螺旋板式换热器设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流螺旋板式换热器设计.精品文档. 螺旋板式换热器设计毕业设计(论文)任务书一、设计任务题目:反应器的混合气体换热器设计(螺旋板式)二、设计任务和设计条件生产过程的流程如图所示,反应器的混合气体经与进料物流换热后,用循环冷却水将其从110进一步冷却至60之后,进入吸收塔吸收其中的可溶组分。已知混和气体的流量为56825.25/h,压力为1.6 MPa,循环冷却水的压力为0.4MPa,循环水的入口温度为29,出口温度为39,试设计一台列管式换热器,完成该生产任务。物性特征:混和气体在85下的有关物性数据如下(来自生产中的实测值):密度=70/m3,
2、 粘度=3.510-5 Pas,定压比热容 =3.297kj/kg,热导率=0.0279w/m循环水在34下的物性数据:密度 =994.3/m3,定压比热容=4.174kj/kg,热导率 =0.624w/m,粘度=0.74210-3 Pas:定压比热容=3.297kj/kg,热导率=0.0279w/m,粘度循环水在34下的物性数据:密度=994.3/m3,定压比热容=4.174kj/kg,热导率=0.624w/m。三、设计内容1、换热器热设计2、换热器结构设计3、换热器强度设计4、设计计算说明书及图纸摘 要螺旋板式换热器是以螺旋体为换热元件的高效换热设备,在化工、石油、轻工等许多工业部门有着广
3、泛应用。它分为可拆和不可拆两种结构形式,螺旋体用两张平行的钢板卷制而成,具有使介质通过的螺旋通道。本设计参照不可拆螺旋板式换热器型式与基本参数和GB150-98钢制压力容器进行螺旋体的几何设计和强度计算以及螺旋板换热器的结构设计。采用的常规设计法设计的不可拆螺旋板式换热器,实现了气-液流体在两螺旋通道内的全逆流低温差换热。并在强度计算时采用增加定距柱数目的方法提高了螺旋体的强度和高度,从而提高了整个设备的承压能力。关键词:螺旋板式换热器;结构设计;强度计算;螺旋体 AbstractSpiral plate heat exchanger is based on helical body heat
4、 exchanger components for the efficient heat transfer equipment, the chemical industry, petroleum, light industry and many other industrial sectors have wider application. It is not dismantled and demolished two forms, spirochetes with two parallel plates from rolling, possess medium through the spi
5、ral channel. The reference design can not be demolished spiral plate heat exchanger types and basic parameters and GB150-98 steel pressure vessels The spiral and geometric design and strength calculation spiral plate heat exchanger design of the structure. The conventional design method designed not
6、 demolition spiral plate heat exchanger, Implementation of the gas-liquid fluid channel in two spiral of the entire current poor low temperature heat exchanger. And the strength calculation used to increase the number of columns from the method improved the spiral body strength and height, thereby i
7、ncreasing the overall capacity confined equipment. Keywords : spiral plate heat exchanger;structural design;strength calculation;spiral 目 录中文摘要英文摘要第1章 绪论11.1换热器简介1 1.1.1换热器在工业中的应用1 1.1.2换热器的作用与发展历史3 1.1.3换热器的分类4 1.1.4各种换热器的特点5 1.1.5换热设备的发展趋势61.2螺旋板换热器7 1.2.1螺旋板换热器的发展概况7 1.2.2螺旋板换热器的优缺点81.3设计思路及工作方法1
8、0第2章 传热工艺计算 122.1 设计参数及任务122.2确定设计方案12 2.2.1螺旋板换热器的分类12 2.2.2设计计算中应考虑的问题142.3 传热量的计算15 2.3.1传热量Q152.4 螺旋通道与当量直径的计算162.5 雷诺数与普兰特准数162.6通道传热系数的计算172.7总传热系数192.8对数平均温差202.9换热器传热面积212.10螺旋板的有效换热长度21第3章 几何设计223.1螺旋板有效圈数223.2螺旋板圈数223.3螺旋通道长度223.4螺旋体长轴外径22第4章 流体压力降244.1第一种计算压力降的方法244.2第二种计算压力降的方法254.3第三种计算
9、压力降的方法264.4确定压力降26第5章 螺旋板的强度与刚度295.1螺旋板的强度计算295.2螺旋板的挠度31第6章 螺旋板换热器的结构设计346.1密封结构346.2定距柱尺寸356.3换热器外壳356.4压力实验356.5中心隔板尺寸36 6.5.1中心隔板宽度36 6.5.2中心隔板厚度37 6.5.3偏心距376.6接管386.7法兰39 6.8鞍座支座选取及安装位置396.9半圆端板40第7章 螺旋板换热器的稳定性校核417.1设备校核417.2鞍座校核427.3筒体校核437.4壳体接管开孔补强校核44第8章 螺旋板换热器的制造简介 46 8.1 制造工艺程序 46 8.2 螺
10、旋板式换热器制造质量的控制 46 8.2.1螺旋板板材的下料 46 8.2.2板材拼接 46 8.2.3焊定距柱 46 8.2.4卷制螺旋体 47 8.2.5焊接螺旋通道 47 8.2.6 螺旋板换热器的装配与试压 47第9章 总结49参考文献51致谢52第一章 绪 论1.1 换热器简介 1.1.1 换热器在工业中的应用1 在工业生产中,为了实现物料之间热量传递的设备,统称为换热器。换热器作为通用工艺设备,在化工、石油、动力、原子能、食品、轻工等许多工业部门有着广泛的应用。出于不同的使用目的和工艺要求,换热器的形式很多(如:热交接器、加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等)而且仍在不断发展。
11、现在,为了适应我国现代化的需要,无论从有关工业本身的发展或从能源的开发、利用和节约来看,对换热器都提出了更高的要求,现在对于迅速发展的化工、炼油等工业生产来说,换热器尤为重要。 (1)换热器在近代工业中的应用 在化工生产中,换热气是主要的工艺设备之一。例如,在氮肥生产中,氮气和氢气的混合气体要在500左右的高温才能在催化剂的作用下合成氨,而氨与未反应的氮、氢气体的分离,则需要通过冷却与冷凝的办法以液体的形式分离出来。这一生产过程中的加热、冷却与冷凝就是通过换热器实现的。在酒精生产中,酒精精馏塔在操作时候,原料液需预热,釜底液体需要在再沸器中加热,塔顶产生的蒸气需冷凝。这一生产过程中的预热、加热
12、和冷凝也都是通过换热器实现的。换热气在化工行业中的应用是十分广泛的,各种化工生产工艺几乎都要甬道它。 在制冷工业中,以食品的冷藏业常用的以氨为制冷剂的蒸气压缩制冷装置为例,经过压缩机压缩后的气态氨在冷凝器中被冷凝为液体;液化后的高压液态氨在膨胀机或节流阀中绝热膨胀,使温度下降到远低于周围环境的温度;这种低温氨流体在流经蒸发器时(布置在冷藏室中)吸热蒸发而回复到原先进入压缩机时的氨气状态。然后,再重复新的循环。在其它各种制冷装置中,都存在冷凝器和蒸发器等换热器。 在火力发电厂中,装有预热器、燃油加热器、给水加热器、蒸汽冷凝器等一系列的换热气。其实,蒸汽锅炉本身也可以看作是一个大型复杂的换热气。燃
13、料在炉膛中燃烧产生的热量,通过炉膛受热面、对流蒸发受热面、过热器及省煤器加热共质,使工质汽化、过热成为能输往蒸汽轮机的符合要求的过热蒸汽。 在核电厂中,蒸汽发生器是一项很重要的工艺设备。核燃料裂变所产生的大量的热量首先传给冷却剂,冷却剂在蒸汽发生器中再将热量传给水、使水汽化成蒸汽,由蒸汽来转动汽轮发电机发电。此外,在核电厂系统中还装有各种加热器、蒸汽冷凝器等换热器。 (2)换热器在节能降耗中的应用 换热器在节能技术改造中具有很重要的作用,表现在两个方面:一是在生产工艺流程中使用着大量的换热气,提高这些换热气的效率,显然可以减少能源的消耗;另一方面,用换热器来回收工业余热,可以显著地提高设备的热
14、效率。1.1.2 换热器的作用与发展历史换热器的主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度,同时也是提高能源利用率的主要设备之一,在日常生活中取暖用的暖气散热片、汽轮机装置中的凝汽器和航天火箭上的油冷却器等,都是换热器。它还广泛应用于化工、石油、动力和原子能等工业部门。 换热器既可是一种单独的设备,如加热器、冷却器和凝汽器等;也可是某一工艺设备的组成部分,如氨合成塔内的热交换器。换热器在节能技术改造中具有很重要的作用,表现在两个方面:一是在生产工艺流程中使用着大量的换热器,提高这些换热器的效率,显然可以减少能源的消耗;另一方面,用换热器来回收工业余热,可以显著地提高设备的热效率。工业炉烟气的
15、余热回收,应满足炉内需要以节省炉用高质燃料;考虑外部需要,争取得到更大的经济效益。对于其它余热的回收,也应遵守以节约燃料为中心进行综合利用的原则。由于工业余热分布广、形式各种各样,故节能方案也各不相同,但在各种节能方案中,换热器几乎是不可缺少的。所以换热器在国民经济中占有重要的地位和作用。换热器在工业中的应用,至少已有200余年的历史。瓦特的蒸汽机诞生于1774年,瓦特蒸汽机的突出特点是配置有专门的冷凝器。纽可门于1712年制成的蒸汽机,冷凝是在汽缸里进行的,效率低,煤耗大,且不能连续作功,所以不能用于工业生产。瓦特对纽可门的蒸汽机进行了改造,让冷凝这道工序由与汽缸脱离的冷凝器来完成。使蒸汽机
16、的效率提高了五倍,煤耗减少了四分之三,更重要的是改造后的蒸汽机可以连续作功,使工业应用成为可能。瓦特蒸汽机的推广使用,使人类进人了一个新的时代蒸汽时代。从此,换热器也就越来越受到人们的重视。由于制造工艺和科学水平的限制,早期的换热器只能采用简单的结构,而且传热面积小、体积大和笨重,如蛇管式换热器等。随着制造工艺的发展,逐步形成一种管壳式换热器,它不仅单位体积具有较大的传热面积,而且传热效果也较好,长期以来在工业生产中成为一种典型的换热器。二十世纪20年代出现板式换热器,并应用于食品工业。以板代管制成的换热器,结构紧凑,传热效果好,因此陆续发展为多种形式。30年代初,瑞典首次制成螺旋板换热器。接
17、着英国用钎焊法制造出一种由铜及其合金材料制成的板翅式换热器,用于飞机发动机的散热。30年代末,瑞典又制造出第一台板壳式换热器,用于纸浆工厂。在此期间,为了解决强腐蚀性介质的换热问题,人们对新型材料制成的换热器开始注意。60年代左右,由于空间技术和尖端科学的迅速发展,迫切需要各种高效能紧凑型的换热器,再加上冲压、钎焊和密封等技术的发展,换热器制造工艺得到进一步完善,从而推动了紧凑型板面式换热器的蓬勃发展和广泛应用。此外,自60年代开始,为了适应高温和高压条件下的换热和节能的需要,典型的管壳式换热器也得到了进一步的发展。70年代中期,为了强化传热,在研究和发展热管的基础上又创制出热管式换热器。1.
18、1.3换热器的分类换热器按作用原理或传热方式的不同可分为混合式、蓄热式和间壁式三类。 混合式换热器是通过冷、热流体的直接接触、混合进行热量交换的换热器,又称接触式换热器。由于两流体混合换热后必须及时分离,这类换热器适合于气、液两流体之间的换热。例如,化工厂和发电厂所用的凉水塔中,热水由上往下喷淋,而冷空气自下而上吸入,在填充物的水膜表面或飞沫及水滴表面,热水和冷空气相互接触进行换热,热水被冷却,冷空气被加热,然后依 图1-1 混合式换热器示意图靠两流体本身的密度差得以及时分离。 蓄热式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面,从而进行热量交换的换热器,如炼焦炉下方预热空气的蓄
19、热室。这类换热器主要用于回收和利用高温废气的热量。以回收冷量为目的的同类设备称蓄冷器,多用于空气分离装置中。 间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开,并通过间壁进行热量交换的换热器,因此又称表面式换热器,这类换热器应用最广。 间壁式换热器根据传热面的结构不同可分为管式、板面式和其他型式。管式换热器以管子表面作为传热面,包括蛇管式换热器、套管式换热器和管壳式换热器等;板面式换热器以板面作为传热面,包括板式换热器、螺旋板换热器、板翅式换热器、板壳式换热器和伞板换热器等;其他型式换热器是为满足某些特殊要求而设计的换热器,如刮面式换热器、转盘式换热器和空气冷却器等。按生产中使用目的分类:可分成冷却器、
20、加热器、冷凝器、汽化器 (或再沸器)和换热器等。按换热器所用材料分类:可把换热器分成金属材料和非金属材料两类。按换热器传热面的形状和结构分类:它用于区分各种形式的间壁式换热器,其分类有:1通过管壁传热的换热器(即“管式”)(1)蛇管式换热器;(2)套管式换热器;(3)管壳式(列管式)换热器:这类换热器又可分为固定管板式、U形管式和浮头式等2通过板面传热的换热器(即“板面式”)(1)螺旋板式换热器;(2)板式换热器;(3)伞板式换热器;(4)板翅式换热器;(5)板壳式换热器;3其它形式的换热器; 这类换热器一般都是为了满足某些特殊要求而出现的,有些还处于发展阶段,其中比较成熟的,如回转式换热器和
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