I | 3*20 = |g| /t' | V w
Wreszcie wyliczamy zastępcze różnice temperatur:
- dla odcinka schładzania par
3? 90 JO
t ~ 25 24,05
At = 65 A tB 5,95 5 At = = 24,72°
- dla odcinka kondensacji amoniaku
T 30 —► JO
t " 24.05**-15.362 At = 5,95 At=14,658 |
| Atz | |
141658 -^952 2,3 | |||g |
- dla odcinka schładzania ciekłego |
amoniaku | |
0 C\1 1 Q hS | ||
At =14,638 A t=5 |
At - |
14.638 - 5 |
2,3 lg | ||
Odcinkowe powierzchnie wymiennika ciepła | ||
9000 | ||
11 “ |
lbo.24,72 | |
82200 |
= 14,17 m2 | |
*2 “ |
60079,66 | |
P3 = |
3420 200.b;97 |
= 1,905 m2 |
I sEFi | 19,725 | 20 ||
Zadanie 2.
Obliczyć wymiennik ciepła do chłodzenia eteru etylowego w Ilości 200 kG/h od temperatury = 30°C, do tempera -tury Tg e + 5°C. Eter chłodzimy solanką /20% HaCl/ o temperaturze tg = -17°C. Obydwa czynniki przetłacza się pompami.
R o z w i ą z a n i e ~ ^ l]
Obliczamy obciążenie cieplne wymiennika q = C.W./T^ - Tg/
gdziet V s 2000 kg/godzf
C = 0,514 kcal/kg.°C /ciepło właściwe eteru wzięte z tabel/;
q = 0,514.2000.25 * 25700 kcal/h.
Wyznaczamy zastępczą różnicę temperatur.
Zakładamy, że obydwa płyny będą pracować w przeciwprądzie; dla zachowania dość znacznej różnicy temperatur, niezbędnej dla dobrego przenikania ciepła, przyjmujemy, że końcowa temperatura solanki wyniesie 9°C^ Wtedy
t 9 I X'“^\VC
nt., +Atg 21+22 .oc
Wyznaczamy przekroje rur dla przejścia czynników, wybieramy konstrukcję wymiennika.
Z uwagi na przetłaczanie czynników pompami możemy przyjąć dość znaczne szybkości przepływu, np. dla solanki 1 m/sek.
Obliczamy wagową szybkość przepływu solanki z zależności
^oddane = ^pobrane 25700 kcal/h == c.W./^ - tg/
* - oflffigS |1200
129