Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Технологический расчет конденсатора имеет целью определение оптимальной поверхности теплообмена между газом и жидкостью, состава жидкости, выходящей из конденсатора, температуры газов, выходящих из теплообменника, и других показателей в зависимости от температуры жидкости, выходящей из конденсатора (/ к), при прочих неизменных условиях.

ПОИСК





Технологический расчет конденсатора дестилляции

из "Дистилляция в производстве соды"

Технологический расчет конденсатора имеет целью определение оптимальной поверхности теплообмена между газом и жидкостью, состава жидкости, выходящей из конденсатора, температуры газов, выходящих из теплообменника, и других показателей в зависимости от температуры жидкости, выходящей из конденсатора (/ к), при прочих неизменных условиях. [c.250]
В основу расчета положены данные теплового баланса конденсатора с движением жидкости по трубкам со следующими исходными показателями объем фильтровой жидкости 5,88 м 1т соды, температура жидкости, поступающей в конденсатор, 26°, температура газа, выходящего из конденсатора, 71,5°, температура газа, поступающего в теплообменник, 93°, количество конденсата холодильника 260 кг/т соды, в том числе 36 кг/т НЦз и 43 кг т СО . [c.250]
Одновременно с нагреванием фильтровой жидкости в конденсаторе происходит разложение углекислых соединений аммония и выделение газообразной СО,. Определенной температуре жидкости и вакууму над ней соответствует определенная концентрация Oj в жидкости. В том случае, когда теплообменник работает совсем без конденсатора, / =26° и =37,5 н. д. При работе с конденсатором фактически имеет место 1 =72° и и=20,6 н. д. В случае работы теплообменника с конденсатором, поверхность теплообмена которого F— O, должно было бы быть / =93° и =1,2 н. д. И в этом случае имеем три опорные точки для построения, которое на рис. 115 изображает зависимость u=f tj) (кривая 2). [c.251]
Температура жидкости, поступающей в теплообменник 1- , С. [c.252]
Температура газа, выходящего нз теплообменника г, С. [c.252]
Содержание СОг в жидкости, выходящей из конденсатора и, н. д.. . . [c.252]
Количество жидкости, выходящей из конденсатора кг т соды. ... [c.252]
Теплосодержание жидкости Q, тыс. кка. /, соды. [c.252]
перешедшее через трубки Q, тыс. ккал т соды. . [c.252]
Количество СО2, выделившейся из фильтровой жидкости в конденсаторе, определяется по изменению концентрации СО2 в жидкости 1,1 5,88 (37,5—и) кг СО2 на 1 т соды. [c.252]
Количество жидкости, выходящей из конденсатора, составляет 6600 кг1т соды минус вес СО2, выделившейся в конденсаторе. [c.252]
Теплоемкость жидкости определяется расчетным путем по ее составу она уменьшается с понижением содержания СО в жидкости от с=0,813 до 0,800. [c.252]
Теплосодержание жидкости, выходящей из конденсатора, определяется как произведение количества жидкости, ее температуры и теплоемкости. [c.253]
Аналогичным способом подсчитывается значение Q для других температур жидкости, поступающей в теплообменник. [c.253]
рекуперированное в конденсаторе (С), складывается яз приращения теплосодержания жидкости ((3 ) и теплосодержания СОз ((2 ). Кроме того, в него входят тепловые потери через наружные поверхности аппарата, соприкасающиеся с фильтровой жидкостью эти потери составляют 2—2,5 тыс. ккал/т соды. [c.253]
Температуру конденсата принимаем несколько ниже температуры газа, поступающего в конденсатор, как указано в табл. 68. В соответствии с этой температурой определяем состав конденсата с помощью рис. 29. [c.253]
Количество газа, выходящего из теплообменника, равно сумме количеств конденсата из конденсатора (и холодильника) и газа, выходящего из конденсатора (Н О—360 кг/т соды, ННз— 482 кг/т соды, СОг—278 кг/т соды), за вычетом СОг, выделившейся из фильтровой жидкости в конденсаторе. Отсюда же определяется и состав газа, выходящего из теплообменншо. [c.253]
На рис. 116 показана группа кривых, построенных по данным табл. 68. [c.254]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте