列管式换热器化工原理课程设计样本.doc
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资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。化工原理课程设计题目:列管式换热器设计班级:姓名:学号:指导教师:年-年年第1学期目录设计任务书3前言4一.工艺说明及流程示意图51.工艺流程51.1酒精的工艺流程51.2冷却流程图51.2.1白酒加工工艺流程51.2.2冷却流程52.工艺说明62.1流体流入空间的选择62.2出口温度的确定(含算法程序)62.3流速的选择72.4计算平均温差8二.流程及方案的论证与确定81.设计方案的论证82.确定设计方案及流程82.1选择物料82.2确定两流体的进出口温度92.3确定流程92.4换热器类型的选择9三.设计计算及说明91.流体物性的确定91.1水的物性91.2无水乙醇的物性92.初步确定换热器的类型和尺寸92.1计算两流体的平均温度差92.2计算热负荷和冷却水流量102.3传热面积102.4选择管子尺寸112.5计算管子数和管长,对管子进行排列,确定壳体直径112.6根据管长和壳体直径的比值,确定管程数123.核算压强降123.1管程压强降123.2壳程压强降124.核算总传热面积144.1管程对流传热系数α0144.2壳程对流传热系数αi144.3污垢热阻154.4总传热系数K’154.5传热面积安全系数154.6壁温的计算154.7偏转角的计算..........................................15四.设计结果概要表16五.对设计的评价及问题的讨论171.对设计的评价.........................................................................................172.问题的讨论.............................................................................................17六.参考文献18七.致谢八.附录:固定管板式换热器的结构图、花板布置图设计任务书设计题目:列管式换热器设计。设计任务:将自选物料用河水冷却或自选热源加热至生产工艺所要求的温度。三、设计条件:1.处理能力G=学生学号最后2位数×300t物料/d;2.冷却器用河水为冷却介质,考虑广州地区可取进口水温度为20~30℃;加热器用热水或水蒸汽为热源,条件自选。3.允许压降:不大于105Pa;4.传热面积安全系数5~15%;5.每年按330天计,每天24小时连续运行。四、设计要求:1.对确定的设计方案进行简要论述;2.物料衡算、热量衡算;3.确定列管式冷却器的主要结构尺寸;4.计算阻力;5.选择适宜的列管换热器并进行核算;6.用Autocad绘制列管式换热器的结构图(3号图纸)、花板布置图(3号或4号图纸);7.编写设计说明书(包括:①封面;②目录;③设计题目(任务书);④流程示意图;⑤流程及方案的说明和论证;⑥设计计算及说明(包括校核);⑦主体设备结构图;⑧设计结果概要表;⑨对设计的评价及问题讨论;⑩参考文献。)备注:参考文献格式:期刊格式为:作者姓名.论文题目.刊物名称,出版年,卷号(期号):起止页码专著格式为:作者姓名.专著书名.出版社名,出版年,起止页码例:潘继红等.管壳式换热器的分析与计算.北京:科学出版社,1996,70~90陈之瑞,张志耘.桦木科植物叶表皮的研究.植物分类学报,1991,29(2):127~135前言酒精工业是十分重要的有机基础化学工业之一,又是新兴的能源工业之一。酒精在食品、医药、化工、燃料和国防工业等方面都有着广泛的用途。在酒精生产中,水的用量很大,根据各厂的管理水平、生产工艺、设备选型及原料的不同,每生产一吨酒精用水量从几十吨到一百多吨不等。【1】在生产过程中,水除了部分用于工艺配料外,大部分是用于冷却物料,如:糖化醪的冷却;酒母、发酵醪的冷却;酒精蒸馏的冷凝、冷却等,可见在酒精生产中使用换热器的工序、部位很多,在设计过程中,换热器选型和设计将对酒精厂节约用水产生重要的影响。乙醇是一种重要的基础化工原料,用于合成乙醛、乙醚、醋酸乙酯等基本有机原料,还是配制饮用酒和医药上的杀菌剂的原料。工业生产乙醇的主要原料是玉米、小麦或木薯等淀粉质,经过催化分解为可发酵的糖类,然后发酵转化为乙醇。燃料乙醇的关键生产技术是乙醇脱水。乙醇脱水传统技术主要包括分子