Таблица 3 Физические свойства кипящих растворов Na2SO4 и их паров:
|
Параметр |
Корпус | ||
|
1 |
2 |
3 | |
|
Теплопроводность раствора λ, Вт/(м∙К) |
0,342 |
0,354 |
0,378 |
|
Плотность раствора ρ, кг/м3 |
1071 |
1117 |
1328 |
|
Теплоёмкость раствора с, Дж/(кг∙К) |
3855 |
3771 |
3205 |
|
Вязкость раствора μ, Па∙с |
0,24 ∙ 10-3 |
0,29 ∙ 10-3 |
0,675 ∙ 10-3 |
|
Поверхностное натяжение σ, Н/м |
0,0746 |
0,0758 |
0,0803 |
|
Теплота парообразования rв, Дж/кг |
2173 ∙ 103 |
2242 ∙ 103 |
2333 ∙ 103 |
|
Плотность пара ρп, кг/м3 |
1,58 |
0,91 |
0,1979 |
Проверим правильность первого приближения по равенству удельных тепловых нагрузок:
Вт/м2
Вт/м2
Как видим, q’ ≠ q”. Для второго приближения примем Δt1 = 0,7 град, пренебрегая изменением физических свойств конденсата при изменении температуры, рассчитываем α1 по соотношению:
Вт/(м2∙К)
Тогда получим:
град
град
Вт/(м2∙К)
Вт/м2
Вт/м2
Как видим, q’ ≈ q”. Если расхождение между тепловыми нагрузками не превышает 3%, на этом расчёт коэффициентов α1 и α2 заканчивают. Находим К1:
Вт/(м2∙К)
Далее рассчитываем коэффициент теплопередачи для второго корпуса К2. Примем в первом приближении Δt1 = 2,0 град. Для определения К2 найдём:
Вт/(м2∙К)
град
град
Вт/(м2∙К)
Вт/м2
Вт/м2
Как видим, q’ ≠ q”. Для второго приближения примем Δt1 =1,5 град.
Вт/(м2∙К)
Тогда получим:
град
град
Вт/(м2∙К)
Вт/м2
Вт/м2
Как видим, q’ ≈ q”. Так как расхождение между тепловыми нагрузками не превышает 3%, на этом расчёт коэффициентов α1 и α2 заканчиваем и находим К2:
Вт/(м2∙К)
Рассчитаем теперь коэффициент теплопередачи для третьего корпуса К3. Примем в первом приближении Δt1 = 2,0 град.
Вт/(м2∙К)
Самоорганизация полимеров
Известно, что многие макромолекулы, содержащие атомные группы
различной химической природы, способны самопроизвольно образовывать сложные
трёхмерные ансамбли. Это явление называется самоорга ...
Белки и аминокислоты
Белки – это биологические полимеры, состоящие из аминокислот. Ни один из существующих живых организмов – от вирусов до растений и животных – не может существовать без белка. Правда, ...
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 ...