тепловой расчет теплообменных аппаратов

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Теплотехника
  • 1919 страниц
  • 3 + 3 источника
  • Добавлена 16.05.2016
800 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Оглавление

I. Введение. Классификация теплообменных аппаратов. 3
II. Конструктивный тепловой расчёт. 5
III. Проверочный тепловой расчёт. 11
IV.1. Гидравлический расчёт. 13
IV.2. Графическая часть. 17
Список использованной литературы 19

Фрагмент для ознакомления

= рп.тр +рм.с.+ рнив +руск.рнив = 0;руск. = 0;Значит pтр.= рп.тр +рм.с. , получаем:В трубное пространство запущенaвода. Так как режим течения турбулентный (вычисленное число Re (18237) больше критического числа Re (2320)), то коэффициент гидравлического сопротивления внутренней поверхности труб λ рассчитывается по формуле Блазиуса:;Вычислим падение давления в межтрубном пространстве.;Где ∆pп - падение давления теплоносителя при поперечном омывании пучка труб между перегородками; ∆pв.п - падение давления в окнах сегментных перегородок; ∆pв.к- падение давления во входной и выходной секциях межтрубного пространства; ∆pв.м- падение давления на входе и выходе из межтрубного пространства.Определим падение давления теплоносителя при поперечном омывании пучка труб между перегородками.;Вычислим ∆pпо падение давления теплоносителя при обтекании идеального пучка труб поперечным потоком.;Zn – число рядов труб, омываемых поперечным потоком теплоносителя; Zn=12;Nпер- число сегментных перегородок;Nпер = 18Так как Reмтр=1774(1000< Reмтр < 10000) ,то:b1=0,486; b2=-0,152;b3=7;b4=0,5;Также, t- шаг труб в трубном пучке; t=26*10-3;Определим поправочные коэффициенты x1 и x2.;;Nпер – число сегментных перегородок; Nпер=18;r1, r2, r3, r4 – определяющие параметры конструкции; r1=0,184; r2=0,21;r3=0,11;r4=0;=0,568;(Па);Вычислим падение давления в окнах сегментных перегородок ∆pв.п;где Zв.п – число рядов труб в вырезе перегородок. Zв.п=3; Nпер= 18; (Па);Вычислим падение давления теплоносителя во входной и выходной секциях межтрубного пространства ∆pв.к; - число рядов труб, пересекаемых перегородкой; =Zп+Zв.п.=12+3=15;х3 – поправочный коэффициент; - шаг перегородок; = 0,3 (м);, - расстояние от трубных решеток до ближайших перегородок;====0,9 (м);Вычислим падение давления на входе и выходе из межтрубного пространства ∆pв.м.; , поэтомуПа;Таким образом:Па;Вычислим мощности, необходимые для перекачки теплоносителей через трубное и межтрубное пространство.Вт;Вт;Вычислим эффективные мощности привода насосов или компрессоров, необходимые для перекачки теплоносителей через трубное и межтрубное пространство.ηов=0,8 – относительный внутренний кпд перекачивающих устройств.ηм=0,95 – механический кпд перекачивающих устройств.Вт;Вт;IV.2.Графическая часть.Схема 6-ти ходового кожухотрубного теплообменного аппарата с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором:1 - распределительная камера; 2 - кожух; 3 - теплообменная труба; 4 - поперечная перегородка; 5 - трубная решетка; 6- задняя крышка кожуха;7 - опора; 8 - дистанционная трубка; 9 - штуцеры; 10 - перегородка в распределительной камере; 11 – отбойник; 12 – температурный компенсатор.Схемы движения теплоносителей и положение перегородок в распределительной камере и задней крышке теплообменного аппарата (6 ходов по трубному пространству):Распределительная камера: Задняя крышка: Температурная диаграмма теплоносителей:Список использованной литературы1. Калинин А. Ф. Расчёт и выбор конструкции кожухотрубного теплообменного аппарата. – М., РГУНГ им. И.М. Губкина, 2002. – 82 с.2. Трошин А.К., Купцов С.М., Калинин А.Ф. Термодинамические и теплофизические свойства рабочих тел теплоэнергетических установок. МПА-ПРЕСС, М., 2006.3. Поршаков Б.П. и др. Теплотехника. Часть II. Теплопередача. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002

Список использованной литературы

1. Калинин А. Ф. Расчёт и выбор конструкции кожухотрубного теплообменного аппарата. – М., РГУНГ им. И.М. Губкина, 2002. – 82 с.
2. Трошин А.К., Купцов С.М., Калинин А.Ф. Термодинамические и теплофизические свойства рабочих тел теплоэнергетических установок. МПА-ПРЕСС, М., 2006.
3. Поршаков Б.П. и др. Теплотехника. Часть II. Теплопередача. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002

теплообменника тепловой расчет аппаратов

Министерство Образования российской Федерации

Российский Государственный Университет Нефти и Газа. И. М. Губкина

Кафедра термодинамики и тепловых двигателей










Курсы по теплотехнике

«теплообменника тепловой расчет аппаратов»

Дело№. 13











Москва 2015

Содержание

I. Введение

II. Конструктивный тепловой расчет

III. Проверочный тепловой расчет

IV. Графическая часть диссертации

Вывод

библиография

.Введение. Классификация теплообменных аппаратов

Теплообменными аппаратами (ТА) называются устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому. Теплообменные аппараты широко используются в нефтедобывающей, газовой, нефтяной и химической промышленности. Является широкое использование теплообменного оборудования в нефтяной и газовой промышленности требует специалистов, чтобы быть в состоянии их вычислить, обобщать опыт их эксплуатации, анализировать рабочий процесс и намечать пути повышения их эффективности. Эффективная работа теплообменника аппаратов приводит к экономии энергии, сокращению потребления топлива и улучшает технико-экономические показатели производственных процессов.

В зависимости от расположения теплообменных труб различают теплообменные аппараты горизонтального и вертикального типов.

В зависимости от количества разделов в камеру распределения и задней крышке кожухотрубные теплообменные аппараты делятся на одноходовые, двухходовые и многоходовые в трубном пространстве.

В зависимости от числа продольных перегородок, установленных в межтрубном пространстве, кожухотрубные теплообменные аппараты делятся на одно-и многоходовые в межтрубном пространстве.

Целью конструктивного теплового расчета является определения типа теплообменного аппарата и его дизайн.

При проверочном расчете тепловой определяется мощностью выбранного стандартного теплообменного аппарата Qст и действительные конечные температуры теплоносителей (t1g