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第第页天然气再生塔塔顶冷凝器设计及校核计算案例目录TOC\o"1-3"\h\u21553天然气再生塔塔顶冷凝器设计及校核计算案例 1162501.1概述 188691.2空冷器的热负荷 2234271.3空冷器初步选型 2218821.4空冷器校核 4222231.4.1管内膜传热系数及压力降 4118621.4.2管外膜传热系数及阻力 8229421.4.3总传热系数 9135361.4.4传热面积 91.1概述操作条件见表1.1所示。1.2空冷器的热负荷由4.2.3可知:空冷器的热负荷:8.8588×105kJ/h。1.3空冷器初步选型⑴对数平均温差设定一个空气的出口温度为t2=35℃,则有:热流体:T1=92℃(饱和气体)T2=92℃空气:t2=35℃t1=25℃ΔΔΔ⑵有效传热温差温度校正系数QUOTER=T1-T2t2-t1=92-查图8.1[10]得温度的修正系数则有效的传热温差QUOTEΔtm=φΔtm图1.1温差校正系数(光管、单管程)传热面积根据经验值取一个合适的K值为600W·m-2·K-1即所需的传热面积为:

A=1.4空冷器校核1.4.1管内膜传热系数及压力降定性温度下管内介质的物性参数见表1.3。表1.3定性温度下的物性⑴光管管内膜传热系数①基础参数汽相分率:QUOTEy=0.05y=0.05流通管程的面积:S管内质量流速:G流型参数J为重力控制流动。在重力的控制下冷凝液膜传热系数液膜雷诺数:Re故重力控制区修正因子液膜传热系数:h=1.47×1.5×等温操作不存在管内气相传热情况,管内冷凝膜传热系数5809.44W/(m2·K)⑵管程压力降摩擦损失压降由于管程数QUOTENtp=1Ntp=1,所以回弯次数的校正系数QUOTECN=0.9C等温过程不存在相变,因此:QUOTEyav=y=0.05yav均相密度:ρ回弯压力降:Δ雷诺数:R为湍流,因此。R属于湍流因此取常数Cb=20。Martinelli参数:X=以液相为基准的两相摩擦因子:φ由于QUOTERei=Re1i=9107.215>所以水平管内摩擦系数:f水平管内直管段压力降ΔQUOTE=2×0.008×15.3864×摩擦损失压力降:QUOTEΔPf=ΔPi+Δ动能损失压力降等温的过程即汽相分率变化量为0,动能损失压力降QUOTEΔPm=0Δ③位能损失压力降卧式冷凝器此项般忽略不计,即QUOTEΔPp=0ΔP进出口管嘴压力降用定性温度下的数据代替进出口管嘴的参数,则有进出口出的汽与液相混相密度等于均相密度,即:QUOTEρlv1=ρlv2=对于管内冷凝,进口管嘴数QUOTENoz=1Noz进口管嘴流速:QUOTEV1=4Whπ出口管嘴流速:V进口管嘴压力降:Δ出口管嘴压力降:Δ进出口管嘴压力降:Δ⑤管程压力降Δ1.4.2管外膜传热系数及阻力⑴管外膜传热系数基础数据定型温度取空气的进出口温度的平均值:QUOTEt=t1+t22密度:ρ比热容:c+0.4286×1QUOTE+0.89676×10-15ta5-0.25726×10-18t导热系数:λ粘度:QUOTEμa=5.8449×10-空气质量流速(标况): W式中NS—串联片数。窄隙流通截面积的空气质量流速:G雷诺数:QUOTERea=dr⋅普兰特准数:QUOTEPra=cpa⋅μ②管外膜传热系数h=0.1378×⑵管外阻力摩擦系数:f=37.86×Δ1.4.3总传热系数翅片接触热阻分别为=

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