РАСЧЕТ ВЫПАРНЫХ АППАРАТОВ
Однокорпусное (однократное) выпаривание. Материальный баланс выпарного аппарата для непрерывного процесса записывают при условии, что отсутствует унос нелетучего продукта вместе с каплями, попадающими из кипящего раствора во вторичный пар.
На его основе по общему количеству веществ и по нелетучему веществу определяют:
Расход упаренного раствора, кг/с,
GK
Выход вторичного пара, кг/с,
R = GH(l-xK/xH); (4.3.1)
Конечную концентрацию упаренного раствора. кг/кг,
XK=Ghxh/(Gu-W),
Где GH, GK - расход соответственно исходного и у паренного растворов; хн и хк - концентрация растворенного вещества соответственно в исходном и упаренном растворе, кг/кг.
Количество теплоты, необходимое для проведения процесса, определяют из уравнения теплового баланса
~<VK) + 0KOH +2пот> (4.3.2)
Где сИ, св -- удельные теплоемкости соответственно поступающего раствора и растворителя. Дж/(кг К); /н, - температура соответственно поступающего и уходящего раствора, К; /в п - энтальпия вторичного пара, Дж/кг; Q - подвод теплоты с нагревающим агентом, Дж/с: QnoJ - потери теплоты в окружающую среду, Дж/с; QK0H - теплота концентрирования раствора в интервале изменения концентраций от хн до хк, Дж/с.
Теплота концентрирования численно равна теплоте растворения, но противоположна по знаку.
В соотношении (4.3.2) принято, что си =
= const в интервале температур.. Правая часть уравнения (4.3.2) показывает, что количество теплоты Q, подведенной с нагревающим агентом, расходуется: 1) на нагревание исходного раствора от начальной температуры до температуры кипения; 2) на испарение растворителя из раствора при температуре кипения; 3) на компенсацию теплоты концентрирования; 4) в окружающую среду.
При обогреве водяным паром левая часть выражения (4.3.2) должна быть записана в виде
Q = D(ir-crQ), (4.3.3)
Где /г - энтальпия греющего пара, Дж/кг; сг - теплоемкость конденсата греющего пара, Дж/(кг К); 0 - температура конденсации, К.
При незначительном изменении состава раствора и высоком качестве тепловой изоляции потоками теплоты QK0H и Qn0T обычно в расчетах, вследствие их малости по сравнению с Q, пренебрегают, а учитывают затем, вводя соответствующие поправки в результаты расчетов.
Известно, что если в качестве греющего пара используют насыщенный водяной пар, а упаривают водный раствор, то практически на испарение 1 кг воды затрачивается примерно 1,05... 1,15 кг греющего пара.
Уравнения (4.3.2), (4.3.3) в расчетной практике используются для определения расхода греющего первичного пара D и количества теплоты для проведения процесса Q. Последняя величина позволяет определить требуемую площадь поверхности теплопередачи в выпарном аппарате
F = Q/(KAtn).
Коэффициент теплопередачи К находят по известной формуле для теплообменных аппаратов; определение полезной разности температур (А/п сводится к нахож
Дению температуры кипения раствора /к.
Температура кипения раствора и температурные потери. Обычно в однокорпусных выпарных установках известны давления первичного греющего и вторичного паров, а следовательно, определены и их температуры. Общая разность температур выпарного аппарата - разность между температурами греющего и вторичного паров
А/об ~ 'г -/в. п -
Общая разность температур связана с полезной разностью температур соотношением
А'п = Л'об ~ А - Л" = - 'в. п ~ А' ~ А">
А', А" - температурные депрессии (температурные потери).
Обозначив /вп - А'-А" =/к, получим
А'п = 'г-'к - (4.3.4)
Концентрационную температурную депрессию А' определяют как повышение температуры кипения раствора по сравнению с температурой кипения чистого растворителя при данном давлении:
А' = /к-/вп, (4.3.5)
Где /к, /вп - температуры соответственно кипения раствора и чистого растворителя, последняя численно равна температуре вторичного пара при данном давлении.
Таким образом, температура образующегося при кипении растворов вторичного пара (т. е. пара над раствором, который затем в виде греющего идет в следующий корпус) ниже, чем температура кипения раствора, и поэтому часть общей разности температур всей установки теряется бесполезно.
Гидростатическая температурная депрессия А характеризует повышение температуры кипения раствора с увеличением давления гидростатического столба жидкости. Она проявляется лишь в аппаратах с кипением раствора в кипятильных трубах нагревательной камеры. В этом случае за температуру кипения раствора принимают температуру кипения в средней части кипятильных труб. Тогда
А" = 'ср-'в. п> (4.3.6)
Где /ср - температура кипения растворителя при давлении /?ср в средней части кипятильных труб, К; /в п - температура вторичного пара при давлении в аппарате /?а, К.
Значения температур кипения различных растворов при атмосферном давлении, а также
при другом давлении приводятся в специальной литературе [34].
Многокорпусное (многократное) выпаривание. Многократное выпаривание проводят в нескольких последовательно соединенных аппаратах, в которых давление поддерживают таким образом, чтобы вторичный пар предыдущего корпуса можно было использовать в качестве греющего пара в каждом последующем корпусе.
Материальный и тепловой балансы многокорпусных установок. Уравнения материальных и тепловых балансов для многокорпусных установок представляют собой системы для каждого корпуса в отдельности. Уравнения материального баланса позволяют определить: общее количество испаренной влаги в установке, кг/с,
^обш=Сн(1-*н/хк); (4.3.7)
П
7=1
И концентрацию растворенного компонента по корпусам при условии, что задан закон распределения испаренной влаги по корпусам, кг/кг,
(4.3.9) |
Xn=Gn-\xn-\/{Gn-\ ~Ю =
--GHxHj
7 = 1
Где GH, Gn_j - расходы соответственно исходного и поступающего в п-й корпус растворов, кг/с; И^бщ, Wj - соответственно общее количество испаренной влаги в установке и в у-м корпусе, кг/с; хн, хк, хп - концентрации растворов соответственно исходного, упаренного и в п-м корпусе.
Концентрацию упаренного раствора хк определяют по выражению (4.3.1).
Уравнение теплового баланса для я-го корпуса без учета отбора экстрапара имеет вид
+Сп-\1р(п-\) = Gr! pnJr + в. п +0ІП, (4.3.10)
Где Wn_j, Wn - расход соответственно греющего и вторичного паров в п-м корпусе, кг/с; Gn__\, Gn - расход соответственно исходного и упаренного раствора в п-м корпусе, кг/с; іп_\, іп в п - энтальпии соответственно греющего и вторичного паров в п-м корпусе, Дж/кг; *р(п-1)' 1п вп' 'г (и-1) энтальпии соответственно исходного, упаренного растворов и конденсата греющего пара в п-м корпусе, Дж/кг;
Qnn - потери теплоты в окружающую среду в
П-м корпусе.
С помощью уравнения (4.3.10) тепловых балансов для всех корпусов и уравнения (4.3.8) баланса по испаренной жидкости определяют расход греющего пара в первом корпусе, расходы упаренной влаги и тепловые нагрузки в каждом корпусе.
Одной из задач расчета многокорпусных выпарных установок является определение необходимой площади поверхности теплопередачи корпусов, для чего необходимо найти полезную разность температур каждого корпуса.
Полезная разность температур в многокорпусной установке и ее распределение по корпусам. Суммарная полезная разность тем - п
Ператур многокорпусной установки
7=1
П п
ЕА'п у =А'общ"ЕА7' (4-3-П) 7=1 7=1
'бк - |
Где А/0бщ - общая разность температур многокорпусной установки, равная разности между температурой греющего пара в первом корпусе /г и температурой вторичного пара, поступающего из последнего корпуса в барометрический конденсатор к:
(4.3.12)
В выражении (4.3.11) величина ^ Л/п /
7=1
Характеризует суммарные температурные потери во всех корпусах установки:
П-1
7=1 j=1 у=1 Н
Кроме указанных выше концентрационной Д' и гидростатической Д" депрессий в многокорпусной установке возникает еще одна температурная потеря - гидродинамическая
Температурная депрессия Д". Она обусловлена потерей давления вторичных паров при переходе из одного аппарата в другой на преодоление местных сопротивлений и трения. Величину Д" без большой погрешности принимают для каждого аппарата равной 1,0... 1,5 °С.
Для определения полезной разности температур в каждом корпусе общую полезную п
Разность распределяют между выпар-
7=1
Ными аппаратами тремя способами. Наиболее распространены следующие два способа. Первый способ основан на принципе равенства площадей поверхностей теплопередачи в каждом корпусе. Согласно этому способу в установке возможно применение аппаратов с одинаковыми конструктивными характеристиками, при этом обеспечивается взаимозаменяемость аппаратов, упрощается их эксплуатация. Второй способ основан на принципе нахождения минимальной суммарной площади поверхности теплообмена корпусов установки и применяется для экономии дефицитного и дорогостоящего материала, из которого изготовляют выпарные аппараты.
В соответствии с первым способом распределения при основном условии F\ = = = ... = Fn = F, полезная разность температур в каждом корпусе распределяется следующим образом:
П / п
Дґп„ = ^nJ{Qn/Kn) / YaQjjKj'
7=1 / j=\
(4.3.13)
Таким образом, при равенстве площадей поверхностей теплопередачи в каждом корпусе суммарная полезная разность температур распределяется пропорционально отношению тепловой нагрузки к коэффициентам теплопередачи в каждом корпусе.
Согласно второму способу распределения, для любого /7-го корпуса
Л*пп = 5>пуМ/Л:*) /ilJej'Kj,
J=\ / j=1
(4.3.14)
Т. е. при минимальной суммарной поверхности теплопередачи многокорпусной установки общая полезная разность температур распределяется пропорционально квадратному корню из отношения тепловой нагрузки к коэффициенту теплопередачи в каждом корпусе.
Порядок расчета многокорпусной выпарной установки Задачами расчета многокорпусной выпарной установки являются: выбор оптимальной технолог ической схемы (числа корпусов, последовательности движения выпариваемого раствора по корпусам и др.); выбор конструкции и определение размеров выпарных аппаратов; определение параметров технологического режима (температуры и давления по корпусам, расходов материальных потоков и др.).
Расчет многокорпусной установки проводят в такой последовательности решения уравнений:
Определяют общее количество испаренной воды по уравнению (4 3.7). и. например, по опытным данным распределяют ее по какому- либо правилу междч корпусами. В первом приближении доли испаренной воды могут быть одинаковыми в каждом корпусе (задавшись предварительно числом корпусов);
С помощью уравнения (4.3.9) рассчитывают концентрации вещества в потоках растворов, поступающих в каждый корпус установки и выходящих из него:
По уравнению (4.3.12) находят общий перепад температур по всей установке и распределяют его между корпусами (в первом приближении можно поровну);
По значениям давлений паров и концентраций растворов в аппаратах определяют температуры греющих и вторичных паров, температуры кипения растворов с учетом всех температурных депрессий по уравнениям (4.3.5), (4.3.6) , суммарную полезную разность температур по уравнению (4.3.11) и полезные разности температур по корпусам по уравнению (4.3.13);
Находят тепловые нагрузки в каждом аппарате с помощью уравнений тепловых балансов (4.3.10):
Рассчитывают коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи в корпусах в зависимости от конструкции выпарного аппарата по соответствующим уравнениям теории теплообмена;
Распределяют суммарную полезную разность температур [уравнения (4.3.13) и (4.3.14)] между корпусами с учетом тепловых нагрузок и коэффициентов теплопередачи. Сравнивают распределенную полезную разность температур с найденной из расчета, и в случае расхождения (выше заданной величины, например более 5 %) расчет повторяют. В основу уточненного расчета закладывают найденные по распределению полезные разности температур. Расчеты производят методом итераций до совпадения принятых и распределенных полезных разностей температур;
Определяют потребную поверхность теплопередачи выпарного аппарата по уравнению теплопередачи и по ней подбирают его нормализованные размеры.
Методы расчета пленочных выпарных аппаратов и установок с тепловым насосом приведены в специальной и справочной литературе [26, 32, 33, 34, 50].