Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача 2. Рассчитать тепловой баланс контактного аппарата для реакции SO2 + 0,5O2 Û SO3+qxpT0; объемный расход газовой смеси на входе V0 = 25000 м3/ч; состав:





Рассчитать тепловой баланс контактного аппарата для реакции SO2 + 0, 5O2 Û SO3+qxpT0; объемный расход газовой смеси на входе V0 = 25000 м3/ч; состав: nSO2- 0, 09; nO2 – 0, 11; nN2 – 0, 80. ХSO2=0, 88; Температура входящего газа Tвх=4500С. Потери в окружающую среду - 5% от прихода теплоты. Расчет провести для политермического, изотермического и адиабатического режимов при условиях:

1. Политермический режим (принять коэффициент теплопередачи через стенку реактора kто=0, 03 кДж/м2*град*с; температуру теплоносителя Тх=14 ˚ С):

• рассчитать поверхность трубчатого теплообменника Fто, если температура выходящей смеси Твых.=450 ˚ С;

• определить температуру на выходе из реактора Твых., если известна поверхность трубчатого теплообменника (Fто=100 м2).

2. Изотермический режим:

• рассчитать поверхность трубчатого теплообменника Fто;

3. Адиабатический режим:

• рассчитать температуру газа на выходе из реактора.

Составим материальный баланс процесса:

 

Таблица 2.3

Теплофизические характеристики веществ

В-во ni, 0 ni ט 'j ט ''j A b 10-3 c 10-6 c' 105 d 10-9 Δ H298 сp кал/моль*К
кал/моль 693 К 723 К
SO2 0, 2 0, 021978022     6, 157 13, 84 -9, 103   2, 057 -70960 10, 894 10, 975
O2 0, 1 0, 010989011   0, 5 8, 643 0, 202   -1, 03     7, 402 7, 435
SO3 0, 1 0, 307692308     13, 7 6, 42   -3, 12   -94450 13, 86 13, 965
N2 0, 6 0, 659340659     6, 903 -0, 375 1, 93   -0, 686   7, 102 7, 12

1. По данным табл.2.3 рассчитаем среднюю мольную теплоемкость газовой смеси:

На входе: сp= 10, 89× 0, 2+7, 402× 0, 1+13, 86× 0, 1+7, 102× 0, 6= 8, 5662 кал/моль× К

 

Пересчитаем в Дж/моль× К: сp=8, 5662× 4, 186= 35, 8581132 Дж/моль× К

2. Q мп прих. = 35, 8581132× 2941, 176471× 1000× 693 = 73087271905 Дж/ч

3. По уравнению (2.11) тепловой эффект химической реакции при 693 К:

Δ а= 3, 2215 Δ а(Т10)= 1272, 4925 Δ Н= -23490 кал/моль= 4, 186*-23490= -98329, 1 Дж/моль   q 693 x.p.= 22376, 2631 кал/моль = 4, 186 × 22376, 2631= 93667, 0371 Дж/моль
Δ b= -0, 007521 Δ b/2(T12-T02)= -1472, 028923
Δ c= 0, 000009103 Δ c/3(T13-T03)= 929, 5648761
Δ c'= -260500 Δ c'*(1/T1-1/T0)= 498, 2591979
Δ d=   - 2× 10-9 Δ d/4*(T14-T04)=   -114, 5507054  

4. По (2.13)

Q693 x.p.= q693 x.p× NSO2× XSO2=93667, 0371× 588, 2352941× 1000× 0, 9 = 49588431429 Дж/ч

Так как реакция экзотермическая, относим эту величину в приход.

5. Суммарное тепло в приходной части баланса составит:

Qприх.= 73087271905+ 49588431429 = 122676000000 Дж/ч

6. Потери тепла всегда относят к расходной части баланса:

Qт.потерь= Qприх× 0, 05 = 122676000000× 0, 05 = 6133785167 Дж/ч;

Для политермического режима при температуре на выходе реактора 450˚ С:

· теплоемкость смеси сp=10, 975× 0, 021978022+7, 435× 0, 010989011+13, 965× 0, 307692308+7, 12× 0, 659340659=9, 31434066 кал/моль× К = 9, 31434066× 4, 186 = 38, 98983 Дж/моль× К;

Qмп расх.= 9, 31434066× 2676, 47059× 1000× 723 = 18024000 ккал/ч = 75448761329 Дж/ч.

Рассчитываем Qто по разности между суммой прихода и расхода:

Статья ПРИХОД РАСХОД  
Q, кДж/ч Q, кДж/ч  
Q м.п. 73087271, 9 75448761, 33 kтo, Дж/м2× град× с= 0, 03
Q х.р. 49588431, 43   Тх,, К=  
Q т.потерь   6133785, 167 Твых, К=  
ВСЕГО 122675703, 3 81582546, 5  

Qто = Δ Q = Qприх - Qрасх = 122675703, 3 - 81582546, 5 = 41093156, 84 кДж/ч

· Расчет поверхности теплообмена

Из уравнения Δ Q = Qто = Fто× kто(Tвых-Tx) рассчитаем Fто:

Fто=Qто/(kто(Tвых-Tx)) = 41093156, 84 /(0, 03× 3600 × (723-287)) = 872, 6885159 м2

Сводная таблица теплового баланса:

Статья ПРИХОД РАСХОД
Q, кДж/ч Q, кДж/ч
Q м.п. 73087271, 9 75448761, 33
Q х.р. 49588431, 43  
Q т.потерь   6133785, 167
Q то   41093156, 84
ВСЕГО 122675703, 3 122675703, 3

· Расчет температуры на выходе из реактора

При заданной поверхности теплообмена (Fто =100 м2) для расчета температуры на выходе из реактора необходимо решить систему из двух уравнений:

Qто=kтоFто(Tвых-Tх);

Qто=Qрасх-Qприх=cр, вых× Nрасх× Tвых-Qприх.

Отсюда cр, вых× Nрасх× Tвых-Qприх=kтоFто(Tвых-Tх);

cр, вых× Nрасх× Tвых-Qприх=kтоFтоTвых-kтоFтоTх;

Твых=(Qприх-kтоFтоTх)/(Cр, выхNвых-kтоFто)=(122675703, 3-0, 03× 3600× 100× 287)/ (38, 98983× 2676, 47-0, 03× 3600× 100) = 1278, 13514 К.

Для изотермического режима Твхвых

Рассчитываем Qто по разности между суммой приходной и расходной частями баланса:

Статья ПРИХОД РАСХОД
Q, кДж/ч Q, кДж/ч
Qм.п. 73087271, 9  
Qх.р. 49588431, 43  
Qт.потерь   6133785, 167
ВСЕГО 122675703, 3  

Qто= 72324241117- 122675703, 3 = 72201565414 кДж/ч

Fто=Qто/(kто(Tвых-Tх))= 72201565414 / (0, 03*3600(723-287)) = 1533332, 599 м2

Окончательная таблица теплового баланса:

Статья ПРИХОД РАСХОД
Q, кДж/ч Q, кДж/ч
Qм.п. 73087271, 9  
Qх.р. 49588431, 43  
Qт.потерь   6133785, 167
Qто   -72201565414
ВСЕГО 122675703, 3 122675703, 3

Для адиабатического режима Qто=0

Для расчета Твых необходимо определить Qм.п. в расходной части баланса:

Статья ПРИХОД РАСХОД
Q, кДж/ч Q, кДж/ч
Qм.п. 73087271, 9 ?
Qх.р. 49588431, 43  
Qт.потерь   6133785, 167
Qто    
ВСЕГО 122675703, 3 6133785, 167

Qм.п.= Qприх - Qт.потерь = 122675703, 3 - 6133785, 167 = 116541918, 2 кДж/ч.

Отсюда Твых=Qм.п.расх/cр*Nрасх.

Принимаем усредненное значение теплоемкости выходной смеси:

cр, ср=(35, 8581132+38, 98983) / 2 = 37, 4239716 Дж/моль× К, а

Твых = 116541918, 2 / (37, 4299716 × 2676, 4706) = 1163, 509173 К.

 







Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 1706. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!




Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...


Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...


Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...


Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия