Расчет и конструирование основного оборудования отрасли. Беляев В.М - 219 стр.

UptoLike

Составители: 

217
5
опт
0,00174
0,0261; 1,8 10 95 0,00171
0,283
L
qq
S
== = = =
;
опт
0,0261
15,3
0,00171
q
q
ψ= = = .
Высота единицы переноса в паровой фазе
(
)
2/3
0,25 ' 0,25 2/3
c
пп
0,79
Re Pr 38280 3,2 0,0165
95 1 15,3
y
V
h
a
== =
εψ
;
ж
4
4 2,406
Re =1201;
0,283 95 2,98 10
=
⋅⋅
4
'
ж
9
2,98 10
Pr =70,4
808 5,24 10
=
⋅⋅
.
Высота единицы переноса в жидкой фазе
1/3
42
0,25 0,5
2
(2,98 10 )
=119 1201 70,4 0,107
808 9,81
x
h
⎡⎤
⋅=
⎢⎥
⎢⎥
⎣⎦
.
Общая высота единицы переноса
0
0,107
0,0165 0,111
1,13
y
h =+=
м.
Высота насадки верхней части колонны
200
6,458 0,111 0,718
yy
hnh=⋅= =
м.
Полагая 25%-й запас насадки, получим
2
1,25 0,718 0,898h =⋅ =
м.
Окончательно принимаем Отношение высоты к диаметру составляет
1,5. В связи с этим разделим насадку верхней части колонны на две час-
ти по 0,45 м каждая.
5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОЛОНН
5.1. Потери напора в тарельчатых колоннах
Общие потери напора на одной тарелке составляют
c ж
pp p p
σ
Δ=Δ +Δ +Δ
,
5.1)
где Δр
с
сопротивления сухой тарелки, Па;
Δр
ж
сопротивления слоя жидкости на тарелке, Па;
Δр
σ
потери напора на преодоление сил поверхностного натяже-
ния на границе раздела паржидкость, Па.