Ход урока.
1. При помощи учебника самостоятельно законспектировать тему.
2. При конспектировании можно использовать конспекты преподавателя.
3. Составление энергетического (теплового) баланса и тепловые расчеты химико-технологических процессов
Энергетический (тепловой) баланс любого аппарата может быть представлен в виде уравнения, связывающего приход и расход энергии (тепла) процесса (аппарата). Энергетический баланс составляется на основе закона сохранения энергии, в соответствии с которым в замкнутой системе сумма всех видов энергии постоянна. Обычно для химико-технологических процессов составляется тепловой баланс. Уравнение теплового баланса:
S Qпр = S Qрасх (3.12)
или
S Qпр - S Qрасх = 0 (3.13)
Применительно к тепловому балансу закон сохранения энергии формулируется следующим образом: приход теплоты в данном аппарате (или производственной операции) должен быть равен расходу теплоты в том же аппарате (или операции).
Для аппаратов (процессов) непрерывного действия тепловой баланс, как правило, составляют на единицу времени, а для аппаратов (процессов) периодического действия – на время цикла (или отдельного перехода) обработки.
Тепловой баланс рассчитывают по данным материального баланса с учетом тепловых эффектов (экзотермических и эндотермических) химических реакций и физических превращений (испарение, конденсация и др.), происходящих в аппарате с учетом подвода теплоты извне и отвода ее с продуктами реакции, а также через стенки аппарата.
Тепловой баланс подобно материальному выражают в виде таблиц и диаграмм, а для расчета используют следующее уравнение:
Qт + Qж + Qг + Qф + Qр + Qп = Qт/ + Qж/ + Qг/ + Qф/ + Qр/ + Qп/ (3.14)
где Qт, Qж, Qг – количество теплоты, вносимое в аппарат твердыми, жидкими и газообразными веществами соответственно; Qт/, Qж/, Qг/ - количество теплоты, уносимое из аппарата выходящими продуктами и полупродуктами реакции и непрореагировавшими исходными веществами в твердом, жидком и газообразном виде; Qф, Qф/ - теплота физических процессов, происходящих с выделением и поглощением (Qф/) теплоты; Qр и Qр/ - количество теплоты, выделяющееся в результате экзо- и эндотермических реакций (Qр/); Qп – количество теплоты, подводимое в аппарат извне (в виде дымовых газов, нагретого воздуха, сжигания топлива, электроэнергии и т.п.); Qп/ - потери теплоты в окружающую среду, а также отвод ее через холодильники, помещенные внутри аппарата.
Величины Qт, Qж, Qг, Qт/, Qж/ и Qг/ рассчитывают для каждого вещества, поступающего в аппарат и выходящего из него по формуле:
Q = Gct (3.15)
где G – количество вещества; с – средняя теплоемкость этого вещества; t – температура, отсчитанная от какой-либо точки (обычно от 00С).
Теплоемкости газов (в Дж/(кмоль × К)), участвующих в процессе, для данной температуры в 0С (или Т, К) можно подсчитать, пользуясь формулой:
с = а0 + а1Т + а2Т2 (3.16)
Чаще всего приходится иметь дело со смесями веществ. Поэтому в формулу (3.15) подставляют теплоемкость смеси ссм, которая может быть вычислина по закону аддитивности. Так, для смеси трех веществ в количестве G1, G2 и G3, имеющих теплоемкости с1, с2 и с3
(3.17)
Суммарная теплота физических процессов, происходящих в аппарате, может быть рассчитана по уравнению:
Qф = G1r1 + G2r2 + G3r3 (3.18)
Где G1, G2, G3 – количества компонентов смеси, претерпевших фазовые переходы в данном аппарате; r1, r2, r3 – теплота фазовых переходов (конденсация, кристаллизация, растворение и т.д.).
Количество членов в правой части уравнения (3.18) должно соответствовать числу индивидуальных компонентов, изменивших в аппарате (в ходе процесса) свое фазовое состояние.
Аналогично рассчитывается расход теплоты на те физические процессы, которые идут с поглощением теплоты (Q/ф): десорбция газов, параообразование, плавление, растворение и т.п. Тепловые эффекты химических реакций могут быть рассчитаны на основе теплот образования или теплот сгорания веществ, участвующих в реакции. Так, по закону Гесса тепловой эффект реакции определяется как разность между теплотами образования всех веществ в правой части уравнения и теплотами образования всех веществ, входящих в левую часть уравнения.
Например, для модульной реакции: А + В = D + F + qp изобарный тепловой эффект будет:
q0p = qобрD + qобрF – (qобр А + qобр В) (3.19)
Изобарные теплоты образования из элементов различных веществ q0обр (или - DН0) приведены в справочниках физико-химических, термохимических или термодинамических величин. При этом в качестве стандартных условий приняты: температура 250С, давление 1,01 × 105 Па и для растворенных веществ концентрация 1 моль на 1 кг растворителя. Газы и растворы предполагаются идеальными.
Тепловой эффект реакции также равен сумме теплот образования исходных веществ за вычетом суммы теплот образования продуктов реакции:
DН = S (DНобр)исх- S (DНобр)прод (3.20)
Для определения зависимости теплового эффекта реакции от температуры применяют уравнение Нернста:
qp = q0p + Da0T ± 1/2 Da1T2 ± 1/3 Da2T3 (3.21)
где Dа0, Dа1 и Dа2 – разности соответственных коэффициентов уравнения для продуктов реакции и исходных веществ. Значения этих коэффициентов для отдельных реакций приведены в различных справочниках.
Подвод теплоты в аппарат Qп можно учитывать по потере количества теплоты теплоносителем, например, греющей воды (GВ, СВ)
Qп = GВсВ (tнач – tкон) (3.22)
пара
Qп = Gr (3.23)
или же по формуле теплопередачи через греющую стенку:
Qп = kтF(tг – tх)t (3.24)
где kт – коэффициент теплопередачи; F – поверхность теплообмена; tr – средняя температура греющего вещества (воды, пара и т.п.); tх – средняя температура нагреваемого (холодного) вещества в аппарате; r – теплота испарения; t - время.
Расчет теплового баланса котельной
⇐ Предыдущая34567 8 9101112Следующая ⇒
Тепловой баланс котельной установки составляется для определения коэффициента полезного действий (КПД) тепловой схемы и оценки относительных величин различных потерь теплоты, что позволяет оценить экономичность предложенной тепловой схемы и пути уменьшения тепловых потерь.
Поступление теплоты в котельную происходит в котлоагрегаты в виде той части теплоты сгорания топлива, которая используется на парообразование и нагрев продувочной воды Qпо, и в виде теплоты Qсв, поступающей в схему с сырой добавочной водой. Суммарное поступление теплоты в схему
,
где - теплота от сгорания топлива, кДж/с;
- теплота поступающей в схему сырой воды, кДж/с.
Подставляя, получаем для котельной
кВт.
Найдем величину полезно использованной теплоты. Количество теплоты Qт, кДж/с, полезно использованной с острым паром на технологические нужды (производственная нагрузка) с учетом возврата части конденсата на котельную
кВт.
Процент (доля) расхода теплоты на производственные нужды:
%.
Количество теплоты Qтс, кДж/с (кВт), полезно использованной в водяной тепловой сети (отопительная нагрузка) с учетом потерь сетевой воды, равно
кВт,
где кДж/кг – энтальпия "прямой" сетевой воды, подаваемой из бойлеров котельной в подающую линию тепловой сети.
Аналогично, процент (доля) расхода теплоты на отопительные нужды
%.
Полезно использованная у потребителей доля суммарно поступившей в котельную теплоты, т.е. КПД схемы равен
%.
Соответственно доля суммарных потерь теплоты в схеме
%.
Рассмотрим основные составляющие потерь теплоты в схеме.
1) Потери от утечек свежего пара в котельной
кВт;
%.
2) Потери теплоты в окружающую среду в бойлерах котельной
кВт;
%.
Неосновные тепловые потери в котельной составляют
%.
При выполнении данного курсового проекта неосновные тепловые потери не должны превышать 1…1,5 %. Обычно при расчетах тепловых схем котельных данные потери не учитывают (неучитываемые потери). Однако, иногда, в некоторых случаях может возникнуть необходимость их учесть. Поэтому вычислим также и неосновные тепловые потери.
3) Потери теплоты с водой, удаляемой из блока химводоочистки
кВт;
%.
4) Потери теплоты со сбрасываемой в барботер продувочной водой (после водяного подогревателя сырой воды)
кВт;
%.
При отсутствии в схеме водяного подогревателя ВПСВ в формуле используется энтальпия продувочной воды на выходе РНП.
5) Потери теплоты в окружающую среду в паровом подогревателе сырой воды ППСВ
кВт;
%.
6) Потери теплоты конденсата выпара, сливаемом в бак-барботер из охладителя выпара ОВ. При отсутствии ОВ используется энтальпия выпара
кВт;
%.
7) Потери теплоты в окружающую среду в водяном подогревателе сырой воды ВПСВ
кВт;
%.
8) Потери теплоты в окружающую среду в охладителе выпара ОВ
кВт;
%.
Суммарные неосновные потери составляют
%.
Проверяем тепловой баланс расчета схемы котельной установки
%.
Незначительное расхождение вызвано погрешностью расчетов. В данном курсовом проекте допустима погрешность, не превышающая ±0,1 %. При выполнении расчетов следует помнить, что при определении составляющих тепловых потерь следует учитывать только уходящие потоки рабочей среды и элементы, имеющиеся именно в заданной схеме котельной, а не в примере.