Diseño de Un Intercambiador Tubos y Coraza

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Calculo Termohidraulico de un Intercambiador de Calor de Tubos y Coraza 1. Datos de los fluidos Nitrobenceno W= 161,250 lb/hr 210 °F 170 °F Fluido Frio Benceno w= 200000 lb/hr 90 °F 120 °F 2. Calculo de la LMTD LMTD= 84.901870157 R= 1.33333333333 S= 0.25 0.98077664168 Δt= 83.2697710848 °F 5. Colocacion de los flidos y temperaturas de bulbo Cliente(Nitrobenceno): Coraza Frio(Benceno): Tubos TbT= 105 °F TbS= 190 °F 6. Propiedades del fluido en los tubos a la TbT 0.65 cP 0.43 BTU/lb°F 0.0902 BTU/hft^2°F 0.88 7. Propiedades del fluido en la coraza a la TbS 0.75 cP 0.4 BTU/lb°F 0.0889 BTU/hft^2°F 1.2 8. Flujos Masico del lado de los tubos y coraza 200000 lb/h 161,250 lb/h 9. Carga Termica Q= 2580000 BTU/h Fluido Caliente T1= T2= t1= t2= 3. Calculo de R,S Y FT FT= 4. Calculo de Δt µT= CT= kT= SGT= µS= CS= kS= SGS= WT= WS=

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aislantes

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Page 1: Diseño de Un Intercambiador Tubos y Coraza

Calculo Termohidraulico de un Intercambiador de Calor de Tubos y Coraza

1. Datos de los fluidosNitrobenceno

W= 161,250 lb/hr210 °F170 °F

Fluido Frio Benceno w= 200000 lb/hr

90 °F120 °F

2. Calculo de la LMTDLMTD= 84.901870157

R= 1.33333333333S= 0.25

0.98077664168

Δt= 83.2697710848 °F

5. Colocacion de los flidos y temperaturas de bulbo Cliente(Nitrobenceno): CorazaFrio(Benceno): Tubos

TbT= 105 °FTbS= 190 °F

6. Propiedades del fluido en los tubos a la TbT 0.65 cP0.43 BTU/lb°F

0.0902 BTU/hft^2°F0.88

7. Propiedades del fluido en la coraza a la TbS 0.75 cP

0.4 BTU/lb°F0.0889 BTU/hft^2°F

1.2

8. Flujos Masico del lado de los tubos y coraza200000 lb/h161,250 lb/h

9. Carga TermicaQ= 2580000 BTU/h

Fluido Caliente

T1=T2=

t1= t2=

3. Calculo de R,S Y FT

FT=

4. Calculo de Δt

µT=CT=kT=

SGT=

µS=CS=kS=

SGS=

WT=WS=

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a)36 BTU/hFT^2°F

b)AT= 860.65646312 ft^2

C)NCO(# de corazas)= 1

A= 860.65646312 ft^2

10. Proponer DatosNPT(# pasos por el tubo)= 4LT(Longitud de los tubos)= 12 ft

do= 1 inBWG= 10

di= 0.732 inArreglo= 30°

PT= 1.25 inPN= 0.625 inPP= 1.0825 in

%LC= 21LS=

LSI=LSO=

RI= 0.00325 hft^2°F/BTURO= 0.00325 hft^2°F/BTU

R= 0.0065 hft^2°F/BTUL= 11.5 ft

11. Numero de TubosNT= 285.865899333

De la tabla 3 27 in

NT= 302

12.Area del IntercambiadorA= 909.2314 ft^2

34.0767297218 BTU/hft^2°F

14. Calculo del DOTLDOTL= 25.375 in

15. Calculo de LC Y NCLC= 5.67 in

NC= 14.4665127021

16. Calcular FCFC= 0.74243349983 0.6171428571

UD=

DCoraza=

13. Calculo de UD

UD=

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17. Calcular NCWNCW= 4.19030023095

18. Numero de Mamparas%LS= 45

LS= 12.15 inLSI= 15 in

LSO= 15 inNB= 10.3827160494

1012.6666666667 in

19. Area de flujo TransversalSM 82.3333333333 in^2

20. Calculo de FSBPFSBP= 0.25 in^2

21. Fugas tubo-mamparaDTB= 0.03125 inSTB= 13.1137485016 in^2

22. Angulo de corteθ= 1.90413527225

23. Fugas coraza-mamparaDSB= 0.175 inSSB= 5.17277020966 in^2

24.Area de flujo de la ventanaSWG= 87.4052922805 in^2SWT= 30.5462021139 in^2

SW= 56.8590901666 in^2

25. Diametro equivalente de la ventanaDW= 1.31014399493 in^2

26. Reynolds de lado de la corazaRES= 12948.7737143

27. Estimar JIJI= 0.008 (Fig. 3a)

28. ho idealho= 222.542650059 BTU/hft^2°F

29. Factor de correccion JC

NBAJUSTADO=LSAJUSTADO=

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JC= 1.08570611713

30. Factor de correccion JLJL= 0.74365771723 0.2828734267 0.22210347

31. Factor de correccion JBα= 1.35

NSS= 4JB= 0.91711600281

32. Factor de correccion JRJR= 1

32. Factor de correccion JSn= 0.6

JS= BTU/hft^2°F

19. Factor de Obstruccion Final#DIV/0! hr ft^2 °F/BTU#DIV/0! hr ft^2 °F/BTU#DIV/0! hr ft^2 °F/BTU

20. Caida de presion en el tubo#DIV/0!

#VALUE! ft#DIV/0! ft#DIV/0! lb/ft^2 #DIV/0! psi

21. Caida de presion en el anuloa)Tramo recto

0#DIV/0!

10.6666666667 ft#DIV/0! ft

b) Entradas/salidasV= #DIV/0! ft/h

#DIV/0! ft#DIV/0! ft#DIV/0! ft#DIV/0! lb/ft^2 #DIV/0! psi

Rdfinalcc=

Rdfinalp=

Rdfinalsp=

ft=

Lt=

ΔFt=

ΔPt=

ΔPt=

Rea´=

fa=

La=

ΔFa=

ΔFa=

ΔFaent=

ΔFatotal=

ΔPa=

ΔPa=