Дипломная работа. Теплообменники, пластинчатый и кожухотрубный
Заказать уникальную дипломную работу- 67 67 страниц
- 18 + 18 источников
- Добавлена 11.07.2023
- Содержание
- Часть работы
- Список литературы
- Вопросы/Ответы
Перечень сокращений и обозначений 4
1. Назначение и классификация теплообменных аппаратов 5
1.1. Классификация теплообменных аппаратов 8
1.2. Кожухотрубчатые теплообменники 11
1.3. Теплообменники «Труба в трубе» 14
1.4. Пластинчатые теплообменники 16
1.5. Спиральный теплообменник 20
2. Факторы, определяющие выбор теплообменников 22
2.1. Конструктивные показатели 22
2.2. Показатели качества 25
2.3. Экономические показатели 27
3. Расчеты пластинчатого и кожухобтрубного теплообменников 32
3.1. Общая схема расчёта теплообменных аппаратов 32
3.1.1. Тепловые расчёты теплообменников 32
3.1.2. Гидравлический расчет теплообменных аппаратов 38
3.2. Тепловой расчёт теплообменников 41
3.2.1. Тепловой расчёт пластинчатого теплообменника 44
3.2.2. Тепловой расчёт кожухотрубчатых теплообменников 50
3.3. Гидравлический расчёт теплообменников 55
3.3.1. Гидравлический расчёт пластинчатого теплообменника 55
3.3.2. Гидравлический расчёт кожухотрубчатого теплообменника 57
4. Анализ произведенных расчетов 61
Заключение 63
Список использованных источников 64
Материал пластин — AISI 304, AISI 316, SMO 254, Hastelloy C 276, TitaniumМатериал уплотнений — EPDM, NITRIL, VITONРазмер шпильки — М20Сферы применения — Промышленные, Отопление, ГВС, Вентиляция, Вода-Вода, Пар-Вода, Фреон-ВодаВысота, мм — 940Ширина, мм — 306Рисунок 18. Теплообменник пластинчатый разборный Nord серии FTТепловой расчёт пластинчатого теплообменникаПервоначально произведем тепловой поверочный расчет пластинчатого теплообменника.Из исходных данных определим действительную площадь поверхности теплообменника для работающего пластинчатого теплообменника: (3.1 )где - площадь теплообмена платины теплообменника;n - количество пластин.Расход теплоносителя на входе в теплообменник - G1 = 60 м3/ч, расход на теплопотребиля равен G1 = 56 м3/ч, в ходе расчета определим температуры теплоносителей на выходе из теплообменникаи тепловую мощность теплообменника.Задаемся температурами на входе и выходе из теплообменника - температура перегретой воды на входе в теплообменник, ˚С принимаем равной 130°С;В первом приближении задаемся - температурой воды при выходе из теплообменника, ˚С, равной 100°С.Тогда средняя температура воды равнаТемпература горячего теплоносителя на входе и на выходе равна температуре насыщения перегретой воды, 140. Давление в системе 0,7МПа, при этом у воды следующие параметры:Определяем коэффициенты теплоотдачи α1иα2и коэффициент теплопередачи k.Оснвоаная сложность расчета определения коэффициентов теплоотдачи α1иα2 заключается в том, что в критериальные формулы входят величины, зависящие от температур наружной и внутренней стенок и , поэтому расчет ведем методом последовательных приближений по следующему алгоритму:1. Задаемся неизвестными температурами стенок и в первом приближении:Средняя разность температур теплоносителей составит: По табл. 1.11 [4] при средней температуре стенки определяем коэффициент теплопроводности для нержавеющей стали ;По критериальным уравнениям определяем коэффициенты телоотдачисостороны горячего и холодного теплоносителей α1иα2.Определяем коэффициент теплоотдачи при вынужденном движении горячей воды в щелевом канале α1.При движении теплоносителя в каналах сложной формы в качестве определяющего размера принимают эквивалентный диаметр R0=dэкв., который для щелевого канала пластинчатого теплообменника рассчитывается по формуле:По табл. 1.74 [1] при определяющей температуре находим физические свойства воды:;;.При температуре стенки Из уравнения неразрырвности находим среднюю скорость течения горячего теплоносителя:Рассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Критерий Рейнольдса лежит в интервале Re<2300, режим течения жидкости ламинарный.Так как режим ламинарный , то определяем еще числа Рэлея- при значениях числа Рэлея Ra˃8·105 наступает так называемый вязкостно-гравитационный режим, при котором влиянием свободной конвекции пренебрь нельзя. Коэфрфициенттеплроотдачи при таком режиме определяют по уравнению:Рассчитрываем коэффициент теплоотдачи, α1Находим коэффрициент теплоотдачи при вынужрденном движении холодной воды в щелевом канале α2Эквивалентный диаметр будет равен эксивалентному диаметру для горячего теплоносителя: R0=dэкв=0,038мПо табл. 1.74 [1] при определяющей температуре находим физические свойства воды:При температуре стенки Из уравнения неразывности находим среднюю скорость течения горячего теплоносителя:Рассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Критерий Рейнольдса лежит в интервале 2300≤Re<10000, режим течения жидкости переходный.Табл. 1.1 определяем для Re2=9092 K0 =30.По критериальной формуле определяем для переходного режима течения определяемРассчитываем коэффициент теплоотдачи, α2Коэффициенттеплопередачи К определяется по формуледля плоской стенки. При этой термическим сопротивлением загрязнений пренебрегаем:Уточняем температуры стенок и для этого рассчитываем плотность теплового потока через стенку между средними температурами Т1 и Т2 теплоносителей.Температуры стенок определим по формулам:Расхождения между принятыми и полученными значениями составитТак как расхождения больше 5%, расчет повторяем. Принимаем новые значения и По табл. 1.11 [4] при средней температуре стенки определяем коэффициент теплопроводности для нержавеющей стали ;По критериальным уравнениям определяем коэффициенты телоотдачи состороны горячего и холодного теплоносителей α1иα2.Определяем коэффициент теплоотдачи при вынужденном движении горячей воды в щелевом канале α1.По табл. 1.74 [1] при определяющей температуре находим физические свойства воды:;;.При температуре стенки Из уравнения неразрывности находим среднюю скорость течения горячего теплоносителя:Рассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Критерий Рейнольдса лежит в интервале Re<2300, режим течения жидкости ламинарный.Так как режим ламинарный , то определяем еще числа Рэлея- при значениях числа Рэлея Ra˃8·105 наступает так называемый вязкостно-гравитационный режим, при котором влиянием свободной конвекциипренебрь нельзя. Коэффициент теплоотдачи при таком режиме определяют по уравнению:Рассчитываем коэффициент теплоотдачи, α1Находим коэффициент теплоотдачи при вынужденномдвижении холодной воды в щелевом канале α2Эквивалентный диаметр будет равен эксивалентному диаметру для горячего теплоносителя: R0=dэкв=0,038мПо табл. 1.74 [1] при определяющей температуре находим физические свойства воды:При температуре стенки Из уравнения неразрывности находим среднюю скорость течения горячего теплоносителя:Рассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Критерий Рейнольдса лежит в интервале 2300≤Re<10000, режим течения жидкости переходный.Табл. 1.1 определяем для Re2=9092 K0 =30.По критериальной формуле определяем для переходного режима течения определяемРассчитываем коэффициент теплоотдачи, α2Коэффициенттеплопередачи К определяется по формуледля плоской стенки. При этой термическим сопротивлением загрязнений пренебрегаем:Уточняем температуры стенок и для этого рассчитываем плотность теплового потока через стенку между средними температурами Т1 и Т2 теплоносителей.Температуры стенок определим по формулам:Расхождения между принятыми и полученными значениями составитТак как расхождения меньше 5%, то расчет заканчиваем и окуончательнопримимаемk= 43,82Вт/м2 К. Определяем температуры горячей и холодной воды на выходе из теплообменника и По табл. 1.74 [1] при при средней температуре теплоносителей и определяем удельную массовую теплоемкость:Водяные эквиваленты горячего и холодного теплоносителя найдем по формулам:Площадь поверхности теплообмена пластинчатого теплообменного аппарата рассчитываем по формуле:Принимаем по характеристикам теплообменникаF= 7,5 м2Безразмерный коэффициент теплопередачи hfdtyЭффективностьтеплообменного аппарата для противотока определим по формуле:Так как , то температуры и рассчитываем по формулам:Расхождения между принятыми и полученными значениями составитТак как расхождения меньше 5%, то расчет заканчиваем с результамии .Тепловой расчёт кожухотрубчатыхтеплообменниковДля кожухотрубного теплообменника произведем тепловой конструктивный расчет, который позволит определить необходимую поверхность теплообмена. Расчет производим в следуюшейпоследовательности:Из уравнения теплового баланса находим тепловую мощность аппарата Q и температуру холодного теполносителя на выходе из теплообменника .Для однофазных теплоносителей уравнение теплового баланса имеет вид:Поскольку температуры холодного контура нам известны, то из правой части мы можем найти тепловую мощность теплообменника.По табл. 1.74 [1] при средней температуре теплоносителей определяем удельную массовую теплоемкость:Определив Q, из уравнения теплового баланса определяем темпетаруру на выходе из теплообменника горячего контура:Удельная теплоемкость зависит от искомой температуры , поэтому расчет ведем методом последовательных приближений.В первом приближении принимаем .По табл. 1.74 [1] при средней температуре теплоносителей определяем удельную массовую теплоемкость:Рассчитываем температуру в первом приближении:Найдем расхождениеТак как расхождениябольше 5%, то расчет повторяем.Находим новую теплоемкость для значения .По табл. 1.74 [1] при средней температуре теплоносителей определяем удельную массовую теплоемкость:Рассчитываем температуру в первом приближении:Найдем расхождениеТак как расхождения меньше 5%, то расчет заканчиваем и принимаем .Определяем коэффициенты теплопередачи α1иα2и коэффициент теплопередачиk.По критериальнымуравнениям определяем коэффициентытелоотдачи со стороны горячего и холодного теплоносителей α1иα2.Примем в первом приближении По табл. 1.74 [1] при средней температуре теплоносителей Сложность определения коэффициентов теплоотдачи α1иα2заключается, в том, что в критериальные формулы входят величины, зависящие от температур наружной и внутренней поверхности стенок и , поэтому расчет ведем методом последовательных приближений.Задаем коэффициенты теплоотдачи α1иα2, используя рекомендации. Примем для охлаждения воды α1=500 Вт/(м2К), для нагрева воды α2=1000 Вт/(м2К).В первом приближении коэффициент теплопроводности материала трубок - примем – углеродистая сталь 20, определим при средней температур горячего и холодного теплоносителяТолщину стенок труб определимОпределяем температуры стенок по следующим формулам:По критериальнымуравнениям определяем коэффициенты теплоотдачи со стороны горячего и холодного теплоносителей α1иα2. Для температуры горячего теплоносителя равной определяем находим физические свойства воды:;;.При температуре стенки Скорость движения в трубах примем равной рекомендованной 3 м/сРассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Режим течения в трубах турбулентныйДля турбулетного режима течения рассчитываем безразмерный коэффициентКоэффициент теплоотдачи при таком режиме определяют по уравнению:Рассчитываем коэффициент теплоотдачи, α1Находим коэффициент теплоотдачи при вынужденном движении холодной воды в прямых гладких трубах α2По табл. 1.74 [1] при определяющей температуре находим физические свойства воды:При температуре стенки Рассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Критерий Рейнольдса лежит в интервале Re≥10000, режим течения в трубах турбулентный. Для турбулетного режима течения рассчитываем безразмерный коэффициентКоэффициент теплоотдачи при таком режиме определяют по уравнению:Рассчитываем коэффициент теплоотдачи, α1Находим расхождение между принятыми и полученными значениями коэффициентов теплоотдачи:Так как расхождение более 5%, то расчет повторяем. № итерации012-53,653,6-113,3127-112,8114,7-1,631,45002541926404,5100022604,7523478,12-983,73-95,63,72Окончательно принимаем коэффициенты теплоотдачи Коэффициент теплопередачи К определяется по формуле для плоской стенки. При этой термическимсопротивлением загрязнений пренебрегаем:Температуру воды на выходе из теплообменникаопределяем по следующей формуле:По табл. 1.74 [1] при средней температурехолодного контура находим плотность и удельную массовую теплоемкость:При течении воды в трубках площадьпоперечного сечения рассчитываем по формуле:Предварительно определим общее количесвато трубок. Из формулы найдем количество труб в диагонали:По таблице 2.1 находим количество труб равное 37.Расход холодноготеплоносителяG2, определяем из уравненияПлощадь поверхности теплообмена кожухотрубноготеплообменника рассчитываем по формуле:С учетом того, что α1 и α2 имеют занчения одного порядка, то за расчетный диаметрпринимается средний диаметр трубок.Водяной эквивалент холодного теплоносителя равен:Рассчитываем температуру воды на выходе из теплообменника:Расхождение между принятым и полученными значениями составит:Та как расхождение больше 5%, то расчет повторяем с новым занченимем температуры воды на выходе из теплообменника.Принимаем во втором приближение температуру равной 54 0С.По табл. 1.74 [1] при средней температуре теплоносителей Задаем коэффициенты теплоотдачи α1иα2, полученными при первом приближении . Коэффициенттеплопроводности материала трубок - примем – углеродистая сталь 20, определим при средней температур горячего и холодного теплоносителяТолщину стенок труб определимОпределяем температуры стенок по следующим формулам:По критериальным уравнениям определяем коэффициентытеплоотдачи со стороны горячего и холодного теплоносителей α1иα2. Для температуры горячего теплоносителя равной определяем находим физические свойства воды:;;.При температуре стенки Скорость движения в трубах примем равной рекомендованной 3 м/сРассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Режим течения в трубах турбулентныйДля турбулетного режима течения рассчитываембезразмерный коэффициентКоэффициент теплоотдачи при таком режиме определяют по уравнению:Рассчитываем коэффициент теплоотдачи, α1Находим коэффициент теплоотдачи при вынужденном движении холодной воды в прямых гладких трубах α2По табл. 1.74 [1] при определяющей температуре находим физические свойства воды:При температуре стенки Рассчитываем критерий Рейнольдса и определяем режим течения.Критерий Рейнольдса лежит в интервале Re≥10000, режим течения в трубах турбулентный. Для турбулетного режима течения рассчитываембезразмерный коэффициентКоэффициент теплоотдачи при таком режиме определяют по уравнению:Рассчитываем коэффициент теплоотдачи, α1Находим расхождение между принятыми и полученными значениями коэффициентов теплоотдачи:Так как расхождение более 5%, то расчет повторяем. № итерации012-53,653,6-113,3127-112,8114,7-1,631,45002541926404,5100022604,7523478,12-983,73-95,63,72Окончательно принимаем коэффициентытеплоотдачиКоэффициент теплопередачи К определяется по формуле для плоской стенки. При этой термическим сопротивлением загрязнений пренебрегаем:Температуру воды на выходе из теплообменникаопределяем по следующей формуле:По табл. 1.74 [1] при средней температуре холодного контура находим плотность и удельную массовую теплоемкость:Расход холодного теплоносителя G2, определяем из уравненияПлощадь поверхности теплообмена кожухотрубноготеплообменникарассчитываем по формуле:С учетом того, что α1 и α2 имеют значения одного порядка, то за расчетный диаметр принимается средний диаметр трубок.Водяной эквивалент холодноготеплоносителя равен:Рассчитываемтемпературу воды на выходе из теплообменника:Расхождение между принятым и полученными значениями составит:Применим кожухотрубный теплообменник ВВП 14-273-4000, площадь нагрева которого составит 20,56 м2. Технические характеристики Число трубок, Ду 16, шт.107Поверхность нагрева, м220,56Тепловой поток, кВт479,1Теплопроизводительность, Гкал/час0,412Расход нагреваемой воды, т/час120,9Масса, кг461,7Анализ произведенных расчетовАнализ проведенных расчетов показывает, что теплообменники имеют практически одинаковые значения поверхностей нагрева, при пластинчатыенагреватели имеют большие коэффициенты теплоотдачи, меньшие габаритныеразмеры за счет специальногогофрированного профиля проточной части пластины, и это обеспечивает высокую степень турбулентности потоков теплоносителя.Но при этом применяемый теплообменник работает на пределе, т.к. он имеет площадь поверхности нагрева меньшую необходимой.В результате расчета рекомендуется заменить пластинчатый теплообменник на кожухотрубный ВВП 14-273-4000, площадь нагрева которого составит 20,56 м2. Технические характеристики Число трубок, Ду 16, шт.107Поверхность нагрева, м220,56Тепловой поток, кВт479,1Теплопроизводительность, Гкал/час0,412Расход нагреваемой воды, т/час120,9Масса, кг461,7При замене теплообменников технологический процесс протекает без увеличения мощности остального оборудования. Но при этом будет необходимо пересмотреть компоновку оборудовония, для увеличения габаритов теплообменного оборудвоания в цехе.ЗаключениеВ ВКР были произведены,тепловыерасчеты теплообменных аппаратов, на основании которых были сделаны выводы, о необходимости замены пластинчатого ТА примененныго в текущем техпроцессе NordFTкожухотрубныйВВП 14-273-4000. Был выбран наиболее оптимальный теплообменный аппарат. В первой главе были рассмотрены типы существующего на сегодняшний день теплообменниого оборудования. Их достоинства и недостатки.Список использованных источников1.Бyxмиpoв, В.В. Cпpaвoчныeмaтepиaлы для peшeниязaдaчпoкypcy «Тeплoмaccooбмeн»: yчe6. пocoбиe /В.В. Бyxмиpoв, Д.В.Paкyтинa, Ю.C. Coлнышкoвaν ГOY ВПO «Ивaнoвcкийгocyдapcтвeнныйэнepгeтичecкийyнивepcитeтимeни В.И. Лeнинa». – Ивaнoвo: ИГЭY, 2009. – 102 c.Иcaчeнкo, В.П. Тeплoпepeдaчa: yчe6ник для вyзoв / В.П. Иcaчeнкo В.A., Ocипoв, A.C. Cyкoмeл. – M.:Энep- гoиздaт, 1λ81. – 416 c.Назмеев, Ю. Г. Теплообменные аппараты ТЭС : Учебник / Ю. Г. Назмеев, В. М. Лавыгин. – М. : Издательство МЭИ, 2002. – 260 с. - ISBN 5 – 7046 – 0888 – 4.Пpoмышлeннaятeплoэнepгeтикa и тeплoтexникa:cпpaвoчник – пoд. peд. В.A. Гpaгopьeвa, В.M. Kлимoвa. – M.: MЭИ, 2007. – 632 c.Шипилoв, В.M. Пpимeppacчeтa тeплoo6мeнникa:мeтoдичecкиeyкaзaнии / В.M. Шипилoв, В.В. Бyxмиpoв. – Ивaнoвo: ИЭИ, 1988. – 32 c.Лe6eдeв, П.Д. Тeплoиcпoльзyющиeycтaнoвкипpoмышлeнныxпpeдпpиятий: yчe6нoe пoco6иe для энepгeтичecкиxвyзoв / П.Д. Щyкин, A.A. Щyкин. – M.:Энepгия, 1970. – 408 c.Cпpaвoчникпoтeплooбмeнникaм: в 2 т. / пep. c aнгл. пoдpeд. Б.C. Пeтyxoвa, В.K. Шикoвa. – M.:Энepгoaтoм- издaт, 1987. – Т. 1. – 560 c.Cпpaвoчникпoтeплooбмeнникaм: в 2 т. / пep. c aнгл. пoдpeд. O.Г. Mapтынeнкo и дp. – M. :Энepгoaтoмиздaт, 1987. – Т. 2. – 352 c.Лапин, В. Л. Безопасностьтехнологических процессов и производств. Охрана труда : Учебник / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарёв, Н. И. Сердюк. – М : Высшая школа, 2002. – 351 с. - ISBN 5 – 06 – 004157 - 3.Котельников, В. С. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. : Нормативные документы межотраслевого применения по вопросам промышленнойбезопасности и охраны недр / В. С. Котельников. – М. : Государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности промышленности Госгортехнадзора России», 2003. – 192 с. – ISBN – 93586 – 205 – 0.Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». Л.: Химия, 1983.Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю.И. и другие, «Основные процессы и аппараты химической технологии». М.: Химия, 1991Авербух Я.Д., Заостровский Ф.П., Матусевич Л.Н., «Процессы и аппараты химической технологии: курс лекций» Ч.2: «Теплообменные и массообменные процессы». Свердловск: изд. УПИ, 1973Локотанов Н.С. «Процессы и аппараты химической технологии: Методические указания к курсовому проектированию». Свердловск: изд. УПИ, 1985Лащинский А.А., Толчинский А.Р., «Основы конструирования и расчета химической аппаратуры». Л.: Машиностроение, 1970Винoгpaдoв, C.Н. Вы6op и pacчeт тeплoo6мeнникoв: yчeбнoe пoco6иe / C.Н. Винoгpaдoв, K.В. Тapaнцeв,O.C. Винoгpaдoв. – Пeнзa: ПГУ, 2001. – 100 c.Kpaткийcпpaвoчникпo тeплoo6мeнным aппapaтaм / пoд. peд. Лeбeдeвa П.Д. – M., 1962. – 256 c.Kapa6aнoв, Ю.Ф. Pacчeттeплooбмeнникa: yчe6нoe пoco6иe / Ю.Ф. Kapa6aнoв. – Ивaнoвo: ИЭИ, 1979. – 28с.
1. 1. Бyxмиpoв, В.В. Cпpaвoчныe мaтepиaлы для peшeния зaдaч пo кypcy «Тeплoмaccoo6мeн»: yчe6. пocoбиe /В.В. Бyxмиpoв, Д.В. Paкyтинa, Ю.C. Coлнышкoвaν ГOY ВПO «Ивaнoвcкий гocyдapcтвeнный энepгeтичecкий yнивepcитeт имeни В.И. Лeнинa». – Ивaнoвo: ИГЭY, 2009. – 102 c.
2. Иcaчeнкo, В.П. Тeплoпepeдaчa: yчe6ник для вyзoв / В.П. Иcaчeнкo В.A., Ocипoв, A.C. Cyкoмeл. – M.: Энep- гoиздaт, 1λ81. – 416 c.
3. Назмеев, Ю. Г. Теплообменные аппараты ТЭС : Учебник / Ю. Г. Назмеев, В. М. Лавыгин. – М. : Издательство МЭИ, 2002. – 260 с. - ISBN 5 – 7046 – 0888 – 4.
4. Пpoмышлeннaя тeплoэнepгeтикa и тeплoтexникa: cпpaвoчник – пoд. peд. В.A. Гpaгopьeвa, В.M. Kлимoвa. – M.: MЭИ, 2007. – 632 c.
5. Шипилoв, В.M. Пpимep pacчeтa тeплoo6мeнникa: мeтoдичecкиe yкaзaнии / В.M. Шипилoв, В.В. Бyxмиpoв. – Ивaнoвo: ИЭИ, 1988. – 32 c.
6. Лe6eдeв, П.Д. Тeплoиcпoльзyющиe ycтaнoвки пpoмышлeнныx пpeдпpиятий: yчe6нoe пoco6иe для энepгeтичecкиx вyзoв / П.Д. Щyкин, A.A. Щyкин. – M.: Энepгия, 1970. – 408 c.
7. Cпpaвoчник пo тeплooбмeнникaм: в 2 т. / пep. c aнгл. пoд peд. Б.C. Пeтyxoвa, В.K. Шикoвa. – M.: Энepгoaтoм- издaт, 1987. – Т. 1. – 560 c.
8. Cпpaвoчник пo тeплooбмeнникaм: в 2 т. / пep. c aнгл. пoд peд. O.Г. Mapтынeнкo и дp. – M. : Энepгoaтoмиздaт, 1987. – Т. 2. – 352 c.
9. Лапин, В. Л. Безопасность технологических процессов и произ-водств. Охрана труда : Учебник / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарёв, Н. И. Сердюк. – М : Высшая школа, 2002. – 351 с. - ISBN 5 – 06 – 004157 - 3.
10. Котельников, В. С. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. : Нормативные документы меж-отраслевого применения по вопросам промышленной безопасности и охра-ны недр / В. С. Котельников. – М. : Государственное унитарное предприятие «Научно-технический центр по безопасности промышленности Госгортех-надзора России», 2003. – 192 с. – ISBN – 93586 – 205 – 0.
11. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». Л.: Химия, 1983.
12. Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю.И. и другие, «Основ-ные процессы и аппараты химической технологии». М.: Химия, 1991
13. Авербух Я.Д., Заостровский Ф.П., Матусевич Л.Н., «Процессы и аппараты химической технологии: курс лекций» Ч.2: «Теплообменные и мас-сообменные процессы». Свердловск: изд. УПИ, 1973
14. Локотанов Н.С. «Процессы и аппараты химической технологии: Методические указания к курсовому проектированию». Свердловск: изд. УПИ, 1985
15. Лащинский А.А., Толчинский А.Р., «Основы конструирования и расчета химической аппаратуры». Л.: Машиностроение, 1970
16. Винoгpaдoв, C.Н. Вы6op и pacчeт тeплoo6мeнникoв: yчeбнoe пoco6иe / C.Н. Винoгpaдoв, K.В. Тapaнцeв,O.C. Винoгpaдoв. – Пeнзa: ПГУ, 2001. – 100 c.
17. Kpaткий cпpaвoчник пo тeплoo6мeнным aппapaтaм / пoд. peд. Лeбeдeвa П.Д. – M., 1962. – 256 c.
18. Kapa6aнoв, Ю.Ф. Pacчeт тeплooбмeнникa: yчe6нoe пoco6иe / Ю.Ф. Kapa6aнoв. – Ивaнoвo: ИЭИ, 1979. – 28с.
Вопрос-ответ:
Какие типы теплообменных аппаратов существуют?
В основном, существует пять основных типов теплообменных аппаратов: кожухотрубчатые, труба в трубе, пластинчатые, спиральные.
Какова классификация теплообменных аппаратов?
Теплообменные аппараты можно классифицировать по нескольким основным критериям, включая типу взаимодействия тока относительно друг друга и типу теплообмена (прямой или обратный), размещению обменивающихся соединений и их ориентации в пространстве.
Расскажите о кожухотрубчатых теплообменниках.
Кожухотрубчатые теплообменники - это тип теплообменных аппаратов, состоящих из внутренней трубы и наружного кожуха. Они обычно применяются для обработки жидкостей или газов, и характеризуются высокой эффективностью теплообмена и прочностью.
Каковы факторы, определяющие выбор теплообменников?
Выбор теплообменников зависит от нескольких факторов, включая конструктивные показатели (тип аппарата, его размеры и материалы), показатели качества (эффективность и надежность) и экономические показатели (стоимость приобретения, эксплуатационные расходы).
Что такое пластинчатые теплообменники?
Пластинчатые теплообменники - это теплообменные аппараты, состоящие из набора пластин с промежутком между ними, через которые пропускаются среды для теплообмена. Они обеспечивают высокую эффективность теплообмена, компактность и возможность легкой замены пластин.
Какие существуют классификации теплообменных аппаратов?
Существует несколько классификаций теплообменных аппаратов. Одна из них основывается на принципе передачи тепла и включает три типа аппаратов: кожухотрубчатые, труба в трубе и пластинчатые теплообменники. Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки, и выбор определенного типа зависит от конкретных условий эксплуатации.
Что такое кожухотрубчатый теплообменник?
Кожухотрубчатый теплообменник представляет собой аппарат, состоящий из внешнего кожуха и внутренней трубы, через которую протекает рабочая среда. Тепло передается от одной среды к другой через стенки трубы. Кожухотрубчатые теплообменники применяются в широком спектре отраслей, где требуется эффективное охлаждение или нагрев рабочей среды.
Что такое пластинчатый теплообменник?
Пластинчатый теплообменник состоит из множества пластин, между которыми образуются каналы для протекания рабочих сред. Тепло передается от одной среды к другой через эти пластины. Пластинчатые теплообменники имеют высокую эффективность передачи тепла и широко используются в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Какие факторы определяют выбор теплообменника?
Выбор теплообменника зависит от конкретных факторов, таких как требуемая производительность, рабочие условия, доступность и стоимость материалов, экономические показатели и др. Важными факторами также являются конструктивные показатели, такие как площадь теплообмена, компактность, надежность и простота обслуживания.
Какие показатели качества у теплообменников?
Показатели качества теплообменников включают эффективность передачи тепла, гидравлическую эффективность, удельные гидравлические потери, устойчивость к коррозии, стойкость к высоким давлениям и температурам, сопротивление загрязнению и др. Качество теплообменника напрямую влияет на его производительность и долговечность.
Для чего нужны теплообменные аппараты?
Теплообменные аппараты используются для передачи тепла между двумя средами, обеспечивая охлаждение или нагрев определенных процессов или систем.