Курсовая работа: Процессы и аппараты химической технологии
Название: Процессы и аппараты химической технологии Раздел: Рефераты по химии Тип: курсовая работа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет) Кафедра процессов и аппаратов химической технологии Учебная дисциплина: Процессы и аппараты химической технологии Курсовая работа на тему: «Проектирование выпарной установки для концентрированного водного раствора хлорида аммония, производительностью 22 кг/с по концентрированному раствору».
IV Курс, III Группа: 491 Студент: Янин Я.А. Руководитель: Марков А.В. Оценка за курсовой проект Санкт-Петербург-2002 г. Задание по курсовому проектированию № В9 Студент Янин Я.А.Группа 491Спроектировать однокорпусную выпарную установку непрерывного действия для выпаривания раствора хлорида аммония. Основные исходные данные 1. Аппарат с кипением в трубах и естественной циркуляцией раствора. 2. Производительность по концентрированному раствору 2,2 кг/с 3. Содержание растворенного вещества Начальное 12% масс. Конечное 25% масс. 4. Начальная температура раствора 23 5. Температура охлаждающей воды 18 6. Избыточное давление греющего пара 3 Выполнить 1. Технологический расчет установки. 2. Полный расчет тепловой установки. 3. Приближенный расчет остальных аппаратов. Содержание Введение 1 Аналитический обзор 2 Технологическая часть 3 Инженерные расчеты 3.1 Материальный баланс процесса выпаривания 3.2 Определение температур и давлений в узловых точках технологической схемы 3.2.1 Определение температуры конденсации и давления вторичного пара в барометрическом конденсаторе 3.2.2 Определение температур и давлений в выпарном аппарате 3.3 Тепловой баланс выпарного аппарата 3.3.1 Расход теплоты на выпаривание 3.3.2 Определение расхода греющего пара 3.4 Расчет греющей камеры выпарного аппарата 3.5 Полный тепловой расчет подогревателя начального раствора 3.5.1 Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева раствора перед подачей в выпарной аппарат 3.5.2 Подробный расчет теплообменного аппарата 3.5.2.1 Теплоотдача в трубах 3.5.2.2 Теплоотдача при пленочной конденсации водяного пара 3.5.2.3 Расчет коэффициента теплопередачи 3.5.3 Выбор типа аппарата 3.6 Расчет барометрического конденсатора 3.7 Расчет производительности вакуум – насоса 3.8 Приближенный расчет холодильника 3.9 Определение расходов греющего пара и воды на всю установку Выводы по проекту Литература Введение В данной работе стоит задача спроектировать установку для выпаривания раствора хлорида аммония. Выпаривание – это процесс концентрирования растворов твердых нелетучих веществ путем частичного испарения растворителя при кипении жидкости. Выпариванию подвергают растворы твердых веществ (водные растворы щелочей, солей и др.), также высококипящие жидкости, обладающие при температуре выпаривания весьма малым давлением пара, - некоторые минеральные и органические кислоты, многоатомные спирты и др. Выпаривание иногда применяют также для выделения растворителя в чистом виде: при опреснении морской воды выпариванием образующийся из нее водяной пар конденсируют и воду используют для питьевых или технических целях. При выпаривании обычно осуществляется частичное удаление растворителя из всего объема при его температуре кипения. Поэтому выпаривание принципиально отличается от испарения, которое, как известно, происходит с поверхности раствора при любых температурах ниже температурах кипения. В ряде случаев выпаренный раствор подвергают последующей кристаллизации в выпарных аппаратах, специально приспособленных для этих целей. Для нагревания выпариваемых растворов до кипения используют топочные газы, электрообогрев и высокотемпературные теплоносители, но наибольшее применение находит водяной пар, характеризующийся высокой удельной теплотой конденсации и высоким коэффициентом теплоотдачи. Процесс выпаривания проводится в выпарных аппаратах. По принципу работы выпарные аппараты разделяются на периодические и непрерывно действующие. Периодическое выпаривание применяется при малой производительности установки или для получения высоких концентраций. При этом подаваемый в аппарат раствор выпаривается до необходимой концентрации, сливается и аппарат загружается новой порцией исходного раствора. В установках непрерывного действия исходный раствор непрерывно подается в аппарат, а упаренный раствор непрерывно выводится из него. Наибольшее применение в химической технологии нашли выпарные аппараты поверхностного типа, особенно вертикальные трубчатые выпарные аппараты с паровым обогревом непрерывного действия. В зависимости от режима движения кипящей жидкости в выпарных аппаратах их разделяют на аппараты со свободной , естественной и принудительной циркуляцией, пленочные выпарные аппараты, к которым относятся и аппараты роторного типа. В данном проекте используется аппарат с естественной циркуляцией, с вынесенной греющей камерой и трубой вскипания. В этом аппарате циркуляция раствора осуществляется за счет различия плотностей в отдельных точках аппарата. Выпариваемый раствор, поднимаясь по трубам, нагревается и по мере подъема вскипает. Образовавшаяся парожидкостная смесь направляется в сепаратор, где происходит разделение жидкой и паровой фаз. В таких аппаратах облегчается очистка поверхности от отложений, т.к. доступ к трубам легко осуществляется при открытой верхней крышке греющей камеры. 1 Аналитический обзор Процессы выпаривания проводят под вакуумом, при повышенном и атмосферном давлениях. Выбор давления связан со свойствами выпариваемого раствора и возможностью использования тепла вторичного пара. Выпаривание под вакуумом имеет определенные преимущества перед выпариванием при атмосферном давлении, несмотря на то что теплота испарения раствора несколько возрастает с понижением давления и соответственно увеличивается расход пара на выпаривание 1 кг растворителя (воды). Применение вакуума дает возможность проводить процесс при более низких температурах, что важно в случае концентрировании растворов веществ, склонных к разложению при повышенных температурах. Также дает возможность использовать в качестве греющего агента, кроме первичного пара вторичный пар самой выпарной установки, что снижает расход первичного греющего пара. Вместе с тем при применении вакуума удорожается выпарная установка, поскольку требуются дополнительные затраты на устройства для создания вакуума (конденсаторы, ловушки, вакуум-насосы), а так же увеличиваются эксплуатационные расходы.При выпаривании под давлением выше атмосферного также можно использовать вторичный пар, как для выпаривания, так и для других нужд не связанных с процессом выпаривания. Такой способ выпаривания позволяет лучше использовать тепло, чем при выпаривании под вакуумом. Этот способ применяется лишь для выпаривания термически стойких веществ. Кроме того, необходимы греющие агенты с более высокой температурой. При выпаривании под атмосферным давлением вторичный пар не используется и обычно удаляется в атмосферу. Такой способ выпаривания является наиболее простым, но наименее экономичным. Простейшими выпарными аппаратами со свободной циркуляцией раствора являются периодически действующие открытые выпарные чаши с паровыми рубашками (для работы под атмосферном давлении) и закрытые котлы с рубашками, работающие под вакуумом. Поверхности нагрева рубашек и соответственно нагрузки этих аппаратов очень невелики. Значительно большей поверхностью нагрева в единице объема обладают змеевиковые выпарные аппараты. Выпарные аппараты со свободной циркуляцией раствора в настоящее время вытеснены в большинстве производств выпарными аппаратами более совершенных конструкций, в частности вертикальными трубчатыми аппаратами. В вертикальных аппаратах с направленной естественной циркуляцией раствора выпаривание осуществляется при много кратной естественной циркуляции раствора. Они обладают рядом преимуществ сравнительно с аппаратами других конструкций, благодаря чему получили широкое применение в промышленности. Основным достоинством таких аппаратов является улучшение теплоотдачи к раствору при его многократной организованной циркуляции в замкнутом контуре, уменьшающей скорость отложения накипи на поверхности труб. Кроме того, большинство этих аппаратов компактны, занимают небольшую производственную площадь, удобны для осмотра и ремонта. В аппаратах с внутренней нагревательной камерой и центральной циркуляционной трубой циркуляционная труба, как и кипятильные трубы, обогревается паром, что снижает разность плотностей раствора и парожидкостной смеси и может приводить к нежелательному парообразованию в самой циркуляционной трубе. Их недостатком является также жесткое крепление кипятильных труб, не допускающее значительной разности тепловых удлинений труб и корпуса аппарата. В аппаратах с подвесной нагревательной камерой кольцевой канал имеет большое поперечное сечение и находится вне нагревательной камеры, что оказывает благоприятное воздействие на циркуляцию раствора. Интенсивность циркуляции в аппаратах с подвесной нагревательной камерой ( как и в аппаратах с центральной циркуляционной трубой) недостаточна для эффективного выпаривания высоковязких и особенно кристаллизующихся растворов, обработка, которых приводит к частым и длительным остановкам этих аппаратов для очистки рабочих поверхностей. Конструкции аппаратов с выносными циркуляционными трубами несколько более сложны, но в них достигается более интенсивная теплопередача и уменьшается расход металла на 1 Аппарат в выносной нагревательной камерой работает при более интенсивной естественной циркуляции, обусловленной тем, что циркуляционная труба не обогревается, а подъемный и опускной участки циркуляционного контура имеют значительную высоту. В аппаратах с вынесенной зоной кипения кипящий раствор не соприкасается с поверхностью теплообмена, что уменьшает отложение накипи. В этих аппаратах значительно снижается брызгоунос, достигается большая скорость циркуляции раствора, что приводит к увеличению производительности и интенсификации теплообмена. Аппараты с вынесенной зоной кипения могут эффективно применятся для выпаривания кристаллизирующихся растворов умеренной вязкости. Принципиальное отличие прямоточных аппаратов с естественной циркуляцией состоит в том, что выпаривание в них происходит при однократном прохождении выпариваемого раствора по трубам нагревательной камеры, выпаривание осуществляется без циркуляции раствора. В таких аппаратах достигается снижение температурных потерь, обусловленных гидростатической дисперсией. В роторных прямоточных аппаратах достигается интенсивный теплообмен при небольшом уносе жидкости вторичным паром. Вместе с тем роторные аппараты сложны в изготовлении и отличаются относительно высокой стоимостью эксплуатации, вследствие вращающихся частей (ротора). В аппаратах с принудительной циркуляцией скорость ее определяется производительностью циркуляционного насоса и не зависит от высоты уровня жидкости в трубах, а также от интенсивности парообразования. Поэтому в аппаратах с принудительной циркуляцией выпаривание протекает при малых полезных разностях температур, не превышающих 3-5 К и при значительных вязкостях растворов. В выпарных аппаратах с тепловым насосом, с помощью теплового насоса, представляющего собой трансформатор тепла, повышают экономичность работы однокорпусного аппарата, сжимая вторичный пар на выходе из аппарата до давления свежего (первичного) пара и направляя его в нагревательную камеру того же аппарата. В отдельных случаях выпарные аппараты с тепловым насосом могут конкурировать с многокорпусными выпарными установками. 2 Технологическая часть В однокорпусной выпарной установке подвергается выпариванию водный раствор хлорида аммония под вакуумом. Исходный раствор хлорида кальция с начальной концентрацией Движение раствора и вторичного пара осуществляется вследствие перепада давлений. В выпарном аппарате давление Концентрированный раствор карбоната калия с концентрацией 3 Инженерные расчеты 3.1 Материальный баланс процесса выпаривания Основные уравнения материального баланса:
где
W – массовый расход выпариваемой воды, кг/с. Из формулы 3.2 получаем:
Решая совместно уравнения 3.1 и 3.2 получаем:
Материальный баланс выпаривания Таблица 3.1
3.2 Определение температур и давлений в узловых точках технологической схемы 3.2.1 Определение температуры конденсации и давления вторичного пара в барометрическом конденсаторе Температуру конденсации вторичного пара в барометрическом конденсаторе мы определяем по формуле:
где Принимаем Принимаем Принимаем Давление греющего пара: где
По,
Подставляя, найденные значения
По (/1/, табл. LVI, стр. 548) находим, что при
3.2.2 Определение температур и давлений в выпарном аппарате Температура в сепараторе
По [1, табл. LVI] находим давление вторичного пара в сепараторе
Температура кипения раствора в сепараторе выпарного аппарата, при которой конечный раствор выводится из аппарата
где
Уточненное значение температурной депрессии определяем по формуле:
Оптимальная высота уровня по водомерному стеклу определяем по формуле:
где
Плотность раствора
где
Подставляя найденные значения Гидростатическое давление
Подставляя в формулу 3.4 давление
Находим уточненное значение гидростатической депрессии
Находим уточненное значение полезной разности температур
Начальную температуру раствора принимаем равной Таблица 3.2 - Температурный режим работы выпарной установки
3.3 Тепловой баланс выпарного аппарата 3.3.1 Расход теплоты на выпаривание Тепловая нагрузка где Расход теплоты на нагревание раствора
где
где
где
Тогда по формуле 3.11
Расход теплоты на испарение определяется по формуле:
где По (/1/, табл. LVI, стр. 548) находим
Теплоемкость воды по формуле 3.12 при температуре
тогда по формуле 3.13 находим расход теплоты на испарение:
Расход теплоты на компенсацию потерь в окружающую среду
Следовательно, количество теплоты, передаваемой от греющего пара к кипящему раствору, по формуле 3.9 равняется:
3.3.2 Определение расхода греющего пара Расход греющего пара
где
И получаем:
Удельный расход греющего пара: 3.4 Расчет греющей камеры выпарного аппарата Выпарная установка работает при кипении раствора в трубах при оптимальном уровне. При расчете выпарного аппарата мы приняли высоту труб
где
Тогда по формуле 2.15 получаем: Средняя разность температур:
Находим коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося водяного пара к поверхности вертикальных труб по формуле:
где
Следовательно,
Коэффициент теплоотдачи от стенки труб к кипящему раствору:
где
Плотность раствора, рассчитанная по формулам 3.6 и 3.7, равна:
Плотность пара
Таким образом, по формуле 3.19 получаем:
Динамический коэффициент вязкости рассчитывается по формуле:
где
При средней температуре кипения раствора получаем:
Поверхностное натяжение берем по (/1/, табл. XXIII, стр. 526) для хлорида аммония 10% концентрации:
Подставляя найденные значения в формулу 3.18 получаем: Принимаем тепловую проводимость загрязнений (/1/, табл. XXXI, стр. 531) стенки со стороны греющего пара
по (/3/, табл. 2.2, стр. 16) толщину труб принимаем равной 2 мм. Тогда
Ввиду того, что Для определения исходного значения
Затем рассчитываем исходные значения
Находим значение
Составляем расчетную таблицу 3.3, в которую записываем исходные данные Таблица 3.3 Температурный режим работы выпарной установки
I. Первое приближение:
В первом приближении: II. Второе приближение. Рассчитываем по первому приближению
тогда
Величину
Затем выполняем аналогичный расчет (см. строку II в табл. 3.3). Расхождение
III. Третье приближение. Рассчитываем по второму приближению
тогда
Величину
Затем выполняем аналогичный расчет (см. строку III в табл. 3.3). Расхождение По результатам расчетов второго и третьего приближения строим график IV. Проверочный расчет (см. табл. 3.3). Расчеты аналогичны расчетам первого приближения. Расхождение По данным последнего приближения определяем коэффициент теплопередачи:
Площадь поверхности теплопередачи:
По (Таблице 2.2 стр. 16) принимаем аппарат Тип 1, Исполнение 2, группа А (С выносной греющей камерой и кипением в трубах), с площадью поверхности теплопередачи 132 3.5 Полный тепловой расчет подогревателя начального раствора 3.5.1 Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева раствора Таблица 3.4 - Основные данные для расчета подогревателя
Значение усредненной по всей теплообменной поверхности разности температур рассчитывается по формуле:
при этом
Получаем
Средняя температура раствора
где
Расход раствора
Расход теплоты на нагрев раствора:
где По формуле 3.12 удельная теплоемкость воды при
Тогда по формуле 3.11 получаем:
Расход теплоты на нагрев раствора по формуле 3.23 равен:
Расход греющего пара: Принимая по (/1/, табл. 4.8 стр. 172) ориентировочный коэффициент теплопередачи
Проходное сечение
где По формуле 3.21 при
а по формуле 3.20 для раствора находим:
Для обеспечения интенсивного теплообмена подбираем аппарат с турбулентным режимом течения теплоносителей. Раствор направляется в трубное пространство, греющий пар – в межтрубное. Максимальное проходное сечение
минимальное – при
По полученному оценочному значению поверхности теплопередачи 3.5.2 Подробный расчет теплообменного аппарата 3.5.2.1 Теплоотдача в трубах Находим, что теплоотдача для раствора
где Коэффициент
где По формуле 3.7 плотность раствора при
Среднюю скорость потока определяем по формуле: Учитывая, что для труб круглого сечения диаметр труб и эквивалентный диаметр совпадают, то для труб
Критерий Прандтля находим по формуле:
где Коэффициент теплопроводности при
Таким образом, критерий Pr при Коэффициент теплоотдачи от раствора к стенке:
С учетом формулы 3.25 получаем:
3.5.2.2 Теплоотдача при пленочной конденсации водяного пара Для водяного пара в случае конденсации на пучке горизонтальных труб осредненный по всему пучку коэффициент теплопередачи
где
Поправочный множитель
Имеем:
3.5.2.3 Расчет коэффициента теплопередачи I. Первое приближение. Принимаем в первом приближении
Тогда по формуле (3.29) получаем:
При этом удельный тепловой поток от пара к стенке равен:
Сумма термических сопротивлений равна:
где По (/1/, табл. XXXI, стр. 531) находим:
Для стенки:
где
Поскольку удельный тепловой поток от пара к стенке
при этом
При температуре
Подставляя найденные значения в формулу 3.27, получаем значение критерия Прандтля при температуре стенки:
По формуле 3.28 находим в коэффициент теплоотдачи от раствора к стенке:
Тогда удельный тепловой поток от стенки к раствору равняется:
где
Расхождение между
Составляем таблицу 3.4, в которую заносим результаты первого и второго приближений , а также проверочный расчет. Таблица 3.5
II. Второе приближение. Принимаем Расхождение по второму приближению: По результатам расчетов первого и второго приближения строим график III. Проверочный расчет. Расчеты аналогичны расчетам первого приближения (см. табл. 3.4, строку III). Расхождение Коэффициент теплопередачи равен:
Поверхность теплообмена: Так как
где
Запас поверхности:
3.5.3 Выбор типа аппарата Поверхностная плотность теплового потока:
Определение температуры внутренней поверхности труб
Определение температуры наружной поверхности труб:
Средняя температура стенок труб:
Средняя разность:
Величина 3.6 Расчет барометрического конденсатора Расход охлаждающей воды
где По (/1/, табл. LVI, стр. 548) находим, что при
По расходу вторичного пара по (/3/, табл. 3.3, стр. 17) выбираем барометрический конденсатор смешения, диаметром Высота трубы:
где
Принимаем Находим критерий Рейнольдса:
где По формуле 3.21 получаем:
Принимаем скорость смеси воды и парового конденсата
По (/1/, табл. XII, стр. 519) принимаем среднее значение шероховатости стенки трубы По (/1/, рис. 1.5, стр. 22) находим, что при таких Re и Подставляя найденные значения в формулу 3.30 получаем:
откуда
Выбираем барометрический конденсатор диаметром 3.7 Расчет производительности вакуум – насоса Производительность вакуум-насоса
где
Объемная производительность вакуум-насоса равна:
где Температуру воздуха рассчитывают по уравнению:
Давление воздуха равно:
где По (/1/, табл. LVI, стр. 548)
Зная объемную производительность 3.8 Приближенный расчет холодильника Таблица 3.6 Основные данные для расчета холодильника
Значение усредненной по всей теплообменной поверхности разности температур рассчитывается по формуле:
при этом
где
Получаем
Средняя температура раствора:
где
Расход раствора:
Количество теплоты, которое необходимо забрать у раствора:
где По формуле 3.12 удельная температура воды при
Тогда по формуле 3.11:
Расход воды:
где
Тогда
Принимая по (/1/, табл. 4.8 стр. 172) ориентировочный коэффициент теплопередачи
Проходное сечение По формуле 3.21 при
а по формуле 3.20:
для раствора находим:
Для обеспечения интенсивного теплообмена подбираем аппарат с турбулентным режимом течения теплоносителей. Раствор направляется в трубное пространство, греющий пар – в межтрубное. Максимальное проходное сечение по трубам
минимальное – при
Проходное сечение межтрубного пространства рассчитываем по формуле:
где По формуле 3.21 получаем: Максимальное проходное сечение межтрубного пространства
Минимальное проходное сечение межтрубного пространства
Полученное оценочное значение поверхности теплопередачи 3.9 Определение расходов греющего пара и воды на всю установку Расход греющего пара:
где Расход воды:
где Выводы по проекту В данной курсовой работе представлен процесс выпаривания раствора хлорида аммония. В результате приведенных выше расчетов были выбраны следующие аппараты: - выпарной аппарат: тип 1 исполнение 2 группа А – выпарной аппарат с вынесенной греющей камерой и трубой вскипания с площадью теплообмена - Для подогрева мы выбираем: 2-у ходовый теплообменник, с внутренним диаметром кожуха -барометрический конденсатор диаметром - вакуум насос типа ВВН1-3 мощностью N=4,95 кВт - холодильник: кожухотрубчатый двухходовой теплообменник с внутренним диаметром кожуха Расход греющего пара на всю установку: Расход воды на всю установку: Среда раствора хлорида аммония относится к слабоагрессивным средам, поэтому в качестве основного конструкционного материала для всех аппаратов применима сталь Ст3кп. Литература 1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/Под ред. чл.- корр. АН СССР П. Г. Романкова, - 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576 с. 2. Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю. И./Под редакцией Дытнерского Ю. И., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1991. – 496с 3. Курсовое проектирование по процессам и аппаратам химической технологии. Краткие справочные данные: Метод. указания/ЛТИ им. Ленсовета. – Л.: 1989. – 40 с. 4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии, 8-е изд., М.: Химия, 1971. – 784 с. 5. Методическое пособие №705 |