洗苯塔设计说明书.doc
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1、引 言1第一章 结构设计31.1 填料:31.2填料层的高度4填料层分段41.3塔内件及附件:41.3.1填料支承装置:41.3.2液体再分布器61.3.3除沫器61.3.4塔吊柱61.3.5人孔的设计和选择81.3.6接管91.3.7接管法兰的选择101.3.8压力容器法兰101.3.9裙座11第二章 填料塔的强度、刚度和稳定性计算122.1 了解设计条件以及选材122.2 计算筒体和封头厚度122.3 载荷分析132.3.1 地震载荷与地震弯矩的计算132.3.3 风载荷与风弯矩152.3.4 偏心质量me182.3.5 最大弯矩的计算182.3.6 计算塔设备质量载荷182.4 强度的校
2、核202.4.1筒体轴向力校核及稳定性校核:202.4.3设备压力试验时应力242.4.4基础环及地脚螺栓的设计与校核:252.4.5盖板设计及校核292.4.6肋板设计及校核292.4.7裙座与塔壳的对接焊缝30第三章 开孔和开孔补强设计313.1 开孔补强313.1.1 补强圈313.1.2 整体补强313.2 符号说明313.3 适用的开孔范围333.4 不另行补强的最大开孔直径333.5 壳体开孔补强要求333.5.1 外压容器343.5.2 内压343.6 平盖孔补强要求343.7 有效补强范围及补强面积353.7.1 补强范围353.7.2 补强面积353.8补强方法的判别及补强设
3、计及算363.8.1接管a的计算363.8.2接管f的计算383.8.3 接管c的计算393.8.4接管d的计算 403.9 人孔处补强41第四章 洗苯塔的制造、检验和安装424.1 制造上的要求424.2设备的安装454.3 设备的检验45参考文献46引 言炼焦化工是以炼焦煤为原料,经过高温干馏生产焦炭、焦炉煤气及化工产品的工业。而焦炉煤气回收粗苯通常采用洗油吸收粗苯法。粗苯是由多种芳烃和其他化合物组成的复杂混合物;粗苯的主要组分是苯、甲苯、二甲苯及三甲苯等。此外,还含有一些其他组分。在用洗油回收煤气中的苯族烃时,则尚含有少量的洗油轻质馏分。洗油吸苯的工艺流程如图1所示。从焦炉煤气终冷塔来的
4、温度为2527的煤气,依次通过串联的洗苯塔,与塔顶喷洒的煤焦油洗油逆流接触,脱出粗苯后,从塔顶排出。塔底排出含粗苯约2.5%的富油,送富油脱苯工序蒸馏脱苯。脱苯后的贫油又送同吸苯工序循环使用。 图1 焦油洗油脱苯工艺流程洗油吸苯的主要设备是洗苯塔。洗苯塔的形式有填料塔、板式塔和空喷塔等。空喷塔、板式塔结构简单,造价低,但洗苯效果差,目前国内大型焦化企业已很少采用。现在常用的是填料塔。如图2所示,填料塔内设有喷淋装置、填料装置、液体分配锥、气液再分布板和捕雾装置等。填料装置有钢板网、木格栅和花形填料等三种形式。洗苯效果的好坏,关键取决于洗苯塔的结构和塔内填料,因此选用合适的填料可以提高煤气中苯的
5、回收率,降低生产成本,保证装置长周期运行。洗油通过塔顶的喷淋装置均匀分布于填料表面并与从塔底进入的煤气逆流接触,吸收了煤气中粗苯的富油从塔底排出。脱除粗苯后的煤气,经捕雾装置从塔顶排出。在每段填料间,设有液体分配锥以消除塔壁效应。在塔中段设有气液再分布板,以使沿塔断面气液分布均匀。 图2 填料式洗苯塔本次设计的塔是基于衡阳的室外环境,在操作压力为7000pa,操作温度为30的基础上设计的。第一章 结构设计1.1 填料:填料是填料塔核心件,填料的选用主要依据效率、通量、压降等三个重要的性能参数,其次应综合考虑成品的性能、成型工艺和成本等因素。填料的吸油值、颗粒度、触变性及填充量、相对密度、价格等
6、因素都会影响到选择。填料分散装和规整两类,综合上述各影响因素及设计条件,选鲍尔环作为洗苯塔的填料。表1-1 常用填料鲍尔环是由值径高度比为1的空心圆柱体在侧壁上冲出两层均布交错排列的矩形小窗,冲出的叶片除一端连在该壁上,其余部分弯入环内,围聚于环心,如图所示。我国现行标准规定开孔率取35%。图1-1 鲍尔环 (a)钢环 (b)瓷环填料层效率随塔径填料直径之比值(D/d)增加而下降。此处选用76mm的不锈钢鲍尔环,物性如表1-2。表1-2 不锈钢环几何特性1.2填料层的高度填料层分段液体经过填料层往下流,很容易沿塔壁形成壁流,易造成填料层中气液分布不均,导致设备传质效率低,严重时甚至使塔中心的填
7、料不能被液体湿润而形成 “干锥”。因此,每隔一定高度,需设置液体收集再分布器,即将填料层分层。对于散装填料,推荐高度见表1-3,表中的h/T为层高与塔径比,Hmax为所允许的最大填料层高度。表1-3散装填料分层高度推荐表填料鲍尔环拉西环矩鞍环阶梯环环矩鞍h/D5102.55-88-15515Hmax/m64666取每层填料高4.5m,故全塔共分为五段。液体再分布器的安装位置,一般因高于填料层上表面150mm到300mm,以便能提供足够空间让流体的压力降尽量小而又不至于太影响设备的传质效率。1.3塔内件及附件:1.3.1填料支承装置:据设计条件,此处选用气液分流型支承板。因塔径过大,选用分块式栅
8、板需4块以上,故选用梁式气液喷射填料支承板作填料支承装置,它比起分块式栅板有较大如下优点:流通截面积较大,通常在90%到 110%之间;对流体的阻力较小;材料利用率高且可支撑较重的的填料。缺点是结构比较复杂。图1-2 DN2600-4000mm支承板结构示意图表1-5 支承板结构 (mm)塔径支承板直径支承板数主支承梁数支承圈宽支承圈厚自由截面,%支承板许用载荷,N280027601615014105369175表1-5 支承板波形尺寸 (mm)1.3.2液体再分布器液体经过填料层上下流动时,有沿塔壁形成壁流的趋势。易造成填料层中的流体分布不均,导致传质效率低,严重时甚至使设备中心的填料不能被
9、液体湿润而形成 “干锥”。因此,故每隔一定的高度,需设计液体收集在分布器,即将填料层分层,层间设置液体再分布器,使尽可能多的填料能得到均匀喷淋从而尽可能减少径向浓度差。分配锥式是最常用的液体再分配器,但在本设计中,由于塔径过大,故采用气液分流型支撑板,它与液体收集器合二为一。故不应另设液体再分布器。1.3.3除沫器在塔内操作气速较大时,可能出现塔顶雾沫夹带,不但造成物料损失、降低塔效率且还污染环境。故需在塔顶设置除沫器。常用的除沫装置有丝网除沫器和折流板除沫器。丝网除沫器有比表面积大,重量轻,空隙率大和使用方便之优点。尤其是它具有除沫效率高,压力降较小等优点,故在本设计中的除沫器选择,应选用丝
10、网丝除沫器,固定在上下两块栅格板间构成。,丝网层的厚度应遵循工艺条件且通过试验确定,对金属丝网,当网丝直径为0.076 -0.400mm、网层密度为480-5300Nm 时,在合适的气速下丝网的蓄液厚度约25 -50。此时网层厚度为100 150 除沫效果最好,故选用100 标准丝网除沫器。网与上下栅板分块制作,每一块应可通过人孔于塔内安装。1.3.4塔吊柱所设计的吊柱方位及回转半径S的应能使使吊柱经过人工推转,使吊钩垂线转到人孔正上方,还可使吊钩垂线转到平台外,以便将塔内零件从塔平台外场地上吊到塔平台上人孔上方或完成相反操作。故吊柱之方位设计时首先应考虑人孔的方向。人孔方向应由管道专业根据设
11、备的管线布置和配管要求来确定。图1-2吊柱表1-6 吊柱的主要结构参数S(mm)L(mm)H(mm)(mmmm)R(mm)E(mm)重量1200340010002191010003001000KgHG/T 21639 标准规定的吊住结构见图1-2,主要的参数见表1-6。吊杆才料为20无缝钢管,其他材料取Q235-A.钢。支座垫板材料与塔体材料相同。吊柱下端支承结构椭圆形。吊柱以整根管子作为计算依据。若管子长度不够需悍接时,应符合以下要求:1只可焊接一处。2拼接位置只能在下图所示B到C,E至W间。3. 焊接结构按图所示。焊缝系数取为0.9. 图1-3封板:用管子制作的的吊柱均焊有端封板,以防雨水
12、灌入引发锈蚀。封板上方开30的孔。 吊钩:常用的吊钩有三种形式,以圆钢弯成U形焊在吊杆上的应用最广。其结构如图1-4所示:图1-4吊钩1.3.5人孔的设计和选择根据国家行业标准钢制手孔和人孔 ,此处选用“回转盖板式平焊法兰人孔(HG/T 21516-2005)” ,其结构形式及相关参数选择如下图所示:0.6图1-5 人孔1.3.6接管气体的进口管与出口管:取DN1000mm接管;液体的进口管:取DN125mm的接管;液体出塔:取DN150mm的接管。表1-7 接管参数 (mm)结构类型dNd1S1d2S2abcH1H2直管式12513241596151255561502001501594.52
13、19625150706150200结构类型dNd1S1d2S2RH1H2弯管式125133421964001502001501584.521965001502001.3.7接管法兰的选择参照中华人民共和国行业标准HG20593-97,此处选用标准突面式平焊钢制管法兰,其结构形式及主要尺寸如图1-6:图1-6 标准突面板式平焊钢制管法兰表1-8 标准突面板式平焊钢制管法兰主要尺寸 (mm)1.3.8压力容器法兰由中华人民共和国行业标准压力容器法兰分类与技术条件(JB/T 4700-2000),根据实际情况,于此处选用乙型平焊法兰表1-9 乙型平焊法兰主要尺寸 (mm)由JB/T 4701-200
14、0确定法兰结构和尺寸:选直径为2800mm的法兰。垫片选石棉或石墨填充式的缠绕垫片,许用温度为-70 450,材料为16Mn,锻件。螺柱材料为35CrMoA,螺母材料为45,使用温度为-20 400密封形式用凹凸面密封,其形式如图1-7所示:图1-7 凹凸面密封1.3.9裙座塔体常采用裙式支承,裙座形式应根据载荷情况分圆筒形和圆锥形两大类,圆筒形裙座方便制造且经济合理,故选用圆筒形。裙座的构建有排气孔、裙座筒体、地脚螺栓座、基础环、引出管通道、保温支承圈、人孔等。 裙座材料选用Q235-B,裙座直径与塔体下封头外径应相等,焊缝采用全熔透的连续焊。具体结构见图纸。第二章 填料塔的强度、刚度和稳定
15、性计算2.1 了解设计条件以及选材按照塔的设计压力,设计温度和介质等条件,参照过程设备设计的附录D,可确定容器所选材料为Q235B。2.2 计算筒体和封头厚度(一)根据设计压力及液体静压力确定计算压力:塔内液柱高度仅仅考虑液封盘液面至塔底的高度=22.5,静压力=。计算压力(二)圆筒厚度:承受内压的圆筒:计算厚度查GB150-1998中表4-1得,在温度为30时,Q235-B许用应力为113;在制造中,采用双面焊的全熔透对接接头,局部无损检测,由过程设备设计表4-3 取焊接接头系数为0.85。将、 值代入上式得:圆筒设计厚度: 其中为腐蚀裕量,在无特殊腐蚀的情况下,对低合金钢和碳素钢,至少取1
16、,取=3;圆筒的设计厚度:mm。为钢材负偏差,当钢板厚度超过5mm,可取=0.8mm,名义厚度向上圆整至钢材标准厚度,即标注在图上的厚度。故, 圆整至12mm。圆筒的有效厚度=-=123.8=8.2mm。(三)封头厚度:封头厚度计算公式:名义厚度=+=4.59+3.8=8.39;圆整至12mm。封头有效厚度=123.8=8.2mm。2.3 载荷分析2.3.1 地震载荷与地震弯矩的计算地震对设备的震动既有水平方向震动,又有竖直振动。因此,作用在设备上的既有水平地震力,也有垂直地震力。据GBJ1189标准,必须对建筑物本身进行抗震验算。首先,取计算截面(包括危险截面)。本设计将全塔分为5段。要验算
17、的截面有0-0、1-1、2-2、3-3、4-4,其中0-0、1-1、2-2为危险截面。取综合影响系数。据过程设备设计表7-9取特性周期=0.3对于第二组的场地土类型,设防烈度为7时,据表7-10取地震影响系数的最大值=0.08。地震影响系数是由场地土的特性周期及塔的自振周期由分析设计方法确定,且不得小于0.2=设等直径、等壁厚塔设备的任意截面距地面的高度为,基本振型在截面处和底部截面0-0产生的地震弯矩为: 当H/D15或H20m时,还需考虑高振型的影响,在进行稳定和其他验算时,可按如下公式来计算危险截面处的弯矩如下:截面0-0处的弯矩:=1.250.03670712.159.81329500
18、.5= 截面1-1处的弯矩: 截面2-2处的弯矩:2.3.2 自振周期的计算在不考虑操作平台和外部管路的限制作用时,对于等径、等厚的塔,质量沿高度均布,则计算模型可简化悬臂梁。由GB-1501998等径、等厚压力容器基本自振周期计算式:其中H为高,为有效厚度,E为设计温度下材料的弹模其中E=。2.3.3 风载荷与风弯矩塔分为四段来计算塔所受的风载荷与风弯矩。据化工设备机械基础课程设计指导书中所述:设备中第i段所受的水平风力为:当笼式扶梯与塔顶管线成180时,当笼式扶梯与塔顶管线成90时,取以下两式中较大者: -设备各计算段外径,mm,=2824mm;-设备中第i计算段风振系数,对于塔高时,则按
19、公式计算;-风压随高度的变化系数,查表57可得:-脉动增大系数,由,查表58:=2.04;-第i段的脉动影响系数,查表59得:-第i段的振型系数,由与u查表510得:-扶梯当量宽度,无确定数据时,取=400mm;-操做平台当量宽度,mm;-第I段操作平台构件的竖直射影(不计空挡),;-第i计算段长度,mm,=4500mm,=18000mm,=5000mm,=5450mm;-操作平台所在的计算段长度,mm,=4500mm,=18000mm,=5000mm,=5450mm;-各地基本风压,查化工设备机械基础相关表格,衡阳地区为350; -第i段保温层厚度,mm; -塔顶管路外径,m;-管线保温层厚
20、,mm;-塔设备第i段风力的水平分量,N;-第i段迎风面有效外径,m;-体型系数,对于细长圆柱型筒体,体型系数取0.7;风弯矩与风载荷计算:01段: =1, , =4224mm, , , 12段:=4,=3924mm, =23.9, 23段:=1,=4113mm,=28.4m,3顶:=0,=0mm,=3824mm,=32.95m,=1,查GB1501998,任意截面处的风弯矩计算式:塔设备0-0截面的风弯矩计算公式:0-0截面的风弯矩为:1-1弯矩: 2-2弯矩:2.3.4 偏心质量me偏心质量引起的弯矩计算式为:- 其中e为塔设备重心与心线的距离;本塔未悬挂附属设备,故重心在中心线上,即e=
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