煤油冷却器的设计汇总(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上化工原理课程设计煤油冷却器的设计生命科学学院班级:应用化学131姓名:邱俊杰学号:一、摘要 换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,以实现不同温度流体间的热能传递,又称热交换器。换热器是实现化工生产过程中热量交换和传递不可缺少的设备。在换热器中,至少有两种温度不同的流体,一种流体温度较高,放出热量;另一种流体则温度较低,吸收热量。在化工、石油、动力、制冷、食品等行业中广泛使用各种换热器,且它们是上述这些行业的通用设备,占有十分重要的地位。随着我国工业的不断发展,对能源利用、开发和节约的要求不断提高,对换热器的要求也日益增强。换热器的设计制造结构改进以及传热机理的
2、研究十分活跃,一些新型高效换热器相继问世。根据不同的目的,换热器可以是热交换器、加热器、冷却器、蒸发器、冷凝器等。由于使用条件的不同,换热器可以有各种各样的形式和结构。在生产中,换热器有时是一个单独的设备,有时则是某一工艺设备的组成部分。衡量一台换热器好的标准是传热效率高、流体阻力小、强度足够、结构合理、安全可靠、节省材料、成本低,制造、安装、检修方便、节省材料和空间、节省动力。目 录一、概述 1二、换热器设计计算 22.1确定设计方案 22.1.1选择换热器的类型22.1.2流体流径的选择22.2确定物性的参数 32.3估算传热面积 32.3.1热流量32.3.2平均传热温差42.3.3传热
3、面积 42.3.4冷却水用量 42.4工艺结构尺寸 42.4.1管径和管内流速4 2.4.2管程数和传热管数4 2.4.3平均传热温差校正及壳程数52.4.4传热管排列和分程方法52.4.5壳体内径52.4.6折流板62.4.7接管62.5换热器核算 62.5.1热流量核算62.5.1.1壳程表面传热系数62.5.1.2管内表面传热系数72.5.1.3污垢热阻和管壁热阻82.5.1.4计算传热系数KC82.5.1.5换热器的面积裕度92.5.1.5换热器壁温核算9 2.5.3换热器内流体的流动阻力102.5.3.1管程流体阻力102.5.3.2壳程阻力112.5.4换热器主要结构尺寸和计算结果
4、12 三、设计自我评价 13 四、参考资料 13五、主要符号说明 14 专心-专注-专业一、概述 在不同温度的流体间传递热能的装置称为热交换器,简称为换热器。在换热器中至少要有两种温度不同的流体,一种流体温度较高,放出热量;另一种流体则温度较低,吸收热量。在化工、石油、动力、制冷、食品等行业中广泛使用各种换热器,它们也是这些行业的通用设备,并占有十分重要的地位。 随着换热器在工业生产中的地位和作用不同,换热器的类型也多种多样,不同类型的换热器也各有优缺点,性能各异。列管式换热器是最典型的管壳式换热器,它在工业上的应用有着悠久的历史,而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。列管式换热器有以下几种:
5、 1、固定管板式 固定管板式的两端管板和壳体制成一体,当两流体的温度差较大时,在外壳的适当位置上焊上一个补偿圈,(或膨胀节)。当壳体和管束热膨胀不同时,补偿圈发生缓慢的弹性变形来补偿因温差应力引起的热膨胀。 特点:结构简单,造价低廉,壳程清洗和检修困难,壳程必须是洁净不易结垢的物料。2、U形管式 U形管式每根管子均弯成U形,流体进、出口分别安装在同一端的两侧,封头内用隔板分成两室,每根管子可自由伸缩,来解决热补偿问题。 特点:结构简单,质量轻,适用于高温和高压的场合。管程清洗困难,管程流体必须是洁净和不易结垢的物料。 3、浮头式 换热器两端的管板,一端不与壳体相连,该端称浮头。管子受热时,管束
6、连同浮头可以沿轴向自由伸缩,完全消除了温差应力。 特点:结构复杂、造价高,便于清洗和检修,消除温差应力,应用普遍。二、换热器设计计算 2.1确定设计方案 2.1.1选择换热器的类型 本次设计为煤油冷却器的工艺设计,工艺要求: 煤油(热流体)的入口温度:140; 出口温度:40。 采用海水作为冷却剂降低热的没有温度, 冷却水的入口温度:25。 选定冷却水的出口温度35。 根据间壁式换热器的分类与特性表,结合上述工艺要求,因为温差较大,故因选用浮头式换热器。2.1.2流体流径的选择 根据流体流径选择的基本原则,海水易结垢,而浮头式换热器的壳程不易清洗,且海水的推荐流速大于煤油的推荐流速,故选择海水
7、为管程流体,煤油为壳程流体。2.2确定物性参数 定性温度:可取流体进口温度的平均值。 煤油的定性温度为:()海水的定性温度:()根据定性温度,分别查取壳程和管程流体的有关物性数据。 煤油在90下的有关物性数据海水在30下的物性数据密度h=825 kg/m3密度c=1025.3 kg/m3定压比热容Cph=2.22kJ/(kgK)定压比热容Cpc=3.89kJ/(kgK)导热系数h=0.140 W/(mK)导热系数c=0.59 W/(mK)粘度h=7.15 Pas粘度c=8.598 Pas2.3、估算传热面积2.3.1热流量 2.3.2平均传热温差平均传热温差为:=2.3.3传热面积 假设壳程传
8、热系数:K=420 W/(m2),估算面积为: 2.3.4冷却水用量2.4、工艺结构尺寸2.4.1管径和管内流速选用252.5较高级冷拔传热管(碳钢10),取管内流速ui= 1.1m/s2.4.2管程数和传热管数依据传热管内径和流速确定单程传热管数 按单程管计算,所需的传热管长度为:按单管程设计,传热管过长,宜采用多管程结构,根据本设计实际情况,采用标准设计,现取传热管长为l=4.5m,则该换热器的管程数为:NP=L/l=9.01/4.5传热管总根数: NT=1932=386(根)2.4.3平均传热温差校正及壳程数平均传热温差校正系数:R=(140-40)/(35-25)=10P=(35-25
9、)/(140-25)=0.086按单壳程,2管程结构,温差校正系数应查有关图表可得t=0.96平均传热温差tm=ttm =0.9646.25=44.4()由于平均传热温差校正系数大于0.8,同时壳程流体流量较大,故取単壳程合适。2.4.4传热管排列和分程方法采用组合排列法,即每程内均按正三角形排列,隔板两侧采用正方形排列。取管心距t=1.25d0,则t=1.2525=31.2532(mm) 隔板中心到离其最近一排管中心距离: 横过管束中心线的管数: nc=1.19=1.19=23(根)2.4.5壳体内径采用多管程结构,取管板利用率0.7,则壳体内径为 按卷制壳体的进级挡,圆整可取D=800mm
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