Смекни!
smekni.com

Расчет установки для выпаривания водного раствора нитрата кальция (стр. 4 из 6)

Ориентировочную поверхность теплопередачи Fо, м2 определяют следующим образом:

(3)

где Qо– приблизительный расход тепла на выпаривание, Вт;

qо – приблизительное значение относительной тепловой нагрузки, Вт/ м2;

qо = (2…5) 104 Вт/ м2 для аппаратов с естественной циркуляцией.

Принимаем qn= 3×104 Вт/ м2.

Определяем приблизительный расход на выпаривание:

, (4)

где rбк – удельная теплота парообразования вторичного пара при давлении в барометрическом конденсаторе, равном по условию Рбк = 30000 Па;

rбк = 2336000 Дж/кг; [7]

сн – теплоемкость исходного раствора, Дж/( кг×К);

сн =3693 Дж/( кг×К); [7]

tбк – температура вторичного пара в конденсаторе, К, при Рбк = 30000 Па tбк = 68,7

; [7]

tн – температура исходного раствора, Дж/( кг×К);

tн = 298 К = 25

( по условию)

Qо = 3×2336000+4×3693×(68,7 – 25) = 7653500 Вт,

Fо =

= 255 м2.

Поверхность теплопередачи берем с запасом до величины F, так как не учитывались потери тепла и температура кипения раствора больше за tбк, а действительный расход тепла больше за Qо. Следовательно, Fо принимаем равной 315 м2.

2.1.3 Расчет температуры кипения

Температуру кипения tк , К определяем следующим образом:

tк =tбк+∆'+∆''+∆''' (5)

где ∆' -физико-химическая депрессия, К;

∆''- гидростатическая депрессия, К;

∆'''- гидравлическая депрессия, К.

Величину ∆''' принимаем равной 1,5 К, а величина ∆'' для выпарных аппаратов с вынесенной зоной кипения с естественной циркуляцией не рассчитывается.

Находим величину температуры вторичного пара tw , К в выпарном аппарате:

tw = tбк +∆''' (6)

tw=68,7 + 1,5 = 70,2

По величине tw определяем давление в выпарном аппарате над кипящим раствором Pw= 31770 Па

Физико-химическую депрессию рассчитываем по формуле Тищенко:


, (7)

где ∆'атм – температурная депрессия при атмосферном давлении, К;

t = tW для аппаратов с вынесенной зоной кипения, К;

rw –относительная теплота парообразования при температуре t,К, Дж/кг;

rw= 2333000 Дж/кг;

а) для упаренного раствора

∆'атм =1,38 [6]

Определяем tн:

tн = 68,7 + 1,1 + 1,5 = 71,3

для исходного раствора определяем следующим образом:

∆'атм= 9,32 [6]

Определяем tк:

tк = 341,7 + 1,5 + 7,6 = 350,8 К

2.1.4 Определение полезной разности температур ∆ tпол , К

Температуру греющего пара tг.п. , К принимаем tг.п. = 383,7 К

Давление греющего пара Рг.п., Па выбираем исходя из температуры греющего пара: Рг.п. = 0,15 МПа

Массовый расход циркулирующего раствора определяем по формуле:

,

где (8)

w – скорость раствора в трубах, м/с,

w=0,7 м/с; [6]

– плотность выпаренного раствора;

= 1415 кг/м3; [2]

F – поверхность выбранного выпарного аппарата,

F = 315м2; [6]

d – внутренний диаметр труб, м,

d = 0,038 м; [6]

H – высота труб,

H = 4 м; [6]

кг/c

Температуру перегрева раствора вычисляем по формуле:

, где (9)

iw – относительная энтальпия вторичного пара при tw, Дж/кг;

iw = 2626300 Дж/кг; [7]

cв – теплоемкость воды, Дж/(кг×К);

cв = 4190 Дж/(кг×К); [7]

,

, (10)

2.1.5 Расчет расхода тепла на выпаривание

Определяем расход тепла на выпаривание Q, Вт:

Q = 1.05×( Gнсн(tк– tн ) + W×( iw – cв×tк )) (11)

Q = 1,05×( 4×3693×( 77,8 – 71,3 ) + 3×( 2626300 – 4190×77,8 ) =7346800 Вт

Определяем расход греющего пара Gг.п. , кг/с:

Gг.п. = Q / rг.п.×j, (12)

где rг.п. – удельная теплота конденсации греющего пара, Дж/кг;

rг.п. = 2220000 Дж/кг ; [7]

j - степень сухости греющего пара; j = 0,95

Gг.п. =

= 3,48 кг/c.

Рассчитываем относительный расход греющего пара d , кг/кг:

d =

(13)

d =

= 1,16 кг/кг

2.1.6 Определение коэффициента теплопередачи К, Вт/(м2·К)

Коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2·К) рассчитываем по формуле:

, (14)

где α1-коэффициент теплоотдачи от греющего пара , Вт/(м2·К),

α2-коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору, Вт/(м2·К),

-суммарное термическое сопротивление стенки трубы и загрязнений на ней, (м2·К)/Вт.

Для определения ∑

выбираем конструкционный материал, стойкий в среде кипящего раствора Са(NO3) 2 в интервале изменения концентраций от 12 до 48%. В этих условиях химически стойкой является сталь марки Х17. Скорость коррозии ее менее 0.1 мм/год, коэффициент теплопроводности λст = 25,1 Вт/(м·К). Примем, что суммарное термическое сопротивление равно термическому сопротивлению стенки δстст и накипи δнн. Термическое сопротивление со стороны пара не учитываем.

Получим:

, (15)

=
=3,297 · 10-4 2·К)/Вт;

Рассчитываем коэффициент теплоотдачи α1:

, (16)

где r1-теплота конденсации греющего пара, Дж/кг;

ρж1 - плотность конденсата при средней температуре пленки,кг/м3;

lж1 - теплопроводность конденсата при средней температуре плеки,Вт/(м·К);

mж1 - вязкость конденсата при средней температуре пленки,Па×с;

Средняя температура пленки:

α1 рассчитываем методом последовательных приближений. В первом приближении примем ×t1=6 град. Тогда:

; [2]

; [2]

; [2]

; [7]

Для установившегося процесса передачи тепла справедливо уравнение:


q= α1×t1 tст/(∑rсум)= α2×t2 , (17)

где q- удельная тепловая нагрузка, Вт/м2;

tст- перепад температуры на стенке, град;

t2- разность между температурой стенки со стороны раствора и температурой кипения раствора, град.

Отсюда:

tст = α1×t1×∑rсум = 4575× 6 × 3,297 × 10-4 = 9 град.

Тогда:

t2=tпол - ∆tст - t1 = 31 – 9 – 6 = 16 град;

Коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору рассчитываем по формуле:

, (18)

где Nu – критерий Нуссельта:

, (19)

где Re – критерий Рейнольдса:

; (20)

Pr – критерий Прандтля:

, (21)

где l-теплопроводность раствора, Вт/(м×К);

l = 0,5939 Вт/(м×К); [2]

r- плотность раствора, кг/м3;