Следовательно, по трем корпусам:
Dtдепр = 1 + 1,3 + 9 = 11,3 оС
от гидравлических сопротивлений
Потерю разности температур на каждом интервале между корпусами принимаем в 1о. Интервалов всего три (I-II, II-III, III-конденсатор), следовательно:
Dрг.с. = 3 . 1 = 3 оС
При расчёте температуры кипения в плёночных выпарных аппаратах данного типа гидростатическую депрессию не учитывают.
Сумма всех потерь разности температур для батареи в целом составит:
SDtпот = 11,3 + 3 = 14,3 оС
Полезная разность температур
Общая разность температур 119,6 – 59,7 = 59,9 оС, следовательно, полезная разность температур:
Dtпол = 59,9 – 14,3 = 45,6 оС
4.2.1 Определение температур кипения растворов в корпусах
Воспользуемся уравнением:
tкип = tвтор.пара + Dtдепр + Dtг.э. + Dtг.с. (34)
Тогда:
В III корпусе t3 = 59,7 + 9 + 1 = 69,7 оС
Во II корпусе t2 = 93 +1,3 + 1 = 95,3 оС
В I корпусе t1 = 108,7 + 1 + 1 = 110,7 оС
Полезная разность по корпусам:
DtП1 = 119,6 - 110,7 = 8,9 оС
DtП2 = 108,7 – 95,3 = 13,4 оС
DtП3 = 93 – 69,7 = 23,3 оС
4.2.2 Расчет теплопередачи по корпусам
По найденным температурам кипения и концентрациям растворов в корпусах подбираем в справочниках расчетные константы – физические характеристики растворов (удельный вес, теплопроводность, теплоемкость, вязкость).
Расчёт коэффициента теплопередачи в первом корпусе.
(35)
сопротивление загрязнений со стороны пара.
(36)
Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара a1 к стенке равен
(37)
где r1 – теплота конденсации греющего пара, Дж/кг;
rЖ1, lЖ, mЖ плотность (кг/м2). Теплопроводность (Вт/м.К), вязкость (Па) конденсата при средней температуре плёнки, соответственно,
tПЛ = tГ1 - Dt1/2, (38)
Dt1 – разность температур конденсации пара и стенки, град..
Расчёт a1 ведут методом последовательных приближений.
1-ое приближение.
Примем - Dt1 = 2,00 C, тогда
Примем - a1 = 10000 Вт/(м2.К)
Для установившегося процесса передачи тепла справедливо
(39)
где q – удельная тепловая нагрузка, Вт/м2;
DtСТ – перепад температур на стенке, град;
Dt2 – разность между температурой стенки со стороны раствора и температурой кипения раствора, град.
DtСТ = a1. Dt1. åd/l = 10000 . 2 . 2,87 . 10-4 = 5,7 OC. (40)
Тогда
Dt2 = DtП1 - DtСТ - Dt1 = 8,9 –5,7 –2,0 = 1,2 OC.
Коэффициент теплоотдачи от стенки к кипящему раствору для режима пузырькового кипения в вертикальных пузырьковых трубках при условии естественной циркуляции раствора равен:
(41)
q1 = a1. Dt1 = 10000 . 2 = 20000 Вт/м2;
q2 = a2. Dt2 = 9425 . 1,2 = 10933 Вт/м2; (42)
2-ое приближение.
Примем - Dt1 = 1,0 0C, тогда
DtСТ = 11892 . 1 . 0,287 . 10-3 = 3,4O C.
Dt2 = 8,9 –3,4 –1 = 4,5O C.
q1 = 11892 . 1 = 28500 Вт/м2;
q2 = 14630 . 4,5 = 65835 Вт/м2;
3-ье приближение.
Строим графическую зависимость удельной тепловой нагрузки от принятой разности температур Dt1.
рисунок 3
DtСТ = 10573,7 . 1,6 . 0,278 . 10-3 = 4,9O C.
Dt2 = 8,9 –4,9 –1,6 = 2,4O C.
q1 = 8524,4 . 2,4 = 17428,6 Вт/м2;
q2 = 10573,7 . 1,6 = 16917,9 Вт/м2;
Если расхождение тепловых нагрузок не превышает 3%, то на этом расчёт коэффициентов a1 и a2 заканчивают.
Соотношение коэффициентов теплопередачи по корпусам при выпаривании водных растворов солей К1 : К2 : К3 = 1:0,58:0,34.
На основании таких расчетов принимаем коэффициент теплопередачи:
КорпусI…………………………………………………………………….2004,5Вт/(м2К)
КорпусII………… ………………………….……………………………1162,6Вт/(м2К)
Корпус III…………………………………………………………………681,5Вт/(м2К)
4.2.3 Составление тепловых балансов по корпусам (без учета тепловых потерь)
I корпус
По условию раствор подается на выпарку подогретым до температуры кипения.
Тогда расход тепла в I корпусе:
QI = WI r1 = 5580 . 534 = 2979720 ккал/час (43)
II корпус
Раствор приходит во второй корпус перегретым, следовательно, в балансе слагаемое Qнагр отрицательно (теплота самоиспарения) и расход тепла:
QII = WII r2 – G1 c1(t1 – t2) (44)
QII =6138 . 546 – 15820 . 0,925 . (110,7 – 95,3) = 313763 ккал/час
Как было найдено выше, это количество тепла даст вторичный пар I корпуса при конденсации.
III корпус
Расход тепла:
QIII = WIII r3 – G2c2(t2 – t3) (45)
QIII = 6696 . 563 – 9682 . 0,925 . (95,3-69,7) = 3540578 ккал/час
Вторичный пар II корпуса дает тепла при конденсации (приход тепла):
6138 . 546 = 3351348 ккал/час
тепла вторичных паров не хватает на нагрев последующих аппаратов, поэтому необходимо повысить температуру греющего пара:
II корпус
кг/часIII корпус
кг/час кг/часУдельный расход пара:
кг/кг4.2.3 Распределение полезной разницы температур по корпусам
Распределение полезной разницы температур по корпусам сделаем в двух вариантах: 1) из условия минимальной общей поверхности и 2) из условия равной поверхности корпусов, то есть 1) пропорционально
и 2) пропорционально .Найдем факторы пропорциональности:
Таблица 30 - Факторы пропорциональности
Корпус | ||
I: | 1,4865 | 1,219 |
II: | 2,738 | 1,655 |
III: | 5,342 | 2,311 |
Сумма | 9,5665 | 5,185 |
Полезные разницы температур по корпусам:
Вариант минимальной общей поверхности | Вариант равной поверхности корпусов |
Проверка SDt = 59,9о | Проверка SDt = 59,9о |
4.2.4 Определение поверхности нагрева
Вариант минимальной общей поверхности | Вариант равной поверхности корпусов |
Проверка SF = 443,4 м2 | Проверка SF = 474,8 м2 |
Следовательно, при расчете на равную поверхность корпусов общая поверхность нагрева больше лишь на 6,6 %.