Смекни!
smekni.com

Расчет охладителя конденсата пара (стр. 10 из 12)

NT– продольная сила, действующая в месте закрепления трубы в решетке, МН.

Так как рассчитываемый аппарат является аппаратом нежесткого типа, осевое усилие вычисляется по формуле:

Где Р=0,4 МПа – давление в межтрубном пространстве

мм

Минимальная толщина решетки под кольцевую прокладку.

,

где Dс.п. - средний диаметр прокладки, м;

допускаемое напряжение для материала решетки, МПа;

Dв - внутрений диаметр обечайки;

(м)

Условие выполняется.

Дополнительное условие:

мм

Все условия выполняются.

Расчет теплообменных трубок на прочность.

Расчетные напряжения в осевом направлении s, МПа, в трубах составляют:

,

где ST толщина стенки трубки, м.

.

Расчетные напряжения в окружном направлении s, МПа, в трубах составляют:

,

.

Условие статической прочности труб:

,

где [s]Т допускаемое напряжение для материала трубки, МПа, принимаем [s]Т=230МПа.

.

Таким образом, условие статической прочности труб выполняется.

Расчет прокладочной обтюрации

Обтюрация достигается сжатием с определенной силой, обеспечивающей герметичность уплотняемых поверхностей непосредственно друг с другом или посредством расположенных между ними прокладок из более мягкого материала.

Для герметичности соединения обечайки с жидкостными крышками используем прокладки типа 1. Тип обтюрации – I-А. Обтюрация типа I-А изображена на рисунке 13.1. Расчетная сила осевого сжатия для прокладок типа I определяется по формуле:

,

где Dсп средний диаметр прокладки, м;

Pрасчетное давление среды, воздействующей на фланцевое соединение, МПа,

K коэффициент, зависящий от материала прокладки и ее конструкции, для паронита K=2,5;

bэкв эффективная ширина уплотнения, м

,

b ширина прокладки, м

.

.

.

МН.

Выбор линзового компенсатора.

Рисунок 5.7. Сварной линзовый компенсатор из двух штампованных полулинз

По давлению в межтрубном пространстве

и наружному диаметру
выбираем линзовый компенсатор по таблице 24.1 [6]. Таблица 2. Основные размеры линзового компенсатора.

Таблица 5.4

Dу Dн l l1 D s
мм
800 805 140 70 955 2,5

По конструктивным соображениям число линз принимаем

Расчет опор.

Установка аппаратов на фундаменты или на специальные несущие конструкции осуществляется в основном посредством опор. Непосредственно на фундаменты устанавливаются аппараты с плоским днищем. Опоры могут размещать или снизу аппарата или с боков и они жестко соединяются с аппаратом. Выбор типа опоры зависит от места установки теплообменного аппарата (в помещение или вне его), соотношения высоты к диаметру и массы аппарата.

Выбираем горизонтальную опору, так как аппарат располагается горизонтально. Чтобы избежать вмятин на стенках теплообменного аппарата и распределить усилие на большую часть площади обечайки под опорами располагаем подкладки, приваренные к обечайке.

Максимальное усилие Gmax определяется по формуле:

Для расчета составляющих, входящих в формулу используем известное соотношение для i-го элемента:

где Viобъем i-го элемента, м3

ρiплотность материала элемента, кг/м3

Для стали: ρст=7850 кг/м3

Для воды: ρв=1000 кг/м3

Для латуни: ρл=8430 кг/м3

Усилие от обечайки Goопределяем по следующей формуле:

где Dннаружный диаметр обечайки, м

Dвнвнутренний диаметр обечайки, м

lдлина обечайки, м

g=9,81 м2

Dн=0,816 м

Dвн=0,8 м

l=3,7 м

Усилие, действующее на опору со стороны цилиндрических частей днищ:

где lцвысота цилиндрической части днища, м

конструктивно принимаем lц=0,2 м

Усилие от эллиптических днищ:

где mднмасса днища, кг

по таблице 16.2 [6] принимаем стандартную массу днища mдн=49 кг

Усилие, действующее на опоры со стороны трубных решеток:

где Dн.р.наружный диаметр трубной решетки, м

hвысота трубной решетки, м

dн – наружный диаметр трубки в аппарате, м

Dн.р.=0,816 м

h=0,03 м

dн=0,024 м

Усилие от фланцев на обечайке:

где hф– высота фланца, м

Dф – наружный диаметр фланца, м

Dв – внутренний диаметр фланца, м

hф=0,028 м

Dф=0,93 м

Dв=0,8 м

Усилия, действующие со стороны теплообменных трубок, находятся из соотношения:

где nколичество трубок,

lт – полная длина трубки, м

ρл – плотность латуни, кг/м3

dн – наружный диаметр трубки, м

dвн – внутренний диаметр трубки, м

Усилие, действующее со стороны патрубков греющего теплоносителя:


где lп.г.– вылет патрубков греющего теплоносителя, м

Dн – наружный диаметр патрубка, м

Dвн – внутренний диаметр патрубка, м

Усилие, действующее со стороны патрубков греющего теплоносителя:

где lп.г.– вылет патрубков нагреваемого теплоносителя, м

Dн – наружный диаметр патрубка, м

Dвн – внутренний диаметр патрубка, м

Усилие, действующее со стороны дополнительной цилиндрической части рассчитаем аналогично обечайке:

Усилие фланцев для патрубков:

Усилие, действующее на опоры со стороны фланцев для патрубков конденсата пара: так как их два, то