Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Проектирование теплообменных аппаратов

Тип Реферат
Предмет Промышленность и производство
Просмотров
1070
Размер файла
220 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Проектирование теплообменных аппаратов

ТЕПЛОВОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЛАСТИНЧАТОГО ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ


Выбрать и рассчитать водоподготовительную установку пластинчатого теплообменника, собранного из пластин 0,6р. Пластины толщиной 0,8 мм из стали 12Х18Н10Т с коэффициентом теплопроводности 16 Вт/(мК).

1) Учитывая соотношение расходов холодного и горячего теплоносителей и , принимаем симметричную компоновку теплообменника.


2) По оптимальной скорости воды = 0,4 м/с и наибольшему расходу определяем требуемое количество каналов:

где - площадь поперечного сечения канала, берем из таблицы технических характеристик пластин (табл. 4 приложения) =0,00245 м2.

Принимаем тк = 23.


3) Общее живое сечение каналов в пакете:

, м2


4) Фактические скорости греющей и нагреваемой воды:

, м/с;

, м/с.


5) Коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке пластины:

, Вт/(м2К)

где А - коэффициент, зависящий от типа пластин, принимается по табл. 4

приложения, А = 0,492


6) Коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой воде

, Вт/(м2К)


7) Коэффициент теплопередачи определяется с учетом заданной толщины слоя загрязнений = 0,10 мм и коэффициента теплопроводности этого слоя:

, Вт/(м2К),

8) Требуемая поверхность теплообмена:

, м2.

где - среднеарифметическая разность температур между горячим и холодным теплоносителем.

, оС.


9) Количество пакетов теплообменника:

где - поверхность нагрева одной пластины, м2. Из табл. 4 приложения =0,6м2.


10) Действительная поверхность нагрева:


11) Потери давления в водоподогревателе:

нагреваемой воды:

, кПа

греющей воды:

, кПа

где - для нагреваемой воды;

- для греющей воды;

Б - коэффициент, зависящий от типа пластины по табл. 4 приложения, Б=3.


12) Окончательно выбираем теплообменник РС 0,6р-0,8-81-1К-01, схема компоновки

По расчетным данным и данными таблиц 4-6 приложения выполняем габаритный чертеж теплообменника.


13) Заносим основные характеристики аппарата в сводную таблицу.

РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ


Исходные данные:

Произвести тепловой, конструктивный и гидравлический расчет и разработать конструкцию вертикального пароводяного подогревателя.

Исходные данные для расчета:

производительность Q = 4 МВт;

греющий пар сухой, насыщенный с давлением Р = 0,12 МПа;

температура нагреваемой воды: на входе = 50 °С;

на выходе = 95 °С;


Трубную систему выполнить из латунных трубок (латунь Л-68 с коэффициентом теплопроводности = 105 Вт/(мК)) с наружным диаметром = 20 мм и внутренним - = 18 мм. Скорость воды в трубках ориентировочно принять = 2,0 м/с. Ориентировочное число ходов 2.

Влияние загрязнения поверхности теплообмена учесть дополнительным термическим сопротивлением слоя загрязнений на внутренней поверхности трубок толщиной = 0,1 мм с коэффициентом теплопроводности = 2 Вт/(мК).


Расчет

Определяем расход пара:

, кг/с

где - соответственно энтальпии пара и конденсата на линии насыщения при давлении 0,4 МПа. По таблицам Ривкина i"n= 2683,1кДж/кг, = 439,3кДж/кг;

- коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду, =0,99.


Определяем массовый и объемный расход воды:

,кг/с

, м3/с

где Св =4187 Дж/(кг*К) - удельная массовая теплоемкость воды;

рв = 976,28 кг/м3 - плотность воды при температуре =(95+50)/2 = 72,5 °С.


Средняя логарифмическая разность температур теплоносителей в подогревателе:

°С


где - температура насыщения при давлении в паровом пространстве. По таблицам Ривкина при =0,12 МПа, = 104,78 °С.


4) Определяем число трубок в одном ходе предварительно:

, шт,

всего в корпусе трубок предварительно:

шт.

Принимаем шаг трубок S = 32 мм, угол между осями трубной системы а = 60° (треугольная разбивка).

По таблице определяем количество труб, которое можно разместить в равностороннем шестиугольнике N = 91, и число труб, расположенных на диаметре nd=11.

Диаметр описанной вокруг шестиугольника окружности определяем по формуле:

, мм;

Внутренний диаметр корпуса подогревателя:

, мм

Принимаем для корпуса подогревателя трубу 377/359 мм.

Общее число трубок 91 шт.

Для установки перегородок в верхней и нижней водяных камерах удаляем 5 трубок.

Таким образом, действительное число трубок в подогревателе равно:

, шт,

то есть по 43 трубок в каждом ходе.

5) Действительная скорость воды в трубках

, м/с.


6) Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к вертикально расположенным трубкам можно определить в зависимости от значения числа Григулля:

по следующим формулам:

z<2300 , Вт/(м2К);


z>230 , Вт/(м2К),


где ,


здесь: Н - расчетная высота трубок, м;

tH,tcm - температура конденсата (равная температуре насыщения пара) и температура стенки;

- температурные множители.

Использование этих формул требует расчетов теплообменника методом подбора значения tcm. Применим вместо этого методику упрощенного графоаналитического расчета теплообменника, которая обеспечивает однозначное решение.

Коэффициент теплопередачи определим графоаналитическим методом, для чего предварительно находим для различных участков перехода теплоты зависимость между плотностью теплового потока и перепадом температур .

а) Теплоотдача от пара к стенке. Коэффициент теплоотдачи определяем по формуле Нуссельта:

, Вт/(м2К),

где:

Н - расстояние между соседними перегородками, принимаем Н = 0,5 м.

, Вт/(м2К),

Для найденного значения плотность теплового потока будет

, Вт/(м2К),

Задавшись рядом значений , вычисляем соответствующие величины и , сводя их в таблицу.

К расчету величины а

, °С


, оС


, Вт/м2


5


3,344


42074


10


5,62


70759


20


9,457


119002


30


12,82


161296


40


15,905


200138



б) Передача тепла через стенку:

, Вт/м2,

то есть связь между и изображается графически прямой линией. Задавшись значением оС, находим эту точку на графике и проводим через нее прямую из начала координат

, Вт/(м2К),

в) Передача тепла через слой накипи:

Задавшись значением °С, находим:

, Вт/(м2К),

Наносим эту точку на график и проводим через нее прямую из начала координат.

г) Передача теплотыот стенки к воде:

Вт/(м2К),

Задавшись значением оС, получим

, Вт/м2.

Аналогично предыдущему строим прямую полученной зависимости , проходящую через начало координат.

7) Складывая ординаты четырех кривых, строим суммарную кривую тепловых перепадов. Из точки на оси ординат, соответствующей °С проводим кривую, параллельную оси абсцисс, до пересечения ее с суммарной кривой. Из точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и находим значение Вт/м2.



8) Определяем коэффициент теплопередачи по формуле

, Вт/(м2 К).

9) Поверхность нагрева теплообменника:

, м2.

10) Определяем рабочую длину трубок:

, м.

11) Определяем полную длину трубок:

, м,

где - количество перегородок в межтрубном пространстве. Принимаем шт.;

- толщина перегородок. Принимаем =6 мм;

- толщина трубной доски.

, мм.

12) Расстояние от края сегментной перегородки до корпуса аппарата

, мм


13) Определяем гидравлические потери в подогревателе.

а) Коэффициент гидравлического трения для гладких латунных труб определяем по формуле:

,


где: - число Рейнольдса: ,

где: - коэффициент кинематической вязкости, м2/с.

По таблицам Ривкина в зависимости от tв = 72,5 °С определяем динамический коэффициент вязкости Пас:

, м2/с.

Потерю давления в подогревателе определяем с учетом дополнительных потерь от шероховатости в результате загрязнения труб, по табл.5 и потерь от местных сопротивлений по табл. 6.


Для условий проектируемого теплообменника коэффициенты местных сопротивлений имеют следующие значения:

Вход в камеру 1Ч1,5

Вход в трубки 1Ч2

Выход из трубок 1Ч2

Поворот на 180° 1Ч2,5

Выход из камеры 1Ч1,5

Итого: 9,5

Потеря давления в подогревателе с учетом загрязнения латунных труб (см. табл. 5)

,кПа.

Гидравлическое сопротивление пароводяных подогревателей по межтрубному пространству, как правило, не определяется, так как его величина вследствие небольших скоростей пара (до 10 м/с) очень мала.


14) Выполняем чертеж вертикального пароводяного подогревателя в соответствии с прототипом и аналогичными конструкциями горизонтальных подогревателей.


15) Заносим основные характеристики аппарата заносим в сводную таблицу.

РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ


Исходные данные:

Произвести тепловой, конструктивный и гидравлический расчет горизонтального пароводяного подогревателя. Исходные данные принять те же, что и в предыдущем примере.

Расчет

1) При одинаковых исходных данных значения массовых и объемных расходов теплоносителей, среднеарифметической разности температур, числа трубок в подогревателе и скорости воды в трубках получаются равными рассчитанным ранее:

, кг/с; , кг/с; , м3/с;

, оС; , шт.; , м/с.


2) Определяем в первом приближении средние температуры воды и стенки:

, °С;

,°С.


3) Режим течения пленки конденсата определяем по приведенной длине трубки (число Григулля) для горизонтального подогревателя, равной:

,

, следовательно, режим течения пленки ламинарный,

где т - приведенное число трубок в вертикальном ряду,

здесь: - общее число трубок, шт.;

- максимальное число трубок в вертикальном ряду =6 шт. ;

- температурный множитель принимаем по табл. 4, =56,1 1/(м К).


4) Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке на горизонтальных трубах может быть определен по преобразованной формуле Д.А. Лабунцова:

Вт/(м2 К)

где - температурный коэффициент,

5) Определяем коэффициент теплоотдачи от стенки к воде. Режим движения жидкости в трубках турбулентный, так как:

.


Коэффициент теплоотдачи при турбулентном движении воды внутри трубок при :

, Вт/(м2К).


6) Расчетный коэффициент теплопередачи

, Вт/(м2К).


7) Уточненное значение температуры стенки трубок:

°С


Поскольку уточненное значение мало отличается от принятого для предварительного расчета, то пересчет величины не требуется.


16) Определяем расчетную поверхность нагрева:

,м2


Ориентируясь на полученную величину поверхности нагрева и на заданный в условии диаметр латунных трубок, выбираем по табл. 10 приложения пароводяной подогреватель типа: ПП1-53-7-II подогреватель пароводяной с эллиптическими днищами, поверхность теплообмена 53,9 м2 (при диаметре трубок в пучке 20х1 мм) рабочим (избыточным) давлением в корпусе 0,7 МПа, двухходовой по нагреваемой среде. Число трубок поверхности нагрева N =392 шт.


17) Уточним скорость течения воды в трубках подогревателя:

, м/с,


где - определяем по табл. 11 приложения.

18) Определяем гидравлические потери в подогревателе:


а) Коэффициент гидравлического трения для гладких латунных труб по формуле:


где:


б) Сумма коэффициентов местных сопротивлений для двухходового подогревателя


в) Потеря давления в подогревателе:

,кПа

где -длина трубок подогревателя по табл. 12 приложения, =3 м;

- коэффициент, учитывающий загрязнение внутренних поверхностей трубок, =1,3 (см. табл. 5).


19) Выполняем габаритный чертеж подогревателя.

20) Заносим основные характеристики аппарата в сводную таблицу


Сводная таблица результатов

сравнительных расчетов теплообменников

Таблица 1
Тип теплообменника

коэффи-

циент

теплопе-

редачи

,

Вт/(м2К)

Темпе-

ратур-

ный на-

пор

, оС

Поверх-

ность

нагрева

, м2

Габаритные размеры

Гидравлическое

сопротивление

, кПа

Число

ходов

по

воде

,

шт.

, м

, м

, м

Секционный

водоводяной

27,31 69,06 4,8 6,000 0,390 482,75/74,76* 3

Пластинчатый

водоводяной

2231,904 24,663 81 1,80 0,75 0,606 113,13/60,39* 4

Кожухотрубный паро-

водяной - вертикальный

3529,071 75,884 14,937 0,5 3,600 0,700 26,996 2
Кожухотрубный пароводяной - горизонтальный 2641,794 75,884 24 3,750 0,825 0,600 20,758 2

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАРОВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА


Расчет корпуса аппарата. Исполнительная толщина () стенки цилиндрической обечайки корпуса, работающего под внутренним давлением , определяется по зависимости

где - расчетное давление, МПа;

- внутренний диаметр корпуса аппарата, м;

- расчетный коэффициент прочности сварного шва;

- допускаемое напряжение, МПа;

- прибавка к толщине стенки, м.


принимаем равной 10 мм.

Затем определяется максимально допустимое избыточное рабочее давление среды в подогревателе.

, МПа,

где фактическая толщина стенки корпуса, м.


При поверочном расчете определяется действующее напряжение


, МПа.

Приложение А


Библиографический список

Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки: Учебник для студентов технических вузов. – 2-е изд., переработ.- М. Энергия, 1972. – 320 с.

Шестаков И.В., Шемпелев А.Г. Проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов. Методические указания к курсовому проектированию.

Лебедев И.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1970. – 403 с.

Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем – 2-е изд. перераб. – М.: Энергоатом издат, 1986. - 320 с.

Шестаков И.В. Теплообменные аппараты и основы моделирования тепловых устройств. Учебное пособие. ВятГТУ, Киров,1997.

Пакет программ "WaterSteamPro", предназначенный для вычислений теплофизических свойств воды и водяного пара в широком диапазоне исходных данных (Copyright © Александров А.А., Очков А.В., Очков В.Ф., Орлов К.А., Московский энергетический институт, 1999 – 2006).



Введение


В различных отраслях промышленности, на транспорте, в энергетических установках и специальных установках новой техники применяется огромное количество разнообразных теплообменных аппаратов. Наиболее широкое распространение в промышленных установках получили кожухотрубные рекуперативные теплообменники. Они могут работать в широком диапазоне температур и давлений и применяются как в качестве индивидуальных аппаратов, так и в виде элементов различных тепло и тепломассообменных установок (выпарных, ректификационных, холодильных и т.п.).

В настоящее время все более широкое применение находят пластинчатые теплообменные аппараты, поверхность теплообмена которых выполнена из стальных листов, набранных в пакеты с проходами для теплоносителя между ними. Такие аппараты очень компактны и по своим технико-экономическим и эксплуатационным показателям во многих случаях превосходят лучшие теплообменники, изготовленные из труб.

При решении задачи выбора наиболее эффективного аппарата при заданных параметрах теплоносителей и условий эксплуатации обязательным является проведение расчетов теплообменников различных типов с целью последующего их сравнения по ряду критериев, таких как: эффективность теплопередачи, гидродинамическое совершенство, компактность, удобство эксплуатации и т.п.

РАСЧЕТ СЕКЦИОННОГО ВОДОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ


Исходные данные:

Выбрать типоразмер секционного водоподогревателя и произвести его тепловой и гидравлический расчет при следующих исходных данных:

- производительность аппарата Вт;

- температуры греющей воды: на входе оС ;

на выходе оС ;

- температуры нагреваемой воды: на входе оС ;

на выходе оС ;

- скорость воды в трубках аппарата (ориентировочная) м/с.


Расчет

1) Определяем расходы холодного теплоносителя в трубках и горячего теплоносителя в межтрубном пространстве аппарата.

Массовый расход нагреваемой воды:

, кг/с,

где - массовая удельная теплоемкость воды, Дж/кг.

Объемный расход нагреваемой воды:

, м3/с,

рвн =976,28 кг/м3 - плотность воды при температуре =(95+50)/2 =72,5 °С

Массовый расход греющей воды:

, кг/с.

Объемный расход греющей воды:

, м3/с,

рвг = 956,57 кг/м3 - плотность воды при температуре =(140+65)/2 = 102,5°С.

2) Определяем необходимую площадь сечения трубок подогревателя при заданной скорости течения воды в трубках по формуле

, м2.

3) По таблице 1 приложения и полученной величине подбираем тип подогревателя со следующими характеристиками: м2; мм; м2; м; м2 (при длине секции 4 м); мм трубки латунные непрофилированные.


4) Для выбранного типоразмера подогревателя определяем фактические скорости воды в трубках и межтрубном пространстве по формулам:

, м/с,

, м/с.

5) Определяем средний коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке трубки:

Вт/(м2К)

6) Определяем средний коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой воде:

Вт/(м2К)

7) Определяем коэффициент теплопередачи по формуле:

, Вт/(м2К),

где - коэффициент эффективности теплообмена. Для гладкотрубных аппаратов с блоком опорных перегородок =1,2;

- коэффициент, учитывающий загрязнение труб, принимаем =0,9;

- коэффициент теплопроводности материала стенки. Для латуни:

=105 Вт/(м2К).


8) Среднеарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой водой:

, оС.

Для противоточного движения теплоносителя в данном случае:

, оС;

, оС.

9) Требуемая поверхность нагрева

, м2.


10) Определяем число секций водоподогревателя длиной 4 м:

секции,

принимаем: =6 секций.


11) Действительная поверхность нагрева, согласно технической характеристике выбранного нами аппарата, составит:

, м2.


12) Потери давления в трубном пространстве подогревателя при длине секции 4 м:

, кПа,

где - коэффициент, учитывающий накипеобразование. Принимаем =2.


13) Потери давления в межтрубном пространстве

, кПа,

где - коэффициент, принимаемый по таблице 7.


14) Выбираем из таблиц 1 и 2 приложения необходимые параметры выполнения габаритного чертежа с указанием присоединительных размеров и выполняем габаритный чертеж подогревателя.


15) Заносим основные характеристики аппарата в сводную таблицу 1.


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно