Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
Новосибирский Государственный Технический Университет
КАФЕДРА ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ
Расчётно-графическая работа
По дисциплине «Процессы и аппараты защита окружающей среды»
Тема: конструирование и расчет элементов технологического оборудования. Расчет кожухотрубного теплообменника
Выполнил: Преподаватель:
Факультет: ЛА Немущенко Д. А.
Группа: СЭ-81
Студент: Кравчук Ирина
Новосибирск
2012
Оглавление
Введение. 3
Исходные данные. 5
Цель работы.. 5
1 Выбор схемы и основных размеров теплообменника. 6
1.1. Выбор схемы теплообменника. 6
1.2. Предварительное определение поверхности теплообмена. 6
1.3 Выбор теплообменных труб. 7
1.4 Определение числа ходов в теплообменнике, длины и числа труб. 7
1.5 Размещение труб в трубной решетке. 8
2 Тепловой расчёт. 8
2.1 Тепловой баланс. 9
2.2 Коэффициент теплоотдачи со стороны греющего пара. 9
2.3 Коэффициент теплоотдачи со стороны нагреваемой воды.. 9
2.4 Коэффициент теплоотдачи. 10
Кожухотрубные теплообменники являются самыми распространенными аппаратами и применяются во многих отраслях промышленности. Теплопередающая поверхность таких аппаратов может составлять от долей до десятков тысяч квадратных метров и состоит из прямых или изогнутых труб. Кожухотрубный теплообменник включает в себя (рис. 1) цилиндрический корпус 1, в котором установлены теплообменные трубы 2, закрепленные в перегородках (трубных решетках) 3 развальцовкой, сваркой или пайкой. С торцов теплообменник закрыт крышками (днищами) 4, которые могут быть приварными или крепиться к корпусу фланцевым соединением 5. На корпусе установлены патрубки для ввода 6 и отвода 7 теплоносителя. Патрубки подвода 8 и отвода 9 другого теплоносителя установлены на крышках, В корпусе могут быть установлены перегородки 10 для направления движения теплоносителя в межтрубном пространстве, а в крышках-перегородки 11 для направления теплоносителя многоходовых теплообменников (на рис. 1 представлен трехходовой теплообменник).
Существуют различные типы кожухотрубных теплообменников. В зависимости от технологического назначения стандарты предусматривают четыре вида кожухотрубных теплообменных аппаратов, что указывается первой буквой условного обозначения типа теплообменника: испарители И, конденсаторы К, холодильники X и теплообменники Т. Конструктивное исполнение аппарата, обеспечивающее компенсацию температурных деформаций его элементов, указано второй буквой условного обозначения: Н - теплообменник с неподвижными трубными решетками (жесткого типа); К - аппарат с температурным компенсатором на кожухе; П - с плавающей головкой; У - с U-образными трубками.
В качестве задания предлагается тип кожухотрубного теплообменника: Тип II - конденсаторы, в которых конденсируемая среда - водяной пар, охлаждающая среда - вода.
Таблица 1 – исходные данные для расчета.
Тип |
Вариант |
Греющая среда (водяной пар) |
Нагреваемая среда (вода) |
||||
Рп, Бар |
Gп, Т/час |
Gж, Т/час |
Рж, Бар |
t1,°С |
t2,°С |
||
II |
16 |
0.05 |
50 |
- |
1.5 |
20 |
25 |
Конструктивный расчет теплообменного аппарата, который включает:
1. выбор схемы и размеров теплообменника;
2. определение поверхности теплообмена (тепловой расчет).
Выбираем тип теплообменник - горизонтальный, с неподвижными трубными решетками.
Горизонтальные теплообменники удобнее в монтаже и эксплуатации, но занимают существенно большую площадь.
Патрубки для подвода греющего пара обычно размещают в верхней части теплообменника, а патрубки вывода конденсата - всегда в самой нижней точке корпуса.
Охлаждаемую среду и газообразные теплоносители предпочтительно направлять в межтрубное пространство. В водоподогревателях и конденсаторах, где греющая среда- пар, основным источником загрязнений поверхностей теплопередачи является нагреваемая вода. В этом случае предпочтительнее воду направлять в трубы, так как очистка труб с внутренней поверхности значительно проще.
Для того чтобы определить основные конструктивные размеры элементов теплообменника, необходимые для расчета, следует ориентировочно определить величину поверхности теплообмена F. Для этого определяют количество тепла, передаваемого в теплообменнике, как
Q = Gnr, (1.1a)
Здесь Gn - расход пара, r- теплота фазового перехода (парообразования).
Q = 2425∙50∙106 = 1,213∙1011 Дж/час = 33,680∙106 Вт.
Площадь теплопередающей поверхности аппарата определяется как:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.