列管式换热器浮头式换热器规格表

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ST型浮头式换热器浮动端尺寸便查表

ST型浮头式换热器浮动端尺寸便查表

回查询表S型浮头T型浮头B=b+b1+b2B=b+b1+b2+b4=4.5+5+14.5=4.5+5+14.5+36=24mm=60布管限定圆Otl=Di-2×B布管限定圆Otl=Di-2×B=1500-2×24=1500-2×60=1452mm=1380浮动管板外径Dof=Di-2×b1浮动管板外径Dof=Di-2×b1=1500-2×5=1500-2×5=1490mm=1490浮动管板凸台直径Dt=Dof-2×(bn+1.5)浮动管板凸台直径Dt=Dof-2×(b4+bn+1.5) =1490-2×(13+1.5)=1490-2×(36+13+1.5)=1461mm=1389外头盖内径D=Di+100浮动管板密封面直径Ds=Dof-2×b4=1500+100=1490-2×36=1600mm=1418浮头盖法兰外径Dfo=Di+80浮头盖法兰外径Dfo=Di-2×b1=1500+80=1500-2×5=1580mm=1490浮头盖法兰内径Dfi=Di-2×(b1+bn)浮头盖法兰内径Dfi=Dfo-2×(b4+bn)=1500-2×(5+13)=1490-2×(36+13)=1464mm=1392浮头盖法兰凹面外径Dfd=Di-2×(b1-1.5)浮头盖法兰凹面外径Dfd=Dfi+2×(bn+1=1500-2×(5-1.5)=1392+2×(13+1.5)=1493mm=1421螺栓孔中心圆直径Db1=Dof-DL-3螺栓孔中心圆直径Db1=Dof-DL-3=1580-34-3=1490-34-3=1543mm=1453螺栓孔中心圆直径Db2=Dof+2×(b5+1.5)+dL螺栓孔中心圆直径Db2=Dt+2×(bn+b5=1490+2×(4+1.5)+22=1389+2×(13+4+1.5)+=1523mm=1448勾圈外径Dgo=1580mm垫片内径Ddi=1392勾圈内径Dgi=1490mm垫片外径Ddo=1418勾圈勾径Dg=1464mm垫片内径Ddi=1464mm垫片外径Ddo=1490mm查询表注:b+b1+b2+b4 1.最外层换热管外壁与浮头管板的凸台边缘距离14.5+36 2.浮头管板外圆与壳体内壁间距离。

浮头式换热器(过程设备设计课程设计说明书)

浮头式换热器(过程设备设计课程设计说明书)

目录设计题目及工艺参数---------------------------------------------------1一、换热器的分类及特点---------------------------------------------------2二、结构设计-------------------------------------------------------------51、管径及管长的选择---------------------------------------------------52、初步确定换热管的根数n和管子排列方式-------------------------------53、筒体内径确定-------------------------------------------------------54、浮头管板及钩圈法兰结构设计-----------------------------------------65、管箱法兰、管箱侧壳体法兰和管法兰设计-------------------------------76、外头盖法兰、外头盖侧法兰设计---------------------------------------77、外头盖结构设计-----------------------------------------------------88、接管的选择--------------------------------------------------------------------------------------89、管箱结构设计-------------------------------------------------------810、管箱结构设计------------------------------------------------------811、垫片选择----------------------------------------------------------912、折流板------------------------------------------------------------------------------------------913、支座选取----------------------------------------------------------1014、拉杆的选择--------------------------------------------------------1315、接管高度(伸出长度)确定------------------------------------------1316、防冲板------------------------------------------------------------1317、设备总长的确定----------------------------------------------------1318、浮头法兰---------------------------------------------------------------------------------------1419、浮头管板及钩圈----------------------------------------------------14三、强度计算--------------------------------------------------------------141、筒体壁厚的计算-----------------------------------------------------142、外头盖短节,封头厚度计算-------------------------------------------153、管箱短节、封头厚度计算 --------------------------------------------164、管箱短节开孔补强的核校 --------------------------------------------165、壳体压力试验的应力校核---------------------------------------------166、壳体接管开孔补强校核-----------------------------------------------177、固定管板计算-------------------------------------------------------188、无折边球封头计算 --------------------------------------------------199、管子拉脱力计算-----------------------------------------------------20四、设计汇总-----------------------------------------------------21五、设计体会--------------------------------------------------------------21参考文献--------------------------------------------------------------22设计题目:浮头式换热器工艺参数:管口表:符号公称直径(mm)管口名称a 130 变换气进口b 130 软水出口c 130 变换气出口d 130 软水进口e 50 排尽口设备选择原理及原因:浮头式换热器的结构较复杂,金属材料耗量较大,浮头端出现内泄露不易检查出来,由于管束与壳体间隙较大,影响传热效果。

浮头式换热器

浮头式换热器

目录设计题目及工艺参数---------------------------------------------------1一、换热器的分类及特点---------------------------------------------------2二、结构设计-------------------------------------------------------------51、管径及管长的选择---------------------------------------------------52、初步确定换热管的根数n和管子排列方式-------------------------------53、筒体内径确定-------------------------------------------------------54、浮头管板及钩圈法兰结构设计-----------------------------------------65、管箱法兰、管箱侧壳体法兰和管法兰设计-------------------------------76、外头盖法兰、外头盖侧法兰设计---------------------------------------77、外头盖结构设计-----------------------------------------------------88、接管的选择--------------------------------------------------------------------------------------89、管箱结构设计-------------------------------------------------------810、管箱结构设计------------------------------------------------------811、垫片选择----------------------------------------------------------912、折流板------------------------------------------------------------------------------------------913、支座选取----------------------------------------------------------1014、拉杆的选择--------------------------------------------------------1315、接管高度(伸出长度)确定------------------------------------------1316、防冲板------------------------------------------------------------1317、设备总长的确定----------------------------------------------------1318、浮头法兰---------------------------------------------------------------------------------------1419、浮头管板及钩圈----------------------------------------------------14三、强度计算--------------------------------------------------------------141、筒体壁厚的计算-----------------------------------------------------142、外头盖短节,封头厚度计算-------------------------------------------153、管箱短节、封头厚度计算 --------------------------------------------164、管箱短节开孔补强的核校 --------------------------------------------165、壳体压力试验的应力校核---------------------------------------------166、壳体接管开孔补强校核-----------------------------------------------177、固定管板计算-------------------------------------------------------188、无折边球封头计算 --------------------------------------------------199、管子拉脱力计算-----------------------------------------------------20四、设计汇总-----------------------------------------------------21五、设计体会--------------------------------------------------------------21参考文献--------------------------------------------------------------22设计题目:浮头式换热器工艺参数:管口表:设备选择原理及原因:浮头式换热器的结构较复杂,金属材料耗量较大,浮头端出现内泄露不易检查出来,由于管束与壳体间隙较大,影响传热效果。

浮头式换热器

浮头式换热器

大学《化工原理》课程设计学院:河南城建学院班级:1024091学号:姓名:程少龙指导教师:李鹰时间:2011 年 12月28 日1.设计任务书2.概述与设计方案简介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。

2.1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。

列管式换热器浮头式换热器规格表

列管式换热器浮头式换热器规格表
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浮头式换热器
浮头式换热器是由管箱、壳体、管束、浮头盖等零部件组成。最大的特点是管束可以
抽出来,管束在使用过程中由温度膨胀而不受壳体约束,不会产生温度应力。其优点是:
(1)管束可以抽出,以方便清洗管壳程。
(2)介质间温度不受限制。
(3)可以在高温高压工作,一般温度小于450℃,压力小于。
(4)可用于结垢比较严重的场合。
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化工原理课程设计——列管式换热器设计

化工原理课程设计——列管式换热器设计

课 程 设 计列管式换热器的设计高分子材料与工程09-1班 何兵2012年6月29日设计题目 学 号 专业班级 学生姓名指导教师课程设计任务设计题目:列管式换热器设计设计时间: 指导老师:何兵设计任务:年处理41050 吨40%乙醇水溶液的精馏塔预热器1.设备型式 卧式列管式换热器。

2.操作条件(1)原料温度20℃,进料热状况参数q=;(2)加热蒸汽采用绝压的饱和蒸汽;(3)允许压强降:不大于510Pa;(4)每年按330天计算,每天24小时连续运行;(5)设备最大承受压力:P=;设计报告:1.设计说明书一份2.主体设备总装图(1#图纸)一张,带控制点工艺流程图(3#图纸)目录1 前言 ................................... 错误!未定义书签。

乙醇简介 ......................................................错误!未定义书签。

换热器概述 ....................................................错误!未定义书签。

换热器的应用 .............................................错误!未定义书签。

换热器的主要分类 .........................................错误!未定义书签。

管壳式换热器特殊结构 .....................................错误!未定义书签。

换热管简介 ...............................................错误!未定义书签。

2.工艺流程设计的基本原则 ................. 错误!未定义书签。

3. 设计方案及设计计算 .................... 错误!未定义书签。

初选型号 ......................................................错误!未定义书签。

列管式换热器

列管式换热器

列管式换热器技术规格及要求1.招标编号:2.设备名称:列管式换热器3.数量:2台4.交货日期:合同生效后6个月内5.报价方式:到厂价6.投标币种:人民币7.交货地点:8.设备用途及技术要求该设备主要用于是将热流体的部分热量传递给冷流体,主要功能是保证工艺过程对介质所要求的特定温度,同时也是提高能源利用率的主要设备之一。

凡是本标书未说明和要求的部分则表明是标准的结构或配置,投标者应将其列入标准结构或配置的内容之中。

8.1基本要求8.1.1列管式换热器主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成。

所需材质,可分别采用普通碳钢、紫铜、或不锈钢制作。

在进行换热时,一种流体由封头的连结管处进入,在管流动,从封头另一端的出口管流出,另-种流体由的接管进入,另一接管处流出。

8.1.2在列管式换热器中,管束的表面积即为该换热器所具有的传热面积。

当传热面积较大,管子数目较多时,为了提高管内流体的流速,增大管内一侧流体的传热膜系数,常将全部管子平均分成若干组,流体每次只流经一组管子,采用多管程结构。

8.1.3换热器的一块管板用法兰与外壳相连接,另一块管板不与外壳连接,以使管子受热或冷却时可以自由伸缩,但在这块管板上连接一个顶盖,称之为“浮头”,所以这种换热器叫做浮头式换热器。

本套设备采用浮头式结构,浮头式热交换器的结构为:浮动管板、浮头勾圈法兰相连、浮头盖。

8.1.4封头和管箱位于壳体两端,控制及分配管程流体。

8.1.5管板将受热管束连接在一起,并将管程和壳程的流体分隔开来。

管板与管子的连接可胀接或焊接。

胀接法是利用胀管器将管子扩胀,产生显著的塑性变形,靠管子与管板间的挤压力达到密封禁锢的目。

8.2技术要求及参数8.2.1最高油温: 120℃最高水温: 35℃工作油温: 40℃-80℃许用压力:壳程:≤0.4Mpa 管程:≤0.2Mpa8.2.2砌筑、环保及安全:卖方应提供买方未涉及到的所有安全保护装置,以确保设备安全使用,同时还必须符合国家相应的安全标准和环保标准。

列管式换热器的设计

列管式换热器的设计

列管式换热器的设计列管式换热器的应用已有很悠久的历史。

现在,它被当作一种传统的标准换热设备在很多工业部门中大量使用,尤其在化工、石油、能源设备等部门所使用的换热设备中,列管式换热器仍处于主导地位。

同时板式换热器也已成为高效、紧凑的换热设备,大量地应用于工业中。

为此本章对这两类换热器的工艺设计进行介绍。

列管式换热器的设计资料较完善,已有系列化标准。

目前我国列管式换热器的设计、制造、检验、验收按“钢制管壳式(即列管式)换热器”(GB151)标准执行。

列管式换热器的设计和分析包括热力设计、流动设计、结构设计以及强度设计。

其中以热力设计最为重要。

不仅在设计一台新的换热器时需要进行热力设计,而且对于已生产出来的,甚至已投人使用的换热器在检验它是否满足使用要求对,均需进行这方面的工作。

热力设计指的是根据使用单位提出的基本要求,合理地选择运行参数,并根据传热学的知识进行传热计算。

流动设计主要是计算压降,其目的就是为换热器的辅助设备——例如泵的选择做准备。

当然,热力设计和流动设计两者是密切关联的,特别是进行热力计算时常需从流动设计中获取某些参数。

结构设计指的是根据传热面积的大小计算其主要零部件的尺寸,例如管子的直径、长度、根数、壳体的直径、折流板的长度和数目、隔板的数目及布置以及连接管的尺寸,等等。

在某些情况下还需对换热器的主要零部件——特别是受压部件做应力计算,并校核其强度。

对于在高温高压下工作的换热器,更不能忽视这方面的工作。

这是保证安全生产的前提。

在做强度计算时,应尽量采用国产的标准材料和部件,根据我国压力容器安全技术规定进行计算或校核(该部分内容属设备计算,此处从略)。

列管式换热器的工艺设计主要包括以下内容:①根据换热任务和有关要求确定设计方案;②初步确定换热器的结构和尺寸;③核算换热器的传热面积和流体阻力;④确定换热器的工艺结构。

1.1设计方案的确定1.1.1换热器类型的选择(1)固定管板式换热器这类换热器如图2-1(a)所示。

列管式换热器浮头式换热器规格表

列管式换热器浮头式换热器规格表
33.84/37.44
0.6
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6/6.47
9/8.66
13/13.06
17/17.46
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0.0088/0.0097
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14/13.74
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37/37.10
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115/151.3
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230/288.8
0.0767/0.0845
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120/122.3
305/304.3
0.2039/0Biblioteka 2248367.02/404.0
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145/151.9
195/196.4
295/295.4
0.0990/0.1091
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3000
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2950
120/188.1
175/177.7
0.0091/0.01313
214.38/236.3
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换热器型号大全`

换热器型号大全`

武汉市润之达石化设备有限公司 浮头式换热器 、冷凝器、U 型管式换热器1换热器、冷凝器、U 型管式换热器一、标准型换热器、冷凝器、U 型管式换热器具体规格型号详见附表。

二 、规格型号表示方法武汉市润之达石化设备有限公司所制造的换热器型号表示方法为: B E S 500 -1.6 -55 -6/ 25- 2 I □ □□ □ □ X (Y) DN - Ps Pt - A – L / □ -Ns Nt -N I(II)-REb REa REdREcREc 全碳钢材质REd 全不锈钢材质REa 管束材质为09Cr2AlMoREREb 壳体材质为07Cr2AlMoRE I 级换热器(或II 级换热器)管/壳程数,单程只写Nt换热管类型(见表3) 换热管公称长度(m) 光管公称换热面积(㎡) 管/壳程设计压力(MPa),相等时只写P t公称直径 壳体内安装分布式缓冲板 管箱内安装分布式缓冲板 换热管支撑形式(见表2) 后端管箱型式(见表1) 壳体型式(见表1) 前端管箱封头型式(见表1) 导流筒型式(见表1)表1 外壳型式与代号表2 换热管支撑型式与代号武汉市润之达石化设备有限公司浮头式换热器、重沸器注:标*的制造较复杂,在特殊场合使用。

表3 换热管类型标注示例:1、浮头式带管箱分布板,封头管箱DN600直径,管/壳程设计压力1.6Mpa,面积90㎡,管长6m,管径φ25光管,2管程、1壳程管材为09Cr2AlMoRE,标注为:BES(X)600-1.6-90-6/25-2REa2、浮头式螺旋折流板DN800直径,设计压力2.5Mpa,光管面积205㎡,管长6m,管径φ19缩放管,4管程管束材质09Cr2AlMoRE,壳体材质09Cr2AlMoRE,标注为:BES(X)LX800-2.5-205-6/19F-4Rea/b注:型号中可不加(X)Y,即不采用此结构,也可不加RE(a)b、c、d,即不采应规定的材质,但应注明详细材质要求。

浮头式换热器重量计算表

浮头式换热器重量计算表

壳体长度 mm 换热管长 mm 管板厚度 mm 材料 B265-2
4500 4500 43
* * *
重量 Kg 备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1367.28 0 0
A516-70+B265-1 CLAD A516-70+B265-2 CLAD
7.85 7.85 7.85 350 7.85 25 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 4.51 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
换热器重量计算表 客户: Snamprogetti 位号: 51 E1051 名称: RICH/LEAN SOLUTION EXCHANGER 主要结构参数 换热器公称直径 mm 600 壳体厚度 mm 7 * 换热管公称直径 mm 壁厚 mm 19 2 * 换热面积 m^2 管数 1557 324 * 零件计算清单 技术参数 序号 名称 密度 数量 直径 厚度 长度 1 平盖 2715 60 7.85 0 2 平盖管箱 600 7 700 7.85 1 3 接管法兰 7.85 4 管箱法兰 945 7.85 1 5 固定管板 945 43 7.85 2 6 壳体法兰 945 0 0 7.85 1 7 防冲板 7.85 8 仪表接口 7.85 9 补强圈 7.85 10 壳体(部件) 600 7 4500 7.85 1 11 折流板 600 8 7.85 14 12 旁路挡板 7.85 13 拉杆 7.85 14 定距管 7.85 15 支持板 7.85 16 双头螺柱或螺栓 7.85 17 螺母 7.85 18 外头盖垫片 7.85 19 外头盖侧法兰 7.85 0 20 外头盖法兰 7.85 1 21 吊耳 7.85 4 22 放气口 7.85 23 凸型封头 600 7 25 7.85 2 24 浮头法兰 7.85 25 浮头垫片 7.85 26 球冠形封头 7.85 27 浮动管板 7.85 28 浮头盖(部件) 7.85 29 外头盖(部件) 7.85 30 排液口 7.85 1 31 钩圈 7.85 32 接管 7.85 33 活动鞍座(部件) 7.85 34 换热管 19 2 4500 7.85 324 35 挡管 7.85 36 管束(部件) 7.85

列管式换热器设计正文

列管式换热器设计正文

摘要在不同温度的流体间传递热能的装置成为热交换器,简称为换热器。

在化工、石油、动力、制冷、食品等行业中广泛使用各种换热器,且它们是上述这些行业的通用设备,并占有十分重要的地位。

随着我国工业的不断发展,对能源利用、开发和节约的要求不断提高,因而对换热器的要求也日益加强。

随着换热器在工业生产中的地位和作用不同,换热器的类型也多种多样,不用类型的换热器各有优缺点,性能各异。

在换热器设计中,首先应根据工艺要求选择适用的类型,然后计算,并确定换热器的结构尺寸、材料。

列管式换热器是目前化工及酒精生产上应用最广的一种换热器。

它主要由壳体、管板、换热管、封头、折流挡板等组成。

所需材质,可分别采用普通碳钢、紫铜、或不锈钢制作。

在进行换热时,一种流体由封头的连结管处进入,在管流动,从封头另一端的出口管流出,这称之管程;另-种流体由壳体的接管进入,从壳体上的另一接管处流出,这称为壳程列管式换热器。

关键词:温度传热面积结构尺寸材料1.前言1.1列管式换热器设计的意义换热器是建筑采热取暖生产中必不可少的设备,近几年由于新技术的发展,各种类型的换热器越来越受工业界的重视,而换热器又是节能措施中较为关键的设备,广泛应用于化工、医药、食品饮料、酒精生产、制冷、民用等工艺;因此,无论是从工业的发展还是从能源的有效利用,换热器的合理设计、制造、选型和运行都具有非常重要的意义。

1.2列管式换热器的工作原理进行换热的冷热两种流体,一种在管内流动,称为管程流体;另一种在管外流动,称为壳程流体。

为提高管外流体的传热分系数,通常在壳体内安装若干挡板。

挡板可提高壳程流体速度,迫使流体ﻫ按规定路程多次横向通过管束,增强流体湍流程度。

换热管在管板上按等边三角形或正方形排列。

等边三角形排列较紧凑,管外流体湍动程度高,传热分系数大;正方形排列则管外清洗方便,适用于易ﻫ结垢的流体。

ﻫ流体每通过管束一次称为一个管程;每通过壳体一次称为一个壳程。

按换热方式可分为单壳程单管程换热器、双管程、多管程、多壳程换热器。

列管式换热器的设计---浮头式换热器

列管式换热器的设计---浮头式换热器

列管式换热器的设计---浮头式换热器浮头式换热器是一种常见的列管式换热器,它由壳体、管束、浮头、支撑件、密封件、进出口管道等组成。

浮头式换热器的特点是浮头可以随着管束的膨胀和收缩自由移动,从而保证管束间的间隙与浮头间隙都处于有效状态,不仅可以避免管束的卡塞和挤压,同时也可以保证了热交换效果。

浮头式换热器的设计,需要考虑以下几个因素:1. 热力计算换热器的热力计算是设计的首要考虑因素,它主要是通过计算换热器的传热面积、传热系数、温度差、流量等参数,来确定热量传递的效率,并选定合适的管径和间距。

在浮头式换热器设计中,还需要考虑管束结构的变化和浮头活动范围,以满足热传递的要求。

2. 浮头设计浮头是浮头式换热器的核心,它需要具备一定的自由度,以应对管束的变化和热胀冷缩所带来的影响。

在浮头设计时,需要考虑到流体的入口角度、出口角度、流速、压降等因素,同时尽量减小反向流的影响,确保热传递效率。

3. 管束结构设计管束是浮头式换热器中的传热元件,它的结构设计直接影响到换热器的传热效率。

在设计时需要考虑管径、材料、管道密度、孔网大小等因素,同时还需要考虑管束的抗震性和伸缩性,以保证安全稳定运行。

4. 流体动力学设计流体动力学设计主要关注流体的流动形态、速度分布、压力分布等参数,这些参数在浮头式换热器设计中十分重要。

通过计算流体的速度、方向和压降,可以选择合适的管径和间距,以提高热传递效率。

同时还需要考虑到流体的物理特性,如密度、黏度、比热等。

浮头式换热器的设计需要考虑多方面的因素,如热力计算、浮头设计、管束结构设计和流体动力学设计等,而且还需要充分考虑到安全稳定运行的要求。

当然,具体的设计方案还要根据具体的使用情况和客户需求,进行个性化设计和调整。

列管式换热器设计(1)

列管式换热器设计(1)

工艺设计书列管式换热器设计摘要:首先,根据设计任务书的要求,结合换热介质的物性标准确定传热器的类型。

其次,根据流体流动及传热等章节中关于流动阻力、传热面积的计算,初步确定达到设计要求所要的传热面积,确定传热器的大致尺寸,尔后经过压降校核、传热校核,确定传热器尺寸。

最后,通过化工机械设计确定换热器各附件的尺寸。

关键词:列管式换热器设计任务书装配图The Design of Tubular Heat Exchanger Summary: First of all, according to the design plan requirements, we can combined with heattransfer medium of heat transfer properties of the standard to determine the type of device. Second, according to theories of fluid flow and heat transfer calculations on the flow resistance, heat transfer area, we can initially set tomeet the heat transfer area of the design requirements, and to determine the approximate size ,and then to determine size after checking the pressure drop, heat transfer. Finally , according to theories of chemical mechanicaldesign ,we can determine the size of all attachments of heat exchangers. Keywords: tube heat exchanger design plan assembly drawing第一部分化工设备设计任务书一、设计名称:列管式换热器的设计二、设计任务及操作条件:1、设计任务:处理能力:W S t/a煤油;19.8×105设备形式:卧式列管式换热器。

列管式换热器

列管式换热器

苏州科技学院化学生物与材料工程学院《化工原理课程设计》报告列管式换热器设计年级11 级专业应用化学设计者姓名学号指导老师完成日期目录第一章文献综述 ···················································································································第一节概述··················································································································一、换热器的概念二、换热器的分类三、列管式换热器的标准简介四、列管式换热器选型的工艺计算步骤五、换热器设备应满足的基本要求····································································第二节列管式换热器结构及基本参数········································································一、管束及壳程分程二、传热管三、管的排列及管心距四、折流板和支撑板五、旁路挡板和防冲挡板六、其他主要附件七、列管式换热器结构基本参数第三节设计计算的参数选择·······················································································一、冷却剂和加热剂的选择二、冷热流体通道的选择三、流速的选择四、流向的选择第二章列管式换热器的设计计算·························································································第一节换热面积的估算 ································································································一、计算热负荷二、估算传热面积第二节换热器及主要附件的试选 ·················································································一、试选管型号二、换热器结构一些基本参数的选择第三节换热器校核 ········································································································一、核算总传热系数二、核算压强降第四节设计结果一览表 ································································································第三章设计总结、感想及有关问题分析讨论······································································参考文献···································································································································第一章文献综述第一节概述一、换热器的概念换热器(英语翻译:heat exchanger),是将热流体的部分热量给冷流体,使流体温度达到工艺流程规定的指标的热量交换设备,又称热交换器。

浮头式换热器计算说明书

浮头式换热器计算说明书

课程设计题目:浮头式换热器院系:机械工程学院专业:过程装备与控制工程班级:1003班学生姓名:尹以龙指导教师:***目录第一部分任务书 (1)第二部分计算说明书 (2)1.传热工艺计算 (2)1.1.原始数据 (2)1.2.定性温度及物性参数 (3)1.3.传热量和冷水流量 (3)1.4.有效平均温度 (3)1.5.管程传热面积计算 (4)1.6.结构初步设计 (4)1.7.壳程换热系数计算 (5)1.8.总传热系数计算 (6)1.9.结构初步设计 (7)1.10.壳程换热系数计算 (7)1.11.总传热系数计算 (8)1.12.核算管程压强降 (8)1.13.核算壳程压强降 (9)2.强度计算 (11)2.1.换热管材料及规格的选择和根数的确定 (11)2.2.确定筒体内径 (11)2.3.确定筒体壁厚 (12)2.3.1.筒体液压试验 (13)2.4.管箱封头厚度计算 (13)2.5.浮头侧封头厚度计算 (14)2.6.设备法兰的选择 (15)2.6.1.管箱侧法兰的选择 (15)2.6.2.浮头侧法兰的选择 (16)2.6.3.壳体上与浮头侧连接的法兰 (17)2.6.4.接管法兰的选择 (17)2.7.管板的设计 (18)2.8.钩圈式浮头 (22)2.8.1浮头法兰的计算 (24)2.8.2管程压力作用下浮头盖的设计 (28)2.9.浮动管板 (29)2.10.钩圈的选择 (30)2.11.折流板的选择 (31)2.12.拉杆和定距管的确定 (32)2.13.防冲板 (32)2.14.管箱短节壁厚的计算 (32)2.15.筒体、管箱的耐压试验的校核计算 (33)2.16.接管及开孔补强 (33)2.16.1 a,b孔的补强 (33)2.16.2 d,h孔的补强 (35)2.17. 支座择及应力校核 (37)2.17.1 支座的选择 (37)2.17.2 支座的应力校核 (38)2.18. 整体尺寸布局 (40)第一部分任务书一、设计题目设计题目:用水冷却煤油产品的浮头式换热器的设计二、设计条件(1)使煤油从180℃冷却到40℃,压力1.0MPa;(2)冷却剂为水,水压力为0.5MPa。

列管式换热器、浮头式换热器规格表

列管式换热器、浮头式换热器规格表
1.6
II
110
13/12.70
17/17.02
26/25.66
34/34.20
50/51.58
0.0173/0.0190
31.14/34.20
2.5
500
I
185
45/4.15
55/57.68
85/86.74
0.0581/0.064
104.58/115.3
II
180
40/41.99
55/57.68
85/86.74
0.0283/0.0312
50.94/56.16
600
I
169
60/62.7
85/83.88
125/126.1
0.0845/0.0932
152.10/167.7
II
166
60/62.05
80/82.94
125/14.72
0.0418/0.0461
75.24/82.98
700
I3Leabharlann 990/88.411005
40
3500
500
1310
50
4000
500
1620
60
4000
500
1850
70
4000
500
2080
80
3500
600
2320
90
4000
600
2600
100
3000
700
2950
II
488
115/151.3
150/152.1
230/288.8
0.0767/0.0845
138.06/152.1
900

浮头式换热器重量计算表

浮头式换热器重量计算表

1 0 4 SS400 1 A516-60
B265-2
50 0 0 54.38 0 0 0 60 0 0 0M^2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13074.45
壳体长度 mm 换热管长 mm 管板厚度 mm 材料 B265-2
4748 4772 43
* * *
重量 Kg 备注 0 108.76 120 0 473.5 150 0 1 0 737.69 559.3 0 10 5 0 10 5 0 0 150 20 2 113.82 0 0 0 0 0 0 1 0 40 50 10353 995.17M^2 0 0
7.85 7.85 7.85 350 7.85 25 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 4.51 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85
固定鞍座(部件) 滑道 管箱垫片 管箱圆筒(短节) 封头管箱(部件) 分程隔板 耳式支座 膨胀节(部件) 中间隔板 U换热管 内导流筒 纵向隔板 填料 填料函 填料压盖 浮动管板裙 部分剪切环 活套法兰 偏心锥管 堰板 液面计接口 套环 圆筒 管箱侧垫片 防涡板
900 900 900 900
7 7
换热器重量计算表 客户: Snamprogetti 位号: 51 E1051 名称: RICH/LEAN SOLUTION EXCHANGER 主要结构参数 换热器公称直径 mm 900 壳体厚度 mm 7 * 换热管公称直径 mm 壁厚 mm 2.11 25 * 换热面积 m^2 211 * 零件计算清单 技术参数 序号 名称 密度 数量 直径 厚度 长度 1 平盖 2715 60 7.85 0 2 平盖管箱 900 7 700 7.85 1 3 接管法兰 7.85 4 管箱法兰 945 7.85 1 5 固定管板 945 43 7.85 2 6 壳体法兰 945 0 0 7.85 1 7 防冲板 7.85 8 仪表接口 7.85 9 补强圈 7.85 10 壳体(部件) 900 7 4748 7.85 1 11 折流板 900 8 7.85 14 12 旁路挡板 7.85 13 拉杆 7.85 14 定距管 7.85 15 支持板 7.85 16 双头螺柱或螺栓 7.85 17 螺母 7.85 18 外头盖垫片 7.85 19 外头盖侧法兰 7.85 0 20 外头盖法兰 7.85 1 21 吊耳 7.85 4 22 放气口 7.85 23 凸型封头 900 7 25 7.85 2 24 浮头法兰 7.85 25 浮头垫片 7.85 26 球冠形封头 7.85 27 浮动管板 7.85 28 浮头盖(部件) 7.85 29 外头盖(部件) 7.85 30 排液口 7.85 1 31 钩圈 7.85 32 接管 7.85 33 活动鞍座(部件) 7.85 34 换热管 25 2.11 4772 4.51 2900 35 挡管 7.85 36 管束(部件) 7.85

列管式换热器的设计---浮头式换热器讲解

列管式换热器的设计---浮头式换热器讲解

化工原理课程设计设计题目:列管式换热器的设计选型班级:生物工程专业2010级本科班指导教师:蒋玉梅李霁晰学生:贾滔设计时间:2012.05.25~2012.06.02甘肃农业大学食品科学与工程学院二O一二年五月化工原理课程设计任务书1.1.化工原理课程设计的重要性化工原理课程设计是学生学完基础课程以及化工原理课程以后,进一步学习工程设计的基础知识,培养学生工程设计能力的重要教学环节,也是学生综合运用化工原理和相关选修课程的知识,联系生产实际,完成以单元操作为主的一次工程设计的实践。

通过这一环节,使学生掌握单元操作设计的基本程序和方法,熟悉查阅技术资料、国家技术标准,正确选用公式和数据,运用简洁文字和工程语言正确表述设计思想和结果;并在此过程中使学生养成尊重实际问题向实践学习,实事求是的科学态度,逐步树立正确的设计思想、经济观点和严谨、认真的工作作风,提高学生综合运用所学的知识,独立解决实际问题的能力。

1.2.课程设计的基本内容和程序化工原理课程设计的基本内容有:1、设计方案简介:对给定或选定的工艺流程、主要设备的型式进行简要的论述。

2、主要设备的工艺计算:物料衡算、能量衡算、工艺参数的选定、设备的结构设计和工艺尺寸的设计计算。

3、辅助设备的选型:典型辅助设备主要工艺尺寸的计算,设备规格型号的选定。

4、工艺流程图:以单线图的形式描绘,标出主体设备与辅助设备的物料方向、物流量、主要测量点。

5、主要设备的工艺条件图:图面应包括设备的主要工艺尺寸,技术特性表和接管表。

6、编写设计说明书:可按照以下几步进行:⒈课程设计准备工作①有关生产过程的资料;②设计所涉及物料的物性参数;③在设计中所涉及工艺设计计算的数学模型及计算方法;④设备设计的规范及实际参考图等。

⒉确定设计方案⒊工艺设计计算⒋结构设计⒌工艺设计说明书⑴封面:课程设计题目、学生班级及姓名、指导教师、时间。

⑵目录⑶设计任务书⑷概述与设计方案的简介⑸设计条件及主要物性参数表⑹工艺设计计算⑺辅助设备的计算及选型⑻设计结果汇总表⑼设计评述⑽工艺流程图及设备工艺条件图⑾参考资料⑿主要符号说明以上即为我们在课程设计中所涉及的主要内容。

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21/20.63
0.0138/0.0152
24.84/27.36
1.6
II
40
5/4.62
6/6.19
9/9.33
12/12.47
19/18.76
0.0063/0.0069
11.34/12.42
2.5
325
I
60
7/6.93
9/9.28
14/14.00
19/18.71
28/28.13
0.0188/0.0208
列管式换热器
公称直径
管程数
管子数量
换热面积公称值/计算值
管程通道截面积管程通道流速为0.5/sec时的流量
公称压力Mpa
管子长度(m)
碳钢管φ25×2.5
500
2000
3000
4000
6000
不锈钢管φ25×2
159
I
14
1.5/1.62
2/2.17
3/3.27
0.0044/0.0049
7.92/8.82
33.84/37.44
0.6
II
65
6/6.47
9/8.66
13/13.06
17/17.46
26/26.26
0.0088/0.0097
15.84/17.46
1.0
400
I
119
14/13.74
18/18.41
28/27.76
37/37.10
55/55.8
0.0374/0.0412
67.32/74.16
1005
40
3500
500
1310
50
4000
500
1620
60
4000
500
1850
70
4000
500
2080
80
3500
600
2320
90
4000
600
2600
100
3000
700
2950
II
488
115/151.3
150/152.1
230/288.8
0.0767/0.0845
138.06/152.1
900
I
649
150/151.3
120/122.3
305/304.3
0.2039/0.2248
367.02/404.0
II
630
145/151.9
195/196.4
295/295.4
0.0990/0.1091
120/188.1
175/177.7
0.0091/0.01313
214.38/236.3
II
358
85/35.51
110/111.1
165/167.8
0.0562/0.0620
101.16/111.6
800
I
511
120/119.2
160/159.1
240/239.6
0.16605/0.1770
288.90/318.6
1.6
II
110
13/12.70
17/17.02
26/25.66
34/34.20
50/51.58
0.0173/0.0190
31.14/34.20
2.5
500
I
185
45/4ห้องสมุดไป่ตู้15
55/57.68
85/86.74
0.0581/0.064
104.58/115.3
II
180
40/41.99
55/57.68
抽出来,管束在使用过程中由温度膨胀而不受壳体约束,不会产生温度应力。其优点是:
(1)管束可以抽出,以方便清洗管壳程。
(2)介质间温度不受限制。
(3)可以在高温高压工作,一般温度小于450℃,压力小于6.4Mpa。
(4)可用于结垢比较严重的场合。
(5)可用于管程易腐蚀场合。
型式:列管浮头式
规格:F=60m²、F=80m²、F=100m²、F=120m²、F=150m²、F=200m²、F=
0.25
219
I
26
3/3.00
4/4.02
6/6.06
8/8.11
0.0082/0.0090
14.76/16.20
0.6
II
26
3/3.00
4/4.02
10/10.26
8/8.11
0.0041/0.0045
7.38/8.10
1.0
273
I
44
5/5.08
7/6.18
10/10.26
14/13.72
178.20/196.3
1000
I
805
185/187.7
250/251.0
375/377.4
0.2529/0.2788
455.22/501.8
II
792
185/184.7
245/246.9
370/371.3
01244/0.1374
223.92/246.9
浮头式换热器
浮头式换热器是由管箱、壳体、管束、浮头盖等零部件组成。最大的特点是管束可以
85/86.74
0.0283/0.0312
50.94/56.16
600
I
169
60/62.7
85/83.88
125/126.1
0.0845/0.0932
152.10/167.7
II
166
60/62.05
80/82.94
125/14.72
0.0418/0.0461
75.24/82.98
700
I
379
90/88.41
300m²、F=400m²等
规格(m²)
有效长度(mm)
外径(mm)
重量(Kg)
0.5
800
159
60
1
800
159
90
1.5
1200
208
138
2
1200
220
255
3
1400
300
236
5
1200
300
260
10
1600
400
390
15
2400
400
560
20
2600
400
800
30
3200
450
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