换热站设备选型计算

合集下载

换热站计算及设备选型计算书

换热站计算及设备选型计算书

换热站计算及设备选型
1、采暖热负荷
a.小区热负荷
低区热负荷:3413kW
a.管道输送阻力为180*2*8/1000=2.88 mH2O
b.单体预留阻力取7 mH2O
c.换热器及过滤器阻力取14 mH2O
d.系统总阻力为(14+8+2.88)*1.15=27.6mH2O (3)选FLGR125-160型水泵三台,性能如下:
V=192m3/h H=28m 电机功率N=22KW
b.高区
(1)水泵两用一备
每台泵的循环流量为:G=1.2*1640/2/10/1.163=85m3/h。

(2)热力站至最远用户距离为200*2m。

比摩阻取8mmH2O。

(考
补水泵选CK5-12型多级泵(一用一备),水泵性能如下:
V=9.6 m3/h H=59m N=3kW
b.高区
补水量按循环流量的2%确定,流量为:85*2*0.02=3.4m3/h
定压点计算:
高区是15层及以上,本小区最高的楼是27层,因此充水高度是:
80.1m+4m=84.2m(考虑地下室高度)
定压高度:87m,水泵杨程:94m(考虑地势高差) 补水泵选CK3-16型多级泵(一用一备),水泵性能如下:
V=4.2 m3/h H=74m N=3kW
0.0123<0.0153 满足要求
2. 高区热水循环水泵耗电输热比计算:
ER =N/(Q*η)
=11/(1230*0.72)=0.0124
限值计算:0.0056*(14+αΣL)/Δt=0.0056*(14+0.0115*360)/10
=0.0157
0.0124<0.0157 满足要求。

换热站、补水泵、循环泵、风机设备选型计算书(审图)

换热站、补水泵、循环泵、风机设备选型计算书(审图)

换热站设备选型计算本工程为陕西碧桂园嘉誉项目换热站设计,为住宅楼1#—8#楼冬季提供低温地板辐射采暖热水,本换热站设于地下室设备用房内。

(1)热负荷统计表注:(已考虑:外网热损失、室内采暖系统损失以及热力站系统热损失)本工程热源为市政热网热水,经水-水换热以后为小区提供采暖热水。

市政热源参数为:总供热量4800.0kW,流量169.0m³/h,供回水温度:95/70℃,1.6MPa;二次侧采暖热水供回水温度:50/40℃。

各热力系统分别选用两台板式换热器,单台承担总负荷的70%, 热水循环泵为一用一备,补水泵为一用一备,板式换热器和循环水泵,补水泵组合为一套换热机组。

补水定压系统:采暖系统均选用定压罐定压,各系统均选用两台补水泵(一用一备)进行补水。

一.高区采暖换热机组选型计算1、换热器选型计算住宅高区采暖总热负荷为1912.1kW,高区热力系统总计算热负荷Qjz=1912.1x1.1=2103.31kW。

换热机组选用板式换热器两组,单台承担70%负荷,即Q1=2103.31x0.65=1367.15kW。

选用板式换热器BRO0.35-1.6-15-E-I,满足设计要求。

2、采暖采暖热水循环系统计算m/h;二次侧流量G=3.6x2103.31/(4.2x(50-40))=180.283换热器内水流阻力约为50kPa;机房内内管道系统及其他设备水压降约为100kPa;室外管道水力损失为75.68kPa;最不利室内环路阻力为35.0kPa,系统总阻力为(50+100+75.68+35.0)x1.1=286.75kPa。

m/h,H=32.0m,热水循环水泵一用一备,选用KQL 150/315-30/4型,G=187.03P=30.0kW。

热水循环水泵KQL 150/315-30/4型特性曲线图如下。

3、补水定压系统计算 (1)系统水容量换热站及室内外管道系统的水容量c V =G=117.03m 。

换热站设备选型计算书

换热站设备选型计算书

换热站设备选型计算书本工程为陕西碧桂园嘉誉项目换热站设计,为住宅楼1#—8#楼冬季提供低温地板辐射采暖热水,本换热站设于地下室设备用房内。

(1)热负荷统计表注:(已考虑:外网热损失、室内采暖系统损失以及热力站系统热损失)本工程热源为市政热网热水,经水-水换热以后为小区提供采暖热水。

市政热源参数为:总供热量4800.0kW,流量169.0m³/h,供回水温度:95/70℃,1.6MPa;二次侧采暖热水供回水温度:50/40℃。

各热力系统分别选用两台板式换热器,单台承担总负荷的70%, 热水循环泵为一用一备,补水泵为一用一备,板式换热器和循环水泵,补水泵组合为一套换热机组。

补水定压系统:采暖系统均选用定压罐定压,各系统均选用两台补水泵(一用一备)进行补水。

一.高区采暖换热机组选型计算1、换热器选型计算Q 住宅高区采暖总热负荷为1912.1kW,高区热力系统总计算热负荷jz=1912.1x1.1=2103.31kW。

换热机组选用板式换热器两组,单台承担70%负荷,即Q1=2103.31x0.65=1367.15kW。

选用板式换热器BRO0.35-1.6-15-E-I,满足设计要求。

2、采暖采暖热水循环系统计算m/h;二次侧流量G=3.6x2103.31/(4.2x(50-40))=180.283换热器内水流阻力约为50kPa;机房内内管道系统及其他设备水压降约为100kPa;室外管道水力损失为75.68kPa;最不利室内环路阻力为35.0kPa,系统总阻力为(50+100+75.68+35.0)x1.1=286.75kPa。

m/h,H=32.0m,热水循环水泵一用一备,选用KQL 150/315-30/4型,G=187.03P=30.0kW。

热水循环水泵KQL 150/315-30/4型特性曲线图如下。

3、补水定压系统计算 (1)系统水容量换热站及室内外管道系统的水容量c V =G=117.03m 。

换热站设计计算

换热站设计计算

换热站设计计算1. 热负荷计算(系数)商业:2645kw,住宅:2736kw(分为高中低三区,低区(3~12层)900kw,中区(13~22层)900kw,高区(23~32层)936kw。

2. 板式换热器选型计算(K=5000w/,一次热源温度130/70℃,二次热水温度55/45℃,结垢系数取)逆流:Δt1=130-55=75℃,Δt2=70-45=25℃商业:2645=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×换热器面积:A=选用2台,每台满足总量70%,每台× 70=住宅:936=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×换热器面积:A=,各区选一台。

选型:商业;住宅。

N+3.循环水泵选型计算商业:选用三台泵,两用一备每台G=×2645×10=h×=h住宅:各选用两台泵,一用一备每台G=×936/10=h×=h由于换热站到最远的供水点约为500m,沿程阻力按100pa/m,局部阻力按沿程阻力的计算,换热器阻力取60Kpa,过滤器阻力取50Kpa,最不利户内阻力取30Kpa,富裕考虑50kpa;水泵扬程H=×(60+50+×100×(1++30+50)=取~的系数,取30m扬程。

选型:商业FLGR80-200C;住宅FLGR80-160A。

4.补给水泵(变频)选型计算,采暖系统水容量按30L/kW。

每台换热器选用两台水泵,一用一备商业:水容量2645×30/1000=补给水量G=×5%=h ×=h扬程,按最高建筑绝对标高按-水箱绝对标高=+=1.系统定压最低压力即补水泵启动压力: P1=++1==2.压罐最低和最高压力确定:1).安全阀开启压力:P4=600kPa.2).膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3==×600=540kPa。

板式换热器选型计算的方法及公式

板式换热器选型计算的方法及公式

板式换热器选型计算的方法及公式1.确定传热要求:首先,需要确定所需传热量。

传热量可以根据质量流量、入口温度和出口温度计算得出。

传热量=质量流量×热容×(出口温度-入口温度)其中,热容是指流体单位质量温度升高1°C所需的热量。

2.计算传热面积:传热面积是板式换热器选型时需要考虑的重要参数。

传热面积的大小直接决定了换热器的尺寸和材质。

传热面积=传热量/(传热系数×温差)其中,传热系数是指流体在单位时间内通过单位面积的换热器所传热量与温差之比。

3.确定传热系数:传热系数是指在单位时间内通过换热器的单位面积所传热量与温差之比。

传热系数的大小取决于流体的性质、流速以及流体与表面之间的热传导方式。

传热系数=温差/(1/内壁传热系数+1/外壁传热系数+污物膜传热系数+△Rf)其中,△Rf为板片的几何阻力。

4.确定换热器的型号:通过以上计算,得到传热面积和传热系数。

根据这些参数,可以选择合适的换热器型号,比如板式换热器的型号、规格等。

5.确定换热器板数:根据传热面积和换热器的尺寸,可以确定所需的板数。

板数的选择需要考虑流体的流速以及板间距等因素。

6.计算换热器的热负荷:热负荷是指在单位时间内通过换热器的热量。

热负荷=传热量/单位面积通过热负荷的计算,可以确定是否符合换热器的设计要求。

以上是板式换热器选型计算的基本方法及公式。

在实际应用中,还需要考虑到一些特殊因素,例如流体的腐蚀性、压力损失、流速限制等。

因此,在实际选型计算中,需要根据具体要求进行修正和调整,以确保选用的换热器满足应用需求。

板式换热器选型计算的方法及公式

板式换热器选型计算的方法及公式

板式换热器选型计算的方法及公式(1)求热负荷QQ=G.ρ.CP.Δt(2)求冷热流体进出口温度t2=t1+ Q /G .ρ .CP(3)冷热流体流量G= Q / ρ .CP .(t2-t1(4)求平均温度差ΔtmΔtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2(5)选择板型若所有的板型选择完,则进行结果分析。

(6)由K值范围,计算板片数范围Nmin,NmaxNmin = Q/ Kmax .Δtm .F P .βNmax = Q/ Kmin .Δtm .F P .β(7)取板片数N(Nmin≤N≤Nmax )若N已达Nmax,做(5)。

(8)取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。

(9)求Re,NuRe = W .de / νNu =a1.Re a2.Pr a3(10)求a,K传热面积Fa = Nu .λ / deK= 1 / 1/a h+1/a c+γc+γc+δ/λ0F= Q /K .Δtm .β(11)由传热面积F求所需板片数NNNN= F/ Fp+ 2(12)若N<NN,做(8)。

(13)求压降ΔpEu = a4.Re a5Δp = Eu .ρ.W2 .ф(14) 若Δp>Δ允,做(8);若Δp≤Δ允,记录结果,做(8)。

注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。

2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2 3.修正系数β一般0.7~0.9。

板式换热器的优化选型1 平均温差△tm从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能计算出换热器的传热量。

平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。

1.1 对数平均温差的计算当换热器传热量为dQ,温度上升为dt时,则C=dQ/dt,将C定义为热容量,它表示单位时间通过单位面积交换的热量,即dQ=K(th-tc)dA=K△tdA,两种流体产生的温度变化分别为dth=-dQ/Ch,dtc=-dQ/Cc,d△t=d(th -tc)=dQ(1/Cc-1/Ch),则dA=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·(d△t/△t),当从A=0积分至A=A0时,A0=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·㏑[(tho-tci)/(thi-tco)],由于两种流体间交换的热量相等,即Q=Ch(thi-tho)=Cc (tco-tci),经简化后可知,Q=KA0{[(tho-tci)-(thi-tco)]/㏑[(tho -tci)/(thi-tco)]},若△t1=thi-tco,△t2=tho-tci,则Q=KA0[(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)]=KA0△tm,式中的△tm=(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)。

换热器 选型 计算

换热器 选型 计算

换热器选型计算
1. 工艺条件:确定换热器的工艺条件,包括流体的进出口温度、流量、压力等。

这些参数将影响换热器的类型、尺寸和材料选择。

2. 热负荷计算:计算换热器的热负荷,即需要传递的热量。

这可以通过能量平衡方程或热传递方程来确定。

3. 换热器类型选择:根据工艺条件和热负荷,选择适合的换热器类型,如管壳式换热器、板式换热器、螺旋板式换热器等。

不同类型的换热器具有不同的传热特性和适用范围。

4. 传热系数计算:根据换热器的类型和流体的物理性质,计算传热系数。

传热系数是衡量换热器换热性能的重要参数。

5. 对数平均温差(LMTD)计算:计算流体在换热器中的对数平均温差。

LMTD 是换热的驱动力,它影响换热器的换热效率。

6. 换热面积计算:根据热负荷、传热系数和 LMTD,计算所需的换热面积。

换热面积是选择换热器尺寸的关键因素之一。

7. 压降计算:计算流体在换热器内的压降,以确保在设计流量下的可接受压降范围内。

8. 材料选择:根据流体的腐蚀性、温度和压力等因素,选择适合的换热器材料,以确保设备的耐腐蚀性和可靠性。

9. 设备布局和尺寸:根据换热面积和换热器类型,确定换热器的设备布局和尺寸。

10. 设计验证和优化:进行设计验证,检查换热器是否满足工艺要求和性能指标。

如有需要,进行优化以提高换热效率或降低成本。

需要注意的是,换热器选型计算是一个复杂的过程,可能需要借助专业的工程软件和工具来进行。

此外,还应考虑安全因素、维护要求和可操作性等因素。

最好由经验丰富的工程师或技术团队来进行换热器的选型计算,以确保设备的性能和可靠性。

换热站设计计算

换热站设计计算

换热站设计计算1. 热负荷计算(1.2系数)商业: 2645kw,住宅: 2736kw(分为高中低三区,低区(3~12层)900kw,中区(13~22层)900kw,高区(23~32层)936kw。

2. 板式换热器选型计算(K=5000w/m2.k,一次热源温度130/70℃,二次热水温度55/45℃,结垢系数取0.75)逆流:Δt1=130-55=75℃,Δt2=70-45=25℃商业:2645=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75换热器面积:A=15.5m2/选用2台,每台满足总量70%,每台15.5× 70=10.85m2住宅:936=5000×10^-3×A×(75-25)/In(75/25)×0.75换热器面积:A=5.49m2,各区选一台。

选型:商业BR0.2-20;住宅BR0.2-10。

N+3.循环水泵选型计算商业:选用三台泵,两用一备每台G=0.86×2645×0.5/10=106.0m3/h×1.15=121.9m3/h住宅:各选用两台泵,一用一备每台G=0.86×936/10=80.5m3/h×1.15=92.6m3/h由于换热站到最远的供水点约为500m,沿程阻力按100pa/m,局部阻力按沿程阻力的0.3计算,换热器阻力取60Kpa,过滤器阻力取50Kpa,最不利户内阻力取30Kpa,富裕考虑50kpa;水泵扬程H=0.1×(60+50+0.500×100×(1+0.3)+30+50)=25.5m 取1.1~1.2的系数,取30m扬程。

选型:商业FLGR80-200C;住宅FLGR80-160A。

4.补给水泵(变频)选型计算,采暖系统水容量按30L/kW。

每台换热器选用两台水泵,一用一备商业:水容量2645×30/1000=79.35m3 补给水量G=79.35×5%=3.97m3/h ×1.15=4.57m3/h 扬程,按最高建筑绝对标高按16.2m-水箱绝对标高=16.2+8.55=24.75m1.系统定压最低压力即补水泵启动压力:P1=24.75+0.5+1=26.25m=262.5kPa2.压罐最低和最高压力确定:1).安全阀开启压力:P4=600kPa.2).膨胀水量开始流回补水箱时电磁阀的开启压力:P3=0.9P4=0.9×600=540kPa。

板式换热器选型计算的方法与公式

板式换热器选型计算的方法与公式

板式换热器选型计算的方法与公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1板式换热器选型计算的方法及公式(1)求热负荷QQ=G.ρ.CP.Δt?(2)求冷热流体进出口温度t2=t1+?Q /G .ρ .CP(3)冷热流体流量G=?Q / ρ .CP .(t2-t1(4)求平均温度差ΔtmΔtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2 ?(5)选择板型若所有的板型选择完,则进行结果分析。

(6)由K值范围,计算板片数范围Nmin,NmaxNmin =?Q / Kmax .Δtm .F P .βNmax =?Q / Kmin .Δtm .F P .β?(7)取板片数N(Nmin≤N≤Nmax )若N已达Nmax,做(5)。

(8)取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。

(9)求Re,NuRe = W .de/νNu =a1.Re a2.Pr a3?(10)求a,K传热面积Fa = Nu .λ/ deK=?1 / 1/a h+1/a c+γc+γc+δ/λ0F=?Q /K .Δtm .β?(11)由传热面积F求所需板片数NNNN= F/ Fp+ 2?(12)若N<NN,做(8)。

(13)求压降ΔpEu = a4.Re a5Δp = Eu .ρ.W2 .ф??(14) 若Δp>Δ允,做(8);若Δp≤Δ允,记录结果,做(8)。

?注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。

?2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2板式换热器的优化选型1 平均温差△tm从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm 是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能计算出换热器的传热量。

平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。

(整理)板式换热器选型计算的方法及公式

(整理)板式换热器选型计算的方法及公式

板式换热器选型计算的方法及公式(1)求热负荷QQ=G.ρ.CP.Δt(2)求冷热流体进出口温度t2=t1+ Q /G .ρ .CP(3)冷热流体流量G= Q / ρ .CP .(t2-t1(4)求平均温度差ΔtmΔtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2(5)选择板型若所有的板型选择完,则进行结果分析。

(6)由K值范围,计算板片数范围Nmin,NmaxNmin = Q/ Kmax .Δtm .F P .βNmax = Q/ Kmin .Δtm .F P .β(7)取板片数N(Nmin≤N≤Nmax )若N已达Nmax,做(5)。

(8)取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。

(9)求Re,NuRe = W .de / νNu =a1.Re a2.Pr a3(10)求a,K传热面积Fa = Nu .λ / deK= 1 / 1/a h+1/a c+γc+γc+δ/λ0F= Q /K .Δtm .β(11)由传热面积F求所需板片数NNNN= F/ Fp+ 2(12)若N<NN,做(8)。

(13)求压降ΔpEu = a4.Re a 5Δp = Eu .ρ.W 2.ф(14) 若Δp>Δ允,做(8);若Δp≤Δ允,记录结果,做(8)。

注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。

2.当T1-t2=T2-t1时采用Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2 3.修正系数β一般0.7~0.9。

板式换热器的优化选型1 平均温差△tm从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能计算出换热器的传热量。

平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。

1.1 对数平均温差的计算当换热器传热量为dQ,温度上升为dt时,则C=dQ/dt,将C定义为热容量,它表示单位时间通过单位面积交换的热量,即dQ=K(th-tc)dA=K△tdA,两种流体产生的温度变化分别为dth=-dQ/Ch,dtc=-dQ/Cc,d△t=d(th -tc)=dQ(1/Cc-1/Ch),则dA=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·(d△t/△t),当从A=0积分至A=A0时,A0=[1/k(1/Cc-1/Ch)]·㏑[(tho-tci)/(thi-tco)],由于两种流体间交换的热量相等,即Q=Ch(thi-tho)=Cc (tco-tci),经简化后可知,Q=KA0{[(tho-tci)-(thi-tco)]/㏑[(tho -tci)/(thi-tco)]},若△t1=thi-tco,△t2=tho-tci,则Q=KA0[(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)]=KA0△tm,式中的△tm=(△t1-△t2)/㏑(△t1/△t2)。

换热站设备选型计算

换热站设备选型计算

一、工程概况本工程为XXX区1#换热站项目,1#换热站为地上框架结构,站房为一层,层高为5.5m。

二、热负荷计算本工程为1#换热站设计的供热面积为60万m2,采暖热指标取50W/m2。

1#换热站的总热负荷为:Q1=600000×50 1000000=30MW三、设计方案1、板式换热器本站规划供热面积为60万m2,设计考虑部分建筑为非节能建筑,板式换热器选择时需考虑一定的富余量,1#换热站共设计两台20MW的板式换热器。

设计参数一次网(高温水侧):设计压力为1.6MPa,设计供回水温度为130/70℃;二次网侧:设计供回水温度65/50℃,设计压力1.6MPa;2、循环水泵二次网侧设计60万m2供热面积,热负荷为30MW,设计温度65/50℃,设计总流量:G=3600×300004.1868×(65−50)×983.24=1749m3/ℎ设计选用3台循环水泵,2用1备,每台循环水泵的循环水量:G·=1.1×17492=962m3/ℎ循环水泵扬程:根据规划局确定的1#换热站位置,1#换热站最远端供热距离约为1600米,最远端用户为行政大厦,最远端沿程阻力和局部阻力合计30米,换热站和最末端用户阻力损失均取10米,则2#换热站循环水泵的扬程:H=1.2×(10+30+10)=60m3、补水泵XXX 区地势平坦,1#换热站与供热范围内建筑的地势高差可忽略不计,最高建筑为6层小区,超过6层的现有建筑均采用高区直联供方式。

补水泵扬程:H=6×3+5=23m 补水泵启动压力为0.23Mpa ; 补水泵停运压力:0.23+0.05=0.28Mpa; 补水泵变频调速范围:0.23~0.28Mpa.循环泵吸入口侧母管安全阀泄压排放开启压力: 0.28*(1.05~1.1)=0.3MPa按照规范CJJ34-2010中10.3.8规定:补水能力应根据系统水容量和供水温度等情况确定,当设计供水温度等于或低于65℃时,可取系统循环流量的1%~2%,本系统设计供水温度65℃,取补水量为总循环流量的2%,事故补水量取系统循环水量的4%。

列管式换热器选型设计计算

列管式换热器选型设计计算

列管式换热器选型设计计算首先,需要确定换热器的热负荷,即需要传热的热量。

一般可以根据物料的流量、进出口温度差和物料的比热容来计算。

例如,物料流量为1000 kg/h,进口温度为80°C,出口温度为60°C,比热容为3.8kJ/(kg·°C),则热负荷为:接下来,需要选择适当的传热面积。

传热面积与传热效果成正比。

可以根据传热系数和传热面积的关系来计算,公式如下:Q=U×A×ΔTm其中,U为换热系数,A为传热面积,ΔTm为物料的平均温差。

由于换热系数与流体特性、流体配管、管壁传热等因素有关,需要通过经验或参考书籍来确定一个合适的换热系数。

常见的换热系数范围为1000-4000W/(m2·°C)。

通过计算可以得到传热面积:A=Q/(U×ΔTm)然后,需要确定流体流速和压降。

流速的选择要考虑到换热效果和能耗的平衡。

一般情况下,流速应该在合适的范围内,避免过高或过低造成换热效果不佳或能耗过大。

压降则需要根据流体的压力和流速来计算。

一般通过经验公式或流体力学方法来计算。

最后,选择合适的材料和管子数量。

材料要能够满足工艺要求,耐腐蚀、耐高温等。

常见的材料有不锈钢、碳钢、铜等。

管子数量的选择要保证传热面积充分利用,同时要考虑到设备的尺寸和造价等因素。

总结起来,列管式换热器选型设计主要包括确定热负荷、选择传热面积、确定流体流速和压降、选择材料和管子数量等。

这些步骤需要考虑换热器的传热性能、流体特性、工艺要求和经济性等因素,通过计算和经验可以确定最合适的选型设计方案。

换热站设备选型计算书

换热站设备选型计算书

XXX换热站计算书一、项目概况:XXX换热站总供热面积为17.5万㎡,共8幢楼,其中低区8.2万㎡,最高建筑高度50.9m,高区9.3万㎡,最高建筑100.4m,换热站位于地下二层车库,站房标高-5.8m。

本居住小区均为节能建筑,本设计采暖热指标取用32W/㎡。

一次侧供/回水温度130/70℃(校核温度110/70℃),设计压力1.6MPa,二次侧供/回水温度45/35℃,设计压力1.6MPa。

站内建设4个机组1#机组为5,6,7,8号楼高区机组,供热面积约45272㎡,按6万㎡设计;2#机组为为1,2,3,4号楼高区机组,供热面积约47739㎡,按6万㎡设计;3#机组为5,6,7,8号楼低区机组,供热面积约41369㎡,按6万㎡设计;4#机组为1,2,3,4号楼低区机组,供热面积约40516㎡,按6万㎡设计。

二、管径1.一次网管径:240×32×3.6/(4.18×40)=165.4m³/h选取DN250 比摩阻=34pa/m 流速0.63m/s2.二次网管径:1#,2#,3#,4#机组:60×32×3.6/(4.18×10)=165.4 m³/h选取DN250 比摩阻=34pa/m 流速0.63m/s3.补水管径补水量0.02×661.6=13.232选取DN125 比摩阻=10.6pa/m三、 设备选型1. 1#机组:1) 板式换热器:板换面积按每平方米供400平方米计算,得板式换热器面积150㎡ 采暖热指标按32w/㎡考虑板片材质:AISI 316L ,板片厚度:0.6mm板式换热器二次侧压力损失≯3m板式换热器一次侧压力损失≯5m2) 循环水泵:循环水泵扬程为:H=K (H1+H2+H3)式中:H ——循环水泵扬程(m )K ——安全系数,取1.10~1.20。

H1——热力站内部压力损失,一般取10~15mH2——最不利环路供回水干管压力损失(m )H3——最不利环路末端用户压力损失(m )站内损失按8米考虑,用户端损失按5米考虑,最不利环路损失经计算为6米得循环水泵扬程为H=1.2×(8+5+6)=22.8m循环水泵流量为:310)21(6.3-⨯-=t t c Q G式中:G——循环水泵总流量(t/h)Q——供热系统总热负荷(W)C——热水的平均比热;t1、t2——供热循环水系统供、回水温度(℃)G=60×3.6×32/(4.18×10)=165.4m³/h150/285-18.5/4 Q=165.4m³/h,H=24m,P=18.5KW 1台3)补水泵:补水泵流量按循环水量的2%估算。

板式换热器选型计算(DOC)

板式换热器选型计算(DOC)

板式换热器选型计算板式换热器是一种高效紧凑型热交换设备,它具有传热效率高、阻力损失小、结构紧凑、拆装方便、操作灵活等优点,目前广泛应用于冶金、机械、电力、石油、化工、制药、纺织、造纸、食品、城镇小区集中供热等各个行业和领域,因此掌握板式换热器的选型计算对每个工程设计人员都是非常重要的。

目前板式换热器的选型计算一般分为手工简易算法、手工标准算法及计算机算法三种,以下就三种算法的特点进行简要的说明。

一、手工简易算法二、手工标准算法计算方法与步骤(一)工艺条件热介质进出口温度℃Th1 Th2流量m3/h Qh压力损失(允许值)MPa △Ph冷介质进出口温度℃Tc1 Tc2流量m3/h Qc压力损失(允许值)MPa △Pc(二)物性参数物性温度℃Th=(Th1+Th2)/2 Tc=(Tc1+Tc2)/2介质重度Kg/m3γh γc介质比热KJ/kg·℃Cph Cpc导热系数W/m·℃λh λc运动粘度m2/s νh νc普朗特数Prh Prc(三)平均对数温差(逆流)△T=((Th1-Tc2)-(Th2-Tc1))/ln((Th1-Tc2)/(Th2-Tc1))或△T=((Th1-Tc2)+(Th2-Tc1))/2 (分子等于零)(四)计算换热量Wq=Qh*γh*Cph*(Th1-Th2)=Qc*γc*Cpc*(Tc2-Tc1) W(五)设备选型根据样本提供的型号结合流量定型号,主要依据于角孔流速。

即:Wl=4*Q/(3600*π*D2) ≤3.5~4.5m/sWl—角孔流速m/sQ —介质流量m3/hD —角孔直径m(六)定型设备参数(样本提供)单板换热面积s m2单通道横截面积 f m2板片间距l m平均当量直径de m (d≈2*l)传热准则方程式Nu=a*Re b*Pr m压降准则方程式Eu=x*Re yNu—努塞尔数Eu—欧拉数a.b.x.y—板形有关参数、指数Re—雷诺数Pr—普朗特数m —指数热介质m=0.3 冷介质m=0.4(七)拟定板间流速初值Wh 或WcWc=Wh*Qc/Qh (纯逆流时)W取0.1~0.4m/s(八)计算雷诺数Re=W*de/νW —计算流速m/sde—当量直径mν—运动粘度m2/s(九)计算努塞尔数Nu=a*Re b*Pr m(十)计算放热系数α=Nu*λ/deα—放热系数W/m2·℃λ—导热系数W/m·℃分别得出αh、αc热冷介质放热系数(十一)计算传热系数K=1/(1/αh+1/αc+r p+r h+r c) W/m2·℃r p—板片热阻0.0000459m2·℃/Wr h—热介质污垢热阻0.0000172~0.0000258m2·℃/W r c—冷介质污垢热阻0.0000258~0.0000602m2·℃/W (十二)计算理论换热面积Fm=Wq/(K*△T)(十三)计算换热器单组程流道数n=Q/(3600*f*W) (圆整为整数)Q—流量m3/hf—单通道横截面积m2W—板间流速m/s(十四)计算换热器程数N=(Fm/s+1)/(2*n)N为≥1的整数s—单板换热面积m2(十五)计算实际换热面积F=(2*N*n-1)*s (纯逆流)(十六)计算欧拉数Eu=x*Re y(十七)计算压力损失△P=Eu*γ*W2*N*10-6 MPaγ—介质重度Kg/m3W—板间流速m/sN—换热器程数选定厂家,根据角孔流速确定换热器型号,从手册查出在设计工况下冷、热介质的各种物理参数,根据厂家样本提供的传热经验公式及流阻经验公式,初步设定流体的板间流速,求出雷诺数,经计算得出传热系数及压力损失,在实际换热面积不小于理论换热面积的前提下,若压力损失大于许用值,则应进一步降低初定的板间流速,重新计算。

板式换热器选型计算的方法和公式

板式换热器选型计算的方法和公式

板式换热器选型计算的⽅法和公式板式换热器选型计算的⽅法及公式(1)求热负荷QQ=G.ρ.CP.Δt(2)求冷热流体进出⼝温度t2=t1+ Q /G .ρ.CP(3)冷热流体流量G= Q / ρ.CP .(t2-t1(4)求平均温度差ΔtmΔtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2(5)选择板型若所有的板型选择完,则进⾏结果分析。

(6)由K值范围,计算板⽚数范围Nmin,NmaxNmin = Q/ Kmax .Δtm .F P .βNmax = Q/ Kmin .Δtm .F P .β(7)取板⽚数N(Nmin≤N≤Nmax )若N已达Nmax,做(5)。

(8)取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。

(9)求Re,NuRe = W .de / νNu =a1.Re a2.Pr a3(10)求a,K传热⾯积Fa = Nu .λ / deK= 1 / 1/a h+1/a c+γc+γc+δ/λ0F= Q /K .Δtm .β(11)由传热⾯积F求所需板⽚数NNNN= F/ Fp+ 2(12)若N<NN,做(8)。

(13)求压降ΔpEu = a4.Re a 5Δp = Eu .ρ.W 2.ф(14) 若Δp>Δ允,做(8);若Δp≤Δ允,记录结果,做(8)。

注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进⾏计算。

2.当T1-t2=T2-t1时采⽤Δtm = (T1-t2)+(T2-t1)/2 3.修正系数β⼀般0.7~0.9。

板式换热器的优化选型1 平均温差△tm从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动⼒,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板⾯两侧流体间温差对⾯积的平均值,就能计算出换热器的传热量。

平均温差是⼀个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的⼀项重要指标。

板式换热器选型计算的方法与公式

板式换热器选型计算的方法与公式

板式换热器选型计算的方法及公式(1)求热负荷QQ=G.ρ.CP.Δt(2)求冷热流体进出口温度t2=t1+ Q /G .ρ .CP(3)冷热流体流量G= Q / ρ .CP .(t2-t1(4)求平均温度差ΔtmΔtm=(T1-t2)-(T2-t1)/In(T1-t2)/(T2-t1)或Δtm=(T1-t2)+(T2-t1)/2(5)选择板型若所有的板型选择完,则进行结果分析。

(6)由K值范围,计算板片数范围Nmin,NmaxNmin = Q / Kmax .Δtm .F P .βNmax = Q / Kmin .Δtm .F P .β(7)取板片数N(Nmin≤N≤Nmax )若N已达Nmax,做(5)。

(8)取N的流程组合形式,若组合形式取完则做(7)。

(9)求Re,NuRe = W .de / νNu =a1.Re a2.Pr a3(10)求a ,K传热面积Fa = Nu .λ/ deK =1 / 1/a h+1/a c+γc+γc+δ/λ0F = Q /K .Δtm .β(11)由传热面积F求所需板片数NN NN= F/ Fp + 2(12)若N <NN ,做(8)。

(13)求压降Δp Eu = a 4.Re a5Δp = Eu .ρ.W 2.ф(14) 若Δp >Δ允 ,做(8); 若Δp ≤Δ允 ,记录结果 ,做(8)。

注: 1.(1)、(2)、(3)根据已知条件的情况进行计算。

2.当T 1-t 2=T 2-t 1时采用Δtm = (T 1-t2)+(T2-t1)/23.修正系数β一般~。

板式换热器的优化选型1 平均温差△tm从公式Q=K△tmA,△tm=1/A∫A(t1-t2)dA中可知,平均温差△tm是传热的驱动力,对于各种流动形式,如能求出平均温差,即板面两侧流体间温差对面积的平均值,就能计算出换热器的传热量。

平均温差是一个较为直观的概念,也是评价板式换热器性能的一项重要指标。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、工程概况
本工程为XXX区1#换热站项目,1#换热站为地上框架结构,站房为一层,层高为5.5m。

二、热负荷计算
本工程为1#换热站设计的供热面积为60万m2,采暖热指标取50W/m2。

1#换热站的总热负荷为:
Q1=600000×50 1000000
=30MW
三、设计方案
1、板式换热器
本站规划供热面积为60万m2,设计考虑部分建筑为非节能建筑,板式换热器选择时需考虑一定的富余量,1#换热站共设计两台20MW的板式换热器。

设计参数
一次网(高温水侧):设计压力为1.6MPa,设计供回水温度为130/70℃;
二次网侧:设计供回水温度65/50℃,设计压力1.6MPa;
2、循环水泵
二次网侧设计60万m2供热面积,热负荷为30MW,设计温度65/50℃,设计总流量:
G=
3600×30000
4.1868×(65−50)×983.24
=1749m3/ℎ
设计选用3台循环水泵,2用1备,每台循环水泵的循环水量:
G·=1.1×1749
2
=962m3/ℎ
循环水泵扬程:根据规划局确定的1#换热站位置,1#换热站最远端供热距离约为1600米,最远端用户为行政大厦,最远端沿程阻力和局部阻力合计30米,换热站和最末端用户阻力损失均取10米,则2#换热站循环水泵的扬程:
H=1.2×(10+30+10)=60m
3、补水泵
XXX 区地势平坦,1#换热站与供热范围内建筑的地势高差可忽略不计,最高建筑为6层小区,超过6层的现有建筑均采用高区直联供方式。

补水泵扬程:H=6×3+5=23m 补水泵启动压力为0.23Mpa ; 补水泵停运压力:0.23+0.05=0.28Mpa; 补水泵变频调速范围:0.23~0.28Mpa.
循环泵吸入口侧母管安全阀泄压排放开启压力: 0.28*(1.05~1.1)=0.3MPa
按照规范CJJ34-2010中10.3.8规定:补水能力应根据系统水容量和供水温度等情况确定,当设计供水温度等于或低于65℃时,可取系统循环流量的1%~2%,本系统设计供水温度65℃,取补水量为总循环流量的2%,事故补水量取系统循环水量的4%。

补水流量:G 4= 1.1×G 3×2%=1749×2%=38.48m ³/h
补水管管径按补水总流量选择:D108×4.5,比摩阻161Pa/m ,流速1.21m/s 。

水泵选型按2台40m ³/h 设计,1用1备,补给水泵满足两台同时运行情况。

4、补给水箱
补给水箱的容积计算:
02.1t q V ⨯⨯=
其中:V —补水箱的有效容积; q —补给水量,m 3/h ;
t 0—补水贮存时间,按15~30min 补水能力考虑。

补水箱有效容积
V=1.2×40×0.5=24m3选用30m3矩形水箱一个,尺寸4400X3200X2400。

五、设备选型表。

相关文档
最新文档