![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам психология педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине |
Контрольная работа: Тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого теплообменникаКонтрольная работа: Тепловой расчет кожухотрубного и пластинчатого теплообменникаСОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЕ РЕШЕНИЕ Тепловой расчет кожухотрубного теплообменника Тепловой расчет пластинчатого теплообменника Вывод список использованной литературы Произвести тепловой конструкторский расчет кожухотрубного и пластинчатого теплообменного аппарата, подключенного по схеме противотока при следующих данных: Производительность Начальная температура
греющей воды Конечная температура
греющей воды Начальная температура
нагреваемой воды Конечную температуру нагреваемой воды задать самостоятельно. Тепловой расчет кожухотрубного теплообменника Кожухотрубные теплообменники представляют собой аппараты, выполненные из пучков труб, собранных при помощи трубных решеток, и ограниченные кожухами и крышками со штуцерами. Трубное и межтрубное пространства в аппарате разобщены, а каждое из этих пространств может быть разделено при помощи перегородок на несколько ходов. Перегородки устанавливаются с целью увеличения скорости, следовательно, и интенсивности теплообмена теплоносителей. Горизонтальные секционные скоростные водоподогреватели по ГОСТ 27590 с трубной системой из прямых гладких или профилированных труб отличаются тем, что для устранения прогиба трубок устанавливаются двухсекторные опорные перегородки, представляющие собой часть трубной решетки. Рис. 1. Общий вид горизонтального секционного кожухотрубного водоподогревателя с опорами-турбулизаторами Такая конструкция опорных перегородок облегчает установку трубок и их замену в условиях эксплуатации, так как отверстия опорных перегородок расположены соосно с отверстиями трубных решеток. Водоподогреватели состоят из секций, которые соединяются между собой калачами по трубному пространству и патрубками - по межтрубному. Патрубки могут быть разъемными на фланцах или неразъемными сварными. В зависимости от конструкции водоподогреватели для систем горячего водоснабжения имеют следующие условные обозначения: для разъемной конструкции с гладкими трубками - РГ, с профилированными - РП; для сварной конструкции - соответственно СГ, СП. 1). Максимальный расход греющей воды, проходящей по межтрубному пространству теплообменника, можно определить из уравнения: Тогда расход Тепловые потери из-за
несовершенства теплоизоляции для водоподогревателей по ГОСТ 27590 принимаются
от 5 до 9%. При расчете примем потери 7%, тогда
2). Для определения
расхода нагреваемой воды задаемся конечной температурой 3). Для выбора
необходимого типоразмера водоподогревателя предварительно задаемся оптимальной
скоростью нагреваемой воды в трубках, равной В соответствии с
полученной величиной Таблица №1
4). Для выбранного типоразмера водоподогревателя определяем фактические скорости воды в трубках и межтрубном пространстве каждого водоподогревателя при двухпоточной компоновке по формулам: 5). Коэффициент
теплоотдачи Эквивалентный диаметр
межтрубного пространства, м, принимается по таблице параметров теплообменника 6). Коэффициент
теплопередачи 7). Коэффициент теплопередачи
водоподогревателя где 8). При заданной величине
расчетной производительности водоподогревателя
Рис 2. График изменения температур теплоносителей где В нашем случае Подставив числовые данные, получаем: Тогда поверхность нагрева
будет равна 9). Для выбранного типа
водоподогревателя при его двухпоточной компоновке число секций Площадь одной секции Действительная площадь теплообмена будет равна
10). Потери давления для нагреваемой воды, проходящей в гладких трубках: где для греющей воды, проходящей в межтрубном пространстве: Для теплообменника полученной конфигурации коэффициент В=11 (по таблице №3 из прил.7 СП 41-101-95). Рис. 3. Конструктивные размеры водоподогревателя 1 - секция; 2 - калач; 3 - переход; 4 - блок опорных перегородок; 5 - трубки; 6 - перегородка опорная; 7 - кольцо; 8 - пруток; Все конструктивные размеры (см. рис 3) полученного теплообменного аппарата занесем в таблицу №2 (все размеры приведены в мм): Таблица №2
Тепловой расчет пластинчатого теплообменника
Пластинчатые теплообменники бывают различных конструкции, применяются в основном, когда коэффициенты теплообмена для обоих теплоносителей приблизительно равны. В настоящее время эти теплообменники очень компактны и по технико – экономическим и по эксплуатационным показателям превосходят большинство кожухотрубных теплообменников. Однако эксплуатировать эти аппараты при сверх высоких давлениях и температурах значительно сложнее (а многие из них и вовсе невозможно) по сравнению с кожухотрубными. Условное обозначение теплообменного пластинчатого аппарата: первые буквы обозначают тип аппарата - теплообменник Р (РС) разборный (полусварной); следующее обозначение - тип пластины; цифры после тире - толщина пластины, далее - площадь поверхности теплообмена аппарата (кв.м), затем - конструктивное исполнение (в соответствии с табл.2 в прил.8 СП 41-101-95), марка материала пластины и марка материала прокладки (в соответствии с табл. 3 в прил.8 СП 41-101-95). В прил.8 СП 41-101-95 рассматриваются теплообменники с тремя типами пластин – 0,3р, 0,6р и 0,5Пр. При высоких давлениях целесообразнее применение теплообменников РС 0,5Пр, поскольку эти теплообменники надежно работают при рабочем давлении до 1,6 МПа (16 кгс/кв.см). Я же для своего расчета выбираю теплообменник с пластинами типа 0,6р, так как эти пластины большей площади (0,6 кв.м) и сам теплообменный аппарат получается меньше по габаритам. 1). Соотношение числа
ходов для греющей Для пластинчатого
теплообменника в большинстве случаев принимается Полученное соотношение ходов не превышает 2, значит для повышения скорости воды и, следовательно, для эффективного теплообмена целесообразна симметричная компоновка (см.рис 4) Рис. 4. Симметричная компоновка пластинчатого водоподогревателя 2). При расчете
пластинчатого водоподогревателя оптимальная скорость воды в каналах принимается
по ГОСТ 15515 равной Теперь по оптимальной
скорости находим требуемое количество каналов по нагреваемой воде где Плотность воды и ее расход здесь и при дальнейших расчетах будет подставляться из расчетов, сделанных для кожухотрубного теплообменника. 3). Компоновка
водоподогревателя симметричная, т.е. Таблица №3
Теперь по оптимальной
скорости находим требуемое количество каналов по нагреваемой воде где Плотность воды и ее расход здесь и при дальнейших расчетах будет подставляться из расчетов, сделанных для кожухотрубного теплообменника. 4). Находим фактические скорости греющей и нагреваемой воды, м/с 5). Коэффициент
теплоотдачи где А - коэффициент, зависящий от типа пластин, для типа выбранных пластин А=0,492 (см. табл.№3). 6). Коэффициент
тепловосприятия 7). Коэффициент
теплопередачи где
8). Теперь определим
необходимую поверхность нагрева 9). Количество ходов в
теплообменнике где Число ходов округляется до целой величины, в нашем случае до 1. В одноходовых теплообменниках четыре штуцера для подвода и отвода греющей и нагреваемой воды располагаются на одной неподвижной плите. 10). Действительная поверхность нагрева всего водоподогревателя определяется по формуле 11). Потери давления для нагреваемой воды для греющей воды где Б - коэффициент, зависящий от типа пластины, принимается по табл. 3. В результате расчета по табл.2
из прил.8 СП 41-101-95 в качестве водоподогревателя горячего водоснабжения
принимаем теплообменник разборной конструкции (Р) с пластинами типа 0,6р,
толщиной 0,8 мм, из стали 12Х18Н10Т (исполнение 01), на двухопорной раме
(исполнение 2К), с уплотнительными прокладками из резины ИРП 1225 (исполнение
4). Поверхность нагрева - 55,8 кв.м. Условное обозначение такого аппарата
будет выглядеть Р 0,6р-0,8-55,8-2К-01-4, его габариты Эти простейшие тепловые
расчеты двух теплообменных аппаратов одинаковой тепловой производительности
показывают, что коэффициент теплопередачи за счет более значительной
турбулизации потоков практически в 1,5 раза выше у пластинчатого
теплообменника, чем у кожухотрубного. Площадь теплообмена, необходимая для
придания теплоносителям заданных параметров тоже в 1,5 раза ниже у
пластинчатого. Конструктивные размеры у полученного кожухотрубного
теплообменного аппарата Однако, если четко
настаивать на техническом превосходстве пластинчатых теплообменников, то
полученные расчеты теплообменника по ГОСТ 15515 неудачны. В таблице 7 из
приложения №8 СП 41-101-95 предоставляются варианты пластинчатых
теплообменников фирмы производителя “СВЕП”, в которых коэффициент теплопередачи
достигает порядка Однако, расчеты выявляют и некоторые недостатки пластинчатых аппаратов, например, гидравлические потери как по греющей так и по нагревающей среде в 4 раза больше, чем у рассчитываемого кожухотрубного аппарата. Список использованной литературы 1. Авчухов В.В., Паюсте Б.Я. Задачник по процессам тепломассообмена. М.:Энергоатомиздат, 1986. 2. Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. М.: Энергия, 1972. 3. Назмеев Ю.Г., Лавыгин В.М. Теплообменные аппараты ТЭС. М.: Энергоатомиздат, 1998. 4. Свод правил “Проектирование тепловых пунктов” СП 41-101-95. 5. Справочник по теплообменникам. Том 2. Перевод О.Г.Мартыненко. М.:Энергоатомиздат, 1989. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|