ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ ИЗ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Обладая высокой теплопроводностью, теплообменники из неметаллических материалов благодаря антикоррозионным свойствам обеспечивают химическую чистоту перерабатываемых продуктов и позволяют экономить дорогие цветные металлы и легированные стали. Они нашли широкое применение в качестве конденсаторов, холодильников, нагревателей и испарителей при обработке высокоагрессивных кислот, щелочей, органических и неорганических растворителей, в частности, соляной, серной, фосфорной, уксусной, азотной кислот, бензола, толуола, фенола, хлорэтилбензола и др. К недостаткам теплообменных аппаратов из неметаллических материалов следует отнести их низкую прочность при растяжении и изгибе материала, из которого их изготовляют, невозможность соединения деталей способами, аналогичными пайке или сварке металлов.
Материалы для теплообменников. В качестве неметаллических конструкционных материалов для изготовления технологической аппаратуры применяют углеграфиты и фторопласты различных марок. Углеграфитовые теплообменники бывают: прямоугольно-блочные, кожухотрубчатые, кожухоблочные, оросительные, погружные, типа *ьтруба в трубе". Трубчатые теплообменные аппараты из фторопласта изготовляют двух модификаций: теплообменные погружные аппараты типа П и теплообменные кожухотрубчатые аппараты типа К.
Для изготовления углеграфитовых тепло - обменных аппаратов применяют следующие материалы:
Графит прессованный и пропитанный синтетическими смолами марок МГ, МГ-1, МГ-2, МГ-3, МГЗ-Л. Из этих материалов изготовляют преимущественно детали теплообменников;
Графитопласт (антегмит) марки АТМ-1, который представляет собой композицию графита и фенолформальдегидной смолы и отличается от графита марок МГ более высокой прочностью, непроницаемостью для жидкостей и газов, но имеет меньшую теплопроводность. Применяется для изготовления трубных пучков теплообменных аппаратов;
Графитопласт (антегмит) марок АТМ-1 Г и ATM-10, который отличается от марки АТМ-1 более высокой теплостойкостью и теплопроводностью, меньшим коэффициентом температурного расширения. Однако механическая прочность такого графитопласта меньше, чем у АТМ-1;
Графитопласты литьевых марок НЛ, 2ФНЛ, 5ЭФНЛ. Из них изготовляют крупногабаритные литые детали - корпуса, крышки и т. д.
Конструкции теплообменных аппаратов из неметаллических материалов. Тепло - обменные аппараты прямоугольно-блочного типа изготовляют из отдельных прессованных блоков /, соединенных между собой специальной кислотостойкой замазкой (арзамит-4) (рис. 4.1.41). В блоках / имеются вертикальные и горизонтальные каналы для прохода теплоносителей. Узлы соединения блоков можно уплотнять также прокладками из фторопласта (ФУМ) или из кислототермостойкой резины. Аппарат имеет распределительные камеры 2, скрепленные с блоками и между собой крыш-
Ками 10 и стяжками 7. Горизонтальные каналы в блоках сообщаются с боковыми переливными камерами 5, соединенными между собой шпильками 6. Патрубки 3 и 9 служат для ввода и вывода агрессивной, а патрубки 8 и 4 - неагрессивной среды.
Агрессивный теплоноситель, который нужно нагреть или охладить, подается по патрубку 3 через распределительную камеру 2 в вертикальные каналы блоков 1 и движется по этим каналам вниз, выходя из аппарата через распределительную камеру 2 и патрубок 9. Нагревающий (или охлаждающий) неагрессивный теплоноситель поступает в аппарат по патрубку 8 и движется по горизонтальным каналам блоков /, причем переход теплоносителя от одного блока к другому осуществляется через переливные камеры 5, в которых имеются перегородки. В результате достигается зигзагообразное (многоходовое) движение неагрессивной среды по высоте аппарата.
Кожухотрубчатый углеграфитовый теплообменник представляет собой вертикальный аппарат, состоящий из металлического кожуха / и трубного пучка 2 из графитопласта АТМ-1 (рис. 4.1.42). В верхней части аппарата, в месте сопряжения кожуха с подвижной трубной решеткой 3, установлен сальник 4. Такая конструкция допускает свободное перемещение трубного пучка при температурных удлинениях. В качестве сальниковой набивки, как правило, используют графитизированный асбестовый шнур. Уплотнение герметизируют перемещением нажимной втулки 5 затягиванием шпилек 6. Вход и выход агрессивной среды производится через верхнюю и нижнюю крышки 7, выполненные из пропитанного графита. Самым распространенным способом крепления графито - пластовых труб является соединение их с трубными решетками путем склеивания с помощью замазки типа арзамит-4. Для увеличения прочности и плотности соединения отверстий в трубной решетке 3 концы теплообменных трубок 2 выполняют конусными.
9 10 Рис. 4.1.41. Прямоугольно-блочный вертикальный теплообменник из неметаллических материалов |
Рис. 4.1.42. Кожухотрубчатый углеграфитовый теплообменник |
Агрессивный теплоноситель подается в аппарат сверху через штуцер в крышке 7 и движется по трубкам к выходному штуцеру в нижней крышке. Другой (неагрессивный) теплоноситель движется в межтрубном пространстве, ограниченном кожухом / и трубным пучком 2. В межтрубном пространстве установлены поперечные перегородки. Они предназначены для организации движения теплоносителя
В направлении, перпендикулярном к оси труб, и увеличения скорости теплоносителя в межтрубном пространстве. Благодаря этому увеличивается коэффициент теплоотдачи на наружной поверхности труб.
Кожухоблочный теплообменный аппарат предназначен в основном для нагрева или испарения кислых агрессивных сред водяным паром. Основным рабочим элементом аппаратов этого типа служат цилиндрические блоки с центральным отверстием. В блоке просверлены две группы непересекающихся каналов: вертикальные параллельные оси цилиндра и горизонтальные. На торцах блоков проточены кольцевые привалочные поверхности так, что при сопряжении по этим поверхностям между блоками образуются вихревые камеры. Аппарат собирают из нескольких одинаковых блоков, которые сверху и снизу закрывают графитовыми распределительными крышками. В крышках от центра к периферии под углом просверлены шесть отверстий, равномерно расположенных по окружности. Через эти отверстия агрессивная среда равномерно растекается по вертикальным каналам блока.
Графитовая часть аппарата помещена в металлический корпус, состоящий из отдельных царг. Уплотнение между блоками выполнено на прокладках из фторопласта (ФУМ), а уплотнение фланцев царг - на прокладках из паронита. В верхней части аппарата, в месте сопряжения с верхней графитовой крышкой для уплотнения установлены нажимная втулка и сальник. В качестве набивки сальника используют графитизированный асбестовый шнур.
Греющий пар подается в кожух через штуцер и циркулирует по радиальным каналам и осевому центральному отверстию. Конденсат по мере охлаждения пара отводится через нижний штуцер. Полное опорожнение полости кожуха от жидкости производится через штуцер в нижней чугунной плите аппарата.
Особенности теплового расчета углегра - фитовой теплообменной аппаратуры, а также справочные данные по коэффициентам линейного расширения, теплопроводности и теплопередачи для различных марок графита приведены в монографиях [18, 23]. Расчет основных элементов теплообменников на прочность производят по ГОСТ 14249. При этом нужно учитывать, что модуль упругости графитовых материалов примерно на два порядка ниже, чем для углеродистых сталей, а временное сопротивление меньше в 30 раз.
Фторопластовые теплообменные аппараты - это трубчатые теплообменные аппараты из фторопласта погружного (тип П) и кожу - хотрубчатого (тип К) типов, предназначенные для нагрева, охлаждения или конденсации коррозионных и особо чистых сред. Эти аппараты применяются в химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также при проведении процессов химической и электрохимической обработки маїериалов. Применяемые фторопластовые материалы (марок 4, 4Д, 4МБ) стойки практически во всех коррозионно- активных средах (соляной, серной, азотной, фосфорной и уксусной кислотах, водных растворах солей, электролитах и др.). Гидрофоб - ность (несмачиваемость) фторопластовой поверхности способствует снижению отложений и облегчает их удаление.
В состав теплообменных аппаратов из фторопласта входят трубные пучки из труб диаметром 3 и 5 мм, с толщиной стенки соответственно 0,4 и 0,6 мм Несмотря на невысокую теплопроводность фторопласта в теплообменных аппаратах благодаря малой толщине стенок достигаются достаточные коэффициенты теплопередачи, не изменяющиеся в процессе эксплуатации. К недостаткам этих аппаратов можно отнести невысокое условное давление (до 1 МПа в трубном пространстве и до 0,6 МПа в межтрубном при температуре 20 °С) и значительную зависимость этого давления от температуры (при температуре 150 °С не более 0,25 МПа в трубном пространстве и 0,1 МПа в межтрубном пространстве). Учитывая малые внутренние диаметры трубок и эквивалентные диаметры трубного пространства, необходимо принимать во внимание степень загрязненности механическими примесями сред, поступающих в аппарат (размер частиц не должен превышать 1/10 внутреннего диаметра трубок для трубного пространства и 1/20 эквивалентного диаметра для межтрубного пространства).
Теплообменные аппараты погружного типа предназначены для установки в емкостях открытого и закрытого типов и используются в качестве встроенных холодильников и нагревателей.
Погружной аппарат, показанный на рис. 4.1.43, включает плоский жесткий U-образный трубный пучок /, вваренный в трубные решетки 3. Трубный пучок выполнен в виде плоских кос, разделенных дистанционными элементами 2. Вход и выход охлаждающего (или нагревающего) теплоносителя осуществляется через штуцера 4 и 5. Узел крепле-
Рис. 4.1.43. Фторопластовый теплообменник погружного типа |
Ния трубных решеток к корпусу емкости аналогичен рассмотренному выше. Такой тепло - обменный аппарат может быть использован как самостоятельный, и как комплектующий элемент к кожухотрубчатому теплообменному аппарату типа К.
Теплообменные кожухотрубчатые аппараты типа К предназначены для использования в качестве холодильников, нагревателей или конденсаторов. Конструктивные варианты исполнения трубных пучков следующие:
Прямые трубные пучки образованы плетением плоских кос с различным количеством трубок (исполнение 1);
U-образные трубные пучки выполнены в виде полых цилиндров, расположенных один в другом (исполнение 2);
В виде плоских кос, между которыми установлены дистанционные приставки (исполнение 3).
Рекомендации по выбору конструктивных и технологических (температура, давление) параметров фторопластовых теплообменников приведены в справочнике [41]. Расчет прочности трубных решеток и трубок нормирован, расчет на прочность цилиндрических обечаек аппаратов производится по ГОСТ 14249.