HTRI管壳式换热器设计基础教程讲解.doc
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1、HTRI管壳式换热器设计基础教程郑州大学化工与能源学院2011年11月HTRI简介美国传热研究协会(Heat Transfer Research Institute)简称HTRI,主要致力于工业规模的传热设备的研究,开发基于试验研究数据的专业模拟计算工具软件,提供完善的产品、技术服务和培训。HTRI帮助其会员设计高效、可靠及低成本的换热器。HTRI Xchanger Suite是HTRI开发的换热器设计及核算的集成图形化用户环境,它包括以下几个部分:HTRI.Xist能够计算所有的管壳式换热器,作为一个完全增量法程序,Xist包含了HTRI的预测冷凝、沸腾、单相热传递和压降的最新的逐点计算法。
2、该方法基于广泛的壳程和管程冷凝、沸腾及单相传热试验数据。HTRI.Xphe能够设计、核算、模拟板框式换热器。这是一个完全增量式计算软件,它使用局部的物性和工艺条件分别对每个板的通道进行计算。该软件使用HTRI特有的基于试验研究的端口不均匀分布程序来决定流入每板通道的流量。HTRI.Xace软件能够设计、核算、模拟空冷器及省煤器管束的性能,它还可以模拟分机停运时的空冷器性能。该软件使用了HTRI的最新逐点完全增量计算技术。HTRI.Xjpe是计算套管式换热器的软件。HTRI.Xtlo是管壳式换热器严格的管子排布软件。HTRI.Xvib是对换热器管束的单管中由于物流流动导致的振动进行分析的软件。H
3、TRI.Xfh能够模拟火力加热炉的工作情况。该软件能够计算圆筒炉及方箱炉的辐射室的性能以及对流段的性能,它还能用API350对工艺加热炉的炉管进行设计,并完成燃烧计算。 在本次培训中,们以HTRI.Xist为主,介绍HTRI的使用。一、 换热器的基础设计知识1. 换热器的分类按作用原理和实现传热的方式可分三大类:即混合式换热器、蓄热式换热器、间壁式换热器,其中间壁式换热器按传热面的形状和结构分类:(1)管壳式:固定管板式、浮头式、填料函式、U 型管式(2)板式:板翅式、平板式、螺旋板式(3)管式:空冷器、套管式、喷淋管式、箱管式(4)液膜式:升降膜式、括板薄膜式、离心薄膜式(5)其他型式:板壳
4、式、热管2.换热器设计标准:中国:GB 151 管壳式换热器美国:TEMATEMATubular Exchanger Manufacturers Association (管式交换器制造商协会),TEMA标准就是该协会下属的技术委员会编制的一本关于列管式换热器设计、制造和检验的标准,是目前世界上使用最广泛的列管式换热器标准。3、列管式换热器的结构:1)壳体类型:E:单程壳体 F:带纵向挡板的双程壳体 G:分流壳体H:双分流壳体 J:无隔板分流壳体 X:交叉流 K:釜式再沸器l E型壳体是标准形式,最常用l G和H型通常用于水平热虹吸式再沸器(精馏塔使用)l 如果采用E型壳体不能满足可允许的压降
5、,可采用J型和X型壳体l 当需要多壳体和可移动式管束时,可采用F型壳体l K只能用于再沸器2)前封头类型:l A型是标准封头,用于管程流体较脏的情况l B型用于管程流体较干净的情况,由于这种封头较便宜和简单,所以尽可能多的使用l C型是可移动的壳体,用于管程危险液体,管束较重或者壳体需要频繁清洗的情况l N型,壳体固定,用于壳程危险液体l D型主要用于高压环境3)后封头类型:后封头类型一般分为三类:l 固定管板式(L、M、N) 壳体挡板间隙较小l U型管设计简单但清洗困难 壳体挡板间隙较小l 浮头式(P、S、T、W)最常用的是S型如果温降低于50,且壳程压力不高,则使用固定管板式换热器,否则使
6、用其他类型以满足热膨胀的要求。与S型相比,T型结构简单,但是壳体较大并且管束和壳体之间间隙较大。P和W型很少使用,W型换热器没有通道挡板,因此它们的通道数只能限定在12个4、壳侧流路分析HTRI程序在计算结果中对壳侧各流路给出了较详细的分析,可以参考下表中给 A,B,C,E,F流的推荐值。流路A折流板管孔和管子之间的泄漏流路;流路B错流流路;流路C管束外围和壳内壁之间的旁流流路;流路E折流板与壳内壁之间的泄漏流路;流路F管程分程隔板处的中间穿流流路。流路名称流股分率(Flow Fraction)说明B错流0.6(湍流,Re300)0.4(层流,Re300)B流路对传热有利,其值应尽量大。CF旁
7、流0.1C,F值最好不超过 0.1,为满足这一条件,可使用密封装置。对浮头式或小壳径壳体的换热器,如果C值较大,应使用密封装置。对U型管或管程数较多的换热器,通常F值会较大,应考虑在管程分程隔板处使用密封装置(如密封垫或密封杆)或改变管子排列方式和折流板圆缺位置。A泄漏流0.15应尽量减少泄漏,但当污垢系数超过0.0008 m2hC/kcal时,由于污垢可能会将管子和折流板管孔之间的间隙堵塞,因此,A值较大也无妨,但此时对壳侧压力损失应留有余量,最好计算一下。一但间隙被堵塞,壳侧压降为多大。E泄漏流0.05E值会造成温度剖面的变形,如果E值大于0.15,可使用双圆缺折流板。应最大限度地加大Bs
8、tream(错流),减少泄漏流。设计实例下面通过一个实例来详细说明如何运用HTRI进行设计计算(软件版本为HTRI Xchanger Suite 5.0)。一、设计任务和设计条件某生产过程中,从反应器出来的混合气体与进料物流进行换热,换热后的混合气体,用循环冷却水将其从110进一步冷却到60,之后进入吸收塔吸收其中的可溶组分。已知混合气体的流量为227801 kg/h,压力为6.9MPa,循环冷却水的压力为0.4MPa,循环水入口温度29,出口温度39,试设计一台列管式换热器,完成生产任务。二、确定设计方案1.选择换热器的类型两流体温度变化情况:热流体进口温度110,出口温度60;冷流体进口温
9、度29,出口温度39,考虑到该换热器的管壁温和壳体壁温之差较大,初步确定选用浮头式换热器。2.流程安排从两物流的操作压力看,应使混合气体走管程,冷却水走壳程。但由于循环冷却水易结垢,若流速太低,将会加快污垢增长速度,使换热器的热流量下降,所以从总体考虑,应使循环水走管程,混合气体走壳程。三、确定物性数据定性温度:对于一般气体和水等低粘度液体,其定性温度可取进出口温度的平均值。表 管程与壳程的定性温度及相关物性管程(i)壳程(o)定性温度() t =(39+29)/2=34T =(110+60)/2=85密度(kg/m3)994.390定压比热容Cp(kJ/kg)4.1743.297热导率(W/
10、m )0.6240.0279粘度(mPas)0.7420.015四、软件计算打开HTRI,在File菜单下选择“New Shell and Tube Exchanger”界面如下图:首先设定Case的单位制1. 单击2. 在打开的对话框中选择SI单位制界面上显示红色方框的地方基本都是必填的,下面开始输入数据。A 换热器几何尺寸和流体性质1、Case ModeHTRI5.0中Case Mode共有三个选项Rating:校核 Simulation:模拟 Design:设计l 校核计算 :即当换热器的传热面积已定,某些运行参数也已知时,去核算另一些运行参数及传热量。l 设计计算:即当已知传热量和热冷
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