wymiennik ciepła, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS


PROJEKT NR 2

WYMIENNIK CIEPŁA

chłodnica na etanol

od temp.0[0C] do temp.25[0C]

ciśnienie 1,0 MPa G(A) = 5,0 t/h

Projektowała:

Aleksandra Betańska

gr.C rokIII

OZNACZENIA :

Mk- strumień masy kondensatu, Mw- strumień masy wody

Dz - średnica zew. powłoki walcowej, Dw - średnica wew. powłoki walcowej

dz - średnica zew. rurek, dw - średnica wew. rurek

Pow - ciśnienie obliczeniowe (wewnętrzne)

k - naprężenie dopuszczalne na rozrywanie

z - współczynnik wytrzymałości szwu

Re - graniczna płynność na rozrywanie, Re - liczba Reynoldsa

t - temperatura, Δtm - średnia różnica temperatur

Xe - współczynnik bezpieczeństwa odniesiony do granicznej płynności

K - współczynnik wnikania ciepła

go - grubość ścianki

Zdop - współczynnik zakładu spawalniczego

c - naddatki grubości, c1 - naddatek na minimalne odchylenie blachy

c2 - naddatek na korozję

c3 - naddatek na dodatkowe naprężenia nie pochodzące od ciśnienia

s - przyrost korozji

τ - czas

yw - współczynnik wytrzymałości wyoblenia

F - powierzchnia wymiany ciepła ,

Hc - wysokość części cylindrycznej, H - wysokość łapy

ω - wskaźnik osłabienia

Zr - współczynnik wytrzymałości powłoki

m - masa wymiennika

G - ciężar aparatu

Fst - powierzchnia stracona na skutek otworu, Fwzm - powierzchnia wzmocnienia

e - ramię siły

σd - naprężenie zgniatające aparatu

ρw - gęstość wody, ρk - gęstość kondensatu, ρst - gęstość stali

Cw - ciepło właściwe wody, Ck - ciepło właściwe kondensatu

Nu - liczba Nusselta, Pr - liczba Prandtla

Q - ilość ciepła wymieniana

uk - prędkość przepływu kondensatu, uw - prędkość przepływu wody

L - długość rurek wymiennika, η - lepkość

α - współczynnik wnikania ciepła, λ - współczynnik przewodzenia ciepła

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

Mk=5,8t/h=1,61kg/s 1. Bilans cieplny

Ck=2207,04J/kgK Qk = Mk∗C∗Δt

tpk = 0oC Qk = Mk∗C∗( tpk − tkk) = 1,61∗2207,04∗(0−25)

tkk = 25oC Qk = 88833,36 W Qk = 88833,36W

Ciepło pobrane przez wodę Qw = Qk

Cw = 4180J/kgK Qw 88833,36

tpw = 0oC Mw = ______ = _____− = 2,12 kg/s Mw = 2,12 kg/s

tkw = 25oC Cw∗( tpw − tkw) 4180∗(25 − 0)

2. Obliczanie ilości rurek

uk = 1m/s Mk 1,61

ρk = 916kg/m3 Fr = ____ = ___ = 17,6∗104 m2 Fr = 17,6∗104 m2

uk∗ρk 1∗916

Przekrój jednej półki

Przyjmuję półki 16/12 mm, czyli dw = 12 mm,

dz = 16 mm, wg BN−80/2251−04

fr = (Π/4)∗dw2 = (3,14/4)∗0,0122 = 1,13∗104 m2 fr =1,13∗104 m2

n = Fr/ fr = 17,6∗104 m2/1,13∗104 m2 = 15,57 n =19

Zakładam 19 rurek.

Obliczanie faktycznej prędkości przepływu

kondensatu.

Fr = n ∗ fr = 19∗1,13∗104 = 21,47 m2 Fr = 21,47m2

ρk = 916kg/m3 Mk 1,61

uk = ____ = ______ = 0,998m/s uk = 1m/s

Fr∗ρk 17,6∗10-4∗916

3. Obliczanie średnicy zastępczej

t = 22mm Dla 19 rurek D/t = 2 wg [tabl.94] Hoblera

,,Ruch ciepła i wymienniki”

D = 4∗t = 4∗22 = 88 mm D = 0,088m

Średnica obejmująca rury zewnętrzne D′ = D + dz

dz = 16mm D′ = 88 + 16 = 104 mm D′ = 0,104m

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

Przyjmując 5 mm odstęp od ściany płaszcza po

każdej stronie wówczas :

D′= 104mm Dw = D′ + 10 mm = 104 + 10 = 114 mm Dw = 0,114m

4F 4∗(Π/4)∗(Dw2 − n∗dz2) (Dw2 − n∗dz2)

Dz = __ = _________ = _____

D Π∗(Dw − n∗dz) (Dw − n∗dz)

dz = 16mm 1142 − 19∗162

Dz = ______ = 19,45 mm Dz = 0,01945m

114 − 19∗16

4. Obliczanie prędkości przepływu wody

ρw = 1000kg/m3 Mw 2,12

uw= ________ = __________

ρw∗(Π/4)∗(Dw2 − n∗dz2) 1000∗(3,14/4)∗(1142 −19∗162)

uw = 0,332 m/s uw = 0,332m/s

5. Obliczanie współczynnika wnikania

5.1. Współczynnik wnikania dla wody

uw∗ρw∗Dz 0,332∗0,01945∗1000

Dz = 0,01945m Rew = ____ = ________ = 64574,0 Rew = 64574,0

uw = 0,332m/s ηw 10-3

ηw = 10-3Pa∗s Rew > 10000 przepływ burzliwy

Nuw = c∗RewA∗PrB

Dla Re > 2100, c = 0,023 A = 0,8 B = 0,4

Prw = 9,56 Nuw = 0,023∗(64574,0)0,8∗9,560,4 = 399,9 Nuw = 399,9

λw=0,514W/mK αw∗D Nuw∗λw 399,9∗0,514

Nuw = ___ ⇒ αw = ___ = _____ αw =

λw Dz 0,01945­ 10568,05W/m2K

αw = 10568,05W/m2K

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

5.2. Obliczanie współczynnika wnikania dla

kondensatu

uk∗ρk∗dw 1∗916∗0,012

dw = 0,012m Rek = ____ = ________ = 30516,38 Rek = 30516,38

uk = 1m/s ηk 0,36∗10-3

ηk=0,36∗10-3Pa∗s Rek > 10000 przepływ burzliwy

Ck=2207,04J/kgK Ck∗ηk 2207,04∗0,36∗10-3

Prk = ___ = _______ = 54 Prk = 54

λk 0,0147

Nuk = c∗RekA∗PrB

Dla Re > 2100, c = 0,023 A = 0,8 B = 0,4

Prk = 54 Nuk = 0,023∗(30516,38)0,8∗540,4 = 438,84 Nuk = 438,84

λk=0,0147W/mK αk∗dw Nuk∗λk 438,84∗0,0147

Nuk = ___ ⇒ αw = ___ = _____ αk=

λk dw 0,012­ 537,58W/m2K

αk = 537,58W/m2K

λst = 55 W/mK 1/K = 1/αk + δ/λst + 1/αw + 1/αo

δ = 2 mm 1/K = 1/537,58 + 0,002/55 + 1/10568,05 + 0,000176

1/αo = 0,000176 1/K = 0,00216

K = 461,42 W/m2K K = 461,42W/m2K

6. Obliczanie powierzchni wymiany ciepła dla

wymiennika przeciwprądowego

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
50oC

Δt1

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
25oC 20oC

Δt2

10oC

0x08 graphic
0x08 graphic

Δt1 = 50 − 25 = 25oC

Δt2 = 20 − 10 = 10oC

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

Δt1 −Δt2 25 − 0

Δtm = ____ = ____ = 16,37oC Δtm = 16,37oC

ln(Δt1/Δt2) ln(25/10)

Qk =88833,36W Qk 88833,36

K = 461,42 F = ____ = _____ = 11,76 m2 F = 11,76m2

W/m2∗deg K∗Δtm 461,42∗16,37

Fc = 1,15∗F = 1,15∗11,76 = 13,52 m2 Fc = 13,52m2

7. Obliczanie długości rurek wymiennika

dw = 12mm dw + dz 12 + 16

dz = 16mm dśr = ___ = ____ = 14 mm dśr = 0,014m

2 2

Fc 13,52

L = ____ = ______ = 16,19 m L = 16,19 m

Π∗n∗dśr 3,14∗19∗0,014

Przyjmuję wymiennik jednobiegowy.

8. Obliczenia dla wymiennika jednobiegowego

0x08 graphic
0x08 graphic

Dw = 0,114m Dwy = √(16∗F′)/Π

F′ = (Π/4)∗Dw2 = (3,14/4)∗0,1142 = 0,0102 m2 F′ = 0,0102m2

0x08 graphic
0x08 graphic
Dwy = √(16∗0,0102)/3,14 = 0,228 m Dwy = 0,228m

Dzy = (4∗F)/Dy

Dy = (Π/4)∗Dwy + Dwy = Dwy ∗(1 + Π/4)

Dy = 0,228 ∗(1 + 3,14/4) = 0,407 m Dy = 0,407m

F = (Π/4)∗(Dw2 − n∗dz)

F = (3,14/4)∗(0,1442 − 19∗0,0162) = 0,00638 m2 F = 0,00638m2

Dzy = (4∗0,00638)/407 = 0,0627 m Dwy = 0,0627m

Mw = 2,12 kg/s Mw 2,12

ρw = 1000kg/m3 uw= ________ = __________

ρw∗(Π/4)∗(Dwy2 − ndz2) 1000∗(3,14/4)∗(2282 −19∗162)

uw = 0,057 m/s uw = 0,057m/s

DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :0x08 graphic
0x08 graphic

uw∗ρw∗Dzy 0,057∗1000∗0,0627

Dzy = 0,0627m Rewy = ____ = ________ = 35927,1 Rewy = 35927,1

uw = 0,057m/s ηw 10-3

ηw = 10-3Pa∗s Rewy > 10000 przepływ burzliwy

Nuwy = c∗RewyA∗PrB

Dla Re > 2100, c = 0,023 A = 0,8 B = 0,4

Prw = 9,56 Nuwy = 0,023∗(35927,1)0,8∗9,560,4 = 250,18 Nuwy = 250,18

λw=0,514W/mK αwy∗Dzy­ Nuwy∗λw 250,18∗0,514

Nuwy = ___ ⇒ αw = ____ = _____ αwy =

λw Dzy 0,0627 ­ 2050,91W/m2K

αwy = 2050,91 W/m2K

λst = 55 W/mK 1/K = 1/αk + δ/λst + 1/αwy + 1/αo

δ = 2 mm 1/K = 1/537,58 + 0,002/55 + 1/2050,91 + 0,000176

1/αo = 0,000176 1/K = 0,00256

K = 390,6 W/m2K K = 390,6W/m2K

Qk =88833,36W Qk 88833,36

K = 390,6 F = ____ = _____ = 13,89 m2 F = 13,89m2

W/m2∗deg K∗Δtm 390,6∗16,37

Δtm = 16,37oC

Fc = 1,15∗F = 1,15∗13,89 = 15,97 m2 Fc = 15,97m2

D = 0,088m Fc 15,97

L = ____ = ______ = 3,0 m L = 3,0 m

Π∗n∗D 3,14∗19∗0,088

Przyjmuję wymiennik poziomy.

DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :0x08 graphic
0x08 graphic

9. Dobór materiału

Dla wymiennika dobieram stal węglową St3S na

płaszcz i rurki PN-60/H-86020.

10. Dobór wymiarów zbiornika cylindrycznego

według BN-64/2221-08.

Dw = 280 mm, L = 300 mm, hz = 85 mm

11.Obliczanie płaszcza zbiornika

(powłoki walcowej) podlegającej ciśnieniu

wewnętrznemu.

11.1.Obliczanie ciśnienia obliczeniowego

Pw =1,013∗105Pa Pow = Prw + Pw

Prw = 0,1MPa Pow = 1,0∗105 + 1,013∗105 = 2,013∗105 Pa Pow = 2,013∗105Pa

11.2. Obliczanie grubości ścianki

Dz ∗Pow Dw ∗Pow

go = _______ = _______ [2.7]

(2,3/a) ∗k ∗z + Pow (2,3/a)∗ k ∗z − Pow

Obliczanie naprężeń dopuszczalnych oraz

Tabl.[1.7] współczynnika wytrzymałości

α = 0,8

Re=2,3∗108N/m2 K = (Re/Xe) ∗ α [1.3]

Xe = 1,65 K = (2,3∗108/1,65) ∗0,8 = 1,115∗108 N/m2 K = 1,115∗108N/m2

Dla jednostronnego złącza doczołowego z

podpawaniem przyjęto :

Tabl.[1.5]

Zdop = 0,8 Z = 1,00∗Zdop = 1,00∗0,8 = 0,8 Z = 0,8

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

Zakładam, że β = (Dz/Dw) ≤ 1,4

Dla β ≤ 1,4 odczytane z tablicy [2.6] a wynosi 1,0.

Dw = 0,28m 0,28 ∗ 2,013∗105

Pow =2,013∗105Pa go = _____________ = 2,7∗10-4 m go = 0,27mm

(2,3/1) ∗ 1,115∗108 ∗ 0,8 − 2,013∗105

11.3. Obliczanie rzeczywistej grubości blachy

s = 0,1m g = go + c [2.22]

τ = 10 lat c = c1 + c2 + c3 [2.23]

c1 = 0,8mm c2 = s ∗ τ [2.24]

c3 = 0 c2 = 0,1∗10-3 ∗10 = 1 mm c2 = 1mm

c = 0,8 + 1 + 0 = 1,8 mm c = 1,8mm

g = 0,27 + 1,8 = 2,07 mm g = 2,07mm

Przyjmuję znormalizowaną grubość blachy 5 mm

według BN-65/2002-02 Tabl. [2.11]

12. Obliczanie dennic

12.1. Grubość ścianki dna wyoblonego

Dz ∗Pow ∗yw

g = _____ + ω

4∗k∗z

Dw = 280mm Dz = Dw + 2∗g = 0,28 + 2∗0,005 = 0,29 m Dw = 0,29m

Dno łączone będzie jednostronnym złączem

doczołowym z podpawaniem według tabl.[2.7]

Z = 1,00∗Zdop = 1,00∗0,8 = 0,8 Z = 0,8

Xe = 1,65 K = (Re/Xe)∗α = (2,3∗108/1,65)∗0,8

Re =2,3∗108N/m2 K = 1,115∗108N/m2 K = 1,115∗108N/m2

Dla Hz/Dz = 0,3 yw = ƒ(Hz/Dz, ω) wg tabl.[3.1]

ω = 1, yw = 2

0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :0x08 graphic

yw∗Dz∗Pow 2∗0,29∗2,013∗105

go = _____ + ω = _________ + 1 go = 1,3mm

4∗k∗z 4∗1,115∗108∗0,8

go = 1,3 mm

c1 = 1,8mm g = go + c1 = 1,3 + 1,8 = 3,1 mm g = 3,1mm

Grubość dna według BN-65/2002-02 przyjmuję

za równą 5 mm dla den elipsoidalnych według

tabl.[2.11]

12.2. Obliczanie wypukłości dennic

Warunki :

a­) Rw ≤ Dz 0,085m ≤ 0,29m

b) Hz > 0,18Dz 0,085m > 0,0522m

c) rw ≥ 0,1Dz 0,046m ≥ 0,029m

Hz = 85mm

Dz = 290mm (Dz − 2∗g)2 (0,29 − 2∗0,005)2

Rw = _____ = ________ = 0,245m Rw = 0,245m

4(Hz − g) 4(0,085 − 0,005)

2(H − g)2 2(0,085 − 0,005)2

rw = ____ = _______ = 0,046 m rw = 0,046m

Dz − 2∗g 0,29 − 2∗0,005

13. Obliczanie średnic króćców

13.1. Średnica króćca dla acetonu

Mk = 1,61kg/s Qk = Mkk = 1,61/916= 1,76∗10-3 m3/s Qk = 1,76∗10-3m3/s

0x08 graphic
ρk = 916kg/m3 F = Qk/uk = 1,76∗10-3/1 = 1,76∗10-3 m2 F = 1,76∗10-3m2

0x08 graphic
uk = 1m/s2 F = (Π/4)∗d2 ⇒ d = √(4∗F)/Π

0x08 graphic
d1 =√(4∗1,76∗10-3)/3,14 = 0,047 m d1 = 0,047m

Przyjmuję króciec d1 = 0,05 m wg BN-76/2211-36

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

13.2. Średnica króćca dla wody

Mw = 2,12kg/s Qw = Mww = 2,12/1000 = 2,12∗10-3 m3/s Qw = 2,12∗10-3m3/s

0x08 graphic
0x08 graphic
ρw = 1000kg/m3 F = Qw/uw = 2,12∗10-3/0,332 = 6,38∗10-3 m2 F = 6,38∗10-3m2

uk = 0,332m/s2 F = (Π/4)∗d2 ⇒ d2 = √(4∗F)/Π

0x08 graphic
d2 = √(4∗6,38∗10-3)/3,14 = 0,09 m d2 = 0,1m

Przyjmuję króciec d2 = 0,1 m wg BN-76/2211-36

14.Obliczanie wzmocnień dla otworów w zbiorniku

Największa średnica otworu nie wymagająca

wzmocnienia równa się najmniejszej z trzech

wartości

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
1.d = 0,81∗3√Dw∗(g−c2)∗(1−zr)

2.d = 0,35∗Dz

3.d = 0,2 m

a =1 Pow∗(Dw + g − c2)

Dw = 0,28m zr = _______

Pow = 2,013∗105 (2,3/a)∗k∗(g − c2)

N/m2

c2 = 1mm 2,013∗105∗(0,28 + 0,005 − 0,001)

g = 5mm zr = _____________ = 0,058

(2,3/1)∗1,115∗108∗(0,005 − 0,001) zr = 0,058

0x08 graphic
1.d = 0,81∗3√0,28∗(0,005 − 0,001)∗(1 − 0,058)

d = 0,083 m

2.d = 0,35∗0,29 = 1,015 m

3.d = 0,2 m

Średnica największego otworu nie wymagającego

wzmocnienia wynosi 0,083 m

Wzmocnienie dla króćca 0,1 m pierścieniem o

średnicy zewnętrznej = 2Dnom = 0,2 m i średnicy

zewnętrznej równej 0,11 m, o grubości blachy

g = 5 mm

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

15. Obliczanie dna sitowego

0x08 graphic
Do = 0,081m g = 0,32∗Do∗√Pow/(K∗y) + c

t = 22mm

n′ = 3 n′∗t −(n′ − 1)∗dw 3∗0,022 −(3 − 1)∗0,012

c = 1,8mm y = _______ = _________

Pow = 2,013∗105 n′∗t − dw 3∗0,022 − 0,012

N/m2 y = 0,777 y = 0,777

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
g = 0,32∗0,081∗√2,013∗105/(1,115∗108∗0,777)

+ 0,0018 = 3,0∗10-3 g = 3,0mm

Przyjmuję grubość dna sitowego = 5mm

wg BN-65/2002-02

16. Obliczanie konieczności stosowania

kompensacji cieplnej

αp∗(tp − 20oC) − αr∗(tr − 20oC)

Pt = ___________

(Ep∗Fp)-1 + (Er∗Fr)-1

tr − temperatura początkowa kondensatu = 64,7oC

tpw = 10oC tp − średnia temperatura wody

tkw = 20oC tp = (tkw + tpw)/2 = (20 + 10)/2 = 15oC tp = 15oC

Naddatki na korozję

dz = 16mm dzo = dz − 2∗0,5mm = 16 − 2∗0,5 = 15 mm dzo = 15mm

dw = 12mm dwo = dw + 2∗0,1mm = 12 + 2∗0,1 = 12,2 mm dwo = 12,2mm

Sumaryczny przekrój rurek

n = 19 n∗(dzo2 − dwo2)∗Π 19∗(152 − 12,22)∗3,14

Fr = _______ = ________

4 4

Fr = 1135,92 mm2 Fr = 1135,92mm2

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

Sumaryczny przekrój płaszcza

Dw = 280mm (Dz2 − Dw2)∗Π (2902 − 2802)∗3,14

Dz = 290mm Fp = _______ = ________

4 4

Fp = 4474,5 mm2 Fp= 4474,5mm2

αp=10,92∗10-6K-1 αp∗(tp − 20oC) − αr∗(tr − 20oC)

αr=12,28∗10-6K-1 Pt = ___________

Ep=1,923∗105 (Ep∗Fp)-1 + (Er∗Fr)-1

N/mm2

Er=1,862∗105 10,92∗10-6∗(15 − 20) − 12,28∗10-6∗(50 − 20)

N/mm2 Pt = __________________

(1,923∗105∗4474,5)-1 + (1,862∗105∗1135,92)-1

Pt = 6,61∗104 N Pt = 6,61∗104N

Ponieważ t­r > t­p zatem rury będą ściskane, a płaszcz

rozciągany.

Ptr′= −6,61∗104 N Ppr′= 6,61∗104 N

Siła wywołana ciśnieniem czynników

pp = 104N/m2 Pp = (Π/4)∗[(Dw2 − n∗dz)∗pp + n∗dw∗pr ]

pr = 106N/m2 Pp=(3,14/4)∗[(0,282−19∗0,016)∗10-4+19∗0,012∗106]

Pp = 2725 N Pp = 2725N

Naprężenie rozciągające w rurkach wywołane

ciśnieniem

Pp∗Er 2725∗1,862∗105

σp1= _____ = ________________

Er∗Fr+Ep∗Fp 1,862∗105∗1135,92+1,923∗105∗4474,5

σp1 = 0,47 N/mm2 σp1 = 0,47N/mm2

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

Naprężenie ściskające w płaszczu wywołane

ciśnieniem

Pp∗Ep 2725∗1,923∗105

σp2= _____ = ________________

Er∗Fr+Ep∗Fp 1,862∗105∗1135,92+1,923∗105∗4474,5

σp2 = 0,49 N/mm2 σp2 = 0,49N/mm2

Sumujące naprężenie w rurkach

Ptr′= −6,61∗104N σ1 =−Ptr′/Fr + σp1=−(−6,61∗104)/1135,92 + 0,47

Fr = 1135,92mm2 σ1 = 58,66 N/mm2 σ1 = 58,66N/mm2

Sumujące naprężenie w płaszczu

Ptp′= 6,61∗104N σ2 =− Ptp′/Fp + σp2= −(6,61∗104)/4474,5 + 0,49

Fp = 4474,5mm2 σ2 = 15,26 N/mm2 σ2 = 15,26N/mm2

σdop = 203,9/1,65 = 123,6 N/mm2

σ1< σdop σ2< σdop

Kompensacja cieplna nie jest konieczna

17. Obliczanie masy wymiennika

Masa dna wyoblonego

Dw = 280mm Dkr = 0,7854∗(Dw + 2∗Hw) + 2∗Hc

Hw = 80mm Dkr = 0,7854∗(280 + 2∗80) + 2∗5 = 355,58 mm Dkr = 355,58mm

g = 5mm m1 = 6,17∗(Dkr)2∗g∗106

Hw = 5mm m1 = 6,17∗(355,58) 2∗5∗106 = 3,9 kg m1 = 3,9kg

Masa króćców według BN-75/2211-33

Φ = 100 mm ; mk1 = 22 kg

Φ = 50 mm ; mk2 = 7 kg

0x08 graphic
0x08 graphic
DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :

Masa dna sitowego

m2 = [(Π∗Dw2)/4 − n∗(Π∗dśr2)/4]∗dw∗ρst

dw = 12mm m2 =[(3,14∗0,282)/4−19∗(3,14∗0,0142)/4]∗0,012∗7850

dśr = 14mm m2 = 5,51 kg m2 = 5,51kg

Masa części cylindrycznej

L = 3,0m

Dw = 0,28m m3 = g∗Π∗Dw∗L∗ρst

ρst = 7850kg/m3 m3 = 0,005∗3,14∗0,28∗3,0∗7850 = 104,87 kg m3 = 104,87kg

Masa rur

n = 19 m4 = n∗[(Π∗dz2)/4 − (Π∗dw2)/4]∗L∗ρst

m4 =19∗[(3,14∗0,0162)/4−(3,14∗0,0122)/4]∗3,0∗7850

m4 = 39,3 kg m4 = 39,3kg

Masa wody

ρw = 1000kg/m3 m5 = [(Π∗Dw2)/4 − n∗(Π∗dz2)/4]∗L∗ρw

m5 =[(3,14∗0,282)/4−19∗(3,14∗0,0162)/4]∗3,0∗1000

m5 = 173,17 kg m5 = 173,17kg

Masa kondensatu

ρk = 916kg/m3 m6 = n∗(Π∗dw2)/4∗L∗ρk

m6 = 19∗(3,14∗0,0122)/4∗3,0∗916 = 5,90 kg m6 = 5,90kg

Masa całkowita wymiennika

m = Σmi

m = 2m1 + 2m2 + m3 + m4 + m5 + m6 + 2mk1 + 2mk2

m = 2∗3,9 + 2∗5,51 + 104,87 + 39,3 + 173,17 + 5,9 +

+ 2∗22 + 2∗7 = 400,06 kg m = 400,06kg

Ciężar zbiornika

g = 9,81m/s2 G = m∗g = 400,06∗9,81 = 3924,59 N∗m G = 3924,59N∗m

DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :0x08 graphic
0x08 graphic

18. Obliczanie podpór

Moment gnący

M = 0,0215∗G∗L

L = Lc + 2∗LD

GD∗10∗D + σc

LD = ___________

GD = 49,02 7,85∗[ρst∗(Dz2 − Dw2) +σc∗Dw2]

D = 0,088m

σc = 1100 49,02∗10∗0,088 + 1100

ρst = 7850kg/m3 LD = _______________ = 1,11 m LD = 1,11m

7,85∗[7850∗(0,292 − 0,282) + 1100∗0,282]

Lc = 3,0m L = 3,0 + 2∗1,11 = 5,22 m L = 5,22m

G = 3924,59N/m M = 0,215∗3924,59∗5,22 = 4404,57 N∗m2 M = 4404,57N∗m2

Naprężenie zginające

g = 5mm W = 0,8∗Dw2∗(g − c) = 0,8∗ 0,282∗(0,005 − 0,001)

c = 1mm W = 2,64∗10-4 m3 W = 2,64∗10-4m3

kg ≥ M/W kg = 8,8∗108

M/W = 4404,57/2,64∗10-4 = 1,67∗107

8,8∗108 ≥ 1,67∗107 warunek spełniony

Naprężenie zginające pochodzące od 2 podpór

P = 0,5∗G = 0,5∗3924,59 = 1962,29 N P = 1962,29N

[b−8∗(s−c)]∗( s−c)2

W = _______

6

g = 5mm [0,08−8(0,005−0,001)]∗(0,005−0,001)2

c = 1mm W= _____________ = 1,28∗10-7 m3 W = 1,28∗10-7m3

6

DANE : OBLICZENIA : WYNIKI :0x08 graphic
0x08 graphic

W = 1,28∗10-7m3 σg = 0,02∗Dz∗P/W =0,02∗0,29∗1962,29∗/1,28∗10-7

P = 1962,29N σg = 9,98∗107 σg = 8,89∗107

σg < kg

8,89∗107 < 8,8∗108 warunek spełniony

Przyjmuję 2 podpory bez podkładek

Odległość podpór od końca wymiennika

Lc = 3,0m Lp = 0,207∗Lc = 0,207∗3,0 = 0,621 m Lp = 0,621m

19. Literatura

  1. ,,Ruch ciepła i wymienniki” − T.Hobler

  2. ,,Podstawy konstrukcji aparatury chemicznej” −

W.Pikoń

  1. ,,Poradnik fizykochemiczny”

  1. Polskie normy i branżowe normy



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Kopia PROJEKT-WYMIENNIK-Alicja, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
WYMIENNIKI Obliczanie, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
wymiennik ciepła CCl4-korpal, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
wymiennik ciepła CCl4-korpal, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
ald.octowypod, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
korpal2, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
kw.mlekowypo, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
metanol, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
projekt 2 (piotr), Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
Projekt 2 PTOŚ 2013, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Aparatura OS
kontrolka2013, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Recykling polimerów
Ćwiczenie 1 BUFOROWE WŁAŚCIWOŚCI GLEB, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Techniki
Ćwiczenie 10 REKULTYWACJA GLEB ZASOLONYCH, Studia, UTP Ochrona środowiska, III rok, Semestr VI, Tech

więcej podobnych podstron