выпаривание

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Процессы и аппараты
  • 2020 страниц
  • 13 + 13 источников
  • Добавлена 10.06.2008
800 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
Введение
1 Общие сведенья о выпаривании
2 Расчет однокорпусной выпарной установки
3 Расчет барометрического конденсатора
4 Расчет производительности вакуум-насоса
5 Расчет центробежного насоса
6 Расчет теплоизоляции аппарата
7 Расчет теплообменника
8 Определение толщины стенки аппарата
Список литературы

Фрагмент для ознакомления

(в – коэффициент теплоотдачи от внешней поверхности изоляции материала в окружающую среду, Вт/м2К

tст2 – температура изоляции со стороны окружающей среды (воздуха) в материала 35 – 45 (С.
tст1 – температура изоляции со стороны аппарата, tст1 = tгреющего пара
tв – температура окружающей среды
(из – коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/мК
В качестве изоляционного материала выберем совелит (85% магнезии + 15% асбест) (из = 0,09 Вт/мК



7 Расчет теплообменника

1. Определение тепловой нагрузки:

2. Определение конечной температуры конденсата греющего пара : она будет примерно равна температур греющего пара на входе и составит (178,9(С.
3. Определение среднелогарифмической разности температур:
(tср.лог= [(160,91—20)—(179—178,9)]/ln (140,91/0,1) =17,9 (С.
4. Ориентировочный выбор теплообменника. Решение вопроса о том, какой теплоноситель направить в трубное пространство, обусловлено его температурой, давлением, коррозионной активностью, способностью загрязнять Поверхности теплообмена, расходом и др.
Примем ориентировочное значение Reор=15000, что соответствует развитому турбулентному режиму течения в трубах. Очевидно, такой режим возможен в теплообменнике, у которого число труб, приходящееся на один ход, равно: для труб диаметром dн=20(2 мм

Ориентировочное значение коэффициента теплопередачи, соответствующее турбулентному течению: Kор=800 Вт/(м2К). При этом ориентировочное значение поверхности теплообмена составит

Выбираем аппарат с диаметром 1000 мм, диаметр труб 20(2, число труб 1173 шт, длина труб 4,0 м, площадь теплообмена 295 м2


8 Определение толщины стенки аппарата

Греющая камера. Расчетное давление в нижней части обечайки :
P = Pc + g(жН(10-6 = 4,657(9,81(104 + 9,81(1094(4,5(10-6 = 0,457 Мпа
Номинальное допускаемое напряжение для стали (*д = 140 Мпа
Допускаемое напряжение определяем по формуле:
(*д = ((( (д = 1 ( 140 = 140 Мпа
Определим отношение определяющих параметров (д и P с учетом коэффициентом

Расчетная толщина стенки :

Суммарная прибавка к номинальная расчетная толщина стенки Сд = 0
С = Ск + Сэ + С0 = 1+ 0 + 1,6 = 2,6 мм
Толщина стенки с прибавками
S = S’ + С = 2,4 + 2,6 = 5 мм.
Проверим условие:
Условие выполнено.
Допускаемое давление в обечайке:

Сепарационная камера. Расчетное давление в нижней части обечайки:
P = Pвп + g(жН(10-6 = (5,81(9,81(104 + 9,81(1094(1,3)(10-6 = 0,584 Мпа
Номинальное допускаемое напряжение для стали (*д = 140 Мпа
Допускаемое напряжение определяем по формуле:
(*д = ((( (д = 1 ( 140 = 140 Мпа
Определим отношение определяющих параметров (д и P с учетом коэффициентом

Расчетная толщина стенки :

Суммарная прибавка к номинальная расчетная толщина стенки Сд = 0
С = Ск + Сэ + С0 = 1+ 0 + 1,2 = 2,2 мм
Толщина стенки с прибавками
S = S’ + С = 4,8 + 2,2 = 7 мм.
Проверим условие: .
Условие выполнено
Допускаемое давление в обечайке:
.













Список литературы

Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. – М.: Химия, 1978.
Артамонов Д.С., Орлов В.Н. Расчет тарельчатой ректификационной колонны: Методические указания. – М.: МИХТ, 1981.
Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию. – М.: Химия, 1991.
Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. рановесие между жидкостью и паром. – М.: Наук, 1966.
Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. – Л.: Машиностроение, 1981.
Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: Машиностроение, 1970.
Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987.
Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1968.
Рудов Г.Я., Д. А. Баранов Д.А. Расчет тарельчато ректификационной колонны: Методические указания. – М.: МГУИЭ, 1998.
Стабников В.Н. Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов. – Киев: Техника, 1970.
Тютюнников А.Б., Товажнянский Л.Л., Готлинская А.П. Основы расчета и конструирования массообменных колонн. – Киев: Высшая школа, 1989.
ГОСТ 9617-76. Сосуды и аппараты. Ряды диаметров. – М.: Издательство стандартов, 1977.
Краткий справочник физико-химических величин. – М.: Химия, 1967.














2

1.Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. – М.: Химия, 1978.
2.Артамонов Д.С., Орлов В.Н. Расчет тарельчатой ректификационной колонны: Методические указания. – М.: МИХТ, 1981.
3. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию. – М.: Химия, 1991.
4.Коган В.Б., Фридман В.М., Кафаров В.В. рановесие между жидкостью и паром. – М.: Наук, 1966.
5.Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. – Л.: Машиностроение, 1981.
6.Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: Машиностроение, 1970.
7.Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987.
8.Плановский А.Н., Рамм В.М., Каган С.З. Процессы и аппараты химической технологии. – М.: Химия, 1968.
9.Рудов Г.Я., Д. А. Баранов Д.А. Расчет тарельчато ректификационной колонны: Методические указания. – М.: МГУИЭ, 1998.
10.Стабников В.Н. Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов. – Киев: Техника, 1970.
11.Тютюнников А.Б., Товажнянский Л.Л., Готлинская А.П. Основы расчета и конструирования массообменных колонн. – Киев: Высшая школа, 1989.
12.ГОСТ 9617-76. Сосуды и аппараты. Ряды диаметров. – М.: Издательство стандартов, 1977.
13.Краткий справочник физико-химических величин. – М.: Химия, 1967.