Конструктивные характеристики кожухотрубчатых
Теплообменников
Характеристики
|
Вариант 1
|
Вариант 2
|
1. Диаметр кожуха D, мм
|
800
|
600
|
2. Диаметр труб d, мм
|
25х2
|
25х2
|
3. Число ходов z
|
6
|
2
|
4. Площадь сечения одного
хода по трубам f, м2
|
0,022
|
0,042
|
5. Длина труб L, м
|
4,0
|
6,0
|
6. Площадь поверхности
теплопередачи F, м2
|
121
|
113
|
7. Число труб n
|
384
|
240
|
8. Ориентировочная масса
аппарата М, кг
|
3950
|
3130
|
Скорость-воды в трубах теплообменников:
W=Gв(ρв·fтр), (12)
где Gв – расход воды, необходимый для конденсации пара, кг/с;
ρв – плотность воды при температуре 27,9˚С;
fтр – площадь сечения одного хода по трубам, м2.
для варианта 1 W1=21,6(990·0,022)=0,99м/с;
для варианта 2 W2=21,6(990·0,042)=0,52м/с.
Расчет варианта 1
Коэффициент теплоотдачи от пара к трубам α1 при пленочной конденсации пара и ламинарном отекании пленки конденсата для вертикального аппарата рассчитывается по уравнению (13), а для горизонтального - по уравнению (14) [8, с. 53]:
где dн - наружный диаметр труб;
n - число труб;
ε - коэффициент, зависящий от числа труб;
при n ≤ 100, ε = 0,7; при n > 100, ε = 0,6.
Теплофизические характеристики конденсата λ, ρ, μ рассчитываются при средней температуре конденсации пара tп=83°С.
Плотность пленки конденсата р определяется из соотношения
(15)
где ρi - плотность компонентов конденсата при tп=83°С [2,с.512];
ρ1 = 810 кг/м3, ρ2 =804 кг/м3
1/р = 0,99/810 + 0,01/804 = 0,0012346 м3/кг,
откуда ρ = 1 / 0,0012346 =809,98 кг/м3.
Вязкость пленки конденсата μ рассчитывается по формуле
(16)
где μi - вязкость компонентов конденсата [2, е. 556 или 4];
хi - мольные доли компонентов в конденсате; в случае полной конденсации пара хi = уi.
Вязкость компонентов конденсата:
μ1 = 0,305·10-3 Па·с, μ 2 = 0,308·10-3 Па·с,
lgμ =0,99·lg0,305·10-3+0,01·lg0,308·10-3 =-3,6638,
откуда μ= 0,30547·10-3 Па·с.
Коэффициент теплопроводности пленки конденсата λ рассчитывают приближенно по формулам (17) и (18) и в дальнейших расчетах используют меньшее значение λ . [10].
(17)
(18)
где λi- коэффициенты теплопроводности компонентов конденсата [2, с. 561].
λ1 =0,13 Вт/(м·К);
λ2=0,1225 Вт/(м·К);
λ`=0,99·0,13+0,01·0,1225=0,1299 Вт/(м·К);
λ``=0,985·0,13+0,015·0,1225=0,1298 Вт/(м·К);
Принимаем λ=λ``=0,1298 Вт/(м·К).
Коэффициент теплоотдачи от пара к трубам для вертикального аппарата α'1 верт в соответствии с уравнением (13):
α'1, верт =3,78·0,1299· =959,7 Вт/(м2·К);
Для горизонтального-аппарата коэффициент теплоотдачи от пара к трубам α '1 гор в соответствии с уравнением (14)
α'1, гор =2,02·0,6·0,1299· =1912 Вт/(м2·К);
Величина критерия Рейнольдса для воды:
Rе=w·dвн·ρв/μв, (19)
где dвн - внутренний диаметр труб, м.
Rе=0,99·0,021·970/0,34·10-3=59312,6>104=>
=> турбулентное течение.
Коэффициент теплоотдачи от труб к воде α2 при устойчивом турбулентном течении (Rе > 10000 ) рассчитывается из соотношения (20) [8, с. 49]:
(20)
где dэкв - эквивалентный диаметр канала; при движении по трубам (dэкв равен внутреннему диаметру трубы dвн.
Из уравнения (20) величина α2
(21)
В уравнениях (20) и (21) физические величины, входящие в критерии Рейнольдся и Прандтля, берутся при средней температуре жидкости tср = 27,9˚С. Физические величины, входящие в критерий Ргст, берутся при температуре стенки со стороны жидкости tст2.
Температура tст2 еще неизвестна, поэтому в первом приближении принимаем отношение (Рг/Ргст)0,25=1,0. Величину этого отношения уточним последующим расчетом.
Из табл. 10 значение Рг = 5,5.
Величина α2
α2=0,023·(0,618/0,021)·593120,8·5,50,4 = 8813,7 Вт/(м2·К)
Принимаем термическое сопротивление со стороны конденсирующегося пара органических веществ r1=1/11600=0,00009 (м2·К)/Вт, а со стороны воды г2=1/1860=0,00054 (м2·К)/Вт [8, с. 48].
Для легированной стали коэффициент теплопроводности λст =17,5 Вт/(м·К) [2, с.529]. Тогда термическое сопротивление стенки
rст=δст/λст=2·10-3/17,5=0,000114 (м2·К)/Вт
(δст – толщина стенки труб теплообменника).
Сумма термических сопротивлении г;..
(22)
Коэффициенты теплопередачи для вертикального К'верт и горизонтального К'гор аппаратов:
К'верт= . (23)
К'верт= =735,3 Вт/(м2·К).
К'гор= . (24)
К'верт= =339,6 Вт/(м2·К).
Расчетная площадь поверхности теплопередачи для вертикального F'расч, верт и горизонтального F'расч, гор аппарата:
F'расч,верт=Q/(К'верт·∆tср);
F'расч,верт=1092·103/(735,3·33,95)=43,74 м2;
F'расч,гор=Q/(К'гор·∆tср);
F'расч,гор=1092·103/(339,6·33,95)=94,71 м2.
Для вертикального аппарата запас площади поверхности теплопередачи ∆'верт значительно меньше номинального нормализованного аппарата Fнорм=121м2, поэтому следует отказаться от варианта установки вертикального аппарата.
Для горизонтального аппарата запас площади поверхности теплопередачи ∆'гор определяется по уравнению:
(25)
Такой запас площади поверхности теплопередачи является допустимым. Рассчитываем температуру стенок со стороны пара t`ст1 и воды t`cт2 для горизонтального аппарата из соотношения (26) для поверхностной плотности теплового потока
q=Q/F=K`гор·∆tср= α`1гор(tп-tст1=α2(tст2-tср), (26)
откуда:
t'ст1=tп - K'гор·∆tср/α'1,гор;
t'ст1=83-339,6·33,95/1912=77°С;
t'ст2=tср - K'гор·∆tср/α2;
t'ст2=27,9+339,6·33,95/8813,7=29,2°С.
Разность температур ∆t между паром и стенкой
∆t=tп- t'ст1=83-77=6°С<40°С
Значение ∆t не превышает 40°С, поэтому уточнять температуру пленки конденсата t'пл и рассчитывать коэффициент теплоотдачи от пара к стенке при новом значений температуры пленки конденсата не требуется.
t'пл=0,5(83+77)=80°С.
Проверим ранее принятое допущение (Рr/Рrст)0,25=1,0. Критерий Прандтля при температуре стенки tст. Величина (Рr/Рrст)0,25=1,03 близка к единице, поэтому в расчет коэффициента теплоотдачи от стенок труб к воде α2 корректировок вносить не требуется.
Для проверки правильности выполненных расчетов из соотношения (26) найдем поверхностную плотность тепловых потоков со стороны- пара
q`=α1,гор·(tп-tст1), со стороны воды q``=α2·(tст2-tср) и передаваемую от пара к воде q```=Kгор·∆tср.
q`=1912·(83-77)=11472 Вт/м2;
q``=8813,7·(29,2-27,9)=11457,81 Вт/м2;
q```=339,6·33,95=11529 Вт/м2.
Расхождение величин q` и q`` со значением q```:
, (27)
(28)
Значения ∆` и ∆`` меньше допустимых (3 - 5)%, поэтому никаких корректировок в расчет вносить не требуется.
Значения параметров процесса теплопередачи представлены на рис. 3.2
Рис.4.2. Схема теплопередачи варианта 1
Достарыңызбен бөлісу: |