Читайте также:
|
|
Уравнение, выражающее тепловой баланс химического процесса, проходящего при нагревании глухим паром, может быть представлено в следующей форме:
, (2.1)
где Q – тепловая нагрузка, Дж; – теплота, вносимая в аппарат с исходным сахарным раствором, Дж; – теплота, отдаваемая теплоносителем исходному сахарному раствору, Дж; – теплота, уносимая из аппарата сахарным раствором, Дж; – теплота сконденсированного пара, Дж;
– тепловой эффект реакции (принимаем равным нулю); , = 5 % .
Тепло, затраченное на нагрев исходного сахарного раствора, определяется по формуле:
, (2.2)
где – масса сахарного раствора, кг; – удельная теплоемкость сахарного раствора, Дж/(кг К); и – соответственно начальная и конечная температуры сахарного раствора, °С.
, (2.3)
, (2.4)
. (2.5)
где и – соответственно энтальпии греющего пара и конденсата, Дж/кг; – удельная теплота парообразования при заданном Pг.п, Дж/кг [6].
Определим тепловую нагрузку , Дж, необходимую для нагревания сахарного раствора глухим насыщенным водяным паром при
:
. (2.6)
Для этого рассчитаем по формуле (2.2), предварительно определив удельную теплоемкость сахарного раствора, Дж/(кг К) [7].
Для концентрированных двухкомпонентных водных растворов
(а > 0,2, где а массовая доля растворенного компонента) расчёт ведут по формуле:
, (2.7)
где – удельная теплоемкость безводного растворенного вещества (сахара), Дж/(кг К); – массовая доля сахара в смеси.
,
,
.
Зная время растворения сахара, в секундах (заданная величина) определим тепловую нагрузку , Вт:
.
Определим количество греющего пара G, необходимого для нагревания сахарного сиропа до 80 °С, кг:
, (2.8)
где – тепловая нагрузка, Дж; – удельная теплота парообразования при заданном Pг.п, Дж/кг (табл. 60. [6]).
.
Зная время растворения сахара, определим расход греющего пара
D, кг/с:
, (2.9)
.
Дата добавления: 2015-08-20; просмотров: 54 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Приготовление сахарного раствора | | | Тепловой баланс при охлаждении инвертного сиропа водой. Определение тепловой нагрузки, количества хладоагента и его массового расхода |