1 / 16
文档名称:

列管式换热器课程设计书资料.doc

格式:doc   大小:415KB   页数:16页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

列管式换热器课程设计书资料.doc

上传人:朱老师 2024/5/4 文件大小:415 KB

下载得到文件列表

列管式换热器课程设计书资料.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:该【列管式换热器课程设计书资料 】是由【朱老师】上传分享,文档一共【16】页,该文档可以免费在线阅读,需要了解更多关于【列管式换热器课程设计书资料 】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。前言在工业生产中,为了实现物料之间热量传递过程的一种设备,统称为换热器。它是化工、炼油、动力、原子能和其它许多工业部门广泛应用的一种通用工艺设备。对于迅速开展的化工、炼油等工业生产来说,换热器尤为重要。在化工生产中,为了工艺流程的需要,往往进行着各种不同的换热过程:如加热、冷却、蒸发和冷凝等。换热器就是用来进行这些热传递过程的设备,通过这种设备,以便使热量从温度较高的流体传递给温度较低的流体,以满足工艺上的需要。在换热设备中,应用最广泛的是管壳式换热器。目前这种换热器被当作为一种传统的标准换热器,在许多工业部门中被大量地使用。尤其在化工生产中,无论是国内还是国外,它在所有的换热设备中,仍占主导地位。管壳式换热器是把管子与管板连接,再用壳体固定。它的形式大致分为固定管板式、釜式浮头式、形管式、滑动管板式、填料函式及套管式等几种。根据介质的种类、压力、温度、污垢和其它条件,管板与壳体的连接,传热管的形状与传热条件,造价廉价,维修检查方便等情况,同时也需要了解各种结构形式的特点来选择设计制造各种管壳式换热器。本设计根据设计要求,由于温差应力较大选用浮头式换热器。浮头式换热器如下列图。一端管板与壳体固定,而另一端的管板可以在壳体内自由浮动。壳体和管束对热膨胀是自由的,故当两种介质的温差较大时,管束与壳体之间不产生温差应力。浮头端设计成可拆结构,使管束可以容易地插入或抽出〔也有设计成不可拆的〕,这样为检修、清洗提供了方便。但结构较复杂,而且浮头端小盖在操作时无法知道泄漏情况,所以在安装时要特别注意其密封。 13参考文献 140化工原理课程设计任务书设计题目:设计一煤油冷却器设计条件:1、处理能力160000吨/年2、设备型式列管式换热器3、操作条件流体名称入口温度/℃出口温度/℃物料煤油14080加热冷却介质自来水3050允许压力降::按传热量的10%计算每年按330天计,每天24小时连续运行设计内容4、前言5、确定设计方案〔设备选型、冷却剂选择、换热器材质及载体流入空间的选择〕6、确定物性参数7、工艺设计8、换热器计算〔1〕核算总传热系数〔传热面积〕〔2〕换热器内流体的流动阻力校核〔计算压降〕机械结构的选用〔1〕管板选用、管子在管板上的固定、管板与壳体连接结构〔2〕封头类型选用〔3〕温差补偿装置的选用〔4〕管法兰选用〔5〕管、壳程接管10、换热器主要结构尺寸和计算结果表11、结束语〔包括对设计的自我评书及有关问题的分析讨论〕12、换热器的结构和尺寸〔4#图纸〕13、〔30℃〕水〔50℃〕可循环利用 浮头式换热器产品:煤油〔80℃〕煤油〔140℃〕,用自来水将煤油从140℃冷却至80℃。换热器的处理能力为160000吨/年,冷却介质自来水的入口温度为30℃,出口温度为50℃,,热损失按传热量的10%计算,每年按330天计,每天24小时连续运行,试设计一台列管式换热器,完成该生产任务。:热流体进口温度140℃,出口温度80℃,冷流体进口温度30℃,出口温度50℃。进口温度差-=110℃>100℃,因此初步确定选用浮头式换热器。管程安排由于自来水较易结垢,假设其流速太低,将会加快污垢增长速度,使换热器热流量下降,而且管程较壳程易于清洗,再加上热流体走壳程可以使热流体更易于散热,减小能耗,所以从总体考虑,应使自来水走管程,混合气体走壳程。:对于一般气体和水等低粘度流体,其定性温度可取流体进、出口温度的平均值。故壳程煤油的定性温度为℃管程流体的定性温度为℃查资料得,煤油在110℃下的有关物性数据如下:3水在40℃下的有关物性数据如下::热流体损失的热量:冷却水用量由于热流体在传热过程中会损失10%的热量,因此冷流体的质量流量为:平均传热温差根据P、R值查有关资料可得,因此选用单壳程的列管式换热器。假设4传热面积:,双管程,m=2排管按照正三角形排列,每行管数分别为5、6、7、8、9、9、8、7、6、5,因此总管数N=70,其中有四根是拉杆,那么管数N?=66管心距壳体直径取管板利用率取标准D=400mm折流板采用弓形折流板,取弓形折流板圆缺高度为壳体内径的25%,〔1〕管程对流传热系数管内水的实际流速:管内液体雷诺数普朗特数管程对流传热系数壳程对流传热系数壳体的当量直径壳体流通截面积壳内流体流速雷诺数普朗特数壳程对流传热系数℃℃℃℃6〔3〕总传热系数查资料得那么实际的K值为估算的K值与实际K值之差小于50,因此,K值核算合格传热面积核算传热面积裕度适宜,该换热器能够完成生产任务换热器内压降的核算管程阻力由,,查参考文献中双对数坐标图得管程流体阻力在允许范围之内。壳程阻力