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1余热回收设备概述及工业炉烟气余热回收
1.1余热回收设备合理设计概述
1.1.1合理设计余热回收设备的重要性
1.1.2余热回收设备的合理设计目标
1.1.3余热回收设备设计过程概述
1.2工业炉烟气的余热回收利用
1.2.1工业炉烟气余热与工业炉烟气的可利用余热
1.2.2工业炉烟气的余热利用方式
1.2.3工业炉余热利用的形式
1.2.4利用余热进行空气预热的效果
1.2.5关于预热段、喷流预热段、空气预热和余热锅炉
1.2.6预热空气的最佳温度
1.2.7烟气余热利用现状
1.2.8各企业常用换热器的型式、能力及节能水平
1.2.9余热回收率低的原因
1.2.10换热器的主要技术经济指标
2余热回收设备的运行及其保证条件
2.1预热方法的选用
2.1.1使用低热值煤气获得高炉高风温的方法
2.1.2热风炉助燃空气与煤气预热方法的比较
2.1.3热风炉助燃空气、煤气预热方法的选用
2.2换热器的选型
2.2.1换热器的选型步骤
2.2.2对几个问题的说明
2.3使换热器有效运行的基本措施
2.3.1正确确定换热器设计计算用原始参数
2.3.2明确换热器内外流体的流动条件
2.3.3明确热工条件
2.3.4注意换热器元件的热膨胀性
2.3.5防止结垢阻塞和腐蚀
2.3.6正确选用材料
2.3.7正确安装换热器
2.3.8掌握在运行中修复换热器的方法
2.3.9在下排烟加热炉内正确使用换热器
2.3.10掺冷风控制烟温
2.3.11间歇性炉换热器的运行
3间壁式换热器的传热分析计算
3.1间壁式换热器的传热计算及热阻与污垢层的影响
3.1.1换热器计算的基本公式
3.1.2热阻及污垢的影响
3.2间壁式换热器常用的传热计算方法
3.2.1平均温差法及其计算步骤
3.2.2传热单元数法(ε-NTU法)及其计算步骤
3.2.3Q-P法及其计算步骤
3.3间壁式换热器组合及其设计与校核计算
3.3.1三种常见组合方式及其特点
3.3.2间壁式换热器组合整体的设计和校核计算步骤
3.3.3对数平均温差法在换热器组合整体的设计和校核计算中的应用
3.3.4叉流间壁式换热器的组合计算
3.4翅片管热水器设计计算示例
3.4.1设计计算步骤
3.4.2设计计算实例
4换热器CAD系统
4.1换热器辅助设计计算系统的运行环境与开发思想
4.1.1系统的运行环境
4.1.2系统的开发思想
4.1.3系统中数据图表的处理
4.1.4系统的程序设计环境及原则
4.2换热器辅助设计计算系统功能简介
4.2.1系统开发的基本框架
4.2.2系统功能简介
4.3换热器辅助设计计算系统的开发
4.3.1简介
4.3.2金属管状换热器辅助设计计算系统的开发
4.4换热器辅助绘图系统的开发
4.4.1系统的运行环境与开发思想
4.4.2图形转换文件――DXF类型图形交换文件的构成
4.5换热器CAD系统的运行
4.5.1换热器CAD绘图方法简述
4.5.2用计算机绘制换热器分解步骤图例
4.6换热器CAD系统的有关程序举例
4.6.1图表数据处理源程序F2.C
4.6.2金属管状换热器设计计算源程序SHEJI.C
4.6.3生成DXF文件的接口程序F3.C
4.6.4绘制换热器图的AutoLISP应用程序H.lsp
4.7插入件换热器的计算机辅助设计计算
4.7.1几种常见的插入件
4.7.2插入件换热器的设计计算
4.7.3插入件换热器设计计算的计算机框图及程序
4.8换热器CAD系统向工业炉CAD系统过渡简述
附录1常用金属材料的密度、比热容和热导率
附录2干空气的热物理性质
附录3大气压力下烟气的热物理性质
附录4烟气某些物理参数的修正
附录5局部阻力系数
参考文献
内容提要
本书针对换热器设计、生产、使用中的大量具体问题,作了系统阐述,具有很强的实用性。其内容包括余热回收设备合理设计概述、工业炉烟气的余热回收利用、余热回收设备的运行及其保证条件、间壁式换热器的热工分析计算、换热器的CAD系统。
如果认为换热器的传热系数不变,只要列个热量相等关系就可以了。
2、设计方案的选择2.1换热器型式的选择 在乙醇精馏过程中塔顶一般采用的换热器为列管式换热器,故初步选定在此次设计中的换热器为列管式换热器。 列管式换热器的型式主要依据换热器管程与壳程流体的温度差来确...
换热器设计中一般不必计算法兰的尺寸,因为换热器设计时如同其它设备一样,设备封头和筒体直径都采用系列化尺寸,直径较小的筒体一般直接采用无缝钢管,法兰则套用管法兰标准,直径较大的设备筒体用钢板卷后焊接,法...
换热器设计
换热器设计 设计任务和初始条件 两流体温度的变化情况:热流体进口温度 326.9 C0 ,出口温度 176.8 C0 ,其流量为 73672.279Kg/h,压力为 4.4Mpa;冷流体(原料) 进口温度 20 C0 ,流量为 136.008 hm /2 ,压力为 1.2Mpa。 经过 Aspen Plus 模拟,热流体用量为 4636.480 hm /2 ,出口流体温 度为 215.7 C0 。 换热器的选型 影响换热器选型的因素 换热器的种类繁多,在对换热器进行选型时,有许多因素要考虑, 主要包括流体的性质﹑压力﹑温度﹑压降以及可调范围; 对清洗和维 修的要求;材料价格及制造成本;现场安装和维修的难易程度;动力 消耗的大小;使用寿命和可靠性(包括使用的安全性和可行性)等。 另外,在换热过程中流体的种类 、流量、 粘度和热导率等一些物 理性质以及热敏性、 腐蚀性等化学性质, 在选型的过程
内容提要
本书针对换热器设计、生产、使用中的大量具体问题,作了系统阐
述,具有很强的实用性。其内容包括余热回收设备合理设计概述、工业
炉烟气的余热回收利用、余热回收设备的运行及其保证条件、间壁式换
热器的热工分析计算、换热器的CAD系统。
本书可供高等院校相关专业师生及换热器的设计、生产和使用人
员作参考。
CAD 系统通常是指以具有图形功能的交互计算显示终端图形输入版、绘图、扫描及打印机、磁带机,以及各类软件。
工程工作站,一般指具有超级小型机功能和三维图形处理能力的单用户交互式计算机系统。它具有较强的计算能力,采用规范的图形软件,配有高分辨率的显示终端,可以在局城网上工作。2100433B 解读词条背后的知识
【学员问题】换热器设计技术?
【解答】换热器广泛应用于机械、动力、运输、空调、制冷、低温、热量回收、替代燃料和制造领域中,其性能的每一点提高都意味巨大的经济与社会效益。换热器设计是一个复杂而艰辛的过程,它不仅仅是确定一个或者多个可行的解决方案,还要求确定最可能的或接近最优的设计方案。本书详细介绍和应用传热学、流体力学、热力学和微积分学基础课程的基本概念,以拓展换热器理论基础。介绍和应用换热器设计技术,以解决工业实践中遇到的换热器实际问题。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。