Главная страница
Навигация по странице:

  • Формула напора

  • 51. Температурные потери в выпарных установках.

  • 51. Температурные потери в выпарных установках


    Скачать 138.25 Kb.
    Название51. Температурные потери в выпарных установках
    Дата07.11.2018
    Размер138.25 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаiloidebuela.docx
    ТипДокументы
    #55665

    Центробежные насосы перед пуском необходимо заливать прокачиваемой жидкостью, так как разрежение, создаваемое при вращении рабочего колеса в воздушной среде, недостаточно для подъема жидкости к насосу. Для того чтобы жидкость могла удерживаться в насосе, на нижнем конце всасывающей трубы, спускаемом в питательный бак или водоем, устанавливают приёмный (обратный) клапан с сеткой-фильтром. Приёмный клапан пропускает жидкость только в одном направлении – к насосу.

    Центробежные насосы различают по:

    – числу ступеней (рис. 6.5, а);

    –  способу подвода жидкости к колесу (рис. 6.5, б);

    – величине создаваемого напора H и подачи https://lh3.googleusercontent.com/memwmtazth5e1wl9hkrzbjemw_qnb37jbs0hr9yxczsqfci5tt9xhrapvlbb3tprln22mz3nw8bko4-6lur2znpf9_w-uwwcwhonmgz0jnfyfrl497beiuk3e9fdlw8klrunhqkyezo_m51_jg;

    – назначению и по другим признакам.

    Формула напора

     В результате для действительного напора https://lh3.googleusercontent.com/flkm7tv4vssaa9t1zlg2ojbmqlt0sthevrofgilvlsl2fajedcpsocq61yoikkexty5ngdnvk9knp7idh7rxuevz-ybf4efavillkwehjz8zdcacvptuvvpju9t3rk67-tomrsohwrx01b8lag получим выражение:

    https://lh4.googleusercontent.com/91dgkmc9p5vu2yn3_eomervvonwyobqw-eoar7wclnaf_f9hp7sys2kktsobr3l1xwbsgmvohvx1qapqevntvjpxmprzxihqxueeanohaedljyy52vd6zhdj80ehmnrv-nxktpklbs-gg0zxqw                                           (6.27)

    где https://lh6.googleusercontent.com/nylj7h4rlkhnzlrfoawyculpw3lgyd3-uwcfvxawk2ejjvspoghym3d9cjlrom3ypki4qaudqbm_uriveof-banvpytkwyzauza2lr38bbqzpcbidooh-ugkvre27xdvehe6e11thanadhkwfg – коэффициент напора, φ – коэффициент закручивания потока φ = https://lh4.googleusercontent.com/vkzovqb_xactrcuef9z7rle-069m1iwyeg7fwev6zwlacpk2q_suedfz63uqe8wdjpq873af8i9ishsaihjp-64s_nilpqj_fshxsyklehontei7jjoikgzehks669cdopvybralzcumjeajga.

    Для насосов со спиралеобразным отводом жидкости из рабочего колеса https://lh4.googleusercontent.com/if7eegiwc_8faw_tnyh_x3tysb3qav6psy9mkidrksrui4krotf090_cb1r_fh-okg9ziv0guieoqyaghfom22jjau6ps9dg9zvowfihdhku-3_jnohwf4ggbguoreczo_lybiaj1jzvui9tcq, для насосов турбинного типа (с направляющим аппаратом в корпусе насоса) https://lh5.googleusercontent.com/8ou-m_8omkhmtinlzxlmwx0gp8usosckziqzhu_4d16s3cexyhyqt39qkqobuut2ddg-ybuy-8azvcbwls73htj5x4umw_sz0qs77if5u08tdujwgd5bwzvypkwthxiufazg_wpnxisahbvx4w.

    По формуле (6.27) определяется, обычно, ориентировочное значение напора центробежного насоса.


    51. Температурные потери в выпарных установках.

    Обычно в однокорпусных выпарных установках известны давления греющего и вторичного паров, т.е. их температуры. Разность между температурами греющего и вторичного паров называют общей разностью температур выпарных аппаратов https://lh3.googleusercontent.com/xngnihki0qehg2tagbueyrdoxwyoc-hnvaaqfcgegv6udwya5k20do3cye7sijsvj_xhll6twjo1gwspb6k1hmj_stec8lb1r7nk33pq9fi7sk77owh7icvuj_yeaqwng_r3yv_uymyl2kqifw.                                   

    Общая разность температур https://lh6.googleusercontent.com/ziimxi1jfng57jjv9goduqgxhxiapj2noemgfyg-yyodivpdbvmpztl1bejg4i7e0gqreei0dehunn0_3pd8kkpytkwphcfhtp2bvop1bxd3h7dvgx2i3ug1udl-acklcsho4aohtbitgbnzgw связана с полезной разностью температур https://lh4.googleusercontent.com/ejypccm37mruyechkzyykw16aniymutcgoluielwyftjzc7on4ohzzvaahjiouk9dezsf16tebb_lnbsok2ms4gpg-x9m-b0jeni7kap1zabvb0dotgdme6d0ehz1m-mrwtuu2apdnoiitabwg соотношением

    https://lh6.googleusercontent.com/vetegrjqhbzeuhxkzbq3iddbu5mkshkblipeed8czdmhtqesxirppge_wwpwnackhzno6qrm1altdiytrh7ugw3-mx4sfwxivf7ijju8u8jpwyp1x72wv2ijudfekvfo6bv5xp0hwkagueosna      https://lh5.googleusercontent.com/lccg7vpcfrazdpivwgb6vizad77b4fihdl-a6ksgsiymm2ovkdbphtn2px8bnjjqukoe_cdl69nrjslkk-vii3zohl_igjhy2kuio1-fjolojt1brhzu88xuzojpt0ji23pimsmixww4o1sioq.                                      

    Здесь Δ′ − концентрационная температурная депрессия; Δ′′ − гидростатическая температурная депрессия. Δ′ определяют как разницу температур кипения раствора Ткип. р и чистого растворителя Ткип. чр при p = = const

    Δ′ = Ткип. рТкип. чр,  Ткип. чр = Tвп,  

    Δ′ = Ткип. рTвп.                       

    Δ′′ характеризует повышение температуры кипения раствора с увеличением гидростатического давления. Обычно по высоте кипятильных труб определяют среднее давление, и для этого давления определяют среднюю температуру кипения растворителя Тср.

    https://lh6.googleusercontent.com/cxg85gzjm8lcizkq5pevtxdgclyciobcy34g9nq4l0tc-xbl3a3i9b2m7u2dz7kzbed3fflsyxekq-9zi3jaf_ix99jtdjjaoxan51fyfrvufiwesdczyhvmo-91tejj_grz7nfmbfy2icbzrq      Здесь pa − давление в аппарате;  ρпж − плотность парожидкостной смеси в кипятильных трубах https://lh5.googleusercontent.com/kpdo2p2ltzi5u0filvlxixpt2bewsxhflfhnzbemrgnch_cozo6zutdbbzdzjdmpwzemizlh-yjwei2lfh9cjqwa3ltacawokkfgxum58hbooy6cmv1u9jd2nlxc5d48pcfpkujuolh5wtn3za; H − высота кипятильных труб.

        Δ″ = TсрTвп,                                             

    где Tср − температура кипения растворителя при p = pср; Tвп − температура вторичного пара при давлении pа.


    Ректификация многокомпонентных смесей

    В промышленности наиболее часто разделяют не бинарные, а многокомпонентные смеси, ректификация которых является более сложным и менее изученным процессом. В отличие от бинарных смесей—систем, обладающих лишь двумя степенями свободы, многокомпонентная смесь представляет собой систему, число степеней свободы которой равно числу компонентов, составляющих эту смесь. Отсюда вытекает сложность анализа и расчета процессов ректификации таких смесей.

    https://studfiles.net/html/2706/544/html_6cixeu51bg.laub/img-qzzgck.png


    написать администратору сайта