W – массовый расход выпаренной воды, кг/с:
кг/с3.1.2. Определение температур и давлений в узловых точках технологической схемы.
3.1.2.1 Определение давления и температуры в выпарном аппарате Р1, t1
Абсолютное давление в сепараторе выпарного аппарата:
(3)где Ратм – атмосферное давление, ат;
Рвак – вакуум в аппарате, ат.
атПо давлению Р1 найдем температуру вторичного пара в сепараторе t1, °С;
/ 3, Табл. LVII /
t1=89.3 °С
3.1.2.2. Определение давления и температуры вторичного пара в барометрическом конденсаторе Р0, t0
.
Зададимся значением гидравлической депрессии из промежутка 0.5-1.5 °С:
Dtгидросопр.=1 °С
Температура вторичного пара в барометрическом конденсаторе t0, °С:
t0= t1-Dtгидросопр. (4)
t0= 89.3-1=88.3 °С
Давление вторичного пара в барометрическом конденсаторе Р0, ат, по температуре t0 / 2, табл. LVII /
Р0=0.674 ат
Найдём конечную температуру в сепараторе.
Переведём значение давления Р1 в Па:
Р1=0.65 ат=0.674 9.81 104=6.609 104 Па
Воспользуемся формулой (Приложение 2 п.5)
=89.168 °С3.1.2.3. Определение давления в среднем слое выпариваемого раствора Рср.
Оптимальная высота уровня Нопт
Нопт=(0.26+0.0014(rр-rв)) Нтр (6)
Где (rр-rв) – разность плотностей раствора и воды соответственно при температуре кипения, если температура кипения неизвестна то можно взять при t=20°С /2, с.252/
Нтр – рабочая высота труб, м
Плотность раствора rр, и воды rв при температуре t=20 °С, и концентрации Xкон (Приложение 2, п.1)
rв=962.681 кг/м3
rр=1013 кг/м3
Примем Нтр=6 м, тогда
Нопт=(0.26+0.0014(1.047 104-997.34)) 6=1.974 м
(6) ПаТемпературу кипения на середине кипятильных труб при Рср
(Приложение 2. П.5)
91.834 °С3.1.2.4 Определение давления греющего пара.
Зададимся полезной разностью температур Dtполезн.³25 °С
Dtполезн.=30 °С
Найдем температуру конденсации греющего пара tконд.гр.п, °С:
tконд.гр.п.= tкип+Dtполезн. (7)
tконд.гр.п.= 91.834+30=124,168 °С
По температуре конденсации греющего пара найдём давление греющего пара Ргр.п, ат / 2, табл. LVI /
Ргр.п=2,2256 ат
3.1.3 Тепловой баланс выпарного аппарата.
Уравнение теплового баланса выпарного аппарата:
Q= Qнагр+ Qисп+ Qпот (8)
где Q – расход теплоты на выпаривание, Вт;
Qнагр – расход теплоты на нагрев раствора до температуры кипения, Вт;
Qисп– расход теплоты на упаривание раствора до конечной концентрации, Вт;
Qпот – расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду, Вт;
3.1.3.1. Расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду
Расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду Qпот при расчёте выпарных аппаратов принимается 3-5% от суммы (Qнагр+ Qисп)
/ 2, с 247 /. Следовательно:
Q= 1.05 (Qнагр+ Qисп)
Температуру исходного раствора tнач, поступающего в выпарной аппарат из теплообменника примем на 2.5°С меньше tкон:
tнач= tкон-2.5
tнач=89.168-2.5=86.668 °С
3.1.3.2 Расход теплоты на нагрев:
Qнагр= Gнач снач (tкон-tнач) (10)
где Gнач – производительность по разбавленному раствору
снач – удельная теплоёмкость раствора при tначи начальной концентрации Хнач , Дж/(кг К) (Приложение 2, п.3)
снач=4.141 103 Дж/(кг К)
Qнагр= 4.5 4.141 103 (89.168-86.668)=4.658 104 Вт
3.1.3.3 Расход теплоты на испарение:
Qисп=W×(i”вт.п - св×tкон) (11)
где iвт.п – удельная энтальпия вторичного пара на выходе из аппарата при температуре t1, из таблицы / 2, табл.LVI/, кДж/кг;
св – удельная теплоёмкость воды при tкон, (Приложение 2, п.3) Дж/(кг К)
iвт.п =2656 кДж/кг,
св=4213 Дж/(кг К)
Qисп=3.336×(2656×103 - 4213×89.168)=7.611×106 Вт
3.1.4. Расчёт поверхности теплообмена выпарного аппарата.
Для расчёта поверхности теплообмена выпарного аппарата запишем уравнение теплопередачи:
Q=K F Dtполезн. (12)
где К – коэффициент теплопередачи Вт/(м2 К)
F – площадь поверхности теплообмена, м2;
Коэффициент теплопередачи К найдем из выражения:
(13)где aкип – коэффициент теплоотдачи кипящего раствора, Вт/(м2 К)
aконд - коэффициент теплоотдачи конденсирующегося пара, Вт/(м2 К)
∑rст – сумма термических сопротивлений всех слоёв, из которых состоит стенка, включая слои загрязнений, (м2 К)/Вт
Для расчётов коэффициент теплоотдачи aконд, aкип воспользуемся методом итераций.
Примем температуру наружной стенки трубы tст1 меньшей чем tконд.гр.п. и равной:
tст1=121.21°С
При конденсации греющего пара на пучке вертикальных труб, выражение для коэффициента теплоотдачи имеет следующий вид / 2, формула 4.52(а) /:
(14)где Н – высота труб, м
Dt – разность температур конденсаций греющего пара tконд.гр.п. и температуры стенки t1, с;
Значение функции Аt найдём при температуре tконд.гр.п. / 2, табл. 4.6 /
At=7278
Dt = tконд.гр.п..- tст1 (15)
Dt =124.168-121.21=2.958°С
Н=Нтр=6 м
Вт/(м2 К)Количество теплоты q1, передаваемое от конденсирующегося пара к стеке, найдём по формуле:
q1=aконд(tконд.гр.п..- tст1) (16)
q1=7233 2.958=2.14 104 Вт
Так как процесс теплопередачи является установившемся, то количество теплоты q1равно количеству теплоты qст, которое передаётся от наружной стенки трубы с температурой tст1 к внутренней, с температурой tст2.
(17)Суммарное термическое сопротивление стенки найдём по формуле:
(18)где d - толщина стенки трубы, м;
lст - коэффициент теплопроводности трубы, Вт/(м К)
rзагр1, rзагр2 – термическое сопротивление слоев загрязнения с наружной и внутренней сторон стенки соответственно, м2 К/Вт
Определим значения величин rзагр1, rзагр2 / 2, табл. ХХХI /
rзагр1=1/5800=1.724 10-4 м2 К/Вт
rзагр2=1/1860=5.376 10-4 м2 К/Вт
Коэффициент теплопроводности lст для стали равен:
lст=46.5 Вт/(м К)
Толщину стенки трубы примем:
d=0.002 м
м2 К/ВтТемпературу tст2 найдём из формулы (17)
tст2= tст1-q1 ∑rст
tст2=121,21-2.14 104 .289 10-4=103.475°С
Коэффициент теплоотдачи кипящего раствора / 2, формула 4.62 /
(19)где b – безразмерная функция;
n - кинематическая вязкость раствора, м2/с
s - поверхностное натяжение раствора Н/м
DТкип – разность температур tст2 и температуры кипения раствора
tкип, К;
Значение безразмерной функции b / 2,формула 4.62 а /:
(20)где rп – плотность пара, кг/м3;
Плотность раствора rр рассчитываем при температуре кипения tкип и конечной концентрации хкон (Приложение 2, п.1):
rр=1.013 103 кг/м3
Плотность пара rп найдём при температуре кипения tкип / 2, табл. LVI /
rп=0.4147 кг/м3
Кинематическая вязкость раствора n:
n=mр/rр (21)
где mр – динамическая вязкость раствора, Па с
Динамическая вязкость раствора при температуре tкип (Приложение 2, п. 2):