Курсовая работа: Расчет трехкорпусной выпарной установки непрерывного действияКурсовая работа: Расчет трехкорпусной выпарной установки непрерывного действияМинистерство образования и науки Украины Национальный Технический Университет «Харьковский Политехнический Институт» Кафедра Общей химической технологии, процессов и аппаратов Курсовой проект Тема проекта: Расчет трехкорпусной выпарной установки непрерывного действия Проектировал студент Шорин В. В.. гр. Н-48 Руководитель проекта Новикова Г. С. Харьков 2010 г. Введение Технологическая схема выпарной установки В химической промышленности для концентрирования растворов нелетучих и мало летучих веществ широко применяется процесс выпаривания. Наиболее целесообразно для этого использовать многокорпусные выпарные установки непрерывного действия (МВУ). МВУ состоят из нескольких корпусов, в которых вторичный пар предыдущего корпуса используется в качестве греющего пара для последующего корпуса. В этих установках первичным паром обогревается только первый корпус. В многокорпусных выпарных установках достигается значительная экономия греющего пара по сравнению с однокорпусными установками той же производительности. Принципиальная технологическая схема трехкорпусной вакуум-выпарной установки непрерывного действия представлена на рис.1.1. Исходный раствор подается из емкости 1 центробежным насосом 2 через теплообменник 3 в первый корпус выпарной установки 4. В теплообменнике 3 исходный раствор нагревается до температуры близкой к температуре кипения раствора в первом корпусе выпарной установки. Первый корпус установки обогревается свежим (первичным) паром. Вторичный пар, образующийся при кипении раствора в первом корпусе, направляется в качестве греющего пара во второй корпус 5; сюда же поступает частично сконцентрированный раствор из первого корпуса. Аналогично упаренный раствор из второго корпуса подается в третий корпус 6 , обогреваемый вторичным паром второго корпуса. Упаренный до конечной концентрации в третьем корпусе готовый продукт поступает из него в емкость 10. По мере прохождения из корпуса в корпус давление и температура пара понижаются, и из последнего (третьего) корпуса пар с низким давлением отводится в барометрический конденсатор смешения 7, в котором при конденсации пара создается вакуум. Раствор и вторичный пар перемещаются из корпуса в корпус самотеком благодаря общему перепаду давления, возникающего в результате избыточного давления в первом корпусе и вакуума в последнем. Воздух и неконденсирующиеся газы, поступающие в установку с охлаждающей водой (в конденсаторе) и через не плотности трубопроводов, отсасываются через ловушку 8 вакуум-насосом. Смесь охлаждающей воды и конденсата сливается самотеком через барометрическую трубу в бак-гидрозатвор 9.Конденсат греющих паров из выпарных аппаратов и теплообменника выводится с помощью конденсатоотводчиков. Выбор выпарных аппаратов Конструкция выпарного аппарата должна удовлетворять ряду общих требований, к числу которых относятся: высокая производительность и интенсивность теплопередачи при возможно меньших объеме аппарата и расходе металла на его изготовление, простота устройства, надежность в эксплуатации, легкость чистки поверхности теплообмена, осмотра и ремонта. Вместе с тем выбор конструкции и материала выпарного аппарата определяется в каждом конкретном случае физико-химическими свойствами раствора. Для выпаривания растворов небольшой вязкости (до 8 мПа∙с) без образования кристаллов, чаще всего используют выпарные аппараты с естественной циркуляцией. Высоковязкие и кристаллизующиеся растворы выпаривают в аппаратах с принудительной циркуляцией. Растворы чувствительные к повышенным температурам рекомендуется выпаривать в роторно-пленочных выпарных аппаратах, а растворы склонные к пенообразованию – в прямоточных аппаратах с восходящей пленкой. Типы и основные размеры выпарных аппаратов представлены в ГОСТ 11987–81, и каталогах УКРНИИХИММАШа [11,12]. Задание на расчет выпарной установки Цель расчета выпарной установки – расчет материальных потоков, затрат тепла и энергии, размеров основного аппарата, расчет и выбор вспомогательного оборудования, входящего в технологическую схему установки. Задание на курсовое проектирование Рассчитать и
спроектировать трехкорпусную выпарную установку непрерывного действия для
концентрирования водного раствора 1. Производительность установки по исходному раствору –8000 кг/ч; 2. Концентрация раствора: начальная – 5% масс.; конечная – 15 % масс.; 3. Давление греющего пара –Р=0,4 МПа; 4. Давление в барометрическом конденсаторе –,Р=0,0147 МПа; 5. Раствор подается в первый корпус подогретым до температуры кипения; 6. Схема выпаривания - прямоточная; циркуляция естественная 1. Определение поверхности теплопередачи выпарных аппаратов Технологический расчёт выпарных аппаратов заключается в определении поверхности теплопередачи. Поверхность теплопередачи выпарного аппарата определяется по основному уравнению теплопередачи
где
Для определения тепловых нагрузок, коэффициентов теплопередачи и полезных разностей температур необходимо знать распределение упариваемой воды, концентрации растворов по корпусам и их температуры кипения. Первоначально определим эти величины по материальному балансу, в дальнейшем уточним их по тепловому балансу. 1.1 Расчёт концентраций выпариваемого раствора Производительность установки по выпариваемой воде определяем по формуле:
где
На основании практических данных принимаем, что выпариваемая вода распределяется между корпусами в соотношении Тогда:
Проверка: W1+W2+W3= W=0,45+0,49+0,54=1,76 кг/с. Рассчитываем концентрации растворов в корпусах: Концентрация раствора в
третьем корпусе 1.2 Определение температур кипения раствора Температура кипения
раствора в корпусе
где Для определения температур греющего пара примем, что перепад давлений в установке ∆P распределяется между корпусами поровну:
где PГ1 – давление греющего пара в первом корпусе, МПа; Pбк – давление в барометрическом конденсаторе, МПа. Тогда давление греющих паров, МПа, в корпусах составляет: PГ1=0,4МПа PГ2 = PГ1 – ∆P = 0,4 – 0,1284 = 0,2716 МПа PГ3 = PГ2 – ∆P = 0,2716 – 0,1284 = 0,1432 МПа Pбк = PГ3 – ∆P = 0,1432 – 0,1284 = 0,0148 МПа По давлению греющего пара
находим его температуру и теплоту парообразования Таблица 1.1 – Температуры и теплоты парообразования
1.2.1 Определение температурных потерь Температурные потери в
выпарном аппарате обусловлены температурной а) Гидродинамическая
депрессия вызвана потерей давления пара на преодоление гидравлических
сопротивлений трения и местных сопротивлений паропроводов при переходе из
корпуса в корпус. Обычно в расчётах принимают tвп1 = tГ2 + tвп2 = tГ3 + tвп3 = tбк + Сумма гидродинамических депрессий:
По температурам вторичных паров определим их давления и теплоты парообразования (табл. 2.2). Таблица 1.2 – Давления и теплоты парообразования
б) Гидростатическая депрессия
Для того, чтобы
определить Давление в среднем сечении кипятильных труб (в МПа) равно сумме давлений вторичного пара в корпусе и гидростатического давления столба жидкости (∆Pср ) в этом сечении трубы длиной H: Pср = Pвп + ∆Pср = Pвп + Для выбора значения H нужно ориентировочно определить поверхность теплопередачи выпарного аппарата. При кипении водных растворов можно принять удельную тепловую нагрузку аппаратов с естественной циркуляцией q = 10000 ÷ 30000 Вт/м2. Примем q = 10000 Вт/м2. Тогда поверхность теплопередачи первого корпуса ориентировочно будет равна: По ГОСТ 11987—81 для выпарного аппарата с естественной циркуляцией и вынесенной греющей камерой ближайшая будет поверхность – 63 м2 при диаметре труб 38x2 мм и длине труб Н = 4000 мм. Давления в среднем слое кипятильных труб корпусов равны: P1ср = Pвп1 + P2ср = Pвп2 + P3ср = Pвп3 + Этим давлениям соответствуют следующие температуры кипения и теплоты парообразования (табл. 1.3): Таблица1.3 – Температуры кипения и теплоты парообразования
Определяем гидростатическую депрессию по корпусам Сумма гидростатических депрессий составляет: в) Температурная депрессия определяется по уравнению:
где Тср =(tср + 273), К;
Определяется величина Находим значение
Сумма температурных депрессий равна: Тогда температуры кипения растворов по корпусам равны:
1.3 Расчёт полезной разности температур Необходимым условием передачи тепла в каждом корпусе является наличие некоторой полезной разности температур греющего пара и кипящего раствора. Полезные разности температур по корпусам равны:
Общая полезная разность температур:
Проверим общую полезную разность температур: 1.4 Определение тепловых нагрузок Расход греющего пара в первом корпусе, производительность каждого корпуса по выпариваемой воде и тепловые нагрузки по корпусам определяются путем совместного решения уравнений тепловых балансов по корпусам и уравнениями баланса по воде для всей установки:
W=W1+ W2+ W3, (1.11) где D – расход греющего пара в первом корпусе, кг/с; Н,h – энтальпия пара и конденсата, соответственно, Дж/кг; 1,03, 1,02, 1,01 – коэффициенты, учитывающие 3;2;1 % потерь тепла в окружающую среду по корпусам, соответственно (потери тепла обычно принимают в размере 2 ÷ 6% от тепловой нагрузки аппарата); C – удельная теплоемкость, Дж/кг∙К;
tн – температура кипения исходного раствора, подаваемого в первый корпус,
где сн, с1, с2 –
теплоёмкость растворов при концентрациях Теплоёмкость (в кДж/(кг×К)) разбавленных водных растворов (
Подставим известные значения в уравнения. W = 1,48 = W1+ W2+ W3 1,48 = Oтсюда :D = 0,2286 кг/с. Тогда: W1 = 0,954×0,2286 – 0,0141 = 0,204 кг/с W2 = 0,875×0,2286 + 0,58 = 0,78 кг/с W3 = 0,7001×0,2286 + 0,336 = 0,496 кг/с Проверка W = W1 + W2 + W3 = 0,204+0,78+0,496= 1,48 кг/с Определим тепловые нагрузки, кВт Q1 = D∙2139 = 0,2286∙2139=488,98 Q2 = W1∙2180 = 0,204∙2180=444,72 Q3 = W2∙2234 =0,78∙2234= 1742,52 Полученные данные сводим в табл.1.4. Таблица 1.4 – Параметры растворов и паров по корпусам
1.5 Расчет коэффициентов теплопередачи Коэффициент теплопередачи рассчитываем, исходя из того, что при установившемся процессе передачи тепла справедливо равенство:
Коэффициент теплопередачи К в [Вт/(м2 К)] можно рассчитать по уравнению:
где q – удельная тепловая нагрузка, Вт/м2; q = Q/F;
Коэффициент теплоотдачи
где
Первоначально принимаем
Значения физических величин конденсата берём при tпл = 142,85ºС. Коэффициент теплоотдачи
от стенки к кипящему раствору
где Значения величин, характеризующих свойства растворов NaOH , представлены в таблице 1.5.
Проверим правильность первого приближения по равенству удельных тепловых нагрузок: Как видим Для второго приближения
примем Очевидно, что Для определения Проверка: Как видим Рассчитываем коэффициент теплопередачи К1 в первом корпусе: Коэффициент теплопередачи для второго корпуса К2 и третьего К3 можно рассчитывать так же , как и коэффициент К1 или с достаточной точностью воспользоваться соотношением коэффициентов , полученных из практики ведения процессов выпаривания .Эти соотношения варьируются в широких пределах: К1 : К2
: К3 = 1 : (0,85 Поскольку – СaCl2 –соль, соотношение коэффициентов принимаем по верхним пределам. К1 : К2 : К3 = 1 : 0,85: 0,7 К2 = К1 К3 = К1 1.7 Распределение полезной разности температур Полезные разности температур в корпусах установки находим из условия равенства их поверхностей теплопередачи:
где Проверим общую полезную разность температур установки: Поскольку рассчитаны величины тепловых нагрузок, коэффициентов теплопередачи и полезной разности температур по корпусам, следовательно, можно найти поверхность теплопередачи выпарных аппаратов: Полученные значения поверхности теплопередачи сравниваем с определенной ранее ориентировочной поверхностью Fор=49 м2. Различие незначительное. Значит, размеры выпарных аппаратов выбраны правильно. По ГОСТ 11987 выбираем аппарат с поверхностью теплообмена F=63м2 и длиной труб Н = 4 м. Основные технические характеристики выпарного аппарата представлены в таблице 1.6. Таблица 1.6 – Техническая характеристики выпарного аппарата.
1.8 Определение толщины тепловой изоляции Толщину тепловой изоляции
где
В качестве изоляционного
материала выбираем совелит, который содержит 85% магнезии и 15 % асбеста. Коэффициент
теплопроводности совелита Толщина тепловой изоляции для первого корпуса: Такую же толщину тепловой изоляции принимаем для второго и третьего корпусов. 2. Расчет вспомогательного оборудования 2.1 Расчет барометрического конденсатора Для создания вакуума в выпарных установках применяют конденсаторы смешения с барометрической трубой. В качество охлаждающего агента используют воду, которая подается в конденсатор чаще всего при температуре окружающей среды (около 20 ºС). Смесь охлаждающей воды и конденсата выходит из конденсатора по барометрической трубе. Для поддержания постоянного вакуума в системе вакуум-насос постоянно откачивает неконденсирующиеся газы. 2.1.1 Определение расхода охлаждающей воды Расход охлаждающб ей воды Gв (в кг/с) определяем из теплового баланса конденсатора:
где
С в =4190 кДЖ/(кгК);
t н = 10
Разность температур между
паром и жидкостью на выходе из конденсатора составляет 3 ÷ 5 град.,
поэтому конечную температуру воды
Тогда 2.1.2 Расчет диаметра барометрического конденсатора Диаметр барометрического
конденсатора
где
По нормалям НИИХИММАШа подбираем барометрический конденсатор диаметром dбк = 600 мм с диаметром трубы dбт = 150 мм. 2.1.3 Расчет высоты барометрической трубы Скорость воды в барометрической трубе Высота барометрической трубы
где В – вакуум в барометрическом конденсаторе, Па;
0,5 – запас высоты на возможное изменение барометрического давления.
где Коэффициент трения где Для гладких труб при Re = 123250, 2.2 Расчёт производительности вакуум – насоса Производительность вакуум-насоса Gвозд определяется количеством воздуха, который необходимо удалять из барометрического конденсатора:
где 2,5∙10-5 – количество газа, выделяющегося из 1 кг воды; 0,01 – количество газа, подсасываемого в конденсатор через уплотнения на 1 кг паров. Тогда Объёмная производительность вакуум-насоса
где R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль К); Mв – молекулярная масса воздуха, кг/кмоль; tв – температура воздуха, ºС; Рв – парциальное давление сухого воздуха в барометрическом конденсаторе, Па. Температура воздуха
давление воздуха
где Рп – давление сухого насыщенного пара при tв, Па. При температуре воздуха 27,07ºС, Рп = 0,038∙9,8∙104 Па.
Тогда Зная объёмную
производительность воздуха Удельный расход энергии
на тонну упариваемой воды,
2.3 Определение поверхности теплопередачи подогревателя Поверхность теплопередачи подогревателя (теплообменника) Fп ,м2 определяем по основному уравнению теплопередачи:
где
t1н = 143,6ºС пар t1к = 143,6ºС t2н = 20ºС раствор t2к = 129,9ºС
Так как отношение Тогда поверхность теплообменника Площадь поверхности теплопередачи теплообменника принимается на 10—20 % больше расчетной величины:
2.4 Расчёт центробежного насоса Основными типами насосов, используемых в химической технологии, являются центробежные, осевые и поршневые. Для проектируемой выпарной установки используем центробежный насос. При проектировании обычно возникает задача определения необходимого напора Н и мощности N при заданной подаче (расходе) жидкости Q, перемещаемой насосом. Далее по найденному напору и производительности насоса определяем его марку, а по величине мощности на валу – тип электродвигателя к насосу. Мощность на валу насоса, кВт,
где Q – производительность насоса, м3/c; Н – напор, развиваемый насосом, м;
Напор насоса
где Р1 – давление жидкости для исходного раствора (атмосферное), Па; Р2 – давление вторичного пара в первом корпусе, Па; НГ – геометрическая высота подъема раствора, м, Н Г = 8 ÷ 15 м; hп – напор, теряемый на преодоление гидравлических сопротивлений (трения и местных сопротивлений) в трубопроводе и теплообменнике, м. Потери напора
где w – скорость раствора, м/с, w = 0,5 ÷ I,5 м/с; l и d – длина и диаметр трубопровода, м; l = 10 ÷ 20 м;
Определим диаметр трубопровода из основного уравнения расхода: Для определения
коэффициента трения
где Для гладких труб при Re = 49168 по задачнику Определим сумму
коэффициентов местных сопротивлений Коэффициент местных сопротивлений равны: вход в трубопровод выход из трубопровода колено с углом 90º
(дл--+я трубы d = 54
мм); вентиль прямоточный
Примем потери напора в теплообменнике
Тогда, по формулам (2.8) и (2.9)
По приложению табл. П11 устанавливаем,
что данным подаче и напору больше всего соответствует центробежный насос марки X8/30, для которого в оптимальных
условиях работы Q = 2,4 По мощности, потребляемой двигателем насоса, определяем удельный расход энергии: 2.5 Расчёт объёма и размеров емкостей Большинство емкостей представляют собой вертикальные или горизонтальные цилиндрические аппараты. При проектировании емкостей основными руководящими документами являются нормали и Государственные стандарты. По номинальному объему аппарата выбирают его основные конструктивные размеры (диаметр, высоту), которые должны соответствовать ГОСТ 9941 – 72, ГОСТ 9671 – 72. Длина (высота) емкостей принимается равной (1 ÷1,5) Dн. Расчет емкостей для
разбавленного и упаренного раствора ведем из условий шестичасовой (сменной)
работы выпарного аппарата, т.е. 0бъём емкости для разбавленного (исходного) раствора
где
Объем емкости упаренного раствора
где Устанавливаем емкость объемом 8 м3 диаметром 2 м и длиной 2,6 м. 3.6 Определение диаметра штуцеров Штуцера изготовляют из стальных труб необходимого размера. По ГОСТ 9941 – 62 применяют трубы следующих диаметров: 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32, 38, 45, 48, 57, 70, 76, 90, 95, 108, 133, 159, 194, 219, 245, 273, 325, 377, 426. Диаметр штуцеров определим из основного уравнения расхода:
где Vc – расход раствора или пара, м3/с; w – средняя скорость потока, м/с. Диаметр штуцера для разбавленного раствора Диаметр штуцера для упаренного раствора Диаметр штуцера для ввода греющего пара в первом корпусе
где 2.7 Подбор конденсатоотводчиков Для отвода конденсата и предотвращения проскока пара в линию отвода конденсата теплообменные аппараты, обогреваемые насыщенным водяным паром, должны снабжаться конденсатоотводчиками. Расчет и подбор стандартного поплавкового конденсатоотводчика по ГОСТ 15112 – 69 заключается в определении диаметра условного прохода по максимальному коэффициенту пропускной способности k и в выборе по найденной величине Dу конструктивных размеров аппарата [3]. Значение максимального коэффициента
пропускной способности определяется в зависимости от расхода конденсата в (т/ч)
и перепада давлений
Давление до конденсатоотводчика Р1 следует принимать равным 90 – 95 % от давления греющего пара, поступающего в аппарат, за которым установлен конденсатоотводчик; давление после конденсатоотводчика принимается в зависимости от его типа и от величины давления в аппарате, но не более 40 % этого давления. P1 = 3,92∙0,9 = 3,53 кгс/см2; P1 = 3,92∙0,4 = 1,568кгс/см2;
Количество конденсата G равняется количеству пара, поступающего в греющую камеру аппарата, т.е. G = 0,2286 кг/с = 0,823 т/ч. Тогда Согласно зависимости при К = 2,11 т/ч конденсатоотводчик должен иметь диаметр условного прохода Dу = 32 мм. По этой величине диаметра условного прохода выбираем конструктивные размеры конденсатоотводчика. Список источников информации 1. Касаткин А.Г. Основные процесс и аппараты химической технологии: Химия, I97I. 784 с. 2. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. - Л.: Химия, 1976. 550 с. 3. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию / Под ред. Ю.И.Дытнерского. - М.: Химия, 1983. 272 с. 4. Методические указания к выполнению курсового проекта «Расчет выпарной установки» по курсу «Процессы и аппараты химической технологии» -Харьков- НТУ«ХПИ»,2004.55с. |
|