换热器原理与设计复习重点

上传人:h****M 文档编号:51315165 上传时间:2022-01-25 格式:DOC 页数:15 大小:540.50KB
返回 下载 相关 举报
换热器原理与设计复习重点_第1页
第1页 / 共15页
换热器原理与设计复习重点_第2页
第2页 / 共15页
换热器原理与设计复习重点_第3页
第3页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述
绪论:1. 填空:1按传递热量的方式,换热器可以分为间壁式,混合式 ,蓄热式2.对于沉浸式换热器,传热系数低,体积大,金属耗量大。3. 相比较沉浸式换热器和喷淋式换热器,沉浸式换热器传热系数较低,喷淋式换热器冷却水过少时,冷却器下部不能被润湿 .4. 在沉浸式换热器、喷淋式换热器和套管式换热器中,套管式换热器中适用于高温高压流体的传热。5. 换热器设计计算内容主要包括热计算、 结构计算 流动阻力计算和强度计算6. 按温度状况来分,稳定工况的和 非稳定工况的换热器7. 对于套管式 换热器 和管壳式换热器来说,套管式换热器金属耗 量多,体积大,占地面积大,多用于传热面 积不大的换热器。2. 简答:1. 说出以下任意五个换热器,并说明换热器两侧的工质及换热方式答:如上图,热力发电厂各设备名称如下:1锅炉( 蒸发器 ) * ; 2过热器 * ; 3 省煤器 *4 空气预热器 * ; 5 引风机; 6 烟囱; 7 送风机; 8油箱9油泵10油加热器 * ; 11 气轮机; 12 冷凝器 * ;13 循环水冷却培 * 14循环水泵; 15凝结水泵;16低压加热器 * ; 17 除氧 ( 加热 ) 器* ; 18给水泵 19 高压加热器柱 ! 凡有者均为换热器2比较沉浸式换热器、喷淋式换热器、套管式换热器和管壳式换热器的优缺点沉浸式换热器缺点:自然对流,传热系数低,体积大,金属耗量大。优点: 结构简单,制作、修理方便,容易清洗,可用于有腐蚀性流体喷淋式换热器:优 点:结构简单,易于制造和检修。换热系数和传热系数比沉浸式换热器要大,可以用来冷却腐蚀性流体; 缺点: 冷却水过少时,冷却器下部不能被润湿,金属耗量大,但比沉浸式要小套管式换热器:优点: 结构简单,适用于高温高压流体的传热。特别是小流量流体的传热,改变套管的根数,可以方便增减热负荷。方便清除污垢,适用于易生污垢的流体;缺点:流动阻力大,金属耗量多,体积大,占地面积大,多用于传热面积不大的换热器。管壳式换热器:优点: 结构简单,造价较低,选材范围广,处理能力大,还可以适应高温高压的流体。可靠性程度高 ;缺点: 与新型高效换热器相比,其传热系数低,壳程由于横向冲刷,振动和噪音大第一章1. 填空:1传热的三种基本方式是_导热 _、_对流 _、和辐射 _。2. 两种流体热交换的基本方式是_直接接触式 _、_间壁式 _、和 _蓄热式 _。3采用短管换热,由于有入口效应,边界层变薄,换热得到强化。4采用螺旋管或者弯管。由于拐弯处截面上二次环流的产生,边界层遭到破坏 ,因而换热得到强化,需要引入大于 1 修正系数。5通常对于气体来说,温度升高,其黏度增大,对于液体来说,温度升高,其黏度减小6热计算的两种基本方程式是_传热方程式 _和热平衡式 _。7对于传热温差,采用顺流和逆流传热方式中,顺流 传热平均温差小,逆流时传热平均温差大。8. 当流体比热变化较大时,平均温差常常要进行分段计算。9. 在采用先逆流后顺流 型热效方式热交换器时,要特别注意温度交叉问题,避免的方法是增加管外程数和两台单壳程换热器串联工作。10. 冷凝传热的原理,层流时,相对于横管和竖管,横管传热系数较高。2. 简答(或名词解释):1. 什么是效能数?什么是单元数?(要用公式表示)答:实际情况的传热量 q 总是小于可能的最大传热量qmax,我们qWh ththWc tctc将 q/qmax 定义为换热器的效能,并用表示,即qmaxWmin thtcWmin t htcmin则依赖于换换热器效能公式中的 KA 依赖于换热器的设计, W热器的运行条件,因此, KA/W min 在一定程度上表征了换热器综合技术经济性能,习惯上将这个比值(无量纲数)定义为传热单元数 NTU2. 热交换器计算方法的优缺点比较?1)对于设计性热计算,采用平均温差法可以通过的大小判定所拟定的流动方式与逆流之间的差距,有利于流动方式的选择; 2)而在校核性传热计算时,两种方法都要试算。在某些情况下, K 是已知数值或可套用经验数据时,采用传热单元书法更加方便;3)假设的出口温度对传热量Q 的影响不是直接的,而是通过定性温度,影响总传热系数,从而影响 NTU,并最终影响 Q 值。而平均温差法的假设温度直接用于计算Q值,显然 -NTU法对假设温度没有平均温差法敏感,这是该方法的优势。1. 有一蒸汽加热空气的热交换器, 它将流量为 5kg/s 的空气从 10加热到 60,空气与蒸汽逆流,其比热为 1.02KJ/(kg ), 加热蒸汽系压力为 P=0.3Mpa,温度为 150的过热蒸汽,在热交换器中被冷却为该压力下 90的过冷水,试求其平均温差。 (附:饱和压力为 0.3MP,饱和蒸汽焓为 2725.5KJ/kg ,饱和水焓为 561.4KJ/kg.150 时,水的饱和温度为 133,过热蒸汽焓为 2768 KJ/kg ,90 时,过冷水的焓为 377 KJ/kg )解:由于蒸汽的冷却存在着相变,因此在整个换热过程中,蒸汽的比热不同,在整个换热过程中的平均温差应该分段计算再求其平均值。将整个换热过程分为三段:过热蒸汽冷却为饱和蒸汽所放出的热量 Q1,相变过程的换热量 Q2,从饱和水冷却到过冷水所放出的热量 Q3Q=M2C2(t 2 -t 2 )=51.02 50 255KJ/s ;根据热平衡蒸汽耗量M1=Q/(i 1 -i 1 )=255/(2768-377)=0.1066kg/s因为在热交换器换热过程中存在着两个冷却过程和一个冷凝过程,因而将之分为三段计算。Q1= M1(i 1 -i )=0.1066 (2768 -2725.5)=4.531 KJ/s”(2725.5 -561.4)=230.693 KJ/sQ= M (i -i)=0.106621Q3= M1(i ” -i 1 )=0.1066 (561.4 -377)=19.657 KJ/s因为 Q3 M2C2(t b-t 2 ) ,可得 t b19.567/(5 1.02)+10=13.837 因为 Q2+ Q3M2C2(t a-t 2 ), 可得 t a250.47/(5 1.02)+10=59 t1=(150-60)-(133-59)/ln(150-60)/(133-59)=81.7 t2=(133-13.837)-(133-59)/ln(133-13.837)/(133-59)=94.725t3=(90-10)-(133-13.837)/ ln(90-10)/ (133-13.837)=98.212 总的平均温差为: tm=Q/(Q1/ t1+ Q2/ t2+ Q3/ t3)=255/(4.531/81.7+230.693/94.725+19.657/98.212)=94.8沿换热器流程温度示意图如下:2. 在一传热面积为15.8m2, 逆流套管式换热器中,用油加热冷水,油的流量为2.85kg/s ,进口温度为 110 , 水的流量为 0.667kg/s ,进口温度为 35, 油和水的平均比热分别为 1.9KJ/kg? 和 4.18KJ/kg ? , 换热器的总传热系数为 320W/m2?, 求水的出口温度?解: W1=2.85X1900=5415W/ W 2=0.667X4180=2788W/ Wmin2788因此冷水为最小热容值流体Rc0.525Wmax5415单元数为效能数为所以:KF320 15.8NTU1.8Wmin27883、一换热器用 100的水蒸汽将一定流量的油从 20加热到 80。现将油的流量增大一倍,其它条件不变,问油的出口温度变为多1少?e NTU解:根据题意,相比较水蒸气换热为相变换热的流体,油为热容值小的流体因此根据效能数和单元数的关系1e NTU可得:e NTU 0.25现将油的流量增大一倍,其它条件不变,单元数减小为原来的0.5 倍,因此eNTU0.5可得tctc(tc20)C0.250.5 解得.504. 某换热器用 100的饱和水蒸thtc(10020)C汽加热冷水。单台使用时,冷水的进口温度为 10,出口温度为 30。若保持水流量不变,将此种换热器五台串联使用,水的出口温度变为多少?总换热量提高多少倍?解:根据题意,将换热器增加为5 台串联使用,将使得传热面积增大为原来的5 倍,相比较水蒸气换热为相变换热的流体,水为热容值小的流体,因此因此根据效能数和单元数的关系1eNTU可得:eNTU0.78现将传热面积增大为原来的5倍,单元数增大为原来的5倍,由于e NTU0.7850.29效能数为tctc( tc10)Cthtc1 0.29(10010)C水的出口温度为tc73.9 C根据热平衡式,对于冷水,热容值不变,温差增大的倍数为换热量增加的倍数:5. 一用 13水冷却从分馏器得到的80的饱和苯蒸气。水流量为 5kg/s ,苯汽化潜热为395 kJ/kg ,比热为 1.758 kJ/kg?,传热系数为2苯蒸气1140 W/m?。试求使 1 kg/s凝结并过冷却到 47所需的传热面积 (1) 顺流; (2)逆流。解:根据题意(1) 顺流时 : 由于有相变传热,因此比热不同,需要分段计算平均传热温差。1) 在苯相变冷凝段:根据热平衡式,苯的放热量:QlnM 1r1395 395kJ / s在相变段,水吸收热为QlnQlnM 2C2 (t2mt2 ) 54.1868(t2m13 C)395kJ / s可得t2m31.87C :平均温差为2) 在苯冷却段 QM C (t st )1 1.758(80 C47 C)58.014kJ / sl q11 11在苯冷却段,水吸收热为Qlq可得:t234.64 C平均温差为总的平均温差为根据传热方程式:QKAVtm可得AQ395 58.014m28.01m2K V t1140 10 3 49.6m沿换热器流程温度示意图如下:(2) 逆流时 : 由于有相变传热,因此比热不同,需要分段计算平均传热温差。1) 在苯冷却段在苯冷却段,水Q吸收热为M CQlq (t st )1 1.758 (80 C47 C)l q1111可得:t2m15.77 C平均温差为2) 在苯相变冷凝段:根据热平衡式,苯的放热量:QlnM 1r1395395kJ / s在相变段,水吸收热为 Qln QlnM 2C2 (t2t2m )54.1868 (t2可得: t234.63 C平均温差为总的平均温差为Q39558.014根据传热方程式:Q KAVtmC53.29 CtmQlnQl q可得39558.014沿换热器流程温度示意图如下:47.52VtmlnVtml q54.25第二章1. 填空:58.014kJ / s15.77 C )395kJ / s1. 根据管壳式换热器类型和标准按其结构的不同一般可分为: 固定管板式换热器、 U型管式换热器、浮头式换热器、和填料函式换热器等。2. 对于固定管板式换热器和 U 型管式换热器,固定管板式换热器适于管程走易于结垢的流体3 相对于各种类型的管壳式换热器固定管板式换热器不适于管程和壳程流体温差较大的场合。4. 相对于各种类型的管壳式换热器,填料函式换热器不适用于易挥发、易燃、易爆、有毒及贵重介质,使用温度受填料的物性限制。5管子在管板的固定,通常采用胀管法和焊接法6. 在管壳式换热器中,管子的排列方式常有等边三角形排列(正六角形排列)法、同心圆排列法和正方形排列法排列法。7. 如果需要增强换热常采用等边三角形排列(正六角形排列)法、 ,为了便于清洗污垢,多采用正方形排列。同心圆排列法使得管板的划线、制造和装配比较困难。8. 为了增加单位体积的换热面积,常采用小管径的换热管9. 为了提高壳程流体的流速和湍流强度,强化流体的传热,在管外空间常装设纵向隔板和折流板。10. 折流板的安装和固定通过拉杆和定距管11. 壳程换热公式 Jo=j Hj cj l j bj sj r ,其中 j b 表示管束旁通影响的校正因子, j l 表示折流板泄漏影响的校正因子。 j c 表示折流板缺口的校正因子12. 管壳式换热器理想壳程管束阻力包括理想错流段阻力 ?Pbk 和理想缺口段阻力 ?Pwk。13. 管壳式换热器的实际阻力要考虑考虑折流板泄漏造成的影响 Rl,旁路所造成的影响 Rb, 和进出口段折流板间距不同对阻力影响 Rs14. 在廷克流动模型中ABCDE5股流体中,真正横向流过管束的流路为B 股流体, D股流体折流板与壳体内壁存在间隙而形成的漏流,设置旁路挡板可以改善C 流路对传热的不利影响15. 若两流体温差较大,宜使传热系数大的流体走壳程,使管壁和壳壁温差减小。16. 在流程的选择上,不洁净和易结垢的流体宜走管程,因管内清洗方便。被冷却的流体宜走壳程,便于散热,腐蚀性流体宜走管程,流量小或粘度大的流体宜走壳程,因折流档板的作用可使在低雷诺数 (Re100) 下即可达到湍流。17. 采用小管径换热器,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18. 流体诱发振动的原因是涡流脱落,湍流抖振和流体弹性旋转19. 减小管子的支撑跨距能增加管子固有频率,在弓形折流板缺口处不排管,将减小管子的支撑跨距20蒸发器的三种温降分别为物理化学温降? ,静压温降 ?和流动阻力温降 ?“2. 名词解释:(1). 卡路里温度 : 对于油类或其他高粘度流体,对于加热或冷却过程中粘度发生很大变化,若采用流体进出口温度的算术平均温度作为定性温度,往往会使换热系数的数值有很大误差,虽然可以分段计算,但是工作量较大,工业上常采用卡路里温度作为定性温度。t m1 t1Fc(t1 t1 )tm2 t2Fc (t2t2 )热流体的平均温度冷流体的平均温度壳侧流体被管侧的水冷却时Fc=0.3壳侧流体被管程的水蒸气加热时Fc=0.55壳侧和管侧均为油时Fc=0.45粘度在 10-3Pa?s 以下的低粘性液体Fc=0.5(2). 布管限定圆 : 热交换器的管束外缘受壳体内径的限制, 因此在设计时要将管束外缘置于布管限定圆之内,布管限定圆直径 Dl 大小为浮头式:DLDi2(b1 b2b3 )固定板或 U型管式DLDi2b33. 简答:(1). 试分析廷克流动模型各个流路及其意义答: (1) 流路 A,由于管子与折流板上的管孔间存在间隙,而折流板前后又存在压差所造成的泄漏,它随着外管壁的结垢而减少。 (2) 流路 B,这是真正横向流过管束的流路,它是对传热和阻力影响最大的一项。 (3) 流路 C,管束最外层管子与壳体间存在间隙而产生的旁路,此旁路流量可达相当大的数值。设置旁路挡板,可改善此流路对传热的不利影响。 (4) 流路 D,由于折流板和壳体内壁间存在一定间隙所形成的漏流,它不但对传热不利,而且会使温度发生相当大的畸变,特别在层流流动时,此流路可达相当大的数值。 (5) 流路 E,对于多管程, 因为安置分程隔板, 而使壳程形成了不为管子所占据的通道,若用来形成多管程的隔板设置在主横向流的方向上,他将会造成一股(或多股)旁路。此时,若在旁通走廊中设置一定量的挡管,可以得到一定的改善。(2). 说明下列换热器的型号1)BEM600-2.0/1.5-250-5/19-4:固定管板式换热器:前端管箱为封头管箱,壳体型式为单壳程,后端管箱为封头管箱,公称直径600mm,管程压力为 2.0Mpa, 壳程压力2为 1.5Mpa,公称换热面积 250m, 管长为 5m,管外径为 19mm,4 管程,级管束,较高级冷拔钢管。2) 固定管板式换热器:前端管箱为封头管箱,壳体型式为单壳程,后端管箱为封头管箱,公称直径800mm,管程压2.06力为 2.0Mpa, 壳程压力为 1.0Mpa,公称换热面积 254m, 管 BEM 800254Cu 421.019长为 6m,管外径为 19mm,4 管程,铜管。3) BIU500-4.0/1.6-75-6/19-2:U 型管式换热器:前端管箱为封头管箱,中间壳体为 U 型管式,后端为 U 型管束。公称直径 500mm,管程压力为4.0Mpa, 壳程压力为21.6Mpa,公称换热面积 75m, 管长为 6m,管外径为 19mm,2 管程级管束,较高级冷拔钢管。64 : 平盖管箱,公称直径 500mm,管程和壳程的设计压力4) AES500 1.6 5425均为 1.6MPa,公称换热面积为2碳素钢较高级冷拔换热管外径25mm,管长 6m,4 管54m,程,单壳程的浮头式热交换器。级管束,较高级冷拔钢管。(3). 找出下列图中,换热器的名称及各零部件名称和及作用1) 固定管板式换热器1. 折流板 - 使壳程流体折返流动,提高传热系数。支撑管束,防止弯曲2. 膨胀节 - 补偿管壳式式换热器的温差应力3. 放气嘴 - 释放不凝结气体2) 浮头式换热器1. 管程隔板 - 增大管程流体的流速2. 纵向隔板 - 提高壳程流体的流速和湍流强度,强化流体的传热, 在管外空间常装设纵向隔板3. 浮头 - 补偿管壳式式换热器的温差应力3)U 形管式换热器1.U 形管 - 使流体通过及换热2. 纵向隔板 - 提高壳程流体的流速和湍流强度,强化流体的传热, 在管外空间常装设纵向隔板3. 管程隔板 - 增大管程流体的流速4) 请说出序号 2、6、7、8、18 各代表什么零件,起什么作用?2-管程接管法兰,与换热器管程外流路管路连接;6- 拉杆,安装与固定折流板;7- 膨胀节,补偿管子与壳体热应力不同;8- 壳体,用来封装壳程流体,并承受壳程流体压力,18- 折流板 - 使壳程流体折返流动,提高传热系数。支撑管束,防止弯曲第三章第一节:1. 填空:2 31. 热交换器单位体积中所含的传热面积的大小大于等于700m/m ,为紧凑式换热器2. 通常采用二次表面来增加传热表面积,或把管状的换热器改为板状表面,3. 螺旋板式热交换器的构造包括螺旋型传热板、隔板、头盖和连接管4. 螺旋板式换热器的螺旋板一侧表面上有定距柱,它的作用主要是保持流道的间距、加强湍流、和增加螺旋板刚度。5. 在型螺旋板式热交换器中:一侧流体螺旋流动,流体由周边转到中心,然后再转到另一周边流出。另一侧流体只作(轴向流动) ,适用于有相变流体换热2. 简答1) 说明下列换热器的型号BLC1.6 801.014G2, 碳钢不可拆螺旋板式换热器, 其两螺160018: 换热面积为 80m旋通道的举例分别为 14mm和 18mm,螺旋板的板的板宽为 1000mm,公称压力为 1.6MPa, 公称直径为 1600mm贯.通型(1).设螺旋板的板厚为4mm,两通道宽 b1 和 b2 为 10mm和 20mm,内侧有效圈数为 3, d 1 为 100mm,以 d1 为基准半圆直径绕出的螺旋板作为内侧板时,d2 为基准半圆直径绕出的螺旋板作为外侧板时试作图绘制螺旋体,并计算中心隔板宽B, 基准半圆直径d2, ,内侧螺旋板总长度Li, 外侧螺旋办总长度Lo, 螺旋板最大外径D等参数解:(1)B=d1-b 1+=100-10+4=94mm因为 B=d1-b 1+= d2-b2+ ,可推导 d2= d1-b1+ b2=110mm,c= b 1+ b 2+2 =10+20+8=38t 1=10+4=14,t2=20+4=24因为 n e =n=3,以 d1 为基准半圆直径绕出的,所以Li=/2n (d1+2b1+4+d2)+2(n 2 -n )c=/23(100+20+16+110)+2 (9-3)38= /2 1194=1876mmLo=/2n (d1+2b2+4+d2)+(d2+ )+2n 2 c=/23(100+40+16+110)+(110+4)+29 38=/21596=2507mmD= d2+2nc+2 =110+2 3 38+2 4=346mm分别以 t 1/2 ,t 2/2 ,为内侧螺旋板和外侧螺旋板的圆心 , 画出螺旋板换热器示意图如下图所示第二节1. 填空:1. 板式换热器按构造可以划分为可拆卸、全焊式和串焊式2. 可拆卸板式换热器结构由传热板片,密封垫片,压紧装置和定位装置组成2. 简答:1). 说明下列换热器的型号 :人字形波纹板式损热器,单片公称换热面积0.05m2, 设25120备总的公称换热面积 2m,设计压力 810 Pa,设计温度 120 组装形式2).BR0.3-1.6-20-F-?1200.3m2,:板式热交换器:人字形波纹,单板公称换热面积为2设计压力为 1.6MPa,换热面积为 20m,氟橡胶垫片密封的双支撑框架结构的板式热交换器。3)BPl.0 1.0 1002E:波纹形式为水平平直波纹, 单板公称换热面积为l.022m,设计压力为 1.0 MPa,换热面积为 100 m。用三元乙丙垫片密封的带中间隔板双支撑框架结构的板式换热器,4). 板式换热器的流程和通道配合为42 ,其中甲流体为热流体,乙流体为冷流24体甲流体进甲流体出乙流体出乙流体进3 名词解释:1)热混合:为了使换热器更好地满足传热和压力降的要求,传热流体流经混合板流道就相当于其单独流过这两种倾角的板片各自组成的流道后再混合,所以此种组合而成的板式热交换器在性能上体现了一种“热混合”采用方法:每两种波纹倾角不同的人字形板片相叠组装成一台板式热交换器各自分段采用波纹倾角不同的人字形板片组装成一台板式热交换器将流道数分段组装,进一步实现热混合第三节1. 填空:1. 板翅式换热器由隔板、翅片、封条基本单元和导流片和封头组成2. 简答:1. 对于板翅式热交换器,两个热通道之间相隔三个冷通道 A、B、C,冷热通道的翅高均为 H,求每个冷通道的定性尺寸及翅片效率。1)说明定性尺寸及翅片效率定型尺寸为 b,翅片效率为 =tan(mb)/(mb)对于冷通道 A,定性尺寸为 H,翅片效率为 A=tan(mH)/(mH) ,对于冷通道 B,定性尺寸为 1.5H,翅片效率为 A=tan(1.5mH)/(1.5mH) ,对于冷通道 C,定性尺寸为 H,翅片效率为 C=tan(mH)/(mH) ,强化换热方面:1 根据场协同理论,当温度场和速度场夹角为,换热器传热系数最大。2 相对于螺旋槽管和光管,的换热系数高,的防结垢性能好。
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 各类标准


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!