Определение температур кипения растворов
Дипломы, курсовые и прочее / Расчёт многокорпусной выпарной установки / Дипломы, курсовые и прочее / Расчёт многокорпусной выпарной установки / Определение температур кипения растворов Определение температур кипения растворов
Страница 1

Общий перепад давлений в установке равен, МПа:

(3)

где давление греющего пара в первом корпусе, МПа; давление греющего пара в барометрическом конденсаторе, МПа.

Подставив, получим, МПа:

В первом приближении общий перепад давлений распределяют между корпусами поровну. Тогда давления греющих паров в корпусах (в МПа) равны:

РГ1 = 0,4

Давление пара в барометрическом конденсаторе:

Что соответствует заданной величине РБК.

По давлениям паров находим их температуры и энтальпии [2]:

Давление, Мпа

Температура, °С

Энтальпия, кДж/кг

Рг1 = 0,4

tг1 = 143,5

I1 = 2739,6

Рг2 = 0,277

tг2 = 131

I2 = 2722

Рг3 = 0,153

tг3 = 112,1

I3 = 2708,4

Рбк = 0,03

tбк = 69

Iбк = 2623,4

При определении температуры кипения растворов в аппаратах исходят из следующих допущений. Распределение концентраций раствора в выпарном аппарате с интенсивной циркуляцией практически соответствует модели идеального перемешивания. Поэтому концентрацию кипящего раствора принимают равной конечной в данном корпусе и, следовательно, температуру кипения раствора определяют при конечной концентрации.

Изменение температуры кипения по высоте кипятильных труб происходит вследствие изменения гидростатического давления столба жидкости. Температуру кипения раствора в корпусе принимают соответствующей температуре кипения в среднем слое жидкости. Таким образом, температура кипения раствора в корпусе отличается от температуры греющего пара в последующем корпусе на сумму температурных потерь от температурной (Δ’), гидростатической (Δ”) и гидродинамической (Δ”’) депрессий.

Гидродинамическая депрессия обусловлена потерей давления пара на преодоление гидравлических сопротивлений трубопроводов при переходе из корпуса в корпус. Обычно в расчётах принимают Δ”’ = 1,0 – 1,5 град на корпус. Примем для каждого корпуса Δ”’ = 1 град. Тогда температуры вторичных паров в корпусах (в °С) равны:

°С

°С

°С

Сумма гидродинамических депрессий:

°С

По температурам вторичных паров определим их давления [2]:

Температура, °С

Давление, МПа

tвп1 = 132

Рвп1 = 0,2866

tвп2 = 113,1

Рвп2 = 0,1579

tвп3 = 70

Рвп3 = 0,0312

Страницы: 1 2 3

Смотрите также

Атомные и молекулярные орбитали
Молекулы органических соединений образуются из атомов, расположенных в трехмерном пространстве. Разные атомы образуют разное число связей. Молекулы имеют определенное пространственное строение, ко ...

Галогены
Галогены (от греч. halos – соль и genes – рождающий, рождённый) находятся в главной подгруппе VII группы периодической системы химических элементов. К галогенам относят фтор, хлор, бром, ...

Атом гелия. Двухэлектронный коллектив на примере атома гелия
1.      Обозначение электронной конфигурации – это последовательное перечисление АО с указанием числа электронов справа от символа АО. 2.      ...