Тепловой баланс многокорпусного выпаривания. — КиберПедия 

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Тепловой баланс многокорпусного выпаривания.

2022-10-29 24
Тепловой баланс многокорпусного выпаривания. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Для каждого корпуса многокорпусной выпарной установки тепловой баланс составляют пользуясь уравнением для однокорпусного аппарата:

Q = D(Ir -

Рассмотрим тепловой баланс трехкорпусной вакуум – выпарной прямоточной установки, первый корпус которой обогревается свежим насыщенным водяным паром (первичным). Расход свежего пара D1 кг/с, его энтальпия Ir1 [кДж/кг] и температура θ1 [˚С]. После первого корпуса отбирается Е1 [кг/с] и после второго – Е2 [кг/с] экстропара. Соответственно, расход вторичного пара из первого корпуса, направляемого в качестве греющего во второй, составляет (W1 – E1) [кг/с]; и вторичного пара из второго корпуса, греющего третий - (W2 – E2) [кг/с], где W1, W2 – масса воды, выпаренной в первом и втором корпусах соответственно.

 

Уравнения тепловых балансов корпусов:

1. Q1 = D1(Ir1 -

2. Q2 = (W1 – E1)*(I1 -

3. Q3 = (W2 – E2)*(I2 -

t0 – температура исходного раствора

с0 – средняя удельная теплоемкость исходного раствора

tк1, tк2, tк3 – температуры кипения раствора по корпусам

с1, с2, с3 – средние удельные теплоемкости раствора по корпусам

θ1, θ2, θ3 – температура греющего пара по корпусам

с′1, с′2, с′3 – средние удельные теплоемкости греющего пара по корпусам

с′′1, с′′2, с′′3 – средние удельные теплоемкости воды.

Qконц1,2,3 – тепло концентрирования растворов по корпусам.

Q п1,2,3 – потери тепла в о.с. по корпусам.

 

Уравнение теплового баланса для n – ого корпуса:

Qn = (Wn-1 – En-1)*(In-1 -

Выражение тепловых балансов изменяется в соответствии со схемой движения греющего пара и раствора в многокорпусной установке. Из уравнения теплового баланса определяют расход энергии пара и тепловые нагрузки по корпусам.

 

 

Общая полезная разность температур и ее распределение по корпусам.

Общая разность ∆tобщ  температур многокорпусной прямоточной установки представляет собой разность температур между температурой Т1 первичного пара, греющего первый корпус, и температурой насыщения пара в конденсаторе, т.е.

∆tобщ = - Т′конд, где Т1 – температура первичного пара.

Общая разность температур не может быть полностью использована в виду наличия температурных потерь. Поэтому полезная разность температур для всей установки будет меньше ∆tобщ. В однокорпусном аппарате ∆tобщ = разности между температурой конденсации греющего пара и температурой кипения раствора с учетом выражения:

для многокорпусной выпарной установки общая полезная разность температур равна разности между температурой свежего пара, греющего первый корпус, и температурой насыщенного пара в конденсаторе за вычетом суммы температурных потерь во всех корпусах установки (с учетом гидравлической дипрессии), т.е.:

 

Выбор числа корпусов.

 

С увеличением числа корпусов многокорпусной выпарной установки снижается расход греющего пара на каждый кг выпариваемой воды.

В однокорпусном выпарном аппарате на выпаривание 1 кг воды примерно расходуется 1 кг греющего пара. Соответственно, в двухкорпусной выпарной установке наименьший расход греющего пара на выпаривание 1 кг воды, который должен составлять 0,5 кг, соответственно, в трехкорпусной – 1/3 кг, в четырехкорпусной – ¼ кг и т.д.

Расход греющего пара на выпаривание 1 кг воды в многокорпусных выпарных установках приближенно обратно пропорционально числу корпусов. В действительности расход греющего пара на 1 кг выпариваемой воды больше и практически в зависимости от числа корпусов в.у. изменяется следующим образом в следующей связи:

число корпусов расход греющего пара кг/кг выпариваемой воды 1
1 1,1
2 0,57
3 0,4
4 0,3
5 0,27

 

Из этих данных видно, что если при переходе из однокорпусной выпарной установки в двухкорпусную экономия греющего пара составляет около 50 %, а при переходе от 4-х к 5-ти эта экономия уменьшается до 10 % и становится еще меньше при дальнейшем возрастании числа корпусов. Снижение экономии греющего пара с увеличением числа корпусов выпарной установки указывает на целесообразность ограничения числа ее корпусов. Основной причиной, определяющей предел числа корпусов выпарной установки, является возрастание температурных потерь с увеличением числа корпусов. Для осуществления теплопередачи необходимо в каждом корпусе обеспечить полезную разность температур, т.е. разницу между греющим паром и кипящим раствором, равную обычно 5-7 ˚С для аппаратов естественной циркуляции и не менее 3˚С для аппаратов с принудительной циркуляцией. Обычно число корпусов многокорпусных выпарных установок не меньше двух, но не превышает 5-6. Наиболее часто многокорпусные установки имеют 3-4 корпуса.

  


Поделиться с друзьями:

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.007 с.