К
«
^
а возд*
i
4 .4 7 . По змеевику проходит 1,5 т/ч толуола, охлаждающ егося
от 90 до 30 °С. Охлаж дение (противотоком) проводится водой,
нагреваю щ ейся от 15 до 40 °С. Труба змеевика стальная диа
метром 5 7 x 3 ,5 мм; а воды = 5 8 0 Вт/(м2*К). Диаметр витка змее
ви ка 0,4 м. Определить необходимую длину змеевика и расход
воды. Термическое сопротивление стенки и ее загрязнений при
н ять равным 0,0007 (ма*К)/Вт, а отношение Р г/Р гст для толуола
равны м 0,75.
4 .4 8 . В теплообменнике типа «труба в трубе», состоящем из
д ву х концентрических труб: внутренней диаметром 4 4 ,5 x 3 ,5 мм
и н аруж ной диаметром 8 9 x 5 мм, охлаж дается от 70 до 30
9С
тол уол в количестве 1900 кг/ч. Толуол проходит по кольцевому
п ространству между наруж ной и внутренней трубой; по внутрен
ней протекает охлаж даю щ ая вода, нагреваю щ аяся от 14 до 21 РС.
С редняя тем пература поверхности загрязн ен и я со стороны толуола
26 °С, со -стороны воды 20 °С. Определить коэффициент тепло
передачи. Учесть термические сопротивления загрязнений стенки
со стороны толуола и со стороны воды (среднего качества).
Расчет сделать: а) без учета влияния Р г/Р гот; б) с учетом
влияни я Р г/Р гот.
4 .4 9 . В ерти кальн ая стенка выпарного аппарата покрыта слоем
изоляции [Я = 0 , 1 2 Вт/(м*К) I толщиной 45 мм. Температура ки
пящ его раствора 120 °С, тем пература-воздуха в помещении 20 ®С.
Определить потерю теплоты излучением и конвекцией с 1 м^
в 1 ч, принимая температуру поверхности стенки, соприкаса
ющейся с кипящ им раствором, равной температуре последнего.
4 .5 0 . По горизонтальному паропроводу диаметром 51 Х 2,5 мм,
длиной 50 "м проходит насыщенный пар под давлением
р аб0
=
к г е / е м ^ ^ О ^ МПа). Определить количество конденсата,
образую щ егося в течение суток в неизолированном трубопроводе.
Тем пература воздуха в цехе 15 °С.
4 .5 1 . В о сколько р аз уменьшится потеря теплоты, если паро
провод, рассматриваемый в предыдущей задаче, покрыт тепло
изоляционным слоем толщиной 40 мм с коэффициентом тепло
проводности 0,093 Вт/(м*К).
4 .5 2 . А ппарат изолирован слоем шамотного кирпича толщиной
125 мм
IX
= 0,68 Вт/(м*К) j и слоем изоляционной массы
[К
=
= 0,12 В т/(м *К )]. Температура наруж ной поверхности металли-
ческой
стенки аппарата 500 °С. Найти достаточную толщ ину
изоляционного слоя,
чтобы температура егс? н аруж ной
по»
верхности не превыш ала 50 °С при температуре воздуха в цехе
25 °С,
4.53. В суш илке, вдоль ее плоской стенки длиной б м, прохо
дит со скоростью 2,5 м/с горячий воздух атмосферного д авлен ия,
имеющий среднюю температуру 85 °С. С тальная стенка суш илки
толщиной 5 мм изолирована снаружи слоем теплоизоляции то л
щиной 30 мм. Температура воздуха в помещении 18 °С. Опреде
лить количество теплоты, теряемой в 1 ч с 1 м2 стенки суш илки
путем конвекции и излучением. Учесть тепловую проводимость
загрязнени я внутренней стенки сушилки.
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТЕПЛООБМЕННИКОВ
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с неподвижными трубными
решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кож ухе
применяются в тех случаях, когда нет необходимости в механической очистке
межтрубного пространства (очистка от осадка возможна только д л я трубного
пространства). Поэтому в трубное пространство подают ту жидкость (воду
или водные растворы), которая при нагревании или выпаривании может выде
лять нерастворимый осадок на стенках труб, а в межтрубное пространство
подают чистую жидкость или конденсирующийся пар.
Конечную температуру охлаждающей воды не следует принимать выше
45—50 °С во избежание значительного образования накипи.
Кожухотрубчатыё теплообменные аппараты с неподвижными трубными
решетками и с поперечными перегородками в межтрубном пространстве, при-
меняемые в химической, нефтяной и других отраслях промышленности, обозна
чаются индексами и классифицируются:
— по назначению (первая буква индекса): Т — теплообменники; X — хо
лодильники; К — конденсаторы; И — испарители;
— по конструкции (вторая буква индекса): Н — с неподвижными трубными
решетками; К — с температурным (линзовым) компенсатором на кожухе;
— по расположению (третья буква индекса): Г — горизонтальные; В —
вертикальные.
Основные сведения о кожухотрубчатых теплообменных аппаратах с не* ,
подвижными трубными решетками по ГОСТам 15119—79, 15120—79, 15121—79
и 15122—79 для труб 25X 2 мм из стали марок 10 и 20 приведены в табл. 4.11»
4.12, а такж е в Приложении (табл. X X X IV и X X X V ).
Размещение отверстий под трубы в трубных решетках и основные размеры—
см. ГОСТ 15118—79. Примеры размещения отверстий в трубных реш еткз'хчфи-
ведены на рис. I I и 111 (см. Приложение).
«
^
Кожухотрубчатые тешгаобменные аппараты с неподвижными трубными
решетками типа Т Н , Х Н , К Н , И Н можно применять толкко в тех случаях#
когда разность температур кож уха (/к) и труб (/т) будет меньше максимальной,
приведенной в табл. X X X V .
■
Если разность /к и
(т
окажется больше максимально допустимой, то ис
пользуют кожухотрубчатый теплообменный аппарат с линзовый, компенсатором
типа Т К . К К , Х К , И К или с плавающей головкой (ГОСТ 14246—79).
Кожухотрубчатые теплообменвые аппараты с неподвижными трубными ре
шетками, предназначенные для аммиачных и углеводородных холодильных уста
новок (ГОСТ 22485—77 и 22486—77), в этом пособии не приводятся.
Пример 4,1. Рассчитать теплообменный аппарат д л я охлаждения 1,1 кг/с
диэтилового эфира от + 2 5 д о — Ю °С рассолом — раствором хлористого каль
ция [23,8
%
(м асс.)], поступающим из холодильной машины. Рассол нагревается
от — 15 до — 12°С. Д авление в линиях эфира и рассола менее 0,3 М Па. Со-
Т а б л и ц а 4.11
Применение кожухотрубчатых теплообменных аппаратов со стальными
трубами
Рраб “ предельные рабочие давления, ааоисящне от характеристики п температуры
среды: 1 кгс/см* » 0*1 МПа
Применение и нормы
T an аппарата
в кожухе
в трубах
Теплообменники
ТН и ТК
(ГОСТ 15122—79)
Конденсаторы КН
в К К
(ГОСТ 15121—7!
Холодильники
ХН и Х К /
(ГОСТ 1512b—79)
Испарители
ИН
и ИК
(ГОСТ 15119—79)
Нагревание и охлаждение жидких и газообразных сред
Температура теплообданивагощихся сред от —70 до4-350 °С
Русл Для ТН от 6 до 25 кгс/см?
р уСл от 6 до 16 кгс/смЗ
для ТК от 6 до 16 кгс/см?
Конденсируемая среда
Температура от 0 до + 3 5 0 °С
Русп
Для
КН от 6 до 25 кгс/см?
для
К К от 6 до 16 кгс/см?
Охлаждаемая среда
Температура от —20 до + 3 0 0 *С
Русл Для
ХН от 6 до 40 кгс/см2
для
Х К от 6 до 16 кгс/см2
Греющая среда
Охлаждающая среда
Вода или другая не
токсичная и невзрыво-
з непожароопасвая
среда
Температура от —20
до + 6 0 еС
Русл До 6 кгс/см?
Испаряемая среда
Температура греющей и испаряемой среды от —30 до
+ 3 5 0 С
руСД для ИН от 6 до 40 кгс/см2
р усл от 6 до 10 кгс/смЗ
для ИК от 6 до 16 кгс/см2
поставить несколько вариантов аппаратов, отличающихся гидродинамическим
режимом течения теплоносителей.
Р е ш е н и е .
Общая часть.
1. Определи^рассод теплоты и расход рассола.
Примем индекс «I» для горячего теплоноситйц! (диэтилового эфира), индекй
«2» — для холодного теплоносителя (рассола).
Предварительно найдем среднюю температуру\расеола:
^
г2= 0 , 5 [ - 1 5 + ( - 1 2 ) 1 = — 1 ^ СС;
средию.о температуру диэтилового эфира:
=
t2
+ AfCp = —13,5 + 1 6 = + 2 \5 °С;
где Д/Ср — средняя разность температур, равная при противотоке теплоносителей
16 К.
+ 2 5 —* —10
рассол
— 12 *-------- 15
A t
g е= 3 7
Ate
— А/м
д /и = 5;
37 — 5
ср
to (Д^б/Д/м)
1п (37/5)
Do'stlaringiz bilan baham: |