КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция № 15. Расчет и конструирование теплообменных аппаратов
Процессы нагревания и охлаждения осуществляются в теплообменных аппаратах, называемых теплообменниками. Аппараты, применяемые для конденсации, почти не отличаются от других теплообменных аппаратов и называются конденсаторами. Теплообменные аппараты По способу передачи тепла различают следующие типы теплообменных аппаратов: 1) поверхностные, в которых оба теплоносителя разделены стенкой, и тепло передается через поверхность этой стенки; 2) регенеративные, в которых нагрев жидких сред происходит за счет их соприкосновения с ранее нагретыми твердыми телами - насадкой, заполняющей аппарат, периодически нагреваемой другим теплоносителем; 3) смесительные теплообменники, в которых теплообмен происходит при непосредственном соприкосновении теплоносителей. В зависимости от агрегатного состояния теплоносителей различают аппараты для теплообмена: 1) между газами (подогреватели газов топочными газами, газовые теплообменники и др.); 2) между паром и газом (паровые подогреватели для воздуха, пароперегреватели и др.); 3) между газом и жидкостью (холодильники для газов); 4) между паром и жидкостью (паровые подогреватели, конденсаторы и др.); 5) между жидкостями (жидкостные холодильники, теплообменники и др.). Поверхностные теплообменники наиболее распространены, их конструкции весьма разнообразны; они бывают: 1) трубчатые (кожухотрубчатые, "труба в трубе", оросительные, погружные); 2) пластинчатые; 3) спиральные; 4) с поверхностью, образованной стенками аппарата; 5) с оребренной поверхностью теплообмена. Теплообменными аппаратами называют устройства для передачи теплоты от горячих сред (теплоносителей) к холодным. О назначении конкретных аппаратов говорят их названия: подогреватель, холодильник, испаритель, конденсатор, кристаллизатор, дистиллятор и т.д. — в общем, теплообменник (в некоторых процессах - холодообменник). Соответственно назначению различные теплообменники имеют свои особенности; нас здесь более всего интересуют общие моменты в их работе и методах расчета. По способам организации контакта горячего и холодного теплоносителей различают следующие типы теплообменников. Рекуператоры (поверхностные теплообменники). В них теплоносители, имеющие различные температуры, разделены теплообменной поверхностью. Можно сказать, что теплоносители здесь разъединены в пространстве, но объединены во времени. Теплообмен в рекуператорах может осуществляться как в периодическом (нестационарном) режиме, так и в непрерывном (стационарном). Рекуперативные теплообменники представлены в химической технологии наиболее широко. К простейшим рекуператорам относятся аппараты с рубашками и змеевиками (чаще всего это малопроизводительные аппараты периодического действия). К весьма простым аппаратам непрерывного действия относятся теплообменники типа " труба в трубе", где один из теплоносителей движется по внутренней трубе, а другой - в кольцевом пространстве (между внутренней и наружной трубами). Наиболее распространены в химической технологии кожухотрубные теплообменники (рисунок 60). Здесь важно четко различать трубное пространство (в нем движется один теплоноситель) и межтрубное (другой теплоноситель). Трубное пространство отделено от межтрубного стенками труб и трубными решетками, в которых эти трубы закреплены. Трубное и межтрубное пространства не сообщаются друг с другом. Кожухотрубные теплообменники могут быть вертикальными и горизонтальными. Один из простейших вариантов - одноходовой (по трубному и межтрубному пространствам). С целью повышения скорости потока теплоносителя, а также при необходимости применения более коротких труб используют многоходовые теплообменники. При большой разнице температур корпуса и труб из-за различия в их температурных удлинениях могут возникнуть термические напряжения, приводящие к нарушению плотности закрепления труб в трубных решетках. Для уменьшения этих напряжений применяют различные компенсирующие устройства.
Рисунок 60 - Кожухотрубные теплообменники. Основные конструктивные элементы: 1 — корпус, 2 — крышки, 3 — трубные решетки, 4 — теплообменные трубки (Т - трубное пространство, М — межтрубное пространство; I и II— горячий и холодный теплоносители).
При необходимости интенсификации теплопередачи и создания компактных теплообменников весьма широко применяют ребристые поверхности. На рисунке 61 показаны оребренные трубы, используемые при продольном (61 б - прямоток, противоток) и поперечном (61 в — перекрестный ток) движении теплоносителей.
Рисунок 61 - Оребренные трубы: а – внутреннее продольное ребро; б – наружные продольные ребра; в - наружные поперечные ребра.
Цель здесь - развитие теплопередающей поверхности в зоне движения одного из теплоносителей - того, со стороны которого интенсивность теплоотдачи ниже и подлежит увеличению. Чаще всего применяют наружное оребрение труб, так как внутреннее (61 а)— сложнее в изготовлении, к тому же достигнутое здесь увеличение теплообменной поверхности сравнительно невелико. При наружном оребрении внутрь трубы направляют поток теплоносителя, характеризующегося в рабочих условиях более высокой интенсивностью теплоотдачи к стенкам трубы. Регенераторы. В рабочей зоне теплообменника размещают какую-либо насадку, играющую роль промежуточного аккумулятора теплоты (рисунок 62). Горячий и холодный теплоносители попеременно контактируют с насадкой, то нагревая ее, то охлаждая, при этом сами, соответственно, охлаждаясь и нагреваясь от нее. Можно сказать, что теплоносители здесь объединены в пространстве, но разъединены во времени. В качестве насадки используют материалы, химически инертные по отношению к теплоносителям. Форма и материал элементов насадки определяются целями и особенностями теплообмена в регенераторе: в ряде высокотемпературных процессов это обычно массивные, регулярно уложенные (с зазорами) кирпичи; засыпанные навалом керамические кольца (в случае агрессивных сред); иногда — тонкая гофрированная лента из высокотеплопроводного материала (например, алюминия), свернутая спиралью в рулоны (в холодильных процессах), и др.
Рисунок 62 - Регенератор: I и II – горячий и холодный теплоноситель; Н- насадка.
Процесс теплообмена в регенераторе в принципе нестационарен. Дабы не нарушать непрерывности технологического процесса в аппаратах до и после регенератора, устанавливают несколько (минимум — два) регенераторов параллельно с попеременным переключением потоков горячего и холодного теплоносителей; одни из них работают в данный момент в режиме нагрева насадки, другие — в режиме ее охлаждения; спустя некоторый промежуток времени регенераторы переключают, изменяя режим работы на противоположный. Контактные (смесительные) теплообменники. Здесь теплоперенос происходит при непосредственном соприкосновении теплоносителей (рабочих тел): они объединены в пространстве и во времени. Теплообмен возможен как в непрерывном, так и в периодическом режиме либо в некоторых промежуточных режимах. В качестве рабочих тел могут быть взяты газы или взаимно растворимые жидкости, если, конечно, в дальнейшем не требуется их раздельное использование. Чаще всего необходимо последующее раздельное использование теплоносителей; тогда могут быть выбраны только рабочие тела, легко отделяемые друг от друга: газ и жидкость, газ и твердые частицы и т.п. В качестве примера контактного теплообменника на рисунке 63 показан пневможелоб - аппарат с псевдоожиженным слоем твердого материала. Горячий исходный твердый материал подается в аппарат (последний слабо наклонен к горизонту). Ожижающий агент (он же — холодный теплоноситель) - воздух. В ходе процесса твердый материал охлаждается, перемещаясь под уклон; воздух нагревается и выводится из аппарата сверху. Контактные теплообменники нередко используются также в системах жидкость-газ, пар: барботаж газа (пара) через слой жидкости; теплообмен в скрубберах на насадке, орошаемой сверху жидкостью при подаче газа снизу; впрыск диспергированной жидкости в газовую среду (кстати, в среду другой жидкости — тоже, тогда это системы жидкость—жидкость).
Рисунок 63 - Смесительный теплообменник с псевдоожиженным слоем: 1 -теплообменный аппарат (пневможелоб), 2 — газораспределительная решетка, 3 — промежуточный сборник твердого материала; I — твердый материал, II — газ (воздух); ЛГ — линия горизонта, ПС — псевдоожиженный слой
Теплообменники изготавливают из самых различных металлов (углеродистых и легированных сталей, меди, титана, тантала и др.), а также из неметаллических материалов (графита, тефлона и др.) Конструкции теплообменников должны отличаться простотой, удобством монтажа и ремонта. Кожухотрубчатые теплообменники применяются при большом объеме пропускаемого по трубам теплоносителя, например, в качестве газовых теплообменников и при теплообмене между газом и жидкостью, а также в качестве конденсаторов паров органических жидкостей. Теплообменники "труба в трубе" применяются при небольших количествах теплоносителя для теплообмена между двумя жидкостями, между жидкостью и конденсирующимся паром, а также в качестве холодильников для газов при высоких давлениях. Оросительные теплообменники используются как холодильники, в частности для теплоносителей, оказывающих коррозионное действие на аппаратуру. Погружные теплообменники применяются в качестве холодильников для газов при высоких давлениях и для жидкостей, а также как конденсаторы и подогреватели для жидкостей. Пластинчатые теплообменники используют для теплообмена между газами при низком давлении. Спиральные теплообменники предпочтительнее при теплообмене между жидкостями и между жидкостью и конденсирующимся паром. Теплообменники с поверхностью, образованной стенками аппарата и с оребренной поверхностью теплообмена применяются для теплообмена между газом и жидкостью или паром, а также между двумя газами. Теплообменные аппараты всех типов должны работать при оптимальном тепловом режиме, соответствующем сочетанию заданной производительности и других показателей, определяемых технологическими условиями, с минимальным расходом тепла. Конструкция теплообменника «труба в трубе» приведена на рисунке 64. Рисунок 64 - Конструкция теплообменника «труба в трубе». Литература: 1 осн. [44-86]. Контрольные вопросы: 1. Приведите конструкционную классификацию теплообменных аппаратов. 2.Приведите примеры применения теплообменников в металлургической промышленности. 3. Конструкция кожухотрубных теплообменников. 4. Конструкция теплообменника «труба в трубе» 5. Конструкции смесительного теплообменника с псевдоожиженным слоем и регенераторов.
Дата добавления: 2014-12-10; Просмотров: 2335; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |