
- •1 Конструкция теплообменных аппаратов
- •1.1 Классификация теплообменных аппаратов и предъявляемые к ним требования
- •1.2 Кожухотрубчатые теплообменные аппараты, типы и конструктивное исполнение
- •1.2.1 Кожухи и распределительные камеры
- •1.3 Аппараты воздушного охлаждения
- •1.4 Теплообменные аппараты типа -«труба в трубе»
- •1.5 Погружные аппараты
- •1.6 Оросительные аппараты
- •1.7 Пластинчатые теплообменники
- •1, 9, 10 И 12 — штуцера; 2 — неподвижная плита; 3 — штанга; 4 — теплообменная пластин 5 и 6 — прокладки; 7 — стойка; 8 — винт; 11 — нажимная плита; а, б, в и г — проходные отверстия
- •1.8 Спиральные теплообменные аппараты
- •2 Технологический расчет оборудования
- •2.1 Теплотехнический расчет теплообменных аппаратов
- •2.2 Тепловые балансы теплообменных аппаратов
- •2.3 Средняя разность температур теплоносителей
- •2.4 Коэффициенты теплоотдачи и теплопередачи
- •2.5 Теплопередача в поверхностных теплообменниках
- •2.6 Последовательность расчета и подбора кожухотрубчатого теплообменника
- •2.7 Гидравлический расчет кожухотрубчатых теплообменных аппаратов
- •2.7.1 Расчет потери давления в трубном пространстве
- •2.7.2 Расчет потери давления в межтрубном пространстве
- •3 Механический расчёт теплообменника
- •Литература
- •Приложение
- •Редактор л.А.Матвеева
- •450062, Г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.
- •453118, Г.Стерлитамак, пр. Октября, 2.
1.5 Погружные аппараты
Специфической особенностью аппаратов этого типа является наличие емкости-ящика, в которую погружены теплообменные трубы. В ящике находится охлаждающая среда, например вода. Аппараты этого типа используют в качестве холодильников или конденсаторов-холодильников. Различают змеевиковые и секционные аппараты. Принципиальное устройство однопоточного погружного конденсатора-холодильника показано на рисунке 21. Теплообменная поверхность состоит из труб, соединенных при помощи сварки или на фланцах; переход из одной трубы в другую осуществлен при помощи двойников. Охлаждаемый поток последовательно проходит трубы, расположенные в данном горизонтальном Ряду, после чего переходит в трубы следующего ряда и т. д.
1—пары нефтепродукта; // — охлажденный нефтепродукт; /// — холодная вода; IV— нагретая вода
Рисунок 21- Схема однопоточного погружного змеевикового конденсатора-холодильника
При большом расходе охлаждающегося потока для уменьшения гидравлического сопротивления применяют коллекторные змеевиковые холодильники, в которых охлаждаемый поток при помощи специального коллектора разбивается на несколько параллельных потоков. Меньшее гидравлическое сопротивление коллекторного аппарата по сравнению с однопоточным достигается за счет снижения скорости потока и длины пути.
В случае использования подобного аппарата в качестве конденсатора-холодильника, когда вследствие частичной или полной конденсации объем потока резко уменьшается, можно применять коллекторные погружные аппараты с переменным числом потоков. В начале аппарата, где движутся в основном пары, объем которых значителен, число параллельных потоков может быть более высоким, чем в той части аппарата, где завершена конденсация паров и происходит охлаждение конденсата. Такое устройство полезно для повышения теплового эффекта аппарата, так как при сохранении первоначального числа потоков по всему их пути скорость движения конденсата в конечной части аппарата может оказаться небольшой, а следовательно, коэффициент теплопередачи в этой части аппарата будет низким. Следует иметь в виду, что неправильный выбор места сокращения числа потоков по пути конденсирующейся среды может привести к повышению гидравлических сопротивлений, как это имело место на некоторых действующих установках.
К недостаткам аппаратов подобного типа относится их громоздкость и повышенный расход металла. Кроме того, в ящике свободное сечение для прохода воды велико, вследствие чего скорость движения воды мала и относительно малы коэффициенты теплоотдачи от стенок змеевика к воде. Такие аппараты используются на ряде действующих нефтеперерабатывающих заводов и при строительстве новых установок, как правило, не применяют.
1.6 Оросительные аппараты
Аппараты этого типа применяются в качестве холодильников и конденсаторов. Они представляют собой змеевик, состоящий из соединенных двойниками труб, которые расположены горизонтальными и вертикальными рядами.
/ — охлаждаемый нефтепродукт; // — охлажденный нефтепродукт; /// — холодная вода; IV — нагретая вода
Рисунок 22 - Схема оросительного коллекторного конденсатора-холодильника
Чаще всего это коллекторные змеевики. В верхней части аппарата имеется распределительное приспособление для орошения наружной поверхности змеевиков водой. Подобное распределительное устройство выполняется в виде либо желобов, либо специальных распылителей. Вследствие высокого значения скрытой теплоты испарения воды даже незначительное ее испарение сопровождается отводом большого количества тепла.
Опыт работы оросительных конденсаторов и холодильников показывает, что около 50 % тепла отводится испаряющейся водой. Таким образом, в оросительном холодильнике и конденсаторе расход воды примерно в два раза меньше, чем в обычном водяном холодильнике. К недостаткам таких аппаратов относится их громоздкость, интенсивная коррозия наружной поверхности труб вследствие воздействия кислорода воздуха и отложение накипи на поверхности труб, особенно усиливающееся при высокой температуре охлаждаемого потока, трудность эксплуатации в зимних условиях.