Читать курсовая по неопределеному предмету: "Расчет узла абсорбции аммиачно-воздушной смеси" Страница 2
элементов ХТС.
Расчет замкнутых схем основывается на разрыве обратных связей с превращением в разомкнутую, с появлением фиктивных входных и выходных потоков.
1.Постановка задачи расчета узла абсорбции Построить статистическую модель узла абсорбции методом полнофакторного эксперимента.
Найти коэффициенты чувствительности концентрации аммиака в жидкой фазе. 2.Описание технологической схемы узла абсорбции Изображение схемы на рис. в приложении.
Аммиачно-воздушная смесь поступает в нижний боковой патрубок абсорбера 1, проходит через насадку в противотоке с потоком орошения и уходит через штуцер из системы.
Вода на орошение подается в верхнюю часть абсорбера и равномерно орошает насадку по всей площади сечения.
Раствор газа в воде поступает в сборник 2, откуда центробежным насосом 3 часть потока выводится из системы, а часть, пройдя через теплообменник 4, смешивается со свежей водой и идет на орошение. Частичная рециркуляция воды необходима для увеличения движущей силы процесса массопередачи за счет снижения температуры. Рецикл необходим для отвода тепла абсорбции. 3.Краткое описание модуля абсорбера Модуль абсорбера мультивариантный, т.е. он позволяет выполнять расчеты по разным алгоритмам при разных наборах входных переменных. 4.Краткое описание модуля теплообменника Модуль теплообменника осуществляет расчет температуры выходных потоков в теплообменнике при известной температуре входных потоков и заданных коэффициентах теплоотдачи и площади поверхности теплообмена. 5.Расчет узла абсорбера Составляем операторную схему (см. приложение).
Составляем матрицу структурных чисел, которая содержит численно-структурные основные параметры. Число модулей в операторной схеме N1=4;
Число потоков в операторной схеме N2=11;
Число компонентов в потоке с максимальным их числом N=3;
Число итерационных блоков N3=1;
Число входных потоков системы и число входных потоков итерационных блоков N4= 4;
Число разрываемых потоков в одном итерационном блоке М1=1;
Число параметров модуля в потоке с максимальным их числом М2=10;
Суммарное число входных и выходных потоков в модуле с максимальным их числом М3=4;
Число входных потоков системы с экономической информацией М4=0;
Коэффициенты эмпирического уравнения, описывающие зависимость физико-химических характеристик компонента потока от температуры (C=A+B*t):
Теплоемкость F1=1
Вязкость F2=1
Плотность F3=1
Давление насыщенного пара F4=0
Теплопроводность F5=0
Молекулярная масса F6=1 Составляем матрицу последовательности расчета, которая содержит номера рассчитываемых аппаратов в порядке их расчетов:
-14325
Составляем структурную матрицу, которая отражает взаимосвязь аппаратов и потоков: Таблица 1. Структурная матрица
| Коэффициентмодуля | Входнойпоток | Выходнойпоток | Кодмодуля | Номерапотоков | |||
| входных | выходных | ||||||
| 10 | 2 | 2 | 41 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 6 |
| 2 |
Похожие работы
Интересная статья: Основы написания курсовой работы

(Назад)
(Cкачать работу)