Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Тема 1. Гидромеханические процессы. Разделение неоднородных систем. Перемешивание в жидких средах



2019-10-11 392 Обсуждений (0)
Тема 1. Гидромеханические процессы. Разделение неоднородных систем. Перемешивание в жидких средах 0.00 из 5.00 0 оценок




1-5. Определить число полок и высоту пылеосадительной камеры полочного типа, в которой происходит отстаивание частиц твердого тела из воздуха. Минимальный размер улавливаемых твердых частиц d, мкм. Средняя температура в камере Т, К; давление атмосферное. Расход воздуха V, м3/с. Размеры камеры: длина L, м, ширина В, м. Расстояние между полками h, м.

 

Исходные данные приведены в таблице 6.

 

Таблица 6

  № задания Наименование твердых частиц   V, м3/с   d, мкм   Т, К   L, м   В, м   h, м
1 известняк 10 30 423 4 3 0,1
2 известняк 15 40 373 5 3,5 0,2
3 песок 20 50 323 6 4 0,3
4 кварц 50 100 303 4 3,5 0,4
5 кварц 60 150 293 6 3 0,5

 

Пример решения приведен в /3/ - пример 3.6.

 

 

6 – 10. Осадительная центрифуга с ножевым съёмом осадка типа АОГ диаметром D, м и длиной L, м ротора используется для разделения водной суспензии. Плотность твердых частиц ρ, кг/м3. Минимальный размер улавливаемых частиц d, мкм. Температура суспензии t = 20ºС. Внутренний диаметр вращения суспензии D0, м. Число оборотов центрифуги


n, об/мин. Определить часовую производительность центрифуги. Отношение между временем центрифугирования и общим временем работы центрифуги k = 0,8 – 0,9.

 

Исходные данные приведены в таблице 7.

 

Таблица 7

№ задания D, м D0, м L, м n, об/мин ρ, кг/м3 k d, мкм
6 0,4 0,3 0,8 900 4500 0,8 4
7 0,6 0,4 0,7 800 4000 0,8 5
8 0,8 0,6 0,6 600 3500 0,9 6
9 1,0 0,7 0,5 500 3000 0,8 7
10 1,2 0,8 0,4 400 2500 0,9 8

 

Пример решения приведен в /3/ - пример 3.23.


Тема 2. Гидромеханические процессы. Перемещение жидкостей, сжатие и перемещение газов

11-20. Рассчитать трубопровод и подобрать центробежный насос для подачи жидкости с начальной температурой t при расходе Q из емкости в колонну.


Коэффициент  сопротивления теплообменника


xT . Разность


уровней в сосудах h, давление в колонне


pk , в емкости


p0 ,


высота всасывания


hВС . Трубопровод состоит из трех участков,


длина которых


lВ ,


lH1 ,


lH 2


(рис.1). Коэффициент сопротивления


обратного клапана с сеткой принять равным 7,0.

Рис.1. К заданию 11-20: 1 – приемный (обратный) клапан с сеткой-фильтром, 2 – центробежный насос, 3 – теплообменник, 4 – колонна

 

 

Исходные данные приведены в таблицах 8а – 8б.


Таблица 8а

  № зада- ния     Жидкость Ж р0, мм.рт.ст. h, м lВС, м lН1, м lН2, м ξТ     Материал трубопровода ∆, мм
  11 Глицерин (100%-ный)   740   9   6   18   20   15 Сталь нержавеющая   0,4
  12 Глицерин (50%-ный)   760   8   7   72   18   24 Сталь углеродистая   0,3
13 Вода 730 9 10 10 28 30 Сталь нержавеющая 0,5
14 Этилацетат 770 6,5 7 20 42 18 Алюминий 0,3
15 Этилацетат 750 7 5 30 39 17 Алюминий 0,3
16 Вода 736 12 7 38 17 23 Сталь нержавеющая 0,2
17 Глицерин (50%-ный) 760 10 8 50 19 19 Сталь углеродистая 0,4
18 Хлорбензол 760 11 9 47 27 22 Сталь нержавеющая 0,4
  19 Уксусная кислота 70%-ная   735   7   6   39   24   27 Сталь углеродистая   0,5
20 Хлорбензол 740 12 8 27 35 25 Сталь углеродистая 0,3

 

Таблица 8б

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
pИЗБ , К МПа 0,11 0,12 0,06 0,02 0,20 0,10 0,18 0,06 0,08 0,03
t, °С 3 15 35 5 53 65 18 20 40 23
Q, м3 ч 20 40 60 100 120 140 130 140 70 80

 

Пример решения приведен в приложении 4, справочные данные – в приложении 1 и /3/.


Тема 3. Теплопередача в химической аппаратуре. Нагревание, охлаждение, конденсация, выпаривание

21-25. Рассчитать кожухотрубчатый теплообменник- конденсатор для конденсации насыщенных паров при атмосферном давлении с расходом G кг/ч.

 

Исходные данные приведены в таблице 9.

 

Таблица 9

№ задания Насыщенный пар Расход пара G, кг/ч
21 Четырёххлористый углерод 8200
22 Бензол 5500
23 Пропиловый спирт 17300
24 Этиловый спирт 14500
25 Метиловый спирт 12000

 

Охлаждение производится водой, начальная температура которой tн = 10оС. Конечную температуру воды принять такой, чтобы была обеспечена на выходе из теплообменника движущая сила ∆t равная 10-20оС.

 

26-30. Рассчитать кожухотрубчатый теплообменник для нагревания жидкости c расходом G кг/ч до температуры кипения tк от начальной температуры tн=10оС при атмосферном давлении. Обогрев проводиться насыщенным водяным паром, абсолютное давление которого Р атм. В водяном паре содержится 0,5% воздуха.

 

Исходные данные приведены в таблице 10.


Таблица 10

№ задания Наименование жидкости Расход жидкости G, кг/ч Давление насыщенного пара Р, атм
26 Ацетон 22000 1
27 Бензол 15100 2
28 Толуол 10040 3
29 Сероуглерод 25020 4
30 Бутиловый спирт 30100 5

 

Примеры решения заданий приведены в приложении 5;

справочные данные в /3/.

 

 

31-40. Рассчитать трехкорпусную выпарную установку для концентрирования G кг/с водного раствора вещества от начальной концентрации Хн до конечной Хк, %, масс. Схему установки принять прямоточную, корпуса должны иметь одинаковую поверхность нагрева. Раствор на выпарку подается при температуре кипения. Абсолютное давление греющего пара Рн (МПа), давление в барометрическом конденсаторе Рк (МПа), рекомендуется использовать распределение нагрузок по корпусам из соотношения W1:W2:W3 = 1:1,05:1,1. Значения ρ и Ср для растворов приведены в приложении 4. Рассчитать коэффициент теплопередачи для первого корпуса (по  примеру

на стр. 237 /3/), для других взять по соотношению  K1:K2:K3

= 1:0,58:0,33.

 

Исходные данные приведены в таблице 11.


Таблица 11

 

 

№ зада- ния

 

раствор

 

Производи- тельность по исходному раствору

G, кг/с

Концентра- ция растворов

Давление греющего пара

Давление в барометри- ческом конденсаторе

  Хн   Хк Рн, атм Рн, МПа Рк, атм Рк, МПа
31 NaОН 1,10 8 30 5 0,49 0,4 0,039
32 NaОН 0,83 7 28 5 0,49 0,3 0,029
33 CaCl2 1,67 10 40 5 0,49 0,2 0,019
34 CaCl2 1,95 12 35 5 0,49 0,2 0,019
35 CaCl2 4,16 15 32 5 0,49 0,3 0,029
36 CaCl2 2,78 13 36 4 0,39 0,2 0,019
37 NaОН 2,22 5 20 4 0,39 0,3 0,029
38 NaОН 6,94 6 23 5 0,49 0,4 0,039
39 NaОН 3,61 8 25 4 0,39 0,2 0,019
40 CaCl2 5,0 14 40 5 0,49 0,1 0,010

 

Пример решения заданий приведен в /3/ на с. 276,

справочные данные - в приложении 2 и в /3/.


Тема 4. Основы массопередачи.



2019-10-11 392 Обсуждений (0)
Тема 1. Гидромеханические процессы. Разделение неоднородных систем. Перемешивание в жидких средах 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Тема 1. Гидромеханические процессы. Разделение неоднородных систем. Перемешивание в жидких средах

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Генезис конфликтологии как науки в древней Греции: Для уяснения предыстории конфликтологии существенное значение имеет обращение к античной...
Как распознать напряжение: Говоря о мышечном напряжении, мы в первую очередь имеем в виду мускулы, прикрепленные к костям ...



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (392)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.018 сек.)