Расчет пластинчатых теплообменников
Цель работы: ознакомиться с конструкцией пластинчатого теплообменника, произвести механический расчет аппарата, а именно рассчитать толщину пластины аппарата.
5.1 Основные сведения
Поверхность теплообмена пластинчатых аппаратов представляет собой набор тонких штампованных теплопередающих гофрированных пластин. Поток рабочей среды в каналах, образованных пластинами, подвергается искусственной турбулизации при сравнительно малых затратах энергии, что позволяет интенсифицировать процесс передачи тепла в 2-3 раза по сравнению с теплопередачей в трубчатых теплообменниках. 1, 9, 10 и 12 – штуцера; 2 – неподвижная плита; 3 – штанга; 4 – теплообменная пластина; 5, 6 – прокладки; 7 – стойка; 8 – винт; 11 – нажимная плита; а, б, в и г – проходные отверстия Рисунок 5.1.1 – Разборный пластинчатый теплообменник
Относительное направление движения обеих рабочих сред через пластинчатый теплообменник может быть различным в зависимости от сочетания общих и частных направлений движения рабочих сред через аппарат в целом и через межпластинчатые каналы. Различают следующие рабочие случаи: · частный противоток при общем противотоке, т.е. противоток и в каналах пакетов и в целом аппарате (чистый противоток) (рисунок 5.1.2 а) · смешанный ток (рисунок 5.1.2 б) · смешанный частный ток при общем противотоке (рисунок 5.1.2 в) · частный прямоток при общем противотоке (рисунок 5.1.2 г) · смешанный частный ток при общем прямотоке (рисунок 5.1.2 д) · частный прямоток при общем прямотоке (чистый прямоток) (рисунок 5.1.2 е) Рисунок 5.1.2 – Схемы относительного движения рабочих сред в пластинчатом теплообменнике
Пластины теплообменников изготавливают из корозионностойких сталей 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, сплава 06ХМ28МДТ, а также из титанового сплава ВТ1-0, ВТ1-00. В настоящее время среди существующих можно выделить несколько основных видов пластин: · плоские и канальчатые пластины попарное соединение простых плоских пластин позволяет создать две системы каналов, изолированных одна от другой теплопередающей стенкой. Канальчатые пластины характеризуются зигзагообразными или спиральными каналами на поверхности. Они применяются обычно в сочетании с гладкими пластинами. · пластины ленточно-поточного типа Конструкции таких пластин отличаются разнообразием в формах и размерах деталей, но для всех них характерно наличие периодически повторяющихся гофр (треугольных, синусоидальных или др.), ориентированных параллельно меньшей стороне пластины. Поток жидкости в каналах подобен плоской волнистой ленте. Геометрические характеристики потока могут быть различны, но во всех случаях поверхность омывается поперек гофр. · пластины сетчато-поточного типа В этих пластинах турбулизирующие элементы профиля одновременно создают сетку взаимных опор между пластинами, что позволяет значительно повысить жесткость пакета и обеспечить его работоспособность при более высоких давлениях На рисунке 5.1.3 показаны современные конструкции пластин, выпускаемые отечественной и зарубежной промышленностью.
Рисунок 5.1.3 – Конструкции сетчато-поточных пластин
В таблице 5.1.1 приведены характеристики пластин сетчато-поточного типа с гофрами треугольной формы в «елочку». Они наиболее эффективные, широко применяются в большинстве конструкций отечественных пластинчатых теплообменников для химических и смежных с ним производств.
Таблица 5.1.1 – Характеристики пластин сетчато-поточного типа
5.2 Расчет пластинчатого теплообменника
Определение болтовой нагрузки и расчет стяжных болтов. Осевое усилие болтов где
где
Проверка прочности болтов выполняется по условию:
где
Если условие Расчет толщины пластины. Выделим элемент пластины, ограниченный гофрами. Ширина этого элемента равна шагу между гофрами Рисунок 5.2.1 – Элемент пластины
Для прямоугольной плоской стенки, жестко закрепленной по периметру, толщина пластины где
Рисунок 5.2.2 – Графики определения коэффициента К 1 – для прямоугольной плоской стенки, шарнирно закрепленной по периметру; 2 – для прямоугольной плоской стенки жестко закрепленной по периметру Величина допускаемого номинального напряжения где
Таблица 5.2.1 – Значение коэффициента запаса прочности
Принятая толщина пластины
5.3 Пример расчета пластинчатого теплообменника
Исходные данные: Определение болтовой нагрузки и расчет стяжных болтов. Осевое усилие болтов Средняя длина уплотнения, которая находиться по формуле: Из таблицы 5.1.1 Проверка прочности болтов выполняется по условию: где
Площадь поперечного сечения болта по внутреннему диаметру резьбы: Так как Расчет толщины пластины. Выделим элемент пластины, ограниченный гофрами. Ширина этого элемента равна шагу между гофрами Для прямоугольной плоской стенки, жестко закрепленной по периметру, толщина пластины где Величина допускаемого номинального напряжения Принятая толщина пластины 0, 9 мм обеспечивает прочность при давлении 0, 6 МПа
5.4 Задание для самостоятельного расчета пластинчатого теплообменника
Произвести механический расчет аппарата, а именно рассчитать толщину пластины аппарата. Данные для расчета взять из таблицы 5.4.1.
Таблица 5.4.1 – Исходные данные для расчета пластинчатого теплообменника
|