超重力机结构设计研究--毕业设计(说明书(完整版)资料.doc
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1、超重力机结构设计研究-毕业设计(说明书(完整版)资料(可以直接使用,可编辑 优秀版资料,欢迎下载)摘 要超重力机作为一种新型、高效的强化传质设备,已被广泛用于化工分离与纳米材料制备领域。超重力湿法高精度脱除低浓度煤气中的硫化氢的成功运行,有望替代传统干法脱除的工艺。可以广泛应用于煤气天然气、等工业气体中的脱硫。超重力技术能高效率脱除高浓度体系中的高浓度,这样的技术指标和运行成本是传统脱硫塔技术远远达不到的;高精度脱除天然气中的硫化氢技术,基本达到干法精脱硫的效果,但其经济技术指标明显优于干法技术。因此,有理由相信,超重力机将会广泛应用到天然气、石油气以及水煤气等气体的硫化氢去除作业,创造出巨大
2、的经济收益以及社会进步。本文是在收集超重力机(旋转填充床)的设计、计算、分析、使用等资料的基础上,参照现在超重力机有关的设计理论以及方法,来完成对超重力机的结构设计。 关键词:超重力机;脱硫率;体积传质系数;Abstract As a kind of new and highly efficient mass transfer equipment, the super gravity machine has been widely used in the field of chemical separation and preparation of nano materials. High p
3、recision removal of hydrogen sulfide from low concentration gas by high gravity wet process is expected to replace the traditional dry process. Can be widely used in gas, gas, and other industrial gases in the desulfurization. High gravity technology energy efficient removal of high concentration sy
4、stem in high concentration, such technical indicators and the running cost is the traditional technology of desulfurization tower fell far short of the; high precision removal from natural gas hydrogen sulfide technology, basically reached the dry desulfurization effect, but its economy and technolo
5、gy refers to indicate significantly better than dry technology. Therefore, there is reason to believe that high gravity apparatus can be widely used in natural gas, refinery gas, synthesis gas, gas and other gas hydrogen sulfide removal, will bring obvious economic benefit and social benefit.This ar
6、ticle is in collecting hyper gravity machine in a rotating packed bed (RPB) design, calculation, analysis and use of data base, with reference to the now high gravity machine the design theory and method, to complete the structural design of high gravity machine.Keyword: Super gravity machine; desul
7、furization efficiency; volumetric mass transfer coefficient目 录第一章 绪 论41.1 超重力技术研究背景4451.2超重力机的结构特点和操作原理55681.3超重力机的国类外研究进展910101.4本论文研究的目的、意义和内容111112第二章 方案及反应参数拟定122.1方案内容132.2方案确定依据及选型132.3本章小结13第三章 超重力机的设计及计算133.1 超重力机的整体结构133.2主要部件尺寸的确定14141516183.3转子的结构设计和强度计算1818193.4功率计算193.5转动轴的设计213.6机械密封系统
8、的选定223.7超重力机外壳尺寸的确定223.8本章小结22结 论23致 谢23参 考 文 献24第一章 绪 论 1.1 超重力技术研究背景 所有在地球上的物体都会受到地球引力的作用,而作为两类极端的受力作用环境微重力条件以及超重力条件,为物理学、化学、材料学以及生物学等打开了全新的研究领域,添加了极大的生命活力。在微重力科学不断发展,为大众广泛接受的同时,超重力科学也逐步开始引起大众的注意力。新世纪以来,全球的专家学者都十分关注超重力科学研究,指的是采用旋转设备形成一类特殊的工作环境,也就是超重力条件,其加速度比重力加速度大许多。在超重力作用下,不同类型分子之间相互作用以及传导过程都比一般重
9、力作用下速率大很多,不仅仅导致整个反应体系的速率提高,令单位设施体积的工作效率大大提升,大约提升12个数量级,进而充分精简化设计体积,令过去数十米高的大型设备缩小为高度低于两米的超重力机。所以,超重力技术被认为是提高传导以及多体系作用过程的一项创新性技术手段,被称之为跨世纪的领先技术,同时,超重力机也美称之为“化学工业中的晶体管”。 超重力技术 超重力技术是使用某种方法让物体在地球的万有引力场之下可以获得比地球加速度大得多的力。一般情况下我们实现超重力环境是通过让物体旋转来获得离心力。它使重力加速度转化成为离心加速度,打破一般重力场里加速度的条件限制。在超重力作用下,参加反应或者准备分离的液体
10、分子在比重力加速度大上百倍甚至千倍的超重力作用下,通过多孔介质完成流动传递,不同类型的分子之间进行扩散,其扩散速率要比在地球重力场作用下的大很多,超强的剪切力把液体瞬间打碎成为纳米级别的颗粒,同时形成巨大的、不断交替的相界面,传导速率要比在普通塔器里的大很多,大约13个级别。由超重力技术现世以来,因其相对于传统的传质设备具有体积小、重量轻、容易操作、可以用于不同环境等特点,得到了很多相关研究者的热切关注。特别是在化工方面有广阔的应用前景。 超重力旋转填充床的研究和意义超重力填充床设备,长期以来都是全球研究传质学科重点关注的一门前沿性创新项目课题。即使这项技术的应用时间比较短,但是截至目前看来,
11、它的发展前景非常广阔,体现出了强大的竞争力,特别是在在纳米材料的生产方面,超重力技术具有天然的优势令他获得了众多专家学者们的关注。不仅在纳米材料学科领域里获得广泛的应用,超重力技术还在原油冶炼、环境治理、物理化学等各大领域里具有重大应用价值。最近几年以来,超重力型填充材料床设备的研究发现已经有了突破性的进步发展,但是这门全新的可续技术,它还有很多尚待发掘的性能特点,需要专家学者的深入研究。从工业实践方面分析,超重力填充床还没有得到广泛的应用,这项技术的推广使用还有待提高。 1.2超重力机的结构特点和操作原理 超重力机的工作原理和类型超重力机作为一类全新的强化传导设施在化工领域迅速发展进步,截至
12、目前,超重力机的构造,通常有立式以及卧式两类。根据流体在填料层中的流动方式通常又可以划分为逆流型以及错流型两种,例如下图1-1所示。旋转填充材料床是由转轴、格箱、喷淋管以及液体传送管等各类零部件构成,转轴是旋转填充材料床中十分关键的组成,通常用作加固以及连动填充材料进行旋转。 图1-1 旋转填充床分类错流型填充床的基本特征有:在液相中,采用中间静止的喷淋管完成喷洒作业,喷洒到正在高速旋转的填充材料中。流入转子的液体在强大离心力的作用下,旋转速率大幅提高,穿过填充材料层之后,在填充床的内部完成集聚,从排液口流出。气相采用轴向运动穿过转子填充材料层,在填充材料层里完成两者的相互接触,在填充材料的表
13、面实现气液两相之前的相互转化过程。旋转填充材料床逆流的基本原理是:当气体流入旋转填充材料床的边缘位置之后,从外到里在巨大压力作用下完成逆向流动,最后在填充材料的外部渗透出。液体从进液管中流入。使用喷淋管喷射,喷洒在填充材料的内部。流入转子的液体随着转子中填充材料的转动,旋转速率提高,在离心力作用下,径向流出。在两相传递过程里,填充材料将液相分开、破裂进而生成许多实时更新的液滴,同时填充材料通道又令液相的表面不断更新,在旋转床中构成了良好的传递和作用环境,令气相、液相之间的接触效率充分提升。 超重力机的转子结构超重力机结构中十分关键的组件就是转子,转子的主要作用在于:一是固定填充材料,二是带动填
14、充材料进行旋转,使气液相接以及微观转化获得良好的运行效果,截至目前,超重力机的转子构型有填料式、碟片式、折流式以及螺旋式。整体来说,填料式是应用范围最广的转子类型。 1.填料式转子填料式转子结构示意图如下图1-2所示,主要是在转子内部添加填充材料,填充材料的填充方式通常选用高空隙率以及大比表面积的散装方式或者整装模式,填充材料通常都是选用颗粒状、金属丝网状或者波纹状等类型。和重力场作用下的传递对比,旋转床中转子的工作效率基本上是采用减小液膜的厚度,提高接触面积等方式改善的。除此之外,传质还能够在填充材料之间的缝隙或者设备间隙里的液体表面完成。 图1-2 填料式转子示意图 2.碟片式转子碟片式转
15、子的填充材料选用平面碟片型填充材料,中心福射状填充材料以及同心圆波纹型填充材料。它作为一类可以良好较地提升气液传递页面的填充材料,其主要优势在于两相之间的传递面积远远大于填充材料的表面积。气液传递的效率有了充分的改善,同时也大大减小了填料的损耗,因而设备结构简单、排布合理紧凑,其基本组成如下图1-3所示。 图1-3 碟片式转子示意图 3.螺旋式转子 如下图1-4所示,螺旋式转子中间是一个空腔,在转盘中设置有螺旋型旋转叶片。但是因为气液两相传递的时间变长,而相接表面和其他填充材料转子的相接面积一致,都是采用降低液膜厚度以及提高液体在转子里的传递时间来增强液体传递效果的,其主要优势在于构造简单,加
16、工容易,不会产生堵塞问题等。 图1-4 螺旋式转子示意图 4.折流式转子 折流式转子指的是最新研发的转子。如下图1-5所示。这类转子是由转动盘以及不动盘构成。转动盘和不动盘中都安装了挡圈,不动盘中的挡圈保持静止,和其他类型的转子对比,这类转子动静相互结合,气液相接转化更加快速;气液在转子里进行“S”型逆流传递,将两相之间的传递时间大大延长;液相在转子里的分布更加均匀、合理,因此这类转子的基本特点有:工作效率很高,结构清晰,维修方便等,但是电能消耗比较大。 图1-5 折流式转子示意图 超重力机的基本特点 优点: 1.超重力的主要优点是它的小尺寸和低重量。福勒(1989 B)发现相比于去除CO的等
17、效柱,超重力的单位将为36.FT比在高度和重达60000磅的少。超重力的小尺寸使得它有利于为高压力的服务,为壳的材料节省显著,在服务建设昂贵的合金是必需的(福勒1989a)。超重力的结果为基础,支持储蓄较低的重量,这是在支持的应用和改造的重要价值。超重力装置可以安装在滑动(1989)。 2.小尺寸和低重量的超重力装置可以让他们被从一个加工厂到另一个(福勒1989;凯莱赫1993)。这使得超重力装置适合现场处理。该单位也可以被安置在建筑物的内部他们在温带和寒冷气候条件下全年可操作。 3.超重力的单位是不敏感的运动(福勒1989)。随着他们的小尺寸和重量轻,这使得超重力单位在船上应用。 4.在超重
18、力液体停留时间短,使得它非常适合处理热敏感材料(福勒1989)。平均液停留时间为12级秒(keyvani 1989)。5。超重力单位可能达到稳定状态更迅速,相比传统的造成不合格产品可能性小(福勒1989)。 缺点: 1.超重力机是一个旋转装置,需要额外的电源(福勒1989 B;凯莱赫1993)。超重力机操作成本会高于可比常规高。超重力旋转的填料使容易密封失效。 2.传统的超重力转子机械装置不提供一些中间的径向距离内的外周或眼的填料。因此,连续蒸馏,两超重力单位被要求整改,分别为一个精馏部分和一个剥离部分(Wang et al。2021)。 3.填料的结果是更大的降低超重力旋转转子(福勒1989
19、b)。 4.液体在外周的分布,或眼,极大地影响了超重力机的性能(Trent 1999)。对于大的液体负荷,防止转子从它的旋转平面上偏移均匀的液体分布是必不可少的。 5.液体流中的固体的存在可能会阻塞旋转填料。6.缺乏关于扩大,机械设计,控制理念,成本,和可靠性限制超重力机的使用。 总之,超重力似乎很适合小型、热敏性流体的场内加工.小的尺寸和重量允许安装在可移动的安装滑道上. 1.3超重力机的国类外研究进展 国内外现状 因为超重力技术具有很多优点,全球很多大型化工企业都纷纷开始针对这门技术进行研究创新,并展开了一系列的调试以及工业试运行,但是具体的商业性运用还没有大幅的报道。与此同时,西方很多大
20、学、研究所也在大型化工企业的赞助下开始投入到超重力方面的研究当中。 针对超重力方面的研究,截至目前,已逐渐发展成为处理过程高效、可靠、稳定、低污染,促进社会进步以及经济快速发展的新型可续技术。在西方很多发达国家都已经把这门技术定义为二十一世纪化工领域中最为重要的发展方向之一。 可以说,在二十一世纪中,超重力的技术手段将发展成为提升国民经济等多个领域里最为广泛运用的新型科学技术。 截至目前,全球各国都掀起了研究超重力传导技术的热潮。从最先开始研究这个领域的国家英国,快速扩增到中国、日本、加拿大等多个国家。 超重力机的工业化应用现状 1.超重力机在分离工业方面的应用 在分离工业领域中,超重力机通常
21、应用在原油脱氧、精炼分离以及硫化氢去除等多个方面 超重力机在油田注水脱氧方面:截至目前,在原油脱氧技术中广泛采用的是脱氧塔去氧方式,但是通过脱氧塔去氧之后,液体中只有极少量的溶解氧。很多时候为了令液体中的含氧量满足相关规范要求,还必须添加其他脱氧剂。与此同时,为了进一步提升气液的接触面方便脱氧处理,普通的塔器一般都建立在高处,钢材损耗量很大,成本费用也随之提升。旋转填充床主要应用在原油脱氧技术中,能够保障出口处的溶解氧含量达标。这项技术不单单脱氧效果好,工艺流程简单,同时还能够大大减少除氧剂的投加量。 超重力机在精馏分离领域的推广使用:截至目前,随着高科技产业规模的逐步提升,精馏技术由于受到传
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