Курсовая работа: Выпарная установка для выпаривания раствора NaNO3
Коэффициент теплопередачи от
конденсирующегося пара к стенке:

Расчет α1
ведем методом последовательных приближений. Примем Δt1=0,98℃,
A(при р=4атм)=10650Вт/м2

Для установившегося процесса передачи
тепла справедливо уравнение:

Перепад температур на стенке:
℃
℃
Коэффициент теплоотдачи
от стенки к кипящему раствору для пузырькового кипения в вертикальных
кипятильных трубах при условии естественной циркуляции раствора равен:


Проверим равенство приближения по
равенству удельных тепловых нагрузок:




2)
Далее
рассчитываем коэффициент теплоотдачи для второго корпуса: ∆t1=8,9℃








3)
Коэффициент
теплопередачи для третьего корпуса: ∆t1=25,4℃








Полезные разности температур в корпусах
установки находим из условия равенства их поверхностей теплопередачи:




Проверим общую полезную разность
температур установки:

Поверхность теплопередачи выпарных
аппаратов:



Сравнение
распределенных из условия равенства поверхностей теплопередачи и предварительно
рассчитанных значений полезных разностей температур:
|
Корпус |
1 |
2 |
3 |
Распределенные в первом
приближении значения Δtп,
˚С
|
10,6 |
19,75 |
29,86 |
Предварительно рассчитанные
значения Δtп,
˚С
|
6,5 |
17,4 |
36,4 |
Как
видно, полезные разности температур, рассчитанные из условия равного перепада
давления в корпусах и найденные в первом приближении из условия равенства
поверхностей теплопередачи в корпусах, существенно различаются. Поэтому
необходимо заново перераспределить температуры и давления между корпусами
установки. Основой перераспределения являются полученные полезные разности
температур, найденные из условия равенства поверхностей теплообмена.
В
связи с тем, что существенное изменение давлении, по сравнению с рассчитанным в
первом приближении, происходит только в 1-м и 2-м корпусах, где суммарные
потери незначительны, во втором приближении принимаем такие же значения, ∆1,
∆11 и ∆111 как в первом приближении.
Параметр |
Корпус |
1 |
2 |
3 |
Производительность по испаряемой
воде ω, кг/с |
0,628 |
0,567 |
0,554 |
Концентрация растворов x,
% |
12,67 |
17,24 |
27,00 |
Давление греющих паров Рг,
104Па
|
39,2 |
26,7 |
14,2 |
Температура греющих паров tг,
˚С
|
142,9 |
- |
- |
Полезная разность температур
Δtп,
град
|
10,69 |
19,75 |
29,86 |
Температура кипения раствора tк=tг-tп,
˚C
|
132,2 |
123,15 |
113,04 |
Температура вторичного пара, tВ=tК-(∆/+∆//),℃
|
112,27 |
103,22 |
93,11 |
Давление вторичного пара, PВ,
Па
|
1,5925 |
1,1325 |
0,7885 |
Удельная энтальпия пара, I,
кДж/кг |
2700 |
2683 |
2666 |
Температура греющего пара, tГ=tВ-∆///,℃
|
109,27 |
120,15 |
90,11 |
Тепловая нагрузка Q,
кВт |
1413 |
1404 |
1337 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |