3.12 Определяем наибольшее количество трубок в одном ряду
,
шт.,
N1==15.71
шт.,
d0=0,029+0,0008=0,0298 м,
φ==0,2434,
=7,89 мм, δр=
где К - кольцевой зазор между крайними трубками и корпусом аппарата, м;
S - шаг между трубками, м.
Производим определение толщины трубной решетки, исходя из условия надежности развальцовки:
, м,
где q - допускаемое напряжение на вырывание трубок из решетки, МПа;
Ртр - осевое усилие в наиболее нагруженной трубке, Н;
dн - наружный диаметр трубок, м.Для трубок, завальцованных с отбортовкой, q= 40 МПа.
δр=0,0158≥,
3.13 Определяем осевое усилие в наиболее нагруженной трубке
, Н,
где δТ - толщина трубки, м; а σ- напряжение изгиба в трубной решетке, МПа.
Ртр=128 106 3,14(0,029-0,001)0,001=11259.47 Н,
3.14 Расчет фланцевых соединений и болтов.
3.14.1 Определяем полное усилие, действующее на все болты фланцевого соединения,
Q=P+Pупл , Н ,
где Р - сила внутреннего давления среды на площадь, Н;
Рупл - сила, необходимая для обеспечения плотности соединения при давлении рабочей среды, Н.
, Н,
где Dпр - средняя линия прокладки, м;
Рс - сила внутреннего давления среды на площадь, Па.
3.14.2 Определяем среднюю линию прокладки
Dпр=0,5(Dн-Dв) , м,
где Dн и Dв - наружный и внутренний диаметры прокладки соответственно, м.
Dпр=0,5(0,60157-0,6)=0,618 м,
Р=0,785 0,00082 0,6 106=170983.5 Н,
3.14.3 Определяем силу, необходимую для обеспечения плотности соединения,
, Н,
где q - расчетное удельное давление на единицу площади прокладки, Па;
Fпр - площадь прокладки, м2.
3.14.4 Вычисляем площадь прокладки
, м2.
Fпр=0,785(0,601572-0,62)=0,599943 м2,
Рупл=15,9 106 0,0015=9539 103 Н,
Q=376,8+23545,9=9710 к Н.
Расчетная нагрузка не должна вызывать повреждение прокладки или превосходить ее прочность, поэтому следует соблюдать условие
.
Q=23922,7≤15,9 106 0,0015.
3.14.5 Определяем диаметр болта
, м,
где Q - полное усилие на все болты, Н;
Dпр - средняя линия прокладки, м;
ŋ - поправочный коэффициент (ŋ = 0,8ч0,9);
σт – предел текучести материалов болтов при рабочей температуре (для стали марки 20 σт = 245 МПа), Па.
dБ==0,0925м
3.14.5 Вычисляем количество болтов во фланцевом соединении
, шт.,
где L - общая длина окружности, на которой расположены центры болтов, мм;
tб - шаг между болтами, мм.
Из конструктивных соображений шаг между болтами принимают в пределах 2,5ч5 диаметров болтов:
tб = (2,5ч5)dб, мм.
3.14.6 Определяем длину окружности, на которой расположены центры болтов,
L=π(Dвн+δк+dб+К) , мм,
где δК-толщина стенки кожуха, мм;
К - монтажный зазор (К=25чЗО мм), мм;
dб - диаметр болтов, мм; Dвн - внутренний диаметр корпуса, мм.
L=3,14(0,6+0,00157+4464,9+0,01)=80.77 мм,
tБ=2,5 4464,9=0.4526 мм,
Z==174.6
шт.,
3.14.7 Определяем расчетное усилие на болт
, Н.
РБ==55609.4
Н.
3.14.8 Определяем толщину приварного фланца
, м.
где r0 - радиус окружности расположения болтов, м;
r- внутренний радиус корпуса, м;
σдоп = 230 - допускаемое напряжение на изгиб, МПа;
а = 0,6 - для фланцев, подверженных изгибу.
3.14.9 Определяем радиус окружности расположения болтов
r0=(Dвн+δк+dб+К)0,5,м.
r0=(0,6+0,00157+4464,9+0,01)0,5=2232,76 м,
h==36.73
м.
Обобщение результатов механического расчета:
1.Толщина стенок кожуха и днища – δ=15,3мм.
2.Параметры трубной решетки:
расчетное давление –Р=919653.8 МПа;
толщина –δ=7,89 мм.
4. Характеристики фланцевого соединения:
количество болтов – Z=174шт.;
расчетное
усилие на болт
–P=55,6кН;
диаметр
болтов - d=9
мм;
высота фланца - h=36,7мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
В данном
курсовом проекте
произведен
расчет кожухотрубчатого
теплообменного
аппарата. По
начальным
данным в задании были произведены
расчеты его
размеров (Dв=617.4
мм), входных и
выходных
патрубков.Расчитан
расход пара
на обогрев воды
Dп=8,13.
В результате
пересчёта, при
длине трубок
4м, получен 2-х
ходовой теплообменник.
Толщина кожуха
такого теплообменника
составила
4мм.Количество
труб для прогрева
с расходом воды
Gв=0,0567
получено
187шт.Мощность
насоса N=528.37
кВт.
Кожухотрубный рекуперативный аппарат двухходовой (противоточный).
Рис.1
Изменения температуры теплоносителей в пароводяном подогревателе.
Рис.2.
... 0,12 0,1 0,09 0,08 0,072 Строим график зависимости : 5. Подбор критериальных уравнений для имеющих место случаев теплообмена т.о. аппаратах. Определение коэффициентов теплоотдачи и теплопередачи Критерий Нуссельта (безразмерный коэффициент теплоотдачи), характеризует теплообмен между поверхностью стенки и жидкостью (газом). ; d - диаметр; α- коэф. конвективной теплоотдачи, ...
... , ºС 75 14 Температура конденсата после подогревателя, ºС 85 15 Температура конденсата после подогревателя, ºС 90 16 Температура воды перед и после ХВО, ºС 30 2.Расчет тепловой схемы котельной 2.1 Определение параметров воды и пара При давлении Р1 = 1,32 МПа в состоянии насыщения имеем [1-32] = 192 ºС, = 2786,3 кДж/кг, = 816,5 ...
... местных сопротивлений Sxмт определена по указанной выше формуле, в противном случае расчет потерь Dpмт значительно усложняется. (мм вод. ст.) Сведем полученные результаты в Таблицу 6 и сравним их между собой. Таблица 6 Расчетные данные кожухотрубчатого и секционного водоводяного теплообменников Тип теплообменника Коэффи-циент теплопе-редачи k, ккaл/(м2·ч·гpaд) Темпера-турный ...
... водопроводной воды. Охлажденная до tсл=43оС продувочная вода сливается в канализацию или используется для технических целей. Основные положения о тепловой схеме котельной Современная производственно-отопительная котельная оснащена разнообразным тепломеханическим оборудованием с развитой сетью паропроводов, трубопроводов сырой и питательной воды, конденсатопроводов, дренажей. Кроме котельного ...
0 комментариев