Рассчитаем поверхности теплопередачи выпарного аппарата и доупаривателя:
Определяем толщину тепловой изоляции ВА и ДУ
где
коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляционного материала в окружающую среду;
Теплоизоляционный материал совелит с коэффициентом теплопроводности
Для ВА и ДУ
3.4 Расчет дефлегматора сдувок
В трубках циркулирует охлаждающая техническая вода, в корпусе -парогазовая сдувка.
Парогазовая сдувка имеет следующие параметры: давление пара Рп=0,12 МПа, его температура
конденсата hк=439,36кДж/кг [3], температура конденсата на выходе из дефлегматора tк=50°С.
Начальная и конечная температуры охлаждающей воды:
Схема движения теплоносителей прямоточная.
Тепловая мощность дефлегматора определяется из уравнения теплового баланса:
где WДФ - расход парогазовой сдувки, кг/с;
WДФ =0,165кг/с (согласно технологическому процессу (0,161+0,004)кг/с);
С - удельная теплоёмкость жидкого горячего теплоносителя, С=4225 Дж/(кг*К);
Gв - расход охлаждающей воды, кг/с;
Св - удельная теплоёмкость воды, Св=4174Дж/(кг*К) при tв=42,5°С;
QДФ=0,165(2683,8-439,36)103+0,165*4225(104,81-50)=408542Вт.
Расход охлаждающей воды:
Средний температурный напор:
Средняя температура в корпусе
tср=tв+
Определим коэффициент теплопередачи графоаналитическим методом, т.к. не имеем значения температуры стенки. [6, с.35,69]
По формуле Нуссельта при
Поверхностная плотность теплового потока от пара к стенке, Вт/м2:
Дефлегматор выполнен из стали 12Х18Н10Т с
Поверхностная плотность теплового потока через стенку трубы:
Поверхностная плотность теплового потока через накипь:
Поверхностная плотность теплового потока от стенки к воде:
для вертикальных труб
Строим график зависимости
При
Коэффициент теплопередачи дефлегматора:
Площадь поверхности теплообмена:
Рисунок 3.2 - Построение зависимости
Примем количество уходящих несконденсировавшихся газов 0,028кг/с (производственные данные), тогда в конденсатор-дегазатор возвращается конденсат в количестве 0,165-0,028=0,137кг/с.
3.5 Расчет конденсатора-дегазатора
3.5.1 Расчет конденсатора
В трубках циркулирует техническая вода, в корпусе - вторичный пар после выпарного аппарата и доупаривателя.
Вторичный пар поступает в количестве 0,9W=1,452кг/с и имеет следующие параметры: давление пара Рп=0,12 МПа, его температура t/п=104,81°С, энтальпия пара hп=2683,8кДж/кг, энтальпия конденсата hк=439,36кДж/кг, температура конденсата на выходе из конденсатора tК=50 °С.
Схема движения теплоносителей простая смешанная (один ход в межтрубном пространстве и два хода в трубном).
Начальная и конечная температуры охлаждающей воды: t/в=28°С, t//в=47°С. Средняя температура воды
tв=0,5(t/в+t//в)=0,5(28+47)=37,5°С.
Определим среднюю разность температур [4,с.170].
При противотоке
Средняя температура в корпусе tср=tв+
Тепловая мощность горизонтального теплообменника конденсатора определяется из уравнения теплового баланса:
Qк=0,9W[(hп-hк)+C(t/п-tк)]=GвCв(t//в-t/в) [14.с.20],(3.5.1.3)
где 0,9W - расход вторичного пара в горизонтальный теплообменник конденсатора после ВА и ДУ;
С - удельная теплоёмкость жидкого горячего теплоносителя, С=4225 Дж/(кг*К);
Gв - расход охлаждающей воды, кг/с;