Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Южно-Уральский государственный университет
Кафедра промышленной теплоэнергетики
Пояснительная записка
к курсовому проекту
по дисциплине “Тепломассообменное оборудование промышленных предприятий”
Э - 330. 0000. 000. 00. ПЗ
Нормоконтролер: Руководитель:
Шашкин В. Ю. Шашкин В. Ю.
“____” __________2009 г. “____” _________2009 г.
Выполнил:
Студент группы Э-330
___________ Нафтолин А.Ю.
“____” __________2009 г.
Челябинск
2009
Ложкина Э.А. Проектирование теплообменного аппарата.- Челябинск: ЮУрГУ, Э, 2009, ??с. Библиография литературы – 3 наименования. 1 лист чертежа ф. А1.
Данный проект содержит тепловой конструктивный, компоновочный, гидравлический и прочностной расчёты горизонтального кожухотрубного теплообменного аппарата типа ОГ. В результате расчетов были определены тепловые и основные конструктивные характеристики теплообменного аппарата, гидравлические потери по ходу водяного тракта
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Тепловой конструктивный и компоновочный расчёты
2. Гидравлический расчёт
3. Прочностной расчёт
Заключение
Литература
Введение
Горизонтальный охладитель ОГ сварной четырёхкорпусной с диаметром трубок 22/26 мм предназначен для охлаждения конденсата и подогрева химически очищенной воды.
Данный тип охладителей может быть установлен для турбин типа ВК-50-1, ВК-50-4.
Горизонтальный охладитель представляет собой теплообменный аппарат, состоящий из четырёх корпусов, каждый из которых является кожухотрубчатой системой. В трубной системе теплоноситель делает один ход, а в межтрубном пространстве второй теплоноситель совершает два хода, для этого между трубками установлена перегородка, которая делит полость межтрубного пространства на две равные камеры. Теплоносители в системе аппарата протекают по принципу противотока.
Теплоносители составляют систему «жидкость-жидкость»
Данный теплообменный аппарат устанавливается на двух опорах.
1. Тепловойи компоновочный расчёты
1) Определим конечную температуру охлаждаемой среды:
Уравнение теплового баланса:
Q1·η=Q2=Q; (1-1)
Q1=G1·c1· (t
Q2=G2·c2· (t
Решая данные уравнения, совместно определяем конечную температуру охлаждаемой среды:
t
Средние температуры обоих теплоносителей:
t2ср=
Принимаем температуру горячего теплоносителя равной 52˚С,
t1ср=
КПД теплообменника:η=0,98
t
Теплопередача в теплообменнике:
Q=(90·1000/3600) ·4,177· (70-40)=3133 кВт;
2) Параметры сред:
Вода при температуре t
Ρ=987,12
λ=0,65
υ=0,540·10-6 - коэффициент кинематической вязкости,
Pr=3,4 – критерий Прандтля;
Вода при температуре
ρ=977,8
λ=0,668
υ=0,415·10-6 - коэффициент кинематической вязкости,
Pr=2,58 – критерий Прандтля;
3) Определение скоростей:
Для начала определим число трубок в первом ходе, для этого зададимся скоростью охлаждающей воды в трубках. По п.1.3 (Рекомендуемые скорости теплоносителей) [1] ω2=1-3 м/с. Принимаем ω2=2 м/с.:
Т.к. наш теплообменный аппарат 4-х секционный => общее число труб во всех секциях равно:
Расстояние между осями труб выбираем по наружному диаметру трубы:
Внутренний диаметр корпуса многоходового аппарата равен:
η=0,6-0,8. Принимаем η=0,6=>
Определим скорость теплоносителя протекающего в межтрубном пространстве. Для этого воспользуемся уравнением неразрывности:
Для начала найдем
Таким образом, из уравнения неразрывности => Что
4) Определение коэффициента теплоотдачи при течении жидкости в трубах:
Reж2=
Reж2=
Nu2=0,021· (Reж)0,8· (Prж)0,43
Prс=5,02;
Nu2=0,021· (81482)0,8· (3,4)0,43· ;
α2=
5) Определение коэффициента теплоотдачи в межтрубном пространстве:
При продольном омывании пучков труб в межтрубном пространстве кожухотрубчатых аппаратов за определяющий размер принимают эквивалентный диаметр, который с учетом периметра корпуса аппарата равен:
где Dвн - внутренний диаметр кожуха; m - количество труб в одном пучке;
dн - наружный диаметр труб;
Reж1=
Reж1=
Nu1=Nuтр·1,1· (
Nuтр=0,021· (Reж)0,8· (Prж)0,43