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蒸发物料及热量衡算

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蒸发物料及热量衡算_第1页
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I 八、、—第五章蒸发本章学习要求1.娴熟掌握的内容单效蒸发过程及其计算(包含水分蒸发量、加热蒸汽耗费量、有 效温度差及传热面积的计算);蒸发器的生产能力、生产强度和单位蒸汽耗费量2.理解的内容蒸发 操作的特色;多效蒸发操作的流程及最正确效数3,认识的内容蒸发过程的工艺应用与分类;常用蒸 发器的构造、特色和应用处合;蒸发器的采纳多效蒸发过程的计算§概 述一、蒸发操作及其特色 工程上把采纳加热方法,将含有不挥发性溶质(往常为固体)的溶液在沸腾状态下,使其浓缩的单元操 作称为蒸发蒸发操作宽泛应用于化工、轻工、食品、医药等工业领域,其主要目的有以下几个方面:1、 浓缩稀溶液直接制取产品或将浓溶液再办理(如冷却结晶)制取固体产品,比如电解烧碱液的浓缩,食糖水溶液的浓缩及各样果汁的浓缩等;2、 同时浓缩溶液和回收溶剂,比若有机磷农药苯溶液的浓缩脱苯,中药生产中酒精浸出液的蒸发等;3、为了获取纯净的溶剂,比如海水淡化等图5 — 1为一典型的蒸发装置表示图图中蒸发器由加热室1和分别室2两部分构成加热室图5 — 1蒸发装置表示图为列管式换热器,加热蒸汽在加热室的管间冷凝,放出的热量经过管壁传给列管内的溶液,使其沸腾并汽化,汽液混淆物则在分别室中分别,此中液体又落『热回加热室,当浓缩到规定浓度后排出蒸发器。

分别室分别出的蒸汽(又称二次蒸汽,以二杭览I差别于加热蒸汽或生蒸先经顶部除沫器5除液,再进入混淆冷凝器3与冷水相混,被直/I 八、、-I—.接冷凝后,经过大气腿7排出不凝性气体经分别器4缓和冲罐5由真空泵6排出工程上,蒸发过程不过从溶液中分别出部分溶剂,而溶质仍留在溶液中,所以,蒸发操作即为一个 使溶液中的挥发性溶剂与不挥发性溶质的分别过程因为溶剂的汽化速率取决于传热速率,故蒸发操作 属传热过程,蒸发设施为传热设施,如图5-1的加热室即为一侧是蒸汽冷凝,另一侧为溶液沸腾的间壁 式列管换热器此种蒸发过程即是间壁双侧恒温的传热过程可是,蒸发操作与一般传热过程比较,有 以下特色:1、溶液沸点高升因为溶液含有不挥发性溶质,所以,在同样温度下,溶液的蒸气压比纯溶 剂的小,也就是说,在同样压力下,溶液的沸点比纯溶剂的高,溶液浓度越高,这种影响越显着,这在 设计和操作蒸发器时是必考虑的2、物料及工艺特征物料在浓缩过程中,溶质或杂质常在加热表面堆 积、析出结晶而形成垢层,影响传热;有些溶质是热敏性的,在高温下逗留时间过长易变质;有些物料 拥有较大的腐化性或较高的粘度等等,所以,在设计和采纳蒸发器时,一定仔细考虑这些特征。

3、能 量回收蒸发过程是溶剂汽化过程,因为溶剂汽化潜热很大,所以蒸发过程是一个大能耗单元操作所以, 节能是蒸发操作应予考虑的重要问题二、蒸发过程的分类1、按操作压力分,可分为常压、加压和减 压(真空)蒸发操作,即在常压(大气压)下,高于或低于大气压下操作很明显,关于热敏性物料, 如抗生素溶液、果汁等应在减压下进行而高粘度物料就应采纳加压高温热源加热(如导热油、熔盐等) 进行蒸发2、按效数分,可分为单效与多效蒸发若蒸发产生的二次蒸汽直接冷凝不再利用,称为单 效蒸发,如图5-1所示,即为单效真空蒸发若将二次蒸汽作为下一效加热蒸汽,并将多个蒸发器串连, 此蒸发过程即为多效蒸发3、按蒸发模式分,可分为间歇蒸发与连续蒸发工业上大规模的生产过程 往常采纳的是连续蒸发因为工业上被蒸发的溶液大多为水溶液,故本章仅议论水溶液的蒸发但其基 来源理和设备关于非水溶液的蒸发,原则上也合用或可作参照§单效蒸发过程单效蒸发过程的计算单效蒸发设计计算内容有:①确立水的蒸发量;②加热蒸汽耗费量;③蒸发器所需传热面积在给定生产任务和操作条件,如进料量、温度和浓度,达成液的浓度,加热蒸汽的压力和冷凝器操作压力的 状况下,上述任务可经过物料衡算、热量衡算和传热速率方程求解。

一、蒸发水量的计算对图5-2所示蒸发器进行溶质的物料衡算,可得WF((5由此可得水的蒸发量1)及达成液的浓度Fx2)(5FW式中:F——原料液量,kg/h; W——蒸发水量,kg/h; L——达成液量,kg/h; x0——原料液中溶质的浓度,质量分数;x1——达成液中溶质的浓度,质量分数二、加热蒸汽耗费量的计算加热蒸汽用量可经过热量衡算求得,即对图5-2作热量衡算可得:Lh DhDHFh WH ‘(53)图5-2单 效蒸发器或 QD(Hh )WHLhFh Q(5-3a)式中: 加热蒸汽的焓,kJ/kg;H‘ 二次蒸汽的焓,kJ/kg;h0 原料液的焓,kJ/kg;h1—一达成液的焓,kJ/kg;hc——加热室排出冷凝液的焓,kJ/h;Q——蒸发器的热负荷或传热速率, kJ/h;QL——热损失,可取Q的某一百分数,kJ/kg;c0、cl为原料、达成液的比热,kJ/(kg・°C)考虑溶液浓缩热不大,并将H'取tl下饱和蒸汽的焓,则(5—3a)式可写成:FC0( t1t0)Wr'QL(5式中:r、r分别为加热蒸汽和二次蒸汽的汽化潜热,kJ/kg4)t1失,,其实不计热损 则(若原料由预热器加热至沸点后进料(沸点进料)Wr'可写为:(55)(5—5a)也称蒸汽的经济性。

因为蒸汽的汽式中:D/W称为单位蒸汽耗费量,它表示加热蒸汽的利用程度 化潜热随压力变化不大,故r=r'对单效蒸发而言,D/W=1,即蒸发一千克水需要约一千克加热蒸汽,实质操作中因为存在热损失等原由,D/W1可见单效蒸发的能耗很大,是很不经济的三、传热面积的计算蒸发器的传热面积可经过传热速率方程求得,即:QKAtm(56)(5—6 a)tm式中:A——蒸发器的传热面积,m2;——蒸发器的总传热系数,W/(m2?K);Atm——传热均匀温度差,C; Q——蒸发器的热负荷,W或kJ/kg式(5—6)中,Q可经过对加热室作热量衡算求得若忽视热损失,Q即为加热蒸汽冷凝放出的热量,即QD(Hh )Dr —7)c但在确立tm和K时,却有别于一般换热器的计算方法1、传热均匀温度差tm确实定在蒸发操作中,蒸发器加热室一侧是蒸汽冷凝, 另一侧为液体沸腾,所以其传热均匀温度差应为:tmTt1 —8)式中:T——加热蒸汽的温度,°C; t1——操作条件下溶液的沸点,°C应当指出,溶液的沸点, 不单受蒸发器内液面压力影响,并且受溶液浓度、液位深度等因素影响所以,在计算tm时需考虑这 些要素下边分别予以介绍1)溶液浓度的影响溶液中因为有溶质存在,所以其蒸气压比纯水的低。

换言之,必定压强下水溶液的沸点比纯水高,它们的差值称为溶液的沸点高升,以'表示影响’的主要 要素为溶液的性质及其浓度一般,有机物溶液的'较小;无机物溶液的’较大;稀溶液的'不大,但随 浓度增高,值增高较大比如,%的NaOH溶液在下其沸点为102C,’仅为2C,而%NaOH溶液,其沸 点为140C,’值达40C之多各样溶液的沸点由实验确立,也可由手册或本书附录查取2)压强的影响当蒸发操作在加压或减压条件下进行时,若缺少实验数据,则似按下式估量 ’,即'f' (5—9)常式中:’——操作条件下的溶液沸点高升,C;’常——常压下的溶液沸点高升,C;f——校订系数,无因次,其值可由下式计算,(T'273)2 (5—10)fr'此中:T’——操作压力下二次蒸汽的饱和温度,C;’r——操作压力下二次蒸汽的汽化潜热,kJ/kg°(3)液柱静压头的影响往常,蒸发器操作需保持 必定液位,这样液面下的压力比液面上的压力(分别室中的压力)高,即液面下的沸点比液面上的高, 两者之差称为液柱静压头惹起的温度差损失,以'’表示为简易计,以液层中部(料液一半)处的压力 进行计算依据流体静力学方程,液层中部的压力pav为:p p' gav式中:p,——溶液表面的压力,即蒸发器分别室的压力,Pa;P av溶液的均匀密度,kg/m3;液层高度,m。

则由液柱静压惹起的沸点高升'’为(5— ',匕匚 12)式中:tav——液层中部pav压力下溶液的沸点,°C; tb——p'压力(分别室压力)下溶液的沸 点,近似计算时,式(5—12)中的tav和址可分别用相应压力下水的沸点取代4)管道阻力的影响若是设计计算中温度以另一侧的冷凝器的压力(即饱和温度)为基准,则还 需考虑二次蒸汽从分别室到冷凝器之间的压降所造成的温度差损失,以'’’表示明显,’’’值与二 次蒸汽的速度、管道尺寸以及除沫器的阻力相关因为此值难于计算,一般取经验值为1C,即 '''=1C考虑了上述要素后,操作条件下溶液的沸点t1,即可用下式求取,t t (5—' '''''' 13)1 ct (5—或 1 t' 13a)式中:Tc——冷凝器操作压力下的饱和水蒸汽温度,C;= '+ ''+'''——总温度差损失,C;蒸发计算中,往常把(4—8 )的均匀温度差称为有效温度差,而把T-Tc'称为理论温差,即 以为是蒸发器蒸发纯水时的温差2、总传热系数K确实定蒸发器的总传热系数可按下式计算1K(5—14)1b1RRi0i0b式中:ai——管内溶液沸腾的对流传热系数,W/(m2・C);aO——管外蒸汽冷凝的对流传热系数,W/(m2 ・C);Ri ——管内污垢热阻,m2 ・C/W;RO ——管外污垢热阻,m2 ・C/W;管壁热阻,m2 ・C/W。

分5—14) 式中/入在传热一章中均已论述,本章不再赘述不 R为蒸发设计计算和操作中的主要问题因为蒸发过程中,加热面处溶液中的水分汽化,浓度升,所以溶液很易超出饱和状态,溶质析出并包裹固体杂质,附着于表面,形成污垢,所以常常是蒸发器总热阻的主要部 为降低污垢热阻,工程中常采纳的举措有:加快溶液循环速度,在溶液中加入晶种和微量的阻垢剂等设计时,污垢热R1当前仍需依据经验数据确 立系数至于管内溶液沸腾对流传热 i也是影响总传热系数的主要要素影响i的要素好多, 如溶液的性质,沸腾传热的状况,操作条件和蒸发器的构造等当前固然对管内沸腾作过许多研究,但其所介绍的经验关系式其实不大靠谱, 再加上管内污垢热阻变化较大,所以,当前蒸发器的总传热系数仍主要靠现场实测,以作为设计计算的依照表4-1中列出了常用蒸发器总传热系数的大概范围,供设计计算参照表5-1常用蒸发器总传热系 数K的经 验值蒸发器型式总传热系数W/(m中央循环管式580~3000带搅拌的中央循环管式1200~5800悬筐式自然循环580~35001000~30001200〜强迫循环 3000580〜升膜式 58001200〜降膜式 3500200刮膜式,粘度1mPa-s 0刮膜式,粘度100〜100,00 〜21 00 200mPa・s【例5-1】采纳单效真空蒸发装置,连续蒸发NaOH水溶液。

已知进料量为200kg/h,进料浓度为40%(质量百分数),沸点进料,达成液浓度为)(质量百分数),其密度为1500kg/m3,加热蒸汽压强为(表压),冷凝器的真空度为 51KPa,加热室管内液层高度为3m。

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