Page 275 - 4157
P. 275

3
                витрата  охолодженого газу          q    125 тис.м /год;
                                                     1
                                                                 3
                густина газу                             8 , 0  кг/м ;
                коефіцієнт Джоуля-Томсона               5 , 3  о С/Мпа;

                прихована                теплота
           пароутворення         вуглеводневого
                                                    r    80  Дж/кг;
           конденсату                                к
                прихована                теплота
                                                    r    500 Дж/кг;
           пароутворення води                        в
                питома  ізобарна  теплоємність
                                                    C      , 0  83 Дж/(кг·К);
           “теплого” газу                              1 p
                питома  ізобарна  теплоємність
                                                    C      , 0  65  Дж/(кг·К).
           “холодного” газу                            2 p
                                             о              3
                При охолодженні газу на 1  С з кожного м  випадає 10 г
           вуглеводневого конденсату. Для охолодження теплого газу в
           міжтрубний  простір  теплообмінника    подається  весь  потік
           відсепарованого  “холодного”  газу.  Корпус  теплообмінника
           виготовлений  із  сталевої  труби  діаметром  1020×20  мм.
           Всередині  теплообмінника  розміщені  281  сталева  трубка
           діаметром 25×3 мм.
                Розв’язування
                Визначаємо  температуру    “теплого”  газу  на  виході  з
           теплообмінника t  за формулою (6.36):
                             2
                                                        о
                t   t   p     5    7 , 9 ( 5 , 3    ) 9 , 4    11  8 ,   С.
                 2   3
                Із формули (6.35) теплового балансу визначаємо  теплове
           навантаження Q на теплообмінник:

                Q   q  C   (t   t  ) r  q  q   r  q  q
                      1  1  1 p  1  2  к  1 к  в 1  в
                Q   125000  8 , 0  , 0   83 ( 20  11  ) 8 ,   80 125000  , 0  01

                  500 125000q  .
                               в


                                         275
   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279   280