THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM 1000 l-h
Trang 1THIẾT KẾ THÁP MÂM CHÓP ĐỂ CHƯNG CẤT RƯỢU ETYLIC NĂNG SUẤT SẢN PHẨM : 1000
l/h
Lời nói đầu
Ngày nay, công nghiệp sản xuất hóa chất là một ngành công nghiệp quan trọng ảnh hưởng đến nhiều ngành khác Một trong những sản phẩm được quan tâm sản xuất khá nhiều
là Kali hydroxyt (KOH) do khả năng sử dụng rộng rãi của nó Trong qui trình sản xuất KOH, quá trình cô đặc thường được sử dụng để thu được dung dịch KOH có nồng độ cao, thỏa mãn nhu cầu sử dụng đa dạng và tiết kiệm chi phí vận chuyển, tồn trữ
Nhiệm vụ cụ thể của Đồ án môn học này là thiết kế hệ thống cô đặc chân không gián
chùm
Có thể nói thực hiện Đồ án môn học là một cơ hội tốt cho sinh viên ôn lại tồn bộ các kiến thức đã học về các quá trình và công nghệ hóa học Ngồi ra đây còn là dịp mà sinh viên có thể tiếp cận với thực tế thông qua việc lựa chọn, tính tốn và thiết kế các chi tiết của một thiết
bị với các số liệu rất cụ thể và rất thực tế
Tuy nhiên vì còn là sinh viên nên kiến thức thực tế còn hạn hẹp do đó trong quá trình thực hiện đồ án khó có thể tránh được thiếu xót Em rất mong được sự góp ý và chỉ dẫn của thầy cô và bạn bè để có thêm nhiều kiến thức chuyên môn
Đồ án này được thực hiện dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp của thầy Lê Xuân Hải,
và các thầy cô bộ môn Máy và Thiết Bị khoa Công nghệ Hóa học và Dầu khí trường Đại học Bách khoa thành phố Hố Chí Minh Em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Xuân Hải và các thầy cô khác cũng như các bạn bè đã giúp đỡ em trong quá trình thực hiện đồ án
Trang 2CHƯƠNG I GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
I NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN
Nhiệm vụ cụ thể của Đồ án mơn học này là thiết kế hệ thống cơ đặc chân khơng gián
chùm
II TÍNH CHẤT NGUYÊN LIỆU
- KOH là một khối tinh thể trong suốt, màu trắng, ăn da mạnh
- Nhiệt độ nĩng chảy là 360.40C (khan)
- Nhiệt độ sơi là 13250C (khan)
- Độ nhớt là 1.63 Cp ở 200C (dung dịch 20%)
- Nĩ hấp thu mạnh hơi ẩm và CO2 của khơng khí, dễ chảy rữa thành K2CO3 KOH dễ dàng tan trong nước, tỏa nhiều nhiệt tạo dung dịch KOH (dạng dung dịch được sử dụng nhiều) Aùp suất hơi của nước trên KOH ở nhiệt độ phịng là 0.002 mmHg
III CƠ ĐẶC
1 Định nghĩa
Cơ đặc là phương pháp thường dùng để làm tăng nồng độ một cấu tử nào đĩ trong dung dịch hai hay nhiều cấu tử Tùy theo tính chất của cấu tử khĩ bay hơi (hay khơng bay hơi trong quá trình đĩ) ta cĩ thể tách một phần dung mơi (cấu tử dễ bay hơi hơn) bằng phương pháp nhiệt hay bằng phương pháp làm lạnh kết tinh
Cơ đặc là quá trình làm tăng nồng độ của chất rắn hịa tan trong dung dịch bằng cách tách bớt một phần dung mơi qua dạng hơi
2 Các phương pháp cơ đặc
Phương pháp nhiệt (đun nĩng): dung mơi chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái hơi dưới tác dụng của nhiệt khi áp suất riêng phần của nĩ bằng áp suất tác dụng lên mặt thống chất lỏng
Phương pháp lạnh: khi hạ thấp nhiệt độ đến một mức nào đĩ thì một cấu tử sẽ tách ra dạng tinh thể đơn chất tinh khiết, thường là kết tinh dung mơi để tăng nồng độ chất tan.Tùy tính chất cấu tử và áp suất bên ngồi tác dụng lên mặt thống mà quá trình kết tinh đĩ xảy ra ở nhiệt độ cao hay thấp và đơi khi phải dùng đến máy lạnh
Trang 33 Phân loại và ứng dụng
a Theo cấu tạo
độ nhớt thấp, đảm bảo sự tuần hồn tự nhiên của dung dịch dễ dàng qua bề mặt truyền nhiệt Gồm:
- Có buồng đốt trong (đồng trục buồng bốc), có thể có ống tuần hồn trong hoặc ngồi
- Có buồng đốt ngồi ( không đồng trục buồng bốc)
m/s tại bề mặt truyền nhiệt Có ưu điểm: tăng cường hệ số truyền nhiệt, dùng cho dung dịch đặc sệt, độ nhớt cao, giảm bám cặn, kết tinh trên bề mặt truyền nhiệt Gồm:
- Có buồng đốt trong, ống tuần hồn ngồi
- Có buồng đốt ngồi, ống tuần hồn ngồi
biến chất sản phẩm Đặc biệt thích hợp cho các dung dịch thực phẩm như dung dịch nước trái cây,hoa quả ép…Gồm:
- Màng dung dịch chảy ngược, có buồng đốt trong hay ngồi: dung dịch sôi tạo bọt khó vỡ
- Màng dung dịch chảy xuôi, có buồng đốt trong hay ngồi: dung dịch sôi ít tạo bọt và
bọt dễ vỡ.
b Theo phương pháp thực hiện quá trình
Cô đặc áp suất thường (thiết bị hở): có nhiệt độ sôi, áp suất không đổi Thường dùng cô đặc dung dịch liên tục để giữ mức dung dịch cố định để đạt năng suất cực đại và thời gian cô đặc là ngắn nhất.Tuy nhiên, nồng độ dung dịch đạt được là không cao
Cô đặc áp suất chân không: Dung dịch có nhiệt độ sôi dưới 100oC, áp suất chân không Dung dịch tuần hồn tốt, ít tạo cặn, sự bay hơi nước liên tục
Cô đặc nhiều nồi: Mục đích chính là tiết kiệm hơi đốt Số nồi không nên lớn quá vì sẽ làm giảm hiệu quả tiết kiệm hơi Có thể cô chân không, cô áp lực hay phối hợp cả hai phương pháp Đặc biệt có thể sử dụng hơi thứ cho mục đích khác để nâng cao hiệu quả kinh tế
Cô đặc liên tục: Cho kết quả tốt hơn cô đặc gián đoạn Có thể áp dụng điều khiển tự động, nhưng chưa có cảm biến tin cậy
4 Ưu điểm và nhược điểm của cô đặc chân không gián đoạn
• Ưu điểm
- Giữ được chất lượng, tính chất sản phẩm, hay các cấu tử dễ bay hơi
- Nhập liệu và tháo sản phẩm đơn giản, không cần ổn định lưu lượng
- Thao tác dễ dàng
- Có thể cô đặc đến các nồng độ khác nhau
- Không cần phải gia nhiệt ban đầu cho dung dịch
- Cấu tạo đơn giản, giá thành thấp
• Nhược điểm
Trang 4- Quá trình không ổn định, tính chất hóa lý của dung dịch thay đổi liên tục theo nồng độ, thời gian.
- Nhiệt độ hơi thứ thấp, không dùng được cho mục đích khác
- Khó giữ được độ chân không trong thiết bị
IV QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
1 Thuyết minh quy trình công nghệ
- Khởi động bơm chân không đến áp suất Pck = 0.65 at
- Sau đó bơm dung dịch ban đầu có nồng độ 25% từ bể chứa nguyên liệu vào nồi cô đặc bằng bơm ly tâm Quá trình nhập liệu diễn ra trong vòng 15 phút đến khi nhập đủ 2.5m3 thì ngừng
- Khi đã nhập liệu đủ 2.5m3 thì bắt đầu cấp hơi đốt (là hơi nước bão hòa ở áp suất 3 at) vào buồng đốt để gia nhiệt dung dịch Buồng đốt gồm nhiều ống nhỏ truyền nhiệt (ống chùm) và một ống tuần hồn trung tâm có đường kính lớn hơn Dung dịch chảy trong ống được gia nhiệt bởi hơi đốt đi ngồi ống Dung dịch trong ống sẽ sôi và tuần hồn qua ống tuần hồn (do ống tuần hồn có đường kính lớn hơn các ống truyền nhiệt nên dung dịch trong ống tuần hồn
sẽ sôi ít hơn trong ống truyền nhiệt, khi đó khối lượng riêng dung dịch trong ống tuần hồn sẽ lớn hơn khối lượng riêng dung dịch trong ống truyền nhiệt vì vậy tạo áp lực đẩy dung dịch
từ ống tuần hồn sang các ống truyền nhiệt) Dung môi là nước bốc hơi và thốt ra ngồi qua ống dẫn hơi thứ sau khi qua buồng bốc và thiết bị tách giọt Hơi thứ được dẫn qua thiết bị ngưng tụ baromet và được ngưng tụ bằng nước lạnh, sau khi ngưng tụ thành lỏng sẽ chảy ra ngồi bồn chứa Phần không ngưng sẽ được dẫn qua thiết bị tách giọt để chỉ còn khí không ngưng được bơm chân không hút ra ngồi Hơi đốt khi ngưng tụ chảy ra ngồi qua cửa tháo nước ngưng, qua bẫy hơi rồi được xả ra ngồi
- Quá trình cứ tiếp tục đến khi đạt nồng độ 40% (sau thời gian cô đặc đã tính: 45 phút) thì ngưng cấp hơi Mở van thông áp, sau đó tháo sản phẩm ra bằng cách mở van tháo liệu
2 Các thiết bị được lựa chọn trong quy trình công nghệ
a Bơm
Bơm được sử dụng trong quy trình công nghệ gồm: bơm ly tâm và bơm chân không.+ Bơm ly tâm được cấu tạo gồm vỏ bơm, bánh guồng trên đó có các cánh hướng dòng Bánh guồng được gắn trên trục truyền động Ống hút và ống đẩy
Bơm ly tâm được dùng để bơm dung dịch KOH từ bể chứa nguyên liệu vào nồi cô đặc
+ Bơm chân không được dùng để tạo độ chân không khi hệ thống bắt đầu làm việc
b Thiết bị cô đặc
Đây là thiết bị chính trong quy trình công nghệ Thiết bị gồm đáy, nắp, buồng bốc và buồng đốt Bên trong buồng đốt gồm nhiều ống truyền nhiệt nhỏ và một ống tuần hồn trung tâm có đường kính lớn hơn
Tác dụng của buồng đốt là để gia nhiệt dung dịch, buồng bốc là để tách hỗn hợp lỏng hơi thành những giọt lỏng rơi trở lại, hơi được dẫn qua ống dẫn hơi thứ Ống tuần hồn được
sử dụng để tạo một dòng chảy tuần hồn trong thiết bị
Trang 5c Thiết bị ngưng tụ
Thiết bị ngưng tụ được sử dụng trong quy trình công nghệ là loại thiết bị ngưng tụ trực tiếp (thiết bị ngưng tụ baromet) Chất làm lạnh là nước được đưa vào ngăn trên cùng thiết bị Thiết bị thường làm việc ở áp suất chân không nên nó phải được đặt ở một độ cao cần thiết để nước ngưng có thể tự chảy ra ngồi khí quyển mà không cần máy bơm
Trang 7CHƯƠNG II THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH
A CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
• Chọn hơi đốt là hơi nước bão hịa ở áp suất 3at
• Aùp suất ngưng tụ: Pck = 0.65 at
Cơ đặc gián đoạn với năng suất 2.5m3/mẻ
1 Khối lượng riêng của dung dịch theo nồng độ
Khối lượng riêng, kg/m 3 1239 1291 1344 1399
2 Cân bằng vật chất cho các giai đoạn
G đ= Gc + W
Gđ.xđ = Gc.xc
Trong đĩ
Gđ , Gc : lượng dung dịch đầu và cuối mỗi giai đoạn, kg
xđ , xc : nồng độ đầu và cuối của mỗi giai đoạn
Gđ.xđ, Gc.xc: khối lượng KOH trong dung dịch, kg
25.0
*5.3097x
3.0
*25.2581x
x.G
Trang 8.0
35.0
*5.2212x
x.GG
c
đ đ
Thể tích dung dịch trong nồi, m 3 2.5 2 1.65 1.38
Khối lượng dung dịch, kg 3097.5 2581.25 2212.5 1935.9375
Lượng hơi thứ đã bốc hơi, kg 0 516.25 885 1161.5625
Khối lượng riêng dung dịch, kg/m 3 1239 1291 1344 1399
II CÂN BẰNG NĂNG LƯỢNG
Aùp suất thiết bị ngưng tụ Po = 0.35 at
⇒Nhiệt độ hơi thứ ở thiết bị ngưng tụ to = 72.05oC ( Bảng I.251 trang 314 Tài liệu [1] ).Chọn tổn thất nhiệt độ từ nồi cơ đặc về thiết bị ngưng tụ ∆''' =1K
⇒Nhiệt độ hơi thứ ở buồng đốt t1 = 72.05 + 1 = 73.05oC
Đây cũng là nhiệt độ sơi của dung mơi (là nước) trên mặt thống dung dịch tsdm ( P 1 ) =
73.05oC
⇒Aùp suất trên mặt thống dung dịch trong buồng bốc P1 = 0.3636 at ≈0.36 at (Bảng I.250 trang 312 Tài liệu [1])
1 Các tổn thất nhiệt độ – Nhiệt độ sơi dung dịch
Ta cĩ tổn thất nhiệt độ sơi theo nồng độ dung dịch KOH ở áp suất khí quyển (Bảng VI.2 trang 61 Tài liệu [2]) Từ đĩ suy ra nhiệt độ sơi dung dịch KOH ở áp suất khí quyển theo các nồng độ là:
Nồng độ dung dịch, % 25 30 35 40
'
Nhiệt độ sơi dung dịch ở Pa, o C 110 112.2 117 123.6
a Xác định tổn thất nhiệt độ do nồng độ và nhiệt độ sơi dung dịch KOH theo nồng độ ở
áp suất P 1 = 0.3636 at
Theo phương pháp Babo ( Cơng thức 5.9 trang 150 Tài liệu [3] )
2 2 1
dd t
O H
dd
P
P P
Trang 9Nhiệt độ dung dịch KOH 25% ở Pa = 1.033 at là 110oC
Ở 110oC áp suất hơi nước bão hòa là 1.461 at ( Bảng I.250 trang 312 Tài liệu [1] )
Ta cần xác định nhiệt độ sôi dung dịch ở P1 = 0.3636 at
110 O H
dd t
033 1 P
PH2O(t) =
Vậy nhiệt độ sôi của nước ở 0.51 at là t = 81.54oC ( Bảng I.251 trang 314 Tài liệu [2] )
⇒ Nhiệt độ sôi của dung dịch KOH 25% ở P1 = 0.3636 at là 81.54oC
Tổn thất nhiệt độ sôi
49 8 05 73 54
(
sdd
''
1 tb
Trong đó ρdd: Khối lượng riêng dung dịch tính theo nồng độ cuối ở nhiệt độ tsdd ( P 1+∆P )
• Hop : Chiều cao lớp chất lỏng sôi
Trong thiết bị tuần hồn tự nhiên
Hop =[ 0 26 + 0 0014 ( ρdd − ρdm) ] Ho
Với Ho : Chiều cao ống truyền nhiệt
ρdm: Khối lượng riêng dung môi ở tsdm
* Chọn chiều cao ống truyền nhiệt Ho = 1.5m
Tính cho trường hợp dung dịch KOH 25%
Do trong khoảng nhiệt độ nhỏ, hiệu số ρdd −ρdm thay đổi không đáng kể nên ta chọn tra
(
dd = 1239 kg / m
ρ
Trang 10* g
(
sdd 1
2 Cân bằng năng lượng cho các giai đoạn
Tính theo công thức 4.4 trang 181 Tài liệu [4]
* Phương trình cân bằng nhiệt
cñ t
'' w c
c c ñ ñ ñ
''
D G c t G c t Wi D.c Q Qi
)
1.(
D
ϕ = 5 % : tỉ lệ nước ngưng bị cuốn theo
cđ, cc : nhiệt dung riêng dung dịch đầu và cuối mỗi giai đoạn, J/kg độ
tđ, tc : nhiệt độ dung dịch đầu và cuối mỗi giai đoạn, oC
i''D : entanpi của hơi đốt, J/kg
i''w : entanpi của hơi thứ, J/kg
Qt : nhiệt lượng tổn thất, J
Qcđ : nhiệt lượng cô đặc, J
* Nhiệt lượng do hơi đốt cung cấp ( do có 5% hơi nước ngưng cuốn theo )
QD = D.(1-ϕ).(i'' c.θ
r = i'' c.θ
D − : nhiệt hóa hơi của nước ở áp PĐ
* Nhiệt dung riêng của dung dịch
Tính theo công thức 4.11 trang 182 Tài liệu [4]
cdd = 4190.(1-x) + c1.x
Trong đó
x: nồng độ dung dịch
Trang 11c1: nhiệt dung riêng KOH khan, J/kg độ
Theo công thức 4.12 trang 183 Tài liệu [4]
56
10
* 6 9 10
* 8 16 10
*
= +
* Nhiệt hóa hơi của nước ở áp suất 3 at
r = 2171.103 J/kg độ (Bảng I.251 trang 314 Tài liệu [1] )
* Entanpi của hơi thứ ở 73.05oC
''
w
i =2632.2*103 J/kg ( Bảng I.250 trang 312 Tài liệu [1] )
* Tổn thất nhiệt Qt = 0.05*QD
* Xem nhiệt cô đặc là không đáng kể
a Giai đoạn đưa dung dịch 25% từ 25 o C đến 83.48 C o
* ) 05 0 1
(
10
* 44 6
10
* 94 11 95
* ) 05 0 1
(
10
* 57 12
3
8
=
Trang 12c Giai đoạn đưa dung dịch từ 30% đến 35%
10
* 68
JLượng hơi đốt sử dụng
10
* 2171
* ) 05 0 1
(
10
* 14 9
10
* 55
JLượng hơi đốt sử dụng
10
* 2171
* ) 05 0 1
(
10
* 89 6
95 1698 W
kg/kg hơi thứ
* Tóm tắt cân bằng năng lượng
Nồng độ dung dịch % 25(25oC) 25(83.48oC) 30 35 40
Nhiệt lượng hữu ích, J*10 -8 0 6.12 18.06 26.74 33.29
Tổng nhiệt lượng cung cấp, J*10 -8 6.44 19.01 28.15 35.04
Lượng hơi đốt sử dụng, kg 312.25 921.72 1364.88 1698.95
Trang 13q1 : nhiệt tải riêng phía hơi ngưng, W/m2
q2 : nhiệt tải riêng phía dung dịch sôi, W/m2
qv : nhệt tải riêng phía vách ống truyền nhiệt, W/m2
t : nhiệt độ trung bình vách trong ống, oC
tD : nhiệt độ hơi ngưng, tD = 132.9oC
tdd : nhiệt độ dung dịch sôi, oC
1
v D
1 t t
∆
dd v
1.1.1 Phía hơi ngưng
1 1
1 t
Theo công thức V.101 trang 28 Tài liệu [2]
4 1
r
* A
* 04 2
ρ : khối lượng riêng của nước ở nhiệt độ tm, kg/m3
λ: hệ số cấp nhiệt của nước ở nhiệt độ tm, W/mK
µ :độ nhớt của nước ở nhiệt độ tm, Pas
r : ẩn nhiệt ngưng tụ của hơi ở nhiệt độ tD
Trang 14435 0
dd
n n dd 2
n dd 565 0
n
dd n
c
c
ρ λ
λ α
Trong đó
n n
n
n ,ρ , c ,µ
độ), độ nhớt (Pas) của nước
dd dd dd
n =0.56*q *p
Với q : nhiệt tải riêng, W/m2
p : áp suất tuyệt đối trên mặt thống, N/m2
* Các thông số của dung dịch
• µdd tra ở bảng I.107 trang 101 Tài liệu [1] ( ở 40oC )
• λdd tính theo công thức I.32 trang 123 Tài liệu [1]
3 dd
dd dd
*10
*58
1.1.3 Phía vách ống truyền nhiệt
Theo thí dụ 19 trang 148 Tài liệu [4]
Trang 15⇒ ∆ t v=q v ∑r v
2 v
v 1
1rr
1
1 r
17
10
* 2 4000
1 r 1
1 K
4 Tính ∆ t vtheo công thức (6) với qv = q1⇒tv2,∆t2
5 Tính αntheo công thức (5) với q = q1
1
* 2 5
10
* 2171
* 09 191
* 04 2 H
* t
r
* A
Trang 16• t q r 46559 968 * 6 143 * 10 4 28 6 o C
v 1
C1.996.287
565 0
10
* 38619 0
* 44 4189
5 3376
* 97 975
1239 66983
0
577 0
* 21 4996
2
1 q q
44 47246 968
1 10
* 143 6 94
1 10
* 143 6 63
1 10
* 143 6 35
1 10
* 143 6 92 10379
Trang 171 t
4 1
r
* A
* 04
2 t
l
.Nul
2 dd
2 dd
3
dd t g.l
* l : chiều cao ống truyền nhiệt, l = 1.5 m
* ρdd ,βdd ,λdd ,µdd , c dd : khối lượng riêng ( kg/m3 ), hệ số dãn nở thể tích ( K-1 ), hệ số dẫn nhiệt ( W/mK ), độ nhớt ( Pa.s ), nhiệt dung riêng ( J/kg độ ) của dung dịch KOH lấy ở
Trang 181 r 1
1 K
, tính cho đến sai số nhỏ (và phải nhỏ hơn 5% )
v1 =
K 6 11 3 121 9
A=
⇒
5 1
* 6 11
10
* 2171 13 190
* 04
C35.6995.513
Trang 1967 7 577
0
10
* 31 1
* 5 3376
(54 24 69 35) 61 795 C 0 508 2
10
* 273 2 10
* 31 1
81 9
* 11 15
* 508 0
* 1239
* 5
5560
1 10
* 143 6 68 7289 1
1
+ +
=
−
II BỀ MẶT TRUYỀN NHIỆT VÀ THỜI GIAN CÔ ĐẶC
Phương trình truyền nhiệt cho khoảng thời gian nhỏ dT
dQ= K.F(T-t).dT
Giả sử đến cuối quá trình dung dịch vẫn ngập hết bề mặt truyền nhiệt ⇒F không đổi, T không đổi
d F
T2: thời gian cô đặc ( không kể thời gian gia nhiệt cho dung dịch đầu đến 83.48oC ), s
Q : nhiệt lượng tiêu tốn cho quá trình này, J
Trang 2010
*Chọn thời gian cô đặc là 40 phút
⇒Bề mặt trao đổi nhiệt là
T = K t F
Q
∆
Với Q : nhiệt lượng dùng cho gia nhiệt, J
K : hệ số truyền nhiệt cho quá trình gia nhiệt, W/m2K
t
∆ : chênh lệch nhiệt độ, K
48.839.132
259.132ln
48.839.13225
9.132
Trang 21⇒ T = 271 425 s 4 5 phuùt
04 28
* 89 74
* 74 1073
10
* 12
≈
=
* Chọn thời gian nhập liệu 15 phút
Thời gian tháo sản phẩm 15 phút
* Tồng thời gian cô đặc 1 mẻ là
Chọn ống truyền nhiệt có đường kính : dng = 45mm
: dtr = 41mm
H d n
175 5 1 041 0
65 33 H
d
F n
tr
= π
= π
27.041.217
3154
d2174
d.S
S
2
2 2
tr
2 ) th ( tr
Số ống truyền nhiệt bị chiếm chỗ
Gọi m : là số ống nằm trên đường chéo ống tuần hồn
d
⇒
⇒ a=(m +1)/2 = 4 ( công thức V.139 Tài liệu [2] trang 48 )
Trang 22Tổng số ống bị chiếm chỗ
37 1 ) 1 4 (
* 4
* 3 1 ) 1 a (
a
Số ống truyền nhiệt còn lại
18037217
Chọn đáy nón tiêu chuẩn có gờ, góc đáy 90o
Tra bảng XIII.21 trang 394 Tài liệu [2]
* 5 1
* 4
041 0
*
*
Cuối quá trình cô đặc Vdd = 1.38 > 0.282 +0.463
Lưu lượng hơi thứ
Ta tính lưu lượng hơi thứ trong giai đoạn đầu ( do lượng hơi thứ trong giai đoạn này là lớn nhất )
1 hôi W
ρ= 0.2224 kg/m3 ( Bảng I.251 trang 314 Tài liệu [1] )
T1 = 936.8 s
478 2 8 936
* 2224 0
25 516
Vận tốc hơi
Trang 23Vboác_buoàng_ngang_dieän
_
tieát
V
2 ) bb (tr
h hôi
hôi
π
2 ) bb ( tr hôi D
478 2
* 4
d
g.4
ρξ
ρρ
µ
ρω
=
Với µh=0.0106*10-3 Pa.s : độ nhớt động lực học của hơi thứ
2 ) bb ( tr 3
4 2
) bb (
86 19 10
* 0106 0
2224 0
* 10
* 3
* D
478 2
* 4
1 ) bb ( tr
4
37.22224
.0
*D
*0788.3
*3
10
*3
*)2224.057.976(
*81.9
*4
2 ) bb (
37 2
* 7 0 D
.
478 2
0 2 ) bb ( tr
6
0 3 0788 * D D
86 19
5 18 Re
5 18
Trang 24h3 : chiều cao dung dịch trong phần trụ
(0.2,500)
76.76.1
86.19
2 Chiều cao
Tính theo trang 71,72 Tài liệu [2]
Thể tích không gian hơi
tt h kgh U
W V
ρ
Với W : lượng hơi thứ bốc lên trong thiết bị, kg/h
Utt : cường độ bốc hơi thể tích cho phép của khoảng không gian hơi, m3/m2h
h
ρ : khối lượng riêng hơi thứ, ρh = 0 2224kg/m3
67 0
5625
* 2224 0
34375 1742
58.16.1
*
17.3
*4D
V.4
) bb ( tr
kgh
π
=π
bÑ ( tr ) bb ( tr
2 ) bÑ ( tr
2 ) bb ( tr
2 1
2 ) bÑ (
4
DD
.DD
D12
h.h.4
2 2
h
* 4
6 1 ) 1 1
* 6 1 1 1 6 1 ( 12
4 0 05 0
* 4
1 1
* 755