Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Февраля 2012 в 13:52, курсовая работа
Газ ,що виходить з коксової печі з температурою 650-6700С, піддають двостадійному первинному охолодженю і переробці, схема якої описана нижче. Спочатку газ охолоджуюєть до 85-900С водою, що впорскується на вході в газозбірник, в якому збирається газ із усіх печей коксової батареї. Охолодження потоку відбувається за рахунок випаровування води, що подається з температурою 70-750С. Внаслідок такого охолодження конденсується приблизно половина смоли, а також виділяються у вигляді пастоподібної маси фуси - суміш вугільного і коксового пилу зі смолою.
або
2*
1’ ;
(2.8)
2’
(2.9)
Додаткові умови 1’і 2’, задані при різних значеннях просторової координати називається крайовими умовами. Задача отримання часного розв’язку системи звичайних диференційних рівнянь в таких умовах називається кураєвою задачею. Завдання крайових умов 1’ і 2’ та начальної умови 2(0) в цьому випадку та змінення температури теплоносіїв по довжині теплообмінника представленні на рис. 2.2
Рис.2.2 Зміна температур
теплоносіїв по довжині
Алгоритм розв’язку системи рівнянь МО представлений нижче.
Крок 1 – задаються всі додаткові умови при одному значенні незалежної змінної наприклад , = 0. В тому числі і відсутні в вихідній постановці задачі. Останні задаються як початкове наближення 2(0).
Крок 2 – розв’язок системи звичайних диференційних рівнянь Т1() I T2() у внутрішньому циклі розвязку задачі. Однак отриманий розвязок буде не вірним,так як одна з додаткових умов - 2(0)- було задане як наближення .
Крок 3 – перевіряються виконання крайової умови 2’ тобто перетворення його в рівність.
Якщо ця рівність не виконується то реалізується Крок 4.
Таблиця 2.1 Інформаційна матриця системи рівнянь математичного опису стаціонарного режиму процесу теплопередачі у протитечійному теплообміннику.
Крок 4 – крайова умова 2’ розглядається як корегуюче рівняння для вибору нового наближення (0) , тобто по суті реалізується процес розв’язку рівняння :
(2.11)
функція рівняння розв’язаного відносно T2(0).
Так визначається розв’язок у зовнішньому циклі розв’язка задачі Т2(0)*
Рис. 2.3 Блок-схема алгоритма повірочно-оціночного розрахунку стаціонарного режиму теплопередачі в протитечійному холодильнику .
Крок 5 – як тільки буде отриманий розв’язок останнього рівняння у зовнішньому циклі розв’язку задачі,задача буде розв’язана і результати розв’язку рівнянь 1 і 2 у внутрішньому циклі розв’язку задачі будуть коректними.
Інформаційна матриця системи рівнянь МО процеса теплопередачі в протитечійному теплообміннику наведена в табл. 2.1 ,а блок схема відповідного алгоритма розрахунку стаціонарного режиму на рис.2.3.
ВИСНОВОК
З наведеного вище аналізу бачимо ,що вдосконалення технологій охолодження газу та конструкції газових холодильників є актуальним завданням коксохіміків. Останнім часом зростає інтерес технологів до застосування газових холодильників безпосередньої дії завдяки можливості використання для охолодження оборотної води високо-інтенсивних спіральних і пластинчастих теплообмінників, серійне виробництво яких освоєно рядом зарубіжних фірм і вітчизняними заводами хімічного машинобудування.
Література:
Улавливание хомических продуктов коксования
Технология коксохимического производства