本科毕业设计论文--煤油冷却器的设计(处理量为5500kgh).doc
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1、摘要本设计为固定管板式换热器,主要有外壳、管板、封头等部件组成。其特点是造价低,无内漏旁路渗流较小,处理能力大,选用的材料范围广。本设计采用单壳程,双管程。管程工作压力为1.6MPa,工作温度30,介质为水。壳程工作压力2MPa,工作温度138,介质为煤油。换热器作为流体间传热设备,在工业生产中有很高的比重。所以,在换热器的开发与研究上,不仅需要满足各种工艺条件,而且对综合应用能力也有很高得要求。设计时应该加大效率,减少成本,使经济效益也优先考虑。着重探究结构参数,换热性能等方面带来的影响。从查阅资料文献,确定参数和工艺设计计算;然后进行设计及相关图纸的绘制,到最后论文成稿,画出装配图和零件图
2、。固定管板式换热器的设计包括:管子的规格和排列方式、圆筒、封头、管板的材料选择及厚度设计,拆流板、防冲板的选择等。首先是选择管子,以查看介质来确定是否需要清洗为原则。管子在管板上的排列方式选择为正三角形排列。因为此时管板的强度高、流体短路机会少,还可以排列更多的管子。壳体厚度计算式是由圆筒薄膜应力准则推导出的。其最小壁厚应不小于封头内径的0.15%。管板作为管壳式换热器最重要的部件之一,在选材时除力学性能外,还应考虑流体的腐蚀性的影响。在计算时,要在满足材料的强度要求的下,尽量减少管板的厚度。拆流板选择为圆缺型挡板,切去的高度一般是外壳内径的20%25%。换热器类型的选择取决于怎样的生产工艺和
3、生产规模的大小,耗能低,传热效率高。维护换热器意义在提高技术方面具有十分重要的意义。换热器的合理设计可以使工业更为完善,性能得改善也与现有能源合理化的利用的密不可分。关键词: 换热器; 管板; 壳程; 管程; 挡板AbstractThe design of fixed tube plate heat exchanger is mainly composed of a casing, a tube plate, head and other components. The feature is that the cost is low, the seepage flow is small, th
4、e processing capacity is large, and the material range is wide. This design uses a single shell and double tube pass. The working pressure of the pipe is 1.6MPa, the working temperature is 30 degrees centigrade, and the medium is water. Shell side working pressure 2MPa, operating temperature of 138
5、degrees Celsius, medium for kerosene.Heat exchanger, as a heat transfer equipment, has a high proportion in industrial production. Therefore, in the development and research of heat exchanger, not only need to meet the various technical conditions, but also have a very high demand for comprehensive
6、application ability. Design should increase efficiency, reduce costs,so that economic benefits are also a priority. The influence of structural parameters and heat transfer performance is emphasized. From access to the literature,to determine the parameters and process design and calculation, and th
7、en design and drawing the relevant drawings, to the final paper into a draft, drawing the assembly drawing and part drawing.Design of fixed tube plate heat exchanger including: pipe specifications and arrangement, a cylinder, head, tube plate material and thickness design, split flow plate, plates o
8、f the punch plate etc. The first is to select the pipe to see the media to determine whether the need for cleaning as a principle. The arrangement of the tube on the tube plate is selected as the positive triangle. Because of the high strength of the tube sheet at this time, less chance of short cir
9、cuit, also can be arranged more pipes1.The shell thickness calculation is derived from the cylinder thin film stress criterion. The minimum wall thickness shall be not less than 0.15% of the diameter of the head. As one of the most important parts of the shell heat exchanger, the effect of the corro
10、sion of the fluid should be considered in the selection of the material. In the calculation, in order to meet the requirements of the strength of the material, as far as possible to reduce the thickness of the tube sheet.The choice of the type of heat exchanger depends on how the size of the product
11、ion process and scale of production, low energy consumption, high heat transfer efficiency. The significance of maintaining the heat exchanger is of great significance in improving the technology2. The reasonable design of the heat exchanger can make the industry perfect, and the performance improve
12、ment is closely related to the rational utilization of the existing energy.Key words: Heat exchanger; tube sheet; shell side; tube pass; back plate目 录第一章 绪论 11.1 引言 11.2 课题研究的意义 11.3 换热器的分类 21.4 管板式换热器的发展前景 31.5 总结 3第二章 工艺条件的选择及设计方案 42.1 设计方案的拟定 4第三章 换热器的工艺计算 53.1 确定冷热流体的物性参数 53.1.1 确定设计方案 53.2 计算换热
13、器的热负荷Q 63.3 冷却水用量 63.4 平均温差的计算 73.5 计算传热面积 73.6 管子选择和管数的确定 73.6.1 管子的选择 83.6.2 管子的工艺计算 83.7 管子排列方式和管间距的确定 83.7.1 管心距 93.7.2 管子排列方式 83.8 壳体内径的确定 83.9 确定总传热系数 103.9.1 管程换热系数的确定 103.9.2 壳程侧换热系数的确定 103.10 流体压降的计算 123.10.1 管程压降的计算 123.10.2 壳程压降的计算 123.11 壳体壁温的计算 133.11.1 流体平均温度的确定 133.11.2 壳体壁温的确定 13第四章
14、换热器的结构设计 144.1 管子与管板的连接 144.2 管板与壳体的连接 144.3 管板与分程隔板的连接 154.4 管板与法兰的连接 164.5 拉杆与管板的连接 174.6 折流板 184.7 流体进出口接管 204.7.1 煤油进出口 204.7.2 水的进出口 21第五章 换热器元件强度和刚度的计算 225.1 筒体设计及校核 225.1.1 设计参数的确定 225.1.2 厚度计算 225.1.3 筒体的水压试验 235.2 封头 235.2.1 种类和参数的确定 235.2.2 强度计算 235.2.3 封头直边高度 245.3 管箱 255.3.1 强度计算 255.3.2
15、 管箱的水压试验 255.4 管子与管板的拉脱应力 265.5 计算是否安装膨胀节 265.5.1 管、壳壁温差所产生的轴向力 265.5.2 压力作用于壳体上的轴向力 275.5.3 压力作用于管子上的轴向力 285.6 接管开口补强的计算 28第六章 其他辅助结构及标准件的选用 316.1 接管法兰及密封面形式 316.2 鞍座的选择 316.2.1 换热器总质量的计算 316.2.2 鞍座的尺寸及结构选择 326.3 吊耳 336.4 法兰螺栓规格 336.5 拉杆与定距管 336.6 缓冲挡板 336.7 焊条的选择及焊接形式 34总结 36参考文献 37致谢 38沈阳化工大学科亚学院
16、学士学位论文 第一章 绪论第一章 绪论1.1 引言换热器的发展已经有将近一百年的历史,经常被广泛的应用与石油、电力、化工、机械、制药等领域。从80年代至今,由于科学技术以及制造技术的越发成功,理论研究的不断完善,有关与换热器的设计和应用越来越受到世界的关注。其中管壳式换热器仍然占据着不可动摇的优势。换热器是可以将热流体与冷流体间进行相互转换的设备,它也被称为热交换器。各种类型的换热器在工业发展中都作为必不可少的设备,被广泛的应用于化工,制药,电力,冶金,交通,制冷,等行业。换热器类型的选择取决于怎样的生产工艺和生产规模的大小,耗能低,传热效率高。维护换热器意义在提高技术方面具有十分重要的意义。
17、随着工业生产的不断进步,对能源的开发和利用的需求也逐步增高,因而对换热器的要求也越来越高。换热器设计和研究也要日益完善。1.2 课题研究的意义换热器是一种可以合理利用已有的能源并做到节约、更可以用来开发检测新能源的重要设备。换热器的合理设计可以使工业更为完善,性能得改善也与现有能源合理化的利用的密不可分。现如今有限的能源储备已经很难去满足工业生产的需要,以及人们日渐增长的需求。新能源,例如核能、太阳能、地热能等能源,若想提供给工业及生活使用,都需要大量应用各种不同的适合的换热器。因此,合理的利用现有能源并继续开发新型能源已成为世界性的研究课题。目前最为广泛的应用固定管板式换热器,它具有很高的可
18、信赖性,广泛的适应能力等优势。在提高技术方面具有十分重要的意义。固定管板式换热器其特点是造价低,无内漏,旁路渗流较小,处理能力大,选用的材料范围广,清洗方便,可以承受较高操作压力和温度的优势,有着重要的位置,因此,研发此新型的类换热器,对工业发展与经济增长具有重大意义。1.3换热器的分类由于最初制造工艺和科学水平有限,面对体积大的工艺需要时,有很大的限制。随着制造工艺的日益发展,后期逐渐形成管壳式,它不但可以提供较大的传热面积,传热效果也变得很好,也一跃成为工业生产中的大变动。因为流体热交换是所走的的内管和外管的温度是不一样的。所以若两个温度相差很大的流体向交换就会产生该热交换器的显著热应力,
19、从而导致管子出现问题 固定管板换热器管结构简单,只适用于冷热流体和温差小的热传递,不需要清洗。当外壳与内部压力之间的温度差不是很高时,可以选择安装弹性补偿环,以减小热应力。 浮头式换热器管在的一端可以是自由浮动的,不但可以彻底消除热应力,而且便于促进机械清洁和保养。但结构相对复杂,成本也较高。 U型管换热器管是每个弯曲成U形管两端分别固定于下两个领域相同的电路板,由舱壁成进出口商会内管的手段。这样的热交换器被完全消除应力,浮动磁头结构较简单,容易清洗管。换热器按传热原理可分为:间壁式换热器:是可以将温度不同的两种流体在被壁面被分开的空间内流动,通过壁面的对流,使得两种流体之间进行换热。蓄热式换
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