Курсовая работа: Расчет и подбор выпарной установки
3.8. Выбор конструкционного материала для
выпарного аппарата.
Выбираем конструкционный материал, стойкий в среде кипящего
раствора хлорида натрия в интервале изменения концентраций от 10 до 25%(5, стр.
309). В этих условиях химически стойкой является сталь марки Х18Н10Т. Скорость
коррозии её менее 0,1мм/год (точечная коррозия). Коэффициент теплопроводности l = 16,4 Вт/м*К (5, стр. 101).
3.9. Расчёт поверхности теплообмена.
3.9.1. Расчёт комплексов для нахождения
поверхности нагрева корпусов.
В случае равенства поверхностей обмена отдельных корпусов
основное расчетное уравнение имеет вид:
Погрешность менее 5%, следовательно, считаем, что приближения
сошлись.
3.14.
Расход
греющего пара в первом корпусе.
D1 = Q1/(h1-ck1T1) = 13699720/2076,9=6596 кг/ч
3.15.
Выбор
стандартного выпарного аппарата.
Fраб = F/y,
Где y = 0,75 - коэффициент
использования.
Fраб = 100,7/0,75=134,3 м2.
Выбор стандартного выпарного аппарата (кафедральный стенд ПАХТа):
¨
Номинальная
поверхность теплообмена 160 м2
¨
Действительная
поверхность теплообмена при диаметре трубок 38*2 и L = 4000мм: 154 м2
¨
Количество
труб 361
¨
Диаметр
греющей камеры D1=1000мм
¨
Диаметр
сепаратора D2=1400мм
¨
Высота
до брызгоотделителя H1=1600мм
¨
Диаметр
циркуляционной трубы D3=700мм
¨
Диаметр
и высота трубы вскипания D4=700мм и H4=2000мм
¨
Расстояние
между осями 1600мм
¨
Расстояние
между болтами на опорах B1= 1540мм
¨
Расстояние
между болтами на опорах B2=1390мм
¨
Высота
аппарата H=10550мм
¨
Избыточное
расчётное давление: в греющей камере 3; 6; в сепараторе–0,92; 1; 3;6.
¨
Завод
изготовитель УзХимМаш.
3.16. Расчёт тепловой изоляции аппарата.
Тепловая изоляция аппарата применяется для уменьшения потерь
тепла в окружающую среду и расхода греющего пара.
Расчёт толщины тепловой изоляции рассматривается при
установившемся тепловом потоке ql=const, где ql – тепловой поток, отнесённый
к единице высоты греющей камеры. При расчёте принимают, что потери в окружающую
среду равны не более Q0 = (0,03-0,05)Q1.
Тогда ql = 0,05Q1/l , где l = 4м – высота кипятильных
труб, Q1 = 13,7*106 кДж/ч = 3,81*106Дж/с.
ql = 0,05*3,81*106/4 = 4,76*104Дж/(с*м).
Перенос теплоты из межтрубного пространства греющей камеры в
окружающую среду – многостадийный процесс.
3.16.1. Теплоперенос при конденсации греющего
пара.
В межтрубном пространстве имеет место конденсация греющего
пара, поэтому
ql= aконд*pDвн(tгп -q1) = А(tгп - q1)3/4*pDвн
aконд = 2,035А’(rгп/l)1/4*(tгп - q1)-1/4;
А = 2,035А’(rгп/l)1/4,
А’= (lконд3r конд2/m конд)1/4, где lконд , r конд, m конд – физические параметры
конденсата греющего пара, причём А’ – табулирован (8, стр.40), выбираем А’=196
при температуре 1500С.
rгп = 2120 кДж/кг - теплота парообразования греющего пара при
температуре 1500С.
3.16.3. Теплоперенос от наружной поверхности
изоляции в окружающую среду.
ql= aî(q3-tср)pDиз
где tср = 20,30С - температура окружающей
среды,
aо- коэффициент теплоотдачи
от наружной поверхности изоляции к окружающей среде, который слагается из коэффициентов
теплоотдачи за счёт естественной конвекции (aо,) и за счёт излучения (aо,,).
aо = aо, + aо,,,
где aо,, = с(((273+q3)/100)4 –
((273+ tср)/100)4)/ (q3-tср)
с =eСч - константа излучения, зависящая от
рода материала и состояния поверхности излучения:
e=0,96степень чёрноты поверхности
изоляции 8, стр.43);
Сч
=5,7 Вт/м2К4 – коэффициент излучения абсолютно чёрного
тела,
с = 0,96*5,7 = 5,5 Вт/м2К4
Тогда aо,, =5,5(96,0 - 74,0)/19,7 =
6,1 Вт/м2К.
aо, = N*((q3-tср)/Dизmn
Найдём произведение критериев Прандтля и Грасгофа Gr*Pr:
Критерий Прандля для воздуха в диапазане температур 10-5000С
при атмосферном давлении остаётся практически постоянным и равным 0,722.
Критерий Грасгофа Gr = gDиз3bDt/n2где b=
1/(273+30,2)=0,0033 – коэффициент объёмного расширения воздуха, n
= m/r =0,014*10-3м2/с кинематическая вязкости
воздуха при температуре 30,20С,m = 0,018*10-3Н*с/м2динамическая
вязкость воздуха при температуре 30,20С (9,стр. 107);r
=1,2928 кг/м3плотность
воздуха при тех же условиях (9, стр.33), l = 4 м.
Для определения величины критерия Грасгофа необходимо
располагать значением Dиз, который, собственно, является искомым в
проводимом расчёте. Однако для рачёта не требуется точного значения
произведения Gr*Pr и достаточно лишь располагать порядком этой величины. В связи с
этим в выражения для критерия Грасгофа вместо Dиз можно подставить
значение наружного диаметра корпуса аппарата Dн = 1,020 м.
Тогда критерий Грасгофа Gr = 9,81*(1,020)3*0,0033*(40-20,3)/0,014*10-3)2=3,4*1010.
Произведение критериев Прандтля и Грасгофа Gr*Pr = 2,4*109.
Т.к. произведение критериев Прандтля и Грасгофа (Gr*Pr)>2*107, то
n = 1/3; m=0; N=1,450 (1, стр.20).
Толщину тепловой изоляции находят из равенства удельных
тепловых потоков через слой изоляции от поверхности изоляции в окружающую
среду:
aо(q3-tср) = (lиз/d из)(q2 -q3
Причём q2 – температура наружной поверхности аппарата,
ввиду незначительного термического сопротивления стенки аппарата по сравнению с
термическим сопротивлением слоя изоляции принимают
равной температуре греющего пара 1500С.
Тогда d из = lиз(q2
-q3)/aо(q3-tср) = 0,098*(150-40)/10(40-20,3) = 0,055м = 55мм
Принимаем толщину тепловой изоляции 0,055м и для других
корпусов.
Механический расчёт выполняется для первого корпуса (корпус,
представленный в графической части проекта).
4.1. Греющая камера.
4.1.1. Расчёт толщины стенки греющей камеры.
Корпус греющей камеры выпарного аппарата представляет собой
вертикальную обечайку, работающую для первого корпуса выпарной установки под
внутренним, избыточным давлением, равном давлению греющего пара р= 0,476 МПа =
4,85 ат.
Номинальная расчётная толщина стенки рассчитывается по
формуле:
dст’= pD/(2[s]jp)
Допускаемое напряжение [s]=hs, где h
=1,0 – поправочный коэффициент, учитывающий условия эксплуатации аппарата (5,
стр. 408); s* - нормативное допускаемое напряжение для
выбранного материала - сталь марки Х18Н10Т.
Тогда dст’=(0,476*106*1)/(2137*106*1 0,476*106) =
2мм.
Расчётная толщина стенки равна dст = dст’+ Ск + Сэ + Сд + Со, где
Сэ – прибавка на эрозию или другой вид механического воздействия рабочей среды
на материал, Сд – дополнительная прибавка по технологическим, монтажным и
другим соображениям, величинами Сд и Сэ пренебрегаем.
Ск = 1мм, т.к. проницаемость данного материала не более 0,1
мм/год (5, стр. 409).
Со = 1 - прибавка на округление размера.
Тогда dст=2+1 = 3мм.
Таким образом, толщина стенки должна быть не менее 3мм,
принимаем dст = 10мм (8, стр. 21).
4.1.2.
Расположение
труб в греющей камере.
При размещении кипятильных труб стремятся к равномерному их
распределению по сечению греющей камеры. Трубы расположены в шахматном порядке
– по сторонам равносторонних шестиугольников.
При расположении труб по периметру равносторонних
шестиугольников греющая камера получается наиболее компактной по сравнению с
другими способами расположения труб.
Число шестиугольников для расположения труб:
К = ((12n-3)½-3)/6 = 11, где n=361 – число труб.
Число труб по диагоналям шестиугольника b = 2К+1=23.
Расстояние между осями соседних труб – шаг t=48мм (8, стр. 17).
4.1.3.
Крепление
кипятильных труб в трубной решетке.
Наиболее распространённым способом закрепления труб в трубных
решетках является развальцовка. Развальцовка труб заключается в холодной
раздаче (раскатки) их в отверстиях трубной решетки. Крепление труб в трубных
решетках гладкой развальцовкой.
В случае развальцовки диаметр отверстий в трубной решетке под
кипятильные трубы для оптимальной величины зазора равен: d=38,9мм (8, стр. 21).
Расчёт закрепления труб в трубной решетке выпарного аппарата
заключается в определении расчётной минимальной высоты трубной решетки,
обеспечивающей крепление в ней труб при вальцовке:
h’=(4,35dн+15)/(t-dн)= (4,35*38+15)/(48-38)=18мм.
Примем h’= 20 мм.
4.1.4. Расчёт толщины трубной решетки.
Трубная решетка - Тип 1.
Номинальная расчетная высота трубной решетки снаружи:
h1= kD(p/sид), где k = 0,28; D =1000мм – внутренний диаметр греющей камеры,
р=0,476МПа – давление греющего пара, sид =136МН/м2 -
допускаемое напряжение на изгиб для материала решетки (8, стр. 27).
h1= 17 мм.
Номинальная расчётная высота трубной решетки посередине:
h = kD (p/jоsид), где jо= (D-Sd)/D = (D-dнb)/D = 0,13 – коэффициент ослабления трубной решетки отверстиями под
кипятильные трубки; к=0,47.
h = 78 мм.
4.2.
Сепаратор.
4.2.1.
Высота
и диаметр сепаратора.
Сепарационное пространство в выпарном аппарате служит для
предотвращения уноса вторичным паром капель упариваемого раствора, так как
капли уносимого раствора попадают в межтрубное пространство следующего
выпарного аппарата, увеличивают его термическое сопротивление, загрязняют
конденсат пара. Унос также уменьшает выход готового продукта.
Величину уноса капель характеризует объемным напряжением
парового пространства Rv, представляющего отношение объемного потока
вторичного пара на 1м3 парового пространства.
Rv = 4100 м3/м3ч.
Для реальных случаев выпаривания принимают предельное
напряжение парового пространства Rvпред= 0,35* Rv = 502 м3/м3ч.
Объём сепарационного пространства определяется по формуле:
Vсеп = W/Rvпредrп, где W = 5303кг/ч –
количество вторичного пара; rп= 1,453 кг/м3 – плотность
вторичного пара (2, стр.18).
Vсеп = 7,3 м3.
Пусть высота сепаратора Hсеп = 3м.
Тогда диаметр сепаратора:
Dсеп = (4Vсеп/pHсеп)1/2 =1,76 м.
Принимаем диаметр сепаратора 1800 мм.
4.2.2.
Брызгоотделитель.
Брызгоотделители располагаются в верхней части сепарационного
пространства и служат для окончательного отделения капель раствора от
вторичного пара. Выберем брызгоотделитель инерционно-центробежного типа.
Выбор брызгоуловителя производят исходя из диаметра сепаратора
и количеству выпаренной воды (8, стр.49):
D5=900мм; d1*=600мм; H5*=1250мм; H6=1050мм; B=300мм; C=650мм; K=400мм; I1=240мм; I2=75мм; количество щелей n = 6.
4.3.
Днища
и крышки.
4.3.1. Расчёт эллиптической крышки сепаратора.
р= 0,476 МПа = 4,85 ат.
Номинальная расчётная толщина стенки рассчитывается по
формуле:
dст’=pDвн/(2[s]j)
Допускаемое напряжение [s]=hs*, где h =1,0 – поправочный
коэффициент, учитывающий условия эксплуатации аппарата (5, стр. 408); s - нормативное допускаемое напряжение для выбранного материала -
сталь марки Х18Н10Т.
s* = 138 МН/м2 –
номинальное допускаемое напряжение при температуре 1270С (5, стр.
406).
Где Sd = 500 мм – диаметр
центрального штуцера для выхода вторичного пара.
Dвн = 1800 мм – диаметр сепаратора.
Тогда dст’=(0,476*106*1,800)/(2*0,72*138*106)
= 4,3мм.
Расчётная толщина стенки равна dст = dст’+ Ск + Сэ + Сд + Со, где
Сэ – прибавка на эрозию или другой вид механического воздействия рабочей среды
на материал, Сд – дополнительная прибавка по технологическим, монтажным и
другим соображениям, величинами Сд и Сэ пренебрегаем.
Ск = 1мм, т.к. проницаемость данного материала не более 0,1
мм/год (5, стр. 409).
Со =1 прибавка на округление размера.
Тогда dст=4,3 +2 = 6,3мм.
Таким образом, толщина стенки должна быть не менее 6,3мм,
принимаем dст =10мм (8, стр. 21).
Подбираем эллиптическую крышку (8, стр.55):
Dвн = 1800мм; h = 40мм; hв = 450мм.
4.3.2. Подбор эллиптического днища сепаратора.
Толщина стенки 10мм.
Центральный штуцер для слива из аппарата d = 50мм.
Подбираем эллиптическое днище (8, стр.55):
Dвн = 1000мм; h = 25мм; hв = 250мм.
4.3.3. Подбор конического днища сепаратора.
Толщина стенки 10мм.
Подбираем коническое днище (8, стр.58):
Dвн = 1800мм; h = 50мм; h = 1631мм.
4.3.4. Подбор конической крышки.
Толщина стенки 10мм.
Подбираем коническую крышку (8, стр.58):
Dвн = 1000мм; h = 50мм; h = 906мм.
4.4.
Основные
штуцера выпарного аппарата.
Подбор произведен по кафедральному стенду ПАХТа исходя их
диаметра греющей камеры.
4.4.1.
Штуцер
для подачи исходного раствора.
Диаметр d1 = 80 мм.
4.4.2.
Штуцер
для вывода упаренного раствора.
Диаметр d2 = 80 мм.
4.4.3.
Штуцер
для вывода вторичного пара.
Диаметр d3 = 500 мм.
4.4.4.
Штуцер
для ввода греющего пара.
Диаметр d4 = 500 мм.
4.4.5.
Штуцер
для вывода конденсата греющего пара.
Диаметр d5 = 65 мм.
5. Узел подогрева исходного раствора.
Назначение рассчитываемого теплообменника – подогрев
исходного раствора, подаваемого при температуре окружающей среды tн = 20,30С (г.
Стерлитамак, средне июльская температура (3, стр. 513)) до температуры кипения.
«Горячий поток» - экстра-пар, то есть вторичный пар ,
отводимый из первого корпуса при температуре Т= 128,5-1,5 = 1270С.
Причем поток меняет агрегатное состояние, следовательно, его температура
постоянна.
«Холодный поток» - исходная смесь 10% хлористого натрия,
подаваемого при температуре 20,30С.
5.1. Тепловая нагрузка аппарата.
Тепловая нагрузка аппарата определяется исходя из условий
нагрева исходного раствора от начальной температуры tн = 20,30С до
конечной t0 = 101,50С (Со=3,731 кДж/кг (2, стр. 21)) по следующей
формуле:
Разности температур теплоносителей на концах теплообменника:
D1=
Тtн =
12720 = 1070С
D2= Тtк=
127101,5 = 25,50С
Движущая сила процесса:
Dср= (D1-D2)/ln(D1/D2) =
=(107-25,5ln(107/25,5) = 56,80C
5.3. Расход греющего пара.
Gпар =Q/rпар,
где rпар = 521,4 ккал/кг = 2184,7 кДж/кг - удельная
теплота парообразования при Т=1270С (2, стр. 18).
Т.о., Gпар =6,06*106/2116,0 = 2774 кг/ч.
5.4. Выбор конструкционного материала
теплообменника.
Выбираем конструкционный материал, стойкий в среде кипящего
раствора хлорида натрия при концентрации 10 (5, стр. 309). В этих условиях
химически стойкой является сталь марки Х28. Скорость коррозии её менее 1мм/год.
Коэффициент теплопроводности l = 16,8 Вт/м*К (5, стр.
101).
5.5. Ориентировочный выбор теплообменника.
В качестве парожидкостных подогревателей наиболее
рациональными являются многоходовые кожухотрубчатые теплообменники жесткой
конструкции – тип ТН. Аппараты типа ТН выполняются с неподвижными трубными
решетками. Расположение аппарата вертикальное. Для нормальной работы
теплообменника в межтрубное пространство необходимо направить конденсирующийся
пар, а в трубное пространство – исходный раствор.
Геометрические размеры трубок рекомендуется выбирать путём
ориентировочной оценки требуемой поверхности теплообмена:
Fор = Q/KорDср.
Для оценки зададимся ожидаемым значением коэффициента
теплопередачи Кор, ориентировочные пределы которого в промышленных
теплообменных аппаратах указаны (7, стр.47) - Кор = 300 – 2500Вт/м2К.
Пусть Кор = 1800Вт/м2К.
Fор = 6,06*106/1800*56,8 = 59м2.
Подбираем по (7, стр.51) теплообменник:
·
Поверхность
теплообмена 61 м2;
·
Длина
труб 4м;
·
Диаметр
труб d = 25*2;
·
Число
ходов z = 6;
·
Общее
число труб 196;
·
Трубное
пространство (3,14*(0,025-0,004)2)*206=0,271м2. Т о., на
один ход 0,271/6=0,045 м2
5.6. Расчёт коэффициента теплопередачи К.
К = {(К1/3Dср1/3/А4/3) + (dстlстa2}-1
5.6.1. Расчёт коэффициента теплоотдачи от
поверхности трубки к раствору a2.
Расчёт a2 производят по
критериальным уравнениям.
Скорость течения раствора равна:
W = So*z/fтрr=
20000*6/3600*0,045*1072=0,711 м/с,
Где r = 1027 кг/м3 –плотность
10% хлористого натрия при температуре кипения (4, стр. 56);
n =0,339*10-6м2/с
- вязкость 10% хлористого натрия при температуре кипения (4, стр. 58).
При этой скорости имеем:
Re = Wd/n = 0,711*0,021/0,339*10-6
= 4,4*104
Т. о., попадаем в развитую турбулентную область.
Nu2=0,021Re0,8 Pr-0,43
(Pr / Pr ст)0,25el
Критерий Прандтля – характеризует отношение вязкостных и
температуропроводных свойств теплоносителя – конденсирующегося водяного пара Pr = n/а
= 0,339*10-6 / 16,9*10-8=2,01 при температуре кипения 10%
хлористого натрия (3, стр. 537), где а – коэффициент теплопроводности (4, стр.
64).
Для нагревающихся жидкостей можно принимать (Pr / Pr ст)0,25=1,
допуская небольшую погрешность в сторону уменьшения коэффициента теплоотдачи,
т. е. в сторону запаса.
Воспользовавшись номограммой для определения критерия Nu2
(3, стр. 536)
Nu2= 140.
Тогда a2= Nu2lводы/d
= 140*0,633/0,021 = 4220 Вт/К*м2,
Где lводы= 0,633 Вт/м*К -
теплопроводность 10% NaCl при температуре кипения (4, стр. 61).
lст= 16,8 Вт/м*К –
теплопроводность материала стенки;
a2 = 4220 Вт/К*м2-
коэффициент теплоотдачи от поверхности трубки к раствору;
А= 8647,8 ;
a2= 4220 Вт/м2 .
Воспользуемся итерационным расчётом:
К(dстlст a2) = 1- (К/А)4/3 *Dср1/3
Пусть yл = К(dстlст a2)
Yп = К(dстlст a2)
Построим оба графика в одной системе координат, пересечение
этих графиков дает истинное значение К.
К
Yл
Yп
2100
0,748
0,968
2200
0,783
0,962
2300
0,819
0,954
2400
0,854
0,945
2500
0,890
0,936
2600
0,926
0,925
2700
0,961
0,913
2800
0,997
0,899
2900
1,032
0,884
3000
1,068
0,867
Из графиков видно, что К = 2600 Вт/(м2*К).
Реальное значение коэффициента теплопередачи в работающем
теплообменнике всегда меньше рассчитанного из-за дополнительных термических
сопротивлений загрязнений стенок rзагр с обеих сторон. При этом общее термическое
сопротивление в реальном теплообменнике:
(1/К)реал = (1/К)расч + rзагр.1 + rзагр.2
Значение термических сопротивлений загрязнений стенок rзагр взяты из (3, стр. 506):
rзагр.1= 1,7*10-4м2*К/Вт - для
водяного пара, rзагр.2=1,7*10-4м2*К/Вт - для кипящего исходного
раствора.
Для создания вакуума в выпарных установках обычно применяют
конденсаторы смешения с барометрической трубой. В качестве охлаждающего агента
используют воду, которая подаётся в конденсатор при температуре окружающей
среды (г. Стерлитамак t = 200C). Смесь охлаждающей воды и конденсата выливается
из конденсатора по барометрической трубе. Для поддержания постоянства вакуума в
системе из конденсатора с помощью вакуум-насоса откачивают неконденсирующиеся
газы.
где hбк – энтальпия паров в барометрическом конденсаторе;
tн = 200С -
начальная температура охлаждающей воды;
Cв =4,19 кДж/кг;
tк – конечная температура смеси воды и конденсата ;
Рбк = 7000 Па = 0,0714 ат, то по (2, стр. 23) tбк = 38,7 0С и hбк = 2572,2 кДж/кг.
Разность температур между паром и жидкостью на выходе из
конденсатора должна быть 3 – 5 0С. Поэтому конечную температуру воды
tк на выходе из конденсатора
примем на 4 градуса ниже температуры конденсации паров: tк = tбк-4= 38,7-4=34,70С.
Тогда Gв= 3716,5(2572,2-4,19*34,7)/4,19(38,7-20) = =115110кг/ч = 31,98
кг/с.
6.1.2. Диаметр конденсатора.
Определяют по уравнению расхода:
dбк = (4W3/(rpv))1/2
r= 0,04782 кг/м3 – плотность паров (2,
стр. 23).
При остаточном давлении к конденсаторе порядка 104
Па скорость паров v=15 – 25 м/с.
Тогда dбк = (4*3716,4/3600(0,04782*3,14*20))1/2 =
1,17м.
По (4, стр. 41) подбираем конденсатор:
¨
dбк = 1200мм;
¨
Высота
цилиндрической части 4,90м
¨
Диаметры
штуцеров условные:
Ø
Для
входа вторичного пара 450мм;
Ø
Для
входа охлаждающей воды 250мм;
Ø
Для
барометрической трубы 250мм;
Ø
Для
выхода парогазовой смеси 200мм.
6.1.3. Высота барометрической трубы.
Диаметр барометрической трубы dбт = 250мм.
Скорость воды в барометрической трубе:
v = 4(Gв + W3)/(rpdбт2) =
4(31,98+1,03)/(1000*3,14*0,252)= =0,67м/с.
Высота барометрической трубы:
Нбт=В/rвg + (1+Sx+l Нбт/ dбт)v2/2g + 0,5 ,
где В – вакуум в барометрическом конденсаторе;
Sx - сумма коэффициентов
местных сопротивлений;
l - коэффициент трения в барометрической трубе;
0,5 – запас высоты на возможное изменение барометрического
давления.
В = Ратм - Рбк = 98000 – 7000 = 91000 Па;
Sx = xвх+xвых
=0,5 +1,0 =1,5, где xвх, xвых – коэффициенты
местных сопротивлений на входе в трубу и выходе из неё (3, стр. 494).
Коэффициент трения l зависит от режима
течения жидкости. Определим режим:
Re = dбтv/nв = 0,25*0,67/0,81*10-6
= 206790 ,
где nв = 0,81*10-6 м2/с при tк = 34,70С (3,
стр. 512).
При Re = 206790 коэффициент трения определяется по
формуле Никурадзе:
l = 0,0032 + 0,221*Re-0,237=0,015
Т. о., Нбт=91000/1000*9,81 + (1+1,55
Нбт/ 0,25)0,672/2*9,81 + 0,5=9,833+0,00137 Нбт
Нбт=9,8 м.
6.1.4. Барометрический ящик.
Барометрический ящик, заполненный водой и сообщающийся с
атмосферой, является гидравлическим затвором для барометрической трубы. Объём воды
в ящике должен обеспечивать заполнение барометрической трубы при пуске
установки. Следовательно, объём ящика должен быть не менее объёма
барометрической трубы, а форма ящика может быть произвольной:
V3 >= pdбт2Нбт /4>=3,14*0,252*9,8/4
= 0,48 м3.
6.2. Расчёт производительности вакуум-насоса.
Производительность вакуум-насоса Gвозд определяется количеством
газа (воздуха), который необходимо удалять из барометрического конденсатора:
При KVy = 2,5 диаметр условного прохода равен 50мм;
размеры L=200мм,
L1= 24мм, Hmax=103мм, H1= 60мм, Do=115мм.
7.1.4. Конденсатоотводчик для отвода конденсата
из третьего корпуса выпарной установки.
Температура греющего пара на входе в аппарат 920С,
следовательно, давление Р =0,076 МПа = 0,077ат.
При данном давлении устойчиво работает конденсатороотводчик
поплавкрвый муфтовый (с опрокинутым поплавком) 4513нж.
Ø
Расчётное
количество конденсата после теплообменника:
Расход греющего пара Gрасч = W2 = 3,0 т/ч, тогда G = 1,2Gрасч = 3,6 т/ч.
Ø
Давление
пара перед конденсатоотводчиком:
Р1 = 0,95*Р = 0,0722МПа = 0,7 ат.
Ø
Давление
пара после конденсотоотводчика:
Р2 = 0,5* Р1 = 0,0361МПа = 0,4 ат.
Ø
Условная
пропускная способность:
tн = 89,450С – температура насыщенного
пара (2, стр. 23)
tк = 75,420С - температура конденсата
(2, стр.23)
т.к. tк/tн = 0,84 < 0,85, то
KVy = G/(rt*DP)0,5, где DP
= 0,0361МПа = 0,37 ат – перепад давления на конденсатоотводчике;
rt =
0,2459 кг/м3 – плотность среды, протекающей через конденсатоотводчик
при температур tк (2, стр.23).
KVy = 3,6/(0,37*0,2459)0,5 = 12 т/ч.
Ø
Подбор
конденсатоотводчика (11, стр. 7):
Установим 2 одинаковых конденсатоотводчика с условной
пропускной способностью KVy = 6,3; диаметр условного прохода равен 50мм;
размеры L=24мм,
L1= 50мм, H = 390мм, D=250мм.
7.2. Ёмкости.
На проектируемой установке должны быть предусмотрены ёмкости
для исходного и упаренного растворов, обеспечивающие непрерывную работу
установки в течение 3 часов.
7.2.1. Ёмкость для исходного раствора.
Производительность по исходному раствору
S0 = 20000кг/ч.
Плотность 10% раствора хлорида натрия при температуре
окружающей среды r = 1070,7 кг/м3.
Тогда объём раствора равен
V = S0/r = 20000/1070,7 = 18,7 м3/ч.
Тогда предварительный объём емкости с учётом коэффициента
заполнения e =0,8 равен
V’ = V *3ч/e = 70 м3.
7.2.2. Ёмкость для исходного раствора.
Производительность по исходному раствору
S3 = S0 - W = 20000 – 12000 = 8000 кг/ч.
Плотность 25% раствора хлорида натрия при температуре t3 = 43,40С
r = 1137,7 кг/м3.
Тогда объём раствора равен
V = S0/r =8000/1137,7 = 7,0 м3/ч.
Тогда предварительный объём емкости с учётом коэффициента
заполнения e =0,8 равен
V’ = V *3ч/e = 26 м3
8. Список литературы.
1)
Н.И.Гельперин,
К.И.Солопенков «Прямоточная многокорпусная выпарная установка с равными
поверхностями нагрева». Москва,1975г.
2)
М.П.Вукалович
«Термодинамические свойства воды и водяного пара». Москва,
Машиновтроение,1967г.
3)
К.Ф.Павлов,
Н.Г.Романков, А.А.Носков «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов
химической технологии». Ленинград, Химия, 1987г.
4)
П.Г.Алексеев,
М.К.Захаров «Методические указания по курсовому проектированию прямоточных
многокорпусных выпарных установок с равными поверхностями нагрева». Москва,
МИТХТ,1999г.
5)
А.А.Лощинский,
А.Р.Толщинский «Основы конструирование и расчета химической аппаратуры».
Москва, Машиностроение, 1970г.
6)
Б.М.Гурович
«Таблицы теплофизических свойств некоторых веществ». Ташкент, Ташкентский
политехнический институт им. А.Ф.Беруни, 1975г.
7)
Ю.И.Дытнерский
«Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по
проектированию». Москва, Химия, 1991г.