Теплообменники типа Н отличаются простым устройством и сравнительно дешевы, однако им присущи два крупных недостатка
во-первых, наружная поверхность труб не может быть очищена от загрязнения механическим способом;
во-вторых, область применения теплообменных аппаратов типа Н ограничена возникновением в кожухе и трубах аппарата так называемых температурных напряжений. По этой причине теплообменники типа Н используют при небольшой разноститемператур (менее 30˚С) кожуха и труб, при этом возможна так называемая самокомпенсацияконструкции.
- теплообменники с U-образными трубами. В кожухотрубчатых аппаратах этой конструкции обеспечивается свободное удлинение труб, что исключает возможность возникновения температурных напряжений. В аппаратах типа U обеспечивается свободное температурное удлинение труб: каждая труба может увеличиваться в длину независимо от кожуха и соседних труб. Разность температуры стенок труб по ходамв этих аппаратах не должна превышать 100˚С.
Преимущество конструкции аппарата типа U – возможность периодического извлечения трубного пучка для чистки наружной поверхности труб или полной замене пучка. Однако следует отметить, что внутренняя поверхность труб в этих аппаратах неудобна для механической очистки. Поскольку механическая обработка (очистка) внутренней поверхности труб в аппаратах типа Uпрактически невозможна, в трубное пространство таких аппаратов следует направлять среду, не образующую отложений, которые требуют механической очистки.
Один из распространенных дефектов теплообменника типа U- нарушение герметичности узла соединения труб с трубной решеткой из-за весьма значительных изгибающих напряжений, возникающих от массы труб и протекающих в них средах. Так же недостатком является относительно плохое заполнениекожуха трубами из-за ограничений, обусловленные изгибом труб, что уменьшает поверхность теплообмена.
К существующим недостаткам аппаратов типа U следует отнести невозможность замены труб (за исключением крайних труб) при выходе их из строя, а также сложность размещения труб особенно при большом их числе.
- теплообменные аппараты с плавающей головкой (тип П). В теплообменниках с плавающей головкой теплообменные трубы закреплены в двух трубных решетках, одна из которых неподвижно связана с корпусом, а другая имеет возможность свободного осевого перемещения, последнее исключает возможность температурных деформаций кожуха и труб.
Выбираем для нагрева исходной смеси теплообменник с U-образными трубками.
1.4 Технико-экономическое обоснование проектируемой установки
В предлагаемом дипломном проекте рассматривается установка депарафинизации масел 39/2 существующего производства с использованием растворителей , мощностью по сырью 236600 т. в год.
В качестве базового варианта для регенерации растворителя на установке депарафинизации масел был принят блок регенерации. В качестве аппаратурного оформления блока – Колонна К-8, желобчатые тарелки в этой колонне морально и физически устарели.
В данном проекте вместо существующих желобчатых предлагается установить колпачковые тарелки, с более высоким КПД и повышенной производительностью в 1,2 раза выше прежних (желобчатых). Кроме того, с переходом на 2 годичный цикл работы оборудования, увеличивается количество рабочих дней.
Предлагаемый проект не требует перестройки зданий, увеличения количества работающих.
Анализ себестоимости продукции по двум вариантам до и после показывает на снижение себестоимости продукции, увеличения рентабельности, улучшении технико – экономических показателей(см. таблицу 10.17), за счёт увеличения выхода конечного продукта с 175712 т/год до 183396т/год(на 7,7 тыс.т/год).
Определим ориентировочным экономическим расчётом срок окупаемости предлагаемых капитальных вложений, Ток, лет, по формуле:
,где
= 4862,7тыс.руб. – дополнительные капитальные вложения, тыс.руб.; =183396т/год – выпуск годовой продукции по Проекту, т/год; = 14,194тыс.руб. – себестоимость единицы продукции по Аналогу, тыс.руб.; = 14,146 тыс.руб. – себестоимость единицы продукции по Проекту, тыс.руб.Срок окупаемости в течении 1 года. Приведённые показатели свидетельствуют о целесообразности предлагаемого проекта.
2. Выбор конструкции проектируемого аппарата
В дипломном проекте были разработаны два аппарата: ректификационная колонна и теплообменник с U-образными трубками.
2.1. Устройство и принцип работы колонны
Тарельчатый колонный аппарат (см. чертеж БРР 01.00.000.СБ) состоит из вертикального корпуса, эллиптического днища, крышки и жестко скрепленной с корпусом опорной обечайкицилиндрической формы , в свою очередь состоит из пяти царг. Обводненный растворитель подается на 7-ю тарелку кетоновой колонны К-8. В низ колонны подается острый пар. С верха колонны К-8 пары растворителя со следами воды конденсируются и охлаждаются в конденсаторе – холодильнике Т-17(Т-20). Затем охлажденный конденсат направляется в емкость Е-6 для дальнейшего использования. Вода из нижней части колонны К-8, содержащая следы растворителя, дренируется автоматически в ПЛК.
2.2.Устройство и принцип работы теплообменникаТеплообменник типа U (см. чертеж БРР 02.00.000.CБ) состоит из кожуха и трубного пучка. Трубная решетка соединена фланцевым соединением с кожухом и распределительной камерой. Камера закрыта эллиптической крышкой. При нагревании трубки удлиняются за счет U-образного исполнения.
Теплообменник нагрева исходной смесиработает следующим образом : пар через штуцер проступает в трубное пространствотеплообменника, по мере продвижения по трубам пар нагревает исходный раствор который подается в межтрубное пространство. Нагретый исходный раствор выходит из теплообменника и направляется в колонну.
2.3. Выбор конструкционных материалов
В качестве конструкционных материалов для изготовления аппаратов выбираем листовой прокат, а для изготовления патрубков – трубный прокат.
Основным критерием при выборе конструкционного материала для химической аппаратуры является его химическая и коррозионная стойкость в рабочей среде. Наряду с этим к конструкционным материалам одновременно предъявляются требования высокой механической прочности, жаростойкости, сохранение пластичных свойств при высоких и низких температурах. Необходимо также учитывать физические свойства материалов (теплопроводность, линейное температурное расширение), а также некоторые другие соображения технико-экономического порядка, такие как дефицитность, стоимостьматериала. Также должна обеспечиваться хорошая свариваемость материалов.
Среда в колонне – обводненный растворитель (ацетон), температура рабочей среды 100˚С, давление - 0,02 МПа. В теплообменнике – в трубном пространстве пар, в межтрубном обводненный растворитель, которые малоагрессивны.
Выбираем материал для изготовления аппаратов в целом [4], – сталь ВСт 3сппо ГОСТ 380-88. Эта сталь хорошо свариваемая, обладает хорошей коррозионной стойкостью в данной среде. Способ сварки для днищ с обечайкой- стыковкой с двухсторонним сплошным проваром, выполненными автоматической сваркой. Материал проволоки Св-08 по ГОСТ 2246-70, марка флюса АН-348 по ГОСТ 9087- 69 .
Для сварки патрубков, фланцев к корпусу аппарата выбираем способ сварки , вручную электродуговой сваркой. Тип марки электродов Э 42 по ГОСТ 0467-70. Крепежные детали для фланцевых соединений по ГОСТ 7798-70, гайки по ГОСТ 5915-70. Материал сталь 35.
3. Технологический расчет проектируемого оборудования
3.1 Технологический расчет ректификационной колонны
3.1.1 Целью расчета является составление материального и теплового балансов, определение диаметра и высоты колонны
3.1.2.Исходные данные
Исходная смесь – ацетон-вода
Производительность по исходной смеси – 1 кг/с
Содержание низкокипящего компонента :
- в исходной смеси ХF= 40% ;
- в дистиллятеХD= 98% ;
- в кубовом остатке ХW= 0,005%
Схема материальных потоков показана на рис. 3.1.
3.1.3.Материальный баланс ректификационной колонны
Расчет ведем согласно [6]
GF= GD + GW(3.1)
XFGF = XDGD + XWGW
Схема материальных потоков показана. ( Рисунок 3.1.)
Откуда находим :
GW =
кг/сGD = GF – GW = 1- 0,6 = 0,4 кг/с
3.1.4Определение числа тарелок
Построим кривую равновесия и определим температуры в колонне. На основании справочных данных о температурах кипения [6] , равновесных составах жидкости и пара для смеси ацетон – вода строим кривую температур кипения смеси в координатах t – x,y, и кривую равновесия в координатах x - y(см. рисунок 3.2., 3.3.)