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卧式半容积式换热器设计【4张CAD图纸+毕业论文】

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卧式 半容积 换热器 设计 cad 图纸 毕业论文 卧式半容积式换热器
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卧式半容积式换热器设计

45页 11000字数+论文说明书+任务书+4张CAD图纸【详情如下】

卧式半容积式换热器装配图.dwg

卧式半容积式换热器设计论文.doc

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摘要

    物料之间传递热量需要换热器,因此,换热器的设计是一个关键的步骤。随着我国国民经济的飞速发展,在化工,化肥,炼油,制药,冶金,电力等行业都有着广泛的应用。在上述行业中,换热器的投资所占比重很大,约占到企业投资的35-40%,数量上也远远多于其他设备。换热器作为上述行业的通用设备,在企业生产中占有十分重要的地位。锁着国家科学技术的发展,对能源利用,开发和节约的要求不断提高,因而对换热器的要求也日渐加强。一台换热器产品的设计,应符合企业实际生产需要。对着国际科学技术的发展,对换热器的研究水品也有了显著的提高。换热器的设计,制造,结构改进和以及传热机理的研究也十分活跃。列管式换热器的应用有着悠久的历史,即使现代,列管式换热器作为一款传统的标准换热设备在很多工业部门中有着广泛的使用和深远的影响。尤其在化工,化肥,炼油,等传统工业领域所实用的设备中,列管式换热器仍占据着主导地位。

欧美发达国家于20世纪80年代起开始竞相开发、研制各种型式的换热器。我国对各种新型换热器的研究虽然起步较晚,但经过对国外换热器的借鉴、消化、吸收,也得到了飞速的发展。我国科技工作者也加快了自主研发新型节能换热器的步伐,我国很多大型石化公司和设计院的新型换热器产品如板壳式换热器、蒸发式空冷器、波节管换热器等不断获得国际大奖并出口应用于国外大型设备和厂家。

随着近年对设备环保、节能的要求越来越高,如果有效利用工业余热废热成为研究的热门问题,同时随着人民生活水平的提升,对热水供暖的需求加大,快速传热,稳定供热的环保设备得到更多的认可。而半容积式换热器具有的换热快速,传热系数高,换热量大,容积利用率大,节能,节省空间等优点。[1]

关键词: 换热器设计; 自主研发; 环保; 节能            

Abstract

    Heat transfer between the material need heat exchanger, therefore, the design of heat exchanger is a key step. With the rapid development of national economy in our country, in the chemical, fertilizer, oil refining, pharmaceutical, metallurgy, electric power and other industries have a wide range of applications. Heat exchanger in the industry, investment proportion is very big, about 35-40% of the enterprise investment, the number is far more than other devices. General equipment, heat exchanger as the industry occupies an important position in the enterprise production. Locked state science and technology development, the energy utilization, the requirement of increasing the development and conservation, and also to the requirement of heat exchanger intensified. A heat exchanger in the design of the product, should conform to the enterprise actual production needs. The development of the international science and technology, the study of heat exchanger water quality has improved significantly. Heat exchanger design, manufacture, structure improvement and the research and the heat transfer mechanism is also very active. The application of shell and tube heat exchanger has a long history, even modern, shell and tube heat exchanger for a traditional standard heat exchange equipment has been widely used in many industrial sectors and far-reaching influence. Especially in chemical, fertilizer, oil refining, traditional industries such as the practical equipment, shell and tube heat exchanger is still dominant.

European and American developed country in the 1980 s began to development, to develop various types of heat exchanger. Though the study of all kinds of new type heat exchanger in our country starts relatively late, but after a reference, digestion, absorption of foreign heat exchangers, also got rapid development. China's science and technology workers also accelerated the pace of independent research and development of new energy saving heat exchanger, many large petrochemical company and design institute in China, a new type of heat exchanger products such as plate heat exchanger evaporative air cooler, bellows tube heat exchanger and other international awards and export used in large foreign equipment and 

As in recent years, more and more high to the requirement of equipment, environmental protection, energy saving, if the effective utilization of industrial waste heat heat become research hot topic, at the same time as people's living standards improve, the demand for hot water heating, rapid heat transfer, environmental protection equipment stable heating to get more recognition. And half volume heat exchanger with heat fast, high coefficient of heat transfer, heat transfer, volumetric efficiency, saving energy, saving space, etc. 

Key words: The heat exchanger design; Independent research and development; Environmental protection ; Energy saving  

目  录

  第一章工艺计算 1

  1.1 设计条件 1

  1.2 确定物性参数 1

  1.3 确定传热面积 1

  1.4 平均温度差 2

  1.5 总传热系数 K 2

  1.6 估算换热量及产热水量 2

  1.7 校核传热系数 K 3

   1.7.1 壳程换热系数α0 3

   1.7.2 折流板的切除高度 3

   1.7.3 折流板的弓形面积 3

   1.7.4 管子的横截面积与壳体的横截面积之比 4

   1.7.5 圆缺区内的流通面积 4

   1.7.6 几何平均流通面积 4

   1.7.7 几何平均流速     4

   1.7.8 几何平均雷诺数 4

   1.7.9 壳程平均换热系数 4

   1.7.10 管程的平均换热系数 5

   1.7.11 传热系数K 5

  1.8 计算压力降 5

   1.8.1 管程压力降ΔPi 5

   1.8.2 壳程压力降   7

  1.9 本章小结 9

  第二章U 型管换热器结构设计 10

  2.1 筒体的内径确定 10

  2.2 管板与换热管 10

  2.3 折流板 10

  2.4 拉杆与定距管 11

   2.4.1 拉杆 11

   2.4.2 定距管 11

   2.4.3 折流板、拉杆、定距管的连接 11

  2.5 设计堰板防短路 12

  2.6 法兰的选用 12

   2.6.1 接管法兰选用 12

  2.7 垫片 12

  2.8 支座 12

  2.9 本章小结 12

  第三章强度校核 14

  3.1 换热器壳体计算 14

   3.1.1 筒体 14

   3.1.2 封头 14

  3.2 罐体计算 14

   3.2.1 罐体 14

   3.2.2 封头 15

  3.3 开孔补强设计 15

   3.3.1 接管h,j 16

   3.3.2 接管a,b 16

  3.4 U型管换热器开孔 16

   3.4.1 椭圆形封头非中心孔处部位补强的计算 16

  3.5 椭圆封头计算直径 17

   3.5.1 接管周围封头补强区的计算宽度 17

   3.5.2 接管外侧补强设计高度 17

   3.5.3 接管内侧补强区计算高度 17

   3.5.4 计算结果 17

   3.5.5 封头因开孔削弱需要补强的面积 18

   3.5.6 封头多余金属面积 18

   3.5.7 补强圈的金属面积 18

   3.5.8 接管外侧多余金属面积 18

   3.5.9 接管内侧金属面积 18

   3.5.10 一个孔需要补强面积 18

  3.6 补强圈设计 18

   3.6.1 人孔开孔 18

   3.6.2 补强及补强方法的判别 19

   3.6.3 开孔所需补强的面积 19

   3.6.4 接管多余金属面积 19

   3.6.5 有效补强面积壳体的有效厚度 20

   3.6.6 有效补强面积A4 20

  3.7 罐体水压试验及其壳体的强度校核 21

  3.8 换热器管程水压试验及其壳体的强度校核 21

  3.9 管板校核 22

  3.10 本章小结 24

  第四章制造、检验、安装与维修 25

  4.1 概述 25

  4.2 材料验收 25

  4.3 筒体的制造 25

  4.4 封头的制造 26

  4.5 管板的制造 27

  4.6 管束的制造 27

  4.7 接管的制造 28

  4.8 装配 28

   4.8.1 筒体、法兰的组装与焊接 28

   4.8.2 管箱的组装、焊接与加工 28

  4.9 油漆、包装 29

  4.10 热器在使用中常见故障及处理 29

   4.10.1 原因 29

   4.10.2 现象 29

   4.10.3 处理 29

  结论 31

  参考文献 32

  致谢 33

第一章工艺计算

1.1 设计条件  

    已知,卧式贮罐容积4m3;

    工作压力:管程≤0.6,壳程≤0.6;

    设计温度:(水-水换热)℃     管程:进口蒸汽  85    出口55℃    管程: 

    被加热水:    进口10     出口55;

    罐体公称直径:  mm     DN1400-

    换热器公称直径:mm     DN400

    换热介质:    水-水

结论

    本设计严格遵照 GB150《钢制压力容器》与 GB151《管壳式换热器》,通过对半容积式换热器的设计过程,初步了解了半容积式换热器的技术特点和应用范围,掌握了对 U 形管换热器的工艺计算,结构设计和强度校核以及零部件的选取,还有制造安装检修等方面的内容。

    通过对半容积式换热器相关资料的学习,了解了半容积式换热器的发展过程和研究现状和其他同类换热器,如容积式换热器和即热式换热器相比的特点,明白了这种换热器在工业和民用建筑供暖方面的优势,确定了本次设计的意义。

    通过设计过程中对国家标准及相关设计资料的查阅,对压力容器的设计过程更加熟悉,不像以前一样只会“纸上谈兵”,而是更多地将其设计过程和工艺、制造、使用、维修等方面的内容联系起来,从而能够做到统筹兼顾。

    在设计的过程我,我一直在发现自己专业知识等方面的不足之处,比如对 GB151,GB151 一些内容知其然而不知其所以然,对一些零件设计也存在短板,为了提高自己的专业水平,达到本次设计的目的,我始终保持着谦虚谨慎的态度,多多像老师和同学们学习,提高自己的专业水平,深度和广度,现在的不懈努力必然为以后的成就打好坚实的基础!对以后研究生的学习研究和以后的工作起到积极的促进作用和实践指导意义。

参考文献

[1] 支浩,汤慧萍.  化工进展.<<换热器的研究发展现状>> 2009 年第 28 卷增刊.

[2] 刘振印.《半容积式水加热器 》    1995—11—11.

[3] 朱跃钊,廖传华,史勇春.  传热过程与设备[M].北京:中国石化出版社.

[4] 史美中,王中铮.  热交换器原理与设计[M].  南京:东南大学出版社.

[5] 杜满河.波节管换热器.化工装备技术,2000,21(J):41—44.

[6] GB 151—1999,管壳式换热器[s].

[7] 换热器设计.化工设备设计全书.上海科学技术出版社.

[8] 换热器设计手册.化学工业出社.

[9] 朱跃钊,廖传华,史勇春.  传热过程与设备[M].中国石化出版社,2008.

[10] 史美中,王中铮.  热交换器原理与设计[M].  南京:东南大学出版社.

致谢

    本次设计是在指导老师细心指导下进行的。历时将近两个月的时间终于将这篇论文写完,在论文的写作过程中遇到了无数的困难和障碍,都在同学和老师的帮助下度过了。老师对本次的设计的各个环节给予细心指导,不厌其烦的帮助进行论文的修改和改进。他严谨的治学态度、渊博的专业知识、敏锐的学术思维、精益求精的工作态度、严谨求实的治学精神以及诲人不倦的师者风范是我终身学习的楷模。每次遇到问题,老师都会在繁忙慢的教学工作中抽出宝贵的时间帮我们解决,老师的高度责任心和不辞辛苦的讲解才使得我的毕业设计得以顺利进行,在此向老师致以衷心的感谢和崇高的敬意!

    感谢这篇论文所涉及到的各位学者。本文引用了数位学者的研究文献,如果没有各位学者的研究成果的帮助和启发,我将很难完成本篇论文的写作。同时感谢我的同学和朋友,在我写论文的过程中给予我了很多素材,还在论文的撰写和排版灯过程中提供热情的帮助。最后,我要向百忙之中抽出时间对本文进行审阅,评议和参与本文论文答辩的各位老师表示感谢。由于我的学术水平有限,所写论文难免有不足之处,恳请各位老师和学友批评和指正!

内容简介:
本 科 毕 业 设 计 题 目: 卧式半容积式换热器设计 专 业: 过程装备与控制工程 班 级 : 学生姓名: 指导教师: 论文提交日期: 论文答辩日期: 毕业设计任务书 过程装备与控制工程专业 学生: 毕业设计(论文)题目: 卧式半容积式换热器设计 毕业设计(论文)内容:设计计算说明说一份; 设计图纸一份 毕业设计(论文)专题部分: 换热器 起止时间: 指导教师: 摘要 物料之间传递热量需要换热器,因此,换热器的设计是一个关键的步骤。随着我国国民经济的飞速发展,在化工,化肥,炼油, 制药,冶金,电力等行业都有着广泛的应用。在上述行业中,换热器的投资所占比重很大,约占到企业投资的 35数量上也远远多于其他设备。换热器作为上述行业的通用设备,在企业生产中占有十分重要的地位。锁着国家科学技术的发展,对能源利用,开发和节约的要求不断提高,因而对换热器的要求也日渐加强。一台换热器产品的设计,应符合企业实际生产需要。对着国际科学技术的发展,对换热器的研究水品也有了显著的提高。换热器的设计,制造,结构改进和以及传热机理的研究也十分活跃。列管式换热器的应用有着悠久的历史,即使现代,列管式换热器 作为一款传统的标准换热设备在很多工业部门中有着广泛的使用和深远的影响。尤其在化工,化肥,炼油,等传统工业领域所实用的设备中,列管式换热器仍占据着主导地位。 欧美发达国家于 20 世纪 80 年代起开始竞相开发、研制各种型式的换热器。我国对各种新型换热器的研究虽然起步较晚,但经过对国外换热器的借鉴、消化、吸收,也得到了飞速的发展。我国科技工作者也加快了自主研发新型节能换热器的步伐,我国很多大型石化公司和设计院的新型换热器产品如板壳式换热器、蒸发式空冷器、波节管换热器等不断获得国际大奖并出口应用于国外大型设备和厂家。 随着近年对设备环保、节能的要求越来越高,如果有效利用工业余热废热成为研究的热门问题,同时随着人民生活水平的提升,对热水供暖的需求加大,快速传热,稳定供热的环保设备得到更多的认可。而半容积式换热器具有的换热快速,传热系数高,换热量大,容积利用率大,节能,节省空间等优点。 1 关键词 : 换热器设计; 自主研发; 环保; 节能 of is a of in in a of in is 5of is as an in of to of A in of to of of is of a a in in as is in 980 s to to of of of in a of s of of a of as in As in to of if of at as s to of 目 录 第一章工艺计算 . 1 计条件 . 1 定物性参数 . 1 定传热面积 . 1 均温度差 . 2 传热系数 K . 2 算换热量及产热水量 . 2 核传热系数 K . 3 程换热系数 0 . 3 流板的切除高度 . 3 流板的弓形面积 . 3 子的横截面积与壳体的横截面积之比 . 3 缺区内的流通面积 . 4 何平均流通面积 . 4 何平均流速 . 4 何平 均雷诺数 . 4 程平均换热系数 . 4 程的平均换热系数 . 4 热系数 K . 5 算压力降 . 5 程压力降 . 5 程压力降 . 7 章小结 . 9 第二章 U 型管换热器结构设计 . 10 体的内径确定 . 10 板与换热管 . 10 流板 . 10 杆与定距管 . 11 杆 . 11 距管 . 11 流板、拉杆、定距管的连接 . 11 计堰板防短路 . 12 兰的选用 . 12 管法兰选用 . 12 片 . 12 座 . 12 章小结 . 12 第三章强度校核 . 14 热器壳体计算 . 14 体 . 14 头 . 14 体计算 . 14 体 . 14 头 . 15 孔补强设计 . 15 管 h,j . 16 管 a,b . 16 型管换热器开孔 . 16 圆形封头非中心孔处部位补强的计算 . 16 圆封头计算直径 . 17 管周围封头补强区的计算宽度 . 17 管外侧补强设计高度 . 17 管内侧补强区计算高度 . 17 算结果 . 17 头因开孔削弱需要补强的面积 . 18 头多余金属面积 . 18 强圈的金属面积 . 18 管外侧多余金属面积 . 18 管内侧金属面积 . 18 个孔需要补强面积 . 18 强圈设计 . 18 孔开孔 . 18 强及补强方法的判别 . 19 孔所需补强的面积 . 19 管多余金属面积 . 19 效补强面积壳体的有效厚度 . 20 效补强面积 . 20 体水压试验及其壳体的强 度校核 . 21 热器管程水压试验及其壳体的强度校核 . 21 板校核 . 22 章小结 . 24 第四章制造、检验、安装与维修 . 25 述 . 25 料验收 . 25 体的制造 . 25 头的制造 . 26 板的制造 . 27 束的制造 . 27 管的制造 . 28 配 . 28 体、法兰的组装与焊接 . 28 箱的组装、焊接与加工 . 28 漆、包装 . 29 器在使用中常见故障及处理 . 29 因 . 29 象 . 29 理 . 29 结论 . 31 参考文献 . 32 致谢 . 33 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 1 第一章工 艺计算 计条件 已知,卧式贮罐容积 4m; 工作压力:管程 程 设计温度:(水 管程:进口蒸汽 85 出口 55 管程: 被加热水: 进口 10 出口 55; 罐体公称直径: 热器公称直径: 热介质: 水 定物性参数 表 1通过查表可知 : 定传热面积 假设换热面积是 10 U 型波纹管直管长是 1200由总面积 A= 2n d 得出: 进口温 度 出口温 度 平均温 度 密度 Kg/m 定压比 热容 j/ 导热系 数 10 W/(m. ) 黏度 105 朗特数 程 85 55 70 978 程 10 55 95 阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 2 管子根数 n = A/2 d ( 1 =10/2 =53 根据管板的布置图 (管的排列方式为倒角正三角形排列,隔板两侧采用正方形排列 )验算上述估算结果,为了结构上的合理,每壳程布管数为 57 根。则布管后的换热面积为: A= 2n d =均温度差 热流体与被加热 流体的平均传热温度 按照逆流传热计算, 585t 21 t( 1 照平均温度差计算, 1055()5585(2 )()(t 00 ii 1 传热系数 K9 根据波纹管半容积式换热器中,汽 水换热时总传热系数 一般范围,首 先假设总传热系数 )m/(2 9 0 7)/( 0 0 22 2 ( 1 算换热量及产热水量 ( 1 热媒的消耗量: 585( 6 0 6 6)( 50h ( 1 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 3 产的热水量: 055( 6 0 6 6)( 50 ( 1 核传热系数 K 程换热系数 0 换热管平均直径是 di+(19+25) / 2=22 ( 1 流体横着经过过管束时的流通面积是 - t) ( 1 = ( = 对于其中, 壳体内径 400mm t 换热管的中心距 25mm h 折流板的间距 350 折流板的切除高度: 120,1004s i 1 流板的弓形面积 i/2) ( 1 =i/2)x( 120/360) = 管子的横截面积与壳体的横截面积之比 = ) ( 1 = =阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 4 缺区内的流通面积 1 )= ( 1 何平均流通面积 1 ( 1 何平均流速 ( 1 = =s 何平均雷诺数 ( 1 = =11403 程平均换热系数 ( R 8 ( 1 40 3 ()(3927 程的平均换热系数 i =( 1164 +17.5 t t 64 / ( 1 公式中: 水的平均温度, w 水的流速, w=m/s 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 5 d 管径, d=上述数据代入公式得出 i =9595 W/m. 热系数 K 00 ( 1 2 719 5 9 5113-=2470W / 算压力降 程压力降 程压力降由三部分组成,即: 1p ( 1 式 流体流过波纹管部分的压力降( 管程转弯压力降( 管箱进出口压力降( 以上三项分别由 下式求得 24 ( 1 24 ( 1 ( 1 式中 f 管内流体的摩擦系数; w 以波纹管最小内径计算的流速( m/s) 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 6 m 管程数 管箱进出口的流速( m/s) 摩尔系数由下式求得: 0 2 ( 1 计算: 0 02/2i ( 1 =s 雷诺数: 55e ( 1 由式( 1 0 2 0 0 026 由式( 1 24 2 8191 2 0 020 4 =18729式( 1 24 0 92 824 2 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 7 取 0m/s,则 3 3 5 2 由式 (1得 1p 18729+6309+73350 =98388 壳程压力降 1p (1式中 1p 壳程流体在流动路径上所产生的压力降( 流体在壳程回弯处产生的压力降( 壳程进出口压力降( 以上三式求得下式得: 214p 20,1 ( 1 214 ( 1 ( 1 式中 0f 壳程流体的摩擦系数; 壳程折流板的数目; 壳体内直径( m); 换热管的平均直径( m); 壳程流体的密度( ; 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 8 最小流通面积处流速( m/s)。 摩尔系数由下式求得: f( 1 流速: 3600 2/ 53 6 0 0 2/ =s 雷诺数: 1 1 4 0 0 c 由式( 1 由式( 1 214p 20,1 2 422 4 4 270 5 由式( 1 214 2 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第一章 工艺计算 9 由式( 1 m/s, 得: 2 由式( 2: 1p 一般来说,对液体,两侧的压力降一般控制在 压降在允许的压力范围内,满足要求。 3 章小结 在本章传热计算中,对换热器的计算部分有了个基本的了解,同时,对换热器的设计的未来方向有了一定的方向,对蒸汽和水在设计条件下的一些物性参数的查找,同时对传热面积,工艺结构尺寸计算,选定了换热器形式卧式半容积换热器,最后再经过核算,确定了换热器的初步形式。这在设计中指导了自己接下来的工作内容。同时对自己的能力有了一个全 新的认识。沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第二章 10 第二章 U 型管换热器结构设计 体的内径确定 筒体的内径为 00板与换热管 可用可拆式管板夹持型式,厚度初选为 45法兰连接采用凹面密封。分程隔板槽宽 12 4热管选用不锈钢波节换热管, 19 换热管尺寸:波谷 19峰 25厚 排列形式采用转角三角形。换热管中心距 S=25 为了方便于制造加工,管子和管板的密封性与抗拉托强度,管子和管板连接全部采用强度焊。换热管最小伸出管板长度 2 流板 折流板选用单弓形折流板,折流板厚度与壳体直径与折流板间距有关,见表 2列数据。折流板最小厚度取 8流板缺口高度为壳体内径的 25 ,则切去圆缺高度为 流板间距 B=350束两端折流板应可能靠近壳程进,出口接管。折流板外径取 40090流板管孔 料选 流板与折流板间距为 350 折流板切除高度: H= 4=3900= ( 2 =120 表 2折流板厚度 沈阳化工大学科亚学院学士学位论文 第二章 11 壳体公称内径/邻两折流板间距 / 300 3005000 750 200 5 6 10 10 400 6 10 10 12 70
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