化工原理课程设计报告——换热器的设计.doc
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1、. .中南大学?化工原理?课程设计说明书题目: 煤油冷却器的设计 学院: 化学化工学院 班级: 化工0802 学号: 1505080802 : *指导教师: 邱运仁 时间: 2021年9月 目录一.任务书-2-1.1.题目 1.2.任务及操作条件 1.3.列管式换热器的选择与核算 二.概述.-3-2.1.换热器概述 2.2.固定管板式换热器2.3.设计背景及设计要求 三.热量设计-5- 3.1.初选换热器的类型 3.2.管程安排流动空间的选择及流速确定3.3.确定物性数据3.4.计算总传热系数3.5.计算传热面积四. 机械构造设计.-9-4.1.管径和管内流速4.2.管程数和传热管数4.3.平
2、均传热温差校正及壳程数4.4.壳程内径及换热管选型汇总4.4.折流板4.6.接收4.7.壁厚确实定、封头4.8.管板4.9.换热管4.10.分程隔板4.11拉杆4.12.换热管与管板的连接4.13.防冲板或导流筒的选择、鞍式支座的示意图(BI型)4.14.膨胀节的设定讨论五.换热器核算.-21-5.1.热量核算5.2.压力降核算六.管束振动.-25- 6.1.换热器的振动6.2.流体诱发换热器管束振动机理6.3.换热器管束振动的计算6.4.振动的防止与有效利用七. 设计结果表汇.-28- 八.参考文献.-29- 附:化工原理课程设计之心得体会-30-一.化工原理课程设计任务书1.1.题目煤油冷
3、却器的设计1.2.任务及操作条件1.2.1处理能力:40t/h 煤油1.2.2.设备形式:列管式换热器1.2.3.操作条件(1).煤油:入口温度160,出口温度60(2).冷却介质:循环水,入口温度17,出口温度30(3).允许压强降:管程不大于0.1MPa,壳程不大于40KPa(4).煤油定性温度下的物性数据=825kg/m3,黏度7.1510-4Pa.s,比热容2.2kJ/(kg.),导热系数0.14W/(m.)1.3.列管式换热器的选择与核算1.3.1.传热计算1.3.2.管、壳程流体阻力计算1.3.3.管板厚度计算1.3.4.膨胀节计算1.3.5.管束振动1.3.6.管壳式换热器零部件
4、构造二.概述2.1.换热器概述换热器是化工、炼油工业中普遍应用的典型的工艺设备。在化工厂,换热器的费用约占总费用的10%20%,在炼油厂约占总费用35%40%。换热器在其他部门如动力、原子能、冶金、食品、交通、环保、家电等也有着广泛的应用。因此,设计和选择得到使用、高效的换热器对降低设备的造价和操作费用具有十分重要的作用。在不同温度的流体间传递热能的装置称为热交换器,即简称换热器,是将热流体的局部热量传递给冷流体的设备。换热器的类型按传热方式的不同可分为:混合式、蓄热式和间壁式。其中间壁式换热器应用最广泛,如表2-1所示。表2-1 传热器的构造分类类型特点间壁式管壳式列管式固定管式刚性构造用于
5、管壳温差较小的情况一般50,管间不能清洗带膨胀节有一定的温度补偿能力,壳程只能承受低压力浮头式管内外均能承受高压,可用于高温高压场合U型管式管内外均能承受高压,管内清洗及检修困难填料函式外填料函管间容易泄露,不宜处理易挥发、易爆炸及压力较高的介质内填料函密封性能差,只能用于压差较小的场合釜式壳体上部有个蒸发空间用于再沸、蒸煮双套管式构造比拟复杂,主要用于高温高压场合和固定床反响器中套管式能逆流操作,用于传热面积较小的冷却器、冷凝器或预热器螺旋管式沉浸式用于管内流体的冷却、冷凝或管外流体的加热喷淋式只用于管内流体的冷却或冷凝板面式板式拆洗方便,传热面能调整,主要用于粘性较大的液体间换热螺旋板式可
6、进展严格的逆流操作,有自洁的作用,可用做回收低温热能伞板式构造紧凑,拆洗方便,通道较小、易堵,要求流体干净板壳式板束类似于管束,可抽出清洗检修,压力不能太高混合式适用于允许换热流体之间直接接触蓄热式换热过程分阶段交替进展,适用于从高温炉气中回收热能的场合2.2.固定管板式因设计需要,下面简单介绍一下固定管板式换热器。固定管板式即两端管板和壳体连结成一体,因此它具有构造简单造价低廉的优点。但是由于壳程不易检修和清洗,因此壳方流体应是较为干净且不易结垢的物料。当两流体的温度差较大时,应考虑热补偿。有具有补偿圈或称膨胀节的固定板式换热器,即在外壳的适当部位焊上一个补偿圈,当外壳和管束的热膨胀程度不同
7、时,补偿圈发生弹性变形拉伸或压缩,以适应外壳和管束的不同的热膨胀程度。这种热补偿方法简单,但不宜用于两流体温度差太大不大于70和壳方流体压强过高一般不高于600kPa的场合。1-挡板 2-补偿圈 3-放气嘴图2.2.1.固定管板式换热器的示意图2.3.设计要求完善的换热器在设计和选型时应满足以下各项根本要求:1合理地实现所规定的工艺条件:可以从:增大传热系数提高平均温差妥善布置传热面等三个方面具体着手。2平安可靠换热器是压力容器,在进展强度、刚度、温差应力以及疲劳寿命计算时,应遵循我国?钢制石油化工压力容器设计规定?和?钢制管壳式换热器设计规定?等有关规定与标准。3有利于安装操作与维修直立设备
8、的安装费往往低于水平或倾斜的设备。设备与部件应便于运输与拆卸,在厂房移动时不会受到楼梯、梁、柱的阻碍,根据需要可添置气、液排放口,检查孔与敷设保温层。4经济合理评价换热器的最终指标是:在一定时间内通常1年内的固定费用设备的购置费、安装费等与操作费动力费、清洗费、维修费等的总和为最小。在设计或选型时,如果有几种换热器都能完成生产任务的需要,这一标准就尤为重要了。三.热量设计3.4.计算总传热系数3.4.2.热流量以热介质煤油为计算标准算它所需要被提走的热量:Q=ms1cp1(T1-T2)=40000x2.2x(160-60)=8800kJ/h=2444.4kw3.4.3.平均传热温差计算两流体的
9、平均传热温差暂时按单壳程、多管程计算。逆流时,我们有煤油:16060水: 3017从而,而此时,我们有:式中:热流体煤油的进出口温度,;冷流体自来水的进出口温度,;=0.9610.9符合要求那么平均传热推动力:tm=tm,逆=0.961x78.6=75.53.4.4.冷却水用量由以上的计算结果以及条件,很容易算得:Qc=8800000/4.185x(30-17)=161750/h3.1.初选换热器的类型两流体的温度变化情况如下:1煤油:入口温度160,出口温度60;2冷却介质:自来水,入口温度17,出口温度30;该换热器用循环冷却自来水进展冷却,冬季操作时,其进口温度会降低,考略到这一因素,估
10、计所需换热器的管壁温度和壳体温度之差较大,需考虑热膨胀的影响,故从平安方便考虑可以采用带有膨胀节的管板式换热器3.3.确定物性数据定性温度:对于一般气体和水等低黏度流体,其定性温度可取流体进出口温度的平均值。壳程流体煤油的定性温度为:T= (160+60)/2=110管程流体水的定性温度为:t=30+17/2=23.5在定性温度下,分别查取管程和壳程流体(冷却水和煤油)的物性参数,见下表:密度/m3比热容/kJ/kg粘度/Pas导热系数/W/m煤油8252.27.1510-40.14水997.34.1859.2510-40.6063.2.管程安排(流动空间的选择)及流速确定两流体允许压强降分别
11、不大于0.1MPa,40kPa;两流体分别为煤油和水。与煤油相比,水的对流传热系数一般较大。由于循环冷却水较易结垢,假设其流速太低,将会加快污垢增长速度,使换热器的热流量下降,考虑到散热降温方面的因素,应使循环自来水走管程,而使煤油走壳程。表3-2.列管式换热器内的适宜流速X围 流体种类流速/m/s管程壳程冷却水13.50.51.5一般液体(黏度不高)0.53.00.21.5低黏油0.81.80.41.0高黏油0.51.50.30.8由上表,我们初步选用252.5的碳钢管,那么管内径di=25-2.52=20mm管内流速取ui=1.6m/s,从管内体积流量为:i =n (/4)0.021.63
12、6300=161750/997.3=162.6m/h解得n=90传热面积:A=nd。L=24444.410/(35075.5)=92.5可以求得单程管长L=92.5/3.140.025)=13.09m假设选用4.5m长的管,需要4管程,那么一台换热器的总管数为490=360根.查化学工业第三版谭天恩主编的化工原理附录十九,可以初步确定换热器的主要参数见下表:工程数据工程数据壳径D(DN)800mm管尺寸25mm2.5mm管程数Np(N)4管长4.5m管数n442管排列方式组合式排列中心排管数nc23管心距32mm管程流通面积Si0.0347m传热面积152.7m注:由于是多程,故为了方便安装分
13、程板,采用组合式排列跟方便。对表中的数据进展核算:每程的管数n1 =n/Np=4224=110.5,管程流通面积si =(/4)0.02110.50.03471与表中的数据0.0347相符的很好传热面积 A=d0 Ln=3.140.0254.5442156.2稍大于表中152.7,这是由于管长的一局部需用于在管板上固定管子,应以表中的值为准由于换热管是组合式排列,除在分程板两侧采用正方形排列外,大局部地方采用的是正三角形排列,故中心排管数可以按照正三角形排列的形式计算:中心排管数 nc 1.1=1.1=2423阻力的计算管程 流速 ui =1.3m/s 雷诺数 Rei =280322000流动
14、形式为湍流 由/d=0.005 Rei=28032 带入经历公式=0.1/d+ 68/Re 可得i=0.03238管内的阻力损失 Pi =i(ui)/2=0.032384.51.3997.30.022=6139.6Pa 回弯阻力损失 Pr=3(ui) /2=31.3997.32=2528.2Pa那么管程内总压降为:Pt=(Pi +Pr)FtNsNp=(6139.6+2528.2)1.44=48539.7Pa=48.54KPa0.1MPa故壳程的压降满足题目中的要求壳程 取折流挡板间距为 h=0.2m计算截面积 S0 =h(D-ncd0 =0.2(0.8-240.025)=0.04计算流速 u0
15、 =0.34m/s雷诺数的计算 Re0 =0.0250.34825(3)=2338Re0500摩擦系数f0 = 5.0/( Re0)=5.02338=0.85那么折流挡板数 NB =-1=4.50.2-1=22管束的损失P1=Ff0nc(NB+1) (u0)=0.50.8524(22+1)8250.342=11187Pa缺口损失P2=NB(3.5-)(u0)/2=223.5-8250.34/2=3147Pa那么壳程损失Ps=P1+P2=11187+3147=14334=14.3KPa40KPa即壳程的压降也满足题意综上核算初步认为所选的换热器适用3.4.5.总传热系数K总传热系数的经历值见表3
16、-4,有关手册中也列有其他情况下的总传热系数经历值,可供设计时参考。选择时,除要考虑流体的物性和操作条件外,还应考虑换热器的类型。表3-4 总传热系数的选择管程壳程总传热系数/W/m3水流速为0.91.5m/s水冷水冷水冷水盐水有机溶剂轻有机物0.5mPas中有机物=0.51mPas重有机物1mPas水流速为1m/s水水溶液2mPas水溶液2mPas有机物0.5mPas有机物=0.51mPas有机物1mPas水水水水水水水水水流速为0.91.5m/s水流速较高时轻有机物0.5mPas中有机物=0.51mPas重有机物1mPas轻有机物0.5mPas有机溶剂=0.30.55mPas轻有机物0.5
17、mPas中有机物=0.51mPas重有机物1mPas水蒸气有压力冷凝水蒸气常压或负压冷凝水蒸气冷凝水蒸气冷凝水蒸气冷凝水蒸气冷凝水蒸气冷凝有机物蒸气及水蒸气冷凝重有机物蒸气常压冷凝重有机物蒸气负压冷凝饱和有机溶剂蒸气常压冷凝含饱和水蒸气的氯气50SO2冷凝NH3冷凝氟里昂冷凝58269881411634678142906981164672335821982332334651163495823323264652174534891163107158229085821193291582114349582116311634958174582116317434981411636989307561.管程传
18、热系数:Rei=28032Pri=Nui= =0.023=174.58i=0.023= Nui()=174.58()=5289.9 W/m22.壳程传热系数:假设壳程的传热系数是: =500 W/m2污垢热阻: Rsi=0.000344m2/WRso=0.000172 m2/W管壁的导热系数: =45 m2/W管壁厚度: b=0.0025内外平均厚度: dm=0.0225在下面的公式中,以外管为基准,代入以上数据得: =1(+0.000344+0.000172+)=320W/m23.5计算传热面积由以上的计算数据,代入下面的公式,计算传热面积:与换热器列出的传热面积A=152.7比拟有 有近3
19、4%的裕度,从阻力损失和传热面积来看所选的换热器适用。四.机械构造设计4.1.管径和管内流速换热器中最常用的管径有19mm2mm和25mm2.5mm。小直径的管子可以承受更大的压力,而且管壁较薄;同时,对于一样的壳径,可排列较多的管子,因此单位体积的传热面积更大,单位传热面积的金属耗量更少。所以,在管程结垢不很严重以及允许压力降较高的情况下,采用19mm2mm直径的管子更为合理。如果管程走的是易结垢的流体,那么应常用较大直径的管子。标准管子的长度常用的有1500mm,2000mm,2500mm,3000m,4500,5000,6000m,7500mm,9000m等。换热器的换热管长度与公称直径
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