Расчет возможности теплосъема реактором-хлоратором в производстве хлорированного парафина марки ХП-470 | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 4 мая, печатный экземпляр отправим 8 мая.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: ,

Рубрика: Химия

Опубликовано в Молодой учёный №21 (363) май 2021 г.

Дата публикации: 23.05.2021

Статья просмотрена: 70 раз

Библиографическое описание:

Зотов, Ю. Л. Расчет возможности теплосъема реактором-хлоратором в производстве хлорированного парафина марки ХП-470 / Ю. Л. Зотов, С. А. Чернего. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 21 (363). — С. 7-9. — URL: https://moluch.ru/archive/363/81459/ (дата обращения: 26.04.2024).



В статье рассматривается процесс получения хлорированного парафина марки ХП-470 термическим (темновым) способом. В статье приведен тепловой расчет реактора-хлоратора.

Ключевые слова: хлорпарафины, ХП-470, хлорированные парафины.

Парафин хлорированный получают методом термического (темнового) хлорирования парафинов испаренным хлором в отсутствии света, без инициаторов и давления, периодическим способом при температуре 100–115 °С, с последующей отдувкой хлорпарафинов от растворенных кислых газов и стабилизацией не отвержденными эпоксидно-диановыми смолами [1].

Парафин хлорированный марки ХП-470 применяется в промышленности в качестве вторичного пластификатора в светлых полимерных композициях, а также как дешевый заменитель дорогих пластификаторов, например, диоктилфталата (ДОФ) и дибутилфталата (ДБФ).

Целью настоящего расчета является определение возможности съема теплоты в ходе протекания сильно экзотермичной реакции хлорирования парафинов заранее подобранным реактором-хлоратором с известной поверхностью теплообмена и оборудованным рубашкой.

Так как уже принят стандартный реактор объемом 6,3 м3, поверхность теплообмена которого составляет 14,8 м, расчет будет выполнен на возможность съема тепла в имеющемся аппарате.

Исходные данные для теплового расчета:

  1. Толщина стенки аппарата S=0,016 м;
  2. Теплопроводность стенки аппарата λст=46,5 Вт/(м*К);
  3. Площадь поверхности теплообмена F=14,8 м2;
  4. Тепловая нагрузка на аппарат QF=169855,25 Вт= 611,43 МДж/час;
  5. Теплопроводность среды λ=0,12 Вт/(м*К);
  6. Удельная теплоемкость среды с=1012 Дж/(кг*К);
  7. Температура среды t=115 °С;
  8. Расход хладагента Vt=0,01 м3 /с;
  9. Плотность хладагента рт=1000 кг/м3;
  10. Плотность среды р=1400 кг/м3
  11. Теплопроводность хладагента λт=0,61 Вт/(м*К);
  12. Удельная теплоемкость хладагента с=4190 Дж/(кг*К);
  13. Эквивалентный диаметр канала рубашки dэкв=0,67 м.

Тепловой расчет [1]:

В качестве хладагента применяется оборотная вода.

Параметр a1:

Параметр а2:

Параметр а3:

Коэффициент теплоотдачи от перемешиваемой среды:

Коэффициент εт:

Скорость хладагента:

Температура хладагента на выходе из рубашки:

,

Где QF рассчитана на 1 сек, 611,43 /3600=169841,67 Дж/сек,

t1 — температура хладагента на входа в рубашку

Средняя расчетная температура хладагента в рубашке:

°С

Температура стенки аппарата:

°С

Число Рейнольдса:

Число Прандтля:

Коэффициент теплоотдачи от хладагента:

Разность температур на входе хладагента в рубашку:

°С

Разность температур на выходе хладагента из рубашки:

Средняя разность температур перемешиваемой среды и хладагента:

°С

Коэффициент теплопередачи:

Максимально возможная тепловая нагрузка, которую снимет хладагент:

.

Поскольку максимально возможная тепловая нагрузка, снимаемая хладагентом, равна 681 МДж/час, а фактическая тепловая нагрузка на аппарат составляет 611,43 МДж/час, расчет можно считать завершенным.

В результате теплового расчета аппарата установлено, что подобранный реактор-хлоратор полностью удовлетворяет по параметру теплосъема производству хлорпарафина марки ХП-470.

Литература:

  1. Пат. 2081102 Российская Федерация, МПК С 07С 17/10, С 07 С19/01. Способ получения хлорпарафинов / Николенко B. C.; Климов С. А.; заявитель и патентообладатель товарищество с ограниченной ответственностью «Аэлита» — № 5065602/04; заявл. 13.10.1992; опубл. 10.06.1997.
  2. Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков; Под ред. чл.-корр. АН СССР П. Г. Романкова. — 10-е изд., перераб. и доп. — Ленинград: Химия, 1987. — 576 с.
Основные термины (генерируются автоматически): разность температур, возможная тепловая нагрузка, коэффициент теплоотдачи, перемешиваемая среда, подобранный реактор-хлоратор, рубашка, температура хладагента, тепловой расчет.


Похожие статьи

Расчет основных эксплуатационных параметров холодильной...

Где — разность температур между телами в начале теплопередающей поверхности (большая разность температур); — разность температур между

где коэффициент теплопередачи испарителя , ; средняя разность температур между температурой окружающей среды и...

Расчет промышленного кондиционера в помещениях...

Находим тепловую нагрузку Q на калорифер первого подогрева

где Q – производительность конденсатора, Вт; К = 100 Вт/(м2×К) – коэффициент теплопередачи для конденсатора; ∆t – средняя логарифмическая разность между температурами хладагента и окружающей среды...

Моделирование и расчет теплового баланса пиролизной...

Тепловые потери в биореакторе определяются разностью между температурой

Количество теплоты, теряемой биомассы в результате теплоотдачи через стенку реактора в

Упрощенный расчет теплового баланса биореактора с различной загрузкой массой биомассы (навоз)...

Алгоритм расчет теплообменного аппарата | Статья в журнале...

Расчет тепловой изоляции ТА. Тепловой поток через изоляцию: где – температуры изоляций стенки стороны экономайзера и со стороны МКО соответственно, – температура в машинно-котельном отделении, коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к стенке при...

Эффективность работы теплового насоса при различных режимах

Основное отличие теплового насоса от других генераторов тепловой энергии (электрических, газовых и дизельных) заключается в том, что

Так как температура в испарителе в процессе работы теплового насоса понижается и является величиной не постоянной, то для расчета...

Численно-аналитический тепловой расчёт химического реактора

Ключевые слова: численно-аналитический расчёт, сложный теплообмен, химический реактор, тепловой расчёт, многослойная цилиндрическая

Требуется найти тепловой поток с единицы длины цилиндрической стенки, а также распределение температуры по толщине стенки.

Выбор оптимального перепада температур в тепловых сетях...

В статье представлена методика расчета оптимального перепада температур в тепловых сетях.

Поэтому расчет тепловых потерь в сети в начальной стадии проектирования и их стоимостная

где k — условный коэффициент теплопередачи теплопровода, отнесенный к...

Расчет рабочих характеристик контурных тепловых труб

Условия работоспособности контурных тепловых труб. Сформулированная концепция контурной тепловой трубы может быть реализована при выполнении ряда условий. На рис. 1 схематично показан рабочий цикл теплоносителя в КТТ в координатах «температура...

Похожие статьи

Расчет основных эксплуатационных параметров холодильной...

Где — разность температур между телами в начале теплопередающей поверхности (большая разность температур); — разность температур между

где коэффициент теплопередачи испарителя , ; средняя разность температур между температурой окружающей среды и...

Расчет промышленного кондиционера в помещениях...

Находим тепловую нагрузку Q на калорифер первого подогрева

где Q – производительность конденсатора, Вт; К = 100 Вт/(м2×К) – коэффициент теплопередачи для конденсатора; ∆t – средняя логарифмическая разность между температурами хладагента и окружающей среды...

Моделирование и расчет теплового баланса пиролизной...

Тепловые потери в биореакторе определяются разностью между температурой

Количество теплоты, теряемой биомассы в результате теплоотдачи через стенку реактора в

Упрощенный расчет теплового баланса биореактора с различной загрузкой массой биомассы (навоз)...

Алгоритм расчет теплообменного аппарата | Статья в журнале...

Расчет тепловой изоляции ТА. Тепловой поток через изоляцию: где – температуры изоляций стенки стороны экономайзера и со стороны МКО соответственно, – температура в машинно-котельном отделении, коэффициент теплопередачи от продуктов сгорания к стенке при...

Эффективность работы теплового насоса при различных режимах

Основное отличие теплового насоса от других генераторов тепловой энергии (электрических, газовых и дизельных) заключается в том, что

Так как температура в испарителе в процессе работы теплового насоса понижается и является величиной не постоянной, то для расчета...

Численно-аналитический тепловой расчёт химического реактора

Ключевые слова: численно-аналитический расчёт, сложный теплообмен, химический реактор, тепловой расчёт, многослойная цилиндрическая

Требуется найти тепловой поток с единицы длины цилиндрической стенки, а также распределение температуры по толщине стенки.

Выбор оптимального перепада температур в тепловых сетях...

В статье представлена методика расчета оптимального перепада температур в тепловых сетях.

Поэтому расчет тепловых потерь в сети в начальной стадии проектирования и их стоимостная

где k — условный коэффициент теплопередачи теплопровода, отнесенный к...

Расчет рабочих характеристик контурных тепловых труб

Условия работоспособности контурных тепловых труб. Сформулированная концепция контурной тепловой трубы может быть реализована при выполнении ряда условий. На рис. 1 схематично показан рабочий цикл теплоносителя в КТТ в координатах «температура...

Задать вопрос