![]() КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Расчет оптимального числа корпусов многокорпусной установки
3.3.1. Предельное число корпусов многокорпусной установки Расход теплоты уменьшается с увеличением числа корпусов. Отсюда, казалось бы, правомерен вывод о целесообразности существенного увеличения числа корпусов. Однако на практике в многокорпусных выпарных установках число корпусов ограничено и обычно не превышает десяти (чаще 3-5). Это объясняется тем, что с увеличением числа корпусов повышаются температурные потери и поэтому снижается общая движущая сила процесса - полезная разность температур установки. Графическая иллюстрация такой ситуации представлена на рис. 3.6
Рис. 3.6. К определению предела числа корпусов (I-III) в многокорпусной выпарной установке (а-в) Для упрощения принято, что для всех вариантов установок (от одно- до трехкорпусной - области I-III на рис. 3.6) общая разность температур Предельное число корпусов n пред ориентировочно можно определить из следующего выражения:
где
3.3.2. Оптимальное число ступеней установки [1] Если предел числа корпусов определяется минимально допустимой полезной разностью температур
где W – общее количество выпаренной воды во всех ступенях установки, кг/с, ηп - коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду через изоляцию и другие наружные элементы установки, недоиспользование теплоты конденсата, а также увеличение скрытой теплоты испарения с понижением давления пара; для трех-четырех ступенчатых установок ηп Очевидно также, что приращение экономии теплоты снижается с увеличением числа ступеней. Если при переходе от одноступенчатой выпарки к двухступенчатой расход свежего пара снижается почти вдвое, то в пятиступенчатой установке в сравнении с четырехступенчатой расход пара снижается только на одну десятую часть. Кроме того, с увеличением числа ступеней удлиняется и усложняется общая схема, повышается общая стоимость установки, затрудняются условия эксплуатации. Капитальные вложения увеличиваются практически пропорционально числу корпусов, а эксплуатационные затраты с ростом числа корпусов уменьшаются за счет экономии теплоносителя. На рис. 3.7 условно показана зависимость капитальных и эксплуатационных затрат от числа корпусов. Складывая капитальные вложения и эксплуатационные затраты, Этот минимум соответствует для современных выпарных установок 3-4 ступеням выпаривания.
Рис. 3.7. зависимость эксплутационных и капитальных затрат З от числа корпусов n: 1 - эксплутационные затраты; 2 - капитальные вложения; 3 - суммарные затраты.
В качестве критерия оптимальности могут быть приняты различные технико-экономические показатели, например стоимость единицы выпускаемой продукции, приведенный доход, приведенные затраты и др. В частности, экономически оптимальное число
где К – капитальные затраты, тыс. руб.; Э — эксплуатационные затраты, тыс. руб/год; Тн - нормативный срок окупаемости, который можно принять равным 5 годам. Капитальные затраты, зависящие от числа корпусов n, складываются из cтоимости всех корпусов n Цк, подогревателя исходного раствора — Цп, вакуум-насоса – Цвн, арматуры, трубопроводов, КИП и вспомогательного оборудования (например, конденсатоотводчиков) – Ца, а также затрат на доставку и монтаж оборудования, устройство площадки, фундамент, здание и пр. - Цм. С увеличением n наиболее существенно возрастает стоимость самих корпусов вследствие роста температурных потерь во всей установке и непропорционального уменьшения полезной разности температур, приходящейся на один корпус. Растут также затраты на арматуру, трубопроводы, КИП и вспомогательное оборудование, а также затраты на доставку и монтаж оборудования. Эти затраты принято определять в долях стоимости основного оборудования. Для многокорпусной выпарной установки их можно приближенно принять равными 60-80 % от стоимости корпусов: Другие слагаемые капитальных затрат изменяются с ростом числа корпусов менее значительно и при минимизации приведенных затрат их можно не учитывать. (В частности, стоимости подогревателя и насоса увеличиваются, так как с увеличением растут температура и давление в первом корпусе. Стоимости же барометрического конденсатора и вакуум-насоса уменьшаются, так как уменьшается количество вторичного пара в последнем корпусе. В установках с принудительной циркуляцией раствора в стоимость установок должна быть включена стоимость осевых циркуляционных насосов. Однако она составляет незначительную долю от стоимости самих корпусов и ее также можно не учитывать.) Таким образом, капитальные затраты, существенные для решения задачи выбора оптимального числа корпусов, определяются по уравнению
Эксплутационные расходы Э включают годовые амортизационные отчисления и затраты на ремонт, определяемые в долях от капитальных затрат коэффициентами Ка и Кр, а также затраты на пар и электроэнергию:
Для приближенных расчетов значения коэффициентов можно принять Ка=0,1, Кр=0,05, число часов работы в год непрерывно действующего оборудования τ равным 8000 ч/год. В уравнении (3.49) D и D н – расходы пара, подаваемого в первый корпус установки и в предварительный подогреватель, т/ч; N цн, N н, N в.н - расходы электроэнергии, затрачиваемой циркуляционными насосами, насосами подачи исходного раствора и вакуум-насосом, кВт; Ц D и Цэ – стоимости 1 т пара и 1 кВт·ч электроэнергии, тыс.руб. Наибольшие затраты приходятся на греющий пар D, подаваемый в первый корпус установки и в подогреватель D п, причем с увеличением n достигается существенная экономия лишь пара на выпаривание, а расход пара на подогрев исходного раствора до температуры кипения даже несколько возрастает за счет увеличения давления в первом корпусе. Расходы на электроэнергию в установках с принудительной циркуляцией раствора в корпусах возрастают пропорционально числу корпусов: nN цн. В установках с естественной циркуляцией они незначительны (только на подачу раствора в первый корпус и поддержание вакуума), мало зависят от числа корпусов и в расчетах приведенных затрат с целью оптимизации могут не учитываться. Удельная себестоимость 1 кг выпаренной влаги в общем виде составит
Эта величина и является основным критерием оптимальности, однако могут быть и другие критерии оптимальности, рассчитанные на единицу количества выпускаемой продукции (руб./т) или на единицу капитальных затрат (руб. / руб.). Целесообразное число корпусов в установке с многократным выпариванием определяют многовариантными экономическими расчетами с помощью электронных вычислительных машин.
Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 769; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |