[精选]设备设计与选型课件25941.pptx
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1、4 设备设计与选型设备工艺设计的主要内容设备设计的基本原则通用设备的选型非标设备的工艺设计4.1设备工艺设计的内容1.确定单元操作的设备类型2.确定设备的材质3.确定设备的设计参数4.确定标准设备(定型设备)的型号,数量5.已系列化的设备确定设备的标准图号和型号6.确定非标准设备的设计条件和设备草图7.编制工艺设备一览表8,工艺设备设计图纸的会签4.2设备工艺设计与选型的原则1.满足工艺过程的要求(生产能力,工艺条件,环境条件,可靠稳定)2.经济合理,技术先进和成熟统一(投资和操作成平衡)3.操作,控制,维修方便4.采购,供货方便5.考虑生产的波动,决定设备的富余能力和备用要求4.3通用设备的
2、选型4.3.1 生物工程常用的通用设备(1)物料输送设备1)固体输送设备:带式输送机 斗式提升机,螺旋输送机 液力输送设备 气力输送设备2)液体输送设备:离心泵3)气体输送设备:压缩机 风机固体物料破碎工艺流程1、粗颗粒粉碎机 6、流化床气流粉碎机 11、后冷却器2.5、预冷器(兼螺杆加料器)8、除尘捕集器 12、冷冻干燥机3、盘式粉碎机 9、高压引风机 13、引风机 4.7、旋风分离器 10、空气压缩机 14、锁风阀(1)带式输送机带宽Bmm 带速 V m/s0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4(4.5)5.0(5.6)6.5输送能力IV,m3/h500 69 87
3、 108 139 174 217 650 127 159 198 254 318 397 800 198 248 310 397 496 620 781 1000 324 405 507 649 811 1014 1278 1622 1200 593 742 951 1188 1486 1872 2377 2674 2971 1400 825 1032 1321 1652 2065 2602 3304 3718 4130 1600 2186 2733 3444 4373 4920 5466 6122 1800 2795 3494 4403 5591 6291 6989 7829 9083200
4、0 3470 4338 5466 6941 7808 8676 9717 112772200 6843 8690 9776 10863 12166 141202400 8289 10526 11842 13158 14737 17104 通用固定式带式输送机是化工、煤炭、冶金、建材、电力、轻工、粮食及交通运输等部门广泛使用的运输设备。适用于输送容量为0.5-2.5吨/米3的块状、粉状等散状物料。带式输送机的结构水平带式输送机倾角带式输送机带式输送机组成1)输送带2)驱动装置:提供驱动力/电机,减速机/驱动辊3)张紧装置:补偿带长变化/重锤式,螺旋式,弹簧式4)机架和托辊橡胶带,钢带钢丝网带帆布
5、带链板带主要参数:带宽B,衬布层数i,带长m,带速V,倾角,抗拉强度K:单层单位宽度的许用工作应力N:安全系数1利用导向轮增大包角2利用两个驱动轮增大包角3利用压紧带增大牵引力驱动滚筒布置方案n 带张紧的原因 n 带传动须保持在一定的张紧力状态下工作,长期张紧会使带产生永久变形而松弛,导致张紧力减小,传动能力下降,因此带传动要控制和及时地调整张紧力。n 常用的控制和调整张紧力的方法是:n 调节中心距。水平或接近水平的布置时用调节螺钉1使装有带轮的电动机沿滑轨2移动(图a)n 垂直或接近垂直的布置时用螺杆及调节螺母1使电动机绕小轴2摆动(图b)。n 若中心距不能调节时,可采用具有张紧轮的传动(图
6、c),它靠重锤1将张紧轮2压在带上,以保持带的张紧。a 拉力螺杆 b 压力螺杆 c 重锤式d 弹簧调节拉紧装置托辊形式1 弹簧式 2 三辊槽式3 双辊式 4 带边辊式2)斗式提升机离心式 无定向自流 定向自流斗式提升机卸料方式n 带传动的优点:适用于中心距较大的;传动带具有良好的弹性,能缓冲吸振,尤其是V带没有接头,传动较平稳,噪声小;过载时带在带轮上打滑,可以防止其它器件损坏;结构简单,制造和维护方便,成本低。n 带传动的缺点:传 动 的 外 廓 尺 寸 较 大;由 于 需 要 张 紧,使 轴 上 受力 较 大;工 作 中 有 弹 性 滑 动,不 能 准 确 地 保 持 主动 轴 和 从 动
7、 轴 的 转 速 比 关 系;带 的 寿 命 短;传动 效 率 降 低;带 传 动 可 能 因 摩 擦 起 电,产 生 火 花,故不能用于易燃易爆的场合。根据图示几何关系:包角 和带长L:=2已知带长时,由上式可得中心距带长:带传动的受力分析安装带传动时,传动带以一定的张紧力F0紧套在两轮上。由于F0作用,带和带轮的接触面就产生了正压力。带传动不工作时,传动带两边的拉力相等,都等于F0(图a)带传动工作时(图b),在带与带轮的接触面间便产生了摩擦力Ff,由于摩擦力的存在,传动带两边的拉力相应发生了变化,带绕上主动轮的一边被拉紧,称为紧边,其拉力由F0增加到F1;带绕上从动轮的一边被放松,称为松
8、边,其拉力由F0减少到F2。如果近似的认为带的总长度不变,则带紧边拉力的增加量F1-F0应等于松边拉力的减少量F0-F2,即 带两边拉力之差称为带传动的有效拉力(带轮接触面上各点摩擦力的总和Ff),也就是带所传递的圆周力F。即 F=F1-F2n 圆周力F(N)、带速v(m/s)和传递功率P(kW)之间的关系为n 将前式代入上式,可得v 由上式可知,带的两边拉力F1和F2的大小,取决于张紧力F0和带传动的有效拉力F。在带的传动能力范围内,F 的大小和传动功率P 及带的速度v 有关。当传动功率增大时,带的两边拉力的差值F=F1F2也要相应的增大。带的两边拉力的这种变化,实际上反映了带和带轮接触面上
9、摩擦力的变化。带的应力分析 n 带传动工作时,带中应力由以下三部分组成:1.紧边和松边拉力产生的拉应力n 紧边拉应力v 松边拉应力2.离心力产生的拉应力如 图 13-8 所 示,当 带 绕 过 带 轮 时,在 微 弧 段dl 上 将 产 生 离 心 力dFNc,此离心力使带中产生离心拉力 Fc=qv2(N)。n 离心力只发生在带作圆周运动的部分,但由此引起的拉力却作用于带的全长。n 故离心拉应力为3.弯曲应力v带绕过带轮时因弯曲变形而产生弯曲应力。V带中的弯曲应力如图所示。v由上式可知,b与y 成正比,与d成反比。当y一定时,d越小,带的弯曲应力b就越大。故带绕在小带轮上时的弯曲应力b1大于绕
10、在大带轮上时的弯曲应力b2。v由材料力学公式得带的弯曲应力n 为了避免弯曲应力过大,应对带轮最小直径有一定的限制,不同带形有最小直径值要求。n 图13-10所示为带的应力分布情况,各截面应力的大小用自该处引出的径向线(或垂直线)的长短来表示。最大应力发生在紧边与小轮的接触处。由 图 可 见,带 是 在 变 应 力 状 态 下工 作 的。当 应 力 循 环 次 数 达 到 一定值后,将使带产生疲劳破坏。实 验 表 明,众 所 周 知 的 疲 劳 曲 线方 程 也 适 用 于 经 受 变 应 力 的 带,即mmaxN=C。最大应力可近似地表示为 max1+b1+cn 带传动设计:1 设计带传动的原
11、始数据n 传动用途、载荷性质、传递的功率P、带轮的转速n1、n2(或传动比i12)以及对传动外廓尺寸的要求等。2 设计内容n 选择合理的传动参数,确定V带的型号、长度、根数和传动中心距,确定带轮的材料、结构和尺寸等。3 设计方法及步骤1)确定计算功率Pc;2)选择带的型号;3)确定带轮的基准直径d1和d2;4)验算带的速度;5)求带基准长度Ld和中心距a;6)验算小带轮包角1;7)求V带根数z;8)确定带的初拉力F0;9)求作用在带轮轴上的压力FQ;10)带轮结构设计。3)螺旋输送机n 破碎设备2)气体输送设备按压力分类:压缩机0.3MPa以上鼓风机0.015-0.03MPa通风机0.015M
12、Pa以下按结构原理分类:往复式活塞式,膜片式容积式回转式滑片式,螺杆式,转子式速度式轴流式,离心式,混流式大气压表压绝对压 真空度绝对压V型空气/氢气/压缩机压缩比在4以上,终压在300kPa(表压)以上。分为:低压压缩机(表压在210kPa)中压压缩机(表压在10100kPa)高压压缩机(表压在100一1000kPa)。L型空气/氢气压缩机鼓风机压缩比小于4,终压在14.7300kPa(表压)通风机压缩比在11.15间,终压不大于14.7kPa(表压)真空泵用于减压操作,终压相当于当时当地的大气压力。压缩机系统工业上常用的通风机主要有离心通风机和轴流通风机两种型式。轴流式通风机所产生的风压很
13、小,一般只作通风换气之用。用于气体输送的,多为离心通风机。性能参数与特性曲线11)风量)风量 按进口处的气体状态计的单位时间按进口处的气体状态计的单位时间内从风机出口排出的气体体积,以内从风机出口排出的气体体积,以QQ表示,单位表示,单位为为mm33hh-1-1。22)风压)风压 单位体积的气体流过风机时所获得的单位体积的气体流过风机时所获得的能量,以能量,以HTHT表示,单位为表示,单位为J.mJ.m-3-3。33)轴功率与效率)轴功率与效率离心通风机特性曲线示意图 离心通风机特性曲线示意图3)液体输送设备(泵)(1)泵的类型及特点 离心泵ns30-300叶片泵:混流泵ns300-500轴流
14、泵ns5000-1000 活塞泵容积泵回转泵离心泵的性能参数11、流量:指离心泵在单位时间内排入到管路系统内、流量:指离心泵在单位时间内排入到管路系统内的液体体积,以的液体体积,以QQ表示,其单位为表示,其单位为L.sL.s-1-1或或mm33.h.h-1-1。22、扬程:指泵给予单位重量液体的有效能量,以、扬程:指泵给予单位重量液体的有效能量,以HH表示,其单位为表示,其单位为mm。33、效率:反映泵对外加能量的利用程度,以、效率:反映泵对外加能量的利用程度,以表示。表示。44、轴功率:指泵轴所需的功率,以、轴功率:指泵轴所需的功率,以PP表示。而每秒表示。而每秒钟泵对输出液体所作的功,称为
15、泵的有效功率,以钟泵对输出液体所作的功,称为泵的有效功率,以PePe表示,单位为表示,单位为WW或或kWkW。即:。即:hrhrh102QH g QH PeP=泵的比转数n qvHe曲线离心泵的扬程随着流量的增大而下降。qvNe曲线离心泵的功率随着流量的增大而升高。qv曲线效率开始时随流量的增大而增加,达到最大值后,如继续增大流量,则泵效率反而下降。离心泵的选用 离心泵的选用,通常可按下列原则进行:离心泵的选用,通常可按下列原则进行:11确定离心泵的类型确定离心泵的类型22确定输送系统的流量和扬程确定输送系统的流量和扬程33确定离心泵的型号确定离心泵的型号若有几种型号的泵同时满足管路的具体要求
16、,则应选效若有几种型号的泵同时满足管路的具体要求,则应选效率较高的,同时也要考虑泵的价格。率较高的,同时也要考虑泵的价格。44校核轴功率校核轴功率 当液体密度大于水的密度时,必须校核轴功率。当液体密度大于水的密度时,必须校核轴功率。55列出泵在设计点处的性能,供使用时参考。列出泵在设计点处的性能,供使用时参考。离心泵的安装高度汽蚀现象泵内液体汽化,汽泡形成和破裂的过程中使叶轮材料受到损坏的现象称为汽蚀现象。产生原因产生原因p叶轮pv,使液体汽化危害危害(1)叶轮遭到剥蚀;(2)产生噪音和振动;(3)流量不稳定,显著下降,严 重时不能送液。工程上规定,当泵的扬程下降3时,认为进入了气蚀状态。预防
17、措施 p入口pv即p入口 或pv(1)pv T 操作稳定(2)p入口 Hg hf允许安装高度确定方法:允许汽蚀余量法 允许汽蚀余量:允许汽蚀余量:泵吸入口处动压头与静压头之和比被输送液体的饱和蒸汽压头高出的最小数值 工程上从根本上避免气蚀现象的方法是限制泵的安装高度。避免离心泵气蚀现象发生的最大安装高度,称为离心泵的允许安装高度,也叫允许吸上高度。随Q增大而增大,越大,抗汽蚀性能越差。求取:实验测定,由泵性能中查取。影响因素:2允许安装高度Hg确定 允许安装高度Hg:指泵的吸入口与吸入贮槽液面间可允许达到的最大垂直距离。列贮槽液面0-0与泵的吸入口1-1两截面间的柏努利方程式式中 式中 Hg
18、Hg允许安装高度,允许安装高度,m m;p p0 0 吸入液面压力,吸入液面压力,Pa Pa;p pv v 输送温度下液体的饱和蒸气压,输送温度下液体的饱和蒸气压,Pa Pa;被输送液体的密度,被输送液体的密度,kg/m kg/m3 3;流体流经吸入管的阻力,流体流经吸入管的阻力,m m。0101 离心泵的允许安装高度Hg返回3)水泵振动原因(1)机械故障:转子不均衡、泵轴弯曲、轴承磨 损或损坏、轴瓦间隙过大、n(2)操作和工艺原因 阀门开度过小、水泵选型不当单泵选型不当。水泵扬程与所需水压相差较大。为了控制水压,水泵运行时出水阀开启小,压力差靠阀门来调节。n 两种型号不匹配的水泵并联。扬程范
19、围相差很大的两台水泵并联易引起整个管网压力波动,水流在管道内形成水击现象,引起水流紊动致使管道剧烈振动。(3)通道不畅n 出水管路有空气 在出水管的较高处或大的出水阀上部有空气,形成气囊,使管路中水流阻力增大,压力急剧变化,形成水击现象,引起管道振动。所以,在设计安装泵房时,应考虑到在出水管高处设排气阀,便于检修。n 管道进气或有杂物。一般为吸水管漏气,或吸水管口淹没深度不够,使水泵吸入空气,引起振动。n 出水阀门掉板或没有开启 检修水泵时管道中水已排尽,起泵后压力升高,当水流到达阀门时,紧靠阀门的一层水突然停止流动,产生水击压强,以后与之相接的第二层及其后续多层水相继逐层停止流动,压强逐层升
20、高,并以弹性波的形式由阀门迅速传向水泵出口,形成水击波而使管道振动。4)叶轮汽蚀n 汽蚀是水力机械中一种异常现象。n 水泵的汽蚀是指水泵在运行时,由于某些原因使泵内局部位置的压力降低到水的饱和蒸汽压力,此时水就会汽化。n 汽化时从水中离析出的大量汽泡随着水流向前运动,到达高压区时受到周围液体的挤压而溃灭汽泡内的汽体又重新凝结成水。n 汽蚀使水泵产生强烈的局部水锤,且汽蚀过程不稳定,引起水泵强烈振动和噪声;同时由于汽蚀汽泡堵塞叶轮槽道,导致流量、扬程均降低,效率下降,严重时会使水泵断流。防止汽蚀的措施n 确定水泵的安装高度。设计泵站时,应使装置汽蚀余量大于水泵的允许汽蚀余量,要充分考虑水泵装置可
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