化工原理课程设计--列管式换热器设计任务书.docx

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1、列管式换热器设计任务书目录一、设计题目1二、设计条件1三、相关物性数据1四、设备形式2五、流动空间安排及流向的选择2六、设计计算31 .热力设计32 .初选换热器规格43 .总传热系数的核算44 .污垢热阻65 .计算总传热系数66 .传热面积裕度67 .壁温计算68 .核算压强降7七、辅助设备的计算及选型9八、设计结果一览表11九、附录12任务书一、设计题目用水冷却25%甘油的列管式换热器设计二、设计条件1 .甘油处理量:夕ZWO=4.5805xlYgz进口温度:T1=I(X)oC出口温度:=40oC压强降:PVIOL3枕。2 .冷却水进口温度:=20出口温度:弓=30压强降:p100)下即

2、可达到湍流,可以提高对流传热系数。另一方面,由于循环冷却水较易结垢,若其流速太低,将会加快污垢增长速度,使换热器的热流量下降,所以从总体考虑,25%甘油走壳程,循环冷却水走管程。当冷、热流体的进出口温度相同时,逆流操作的平均推动力大于并流,因而传递同样的热流体,所需的传热面积较小。逆流操作时,冷却介质温升可选择得较大因而冷却介质用量可以较小。显然在一般情况下,逆流操作总是优于并流。故在此过程中采用逆流。H.n.ryBMA。等.测定皂角甘油中油脂含量的快速方法J.日用化学工业译丛.1998,4(1):40-40六、设计计算1、热力设计(1)传热速率(热负荷)Q已知液体的质量流量夕痴=4.5805

3、xl09gzz,传热的冷、热流体均没有相变化,且忽略热损失,则:Q=qmhCp.(7-7;)=4.58051043.788(100-40)=1041056Q4。/h(2)冷却水用量10410560 .44.179x10249116 kg!h 91 r1In-Lr2100-40 r=o30-20p 30-20 100-20= 0.125(3)平均温度差与暂按单壳程、多管程,且纯逆流计算,此时:=39.91 (100-30)-(40-20)1100-30In40-20平均传热温差校正系数:因R与P存在=(P,R),按单壳程双管程结构,查有关图表判断流动形式。以1/H代替R,PR代替尸,查同一图线得

4、e4=0.95。由于火,0.8,故应选用逆流传热。表1对数平均温差校正系数为壳侧1程,管侧2程或2程,疗整数0.K0.60.5、assIss=;二S部.二sw.2,初选换热器规格根据25%甘油的粘度,参照管壳式换热器用作冷却器时,可以将25%甘油看做中有机物,其传热系数K的大致范围290698W(m2K),所以初取K=30W(m2K)f估算传热面积:10410560.4310x39.91x3.6=233.737An2壳径D(mm)1000管子尺寸(mm)025x2.5管长L(m)6管程数Np2管子排列方法正方形45排列管子总数606中心排管数NC19管程流通面积Cm2)0.0952据此,由换热

5、器系列标准中选定换热器,有关参数见下表:3.总传热系数的核算管程传热系数:水的质量流速:q,=249116kg/h管程流通截面积:c乃42%九八2606八AnS2S=-di=0.02=0.0952m4N,42循环水流速:qv249116997.04,八,U=2624.5/nIh=0.7290m/s,则:S0.0952Rei4up_0.02X2624.53600997.040.9027510416103710000故该流动属于圆直管内湍流,根据流体无相变时的对流体传热系数表,有陈敏恒,丛德滋,方图南,齐明斋:化工原理(上册)第三版,化学工业出版社2013年版,第299页及203页。马江权,冷一欣

6、:化工原理课程设计第二版,中国石化出版社2014年版,第65页。二().0234(3SY产di=0.0230.609z0.022624.53600997.04x08X(7)0.020.90275W4z3.7881030.90275104()0.609=3241W(mK)壳程传热系数管心距/=三-=50M+119+1由板间距一般为壳体内径的0.21.0倍,则选择板间距为500mm,流体通过的横截面面积为:A=BZXl)=0.50LOX(I-2二二)=0.25n2I0.050流速:M0为=458O536OO=o.o486ms0.251048因为采用正方形45排列,管间距为50mm时,管群的当量直径

7、:de4浮)?oJl、4(0.0502一一0.0252)4=0.102/710.025_deu0pl_0.1020.048610480.725510-3=7160.8Cplx3.7881030.7255W31=4.8210.570壳程中甘油被冷却,=0.95,则J_ J_KaiAv13241+ 0.00034+1423.61+ 0.00017+0.02517.4八(4D55n0.33Z、%=。.36子.60P()deJUw=0.36716O.80554.821033X0.950.102=423.6IWOK)4 .污垢热阻查阅资料得管侧、壳侧的污垢热阻分别取:ri=0.00034m2CWF=0.

8、00017m2CW不锈钢管:Av=17.4W/(m)5 .计算总传热系数1M+-+%=4.61610-3(m2oC)W故.K =-4.616x10-3= 216.6W(m2oC)6 .传热面积裕度计算传热面积S为10410560 .431039.913.6=233.737 m2根据管子数量为n=606根,则该换热器的实际传热面积:SO=ndL-6063.140.0256=285.57nr该换热器的面积裕度为口S-S。285.57-233.737iq1.o.ri=Io.13/0SO285.57为保证换热器操作的可靠性,一般使换热器的面积裕度大于15%25%.现在该换热器有18.15%的面积裕度,

9、在15%25%范围,传热面积裕度合适,该换热器能够完成生产任务。Z壁温计算为检验所选换热器的型式是否合适,是否需要加设温度补偿装置等,所以要进行壁温计算。马江权,冷一欣:化工原理课程设计第二版,中国石化出版社2014年版,第66页,表29(1)换热管壁温已知02=423.61,R=L+4=工+0.00034=0.00069l32411由尸可得:0=38.101Wt(2)管体壁温壳体壁温的计算方法与传热管壁温的计算方法类似。己知/?=+0.00017=+0.00017=2.531IO-3%423.611TiTwccx根据3TL=U,解得:7Jv=91.30oCAv-tR这里由于传热条件使壳体壁温

10、接近于热流体温度,所以壳体壁温可取壳程流体的温度。且壳体壁温与传热管壁温之差为:r=91.30-38.10=53.250该温差大于50,故需要设置温差补偿装置。8.核算压强降(1)管程压力降多管程列管换热器,管程压力降Z巴.=(3+32)4NSNP,为直管中摩擦阻力引起的压力降,计算如下:1 IU2h万APl=-=i-,其中4=9(Re,7),已求得Rej=I61037,设=0.01,查OOCl-莫狄图得摩擦阻力系数2=0.03,故:八60.729020.03X7,=蛔2_=25.12XkPa0.0952弯管阻力引起的压力降:p2=3(pw2/2)=3(997.040.729022)=794.

11、80耳为结垢校正系数,无因次,0257三x2.5如%的换热管取1.4NS为串联的壳程数,NP为管程数,设计Ns=LNp=2综上,=(25.121+794.80103)1.42=72.564101.3管程流体压强在规定范围内。(2)壳程压力降用ESSO法计算,根据公式Za=M+M)aNs其中,由于循环水是液体,则&=1.15NS=IM=AM+1呼M=N6(3.53)与管子正方形45排列,F=0.4nc=19取隔板间距500%,则折流板数目为:6 o3壳程流通面积:111Ao=B(D-ntJ=0.50(1.0-190.025)=0.2625m245805360010480.2625= 0.04625加 /

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