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固定管板式換熱器設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì)(留存版)

  

【正文】 包括2大類:一類是沒(méi)有中心管,折流板為非整體連續(xù)的螺旋結(jié)構(gòu),其設(shè)計(jì)原理為:將圓截面的特制板安裝在“虛擬螺旋折流系統(tǒng)”中,每塊折流扳占換熱器殼程橫剖面的1/4,傾角朝向換熱器的軸線,使殼程流體做螺旋運(yùn)動(dòng),減少了管板與殼體之間易結(jié)垢的死角,從而提高了換熱效率。3 發(fā)展方向 管殼式換熱器是當(dāng)今應(yīng)用最廣泛的換熱設(shè)備,它具有高的可靠性和簡(jiǎn)單易用性。所以,不需要安裝膨脹節(jié)。 do, tube out diameter, m。序號(hào)項(xiàng)目符號(hào)單位數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)算公式數(shù)值1假定管板計(jì)算厚度402殼體法蘭厚度323管板材料彈性模量GB1501998表F51901034換熱管材料的彈性模量GB1501998表F51911035管板剛度削弱系數(shù)ηGB15119996換熱管有效程度29207管板強(qiáng)度削弱系數(shù)μGb15119998管子金屬總截面積9換熱管加強(qiáng)系數(shù)KK=() 10管板布管區(qū)的當(dāng)量直徑與殼程圓筒內(nèi)徑之比=11管板周邊布管區(qū)的無(wú)量綱參數(shù)kk=K(1)12管束模數(shù)=/(L13殼體法蘭材料彈性模量GB1501998表F519010314殼體圓筒材料彈性模量GB1501998表F519010315殼體法蘭寬度=/216系數(shù)GB1511999圖2617殼體法蘭與圓筒的選裝剛度=18旋轉(zhuǎn)剛度無(wú)量綱參數(shù)=π/(4)E、由GB1511999 P51圖27按照K和查,并計(jì)算值,由圖29按照K和查G2值 序號(hào)項(xiàng)目符號(hào)單位數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)算公式數(shù)值1管板第一矩系數(shù)GB1511999圖272系數(shù)=/(K)3系數(shù)GB1511999圖29F、計(jì)算M1,由GB1511999圖30按照K和Q查,計(jì)算,、。研究表明,空心環(huán)管殼式換熱器取代折流板式換熱器使換熱器鋼材減少35%~50%,氣體壓降減少30%~40%,已成功應(yīng)用于硫酸工業(yè)與石化工業(yè)。流體在管內(nèi)受到三維肋的作用而使其熱邊界層的厚度減薄,從而提高對(duì)流傳熱膜系數(shù)。美國(guó)、英國(guó)、日本從1970年至1980年間對(duì)螺旋槽管進(jìn)行了大量的研究[1] 華南理工大學(xué)曾研究過(guò)1974年前蘇聯(lián)提出的一種換熱管,研究表明:在相同流速下,橫紋管的流體阻力較單頭螺旋槽管的流體阻力要小。 Fixed tube plate沈陽(yáng)化工大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 目錄目錄 引言 1 第一章 緒論 2 研究的目的和意義 2 國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r 3 發(fā)展方向 7 第二章 傳熱工藝計(jì)算 8 8 定性溫度及物性參數(shù) 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 第三章 強(qiáng)度計(jì)算 15 15 15 16 16 18 18 20 設(shè)備法蘭的選擇 20 接管法蘭的選擇 管板的設(shè)計(jì) 21. 折流板的選擇 37 選型 37 折流板尺寸 37 換熱管無(wú)支撐跨距或折流板間距 37 折流板厚度 37 折流板直徑 38 管箱短節(jié)壁厚的計(jì)算 38 拉桿和定距管的確定 38 分程隔板厚度選取 39 支座的選擇及應(yīng)力校核 39 支座的選擇 39 鞍座的應(yīng)力校核 41參考文獻(xiàn) 43附錄一 英文文獻(xiàn)原文 46附錄二 英文文獻(xiàn)翻譯 63沈陽(yáng)化工大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 引言引言換熱器設(shè)備是化學(xué)工業(yè)石油工業(yè)、石油化工等生產(chǎn)中最重要的設(shè)備之一,為了幫助我們的復(fù)習(xí)與鞏固以往學(xué)習(xí)過(guò)的專業(yè)知識(shí),并對(duì)換熱器設(shè)備有一個(gè)深入了解。由于世界性的能源危機(jī),為了降低能耗,工業(yè)生產(chǎn)中對(duì)換熱器的需求量越來(lái)越多,對(duì)換熱器的質(zhì)量要求也越來(lái)越高。,確定連接形式,計(jì)算最小厚度。設(shè)計(jì)溫度殼程是75℃,管程為35℃。(5月4日—5月6日中期檢查) 時(shí)間:第8周一第11周 ,初步進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),為出圖做準(zhǔn)備。它的主要功能是保證工藝過(guò)程對(duì)介質(zhì)所要求的特定溫度,同時(shí)也是提高能源利用率的主要設(shè)備之一。 換熱器是一種實(shí)現(xiàn)物料之間熱量傳遞的節(jié)能設(shè)備,在石油、化工、冶金、電力、輕工、食品等行業(yè)應(yīng)用普遍。此外,與正常流速相比,這種插入物使換熱管的防垢能力提高8~10倍[5] 內(nèi)翅片管的特點(diǎn)是通過(guò)在換熱管管內(nèi)擴(kuò)大換熱面積,強(qiáng)化管內(nèi)傳熱途徑來(lái)提高換熱效率。商利艷[17]等分別對(duì)螺旋角為12176。 則 管子外徑 管子內(nèi)徑 管子長(zhǎng)度 則所需換熱管根數(shù):=380可取換熱管根數(shù)為400 根 則管程流通面積為(四管程)管程流速為: 管程質(zhì)量流速為: 管程雷諾數(shù)為管程傳熱系數(shù)為::查GB151—1999知管間距按?。汗苁行呐殴軘?shù)為: 取 22根則殼體內(nèi)徑為: 則長(zhǎng)徑比為(合理)折流板由書可知可以選擇弓形折流板。12013容器與封頭的材料Q345R 14容器與封頭的許用應(yīng)力17015鞍座材料16鞍座材料許用應(yīng)力12517容器自重200018物料重量150019總重量3500沈陽(yáng)化工大學(xué)學(xué)士學(xué)位論文 參考文獻(xiàn)參考文獻(xiàn)[1] 崔海亭,姚仲鵬,[J].石油化工設(shè)備,2001,30(2):3436[2] 方書起,祝春進(jìn),吳勇,[J].化工機(jī)械,2004,31(4):24925[3] [J].煉油設(shè)計(jì),2001,31(8):2833.[4] [J]. 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Wei Liu ?Weiwei Li Received: 9 July 2009 / Accepted: 3 March 2010 / Published online: 24 February 2011 SpringerVerlag 2011 Abstract A shellandtube heat exchanger with new typeof baffles, is designed, fabricated and tested. The experimental investigation for the proposed model and the original segmental baffle heat exchanger are conducted. Theoperation performances of the two heat exchangers are also pared. The results suggest that, under the same conditions, the overall performance of the new model is20–30% more efficient than that of the segmental baffleheat exchanger.1 IntroductionHeat exchanger is a very important apparatus in manyfields, such as petroleum refining, power generation,chemical engineering, process industry, food industry, the different types of heat exchangers, shellandtube heat exchanger (STHX) has many advantages such asreliable structure, mature techniques and wide applicability, which make it widely utilized in various industries [ 1 ].The baffle element plays very important roles in STHX,such as supporting the tube bundles and disturbing the fluidof shell side. According the direction of fluid flow of shellside, the STHX can be divided into three groups: transverse flow, longitudinal flow and helical flow. The characteristicsof pressure drop and heat transfer in shell side of the STHX vary under different flow states, which have a heavy impacton the performance of the heat exchangers.The traditional shellandtube heat exchanger with segmental baffles (SBSTHX) have many disadvantages, such as high pressure drop, low heat transfer efficiency, harmful vibration caused by the shellside flow which is normal to tube bundles. When the traditional segmental baffles areused in STHX, higher pumping power is often required tooffset the higher pressure drop under the same heat , a new type of STHX u
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