Расчёт производительности вакуум-насоса
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

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 БК– 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: 364.