Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Января 2013 в 15:41, курсовая работа
Ориентировочный расчет теплообменного аппарата для подогрева исходного раствора перед подачей в выпарной аппарат.
Расчет кожухо трубчетого теплообменика
Ориентировочный
расчет теплообменного
Определение средних температур теплоносителей.
Рис. 1 Температурная схема
где t’нач – начальная температура исходного раствора (по заданию)
Dtбол, Dtмен – большая и меньшая разность температур соответственно, °С; tнач – температура исходного раствора после подогревателя, °С ;
Dtб = tконд.гр.п – t’нач
Dtб = 130 – 30 =100 °С
Dtм = tконд.гр.п – tнач
Dtм = 130 – 104,1 = 25,9 °С
Значение средней движущей силы рассчитывается по формуле:
Средняя температура раствора:
tср.р =130 –54,88=75,12 °С
Тепловой баланс подогревателя.
Расход теплоты на подогрев исходного раствора от температуры t’нач до температуры tнач найдем по формуле, приняв значение теплоёмкости раствора при температуре и концентрации Хнач
t1н=300С
t1к=104,10С
G1=0,6кг/с
λ1=0,78Вт/мК
С1=4120Дж/кг∙К
μ1=0,000105Па∙с
t2н=1300С
t2к=1100С
r2=2207кДж/кг
х=0,95
Q=Go∙C1(t1к-t1н)=0,6 4120 (
Расход греющего пара Gгр.п. найдём по формуле:
кг/с
где r – удельная теплота парообразования, Дж/кг;
c - степень сухости пара;
c=0.95
Удельная теплота парообразования при температуре tконд.гр.п
r=2207x103 Дж/кг
Ориентировочный расчет подогревателя.
Для обеспечения интенсивного теплообмена необходимо обеспечить турбулентный режим течения, он достигается при Re более 10000. Зададимся:
Re=10000
Такой режим возможен в теплообменике, у которого число труб, приходящиеся на один ход равно
Для труб диаметом d=20×2
Для труб диаметом d=25×2
Оринтировочное значение поверхности теплобменна составит
Зададимся ориентировочным коэффициентом теплопередачи от конденсирующегося пара к жидкости
Кор.мин=120 Вт/(м2 К)
Рассчитаем
ориентировочную площадь
м2
Так как данным
условиям подходят только много ходовые
теплообменики и средняя
Находим по графику
εΔt=0.85
Δtср = 54,88∙0,85 = 46,64
м2
Теперь имеет смысл провести уточненный расчет следующих вариантов
1.D=325мм, 20×2 мм, z =2, n/z =90/2 =45
2.D=325мм, 25×2 мм, z =2, n/z =56/2=28
Уточненный расчет поверхности теплопередачи
Вариант 1
Коэффициент теплопередачи к жидкости движущейся по трубам турбулентно равен
Вт/м2К
Коэффициент теплопередачи пара движущейся в межтрубном пространстве равен
Вт/м2К
ε=0,6 коэффициент зависящий от содержания воздуха в паре
сумма термических сопративлений стенки и загрязнений равна
Вт/м2К
αст= 17,5 теплопроводность нержавеющей стали
r1=r2=1/2900 Вт/м2К термические сопротивления загрязнений
Коэффициент теплопередачи равен
Вт/м2К
Требуемая поверхность составляет
Следовательно из выбраного ряда подходит теплообменик с трубами длиной L=1,5 и номинальной поверхностью F1=8,5 м2
Масса теплообменика М=510 кг
Вариант 2
Коэффициент теплопередачи к жидкости движущейся по трубам турбулентно равен
Вт/м2К
Коэффициент теплопередачи пара движущейся в межтрубном пространстве равен
Вт/м2К
ε=0,6 коэффициент зависящий от содержания воздуха в паре
сумма термических сопративлений стенки и загрязнений равна
Вт/м2К
αст= 17,5 теплопроводность нержавеющей стали
r1=r2=1/2900 Вт/м2К термические сопротивления загрязнений
Коэффициент теплопередачи равен
Вт/м2К
Требуемая поверхность составляет
Следовательно из выбраного ряда подходит теплообменик с трубами длиной L=1,5 и номинальной поверхностью F1=6,5 м2
Масса теплообменика М=485 кг
Выбираю второй вариант теплообменика так как он удолетворяет всем требованиям и при этом имеет менший вес чем первый вариант .