Вход

Расчет однокорпусной вакуум-выпарной установки непрерывного действия для выпаривания водного раствора хлорида магния

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 593121
Дата создания 2017
Страниц 28
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 20 сентября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
2 880руб.
КУПИТЬ

Содержание

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

Фрагмент работы для ознакомления

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):


Список литературы


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.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00347
© Рефератбанк, 2002 - 2024