Студопедия

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)

Температуры кипения растворов




Общий перепад давлений в установке равен:

 

МПа.

В первом приближении общий перепад давлений распределяюется между корпусами поровну. Тогда давления греющих паров в корпусах равны:

р п=1,079 МПа;

МПа;

МПа.

 

Давление пара в барометрическом конденсаторе

 

МПа,

что соответствует заданному значению р .

По давлениям паров находим их температуры и энтальпии (табл.П32):

 

р, МПа t, оС h, кДж/кг
р п1=1,079 t п1=183,2 h 1п =2787
р п2=0,7242 t п2=166,3 h 2п =2772
р п3=0,3694 t п3 =140,6 h 3п=2741
р бк=0,0147 t бк=53,6 h бк=2596

 

При определении температуры кипения растворов в аппаратах исходят из следующих допущений. Распределение концентраций раствора в выпарном аппарате с интенсивной циркуляцией практически соответствует модели идеального перемешивания. Поэтому концентрацию кипящего раствора принимают равной конечной в данном кор­пусе и, следовательно, температуру кипения раствора определяют при конечной концентрации.

Изменение температуры кипения по высоте кипятильных труб происходит вследствие изменения гидростатического давления столба жидкости. Температуру кипения раствора в корпусе принимают соответствующей температуре кипения в среднем слое
жидкости. Таким образом, температура кипения раствора в корпусе отличается от температуры греющего пара в последующем корпусе на сумму температурных потерь ∑Δ от температурной (), гидростатической (Δ") и гидродинамической (Δ"') депрессий (∑Δ=+Δ"+Δ"').
Гидродинамическая депрессия обусловлена потерей давления пара на преодоление гидравлических сопротивлений трубопроводов при переходе из корпуса в корпус. Так в расчетах принимают Δ"'=1,0-1,5 0С на корпус. Примем для каждого Δ"'=1 °С. Тогда температуры вторичных паров в корпусах будут равны:

 

°С;

°С;

°С.

Сумма гидродинамических депрессий

=1+1+1=3, °С

По температурам вторичных паров определим их давления. Они равны соответ­ственно: Р вп1=0,745 МПа; Р вп2 = 0,378 МПа; Р вп3 = 0,0154 МПа.

Гидростатическая депрессия обусловлена разностью давлений в среднем слое кипящего раствора и на его поверхности. Давление в среднем слое кипящего раствора Р ср каждого корпуса определяется по уравнению

, (4.3)

где Н — высота кипятильных труб в аппарате, м; ρ- плотность кипящего раствора, кг/м3; ε — паронаполнение (объемная доля пара в кипящем растворе), м33.

Для выбора значения Н необходимо ориентировочно оценить поверхность тепло­передачи выпарного аппарата F оp. При кипении водных растворов можно принять удельную тепловую нагрузку аппаратов с естественной циркуляцией q = 20 000— 50 000 Вт/м2, аппаратов с принудительной циркуляцией q = 40 000—80 000 Вт/м2. Примем q = =40000 Вт/м2. Тогда поверхность теплопередачи 1-го корпуса ориенти­ровочно равна:

м2,

 

где r 1 — теплота парообразования вторичного пара, Дж/кг.

По ГОСТ 11987—81 [2] (прил. 4), трубчатые аппараты с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой (тип 1, исполнение 2) состоят из кипятильных труб высотой 4 и 5 м при диаметре d н = 38 мм и толщине стенки δст= 2 мм. Примем высоту кипятильных труб Н = 4 м.

При пузырьковом (ядерном) режиме кипения паронаполнение составляет ε=0,4—0,6. Примем ε = 0,5. Плотность раствора КОН, находиться по табл. П27.

 

ρ1 = 1062 кг/м3, ρ2= 1104 кг/м3, ρ3=1399 кг/м3.

 

Давления в среднем слое кипятильных труб корпусов (в Па) равны:

 

;

;

.

Этим давлениям соответствуют следующие температуры кипения и теплоты испа­рения растворителя (табл. П32):

 

Р, МПа t, оС r, кДж/кг
Р 1ср=0,755; t 1ср=168,0; r1вп =2068
Р 2ср=0,389; t 2ср=142,8; r2 вп=2140
Р 3ср=0,0291; t 3ср =69,3; r 3вп=2340

 

Находим гидростатическую депрессию по корпусам:

 

= t 1ср- t вп1=168-167,3=0,7 оС;

= t 2ср- t вп2=142,8-141,6=1,2 оС;

= t 3ср- t вп3=69,3-54,6=14,7 оС.

 

Сумма гидростатических депрессий

 

=++=0,7+1,2+14,7=16,6 оС.

 

Температурную депрессию определим по уравнению (1.6)

 

= 1,62,

 

где Т – температура паров в среднем слое кипятильных труб, К; атм – температурная депрессия при атмосферном давлении.

Находим значениепо корпусам:

 

оС;

оС

оС.

Сумма температурных депрессий

 

оС.

Температуры кипения растворов в корпусах равны:

 

оС;

оС;

оС.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-07; Просмотров: 910; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.011 сек.