Гідростатичну (
) та гідродинамічну ( ) депресії можна прийняти такими:2.5 Розрахунок коефіцієнтів теплопередачі
Коефіцієнт теплопередачі для гріючої камери випарного апарата:
де
– коефіцієнт тепловіддачі від конденсуючої пари до стінок гріючої камери випарного апарата, ; – коефіцієнт тепловіддачі від стінок гріючої камери випарного апарата до киплячого розчину, ; – товщина стінки гріючої камери випарного апарата, ; – товщина шару накипу на стінках гріючої камери випарного апарата, ; – теплопровідність матеріалу труб гріючої камери випарного апарата, ; – теплопровідність шару накипу на стінках гріючої камери випарного апарата, ;Коефіцієнт тепловіддачі від конденсуючої пари до стінок гріючої камери випарного апарата:
де
– температурний напір між гріючою парою та стінкою гріючої камери випарного апарата , : ; – висота трубок гріючої камери випарного апарата, .Коефіцієнт тепловіддачі від стінок гріючої камери випарного апарата до киплячого розчину:
де
– теплопровідність розчину, ; – внутрішній діаметр трубок гріючої камери випарного апарата, .Значення критерію Нуссельта для теплообміну між стінкою гріючої камери випарного апарата та розчином:
Значення критерію Прандтля для розчину, що рухається по трубках гріючої камери випарного апарата:
Значення динамічної в’язкості води та густини розчину:
Значення кінематичної в’язкості розчину:
Теплоємність розчину при початковій концентрації:
; ;Теплопровідність розчину:
Значення числа Рейнольдса для розчину, що рухається по трубках гріючої камери випарного апарата:
2.6 Визначення теплопродуктивності корпусів БВУ
Теплова продуктивність випарного апарата визначається за формулою:
де
– питома витрата гріючої пари -го корпусу, розчину; – кількість розчину -го корпусу, що надходить на випарювання, ; – ентальпія гріючої пари -го корпусу (визначається за тиском гріючої пари), ; – ентальпія конденсату гріючої пари -го корпусу (визначається за тиском гріючої пари), .