
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Курсовой проект
Расчет теплообменника и выбор термодинамически совершенной компоновки
Вариант № 13-16
Выполнил: студент группы ТЭ-08-01 Яппаров Д.Р.
Проверил: доцент Китаев С.В.
Уфа 2010
Содержание

Задание…………………………………………………………………………3
Исходные данные……………………………………………………………...4
Расчёт водоводяного теплообменника……………………………………….5
Гидравлический расчёт теплообменного аппарата и расчёт мощности…..20
Расчёт эксергетического КПД………………………………………………..27
График зависимости эксергетического КПД от скорости греющего теплоносителя………………………………………………………………….33
Выводы и рекомендации………………………………….………...……...…34
Список использованной литературы…………………………………………35
Задание:
Выбрать термодинамически наиболее совершенную компоновку водоводяного теплообменника (охладителя конденсата) на основе теплового конструктивного, гидравлического расчетов и эксергетического анализа из 4...5 вариантов при заданных исходных данных. По трубкам движется конденсат, в межтрубном пространстве - химически очищенная вода. Среднее давление конденсата и воды в теплообменнике принять равным 0,5 МПа.
Трубки расположены в зависимости от вариантов по углам шестиугольников или концентрическим окружностям с шагом разбивки S . Произвести гидромеханические и эксергетические расчеты каждого варианта. Представить схему компоновки выбранного варианта в масштабе.
Значения температур теплоносителей, схему их движения и характеристику трубного пучка принять из табл. I и примечаний к ней в соответствии с выданным заданием.
Исходные данные
Вариант |
Wк , м/с |
Mв , кг/с |
t’к , ̊C |
t”к , ̊C |
dн x δ , мм |
S/ dн |
49 |
1,5 |
220 |
150 |
130 |
20 x 2 |
1,3 |
50 |
2,0 |
130 |
110 |
|||
51 |
3,0 |
120 |
100 |
|||
52 |
4,0 |
120 |
100 |
Примечания:
Для всех вариантов t’в =95 °C; t"в = 105°С.
Расположение труб в трубной доске подогревателя треугольное (трубки латунные).
Коэффициент, учитывающий потери теплоты в окружающую среду принять равным η=0,99.
Схема движения теплоносителей – противоток.
Расчёты
Расчёт водоводяного теплообменника
Расчет для варианта № 49:
Определим количество передаваемого тепла (теплопроизводительность аппарата) по уравнению теплового баланса:
QK ∙ηТОА = Qв
или
Мк∙сpmк(t’к- t”к) ∙ηТОА= Мв∙ сpmв(t”в- t’в),
где QK, QB - тепловой поток отданный конденсатом и воспринятый водой
Определим средние температуры для определения средних теплоёмкостей для конденсата и воды:
tсрк=
°С
tсрв=
°С
|
tср,°С |
ρ,кг/м3 |
сp,кДж/кг∙град |
λ∙102,Вт/м∙град |
ν∙106,м2/с |
Pr |
Конденсат |
140 |
926,1 |
4,287 |
68,5 |
0,217 |
1,26 |
Вода |
100 |
958,4 |
4,22 |
68,3 |
0,295 |
1,75 |
Тогда
QB=
Мв∙
сpmв(t”в-
t’в)=220∙4,22∙103∙
(105-95)=9284
.
Определяем массовый расход конденсата:
Мк=
Определяем общее число трубок подогревателя одного хода:
n1=
,
где dв= dн-2δ=20-2∙2=16 мм
Т.к. при смешанном токе ТОА двухходовой, значит, общее число трубок будет равно:
n=2*n1=906.
=1,26
По таблице 2 приложения [1] изменим число трубок до ближайшего табличного значения, в зависимости от расположения труб в трубной доске. n=930
Определяем диаметр, на котором располагаются оси крайних трубок:
D’/S=34
где D’/S - определяем при стандартном n для заданного расположения трубок
по таблице 2 приложения [1];
S - шаг между трубками равен:
S = l,5∙dH=1,5∙20=30 мм.
Тогда
D'=S(D’/S)=30∙34∙10-3=1,02м.
Определяем внутренний диаметр корпуса теплообменника:
Dв= D'+ dH+2k=1,02+0,02+2∙0,006=1,052 м
где k - кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом, который принимается из конструктивных соображений равным 0,006 м; dH - наружный диаметр трубок.
Определяем скорость воды:
Wв=
где fв, — сечение для прохода воды, определяется как разность площади сечения аппарата и площади, занятой трубками для прохода конденсата:
fB=fa-Σfтр=0,25∙π∙Dв2 -n∙0,25∙π∙ d2H=0,25∙3,14∙1,0522-930∙0,25∙3,14∙ 0,0202=0,576м2
Определяем коэффициенты теплоотдачи со стороны конденсата и со стороны воды.
Вычисляем числа Рейнольдса для конденсата и воды:
Reк=
Reв=
dэкв- эквивалентный диаметр ТОА, определяем по формуле:
dэкв
=
где U - смоченный периметр, определяем по формуле:
U = π(DB + n∙dH)=3,14(1,052+930∙0,02)=61,7м
Определяем числа Нуссельта для конденсата и воды по таблицам «Уравнение подобия для расчета среднего безразмерного коэффициента теплоотдачи»:
Nuк=0,021∙Reк0,8∙Prк0,43(
0,25=0,021∙1437790,8∙1,260,43(
0,25=129
Nuв=0,021∙Reв0,8∙Prв0,43(
0,25=0,021∙1691690,8∙1,750,43(
0,25=160
где Рrк, Рrв, Рrс - числа Прандтля соответственно для конденсата, воды и среды при температуре жидкости и при температуре стенки (определяется как
средняя температура между средней температурой конденсата и средней температурой воды, т.е. при 120 °С), находим по таблице 1 приложения [1].
Коэффициенты теплоотдачи находим по формулам:
αк=
αв=
Коэффициент теплопередачи применительно к водоводяному теплообменнику рассчитываем по формуле:
k=
где
δМ=2∙10-3
м,δ3=0
м - соответственно толщина трубки и слоя
загрязнений (находим по таблице 2 [1]);
λМ=104 Вт/м∙град,λз= - Вт/м∙град - соответственно коэффициент теплопроводности металла и слоя загрязнения в случае применения химически очищенной воды (находим по таблице 2 [1]).
L, м
Из рисунка видно:
Θб=150-95=55 °С
Θм=130-105=25 °С
Определяем средний температурный напор в аппарате:
Θm
=
°С
Определяем поверхность нагрева теплообменника:
Fвв=
Определяем длину трубного пучка:
l=
Исходя из полученных данных принимаем ТОА состоящий из Nсек=1.
Расчет для варианта № 50:
Определим
количество передаваемого тепла
(теплопроизводительность аппарата) по
уравнению теплового баланса:
QK ∙ηТОА = Qв
или
Мк∙сpmк(t’к- t”к) ∙ηТОА= Мв∙ сpmв(t”в- t’в),
где QK, QB - тепловой поток отданный конденсатом и воспринятый водой
Определим средние температуры для определения средних теплоёмкостей для конденсата и воды:
tсрк=
°С
tсрв= °С
|
tср,°С |
ρ,кг/м3 |
сp,кДж/кг∙град |
λ∙102,Вт/м∙град |
ν∙106,м2/с |
Pr |
Конденсат |
120 |
943,1 |
4,25 |
68,6 |
0,252 |
1,47 |
Вода |
100 |
958,4 |
4,22 |
68,3 |
0,295 |
1,75 |
Тогда
QB= Мв∙ сpmв(t”в- t’в)=220∙4,22∙103∙ (105-95)=9284 .
Определяем массовый расход конденсата:
Мк=
Определяем общее число трубок подогревателя одного хода:
n1=
,
где dв= dн-2δ=20-2∙2=16 мм
Т.к. при противотоке ТОА одноходовой, значит, общее число трубок будет равно:
n=2n1=548.
По таблице 2 приложения [1] изменим число трубок до ближайшего табличного значения, в зависимости от расположения труб в трубной доске.
Определяем диаметр, на котором располагаются оси крайних трубок:
D’/S=26
где D’/S - определяем при стандартном n для заданного расположения трубок
по таблице 2 приложения [1];
S - шаг между трубками равен:
S = l,5∙dH=1,5∙20=30 мм.
Тогда
D'=S(D’/S)=30∙26∙10-3=0,78 м.
Определяем внутренний диаметр корпуса теплообменника:
Dв= D'+ dH+2k=0,78+0,02+2∙0,006=0,812 м
где k - кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом, который принимается из конструктивных соображений равным 0,006 м; dH - наружный диаметр трубок.
Определяем скорость воды:
Wв=
где fв, — сечение для прохода воды, определяется как разность площади сечения аппарата и площади, занятой трубками для прохода конденсата:
fB=fa-Σfтр=0,25∙π∙Dв2 -n∙0,25∙π∙ dH=0,25∙3,14∙0,8122-548∙0,25∙3,14∙ 0,022=0,345м2
Определяем коэффициенты теплоотдачи со стороны конденсата и со стороны воды.
Вычисляем числа Рейнольдса для конденсата и воды:
Reк=
Reв=
dэкв- эквивалентный диаметр ТОА, определяем по формуле:
dэкв
=
где U - смоченный периметр, определяем по формуле:
U = π(DB + n∙dH)=3,14(0,812+548∙0,02)=36,96 м
Определяем числа Нуссельта для конденсата и воды по таблицам «Уравнение подобия для расчета среднего безразмерного коэффициента теплоотдачи»:
Nuк=0,021∙Reк0,8∙Prк0,43(
0,25=0,021∙1269840,8∙1,470,43(
0,25=293
Nuв=0,021∙Reв0,8∙Prв0,43(
0,25=0,021∙
0,8∙1,750,43(
0,25=597
где Рrк, Рrв, Рrс - числа Прандтля соответственно для конденсата, воды и среды при температуре жидкости и при температуре стенки (определяется как
средняя температура между средней температурой конденсата и средней температурой воды, т.е. при 110 °С), находим по таблице 1 приложения [1].
Коэффициенты теплоотдачи находим по формулам:
αк=
αв=
Коэффициент теплопередачи применительно к водоводяному теплообменнику рассчитываем по формуле:
k=
где δМ=2∙10-3 м,δ3=0 м - соответственно толщина трубки и слоя загрязнений (находим по таблице 2 [1]);
λМ=104 Вт/м∙град,λз= - Вт/м∙град - соответственно коэффициент теплопроводности металла и слоя загрязнения в случае применения химически очищенной воды (находим по таблице 2 [1]).
Из рисунка видно:
Θб=130-105=25 °С
Θм=110-95=15 °С
Определяем средний температурный напор в аппарате:
Θm
=
°С
Определяем поверхность нагрева теплообменника:
Fвв=
Определяем длину трубного пучка:
l=
Исходя из полученных данных принимаем ТОА состоящий из Nсек=2.
Расчет для варианта № 15:
Определим количество передаваемого тепла (теплопроизводительность аппарата) по уравнению теплового баланса:
QK ∙ηТОА = Qв
или
Мк∙сpmк(t’к- t”к) ∙ηТОА= Мв∙ сpmв(t”в- t’в),
где QK, QB - тепловой поток отданный конденсатом и воспринятый водой
Определим средние температуры для определения средних теплоёмкостей для конденсата и воды:
tсрк=
°С
tсрв= °С
|
tср,°С |
ρ,кг/м3 |
сp,кДж/кг∙град |
λ∙102,Вт/м∙град |
ν∙106,м2/с |
Pr |
Конденсат |
110 |
951,0 |
4,233 |
68,5 |
0,272 |
1,60 |
Вода |
100 |
958,4 |
4,22 |
68,3 |
0,295 |
1,75 |
Тогда
QB= Мв∙ сpmв(t”в- t’в)=220∙4,22∙103∙ (105-95)=9284 .
Определяем массовый расход конденсата:
Мк=
Определяем общее число трубок подогревателя одного хода:
n1=
,
где dв= dн-2δ=28-2∙2=24 мм
Т.к. при противотоке ТОА одноходовой, значит, общее число трубок будет равно:
n=n1=91.
По таблице 2 приложения [1] изменим число трубок до ближайшего табличного значения, в зависимости от расположения труб в трубной доске.
Определяем диаметр, на котором располагаются оси крайних трубок:
D’/S=10
где D’/S - определяем при стандартном n для заданного расположения трубок
по таблице 2 приложения [1];
S - шаг между трубками равен:
S = l,5∙dH=1,5∙28=42 мм.
Тогда
D'=S(D’/S)=42∙10∙10-3=0,42 м.
Определяем внутренний диаметр корпуса теплообменника:
Dв= D'+ dH+2k=0,42+0,028+2∙0,006=0,46 м
где k - кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом, который принимается из конструктивных соображений равным 0,006 м; dH - наружный диаметр трубок.
Определяем скорость воды:
Wв=
где fв, — сечение для прохода воды, определяется как разность площади сечения аппарата и площади, занятой трубками для прохода конденсата:
fB=fa-Σfтр=0,25∙π∙Dв2 -n∙0,25∙π∙ dH=0,25∙3,14∙0,462-91∙0,25∙3,14∙ 0,0282=0,110м2
Определяем коэффициенты теплоотдачи со стороны конденсата и со стороны воды.
Вычисляем числа Рейнольдса для конденсата и воды:
Reк=
Reв=
dэкв- эквивалентный диаметр ТОА, определяем по формуле:
dэкв
=
где U - смоченный периметр, определяем по формуле:
U = π(DB + n∙dH)=3,14(0,46+91∙0,028)=9,445м
Определяем числа Нуссельта для конденсата и воды по таблицам «Уравнение подобия для расчета среднего безразмерного коэффициента теплоотдачи»:
Nuк=0,021∙Reк0,8∙Prк0,43(
0,25=0,021∙2647060,8∙1,600,43(
0,25=554
Nuв=0,021∙Reв0,8∙Prв0,43(
0,25=0,021∙3296750,8∙1,750,43(
0,25=701
где Рrк, Рrв, Рrс - числа Прандтля соответственно для конденсата, воды и среды при температуре жидкости и при температуре стенки (определяется как
средняя температура между средней температурой конденсата и средней температурой воды, т.е. при 105 °С), находим по таблице 1 приложения [1].
Коэффициенты теплоотдачи находим по формулам:
αк=
αв=
Коэффициент теплопередачи применительно к водоводяному теплообменнику рассчитываем по формуле:
k=
где δМ=2∙10-3 м,δ3=0 м - соответственно толщина трубки и слоя загрязнений (находим по таблице 2 [1]);
λМ=104 Вт/м∙град,λз= - Вт/м∙град - соответственно коэффициент теплопроводности металла и слоя загрязнения в случае применения химически очищенной воды (находим по таблице 2 [1]).
Из рисунка видно:
Θб=120-105=15 °С
Θм=100-95=5 °С
Определяем средний температурный напор в аппарате:
Θm
=
°С
Определяем поверхность нагрева теплообменника:
Fвв=
Определяем длину трубного пучка:
l=
Исходя из полученных данных принимаем ТОА состоящий из Nсек=5.
Расчет для варианта № 16:
Определим количество передаваемого тепла (теплопроизводительность аппарата) по уравнению теплового баланса:
QK ∙ηТОА = Qв
или
Мк∙сpmк(t’к- t”к) ∙ηТОА= Мв∙ сpmв(t”в- t’в),
где QK, QB - тепловой поток отданный конденсатом и воспринятый водой
Определим средние температуры для определения средних теплоёмкостей для конденсата и воды:
tсрк= °С
tсрв= °С
|
tср,°С |
ρ,кг/м3 |
сp,кДж/кг∙град |
λ∙102,Вт/м∙град |
ν∙106,м2/с |
Pr |
Конденсат |
110 |
951,0 |
4,233 |
68,5 |
0,272 |
1,60 |
Вода |
100 |
958,4 |
4,22 |
68,3 |
0,295 |
1,75 |
Тогда
QB= Мв∙ сpmв(t”в- t’в)=220∙4,22∙103∙ (105-95)=9284 .
Определяем массовый расход конденсата:
Мк=
Определяем общее число трубок подогревателя одного хода:
n1=
,
где dв= dн-2δ=28-2∙2=24 мм
Т.к. при противотоке ТОА одноходовой, значит, общее число трубок будет равно:
n=n1=61.
По таблице 2 приложения [1] изменим число трубок до ближайшего табличного значения, в зависимости от расположения труб в трубной доске.
Определяем диаметр, на котором располагаются оси крайних трубок:
D’/S=8
где D’/S - определяем при стандартном n для заданного расположения трубок
по таблице 2 приложения [1];
S - шаг между трубками равен:
S = l,5∙dH=1,5∙28=42 мм.
Тогда
D'=S(D’/S)=42∙8∙10-3=0,336 м.
Определяем внутренний диаметр корпуса теплообменника:
Dв= D'+ dH+2k=0,336+0,028+2∙0,006=0,376 м
где k - кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом, который принимается из конструктивных соображений равным 0,006 м; dH - наружный диаметр трубок.
Определяем скорость воды:
Wв=
где fв, — сечение для прохода воды, определяется как разность площади сечения аппарата и площади, занятой трубками для прохода конденсата:
fB=fa-Σfтр=0,25∙π∙Dв2 -n∙0,25∙π∙ dH=0,25∙3,14∙0,3762-61∙0,25∙3,14∙ 0,0282=0,073м2
Определяем коэффициенты теплоотдачи со стороны конденсата и со стороны воды.
Вычисляем числа Рейнольдса для конденсата и воды:
Reк=
Reв=
dэкв- эквивалентный диаметр ТОА, определяем по формуле:
dэкв
=
где U - смоченный периметр, определяем по формуле:
U = π(DB + n∙dH)=3,14(0,376+61∙0,028)=6,544 м
Определяем числа Нуссельта для конденсата и воды по таблицам «Уравнение подобия для расчета среднего безразмерного коэффициента теплоотдачи»:
Nuк=0,021∙Reк0,8∙Prк0,43( 0,25=0,021∙4423960,8∙1,600,43( 0,25=835
Nuв=0,021∙Reв0,8∙Prв0,43( 0,25=0,021∙4754810,8∙1,750,43( 0,25=940
где Рrк, Рrв, Рrс - числа Прандтля соответственно для конденсата, воды и среды при температуре жидкости и при температуре стенки (определяется как
средняя температура между средней температурой конденсата и средней температурой воды, т.е. при 105 °С), находим по таблице 1 приложения [1].
Коэффициенты теплоотдачи находим по формулам:
αк=
αв=
Коэффициент теплопередачи применительно к водоводяному теплообменнику рассчитываем по формуле:
k=
где δМ=2∙10-3 м,δ3=0 м - соответственно толщина трубки и слоя загрязнений (находим по таблице 2 [1]);
λМ=104 Вт/м∙град,λз= - Вт/м∙град - соответственно коэффициент теплопроводности металла и слоя загрязнения в случае применения химически очищенной воды (находим по таблице 2 [1]).
Из рисунка видно:
Θб=120-105=15 °С
Θм=100-95=5 °С
Определяем средний температурный напор в аппарате:
Θm = °С
Определяем поверхность нагрева теплообменника:
Fвв=
Определяем длину трубного пучка:
l=
Исходя из полученных данных принимаем ТОА состоящий из Nсек=5.