Cтраница 1
Расчет процессов противоточной конденсации и однократного испарения был запрограммирован для машины Урал. Программой предусматривается определение состояния насыщения системы и подсчет энтальпий пара и жидкости. Зависимости констант равновесия и энтальпий от температуры приняты в форме полинома третьей степени. [1]
Расчет процесса противоточной конденсации выполняется в определенной последовательности. [2]
Метод расчета процесса противоточной конденсации еще не вполне разработан даже для идеальных многокомпонентных смесей, а тем более - для неидеальных. Эти методы основаны на допущении аналогии процессов противоточной конденсации и абсорбции - дезорбции [ 49, 58J, причем условно для всего процесса принимаются средние значения температуры и постоянство значений констант фазового равновесия. Последние в сильной степени зависят от температуры и поэтому усредненные значения температуры могут приводить к значительным ошибкам. [3]
При расчете процесса противоточной конденсации задаются степенью извлечения наименее летучего компонента и числом ступеней равновесия, которым эквивалентна теплообменная поверхность. Поскольку фазы при противоточной конденсации не находятся в равновесии, расчет ведут, пользуясь константами равновесия, отнесенными к средней температуре процесса охлаждения. [4]
При расчете процесса противоточной конденсации исходят из того, что газ в противоточном конденсаторе обычно охлаждается до состояния насыщения ( до точки росы), а отбираемый конденсат близок к состоянию равновесия с газом. [5]
При расчете процесса противоточной конденсации задаются степенью извлечения наименее летучего компонента и числом ступеней равновесия, которым эквивалентна теплообменная поверхность. Поскольку фазы при противоточной конденсации не находятся в равновесии, расчет ведут, пользуясь константами равновесия, отнесенными к средней температуре процесса охлаждения. [6]
Надежного метода расчета процесса противоточной конденсации пока не существует. Ниже мы излагаем расчет состава фаз в случае противоточного охлаждения газовой смеси, сопровождающегося-частичной ее конденсацией, который применим для расчета холодной ветви и испарителя азота. [7]
Таким образом, задачей расчета процесса противоточной конденсации ( см. рис. 14, в) является определение температуры и состава паров, поднимающихся с верхней тарелки в трубы противоточного конденсатора, и флегмы, стекающей из труб конденсатора на верхнюю тарелку, что необходимо для дальнейшего расчета процессов теплообмена в конденсаторе и массообмена на насадке колонны. [8]
Интенсивность кондепсапии отдельных компонентов многокомпонентной смеси. [9] |
Все существующие методы анализа и расчета процесса противоточной конденсации являются приближенными. Наиболее распространен метод, при котором противоточная конденсация рассматривается как фракционная конденсация с непрерывным отводом конденсата из пространства, заполненного паром. [10]
В качестве примера приведены результаты расчета процесса противоточной конденсации воздуха. [11]
Если не соблюдается равенство ( 50), то задаются новым значением степени извлечения основного компонента и расчет повторяют в изложенной выше последовательности. Так как расчет процесса противоточной конденсации приходится вести методом последовательных приближений, то при современных методах расчета его удобнее и быстрее осуществить с использованием ЭВМ. Следует отметить, что рассмотренный метод расчета в известной степени является приближенным, но он достаточно точен, так как константы фазового равновесия компонентов смеси в ограниченном интервале температур изменяются незначительно. [12]