Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Рекуперативные и регенеративные теплообменные аппараты. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Для случая
Z 2300
4 3
Ж Ж
t h
   

C H
t t t
 
w 1

0,08 0,58
Н
П Ж Н
 
 
Н Н
d
 
Н
d
K H t
 
при пленочной конденсации полагают, что режим течения пленки изменился от ламинарного к смешанному (одновременно при­сутствуют и ламинарные и турбулентные участки течения). В этом случае при неподвижном паре средний коэффициент теплоотдачи на вертикальной плос­кой поверхности можно определять по формуле Д.А. Лабунцова [2]:
Ж
СТ
0,25
0,5
; (74)
где
Re
Re 89 0,024 Pr Z 2300
K Ж
K
r
- критерий Рейнольдса для конденсации;
Pr
Pr
- среднее значение коэффициента теплоотдачи, из формулы (73),
Вт/(м2∙К);
- температурный напор «стенка - насыщенный пар».
При значениях
2 П П
необходимо учитывать влияние скорости дви-
жения пара на теплоотдачу, а коэффициент теплоотдачи, , Вт/(м2∙К), реко­мендуется определять как [2]:
, (75)
где
28,3 П Nu
  
Н Д Н
- коэффициент теплоотдачи для неподвижного пара, определяемый
для соответствующих условий по формулам (73), (74);
2
П
w
Д
g
П Ж
;
Nu
Н
;
Ж
- наружный диаметр трубы.
При конденсации различных паров неметаллических жидкостей на внеш­ней поверхности одиночной горизонтальной трубы при ламинарном режиме течения пленки конденсата коэффициент теплоотдачи определяется по форму­ле:
Re 0,81 Z
0,75
. (76)
Коэффициент теплоотдачи, , Вт/(м2∙К), при конденсации пара внутри горизонтальных труб из [2]:
61
0,25
C A q l d
C 1,26
0,3 0,3
Ж Ж П

l
Ж
r
Ж П П Н
с t t
П
t
Н
t
П
с
    (77)
где
(для стальных труб);
A
 
Ж Ж
r
0,5
0,2
;
- длина трубы.
При конденсации чистого пара на трубных пучках с шахматным распо­ложением труб с достаточной степенью точности можно использовать формулу (75).
Большое количество формул для определения коэффициентов теплоотда­чи при конденсации в различных условиях приведено в [1], [2], [3], [7].
Все приведенные выше формулы применимы для случая конденсации насыщенного пара. При конденсации перегретого пара и небольших температу­рах перегрева допускается использование вышеперечисленных формул, но вме­сто
подставляют величину:
i r
; (78)
где
- температура перегретого пара;
- температура насыщения пара (по давлению в ТОА);
- теплоемкость перегретого пара.
Приведенные формулы применяются для определения коэффициентов теплоотдачи при конденсации на чистых гладких поверхностях (чистые латун­ные и медные трубы, зачищенные до блеска стальные трубы). Для окисленных, но не очень загрязненных труб (например, нормальные стальные трубы), значе­ния коэффициентов теплоотдачи следует принимать на 15-20 % ниже расчет­ных.
3.4.11. Сложный теплообмен
Разделение общего процесса переноса теплоты на элементарные явления – теплопроводность (кондукция), конвекция и тепловое излучение (радиация) – производится в основном для удобства изучения тепломассообмена. В действи­тельности же эти явления протекают одновременно и в определенной мере вли­яют друг на друга.
62
В практических расчетах разделение сложных процессов на элементар-
К Л
    
К
Л
Л
q
4
0
С
Л
3 2 2 3 8
С T T T T T T 10
С Г С
 
   
ные явления не всегда возможно и целесообразно. Обычно поступают следую­щим образом. Выбирают одно явление, чей вклад в общую картину полагают наиболее значимым, и ему приписывают результат совокупного действия от­дельных элементарных явлений. Влияние же остальных (второстепенных) яв­лений сказывается лишь на количественной характеристике основного.
Процесс переноса теплоты между потоком излучающего газа и стенкой является результатом совокупного действия конвективного теплообмена и теп­лового излучения: это так называемый сложный теплообмен. Здесь в качестве основного явления обычно принимается конвекция. Количественной характе­ристикой процесса является коэффициент теплоотдачи,, Вт/(м2∙К):
, (79)
где
- учитывает действие конвекции и теплопроводности;
- действие теплового излучения.
В практических расчетах лучистую составляющую теплообмена прини­мают во внимание при взаимодействии потока газа и стенки при высокой тем­пературе (от 300 0С и выше).
Тепловой поток при лучистом теплообмене,
4
q С
  
Л 0
 
100 100
Ж
TT
С
, Вт/м2:
; (80)
где  - приведенная степень черноты системы;
- коэффициент излучения абсолютно черного тела.
Коэффициент теплоотдачи излучением,
, Вт/(м2∙К), определяется по
формуле:
  
Л 0 Ж Ж С Ж С С
. (81)
Приведенная степень черноты системы, , определяется как:
 
Г С
1
63
; (82)
где
С
Г
Г
Г Г Г Г
1 exp k p l
 
2 2
Г CO H O
p p p
Г
k
3
k 1 0,38 T 10
Г
T
Г
l
l 1,8
 
- степень черноты стенки (выбирается по справочным данным из [2],
[3], [7], [10] по ориентировочной температуре стенки и материалу);
- степень черноты газового объема.
Как показывают исследования [1], газы обладают способность испускать и поглощать лучистую энергию. Для любого из чистых газов эта способность индивидуальна. Одно и двухатомные газы (азот, кислород, водород) практиче­ски диатермичны, т.е. их излучающая и поглощающая способность очень мала и может быть принята равной нулю. Газы с большим количеством атомов в мо­лекуле (водяной пар, аммиак, углекислый газ, окислы азота и пр.) обладают уже значительной способностью к поглощению и излучению тепловой энергии.
Наибольший интерес в теплотехнических расчетах представляют угле­кислый газ и водяной пар, поскольку они входят в состав продуктов сгорания органического топлива. Определение поглощательной и излучательной способ­ности каждого из газов в связи со сложностью в практических расчетах не при­меняется. С достаточной степенью точности можно использовать понятие сте­пени черноты всего газового объема ,
, который согласно [2] подчиняется
следующей зависимости:
где
; (83)
- суммарное парциальное давление углекислоты и водя-
ных паров;
- коэффициент ослабления лучей дымовыми газами, определяется по
эмпирической зависимости:
0,8 1,6 p
Г Г
p l
Г Г
H O
2
; (84)
- средняя температура газового объема;
- эффективная длина луча или эффективная толщина излучающего
слоя, в общем случае выбирается по следующим рекомендациям:
- слой газа между двумя бесконечными плоскопараллельными пла­стинами, на расстоянии  друг от друга, м:
Г
,
64
- межтрубное пространство трубного пучка с трубками диаметром
d
1
S
2
S
l d 50
7
d
l 1,87 4,1
d
7 13
d
l 2,82 10,6
d
1 1
2 2
G c
П; t" t' t ' t ' П ;
G c
, поперечным шагом труб
, продольным шагом
и при усло-
вии
при
при
S S
1 2
S S
1 2
S S
;
Г
.
Г
1 2
S S
1 2
Формулы (80)-(82) справедливы только для случая незапыленных газо­вых объемов. При наличии пыли необходимо учитывать дополнительные поте­ри лучистой энергии на частицах пыли.
3.5. Тепловой проверочный расчет рекуперативных ТОА
Целью теплового проверочного расчета является проверка способности выбранного стандартного или спроектированного аппарата работать в заданных условиях.
В качестве критерия работоспособности обычно выбирают конечные температуры теплоносителей. Исходными данными являются начальные тем­пературы ТН, теплопроизводительность ТОА, средний коэффициент теплопе­редачи в ТОА, расходы каждого из теплоносителей. Для стандартных теплооб­менников многие исходные данные для проверочного расчета можно взять из технического паспорта на аппарат.
Для случая простых схем движения теплоносителей и при условии посто­янства их теплофизических свойств используются следующие соотношения.
Теплопередача без изменения агрегатного состояния теплоносителей.
Вид формулы зависит от схемы движения теплоносителей:
- при прямотоке:
t" t' t ' t'
1 1 1 2 2 2 1 2
П ;
kF G c
G c G c
1
1 1 2 2
1 e
G c
1
 
G c
1 1
2 2
1 1
(85)
65
Значения комплекса
П
1 1
1 1 2 2
kF G c
G c G c
1 1
2 2
G c
t" t ' t ' t' Z; t" t ' t' t ' Z ;
G c
Z
1 1
1 1 2 2
kF G c
G c G c
1 1
kF
G c
2 2
kF
G c
для удобства вычислений сводятся в таблицу [3] в
виде
П f ,
- при противотоке
Z .
Значения комплекса
виде
Z f ,
Теплопередача, когда один из теплоносителей изменяет свое агрегат­ное состояние:
- кипение жидкости за счет тепла однофазного теплоносителя:
.
1 1 1 2 2 2 1 2
G c
1 1
G c
2 2
G c G c
1 e
1 e
kF G c
1 1
1
 
1 1 2 2
kF G c
G c G c
1 1
1
 
1 1 2 2
для удобства вычислений сводятся в таблицу [3] в
.
(86)
t" t t ' t e
; (87)
1 H 1 H
- нагрев жидкости за счет тепла конденсации пара:
t" t t t ' e
. (88)
2 H H 2
В случае сложных схем движения теплоносителей или при значительном изменении свойств теплоносителей формулы (85)-(88) могут использоваться исключительно для ориентировочных расчетов. К тому же при неизвестных ко­нечных температурах теплоносителей нельзя заранее определить точное значе­ние коэффициента теплопередачи. В таких случаях проверочный расчет ведется методом последовательных приближений:
- задаются конечными значениями температур теплоносителей;
66
- проводится полный конструктивный расчет с определением площади
НАР СТ
 
НАР
1,3 d
0,5 3,5
поверхности теплообмена;
- если полученная площадь теплообмена совпадает с площадью проверя­емого ТОА (или отличается от него не более чем на заданную величину), то расчет на этом заканчивается; выбранные ранее конечные температуры пола­гают действительными;
- в случае несовпадения площадей задаются новыми значениями конеч­ных температур ТН и заново проводят расчет до полной сходимости.
3.6. Компоновочный расчет рекуперативных ТОА непрерывного действия
3.6.1. Кожухотрубные ТОА
При конструктивном тепловом расчете всегда предварительно выбирают размеры отдельных деталей и узлов проектируемого аппарата. Выбор основы­вается на ГОСТ 9929-82 «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые сталь­ные. Типы. Основные параметры и размеры».
Трубы. В ТОА химической и нефтехимической промышленности ис­пользуют трубы
(d
, мм): 20×2; 25×2; 25×2,5 , а в энергетических ТОА -
трубы 14×1; 14×1,5; 16×0,75; 16×1; 16×1,5; 19×1; 22×2; 24×1; 32×4; 32×5; 38×2 мм и др. [17]
Шаг труб (расстояние между центрами соседних труб) принимают из условий прочности трубной решетки не менее
Толщина стенки трубы
СТ
мм.
.
Рабочая длина труб обычно составляет 2-4 м и редко превышает 5 м для аппаратов горизонтального исполнения и 6 м для вертикальных аппаратов.
При проектировании кожухотрубных выбирают размещение каждого из теплоносителей согласно следующим рекомендациям. В трубное пространство направляют теплоносители со следующими свойствами:
- с очень высокой или очень низкой температурой – во избежание боль-
ших тепловых потерь через кожух аппарата;
- с очень большим давлением или под вакуумом – для снижения механи-
ческих нагрузок на корпус аппарата;
- в «жидкостно-жидкостных» аппаратах - теплоноситель с меньшим рас-
ходом или меньшим коэффициентом теплоотдачи;
- в «газо-жидкостных» ТОА с низким и средним давлением газа – жидкий
теплоноситель;
- загрязненный теплоноситель – для удобства очистки;
- агрессивный теплоноситель – для защиты корпуса аппарата.
67
Общее количество труб аппарата,
n
ТОА
F
F d l n
    
СР
d
l
0
n
   
G
ВН
d
w
0
nZn
верхность теплообмена,
, определяется из формулы для по-
, м2:
, (89)
где
ТОА СР
- средний диаметр трубки. м;
- длина трубки, м.
Количество трубок в одном ходе аппарата,
, находится по расходу
теплоносителя в трубном пространстве:
4 G
где
n
0
- расход теплоносителя, кг/с;
d w
ВН
, (90)
- внутренний диаметр трубки, м;
- скорость движения теплоносителя (по результатам теплового расчета
или выбирается из соответствующих рекомендаций), м/с;
- плотность теплоносителя, кг/м3.
Рекомендуемые значения скорости ТН приведены в табл. 4 и составле­ны из условия развитого турбулентного потока [17].
Таблица 4
Рекомендуемые значения скорости теплоносителей w, м/с,
при вынужденном течении в каналах ТОА Вязкие жидкости (масла, растворы солей и др.) <1 Маловязкие жидкости (вода, жидкие углеводороды и др.) 1-3 Чистые газы 10-25 Загрязненные газы 6-10 Пар насыщенный (в зависимости от давления) 10-75 Пар перегретый 30-75
Количество ходов ТОА:
, (91)
которое потом округляется до ближайшего стандартного значения.
68
Для определения внутреннего диаметра кожуха аппарата полученное ко-
12n 3 3
6
m
2
n' 1 3m 3m
n' n
ВН
D
D D' d 2 k
D'
k
ВН
D
личество труб n необходимо предварительно разместить на трубной доске. Предпочтительными являются ромбическая и концентрическая (см. п. 3.4.3). Выбор между ними осуществляется согласно следующим рекомендациям [9].
Количество правильных шестиугольников, на которых может быть рас-
положено n труб, при ромбической компоновке (рис. 11,а) определяется как:
m
. (92)
При концентрической компоновке с количеством окружностей, равным
, можно разместить следующее число труб
. (93)
Если
, то предпочтение следует отдать концентрической компонов-
ке. В противном случае – выбирается ромбическая.
Расчетный внутренний диаметр корпуса ТОА,
, м, определяется по
формуле:
. (94)
где
ВН H
- диаметр наибольшей окружности при кольцевой разбивке трубных досок или наибольшая диагональ шестиугольника при ромбической ком­поновке, определяется по таблицам [3], [10] в зависимости от общего ко­личества труб nи выбранного шага труб S, м;
- кольцевой зазор между крайними и корпусом, мм (рекомендуется 6­10 мм для аппаратов с приварными и зажатыми между фланцами труб­ными досками; в аппаратах с плавающей камерой определяется кон­струкцией и формой фланца плавающей камеры; в аппаратах с перего­родками в межтрубном пространстве – из условия оптимальной скорости протекания теплоносителя через него); Необходимо учесть, что установка перегородок в трубном пространстве и
анкерных связей требуют определенного пространства и, соответственно, диа­метр корпуса аппарата увеличивается.
Найденное значение
принимается равным значению ближайшего
большего диаметра из стандартного сортамента (ряда) труб согласно ГОСТ 9929-82 после чего выполняется проверка правильности выбора числа ходов [9]. За окончательное значение Z принимается такое, при котором выполняется следующее соотношение:
69
2 4
Если это соотношение меньше 2 то число ходов необходимо уменьшить,
ВИТ
l
ВИТ ЗМ ЗМ
l D S D
ЗМ
D
S
m
ВИТ
lml
l
n 1
H m 1 S
S b
 
1
r
2
r
при большем 4 – увеличить.
При расчете змеевикового ТОА определяют следующие размеры:
- длина одного витка змеевика,
l
. (95)
D
BH
3.6.2. Змеевиковые ТОА
, м:
2 2 2
  , (96)
где
- шаг витков змеевика, м.
- количество витков змеевика,
где
- общая длина трубы змеевика из формулы (89); один, при большем количестве параллельно работающих витков (как на рис. 5) n берется равным этому количеству;
- высота змеевика, H, м:
Шаг спиралей, S, м, спирального ТОА можно определить следующим
образом:
- диаметр витка змеевика, м;
:
, (97)
если змеевик
. (98)
3.6.3. Спиральные ТОА
гдеb - ширина канала, м, (обычно принимается в диапазоне 6-15 мм);
- толщина листа, м, (для стали - 2-8 мм).
Каждый виток спиралей строится по радиусам
вых витков равны (рис. 18):
, (99)
и
, которые для пер-
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]