Выбрать и рассчитать водоподготовительную установку пластинчатого теплообменника, собранного из пластин 0,6р. Пластины толщиной 0,8 мм из стали 12Х18Н10Т с коэффициентом теплопроводности 16 Вт/(мК).
1) Учитывая соотношение расходов холодного и горячего теплоносителей
2) По оптимальной скорости воды
где
Принимаем тк = 23.
3) Общее живое сечение каналов в пакете:
4) Фактические скорости греющей и нагреваемой воды:
5) Коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке пластины:
где А - коэффициент, зависящий от типа пластин, принимается по табл. 4
приложения, А = 0,492
6) Коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой воде
7) Коэффициент теплопередачи определяется с учетом заданной толщины слоя загрязнений
8) Требуемая поверхность теплообмена:
где
9) Количество пакетов теплообменника:
где
10) Действительная поверхность нагрева:
11) Потери давления в водоподогревателе:
нагреваемой воды:
греющей воды:
где
Б - коэффициент, зависящий от типа пластины по табл. 4 приложения, Б=3.
12) Окончательно выбираем теплообменник РС 0,6р-0,8-81-1К-01, схема компоновки
По расчетным данным и данными таблиц 4-6 приложения выполняем габаритный чертеж теплообменника.
13) Заносим основные характеристики аппарата в сводную таблицу.
РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
Исходные данные:
Произвести тепловой, конструктивный и гидравлический расчет и разработать конструкцию вертикального пароводяного подогревателя.
Исходные данные для расчета:
производительность Q = 4 МВт;
греющий пар сухой, насыщенный с давлением Р = 0,12 МПа;
температура нагреваемой воды: на входе
на выходе
Трубную систему выполнить из латунных трубок (латунь Л-68 с коэффициентом теплопроводности
Влияние загрязнения поверхности теплообмена учесть дополнительным термическим сопротивлением слоя загрязнений на внутренней поверхности трубок толщиной
Расчет
Определяем расход пара:
где
Определяем массовый и объемный расход воды:
где Св =4187 Дж/(кг*К) - удельная массовая теплоемкость воды;
рв = 976,28 кг/м3 - плотность воды при температуре
Средняя логарифмическая разность температур теплоносителей в подогревателе:
где
4) Определяем число трубок в одном ходе предварительно:
всего в корпусе трубок предварительно:
Принимаем шаг трубок S = 32 мм, угол между осями трубной системы а = 60° (треугольная разбивка).
По таблице определяем количество труб, которое можно разместить в равностороннем шестиугольнике N = 91, и число труб, расположенных на диаметре nd=11.
Диаметр описанной вокруг шестиугольника окружности определяем по формуле:
Внутренний диаметр корпуса подогревателя:
Принимаем для корпуса подогревателя трубу 377/359 мм.
Общее число трубок 91 шт.
Для установки перегородок в верхней и нижней водяных камерах удаляем 5 трубок.
Таким образом, действительное число трубок в подогревателе равно:
то есть по 43 трубок в каждом ходе.
5) Действительная скорость воды в трубках
6) Коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к вертикально расположенным трубкам можно определить в зависимости от значения числа Григулля:
по следующим формулам:
z<2300
z>230
где
tH,tcm - температура конденсата (равная температуре насыщения пара) и температура стенки;
Использование этих формул требует расчетов теплообменника методом подбора значения tcm. Применим вместо этого методику упрощенного графоаналитического расчета теплообменника, которая обеспечивает однозначное решение.
Коэффициент теплопередачи определим графоаналитическим методом, для чего предварительно находим для различных участков перехода теплоты зависимость между плотностью теплового потока и перепадом температур
а) Теплоотдача от пара к стенке. Коэффициент теплоотдачи определяем по формуле Нуссельта:
где:
Н - расстояние между соседними перегородками, принимаем Н = 0,5 м.
Для найденного значения
Задавшись рядом значений
К расчету величины а
|
|
|
5 | 3,344 | 42074 |
10 | 5,62 | 70759 |
20 | 9,457 | 119002 |
30 | 12,82 | 161296 |
40 | 15,905 | 200138 |
б) Передача тепла через стенку:
то есть связь между
в) Передача тепла через слой накипи:
Задавшись значением
Наносим эту точку на график и проводим через нее прямую из начала координат.
г) Передача теплотыот стенки к воде:
Задавшись значением
Аналогично предыдущему строим прямую полученной зависимости
7) Складывая ординаты четырех кривых, строим суммарную кривую тепловых перепадов. Из точки
8) Определяем коэффициент теплопередачи по формуле
9) Поверхность нагрева теплообменника:
10) Определяем рабочую длину трубок:
11) Определяем полную длину трубок:
где
12) Расстояние от края сегментной перегородки до корпуса аппарата
13) Определяем гидравлические потери в подогревателе.
где:
где:
По таблицам Ривкина в зависимости от tв = 72,5 °С определяем динамический коэффициент вязкости
Потерю давления в подогревателе определяем с учетом дополнительных потерь от шероховатости в результате загрязнения труб, по табл.5 и потерь от местных сопротивлений по табл. 6.
Вход в камеру 1Ч1,5
Вход в трубки 1Ч2
Выход из трубок 1Ч2
Поворот на 180° 1Ч2,5
Выход из камеры 1Ч1,5
Итого: 9,5
Потеря давления в подогревателе с учетом загрязнения латунных труб
Гидравлическое сопротивление пароводяных подогревателей по межтрубному пространству, как правило, не определяется, так как его величина вследствие небольших скоростей пара (до 10 м/с) очень мала.
14) Выполняем чертеж вертикального пароводяного подогревателя в соответствии с прототипом и аналогичными конструкциями горизонтальных подогревателей.
15) Заносим основные характеристики аппарата заносим в сводную таблицу.
РАСЧЕТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПАРОВОДЯНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ
Исходные данные:
Произвести тепловой, конструктивный и гидравлический расчет горизонтального пароводяного подогревателя. Исходные данные принять те же, что и в предыдущем примере.
Расчет1) При одинаковых исходных данных значения массовых и объемных расходов теплоносителей, среднеарифметической разности температур, числа трубок в подогревателе и скорости воды в трубках получаются равными рассчитанным ранее:
2) Определяем в первом приближении средние температуры воды и стенки:
3) Режим течения пленки конденсата определяем по приведенной длине трубки (число Григулля) для горизонтального подогревателя, равной:
где т - приведенное число трубок в вертикальном ряду,
здесь:
4) Коэффициент теплоотдачи от пара к стенке на горизонтальных трубах может быть определен по преобразованной формуле Д.А. Лабунцова:
где
5) Определяем коэффициент теплоотдачи от стенки к воде. Режим движения жидкости в трубках турбулентный, так как:
Коэффициент теплоотдачи при турбулентном движении воды внутри трубок при
6) Расчетный коэффициент теплопередачи
7) Уточненное значение температуры стенки трубок:
Поскольку уточненное значение
16) Определяем расчетную поверхность нагрева:
Ориентируясь на полученную величину поверхности нагрева и на заданный в условии диаметр латунных трубок, выбираем по табл. 10 приложения пароводяной подогреватель типа: ПП1-53-7-II подогреватель пароводяной с эллиптическими днищами, поверхность теплообмена 53,9 м2 (при диаметре трубок в пучке 20х1 мм) рабочим (избыточным) давлением в корпусе 0,7 МПа, двухходовой по нагреваемой среде. Число трубок поверхности нагрева N =392 шт.
17) Уточним скорость течения воды в трубках подогревателя:
где
18) Определяем гидравлические потери в подогревателе:
а) Коэффициент гидравлического трения для гладких латунных труб по формуле:
где:
б) Сумма коэффициентов местных сопротивлений для двухходового подогревателя
в) Потеря давления в подогревателе:
где
19) Выполняем габаритный чертеж подогревателя.
20) Заносим основные характеристики аппарата в сводную таблицу
Сводная таблица результатов
сравнительных расчетов теплообменников
Таблица 1Тип теплообменника | коэффи- циент теплопе- редачи
Вт/(м2К) | Темпе- ратур- ный на- пор | Поверх- ность нагрева | Габаритные размеры | Гидравлическое сопротивление | Число ходов по воде
шт. | ||
| | | ||||||
Секционный водоводяной | | 27,31 | 69,06 | 4,8 | 6,000 | 0,390 | 482,75/74,76* | 3 |
Пластинчатый водоводяной | 2231,904 | 24,663 | 81 | 1,80 | 0,75 | 0,606 | 113,13/60,39* | 4 |
Кожухотрубный паро- водяной - вертикальный | 3529,071 | 75,884 | 14,937 | 0,5 | 3,600 | 0,700 | 26,996 | 2 |
Кожухотрубный пароводяной - горизонтальный | 2641,794 | 75,884 | 24 | 3,750 | 0,825 | 0,600 | 20,758 | 2 |
РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ КОРПУСА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПАРОВОДЯНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА
Расчет корпуса аппарата. Исполнительная толщина (
где
Затем определяется максимально допустимое избыточное рабочее давление среды в подогревателе.
где
При поверочном расчете определяется действующее напряжение
Приложение А
Библиографический список
Шестаков И.В., Шемпелев А.Г. Проектирование рекуперативных теплообменных аппаратов. Методические указания к курсовому проектированию.
Лебедев И.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предприятий. – М.: Энергия, 1970. – 403 с.
Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем – 2-е изд. перераб. – М.: Энергоатом издат, 1986. - 320 с.
Шестаков И.В. Теплообменные аппараты и основы моделирования тепловых устройств. Учебное пособие. ВятГТУ, Киров,1997.
Пакет программ "WaterSteamPro", предназначенный для вычислений теплофизических свойств воды и водяного пара в широком диапазоне исходных данных (Copyright © Александров А.А., Очков А.В., Очков В.Ф., Орлов К.А., Московский энергетический институт, 1999 – 2006).
В различных отраслях промышленности, на транспорте, в энергетических установках и специальных установках новой техники применяется огромное количество разнообразных теплообменных аппаратов. Наиболее широкое распространение в промышленных установках получили кожухотрубные рекуперативные теплообменники. Они могут работать в широком диапазоне температур и давлений и применяются как в качестве индивидуальных аппаратов, так и в виде элементов различных тепло и тепломассообменных установок (выпарных, ректификационных, холодильных и т.п.).
В настоящее время все более широкое применение находят пластинчатые теплообменные аппараты, поверхность теплообмена которых выполнена из стальных листов, набранных в пакеты с проходами для теплоносителя между ними. Такие аппараты очень компактны и по своим технико-экономическим и эксплуатационным показателям во многих случаях превосходят лучшие теплообменники, изготовленные из труб.
При решении задачи выбора наиболее эффективного аппарата при заданных параметрах теплоносителей и условий эксплуатации обязательным является проведение расчетов теплообменников различных типов с целью последующего их сравнения по ряду критериев, таких как: эффективность теплопередачи, гидродинамическое совершенство, компактность, удобство эксплуатации и т.п.
Исходные данные:
Выбрать типоразмер секционного водоподогревателя и произвести его тепловой и гидравлический расчет при следующих исходных данных:
- производительность аппарата
- температуры греющей воды: на входе
на выходе
- температуры нагреваемой воды: на входе
на выходе
- скорость воды в трубках аппарата (ориентировочная)
Расчет
1) Определяем расходы холодного теплоносителя в трубках и горячего теплоносителя в межтрубном пространстве аппарата.
Массовый расход нагреваемой воды:
где
Объемный расход нагреваемой воды:
рвн =976,28 кг/м3 - плотность воды при температуре
Массовый расход греющей воды:
Объемный расход греющей воды:
рвг = 956,57 кг/м3 - плотность воды при температуре
2) Определяем необходимую площадь сечения трубок подогревателя при заданной скорости течения воды в трубках по формуле
3) По таблице 1 приложения и полученной величине
4) Для выбранного типоразмера подогревателя определяем фактические скорости воды в трубках и межтрубном пространстве по формулам:
5) Определяем средний коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке трубки:
7) Определяем коэффициент теплопередачи по формуле:
где
8) Среднеарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой водой:
9) Требуемая поверхность нагрева
10) Определяем число секций водоподогревателя длиной 4 м:
принимаем:
12) Потери давления в трубном пространстве подогревателя при длине секции 4 м:
где
13) Потери давления в межтрубном пространстве
где
14) Выбираем из таблиц 1 и 2 приложения необходимые параметры выполнения габаритного чертежа с указанием присоединительных размеров и выполняем габаритный чертеж подогревателя.
15) Заносим основные характеристики аппарата в сводную таблицу 1.