化工原理课程设计列管式换热器设计

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1、.课 程 设 计课程名称化工原理课程设计题目名称列管式换热器设计专业班级10级食品科学与工程1学生XXfff学号 77777指导教师赵XX二O一二 年 十二 月 二十八 日目录1 化工原理课程设计任务书. 12 概述与设计方案简介. 23 确定设计方案. 6. v.3.1 选择换热器的类型. 63.2 管程安排. 6. v.4 确定物性数据. 65 估算传热面积. 7. v.5.1 热流量. 75.2 平均传热温差. 75.3 传热面积.7. v.5.4 冷却水用量. 76 工艺构造尺寸. 8. v. 6.2 管程数和传热管数. 8 6.3 传热温差校平均正及壳程数. 8 6.4 传热管排列和

2、分程方法. 10 6.5 壳体内径. 10 6.6 折流挡板. 10 6.7 其他附件. 10 6.8 接收. 10. v.7 换热器核算. 10 . v. 7.1 热流量核算. 10 7.2 壁温计算. 13 7.3 换热器内流体的流动阻力. 13. v.8 构造设计. 15. v.9参考文献. 16. v.10 主要符号说明. 17. v. v.设计任务与条件 某生产过程中,反响器的混合气体经与进料物流换热后,用循环冷却水将其从110进一步冷却至60之后,进入吸收塔吸收其中的可溶组分。混合气体的流量为6.3104kg/h,压力为6.9Mpa。循环冷却水的压力为0.4Mpa,循环水的入口温度

3、为29,出口温度为39,试设计一台列管式换热器,完成该生产任务。经查得混合气体在85下有关物性数据: 密度1=90kg/m3,定压比热容Cp1=3.297kJ/(kg*);热导率1=0.0279W/(m*);粘度1=1.510-5pa*s。循环水在34 下的物性数据: 密度 =994.3/m3 定压比热容 =4.174kJ/kg*K 热导率=0.624w/m*K 粘度=0.74210-3Pa*s设计说明书概述与设计方案简介换热器的类型列管式换热器又称为管壳式换热器,是最典型的间壁式换热器,历史悠久,占据主导作用,主要有壳体、管束、管板、折流挡板和封头等组成。一种流体在关内流动,其行程称为管程;

4、另一种流体在管外流动,其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。其主要优点是单位体积所具有的传热面积大,传热效果好,构造稳固,可选用的构造材料范围宽广,操作弹性大,因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。为提高壳程流体流速,往往在壳体内安装一定数目与管束相互垂直的折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路、增加流体流速,还迫使流体按规定路径屡次错流通过管束,使湍流程度大为增加。列管式换热器中,由于两流体的温度不同,使管束和壳体的温度也不一样,因此它们的热膨胀程度也有差异。假设两流体温差较大50以上时,就可能由于热应力而引起设备的变形,甚至弯曲或破裂,因此必须考虑这种热膨胀的影响。2.1换热器换热

5、器是化工、石油、食品及其他许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。由于生产规模、物料的性质、传热的要求等各不一样,故换热器的类型也是多种多样。 按用途它可分为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。根据冷、热流体热量交换的原理和方式可分为三大类:混合式、蓄热式、间壁式。间壁式换热器又称外表式换热器或间接式换热器。在这类换热器中,冷、热流体被固体壁面隔开,互不接触,热量从热流体穿过壁面传给冷流体。该类换热器适用于冷、热流体不允许直接接触的场合。间壁式换热器的应用广泛,形式繁多。将在后面做重点介绍。直接接触式换热器又称混合式换热器。在此类换热器中,冷、热流体相互接触,相互混合传递热量。该类

6、换热器构造简单,传热效率高,适用于冷、热流体允许直接接触和混合的场合。常见的设备有凉水塔、洗涤塔、文氏管及喷射冷凝器等。蓄热式换热器又称回流式换热器或蓄热器。此类换热器是借助于热容量较大的固体蓄热体,将热量由热流体传给冷流体。当蓄热体与热流体接触时,从热流体处承受热量,蓄热体温度升高后,再与冷流体接触,将热量传给冷流体,蓄热体温度下降,从而到达换热的目的。此类换热器构造简单,可耐高温,常用于高温气体热量的回收或冷却。其缺点是设备的体积庞大,且不能完全防止两种流体的混合。工业上最常见的换热器是间壁式换热器。根据构造特点,间壁式换热器可以分为管壳式换热器和紧凑式换热器。紧凑式换热器主要包括螺旋板式

7、换热器、板式换热器等。管壳式换热器包括了广泛使用的列管式换热器以及夹套式、套管式、蛇管式等类型的换热器。其中,列管式换热器被作为一种传统的标准换热设备,在许多工业部门被大量采用。列管式换热器的特点是构造结实,能承受高温高压,换热外表清洗方便,制造工艺成熟,选材范围广泛,适应性强及处理能力大等。这使得它在各种换热设备的竞相开展中得以继续存在下来。使用最为广泛的列管式换热器把管子按一定方式固定在管板上,而管板那么安装在壳体内。因此,这种换热器也称为管壳式换热器。常见的列管换热器主要有固定管板式、带膨胀节的固定管板式、浮头式和U形管式等几种类型。2.2设计方案简介2.2.1换热器类型的选择根据列管式

8、换热器的构造特点,主要分为以下四种。以下根据本次的设计要求,介绍几种常见的列管式换热器。1 固定管板式换热器这类换热器如图1-1所示。固定管办事换热器的两端和壳体连为一体,管子那么固定于管板上,它的结余构简单;在一样的壳体直径内,排管最多,比较紧凑;由于这种构造式壳测清洗困难,所以壳程宜用于不易结垢和清洁的流体。当管束和壳体之间的温差太大而产生不同的热膨胀时,用使用管子于管板的接口脱开,从而发生介质的泄漏。2.U型管换热器U型管换热器构造特点是只有一块管板,换热管为U型,管子的两端固定在同一块管板上,其管程至少为两程。管束可以自由伸缩,当壳体与U型环热管由温差时,不会产生温差应力。U型管式换热

9、器的优点是构造简单,只有一块管板,密封面少,运行可靠;管束可以抽出,管间清洗方便。其缺点是管内清洗困难;哟由于管子需要一定的弯曲半径,故管板的利用率较低;管束最内程管间距大,壳程易短路;内程管子坏了不能更换,因而报废率较高。此外,其造价比管定管板式高10%左右。3. 浮头式换热器浮头式换热器的构造如以下图1-3所示。其构造特点是两端管板之一不与外科固定连接,可在壳体内沿轴向自由伸缩,该端称为浮头。浮头式换热器的优点是党环热管与壳体间有温差存在,壳体或环热管膨胀时,互不约束,不会产生温差应力;管束可以从壳体内抽搐,便与管内管间的清洗。其缺点是构造较复杂,用材量大,造价高;浮头盖与浮动管板间假设密

10、封不严,易发生泄漏,造成两种介质的混合。4.填料函式换热器填料函式换热器的构造如图1-4所示。其特点是管板只有一端与壳体固定连接,另一端采用填料函密封。管束可以自由伸缩,不会产生因壳壁与管壁温差而引起的温差应力。填料函式换热器的优点是构造较浮头式换热器简单,制造方便,耗材少,造价也比浮头式的低;管束可以从壳体内抽出,管内管间均能进展清洗,维修方便。其缺点是填料函乃严不高,壳程介质可能通过填料函外楼,对于易燃、易爆、有度和贵重的介质不适用。1.3 设计方案的选定1.3.1 设计任务题目反响器的混合气体列管式换热器设计1.3.2 设计任务和设计条件反响器的混合气体经与进料物流换热后,用循环冷却水将

11、其从110 进一步冷却至 60 之后,进入吸收塔吸收其中的可溶组分。混合气体的流量为 39000h,压力为 6.9 MPa,循环冷却水的压力为 0.4 MPa,循环冷却水的入口温度为 29,出口温度为 39,试设计一台列管式换热器,完成该生产任务。 列管式换热器工艺设计一 确定设计方案1.选择换热器的类型两流体温的变化情况:热流体进口温度110 出口温度60;冷流体进口温度29,出口温度为39,该换热器用循环冷却水冷却,冬季操作时,其进口温度会降低,估计该换热器的管壁温度和壳体温度之差较大,因此初步确定选用浮头式换热器。2.管程安排 从两物流的操作压力看,应使混合气体走管程,循环冷却水走壳程。

12、但由于循环冷却水较易结垢,假设其流速太低,将会加快污垢增长速度,使换热器的热流量下降,应使循环水走管程,混和气体走壳程。二、计算定性温度,确定流体特性定性温度:对于一般气体和水等低黏度流体,其定性温度可取流体进出口温度的平均值。故壳程混和气体的定性温度为 T= =85管程流体的定性温度为T=根据定性温度,分别查取壳程和管程流体的有关物性数据。 混和气体在85下的有关物性数据如下: 密度 定压比热容 =3.297kJ/kg* 热导率 =0.0279w/m* 粘度 =1.510-5Pa*s循环水在34 下的物性数据: 密度 =994.3/m3 定压比热容 =4.174kJ/kg*K 热导率=0.6

13、24w/m*K 粘度=0.74210-3Pa*s三、计算热负荷和载热体用量1.热负荷: Q=230003.297(110-60)=3791000kJ/h =105300kw2. 冷却水用量Wc=Q/cpc(t2-t1)= 3.7911064.174(39-29)=91000kg/h四、按逆流初算传热平均温度差1=五、 初选传热系数和计算传热面积1. 由于壳程气体的压力较高,故可选取较大的K值。假设K=320W/(k)2.22222估算的传热面积为: A1=QKtm1=68.1m2 考虑 10%20%的平安系数A=A11.1=74.8m2六、工艺构造尺寸1管径和管内流速 选用252.5传热管碳钢

14、,取管内流速u1=1.2m/s。2管程数和传热管数 可依据传热管内径和流速确定单程传热管数Ns= 按单程管计算,所需的传热管长度为 L= 按单程管设计,传热管过长,宜采用多管程构造。根据本设计实际情况,采用非标设计,现取传热管长l=3m,那么该换热器的管程数为 Np=4传热管总根数 NT=814=324 根 3. 传热温差校平均正及壳程数 平均温差校正系数: R= P=按单壳程,双管程构造,查【国防工业化工原理第二版】:图4-25a得:平均传热温差 K 由于平均传热温差 校正系数大于0.8,同时壳程流体流量较大,故取单壳程适宜。4.传热管排列和分程方法 采用组合排列法,即每程内均按正三角形排列

15、,隔板两侧采用正方形排列。见【化学工业传热应用技术】:P86图1-80。 取管心距a=1.25d0,那么 a=1.2525=31.2532管束最外层管子的中心与壳体内外表的距离: S=a/2+6=32/2+6=22各程相邻管的管心距为44。见【化学工业传热应用技术】:P8表1-21管程数确实定,每程各有传热管114根,其前后管程中隔板设置和介质的流通顺序按【化学工业传热应用技术】:P87图1-81选取。横过管中心线的管数:Nc=1.19324=21根5壳体内径 采用多管程构造,进展壳体内径估算。取管板利用率=0.75 ,那么壳体内径为: D=1.05a按卷制壳体的进级档,可取D=800mm筒体

16、直径校核计算:壳体的内径应等于或大于在浮头式换热器中管板的直径,所以管板直径的计算可以决定壳体的内径,其表达式为:取b=1.2=1.225=30mm=32 21-1+2 32=704mm 按壳体直径标准系列尺寸进展圆整:=800mm6折流挡板 采用圆缺形折流挡板,去折流板圆缺高度为壳体内径的25%,那么切去的圆缺高度为 h=0.25800=200m,故可取h=200mm取折流板间距B=0.3D,那么 B=0.3800=240mm,可取B为240mm。折流板数目 【化学工业传热应用技术】:P88七 换热器核算1热流量核算1壳程外表传热系数 用克恩法计算,见式【国防工业化工原理第二版】:式4-41

17、b: 当量直径,依【国防工业化工原理第二版】:式4-43得= 壳程流通截面积: 壳程流体流速及其雷诺数分别为 普朗特数 粘度校正 2管内外表传热系数: 管程流体流通截面积: 管程流体流速: 雷诺数:普朗特数:(3) 污垢热阻取: 管外侧污垢热阻 管内侧污垢热阻 【化学工业传热应用技术】:P56表1-6 管壁热阻按【国防工业化工原理】:附录11查得碳钢在该条件下的热导率为50w/(mK)。所以4 传热系数有: 【化学工业传热应用技术】:P55(5) 传热面积裕度: 计算传热面积Ac:该换热器的实际传热面积为:该换热器的面积裕度为:传热面积裕度适宜,该换热器能够完成生产任务。3.壁温计算式中液体的

18、平均温度T和气体的平均温度分别计算为 T=(39+29)/2=34 t=(110+60)/2=855502w/K583w/K 传热管平均壁温壳体壁温,可近似取为壳程流体的平均温度,即T=85。壳体壁温和传热管壁温之差为 。该温差较大,故需要设温度补偿装置。由于换热器壳程压力较大,因此,需选用浮头式换热器较为适宜。1换热器内压力降的计算1管程流体阻力 , , 由Re=32161,传热管对粗糙度0.01,查莫狄图:【化学工业流体输送与非均相别离技术】:P78图1-82得,流速 u=1.3m/s, 所以: 对于252.5传热管,Ft=1.4管程流体阻力在允许范围之内。(2) 壳程阻力: 按式计算埃索

19、法 , , 流体流经管束的阻力 F=0.5(fo-壳程流体的摩擦系数,当Re500时,)0.50.241936(19+1)=724.82Pa 流体流过折流板缺口的阻力 , B=0.267m , D=0.89mPa 总阻力724.82+4586.08=5311.62Pa10kpa由于该换热器壳程流体的操作压力较高,所以壳程流体的阻力也比较适宜。换热器主要构造尺寸和计算结果换热器型式浮头式换热器参数管程壳程工作介质循环冷却水混合气体流量/(kg/h)897671227301温度进/出/29/39110/60压力/MPa0.46.9物性参数定性温度/3485密度/(/m)994.390比热容/kJ/

20、(kg)4.1743.297黏度/mPas0.7420.015热导率/W/(m)0.6240.0279普朗特数4.9631.773设备构造参数型式浮头式台数1壳体内径/mm1000壳程数1管子规格25mm2.5mm管心距/mm32管长/mm8000管子排列正三角形管子数目/根570折流板数/块26传热面积/457.62折流板距/mm300管程数5材质碳钢主要计算结果管程壳程流速/(m/s)1.22.5传热膜系数W/()5502625污垢热阻/(/W)0.00060.0004阻力损失压力降/MPa0.044690.03998热负荷/kW10408平均传热温差/46传热系数/W/()330面积裕度

21、/0.7参考文献1 匡国柱 ,史启才 .化工单元过程及设备课程设计M.:化学工业,2021.2 X津洋 ,董其伍 ,桑芝富. 过程设备设计M.:化学工业出版,2021.3 付家新 ,王为国 ,肖稳发. 化工原理课程设计M.:化学工业,2001.4 X有庭 ,曲文海, 于浦义. 化工设备设计手册M.:化学工业,2005.5 王松汉 .石油化工设计手册M.:化学工业,2002.6 黄嘉琥 .压力容器材料实用手册M.:化学工业,1997.7 黄载生 .化工机械力学根底M.:化学工业,1990.8 李世玉,桑如苞.压力容器工程师设计指南M.:化学工业,1995.9 贺匡国 .压力容器分析设计根底M.:

22、机械工业,1995.10James R.Farr . Maan H.Jawad.Guidebook for the Design of ASME Section Pressure VesselsM.New York:ASME Press,2001.11Maan H.Jawad. Design of plate and shell structuresM. New York:ASME Press,2001.12Ramesh K.Shah, Dusan P. Sekulic . Fundamentals of heat exchanger designM. John Wiley & Sons,In

23、c.,2003.11. 主要符号说明. v.英文字母B折流板间距,m;C系数,无量纲;d管径,m;D换热器外壳内径,m;f摩擦系数;F系数;h圆缺高度,m;K总传热系数,W/(m2);L管长,m;m程数;n指数; 管数; 程数;N管数; 程数;NB折流板数;Nu努塞尔特准数;P压力,Pa; 因数;Pr普兰特准数;q热通量,W/m2;Q传热速率,W;r半径,m;气化潜热,kJ/kg;R热阻,m2/W; 因数;e雷诺准数;S传热面积,m2;t冷流体温度,;管心距,m;T热流体温度,;u流速,m/s;W质量流量,kg/s,V体积流量,m3/s。希腊字母对流传热系数,W/(m2);有限差值;导热系数,W/(m);粘度,PaS;密度,kg/m3;校正系数。下标c冷流体;h热流体;i管内;m平均;o管外;s污垢。. v. v

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