Выпаривание.Расчётные соотношения процесса выпаривания.Вакуумаппараты и вакуувыпарные установки.
курсовые работы, Производство Объем работы: Год сдачи: 2014 Стоимость: 65 бел рублей (2097 рф рублей, 32.5 долларов) Просмотров: 356 | Не подходит работа? |
Оглавление
Введение
Заключение
Заказать работу
Введение…………………………………………………………………...3
1 Описание и аналитическое исследование процесса………………….5
2 Описание и анализ аппаратов проектируемого процесса……………8
2.1. Вертикальные аппараты с направленной естественной циркуляцией……9
2.2. Аппараты с выносной нагревательной камерой………………………….10
2.3. Области применения выпарных аппаратов………………………………..12
3 Инженерно-технологические расчеты……………………………….15
3.1 Материальный баланс процесса выпаривания…………………………….15
3.2 Технологический расчёт выпарных аппаратов ……………………………15
3.3. Расчёт концентраций выпариваемого раствора…………………………..15
3.4. Определение температур кипения раствора………………………………16
3.5. Определение температурных потерь………………………………………16
3.6 Расчёт полезной разности температур……………………………………18
3.7. Определение тепловых нагрузок………………………………………….19
3.8. Расчет коэффициентов теплопередачи……………………………………21
3.9. Распределение полезной разности температур…………………………..22
Заключение…………………………………………………………….22
Список использованной литературы………………………………….23
1 Описание и аналитическое исследование процесса………………….5
2 Описание и анализ аппаратов проектируемого процесса……………8
2.1. Вертикальные аппараты с направленной естественной циркуляцией……9
2.2. Аппараты с выносной нагревательной камерой………………………….10
2.3. Области применения выпарных аппаратов………………………………..12
3 Инженерно-технологические расчеты……………………………….15
3.1 Материальный баланс процесса выпаривания…………………………….15
3.2 Технологический расчёт выпарных аппаратов ……………………………15
3.3. Расчёт концентраций выпариваемого раствора…………………………..15
3.4. Определение температур кипения раствора………………………………16
3.5. Определение температурных потерь………………………………………16
3.6 Расчёт полезной разности температур……………………………………18
3.7. Определение тепловых нагрузок………………………………………….19
3.8. Расчет коэффициентов теплопередачи……………………………………21
3.9. Распределение полезной разности температур…………………………..22
Заключение…………………………………………………………….22
Список использованной литературы………………………………….23
Процесс выпаривания применяется в технике для концентрирования растворов твердых нелетучих веществ в жидких летучих растворителях. Этот процесс заключается в том, что путем нагревания, а иногда и понижения давления некоторую часть растворителя переводят в парообразное состояние и в виде пара удаляют из жидкой смеси. Процесс выпаривания широко применяется как для частичного разделения (концентрирования) растворов, так и для полного выделения твердых веществ из раствора; в последнем случае выпаривание сопровождается кристаллизацией. Переход вещества из жидкого состояния в парообразное происходит при любой температуре жидкости.
Механизм процесса парообразования с точки зрения молекулярно - кинетической теории заключается в следующем. Молекулы жидкости, находящиеся вблизи от поверхности нагрева и обладающие в данный момент большой скоростью, вылетают в пространство над жидкостью, освобождаясь от притяжения остальных молекул, и становятся свободными. Каждая испаряющаяся молекула преодолевает силы сцепления жидкости и сопротивление внешнего давления при затрате некоторого количества тепловой энергии, подводимой извне.
Количество тепла, затрачиваемое при данной температуре на испарение весовой единицы жидкости, называют скрытой теплотой испарения. С повышением температуры скрытая теплота испарения уменьшается и при критической температуре становится равной нулю.
Весьма распространен процесс испарения с поверхности неподвижной жидкости в покоящийся воздух.
Испарение жидкости при температуре ниже точки кипения на практике применяется редко. К этому методу прибегают только в тех случаях, когда при кипячении жидкости могут возникнуть нежелательные побочные процессы, вредно влияющие на свойства выпариваемого раствора.
Жидкости обычно выпаривают путем нагревания их до температуры кипения и удаления образующихся паров в атмосферу (или конденсации паров в холодильниках-конденсаторах).
Нагревание жидкости при выпаривании можно производить с помощью любого теплоносителя, но...
Механизм процесса парообразования с точки зрения молекулярно - кинетической теории заключается в следующем. Молекулы жидкости, находящиеся вблизи от поверхности нагрева и обладающие в данный момент большой скоростью, вылетают в пространство над жидкостью, освобождаясь от притяжения остальных молекул, и становятся свободными. Каждая испаряющаяся молекула преодолевает силы сцепления жидкости и сопротивление внешнего давления при затрате некоторого количества тепловой энергии, подводимой извне.
Количество тепла, затрачиваемое при данной температуре на испарение весовой единицы жидкости, называют скрытой теплотой испарения. С повышением температуры скрытая теплота испарения уменьшается и при критической температуре становится равной нулю.
Весьма распространен процесс испарения с поверхности неподвижной жидкости в покоящийся воздух.
Испарение жидкости при температуре ниже точки кипения на практике применяется редко. К этому методу прибегают только в тех случаях, когда при кипячении жидкости могут возникнуть нежелательные побочные процессы, вредно влияющие на свойства выпариваемого раствора.
Жидкости обычно выпаривают путем нагревания их до температуры кипения и удаления образующихся паров в атмосферу (или конденсации паров в холодильниках-конденсаторах).
Нагревание жидкости при выпаривании можно производить с помощью любого теплоносителя, но...
В ходе выполнения курсовой работы было приведено описание и аналитическое исследование процесса выпаривания, дано описание и анализ аппаратов проектируемого процесса, выполнены инженерно-технологические расчеты.
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.