Выбор насосов.
Для перекачивания жидкости из емкости исходного раствора в подогреватель (теплообменник) используем два центробежных насоса типа Х 8/42/.
Для отвода концентрированного раствора из соответствующей емкости воспользуемся одним насосом типа Х 25/18/.
Выбор емкостей.
Для обеспечения бесперебойной подачи исходного раствора в подогреватель и, соответственно, нормальной работы установки в течение двух часов выбираем емкость, пригодную для эксплуата-ции при давлении более 0.07 МПа, рабочим объемом не более 20.9 куб.м. Тип указанной емкости ГЭЭ1-1-25-0.6.
Для упаренного (концентрированного) раствора необходимы емкости, способные выдерживать вакуум, поэтому выбираем две емкости, работающие при давлении не более 0.07 МПа того же объема, что и для исходного раствора- ГКК1-1-25-0.07.
Глава 3. Расчет барометрического конденсатора
Расход охлаждающей воды
Разность температур между паром и жидкостью на выходе из конденсатора должна быть 3-5 .Поэтому конечную температуру воды
Тогда
Диаметр барометрического конденсатора
где
При остаточном давлении в конденсаторе порядка
По приложению 4.6 [4] подбираем конденсатор диаметром, равным расчетному или ближайшему большему. Определяем его основные размеры. Выбираем барометрический конденсатор диаметром =800 мм.
Высота барометрической трубы
В соответствии с приложением 4.6 [4] , внутренний диаметр барометрической трубы
где
Коэффициент трения
Для гладких труб при Re=165911 коэффициент трения
Подставив в выражение для
Отсюда находим
Производительность вакуум-насоса
где -количество газа, выделяющегося из 1 кг воды; 0.01-количество газа, подсасываемого в конденсатор через неплотности, на 1 кг паров. Тогда
Объемная производительность вакуум-насоса равна:
где R- универсальная газовая постоянная,
Температуру воздуха рассчитываем по уравнению
Давление воздуха равно:
где
Тогда
Зная объемную производительность
Глава 4. Расчет теплообменного аппарата
Для расчета теплообменника, предназначенного для подогрева исходного раствора, воспользуемся тепловым балансом
Тогда расход греющего пара найдем по формуле
Учитывая, что
Найдем среднелогарифмическую разность температур:
Далее определяем тепловую нагрузку при конденсации насыщенных паров без охлаждения конденсата из уравнения
В соответствии с таблицей 2.1 [4] примем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи К=1000
Убедимся, что режим течения в трубах турбулентный
В соответствии с найденной площадью поверхности теплообмена по каталогу выбираем теплообменник типа 600 ТНВ-16-М1-0/25-6-2 гр. А.
Глава 5. Расчет штуцеров
Целью этого расчета является вычисление условного прохода основных штуцеров и определение в соответствии со стандартами их размеров.
Воспользуемся общей формулой определения расхода
G-расход жидкости или газа, проходящего через штуцер, кг/час;
d-условный проход штуцера, м;
-скорость жидкости или газа, м/с;
-плотность среды в штуцере.
Тогда
Расчет будем вести по плану:
1) штуцера для раствора;
2) штуцера для пара;
3) штуцера для конденсата.
Расчет штуцеров для входа и выхода раствора.
Условный проход штуцеров для входа раствора.
Плотности раствора берем при начальных концентрациях и температурах кипения раствора для соответствующего корпуса. Скорость течения жидкости принимаем равной 1 м/с для 2-го и
3-го корпусов, считая ее движение самотечным, и 2 м/с для 1-го корпуса как для жидкости, качаемой насосом.
Т.к. все три аппарата предполагаются быть одинаковыми, выбираем максимальный из трех диаметров:
Условный проход штуцеров для выхода раствора.
Плотности раствора берем при конечных концентрациях и температурах кипения раствора для соответствующего корпуса. Скорость течения жидкости принимаем равной 1 м/с для всех корпусов, считая ее движение самотечным.