Кожухотрубный теплообменник для охлаждения 28 т/ч нитробензола от 60 до 25 С
Технологическая схема устройства, ее анализ и обоснование. Выбор конструкционного материала, тепловой и материальный расчет кожухотрубного теплообменника. Определение параметров тепловой изоляции. Гидравлическое сопротивление межтрубного пространства.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 18.04.2016 |
Размер файла | 1,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Кожухотрубный теплообменник для охлаждения 28 т/ч нитробензола от 60 до 25 єС
Введение
технологический кожухотрубный теплообменник гидравлический
Теплообменные аппараты (теплообменники) применяются для осуществления теплообмена между двумя теплоносителями с целью нагрева или охлаждения одного из них. В зависимости от этого теплообменные аппараты называют подогревателями или холодильниками.
По способу передачи тепла различают следующие типы теплообменных аппаратов:
- поверхностные, в которых оба теплоносителя разделены стенкой, причем тепло передается через поверхность стенки;
- регенеративные, в которых процесс передачи тепла от горячего теплоносителя к холодному разделяется по времени на два периода и происходит при попеременном нагревании и охлаждении насадки теплообменника;
- смесительные, в которых теплообмен происходит при непосредственном соприкосновении теплоносителей.
В химической промышленности наибольшее распространение получили поверхностные теплообменники, отличающиеся разнообразием конструкций, основную группу которых представляют трубчатые теплообменники, такие как: кожухотрубные, оросительные, погруженные и «труба в трубе».
Одним из самым распространенным типом теплообменников являются кожухотрубные теплообменики. Они представляют из себя пучек труб, концы которых закреплены в специальных трубных решетках путем развальцовки, сварки, пайки, а иногда на сальниках. Пучек труб расположен внутри общего кожуха, причем один из теплоносителей движется по трубам, а другой - в пространстве между кожухом и трубами.
Кожухотрубные теплообменники могут быть с неподвижной трубной решеткой или с температурным компенсатором на кожухе, вертикальные или горизонтальные. В соответствии с ГОСТ 15121-79, теплообменники могут быть двух - четырех- и шестиходовыми по трубному пространству.
Достоинствами кожухотрубных теплообменников являются: компактность; небольшой расход метала; легкость очистки труб изнутри, а недостатками - трудность пропускания теплоносителей с большими скоростями; трудность очистки межтрубного пространства и трудность изготовления из материалов, не допускающих развальцовки и сварки.
Кожухотрубные теплообменники могут использоваться как для нагрев, так и для охлаждения.
При охлаждении в кожухотрубных теплообменниках в качестве хладоагента может использоваться речная или артезианская вода, а в случае, когда требуется получить температуру ниже 5 єС применяют холодильные рассолы (водные растворы CaCl2, NaCl, и др.).
1. Технологическая схема
Нитробензол из расходной емкости РЕ с помощью центробежного насоса Н подается в межтрубное пространство кожухотрубного теплообменника ТО. В трубное пространство теплообменника поступает охлаждающая вода, которая затем сбрасывается в линию оборотного водоснабжения. Охлажденный нитробензол из теплообменника самотеком поступает в приемную емкость ПЕ.
Рис. 1. Технологическая схема
2. Выбор конструкционного материала
Так как нитробензол является агрессивным веществом, то в качестве конструкционного материала для основных деталей выбираем нержавеющую сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, которая является стойкой в сильно агрессивных средах до температуры 600 єС [4c59].
3. Тепловой и материальный расчет
3.1 Температурный режим аппарата
Принимаем противоточную схему движения теплоносителей.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рис. 2. Схема движения теплоносителей
3.2 Средняя разность температур
Дtб = t1н - t2к = 60 - 35 = 25 єС
Дtм = t1к - t2н = 25 -15 = 10 єС
Так как отношение Дtб/Дtм = 25/10 = 2,5 >2, то
Дtср = (Дtб - Дtм)/ln(Дtб/Дtм) = (25 - 10)/ln (25/10) = 16,4 єС
Средняя температура воды:
t2ср = (t2н + t2н)/2 = (15 + 35)/2 = 25,0 єC.
Средняя температура нитробензола:
t1ср = t2ср + Дtср = 25,0 + 16,4 = 41,4 єС.
3.3 Тепловая нагрузка аппарата
Q = G1c1(t1н - t1к),
где с1 = 1,91 кДж/кг•К - теплоемкость нитробензола [3 c. 59]
G1 - массовый расход нитробензола.
G1 = 28000/3600 = 7,78 кг/с,
Q = 7,78•1,91 (60 - 25) = 519,9 кВт.
3.4 Расход охлаждающей воды
G2 = Q/c2(t2к - t2н),
где c2 = 4,19 кДж/кг•К - теплоемкость воды [1 c. 537].
G2 = 519,9/4,19 (35 -15) = 6,20 кг/с.
3.5 Ориентировочный выбор теплообменника
Нитробензол поступает в межтрубное пространство, а вода движется в трубном пространстве. Принимаем ориентировочное значение критерия Рейнольдса Reор = 15000, соответствующее развитому турбулентному режиму движения жидкости, при котором обеспечиваются наилучшие условия теплообмена.
Число труб приходящееся на один ход теплообменника:
n/z = G2/0,785Reорdвнм2,
где dвн - внутренний диаметр трубок,
м2 = 0,89•10-3 Па•с - вязкость воды при 25,0 єС [1 c. 516].
для труб 20Ч2 dвн = 0,016 м
n/z = 6,20/0,785•15000•0,016•0,89•10-3 = 37.
Принимаем также ориентировочное значение коэффициента теплопередачи Кор = 300 Вт/м2•К [1 c. 172], тогда ориентировочная поверхность теплообмена:
Fор = Q/Kор Дtср = 519,9•103/300•16,4 =105,7 м2.
Принимаем теплообменник с близкой поверхностью теплообмена: 6-х ходовой с диаметром кожуха 600 мм и 316 трубками 20Ч2 [2 c. 51].
3.6 Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде
1= Nu11/dвн,
где 1 = 0,607 Вт/мК - теплопроводность воды при 25С [1 c. 565],
Nu1 - критерий Нуссельта для нитробензола.
Фактическое значение критерия Рейнольдса:
Re2 = G2/[0,785dвн(n/z)2 =6,20/[0,7850,016 (316/6) 0,8910-3 =10531.
Режим движения турбулентный в этом случае критерий Нуссельта:
Nu2 = 0,021Re20,8Pr20,42(Pr2/Prст2)0,25,
где Рr2 = 6,13 - критерий Прандтля для воды при 25,0 С [1 c. 537].
Принимаем в первом приближении отношение (Pr2/Prст2)0,25 = 1, тогда
Nu = 0,021105310,86,130,43 = 75,6.
2 = 75,60,607/0,016 =2870 Вт/м2К.
3.7 Коэффициент теплоотдачи от нитробензол к стенке
1= Nu11/dн,
где 1 = 0,151 Вт/мК - теплопроводность нитробензол [1 c. 561],
Nu1 - критерий Нуссельта для нитробензол
Критерий Рейнольдса:
Re1 = G1dн/Sмтр1,
где Sмтр = 0,048 м2 - площадь сечения потока между перегородками,
1 = 1,4110-3 Пас - вязкость нитробензол[1c516].
Re1 = 7,780,020/(0,0481,4110-3) = 2299.
В этом случае критерий Нуссельта:
Nu1 = 0,24Re0,6Pr10,36(Pr1/Prст1),
где Pr1 - критерий Прандтля для нитробензол.
Pr1 = c1м1/л1 = 1,91·1,41/0,151 = 17,8
Принимаем в первом приближении отношение (Pr1/Prст1)0,25 = 1, тогда
Nu1 = 0,2422990,617,80,36 = 70,4.
1 = 70,40,151/0,020 = 531 Вт/м2К.
3.8 Тепловое сопротивление стенки
где ст = 0,002 м - толщина стенки трубки;
ст = 17,5 Вт/мК - теплопроводность нержавеющей стали [1 c. 529];
r1=r2=1/5800 мК / Вт - тепловое сопротивление загрязнений cтенок;
(/) = 0,002/17,5 + 1/5800 + 1/5800 = 4,610-4 мК / Вт.
3.9 Коэффициент теплопередачи
K = 1/(1/1+(/)+1/2) =1/(1/531+4,610-4+1/2870) = 371 Вт/м2К
3.10 Температуры стенок
tст1 = tср1 - Кtср/1 = 41,4 - 37116,4/531 = 30,0 С,
tст2 = tср2 + Кtср/2 = 25,0 + 37116,4/2870 = 27,1 С.
Уточняем коэффициенты теплоотдачи.
Критерий Прандтля для нитробензола при tст1 = 30,0 Prст1 = 22,5
1ут = 1(Pr/Prст1)0,25 = 531 (17,8/22,5)0,25 = 501 Вт/м2К.
Критерий Прандтля для воды при tст2 = 27,1 Prст2 = 5,81
2ут = 2(Pr/Prст2)0,25 = 2870 (6,13/5,81)0,25 = 2909 Вт/м2К.
Уточняем коэффициент теплопередачи:
K = 1/(1/501 +4,610-4+1/2909) = 357 Вт/м2К.
Температуры стенок:
tст1 = 41,4 - 35716,4/501 = 29,7 С,
tст2 = 25,0 + 35716,4/2909 = 27,0 С.
Полученные значения близки к ранее принятым и дальнейших уточнений не требуется.
3.11 Поверхность теплообмена
F = Q/Ktср = 519,9103/35716,4 = 88,8 м2
Выбираем теплообменник с ближайшей большей поверхность теплообмена: 6 - ходовой теплообменник с длиной труб 6 м, у которого поверхность теплообмена 119,0 м2 [2 c. 51].
4. Конструктивный расчет
4.1 Толщина обечайки
= DP/2 +Cк,
где D = 0,6 м - диаметр греющей камеры аппарата;
P = 0,1 МПа - давление греющего пара;
= 138 МН/м2 - допускаемое напряжение для стали [2 c. 76];
= 0,8 - коэффициент ослабления из-за сварного шва [2 c. 77];
Cк = 0,001 м - поправка на коррозию.
= 0,60,1/21380,8 + 0,001 = 0,002 м.
Согласно рекомендациям [4 c. 24] принимаем толщину обечайки = 8 мм.
4.2 Днища
Наибольшее распространение в химическом машиностроении получили эллиптические отбортованные днища по ГОСТ 6533 - 78 [4 c. 25], толщина стенки днища 1 = = 8 мм.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
4.3 Фланцы
Соединение обечайки с днищами осуществляется с помощью плоских приварных фланцев по ОСТ 26-428-79 [4 c. 25]:
4.4 Штуцера
Диаметр штуцеров рассчитывается по формуле:
d = ,
где G - массовый расход теплоносителя,
- плотность теплоносителя,
w - скорость движения теплоносителя в штуцере.
Принимаем скорость жидкости в штуцере w = 1,5 м/с, тогда диаметр штуцера для входа и выхода нитробензола:
d1,2 = (7,78/0,7851,51183)0,5 = 0,075 м, принимаем d1,2 = 80 мм.
диаметр штуцера для входа и выхода воды:
d3,4 = (6,20/0,7851,5997)0,5 = 0,073 м,
принимаем d3,4 = 80 мм.
Все штуцера снабжаются плоскими приварными фланцами по ГОСТ 12820-80, конструкция и размеры которых приводятся ниже:
dусл |
D |
D2 |
D1 |
h |
n |
d |
|
80 |
185 |
150 |
128 |
18 |
4 |
18 |
4.5 Опоры аппарата
Максимальная масса аппарата:
Gmax = Ga+Gв = 3380+1695 = 5075 кг = 0,050 МН,
где Ga = 3380 кг - масса аппарата [2 c. 56]
Gв - масса воды заполняющей аппарат.
Gв = 10000,7850,6026 = 1695 кг
Принимаем, что аппарат установлен на двух опорах, тогда нагрузка приходящаяся на одну опору:
Gоп = 0,050/2 = 0,025 МН
По [5 c. 673] выбираем опору с допускаемой нагрузкой 0,025 МН.
4.6 Трубная решетка
Толщина трубной решетки
,
где k = 0,47 - вспомогательный коэффициент,
- коэффициент ослабления решетки.
Число труб на стороне наибольшего шестиугольника найдем из соотношения:
z = 2 [(n-1)/3+0,25]0,5 = 2 [(316-1)/3+0,25]0,5 = 20
= (Dп - zd0)/Dп = (0,62 - 200,020)/0,62 = 0,35
где Dп = 0,62 м - средний диаметр прокладки.
h = 0,470,6 (0,10/1380,35)0,5+0,001 = 0,014 м,
принимаем h = 30 мм.
Расположение труб в трубной решетке показано на рисунке
4.7 Расчет тепловой изоляции
Принимаем температуру наружной поверхности стенки tст.в = 40 С, температуру окружающего воздуха tв = 18 С, тогда толщина стекловолокнистой изоляции:
,
где из = 0,09 Вт/мК - коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала,
в-коэффициент теплоотдачи от наружной стенки корпуса в окружающую среду
в = 8,4+0,06tв = 8,4+0,0622 = 9,72 Вт/м2К,
где tв = tст.в - tв = 40 - 18 = 22 С.
из = 0,09 (60-40)/[9,72 (40 - 18) = 0,009 м.
Принимаем толщину тепловой изоляции 10 мм.
5. Гидравлический расчет
5.1 Скорость воды трубах
wтр = G2z/(0,785dвн2n2) = 6,206/(0,7850,0162316997) = 0,59 м/с.
5.2 Коэффициент трения
,
где е = /dвн = 0,2/0.016 = 0,0125 - относительная шероховатость,
= 0,2 мм - абсолютная шероховатость.
= 0,25 {lg[(0,0125/3,7)+(6,81/10531)0,9]}-2 = 0,046.
5.3 Скорость воды в штуцерах
wшт = G2/(0,785dшт22) = 6,20/(0,7850,082997) = 1,24 м/с
5.4 Гидравлическое сопротивление трубного пространства
0,0466,060,592997/(0,0162) +[2,5 (6-1)+26] 0,592997/2 + 31,242997/2 =24511 Па
5.5 Подбор насоса для воды
Объемный расход воды и напор, развиваемый насосом:
Q2 = G2/2 = 6,20/997 = 0,0062 м3/с,
Н = Ртр/g + h = 24511/9979,8 + 6 = 8,5 м.
По объемному расходу и напору выбираем центробежный насос Х45/21, для которого Q = 0,0125 м3 и Н = 13,5 м [2 c. 38].
5.6 Скорость нитробензола в межтрубном пространстве
wмтр = G1/(Sмтр1) = 7,78/(0,0481183) = 0,14 м/с.
Скорость нитробензола в штуцерах межтрубного пространства:
wшт = G1/(0,785dшт21) = 7,78/(0,7850,0821183) = 1,31 м/с
5.7 Гидравлическое сопротивление межтрубного пространства
,
где х = 18 - число сегментных перегородок [2 c. 56],
m - число рядов труб.
m = (n/3)0,5 = (316/3)0,5 =10.
Рмтр =10 (18+1) 11830,142/(222990,2) + 1,51811830,142/2 + 311831,312/2 = 3827 Па.
5.8 Подбор насоса для нитробензола
Объемный расход воды и напор, развиваемый насосом:
Q1 = G1/1 = 7,78/1183 = 0,0066 м3/с,
Н = Ртр/g + h = 3827/11839,8 + 6 = 6,3 м.
По объемному расходу и напору выбираем центробежный насос Х45/21, для которого Q = 0,0125 м3 и Н = 13,5 м [2 c. 38].
Выводы
Выполнен тепловой, материальный, гидравлический и конструктивный расчет кожухотрубного теплообменника для охлаждения 28 т в час нитробензола от 60 до 25 єС водой с начальной температурой 15 и конечной 35 єС. Определена средняя движущая сила процесса, расход охлаждающей воды (6,20 кг/с) и требуемая поверхность теплообмена. Выбран стандартный вертикальный теплообменник с поверхностью теплообмена 119 м2, длиной труб 6,0 м и диаметром кожуха 600 мм. В результате гидравлического расчета определено гидравлическое сопротивление трубного (24511 Па) и межтрубного пространства (3827 Па) и подобраны насосы: для подачи воды - Х45/21; для подачи нитробензола - Х45/21.
Литература
1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов. Л.: Химия, 1987, 576 с.
2. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/ Под ред. Ю.И. Дытнерского. М.: Химия, 1983. 272 с.
3. Теплофизические свойства газов, растворителей и растворов солей. Справочник /Сост. Е.М. Шадрина и др. Иваново. 2004.
4. Разработка конструкции химического аппарата и его графической модели. Методические указания. - Иваново, 2004.
5. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры - Л. «Машиностроение», 1975.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Тепловой, конструктивный и гидравлический расчет кожухотрубного теплообменника. Определение площади теплопередающей поверхности. Подбор конструкционных материалов и способ размещения трубных решеток. Выбор насоса с необходимым напором при перекачке воды.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 15.01.2011Подбор коэффициентов теплоотдачи и расчет площади теплообменника. Определение параметров для трубного и межтрубного пространства. Конденсация паров и факторы, влияющие на охлаждение конденсата. Гидравлический расчет кожухотрубчатого теплообменника.
курсовая работа [142,2 K], добавлен 25.04.2016Тепловой баланс кожухотрубного подогревателя высокого давления; разбивка его на зоны с различными условиями теплообмена. Результат программных вычислений с последней итерации. Расчёт гидравлического сопротивления трубного пучка и межтрубного пространства.
курсовая работа [545,2 K], добавлен 31.01.2013Определение поверхности теплопередачи выпарных аппаратов. Расчёт полезной разности температур по корпусам. Определение толщины тепловой изоляции и расхода охлаждающей воды. Выбор конструкционного материала. Расчёт диаметра барометрического конденсатора.
курсовая работа [545,5 K], добавлен 18.03.2013Виды тепловой изоляции: естественная или природная (асбест, слюда, пробка) и предварительно обработанные материалы. Альфолевая изоляция. Термическое сопротивление теплопередачи через изолированный трубопровод. Выбор эффективной изоляции трубопроводов.
презентация [121,0 K], добавлен 18.10.2013Расчет кожухотрубных и пластинчатых теплообменников. Графо-аналитический метод определения коэффициента теплопередачи и поверхности нагрева. Гидравлический расчет кожухотрубных теплообменников, трубопроводов воды, выбор насосов и конденсатоотводчика.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 30.11.2015Характеристика тепловой нагрузки. Определение расчётной температуры воздуха, расходов теплоты. Гидравлический расчёт тепловой сети. Расчет тепловой изоляции. Расчет и выбор оборудования теплового пункта для одного из зданий. Экономия тепловой энергии.
курсовая работа [134,1 K], добавлен 01.02.2016Уравнения теплового баланса для парогенератора при прямоточной схеме генерации пара. Выбор скоростей и расчет трубного пучка. Расчет толщины трубки и геометрии межтрубного пространства. Тепловой расчет и расчет на прочность элементов парогенератора.
контрольная работа [211,0 K], добавлен 04.01.2014Литозбор по использованию вторичного тепла. Тепловой расчет рекуперативного теплообменника. Выбор основного оборудования: вентилятора, насосов. Оценка гидравлического сопротивления. Подбор вспомогательного оборудования. Контрольно-измерительные приборы.
курсовая работа [331,7 K], добавлен 01.03.2013Сравнительный анализ теплообменников. Технологический процесс нагрева растительного масла. Теплотехнический, конструктивный, гидравлический и прочностной расчет теплообменника. Определение тепловой изоляции внутренней и наружной поверхностей трубы.
дипломная работа [710,6 K], добавлен 08.09.2014