Смекни!
smekni.com

Расчет и проектирование вертикального кожухотрубного теплообменника для пастеризации продукта (стр. 3 из 6)

(

= Dотв - Dн)

S-толщина стенки трубы

К- коэффициент, учитывающий тип теплообменного аппарата:
К = 0,1 - для конденсаторов, маслоохладителей, водоподогревателей, испарителей, бойлеров и т.п.

К = 0,2 - для котлов

Для того, чтобы правильно выбрать инструмент для развальцовки труб в трубных решетках, необходимо располагать следующей информацией:

· материал трубной решетки;

· диаметр отверстий трубной решетки “Dотв” (см. рис. 3);

· толщина трубной решетки “H” (см. рис. 3);

· шаг перфорации (расстояние между центрами соседних отверстий) “t” (см. рис. 10);

· наличие в отверстиях трубной решетки уплотнительного рельефа, формируемого шариковым раскатником (см. рис. 4);

· наличие в трубной решетки канавок (см. рис. 5);

· наличие двойных трубных решеток, их толщины “Н1” и “Н2” и расстояние “B” между трубными решетками (см. рис.9);

· материал трубы;

· наружный диаметр трубы "Dн" (см. рис.6);

· толщина стенки трубы "S" (см. рис.6);

· высота выступания труб "h" над плоскостью трубной решетки (см. рис.6);

· глубина развальцовки труб "L" (см. рис.6);

· наличие отбуртовки конца трубы (см. рис.8);

· наличие сварки в соединении трубы с трубной решеткой (см. рис.7)

2 Расчетно-конструкторская часть.

2.1 Тепловой расчет аппарата.

Исходные данные. Проектируемый кожухотрубный теплообменник предназначен для пастеризации продукта от начальной (на входе в аппарат) температуры t1=12 0С, до конечной (на выходе из аппарата) t2=70 0С. Производительность аппарата G=2,8

. Продукт попадает в трубное пространство принудительно с помощью насоса и двигается по трубам со скоростью w=2,0
. Греющий пар подводится в меж трубное пространство с температурой tп=140 0С. Теплообменные трубы Æ30´2,5 мм (внешний диаметр d=30 мм, толщина стенки dст=2,5 мм), длина труб в пучке lТ=2,5 г. Материал труб — медь, толщина слоя загрязнения на поверхности трубок s=0,001 г, абсолютная шероховатость внутренней стенки трубки D=0,01. Коэффициент полезного действия (к.п.д) насоса
=0,8.

Средняя разность температур теплоносителя и продукта

, 0С (по формуле (1.16)):

,

Dtб=tп-t1=140-12=128 0С, (2.1)

Dtм=tп-t2=140-70=70 0С. (2.2)

Так как

=1,829<2, то средний температурный напор можно находить с определенной точностью как среднеарифметическую разность (соответственно формуле (1.17)):

0С.

Средняя температура продукта tср, 0С:

tср=tп-Dtср=140-99=41 0С. (2.3)

Разность температур теплоносителя и стенки Dt1, 0С:

Dt1=(R1/R)Dtср=(0,6)×99=59,4 0С (2.4) [1] Разность температур стенки и продукта Dt2, 0С:

0С. (2.5)

Температура стенки со стороны теплоносителя Dtст1, 0С:

tст1=tп-Dt1=140-59,4=80,6 0С. (2.6)

Температура стенки со стороны продукта Dtст2, 0С:

tст2=tср+Dt2=41+33,66=74,66 0С. (2.7)

Температура пленки конденсата теплоносителя tпл, 0С:

tпл=0,5(tп+tст1)=0,5(140+80,6) =110,3 0С. (2.8)

Теплофизические свойства пленки конденсата (при температуре пленки tпл=110,3 0С) (соответственно [6]): динамический коэффициент вязкости жидкости mпл=0,228×10-3 (Па×с), удельная теплоемкость cпл=4,2×103

, коэффициент теплопроводности lпл=0,682
и плотность rпл=950
. Удельная теплота конденсации пара (при температуре tп=140 0С) r=2150×103
(соответственно [6]).

Коэффициент теплоотдачи от греющего пара к стенкам теплообменных трубок a1,

:

(2.9)

.

Теплофизические свойства продукта, который нагревается (при температуре tср=41 0С) (соответственно [6]): динамический коэффициент вязкости mпр=0,719×10-3 (Па×с), коэффициент объемного расширения bпр=0,397×10-3

, удельная теплоемкость cпр=4159
, коэффициент теплопроводности lпр=0,634
и плотность rпр=991
.

Теплофизические свойства пристеночного слоя продукта (при температуре tст2=74,66 0С) (соответственно [6]): коэффициент динамической вязкости mст=0,4×10-3 (Па×с), удельная теплоемкость cст=4225

, коэффициент теплопроводности lст=0,669
и плотность rст=975
.

Критерий Рейнольдса (Re) для потока продукта:

(2.10)

Критерий Прандтля для потока продукта (Pr) и для пристеночного слоя продукта (Prст):

, (2.11)

. (2.12)

Критерий Нуссельта (Nu) (для случая развитого турбулентного движения жидкостей в трубах и каналах (Re>10000) по формуле (1.8)):

Nu=

Nu=

=355.

Коэффициент теплоотдачи от стенки теплообменных труб к продукту a2,

:

(2.13)

Термическое сопротивление стенки ( без учета термического сопротивления загрязнений) Rст,

:

Rст=

,[2] (2.14)

Общий коэффициент теплопередачи между средами К,

(по формуле (1.7)):

.

Тепловая нагрузка аппарата (количество тепла, которое передается через поверхность теплообмена от теплоносителя до продукта) Q, (Вт) (по формуле (1.4)):

Q=Gcпр(t2-t1)=2,8×4159(70-12)=675422 Вт.

Необходимая поверхность теплообмена F, (м2) (по формуле (1.1)):

2).

Затрата теплоносителя (греющего пара) Gгр,

:

. (2.15) [3]

2.2 Конструктивный расчет аппарата

Площадь сечения всего потока продукта (площадь сечения пучка труб) f, (м2):

2), (2.16)

Количество труб n1 в трубном пучке:

(2.17)

принимается n1= 3 теплообменных трубы в каждом ходе по трубному пространству.