рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Расчёт производительности вакуум-насоса

Расчёт производительности вакуум-насоса - раздел Химия, Расчет и подбор выпарной установки Расчёт Производительности Вакуум-Насоса. Производительность Вакуум-Нас...

Расчёт производительности вакуум-насоса.

Производительность вакуум-насоса Gвозд определяется количеством газа (воздуха), который необходимо удалять из барометрического конденсатора: Gвозд =2,5*10-5(Gв + W3)+0,01W3= 2,5*10-5 (31,98+1,03) +0,01*1,03 = 11,1*10-3кг/с Объёмная производительность вакуум-насоса равна: Vвозд = R(273+tвозд) Gвозд/(MвоздPвозд), где R = 8314 Дж/(кмоль*К)- универсальная газовая постоянная; Mвозд = 29 кг/кмоль – молекулярная масса воздуха; tвозд - температура воздуха: tвозд= tн +4+0,1*( tк – tн) = 20 + 4 + 0,1* 14,7 = 25,50С; Рвозд- парциальное давление сухого воздуха в барометрическом конденсаторе: Рвозд = Рбк –Рп = 7000-3355 = 3645 Па, где давление сухого насыщенного пара Рп = 0,03426 ат = 3355 Па при температуре 25,50С (2, стр. 17). Тогда Vвозд = 8314(273+25,5) 1,1*10-3/(29*3645)=0,026 м3/с =1,55 м3/мин Зная объёмную производительность и остаточное давление, по каталогу (7, стр. 188) подбираем вакуум-насос типа ВВН-3 с мощностью на валу N = 6,5 кВт. 7. Расчет и выбор вспомогательного оборудования выпарной установки. 7.1. Конденсатоотводчики.

Для отвода конденсата, образующегося при работе теплообменных аппаратов, в зависимости от давления пара, применяют различные виды устройств. 7.1.1. Конденсатоотводчик для отвода конденсата из теплообменника, обогревающего исходный раствор до температуры кипения.

Температура греющего пара на входе в теплообменник 1270С, следовательно, давление Р = 2,5160 ат = =0,247 МПа. При данном давлении устойчиво работает конденсатороотводчик термодинамический муфтовый чугунный типа 45ч12нж.  Расчётное количество конденсата после теплообменника: Расход греющего пара Gрасч = 2774 кг/ч, тогда G = 1,2Gрасч = 3,3 т/ч.  Давление пара перед конденсатоотводчиком: Р1 = 0,95*Р = 1,44 ати.  Давление пара после конденсотоотводчика: Р2 = 0,5* Р1 = 0,72 ати.  Условная пропускная способность: KVy = G/(A*P0,5), где P = 0,72ат = 0,07МПа – перепад давления на конденсатоотводчике; А = 0,67 – коэффициент, учитывающий температуру конденсата и перепад давлений на конденсатоотводчике (11, стр.6). KVy = 3,3/(0,67*0,720,5) = 6 т/ч.  Подбор конденсатоотводчиков типа 45ч12нж по (11, стр. 7): Установим 3 одинаковых конденсатоотводчика с условной пропускной способностью KVy = 2; диаметр условного прохода равен 40мм; размеры L=170мм, L1= 22мм, Hmax=89мм, H1= 42,5мм, Do=111,5мм. 7.1.2.

– 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: Расчёт производительности вакуум-насоса

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

Диаметр конденсатора
Диаметр конденсатора. Определяют по уравнению расхода: dбк = (4W3/(v))1/2 = 0,04782 кг/м3 – плотность паров (2, стр. 23). При остаточном давле

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