煤油冷却器——板式换热器的设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流煤油冷却器板式换热器的设计.精品文档.设计任务书一、设计题目:煤油冷却器设计(1)设计课题工程背景: 在石油化工生产过程中,常常需要将各种石油产品如汽油、煤油、柴油等)进行冷却,本设计以某炼油厂冷却煤油产品为例,让学生熟悉列管式换热器的设计过程。(2)设计的目的: 通过对煤油产品冷却的列管式换热器设计,达到让学生了解该换热器的结构特点,并能根据工艺要求选择适当的类型,同时还能根据传热的基本原理,选择流程,确定换热器的基本尺寸,计算传热面积以及计算流体阻力。二、设计任务及操作条件(1)处理能力 8万吨煤油/年(2)设备型式板式换热器(3)操作条
2、件煤油:入口温度 140,出口温度45冷却介质:自来水,入口温度30,出口温度50允许压强降:不大于1.2105Pa每年按300天计,每天24小时连续运行(4)设计项目设计方案简介:对确定的工艺流程及换热器型式进行简要论述。换热器的工艺计算:确定换热器的传热面积。换热器的主要结构尺寸设计。主要辅助设备选型。绘制换热器总装配图。目录设计任务书.1目录.2前言.4第一章、板式换热器的结构特点和分析.51、板式换热器的结构分析.5 1.1板式换热器与管壳式换热器的比较.51.2板式换热器的结构技术特点.62、板式换热器流程工作原理8第二章、板式换热器的优缺点及实际应用.91、板式换热器的优缺点.91
3、.1板式换热器的特点.91.2板式换热器的缺点.102、板式换热器的实际应用.102.1板式换热器在制冷中的应用.102.2板式换热器的应用场合.12第三章、板式换热器的基本数据.131、换热器的类型选择.132、目前换热通用型板式换热器类型.143、板式换热器选型时应注意的问题.174、板式换热器的优化设计方向.174.1板式换热器的优化方法.174.2降低换热器阻力的方法.194.3橡胶密封垫材质及安装方式.214.4合理选用板片材质.21第四章、板式换热器过程的设计计算.221、设计条件.222、确定设计方案.223、确定物性数据.224、板式换热器的设计计算过程.23 4.1热流量.2
4、34.2平均传热温差.234.3冷却水用量.234.4初估总传热系数K.234.5核算总传热系数K.274.6计算传热面积.284.7压降计算.28第五章、主体设备设计原则及分析.301、设计的一般原则.302、板式换热器的选型计算方法.30参考文献.31装配图.32前言板式换热器是一种高效紧凑的换热设备,它的应用几乎涉及到所有的工业领域,而且其类型、结构和使用范围还在不断发展。近年来,焊接型板式换热器的紧凑性、重量轻、制冷性能好、运行成本低等优越性已越来越被人们所认识。随着我国经济的发展,制冷技术的发展前途远大,特别是各种大型的工业制冷装置和空调用制冷装置发展迅速,这为各种制冷用板式换热器的
5、应用提供了广阔的市场。换热器是石油、化工、制药等工业部门中应用相当广泛的单元设备之一。换热器的性能对产品质量、能量利用率以及系统的经济性和可靠性起着重要的作用。面对型号众多的换热器, 如何根据工艺要求选出最佳的换热器, 是设计者经常遇到的问题。随着计算机技术的迅速发展, 开发用于换热器选型计算机辅助设计系统, 对于在计算机上实现换热器的优化选型, 深人节能、节资、以及提高设计水平和设计效率具有非常重大的意义。我国板式换热器的研究、生产、制造, 开始于60 年代。板式换热器的广泛应用, 加速了我国板式换热器行业的迅速发展, 但我国板式换热器设计与发达国家之间仍存在着不小的差距。鉴于对板式换热器结
6、构特点的了解, 本文研究了板式换热器的设计方法, 分析了在一定情况下炼油厂冷却煤油产品的设计过程。第一章 板式换热器的结构特点和分析1、板式换热器的结构分析板式换热器主要由框架和板片两大部分组成。板片由各种材料的制成的薄板用各种不同形式的磨具压成形状各异的波纹,并在板片的四个角上开有角孔,用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。板式换热器是将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间,然后用夹紧螺栓夹紧而成。1.1板式换热器与管壳式换热器的比较(1)传热系数高由于不同的波纹板相互倒置,构成复杂的流道,使流体在波纹板间流道
7、内呈旋转三维流动,能在较低的雷诺数(一般Re=50200)下产生紊流,所以传热系数高,一般认为是管壳式的35倍。(2)对数平均温差大,末端温差小在管壳式换热器中,两种流体分别在管程和壳程内流动,总体上是错流流动,对数平均温差修正系数小,而板式换热器多是并流或逆流流动方式,其修正系数也通常在0.95左右,此外,冷、热流体在板式换热器内的流动平行于换热面、无旁流,因此使得板式换热器的末端温差小,对水换热可低于1,而管壳式换热器一般为5.(3)占地面积小板式换热器结构紧凑,单位体积内的换热面积为管壳式的25倍,也不像管壳式那样要预留抽出管束的检修场所,因此实现同样的换热量,板式换热器占地面积约为管壳
8、式换热器的1/51/10。(4)容易改变换热面积或流程组合,只要增加或减少几张板,即可达到增加或减少换热面积的目的;改变板片排列或更换几张板片,即可达到所要求的流程组合,适应新的换热工况,而管壳式换热器的传热面积几乎不可能增加。(5)重量轻板式换热器的板片厚度仅为0.40.8mm,而管壳式换热器的换热管的厚度为2.02.5mm,管壳式的壳体比板式换热器的框架重得多,板式换热器一般只有管壳式重量的1/5左右。(6) 价格低采用相同材料,在相同换热面积下,板式换热器价格比管壳式约低40%60%。(7) 制作方便板式换热器的传热板是采用冲压加工,标准化程度高,并可大批生产,管壳式换热器一般采用手工制
9、作。(8) 容易清洗框架式板式换热器只要松动压紧螺栓,即可松开板束,卸下板片进行机械清洗,这对需要经常清洗设备的换热过程十分方便。(9) 热损失小板式换热器只有传热板的外壳板暴露在大气中,因此散热损失可以忽略不计,也不需要保温措施。而管壳式换热器热损失大,需要隔热层。(10)容量较小是管壳式换热器的10%20%。(11)单位长度的压力损失大由于传热面之间的间隙较小,传热面上有凹凸,因此比传统的光滑管的压力损失大。1.2板式换热器的结构技术特点板式换热器是由传热板片、密封垫片、压紧板、上下导杆、支柱、夹紧螺栓等主要零件组成。传热板片四个角开有角孔并镶贴密封垫片,设备夹紧时,密封垫片按流程组合形式
10、将各传热板片密封连接,角孔处互相连通,形成迷宫式的介质通道,使换热介质在相邻的通道内逆向流动,经强化热辐射、热对流、热传导进行充分的热交换。由于传热片特殊的结构,装配后在较低的流速下(Re=200)就能激起强烈的湍流,因而加快了流体边界层的破坏,强化了传热过程。板式换热器工作压力一般为0.3MPa1.6 Mpa,工作温度一般低于160。用于水蒸汽加热或冷凝时,一般在板式换热器上附加减温管式换热器,来降温保护板式换热器的垫片,并增加蒸汽处理量。传热板片和密封垫片的材质一般可根据下表进行选取,也可根据用户的不同需要选择其它材料。主要技术特点如下:(1)传热效率高 传热板片波纹结构设计合理,有利于强
11、化传热,可以使介质在较低流速下形成激烈的湍流状态,结垢可能性降低,传热效率高。每平方米换热器面积可实现供需暖建筑面积5001000平方米。(2)占地面积小 由于传热效率高,设备结构紧凑,使得板式换热器占地面积为同等能力的管壳式换热器的40%。(3)使用寿命长传热板片采用免粘挂垫结构,避免了粘结剂对传热板片的腐蚀;传热板片拉伸成型时,采用非同时合模新工艺,保证了板片均匀拉伸,波纹尺寸精确,使得传热板片各部分耐腐蚀能力及机械强度均匀。从而延长了板式换热器的使用寿命。(4)耐压能力高 传热板片流道四周采用加强结构;相邻板片波纹波峰相互支撑,形成大量触点,接触点分布均匀提高了板片的刚性。耐压能力提高,
12、最高可达2.0 MPa。(5)压力阻力损失小 传热板片角孔处波纹方向科学,采用流线型设计,避免流动死区,流道当量直径大,减小了压力损失。(6)拆卸方便、快捷由于胶垫为免粘挂垫,板片为悬挂在上导梁,夹紧螺柱为快装式结构,在清洗设备板片时可快速拆下螺柱、移动板片来清洗板片、更换胶垫。(7)运行安全可靠 板式换热器密封垫片利用双道密封结构,在板片夹紧状态下变形小,回弹性好,组装及维修重新组装后垫片密封可靠,换热器无内泄现象,如有外泄现象可及时发现处理。密封垫片老化速度慢。板式换热器是液液、液汽进行热交换的理想设备。它具有换热效率高、热损失小、结构紧凑轻巧、占地面积小、安装清洗方便、应用范围广泛、使用
13、寿命长等特点。在相同压力损失情况下,板式换热器传热系数比管式换热器高35倍,占地面积为管式换热器的1/3,热回收率高达90%以上。2、板式换热器流程工作原理板式换热器由于板片波纹表面的特殊作用,使流体沿着狭窄弯曲的通道流动其速度的大小方向不断的改变,致使流体在不大的流速下( Rc=200 时),激起了强烈端动,因而加快了流体边界层的破坏,强化了传热过程,有效地提高了传热能力。 并使其具有结构紧凑、金属耗量低、操作灵活性大、热损失小、安装、检查拆洗方便、耐腐性强、使用寿命长等突出优点。换热器的流程是由许多板片按一定工艺及需方技术工作要求组装而成的。 组装时 A 板和 B 板交替排列,板片间形成网
14、状通道四个角孔形成分配管和汇合管,密封垫把冷热介质密封在换热器里,同时又合理的将冷热介质分开而不致混合。在通道里面冷热流体间隔流动,可以逆流也可以顺流,在流动过程中冷热流体通过板壁进行热交换。板式换热器的流程组合形式很多,都是采用不同的换向板片和不同组装来实现的,流程组合形式可分为单流程,多流程和汽液交换流程,混合流程形式。要根据工艺条件来选择换热器的流程组合。第二章 板式换热器的优缺点及实际应用1、板式换热器的优缺点1.1板式换热器的特点(1)总传热系数高,因板式换热器中,板面被压制成波纹或沟槽,在低流速下(如Re=200左右)即可达到湍流,故总传热系数高,而液体阻力却增加不大,污垢热阻亦较
15、小,对低粘度液体的传热,K值可高达7000W/(m2K)。(2)结构紧凑,单位体积设备提供的传热面积大。板式换热器属于高效换热设备。在实际应用中有两种,一种是旋压法制造的伞板式换热器,另一种是冲压法制造的平板换热器,其结构特点如下:板式换热器体积小、占地面积少。板式换热器占地面积为同样换热能力的列管换热器的30%左右,若与淋洒式的排管冷却器相比就更优越。板式换热器传热效率高。板式换热器能使两种热交换流体处于较低的流速下,增强扰动,激起湍流,从而强化传热,传热系数值K可达16720J/(m2h)(水对水),较之列管换热器高24倍。板式换热器组装灵活。当生产上要求改变工艺条件和产量时,板式换热器只
16、要增减板片数量或改变板片组装流程通道形式,即可满足要求。板式换热器金属消耗量低。板式换热器主要由不锈钢或钛合金压制的传热片、密封胶垫、夹紧螺栓和压紧板整机框架等零部件组成。板式换热器的板片每平方米消耗金属为8kg左右,而同样参数的螺旋板式换热器则需要20kg左右,其他管壳式换热器就更多了。板式换热器热损失小。板式换热器由于仅是板片周围边暴露在大气中,所以热损失仅1%左右,不需要采用保温层。板式换热器拆卸、清洗、检修方便。松开压紧螺母即可进行清洗维护,更换胶垫或板片。对于容易结垢的介质,一方面由于板式换热器中的介质有激烈的湍流,其湍流临界雷诺数比一般列管式换热器低10倍左右,因而不易结垢。(3)
17、操作灵活性大,可以根据需要调节板片数目以增减传热面积,或以调节流道的方法,适应冷、热流体流量和温度变化的要求。(4)加工制造容易,检修清洗方便,热损失小1.2板式换热器的缺点(1)允许操作压力较低,最高不超过1961kPa,否则容易渗漏。(2)操作温度不能太高,因为垫片耐热性能的限制,如对合成橡胶垫圈不高于130,对压缩石棉垫圈也应低于250。(3)处理量不大,因板间距小,流道截面较小,流速亦不能过大。板式换热器缺点是密封周边较长,容易泄漏,使用温度只能低于150,承受压差较小,处理量较小,一旦发现板片结垢必须拆开清洗。2、板式换热器的实际应用2.1板式换热器在制冷中的应用在制冷技术中,换热器
18、是不可缺少的制冷设备,冷凝器、蒸发器、回热器以及中间冷却器等换热设备,不仅在重量、体积和金属耗量上占整个制冷装置的50%以上,而且对制冷性能也会产生重大影响。因此强化制冷换热器的传热,减少重量和体积,降低金属消耗量一直是制冷技术中的发展方向,现已出现了一种新型的、全焊接式的板式换热器在制冷技术中的应用,并且表现出强劲的发展潜力。与制冷用壳程管式换热器相比,除了具有板式换热器的一般特点,制冷用板式换热器还具有如下特点。(1)制冷剂充灌量小,有利于环境保护和降低运行成本。壳管式换热器的壳侧和管侧的容积都很大,要使制冷系统正常工作,必须充灌大量的制冷剂,而且还可能造成环境污染。而板式换热器一方面体积
19、小,另一方面间距尺寸也小。(2)冻结倾向少,抗冻性能高。由于水在低流速时,就能在板式换热器中形成高度紊流,温度分布非常均匀,从而减少了冷冻水的冻结倾向。即使发生了冻结,也更能承受冻结所产生的压力,而不像壳管式换热器那样容易使热管胀裂,并且可以在结冻后继续使用。(3)蒸发彻底,经济性高。制冷剂在制冷板式换热器中蒸发时,很容易实现完全蒸发达到无液态程度,因此在大多数情况下,制冷系统无须设置气液分离器。并且极易实现单元化,安装简单方便,维护和运输都可以节约费用,降低成本。由于与传统的壳管式换热器相比,制冷用板式换热器具有十分明显的发展优势,自上世纪70年代开始在制冷装置中得到应用以来,已经日益受到人
20、们的重视,特别是许多发达国家,如欧洲、美国、日本、澳大利亚等都非常重视制冷用板式换热器的研究和应用。日本在上世纪80年代开始研究制冷用板式换热器,并在制冷装置中使用,收到了良好的经济效益,世界上一些著名的制冷公司如约克、开利、日立等也相继在制冷装置中采用板式换热器。进入20世纪90年代后,制冷用板式换热器又得到进一步发展,一种能够应用于氨制冷系统的板式换热器在瑞典斯特尔公司研制成功。这种新型的组合式板式换热器结合了板框式和钎焊式的特点。与氟利昂制冷系统相比,采用这种板式换热器的氨制冷系统不仅在机组材料、体积重量上有明显的优势,而且性能系数也要高10%20%。目前,这种系统已经形成了8个产品,冷
21、量从10kw1000kw。氨用板式换热器的开发成功,不仅拓宽了板式换热器在制冷技术中的应用范围,而且对保护大气臭氧、保护环境都有重要意义,同时也必将促进制冷技术的进一步发展。我国自上世纪60年代初开始生产板式换热器,到1994年,以节能型产品定点的板式换热器生产厂家即达15家,并且一些厂家还进行板式蒸发器及其传热特性的研究工作,然而这些厂家也仅限于生产板框式换热器(DHE)。在我国,制冷用板式换热器的应用尚处于起步阶段,日前许多制冷厂家都在自己的产品中采用了制冷用板式换热器,而且其产品广泛的受到用户青睐。可以预计,随着对制冷用板式换热器的了解和认识,板式换热器以其高效传热,结构紧凑,节能节材并
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