Расчет трубопроводов для растворов



Разбавленный раствор

1.Диаметр трубопровода (при этом скорость подачи-1.5 м/c):

Плотность раствора

 

кг/м3

 кг/м3

 

 

- примем, что диаметр трубы -

2. Фактическая скорость смеси:

 

 

Концентрированный раствор

1.Диаметр трубопровода (при этом скорость подачи-1.5 м/c):

Плотность раствора


 

 - примем, что диаметр трубы -

 

2. Фактическая скорость смеси:

 


Выводы по курсовому проекту

В данном курсовом проекте описан процесс выпаривания раствора.

В результате проведенных расчетов были выбраны по каталогу следующие аппараты:

· Выпарной аппарат с естественной циркуляцией, кипением в трубах и вынесенной греющей камерой (тип 1, исполнение 2) по ГОСТ 11987-81: L=5000 мм; F=560 м2

· Подогреватель: кожухотрубный теплообменный аппарат одноходовой по ГОСТ (15120-79) с диаметром кожуха внутренний 400 мм и теплообменных труб 20*2 мм, общее число труб 181, длина труб 4 м, F=46 м2

· Холодильник: Теплообменник «труба в трубе» диаметр теплообменной трубы 89х5 мм, кожуховой трубы 159х6, число элементов теплообменника шт., длина одного элемента м, с общей поверхностью теплообмена м2.

· Барометрический конденсатор диаметром D=1.0 м с высотой трубы 7,11 м.

· Вакуум- насос типа ВВН - 6

Подробно был сделан расчет подогревателя исходного раствора методом итераций. На основании этих расчетов и выбранных по каталогу аппаратов была составлена технологическая схема установки с описанием технологического процесса.


Приложения

Приложение 1

Физические свойства водного раствора Na2CO3

1. Плотность , кг/м3:

 

где – плотность воды кг/м3; a0=0.422132, а1= 4.2462*10-4, а2= -3/8714*10-6

.

2. Динамический коэффициент вязкости μ, Па*с:

 

 

где – вязкость воды Па*с; d0=3.1088, d1= -1.3483*10-2, d2= -2.91419*10-6.

.

3. Удельная теплоемкость Cp, Дж/(кг*К):

 

 

где – вязкость воды Дж/(кг*К); B1= -4187.41, B2=4760.1, B3=6.66, B4= -8.25*10-3.

4. Коэффициент теплопроводности λ, Вт/(м*К):


 

где – коэффициент теплопроводности воды Вт/(м*К); β=0.14384.

5. Температура кипения tкип, 0С:

 

где P – давление, Па; а= -0.171, b= -0.445


 

Приложение 2


Список литературы

 

1. Касаткин А.Г. Процессы и аппараты химической технологии. 8-е изд., перераб.. - М: Химия, 1971.

2. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессы и аппараты химической технологии. 10-е изд., перераб. и доп. - Ленинград: Химия. 1987.

3. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. - Москва:1991.

Размещено на Allbest.ru


Дата добавления: 2018-10-26; просмотров: 164; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!