|
Символ |
I приближение | |||
|
Предварительный вариант |
Окончательный вариант | |||
|
I корпус |
II корпус |
I корпус |
II корпус | |
|
T |
147,1 |
104 |
143,9 | |
|
|
40 |
40 | ||
|
t |
107,1 |
64 |
64 | |
|
|
1,4 |
5,3 |
5,3 | |
|
|
101,7 |
58,7 |
58,7 | |
|
Г |
1,7 |
1,7 | ||
|
a% |
17,3 |
55 |
17,3 |
55 |
|
Pгр |
4,4 |
0,239 |
4,5 | |
|
P |
1,29 |
0,188 |
0,188 | |
|
h |
2742 |
2616 |
2742 | |
|
i |
2713 |
2607 |
2607 | |
t – температура кипения раствора. t = T –
– температура вторичного пара = t -
P – давление внутри корпуса (по таблице свойств воды и пара на линии насыщения при t)
по таблице сухого насыщенного пара ;-\
5. Уточнение значений Wi (W1, W2)
Составим тепловой баланс по второму корпусу:
Теплоемкость исходного раствора Co = 3,94 кДж/кг×град [1]
Теплоемкость конденсата Cк = 4,23 кДж/кг×град [5]
Теплоемкость растворителя Cр = 4,20 кДж/кг×град [5]
= 1,384 [кг/с]
![]()
Подготовка к расчету поверхности теплообмена
А – множитель в выражени для коэффициента теплоотдачи от конденсирующегося пара к поверхности нагрева;
B – множитель в выражении для коэффициента теплоотдачи от поверхности нагрева к кипящему раствору.
а) Расчет AI и AII.
. Принимаем Kор = 1100 Вт/м2×K.
[м2]
С = 0,943 [5, стр. 149]
A0I = 13,0×103, A0II = 12,2×103 [5, стр 138]
По справочнику находим для F = 82 м2 высоту выпарного аппарата H = 3,5 м. [6, стр. 416].
б) Расчет BоI и BоII.
|
|
(бар) |
|
(бар) |
Действие антиоксидантов на организм
...
Полимерные нанокомпозиты на основе органомодифицированных слоистых силикатов: особенности структуры, получение, свойства
Полимерные
нанокомпозиты, представляют собой полимеры, наполненные наночастицами,
взаимодействующими с полимерной матрицей не на макро- (как в случае с
композиционными материалами), а на мо ...
Расчет ректификационной установки для разделения бинарной смеси ацетон-бензол
Ректификация - один из самых распространенных
технологических процессов в химической, нефтеперерабатывающей и, во многих
других отраслях промышленности.
Ректификация - это процесс раздел ...