Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2012 в 14:24, курсовая работа
В химической промышленности выпариванию подвергают растворы твердых веществ (главным образом водные растворы щелочей, солей и др.), а также растворы высококипящих жидкостей, обладающих при температуре выпаривания очень малым давлением пара (некоторые минеральные и органические кислоты, многоатомные спирты и др.).
Введение
3
Основные условные обозначения
8
1.
Определение поверхности теплопередачи выпарных аппаратов
10
1.1
Расчёт концентраций упариваемого раствора
10
1.2
Определение температур кипения растворов
12
1.3
Расчёт полезной разности температур
18
1.4
Определение тепловых нагрузок
19
1.5
Выбор конструкционного материала
21
1.6
Расчёт коэффициентов теплопередачи
22
1.7
Распределение полезной разности температур
29
1.8
Уточнённый расчёт поверхности теплопередачи
30
2.
Определение толщины тепловой изоляции
54
3.
Расчёт барометрического конденсатора
55
3.1
Определение расхода охлаждающей воды
55
3.2
Расчёт диаметра барометрического конденсатора
55
3.3
Расчёт высоты барометрической трубы
55
4.
Расчёт производительности вакуум-насоса
60
5.
Расчёт диаметров трубопроводов и подбор штуцеров
62
6.
Расчёт насоса для подачи исходной смеси
65
7.
Расчёт теплообменника-подогревателя
71
8.
Расчёт вспомогательного оборудования выпарной установки
77
8.1.
Расчёт конденсатоотводчиков
77
8.1.1
Расчёт конденсатоотводчиков для первого корпуса выпарной установки
77
8.1.2
Расчёт конденсатоотводчиков для второго корпуса выпарной установки
78
8.1.3
Расчёт конденсатоотводчиков для третьего корпуса выпарной установки
79
8.2
Расчёт ёмкостей
80
9.
Механические расчёты основных узлов и деталей выпарного аппарата
81
9.1
Расчёт толщины обечаек
81
9.2
Расчёт толщины днищ
83
9.3
Определение фланцевых соединений и крышек
85
9.4
Расчет аппарата на ветровую нагрузку
86
9.5
Расчёт опор аппарата
91
Заключение
95
Библиографический список
97
Приложения
98
Содержание
Введение |
3 | |
Основные условные обозначения |
8 | |
1. |
Определение поверхности теплопередачи выпарных аппаратов |
10 |
1.1 |
Расчёт концентраций упариваемого раствора |
10 |
1.2 |
Определение температур кипения растворов |
12 |
1.3 |
Расчёт полезной разности температур |
18 |
1.4 |
Определение тепловых нагрузок |
19 |
1.5 |
Выбор конструкционного материала |
21 |
1.6 |
Расчёт коэффициентов теплопередачи |
22 |
1.7 |
Распределение полезной разности температур |
29 |
1.8 |
Уточнённый расчёт поверхности теплопередачи |
30 |
2. |
Определение толщины тепловой изоляции |
54 |
3. |
Расчёт барометрического конденсатора |
55 |
3.1 |
Определение расхода охлаждающей воды |
55 |
3.2 |
Расчёт диаметра барометрического конденсатора |
55 |
3.3 |
Расчёт высоты барометрической трубы |
55 |
4. |
Расчёт производительности вакуум-насоса |
60 |
5. |
Расчёт диаметров |
62 |
6. |
Расчёт насоса для подачи исходной смеси |
65 |
7. |
Расчёт теплообменника- |
71 |
8. |
Расчёт вспомогательного оборудования выпарной установки |
77 |
8.1. |
Расчёт конденсатоотводчиков |
77 |
8.1.1 |
Расчёт конденсатоотводчиков для первого корпуса выпарной установки |
77 |
8.1.2 |
Расчёт конденсатоотводчиков для второго корпуса выпарной установки |
78 |
8.1.3 |
Расчёт конденсатоотводчиков для третьего корпуса выпарной установки |
79 |
8.2 |
Расчёт ёмкостей |
80 |
9. |
Механические расчёты основных узлов и деталей выпарного аппарата |
81 |
9.1 |
Расчёт толщины обечаек |
81 |
9.2 |
Расчёт толщины днищ |
83 |
9.3 |
Определение фланцевых соединений и крышек |
85 |
9.4 |
Расчет аппарата на ветровую нагрузку |
86 |
9.5 |
Расчёт опор аппарата |
91 |
Заключение |
95 | |
Библиографический список |
97 | |
Приложения |
98 |
Введение
В химической промышленности выпариванию подвергают растворы твердых веществ (главным образом водные растворы щелочей, солей и др.), а также растворы высококипящих жидкостей, обладающих при температуре выпаривания очень малым давлением пара (некоторые минеральные и органические кислоты, многоатомные спирты и др.).
Концентрированные растворы и твердые вещества, получаемые в результате выпаривания, легче и дешевле перерабатывать, хранить и транспортировать.
Тепло для выпаривания
можно подводить любыми теплоносителями,
применяемыми при нагревании. Однако
в подавляющем большинстве
Пар, образующийся при выпаривании кипящего раствора, называют вторичным. Тепло, необходимое для выпаривания раствора, обычно подводится через стенку, отделяющую теплоноситель от раствора.
Процессы выпаривания проводят под вакуумом, при повышенном и атмосферном давлениях. Выбор давления связан со свойствами выпариваемого раствора и возможностью использования тепла вторичного пара.
При выпаривании под вакуумом
становится возможным проводить
процесс при более низких температурах,
что важно в случае концентрирования
растворов веществ, склонных к разложению
при повышенных температурах. Кроме
того, при разрежении увеличивается
полезная разность температур, что
позволяет уменьшить
При выпаривании при атмосферном давлении вторичный пар не используется и обычно удаляется в атмосферу.
Наиболее распространены
многокорпусные выпарные установки, состоящие
из нескольких выпарных аппаратов, в
которых вторичный пар каждого
предыдущего корпуса
По относительному движению греющего пара и выпариваемого раствора выпарные установки разделяют на несколько групп :
а) прямоточные выпарные
установки для растворов, обладающих
высокой температурной
б) противоточные - для растворов обладающих высокой вязкостью при повышении их концентрации (в этих схемах между ступенями ставят насосы);
в) установки с параллельным питанием - для легко кристаллизующихся растворов;
г) установки с отпуском
части вторичных паров
д) выпарные установки со смешанным питанием корпусов для растворов с повышенной вязкостью.
При больших производительностях
(от нескольких кубических метров в
час и выше), что характерно для
промышленности, выпаривание проводят
по непрерывному принципу. В аппаратах
непрерывного действия обычно создают
условия для интенсивной
Периодическое выпаривание
проводят при малых производительностях
и необходимости упаривания раствора
до существенно высоких
Обоснование выбора установки.
В данном проекте рассматривается многокорпусная вакуум-выпарная установка с естественной циркуляцией раствора в корпусах и вынесенной греющей камерой (тип 1, исполнение 2), работающая при прямоточном движении греющего пара и раствора.
Достоинства проведения выпаривания
в установке с разрежением
в последнем корпусе
Использование многокорпусной установки дает экономию греющего пара и тепла. При размещении греющей камеры вне корпуса аппарата имеется возможность повысить интенсивность выпаривания за счет увеличения длины кипятильных труб. Аппараты с вынесенной греющей камерой имеют кипятильные трубы, длины которых часто достигают 6-7 метров. Они работают при более интенсивной циркуляции, что обусловлено тем, что циркуляционная труба не обогревается, а подъемный и опускной участки циркуляционного корпуса значительную высоту. Выносная греющая камера легко отделяется от корпуса аппарата, что облегчает и ускоряет чистку и ремонт.
Описание технологической схемы.
Технологическая схема процесса выпаривания представлена на чертеже 1. Исходный разбавленный раствор из емкости Е1 центробежным насосом Н1 подается в теплообменник Т (где подогревается до температуры близкой к температуре кипения), а затем в первый корпус АВ1 выпарной установки. Предварительный подогрев раствора повышает интенсивность кипения в выпарном аппарате АВ1
Первый корпус обогревается свежим водяным паром. Вторичный пар, образующийся при концентрировании раствора в первом корпусе, направляется в качестве греющего во второй корпус выпарной установки АВ2. Сюда же поступает частично сконцентрированный раствор из первого корпуса АВ1. Аналогично третий корпус АВ3 обогревается вторичным паром второго корпуса АВ2 и в нем производится концентрирование раствора, поступившего из второго корпуса АВ2.
Самопроизвольный переток
раствора и вторичного пара в следующие
корпуса возможен благодаря общему
перепаду давлений, возникающему в
результате создания вакуума конденсацией
вторичного пара последнего корпуса
в барометрическом конденсаторе
смешения КБ (где заданное давление
поддерживается подачей охлаждающей
воды и отсосом неконденсирующихся
газов вакуум – насосом НВ). Смесь
охлаждающейся воды и конденсата
выводится из конденсатора при помощи
барометрической трубы с
Основные условные обозначения
с – теплоёмкость, дж/(кг∙К);
d – диаметр, м;
D – расход греющего пара, кг/с;
F – поверхность теплопередачи, м2;
G – расход, кг/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
Н – высота, м;
I – энтальпия пара, кДж/кг;
I – энтальпия жидкости, кДж/кг;