Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расчет конденсации

Таблица 5.5. Пример расчета конденсации паров серной кислоты в канале РВП Таблица 5.5. <a href="/info/145117">Пример расчета</a> <a href="/info/770166">конденсации паров серной кислоты</a> в канале РВП

Таблица 4.16. Расчет конденсации углеводородной смеси в этановой колонне Таблица 4.16. Расчет конденсации углеводородной смеси в этановой колонне
    Уравнение Нуссельта применимо также при расчете конденсации на горизонтальной трубке. При этом величина константы С = = 5,58, если величины Я и ц выражены соответственно в ккал/мчас °С и кг/сек-м . При введении в размерность обоих величин одинаковой единицы времени величина С = 0,724. В качестве определяющего размера вместо высоты Н в формулу должен быть подставлен диаметр трубки с1. Уравнение в этом случае принимает вид [c.88]

    Этот результат, однако, получается при наличии одной только трубки или при расчете конденсации на верхнем ряду трубок, если последние расположены в несколько рядов одна над другой. [c.88]

    Теплоотдача на стороне греющего пара рассчитывается по формулам, применяемым для расчета конденсации пара на вер- [c.233]

    Из первой ступени компрессора ГП при температуре tl поступают в водяной холодильник 10. Охладившись до 35° С, ГП подаются в пропановый холодильник 11 и покидают его при температуре 12° С и давлении 2,9 атм. В холодильнике 11 часть ГП, поступающих из 10, конденсируется. Конденсат поступает в отдувочную колонну 25, а несконденсированные ГП — на вторую ступень компрессора 13 при температуре 12 °С и давлении 2,9 атм. На выходе из второй ступени компрессора температура ГП — а давление — 6,84 атм. От температуры 2 до 35° С ГП охлаждаются в водяном холодильнике 14, а в пропановом 15 —от 35 до 15°. Далее ГП поступают в сепаратор 16, где часть сконденсированных газов отделяется. Конденсат подается в 25, а ГП — на третью ступень компрессора 17 при температуре 15° С и давлении 6,6 ат,м (в холодильниках давление понижается). Из третьей ступени компрессора ГП выходят при температуре д и давлении 17,1 атм и подаются в водяной холодильник 7- , где они охлаждаются до 35° С. Далее, охладившись в пропановом холодильнике 79 до 15° С, ГП поступают в сепаратор 20, где отделяется конденсат. Расчет конденсации проводится при температуре 15° С и давлении 16,6 атм. Конденсат поступает в 25, а ГП — на четвертую [c.240]

    Для конденсирующихся веществ, применяющихся в химической технологии, в литературе имеется мало данных о коэффициентах конденсации и опытные данные различных исследователей существенно отличаются количественно. Поэтому при расчете конденсации паров различных жидкостей часто принимают коэффициент конденсации равным единице и при определении термического сопротивления тепловому потоку пользуются соотношением (4.5). [c.121]

    Используемые для расчета конденсации уравнения позволяют определять значения коэффициентов, осредненные по периметру, для данного сечения конденсатора. [c.60]


    Расчет конденсации многокомпонентной паровой смеси — задача сложная, так как требует учета физико-химического равновесия для систем пар — конденсат. Существует целый ряд отдельных типов таких систем. Удовлетворительных обобщений пока нет. [c.339]

    В пропановом холодильнике происходит дальнейшая конденсация ГП Расчет конденсации ведется при = 1,2 атм и = = 12° С. [c.247]

    Модель, полученная в примере 1Х-7, может быть легко преобразована для расчета конденсации смеси паров. Изменения, которые надо внести в нее для этого, показаны на рис. 1Х-33. Средние теплоемкости, внутренние теплоты парообразования и т. д. легко рассчитываются, если известен состав паровой смеси (так же, как это делалось в предыдущих главах). Коэффициент диффузии Р/ и коэффициент теплопроводности к являются сложными функциями критериев Шмидта и Прандтля, которые, в свою очередь, зависят от характера движения и скорости пара, вязкости, теплоемкости компонентов, геометрических размеров конденсатора и т. д. [c.211]

    Как показывает анализ и подтверждает эксперимент, при столь низкой концентрации компонента, претерпевающего фазовое превращение, можно пренебречь термическим сопротивлением конденсата и теплотой фазового перехода. При этом задача расчета конденсации сводится к определению диффузионного сопротивления пограничного слоя. В этом случае картина может усложняться физическими и химическими превращениями переносимого компонента как в пограничном слое, так и при контакте с поверхностью. [c.148]

    Плотность и объем газов принимаются для нормальных условий. В остальном расчет ведется так же, как и при расчете конденсации. Результаты расчета приведены в табл. 5.6. [c.172]

    Берман Л. Д. К определению коэффициента массоотдачи при расчете конденсации пара, содержащего примесь воздуха. — Теплоэнергетика, 1969, № 10. [c.291]

    Получены зависимости изменения темпера/уры конденсации смеси сжиженных газов в процессе их испарения и зависимость изменения концентрации компонентов пропан-бутановых смесей при использовании естественного испарения газа или емкостных испарителей. На основании полученных зависимостей разработан расчет конденсации газа. [c.106]

    Б о б е Л. С., Малышев Д. Д. К расчету конденсации пара при поперечном обтекании труб парогазовой смесью. — Теплоэнергетика, [c.129]

    Рассмотрим теперь расчет конденсации при расслоенном течении двухфазного потока для конкретных примеров, приведенных в [1, 3]. Для сравнения с примерами из [1] будем использовать приведенную там систему уравнений (1), (2). Для всех других расчетов используем более точно описывающую процесс систему уравнений (3), (4). [c.185]

    Берман Л. Д. Определение коэффициентов массо- и теплоотдачи при расчете конденсации парогазовой смесп. — Теплоэнергетика, 1969, № 10, с. 52-54. [c.210]

    Свои расчеты конденсации в свободных газовых потоках Амелин подтвердил серией опытов. [c.33]

    Для выбора оптимальной схемы разделения предварительно определялись наивыгоднейшие параметры работы по каждой схеме. Расчет конденсации попутного газа в интервале от 303 до 248 °К показывает, что количество выделяемого при этом тепла можно принять пропорциональным разности температур  [c.357]

    Схема расчета конденсации в жидкое состояние, предложенная Нуссельтом, заключается в следующем. Все тепло, выделившееся при конденсации пара, должно пройти к стенке через пленку конденсата (фиг. 37). Температура с одной стороны пленки принимается в первом приближении равной температуре насыщенного пара с другой стороны пленки — равной температуре стенки Если течение пленки ламинарное, то тепло через пленку переносится только теплопроводностью и удельный тепловой поток, согласно уравнению Фурье, [c.110]

    Например, в расчете процесса конденсации паров воды из паро-воздушной смеси и в расчете конденсации пара этилацетата из его смеси с азотом отсутствие учета величины образовавшегося пересыщенного пара привело к неточным результатам. Сущность таких расчетов, проводимых постадийно, состоит в том, что всю высоту конденсационного аппарата разбивают на несколько произвольных участков и для каждого из них производят расчет, используя обычные уравнения передачи массы и тепла. В расчетах принимают, что после каждого участка достигается насыщение газовой смеси паром. Между тем в обоих случаях уже после первых участков образуется пересыщенный пар, степень пересыщения которого в дальнейшем изменяется. Это обстоятельство в указанных расчетах и не было учтено, что обусловило их неточность. [c.157]

    Конденсация пара на поверхности встречается очень часто в природе, в лабораторной практике и в самых разнообразных производственных процессах. При этом во многих случаях происходит образование пересыщенного пара и тумана. Однако это обстоятельство не всегда учитывается. Например, при расчете процесса конденсации пара воды из паро-воздушной смеси либо при расчете конденсации пара этилацетата из его смеси с азотом отсутствие учета образовавшегося пересыщенного пара приводит к неточным результатам. Сущность таких постадийных расчетов состоит в том, что конденсационный аппарат разбивают по высоте [c.162]

Таблица 5.4. Результаты расчетов конденсации паров глицерина и серной кислоты в полой трубе Таблица 5.4. Результаты <a href="/info/770172">расчетов конденсации паров</a> глицерина и <a href="/info/1812">серной кислоты</a> в полой трубе

    При конденсации перегретого пара при расчете величины теплоты парообразования следует учитывать разность теплосодержаний перегретого и насьпценного паров. Так как с учетом теплоты перегрева д = Спер (/пер — /н) теплота парообразования выразится величиной г = г - - А/пер = = г + Спер (/пер — / ) И г > Г, ТО очевидно, ЧТО коэффициент теплоотдачи при конденсации перегретого пара будет несколько выше, чем для насыщенного пара (5.15). По опытным данным разница составляет около 3% [64]. Практически таким увеличением коэффициента теплоотдачи можно пренебречь и соотношения, полученные для случая насыщенного пара, использовать для расчета конденсации перегретого пара. При этом вместо теплоты фазового превращения г подставляется г = г А/пер, а расчетная разность температур берется как Д/ = / — / . Для случая движущегося пара при умеренных скоростях течения пара и при ламинарном течении пленки опыты говорят о некоторых преимуществах перегретого пара. [c.155]

    Как следует из предыдущих рассуждений, для расчета конденсации пара из насыщенной паро-газовой смеси в скрубберах можно пользоваться уравнением  [c.406]

    Схема расчета конденсации в жидкое состояние следующая. [c.135]

    На основании проведенных нами исследований и расчетов конденсация водяного пара в скруббере с подачей из него воды в генератор осуществлена на ряде ацетиленовых станций большой и средней производительности. [c.66]

    Расчет конденсации аммиака в модулях II, V, VIII требует определения равновесного содержания аммиака а в многокомпонентной газовой системе азот—водород—метан—аргон над жидким аммиаком. По правилу аддитивности [c.75]

    Возможно, что вершина трещины в высокопрочном алюминиевом сплаве, испытываемом во влажной атмосфере, наполнена в большей мере водой, чем газом, как было предположено выше. Если вода находится в вершине трещины, то предполагаемый механизм газовой диффузии, выраженный уравнением (12), является недействительным. Имеется или не имеется вода в виде жидкости в вершине трещины, зак.чючить трудно. Расчет конденсации воды в коррозионной трещине, проведенный с применением стекла при комнатной температуре, показал, что вода может конденсироваться вблизи вершины трещины, когда относительная влажность среды будет >30% [20в]. В условиях более сухой среды конденсации не должно быть. [c.288]

    При высоких температурах реакция сдвигается в сторону oi6pa-зования ЗОз и пары серной кислоты в газах практически отсутствуют, что необходимо учитывать при расчете конденсации. [c.163]

    Техника расчета испарения в принципе остается такая же, как и при конденсации. Так как в процессе ИСПЗрбНИЯ рстг >р, модуль лереноса по формуле (5.2) и переданная масса по (5.1) получаются со знаком минус. Весь расчет ведется ло аналогии с расчетом конденсации, однако парциальное давление на выходе из участка подсчитывается по формуле [c.171]

    К расчету конденсации сжиженных газов. Гавунас С. Д., Ерпилов Г. П. — В кн. Совершенствование сжигания газа и мазута в топках котлов и снижение вредностей в продуктах сгорания. Межвузовский тематический сборник научных трудов № 2 (124). Л., ЛИСИ, 1977, с. 52—55. [c.106]

    Берман Л. Д. К определению коэффициента массоотдачи при расчете конденсации пара, содержащего примесь воздуха. — Теплоэнергетика, 19Р9, № 10, с. 68—71 Определение коэффициентов массо- и теплоотдачи при расчете конденсации пара из парогазовой смеси. — Теплоэнергетика, 1972, № И, с. 52—55. [c.129]

    Хщах и интегрирование уравнений (12)—(15) ведется в направлении движения двухфазного потока. Примеры расчета конденсации по [c.173]

    Наличие в паре даже небольших количеств неконденсирующихся газов приводит к значительному снижению коэффициента теплоотдачи. Например, при содержании в водяном паре всего 2% воздуха коэффициент теплоотдачи падает почти в 3 раза. Это вызвано образованием у поверхности конденсата дополнительного термического сопротивления переносу теплоты и массы к поверхности конденсации. Поэтому в теплообменных аппаратах, в которых в качестве горячего теплоносителя используют насыщенный водяной пар, предусматривается периодическое удаление несконден-сировавшегося воздуха. Расчет конденсации парогазовых смесей рассматривается в специальной литературе. [c.288]

    Общая методика расчета для простого случая смеси газа и конденсирующегося пара предложена Кольборном и Хоугеном 2. Однако этот метод оказался сложным для расчета конденсации промышленных смесей газов и паров, так как предполагает вычисления ступенчатым путем или графическим интегрированием. [c.211]

    Принципиально новым по сравнению с расчетом конденсации в жидкость является необходимость правильного расположения поверх--иости по отношению к потоку. Эксплуатация трубчатых конденсаторов на заводах и проведенные лабораторные исследования показали, что-намерзание слоя льда на поверхности такого конденсатора происходит неравномерно по длине, ввиду чего проходное сечение конденсатора забивается льдом. В то же время значительная часть поверхности,, [c.169]

    Пользуясь уравнением (VI. 40), можно построить сетчатую но -мограмму, пригодную для расчетов конденсации. [c.328]

    На рис. I. приведены результаты расчета конденсации пара серебра в струе аргона при исходных концентрациях 5-10 °— Ю з молекул1см . При концентрациях меньше 10 части- [c.167]

    Наибольщий интерес представляет метод расчета конденсации паров из парогазовых смесей, описанный А. Колбурном [96] и И. Смитом [1031. Метод этот основан на гидродинамической теории конвективной теплопередачи и диффузии (подробнее см. В. Рамм [69] и Б. Михайловский [54]). [c.200]


Смотреть страницы где упоминается термин Расчет конденсации: [c.236]   
Переработка нефтяных и природных газов (1981) -- [ c.314 ]

Справочник азотчика Том 1 (1967) -- [ c.0 ]

Справочник азотчика Т 1 (1967) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алгоритмы расчета конденсации

Блок-схема расчета однократной конденсации испарения

Двуокись азота степень конденсации, расчет

Дополнительные данные для теплотехнических расчетов Т а б л и ц а 64. Вспомогательные величины, для расчета коэффициента теплоотдачи при конденсации холодильных агентов

Зародышеобразование жидкостей из пара, расчет скорости конденсации

Изоляция расчет зоны конденсации

Интегральное испарение конденсация примеры расчета

Итерационный метод расчета процесса совмещенной конденсации и испарения

Кента и Пигфорда уравнения для расчета противоточной конденсации

Конденсация низкотемпературная алгоритмы расчета

Конденсация пара расчет

Конденсация пример расчета

Конденсация серной кислоты расчет температуры

Метанол расчет конденсации

Методика расчета состава отдельных фракций при конденсации многокомпонентных смесей

Методы нагревания и типы нагревательных устро йств. Электропечи сопротивления. Расчет электроп-чей сопротивления. Нагревание дукциопнымл токами. Диэлектрическое нагревание Охлаждение и конденсация

Методы нагревания и типы нагревательных устройств. Электрические печи сопротивления. Расчет электрических печей сопротивления. Нагревание индукционными токами. Диэлектрическое нагревание Охлаждение и конденсация

Методы нагревания и типы нагревательных устройств. Электрические печи сопротивления. Расчет электрических печей сопротивления. Нагревание индукционными токами. Нагревание диэлектриков В Охлаждение и конденсация

Некоторые особенности методов расчета Учет конденсации воды

Окислы азота степень конденсации, расчет

Особенности теплообмена при конденсации. Данные для расчета поверхности конденсаторов

Противоточные испарение и конденсация расчеты схем

Рабочие формулы и номограммы для расчета коэффициентов массопереноса при конденсации

Расчет гомогенной конденсации пара воды

Расчет дисперсности и численной концентрации тумана, образующегося при конденсации пара серной кислоты в трубчатом конденсаторе

Расчет испарения и конденсации

Расчет конденсации аммиака из газовых смесей

Расчет однократной конденсации испарения

Расчет потоков конденсации серной кислоты и скорости коррозии

Расчет процесса дифференциальной конденсации природных газоконденсатных смесей

Расчет процессов теплообмена и конденсации Определение коэффициентов теплоотдачи

Расчет системы дробной конденсации многокомпонентной парогазовой смеси

Расчет температуры пара при его конденсации на вертикальной поверхности

Расчет тепло- и массообмена при конденсации парогазовых смесей

Расчет теплообмена при конденсаци

Расчет теплообмена при конденсации пара

Расчет теплообмена при конденсации чистых паров

Расчет циклов при различных температурах кипения и конденсации

Расчеты процессов испарения й конденсации многокомпонентных и непрерывных смесей

Расчеты процессов конденсации

Расчеты степени конденсации NOB

Серная кислота расчет процесса конденсации

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА РАСЧЕТА ВАКУУМНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ Краткий обзор развития вопросов конденсации водяного пара в вакуКонденсация пара при давлениях выше тройной точки

Теплообмен и конденсация расчет

УПРАВЛЕНИЕ. И РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ ИСПАРЕНИЯ И КОНДЕНСАЦИИ Управление процессами однократного испарения и однократной конденсации

Энтропия при конденсации переохлажденного пара пример расчета



© 2025 chem21.info Реклама на сайте