
- •Глава 5. Конструкции теплообменных аппаратов.
- •5.1. Ещё раз о классификации теплообменных аппаратов.
- •Признаки тепловых процессов в теплообменном аппарате (I группа).
- •Конструктивные признаки теплообменного аппарата (II группа).
- •5.2. Теплообменные аппараты «труба в трубе».
- •5.3. Элементные теплообменные аппараты.
- •5.4.Кожухотрубчатые теплообменные аппараты.
- •5.4.1. Общая характеристика.
- •5.4.2. Кожухотрубчатые нагреватели – охладители.
- •5.4.3. Кожухотрубчатые конденсаторы.
- •5.4.4. Кожухотрубчатые испарители.
- •5.5. Аппараты воздушного охлаждения.
- •5.6. Пластинчатые теплообменные аппараты.
- •5.6.1. Общая характеристика.
- •И размеры пластин оао «Павлоградхиммаш».
- •Контрольные вопросы для самопроверки к главе 5.
5.4.3. Кожухотрубчатые конденсаторы.
Кожухотрубчатые конденсаторы бывают вертикальными при движении пара сверху вниз и стекании конденсата вниз по трубам (см. рис. 5.14), вертикальными при движении пара снизу вверх и стекании конденсата вниз по трубам навстречу пару, так называемые «обратные» конденсаторы (см. рис. 5.15), и горизонтальными (см. рис. 5.16).
Вертикальный конденсатор при движении пара в трубе сверху вниз (рис. 5.14) представляет собой кожухотрубчатый аппарат со сливной камерой и сепаратором.
П
ар
конденсируется на стенке трубы в виде
пленки и стекает вниз. В
конце зоны конденсации образуется смесь
пара и неконденсируемых компонентов,
и ниже этой зоны конденсат переохлаждается.
При изменении нагрузки конденсатора
соотношение
между концентрацией пара и неконденсируемых
компонентов (и, следовательно, между
зонами конденсации
и переохлаждения) будет изменяться.
Внутри кожуха
имеются поперечные перегородки, и
охлаждающий
теплоноситель протекает в противоположном
потоку пара направлении.
Вертикальный конденсатор с подачей пара в трубе снизу вверх и стекающим под действием гравитации конденсатом (рис. 5.15) называется «обратным» конденсатором.
Главная особенность такого конденсатора заключается в том, что нижние концы труб расположены под трубной доской и торцы труб срезаны под углом 60—75°. Такой срез обеспечивает наличие точек каплеобразования для стекающего конденсата. Пар поступает в нижний коллектор через радиально расположенные патрубки, но довольно часто конденсатор устанавливается непосредственно сверху ректификационной колонны без патрубков. Обратные конденсаторы в основном используются в случаях, когда нет необходимости в переохлаждении конденсата и в процессах ректификации для удаления малых количеств низкокипящих компонентов. Компоненты с высокой температурой кипения, поступающие в конденсатор, будут увеличивать температуру конденсата, и поэтому можно избежать применения охладителей с низкой температурой.
Из-за относительно небольших скоростей пара в обратных конденсаторах они неприемлемы для конденсации смесей с большим числом неконденсируемых компонентов.
Конденсация в горизонтальных трубах. Горизонтальные конденсаторы с конденсацией в трубах изготавливаются одноходовыми, многоходовыми и с U-образными трубами. Размещение труб в межтрубном пространстве определяется в основном условиями охлаждения. При использовании многоходовой компоновки прямых труб каждый последующий ход должен быть расположен ниже предыдущего, так как в противном случае стекающий между ходами конденсат является причиной плохого распределения пара по трубам и необходимо будет учитывать влияние этого эффекта на процесс конденсации.
Горизонтальные конденсаторы с конденсацией в трубах наиболее часто имеют воздушное охлаждение. Их целесообразно использовать при частичной конденсации с неконденсируемыми компонентами, поскольку при многоходовом исполнении длина одного хода может быть большой, скорость можно поддерживать уменьшением числа труб на один ход труб и конденсат может стекать между ходами по отдельным расположенным ниже трубам, уменьшая, таким образом, потери давления.
К
онденсация
на наружной поверхности горизонтальных
труб. На
рис. 5.16 приведен двухходовый кожухотрубчатый
аппарат с плавающей головкой. Горизонтальные
конденсаторы с конденсацией на наружной
поверхности труб, как показано на рис.
5.16, могут иметь поперечные перегородки
между трубами. Обычный конденсатор с
поперечными перегородками представляет
собой аппарат с противоударной пластиной
за входным патрубком, которая уменьшает
эрозию труб. Он может иметь два выходных
патрубка:
один для
конденсата, а другой для удаления
газа.
Движение
охлаждающего теплоносителя по трубам
может быть одноходовым и многоходовым.
Перегородки и (или) поддерживающие
пластины обычно устанавливаются таким
образом, чтобы обеспечивалось течение
пара в вертикальном направлении (в
особых условиях иногда используется и
горизонтальное расположение перегородок).
В нижних перегородках
имеются отверстия для
стекания конденсата. Если возникает необходимость в больших скоростях пара, в частности при наличии неконденсируемых компонентов, расстояние между перегородками может быть переменным.
К
онденсация
на наружной поверхности вертикальных
труб.
Конденсация на наружной поверхности вертикальных труб наиболее часто встречается в испарителях и нагревателях, но иногда такой процесс используется и в конденсаторах (рис. 5.17).
В таких аппаратах вода протекает внутри труб сверху вниз под действием силы гравитации. Внутри кожуха могут быть размещены перегородки, но наиболее часто используются опорные пластины. Преимущества такого конденсатора заключаются в использовании только статического напора для прокачки воды, в высоких коэффициентах теплоотдачи при небольших расходах воды, больших подогревах воды и в возможности очистки труб в процессе эксплуатации. К недостаткам следует отнести трудности с организацией равномерного распределения воды по трубам. Эти трудности могут быть устранены посредством малых распределителей, показанных на рис. 5.17. Однако эти распределители могут забиваться. Другой недостаток заключается в необходимости использования системы для стока воды. Если охлаждение организовано по замкнутому циклу, то необходим насос.