Методика расчета кожухотрубчатого испарителя

Классификация теплообменных аппаратов по способу передачи тепла. Физико-химические характеристики гептана при атмосферном давлении. Расчет уравнения аддитивности термических сопротивлений. Определение тепловой нагрузки кожухотрубчатого испарителя.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 20.10.2014
Размер файла 60,8 K

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

Введение

В химической промышленности широко распространены тепловые процессы - нагревание и охлаждение жидкостей и газов, для испарения и конденсации, которые проводятся в теплообменных аппаратах (теплообменниках).

Теплообменными аппаратами - устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому для осуществления различных тепловых процессов, например, нагревания, охлаждения, кипения, конденсации или более сложных физико-химических процессов - выпарки, ректификации, абсорбции.

Из-за разнообразия предъявляемых к теплообменным аппаратам требований, связанных с условиями их эксплуатации, применяют аппараты самых различных конструкций и типов, причем для аппарата каждого типа разработан широкий размерный ряд поверхности теплообмена.

Широкая номенклатура теплообменников по типам, размерам, параметрам и материалам позволяет выбрать для конкретных условий теплообмена аппарат, оптимальный по размерам и материалам.

В данном курсовом проекте осуществляется расчет и выбор кожухотрубчатого испарителя для испарения 6000 л/ч гептана с начальной температурой 37?С.

1. Теоретические сведения

Теплообменными аппаратами называют устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому для осуществления различных тепловых процессов, например, нагревания, охлаждения, кипения, конденсации или более сложных физико-химических процессов -- выпарки, ректификации, абсорбции и т.п.

Все теплообменные аппараты по способу передачи тепла могут быть разделены на две большие группы: поверхностные аппараты и аппараты смешения. В поверхностных теплообменных аппаратах передача тепла от одного теплоносителя к другому осуществляется с участием твердой стенки. Процесс теплопередачи в смесительных теплообменных аппаратах осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных теплоносителей.

Поверхностные теплообменные аппараты в свою очередь подразделяют на рекуперативные и регенеративные. В рекуперативных аппаратах тепло от одного теплоносителя к другому передается через разделяющую их стенку из теплопроводного материала. В регенеративных теплообменных аппаратах теплоносители попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева, которая в первый период нагревается, аккумулируя тепло «горячего» теплоносителя, а во второй период охлаждается, отдавая тепло «холодному» теплоносителю.

Регенеративные теплообменные аппараты в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия, а рекуперативные -- чаще непрерывного действия.

Рекуперативные теплообменные аппараты могут быть классифицированы по следующим признакам.

По ряду теплоносителей в зависимости от их агрегатного состояния:

· паро-жидкостные;

· жидкостно-жидкостные;

· газо-жидкостные;

· газо-газозые;

· паро-газовые.

По конфигурации поверхности теплообмена:

· трубчатые аппараты с прямыми трубками;

· спиральные;

· пластинчатые;

· змеевиковые;

· ребристые.

По компоновке поверхности нагрева:

· типа «труба в трубе»;

· кожухотрубчатые аппараты;

· оросительные аппараты (не имеющие ограничивающего корпуса) и т.д.

Теплообменные аппараты поверхностного типа, кроме того, могут быть классифицированы по назначению (подогреватели, холодильники и т.д.). По взаимному направлению потоков рабочих сред (прямоток, противоток, смешанный ток и т.д.); по материалу поверхности теплообмена; по числу ходов и т.д.

2. Расчёт кожухотрубчатого испарителя. Физико-химические свойства гептана и воды

Гептан при атмосферном давлении и температуре кипения tк = 98,42С имеет следующие физико-химические характеристики:

- плотность = 610,2 кг/м3,

- динамическая вязкость = 0,00019 Па*с,

- поверхностное натяжение = 0,0134 Н/м,

- удельная теплоемкость = 2472 Дж/(кг*К),

- теплопроводность = 0,1 Вт/(м*К),

- удельная теплота конденсации = 316000 Дж/кг.

Плотность паров гептана при атмосферном давлении = 3,3 кг/м3, плотность паров гептана над кипящей жидкостью = 3,9 кг/м3.

Гептан при атмосферном давлении и температуре t = 37 оС имеет удельную теплоемкость = 2263 Дж/(кг*К)

В качестве теплоносителя использовать насыщенный водяной пар давлением 0,2 МПа. Удельная теплота конденсации r1 = 2208000 Дж/кг, температура конденсации t1 = 119,60C. Физико-химические характеристики конденсата при температуре конденсации: = 943 кг/м3, =0,000231 Па*с, =0,686 Вт/(м*К).

Основные формулы и уравнения.

Для определения коэффициента теплоотдачи от пара, конденсирующегося на наружной поверхности труб высотой Н, используем формулу:

.

Коэффициент теплоотдачи к кипящей в трубах жидкости определим по формуле:

Из основного уравнения теплопередачи и уравнения аддитивности термических сопротивлений следует, что:

.

Подставляя сюда выражения для и , можно получить одно уравнение относительно неизвестного удельного теплового потока:

Решив это уравнение относительно q каким-либо численным или графическим методом можно определить требуемую поверхность F=Q/q.

Расчет испарителя.

Расчет проводим последовательно в соответствии с общей схемой.

1. Тепловая нагрузка аппарата:

Переведем расход в кг/с:

G = 60000,6102/3600 = 1,017 кг/с

Q = G2r2 + c2G22 = 1,017316000 + 22631,017(98,42-37) = 462730 Вт.

2. Расход греющего пара определим из уравнения теплового баланса:

G1 = Q/r1 = 462730/2208000 = 0,21 кг/с.

3. Средняя разность температур:

ср = 119,6 - 98,4 = 21,2 °С.

4. Примем ориентировочное значение коэффициента теплопередачи Кор = 1400 Вт/(м2*К). Тогда ориентировочное значение требуемой поверхности составит

Foр = 462730/(140021,2) = 15,6 м2.

Поверхность, близкую к ориентировочной, может иметь только один теплообменник с поверхностью теплопередачи F = 40 м2, высотой труб Н = 2,0 м и диаметром кожуха D = 0,6 м.

5. Уточненный расчет поверхности теплопередачи.

В качестве первого приближения примем ориентировочное значение удельной тепловой нагрузки: q1 = qор = 462730/40= 11570 Вт/м2.

Для определения f(q1) необходимо рассчитать коэффициенты А и В:

Толщина труб 2,0 мм, материал -- нержавеющая сталь; ст=17,5 Вт/(м*К). Сумма термических сопротивлений стенки и загрязнений (термическим сопротивлением со стороны греющего пара можно пренебречь) равна:

м2*К/Вт.

Тогда:

Примем второе значение q2 = 30 000 Вт/м2, получим:

Третье, уточненное, значение q3 определим в точке пересечения с осью абсцисс хорды, проведенной из точки 1 (13 310: --8,02) в точку 2 (30 000; +2,09) сечения с осью абсцисс хорды, проведенной из точки 1 для зависимости f (q) от q:

Такую точность определения корня уравнения можно считать достаточной, и q = 26573 Вт/м2 можно считать истинной удельной тепловой нагрузкой. Тогда требуемая поверхность составит

F = 462730/26573 = 17,4 м2

В выбранном теплообменнике запас поверхности

Масса аппарата М = 1350 кг

Заключение

теплообменный гептан кожухотрубчатый испаритель

В данной курсовой работе произведены теплотехнический и конструктивный расчеты кожухотрубчатого конденсатора. На основании этих данных было подобрано следующее оборудование для проведения процесса испарения гептана:

-- диаметр кожуха 600 мм;

-- диаметр труб 25 - 2 мм

-- число труб 257;

-- длина труб 2 м;

-- поверхность теплообмена 40 м2.

Список литературы

1. Основные процессы и аппараты химической технологии: пособие по проектированию/ Г.С. Борисов, В.П. Брыков, Ю.И. Дытнерский и др. Под ред. Ю.И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.: Химия, 1991. - 496с.

2. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии : учеб. пособие для вузов / П.Г. Романков, А.А. Носков; под ред. чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576с.

3. Краткий справочник по теплообменным аппаратам / Григорьев В.А., Колач Т.А., Соколовский В.С., Темкин Р.М.; Под ред. доктора техн. наук, проф. П.Д. Лебедева: ГосЭнергИздат, 1962. - 256с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика и классификация теплообменных аппаратов. Проект горизонтального кожухотрубчатого теплообменника для конденсации перегретого пара; тепловой, гидравлический и механический расчеты; определение толщины тепловой изоляции; техника безопасности.

    курсовая работа [176,2 K], добавлен 13.08.2011

  • Диаграмма изменения составов жидкости и пара от температуры. Описание технологической схемы ректификационной установки. Классификация ректификационных установок. Клапанные тарелки. Способы проведения тепловых процессов. Обзор теплообменных аппаратов.

    курсовая работа [1012,6 K], добавлен 17.04.2014

  • Классификация теплообменных аппаратов применяемых в нефтегазопереработке. Назначение испарителей. Обслуживание и чистка теплообменников. Определение температур холодного теплоносителя. Расход греющего пара. Определение диаметров штуцеров испарителя.

    курсовая работа [463,2 K], добавлен 14.03.2016

  • Проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов. Тепловой конструктивный расчёт рекуперативного кожухотрубчатого теплообменника, а также тепловой расчёт пластинчатого теплообменника. Расчет гидравлических сопротивлений при движении теплоносителей.

    курсовая работа [562,3 K], добавлен 29.12.2010

  • Применение тепловых процессов, связанных с нагреванием, охлаждением, испарением и конденсацией. Осуществление непрерывного процесса нагревания органической жидкости. Общие сведения о теплообменных процессах. Расчет кожухотрубчатого теплообменника.

    курсовая работа [358,6 K], добавлен 23.01.2022

  • Классификация теплообменных аппаратов. Проведение поверочного теплового и гидравлического расчётов нормализованного кожухотрубного теплообменного аппарата, предназначенного для охлаждения масла водой с заданной начальной и конечной температурой.

    контрольная работа [64,1 K], добавлен 16.03.2012

  • Расчет кожухотрубчатого теплообменника, средней разницы температур между теплоносителями, объемного и массового расхода теплоносителя, тепловой нагрузки на аппарат, массового и объемного расхода хладагента. Теплофизические свойства теплоносителей.

    контрольная работа [342,0 K], добавлен 08.10.2008

  • Определение поверхности теплообмена и конечных температур рабочих жидкостей. Расчетные уравнения теплообмена при стационарном режиме - уравнение теплопередачи и уравнение теплового баланса. Расчёт кожухотрубчатого и пластинчатого теплообменных аппаратов.

    курсовая работа [5,2 M], добавлен 03.01.2011

  • Основные виды теплообменных аппаратов, применяемых в химической промышленности. Основы процесса, протекающего в кожухотрубчатом теплообменнике. Расчет энтальпии нефти на выходе в теплообменник, тепловой баланс и противоточная схема процесса теплообмена.

    курсовая работа [735,3 K], добавлен 07.09.2012

  • Изучение назначения и устройства испарителей. Определение параметров вторичного пара испарительной установки, гидравлических потерь контура циркуляции испарителя. Расчет коэффициентов теплопередачи и кинематической вязкости, удельного теплового потока.

    контрольная работа [377,4 K], добавлен 06.09.2015

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.