QF = Qприх – Qпрод – Qнагр – Δ Q = = 664385,1– 173751,0 – 43699,4 – 26575,4 = 420 359,3 кДж/час
Таблица теплового баланса:
|
Приход тепла |
кДж/час |
% |
Расход тепла, кДж/моль |
кДж/час |
% |
|
Тепло, приходящее с исходными веществами Qисх.в-в |
165511,4 |
24,9 |
Тепло, уносимое из реактора продуктами реакции Qпрод |
173751,0 |
26,1 |
|
Тепло химических реакций Qр |
498873,7 |
75,1 |
Тепло, затрачиваемое на подогрев исходных реагентов Qнагр |
43699,4 |
6,6 |
|
Тепло фазовых переходов |
– |
– |
потери Δ Q |
26575,4 |
4,0 |
|
Тепловая нагрузка QF |
420 359,3 |
63,3 | |||
|
Итого |
664385,1 |
100 |
Итого |
664385,1 |
100 |
Поверхность реактора:
Примем разность температур реакционной массы и теплоносителя равной Δtср = 50 К, коэффициент теплопередачи k = 150 вт/м2·К , тогда площадь поверхности реактора составит
F = QF/(k· Δtср) = (420 359,3 · 1000)/(150 · 50 · 3600) = 15,57 м2
Разработка энергосберегающей технологии ректификации циклических углеводородов
Процесс ректификации
играет ведущую роль среди процессов разделения промышленных смесей. Большая
энергоемкость процесса делает поиск оптимальных схем разделения актуальной
задачей химическо ...
Влияние состава растворителя на микроволновый синтез нанопорошка CuInSe2
Нанотехнология
в последние годы стала одной из наиболее важных и захватывающих областей знаний
на переднем крае физики, химии, биологии, технических наук. Она подаёт большие
надежды на скор ...