Основы проектирования химических производств. Косинцев В.И - 222 стр.

UptoLike

Среднее значение теплового потока выразится также формулой
.
45
3
3
ττ
=
Q
q
Требуемая поверхность теплообмена в этом случае будет равна
3
3
3 ñð
.
q
S
K T
=
6-ая и 7-ая стадии. Эти стадии расчету не подлежат, так как их основ-
ной параметр – время протекания – задан.
В качестве расчетной, принимают наибольшую поверхность теплооб-
мена из полученных.
Если в реакторе на какой-либо стадии происходит плавление, кристал-
лизация, испарение или конденсация компонентов реакции, то энтальпии
этих процессов должны быть учтены соответствующими слагаемыми в урав-
нениях теплового баланса.
При проектном расчете реактора необходимо иметь данные о годовой
производительности установки, о стехиометрических и кинетических законо-
мерностях процесса и о выходе целевого продукта реакции. Разбивка процес-
са на стадии и определение времени их протекания входит в задачу такого
расчета. Основным результатом проектного расчета является определение
основных конструктивных размеров реактора и его теплопередающих по-
верхностей.
Сложность проектного расчета заключается в зависимости конструк-
тивных размеров аппарата и времен проведения процесса на стадиях 3, 4 и 5.
Здесь приходится составлять систему материальных и тепловых балансов
совместно для всех трех стадий и решать ее любыми численными методами
(чаще всего методом последовательных приближений).
9.7. СТЕПЕНЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО
СОВЕРШЕНСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Применение прогрессивных энергосберегающих технологических схем
и повышение энерготехнологической эффективности оборудования являются
важными задачами химического производства.
При разработке высокоэффективных и малоэнергоемких технологий и
оборудования большое значение имеют вопросы использования вторичных
ресурсов и утилизации побочных энергоресурсов, под которыми понимают
неиспользованный в технологическом процессе энергетический потенциал
всех продуктов и отходов. Например, применение котлов-утилизаторов, ко-
торые позволяют использовать теплоту отходящих газов для производства
пара или подогрева воды. Другим примером может служить использование
теплоты, полученной за счет охлаждения химически очищенной водой эле-
ментов, расположенных в высокотемпературной зоне (например, печи). При
222