«Расчет конденсатора-холодильника в производстве бензола»


Диаметры условного прохода штуцеров



бет18/18
Дата06.01.2022
өлшемі0,94 Mb.
#110270
түріКурсовой проект
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Байланысты:
8d3468c

Диаметры условного прохода штуцеров

кожухотрубчатых теплообменников


D

кожуха,


мм

Диаметр условного прохода

штуцеров для трубного пространства при числе ходов 2 по трубам, мм



Диаметры условного

прохода штуцеров для межтрубного

пространства, мм


1

2

4

6

159

80

-

-

-

80

273

100

-

-

-

100

325

150

100

-

-

100

400

150

150

-

-

150

600

200

200

150

100

200

800

250

250

200

150

250

1000

300

300

200

150

300

1200

350

350

250

200

350

1400

-

350

250

200

-

Для D=800 мм и z=2 условный диаметр штуцера dу =200 мм.

Скорость воды в штуцерах

Wш=Gв/(ρ·0,785·dу2);

Wш=21,6/(970·0,785·0,152)=1,26 м/с.

Скорость воды в штуцерах больше скорости в трубах, поэтому потери давления для входа в аппарат и выхода из аппарата находим по скорости в штуцерах Wш, а потери давления при входе в трубы и выходе из них и при повороте из одного хода в другой - по скорости в трубах. Тогда

∆Р1= ζ1·n1·(Wш2/2)·ρ; (32)

где ζ 1=1,5 – коэффициент местного сопротивления при входе в аппарат и выходе из него;

n1=2 – число штуцеров.

∆Р1= 1,5·4·(1,262/2)·970=4622 Па.

∆Р2= ζ2·n2·(W2/2)·ρ; (33)

где ζ2=1 – коэффициент местного сопротивления при входе в трубы и выходе из ним;

n2=12 – число входов в трубы и выходов из труб.

∆Р2= 1·12·(0,992/2)·970=5704 Па.


∆Р3= ζ3·n3·(W2/2)·ρ; (34)

где ζ3=2,5 – коэффициент местного сопротивления при повороте потока на 180˚;

n3=5 – число поворотов.

∆Р3= 2,5·5·(0,992/2)·970=5940 Па.

Общее гидравлического сопротивление трубного пространства теплообменника:

∆Р=∆Ртр+∆Р1+∆Р2+∆Р3; (35)


∆Р=11367+4622+5704+5940=16268 Па.

6. Элементы механического расчета

В данной части курсового проекта приведены расчеты на прочность отдельных узлов и деталей выбранного конденсатора с целью определения их размеров.

Расчету на прочность предшествует выбор конструкции материала в зависимости от необходимой химической стойкости, дефицитности и стоимости материала и других факторов.

Исходя из этих параметров выбрана марка стали ст20. Ее основные характеристики приведены в табл.6.1.[1]


Таблица 6.1.

Характеристики стали марки ст20


Марка ст

δв, МПа, не <

δт, МПа, не < при толщине листа 250

δ5, %

20 по ГОСТ 1050-74

420

250

25


6.1. Расчет толщины обечайки
Главным составным элементом корпуса большинства химических аппаратов является обечайка. В химическом аппаратостроении наиболее распространены цилиндрические обечайки, отличающиеся простотой изготовления, рациональным расходом материала и достаточной прочностью. Цилиндрические обечайки из стали изготавливают вальцовкой листов с последующей сваркой стыков.

Толщину рассчитывают:



; (36)

где Dн – наружный диаметр обечайки;

δд – допускаемое напряжение на растяжение для материала обечайки, МПа;

φ – коэффициент, учитывающий ослабление обечайки из-за сварного шва и наличия неукрепленных отверстий, φ=0,9[1].

см – прибавка толщины, см=1 мм.

; (37)

=161,6·106 Н/м2;

=166,6·106 Н/м2.

Первое значение, как меньшее, является расчетным.

Проверим равенство

=> величиной Р в формуле 36 можно пренебречь.

=3,1·10-3, толщина значительно меньше допустимой, принимаем s=10 мм.
6.2. Расчет трубной решетки
Одним из основных элементов кожухотрубчатых теплообменных аппаратов являются трубные решетки. Они представляют собой перегородки, в которых закрепляются трубы и которыми трубное пространство отделяется от межтрубного. При конструировании теплообменного аппарата одновременно с проведением теплотехнического расчета необходимо выбрать способ размещения и крепления труб в трубной решетке, конструкцию трубной решетки и рассчитать ее толщину. Наиболее рационально по плотности упаковки труб размещение их по вершинам равносторонних треугольников.

Крепление труб в трубных решетках осуществляется сваркой, пайкой или развальцовкой. Минимальный шаг между трубами рекомендуется принимать в зависимости от диаметра труб dн:

t≥1,3dн+5 мм; (38)

Рассчет толщины трубной решетки зависит от ее конструкции и от конструктивной схемы аппарата.

Наиболее распространенные конструкция трубных решеток изображеа на рис.5.1.

Рис. 6.1. Выбранная конструкция трубных решеток.

Толщина трубной решетки данного типа определяется по формуле (39):

; (39)

.

В виду малой расчетной толщины принимаем sp=10 мм (0,01 м).



6.3. Выбор крышки
Наиболее распространены крышки круглые фланцевые, которые могут быть плоскими и эллиптическими, реже – сферическими и цилиндрическими. Присоединяются фланцевые крышки на уплотняющих прокладках закладными ил откидными болтами.

Руководствуясь известными значениями внутреннего диаметра Dв=800мм обечайки, толщиной днища s=10мм, выбираем крышку эллиптическую отбортованную стальную с внутренними базовыми диаметрами (ГОСТ 6533-53)[2]. Основные конструктивные характеристики данного вида крышки приведены в табл. 7.2.


Таблица 7.2
Основные конструктивные характеристики эллиптической отбортованной стальной с внутренними базовыми диаметрами



Характеристики

Значение

1. Диаметр кожуха аппарата Dв, мм

800

2. Толщина днища s, мм

10

3. Высота закругленной поверхности hв, мм

200

4. Высота плоской поверхности днища h, мм

40

5. Внутренняя поверхность днища, Fв, м2

0,80

6. Емкость днища, V·10-3, м3

87,2

7. Диаметр заготовки, D, мм

1018


Рис. 6.2. Эллиптическая крышка. Конструктивные размеры
6.4. Выбор опор
Выбор типа опоры зависит от ряда условий: места установки аппарата, соотношения высоты и диаметра аппарата, его массы и т. д. Для горизонтальных аппаратов с эллиптическими днищами, устанавливаемых на фундамент внутри помещения, рекомендуется применять опоры, изображенные на рис.6.3.


Рис. 6.3. Опоры для горизонтальных аппаратов, жестко соединенные с аппаратом.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




©engime.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет