Теплообменные аппараты

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 10:50, реферат

Описание

Теплообменными аппаратами называются устройства, в которых осуществляется процесс передачи теплоты от одного теплоносителя к другому.
По принципу действия теплообменные аппараты (теплообменники) могут быть разделены на рекуперативные, регенеративные и смесительные. Особое место занимают теплообменники с внутренними источниками энергии: электронагреватели, реакторы и др

Работа состоит из  1 файл

теплообменные аппараты.doc

— 2.65 Мб (Скачать документ)

.     (1.17)

Потери давления на трение о стенки канала труб определяют по формуле

,     (1.18)

где – коэффициент гидравлического сопротивления трению в трубах круглого сечения (для ламинарного течения среды , для турбулентного течения );

L – длина трубы, м;

 – эквивалентный диаметр  трубы, м;

 – плотность теплоносителя,  ;

 – средняя скорость теплоносителя,  .

 

Потери давления с  учетом местных сопротивлений определяют по формуле

,      (1.19)

где  – коэффициент местного сопротивления.

 

При расчетах теплообменных  аппаратов принимают следующие  значения коэффициентов местного сопротивления [6]:

 

Входная или выходная камера

1,5

Поворот между хордами или секциями

2,5

Вход в трубное пространство и выход из него

1,0

Вход в межтрубное пространство под углом 

1,5

Поворот в U-образных трубах

0,5

Поворот через перегородку в межтрубном пространстве

1,5

Поворот через колено в секционных аппаратах

2,0

Круглые змеевики (n –– число витков)

Поперечное движение в межтрубном пространстве (m –– число труб в ряду)


 

Порядок определения  геометрических характеристик некоторых  типов теплообменников приводится в следующих параграфах.

В процессе проектирования теплообменного аппарата должны решаться также вопросы его безопасной эксплуатации и ремонтопригодности.

Поверочный  расчет выполняется для выявления возможности использования имеющегося или стандартного теплообменника для применения в заданном технологическом процессе. Целью этих расчетов является определение параметров теплоносителей при заданной тепловой нагрузке, как правило, отличной от номинальной нагрузки.

Поверочные расчеты теплообменников  основаны на совместном решении уравнений  теплового баланса (1.2), (1.3) и уравнения  теплопередачи (1.1). Конструкция теплообменника и поверхность теплообмена F являются в этом случае известными. Поверочные расчеты теплообменников, как правило, поинтервально-итерационные. В частности, на основе итераций определяется коэффициент теплопередачи k.

Если в расчете заданы расходы и начальные температуры теплоносителей и известен k, то конечные температуры могут быть определены на основе приводимых ниже формул [7]:

для нагреваемого теплоносителя в  случае противотока

;  (1.20)

для нагреваемого теплоносителя в случае прямотока

  (1.21)

для греющего теплоносителя  при противотоке и прямотоке

.    (1.22)

Последние формулы получены на основе решения уравнений (1.1) – (1.4) и (1.7).

В них  ;   ;   .

В случае греющего теплоносителя –  конденсирующегося пара при температуре  – конечная температура нагреваемого теплоносителя определяется по формуле

.    (1.23)

 

 

1.3. КОЖУХОТРУБЧАТЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ.

 

Кожухотрубчатый теплообменный  аппарат (рис. 1.4) состоит из кожуха и  пучка труб, закрепленных в решетках для создания двух проточных каналов.

 

Рис. 1.4. Кожухотрубчатый  теплообменный аппарат одноходовой непрерывного действия:

1 – корпус или кожух; 2 – трубные  решетки; 3 – трубы; 4 – днища или  крышки распределительных камер; 5 – фланцы; 6 – болт; 7 – опорные  лапы.

 

Первый канал находится в  межтрубном пространстве и предназначен для нейтральных сред, а второй, полученный из проходного сечения труб, предназначен для растворов и жидкостей, способных загрязнять внутренние поверхности труб. Крышки распределительных камер и кожух, замыкающий межтрубное пространство, снабжены штуцерами для подвода и отвода теплоносителей.

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты применяют для нагрева и охлаждения жидкостей и газов, а также  для испарения и конденсации  теплоносителей в различных технологических  процессах.

При заданном расходе  теплоносителя  , и выбранной скорости его движения , внутри пучка труб количество труб в теплообменнике

.      (1.24)

Поверхность теплообмена

,      (1.25)

где l –– рабочая длина труб, м;

 – расчетный диаметр труб:

 

=
,     (1.26)

Расстояние между трубными решетками

,

где z –– число ходов.

При определении диаметра и длины труб, из которых будет  изготовлен теплообменник, необходимо руководствоваться действующими стандартами. Длину теплообменных труб принимают равной 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 и 9000 мм. В кожухотрубчатых теплообменниках с поверхностью до рекомендуется принимать рабочую длину труб, не более 4000 мм.

Размещение труб в  решетках производится по вершинам равносторонних треугольников, по концентрическим  окружностям и по вершинам квадратов. Наиболее распространенным способом размещения труб в решетках является первый вариант. Количество труб в аппарате при двух способах размещения в решетках указано в табл. 1.4. Размеры отверстий в трубных решетках и перегородках кожухотрубчатых теплообменников при расположении труб по вершинам равностороннего треугольника приведены в табл. 1.5.

 

Таблица 1.4. Количество труб в аппарате при размещении в  трубной решетке по вершинам равносторонних треугольников и концентрическим  окружностям

 

Число труб на диаметре

Количество труб в  шестиугольнике

Размещение по вершинам равносторонних треугольников

Размещение по концентрическим  окружностям

Количество труб в  сегментах

 

В одном сегменте

Всего

Полное число труб

Число труб на наружной окружности

Полное число труб

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

5-й ряд

6-й ряд

7-й ряд

3

7

               

7

6

7

5

19

               

19

12

19

7

37

               

37

18

37

9

61

               

61

25

62

11

91

               

91

31

93

13

127

               

127

37

130

                         

15

169

3

           

18

187

43

173

17

217

4

           

24

241

50

223

19

271

5

           

30

301

56

279

21

331

6

           

36

367

62

341

23

397

7

           

42

439

69

410

25

469

8

           

48

517

75

485

                         

27

547

9

2

         

66

613

81

566

29

631

10

5

         

90

721

87

653

31

721

11

6

         

102

823

94

747

33

817

12

7

         

114

931

100

847

35

919

13

8

         

126

1045

106

953

37

1027

14

9

         

138

1165

113

1066

                         

39

1141

15

12

         

162

1303

119

1185

41

1261

16

13

4

       

198

1459

125

1310

43

1387

17

14

7

       

228

1615

131

1441

45

1519

18

15

8

       

246

1765

138

1579

47

1657

19

16

9

       

264

1921

144

1723

49

1801

20

17

12

       

294

2095

150

1873

                         

51

1951

21

18

13

       

312

2263

151

2030

 

2107

22

20

14

       

336

2443

163

2193

55

2269

24

20

15

6

     

390

2659

167

2362

57

2437

25

21

16

9

     

426

2863

175

2537

59

2611

26

22

17

11

     

456

3067

182

2719

61

2791

27

23

18

13

     

486

3277

188

2907

                         

63

2977

27

24

19

14

     

504

3481

194

3101

65

3169

29

25

22

15

     

546

3715

201

3302

67

3367

29

26

21

16

7

   

594

3961

207

3509

69

3571

31

27

23

19

10

   

660

4231

213

3722

71

3781

31

28

25

20

11

   

690

4471

219

3941

73

3997

33

29

26

21

12

   

726

4723

226

4167


Продолжение табл. 1.4

Число труб на диаметре

Количество труб в  шестиугольнике

Размещение по вершинам равносторонних треугольников

Размещение по концентрическим  окружностям

Количество труб в  сегментах

 

В одном сегменте

Всего

Полное число труб

Число труб на наружной окружности

Полное число труб

1-й ряд

2-й ряд

3-й ряд

4-й ряд

5-й ряд

6-й ряд

7-й ряд

75

4219

33

31

27

22

15

   

762

4981

232

4399

77

4447

34

31

28

23

16

   

792

5239

238

4637

79

4681

35

33

29

24

17

   

822

5503

243

4880

81

4921

36

33

30

25

18

7

 

894

5815

249

5129

83

5167

37

34

31

26

20

10

 

948

6115

255

5384

85

5419

38

35

32

27

21

13

 

996

6415

261

5645

                         

87

5677

39

36

33

28

23

14

 

1038

6715

268

5913

89

5941

40

37

34

29

24

17

 

1086

6979

271

6187

91

6211

41

38

35

30

25

18

7

1164

7375

280

6467

93

6487

42

39

36

32

26

20

8

1218

7705

287

6754

95

6769

44

40

37

33

28

22

11

1290

8059

293

7047

97

7057

45

41

38

33

28

22

13

1320

8377

299

7346

99

7351

46

42

39

34

29

24

15

1362

8713

305

7651


 

Таблица 1.5. Размеры  отверстий в трубных решетках и перегородках кожухотрубчатых  теплообменников

 

Наружный диаметр труб, мм

Размеры отверстий d, мм

Шаг между отверстиями s, мм

В решетке

В перегородках

16

16,3

17,0

22

20

20,4

20,8

26

25

25,4

26,0

32

38

38,7

39,0

48

57

57,8

60,0

70


 

Для стандартных труб с наружным диаметром  , равным 16, 20, 25, 38, 57 мм, размещенных по вершинам равностороннего треугольника (рис. 1.5), принимают шаг, равный при развальцовке , при сварке . Толщину трубной решетки принимают из условий развальцовки труб: для стальной ; медной . Толщина трубной решетки проверяется расчетом на прочность с учетом ослабления ее отверстиями и способа размещения труб.

Внутренний диаметр  кожуха одноходового теплообменника или , многоходового теплообменника ,

где b –– число труб на диагонали большого шестиугольника;

s –– шаг размещения труб;

n – количество труб в пучке,

 – коэффициент заполнения  трубной решетки, равный 0,6 – 0,8.

Рис. 1.5. Схема  размещения труб в решетке по сторонам правильных шестиугольников

 

Расчетное значение внутреннего диаметра кожуха округляют до ближайшего размера  диаметра, рекомендуемого из следующего ряда: 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400,2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800 и 4000 мм. Цилиндрические кожухи аппаратов можно изготавливать из стальных труб с наружным диаметром 159, 219, 273, 325, 377, 426, 480, 530, 720, 820, 920 и 1020 мм.

Внутренний диаметр многоходового  теплообменника определяют с учетом размещения перегородок в распределительной камере.

Перегородки в межтрубном пространстве (рис. 1.6) изменяют направление движения теплоносителя так, что наружная поверхность труб омывается преимущественно  в поперечном направлении. Расход теплоносителя  в межтрубном пространстве определяется количеством теплоты или тепловой нагрузкой, необходимой для теплообменного процесса.

Информация о работе Теплообменные аппараты