Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2012 в 10:50, реферат
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
Потери давления на трение о стенки канала труб определяют по формуле
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
Потери давления с учетом местных сопротивлений определяют по формуле
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
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
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
для нагреваемого теплоносителя в случае прямотока
для греющего теплоносителя при противотоке и прямотоке
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
1.3. 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
1 – корпус или кожух; 2 – трубные
решетки; 3 – трубы; 4 – днища или
крышки распределительных
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
При заданном расходе теплоносителя , и выбранной скорости его движения , внутри пучка труб количество труб в теплообменнике
Поверхность теплообмена
где l –– рабочая длина труб, м;
– расчетный диаметр труб:
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
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 |
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
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.