【强烈推荐】年处理量8464×104吨煤油冷却器的设计_毕业论文任务书
毕业设计煤油冷却器的设计换热器毕业设计说明[管理资料]
某某大学毕业设计(论文)题目:煤油冷却器的设计(处理量1600kg/h)学院:机电工程学院专业班级:过控084班学生姓名:某某指导老师: X X X成绩:2012年 6 月15 日摘要本次毕业设计的任务是设计一个换热器。
首先分析设计任务和条件,初步选择换热器的类型,进行流程安排,接着进行工艺结构计算,并重点针对湍流程度和传热面积裕度进行核算。
以上完成后是结构设计,包括管板、壳体、管箱、折流板、封头、换热管、法兰、接管等的设计,并确定连接方式和密封形式。
下一步是进行强度计算,对各个部分进行计算后,再进行面积、许用应力、力矩计算,然后进行各种可能情况下的应力校核。
最后选择接管法兰、密封元件和鞍座,完成本次设计任务。
在实际应用中,固定管板式换热器结构简单、制造方便、成本低、管程清洗方便、规格系列范围广,故在工程上得到广泛应用。
所以我本次设计选择了固定管板式换热器的设计。
关键词:换热器;结构设计;强调计算;应力校核AbstractThe graduation design task is to design a heat exchanger. First analysis design task and conditions, choose the type of preliminary heat exchanger, process arrangement, then process structure calculation, and focusing on the turbulent flow and heat transfer area degree the margin accounts. After the completion of the above is the structure design, including the tube plate, shell and tube box, baffle plate, sealing, head of heat exchange tube, flange, take over of design of, and determined the connection mode and sealing form. The next step is for strength calculation, calculated for each part, then area, allowable stress calculation, torque, and then carry out all the possible check the stress. The last choice to take over flange, seal components and saddle, complete the design task. In practical applications, fixed tube plate heat exchanger simple structure, easy fabrication, low cost, convenient washing, provide specifications series range wide, it is widely applied in engineering. So this design I chose fixed tube plate heat exchanger to design.Keywords:Heat exchanger; Structure design; Emphasize computing; Stress checking目录摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 (1)课题背景 (1)换热器的研究现状 (1)第2章确定设计方案 (3)设计任务和操作条件 (3)换热器类型的选取 (3)流程安排 (3)第3章工艺计算 (4)物性数据的确定 (4)定性温度的确定 (4)物性数据 (4)估算传热面积 (5)平均传热温差 (5)由煤油的流量计算热负荷 (6)传热面积计算 (6)冷却水用量 (7)结构尺寸的设计 (7)换热管的选择和管内流速的确定 (7)确定管程数和传热管数 (7)平均传热温差校正及壳程数 (8)壳体内径 (9)折流板 (10)传热管排列和分程方法 (10)接管 (11)其他附件 (12)换热器核算 (13)传热能力核算 (13)壁温核算 (17)换热器内流体的流动阻力 (18)换热器主要结构尺寸表 (19)第4章换热器结构设计 (21)壳体、管箱壳体和封头设计 (21)选取接管 (21)接管外伸长度 (22)接管与筒体和管箱壳体的连接 (22)接管位置的确定 (22)换热管与管板 (23)换热管 (23)管板 (24)壳体与管板、管板与换热管的连接 (25)壳体与管板的连接 (25)换热管与管板的连接 (26)其他部件 (26)拉杆与定距管 (26)折流板 (27)膨胀节 (27)第5章强度计算 (30)设计条件 (30)结构尺寸 (30)材料选择及许用应力的计算 (31)管箱设计 (33)封头计算 (33)筒体设计 (34)换热器管板设计 (34)相关面积计算 (34)换热管许用应力的计算 (36)力矩计算 (36)应力校核计算 (43)P=的情况 (43)壳程设计压力0sP=的情况 (50)管程设计压力0t开孔补强 (57)第6章法兰、垫片及鞍座的设计 (58)接管法兰 (58)接管法兰的材料 (58)对材料的加工要求 (58)排气、排污接管法兰 (58)煤油进出口接管法兰 (58)循环冷却水进出口接管法兰 (59)垫片选择 (59)鞍座的选择 (59)技术要求 (62)结论 (63)参考文献 (64)致谢 (65)第1章绪论课题背景换热器的研究现状第2章确定设计方案设计任务和操作条件换热器类型的选取流程安排第3章 工艺计算物性数据的确定定性温度的确定参考文献,对于一般轻油和水等低粘度流体,其定性温度可取流体进出口温度的平均值。
煤油水冷却器设计管壳式设计说明书
题目
煤油-水冷却器设计
学生姓名
辛欣
学号
0119
专业班级
装备0905
设计(论文)内容及基本要求
一、原始资料
处理能力:10万吨/年煤油
煤油:入口温度140℃,出口温度40℃
冷却介质:自来水,入口度30℃,出口温度40℃
允许压强降:不大于100kPa
每年按330天计,每天24小时连续运行
近年来,由于铝及铝合金钎焊技术发展和不段完善,促使另一种高效、紧凑式的新型换热器,即板翅式换热器得到广泛使用。由于它具有体积小、质量轻、效率高和适应的温度范围广等突出的优点,得到迅速地推广应用。在化工生产工艺中,主要用于生产氮气和氧气的空气分离装置中,如液化器、过冷器、凝缩器、预冷器和可逆式换热器等。污垢对换热器的传热效果也是有很大影响的,所谓污垢就是在传热表面形成不洁沉淀物,该沉淀物阻碍传热并提高流体流动的阻力,导致较高的压降。工业换热器很少在不结垢的流体下操作,低温换热器也许是唯一的例外。沉淀物的积聚能逐渐降低换热器的热动力性能。污垢影响着工业过程的能量消耗,并决定因用以补偿污垢的影响面所需额外材料即额外的换热面积。而且,热量越高(如蒸汽发生器),污垢就会形成局部的热点并最终导致传热面的机械失效。据估计,在美国,每年换热器清理污垢的费用有4.2-10百万美元,污垢让人讨厌并制约生产。换热器表面的污垢会导致额外费用的支出:1.因设计余量所增加的资本支出。2.因设备热力性能降低所引起的热损失。3.为了减少腐蚀和污垢而采用清洗处理的费用。4.由维修所造成的产品的降低。在决定合适的污垢清洗方式时,经济上的考虑往往是最主要的影响因素。
(2-1)
式中m0——流体质量流量,kg/h
Cpo——流体平均定压比热容,KJ/(kg.℃)
最新处理量84×104吨煤油冷却器的设计
处理量84×104吨煤油冷却器的设计食品工程原理课程设计任务书设计题目:年处理量8.4×104吨煤油冷却器的设计一、操作条件1. 煤油:入口温度156℃出口温度50℃2. 冷却介质:循环水入口28℃,出口温度40℃3. 允许压力降:不大于30kPa4. 年开工天数:300天;每天24h连续生产5. 定性温度下煤油的物性数据:密度=825kg﹒m-3,黏度=7.15×10-4Pa﹒s,比热=2.22kJ﹒(kg·℃)-1,热导率=0.14W(m·℃)二、设计任务1.处理量:84×103t/年2. 设备形式:列管式换热器3. 选择事宜的列管换热器并进行核算4. 绘制工艺流程图和设备结构图5. 输送机械的设计:循环水泵三、设计要求使用统一课程设计格式(详见许昌学院课程设计编写要求)。
主要项目及编排顺序为:①设计说明书封面 (使用统一模板);②任务书;③摘要;④目录;⑤设计方案简介;⑥工艺过程计算及设备工艺尺寸的计算;⑦辅助设备的计算及选型;⑧附录:工艺流程图及设备结构图;⑨参考文献⑩设计评述;指导教师:孙国富徐静莉完成日期:2012年12月17日~12月 28摘要本设计是进行煤油冷却器的设计,主要进行了换热器的选型以及水泵的型号选择。
设计的前半部分是换热器的选型,根据给定的条件估算换热面积,进行换热器的选择,校核传热系数,计算出实际的换热面积,最后进行压力降的计算。
设计的后半部分是关于水泵的选择,根据换热器以及给定的条件计算出最大流量和压头确定水泵的型号。
关键词:浮头式换热器传热系数水泵目录1引言 (4)1.1热换器的类型 (4)1.2热换器的选择 (4)1.2浮头式热换器特点 (6)2正文 (6)2.1确定设计方案 (6)2.1.1.选择换热器的类型 (6)2.1.2确定流体通入的空间 (6)2.2确定物性数据 (7)2.2.1确定定性温度 (7)2.2.2确定物性数据 (7)2.3估算传热面积 (7)2.3.1计算传热热负荷Q (7)2.3.2计算平均传热温差 (7)2.3.3初选总传热面积 (8)2.3.4初选管径 (8)2.3.5初选换热器型号 (9)2.4热换器的核算 (9)2.5传热系数的校核 (10)2.5.1管程的对流传热系数 (10)2.5.2壳程的对流传热系数 (10)2.5.3确定污垢热阻 (11)2.5.4计算总传热系数K (11)2.5.5计算热传热面积 (11)2.6热换器压力降的核算 (12)2.6.1管程阻力损失 (12)2.6.2壳程阻力损失 (12)2.7水泵的选择 (13)2.7.1流量的计算 (13)2.7.2扬程的计算 (14)2.7.3选择水泵的型号 (14)3设计小结 (15)3.1主要结构尺寸和计算结果 (15)3.2设计评述 (16)参考文献 (17)年处理量8.4×104吨煤油冷却器的设计1引言1.1热换器的类型热换器是许多工业生产部门的通用工艺设备,尤其是石油、化工生产中应用最为广泛,在化工中热换器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。
冷却器毕业设计
冷却器毕业设计篇一:换热器冷却器课程设计课程设计任务书1、设计题目:年处理量20万吨柴油冷却器的设计2、操作条件:(1)柴油:入口温度175℃;出口温度90℃;(2)冷却介质:采用循环水,入口温度20℃,出口温度50℃;(3)允许压降:不大于105Pa;(4)柴油定性温度下的物性数据:?c=720kg/m3?c?6.6?10-4Pa.Scpc?2.48kJ/(kg.0c)?c?0.133w/(m.0c)(5)每年按330天计,每天24小时连续生产。
3、设计任务:(1)处理能力:XX00t/a柴油;(2)设备型式:列管式换热器;(3)选择适宜的列管换热器并进行核算;(4)绘制带控制点的工艺流程图和设备结构图,并编写设计说明书。
摘要柴油冷却器是帮助柴油散热的一个装置。
本次课程设计采用浮头式换热器来实现柴油冷却。
在设计中,主要以循环水为冷却剂,在给定的操作条件下对柴油冷却器进行设计。
本设计的内容包括:1、设计方案的确定:换热器类型的选择、流动空间的选择等。
2、换热器的工艺计算:换热器面积的估算、换热器工艺尺寸的计算、换热器的核算等。
3、操作条件图等内容。
目录摘要 ................................................ ................................................... ................................................... (2)ABSTRACT .......................................... ................................................... ................................ 错误!未定义书签。
第1章绪论 ................................................ ................................................... ................................................... . (3)1.1换热器技术概.................................................. 错误!未定义书签。
煤油冷却器的课程设计1
煤油冷却器的课程设计1板式换热器设计任务书一、设计题目:煤油冷却器的设计二、设计任务1 、处理能力:19.8 X 104 t年煤油2 、设备型号:列管式换热器3 、操作条件:煤油:入口温度140C,出口温度40C冷却介质:循环水,入口温度30C,出口温度38C允许压降:不大于105Pa每年按330 天计建厂地址:广西三、设计要求1 、选择适宜的列管式换热器并进行核算2 、要进行工艺计算3 、要进行主体设备的设计(主要设备尺寸、横算结果等)4 、编写设计任务书5 、进行设备结构图的绘制(用420*594 图纸绘制装置图一张:一主视图,一俯视图。
一剖面图,两个局部放大图。
设备技术要求、主要参数、接管表、部件明细表、标题栏。
)化工原理课程设计说明书题目:列管式换热器的设计系别:班级:学号:姓名:指导教师:日期:2019 年1 月5 日目录、设计方案............................................ (5)1.换热器的选择..... 5 2.流动空间及流速的确定.................... 5二、物性数据.......... 5三、计算总传热系数: (6)1.热流量......... 6 2.平均传热温差..... 63.冷却水用量..6 4.总传热系数K......... 6四、计算换热面积... 7五、工艺结构尺寸... 71.管径和管内流速..7 2.管程数和传热管数............................. 73.平均传热温差校正及壳程数............. 8 4.传热管排列和分程方法..................... 8 5.壳体内径..... 8 6.折流.................. 8 7.接板管........................... 8六、换热器核算..... (9)1.热量核算.............. 9 2.热量重新核算......... 1 0 3.换热器内流体的流动阻力.............. 1 1 4.换热器主要结构尺寸和计算结果.................................................... 13 七、设计的评述..................... ................................................. 14 八、参考文献 ..................................................... 14 九、主要符号说明 ............................................. 15 十、主体设备条件图及生产工艺流程图........................................... (15)1 换热器类型的选择在本次设计任务中,两流体温度变化情况:热流体进口温度140C,出口温度40C;冷流体(循环水)进口温度30C,出口温度38C。
煤油冷却器——板式换热器及设计
设计任务书一、设计题目:煤油冷却器设计(1)设计课题工程背景:在石油化工生产过程中,常常需要将各种石油产品如汽油、煤油、柴油等)进行冷却,本设计以某炼油厂冷却煤油产品为例,让学生熟悉列管式换热器的设计过程。
(2)设计的目的:通过对煤油产品冷却的列管式换热器设计,达到让学生了解该换热器的结构特点,并能根据工艺要求选择适当的类型,同时还能根据传热的基本原理,选择流程,确定换热器的基本尺寸,计算传热面积以及计算流体阻力。
二、设计任务及操作条件(1)处理能力 8万吨煤油/年(2)设备型式板式换热器(3)操作条件①煤油:入口温度140℃,出口温度45℃②冷却介质:自来水,入口温度30℃,出口温度50℃③允许压强降:不大于1.2×105Pa④每年按300天计,每天24小时连续运行(4)设计项目①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。
②换热器的工艺计算:确定换热器的传热面积。
③换热器的主要结构尺寸设计。
④主要辅助设备选型。
⑤绘制换热器总装配图。
目录设计任务书 (1)目录………………………………………………………………………….……... .2前言.............................................................................................. .4第一章、板式换热器的结构特点和分析. (5)1、板式换热器的结构分析 (5)1.1板式换热器与管壳式换热器的比较 (5)1.2板式换热器的结构技术特点 (6)2、板式换热器流程工作原理 (8)第二章、板式换热器的优缺点及实际应用 (9)1、板式换热器的优缺点 (9)1.1板式换热器的特点 (9)1.2板式换热器的缺点 (10)2、板式换热器的实际应用 (10)2.1板式换热器在制冷中的应用 (10)2.2板式换热器的应用场合 (12)第三章、板式换热器的基本数据 (13)1、换热器的类型选择 (13)2、目前换热通用型板式换热器类型 (14)3、板式换热器选型时应注意的问题 (17)4、板式换热器的优化设计方向 (17)4.1板式换热器的优化方法 (17)4.2降低换热器阻力的方法 (19)4.3橡胶密封垫材质及安装方式 (21)4.4合理选用板片材质 (21)第四章、板式换热器过程的设计计算 (22)1、设计条件 (22)2、确定设计方案 (22)3、确定物性数据 (22)4、板式换热器的设计计算过程 (23)4.1热流量 (23)4.2平均传热温差 (23)4.3冷却水用量 (23)4.4初估总传热系数K (23)4.5核算总传热系数K (27)4.6计算传热面积 (28)4.7压降计算 (28)第五章、主体设备设计原则及分析 (30)1、设计的一般原则 (30)2、板式换热器的选型计算方法 (30)参考文献 (31)装配图 (32)前言板式换热器是一种高效紧凑的换热设备,它的应用几乎涉及到所有的工业领域,而且其类型、结构和使用范围还在不断发展。
管式换热器(煤油冷却器)的设计
课程设计课程名称化工原理课程设计题目名称煤油冷却器的设计专业班级09级生物工程(2)班学生姓名学号指导教师孙兰萍二O一一年十二月二十日1 设计任务书1.1 设计题目煤油冷却器的设计1.2 设计任务及操作条件(1)处理能力: M ⨯104 t/Y 煤油(2)设备型式: 列管式换热器(3)操作条件①煤油:入口温度140℃,出口温度40℃。
②冷却介质:循环水,入口温度30℃,出口温度40℃。
③允许压降:不大于105 Pa 。
④煤油定性温度下的物性数据:3/825m kg C =ρ;s Pa C ⋅⨯=-41015.7μ;pC c =2.22kJ/(kg.℃);C λ=0.14 W/(m.℃)⑤每年按330天计,每天24小时连续运行。
(4)建厂地址 天津地区1.3 设计要求试设计一台适宜的列管式换热器完成该生产任务。
1.4 工作计划1、领取设计任务书,查阅相关资料(1天);2、确定设计方案,进行相关的设计计算(2天);3、校核验算,获取最终的设计结果(1天);4、编写课程设计说明书(论文),绘制草图等(1天)。
1.5 设计成果要求1、通过查阅资料、设计计算等最终提供课程设计说明书(论文)电子稿及打印稿1份,并附简单的设备草图。
2、课程设计结束时,将按以下顺序装订的设计成果材料装订后交给指导教师:(1)封面(具体格式见附件1)(2)目录(3)课程设计任务书(4)课程设计说明书(论文)(具体格式见附件2)(5)参考文献(6)课程设计图纸(程序)1.6 几点说明1、本设计任务适用班级:09生物工程(本)2班(其中:学号1-15号,M=15;学号16-30号,M=25;学号31-46号,M=40);2、课程设计说明书(论文)格式也可参阅《蚌埠学院本科生毕业设计(论文)成果撰写规范》中的相关内容。
指导教师:教研室主任:系主任:2 确定设计方案2.1 选择换热器的类型两流体的温度变化情况:热流体即煤油的进口温度140℃,出口温度40℃;冷流体即循环水进口温度30℃,出口温度40℃。
浅谈煤油冷却器的设计
浅谈煤油冷却器的设计引言煤油冷却器是一种常用的热交换设备,用于将高温流体(通常是煤油)的热量传递给冷却介质(通常是水)以降低煤油的温度。
在工业生产过程中,大量的热能产生,煤油冷却器通过高效的热交换设计,能够有效地控制流体温度,确保设备的正常运行。
本文将从设计原则、材料选型和结构设计等方面对煤油冷却器的设计进行浅谈,旨在为工程师们提供一些有益的参考和指导。
设计原则热力学平衡煤油冷却器的设计首要考虑是实现热力学平衡。
合理的冷却器设计应该确保煤油在流经冷却器的过程中,能够充分地与冷却介质接触,实现热量的传递和吸收。
同时,冷却介质的流速和温度也需要进行合理的控制,以保证煤油的冷却效果。
材料的选择由于煤油冷却器在使用过程中需要处理高温流体,对材料的选择具有重要意义。
一般来说,优质的不锈钢具有较好的耐高温性能和抗腐蚀性,因此常被选用作煤油冷却器的材料。
结构设计煤油冷却器的结构设计应考虑到流体的压降和均匀分布,以增加煤油与冷却介质之间的接触面积,并减小热阻。
此外,还需要合理设计进出口口径,以保证流体的流速和流量,从而达到更好的冷却效果。
材料选型煤油冷却器的材料选型应考虑到耐高温和抗腐蚀性能。
推荐选用不锈钢材料,如304不锈钢和316不锈钢等。
这些材料具有优良的耐高温性能和抗腐蚀性,能够在高温和腐蚀环境中保持较好的稳定性。
在材料选型过程中,还需考虑材料的成本因素。
根据实际应用情况和预算要求,可以选择适当的不锈钢材料。
另外,需注意材料的可焊接性,以便进行冷却器的制造和维护。
结构设计流体分布设计为了增加煤油与冷却介质之间的接触面积,煤油冷却器的流体分布设计尤为重要。
一般采用多管并联的方式,通过将煤油分流到多个管道中,使其能够均匀地在整个冷却器中流动。
这样能够有效地提高煤油的冷却效果,减小热阻。
进出口设计进出口的设计直接影响着流体的流速和流量。
如果进出口口径过小,会增加流体的压降,降低流速和流量,影响冷却效果。
因此,进出口的设计应充分考虑流体的流动性,选择适当的口径和连接方式,确保流体能够顺利流通。
材科0902煤油冷却器(列管式换热器)设计任务书
材科0902---煤油冷却器设计任务书
(一)设计题目
煤油冷却器设计
(二)设计任务及操作条件
1、处理能力见下表
2、设备型式列管式换热器
3、操作条件
(1)煤油:入口温度140℃,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105 Pa
(5)每年按330天计,每天24小时连续运行
煤油处理能力表
1本设计组(列管式换热器组)集中辅导时间:1月31日(星期六)第1、2节,地点厚学楼110,请同学们准时上课;
2请把<化工原理课程设计A>一书中p37~p59“列管式换热器”内容打印好,设计时参考;
联系电话(陆雷老师)。
煤油冷却器的设计换热器毕业设计
摘要这篇论文主要介绍的是换热器机械计算等相关的设计过程。
本文引用这三年学过的书本知识及相关的技术标准,对换热器的结构、强度进行了系统的阐述。
换热器是目前许多工业部门广泛应用的通用工艺设备。
其中,换热器是目前应用较为广泛的换热设备。
优点:结构简单,制造方便,在相同管束情况下其壳体内径最小,管程分程较方便。
缺点:壳程无法进行机械清洗,壳程检查困难,壳体与管子之间无温差补偿元件时会产生较大的温差应力,即温差较大时需采用膨胀节或波纹管等补偿元件以减小温差应力。
我设计的换热器内部以换热管和折流板做为基本构件,冷介质、余热介质分别在管程与壳程之间流动,以达到降温或升温的效果。
换热器由筒体、管箱、封头、支座、换热管、折流板、管板及接管、法兰等组成。
通过强度计算合理选择材料,确保安全运行,提高设备的生产效率,降低设备的制造成本,实现化工单元操作的最佳化。
关键词: 换热器管箱壳体管板封头目录1 毕业设计任务书.............................................. - 1 -1.1 题目 ...................................................................................................................................... - 1 - 1.2 任务及操作条件 .................................................................................................................. - 1 -1.3 列管式换热器的选择与核算............................................................................................... - 1 -2 概述........................................................ - 2 -2.1 换热器概述 .......................................................................................................................... - 2 - 2.2 固定管板式 .......................................................................................................................... -3 - 2.3设计背景及设计要求............................................................................................................ -4 - 2.3.1 设计背景 ....................................................................................................................... - 4 -2.3.2 设计要求 ....................................................................................................................... - 4 -3 热量设计.................................................... - 6 -3.1 初选换热器的类型............................................................................................................... - 6 - 3.2 管程安排(流动空间的选择)及流速确定............................................................................ - 6 - 3.3 确定物性数据 ...................................................................................................................... - 7 - 3.4 计算总传热系数 .................................................................................................................. - 7 - 3.4.1 煤油的流量.................................................................................................................... - 7 - 3.4.2 热流量 ........................................................................................................................... - 7 - 3.4.3 平均传热温差................................................................................................................ - 7 - 3.4.4 冷却水用量.................................................................................................................... - 8 - 3.4.5 总传热系数K................................................................................................................ - 8 -3.5计算传热面积 ..................................................................................................................... - 11 -4 机械结构设计............................................... - 12 -4.1 管径和管内流速 ................................................................................................................ - 12 -4.2 管程数和传热管数............................................................................................................. - 12 - 4.3 平均传热温差校正及壳程数............................................................................................. - 12 - 4.4 壳程内径及换热管选型汇总............................................................................................. - 13 - 4.4.1 壳体内径 ..................................................................................................................... - 13 - 4.4.2 换热管的选型汇总...................................................................................................... - 14 - 4.5 折流板 ................................................................................................................................ - 15 - 4.6 接管 .................................................................................................................................... - 18 - 4.6.1 壳程流体进出口时接管.............................................................................................. - 18 - 4.6.2 管程流体进出口时的接管.......................................................................................... - 18 - 4.6.3 接管最小位置.............................................................................................................. - 18 - 4.7 壁厚的确定、封头........................................................................................................... - 19 - 4.7.1 壁厚 ............................................................................................................................. - 19 - 4.7.2 椭圆形封头.................................................................................................................. - 19 - 4.8管板 ..................................................................................................................................... - 20 - 4.8.1 管板结构尺寸.............................................................................................................. - 20 - 4.8.2 管板与壳体的连接...................................................................................................... - 20 - 4.8.3 管板厚度 ..................................................................................................................... - 21 - 4.9 换热管 ................................................................................................................................ - 21 - 4.9.1 换热管的规格及尺寸偏差.......................................................................................... - 21 - 4.9.2 传热管排列和分程方法.............................................................................................. - 21 - 4.9.3 横过管束中心线的管数.............................................................................................. - 22 - 4.9.4 布管限定圆.................................................................................................................. - 22 - 4.10 分程隔板 .......................................................................................................................... - 23 - 4.10.1 分程隔板尺寸............................................................................................................ - 23 -4.10.2 管子和分程隔板的连接............................................................................................ - 23 - 4.11拉杆.................................................................................................................................... - 23 - 4.11.1 拉杆的直径与数量.................................................................................................... - 23 - 4.11.2 连接与尺寸................................................................................................................ - 24 - 4.12换热管与管板的连接........................................................................................................ - 25 - 4.13. 防冲板或导流筒的选择、鞍式支座的示意图(BI型) .................................................. - 26 - 4.13.1 防冲板或导流筒的选择.......................................................................................... - 26 - 4.14.膨胀节的设定讨论............................................................................................................ - 26 - 4.14.1 管壁温度的估算........................................................................................................ - 26 -4.14.2 管子拉脱力................................................................................................................ - 26 -5、换热器核算................................................ - 28 -5.1热量核算 ............................................................................................................................. - 28 - 5.1.1 壳程对流传热系数...................................................................................................... - 28 - 5.1.2 管程对流传热系数...................................................................................................... - 29 - 5.1.3 传热系数K.................................................................................................................. - 29 - 5.1.4 传热面积S .................................................................................................................. - 30 - 5.2流动阻力的计算 ................................................................................................................. - 30 - 5.2.1管程流动阻力............................................................................................................... - 30 -5.2.2 壳程流动阻力.............................................................................................................. - 31 -6、管束振动的计算............................................ - 33 -6.1换热器的振动 ..................................................................................................................... - 33 - 6.1.1 撞击破坏 ..................................................................................................................... - 33 - 6.1.2 挡板损伤 ..................................................................................................................... - 33 - 6.1.3 接头泄漏 ..................................................................................................................... - 33 -6.1.4 应力疲劳 ..................................................................................................................... - 33 - 6.1.5 冶金失效 ..................................................................................................................... - 34 - 6.1.6 材料缺陷扩展.............................................................................................................. - 34 - 6.2流体诱发换热器管束振动机理.......................................................................................... - 34 - 6.2.1 漩涡脱落诱导振动...................................................................................................... - 34 - 6.2.2 紊流抖振 ..................................................................................................................... - 35 - 6.2.3 流体弹性激振.............................................................................................................. - 36 -6.3管束振动的计算 ................................................................................................................. - 36 -7、设计结果表汇.............................................. - 38 -谢词....................................................... - 40 -参考文献..................................................... - 42 -1 毕业设计任务书1.1 题目煤油冷却器的设计1.2 任务及操作条件1.2.1 处理能力:10万吨/年煤油1.2.2 设备形式:列管式换热器1.2.3 操作条件(1).煤油:入口温度140℃,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:密度825kg/m3,黏度7.15×10-4Pa.s,比热容2.22kJ/(kg.℃),导热系数0.14W/(m.℃)(5).每年按330天计,每天24小时连续运行1.3 列管式换热器的选择与核算1.3.1 传热计算1.3.2 管、壳程流体阻力计算1.3.3 管板厚度计算1.3.4 U形膨胀节计算(浮头式换热器除外)1.3.5 管束振动1.3.6 管壳式换热器零部件结构2 概述2.1 换热器概述换热器是化工、炼油工业中普遍应用的典型的工艺设备。
煤油换热器的设计计划书
.化工原理课程设计课题名称煤油冷却器的设计学院名称化学与环境工程专业班级学生姓名指导老师1.设计任务书1.1设计题目:煤油冷却器的设计1.2 设计任务及操作条件1.2.1 处理能力: 2.2万吨/年煤油1.2.2 设备形式:列管式换热器1.2.3 操作条件:①煤油:入口温度137℃,出口温度43℃②冷却介质:自来水,入口温度23℃,出口温度35℃③允许压强降:不大于100KPa④每年按330天计,每天24小时连续运行1.3 选择合适的列管式换热器并进行核算1)传热计算2)管、壳程的确定及管、壳程流体的阻力计算3)管板厚度的计算4)U型膨胀节计算(浮头式换热器除外)5)管束振动6)管壳式换热器零部件结构1.4 绘制换热器装配图(A1图纸)1.1课程设计的目的和要求课程设计是《化工原理》课程的一个总结性教学环节,是理论联系实际的桥梁,是培养学生综合运用本门课程及有关选修课程的基本知识去解决某一设计任务的一次训练,有较强的综合性和实践性。
它要求综合运用本课程和前修课程的基础知识,进行融会贯通的独立思考,在规定的时间内完成制定的化工设计任务,从而得到化工工程设计的初步训练。
在整个教学计划中,它也起着培养学生独立工作能力的重要作用。
课程设计,可以让我们树立正确的设计思想,培养实事求是、严肃认真、高度责任感的工作作风。
课程设计不同于平实的作业,在设计中需要自己做出决策,即自己确定方案、选择流程、查取资料、进行过程和设备计算,并要对自己的选择作出论证和核算,经过反复的分析比较,择优选定最理想的方案和合理的设计。
所以课程设计是增强工程观念、培养提高独立工作能力的有益实践。
通过课程设计,可以训练提高如下几个方面的能力:1、熟悉查阅文献资料、搜集有关数据、正确选用公式、当缺乏必要数据时,自己通过试验测定或产生现场进行实际查定的能力;2、在兼顾技术上先进性、可行性,经济上合理性的前提下,综合分析设计任务要求,确定化工工艺流程,进行设备选型,并提出保证过程正常、安全运行所需的检验和计量参数,同时还要考虑改善劳动条件和环境保护的有效措施的能力;3、准确而迅速地进行工程计算的能力;4、. 用简洁的文字,清晰的图表来表达自己设计思想的能力。
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(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)食品工程原理课程设计任务书设计题目:年处理量8.4×104吨煤油冷却器的设计一、操作条件1. 煤油:入口温度156℃出口温度50℃2. 冷却介质:循环水入口28℃,出口温度40℃3. 允许压力降:不大于30kPa4. 年开工天数:300天;每天24h连续生产5. 定性温度下煤油的物性数据:密度=825kg﹒m-3,黏度=7.15×10-4Pa﹒s,比热=2.22kJ﹒(kg·℃)-1,热导率=0.14W(m·℃)二、设计任务1.处理量:84×103t年2. 设备形式:列管式换热器3. 选择事宜的列管换热器并进行核算4. 绘制工艺流程图和设备结构图5. 输送机械的设计:循环水泵三、设计要求使用统一课程设计格式(详见许昌学院课程设计编写要求)。
主要项目及编排顺序为:①设计说明书封面(使用统一模板);②任务书;③摘要;④目录;⑤设计方案简介;⑥工艺过程计算及设备工艺尺寸的计算;⑦辅助设备的计算及选型;⑧附录:工艺流程图及设备结构图;⑨参考文献⑩设计评述;指导教师:孙国富徐静莉完成日期:2012年12月17日~12月 28摘要本设计是进行煤油冷却器的设计,主要进行了换热器的选型以及水泵的型号选择。
设计的前半部分是换热器的选型,根据给定的条件估算换热面积,进行换热器的选择,校核传热系数,计算出实际的换热面积,最后进行压力降的计算。
设计的后半部分是关于水泵的选择,根据换热器以及给定的条件计算出最大流量和压头确定水泵的型号。
关键词:浮头式换热器传热系数水泵目录1引言 (1)1.1热换器的类型 (1)1.2热换器的选择 (1)1.2浮头式热换器特点 (2)2正文 (2)2.1确定设计方案 (2)2.1.1.选择换热器的类型 (2)2.1.2确定流体通入的空间 (3)2.2确定物性数据 (3)2.2.1确定定性温度 (3)2.2.2确定物性数据 (3)2.3估算传热面积 (3)2.3.1计算传热热负荷Q (3)2.3.2计算平均传热温差 (3)2.3.3初选总传热面积 (4)2.3.4初选管径 (4)2.3.5初选换热器型号 (5)2.4热换器的核算 (5)2.5传热系数的校核 (6)2.5.1管程的对流传热系数 (6)2.5.2壳程的对流传热系数 (6)2.5.3确定污垢热阻 (7)2.5.4计算总传热系数K (7)2.5.5计算热传热面积 (7)2.6热换器压力降的核算 (7)2.6.1管程阻力损失 (7)2.6.2壳程阻力损失 (8)2.7水泵的选择 (9)2.7.1流量的计算 (9)2.7.3选择水泵的型号 (9)3设计小结 (11)3.1主要结构尺寸和计算结果 (11)3.2设计评述 (12)参考文献 (13)年处理量8.4×104吨煤油冷却器的设计1引言1.1热换器的类型热换器是许多工业生产部门的通用工艺设备,尤其是石油、化工生产中应用最为广泛,在化工中热换器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。
处理量84×104吨煤油冷却器的设计课程设计任务
处理量84×104吨煤油冷却器的设计课程设计任务食品工程原理课程设计任务书设计题目:年处理量8.4×104吨煤油冷却器的设计一、操作条件1. 煤油:入口温度156℃出口温度50℃2. 冷却介质:循环水入口28℃,出口温度40℃3. 允许压力降:不大于30kPa4. 年开工天数:300天;每天24h连续生产5. 定性温度下煤油的物性数据:密度=825kg﹒m-3,黏度=7.15×10-4Pa﹒s,比热=2.22kJ﹒(kg·℃)-1,热导率=0.14W(m·℃)二、设计任务1.处理量:84×103t/年2. 设备形式:列管式换热器3. 选择事宜的列管换热器并进行核算4. 绘制工艺流程图和设备结构图5. 输送机械的设计:循环水泵三、设计要求使用统一课程设计格式(详见许昌学院课程设计编写要求)。
主要项目及编排顺序为:①设计说明书封面(使用统一模板);②任务书;③摘要;④目录;⑤设计方案简介;⑥工艺过程计算及设备工艺尺寸的计算;⑦辅助设备的计算及选型;⑧附录:工艺流程图及设备结构图;⑨参考文献⑩设计评述;指导教师:孙国富徐静莉完成日期:2012年12月17日~12月28摘要本设计是进行煤油冷却器的设计,主要进行了换热器的选型以及水泵的型号选择。
设计的前半部分是换热器的选型,根据给定的条件估算换热面积,进行换热器的选择,校核传热系数,计算出实际的换热面积,最后进行压力降的计算。
设计的后半部分是关于水泵的选择,根据换热器以及给定的条件计算出最大流量和压头确定水泵的型号。
关键词:浮头式换热器传热系数水泵目录1引言 (1)1.1热换器的类型 (1)1.2热换器的选择 (1)1.2浮头式热换器特点 (2)2正文 (2)2.1确定设计方案 (2)2.1.1.选择换热器的类型 (2)2.1.2确定流体通入的空间 (3)2.2确定物性数据 (3)2.2.1确定定性温度 (3)2.2.2确定物性数据 (3)2.3估算传热面积 (3)2.3.1计算传热热负荷Q (3)2.3.2计算平均传热温差 (3)2.3.3初选总传热面积 (4)2.3.4初选管径 (4)2.3.5初选换热器型号 (5)2.4热换器的核算 (5)2.5传热系数的校核 (6)2.5.1管程的对流传热系数 (6)2.5.2壳程的对流传热系数 (6)2.5.3确定污垢热阻 (7)2.5.4计算总传热系数K (7)2.5.5计算热传热面积 (7)2.6热换器压力降的核算 (7)2.6.1管程阻力损失 (7)2.6.2壳程阻力损失 (8)2.7水泵的选择 (9)2.7.1流量的计算 (9)2.7.3选择水泵的型号 (9)3设计小结 (11)3.1主要结构尺寸和计算结果 (11)3.2设计评述 (12)参考文献 (13)年处理量8.4×104吨煤油冷却器的设计1引言1.1热换器的类型热换器是许多工业生产部门的通用工艺设备,尤其是石油、化工生产中应用最为广泛,在化工中热换器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。
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(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)食品工程原理课程设计任务书设计题目:年处理量8.4 X04吨煤油冷却器的设计一、操作条件1.煤油:入口温度156C 出口温度50C2.冷却介质:循环水入口28C,出口温度40C3.允许压力降:不大于30kPa4.年开工天数:300天;每天24h连续生产5.定性温度下煤油的物性数据:3 4 I密度=825kg • m-,黏度=7.15 M0- Pa • s,比热=2.22kJ •( kg ;C)-,热导率=0.14W (m- C)二、设计任务1.处理量:84X|03t年2.设备形式:列管式换热器3.选择事宜的列管换热器并进行核算4.绘制工艺流程图和设备结构图5.输送机械的设计:循环水泵三、设计要求使用统一课程设计格式(详见许昌学院课程设计编写要求)。
主要项目及编排顺序为:①设计说明书封面(使用统一模板);②任务书;③摘要;④目录;⑤设计方案简介;⑥工艺过程计算及设备工艺尺寸的计算;⑦辅助设备的计算及选型;⑧附录:工艺流程图及设备结构图;⑨参考文献⑩设计评述;指导教师:孙国富徐静莉完成日期:2012年12月17日〜12月28本设计是进行煤油冷却器的设计,主要进行了换热器的选型以及水泵的型号选择。
设计的前半部分是换热器的选型,根据给定的条件估算换热面积,进行换热器的选择,校核传热系数,计算出实际的换热面积,最后进行压力降的计算。
设计的后半部分是关于水泵的选择,根据换热器以及给定的条件计算出最大流量和压头确定水泵的型号。
关键词:浮头式换热器传热系数水泵目录1引言 (1)1.1热换器的类型 (1)1.2热换器的选择 (1)1.2浮头式热换器特点 (2)2正文 (2)2.1确定设计方案 (2)2.1.1.选择换热器的类型 (2)2.1.2确定流体通入的空间 (3)2.2确定物性数据 (3)2.2.1确定定性温度 (3)2.2.2确定物性数据 (3)2.3估算传热面积 (3)2.3.1计算传热热负荷Q (3)2.3.2计算平均传热温差 (3)2.3.3初选总传热面积 (4)2.3.4初选管径 (4)2.3.5初选换热器型号 (5)2.4热换器的核算 (5)2.5传热系数的校核 (6)2.5.1管程的对流传热系数 (6)2.5.2壳程的对流传热系数 (6)2.5.3确定污垢热阻 (7)2.5.4计算总传热系数K (7)2.5.5计算热传热面积 (7)2.6热换器压力降的核算 (7)2.6.1管程阻力损失 (7)2.6.2壳程阻力损失 (8)2.7水泵的选择 (9)2.7.1流量的计算 (9)2.7.3选择水泵的型号 (9)3设计小结 (11)3.1主要结构尺寸和计算结果 (11)3.2设计评述 (12)参考文献 (13)年处理量8.4 X 104吨煤油冷却器的设计1引言1.1热换器的类型热换器是许多工业生产部门的通用工艺设备,尤其是石油、化工生产中应用最为广泛,在化工中热换器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。
热换器的类型很多,性能各异,根据冷、热流体换热方式的不同可将换热器分为混合式换热器、蓄热式换热器和间壁式换热器三种。
以上三种换热器中以间壁式换热器应用最为广泛,型式也最为多样。
按热换器传热面形状和结构的特点,间壁式换热器又可分为管壁式换热器、板式换热器和特殊型式换热器三类。
管式换热器通过管子壁面进行传热,按传热管的结构可分为管壳式热换器、蛇管式换热器、套管式换热器、翅片管式换热器等几种;板式换热器通过板面进行传热,按传热板的结构可分为平板式换热器、螺旋式换热器、热板式换热器及板翅式换热器等几种;而特殊型式换热器是指根据工艺特殊要求而设计的,具有特殊结构的换热器。
如回旋式换热器、热管换热器、同流式换热器等。
其中管壳式换热器又称为列管式换热器,是一种通用的标准热换设备。
它因结构简单、坚固耐用、造价低廉、用材广泛、清洗方便、适应性强等有点而在换热设备中占据主导地位。
根据其结构特点又可分为固定管板式换热器、浮头式换热器、U形管换热器。
1.2热换器的选择1■类型的选择热换器的种类很多,选择时应根据操作温度、压力、热换器的热负荷、管程与壳程的温度差、热换器的腐蚀性能及其他特性、检修与清洗要求等因素综合考虑。
2■流体通道的选择⑷在列管式换热器设计中,哪种流体走管程,哪种流体走壳程,需要合理安排。
选择原则:传热效果好、结构简单、检修与清洗方便。
3■加热剂或冷却剂的选择一般情况下,用加热剂或冷却剂的流体是由实际情况决定的。
但有些时候需要设计者自行选择。
在选用加热剂或冷却剂时,除首先应满足所能达到的加热或冷却温度外,还应考虑到其来源方便、价格低廉、使用安全。
4■流体出口温度的确定在换热器的设计中,被处理物料的进出口温度为工艺要求所规定,加热剂或冷却剂的进出口温度一般有来源而定,但它的出口温度应由设计者根据经济核算来确定。
5■流体流速的选择提高流体在换热器中的流速,将增大对流传热系数,减少污垢在管子表面上沉积的可能性,即降低了污垢热阻,使总传热系数增加,所需传热面积减少,设备费用降低。
但是流速增加,流体阻力将增大,操作费用增加。
因此,选择适宜的流速十分重要,适宜的流速应通过经济核算来确定。
6.流体方式的选择流向有逆流、并流、错流和折流四种类型。
在流体进出口温度相同的情况下,逆流的平均温度差大于其他流向的平均温度差,因此,若无其他工艺要求,一般采用逆流操作。
7■材质的选择在进行热换器设计时,热换器各种零部件的材料应根据操作压力、温度和流体的腐蚀性以及对材料的制造工艺以及性能等的要求来选取。
最后还要考虑材料的经济合理性1.2浮头式热换器特点本设计采用浮头式设计,其结构特点是两端管板之一不与壳体固定连接,可以在壳体内沿轴向自由伸缩,该端称为浮头。
当壳体与管束因温度不同而引起热膨胀时,管束连同浮头可在壳体内自由伸缩,可完全消除热应力。
此种换热器的优点是换热管与壳体与壳体不会产生温差应;管束可以从壳体抽出,便于清洗。
缺点是结构复杂,需要大量金属材料,造价高;浮头盖与浮动管板之间若密封不严,发生内漏,造成两种介质的混合。
但因其使用于壳体与管束温差较大或壳程流体容易结垢的场合及优良的性能,以此在工业中广泛应用。
2正文2.1确定设计方案2.1.1选择换热器的类型该换热器用循环冷却水,根据给定条件,结合两流体的温差,估计该换热器管壁温度和壳体温度之差较大,初步确定用浮头式换热器2.1.2确定流体通入的空间因水易结垢应走易清洗的一侧,且为增加散热需使热流体走壳程,又因两流体温差较大,故选浮头式换热器2.2确定物性数据 2.2.1确定定性温度热流体(煤油)C冷流体(循环水)C 2.2.2确定物性数据水和煤油的物性数据[5]表按煤油所需的热量计算Q =W h C ph(T hi -厲)=3.241 2.22 103(156-50)=7.63W 2.3.2计算平均传热(2-1)温差当热换器中两流体无相变时,应尽可能从结构上采用逆流或接近逆流的流向以得到较大的传热温差,来强化传热[1]。
所以选为逆流热流体(煤油)156C- 50C冷流体(循环水)40C- 28C 116C 22 E两流体的对数平均传热温差⑴.汀m二A T2 -A T 116-22ln佟22 = 56.54 C (2-2)选热换器为单壳程、偶管程[1],二!^50 =8.833Tc2 —T ci 40—28(2-3)“094Th1 —T c1 156-28(2-4)由P和R得温差校正系数[3]「三严/严j…2) R-1—PR 2/P-1-R-J R匚 1 (2-5)8.83才 1 1 -0.094 Z1 ,2/0.094-1 -8.833 ,8.8332 1\In / ln(------------------------- )8.833-1 1 -0.094 8.833 2/0.094-1-8.833-、8.83才 1=0.92因〉0.8[2],可行两流体的平均温差[2]226 % 二二,T m=0.92 56.54 = 52.02 C (2-6) 2.3.3初选总传热面积初选K=350W • (m「C ) -1按煤油所需的热量计算3 iW h=8.4X 10 t 年=3.241 kg・s-Q 二 W h C ph(T h2 一「1)=3.241 2.22 103 (156-50) = 7.63W则估算总传热面积 A Q 7.63 1038.91 m2(2-7)K^T m 350P6.022.3.4初选管径选用①25mnhs 2.5mm碳钢传热管[3]煤油流速1进=82^".175 ms -12.3.5初选换热器型号 根据传热面积初选热换气型号[1]表2-2浮头式换热器主要性能参数 项目 参数项目 参数 外壳直径Dmm 600 管子尺寸 mm ① 25X2.5公称压强MPa1.6 管长Lm 3 公称面积 50 管数N 208 管程数Np 4管中心距tmm 32 管子排列形式正方形管程流通截面积怦0.016342.4热换器的核算 按上列数据核算壳程、管程的流速及雷诺数 ①管程n c =1.19,n =1.19.208 =17.16 取n c =18,折流挡板间距z=0.15 则 代=(0.6-18 0.025) 0.1^0.0225m 2循环水的质量流量Q C pc (人-TcJ7.63 汉 105 4.174 103(40-28) = 15.233 s -1管内水的流速 U iW c 15.233 " 994.3 0.01634 二 0.94m s雷诺数Re i 0.94 994.3 0.027.42 10”= 25193(2-8)②壳程 流通截面积 (2-10)当管子按正方形排列时[3](2-11)由以上核算看出,所选用的热换器,管程、壳程的流速和雷诺数都是合适的 2.5传热系数的校核已选定的热换器型号是否适用,还要核算K值和传热面积A才能确定2.5.1管程的对流传热系数>104流体在圆形管道内作强制湍流[1](2-13)流体被加热时n=0.4,l流体被冷却时n=0.3[2]2.5.2壳程的对流传热系数对于壳体是圆筒,管束中各列的管子数目并不相同,而且大都装有折流挡板,使得流体的流向和流速不断的变化,因而在Re>100时即可达到湍流。
当换热器内装有圆缺形挡板(缺口面积约为25%的壳体内截面积)时,壳程流体的对流传热系数可用凯恩法求算[2],即:o=0.36 Re0'55 Pr1/3( )0'14(2-15)de 吒式中是考虑热流方向的校正系数,可以用表示。
流体被加热时=1.05,流体被冷却时=0.95严。
0.144(F 一 d当量直径[2]de 44(0.0322一 4 0.0252)=0.027 m(2-12)二二0.0250.62358(2-14):。