Смекни!
smekni.com

Производство алкидных лаков на примере лака ПФ-060 (стр. 13 из 22)

оС

Рассчитаем удельную теплоемкость лака по формуле:

ссмеси=∑сi×wi=0.708×0.45+2.588×0.55=1.742 кДж/(кг×К)

Q=с×m×(tнач−tкон),

где Q – количество тепла, которое необходимо отвести, кДж

с – удельная теплоемкость лака, кДж/(кг×К);

m – масса лака, кг;

tнач, tкон – соответственно, температура лака в начале и конце охлаждения, оС.

Q=1.742×(4643.6+1423.1+2282.7)×(123.7−60)=926494.5 кДж

Тепловой поток составит:

Qсек=

кВт

6.4 Расчет электроиндукционного нагревателя [4]

Расчет электроиндукционного нагревателя проведем по самой теплонапряженной стадии, которой является нагрев на второй стадии.

Тепловой поток равен 97.8 кВт.

1) Определяем активную и полную мощность электроиндукционного нагревателя.

Активная мощность рассчитывается по формуле:

,

где РА – активная мощность, кВт;

ηэл – электрический коэффициент полезного действия нагревателя;

ηтепл – тепловой коэффициент полезного действия нагревателя.

кВт

Полная мощность нагревателя рассчитывается по формуле:

,

где S – полная мощность нагревателя;

cosφ – коэффициент мощности.

S=110.9/0.65=170.6 кВт

Для реактора объемом 6.3 м3 принимаем нагреватель, состоящий из трех катушек, расположенных соответственно, две на боковой поверхности и одна на днище реактора.

Конструктивно принимаем высоту нагревателя Н=1.0 м, высоту боковой катушки h=0.2 м, внутренний и наружный диаметры донной катушки, соответственно D1=1.0 м и D2=1.6 м.

2) Определяем мощность каждой катушки.

Площадь поверхности котла, занимаемая боковой катушкой:

Fб=π×D×h=3.14×1.8×0.2=1.131 м2

Площадь поверхности котла, занимаемая донной катушкой:

Fд=

×(D22−D12)=
×(1.62−1.02)=1.225 м2

Общая площадь катушек Fк=2× Fб+ Fд=2×1.131+1.225=3.487 м2.

Удельная мощность катушек

кВт/м2

в том числе донной катушки

Sдно=Nуд×Fд=48.9×1.225=59.9 кВт

боковой катушки

Sбок=Nуд×Fб=48.9×1.131=55.35 кВт

Дальнейшие расчеты проводим для катушки, имеющей наибольшую мощность, то есть для донной катушки.

3) Определяем максимальный ток в индукторе.

,

где Imax - максимальный ток в индукторе, А;

U – линейное напряжение в сети, В.

А

Тогда площадь поперечного сечения медного проводника индуктора

fпров=Imax/σ,

где σ – плотность тока, А/мм2.

fпров=91/4=22.75 мм2

Для намотки катушки принимаем стандартный плоский проводник с размерами сечения 2.5×10 мм, тогда fпров=2.5×10=25 мм2.

4) Определяем число ампер-витков катушки.

,

где NA – число ампер-витков катушки;

Sд – площадь донной катушки, м2;

Кзп – коэффициент заполнения катушки;

D – диаметр аппарата, м;

F – функция, зависящая от глубины проникновения вторичного тока в стенку;

ρинд – удельное сопротивление меди;

f – частота тока, Гц.

Значение функции F определяется в зависимости от соотношения 2×σэ/σ, где σ – толщина стенки реактора, а σэ – находится по уравнению:

σэ=503×

,

где ρст – удельное электрическое сопротивление материала котла, Ом×м;

μ – магнитная проницаемость стали.

σэ=503×

2×σэ/σ=

, следовательно F=1.0 (мето511 !!!!!)

Число витков медного провода в катушке составит n=NA/Imax=61300/91=674 витка.

Площадь поперечного сечения катушки равна

мм2

Ширина катушки Вк=fкат/h=24071.4/200=120.4 мм (≈12 см).

6.5 Расчет площади поверхности и геометрических размеров внутреннего змеевика [4]

Расчет площади поверхности внутреннего змеевика производится по уравнению теплопередачи.

Q=K×F×∆tср,

где Q – тепловой поток (расход передаваемой энергии), Вт;

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2×К);

F – площадь поверхности теплопередачи;

∆tср – средняя разность температур горячего и холодного теплоносителей.

К=195 Вт/(м2×К) [4]

Рассчитаем среднюю разность температур горячего и холодного теплоносителей.

,

где ∆tБ – большая разность температур горячего и холодного теплоносителей, оС;

∆tМ – меньшая разность температур горячего и холодного теплоносителей, оС.

оС

м2

Определим геометрические размеры змеевика, наружный диаметр которого d=0.05 м.

1) Расчет длины змеевика.

м

2) Расчет длины одного витка змеевика.

lвитка=π×dвитка,

где dвитка – диаметр витка змеевика, м.

Конструктивно примем диаметр витка.

dвитка=0.5×(D−dм)+dм,

где D – диаметр аппарата, м;

dм – диаметр перемешивающего устройства, м.

dвитка=0.5×(1.8−1.5)+1.5=1.65 м

lвитка=3.14×1.65=5.18 м

3) Расчет числа витков змеевика.

n=L/lвитка=33/5.18=6.37

Принимаем число витков змеевика равным 7.

4) Конструктивно принимаем шаг между витками змеевика t=4×d=4×0.05=0.2 м.

5) Высота змеевика в реакторе Нзм=n×t=7×0.2=1.4 м

Высота слоя реакционной массы в аппарате равна Н=1.98 м. Таким образом, условие нормальной работы змеевика Н<Нзм – выполняется.

6.6 Расчет толщины тепловой изоляции [6]

Толщина слоя изоляционного материала рассчитывается по формуле:

,

где λ – коэффициент теплопроводности изоляционного материала, Вт/(м×К);

t1, t0 – соответственно, температура внутри аппарата и изолированной стенки, оС;

q – удельный тепловой поток, Вт/м2.

Принимаем изоляционный материал асбест, для которого коэффициент теплопроводности рассчитывается по формуле:

λ=0.107+0.00019×tср,

где tср – средняя температура изоляционного материала.

Вт/(м×К)

Коэффициент теплоотдачи в окружающую среду лучеиспусканием и конвекцией определяется по уравнению:

α=9.74+0.07×(t0−t),

где t – температура окружающей среды, оС.

α=9.74+0.07×(40−15)=11.49 Вт/(м2×К)

Удельный тепловой поток определяется по уравнению:

q=α×(t0−t)=11.49×(40−15)=287.25 Вт/м2

м

Принимаем толщину изоляции равной 0.1 м.

6.7 Расчет механического перемешивающего устройства [6]

6.7.1 Расчет механического перемешивающего устройства реактора

1) Выбор типа перемешивающего устройства.

Для перемешивания выбираем якорную мешалку. [7, стр. 702]

Рекомендуемый диаметр мешалки [7, стр. 702]:

м

Выбираем мешалку d=1,5 м, рекомендуемая частота вращения ω=4.2 рад/с (n=63 об/мин).

2) Определение затрат мощности на перемешивание и подбор электродвигателя.

Определяем режим перемешивания

,

где Re – критерий Рейнольдса;

ρ – плотность реакционной массы, кг/м3;

n – частота вращения мешалки, об/c;

d – диаметр мешалки, м;

μ – вязкость реакционной массы, Па×с.

Находим значение критерия мощности [8, стр. 541] КN=0.4.

Рассчитаем мощность, потребляемую мешалкой при установившемся режиме:

N=KN×ρ×n3×d5=0.4×979.6×(63/60)3×1.55=3444.6 Вт

Рассчитываем мощность привода мешалки:

,

где Nдв – мощность двигателя, Вт;

Nтр – потери мощности на трение в уплотнении, Вт;

η – коэффициент полезного действия.

Вт

Принимаем к установке стандартный электродвигатель во взрывозащищенном исполнении номинальной мощностью 5.67 кВт [8, стр.705]. На аппарате устанавливаем нормализованный привод типа IV (МН 5858-66)