大连理工大学再沸器设计说明书(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上大连理工大学本科课程设计再沸器机械设计学 院(系): 大连理工大学 专 业: 学 生 姓 名: 学 号: 指 导 教 师: 评 阅 教 师: 完 成 日 期: 大连理工大学Dalian University of Technology专心-专注-专业目 录1 设计基础1.1 项目背景本项目来源于大连理工大学过程装备与控制工程专业大四年级过程工艺与设备课程设计题目; 设计者为过程装备与控制工程专业在校大四学生,与项目发布者为师生关系; 本项目设计装置为立式热虹吸式再沸器。 1.2 设计依据过程工艺与设备课程设计任务书(见附录) 固定式压力容器安全技术监察规程 TSG R
2、0004-2009 压力容器 GB 150-2011 热交换器 GB/T 151-2014 长颈对焊法兰 JB/T 4703-2000 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 GB/T 17395-2008 钢制压力容器封头 JB/T 4746-2002 承压设备无损检测 NB/T47013-2015 石油化工钢制管法兰用紧固件 SH/T 3404-2013 1.3 技术来源及授权化工单元过程及设备课程设计,匡国柱、史启才主编,化学工业出版社,2002年。 化学化工物性数据手册(有机卷),刘光启、刘杰主编,化学工业出版社,2002年。 化工原理(下册),大连理工大学,高等教育出版社,2009年。
3、SW6-2011化工设备设计软件 1.4 项目简介精馏是分离液体混合物(含可液化的气体混合物)最常用的一种单元操作,在化工、炼油、石油化工等工业中得到广泛应用。板式精馏塔是常见的精馏分离设备,结构上,板式 精馏塔是一圆形筒体,塔内装有多层塔板,塔中部适宜位置设有进料板,两相在塔板上相互接触和分离。在板式塔提馏段底部会设置再沸器,再沸器的作用是将塔底液体部分汽化后送回精馏塔,使塔内气液两相间的接触传质得以连续进行。正文各级标题编号的示例如图1.1所示。1.5 选择依据再沸器分为立式再沸器、卧式再沸器及内置式再沸器。立式又分为立式热虹吸式、立式强制循环式,卧式分为卧式热虹吸、卧式强制循环式和釜式再
4、沸器。而立式热虹吸式再沸器结构紧凑、占地面积小、传热系数高,塔釜提供气液分离空间和缓冲区,而且此次传热介质较为清洁适合该类型换热器。立式热虹吸式再沸器,它是一垂直放置的管壳式换热器。液体在自下而上通过换热器管程时部分汽化,由在壳程内的载热体供热。立式热虹吸再沸器是利用塔底单相釜液与换热器传热管内汽液混合物的密度差形成循环推动力,构成工艺物流在精馏塔底与再沸器间的流动循环。这种再沸器具有传热系数高,结构紧凑,安装方便,釜液在加热段的停留时间短,不易结垢,调节方便,占地面积小,设备及运行费用低等显著优点。同时,由于结构上的原因,壳程不能采用机械方法清洗,因此不适宜用于高粘度或较脏的加热介质;而且,
5、由于是立式安装,因而会增加塔的裙座高度。 为提高本项目的设计计算准确性,本设计采用了业内常用的化工设备设计软件SW6-2011进行计算校核。2 机械设计2.1 工艺参数计算结果表管程壳程物料名称进口丙烷水蒸气出口丙烷冷凝水流量Kg/h进口27071.283334.55出口27071.283334.55操作温度C进口52.25100出口52.25100操作压力MPa1.8180.1013定性温度C52.25100液体密度kg/m3440958.4导热系数W/mC0.081540.683热容kJ/kgC3.0904.220粘度mPaS0.0710.283表面张力N/m0.58.8*10-6气化潜热
6、kJ/kg278.1822258.4气体密度kg/m3250.5970导热系数W/mC0.02050.0237热容kJ/kgC0.124.180粘度mPaS0.00860.0102气化潜热kJ/kg278.1822258.4设备结构参数形式立式台数1壳体内径mm700壳程数1管径mm383管心距mm48管长mm3000排列方式正三角形管数目(根)123传热面积m244.05管程数1接管尺寸mm进口250300出口300200主要计算结果管程壳程流速m/s0.785传热膜系数W/m2C718.111393.73污垢热阻w/m2 K0.0.00009阻力损失Pa9378.52热负荷kW2091.8
7、73传热温差C47.75总传热系数W/m2C1376.14裕度%38.382.2 换热器结构设计和计算2.2.1 布管方式布管图如下:2.2.2 传热管与管板连接根据设计压力及工作温度等条件,管子与管板的连接采用强度胀接即满足要求。传热管板厚度大于25mm,强度胀接的管孔结构采用双槽。胀接长度假设管板厚60mm min(238,50,60-3)=50(mm)环形槽深度 K=0.6mm所以管板最小厚度为=26mm。2.2.3 壳体及管箱连接(1) 管板与壳体的连接延长部分兼作法兰的管板。(2) 管板与管箱的连接按照工艺要求及压力、温度选择法兰形式为长颈对焊法兰,密封面采用凹凸面形式。2.2.4
8、法兰选用以工艺条件:管侧压力和壳侧压力中的的高值,以及设计温度和公称直径700,按JB4703-2000长颈对焊法兰标准选取。法兰结构尺寸如下(mm): D3=766 h=35 =50 H=120 d=27。具体数据意义如下:2.2.5 管箱计算(1) 封头选用椭圆形封头曲面高度h1=175mm;直边高度为50。(2) 管箱结构形式根据工艺条件,选用单管程换热器管箱。(3) 惯性结构尺寸确定 管箱最小长度管箱最小长度的确定原则:单程管箱采用轴向接管时,接管中心线上的管箱最小长度大于等于接管内径的1/3,即管箱最小长度计算:进口处:按流通面积计算按各相邻焊缝间的距离计算 管箱无需短节, 出口处:
9、按流通面积计算按各相邻焊缝间的距离计算 管箱最大长度 管箱长度的确定 取进出口处管箱长度均为345。2.3 换热器机械设计和计算2.3.1 筒体壁厚计算由工艺设计给定温度100,设计压力=1.82MPa,选低合金结构钢板16MnR卷制,材料100是的许用应力=163MPa,取焊缝系数=0.9,腐蚀裕度=2mm,则计算厚度 设计厚度名义厚度 6.37+0.8+圆整=7.17+圆整,取=12有效厚度 12-0.8-2=9.2水压试验压力 1.251.821=2.275(MPa)所选材料的屈服应力314MPa水压试验应力校核 (MPa)87.69Mpa0.9=0.93141=282.6(MPa) 水
10、压强度满足要求。气密试验压力 =1.82MPa2.3.2 管箱短节封头厚度计算由工艺设计给定实际参数为:设计温度100,设计压力1.82MPa,选用16MnR钢板,材料许用应力=163Mpa,屈服强度314MPa,取焊缝系数=0.85,腐蚀裕度=2。计算厚度 设计厚度 名义厚度 +圆整,结合考虑开孔补强及结构需要取=12mm有效厚度 所选材料的屈服应力314MPa水压试验应力校核 (MPa)9987Mpa0.9=0.93141=282.6(MPa) 水压强度满足要求。管箱封头取用厚度与短节相同,取=12mm2.3.3 固定管板计算按GB151-2014中7.4.6固定管板式热交换器管板计算。管
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