浮阀塔设备的机械设计.doc
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1、滨州学院化工设备机械基础课程设计 化工设备机械基础课程设计题 目浮阀塔设备的机械设计 系 (院)化学与化工系专 业化学工程与工艺班 级09化工本1学生姓名 学 号 指导教师 职 称二一二年六月十八日目录前言1关键字1第一章 设计参数及要求21.1符号说明21.2.设计参数及要求21.2.1设计参数21.2.2设计要求3第二章 材料选择42.1概论42.2塔体材料选择42.3 裙座材料的选择4第三章 塔体的结构设计及计算53.1 按计算压力计算塔体和封头厚度53.2 塔设备质量载荷计算53.3 风载荷和风弯矩73.3.1 水平风力73.3.2 风弯矩93.3.3 偏心弯矩103.3.4 最大弯矩
2、103.4 地震弯矩的计算123.4.1 水平地震力123.4.2 垂直地震力143.4.3 地震弯矩计算143.5 各种载荷引起的轴向应力153.5.1 圆筒轴向应力153.5.2 圆筒稳定校核163.5.3 圆筒拉应力校核163.6 塔设备压力试验时的应力校核173.6.1 圆筒应力173.6.2 应力校核183.7 裙座轴向应力校核203.7.1 裙座底截面组合应力203.7.2 裙座检查孔和较大管线引出孔截面处组合应力203.8 地脚螺栓座233.8.1 基础环设计233.8.2 地脚螺栓24小结28附录29参考文献3030前言摘要塔设备是化工、石油等工业中广泛使用的重要生产设备。塔设
3、备的基本功能在于提供气、液两相以充分接触的机会,使质、热两种传递过程能够迅速有效地进行;还要能使接触之后的气、液两相及时分开,互不夹带。因此,蒸馏和吸收操作可在同样的设备中进行。根据塔内气液接触部件的结构型式,塔设备可分为板式塔与填料塔两大类。板式塔内沿塔高装有若干层塔板(或称塔盘),液体靠重力作用由顶部逐板流向塔底,并在各块板面上形成流动的液层;气体则靠压强差推动,由塔底向上依次穿过各塔板上的液层而流向塔顶。气、液两相在塔内进行逐级接触,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化。填料塔内装有各种形式的固体填充物,即填料。液相由塔顶喷淋装置分布于填料层上,靠重力作用沿填料表面流下;气相则在压强差推动下穿过
4、填料的间隙,由塔的一端流向另一端。气、液在填料的润湿表面上进行接触,其组成沿塔高连续地变化。目前在工业生产中,当处理量大时多采用板式塔,而当处理量较小时多采用填料塔。蒸馏操作的规模往往较大,所需塔径常达一米以上,故采用板式塔较多;吸收操作的规模一般较小,故采用填料塔较多。板式塔为逐级接触式气液传质设备。在一个圆筒形的壳体内装有若干层按一定间距放置的水平塔板,塔板上开有很多筛孔,每层塔板靠塔壁处设有降液管。气液两相在塔板内进行逐级接触,两相的组成沿塔高呈阶梯式变化。板式塔的空塔气速很高,因而生产能力较大,塔板效率稳定,造价低,检修、清理方便关键字塔体、封头、裙座、。第一章 设计参数及要求1.1符
5、号说明 - 计算压力, ; - 圆筒或球壳内径,;-圆筒或球壳的最大允许工作压力,; - 圆筒或球壳的计算厚度,;n - 圆筒或球壳的名义厚度,;e - 圆筒或球壳的有效厚度,;- 圆筒或球壳材料在设计温度下的许用应力,; - 圆筒或球壳材料在设计温度下的计算应力,; - 焊接接头系数;C - 厚度附加量,;1.2.设计参数及要求1.2.1设计参数设计参数工作压力1.4塔体内径1600计算压力1.54塔高35000工作温度100设计寿命设计温度120浮阀规格介质名称浮阀间距介质密度800保温材料厚度100传热面积保温材料密度300基本风压400塔盘上存留介质层高度100地震基本烈度7壳体材料1
6、6MnR场地类别II内件材料塔形裙座材料Q-235-A塔板数目60偏心质量4000塔板间距偏心距2000腐蚀速率1.2.2设计要求(1) 塔体内径,塔高近似取。(2) 计算压力,设计温度。(3) 设计地区:基本风压值,地震设防烈度为7度,场地土类:II类。(4) 塔内装有N=60层浮阀塔,每块塔盘上存留介质层高度为,介质密度为。(5) 沿塔高每5米开设一个人孔,人孔数为7个,相应在人孔处安装半圆形平台7个,平台宽度为,高度为。(6) 塔外保温层的厚度为,保温材料密度。(7) 塔体与裙座悬挂一台再沸器,其操作质量,偏心矩。(8) 塔体与封头材料选用,其中,(9) 裙座材料选用Q235-A。(10
7、) 塔体与裙座对接焊接,塔体焊接接头系数。(11) 塔体与封头厚度附加量C=3.8mm,裙座厚度附加量C=3.8mm。第二章 材料选择2.1概论塔设备与其他化工设备一样,大多置于室外,有或者无框架的自支承式塔体,绝大多数是采用钢材制造的。这是因为钢材具有足够的强度和塑性,制造性能较好,设计制造的经验也比较成熟,因此,在大型的塔设备中,钢材更具有无法比拟的有点。2.2塔体材料选择设计中塔体的材料选择是:;塔体是塔设备的外壳,由等直径和等壁厚的圆筒和两个封头组成,塔体除满足工艺条件下的强度、刚度外,还应考虑风力、地震、偏心载荷所英气的强度、刚度问题,以及吊装、运输、检验、开停工作等的影响,所以选择
8、塔体的材料很重要。2.3 裙座材料的选择设计中裙座材料的选择是:Q;塔体裙座是塔体安放到基础上的连接部分,它必须保证塔体坐落在确定位置上进行正常工作,为此,它应当具有足够的强大和刚度,能够承受各种操作情况下的全塔质量,以及风力、地震等引起的载荷。第三章 塔体的结构设计及计算3.1 按计算压力计算塔体和封头厚度(1) 塔体厚度计算 考虑厚度附加量C=3.8mm,取=12.37mm经圆整,取, 。(2) 封头厚度计算采用标准椭圆形封头: ,考虑厚度附加量C=3.8mm经圆整后,取=12.37mm,取,。3.2 塔设备质量载荷计算1、筒体圆筒、封头、裙座质量圆筒质量: 封头质量: 裙座质量: 说明:
9、(1)塔体圆筒的总高度为 (2)查得,厚度的圆筒质量为 (3)查得,厚度的椭圆形封头质量为 (4)裙座高度为2、塔内构件质量 (由附表查得浮阀塔盘质量为75kg/m2)名称单位质量名称单位质量名称单位质量笼式扶梯圆泡罩塔盘筛板塔盘开式扶梯条形泡罩塔盘浮阀塔盘钢制平台舌型塔盘塔盘填充液盘3、保温层质量 其中,为封头保温层的质量kg4、平台、扶梯质量 说明:由附表查得,平台质量;笼式扶梯质量;笼式扶梯总高;平台数量n=7。5、操作时物料质量说明:物料密度,塔釜圆筒部分深度h0=1.8m,塔板层数N=60.,塔板上液层高度,由表查得,封头容积0.6166。 6、附件质量按经验取附件质量为7、冲水质量
10、其中, 8、各种质量载荷:全塔操作质量(kg)49341.7全塔最小质量(kg)56579.9水压试验时最大质量(kg)110062.73.3 风载荷和风弯矩塔设备受风压作用时,塔体会发生弯曲变形。吹到塔设备迎风面上的风压值,随塔设备高度增加而增加。为了计算方便,将风压值按塔设备高度分几段,假设每段风压值均匀分布在塔设备迎风面上。塔设备的计算截面应选取在其较薄弱的部位,如,塔设备底部截面0-0,裙座上人孔或较大管线引出孔处h-h,塔体与裙座连接焊缝处的截面2-2,两相邻计算截面为一计算段;任一计算段的风载荷,就是集中作用在该段中点上的风压合力。任一计算段风载荷大小与设备所在地区基本风压值有关,
11、同时与设备的高度,直径,形状以及自振周期有关。3.3.1 水平风力两相邻计算截面间的水平风力按下式计算:式中 -塔设备各计算段的水平风力,N; -塔设备各计算段的有效直径,mm; 当龙式扶梯与塔顶管线布置成时: 当龙式扶梯与塔顶管线布置成时,取下列两式中较大者: .塔设备各计算段外径,mm;.塔设备各计算段的风振系数,当时,取,当时,按下式计算:表一 风压高度变化系数距地面高度地面粗糙类别距地面高度地面粗糙类别ABCABC51.170.800.54502.031.671.36101.381.000.71602.121.771.46151.521.140.84702.201.861.55201.
12、631.250.94802.271.951.64301.801.421.11902.342.021.72401.921.561.241002.402.091.79注:A指近海海面,海岛,海岸,湖岸及沙漠地区;B指田野,乡村,丛林,丘陵以及房屋比较稀疏的大中小城市郊区;C指有密集建筑群的大城市市区。表二 脉动增大系数10204060801002004006001.471.571.691.771.831.882.042.242.36800100020004000600080001000020000300002.462.532.803.093.283.423.543.914.14注:计算时,对B类,
13、对A类,对C类.表三 脉动影响系数粗糙度类别高度,m1020406080100A0.780.830.870.890.890.89B0.720.790.850.880.890.90C0.660.740.820.860.880.89表四 振动系数相对高度/H顶、底有效直径比u相对高度/H顶、底有效直径比u10.80.610.80.60.10.020.020.010.60.480.440.410.20.070.060.050.70.600.570.550.30.150.120.110.80.730.710.690.40.240.210.190.90.870.860.850.50.350.320.29
14、1.01.001.001.003.3.2风弯矩塔设备任意计算截面I-I处的风弯矩按下式计算: 塔设备底截面0-0处的风弯矩按下式计算: 3.3.3 偏心弯矩当塔设备的外侧悬挂有分离器,再沸器,冷凝器等附属设备时,可视为偏心载荷。由于有偏心矩e的存在,偏心载荷在塔截面上引起偏心弯矩。偏心载荷引起偏心弯矩沿塔高无变化,可按下式计算:3.3.4 最大弯矩 塔设备任意计算截面I-I处的最大弯矩可按下式计算: 取其中的最大值计算结果如下:计算内容计算内容及数据0-11-22-33-44-55-6各计算段的外径,mm塔顶管线外径,mm400第i段保温层厚度,mm100管线保温层高度,mm100个计算段长度
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