Образец расчётно-пояснительной записки (1093613), страница 2
Текст из файла (страница 2)
температура вторичного пара на входе в конденсатор.
при давлении в барометрическом конденсаторе
(таблица XXXVI [2]).
-
Полезная разность температур по корпусам в первом прибли-жении принимается равной, т.е.
-
Температура кипения раствора (по корпусам)
-
Температура греющего пара (по корпусам)
-
Температура вторичного пара (по корпусам)
По значениям температур вторичного пара из таблиц [2] определяем значения следующих параметров: теплоты парообразования воды ; давления вторичного пара
; плотность воды
.
I 143.908 2745.47 403877.7 922.48
II 119.762 2207.7 197247.0 943.19
III 60.4 2355.96 20336.13 982.80
По значениям концентраций и температурам кипения раствора
находим значения плотности раствора по корпусам
.
I 7.129 145.158 1077.4
II 12.414 123.866 1135.55
III 48 99.72 1504.6
Таблица 2
№ | Параметры | Обозначения | Корпус | Барометрический конденсатор | ||
I | II | III | ||||
1 | T | 164.20 | 142.908 | 118.762 | 59.4 | |
2 | 19.042 | 19.042 | 19.042 | |||
3 | 145.158 | 123.866 | 99.72 | |||
4 | 143.908 | 119.762 | 60.4 | |||
5 | 1.25 | 4.104 | 39.32 | |||
6 | Конечная концентрация раствора, вес. дол.,% | 7.129 | 12.414 | 48 | ||
7 | Теплота парообразования воды, кДж/кг | 2745.47 | 2207.70 | 2355.96 | ||
8 | 922.48 | 943.19 | 982.80 | |||
9 | Давление вторичного пара, Па | 403877.7 | 197247.0 | 20336.13 | ||
10 | 1077.4 | 1135.6 | 1504.6 |
2.3 Подпрограмма 3
-
В связи с тем, что “нормальная” температурная депрессия выбрана для атмосферного давления, а давление вторичного пара по корпусам отличается от атмосферного, то необходимо провести перерасчет температурной депрессии по формуле
где температура вторичного пара, К;
теплота парообразования воды при температуре вто-
-
Суммарная температурная депрессия
Для определения температурных потерь за счет гидростатического эффекта необходимо рассчитать оптимальный уровень заполнения греющих трубок и давления раствора в аппаратах на уровне половины длины греющих трубок (у середины греющих трубок).
3) Оптимальную высоту заполнения трубок раствором находим
по эмпирической формуле
4) Гидростатическое давление столба у середины греющих трубок
5) Давление раствора в корпусах у середины греющих трубок
Таблица 3
№ | Наименование | Обозначение | Корпус | ||
I | II | III | |||
1 | 1.282 | 4.646 | 30.053 | ||
2 | 35.981 | ||||
3 | Оптимальная высота заполнения трубки, м | 0.954 | 1.059 | 1.981 | |
4 | Гидростатическое давление столба раствора, Па | 5040 | 5896 | 14620 | |
5 | Давление раствора у середины греющих трубок, Па | 40.89 | 20.31 | 3.496 |
2.4 Подпрограмма 4
Для определения истинных значений температур греющего пара, вторичного пара, кипения раствора в трубках и на верхнем уровне трубки, полезной разности температур по корпусам необходимо рассчитать температурные потери за счет гидростатического давления.
I 40.89·104 144.20
II 20.31·104 120.69
III 3.496·104 68.55
и рассчитываем значения потерь температур за счет гидроста- тического эффекта (гидростатическую депрессию):
Суммарные потери температуры за счет гидростатического эффекта составят
-
Суммарная полезная разность температур для установки
Для расчета в первом приближении ориентировочно принимаем соотношение тепловых нагрузок аппаратов
и соответственно коэффициентов теплопередачи
Исходя из условия получения равных поверхностей нагрева для каждого корпуса установки полезная разность температур по корпусам может быть определена по уравнению
3) Распределение полезной разности температур по корпусам
4) Температура кипения раствора в трубках составит
5) Температура кипения раствора на верхнем уровне по корпусам:
-
Температура вторичного пара по корпусам:
Таблица 4
№ | Наименование | Обо-значение | Корпус | ||
I | II | III | |||
1 | 0.282 | 0.928 | 8.150 | ||
2 | 9.370 | ||||
3 | 56.449 | ||||
4 | 149.787 | 129.198 | 98.603 | ||
5 | 14.413 | 18.016 | 24.022 | ||
6 | 149.495 | 128.270 | 90.453 | ||
7 | 148.223 | 123.624 | 60.400 |
2.5 Подпрограмма 5
В этой подпрограмме рассчитываем: расход греющего пара, расход выпаренной воды по корпусам, конечные концентрации раствора и в первом приближении тепловые нагрузки аппаратов.
-
Расход греющего пара определяем из уравнения теплового баланса
которое может быть записано для каждого корпуса в следующем виде :
Потери тепла в окружающую среду принимаем равными 3 % от тепла греющего пара, т.е. А=1.03. Энтальпию вторичного пара находим из таблицы LVII [2] по давлению вторичного пара
.
I 4.089·105 2750.9
II 2.031·105 2716.1
III 3.496·104 2608.2