Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Диаграммы энтальпии потоков

Рис. У1-9. Диаграмма энтальпий потоков (пример 1 — пояснения в тексте). Рис. У1-9. Диаграмма энтальпий потоков (пример 1 — пояснения в тексте).

Рис. У1-10. Схема теплообмена (для примера, изображенного иа диаграмме энтальпий потоков, рис. У1-9). Рис. У1-10. Схема теплообмена (для примера, изображенного иа <a href="/info/579948">диаграмме энтальпий</a> потоков, рис. У1-9).
    Для заданных условий теплообмена строят диаграмму энтальпий потоков. Следует отметить, что в исходных данных не всегда заданы температуры потоков на выходе. В этом случае температуру первого теплообменивающегося потока следует задать, а другую найти из теплового баланса, т. е. по равенству площадей теплообменивающихся потоков на соответствующем блоке. При задании температуры выходящего потока минимальную раз- [c.323]

Рис. VI- 1. Диаграмма энтальпий потоков (пример 2). Рис. VI- 1. Диаграмма энтальпий потоков (пример 2).
Рис. У1-в. Диаграмма энтальпии потоков для синтеза тепловой системы нефтеперерабатывающего завода Рис. У1-в. Диаграмма энтальпии потоков для <a href="/info/11666">синтеза</a> <a href="/info/63681">тепловой системы</a> нефтеперерабатывающего завода
    На основе построенной диаграммы энтальпий потоков чертят синтезированную схему теплообмена. [c.324]

    Пример 1. Необходимо синтезировать систему теплообмена между двумя холодными потоками и 5 , одним горячим потоком и теплоносителем (водяным паром). Исходные данные по этому примеру приведены на диаграмме энтальпий потоков (см. рис. У1-9). Здесь температура водяного пара (232 °С) ниже температуры горячего потока на входе Sл (250 °С). Следовательно, верхняя часть горячего блока S l должна быть связана теплообменом с верхней частью холодного блока и поэтому оба элемента этих блоков обозначаются буквой А. Теплообмен между этими потоками осуществляется при температуре горячего потока на выходе, равной температуре водяного пара (232 °С). Водяной пар используется для подогрева холодного потока 5 5 (см. рис. У1-9, заштрихованная часть в низу блока 5с ). Нижняя часть блока связывается теплообменом с блоком 5 2 и поэтому оба элемента этих блоков обозначаются буквой В. Синтезированная схема теплообмена показана на рис. У1-10. [c.324]


    Пример 2. Необходимо синтезировать схему теплообмена между двумя горячими и двумя холодными потоками. Диаграмма энтальпий потоков для этого при- [c.324]

    Теоремы УМ—У1-3 используются для решения исходной задачи синтеза ТС. С целью облегчения процесса решения исходной задачи синтеза ТС вводится графическое представление энтальпии исходных горячих и холодных технологических потоков и синтезируемой структуры внутренней тепловой подсистемы в виде диаграммы энтальпии потоков. [c.241]

    На вертикальных осях диаграммы энтальпии потоков (рис. У1-2) откладываются начальные и конечные температуры исходных потоков. Начало температурных шкал для горячих и холодных потоков разнесено таким образом, чтобы все горячие потоки располагались выше горизонтальной оси и все холодные— ниже ее (рис. У1-2, а). [c.241]

    Наряду с этим, необходимо отметить следующее. Как показывают теоремы У1-2 и У1-3, любой теплообменник в оптимальной структуре ТС может быть заменен любым количеством параллельных прямоточных и (или) противоточных аппаратов без изменения общей поверхности теплообмена, что предполагает множественность решения. Это основная причина применения метода последовательного приближения для определения необходимых уело-, ВИЙ оптимальности структуры. Для выбора определенной структуры используется дополнительный критерий — минимальное количество аппаратов (п. 5 методики синтеза внутренней подсистемы с использованием диаграммы энтальпии потоков). [c.246]

    Синтез проводят с использованием диаграмм энтальпий потоков. На рис. У1-9 в качестве примера показана диаграмма энтальпий потоков для системы теплообмена одного горячего потока, двух холодных потоков 5 и 8с и по- ока водяного пара как теплоносителя. По осям ординат на диаграмме отложены температуры потоков и по оси абсцисс в масштабе, указанном на рисунке, откладываются теплоемкости потоков. Каждому потоку соответствует прямоугольник пли трапеция (блок) при различных теплоемкостях потока на входе и выходе. Слг оватслыю, п. ошадь блока обозначает энтальпию потока (блоки вверху рисунка относятся X горячим потокам, внизу — к холодным). Стрелки около соответствующих потоков показыв.чют направление движения потоков, т. е, изменение те псратур потоков. Относительно оси абсцисс блоки располагаются произвольно, но таким образом, чтобы температуры горячих потоков на входе в блоки и температуры холодных потоков на выходе из блоков располагались в порядке умень-итения их значений слева направо. Теплоносители или хладоагенты обозначаются точками на уровне соответствующих температур (первые выше и вторые ниже оси абсцисс). При этом нагреваемые теплоносителями или охлаждаемые хладоагентами потоки соответствуют заштрихованным площадям блоков. [c.322]


Математические основы автоматизированного проектирования химических производств (1979) -- [ c.241 , c.247 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте