粗丙酮塔冷凝器的设计1.docx
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1、毕业设计(论文)任务书设计(论文)题目:粗丙酮塔冷凝器的设计1设计(论文)的主要任务及目标1)根据工艺条件查阅有关文献,写出文献综述,确定设计方案,正确选型。2)结构设计,材料选用,强度计算。3)设计图纸不少于6张1号图,设计说明书不少于40页。2设计(论文)的主要内容详见设计工艺条件表3设计(论文)的基本要求1)通过文献综述和外文文献翻译,提高查阅资料、阅读、翻译文献的能力和专业外语水平。2)综合运用已学的基础课和专业课知识掌握压力容器和化工设备的设计,熟练应用相关国家标准,部颁标准和规范,具有分析和解决工程实际问题的能力。3)能够较熟练掌握AutoCAD等计算机绘图软件,图纸各项内容符合制
2、图标准,结构合理,视图正确,尺寸齐全,图表完备。4)设计中力争有创新,在设计中注重综合能力素质的培养,设计说明书要求论理正确,逻辑性强,文理通顺,层次分明,表达确切,有自己的见解和观点。4主要参考文献09版固定式压力容器安全技术监察规程、GB150压力容器、GB151管壳式换热器、HG20580钢制化工容器设计基础规定等六合一;其他相关标准及参考资料等。5进度安排阶段设计(论文)各阶段名称起止日期1查阅文献,文献综述,译文,开题2013.2.253.15(13周)2结构设计及计算2013.3.184.5(46周)3设计图纸(装配图) 2013.4.84.26(79周)4设计图纸(零部件图) 2
3、013.4.295.17(1012周)5设计计算说明书 2013.5.205.31(1314周)6答辩及查重检查 2013.6.36.14(1516周)粗丙酮塔冷凝器的设计 摘要:本设计说明书详细介绍粗丙酮塔冷凝器的设计过程。首先根据工艺参数的要求,对换热器的管程结构和壳程结构进行初步设计,设计是根据现有换热器的结构标准进行参考和选择,包括了换热管、管程布置形式、前端管箱、折流板、浮头钩圈等零部件。确定浮头式换热器的结构后,然后依据管程工作介质和壳程工作介质的特性对换热器的各部分结构的制造材料进行一个合理的选择。结构设计计算部分是根据GB150-2011压力容器和GB151-1999管壳式换热
4、器等标准对筒体、管箱、椭圆封头、球冠形封头、平盖、管板、浮头法兰、浮头盖等零件进行厚度计算和接管的开孔补强。此外还对管程、壳程进行水压试验计算及校核和介绍换热器的制造和检验。最后设计出来的换热器,以1张装配图,7张零部件图表现出来。关键词:管板;浮头钩圈;浮头法兰Crude acetone column condenser designABSTRACT:The design specification describes the crude acetone column condenser design process .First, according to the requirements
5、 of process parameters,to dothe preliminary designof tube structure and shell structure of the heat exchanger.Design is based on the existing heat exchanger structure reference and selection criteria.Including some parts and components of floating head heat exchanger.such as tube, the arrangement of
6、 the pipe ,tube box structure, baffles , floating head hook and loop.Thendetermine the structure of floating head heat exchanger. According to the fluid nature select themanufacturing materials of floating head heat exchanger of shell and tube. The structural design and intensity examination about m
7、ost of components in heat exchanger are carried out by means of standards, such as GB1502011Steel pressure vesselsand GB1511999shell and tube heat exchanger,including tube body, tube box, elliptical head, spherical cap-shaped head,flat caps, floating head flange ,floating head cover as well as reinf
8、orcement for opening and so on.Besides to do the tube and shell pressure test calculation and check,introduction floating head heat exchanger manufacturing and testing.In the end, the final design results through one assembly drawing and 7 parts diagram to display.KEY WORDS:Tube plate; floating head
9、 hook ring; floating flange目录前言(1)第1章绪论(2)第2章冷凝器的零部件结构(4)第2.1节管程结构(4)2.1.1、换热管(4)2.1.2、布管(5)2.1.3、分成隔板(5)2.1.4、固定管板(6)2.1.5、前端管箱(7)2.1.6、换热管与管板连接(7)第2.2节壳程结构(8)2.2.1、折流板、支持板(8)2.2.2、拉杆、定距管(9)2.2.3、防冲板(10)2.2.4、滑道(10)第2.3节冷凝器后端结构(11)2.3.1、钩圈和浮动管板(11)2.3.2、浮头盖及外头盖(12)2.3.3、浮头法兰(12)第2.4节容器法兰和管法兰(12)第2.
10、5节支座(14)第3章冷凝器制造材料的选择(16)第3.1节壳程材料的选择(16)第3.2节管程材料的选择(17)第4章冷凝器的结构设计计算(18)第4.1节壳体厚度计算(18)第4.2节前端管箱结构计算(19)4.2.1、短节的厚度计算(19)4.2.2、平盖的设计计算(20)4.2.3、管箱法兰(22)第4.3节外头盖结构计算(24)4.3.1、后端短节厚度计算(24)4.3.2、外头盖封头厚度计算(25)4.3.3、外头盖侧法兰、外头盖法兰(26)第4.4节管板的设计计算(28)第4.5节钩圈式浮头的设计算(34)4.5.1 、球冠形封头厚度计算(34)4.5.2、浮头法兰设计(35)4
11、.5.3 、B型钩圈厚度计算(43)第4.6节壳体法兰设计(44)第4.7节开孔补强(48)4.7.1、壳体开孔补强(48)4.7.2、前端管箱开孔补强(50)第5章压力试验(52)第5.1节壳程水压试验(52)第5.2节管程水压试验(52)第6章冷凝器的制造、检验和验收(53)第6.1节零部件的制造工艺及要求(53)第6.2节检验和验收(55)结论(56)参考文献(57)致谢(59)附录(60)前言本次毕业设计的是粗丙酮塔冷凝器,题目来自生产实践。设计的冷凝器的功能是将粗丙酮塔中的丙酮、异丙苯等蒸汽介质冷凝成液体。粗丙酮塔冷凝器是属于管壳式换热器的范畴。粗丙酮塔冷凝器的结构设计是根据设计任务
12、委托书中的工艺参数进行的。给定工艺参数主要有以下:设计温度,设计压力,换热面积,换热器的公称直径,热管的规格、排列方式及长度,折流板数量,冷凝器简图,管口表等。常见的管壳式换热器有固定管板、U形管板、浮头式、填料函式、釜式重沸器这几种类型。本次设计的冷凝器,采用的换热类型为浮头式换热器。出于结构可操作性、经济合理性及使用安全性,设计的过程中尽量采用国家标准,其中主要参考的标准文献有GB151-1999管壳式换热器和GB150-2011压力容器。为了了解与本课题相关的换热器领域的知识和一些新的设计理念,本人查阅了一定数量的国内外文献。这些文献涉及到换热器的设计、制造、安装与维护等内容。设计的主要
13、内容包括结构论证、强度计算,画出冷凝器的装配图和零件图。在满足工艺需求的前提下设计出的冷凝器还要达到结构安全可靠,便于制造、安装、操作和维修,经济上合理等要求。第1章绪论换热器是生产中占有重要地位的通用设备,其广泛用于化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门领域。比如,在化工厂总投资中换热设备占10%20%,在炼油厂总投资中换热器占35%40%。所谓的换热器就是用于不同温度下介质之间热量交换的装置设备。工业生产中,换热器的结构类型繁多,一般是按照用途、传热特性等来划分换热器的类型。按照传热的特征不同,可将换热器分为混合式换热器、蓄热式换热器、间壁式换热器1。按照用途,换热器可分为预热换热器(或
14、加热器)、冷却换热器、冷凝换热器、蒸发换热器、再沸换热器2。近几十年来,在能源紧缺和市场竞争的推动下,研究和开发出了一系新型高效换热器,如气动喷涂翅片管换热器、焊接式板式换热器、螺旋折流板换热器、新型麻花管换热器、螺旋折流板换热器3。管壳式换热器归类为间壁式换热器,它是目前应用最广泛的换热设备。管壳式换热器具有结构简单、操作可靠、适用范围广等优点,其在高温、高压大型的换热器中占主导地位。管壳式换热器主要由筒体、管束、管箱、管板、等零部件组成,按照结构特点分为固定管板式换热器、浮头式换热器、U型管式换热器、填料函式换热器和釜式重沸器4。管壳式换热器尽管有很多的优点,但是由于自身结构限制等因素,仍
15、存在诸多的不足。管壳式换热器存在的缺陷:流体诱导管束振动造成换热器内部结构的破坏;折流板和管板存在“死区”和“短路”,导致换热器整体换热率低;涡流区内容易积垢,影响换热器的寿命5。换热器的低流速区或者死区,这些区域是容易结垢发生腐蚀6。换热管与折流板间有相互碰撞的地方采用弹性缓冲件来防止破坏7。可以在壳程流体进口设档板,出口设置防涡流装置或采取导流筒结构来防止管束振动8。为了降低短路区域,可以设置如旁路挡板、挡管、中间档板等防短路结构。控制管程、壳程入口的流体流速,可以减少管壳换热器的污垢腐蚀9。为了提高换热器的热传递效率,对于管壳式换热器,是从管程和壳程两方面做传热强化。管程强化热,主要是采
16、用各种异形换热管取代原来的光滑管10。螺旋槽纹管、缩放管、横纹管、螺旋扁管、内插物管等,都是通过扩展表传热面积来达到强化传热的异形换热管。壳程的强化传热主要是通过改进壳程管束的支撑和改变挡板结构来实现的,如螺旋折流式支撑结构、多弓形折流板等。虽然出现了这些新型的结构,但是出于加工制造成本以及使用时的稳定性等因素,没有得到推广。本次设计的冷凝器,由于壳程和管程温差较大,此外壳程介质丙酮具有可燃性,壳程容易结垢,除了采用浮头式换热器外,其他类型的管壳式换热器都不是很适合。所谓的浮头式换热器,就是两端管板中一端与壳体固定,而另一端可以相对壳体在轴向上能够自由移动。在浮头换热器中,能够移动的部位为浮头
17、,它是由浮动管板、勾圈、浮头盖组成。由于浮头能够移动,所以壳体和管束不会产生热应力。管束能够从壳体抽出,清洗和维修很方便。粗丙酮塔冷凝器中的设计要考虑的因素很多,除了考虑是否满足工艺要求外,还要考虑到制造材料的选择、传热效果、换热器运行中将出现的故障等。换热管规格大小、管间距大小、挡板形状和数量等, 这些参数都影响到冷凝器的传热效果11。对于分析故障问题,可以通过建立浮头式换热器故障树12,对换热器存在的故障进行分析,从而从设计上做改进。冷凝器常见的故障主要有振动和腐蚀。振动破坏的形式有碰撞破坏、疲劳损坏、折流板的切割破坏、接头泄漏13。引起换热器振动并不是流体失稳,而是涡流脱落和流体湍流14
18、。湍流颤振与折流板和换热管有很大的关系。管子长度和布置方式,影响到管子的固有频率、壳程流体流速,以及流体通过管束的流型15。选择合理管子布置和折流板形式,尤为重要。还有管子腐蚀是浮头式换热器常见的问题,可以在固定管板设置伸出管板的“牺牲部分管子”来解决这个问题16。浮头法兰和管板是浮头式换热器设计中关键的地方。浮头法兰设计的重点则是厚度的计算,在满足要求的提前下,算出的法兰厚度越薄就越经济。法兰的结构设计和厚度计算受到法兰偏心力臂的影响17。只要求出法兰最佳偏心力臂,就可以实现法兰的优化设计。国外学者C. Nadarajah, L.T. Foo18,使用有限元分析的方法对浮头法兰进行分析设计,
19、并且取得了很好的成果。管板的计算很复杂,因为受到的内力繁多。管板计算的力学模型是把管板的布管区视为弹性基础上受管孔均布削弱的圆平板,管板外周不布管区视为环板,整个管板周边简支,承受均布载荷19。管板与换热管的连接结构也是换热器设计的一个关键地方。换热器的失效,很大程度上是由管板与换热管连接部位失效造成的20。合理设计管板和换热管的连接方式是非常重要。第2章冷凝器的零部件结构常规设计中,换热器的零、部件都可以根据设计压力、设计温度、换热器的公称内径等设计参数,查标准来选。只要算出筒体,短节,管板,封头,平盖,浮头法兰等的厚度,换热器的结构基本能确定下。第2.1节管程结构2.1.1、换热管换热管常
20、用的规格(外径壁厚,单位:mm)有、等,标准长有1.5、2.0、3.0、4.5、6.0、9.0、12.0m等系列。在管板上换热管的排列方式有正三角形、转角三角形、正方形、转正方形21。在相同管板面积的情况下,正三角形排列能够排的管束最多,但此排列的管束不易清洗。为了清洗方便,可以采用正方形或者转角正方形的管束排列。根据换热面积和换热器的公称内径选管子的规格。根据壳程的介质是液态或者气态以及换热管的根数来确定管子的排列方式。设计的粗丙酮塔冷凝器工艺给定的换热管规格为,标准管长为6m,排列方式是正三角形。图21换热管标准排列的几种形式2.1.2、布管设计的浮头式换热器,管程数4,壳程数为1。4管程
21、的分法,有十字形,平形,工字形。平行分法的优点就是,接管的位置容易设置,管箱内残液能放尽,但是排的管子数量,没有十字形和工字形的多。设计要求的换热管根数为2308根,在一一对比这3种4管程的布置后,仅有十字形布置满足要求。按照,GB151-1999,5.6.3节的要求布管。前端管箱管板后端管箱管板图22 4管程十字形布管图2.1.3、分成隔板根据GB151-1999,5.2.3节表6,可知公称直径DN=1400mm的换热器,碳素钢及低合金钢材料的分成隔板最小厚度为14mm,高合金钢材料的分成隔板最小厚度为10mm。厚度大于10mm的分成隔板,密封面处要削边至10mm。分成隔板的结构尺寸还待确定
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