Тогда
Теперь рассчитаем коэффициент теплоотдачи a2, используя гидродинамическую цепочку
. , где С1=3,72 , , 0,49 (см. [1], стр.534, рис. Х) –– параметры исходной смеси при средней температуре tср=81,00C. = =4,56 – при развитом турбулентном режиме.В расчете коэффициента теплоотдачи можно принимать
=1 (см. [1], стр.156).Тогда
Далее необходимо подобрать коэффициент теплопроводности стали lст.д.ля этого необходимо определиться с выбором конструкционного материала.
Материал для изготовления колонн и теплообменной аппаратуры выбирается в соответствии с условиями их эксплуатации (прочность, механическая обработка, свариваемость). Главным же требованием является их коррозийная стойкость, которая оценивается в зависимости от скорости коррозии.
Предпочтительны материалы, скорость коррозии которых не превышает 0,1-0,5 мм/год, а по возможности - более стойкие (скорость коррозии 0,01-0,05 мм/год).
Сталь марки ОХ17Т обладает повышенной сопротивляемостью межкристаллической коррозии и устойчива как к ацетону, так и к уксусной кислоте.
Сталь удовлетворительно обрабатывается резанием и обладает удовлетворительной свариваемостью.
Сталь ОХ17Т (ГОСТ 5632-61)
l=25,1 Вт/м·К,r=7700 кг/м3
(cм. [4], стр.281, 330)
Итак, коэффициент теплопроводности стали lст=46,5
.Среднее значения тепловой проводимости загрязнений стенок:
теплоноситель водяной пар (с содержанием масла)
теплоноситель органическая жидкость (исходная смесь)
Термическое сопротивление стальной стенки и загрязнений:
Коэффициент теплопередачи с учетом средних значений тепловой проводимости загрязнений стенок:
Методом итераций находим К по выражению:
К=300
(708-617-527-499-499)Требуемая площадь поверхности теплообмена
м2Выбираем двухходовый вертикальный кожухотрубчатый теплообменник (см. [2], стр.51, табл.2.3) со следующими параметрами:
трубы 25´2 мм; n = 56 шт; D = 325 мм.Запас поверхности теплообмена
Расчет конденсатора-дефлегматора
Находим расход охлаждающей воды в дефлегматоре
где tк = 400С
tн = 200С
Средняя разность температур
Ориентировочное значение поверхности теплообмена
где
(см. [1], стр.175, табл.4-6).Задаемся числом Re1 = 15000 (развитой турбулентный режим) и определяем отношение n/z для конденсатора из труб диаметром 25´2 мм
где m1 = 0,8007×10-3 Па×с - динамический коэффициент вязкости воды при средней температуре tср = (20+40) /2 = 300C (см. [1], стр.491, табл. VI).
В соответствии с [2] стр.58, табл.2.9. соотношение n/z принимает наиболее близкое к заданному значение у конденсаторов с диаметром кожуха D = 800 мм, диаметром труб 20´2 мм, числом ходов z = 2 и общим числом труб 690 шт.
Действительное число Re1 равно
Находим значение критерия Нуссельта
где Pr = 5,42 (cм. [1], стр.512, табл. XXXIX)
= 1 (т. к. в трубном пространстве происходит нагрев воды)Тогда коэффициент теплоотдачи a2, характеризующий теплоотдачу стенка–охлаждающая вода, будет равен:
где l2 = 61,8×10-2
- коэффициент теплопроводности воды при 300С (см. [1], стр.512, табл. XXXIX).Коэффициент теплоотдачи паров метанола, конденсирующегося на горизонтальных трубах, находим через А – комплекс теплофизических величин, характеризующих пары воды (А соответствует по своему физическому смыслу частному коэффициент теплоотдачи aконд=a1).
,где С - коэффициент расположения трубок, равный при горизонтальном расположении 0,72,
(см. [1], стр.543,рис. X),r=980 кг/м3 (см. [1], стр.489, табл. IV),
(см. [1], стр.529,рис. V),r=2347
(см. [1], стр.516, табл. XLV) – параметры воды при t2.Теперь рассчитаем коэффициент теплопередачи К.
,где eр = 0,65–коэффициент рядности (см. [7], Рис.6.18., стр.520, 521).
Термическое сопротивление стальной стенки трубы
Тепловая проводимость загрязнения со стороны воды среднего качества
, а со стороны органического пара (см. [1], стр.506, табл. XXXI).Суммарное термическое сопротивление стенки и загрязнений
Коэффициент теплопередачи с учетом средних значений тепловой проводимости загрязнений стенок:
Методом итераций находим К по выражению:
(500-387-349-349)К=349
Требуемая поверхность теплопередачи
м2Согласно [2], стр.57, табл.2.9, принимаем двухходовой кожухотрубчатый конденсатор со следующими параметрами: D = 600 мм; d = 25´2 мм; z = 6; n = 196; F = 46 м2; lтр =3,0 м.
Расчет испарителя (кипятильника)
Средняя разность температур
Ориентировочное значение площади теплообмена составит