Základy chemických technologií



Podobné dokumenty
Základy chemických technologií

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

10. Chemické reaktory

STUDENTSKÁ SOUTĚŢNÍ PRÁCE

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

Technologická schémata

Základy chemických technologií

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Po přestávce pokračujme na téma Chlazení

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

12 Výměníky tepla. A Výpočtové vztahy. Oldřich Holeček, Prokop Nekovář

A KOTLE V ENERGETICE. Funkce, rozdělení, typy. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

TECHNOLOGICKÉ PROCESY A APARÁTY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno (21) PV P 28 D 1/04

ZÁKLADY CHEMICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Bezpečnost chemických výrob N111001

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Teorie přenosu tepla Deskové výměníky tepla

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Předmět: Vícefázové reaktory Jméno: Veronika Sedláková

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

Malý výměník tepla VTM NÁVOD K POUŽITÍ [ 1 / 5 ] 1. POPIS VÝMĚNÍKU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Otázky Chemické inženýrství I ak. rok 2013/14

Kosmická technologie v galvanizovnách

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla

"Už tě nebaví hrát si s kádinkami? Tak si přijď hrát ve velkém!

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Víceúčelový chladič Ar. Multipurpose Ar-Cooler

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

SONDEX. Celosvařované výměníky tepla SPS a SAW. Copyright Sondex A/S

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Základní řešení systémů centrálního větrání

teplosměnná plocha Obr Schéma souproudu

5. Význam cirkulace vzduchu pro regulaci

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Filtrace

Návrh ohříváku vody pro kotel na biopaliva

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, TEPELNÉ VÝMĚNÍKY strana 2

Schémata vzduchotechnických jednotek

Termomechanika 11. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Moderní přístup k úsporám energií ve slévárenství

Třífázové trubkové reaktory se zkrápěným ložem katalyzátoru. Roman Snop

VIESMANN VITOTRANS 100. List technických údajů Obj. č. aceny:vizceník VITOTRANS 100. Deskový výměník tepla. Pokyny pro uložení:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ALGORITMUS AUTOMATICKÉHO VÝBĚRU VHODNÉHO TYPU ZAŘÍZENÍ Z DATABÁZE VÝMĚNÍKŮ TEPLA

Návrhový výpočet kryogenního výměníku tepla

TRMICKÁ ENERGETICKÁ STROJÍRNA s. r. o. VÝMĚNÍK VTX PRŮVODNÍ TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Bilance sborníku kondenzátu

Vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla KOMFORT LE Objem vzduchu až 2200 m 3 /h Rekuperační účinnost až 85%

4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ

Dřevostavby - Rozdělení konstrukcí - Vybraná kri;cká místa. jan.kurc@knaufinsula;on.com

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2

Reaktory pro systém plyn-kapalina

Fosfor a sloučeniny fosforu. Suroviny. Sloučeniny. kalcinace pro oddělení organických. Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Chemická technika. Chemická technologie Analytická chemie. denní

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

Třecí ztráty při proudění v potrubí

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Filtry a filtrační koše. Naše filtry pro váš úspěch

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Filtry a koše. Naše filtry. pro Váš úspěch

Brněnská 30, Žďár nad Sázavou, tel./fax: , gsm: ,

Energetické systémy zpětného získávání tepla z větracího vzduchu

Rekuperace. Martin Vocásek 2S

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

TERMICKÁ DESORPCE. Zpracování odpadů. Sanační technologie XVI , Uherské Hradiště

Technické specifikace přístrojů pro část D zadávací dokumentace veřejné zakázky Laboratorní přístroje II pro projekt UniCRE

Termostatická hlavice K

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

Ventilace a rekuperace haly

Vyspělé technologie přenosu tepla

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli

Reaktory pro systém plyn kapalina

Klimatizační systémy a chlazení pro vzduchotechniku

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání)

Stavební Fyzika 2008/ představení produktů. Havlíčkův Brod

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

Sušení plastů SUŠENÍ V SUŠÁRNÁCH. podle oběhového systému: s přetržitým provozem

EVORA CZ, s.r.o. Rekuperace v budovách pro bydlení a služby Radek Peška

Otázky PT3 Stroje a zařízení chemického průmyslu

DĚLÍCÍ METODY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Směsi

Informace o výrobku (pokračování)

Termo. Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů


Kyselina dusičná. jedna z nejdůležitějších chemikálií

Kanálové jednotky Frivent Technické údaje rozměry 1 Technické změny vyhrazeny

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

Přednosti kotlů Orlan

Transkript:

6. Přednáška Výměníky tepla Odpařování, odparky

Výměníky tepla: zařízení, které slouží k výměně tepla mezi dvěma fázemi ( obvykle kapalné) z tepejší se teplo odebírá do studenější se převádí technologické systémy : potřebujeme filtrační koláč nestlačitelný, vyhřívat, stlačitelný chladit ( reakční směs, úprava teplota vstupujících surovin, filtrace při konstantní operace rychlosti s fázovými proměnami odpařování, kondenzace, u velkých systémů důležitá část návrhu, úspora energie

Konstrukce výměníků: - z hlediska funkce Rekuperační výměníky - výměna tepla mezi tekutinami oddělenými nepropustnou přepážkou. Materiál přepážky vysoká tepelná vodivost Kontinuální provoz Regenerační výměníky výměna tepla prostřednictvím hmoty, která je schopna akumulovat teplo ( keramické hmoty, ). Velké, energeticky náročné technologické celky tavící pece, cihelny, Přerušovaný proces, většinou periodický Směšovací výměníky přímé smíchání teplejší a chladnější tekutiny ( příprava teplé vody mícháním s párou )

- z hlediska uspořádání toků Souproudé výměníky Protiproudé výměníky Výměníky s křížovým tokem V oblasti chemických technologií kterou se zabýváme převážně rekuperační výměníky

Funkce výměníku tepla:

Entalpická bilance doplnit

Typy výměníků duplikace reaktorů výměníky trubkové deskové

Reaktor s duplikací

Systém COFLUX

Obecný princip funkce deskových výměníků tepla Deskové tepelné výměníky sestávají ze souboru desek lisovaných z různých materiálů v závislosti na požadavcích aplikace. Mezi deskami - díky jejich profilovanému povrchu - vznikají oddělené kanály pro ohřívané a chlazené médium. Každá deska je obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii dochází přes stěnu (materiál) desky k prostupu tepla.

Trubkové výměníky tepla Mezi trubkové výměníky řadíme výměník trubka v trubce, svazkový výměník, nebo trubkový had. Trubka v trubce Konstrukčně nejjednodušší typ rychlost výměníku filtrace = hybná se síla skládá / odpor filtruz vnitřní trubky a pláště. Jedna tekutina proudí vnitřní trubkou, druhá filtrační koláč mezitrubkovým nestlačitelný, stlačitelný prostorem v plášti, teplo se sdílí skrze stěnu vnitřní trubky. Tento výměník filtrace při konstantní může rychlosti být provozován jako souproudý nebo protiproudý.

Svazkový výměník Je-li v plášti umístěno více trubek, hovoříme o svazkovém výměníku tepla. Jedna tekutina je vedena v trubkách, druhá protéká mezitrubkovým prostorem. Tento výměník také může být provozován jako souproudý nebo protiproudý, umožňuje však odpor filtru i = složitější odpor filtr. koláče + uspořádání, odpor filtrační přepážky například křížový tok nebo smíšené uspořádání proudů filtrace při konstantním u vícechodých rozdílu tlaku výměníků.

Příklad průmyslové realizace

Trubkový had Obvykle spirálová trubice, jíž proudí chladicí (nebo ohřívací) médium, používá se často i v laboratorním měřítku např. v termostatech či zpětných chladičích. V průmyslovém měřítku se používá hlavně k zabudování do aparatur (např. reaktoru). Nerezový trubkový had (Sentry Equipment Corp., WI/USA)

Výpočet výměníků tepla Příklady - doplnit

Odpařování Odparky DOPLNIT