Главная

Популярная публикация

Научная публикация

Случайная публикация

Обратная связь

ТОР 5 статей:

Методические подходы к анализу финансового состояния предприятия

Проблема периодизации русской литературы ХХ века. Краткая характеристика второй половины ХХ века

Ценовые и неценовые факторы

Характеристика шлифовальных кругов и ее маркировка

Служебные части речи. Предлог. Союз. Частицы

КАТЕГОРИИ:






Уточненный расчет поверхности теплообмена




В связи с тем, что существенное изменение давлений по сравнению с рассчитанным в первом приближении происходит только в 1-м и 2-м корпусах (где суммарные температурные потери незначительны), во втором приближении принимаем такие же значения Δ', Δ" и Δ"' для каждого корпуса, как в первом приближении. Полученные после перераспределения температур (давлений) параметры растворов и паров по корпусам представлены в табл. 4.3.

 

Таблица 4.3.

Параметры Корпус
     
Производительность по испаряемой воде Wi, кг/с 3,04 3,21 3,47
Концентрация растворов bi, % 6,8 11,3  
Температура греющего пара в 1-м корпусе t п1, оС 183,2 - -
Полезная разность температур , оС 26,36 27,09 32,41
Температура кипения раствора ; ti = t п ti, оС 156,84 125,98 87,43
Температура вторичного пара t вп i = ti- (), оС 154,07 120,84 54,6
Давление вторичного пара Р вп, МПа 0,5297 0,2004 0,0154
Температура греющего пара t п= t вп- , оС - 153,07 119,84

 

Рассчитаем тепловые нагрузки:

 

 

 

 

Расчет коэффициентов теплопередачи, выполненный описанным выше методом, приводит к следующим результатам: К 1 = 2022 ; К 2 = = 1870 ; К 1 = 1673 .

Распределение полезной разности температур:

.

 

Проверка суммарной полезной разности температур:

 

∑ Δ t п=25,50+26,43+33,93=85,86 оС.

 

Сравнение полезных разностей температур Δ t п, полученных во 2-м и 1-м приближениях, приведено в табл. 4.4.

 

Таблица 4.4.

Параметры Корпус
     
Δ ti во 2-м приближении, оС 25,5 26,43 33,93
Δ ti в 1-м приближении, оС 26,36 27,09 32,41

 

Различия между полезными разностями температур по корпусам в 1-м и 2-м при­ближениях не превышают 5 %. Если же разница превысит 5 %, необходимо выполнить следующее, 3-е приближение, взяв за основу расчета Δ ti из 2-го приближения, и т. д., до совпадения полезных разностей температур.

Поверхность теплопередачи выпарных аппаратов:

;

;

.

По ГОСТ 11987—81 [2] выбираем выпарной аппарат со следующими характе­ристиками:

Номинальная поверхность теплообмена F н Диаметр труб d Высота труб Н Диаметр греющей камеры d к Диаметр сепаратора d с Диаметр циркуляционной трубы d ц Общая высота аппарата Н а Масса аппарата М а   160 м2 38 2 мм 4000 мм 1200 мм 2400 мм 700 мм 13500 мм 12000 кг

4.3. Определение толщины тепловой изоляции [7]

Толщину тепловой изоляции δи находят из равенства удельных тепловых потоков через слой изоляции в окружающую среду:

 

αв (t ст2- t в)=(λии)(t ст1- t ст2),

 

где αв = 9,3+0,058 t ст2 — коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляцион­ного материала в окружающую среду, [7]; t ст2 - температура изоляции со стороны окружающей среды (воздуха): для аппаратов, работающих в закрытом помещении, t ст2 выбирают в интервале 35—45 °С, а для аппаратов, работающих на открытом воздухе в зимнее время, — в интервале 0-10 °С; t ст1 — температура изоляции со стороны аппарата; ввиду незначительного термического сопротивления стенки аппарата по сравнению с термическим сопротивлением слоя изоляции t ст1 принимают равной температуре греющего пара t п1, t в - температура окружающей среды (воз­духа), °С; λи - коэффициент теплопроводности изоляционного материала, .Рассчитаем толщину тепловой изоляции для 1-го корпуса.

αв=9,3+0,058 =11,6

 

В качестве материала для тепловой изоляции выберем совелит (85% магнезии+ + 15% асбеста) [7], имеющий коэффициент теплопроводности λи =0,09 .

Тогда получим

.

 

Принимаем толщину тепловой изоляции 0,055 м и для других корпусов.






Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

vikidalka.ru - 2015-2024 год. Все права принадлежат их авторам! Нарушение авторских прав | Нарушение персональных данных