4. Расчет барометрического конденсатора
Для создания вакуума в выпарных установках обычно применяют конденсаторы смешения с барометрической трубой. В качестве охлаждающего агента используют воду, которая подается в конденсатор чаще всего при температуре окружающей среды (около 20 градусов). Смесь охлаждающей воды и конденсата стекает из конденсатора по барометрической трубе. Для поддержания постоянства вакуума в системе из конденсатора с помощью вакуум-насоса откачивают конденсирующиеся газы.
Расход охлаждающей воды GB определяют из теплового баланса конденсатора:
GB=W2(I2-c-tK)/[cB(tKOH-tнач)];
где I2 - энтальпия паров в барометрическом конденсаторе, Дж/кг;
св - теплоемкость воды, Дж/кг°С;
tнач - начальная температура воды поступающей в барометрический конденсатор, °С, принимаем tнач равным 18-20°С;
tкон - конечная температура смеси воды и конденсата, °С.
Разность температур между паром и жидкостью на выходе из конденсатора должна быть 3-5 градусов. Поэтому конечную температуру воды примем на 3 градуса ниже температуры конденсации паров в барометрическом конденсаторе:
tкон = tбк-3.0=61.5-3.0=58.5 °С
W2 - количество вторичного пара, поступающий в барометрический конденсатор из 2-го корпуса.
Gb=1.064(2606500-4.19*103*58.5)/[4.19*103(58.5-20)]=15,58 kt/c.
Диаметр барометрического конденсатора определяют по формуле:
Dбк=(W2/O,785 )0;5
где рп - плотность вторичного пара, кг/м3[1,Приложение Б4, Б5];
п - скорость паров в барометрическом конденсаторе, принимаем равной п =20 м/с [3, с. 17].
Dбк =(1.064/0.785*20*0.13)0,5=0.722 м.
По [1, приложению А10 ] подбираем конденсатор диаметром, равным Dбк =800mm.
Определяем скорость воды в барометрической трубе
=4(Gв+W2)/( ),
В соответствии с нормалями, внутренний диаметр барометрической трубы
равен =300 мм.
=4(15,58+1.064)/(3.14*0,32*800)=0.295 м/с.
Высоту барометрической трубы определяем из уравнения
где В - вакуум в барометрическом конденсаторе, Па;
- сумма коэффициентов местных сопротивлений;
- коэффициент трения в трубе;
Нop - ориентировочная высота и диаметр барометрической трубы, м;
р - плотность воды, кг/м ;
0,5 — запас высоты на изменение барометрического давления.
где , - коэффициенты на входе в трубу и на выходе из нее.
=1.5
Коэффициент трения зависит от режима течения жидкости.
Определяем режим течения воды в барометрической трубе:
,
где р - плотность воды при tкон=58.5 °С , кг/м3;
- вязкость воды при tкон = 58.5 °С, Па*с. [3, с. 514].
Среднее значение шероховатости стенок труб с незначительной коррозией e=0,2 мм [3, с. 514]. Относительная шероховатость d/e=300/0,2=1500. По [3, с. 22] определяем коэффициент трения =0,023.
Таким образом:
= 8.26 м.
- Расчетно-графическая работа
- Задание к расчету двухкорпусной выпарной установки
- Расчет двухкорпусной выпарной установки
- 2) Вакуум в барометрическом конденсаторе 76-103 Па; 2
- 3) Выпарной аппарат с естественной циркуляцией (тип 1. Исполнение 3); 2
- 1. Составление материального баланса
- 1.1 Расчет концентраций раствора по корпусам
- 1.2 Распределение давления по корпусам
- 1.3 Определение температурного режима
- 1.4 Определение полезных разностей температур по корпусам
- 1.5 Уточнение расходов выпаренной воды по корпусам
- 2. Расчет коэффициентов теплопередачи по корпусам
- 2.1 Определение коэффициента теплоотдачи
- 2.2 Определение коэффициента теплоотдачи
- 2.3 Распределение полезной разности температур
- 4. Расчет барометрического конденсатора
- 5. Расчет вакуум—насоса
- Заключение
- Список использованной литературы