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正戊烷冷凝器的设计
2.9*10^4吨/年正戊烷换热器的设计
目录
1.1概述·····························2
1.2任务安排···························4
1.3确定物性数据·················································4
1.3.1确定流体流动空间·········································4 1.3.2计算流体的定性温度,确定流体流动的物性数据···············4
1.4初选换热器规格················································5
1.4.1初选换热器规格···········································6
1.4.2核算总传热系数··········································6
1.4.3计算压强降··············································7
1.4.4核算总传热系数………………………………………………………7
1.5结构设计······················································8
1.5.1 列管式换热器概述·······································8
1.5.2 传热管排列和分程方···································10
1.6总结表························································16
1.6.1工艺设计汇总表············································16
1.6.2设备结构设计··············································17
1.6.3主要零部件汇总表··········································18
1.1概述
换热器按用途不同可分为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器、再沸器、过热器等。
在换热器中至少要有两种温度不同的流体,一种流体温度较高,放出热量;另一种流体则温度较低,吸收热量。完善的换热器在设计或选型时应满足以下各项基本要求。 (1)合理地实现所规定的工艺条件 传热量、流体的热力学参数(温度、压力、流量、相态等)与物理化学性质(密度、粘度、腐蚀性等)是工艺过程所规定的条件。 (2)安全可靠 换热器是压力容器,在进行强度、刚度、温差应力以及疲劳寿命计算时,应遵照我国《钢制石油化工压力容器设计规定》与《钢制管壳式换热器设计规定》等有关规定与标准。(3)有利于安装、操作与维修 直立设备的安装费往往低于水平或倾斜的设备。设备与部件应便于运输与装拆,在厂房移动时不会受到楼梯、梁、柱的妨碍,根据需要可添置气、液排放口,检查孔与敷设保温层。 (4)经济合理 评价换热器的最终指标是:在一定的时间内(通常为1年)固定费用(设备的购置费、安装费等)与操作费(动力费、清洗费、维修费等)的总和为最小。在设计或选型时,如果有几种换热器都能完成生产任务的需要,这一指标尤为重要。 4.设计项目 设计方案简介:对确定的工艺流程及换热器型式进行简要论述。 换热器的工艺计算:确定换热器的传热面积。 换热器的主要结构尺寸设计。 主要辅助设备选型。 绘制换热器总装配图T m=(51.7-22-51.7+30)/In{(51.7-25)/(51.7-33)}=25.49℃
g.选取经验传热系数K值:根据管程走井水,壳程走正戊烷,选择总传热 系数Ko=600W/m^2·℃
估算换热面积: S=Q/Ko·Tm=256.92×10^3/(600×25.49)=16.80m^2
考虑15%的面积裕热:S`=1.15S=16.80×1.15 = 19.32m^2
1.4初选换热器规格
1.4.1初选换热器规格
管子规格: Φ25×2.5mm
公称直径DN: 400mm
公称压力PN: 0.25MPa
管程数N: 2
管子根数n:
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