Все ок!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Введение
1. Аналитический обзор
2. Технологическая часть
3. Инженерные расчеты
3.1 Расчет выпарного аппарата
3.1.1 Материальный баланс процесса выпаривания
3.1.2 Температурный режим работы выпарной установки
3.1.3 Расчет тепловой нагрузки
3.1.4 Расчет расхода греющего пара
3.1.5 Расчет площади поверхности теплообмена греющей камеры
4. Расчет барометрического конденсатора смешивания
4.1 Расчет охлаждающей воды
4.2 Диаметр барометрического конденсатора
4.3 Скорость воды в барометрической трубе
4.4 Высота барометрической трубе
5. Расчет вакуум-насоса
6. Ориентировочный расчет теплообменных аппаратов
6.1 Ориентировочный расчет подогревателя исходного раствора
6.2 Ориентировочный расчет холодильника концентрированного раствора
Выводы
Список используемой литературы
Таблица 1 - Температурный режим работы выпарной установки
Узловые точки технологической схемы
Температура,
Давление, Па
Барометрический конденсатор
57,5
18200
Паровое пространство сепаратора
58,5
19080
Выход кипящего раствора в сепаратор
61
19080
Трубное пространство греющей камеры
71,5
29960
Межтрубное пространство греющей камеры
96
110000
Вход исходного раствора в аппарат
60
−
−
3.1.3 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Теплова нагрузка аппарата рассчитывается следующим образом:
(7)
где – расход теплоты на процесс выпаривания, Вт;
- расход теплоты на нагрев раствора, Вт;
расход теплоты на испарение растворителя, Вт;
- удельная теплоемкость начального раствора, Дж/кг·К;
- температура начального раствора на входе в выпарной аппарат, ⁰С;
- температура конечного раствора на выходе из аппарата, ⁰С;
- удельная теплота конденсации вторичного пара, Дж/кг.
...
Диаметр барометрического конденсатора определяется по соотношению:
(15)
где - плотность вторичного пара при давлении Р0, кг/м3;
= 20 м/с – скорость пара.
Плотность вторичного пара при давлении Р0:
Тогда, подставив известные данные в (15), диаметр конденсатора будет равен:
В соответствии с полученным значением диаметра по предложенной таблице был выбран стандартный конденсатор с характеристиками:
• стандартный диаметр
• диаметр барометрической трубы для этого конденсатора
4.3 СКОРОСТЬ ВОДЫ В БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Для определения скорости воды в барометрической трубе используется выражение:
(16)
где - плотность воды, кг/м3.
Плотность воды рассчитывается при температуре:
Тогда получим скорость воды в барометрической трубе, используя выражение (16):
1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л., 1987.
2. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию. – М., 1991.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М., 1973.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
Введение
1. Аналитический обзор
2. Технологическая часть
3. Инженерные расчеты
3.1 Расчет выпарного аппарата
3.1.1 Материальный баланс процесса выпаривания
3.1.2 Температурный режим работы выпарной установки
3.1.3 Расчет тепловой нагрузки
3.1.4 Расчет расхода греющего пара
3.1.5 Расчет площади поверхности теплообмена греющей камеры
4. Расчет барометрического конденсатора смешивания
4.1 Расчет охлаждающей воды
4.2 Диаметр барометрического конденсатора
4.3 Скорость воды в барометрической трубе
4.4 Высота барометрической трубе
5. Расчет вакуум-насоса
6. Ориентировочный расчет теплообменных аппаратов
6.1 Ориентировочный расчет подогревателя исходного раствора
6.2 Ориентировочный расчет холодильника концентрированного раствора
Выводы
Список используемой литературы
Таблица 1 - Температурный режим работы выпарной установки
Узловые точки технологической схемы
Температура,
Давление, Па
Барометрический конденсатор
57,5
18200
Паровое пространство сепаратора
58,5
19080
Выход кипящего раствора в сепаратор
61
19080
Трубное пространство греющей камеры
71,5
29960
Межтрубное пространство греющей камеры
96
110000
Вход исходного раствора в аппарат
60
−
−
3.1.3 РАСЧЕТ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
Теплова нагрузка аппарата рассчитывается следующим образом:
(7)
где – расход теплоты на процесс выпаривания, Вт;
- расход теплоты на нагрев раствора, Вт;
расход теплоты на испарение растворителя, Вт;
- удельная теплоемкость начального раствора, Дж/кг·К;
- температура начального раствора на входе в выпарной аппарат, ⁰С;
- температура конечного раствора на выходе из аппарата, ⁰С;
- удельная теплота конденсации вторичного пара, Дж/кг.
...
Диаметр барометрического конденсатора определяется по соотношению:
(15)
где - плотность вторичного пара при давлении Р0, кг/м3;
= 20 м/с – скорость пара.
Плотность вторичного пара при давлении Р0:
Тогда, подставив известные данные в (15), диаметр конденсатора будет равен:
В соответствии с полученным значением диаметра по предложенной таблице был выбран стандартный конденсатор с характеристиками:
• стандартный диаметр
• диаметр барометрической трубы для этого конденсатора
4.3 СКОРОСТЬ ВОДЫ В БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ
Для определения скорости воды в барометрической трубе используется выражение:
(16)
где - плотность воды, кг/м3.
Плотность воды рассчитывается при температуре:
Тогда получим скорость воды в барометрической трубе, используя выражение (16):
1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л., 1987.
2. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию. – М., 1991.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. – М., 1973.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
1500 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 150498 Курсовых работ — поможем найти подходящую