1500t_d合成氨工艺粗煤气变换工段第三变换热交换器设计毕业设计.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流1500t_d合成氨工艺粗煤气变换工段第三变换热交换器设计毕业设计.精品文档.太原理工大学毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目:1500t/d合成氨工艺粗煤气变换工段第三变换热交换器设计毕业设计(论文)要求及原始数据(资料):1 设计要求毕业设计的主要目的是培养和训练学生综合运用所学知识独立进行过程设备设计、控制方案制定及和制造中技术问题处理的能力。毕业设计环节要求学生完成以下任务: 了解合成氨生产工艺,掌握粗煤气变换工段的工艺流程及控制方法。 使用国家最新压力容器和换热器设计标准、规范进行设计。掌握最新化工容器及设计的全过程。 查阅翻
2、译综合分析各种文献资料,进行设计方法和设计方案的可行性研究和论证。 设计计算以手算、电算相结合,要求设计思路新颖、计算数据准确、可靠、且正确掌握计算机操作和专业软件使用。 采用CAD绘制所设计的工程图纸。 毕业设计全部工作由设计者独立完成。2 设计数据物 料温度(进口/出口)操作压力(MPa)流量 (kg/h)变换煤气438.7 / 319.32.87210943.8粗煤气200.0 / 325.02.97228564 第1页毕业设计(论文)主要内容:具体内容包括:1 合成氨生产工艺、粗煤气变换工段工艺流程及控制方法设计;2 评述所设计的换热器在生产中的地位、作用及设备选型(附工艺流程图);3
3、 单体设备工艺计算及初选设备轮廓尺寸(如:管径、管长、管子数、管壳程数、壳径等);4 设备结构设计;5 设备强度计算;6 编制制造、检验、安装、运输等技术条件;7 绘制设备总装配图及零件图;8 编制设计说明书。第2页学生应交出的设计文件(论文):1 设计说明书一份。2 合成氨生产工艺方块流程图一张(A1)、粗煤气变换分离工段工艺物料流程图一张(A1)、设备总装配图和零部件图不少于四张(折合 A1 图纸)3 相关题目中文文献综述一篇,译文一篇。 第3页主要参考文献(资料):1 天津大学化工原理教研室,化工原理上册,天津科技出版社,1992年 2 国家技术监督局,钢制管壳式换热器(GB151-99
4、),1999年 3 国家医药管理局上海医药设计院,化工工艺设计手册(上、下册),化学工业出版社,1987 4 国家压力容器标准化委员会,压力容器(GB150-2011),2011 5 燕山石化总公司设计院化工设计院,钢制列管式固定管板换热器结构设计手册,化工部设备设计技术中心站,1985 6 化工部第六设计院,化工设备图样技术要求(上、下册),化工部设备设计技术中心站,2000 7 石油化学工业部化工设计院,小氮肥厂工艺设计手册,石油化学工业出版社,1979 8 化学工业部设备技术中心站,全国压容器标准化技术委员会,化工设备标准手册(共4册)19979过程装备成套设计,化学工业出版社,2002
5、10过程装备成套技术课程设计指南,化学工业出版社,2002年工业出版社,200211 国家压力容器标准化委员会,钢制焊接压力容器及标准释义(JB/T4735 1997)12 国家压力容器标准化委员会,压力容器用锻件、压力容器用镍铜合金(JB47264728、JB47414743-2000)13 国家压力容器标准化委员会,钢制管法兰、垫片、紧固件(HG 2059220635-2009)14 国家压力容器标准化委员会,钢制压力容器焊接工艺评定、钢制压力容器焊接规程、钢制压力容器产品焊接试板的力学性能测试(JB4708、JB/T4709、JB4744-2000)15 国家压力容器标准化委员会,压力容
6、器法兰(GB47004707-2000)16 国家压力容器标准化委员会,压力容器波形膨胀节及标准释义(GB16749-1997)17 国家压力容器标准化委员会,容器支座(JB/T4712、4713、4724、4725-92)18 国家压力容器标准化委员会,换热器基本参数(JB/T47144720、JB4721、JB/T47224723-92)19 国家压力容器标准化委员会,补强圈、钢制压力容器用封头(JB/T4736、4746-2002)20 国家压力容器标准化委员会,固定式压力容器安全技术监察规程,2010专业班级 过程装备与控制工程 学生 宫金良 要求设计(论文)工作起止日期 指导教师签字
7、 日期 教研室主任审查签字 日期 系主任批准签字 日期 第4页1500t/d合成氨工艺粗煤气变换工段第三变换热交换器设计摘 要 本次设计在安全前提下,以经济实用为原则,从原始数据开始经工艺计算、机械设计和强度校核三步详尽地阐述了本台换热器的设计过程。此设计过程有五个部分:绪论,工艺计算,机械设计,强度校核和技术条件的编制。在绪论中主要叙述了合成氨生产生产中的变换工段在本次这个天脊集团合成氨装置增产节能改造项目中的作用及简单介绍。控制方案的设计主要是通过对整体设备的综合分析,确定设备的控制方案,达到自动控制目的;工艺计算主要是通过对热量负荷的计算得到换热器的传热面积、初步确定换热器的基本尺寸,为
8、下一步提供依据;机械设计主要任务是在设计条件下,从主体到部件,进行材料和零部件的设计入手,设计合理的结构;强度校核是在满足工艺条件的要求下,对所设计的设备进行强度校核,以便生产可以顺利的进行。关键词:换热器,工艺计算,机械设计A Design of 1500t / d of crude ammonia process gas shift conversion section third heat exchangerAbstractThe premise of the design in a safe, economical and practical principle to begin th
9、e process calculated from the raw data by the mechanical design and strength check-step detailed exposition of this station heat exchanger design process.This design process has five parts: the preparation of the introduction, process calculations, mechanical design, strength check and technical con
10、ditions.Described in the introduction the main role in the production of ammonia production in the second section of this transformation Tianji Group ammonia unit increase in energy-saving projects and brief. Control scheme designed primarily through a comprehensive analysis of the whole device to d
11、etermine device control solutions, to achieve automatic control purposes; process calculation is mainly through the calculation of the heat load to get the heat exchanger heat transfer area of the heat exchanger initially identified the basic dimensions provide the basis for the next step; mechanica
12、l design of the main tasks is under design conditions, from the body to the parts, and materials and components designed to start, well-designed structures; strength check is to meet the requirements under process conditions, equipment designed for the strength check, in order to produce a smooth co
13、nduct.Key words: Heat Exchanger;Process calculation;Mechanical Design目 录1.绪论101.1变换工段的说明102 工艺设计122.1 确定设计方案122.1.2 管程安排122.2 确物性数据122.3 估算传热面积122.3.1 热流量(忽略热损失)122.3.2 粗煤气用量(忽略热损失)132.3.3 平均传热温差132.4 工艺结构尺寸132.4.1 管径和管内流速132.4.2 管程数和传热管数132.4.3 平均传热温差校正及壳程数132.4.4 传热管排列和分程方法142.4.5 壳体直径142.4.6 折流板1
14、42.5 换热器核算152.5.1 传热面积校核152.5.2 换热器内内压降核算173 .机械结构设计193.1 设计压力193.2 设计温度203.3 管壁温度203.3.1 符号203.3.2 管程壁温203.3.3 壳程壁温203.4 筒体壁厚213.4.1 筒体选材213.4.2 筒体壁厚计算213.5 管箱厚度223.5.1 管箱选材223.5.2 筒体壁厚计算223.6 管箱法兰233.6.1 材料选择233.6.2 法兰尺寸233.6.3 法兰型式243.6.4 法兰垫片243.6.5 法兰螺柱螺母253.7 封头的设计263.7.1 封头选材263.7.2 封头壁厚计算263
15、.7.3 封头尺寸273.8 液压实验273.9 拉杆设计283.9.1 拉杆选材283.9.2 拉杆参数283.9.3 拉杆的布置283.10 管板设计293.10.1 材料的选择293.10.2 管板结构293.10.3 管板布管293.10.4 管孔设计293.10.5 拉杆孔设计303.10.6 管板尺寸303.11 实际布管313.12 换热管设计313.13 接管设计323.13.1 管程接管设计323.13.2 壳程接管设计323.13.3 排气管与降液管设计333.13.4 各接管法兰和垫片的设计333.14 保温层的设计353.15 各接管尺寸设计353.15.1 接管的外伸
16、长度353.15.2壳程接管位置353.15.3管程接管位置363.16 防冲挡板373.16. 1管程373.16.2 壳程373.17折流板与支持板383.17.1材料383.17.2折流板设计383.17.3折流板和支持板管孔393.17.4 折流板布置393.17.5 折流板重量计算403.18 管箱设计413.18.1 管箱结构形式423.18.2 管箱长度433.19 吊耳与顶丝433.19.1 左管箱质量433.19.2 右管箱质量433.19.3 吊耳443.20 支座设计443.20.1 支座所承受的载荷443.20.2 支座尺寸453.20.3 支座材料463.20.4 支
17、座安装尺寸464. 焊缝设计475 强度校核516 技术条件编制816.1 技术条件说明816.1.1 钢材816.1.2 冷热加工成型816.1.3 焊接条件826.1.4 热处理826.1.5 无损探伤826.2 装配图的技术条件826.3 零件图的技术条件826.3.1 管箱部件图的技术条件编制826.3.2 管板零件图技术条件836.3.3 折流板技术条件83结束语84参考文献85致谢861.绪论1.1变换工段的说明 在合成氨工艺生产过程中,变换工艺是一个重要的净化工序,通过变换工序,不尽能制取氢气为合成氨提供原料,而且还减少了CO对氨合成催化剂的毒害。这张工艺物料流程图就是天脊集团合
18、成氨装置增产节能改造项目,针对粗煤气中的CO含量高、水碳比低的特点,对CO变换工艺进行设计与优化。 天脊煤化工集团有限责任公司是我过于20世纪80年代初从国外成套引进技术和设备而兴建的,以煤为原料生产生产硝酸磷复合肥的大型煤化工基地。其年产30万吨合成氨装置采用MARK-V型鲁奇加压气化炉气化制成的粗煤气,在一氧化碳变换工序中经过两段钴钼系耐硫催化剂床层进一步提高H2含量,冷却后的变换气进入低温甲醇洗工序除去变换气中的CO2、H2S,除去CO2、H2S的合成气再进入液氮洗工序,脱除CO的同时将N2和H2配比成适当的比例经过合成气压缩机提压后送入托普索100型合成塔进行氨合成。一氧化碳和水蒸气在
19、催化剂作用下反应生成二氧化碳和氢气。其反应方程式: CO+ H2O=CO2+H2+410894kJ/kmol称做水煤气变换反应,简称变换反应。变换反应为放热等分子可逆反应。因此降低反应温度和增加蒸汽用量都可降低变换气中CO的平衡浓度,若温度高,蒸汽量少,将不利于变换反应甚至还可能发生逆变换反应过程。在要求变换气中CO浓度一定的条件下,降低反应温度是降低蒸汽用量的必要手段。在不能降低温度条件下,片面追求降低CO浓度,将会造成极大的蒸汽浪费。从300#工段出来的粗煤气的主要成分是CO2,H2,CO,CH4,H2S,N2,O2及碳化物等。除N2、H2外,其他物质的存在都对合成氨的催化剂有毒害作用,和
20、影响合成氨的质量,还可能造成设备仪器的损害等,需要进行脱除,只至百分之几的数量级为止。本次节能改造时先把来自200#的粗煤气用液氮洗涤,在深度冷冻(-100)下用液氮吸收少量CO,而且还能脱除甲烷和大部分氩,这样可以获得只含有惰性气体100cm3/m3以下的氢氮混合气体。粗煤气经过煤气水分离器分离气体,再经过变换热交换器利用高温变换煤气与进入换热器的相对低温的粗煤气进行换热,以达到加热粗煤气同时冷却变换煤气的目的,节省了资源的利用。2 工艺设计2.1 确定设计方案2.1.1 选择换热器的类型 两流体的温度变化情况:热流体进口温度438.7,出口温度319.3;冷流体进口温度200.0,出口温度
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