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    内径400mm
    所以 该反应釜的实际半径:400/2=200mm
    因为V=πr2•h  
    式中,V—反应釜的体积(L)
          r—反应釜的半径(mm)
          h—反应釜的高度(mm)
          195.24×106=3.14×2002×h
                    h=1555mm
    所以,该反应釜的高度为1555mm
    4.7  设备向四周散失的热量
     • • •   (J)
    式中  —设备散热面积(m2);
     —散热表面向周围介质的联合给热系数(W/m2•℃);
     —器壁向四周散热的表面温度(℃);
     —周围介质温度(℃);
     —过程的持续时间(s)。
        联合给热系数 的计算:空气沿粗糙壁面作强对流,当空气速度 5 m/s时, =5.3+3.6 ;当空气速度 5 m/s时, =6.7 。

    联合给热系数 =5.3+3.6*5
                   =23.3(W/m2•℃)
    表面积      F=2πr•h
                 =2*3.14*2*155.5
                 =19.53m2
    根据已知条件, =23.3(W/m2•℃)
                   =465℃
                   =375℃
                   = 100h=360000s
                  F=19.53m2
          =19.53*23.3*(465-375)=40954.41kJ
    4.8  消耗在设备各个部件及管道上的热量Q4
    Q4=F •△t•
    假设空气速度 为5m/s,则 =5.3+3.6*5=23.3
    整个持续时间 =2.5*3600=9000s
    消耗在加热设备各个部件上的面积F=156.44m2
    各个部件向四周散热的表面温度△t=425℃
    所以Q4=73942448.72kJ

    4.9  热量衡算
    表4.9  反应器热量衡算表
        进入的热量 kJ        输出的热量
    kJ
    Q1    9726084.693    Q3    -6572676.837
    Q2    -2324358.4    Q4    13942448.72
                 40954.41
     Σ    7410726.293    Σ    7410726.293
    5 设备的选型及计算
    5.1 加热器
    5.1.1  加热器的换热面积的计算
    (1)  进出口温度的设定
    在经过加热器的过程中,反应物料是作为冷物流,而热物流用的是加热油,因为通过调查发现,油的加热效果比较好,而且价廉。
    已知:t1—冷物料的进口温度(℃)
          t2—冷物料的出口温度(℃)
          T1—热物料的进口温度(℃)
          T2—热物料的出口温度(℃)
    由热量衡算已得,t1为氧化反应的原料混合加热的进口温度t1=25℃,出口温度t2=450℃,而热物料油的温度设定为T1=500℃,T2=480℃。
    (2)  平均传热温差的计算
    平均传热温差:                                               (5.1)
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