管壳式换热器设计要点
20页1、课程设计设计题目:管壳式水-水换热器姓名院系专业年级学号指导教师目录1前言 12课程设计任务书 23课程设计说明书 33.1 确定设计方案 33.1.1 选择换热器的类型 33.1.2 流动空间及流速的确定 33.2 确定物性数据 33.3 换热器热力计算 43.3.1 热流量 43.3.2 平均传热温度差 43.3.3 循环冷却水用量 43.3.4 总传热系数K 53.3.4计算传热面积63.4 工艺结构尺寸 63.4.1 管径和管内流速 63.4.2 管程数和传热管数 63.4.3 平均传热温差校正及壳程数 73.4.4 传热管排列和分程方法 73.4.5 壳体内径 73.4.6 折流板 83.4.7 接管 83.5 换热器核算 83.5.1 热量核算 83.5.2 换热器内流体的流动阻力 123 .6换热器主要结构尺寸、计算结果 133.7换热器示意图、管子草图、折流板图 144设计总结 155参考文献 161 前言在工程中, 将某种流体的热量以一定的传热方式传递给他种流体的设备, 成为热交换器。 热交换器在工业生产中的应用极为普遍, 例如动力工业中锅炉设备的过热器、 省煤器、空
2、气预测器,电厂热力系统中的凝汽器、除氧器、给水加热器、冷水塔;冶金工业中高炉的热风炉, 炼钢和轧钢生产工艺中的空气和煤气预热; 制冷工业中蒸汽压缩式制冷机或吸收式制冷机中的蒸发器、 冷凝器; 制糖工业和造纸工业的糖液蒸发器和纸浆蒸发器, 都是热交换器的应用实例。 在化学工业和石油化学工业的生产过程中, 应用热交换器的场合更是不胜枚举。 在航空航天工业中, 为了及时取出发动机及辅助动力装置在运行时产生的大量热量;热交换器也是不可或缺的重要部件。根据热交换器在生产中的地位和作用, 它应满足多种多样的要求。 一般来说, 对其基本要求有:( 1)满足工艺过程所提出的要求。热交换强度高,热损失少。在有利的平均温度下工作。( 2) 要有与温度和压力条件相适应的不易遭到破坏的工艺结构, 制造简单, 装修方便,经济合理,运行可靠。( 3)设备紧凑。这对大型企业,航空航天、新能源开发和余热回收装置更有重要意义。( 4)保证低的流动阻力,以减少热交换器的消耗。管壳式换热器是目前应用最为广泛的一种换热器。它包括: 固定管板式换热器、U 型管壳式换热器、带膨胀节式换热器、浮头式换热器、分段式换热器、套管式换热
3、器等。 管壳式换热器由管箱、 壳体、 管束等主要元件构成。 管束是管壳式换热器的核心,其中换热管作为导热元件, 决定换热器的热力性能。 另一个对换热器热力性能有较大影响的基本元件是折流板 (或折流杆) 。 管箱和壳体主要决定管壳式换热器的承压能力及操作运行的安全可靠性。#2课程设计任务书2.1 设计题目管壳式水-水换热器设计2.2 设计任务设计一个处理能力为2.4x106吨/年热水的管壳式换热器,热水入口温度 85C,出 口温度60C,冷却介质为循环水,入口温度为 25C,出口温度为40C,允许压强降不 大于10A5Pa。每年按照280天计算,每天连续24小时运行。试设计一台管壳式换热 器,完成该生产任务。2.3 设计原始资料(技术参数)热水在72.5 C下的有关物性数据如下:密度 R =977kg/m3恒压比热容 cp1 =4.189kJ/(kg. C)导热系数 ,1=0.6695W/(mC )粘度=39.335 10/Pa循环水在32.5 C下的物性数据:密度 P2 =994.8 kg/m3恒压比热容 cp2 =4.174kJ/( kg C)导热系数 2 =0.6233w/( mC
4、)粘度2 =0.764 103 Pa s3课程设计说明书3.1 确定设计方案3.1.1 .选择换热器的类型两流体温度变化情况:热流体进口温度 85C,出口温度60Co冷流体(循环水) 进口温度25C,出口温度40Co该换热器冷却热的热水,传热量较大,可预计排管较 多,因此初步确定选用固定管板式换热器。3.1.2 流动空间及流速的确定单从两物流的操作压力看,热水操作压力达0.1MPa,应使热水走管程,循环冷却水走壳程。但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;且两流体温度相差较大,应使 a较大的循环水(一般气体 a 4夜体)走管内。所以从总体考虑,应使循环水走管程,热水走壳程。选用25mrK 2.5mm的碳钢管,管内循环水流速取1m/s。3.2 确定物性数据定性温度:可取流体进出口温度的平均值。壳程热水的定性温度为T=(85+60)/2=72.5C管程流体的定性温度为t =(25+40) /2=32.5 C根据定性温度,分别查取壳程和管程流体的有关物性数据。热水在0.1MPa, 72.5 C下的有关物性数据如下:密度 :1=977 kg/m 3
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