рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Диаметр конденсатора

Диаметр конденсатора - раздел Химия, Расчет и подбор выпарной установки Диаметр Конденсатора. Определяют По Уравнению Расхода: Dбк = (4W3/(&am...

Диаметр конденсатора.

Определяют по уравнению расхода: dбк = (4W3/(v))1/2 = 0,04782 кг/м3 – плотность паров (2, стр. 23). При остаточном давлении к конденсаторе порядка 104 Па скорость паров v=15 – 25 м/с. Тогда dбк = (4*3716,4/3600(0,04782*3,14*20))1/2 = 1,17м. По (4, стр. 41) подбираем конденсатор: • dбк = 1200мм; • Высота цилиндрической части 4,90м • Диаметры штуцеров условные:  Для входа вторичного пара 450мм;  Для входа охлаждающей воды 250мм;  Для барометрической трубы 250мм;  Для выхода парогазовой смеси 200мм. 6.1.3. Высота барометрической трубы.

Диаметр барометрической трубы dбт = 250мм. Скорость воды в барометрической трубе: v = 4(Gв + W3)/(dбт2) = 4(31,98+1,03)/(1000*3,14*0,252)= =0,67м/с. Высота барометрической трубы: Нбт=В/вg + (1+& amp;#61548; Нбт/ dбт)v2/2g + 0,5 , где В – вакуум в барометрическом конденсаторе;  - сумма коэффициентов местных сопротивлений;  - коэффициент трения в барометрической трубе; 0,5 – запас высоты на возможное изменение барометрического давления.

В = Ратм - Рбк = 98000 – 7000 = 91000 Па;  = вх+вых =0,5 +1,0 =1,5, где вх, вых – коэффициенты местных сопротивлений на входе в трубу и выходе из неё (3, стр. 494). Коэффициент трения  зависит от режима течения жидкости.

Определим режим: Re = dбтv/в = 0,25*0,67/0,81*10-6 = 206790 , где в = 0,81*10-6 м2/с при tк = 34,70С (3, стр. 512). При Re = 206790 коэффициент трения определяется по формуле Никурадзе:  = 0,0032 + 0,221*Re-0,237=0,015 Т. о Нбт=91000/1000*9,81 + (1+1,5&#6148 4; Нбт/ 0,25)0,672/2*9,81 + 0,5=9,833+0,00137 Нбт Нбт=9,8 м. 6.1.4. Барометрический ящик. Барометрический ящик, заполненный водой и сообщающийся с атмосферой, является гидравлическим затвором для барометрической трубы.

Объём воды в ящике должен обеспечивать заполнение барометрической трубы при пуске установки. Следовательно, объём ящика должен быть не менее объёма барометрической трубы, а форма ящика может быть произвольной: V3 >= dбт2Нбт /4>=3,14*0,252*9,8/4 = 0,48 м3. 6.2.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Расчет и подбор выпарной установки

Число действующих выпарных установок исчисляется многими сотнями. Единой классификации выпарных аппаратов не существует, но целесообразными… Наибольшее распространение получили аппараты, обогреваемые конденсирующимся водяным паром, реже – топочными газами и…

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Диаметр конденсатора

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Описание технологической схемы выпарной установки
Описание технологической схемы выпарной установки. Исходный разбавленный раствор из промежуточной ёмкости Е1 подаётся центробежным насосом в теплообменник Т, где исходный раствор подогревает

Температурные депрессии
Температурные депрессии. Для корпусов 1 и 2 депрессии берутся в предположении, что давления в них мало отличаются от атмосферного:  и &#61

Суммарная полезная разность температур
Суммарная полезная разность температур. amp;#61508;с Т13& amp;#61540;& #61540;& #61485;&#615 40;&

Заполнение предварительной таблицы
Заполнение предварительной таблицы. Значения давлений и энтальпий взяты из (2, стр. 17). Параметр Предварит. Вар. Окончат. Вар. 1к 2к 3к 1к 2к 3к 1 Темп. гр. Пара Т 0С 147,1 11

Расчёт комплексов А
Расчёт комплексов А. А2, А3, Во1, Во2, Во3. 3.7.1. A-комплекс, включающий теплофизические величины и зависящие от температур Т. Примем высоту труб Н = 4000мм = 4м. Для вертикальных труб: А=0,94(&am

Расчёт комплексов для нахождения поверхности нагрева корпусов
Расчёт комплексов для нахождения поверхности нагрева корпусов. В случае равенства поверхностей обмена отдельных корпусов основное расчетное уравнение имеет вид: с=1/F4/3&#615

Заполнение окончательного варианта таблицы
Заполнение окончательного варианта таблицы. Давления и энтальпии были взяты из (2, стр. 17). Таблица сошлась. 3.11. Уточнение значений W1, W2, W3 . Уточнение значений W1, W2, W3 на основе величин,

Расход греющего пара в первом корпусе
Расход греющего пара в первом корпусе. D1 = Q1/(h1-ck1T1) = 13699720/2076,9=6596 кг/ч 3.15. Выбор стандартного выпарного аппарата. Fраб = F/, Где  = 0,75 - коэ

Расчёт тепловой изоляции аппарата
Расчёт тепловой изоляции аппарата. Тепловая изоляция аппарата применяется для уменьшения потерь тепла в окружающую среду и расхода греющего пара. Расчёт толщины тепловой изоляции рассматрива

Теплоперенос при конденсации греющего пара
Теплоперенос при конденсации греющего пара. В межтрубном пространстве имеет место конденсация греющего пара, поэтому ql= конд*& #61552;Dвн(tгп -&

Теплоперенос через стенку греющей камеры и слой изоляционного материала
Теплоперенос через стенку греющей камеры и слой изоляционного материала. Стационарный теплоперенос теплопроводностью через стенку греющей камеры и слой изоляционного материала представляется как ql

Теплоперенос от наружной поверхности изоляции в окружающую среду
Теплоперенос от наружной поверхности изоляции в окружающую среду. ql= &amp ;#61553;tср)&amp ;#61552;Dиз где tср = 20,

Расчёт толщины изоляции
Расчёт толщины изоляции. Толщину тепловой изоляции находят из равенства удельных тепловых потоков через слой изоляции от поверхности изоляции в окружающую среду: о(&a

Расчёт толщины стенки греющей камеры
Расчёт толщины стенки греющей камеры. Корпус греющей камеры выпарного аппарата представляет собой вертикальную обечайку, работающую для первого корпуса выпарной установки под внутренним, изб

Расположение труб в греющей камере
Расположение труб в греющей камере. При размещении кипятильных труб стремятся к равномерному их распределению по сечению греющей камеры. Трубы расположены в шахматном порядке – по сто

Крепление кипятильных труб в трубной решетке
Крепление кипятильных труб в трубной решетке. Наиболее распространённым способом закрепления труб в трубных решетках является развальцовка. Развальцовка труб заключается в холодной раздаче (

Расчёт толщины трубной решетки
Расчёт толщины трубной решетки. Трубная решетка - Тип 1. Номинальная расчетная высота трубной решетки снаружи: h1= kD(p/ид), где k = 0,28; D =1000мм – внутренний диаметр греющей

Высота и диаметр сепаратора
Высота и диаметр сепаратора. Сепарационное пространство в выпарном аппарате служит для предотвращения уноса вторичным паром капель упариваемого раствора, так как капли уносимого раствора попадают в

Расчёт эллиптической крышки сепаратора
Расчёт эллиптической крышки сепаратора. р= 0,476 МПа = 4,85 ат. Номинальная расчётная толщина стенки рассчитывается по формуле: ст’p Dвн/(2&#6155

Узел подогрева исходного раствора
Узел подогрева исходного раствора. Назначение рассчитываемого теплообменника – подогрев исходного раствора, подаваемого при температуре окружающей среды tн = 20,30С (г. Стерлитамак, средне и

Ориентировочный выбор теплообменника
Ориентировочный выбор теплообменника. В качестве парожидкостных подогревателей наиболее рациональными являются многоходовые кожухотрубчатые теплообменники жесткой конструкции – тип ТН. Аппар

Расчёт коэффициента теплоотдачи от поверхности трубки к раствору
Расчёт коэффициента теплоотдачи от поверхности трубки к раствору. amp;#61537;. Расчёт  производят по критериальным уравнениям. Скорость течения раствора р

Расчёт толщины тепловой изоляции
Расчёт толщины тепловой изоляции. рассматривается при установившемся тепловом потоке ql=const, где ql – тепловой поток, отнесённый к единице высоты греющей камеры. При расчёте принимают, что

Расход охлаждающей воды Gв
Расход охлаждающей воды Gв. Gв определяют из теплового баланса конденсатора: Gв=W3(hбк-cвtк)/cв(tk-tн), где hбк – энтальпия паров в барометрическом конденсаторе; tн = 200С - начальная температура о

Расчёт производительности вакуум-насоса
Расчёт производительности вакуум-насоса. Производительность вакуум-насоса Gвозд определяется количеством газа (воздуха), который необходимо удалять из барометрического конденсатора: Gвозд =2

Конденсатоотводчик для отвода конденсата из первого корпуса выпарной установки
Конденсатоотводчик для отвода конденсата из первого корпуса выпарной установки. Температура греющего пара на входе в аппарат 1500С, следовательно, давление Р = 4,85 ат =0,476 МПа. При данном

Конденсатоотводчик для отвода конденсата из второго корпуса выпарной установки
Конденсатоотводчик для отвода конденсата из второго корпуса выпарной установки. Температура греющего пара на входе в аппарат 1270С, следовательно, давление Р =0,247 МПа. При данном давлении

Конденсатоотводчик для отвода конденсата из третьего корпуса выпарной установки
Конденсатоотводчик для отвода конденсата из третьего корпуса выпарной установки. Температура греющего пара на входе в аппарат 920С, следовательно, давление Р =0,076 МПа = 0,077ат. При данном

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги