Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая / Ректификация курсовая.docx
Скачиваний:
93
Добавлен:
20.05.2020
Размер:
175.04 Кб
Скачать
  1. 5.1 Расход тепла в подогревателе исходной смеси

  2. где

  3. Начальную температуру исходной смеси принимаем равной средней температуре воздуха в летнее время в месте строительства установки.

  4. При

  5. Значение теплоемкостей ацетона и воды при данной температуре: Са=2,22 , С­b=4,17

  6. 5.2 Расход греющего пара в подогревателе исходной смеси

  7. Значение удельной теплоты парообразования греющего пара [9].

  8. 5.3 Расчет количества отводимой теплоты в холодильнике дистиллята

  9. где

  10. При .

  11. Значение теплоемкостей ацетона и воды при данной температуре: Са=2,22 , С­b=4,17 [8,9]

  12. .

  13. 5.4 Расчет количества отводимой теплоты в холодильнике кубового остатка

  14. где

  15. При

  16. Значение теплоемкостей ацетона и воды при данной температуре: Са=2,31 , С­b=4,18 [8,9]

  17. 5.5 Расчет количества отводимой теплоты в конденсаторе-дефлегматоре

  18. Справочные данные при температуре t2=57,2°С:

  19. Значение удельных теплот парообразования ацетона и воды: ra=500 , rb=2362 [9,10]

  20. 5.6 Расчет подводимой теплоты в куб-испаритель

  21. Найдем значения удельных теплоемкостей при заданной температуре

  22. 5.7 Расход греющего пара в кубе-испарителе

  23. Значение удельной теплоты парообразования греющего пара [9].

  24. Всего:

  25. 5.8 Расчет тепловой изоляции кубового испарителя

  26. Толщина слоя тепловой изоляции рассчитывают по уравнению:

  27. - изоляционный материал – шлаковая вата;

  28. – допускаемая температура изоляционного слоя со стороны окружающей среды;

  29. – температура изоляционного слоя со стороны аппарата.

  30. – средняя температура воздуха в Москве в январе.

  31. 6. Аппаратурное оформление ректификационной установки

  32. 6.1 Расчет и подбор теплообменной аппаратуры.

  33. 6.1.1 Расчет и подбор подогревателя исходной смеси.

  34. Начальную температуру исходной смеси принимаем равной средней температуре воздуха в летнее время в месте строительства установки.

  35. Средняя разность температур:

  36. Ориентировочный коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к органическим жидкостям задается от 120 до 340 Примем равным .

  37. Ориентировочная площадь поверхности теплообмена находится по формуле:

  38. Параметры выбранного одноходового теплообменника: nтр=100, d=20x2 мм, l=2 м, F=12,5 м2, D=325 мм, S=0,02 м2 [2, стр. 51, табл. 2.3].

  39. 6.1.2 Расчет конденсатора-дефлегматора.

  40. Расход охлаждающей воды:

  41. принимаем

  42. Ориентировочное значение площади теплообмена:

  43. , где – ориентировочный коэффициент теплопередачи.

  44. Принимаем двухходовой теплообменник со следующими параметрами: nтр=240, d=25x2 мм, l=2 м, F=38 м2, D=600 мм, S=0,042 м2 [2, стр. 51, табл. 2.3].

  45. Проводим уточненный расчет значения площади поверхности теплопередачи.

  46. Значения критерия Рейнольдса:

  47. ,

  48. по таблице №4;

  49. по таблице №4;

  50. Значения критерия Нуссельта:

  51. Находим коэффициент теплоотдачи: , где – коэффициент теплопроводности воды при

  52. , где c=0,072, а при t2=57,2:

  53. Коэффициент теплопередачи: , где ε = 0,60.

  54. Средние значения величин тепловой проводимости загрязнения стенок [1, стр. 514, табл. XXXI]:

  1. Теплоноситель – вода среднего качества:

  2. Теплоноситель – органический пар:

  1. Термическое сопротивление стальной стенки и загрязнений:

  2. Принимаем коэффициент запаса на грязи

  3. Используя численные методы, вычисляем коэффициент теплопередачи по выражению: принимаем за исходное значение K=600.

  4. Таблица вычисления коэффициент теплопередачи

  5. Таблица №6

    1. К

    1. К'

    1. 600

    1. 484,324

    1. 484,324

    1. 494,836

    1. 494,836

    1. 493,796

    1. 493,796

    1. 493,898

    1. 493,898

    1. 493,889

    1. 493,889

    1. 493,889

  6. K=494

  7. Требуемая площадь поверхности теплообмена:

  8. Так как полученная площадь больше, чем площадь принятого двухходового теплообменника, а в расчетах фигурировал диаметр труб, то меняем площадь так, чтоб диаметр остался прежним.

  9. Параметры нового теплообменника: nтр=240, d=25x2 мм, l=3 м, F=57 м2, D=600 мм, S=0,042 м2[2, стр. 51, табл. 2.3].

  10. Запас площади теплообмена выбранного от рассчитанного составляет18,8%, оставляем выбранный теплообменник.

  11. 6.1.3 Расчет испарителя (кипятильника).

  12. Поверхность теплообмена выпарного аппарата определяем по уравнению: . Примем Кор=1200.

  13. Получаем:

  14. Параметры выбранного одноходового теплообменника: nтр=61, d=20x2 мм, l=3 м, F=11,5 м2, D=273 мм, S=0,01 м2[2, стр. 51, табл. 2.3].

  15. [4, стр. 533]

  16. Величина А рассчитывается для кубового остатка по формуле:

  17. , где:

  18. Величина В0 рассчитывается по формуле:

  1. Для ацетона:

  2. Для воды:

Соседние файлы в папке Курсовая