На главную

Статья по теме: Поверхность теплообмена

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

С целью интенсификации теплообмена применяют разнообразные технические приемы — увеличивают поверхность теплообмена смесительной камеры с помощью ребер, снижают начальную температуру охлаждающей воды путем применения артезианской воды или специальных холодильных установок и др. В целом расход охлажда-[4, С.104]

Примечание. При расчете расхода теплоты нужно учитывать в отдельности Q н — общий расход теплоты и Qn-T. — расход теплоты, передаваемой через поверхность теплообмена. В последнем случае не учитывается расход теплоты на нагрев рубашки Qp_5 на нагрев изоляции QH3H потерн теплоты изолированным корпусом QK0pn- Для компенсации Сруб+Снз+0Корп Расходуется дополнительное количество теплоносителя, теплота которого воспринимается непосредственно, не переходя через поверхность теплообмена.[5, С.313]

Предварительная полимеризация стирола осуществляется в форгюлимеризаторе 3, в который загружают стирол из мерника 1 и раствор перекиси бензоила из мерника 2. Форполимеризатор представляет собой цилиндрический аппарат емкостью 6,3-м3, снабженный рамной мешалкой, рубашкой и стаканом, обеспечивающим дополнительную поверхность теплообмена.[1, С.18]

Поверхность теплообмена, м% ....... [3, С.78]

После того как определен расход теплоты, проходящей через поверхность теплообмена (поверхность нагревания FHarp)[5, С.313]

Кроме коэффициента теплопередачи К сложно определить такж; точную поверхность теплообмена, что обусловлено образованием воронки в аппарате с мешалкой. На характеристики воронки влияю i гидродинамические характеристики реактора (наличие отражателей число оборотов мешалки) и свойства полимеризующейся среды (вя: кость, плотность), изменяющиеся с конверсией мономера. OTcyTCTBj s отражательных перегородок увеличивает поверхность теплообмена i < 10- 15%. С повышением конверсии поверхность теплообмена незнач,, тельно уменьшается за счет уменьшения как объема реакционней массы вследствие контракции частиц, так и глубины воронки.[7, С.74]

Так же, как и для предыдущих стадий, определяют коэффициент теплопередачи Кс и поверхность теплообмена Fc.[5, С.313]

Основные закономерности работы ОК наглядно представлены на рис. 1.33. Данные получены для реактора объемом 80 м3 (диаметр трубок OK dr = 0,021 м, поверхность теплообмена FK = 61 м2). На рисунке можно выделить три основных участка работы ОК в процессе полимеризации:[7, С.75]

Из найденных значений Р„агр, FaK3 и Fc принимаем наибольшее и сравниваем его с фактическим значением поверхности теплообмена реактора, принятым по каталогу или по практическим данным. Фактическая поверхность теплообмена ие должна быть меньше расчетной.[5, С.313]

Так, в производстве полиэтилена при высоком давлении используют трубчатые реакторы и автоклавы с мешалками (см. Этилена полимеры). В первом случае большая длительность пребывания реакционной массы в аппарате, наличие градиента темп-р по длине реактора и большая поверхность теплообмена обеспечивают увеличение степени конверсии мономера при более широком ММР продукта. Во втором случае теплосъем через стенку практически равеп нулю, н реактор работает в автотермич. режиме с очень малыми временами удерживания реакционной массы. Стационарность достигается вследствие непрерывного подвода холодного этилена. Благодаря малому градиенту темп-р и концентраций получают продукт с более узким ММР. Однако свойства продуктов, получаемых в обоих случаях, достаточно близки друг к другу (за счет превалирующего влияния разветвленное™ макромолекул н плотности, к-рые мало зависят от типа реактора, на техно-логич. и физико-химич. свойства полиэтилена по срав-пенттто с влиянием ММР).[8, С.449]

Так, в производстве полиэтилена при высоком давлении используют трубчатые реакторы и автоклавы с мешалками (см. Этилена полимеры). В первом случае большая длительность пребывания реакционной массы в аппарате, наличие градиента темп-р по длине реактора и большая поверхность теплообмена обеспечивают увеличение степени конверсии мономера при более широком ММР продукта. Во втором случае теплосъем через стенку практически равен нулю, и реактор работает в автотермич. режиме с очень малыми временами удерживания реакционной массы. Стационарность достигается вследствие непрерывного подвода холодного этилена. Благодаря малому градиенту темп-р и концентраций получают продукт с более узким ММР. Однако свойства продуктов, получаемых в обоих случаях, достаточно близки друг к другу (за счет превалирующего влияния разветвленности макромолекул и плотности, к-рые мало зависят от типа реактора, на техно-логич. и физико-химич. свойства полиэтилена по сравнению с влиянием ММР).[9, С.447]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузнецов Е.В. Альбом технологических схем производства полимеров и пластических масс на их основе, 1976, 108 с.
2. Петухов Б.В. Полиэфирные волокна, 1976, 271 с.
3. Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров, 1973, 400 с.
4. Бекин Н.Г. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой промышленности, 1985, 505 с.
5. Брацыхин Е.А. Технология пластических масс Изд.3, 1982, 325 с.
6. Вострокнутов Е.Г. Переработка каучуков и резиновых смесей, 1980, 281 с.
7. Ульянов В.М. Поливинилхлорид, 1992, 281 с.
8. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.

На главную