Расчет рекуперативного теплообменника

Введение

Рекуперативный теплообмен в системе жидкость-жидкость широко применяется в нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической, химической промышленности для нагревания и охлаждения. Около 70 % теплообменных аппаратов нефтеперерабатывающих производств выполняют функции рекуперативного теплообмена, направленного на сокращение затрат энергетических (топливо, насыщенный водяной пар, электроэнергия) и материальных (оборотная вода) ресурсов. Чем шире используется рекуперативный теплообмен, тем выше эксергетические показатели производства, ниже энергозатраты, тепловые потери и выбросы в окружающую среду продуктов сгорания топлива от технологических печей. Таким образом, применение рекуперативного теплообмена направлено не только на экономию энергетических ресурсов, но и на решение проблемы защиты природы.

Выходящие из ректификационных колонн нефтяные фракции, имеющие температуру от 100 до 400°С, можно использовать в качестве эффективных теплоносителей для нагрева сырья. В то же время эти фракции необходимо и охлаждать. Температура охлаждения диктуется условиями безопасности хранения, обеспечением транспортабельности продукта с сохранением его текучести, а также максимальным уменьшением потерь от испарения при хранении. По действующим технологическим нормам охлаждать продукты рекомендуется до следующих температур (°С):

— лёгкий и тяжёлый бензины, бензин-растворитель, лигроин…35 – 40:

— керосин, дизельная фракция, легкий вакуумный газойль …..40 – 60;

— вакуумный газойль, масляные дистилляты……………………60 — 70;

— мазут…………………………………………………………не ниже 90;

— гудрон, битум………………………………………………не ниже 150.

Процесс рекуперации заключается в использовании тепла отходящих технологических потоков для нагревания потоков сырья. В рекуперативном теплообменнике горячий теплоноситель (технологический поток) охлаждается, отдавая свою теплоту холодному потоку. При рациональном использовании тепла отходящих потоков для нагрева сырья значительно уменьшаются расходы топлива и охлаждающей воды.

Для рекуперации тепла используют теплообменные аппараты различных конструкций.

Кожухотрубчатые теплообменники выпускают жесткой конструкции и с плавающей головкой. В теплообменниках жесткой конструкции пучок труб закреплен в трубных решетках, приваренных к кожуху аппарата. При значительной разности температур кожуха и труб последние удлиняются неодинаково. Это вызывает значительные напряжения в трубных решетках и может нарушить герметичность аппарата. Для частичной компенсации тепловых напряжений на кожухе аппарата устанавливают линзовый компенсатор. Теплообменники жесткой конструкции применяют при разности температур между теплоносителями не более 50 °С. Недостаток теплообменников этого типа — невозможность чистки наружной поверхности трубок механическими способами. Поэтому в межтрубное пространство направляют теплоноситель, не вызывающий отложений на стенках аппарата и его коррозии. Теплообменники жесткой конструкции просты в изготовлении и дешевле теплообменников других типов.

При значительном тепловом расширении труб используют теплообменники с плавающей головкой (ТУ 3612-023-00220302-01), в которых компенсация температурных удлинений достигается за счет усложнения конструкции теплообменника, что увеличивает его массу и стоимость единицы поверхности нагрева по сравнению с теплообменниками жесткой конструкции.

В кожухотрубных теплообменниках с U-образными трубами (ТУ 3612-023-00220302-01) сами трубы выполняют функцию компенсирующих устройств. Наружная поверхность труб легко очищается при извлечении трубного пучка из корпуса аппарата. Недостатком этих теплообменников является трудность очистки внутренней поверхности труб, вследствие чего их применяют только для чистых теплоносителей.

Теплообменные аппараты типа «труба в трубе» (ТУ 3612-014-0022302-99) обеспечивают хороший теплообмен за счет больших скоростей и турбулентности потоков в трубном и межтрубном пространствах. Высокие скорости и турбулентность потока уменьшают возможность отложения на стенках труб кокса или других образований, поэтому аппараты «труба в трубе» используют для загрязненных коксообразующими веществами и механическими примесями теплоносителей. В теплообменниках такой конструкции обеспечивается хорошая компенсация температурных удлинений. Недостатком теплообменников «труба в трубе» является их громоздкость и большой расход металла на единицу поверхности нагрева.

В настоящих методических указаниях рассматривается теплообменник-подогреватель для рекуперации тепла в системе жидкость-жидкость.

На рисунке 1 приведена технологическая схема рекуперативного теплообмена. Нагреваемый поток подается в межтрубное пространство теплообменника 1. Проходя в межтрубном пространстве к противоположному концу аппарата, поток нагревается. Одновременно горячий теплоноситель подается в трубное пространство теплообменника. Проходя последовательно по всем ходам труб, он передает свое тепло через стенки труб холодному потоку. Более загрязнённый поток рекомендуется подавать в трубное пространство, менее загрязнённый – кожух аппарата.

На рисунке 2 изображен шестиходовой кожухотрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решётками для системы жидкость-жидкость. К цилиндрическому кожуху 1 по обоим концам приварены трубные решетки 2. В трубных решетках имеется ряд отверстий, в которые вставлены концы труб 3 и закреплены сваркой или развальцовкой. К трубным решеткам с помощью болтов, гаек и шайб 4, 5, 6 через прокладки 7 крепятся крышки 8 и 9. Для организации в трубном пространстве теплообменника нескольких ходов потока теплоносителя в крышки вварены перегородки 10. Сегментные перегородки 11 служат для организации в межтрубном пространстве нескольких ходов нагреваемого потока.

нагретый поток

Расчет рекуперативного теплообменника

Проектный расчет теплообменника в Aspen Tasc+

Похожие статьи:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector