255吨每小时U形管式冷却器设计.doc
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1、摘要本文介绍了U型管冷却器的整体结构设计计算。U型管冷却器仅有一个管板,管子两端均固定于同一管板上,管子可以自由伸缩,无热应力,热补偿性能好;管程采用双管程,流程较长,流速较高,传热性能较好,承压能力强,管束可从壳体内抽出,便于检修和清洗,且结构简单,造价便宜。U型管式冷却器的主要结构包括管箱、筒体、封头、换热管、接管、折流板、防冲板和导流筒、防短路结构、支座及管壳程的其他附件等。换热器的设计工作主要有换热器综述,换热器的工艺计算以及结构强度计算。其中换热器工艺计算中需要根据初始数据计算其处理量以及工艺参数,换热器的结构强度计算主要集中在折流板,筒体以及开口上。换热器是化学工艺生产中重要的设备
2、之一,它是一种冷热流体间的传递热量的设备,他们的使用条件和要求差别很大,如容量,温度,压力和工作介质的性质等,涉及的种类很多,因此换热器的结构形式也多种多样。U形管换热器仅有一个管板,管束可从壳体内抽出,便于检修和清洗,而且结构简单,造价便宜。U形管换热器主要结构包括筒体,封头,换热管,接管,折流板,防冲板,导流筒,防短路结构,支座和管壳层的其他设备等。本次设计为二类压力容器,设计温度和设计压力都较高,因而设计要求高。冷却器采用双管程,不锈钢换热管制造。设计中主要进行了冷却器的结构设计,强度设计以及零部件的选型和工艺设计。关键词: U型管冷却器; 结构; 强度; 设计计算AbstractThi
3、s paper introduces the U-tube heat exchanger design and calculation. U-tube heat exchanger has only one tube sheet, tubes are fixed at both ends of boards in the same tube, and tubes could telescopic freely, non-thermal stress, thermal performance and compensation; use of double-tube process, the pr
4、ocess is longer, higher speed, better heat transfer performance, pressure capacity, and control can be extracted from the shell with easy maintenance and cleaning, and simple structure cost less. The main structure of U-tube heat exchanger, includes Equipment control, shell, head, exchanger tubes, n
5、ozzles, baffled, impingement baffle, guide shell, anti-short-circuit structure, support and other shell-tube accessories.This time I designed a second category pressure vessel, which has high design temperature and high design pressure. Thus the design demands are strict. It has dual heat exchanger
6、tube, stainless steel heat exchanger manufacturers. I mainly carried out the design of heat exchanger structural design, strength of design and parts selection and process design.The design for the second category pressure vessel, design temperature and design pressure are high, so the design requir
7、ements is high. Double tube heat exchange, heat transfer tubes of stainless steel manufacturing. Design mainly for the design, selection and process design and strength design of heat exchange components.Key words: U-tube heat exchanger; Frame; Intensity; Design and calculation目 录第一章 绪论1第二章 换热器传热工艺计
8、算32.1起始数据32.2定性温度及确定其物性参数32.3热量守恒与油流量的计算32.4有效平均温度的公式计算42.5管程换热系数的计算42.6 结构的初步设计52.7壳程换热系数计算52.8 传热系数计算62.9 管壁温度计算72.10 壳程压力降计算72.11 管程压力降计算8第三章 管壳式冷却器的类型、结构与型号93.1 主要设计参数93.2 冷却器的零部件名称93.3 冷却器的主要组合部件10第四章 冷却器材料选择114.1 选材原则11第五章 冷却器结构设计125.1 壁厚的确定125.2 管箱圆筒短节设计135.3 壳体圆筒设计145.4 封头设计1315 5.4.1 后封头计算1
9、6 5.4.2 管箱封头计算175.5 换热管设计18 5.5.1 换热管的规格和尺寸偏差18 5.5.2 U形管的尺寸19 5.5.3 管子的几种排列方式19 5.5.4 布管限定圆205.6 管板设计215.7 管箱结构设计22 5.7.1 管箱的最小内侧深度22 5.7.2 分程隔板22第六章 冷却器其他各部件结构246.1 进出口接管设计24 6.1.1 接管法兰设计24 6.1.2 接管外伸长度26 6.1.3 接管开孔补强的设计计算26 6.1.4 接管最小位置30 6.1.5 壳程接管位置的最小尺寸30 6.1.6 管箱接管位置的最小尺寸306.2 管板法兰设计31 6.2.1
10、垫片的设计31 6.2.2 螺栓设32 6.2.3 法兰设计346.3 折流板37 6.3.1 折流板尺寸37 6.3.2 折流板的布置386.4 拉杆与定距管39 6.4.1 拉杆的结构型式39 6.4.2 拉杆的直径和数量39 6.4.3 拉杆的尺寸39 6.4.4 拉杆的布置406.5 防冲与导流40 6.5.1 防冲板的形式40 6.5.2 防冲板的位置和尺寸41 6.5.3 导流筒416.6 双壳程结构416.7 防短路结构42 6.7.1 旁路挡板的结构尺寸42 6.7.2 挡管42 6.7.3 中间挡板426.8 鞍座43结论44参考文献45致谢46第一章 绪论能源是当前人类面临
11、的重要问题之一,随着时间的推移,人类对能源的需求越来越急,为此它却成为我们生活中的重要部分,这个过程中冷却器是能源转换的重要组成,其应用面涵盖整个工业领域,它应用尤为广泛。近几年由于新技术发展和新能源开发利用,各种类型的冷却器越来越受到工业界的重视,而冷却器又是节能措施中较为关键的设备,因此,无论是从工业的发展,还是从能源的有效利用,冷却器的合理设计、制造、选型和运行都具有非常重要的意义。伴随着节能技术的研究深入,其应用的领域也在不断的扩大,冷却器的应用在进行高温和低温热能回收方面带来了很高的经济效益。冷却器的分类也是多种多样按照其工作的原理大致可以分为三种:一是储能式冷却器、二是直接接触式冷
12、却器、三是间壁式冷却器。其中间壁式冷却器又可以分为列管式冷却器和板壳式冷却器两种,列管式冷却器由于其可靠性较高且应用较广泛等因素,在长期的设计过程中工程人员积累了丰富的经验,设计资料相对较为齐全,伴随着经济的不断发展,科技的不断进步,一些不同形式的冷却器也不断的涌现。在最近几年的发展过程中,虽然列管式冷却器收到了新型冷却器的挑战,但是在装备中它仍然占据不可替代的位置,因为列管式冷却器具有结构简单合理且牢固,其操作的弹性较大,应用的材料较为广泛等优点。在石油、化工还有石化行业中的应用最为广泛。列管式冷却器主要应用在化工、石油、医药、食品、轻工、冶金、焦化等行业的液和液,汽和汽,汽和液的对流传热,
13、蒸汽冷凝和液体蒸发传热等换热冷凝流程。其主体由壳体和壳体内部的管束所组成。管子的两端分别固定在管板上,并且把壳程的流体分开,用以引导流体的流动并且起到支承管子的作用。用定距管和拉杆将折流板与管子组装在一起。列管式冷却器共有三种结构型式:固定管板式、浮头式。固定管板式冷却器的结构简单且结构紧凑合理具有造价低廉等优点,冷却器的每一根换热管都可以单独的更换和清洗,在同一结构尺寸下冷却器和浮头式冷却器其换热面积较大。由于固定管板式冷却器的壳程清洗较为困难,所以它适应于壳程压力不高和换热介质温度差不是很大的场合。浮头式冷却器应为其管束的热膨胀不会受到壳体的约束,并且可拆卸抽出管束,检修清理较为方便,所以
14、,浮头式冷却器的应用最为广泛,在油田储运系统中,百分之六十到七十的冷却器都为浮头式冷却器。形管式冷却器类型是管壳式冷却器的一种,其组成由管板、壳体、管束等组成。在相同的直径情况下,形管冷却器的换热面积是最大的;其自身具有结构简单、紧凑、密封性能高, 检修、清洗方便、在高温、高压下金属耗量最小、造价最低等优点。47第二章 换热器传热工艺计算2.1起始数据 壳程油的进口温度:=140 壳程油的出口温度:=75 壳程油的工作压力:P1=1. 4MPa 壳程油的流量:G1=255 管程水的进口温度:=25 管程水的出口温度:=65 管程水的工作压力:P2 =2MPa 2.2定性温度及确定其物性参数 壳
15、程(煤油) 壳程油的定性温度:t1=107.5 查表得壳程煤油的密度:1=800Kg/m3 查表得壳程油的比热:Cp1=2.1Kg/(Kg) 查表得壳程油的导热系数:1=0.15w/(m) 壳程油的粘度:1=493.710-6Pas 查表得壳程油的普朗特系数:Pr1=42管程(水) 管程水的定性温度:t2=45 查表得管程水的密度:2=998Kg/m3 查表得管程水的比热:CP2=4.174Kg/(Kg) 查表得管程水导热系数:2=64.78w/(m) 查表得管程水的粘度:2=549.410-6Pas 查表得管程水的普朗特系数:Pr2=3.542.3热量守恒与油流量的计算 假定取热交换效率为=
16、0.98 其设计传热量: Q0=G1Cp1()1000/3600 =2550002.1(14075)0.981000/3600 =9475375W则管程水流量为:G2=56752t/h2.4有效平均温度的公式计算tn=50其中有关参数的计算参数:P=0.55参数:R=0.62冷却器按照单壳程双管程设计差管程式换热器原理与设计得温差校正系数=0.85有效平均温差:tm=tn=0.8550=42.52.5管程换热系数的计算采用试算的方式计算换热系数初选换热系数为K0=560w/mk则可得出下列数据:初选传热面积;F0=340m2选用252.5的无缝钢管做换热管管子外径为:d0=25mm管子内径为:
17、di=20mm管子长度为:L=6000mm则需要换热管数为:=720根可取换热管根数为720根管程流通面积: =0.11管程流速: =0.16管程雷诺: =9980.160.02/549.410-6=5811管程传热系数:2=0.02358110.83.540.4=1268062.6 结构的初步设计查GB151-1999管壳式换热器可知,管间距按照1.25选取:管间距: s = 1.25d0 = 1.250.025 = 0.032管束中心排管数:=1.1=1.1=29根,取30根则壳体内径为:=1.028圆整为: =1000则长径比:= 6,在4-6之间,合理。折流板选择弓形折流板:折流板弓高
18、:=折流板间距:= 折流板数量:=块 取16块2.7壳程换热系数计算壳程流通面积:壳程流速:壳程质量流速:=1.3466800=1077.25壳程当量直径:壳程雷诺数:根据,切去弓形面积所占的比例,可查得为0.145根据管壳式换热器原理与设计图2-12查得壳程传热因子:管外壁温度假定值为100,壁温下油粘度:=0.0004937粘度修正系数:壳程换热系数:2.8 传热系数计算查GB151-1999管壳式换热器第138页可知水侧污垢热阻:=油侧污垢热阻为:=由于管壁比较薄,所以管壁的热阻可以忽略不计,可得总传热系数为: 732传热面积比为: = (合理)2.9 管壁温度计算管外壁热流密度计算:
19、= 管外壁温度: = 误差校核:,误差不大,合理。2.10 壳程压力降计算参考换热去设计手册1-3-75:由=79209,查图1324得壳程压强摩擦因子=0.04其中:壳体内径=1.0m;管子长度L=6m;折流板间距=0.33m;流体密度=800;流体粘度=493.7;管外流体壁温107.5下粘度=0.0005494;则壳程压强0.05,符合压强计算。2.11 管程压力降计算参考换热器设计手册公式1-3-47:管程压强:其中 :直管压降; 回弯压降;管箱进出口压降;结构校正系数,=1.4;串联的壳程数,=1; 管程数,=2; 其中则即0.05,符合压强条件。第三章 管壳式冷却器的类型、结构与型
20、号3.1 主要设计参数管程:管程介质为水,温度由250C加热到650C,工作压力2.0MPa,程数2壳程:壳程介质为高温油,程数1,由1400C被冷却到750C、压力为1.4Mpa,流量为255t/h。3.2 冷却器的零部件名称表3.1序号名称序号名称序号名称1接管法兰11活动鞍座(部件)21纵向隔板2管箱法兰12U形换热管22接管3壳体法兰13挡管23内导流筒4防冲板14固定鞍座(部件)24圆筒5补强圈15滑到25管箱侧垫片6壳体(部件)16管箱垫片26凸形封头7折流板17管箱圆筒(短节)27双头螺柱或螺栓8拉杆18封头管箱(部件)28放气口9定距管19分层隔板29螺母10支持板20中间挡板
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