Автоматизация технологических процессов основных химических производств
где Т1 и Т2 - заданный интервал температур.
Молярная удельная теплоемкость твердого тела:
(3),
где n - число атомов в молекуле.
Теплоемкости газов:
cp - при p = const или cv при V=const.
(4),
где М - масса 1моля газа (кг/моль);
R - универсальная газовая постоянная, R=1,985 ккал/((кг/моль)*град).
Для воздуха : cp=1,4*cv.
Теплота испарения
Эмпирические формулы для расчета молекулярной теплоты испарения (в ккал/кг или кал/г):
rисп= 21*Tкип; (5а)
rисп= Tкип*(9,5*lgTкип-0,007*Ткип); (5б)
rисп= Tкип(8,75+4,571*lgТкип) (5в).
Эмпирическая формула для расчета теплоты испарения rисп2 для температуры Т2 ,:
(6),
где rисп2 - искомая теплота испарения при температуре Т2;
rисп1 - известная теплота испарения при температуре Т1;
к - поправочный коэффициент, k=f(T1,T2,Tкрит).
Определение теплоты испарения по энтропийным диаграммам:
rисп=iжидк- iгаз (7),
где iжидк, iгаз - теплосодержание, дж/кг (или ккал/кг).
Плотности для жидких и газовых теплоносителей.
Эмпирическая формула для определения плотности жидкости ρt при заданной температуре tср:
ρt = ρ0-βt*(tср-20○С) (8),
где ρ0 - плотность жидкости при t0=20○С;
βt - температурная поправка на 1○С
Для чистых жидкостей ρt можно найти по формуле:
(9),
где - коэффициент объемного расширения жидкости, град-1;
t=tср-t0 - разность между температурой среды и t=20C.
Плотность газов при 0°С и 760 мм рт ст. на основании закона Авогадро:
(10)
или
(11),
где М – молекулярный вес газа.
Плотность смеси см при заданных температуре и давлении:
см=b1*1+ b2*2+… *n (12),
где b1… bn - объемные доли компонентов;
1 n - плотности компонентов, кг/м3.
Коэффициенты теплопроводности.
Коэффициент теплопроводности для жидкостей при отсутствии справочных данных:
(13),
где
А=3,58*10-8 - для ассоциированных жидкостей;
А=4,22*10-8 - для неассоциированных жидкостей;
с - удельная теплоемкость жидкости, Дж/(кг*град);
- плотность жидкости, кг/м3;
М - молярная масса, кг/кмоль.
Коэффициент теплопроводности смеси жидкостей:
(14),
где а1…аn - массовые доли компонентов в смеси;
1…n - коэффициенты теплопроводности компонентов, вт/(м*град).
Вязкость теплоносителей.
Зависимость вязкости газов t от температуры:
(15),
где 0 - вязкость при 0С;
Т - температура в К;
С - константа.
Вязкость газовых смесей см:
(16),
где Мi - молярные массы компонентов смеси, кг/кмоль;
i - динамические вязкости компонентов, Па*с;
- объемные
доли компонентов
в смеси.
Вязкость смеси неассоциированных жидкостей:
(17),
где i - вязкости компонентов смеси, Па*с;
mi - молярные доли компонентов в смеси, кг/кмоль.
Вязкость разбавленных суспензий:
(18),
где ж - вязкость чистой жидкости, Па*с;
- объемная
доля твердой
фазы в суспензии.
Скорости теплоносителей.
Средние скорости движения среды:
(19),
где линср - средняя линейная скорость, м/с;
мср - средняя массовая скорость, кг/(м2*с);
Q - объемный расход, м3/с;
G - массовый расход, кг/с;
S - площадь сечения потока, м2.
Зависимость между массовой и линейной скоростью:
(20),
где - плотность среды.
Рекомендуемые скорости:
для жидкостей в трубах диаметром 25-57мм от (1,5-2) м/c до (0,06-0,3) м/с.
Средняя рекомендуемая скорость для маловязких жидкостей составляет 0,2-0,3 м/с.
Для газов при атмосферном давлении допускаются массовые скорости от 15-20 до 2-2,5 кг/(м2*с), а линейные скорости до 25м/с;
для насыщенных паров при конденсации рекомендуются до 10 м/с.
Тепловая нагрузка аппарата.
Тепло, отдаваемое более нагретым теплоносителем Q1, затрачивается на нагрев более холодного теплоносителя Q2 и на потери в окружающую среду Qпот.:
Q1= Q2+ Qпот. (1)
Так как Qпот= 2-3%, то им можно пренебречь и считать:
Q1 = Q2 = Q (2),
где Q – тепловая нагрузка аппарата.
Уравнение теплового баланса аппарата.
Q = G1*(I1Н-I1К) = G2*(I2К-I2Н)