化工原理课程设计——煤油换热器的设计.doc

上传人:sk****8 文档编号:3175454 上传时间:2019-05-24 格式:DOC 页数:21 大小:912.65KB
下载 相关 举报
化工原理课程设计——煤油换热器的设计.doc_第1页
第1页 / 共21页
化工原理课程设计——煤油换热器的设计.doc_第2页
第2页 / 共21页
化工原理课程设计——煤油换热器的设计.doc_第3页
第3页 / 共21页
化工原理课程设计——煤油换热器的设计.doc_第4页
第4页 / 共21页
化工原理课程设计——煤油换热器的设计.doc_第5页
第5页 / 共21页
点击查看更多>>
资源描述

1、湖南工业大学化工原理课程设计化工原理课程设计题 目 名 称: 煤油冷却器的设计 学 院(部): 包装与材料工程学院 专 业: 应用化学 学 生 姓 名: 班 级: 学号 指导教师姓名: 刘敏 职称 副教授 最终评定成绩: 2012 年 06 月湖南工业大学化工原理课程设计2目录 第 1 章 前言 1第 2 章 设计题目及原始数据2.1 设计任务及操作条件第三章 换热器总体结构的选择 13.1 换热器的选型 13.1.1 换热器的分类 12.1.4 换热器的选型 22.2 材质的选择 22.3 换热器其他结构设计 32.3.1 管程机构 32.3.2 壳程结构 32.3.3 换热器材质的选择 3

2、湖南工业大学化工原理课程设计3第三章 列管式换热器的设计计算 43.1 确定设计方案43.1.1 选择换热器类型 43.3.2 流动空间及流苏确定 43.2 确定物性参数 43.3 计算总传热系数 53.3.1 热流量53.3.2 平均传热温差53.3.3 冷却水用量53.3.4 总传热系数53.4 计算传热面积63.5 工艺结构尺寸63.5.1 管径和管内流速63.5.2 管程数和传热管数63.5.3 平均传热温差校正及壳程73.5.4 传热管排列和分程方法73.5.5 壳体内径73.6.6 折流板83.5.7 接管83.6 换热器核算83.6.1 热量核算83.6.2 换热器内流体的流动阻

3、力10第四章 计算结果一览表 12结 论13参 文 文 献14附录 1 油冷却器的设计任务书 15附录 2 符号说明 16湖南工业大学化工原理课程设计4湖南工业大学化工原理课程设计0第 1 章 前言化工原理课程设计,是将所学的化工原理理论知识联系实际生产的重要环节。一方面,它要求综合运用物理,化学,化工原理,工程制图的理论知识,确定生产工艺流程和计算设备的尺寸;另一方面,又要求根据设计对象的具体特征,凭借设计者的经验(或借鉴前人的经验) ,灵活运用设计的诀窍,对所选设备,工艺过程以及各种参数进行合理的筛选,校正和优化,达到经济合理的生产要求。工业生产过程,两种物料之间的热交换一般是通过热交换器

4、完成的,所以换热器的设计就显的尤为重要。换热器的设计,首先应根据工艺要求确定换热系统的流程方案并选用适当类型的换热器,确定所选换热器中流体的流动空间及流速等参数,同时计算完成给定生产任务所在地需的传热面积,并确定换热器的工艺尺寸且根据实际流体的腐蚀性确定换热器的材料,根据换热器内的压力来确定其壁厚。第二章 设计任务及操作条件1:处理能力 10200Kg/h 煤油2:设备形式 列管式换热器3:操作条件(1) 煤油: 入口温度 150,出口温度 40(2) 冷却介质:自来水 入口温度 30,出口温度 40(3) 允许压强降:不大于 100Kpa(4) 煤油定性温度下的物性数据:=825Kg/m 3

5、,=7.1510 -4PasCp=2.22KJ/(Kg),=0.14W/(m)(5) 每年按 330 天计,每天 24h 连续运行4: 设计项目a) 设计方案简介:对确定的工艺流程及换热器型式进行简要论述。b) 换热器的工艺计算:确定换热器的传热面积。c) 换热器的主要结构尺寸设计。d) 主要辅助设备选型。e) 绘制换热器总装配图。湖南工业大学化工原理课程设计1第 2 章 设计方案说明2.1 换热器型式的选择2.1.1 换热器的分类换热器是化工,炼油工业中普遍应用的工艺设备,用来实现热量的传递,使热量由高温流体传给低温流体。根据传热方式可分为混合式换热器,蓄热式换热器,和间壁式换热器,其中间壁

6、式换热器是工业中应用最为广泛的一类。其主要特点为:冷热流体被一固体间壁隔开,通过壁面进行转热。考虑到间壁式换热器设计技术比较成熟,而且国家在该类换热器的设计,制造,检验和验收等方面已有较为完善的设设计资料和系列化标准,因此选择间壁式换热器。2.1.2 换热器的选型本次生产设计要求中,两流体温度变化情况:热流体进口温度 150,出口温度 40;冷流体(循环水)进口温度 30,出口温度 40。该换热器用循环冷却水冷却,冬季操作时进口温度会降低,考虑到这一因素,估计该换热器的管壁温和壳体壁温之差较大,因此初步确定选用带膨胀节的固定管板式换热器。固定管板式换热器两端管板与壳体连在一起,这类换热器结构简

7、单、价格低廉、管子里面易清洗。2.2 材质的选择换热器的设计时,换热器的各种零件,部件的材料应根据设备的操作压力,操作温度,流体的腐蚀性能以及对材料的制造工艺要求来选取。换热器的常用材料有:碳钢和不锈钢。据生产要求,冷热流体分别为水合煤油,均无腐蚀性化学性质比较稳定,以及生产经济合理,选择碳钢作为换热器的材料。湖南工业大学化工原理课程设计2第三章 列管式换热器设计3.1 确定计算方案3.1.1 选择换热器的类型两流体温度变化情况:热流体进口温度 150,出口温度 40;冷流体(循环水)进口温度 30,出口温度 40。该换热器用循环冷却水冷却,冬季操作时进口温度会降低,考虑到这一因素,估计该换热

8、器的管壁温和壳体壁温之差较大,因此初步确定选用带膨胀节的固定管板式换热器。3.1.2 流动空间及流速的确定由于冷却循环水较易结垢,为便于水垢清洗,应使循环水走管程,油品走壳程。选用 252.5mm 的碳钢管,管内流速取 。3.2 确定物性数据定性温度:可取流体进口温度的平均值。壳程油的定性温度为T=150+402=95管程流体的定性温度为根据第二章所提供的数据,可知:煤油在 95下的有关物性数据如下:密度:=825Kg/m 3湖南工业大学化工原理课程设计3定压比热容: Cp0=2.22KJ/(Kg)导热系数:0=0.14W/(m )粘度:0=7.1510 -4Pas循环冷却水在 35下的物性数

9、据:密度: 定压比热容:导热系数:粘度: 3.3 计算总传热系数3.3.1 热流量=691900W推出 qm.c=1.6576104kg/h3.3.2 平均传热温差3.3.3 冷却水用量604.5810932.(/).7(3)ipiQwKghCt3.3.4 总传热系数 K管程传热系数40.25941.701ieduR湖南工业大学化工原理课程设计40.80.40.23()(piiii cdu3340.8 0.420.6170.251(1.7)()6298./WmC壳程传热系数假设壳程的传热系数: 2009/(.)C污垢热阻200.34(.)/17siRCmW管壁的导热系数osmoisioRdbd

10、aK10.250.25.0.251.34.79864290=223.55 0/(.)WC3.4 计算传热面积3.5 工艺结构尺寸3.5.1 管径和管内流速湖南工业大学化工原理课程设计5选用 传热管,取管内流速 。5.2 sm/.50ui3.5.2 管程数和传热管数依据传热管内径和流速确定单程传热管数 5221.309468=01.27.4siVndu按单程管计算,所需的传热管长度为19.43L12.6().05osSmn按单程管设计,传热管过长,宜采用多管程结构。现取传热管长 L=6m,则该换热管管程数为(管程)12.6pNl传热管总根数(根)043.5.3 平均传热温差校正及壳程数平均传热温差校正系数125408.3RP按单壳程,双管程结构,温差校正系数应查有关图表。但 R= 10 的点在图上难以读出,因而相应以 1R 代替 R,PR 代替 P,查同一图线,可得8.025t平均传热温差)(69.342.9. Cttm

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 教育教学资料库 > 精品笔记

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。