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 тнитробензола 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 = t - t = 60 - 35 = 25 єС

Дtм = t - t = 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 = (t+ t)/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(t - t),

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(t - t),

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 = c1м11 = 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 15.01.2011

  • Подбор 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 25.04.2016

  • Тепловой 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 31.01.2013

  • Определение 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 18.03.2013

  • Виды 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 18.10.2013

  • Расчет 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 30.11.2015

  • Характеристика 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 01.02.2016

  • Уравнения 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 04.01.2014

  • Литозбор 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 01.03.2013

  • Сравнительный 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.