换热器课程设计说明书文章培训资料.doc

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PAGE 1 化工原理 课程设计说明书 设计题目 换热器 学 院 机械与汽车工程学院 专 业 过程装备与控制工程 姓 名 学 号 指导教师 设计任务和设计条件 TC 设计任务和设计条件 \f C 某生产过程的流程如图3-20所示。反应器的混合气体经与进料物流换热后,用循环冷却水将其从110℃进一步冷却至60℃之后,进入吸收塔吸收其中的可溶性组分。已知混合气体的流量为242801,压力为6.9,循环冷却水的压力为0.4,循环水的入口温度为29℃,出口的温度为39℃,试设计一列管式换热器,完成生产任务。 已知: 混合气体在85℃下的有关物性数据如下(来自生产中的实测值) 密度 定压比热容 ℃ 热导率 ℃ 粘度 循环水在34℃下的物性数据: 密度 定压比热容 K 热导率K 粘度 1 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章绪论 1 1.1换热器的类型 1 1.2换热器 1 1.3 换热器类型的选择 2 第二章确定设计方案 4 2.1选择换热器的类型 4 2.2管程安排 4 第三章确定物性数据 5 第四章估算传热面积 6 4.1热流量 6 4.2平均传热温差 6 4.3传热面积 6 4.冷却水用量 6 第五章工艺结构尺寸 7 5.1管径和管内流速 7 5.2管程数和传热管数 7 5.3平均传热温差校正及壳程数 7 5.4传热管排列和分程方法 8 5.5壳体内径 8 5.6折流板 8 5.7其他附件 8 5.8接管 8 第六章换热器核算 10 6.1热流量核算 10 6.1.1壳程表面传热系数 10 6.1.2管内表面传热系数 10 6.1.3污垢热阻和管壁热阻 11 6.1.4 传热系数 11 6.1.5传热面积裕度 12 6.2壁温计算 12 6.3换热器内流体的流动阻力 13 6.3.1管程流体阻力 13 6.2.2壳程阻力 13 6.2.3换热器主要结构尺寸和计算结果: 14 第七章强度设计计算 16 7.1筒体壁厚计算 16 7.2外头盖短节、封头厚度计算: 16 7.3管箱短节、封头厚度计算: 17 7.4 管箱短节开孔补强校核 18 7.5壳体接管开孔补强校核: 19 7.6固定管板计算: 20 7.7浮头管板及钩圈: 21 7.8无折边球封头计算: 21 7.9浮头法兰计算: 22 结论 23 参考文献: 23 附: 工厂布局图 1 第一章绪论 1.1换热器的类型 列管式换热器又称为管壳式换热器,是最典型的间壁式换热器,历史悠久,占据主导作用,主要有壳体、管束、管板、折流挡板和封头等组成。一种流体在关内流动,其行程称为管程;另一种流体在管外流动,其行程称为壳程。管束的壁面即为传热面。 其主要优点是单位体积所具有的传热面积大,传热效果好,结构坚固,可选用的结构材料范围宽广,操作弹性大,因此在高温、高压和大型装置上多采用列管式换热器。为提高壳程流体流速,往往在壳体内安装一定数目与管束相互垂直的折流挡板。折流挡板不仅可防止流体短路、增加流体流速,还迫使流体按规定路径多次错流通过管束,使湍流程度大为增加。 列管式换热器中,由于两流体的温度不同,使管束和壳体的温度也不相同,因此它们的热膨胀程度也有差别。若两流体温差较大(50℃以上)时,就可能由于热应力而引起设备的变形,甚至弯曲或破裂,因此必须考虑这种热膨胀的影响。 1.2换热器 换热器是化工、石油、食品及其他许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。由于生产规模、物料的性质、传热的要求等各不相同,故换热器的类型也是多种多样。 按用途它可分为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。根据冷、热流体热量交换的原理和方式可分为三大类:混合式、蓄热式、间壁式。 间壁式换热器又称表面式换热器或间接式换热器。在这类换热器中,冷、热流体被固体壁面隔开,互不接触,热量从热流体穿过壁面传给冷流体。该类换热器适用于冷、热流体不允许直接接触的场合。间壁式换热器的应用广泛,形式繁多。将在后面做重点介绍。 直接接触式换热器又称混合式换热器。在此类换热器中,冷、热流体相互接触,相互混合传递热量。该类换热器结构简单,传热效率高,适用于冷、热流体允许直接接触和混合的场合。常见的设备有凉水塔、洗涤塔、文氏管及喷射冷凝器等。 蓄热式换热器又称回流式换热器或蓄热器。此类换热器是借助于热容量较大的固体蓄热体,将

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