🗊Презентация Процессы выпаривания. (Лекция 2)

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №1Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №2Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №3Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №4Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №5Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №6Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №7Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №8Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №9Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №10Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №11Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №12Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №13Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №14Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №15Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №16Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №17Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №18Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №19Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №20Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №21Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №22Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №23Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №24Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №25Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №26Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №27Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №28Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №29Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №30Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №31Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №32Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №33Процессы выпаривания. (Лекция 2), слайд №34

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Процессы выпаривания. (Лекция 2). Доклад-сообщение содержит 34 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





 Процессы выпаривания
Описание слайда:
Процессы выпаривания

Слайд 2





1.Выпаривание
Выпаривание представляет собой термический процесс кипения раствора с выделением паров растворителей в практически чистом виде.
При этом растворимое нелетучее вещество (соль или вязкая жидкость) остается в концентрированном виде в аппарате.    
Большей частью из раствора удаляют лишь часть растворителя, так как в выпарных аппаратах обычных конструкций упаренный раствор должен оставаться в текучем состоянии. 
Получаемые при выпаривании пары удаляются в атмосферу или в конденсирующее устройство.
Описание слайда:
1.Выпаривание Выпаривание представляет собой термический процесс кипения раствора с выделением паров растворителей в практически чистом виде. При этом растворимое нелетучее вещество (соль или вязкая жидкость) остается в концентрированном виде в аппарате. Большей частью из раствора удаляют лишь часть растворителя, так как в выпарных аппаратах обычных конструкций упаренный раствор должен оставаться в текучем состоянии. Получаемые при выпаривании пары удаляются в атмосферу или в конденсирующее устройство.

Слайд 3





 Выпаривание
Выпаривание широко применяется для повышения  концентрации разбавленных растворов или выделения из них растворенного вещества путем кристаллизации.
В  промышленности  в  большинстве случаев  выпариваются водные растворы различных  веществ; поэтому в дальнейшем рассматривается только выпаривание водных растворов. 
Выпарные аппараты и методы их расчета применимы для выпаривания растворов с любыми растворителями, а также для испарения чистых жидкостей.
Описание слайда:
Выпаривание Выпаривание широко применяется для повышения концентрации разбавленных растворов или выделения из них растворенного вещества путем кристаллизации. В промышленности в большинстве случаев выпариваются водные растворы различных веществ; поэтому в дальнейшем рассматривается только выпаривание водных растворов. Выпарные аппараты и методы их расчета применимы для выпаривания растворов с любыми растворителями, а также для испарения чистых жидкостей.

Слайд 4





 Выпаривание
Для обогрева выпарных аппаратов применяют нагревающие агенты.
Наибольшее распространение имеет водяной пар. 
Если необходимо проводить выпаривание при высокой температуре, применяют топочные газы и высокотемпературные нагревающие агенты.
Нагревание выпариваемого раствора производится путем передачи тепла от нагревающего агента через стенку, разделяющую оба вещества, либо путем непосредственного соприкосновения веществ
Описание слайда:
Выпаривание Для обогрева выпарных аппаратов применяют нагревающие агенты. Наибольшее распространение имеет водяной пар. Если необходимо проводить выпаривание при высокой температуре, применяют топочные газы и высокотемпературные нагревающие агенты. Нагревание выпариваемого раствора производится путем передачи тепла от нагревающего агента через стенку, разделяющую оба вещества, либо путем непосредственного соприкосновения веществ

Слайд 5





 Выпаривание
Выпаривание ведут как под атмосферным, так и под пониженным или повышенным давлением. 
При выпаривании раствора под атмосферным давлением образующийся так называемый вторичный (соковый) пар выпускается в атмосферу.
Вакуум-выпарка позволяет снизить температуру кипения раствора и применяется для выпаривания чувствительных к высокой температуре растворов (например, растворов органических веществ).
Описание слайда:
Выпаривание Выпаривание ведут как под атмосферным, так и под пониженным или повышенным давлением. При выпаривании раствора под атмосферным давлением образующийся так называемый вторичный (соковый) пар выпускается в атмосферу. Вакуум-выпарка позволяет снизить температуру кипения раствора и применяется для выпаривания чувствительных к высокой температуре растворов (например, растворов органических веществ).

Слайд 6





 Выпаривание
Использование вакуума позволяет также увеличить разность температур между нагревающим агентом и кипящим раствором, а следовательно, уменьшить поверхность теплообмена. 
Вследствие пониженной температуры кипения растворов потери тепла в окружающую среду, а следовательно и расход греющего пара будут меньше, чем при нормальном давлении 
Недостатком выпаривания в вакууме является удорожание установки.
Описание слайда:
Выпаривание Использование вакуума позволяет также увеличить разность температур между нагревающим агентом и кипящим раствором, а следовательно, уменьшить поверхность теплообмена. Вследствие пониженной температуры кипения растворов потери тепла в окружающую среду, а следовательно и расход греющего пара будут меньше, чем при нормальном давлении Недостатком выпаривания в вакууме является удорожание установки.

Слайд 7





 Выпаривание
При выпаривании под повышенным давлением вторичный  пар может быть использован как нагревающий агент в подогревателях, для отопления и т. п
Выпаривание под давлением связано с повышением температуры кипения раствора, поэтому применение данного способа ограничено свойствами раствора и температурой нагревающего агента.
Установки, состоящие из одиночного аппарата, вторичный пар из которого не используется, называются однокорпусными выпарными установками.
Описание слайда:
Выпаривание При выпаривании под повышенным давлением вторичный пар может быть использован как нагревающий агент в подогревателях, для отопления и т. п Выпаривание под давлением связано с повышением температуры кипения раствора, поэтому применение данного способа ограничено свойствами раствора и температурой нагревающего агента. Установки, состоящие из одиночного аппарата, вторичный пар из которого не используется, называются однокорпусными выпарными установками.

Слайд 8





 Выпаривание
Многокорпусные выпарные установки включают несколько соединенных друг с другом аппаратов (корпусов), работающих под давлением, понижающимся по направлению от первого корпуса к последнему. 
Принцип многократного выпаривания – пар, выделившейся при кипении жидкости в одном аппарате, используется для нагрева и выпаривания раствора в другом аппарате, в котором вследствие понижения давления раствор кипит при более низких температурах.
В многокорпусных выпарных установках осуществляется многократное использование одного и того же тепла. 
Расход пара уменьшается пропорционально увеличению числа совместно работающих аппаратов.
Описание слайда:
Выпаривание Многокорпусные выпарные установки включают несколько соединенных друг с другом аппаратов (корпусов), работающих под давлением, понижающимся по направлению от первого корпуса к последнему. Принцип многократного выпаривания – пар, выделившейся при кипении жидкости в одном аппарате, используется для нагрева и выпаривания раствора в другом аппарате, в котором вследствие понижения давления раствор кипит при более низких температурах. В многокорпусных выпарных установках осуществляется многократное использование одного и того же тепла. Расход пара уменьшается пропорционально увеличению числа совместно работающих аппаратов.

Слайд 9





2. Устройство выпарных аппаратов
По принципу работы выпарные установки разделяются на действующие периодически и непрерывно.
В периодически действующих установках 	         жидкость подается в аппарат, выпаривается до необходимой более высокой концентрации, затем упаренный раствор удаляется из аппарата.
В аппаратах непрерывного действия неконцентрированный раствор непрерывно подается в аппарат, а упаренный раствор непрерывно отводится из него.
Аппараты непрерывного действия более экономичны в тепловом отношении, т.к. в них отсутствуют потери, связанные с расходом тепла на разогрев аппарата.
Описание слайда:
2. Устройство выпарных аппаратов По принципу работы выпарные установки разделяются на действующие периодически и непрерывно. В периодически действующих установках жидкость подается в аппарат, выпаривается до необходимой более высокой концентрации, затем упаренный раствор удаляется из аппарата. В аппаратах непрерывного действия неконцентрированный раствор непрерывно подается в аппарат, а упаренный раствор непрерывно отводится из него. Аппараты непрерывного действия более экономичны в тепловом отношении, т.к. в них отсутствуют потери, связанные с расходом тепла на разогрев аппарата.

Слайд 10





  Устройство выпарных аппаратов
Отличительные признаки выпарных аппаратов:
вид поверхности теплообмена: 
паровые рубашки, змеевики и трубы.
расположение 
горизонтальные, вертикальные, наклонные.
Наибольшее распространение получили выпарные аппараты с паровым обогревом, имеющие поверхность теплообмена, выполненную из труб.
Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей:
кипятильник (греющая камера), в котором расположена поверхность теплообмена и происходит выпаривание раствора;
сепаратор — пространство, в котором  вторичный пар отделяется от раствора.
Описание слайда:
Устройство выпарных аппаратов Отличительные признаки выпарных аппаратов: вид поверхности теплообмена: паровые рубашки, змеевики и трубы. расположение горизонтальные, вертикальные, наклонные. Наибольшее распространение получили выпарные аппараты с паровым обогревом, имеющие поверхность теплообмена, выполненную из труб. Выпарные аппараты с паровым обогревом состоят из двух основных частей: кипятильник (греющая камера), в котором расположена поверхность теплообмена и происходит выпаривание раствора; сепаратор — пространство, в котором вторичный пар отделяется от раствора.

Слайд 11





  Устройство выпарных аппаратов
Необходимость в паровом пространстве (сепараторе) составляет основное конструктивное отличие выпарных аппаратов от теплообменников. 
В зависимости от характера движения кипящей жидкости в выпарном аппарате различают:
   1)выпарные аппараты со свободной циркуляцией;
	2)выпарные аппараты с естественной циркуляцией;
	3)выпарные аппараты с принудительной циркуляцией;
	4)пленочные выпарные аппараты.
Описание слайда:
Устройство выпарных аппаратов Необходимость в паровом пространстве (сепараторе) составляет основное конструктивное отличие выпарных аппаратов от теплообменников. В зависимости от характера движения кипящей жидкости в выпарном аппарате различают: 1)выпарные аппараты со свободной циркуляцией; 2)выпарные аппараты с естественной циркуляцией; 3)выпарные аппараты с принудительной циркуляцией; 4)пленочные выпарные аппараты.

Слайд 12





  Устройство выпарных аппаратов
В выпарных  аппаратах со свободной циркуляцией неподвижный или медленно движущийся раствор находится снаружи труб.
К данной группе относятся аппараты, выполненные в виде чаш или котлов, поверхность теплообмена которых образована стенками аппарата.
В настоящее время такие аппараты применяются редко, главным образом при выпаривании очень вязких жидкостей.
Описание слайда:
Устройство выпарных аппаратов В выпарных аппаратах со свободной циркуляцией неподвижный или медленно движущийся раствор находится снаружи труб. К данной группе относятся аппараты, выполненные в виде чаш или котлов, поверхность теплообмена которых образована стенками аппарата. В настоящее время такие аппараты применяются редко, главным образом при выпаривании очень вязких жидкостей.

Слайд 13





Устройство выпарных аппаратов
Змеевиковые выпарные аппараты аналогичны змеевиковым погружным теплообменникам. 
Греющий пар проходит по змеевику, а выпариваемая жидкость находится снаружи.
Змеевики полностью погружены в жидкость, над уровнем которой остается объем, необходимый для сепарации вторичного пара.
Эти аппараты работают неинтенсивно и в настоящее время применяются лишь для выпаривания вязких растворов.
Они могут быть использованы также при применении греющего пара высокого давления и при выпаривании агрессивных жидкостей.
Описание слайда:
Устройство выпарных аппаратов Змеевиковые выпарные аппараты аналогичны змеевиковым погружным теплообменникам. Греющий пар проходит по змеевику, а выпариваемая жидкость находится снаружи. Змеевики полностью погружены в жидкость, над уровнем которой остается объем, необходимый для сепарации вторичного пара. Эти аппараты работают неинтенсивно и в настоящее время применяются лишь для выпаривания вязких растворов. Они могут быть использованы также при применении греющего пара высокого давления и при выпаривании агрессивных жидкостей.

Слайд 14





  Устройство выпарных аппаратов
В выпарных аппаратах с горизонтальными трубами пар пропускается по трубам, жидкость — снаружи труб. Они могут быть изготовлены с значительными поверхностями нагрева.
Основным недостатком аппаратов этого типа является трудность очистки межтрубного пространства, вследствие чего они непригодны для выпаривания кристаллизующихся растворов.
Кроме того, такие аппараты имеют невысокий коэффициент теплопередачи, громоздки и требуют значительного количества металла для изготовления.
Описание слайда:
Устройство выпарных аппаратов В выпарных аппаратах с горизонтальными трубами пар пропускается по трубам, жидкость — снаружи труб. Они могут быть изготовлены с значительными поверхностями нагрева. Основным недостатком аппаратов этого типа является трудность очистки межтрубного пространства, вследствие чего они непригодны для выпаривания кристаллизующихся растворов. Кроме того, такие аппараты имеют невысокий коэффициент теплопередачи, громоздки и требуют значительного количества металла для изготовления.

Слайд 15





  Змеевиковый выпарной аппарат
1 - корпус
2 - паровые змеевики
3 - брызгоуловитель
Описание слайда:
Змеевиковый выпарной аппарат 1 - корпус 2 - паровые змеевики 3 - брызгоуловитель

Слайд 16





  Выпарной аппарат с горизонтальной трубчатой нагревательной камерной
1- корпус
2- нагревательная камера
 3- сепаратор
Описание слайда:
Выпарной аппарат с горизонтальной трубчатой нагревательной камерной 1- корпус 2- нагревательная камера 3- сепаратор

Слайд 17





3. Выпарные аппараты с естественной циркуляцией

Естественная циркуляция возникает в замкнутой системе, состоящей из необогреваемой опускной (циркуляционной) трубы  и обогреваемых подъемных (кипятильных) труб.
Если жидкость в подъемных трубах нагрета до кипения, то в результате испарения части жидкости в этой трубе образуется парожидкостная смесь, плотность которой меньше плотности самой жидкости. 
Таким образом, вес столба жидкости в опускной трубе больше, чем в подъемных трубах, вследствие чего происходит упорядоченное движение (циркуляция) кипящей жидкости.
Описание слайда:
3. Выпарные аппараты с естественной циркуляцией Естественная циркуляция возникает в замкнутой системе, состоящей из необогреваемой опускной (циркуляционной) трубы и обогреваемых подъемных (кипятильных) труб. Если жидкость в подъемных трубах нагрета до кипения, то в результате испарения части жидкости в этой трубе образуется парожидкостная смесь, плотность которой меньше плотности самой жидкости. Таким образом, вес столба жидкости в опускной трубе больше, чем в подъемных трубах, вследствие чего происходит упорядоченное движение (циркуляция) кипящей жидкости.

Слайд 18





Выпарные аппараты с естественной циркуляцией

При циркуляции повышается коэффициент теплоотдачи со стороны кипящей жидкости и предохраняется поверхность труб от образования накипи
Для естественной циркуляции требуются два условия:
1) достаточная высота уровня жидкости в опускной трубе, чтобы уравновесить столб парожидкостной смеси в кипятильных трубах и сообщить этой смеси необходимую скорость; 
2) достаточная интенсивность парообразования в кипятильных трубах, чтобы парожидкостная смесь имела возможно малую плотность.
Описание слайда:
Выпарные аппараты с естественной циркуляцией При циркуляции повышается коэффициент теплоотдачи со стороны кипящей жидкости и предохраняется поверхность труб от образования накипи Для естественной циркуляции требуются два условия: 1) достаточная высота уровня жидкости в опускной трубе, чтобы уравновесить столб парожидкостной смеси в кипятильных трубах и сообщить этой смеси необходимую скорость; 2) достаточная интенсивность парообразования в кипятильных трубах, чтобы парожидкостная смесь имела возможно малую плотность.

Слайд 19





Выпарные аппараты с естественной циркуляцией
1-нагревательная камера
2 - решетки
3-кипятильные трубки
4-циркуляционная труба
Описание слайда:
Выпарные аппараты с естественной циркуляцией 1-нагревательная камера 2 - решетки 3-кипятильные трубки 4-циркуляционная труба

Слайд 20





Выпарные аппараты с естественной циркуляцией
Естественная циркуляция раствора здесь происходит благодаря тому, что на единицу объема жидкости в кипятильных трубах приходится значительно большая поверхность нагрева, чем в циркуляционной трубе. 
Поэтому удельный вес раствора, находящегося в циркуляционной трубе , больше, чем в тонких трубах. Благодаря устройству циркуляционной трубы усиливается естественная циркуляция, увеличивается коэффициент теплообмена.
Существует большое количество различных конструкций выпарных аппаратов с выносными кипятильниками.
Описание слайда:
Выпарные аппараты с естественной циркуляцией Естественная циркуляция раствора здесь происходит благодаря тому, что на единицу объема жидкости в кипятильных трубах приходится значительно большая поверхность нагрева, чем в циркуляционной трубе. Поэтому удельный вес раствора, находящегося в циркуляционной трубе , больше, чем в тонких трубах. Благодаря устройству циркуляционной трубы усиливается естественная циркуляция, увеличивается коэффициент теплообмена. Существует большое количество различных конструкций выпарных аппаратов с выносными кипятильниками.

Слайд 21





      Выпарной аппарат с горизонтальной выносной нагревательной камерой
Описание слайда:
Выпарной аппарат с горизонтальной выносной нагревательной камерой

Слайд 22





  Выпарной аппарат пленочного типа
Описание слайда:
Выпарной аппарат пленочного типа

Слайд 23





4. Расчет выпарных аппаратов 
    Давление пара растворителя над раствором всегда ниже, чем давление над чистым растворителем. 
    Вследствие этого, температура кипения раствора выше температуры кипения чистого растворителя при том же давлении. 
Например, вода кипит под атмосферным давлением при 100°С, так как давление ее пара при этой температуре равно 1 am; 
для 30% раствора NaOH давление водяного пара над раствором будет при 100° С ниже 1 am, и раствор закипит при более высокой температуре (117°С), когда давление пара над ним достигнет 1 am.
Описание слайда:
4. Расчет выпарных аппаратов Давление пара растворителя над раствором всегда ниже, чем давление над чистым растворителем. Вследствие этого, температура кипения раствора выше температуры кипения чистого растворителя при том же давлении. Например, вода кипит под атмосферным давлением при 100°С, так как давление ее пара при этой температуре равно 1 am; для 30% раствора NaOH давление водяного пара над раствором будет при 100° С ниже 1 am, и раствор закипит при более высокой температуре (117°С), когда давление пара над ним достигнет 1 am.

Слайд 24





Расчет выпарных аппаратов
Разность между температурами кипения раствора (t) и чистого растворителя  называется температурной депрессией.
Температурная депрессия зависит от свойств растворенного вещества и растворителя; она повышается с увеличением концентрации  раствора и давления.  Определяется температурная  депрессия опытным путем (большинство опытных данных относится к температурной депрессии при атмосферном давлении).
Если известна температурная депрессия при атмосферном давлении можно найти депрессию и при других давлениях по приближенной формуле Тищенко:
Описание слайда:
Расчет выпарных аппаратов Разность между температурами кипения раствора (t) и чистого растворителя называется температурной депрессией. Температурная депрессия зависит от свойств растворенного вещества и растворителя; она повышается с увеличением концентрации раствора и давления. Определяется температурная депрессия опытным путем (большинство опытных данных относится к температурной депрессии при атмосферном давлении). Если известна температурная депрессия при атмосферном давлении можно найти депрессию и при других давлениях по приближенной формуле Тищенко:

Слайд 25





  Расчет выпарных аппаратов 
Здесь T— абсолютная температура кипения (в К) и и  r -теплота испарения (в Дж/Кг) для воды при данном давлении.
Повышение температуры кипения раствора определяется не только температурной депрессией, но также гидростатической и гидравлической депрессиями.
Гидростатическая депрессия " вызывается тем, что нижние слои жидкости в аппарате закипают при более высокой температуре, чем верхние (вследствие гидростатического давления верхних слоев). В среднем гидростатическая депрессия  составляет 1-3 К.
Гидравлическая депрессия "' учитывает повышение давления в аппарате вследствие гидравлических потерь при прохождении вторичного пара через ловушку и выходной трубопровод. 
При расчетах '" принимают равной 1 К.
Описание слайда:
Расчет выпарных аппаратов Здесь T— абсолютная температура кипения (в К) и и r -теплота испарения (в Дж/Кг) для воды при данном давлении. Повышение температуры кипения раствора определяется не только температурной депрессией, но также гидростатической и гидравлической депрессиями. Гидростатическая депрессия " вызывается тем, что нижние слои жидкости в аппарате закипают при более высокой температуре, чем верхние (вследствие гидростатического давления верхних слоев). В среднем гидростатическая депрессия составляет 1-3 К. Гидравлическая депрессия "' учитывает повышение давления в аппарате вследствие гидравлических потерь при прохождении вторичного пара через ловушку и выходной трубопровод. При расчетах '" принимают равной 1 К.

Слайд 26





5. Материальный баланс выпарного   аппарата
Обозначим:
 начальное (до выпарки) и конечное (после  выпарки) количество раствора (в кг) через G1 и G2.
Начальную и конечную концентрацию (в весовых долях)  через   и  
Количество выпаренной воды (в кг) через W. 
Тогда можно написать уравнение материального баланса по всему количеству вещества:
Описание слайда:
5. Материальный баланс выпарного аппарата Обозначим: начальное (до выпарки) и конечное (после выпарки) количество раствора (в кг) через G1 и G2. Начальную и конечную концентрацию (в весовых долях) через  и  Количество выпаренной воды (в кг) через W. Тогда можно написать уравнение материального баланса по всему количеству вещества:

Слайд 27





Материальный   баланс   выпарного   аппарата
Уравнение материального баланса по растворенному веществу:
                                                                                      (2)
В уравнения входят пять величин; три величины должны быть заданы, а остальные две можно определить из этих уравнений. 
Обычно бывают известны G1, a1 и а2, тогда, решая совместно уравнения (1) и (2), находим:
Описание слайда:
Материальный баланс выпарного аппарата Уравнение материального баланса по растворенному веществу: (2) В уравнения входят пять величин; три величины должны быть заданы, а остальные две можно определить из этих уравнений. Обычно бывают известны G1, a1 и а2, тогда, решая совместно уравнения (1) и (2), находим:

Слайд 28





Материальный   баланс   выпарного   аппарата
Последнее уравнение дает возможность определить количество выпаренной воды.
Из уравнений (1) и (2) вычисляют конечную концентрацию раствора:
а из уравнения (3) находят G2.
Описание слайда:
Материальный баланс выпарного аппарата Последнее уравнение дает возможность определить количество выпаренной воды. Из уравнений (1) и (2) вычисляют конечную концентрацию раствора: а из уравнения (3) находят G2.

Слайд 29





6. Тепловой   баланс   выпарного   аппарата
Составим уравнение теплового баланса выпарного аппарата для выпариваемого раствора
(4)
где Q- тепло, отдаваемое нагревающим агентом, 
c1 и c2- удельные   теплоемкости   поступающего   и   уходящего растворов, Дж/Кг К;
 t0 и t - температуры поступающего и уходящего растворов, К;
 i - энтальпия вторичного пара, Дж/Кг.
Описание слайда:
6. Тепловой баланс выпарного аппарата Составим уравнение теплового баланса выпарного аппарата для выпариваемого раствора (4) где Q- тепло, отдаваемое нагревающим агентом, c1 и c2- удельные теплоемкости поступающего и уходящего растворов, Дж/Кг К; t0 и t - температуры поступающего и уходящего растворов, К; i - энтальпия вторичного пара, Дж/Кг.

Слайд 30





Тепловой   баланс   выпарного   аппарата
Теплота дегидратации представляет собой затрату тепла на повышение концентрации раствора;  Обычно теплота дегидратации невелика и поэтому не учитывается.
Рассматривая поступающий раствор как смесь упаренного раствора и испаренной воды, можно написать:
Описание слайда:
Тепловой баланс выпарного аппарата Теплота дегидратации представляет собой затрату тепла на повышение концентрации раствора; Обычно теплота дегидратации невелика и поэтому не учитывается. Рассматривая поступающий раствор как смесь упаренного раствора и испаренной воды, можно написать:

Слайд 31





Тепловой   баланс   выпарного   аппарата
Откуда следует:
Здесь св—удельная теплоемкость воды, Дж/Кг К.
Подставляя значение G2c2 в уравнение (4), получим:
Если пренебречь теплотой дегидратации и потерями тепла, то предыдущее уравнение запишется в виде:
Описание слайда:
Тепловой баланс выпарного аппарата Откуда следует: Здесь св—удельная теплоемкость воды, Дж/Кг К. Подставляя значение G2c2 в уравнение (4), получим: Если пренебречь теплотой дегидратации и потерями тепла, то предыдущее уравнение запишется в виде:

Слайд 32





Тепловой   баланс   выпарного   аппарата
В этом уравнении член -  G1C1(t – t0) представляет собой расход тепла на подогрев поступающего раствора до температуры кипения, а член –        w (i -cвt)  -расход тепла на испарение воды.
Энтальпия вторичного пара i принимается равной энтальпии насыщенного водяного пара при давлении в аппарате и находится по справочным таблицам.
Определив по уравнению (5) расход тепла на выпаривание (тепловую нагрузку аппарата), вычисляют расход греющего пара.
Описание слайда:
Тепловой баланс выпарного аппарата В этом уравнении член - G1C1(t – t0) представляет собой расход тепла на подогрев поступающего раствора до температуры кипения, а член – w (i -cвt) -расход тепла на испарение воды. Энтальпия вторичного пара i принимается равной энтальпии насыщенного водяного пара при давлении в аппарате и находится по справочным таблицам. Определив по уравнению (5) расход тепла на выпаривание (тепловую нагрузку аппарата), вычисляют расход греющего пара.

Слайд 33





Тепловой   баланс   выпарного   аппарата
Определение поверхности теплообмена: 
k - коэффициент теплопередачи определяется следующим образом:
 1 и 2  - коэффициенты теплоотдачи от греющего пара к стенке трубы и от стенки трубы к выпариваемому раствору.
            термические сопротивления стенки трубы и накипи.
Описание слайда:
Тепловой баланс выпарного аппарата Определение поверхности теплообмена: k - коэффициент теплопередачи определяется следующим образом: 1 и 2 - коэффициенты теплоотдачи от греющего пара к стенке трубы и от стенки трубы к выпариваемому раствору. термические сопротивления стенки трубы и накипи.

Слайд 34





Благодарю за внимание
Описание слайда:
Благодарю за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию