Производительность вакуум-насоса G ВОЗД определяется количеством газа (воздуха), который необходимо удалять из барометрического конденсатора:
кг/с (4.1)
где 2,5 ∙ 10-5 – количество газа, выделяющегося из 1 кг воды; 0,01 – количество газа, подсасываемого в конденсатор через неплотности на 1 кг паров.
кг/с
Объёмная производительность вакуум-насоса равна:
(4.2)
где R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль∙К);
M – молекулярная масса воздуха, кг/кмоль;
t – температура воздуха, °С;
Р – парциальное давление сухого воздуха в барометрическом конденсаторе, Па.
Температуру воздуха рассчитывают по уравнению:
°С (4.3)
Давление воздуха равно: Р =РБК– РП (4.4)
где РП – давление сухого насыщенного пара (Па) при t = 29,5 °С
Рвозд = 0,0461∙ 106 – 4,24 ∙103 = 41860 Па
Тогда:
м3/с =6,5 м3/мин
Зная объёмную производительность Vвозд и остаточное давление РБК, по ГОСТ 1867 – 57 подбираем вакуум-насос типа ВВН-12 мощностью на валу N = 20 кВт. [1]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью данной курсовой работы являлся расчет двухкорпусной выпарной установки непрерывного действия для выпаривания растворa NaOH от начальной концентрации соли 1 % (масс.) до конечной концентрации 6,1 % (масс.).
Маркировку выбранного оборудования сведем в таблицу 7.
Таблица 8 Маркировка оборудования
№ | Наименование | Марка |
1 | Насос центробежный | Х 65/22 |
2 | Вакуум-насос | ВВН-12 |
3 | Теплообменник | 600 ТНВ-1-6-М8 25Г6-4 |
4 | Конденсатоотводчик | 45ч15нж |
5 | Ёмкость начального раствора | ГЭЭ1-1-63-0,6 |
6 | Ёмкость упаренного раствора | ГЭЭ1-1-12,5-0,6 |
7 | Обечайка | Х17 |
8 | Барометрический конденсатор | КБ-2-500 |
9 | Опора | 2-1800-25-125-800 |
Библиографический список
1. Алексеев, В.А. и др. Машины и аппараты химических производств. Учебное пособие [Текст] / В.А. Алексеев, - Казань: Казанский ГТУ, 2008., 305 с.
2. Амирханов Р.А., Б.Х. Драганов Теплотехника [Текст]: учебник / Р.А. Амирханов, Б.Х. Драганов. – М.: Энергоатомиздат: 2006., 420 с.
3. Бондарь, В.И. Коррозия и защита материалов. Учебное пособие для студентов металлургических специальностей [Текст] / В.И. Бондарь, - Мариуполь: ПГТУ, 2009., 126 с.
4. Дытнерский, Ю. И. Основные процессы и аппараты химической технологии. Пособие по проектированию [Текст] / Ю. И. Дытнерский, – М.: Химия, 1983, 270 с.
5. Ефремов, А.П. Химическое сопротивление материалов. Учебное пособие [Текст] / А.П. Ефремов, - М.: ГУП Издательство «Нефть и газ», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004., 210с.
6. Каталог УКРНИИХИММАШа. Выпарные трубчатые аппараты общего назначения для химических производств. М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1985., 21с.
7. Каталог ОАО ДимитровградХИММАШа. Теплообменные аппараты, 2009., 15 с.
8. Косинцев В.И. и др. Основы проектирования химических производств [Текст]: учебник для ВУЗов / В.И. Косинцев – М.: ИКЦ «Академкнига», 2005., 332 с.
9. Кордон М.Я., Симакин В.И., Горешник И.Д. Теплотехника [Текст]: учебное пособие/ М.Я. Кордон - Пенза 2005.,167 с.
10. Лащинский, А. А. Конструирование сварочных химических аппаратов [Текст] / А. А. Лащинский, Л.: Машиностроение, 1981., 382 с.
Дата: 2018-12-21, просмотров: 408.