ЗАДАНИЕ 1 Технологическая схема нагрева нефти

ЗАДАНИЕ

Произвести сравнительную оценку использовнаия в помышленности теплообменных аппаратов – типа «труба в трубе» и однопоточного трубчатого змеевика (патент №). Сделать вывод о целесообразности применения нового теплобменика на основании гидравлических расчетов. подобрать насос

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Технологическая схема нагрева нефти

1.1 Выбор теплообменного аппарата

1.2 Описание технологической схемы нагрева нефти

1.3 Характеристика сырья и энергоресурсов

2 Обзор и анализ литературных источников и патентное исследование

2.1 Исследования однопоточного трубчатого змеевика

2.2 Полученные результаты исследования

3 Сравнительный расчет оборудования

3.1 Технологические расчеты

3.2 Гидравлический расчет теплообменника типа «труба в трубе»

3.3 Гидравлический расчет однопоточного трубчатого змеевика

Заключение

Список использованной литературы

 

ВВЕДЕНИЕ

Процессы теплообмена играют важную роль в современной технике. Они применяются всюду, где возникает необходимость нагрева или охлаждения среды для ее обработки и утилизации тепла. Особенно широко процессы теплообмена используют в химической, нефтеперерабатывающей, энергетической, металлургической и пищевой промышленности. В химической промышленности теплообменное оборудование составляет по весу и стоимости 15-18% от всего оборудования, а в нефтеперерабатывающей – до 50%.

Теплообменными аппаратами называют устройства, предназначенные для передачи тепла от одного теплоносителя к другому, а также осуществления различных технологических процессов: нагревания, охлаждения, кипения, конденсации и др.

Требования к промышленным теплообменным аппаратам в зависимости от конкретных условий применения весьма разнообразны. Основными требованиями являются: обеспечение наиболее высокого коэффициента теплопередачи при возможно меньшем гидравлическом сопротивлении; компактность и наименьший расход материалов; надежность и герметичность в сочетании с разборностью и доступностью поверхности теплообмена для механической очистки ее от загрязнений; унификация узлов и деталей; технологичность механизированного изготовления широких рядов поверхностей теплообмена для различного диапазона рабочих температур, давлений и т.п.

Движущейся силой любого процесса теплообмена является разность температур более нагретого и менее нагретого тел, при наличии которой тепло самопроизвольно, в соответствии со вторым законом термодинамики, переходит

 

 
 


от более нагретого к менее нагретому телу. Тела, участвующие в теплообмене, называются теплоносителями.

Различают три принципиальных элементарных способа распространения тепла: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение.

В данном проекте рассматривается теплообменный аппарат для нагрева вязких жидкостей, в качестве примера используется нефть, которая имеет высокую вязкость, по значению которой судят о возможности распыления и перекачивания нефтепродуктов при транспортировке нефти по трубопроводам. [1, 2, 3, 4,6]

 

 

1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА НАГРЕВА НЕФТИ

Выбор теплообменного аппарата

При проектировании поверхностных теплообменников выбор конст­рукции теплообменника приобретает важнейшее значение. Следует учитывать ряд требований,…   теплопереноса заметно изменяются, возмож­ность загрязнения поверхностей теплообмена (если таковая сущест­вует, то…

Сравнительная характеристика теплообменных аппаратов

Вертикально-оросительные теплообменники применяются главным образом как конденсаторы (пар движется в межтрубном пространстве, вода стекает пленкой… Кожухотрубные многоходовые и элементные теплообменники используются в качестве… Теплообменники «труба в трубе» применяются при небольших количествах теплоносителя для теплообмена между двумя…

Описание технологической схемы нагрева нефти

Вода из природного источника подается на водоподготовку, в которую включены операции осветления, фильтрования и обессоливания. После водоподготовки…

Характеристика сырья, энергоресурсов

  содержание азота и кислорода, как правило, не превышает десятых долей… Главные и самые важные для нас компоненты нефти – это углеводороды: насыщенные углеводороды метанового ряда,…

Исследования однопоточного трубчатого змеевика

И.П.Денисенко, Ю.Я.Печенегов.

Экспериментальная установка для исследования гидравлического сопротивления поворотов в коллекторных змеевиках.

В теплотехнологических установках нефтяной, химической, нефтехимической, газовой и других отраслей промышленности широко используются змеевиковые… Значительно увеличить площадь поверхности теплопередачи в единице объема…  

Сравнительный расчет теплообменных аппаратов

    Исходные данные: