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化工原理课程设计管壳式换热器

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化工原理课程设计管壳式换热器化工原理课程设计管壳式换热器设计一台换热器目录化工原理课程设计任务书设计概述试算并初选换热器规格流体流动途径的确定物性参数及其选型计算热负荷及冷却水流量计算两流体的平均温度差初选换热器的规格工艺计算核算总传热系数2.核算压强降经验公式设备及工艺流程图设计结果一览表设计评述参考文献化工原理课程设计任务书一、设计题目:设计一台换热器二、操作条件:1、苯:入口温度80C,出口温度40C。2、冷却介质:循环水,入口温度35C。3、允许压强降:不大于50kPa。4、每年按300天计,每天24小时连续运行。三、设备型式:管壳式...

化工原理课程设计管壳式换热器
化工原理课程设计管壳式换热器设计一台换热器目录化工原理课程设计任务书设计概述试算并初选换热器规格流体流动途径的确定物性参数及其选型计算热负荷及冷却水流量计算两流体的平均温度差初选换热器的规格工艺计算核算总传热系数2.核算压强降经验 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 设备及工艺流程图设计结果一览 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 设计评述参考文献化工原理课程设计任务书一、设计题目:设计一台换热器二、操作条件:1、苯:入口温度80C,出口温度40C。2、冷却介质:循环水,入口温度35C。3、允许压强降:不大于50kPa。4、每年按300天计,每天24小时连续运行。三、设备型式:管壳式换热器四、处理能力:99000吨/年苯五、设计要求:1、选定管壳式换热器的种类和工艺流程。2、管壳式换热器的工艺计算和主要的工艺尺寸的设计3、设计结果概要或设计结果一览表。4、设备简图。(要求按比例画出主要结构及尺寸)5、对本设计的评述及有关问题的讨论1.设计概述1.1热量传递的概念与意义1.热量传递的概念热量传递是指由于温度差引起的能量转移,简称传热。由热力学第二定律可知,在自然界中凡是有温差存在时,热就必然从高温处传递到低温处,因此传热是自然界和工程技术领域中极普遍的一种传递现象。化学工业与热传递的关系化学工业与传热的关系密切。这是因为化工生产中的很多过程和单元操作,多需要进行加热和冷却,例如:化学反应一般要在一定的温度进行,为了达到并保持一定温度,就需要向反应器输入或输出热量;又如在蒸发、蒸馏、干燥等单元操作中,都要向这些设备输入或输出热量。另外,化工设备的保温,生产过程中热能的合理利用以及废热的回收利用等都涉及到传热的问题,由此可见;传热过程普遍的存在于化工生产中,且具有极其重要的作用。总之,无论是在能源,宇航,化工,动力,冶金,机械,建筑等工业部门,还是在农业,环境等部门中都涉及到许多有关传热的问题。应予指出,热力学和传热学既有区别又有联系。热力学不研究引起传热的机理和传热的快慢,它仅研究物质的平衡状态,确定系统由一个平衡状态变成另一个平衡状态所需的总能量;而传热学研究能量的传递速率,因此能够认为传热学士热力学的扩展。传热的基本方式根据载热介质的不同,热传递有三种基本方式:(1)热传导(又称导热)物体各部分之间不发生相对位移,仅借分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递称为热传导。热传导的条件是系统两部分之间存在温度差。(2)热对流(简称对流)流体各部分之间发生相对位移所引起的热传递过程称为热对流。热对流仅发生在流体中,产生原因有二:一是因流体中各处温度不同而引起密度的差别,使流体质点产生相对位移的自然对流;二是因泵或搅拌等外力所致的质点强制运动的强制对流。另外,流体流过固体表面时发生的对流和热传导联合作用的传热过程,即是热由流体传到固体表面(或反之)的过程,一般称为对流传热。
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