Расход теплоты
1. С паром из колонны
2. С охлаждающей водой
3. С дистиллятом
4. С охлаждающей водой
Потерями теплоты в окружающую среду пренебрегаем.
Тепловой баланс:
, (1.52) , (1.53)откуда расход охлаждающей воды на дефлегматор:
. (1.54)Количество паров, поднимающихся из колонны:
, (1.55) кг/с.Скрытую теплоту конденсации паровой смеси в дефлегматоре определяем по формуле:
, (1.56)где rДэ=852·103 Дж/кг, rДв=2307·103 Дж/кг при tД=79ْ С.
Дж/кг.Принимаем температуру охлаждающей воды на входе в дефлегматор tн=9ْ С, на выходе tк=29ْ С, тогда расход воды на дефлегматор составит:
кг/с.1.8.3 Выбор холодильника дистиллята
Расход воды на холодильник определяем из уравнения теплового баланса
Таблица 3—Тепловой баланс
Приход теплоты | Расход теплоты |
1. С дистиллятом 2. С охлаждение волы | 3. С охлажденным дистиллятом 4. С охлаждающей водой |
Приход теплоты
Расход теплоты
1. С дистиллятом
2. С охлаждение волы
3. С охлажденным дистиллятом
4. С охлаждающей водой
Тепловой баланс:
(1.57)Подставляя в последнее уравнение вместо
, выражения из теплового баланса и решая его относительно расхода охлаждающей воды, имеем: (1.58)где сд – теплоёмкость дистиллята при его средней температуре. Дано tод охлаждения дистиллята t=35,0°С.
.Теплопроводность дистиллята при этой температуре
, (1.59)где
; , ,(начальные конечные температуры принимаем такими же, как в дефлегматоре)
1.8.4 Холодильник кубового остатка
Таблица 4—Тепловой баланс для холодильника кубового остатка
Приход теплоты | Расход теплоты |
1. С кубовым остатком 2. С охлаждение волы | 3. С охлажденным кубовым остатком 4. С охлаждающей водой |
Подставим в это уравнение вместо
, выражение теплового баланса и, решая его относительно расхода охлаждающей воды, получим: , (1.61)где
- теплоёмкость кубового остатка при его средней температуре tхиср, .Конечная температура кубового остатка задана 45°С:
,1.8.5 Кипятильник колонны
Тепловая нагрузка кипятильника колонны определялась ранее Q=5590,6 кВт, средняя разность температур в кипятильнике – разность между температурой греющего пара при Р=0,3МПа и температурой кипения кубового остатка:
При ориентировочно принятом значении коэффициента в кипятильнике к=1500 Вт(м3к) площадь поверхности теплообменника составит:
(1.62)2. Конструктивный расчёт ректификационной колонны
2.1 Расчёт диаметров штуцеров, подбор фланцев
Рассчитаем диаметры основных штуцеров, через которые проходят известные по величине материальные потоки, а именно: штуцер подачи исходной смеси, штуцеры выхода паров из колонны, штуцер выхода кубового остатка.
Независимо от назначения штуцера его диаметр рассчитывают из уравнения расхода:
, (2.1)где V – объёмный расход среды через штуцер, м3/с;
– скорость движения среды в штуцере, м/с; ;Штуцер подачи исходной смеси
(2.2) ,при
; , .Принимая
XF=1,5м/с, получим: .Стандартный размер трубы для изготовления штуцера по ГОСТ 9941-62, 70x3 (внутренний диаметр dвн=70-3·2=64мм).
Скорость движения питательной смеси в штуцере:
, (2.3) .Штуцер подачи флегмы:
, (2.4)При
.Принимаем
XR=1,0м/с,Тогда
Стандартный размер трубы для изготовления штуцера по ГОСТ 9941-62, 70x3 (внутренний диаметр dвн=70-3·2=64мм).
Скорость движения флегмы в штуцере:
(2.5)Штуцер выхода кубового остатка:
, (2.6)При