管壳式换热器ppt课件.ppt
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1、1,第六章 换热设备,6.1 概述,6.2 管壳式换热器,6.3 传热强化技术,过程设备设计,6.2.1 基本类型,6.2.2 管壳式换热器结构,6.2.3 管板设计,6.2.4 膨胀节设计,6.2.5 管束振动和防止,2,过程设备设计,教学重点: 管壳式换热器结构。教学难点: 管板设计、管束振动。,6.2 管壳式换热器,本章重点,3,管壳式换热器,4,过程设备设计,6.2.1 基本类型,6.2.1 基本类型,一、固定管板式,二、浮头式,三、U形管式,四、填料函式,五、釜式重沸器,5,过程设备设计,6.2.1 基本类型,一、固定管板式换热器,结构,6,双管程固定管板换热器,7,过程设备设计,6
2、.2.1 基本类型,适用于壳侧介质清洁且不易结垢并能进行溶解清洗,管、壳程两侧温差不大或温差较大但壳侧压力不高的场合。,优点,结构简单、紧凑、能承受较高的压力,造价低,管程清洗方便,管子损坏时易于堵管或更换。,缺点,当管束与壳体的壁温或材料的线膨胀系数相差较大时,壳体和管束中将产生较大的热应力。,应用,为减少热应力,通常在固定管板式换热器中设置柔性元件(如膨胀节、挠性管板等),来吸收热膨胀差。,8,过程设备设计,二、浮头式,结构,浮头端可自由伸缩,无热应力,6.2.1 基本类型,9,浮头式换热器,10,过程设备设计,优点管间和管内清洗方便,不会产生热应力;缺点结构复杂,造价比固定管板式换热器高
3、, 设备笨重,材料消耗量大,且浮头端小盖 在操作中无法检查,制造时对密封要求较 高。应用壳体和管束之间壁温差较大或壳程介质易 结垢的场合。,6.2.1 基本类型,11,过程设备设计,三、U形管式换热器,结构,U形管,6.2.1 基本类型,12,U形管式换热器,13,过程设备设计,优点 结构比较简单、价格便宜,承压能力强。 受弯管曲率半径限制,布管少; 管束最内层管间距大,管板利用率低; 缺点 壳程流体易短路,传热不利。 当管子泄漏损坏时,只有外层U形管可更 换,内层管只能堵死,坏一根U形管相当 于坏两根管,报废率较高。 管、壳壁温差较大或壳程介质易结垢需要 应用 清洗,又不宜采用浮头式和固定管
4、板式的 场合。特别适用于管内走清洁而不易结垢 的高温、高压、腐蚀性大的物料。,6.2.1 基本类型,14,过程设备设计,四、填料函式,结构,填料函式密封,6.2.1 基本类型,15,过程设备设计,优点 结构较浮头式简单,加工制造方便; 节省材料,造价比较低廉; 管束从壳体内可抽出; 管内、管间都能进行清洗,维修方便。缺点 填料处易泄漏。 应用 4MPa 以下,且不适用于易挥发、易燃、 易爆、有毒及贵重介质,使用温度受填 料的物性限制。 注:填料函式换热器现在已很少采用。,6.2.1 基本类型,16,过程设备设计,五、釜式重沸器,结构,管束可以为浮头式、U形管式和固定管板式结构,6.2.1 基本
5、类型,17,与浮头式、U形管式换热器一样,清洗维修方便;可处理不清洁、易结垢介质,能承受高温、高压(无温差应力)。,特点,过程设备设计,6.2.1 基本类型,18,过程设备设计,6.2.2 管壳式换热器结构,管程,壳程,管程,19,过程设备设计,6.2.2 管壳式换热器结构,管程与管束中流体相通的空间,壳程换热管外面流体及相通空间,管程,壳程,管程,20,6.2.2 管壳式换热器结构,过程设备设计,6.2.2.1 管程结构,6.2.2.2 壳程结构,一、换热管,二、管板,三、管箱,四、管束分程,五、换热管与管板连接,21,过程设备设计,一、换热管,1.换热管型式,光管,强化传热管,翅片管(在给
6、热系数低侧),螺旋槽管,螺纹管,2.换热管尺寸,192、252.5和382.5mm无缝钢管252和382.5mm不锈钢管,标准管长1.5、2.0、3.0、4.5、6.0、9.0m等,6.2.2 管壳式换热器结构,22,过程设备设计,小管径,单位体积传热面积增大、结构紧凑、金属耗量减少、传热系数提高阻力大,不便清洗,易结垢堵塞用于较清洁的流体,粘性大或污浊的流体,大管径,6.2.2 管壳式换热器结构,23,过程设备设计,3.换热管材料,金属材料,碳素钢,低合金钢,不锈钢,铜,铜镍合金,铝合金,钛等,非金属材料,石墨,陶瓷,聚四氟乙烯等,6.2.2 管壳式换热器结构,24,过程设备设计,4.换热管
7、排列形式及中心距,三角形布管多,但不易清洗;正方形及转角正方形较易清洗,管桥强度,清洗通道,P1.25d0,6.2.2 管壳式换热器结构,25,过程设备设计,表6-1 常用换热管中心距/mm,6.2.2 管壳式换热器结构,26,过程设备设计,6.2.2 管壳式换热器结构,27,过程设备设计,二、管板,作用,用来排布换热管;将管程和壳程流体分开,避免冷、热流体混合;承受管程、壳程压力和温度的载荷作用。,6.2.2 管壳式换热器结构,28,过程设备设计,1.管板材料,力学性能介质腐蚀性(及tube-tubesheet间电位差对腐蚀影响)贵重钢板价格,流体无腐蚀性或有轻微腐蚀性时,管板采用压力容器用
8、碳素钢或低合金钢板或锻件制造;腐蚀性较强时,用不锈钢、铜、铝、钛等材料,为经济考虑,采用复合钢板或堆焊衬里。,6.2.2 管壳式换热器结构,29,过程设备设计,2.管板结构,厚度满足强度前提下,尽量减少管板厚度,热应力,6.2.2 管壳式换热器结构,30,过程设备设计,厚度计算标准,GB151管壳式换热器美国管式换热器制造商协会标准TEMA西德AD标准,厚度,“厚管板”GB151管壳式换热器、 美国管式换热器制造商协会标准TEMA,“薄管板”西德AD标准8-20mm,6.2.2 管壳式换热器结构,31,过程设备设计,薄管板,平面形,椭圆形,碟形,球形,挠性薄管板等,目前主要有,6.2.2 管壳
9、式换热器结构,32,过程设备设计,比较四种用于固定管板换热器的薄管板结构:,薄管板贴于法兰表面上,当管程通过腐蚀性介质时,密封槽开在管板上,法兰不与管程介质接触,(a),(b),薄管板嵌入法兰内,并将表面车平。不论管程和壳程是否有腐蚀性介质,法兰都会与腐蚀性介质接触,需采用耐腐蚀材料,而且管板受法兰力距的影响较大,6.2.2 管壳式换热器结构,33,过程设备设计,薄管板在法兰下面且与筒体 焊接。壳程通入腐蚀性介质 时,不必采用耐腐蚀材料;管板离开了法兰,减小了法 兰力矩和变形对管板的影 响,降低了管板因法兰引起 的应力;管板与刚度较小的筒体连 接,也降低了管板的边缘应 力;是一种较好的结构。,
10、(c),6.2.2 管壳式换热器结构,34,过程设备设计,(d),管板与壳体间有一个圆弧过 渡连接,并且很薄,管板具 有一定弹性,可补偿管束与 壳体间的热膨胀;过渡圆弧可减少管板边缘的 应力集中。该种管板没有法兰力矩的影 响。壳程流体通入腐蚀性介质 时,法兰不会受到腐蚀。挠性薄管板加工比较复杂。,挠性薄管板结构,6.2.2 管壳式换热器结构,35,过程设备设计,图6-16椭圆形管板,以椭圆形封头作为管板,与换热器壳体焊接在一起。受力情况比平管板好得多,可以做得很薄,有利于降低热应力;适用于高压、大直径的换热器。,6.2.2 管壳式换热器结构,36,过程设备设计,用于严格禁止管程与壳程介质互相混
11、合的场合。,方法: 从短节排出 短节圆筒充入高于 管程、壳程压力的 惰性介质,图6-17 双管板结构1空隙 2壳程管板 3短节 4管程管板,6.2.2 管壳式换热器结构,37,过程设备设计,三、管箱,作用流体送入换热管和送出换热器, 在多管程结构中,还起到改变流体流向的作用。,结构形式决定因素清洗?管束分程?,(a),(b),(c),(d),6.2.2 管壳式换热器结构,38,过程设备设计,特点,清洗时要拆除管线;该结构适用于较清洁的介质。,6.2.2 管壳式换热器结构,39,换热器管箱,40,过程设备设计,清洗时不要拆除管线;缺点是用材较多。,特点,6.2.2 管壳式换热器结构,41,过程设
12、备设计,特点,检查、清洗不方便很少使用,(1),(2),(c),6.2.2 管壳式换热器结构,42,过程设备设计,特点,设置多层隔板的管箱结构,6.2.2 管壳式换热器结构,43,过程设备设计,四、管束分程,管内流动的流体从管子的一端流到另一端,称为一个管程,换热面积要变大,管数增加,流速下降,传热系数下降,多管程,管子加长,6.2.2 管壳式换热器结构,44,过程设备设计,管束分程布置图,每程管数大致相同,温差不超过20左右为好,流向,6.2.2 管壳式换热器结构,45,过程设备设计,五、换热管与管板连接,强度胀,强度焊,胀焊并用,1.强度胀,保证换热管与管板连接的密封性能及抗拉脱强度的胀接
13、,设计压力4.0MPa;设计温度300;操作中无剧烈振动、无过大温度波动,及无明显应力腐蚀等场合。,应用,6.2.2 管壳式换热器结构,46,3,3,8,K,1,1,1,3,3,8,6,K,1,1,1,3,3,8,6,3,1,1,1,K,贴胀,过程设备设计,结构,用于25mm的场合,用于25mm的场合,用于厚管板及避免晶间腐蚀的场合,图6-18 强度胀接管孔结构,6.2.2 管壳式换热器结构,l,47,过程设备设计,非均匀胀接,均匀胀接,胀接机理,方法,管子硬度一般须低于管板硬度,若达不到,可进行管头退火处理,6.2.2 管壳式换热器结构,48,过程设备设计,液压胀接 接头,6.2.2 管壳式
14、换热器结构,49,过程设备设计,6.2.2 管壳式换热器结构,液压胀接,50,过程设备设计,6.2.2 管壳式换热器结构,机械胀接,51,过程设备设计,2.强度焊,保证换热管与管板连接的密封性能及抗拉脱强度的焊接。,用于整体管板,用于复合管板,图6-20 强度焊接管孔结构,6.2.2 管壳式换热器结构,52,过程设备设计,优点,焊接结构强度高,抗拉脱力强度高。高温下也能保证连接处的密封性能和抗拉脱能力。泄露处可补焊和更换。,焊后,管子与管板中存在残余热应力和应力集中,运行时可能引起应力腐蚀与疲劳;缝隙腐蚀。,缺点,除较大振动和缝隙腐蚀场合外,该方法应用广泛;薄管板不能胀,只能焊。,应用,6.2
15、.2 管壳式换热器结构,53,过程设备设计,3.胀焊并用,主要有强度胀+密封焊、强度焊+贴胀、强度焊+强度胀等,不仅能提高连接处的抗疲劳性能,而且还可消除应力腐蚀和缝隙腐蚀,提高使用寿命,应用:,密封性能要求较高;承受振动和疲劳载荷;有缝隙腐蚀;需使用复合管板等的场合,6.2.2 管壳式换热器结构,54,过程设备设计,6.2.2 管壳式换热器结构,切除管子端部,55,过程设备设计,课堂讨论,关于先焊还是先胀的讨论,机械胀接先焊后胀,液压胀接先胀后焊,6.2.2 管壳式换热器结构,56,第六章 换热设备,6.1 概述,6.2 管壳式换热器,6.3 传热强化技术,过程设备设计,6.2.1 基本类型
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