煤油冷却器设计-毕业论文.doc
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1、成绩 课程设计说明书题 目: 列管式换热器 课程名称: 化工原理课程设计 学 院: 化学与环境工程学院 学生姓名: XXXX 学 号: 2011050100XX 专业班级: 化学工程与工艺 11-2 指导教师: 路有昌 2013年 11月24日课 程 设 计 任 务设计题目煤油冷却器设计学生姓名吴明兴所在学院化学与环境工程学院专业、年级、班化学工程与工艺11-2设计要求:1.处理能力:30.0X104吨/年煤油 2.设备形式:列管式换热器 (1)煤油入口温度140,出口温度40 (2)冷却介质为循环水,入口温度30,出口温度40 (3)允许压强降不大于100KPa (4)每年按300天计,每天
2、24小时运行学生应完成的任务: (1)根据换热任务和有关要求确认设计方案; (2)初步确认换热器的结构和尺寸; (3)核算换热器的传热面积和流体阻力; (4)确认换热器的工艺结构。参考文献: 1柴诚敬,张国亮等化工流体流动与传热M北京:化学工业出版社 2余国琮等化工容器及设备M北京:化学工业出版社,1980 3匡国柱,史启才化工单元过程及设备课程设计M北京:化学工业出版社,2002 4朱聘冠换热原理及计算M北京:清华大学出版社,1987 5天津大学化工原理(上册)M北京:高等教育出版社,2010 6 大连理工大学.化工设备机械基础(第六版)M大连:大连理工大学出版社,2006工作计划:11月1
3、5日11月19日 查阅资料 11月20日11月24日 进行相应的计算和数据处理 11月25日11月26日 确认画图比例及相应操作 11月26日11月28日 按照计算内容和相应比例进行画图 11月29日11月29日 进行最后的核算和修正任务下达日期:2013年11月15日任务完成日期:2013年11月29日 指导教师(签名): 学生(签名):列管式换热器设计任务书摘要:通过对列管式换热器的设计,首先要确定设计的方案,选择合适的计算步骤。查得计算中用到的各种数据,对该换热器的传热系数 传热面积 工艺结构尺寸等等要进行核算,与要设计的目标进行对照是否能满足要求,最终确定换热器的结构尺寸为设计图纸做好
4、准备和参考,来完成本次课程设计。关键词:标准 方案 核算 结构尺寸I目 录1.设计背景52.设计方案52.1 根据固定管板式的特点62.2 根据以下原则62.3 流体流速的选择62.4 管子的规格和排列方法62.5 管子在管板上排列的间距62.6 管程和壳程数的确定 62.7折流挡板72.8 主要构件的选用73.方案实施7 3.1确定设计方案7 3.2确定物性数据8 3.3计算总传热系数8 3.4计算传热面积9 3.5工艺结构尺寸12 3.6换热器核算13 3.7封头的选择14 3.8垫圈的选择14 3.9容器法兰的选择15 3.10管板尺寸确定15第 2 页 3.11膨胀节选型15 3.12
5、折流板设计15 3.13开孔补强16 3.14支座16 3.15接管直径16 3.16试验算固定管板式换热器的拉脱力16 4.结果和结论175.收获和致谢186.参考文献187.工艺设计计算结果汇总表181.设计背景在不同概述温度的流体间传递热能的装置称为热交换器,简称为换热器。在换热器中至少要有两种温度不同的流体,一种流体温度较高,放出热量;另一种流体则温度较低,吸收热量。在化工、石油、动力、制冷、食品等行业中广泛使用各种换热器,它们也是这些行业的通用设备,并占有十分重要的地位。随着换热器在工业生产中的地位和作用不同,换热器的类型也多种多样,不同类型的换热器也各有优缺点,性能各异。列管式换热
6、器是最典型的管壳式换热器,它在工业上的应用有着悠久的历史,而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。2.设计方案 根据任务书给定的冷热流体的温度,来选择设计列管式换热器中的固定管板式换热器;再依据冷热流体的性质,判断其是否易结垢,来选择管程走什么,壳程走什么。在这里,冷水走管程,煤油走壳程。从手册中查得冷热流体的物性数据,如密度,比热容,导热系数,黏度。计算出总传热系数,再计算出传热面积。 再来就校正传热温差以及壳程数。确定传热管排列方式和分程方法。根据设计步骤,计算出壳体内径,选择折流板,确定板间距,折流板数等,再设计壳程和管程的内径。分别对换热器的热量,管程对流系数,传热系数,传热面积进行核算
7、,再算出面积裕度。最后,对传热流体的流动阻力进行计算,如果在设计范围内就能完成任务。2.1 根据固定管板式的特点 结构简单,造价低廉,壳程清洗和检修困难,壳程必须是洁净不易结垢的物料。U形管式特点:结构简单,质量轻,适用于高温和高压的场合。管程清洗困难,管程流体必须是洁净和不易结垢的物料。我们设计的换热器的流体是冷水、煤油,不易结垢,再根据造价低,经济的原则我们选用固定管板式换热器。2.2 根据以下原则 (1)、不洁净和易结垢的流体宜走管内,以便于清洗管子。 (2)、腐蚀性的流体宜走管内,以免壳体和管子同时受腐蚀,而且管子也便于清洗和检修。(3)、压强高的流体宜走管内,以免壳体受压。(4)、饱
8、和蒸气宜走管间,以便于及时排除冷凝液,且蒸气较洁净,冷凝传热系数与流速关系不大。 (5)、被冷却的流体宜走管间,可利用外壳向外的散热作用,以增强冷却效果。(6)、需要提高流速以增大其对流传热系数的流体宜走管内,因管程流通面积常小于壳程,且可采用多管程以增大流速。(7)、粘度大的液体或流量较小的流体,宜走管间,因流体在有折流挡板的壳程流动时,由于流速和流向的不断改变,在低Re(Re100)下即可达到湍流,以提高对流传热系数。我们选择冷水走管程,煤油走壳程。2.3 流体流速的选择 增加流体在换热器中的流速,将加大对流传热系数,减少污垢在管子表面上沉积的可能性,即降低了污垢热阻,使总传热系数增大,从
9、而可减小换热器的传热面积。但是流速增加,又使流体阻力增大,动力消耗就增多。所以适宜的流速要通过经济衡算才能定出。此外,在选择流速时,还需考虑结构上的要求。例如,选择高的流速,使管子的数目减少,对一定的传热面积,不得不采用较长的管子或增加程数。管子太长不易清洗,且一般管长都有一定的标准;单程变为多程使平均温度差下降。这些也是选择流速时应予考虑的问题。在本次设计中,根据表换热器常用流速的范围,取管内流速。2.4 管子的规格和排列方法 选择管径时,应尽可能使流速高些,但一般不应超过前面介绍的流速范围。易结垢、粘度较大的液体宜采用较大的管径。我国目前试用的列管式换热器系列标准中仅有252.5mm及19
10、2mm两种规格的管子。在这里,选择252.5mm管子。管长的选择是以清洗方便及合理使用管材为原则。长管不便于清洗,且易弯曲。一般出厂的标准钢管长为6m,则合理的换热器管长应为1.5、2、3或6m。在这次设计中,管长选择6m。管子在管板上的排列方法有等边三角形、正方形直列和正方形错列等。等边三角形排列的优点有:管板的强度高;流体走短路的机会少,且管外流体扰动较大,因而对流传热系数较高;相同的壳径内可排列更多的管子。正方形直列排列的优点是便于清洗列管的外壁,适用于壳程流体易产生污垢的场合;但其对流传热系数较正三角排列时为低。正方形错列排列则介于上述两者之间,即对流传热系数(较直列排列的)可以适当地
11、提高。在这里选择组合排列法,每程内均选择按正三角形排列,隔板两侧采用正方形排列。 2.5 管子在管板上排列的间距它指相邻两根管子的中心距,随管子与管板的连接方法不同而异。通常,胀管法取t=(1.31.5)do,且相邻两管外壁间距不应小于6mm,即t(d+6)。焊接法取t=1.25do。2.6 管程和壳程数的确定 当流体的流量较小或传热面积较大而需管数很多时,有时会使管内流速较低,因而对流传热系数较小。为了提高管内流速,可采用多管程。但是程数过多,导致管程流体阻力加大,增加动力费用;同时多程会使平均温度差下降;此外多程隔板使管板上可利用的面积减少,设计时应考虑这些问题。列管式换热器的系列标准中管
12、程数有1、2、4和6程等四种。2.7折流挡板 安装折流挡板的目的,是为了加大壳程流体的速度,使湍动程度加剧,以提高壳程对流传热系数。最常用的为圆缺形挡板,切去的弓形高度约为外壳内径的1040,一般取2025,过高或过低都不利于传热。两相邻挡板的距离(板间距)h为外壳内径D的(0.21)倍。系列标准中采用的h值为:固定管板式的有150、300和600mm三种,板间距过小,不便于制造和检修,阻力也较大。板间距过大,流体就难于垂直地流过管束,使对流传热系数下降。这次设计选用圆缺形挡板。换热器壳体的内径应等于或稍大于(对浮头式换热器而言)管板的直径。初步设计时,可先分别选定两流体的流速,然后计算所需的
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