蛇管式换热器毕业设计.doc
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1、目 录摘 要ABSTRACT1 绪 论1.1本设计的研究背景和意义1 1.1.1本设计的研究背景1 1.1.2本设计的研究意义11.2换热器在生产中的作用和地位11.3换热器的分类21.4换热器的发展与国内外研究现状51.5换热器的发展动向61.6三维造型技术的应用61.7本设计的研究内容与方法81.7.1本设计的研究内容81.7.2本设计的研究方法92 蛇管式换热器整体结构设计2.1管径与介质进入蛇管内外的选择92.2冷热流体物性数据的确定92.3传热面积的计算92.4蛇管长度与组数的确定102.5管间距h和内、外圈间距t的确定112.6筒体直径与材料、蛇管圈数与高度的确定112.7封头尺寸
2、与材料的确定122.8吊耳尺寸的确定132.9支座尺寸的确定132.10筒体法兰尺寸的确定143 换热器零部件的强度校核3.1筒体壁厚计算与校核153.1.1筒体壁厚计算153.1.2 筒体壁厚校核153.2 封头壁厚计算与校核163.2.1封头壁厚计算163.2.2封头壁厚校核163.3支座的选择与校核163.3.1支座的选择163.3.2支座的校核163.4 筒体开孔补强的计算174 蛇管式换热器三维造型设计4.1换热器蛇管的建模184.2换热器筒体的建模184.3换热器封头的建模184.4换热器筒体法兰的建模194.5换热器装配体的生成204.5.1换热器的装配模式204.5.2换热器筒
3、体、接管、接管法兰的装配204.5.3筒体、法兰、支座的装配214.5.4封头与法兰的装配224.5.5蛇管的装配224.5.6换热器的总体装配图生成235 总 结25谢 辞26参考文献27摘 要换热器是广泛应用于石油化工、动力、冶金、轻工、制冷等行业的一种通用设备,因其在化工行业的重要性,换热设备的研究受到世界各国政府与研究机构的高度重视。其性能的好坏不但直接影响到各部门生产的顺利进行和对产品质量的控制,并且可能造成其自身的高能耗、低效率与可靠性差等诸多问题。本设计完成了蛇管式换热器的选型、总体结构设计等内容,运用三维绘图软件Solidedge对换热器的各个零部件建立三维参数化模型,并对换热
4、器的部分零部件进行了校核。关键词:蛇管式换热器;结构设计;三维造型;强度校核 Structure Design and Solid Modeling of Coil Heat Exchanger ABSTRACTAs a general equipment, the heat exchanger is widely applyed in petrochemical, power, metallurgy, light industry, refrigretion and so on. Because of its importance in the chemical industry, the
5、heat exchanger equipment research is highly valued by the various countries government and the research institutions. Besides the important effects on the trouble-free operation and product quality control, its performance has been influenced by its energy consume and reliability.Completed the desig
6、n of the coil heat exchanger selection,the overall structural design, and utilizating three dimensional cartography software Solidedge to established three-dimensional parametric model and part of heat exchanger components to check.Key Words: coil heat exchanger; structural design; solid modeling;st
7、rength check1 绪 论1.1 本设计的研究背景和意义1.1.1 本设计的研究背景换热器是广泛应用于石油化工、动力、冶金、轻工、制冷等行业的一种通用设备。随着全球能源危机、环境危机、资源危机的加剧,对于高效节能换热设备的需求迫在眉睫,因此换热设备的研究备受世界各国政府与科研机构的高度重视。在我国机械的设计大多数还局限于传统的静态的、经验的设计方法,随着生产的发展,需要更快、更好的完成产品的设计,而传统设计已不能适应市场对新型化工设备的需求以与复杂化、高效化的发展趋势。蛇管式换热器是一种简单的换热设备,它属于管壳式换热器的一种,其传热面是由弯曲成平板或圆柱形的蛇形管子来充当。其简单的结
8、构,紧凑的空间,且能承受一定的高压,加之制造的方便性,在很多场合应用广泛。由于蛇管式换热器本身的结构特点,传统的设计计算工作量大,效率低下,不能在设计的过程中边设计边改进,容易造成产品设计已完成但不符合要求的结果,导致了资源能源的浪费。1.1.2 本设计的研究意义本设计根据给定参数的蛇管式换热器的要求,查阅相关的设计手册,完成了沉浸式蛇管式换热器各个零部件的结构尺寸设计,并对壳体、支撑部件进行强度的校核。通过实体造型给出了零部件的三维图形表示,使结构设计的表达更加直观,整个过程中可以边设计边优化,克服了传统蛇管式换热器结构设计效率不高的缺点。综上所述,能够简化制造过程,降低生产成本。1.2 换
9、热器在生产中的作用和地位换热器是用于物料之间进行热量传递的过程设备,通过这种设备能达到指定的温度以达到工艺的要求。在目前大型化与石油化工装置中,采用各种换热的组合,就能充分合理的利用各种等级的能量,使产品的单位能耗降低,从而降低产品的成本以获得好的经济效益。因而,在大型化与石油化工生产过程中,换热器得到越来越广泛的使用。在工厂建设投资中,换热器所占的比例也有明显的提高,成为最重要的单元设备之一。为了满足不同工业对热源的结构要求,换热器在发展过程中出现了多种分支,管壳式换热器是最常见的一类换热器,广泛应用于电厂,化工以与过程工业领域,尽管其他类型的换热器使用越来越多,但管壳式换热器由于适应性广,
10、还将长期受到人们的欢迎。沉浸式蛇管换热器是管壳式换热器的一种,在化工、轻工、医药与其他工业生产中经常用到,此类换热器结构简单,造价低,操作管理也方便,且管内能够承受高压。1.3 换热器的分类换热器的用途很广泛,可用于各种不同的换热过程,作为传热设备随处可见,在工业中应用非常普遍,而常用的换热器设备按结构可分为两大类,板片式换热器和管壳式换热器。板片式换热器由板片和密封垫片组合而成。管壳式换热器是管子、壳体与管板等组成的设备。1按使用目的不同,换热器可分为加热器、冷凝器、蒸发器和再沸器等。在生产中有时把换热器作为一个单独的化工设备,有时则把它作为某一工艺设备中的组成部分。按传热原理和实现热交换的
11、方法,换热器可分为混合式、间壁式与蓄热式三类,其中间壁式换热器应用最普遍。间壁式换热器在各工业部门中使用极其广泛,担负着各种换热任务,例如用以加热、蒸发、冷凝和废热回收等。由于它们的使用条件和要求差别很大,如容量、温度、压力和工作介质的性质等,涉与的范围极广,因此换热器的结构型式也多种多样。间壁式换热器,从作为换热面的间壁形式看,主要分为管式和板式两大类。管壳式、套管式换热器的换热面由管子构成,属于管式换热器;板翅式、板式换热器的换热面由板片构成,属于板式换热器。各种间壁式换热器的特征、工作特性、允许的使用范围等差别很大,其结构设计、热计算也各有特点。管壳式换热器又称为列管式换热器,属于间壁式
12、换热器。其主要的结构形式与使用特点如下:(1)浮头式换热器图1.1 浮头式换热器示意图如图1.1该换热器是由管箱、壳体、管束、浮头盖、外头盖等组成。优点:1.管束可以抽出来,方便清洗管程、壳程;2.介质间温差不受限制;3.可在高温、高压下工作;4.可用于结垢比较严重的场合;5.可用于管程易腐蚀场合。缺点:小浮头易发生泄露;金属材料耗量大;3.结构复杂。(2)U形管换热器图1.2 U形管式换热器示意图如图1.2该换热器由管箱、壳体、管束等零部件组成,只需一块管板,重量较轻。相同直径下,换热面积最大,结构较简单紧凑,在高温高压下金属耗量最少,目前加氢换热器基本上全部采用U形管换热器。优点:1.管束
13、可抽出来机械清洗;2.壳体与管壁不受温差限制;3.可在高温高压下工作;4.可用于壳程结垢较严重的场合;5.可用于管程易腐蚀的场合。缺点:1.在管子的U形处易冲蚀,应控制管内流速;2.管程不适于结垢较严重的场合;3.单管程换热器不适用;4.不适用于内导流筒,故死区较大。(3)固定管板式换热器图1.3 固定管板式换热器如图1.3该换热器是由管箱、壳体、管板、管子等零件组成。其结构较紧凑,排管较多,在相同直径时面积较大,制造较简单。优点:1.传热面积比浮头换热器大;2.旁路泄流较小;3.锻件使用较少,成本低;4.没有内漏。缺点:1.壳体和管子壁温差一般易小于或等于50,大于50时应在壳体上设膨胀节;
14、2.管板和管子之间易产生温差应力而损坏;3.壳程无法机械清洗;4.管子腐蚀易造成壳体报废,壳体寿命决定于管子,故设备寿命较低;5.不适于壳程易结垢的场合。(4)蛇管式换热器该换热器属于管壳式换热器的一种,其蛇管的形式如图1.4所示:图1.4 蛇管结构示意图此类换热器按结构形状可分为沉浸式和喷淋式蛇管换热器两类。现分别介绍如下:沉浸式蛇管换热器,此形状的蛇管换热器是由壳体、i支撑辅助零部件组成,结构如图1.5所示:图1.5 沉浸式蛇管换热器示意图沉浸式蛇管换热器,通常用于对管内介质的冷却,优点是结构简单,造价低,操作方便;且蛇管可以承受高压。缺点是容器内流体流动速度低,传热系数小,换热效果差,设
15、备笨重。喷淋式蛇管换热器,此形状的蛇管换热器是由喷淋装置、换热管、支架、檐板等部分组成,结构如图1.6所示:图1.6 喷淋式蛇管换热器示意图喷淋式蛇管换热器与沉浸式蛇管换热器相比,除了具有结构简单、造价低、能承受高压等优点外,还具有易于检查、清洗和维修的优点。缺点是占地面积大,操作时设备周围卫生差。1.4 换热器的发展与国内外研究现状20世纪80年代以来,随着市场经济的发展,换热器技术飞速发展,降低成本成为企业追求的最终目标,因此节能设备的研究与开发备受瞩目。能源的日趋紧张、全球环境气温的不断升高、环境保护要求的提高给空冷式换热器与高温、高压换热器带来了日益广阔的应用前景。在太阳能、核能、地热
16、、余热回收的利用上,各国政府与民间机构和企业都加大了投入的资金的力度。目前换热器存在共同的缺点是结构不紧凑,单位换热器的容积所提供的传热面积小,传热系数不大,金属消耗量大。文献7介绍了各国为提高管壳式换热器性能所进行的研究主要是强化传热,提高对苛刻的工艺条件和各类腐蚀介质适应性材料的开发以与大型化发展所作的结构改进。围绕这三个方面分别介绍了:管壳式换热器在强化传热方面所采用的改变传热元件本身的表面形状和表面处理的方法或者用内插物增加流体本身的扰流来强化传热的方法;紧凑式换热器向大型化发展趋势,即扩大传热面积,增大单位体积内的传热面积;防腐蚀换热器的开发动向等。在各种换热器节能技术中,强化传热技
17、术是应用较广泛的一种。所谓换热器传热强化是指通过对影响传热的各种因素的分析与计算,采取某些技术措施以提高换热设备的传热量或者在满足原有传热量条件下,使它的体积缩小。强化传热主要有两种途径:提高传热系数、增大传热而积。当前,对换热器强化传热技术的研究主要基于这两点展开。文献8着重介绍了从壳程方面提高换热器传热系数的结构研究与发展,具体有板式支承结构、杆式支承结构、空心环支承结构、管式自支承结构。文献9从换热器的管程和壳程两方面介绍了管壳式换热器强化传热技术的传热机理与其应用范围,进一步分析了各种强化传热技术的优缺点,提出了部分改进措施和思路。管壳式换热器管程的强化传热技术,主要通过改变传热面的形
18、貌或管内插入物来增加流体湍流度、扩展传热面积,从而实现强化传热,达到节能目的。具体有带内凸肋结构管,此种换热管具有双面强化传热的作用,适用于对流、沸腾和冷凝等工况。同流速下,横纹管与单头螺旋纹管比较,流体阻力稍大,但传热性能好,应用场合二者相同;内翅片管,此种换热管的加工以焊接为主,翅片的加工、焊接对于换热有很大的影响。内翅片管改变了管内部流场与温度场的分布情况,提高了换热壁面附近的温度梯度,强化了传热。但因为翅片的存在,换热管的清洗工作比较困难。此外还有管内插入物形式的换热管,螺旋扁管。虽然管壳式换热器在结构紧凑性、传热强度和单位金属消耗方面无法与板式或板翅式换热器相比,但由于管壳式换热器制
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