Курсовая работа: Расчет, разработка и проектирование теплообменного аппарата
Выбор теплообменника
Выбираю теплообменник по величине поверхности теплообмена. Выписываем из каталога [1] характеристики всех теплообменников, имеющих поверхность теплообмена близкую к рассчитанной в п. 2.1.7.
№п/п | число ходов, z |
поверхность, F[м2 ] |
диаметр кожуха, Д [мм] |
диаметр труб, d[мм] |
длина труб, L [мм] |
число труб, n |
шаг, t [мм] |
1 | 1 | 71 | 600 | 38 | 5000 | 121 | 48 |
2 | 2 | 69 | 800 | 38 | 3000 | 196 | 48 |
3 | 4 | 67 | 800 | 25 | 2000 | 446 | 32 |
4 | 6 | 69 | 800 | 38 | 4000 | 146 | 48 |
Определение скорости для теплообменников в трубном пространстве
Определяем скорости для каждого теплообменника по формуле:
–скорость в трубном пространстве (W1 ):
м/с;
м/с;
м/с;
м/с.
Отбираем теплообменники, у которых скорость теплоносителя является приемлемой. Рекомендуемая скорость движения теплоносителя из приложения 7 [1] для жидкости лежит в интервале [0,5;2,5] м/с. В данный интервал попадают скорости движения теплоносителей в трубном пространстве четырёх и шестиходового теплообменников.
Определение скорости для теплообменников в межтрубном пространстве
Определяю для выбранных аппаратов скорости движения теплоносителей в межтрубном пространстве с учётом наличия перегородок. Рекомендуемое количество перегородок в межтрубном пространстве для четырёх и шестиходового теплообменников с диаметром кожуха Д=800 и 800мм и длиной трубок L=2000 и 4000 мм согласно приложению 6 [1] составило 4 и 10 шт. Определяю для выбранных аппаратов скорости в межтрубном пространстве с учётом перегородок (принимая расстояние между ними: h=L/(n+1)). Для 4-х и 6-стиходового теплообменника h будет равно 0,6 и 0,44 по формуле:
Таким образом, по условиям приемлемых скоростей в трубном и межтрубном пространствах выбираю шестиходовой теплообменник с диаметром корпуса Д=800мм.