Смекни!
smekni.com

Расчет нормализованного конденсатора (стр. 2 из 3)

Тогда тепловая нагрузка на конденсатор будет равна:

где 3600-число секунд в часе.

Пункт 5

Расчет расхода воды G2, необходимого для проведения процесса конденсации. Из приведенного в п.4 уравнения теплового баланса определим G2:

где

- удельная теплоемкость воды при ее средней температуре 30оС, t2H =20оС – начальная температура воды на входе в конденсатор,

t =40оС – конечная температура воды на выходе из конденсатора (согласно практическим рекомендациям воду нельзя нагревать выше 45оС во избежание выпадения солей жесткости в аппарате).

Для дальнейших расчетов нам понадобиться объемный расход воды V2, который можно найти из известного соотношения:

,

Здесь

- плотность воды при 30оС.

Пункт 6

Определение среднего температурного напора (средней разности температур)

. Все теплообменные процессы с точки зрения изменение температуры потоков можно разделить на две группы:

1. Процессы, в которых существенно изменяются температуры обоих теплоносителей. Для расчета средней разности температур в этом случае необходимо учитывать взаимное направление движения потоков.

2. Процессы, в которых температура хотя бы одного потока остается постоянной или меняется незначительно. для таких процессов взаимное направление движения не оказывает влияния на величину

. Сюда относятся конденсации и кипения.

В рассматриваемом примере температура конденсирующегося пара изменяется с 111 до 92оС.

Для прямотока:

В этом случае средняя разность температур будет равна:

,

где ∆tб и ∆tм – большая и меньшая разности температур на концах аппарата.

В случае организации противотока в конденсаторе:

Итак, мы убедились, что для конденсаторов средняя разность температур не зависит от способа организации теплообмена. Для дальнейших расчетов будем считать

Пункт 7

Принятие коэффициента теплопередачи Кприн. и приближенная оценка требуемой поверхности теплопередачи Fприбл. Обобщение опыта эксплуатации большого числа конденсаторов показывает, что коэффициент теплопередачи в них обычно лежит в пределах

. Примем коэффициент теплопередачи для нашего случая
. Тогда приблизительная требуемая поверхность теплопередачи будет равна:

Пункт 8

Выбор стандартного конденсатора и его эскиз. Воспользовавшись приложением 4, принимаем к установке двухходовой конденсатор со следующими характеристиками:

Диаметр кожуха (внутренний) D 800 мм
Диаметр труб трубного пучка
25×2 мм
Число ходов по трубному пространству z 2
Длина труб трубного пучка L 3 м
Площадь поверхности теплопередачи F 104 м2
Общее число труб n 442 шт
Масса аппарата 3450 кг

Пункт 9

Расчет теплофизических свойств конденсата (жидкости, которая образовалась после конденсации пара).

Для дальнейших расчетов нам необходимо найти плотность конденсата r1 , динамический коэффициент вязкости (чаще эту величину называют просто вязкостью) m1 и коэффициент теплопроводности l1. Для чистых компонентов (бензола и толуола) найдем эти свойства в приложении 5, при температуре 100оС.


Таблица теплофизических свойств бензола и толуола.

Компонент Плотность, кг/м3 r Вязкость, мПа×с m Теплопроводность, Вт/м×К, l
Бензол 793 0,261 0,126
Толуол 788 0,271 0,119

Плотность смеси бензола и толуола r1 заданного состава при температуре 100оС определим по формуле:

кг/м3

где

и
- массовые доли бензола и толуола в составе дистиллята.

Коэффициент динамической вязкости смеси m1 рассчитаем по формуле:

m1=10(х1, lgmб + х2, lgmт)=10(0,55×lg0.261+0.45×lg0.271)=0.269 мПа×с=0,000269Па×с,

где х1 и х2 – мольные доли бензола и толуола в конденсате.

Коэффициент теплопроводности смеси найдем по уравнению:

l1=

0,55×0,126+0,45×0,119=0,123 Вт/(м×К)

Пункт 10

Нахождение по эмпирическим формулам коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к стенкам труб трубного пучка для вертикального aверт и горизонтального aгориз расположения аппарата.

Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к пучку горизонтальных труб найдем по формуле:

a1 гориз=2,02ε×l1×

= =1109
,

где ε – коэффициент, зависящий от числа вертикальных рядов труб горизонтального пучка, принимаем его равным 0,6; G1 – массовый расход пара, кг/час.

Для пучка вертикальных труб коэффициент теплоотдачи вычислим по формуле:

a1верт=3,78×l1×

= =689
.

Пункт 11

Расчет скорости движения воды w2 в трубах трубного пучка.

Скорость воды в трубах трубного пучка определим из уравнения:

G2=V2r2=Sтрубw2r2,

где G2 – секундный массовый расход воды, требуемый для конденсации пара;

r2=996 кг/м3 – плотность воды при её средней температуре; Sтруб – площадь сечения трубного пространства выбранного к установке конденсатора

Sтруб=

=0,077 м2,

где z – число ходов по трубному пространству, для выбранного аппарата z=2, dвн – внутренний диаметр трубного пучка,

dвн=d-2δ=25-2∙2=21мм=0,021м.

С учетом этого скорость воды в трубах пучка будет равна

w2=

=0,45 м/с.

Пункт 12

Нахождение критерия Рейнольдса Re2 для воды.

На эффективность теплоотдачи от стенки трубы к воде очень большое влияние оказывает турбулентность потока, которую можно оценить по значению критерия Рейнольдса. Его численное значение найдем по формуле:

Re2=

=12868,

где r2=994 кг/м3 – плотность воды, а m2=0,00073 Па×с – вязкость при 30˚С.

Пункт 13

Расчет критерия Нуссельта для воды Nu2 и определение коэффициента теплоотдачи a2 от труб трубного пучка к воде.

Значение критерия Нуссельта для турбулентного движения внутри труб определим по уравнению:

где Pr2 =4,88 – критерий Прандтля для воды при 30оС. Тогда значение коэффициента теплоотдачи от стенки к воде будет иметь значение:

где

= коэффициент теплопроводности воды.

Пункт 14

Определение коэффициента теплопередачи Ко для вертикального и горизонтального аппаратов.

Расчет коэффициентов теплопередачи выполним по формуле.

где δст=0,002 м – толщина стенки трубы; lст =46,5 Вт/м×К – коэффициент теплопроводности стали (для легированной стали lст =17,5 Вт/м×К). Мы принимаем к установке аппарат из обычной стали, т.к. легированная сталь во много раз дороже.

Для вертикального конденсатора коэффициент теплопередачи имеет значение:

.

Для горизонтального конденсатора:

.

Из сравнения полученных результатов уже видно, что горизонтальная установка конденсатора обеспечивает большее значение коэффициента теплопередачи. Но при этом надо иметь ввиду, что горизонтально установленный аппарат занимает значительно больше места по сравнению с вертикальным.