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第2章 节 二次盐水的精制 离子膜烧碱生产工艺操作课件.ppt
任务二 二次盐水的精制 ;会操作列管式换热器; 能分析换热器的流体流动情况; 能绘制列管换热器的外形图; 会根据需要选择列管换热器的类型; 能读懂二次盐水工艺流程图; 能操作二次盐水精制生产装置; 能分析螯合树脂运行过程失活的原因, 并能采取相应的解决措施。;理解掌握流体传热的基本知识; 掌握列管式换热器的基本类型和工作 原理; 掌握螯合树脂塔的基本结构与螯合树脂 的离子交换机理; 掌握二次盐水的工艺流程; 掌握二次盐水精制生产过程的的异常情 况分析与处理方法。;二次盐水精制生产任务 ;二次盐水精制工艺流程 ;二次盐水精制工序对原料一次盐水的质量指标要求; 根据树脂塔的工作温度要求,盐水的温度达到65±5℃,才能使树脂塔内的鳌合树脂的活性达到最佳工作状态,那么就要对盐水进行预热升温。;二次盐水精制任务完成的基础条件—传热;二次盐水精制任务完成的基础条件—传热;一 传热的基础理论; 凉水塔:用自然通风或机械通风的方法,将生产中已经提高了温度的水进行冷却降温之后循环使用,以提高系统的经济效益。例如热力发电厂或核电站的循环水、合成氨生产中的冷却水等,经过水冷却塔降温之后再循环使用,这种方法在实际工程中得到了广泛的使用。 ;传热的基础理论;传热的基础理论; 2. 蓄热式换热 这种形式的换热通常是在一个被称为蓄热器的设备内进行的,蓄热器内装有耐火砖一类的固体填充物,用来贮藏热量。; 3. 间壁式换热 ;传热的基础理论;传热的基础理论;传热的基础理论;传热的基础理论;传热的基础理论;传热的基础理论;传热的基础理论;1. 热传导(导热); 2. 对流传热 ; 3. 热辐射 ;传热的基础理论; (四) 稳定传热和不稳定传热; 二、热传导 (一)傅里叶定律; 热导率λ的物理意义:当间壁的面积为1m2,厚度为1m, 壁面两侧的温度差为1K时,在单位时间内以热传导方式所传递的热量。 影响λ的因素 物质的组成、结构、状态、温度。 各种物质的λ 1、固体的λ (1)金属 T↑→ λ↓,纯度↑→ λ↑ (2)非金属 T↑→ λ↑,ρ ↑→ λ↑ 2、液体的λ T↑→ λ↓(水和甘油除???) 3、气体的λ T↑→ λ↑;;实例计算;第一层;传热的基础理论; 实例计算2-2 有一炉壁,内层由24cm的耐火砖[λ1=1.05W/(m·K)],中层由12cm的保温砖[λ2 =0.15W/(m·K)],外层由24cm的建筑砖[λ3 =0.8W/(m·K)]组成。稳态传热时,测得内壁温度为940℃,外壁温度为50℃。试求单位面积的热损失和各层交界面上的温度。 ;;(三)圆筒壁的稳定热传导;传热的基础理论;对数平均半径;(2)多层圆筒壁; 在一φ60×3.5mm的钢管外层包有两层绝热材料,里层为40mm的氧化镁粉,平均导热系数λ=0.07W/m·℃,外层为20mm的石棉层,其平均导热系数λ=0.15W/m·℃。现用热电偶测得管内壁温度为500℃,最外层表面温度为80℃,管壁的导热系数λ=45W/m·℃。试求每米管长的热损失及两层保温层界面的温度。 ;二、对流传热 1. 对流传热分析;传热的基础理论; 2. 对流传热方程 α—对流传热系数(或给热系数), W/(m2·℃)。 上式称为对流传热方程式,也称为牛顿冷却定律。;传热的基础理论;三、总传热速率方程式 1. 总传热速率方程 K —传热系数,W/(m2·K) 或 W/(m2·℃) K的物理意义:当温度差为1K时,在单位时间通过单位面积所传递的热量。 ;传热的基础理论; 例2-1 将0.5kg/s,80℃的硝基苯通过 一换热器冷却到40℃,冷却水初温为30℃, 出口温度不超过35℃。已知水的定压比热容 为4.19kJ/(kg·℃),试求该换热器的热负荷 及冷却水用量。;传热的基础理论; 3、平均温差的计算 (1) 间壁式换热器中两流体的流向 ;传热的基础理论;传热的基础理论;传热的基础理论; 4. 总传热系数 (1)传热系数K值的来源 ①现场实测 从现场测得换热器的传热面积A,平均温度差 及热负荷Q,则;传热的基础理论; ③计算法 冷、热流体通过间壁的传热过程: ⅰ热流体通过对流传热把热量传给固体壁面。 ⅱ通过间壁的热传导。 ⅲ热量通过对流传热把热量从固体壁面传给冷流体。
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