化工原理课程设计—列管式换热器.docx
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date化工原理课程设计列管式换热器.doc化工原理课程设计列管式换热器.doc1 设计任务书1.1 设计题目:设计一正丁醇冷却器1.2 设计条件 、处理能力:12721 kg/h 、设备类型:列管式换热器(非定型式) 、操作条件:流体名称入口温度出口温度物料纯正丁醇9050冷却介质自来水2030允许压力降:0.1MPa热损失:按传热量的10%计算1.3 设计内容、前言、确定
2、设计方案(设备选型、换热器材质)、确定物性数据(冷却循环水的出口温度、纯正丁醇和水在物性温度下的物理性质)、工艺设计初占换热面积、确定换热器基本尺寸(包括管径、管长、程数、每程管数、管子数排列、壁厚、换热器直径、流体进出管管径等计算)、换热器计算核算总传热系数(传热面积)换热器内流体的流动阻力校核(计算压降)、机械结构的选用管板选用、管子在管板上的固定、管板与壳体连接结构封头类型选用温差补偿装置的选用管法兰选用管、壳程接管、换热器主要结构尺寸和计算结果表、结束语(包括对设计的自我评述及有关问题的分析讨论)、换热器结构和尺寸(4#图纸)、参考资料目录开始时期 2013 年 6 月 19 日结束时
3、期 2013 年 6 月 22 日学生:牛俊健 班级:1020473 学号:06 指导老师:冯伟2 流程图和工艺流程图 冷却水出口管(温度:30) 纯正丁醇入口管(温度:90)冷却水入口管(温度:20)纯正丁醇出口管(温度:50)3 设计计算3.1 确定设计方案3.1.1 确定设备类型两流体的温度变化:热流体的入口温度T1=90,出口温度T2=50 ;力体定性温度T=(90+50)/2=70。冷流体的入口温度t1=20,出口温度t2=30;冷流体定性温度t=(20+30)/2=25。冷热流体的最大温差Tmax=70-25=45,因此,选用列管式换热器。3.1.2 确定壳程流体与管程流体流体经过
4、管程和壳程的选择原则:不清洁或易结垢的流体,应走容易清洗的管道,可走管程。腐蚀性流体应走管程。压力高的流体应走管程。有毒流体应走管程。被冷却的流体应走管程。饱和蒸汽应走壳程。黏度大的流体或流量小的流体应走壳程。两种流体的物理性质如下表:物性流体定性温度 T密度m3比热容cpkJ黏度Pas导热系数Wm纯正丁醇70776.42.649983.510-60.146水25995.74.178880.710-60.618综上所述,纯正丁醇走壳程,水走管程;且采用逆流。3.2 初算换热面积3.2.1 热流量 (10%的热损失)若换热器无相变化,且流体的比热容可取平均温度下的比热容,则Q=qm,hcp,hT
5、1-T20.9=qm,ccp,ct2-t1式中 Q换热器的热负荷,W; qm,c、qm,h分别为冷、热流体的质量流量,/s; cp,c、cp,h分别为冷、热流体的平均比热容,kJ/(); t1、t2冷流体的进、出口温度, T1、T2热流体的进、出口温度,有效传热量Q=qm,hcp,hT1-T290%=127212.64990-5090%=337.5kw3.2.2 冷却水用量qm,c=Qcp,ct2-t1=337.51034.17810330-20=29088(kgh)3.2.3 平均传热温差 平均温差先算出逆流的对数平均温差,再乘以考虑流动方向的校正因子t,即tm=ttm逆tm逆=t2-t1l
6、nt2t1式中 tm逆按逆流计算的对数平均温度差,; t温度差校正系数,量纲为1其中,t2=T1-t2,=T2-t1。tm逆=t2-t1lnt2t1=90-40-50-20ln90-4050-20=43.28t值可根据P=冷流体的温升两流体的最初温度差=t2-t1T1-t1=40-2090-20=0.142R=热流体的温升冷流体的温升=T1-T2t2-t1=90-5030-20=4经温度差校正系数图可得 t=0.96,所以,tm=0.9643.28=41.55初算传热面积设传热系数 K=450 W/(m2), 则传热面积A=QKtm=337.510345043.28=17.33(m2)3.3
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