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化工设备基础知识

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化工设备基础知识 第一节、 第一节、化工静设备基础知识 一、化工设备的概念 化工设备是指化工生产中静止的或配有少量传动机构组成的装置, 主要用于完成 传热、传质和化学反应等过程,或用于储存物料。
二、化工设备的分类 1、按结构特征和用途分为容器、塔器、换热器、反应器(包括各种反应釜、固定床 或液态化床)和管式炉等。
2、按结构材料分为金属设备(碳钢、合金钢、铸铁、铝、铜等)、非金属设备(陶 瓷、玻璃、塑料、木材等)和非金属材料衬里设备(衬橡胶、塑料、耐火材料及搪瓷 等)其中碳钢设备最为常用。
3、按受力情况分为外压设备(包括真空设备)和内压设备,内压设备又分为常压设 备(操作压力小于 1kgf/cm2)、低压设备(操作压力在 1~16 kgf/cm2 之间)、中压 设备 (操作压力在 16~100 kgf/cm2 之间) 高压设备 、 (操作压力在 100~1000 kgf/cm2 之间)和超高压设备(操作压力大于 1000 kgf/cm2) 三、化工容器结构与分类 1、基本结构 在化工类工厂使用的设备中, 有的用来贮存物料, 如各种储罐、 计量罐、 高位槽; 有的用来对物料进行物理处理,如换热器、精馏塔等;有的用于进行化学反应,如聚 合釜,反应器,合成塔等。
尽管这些设备作用各不相同,形状结构差异很大,尺寸大 小千差万别, 内部构件更是多种多样, 但它们都有一个外壳, 这个外壳就叫化工容器。
所以化工容器是化工生产中所用设备外部壳体的总称。
由于化工生产中,介质通常具 有较高的压力,故化工容器痛常为压力容器。
化工容器一般由筒体、封头、支座、法 兰及各种开孔所组成,见图1-1。
图1-1化工容器的总体结构 1—法兰; 2—支座; 3—封头拼接焊缝; 4—封头; 5—环焊缝; 6—补强圈; 7—人孔; 8—纵焊缝; 9—筒体; 10—压力表; 11—安全阀; 12—液面计 1)筒体 筒体是化工设备用以储存物料或完成传质、传热或化学反应所需要的工作空间, 是化工容器最主要的受压元件之一,其内直径和容积往往需由工艺计算确定。
常用化工设备基础知识

化工设备基础知识第一章轴轴的主要作用是用来支撑和固定旋转传动零件,常见的轴有直轴和曲轴两种。
一、直轴的分类:根据承受荷载的情况不同,直轴可分为心轴、转轴和传动轴三类。
1、心轴:心轴工作时主要用来支撑转动零件,承受弯矩而不传递运动,也不传递动力。
心轴随零件转动的(如火车轮轴)称为活动心轴,不随零件一起转动的(如自行车轴、滑轮轴)称为固定心轴,它们承载时均产生弯曲变形。
2、转轴:转轴既要支承旋转零件还要传递运动和动力,如机床主轴、减速机齿轮轴、搅拌轴等。
这类轴在外力作用下将产生弯曲变形和扭转变形。
3、传动轴主要用来传递扭矩,它不承受或承受较小的弯矩,如汽车、拖拉机变速箱与后轮轴间的传动轴。
轴的材料:选取轴用材料主要取决于轴的工作条件载荷和加工工艺等综合因素,除满足强度、刚度、耐磨性外,还要求对应力集中敏感性小,常用碳素钢、合金钢的锻件和轧制圆钢做为轴的毛坯。
碳素钢对应力集中的敏感性较小,其机械性能可通过热处理进行调整,比合金钢价廉,所以应用最广,常用30、40、45、50号钢,其中45号钢最常用。
对于非重要或受载荷较小的轴可用Q235、Q237等普通碳素结构钢。
合金钢可淬性好,且具有较高的机械性能,常用于传递较大功率并要求减小尺寸和重量以及提高轴颈耐磨性的场合。
合金铸铁和球墨铸铁也常用来做轴的原因是铸造成型容易得到较复杂且更合理的形状,铸造材料吸振性高,并可用热处理的方法提高耐磨性,对应力敏感性较低,且价廉。
但铸造质量不易控制,可靠性较差,需慎用。
二、轴的结构轴的外形通常作成阶梯形的圆柱体。
轴上供安装旋转零件的部位叫轴头,轴与轴承配合部分叫轴颈,轴的其他部分叫轴身轴的设计与选择要考虑很多因素的影响,在满足不同截面的强度和刚度要求的同时,还要便于轴上零件的固定、定位、拆装、调整,尽可能减小应力集中以提高轴整体的疲劳强度,以及轴本身的加工工艺性。
旋转零件一般要随轴旋转传递运动和动力,零件在圆周方向和轴线方向都需要确定他们之间的相对位置以保证各零件正常的工作关系。
化工设备基本知识

化工设备基本知识目录1. 化工设备概述 (2)1.1 化工设备的定义与分类 (2)1.2 化工设备在化工生产中的重要性 (4)1.3 化工设备的发展趋势 (4)2. 常用化工设备 (6)2.1 反应设备 (8)2.1.1 反应釜 (9)2.1.2 搅拌器 (10)2.1.3 传质设备 (12)2.2 储存设备 (12)2.2.1 液体储罐 (14)2.2.2 气体储罐 (14)2.3 过滤设备 (16)2.3.1 过滤器 (17)2.3.2 离心分离器 (19)2.4 蒸发设备 (20)2.4.1 蒸发器 (21)2.4.2 冷却器 (22)3. 化工设备材料 (23)3.1 常用材料及其特性 (25)3.2 材料选择原则 (26)3.3 材料的腐蚀与防护 (27)4. 化工设备安全与环保 (28)4.1 设备安全操作规程 (29)4.2 设备的安全防护措施 (30)4.3 化工废弃物的处理与环保 (31)5. 化工设备的维护与检修 (32)5.1 设备的日常检查与维护 (35)5.2 设备的故障诊断与排除 (36)5.3 设备的检修与保养 (37)6. 化工设备的管理与操作 (38)6.1 设备管理的重要性 (40)6.2 设备操作人员的培训与管理 (41)6.3 设备运行的监控与调整 (43)1. 化工设备概述化工设备是化工行业生产核心设施,指用于进行化工反应、分离、提纯、混合等操作的专门设备。
它们广泛应用于各种化工生产领域,包括石油化工、肥料、农药、医药、电子化学品等。
化工设备种类繁多,主要包括反应器、分离器、输送设备、加热、冷却设备等。
每个设备都具有独特的结构设计和工作原理,旨在满足特定化工生产工艺的需求。
化工设备的安全性、可靠性、节能效率、环境友好性等方面都对其应用品质至关重要。
随着化工工艺不断发展,对化工设备性能的要求也越来越高,例如更高的工作压力、更低的能量消耗、更强的抗腐蚀性能等。
(完整word版)化工设备基础知识点

1.2 材料的性能力学性能物理性能化学性能加工工艺性能屈服点:发生屈服现象时的最小应力,即开始出现塑性变形时的应力。
常用Mpa做单位代表金属材料抵抗产生塑性变形的能力。
工程上规定发生0.2%残余变形时的应力,作为“条件屈服点”,记作σ0.2 。
3抗拉强度:材料在拉伸条件下,从开始加载到发生断裂时所能承受的最大应力值。
4 蠕变:在高温时,在一定的应力下,应变随时间而增加的现象。
或者金属在高温和应力的作用下逐渐产生塑性变形的现象。
蠕变极限:材料在高温条件下抵抗发生缓慢塑性变形的能力。
5持久强度:在给定温度下,促使试样或工件经过一定时间发生断裂的应力。
的一种及时和迅速塑性变形的能力。
10.缺口敏感性:在带有一定应力集中的缺口条件下,材料抵抗裂纹扩展的能力,属于材料的韧性范畴。
11弹性模数:材料在弹性范围内,应力和应变成正比,即σ=Eε,比例系数E为弹性模数。
12.泊桑比(μ):拉伸试验中试件单位横向收缩与单位纵向伸长之比。
对于钢材,μ=0.3 。
13.耐腐蚀性金属和合金对周围介质侵蚀(发生化学和电化学作用引起的破坏)的抵抗能力。
1.3 金属材料的分类及牌号2生铁:分为炼钢生铁铸铁合金生铁3钢4.镇静钢:镇静钢在用冶炼时用强脱氧剂 Si, Al等完全脱氧脱氧,是脱氧完全的钢。
把FeO中的氧还原出来,生成SiO2和Al2O3。
钢锭膜上大下小,浇注后钢液从底部向上,向中心顺序地凝固。
钢锭上部形成集中缩孔,内部紧密坚实。
5.沸腾钢:沸腾钢在冶炼时用弱脱氧剂Mn脱氧,是脱氧不完全的钢。
其锭模上小下大,浇注后钢液在锭模中发生自脱氧反应,放出大量CO 气体,造成沸腾现象。
沸腾钢锭中没有缩孔,凝固收缩后气体分散为很多形状不同的气泡,布满全锭之中,因而内部结构疏松。
6.半镇静钢:介于镇静钢和沸腾钢之间,锭模也是上小下大,钢锭内部结构下半部像沸腾钢,上半部像镇静钢。
7牌号表示:课本13至14页1.4 碳钢与铸铁1“铁碳合金”由铁(>95%)和碳(0.05%~4%) 1%及杂质所组成合金钢: 含碳量0.02%~2%铸铁含碳量大于2%含碳量大于2体心立方晶格塑性比面心立方晶格的好,而后者的强度高于前者。
化工设备基本知识

• 5.支座 • 化工容器靠支座支承并固定在基础上。随安装位置不同,化工容器支 座分立式容器支座和卧式容器支座两类,其中立式容器支座又有腿式 支座、支承式支座、耳式支座和裙式支座四种。大型容器一般采用裙 式支座。卧式容器支座有支承式、鞍式和圈式支座三种;以鞍式支座 应用最多。而球形容器多采用柱式或裙式支座。 • 6.安全附件 • 由于化工容器的使用特点及其内部介质的化学工艺特性,往往需要在 容器上设置一些安全装置和测量、控制仪表来监控工作介质的参数, 以保证压力容器的使用安全和工艺过程的正常进行。 • 化工容器的安全装置主要有安全阀、爆破片、紧急切断阀、安全联锁 装置、压力表、液面计、测温仪表等。 • 上述筒体、封头、密封装置、开孔接管、支座及安全附件等即构成了 一台化工设备的外壳。对于储存用的容器,这一外壳即为容器本身。 对用于化学反应、传热、分离等工艺过程的容器而言,则须在外壳内 装入工艺所要求的内件,才能构成一个完整的产品。
• (二)按原理与作用分 • 根据化工容器在生产工艺过程中的作用,可分为反应容器、换热容器、 分离容器、储存容器。 • 1.反应容器(代号R)主要是用于完成介质的物理、化学反应的容器, 如反应器、反应釜、聚合釜、合成塔、蒸压釜、煤气发生炉等。 • 2.换热容器(代号E)主要是用于完成介质热量交换的容器。如管壳式 余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加热器等。 • 3.分离容器(代号S)主要是用于完成介质流体压力平衡缓冲和气体净 3. S 化分离的容器。如分离器、过滤器、蒸发器、集油器、缓冲器、干燥 塔等。 • 4.储存容器(代号C,其中球罐代号B)主要是用于储存、盛装气体、 液体、液化气体等介质的容器。如液氨储罐、液化石油气储罐等。 • 在一台化工容器中,如同时具备两个以上的工艺作用原理时,应按工 艺过程的主要作用来划分品种。
化工设备基础知识(化工生产入门培训)

常用化工设备种类及简介 一、动设备动设备定义、种类(1) 石油化工动设备定义石油化工动设备是指在石油化工生产装置中 具有转动机构的工艺设备。
(2) 石油化工动设备种类 石油化工动设备种类可按其完成化工单元操作的功能进行分类,一般可分成 流体输送机械类、非均相分离机械类、搅拌与混合机械类、冷冻机械类、结晶与干燥设备等 。
动设备(容积泵、离心泵、往复式压缩机、离心式压缩机等)的结构及工作原理 (1)容积泵的结构及工作原理 容积泵又称“正位移泵”。
通过若干封闭的充满液体的空间(如缸体),周期性地将能量施加于液体,使液 体压力直接增加到所需值的泵,包括往复泵、转子泵等 。
1 )往复泵往复泵是活塞泵、柱塞泵和隔膜泵的总称 ,它是容积式泵中应用比较广泛的一种。
按驱动方式,往复泵可分为机动泵(电动机驱动)、直动泵(蒸汽、气体或液体驱动)和手动泵三大类。
往复泵是通过活塞的往复运动直接以压力能的形式向液体提供能量的液体输送机械。
① 活塞泵活塞泵的主要部件是 泵缸、活塞、活塞杆、单向开启的吸入阀和排岀阀 。
泵缸内活塞与阀门间的空间为工作室。
② 计量泵计量泵又称 比例泵,其装置特点是通过改变柱塞的冲程大小来调节流量 ,当要求精确输送流量恒定的液体时,可以方便而准确地借助调节偏心轮的偏心距离,改变柱塞的冲程来实现。
有时,还可通过一台电机带动几台计量泵 的方法将几种液体按比例输送或混合。
③ 隔膜泵当输送腐蚀性液体或悬浮液时,可采用隔膜泵 。
隔膜泵 实际上就是柱塞泵 。
隔膜式计量泵可用来定量输送剧毒、易燃、易爆和腐蚀性液体。
2)转子泵转子泵 又称回转泵,属正位移泵,它们的 工作原理是依靠泵内一个或多个转子的旋转来吸液和排液的 。
石油 化工中较为常用的有 齿轮泵 和螺杆泵。
①齿轮泵目前石油化工中常用的 外啮合齿轮泵的结构泵壳内有两个齿轮, 其中一个为主动轮,它由电机带动旋转;另一 个为从动轮,它是靠与主动轮的相啮合而转动。
化工机械设备基础

第一章刚体的受力分析及平衡规律一、基本概念1、刚体:在任何情况下都不发生变形的物体。
约束:限制非自由体运动的物体。
(三种约束)二、力的基本性质三、二力平衡定律三力平衡定理三力平衡定理:如果一物体受三个力作用而处于平衡时,若其中两个力的作用线相交于一点,则第三个力的作用线必交于同一点。
四、平面汇交力系、平面一般体系五、力的平移定理力的平移定理:作用在刚体上的力可以平移到刚体内任意指定点,要使原力对刚体的作用效果不变,必须同时附加一个力偶,此附加力偶的力偶矩等于原力对新作用点的力矩,转向取决于原力绕新作用点的旋转方向。
第二章金属的力学性质⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧===∑∑∑omYX一基本概念弹性模量:材料抵抗弹性变形的能力拉伸试件的横向线应变与纵向线应变之比的绝对值。
线应变:反应杆的变形程度,杆的相对伸长值。
蠕变:金属试件在高温下承受某已固定的应力时,试件会随着时间的延续而不断发生缓慢增长的塑性形变。
应力松弛:总变形量保持不变,初始的弹性变形随时间的推移逐渐转化为塑性变形并引起构件内应力减小的现象二拉伸曲线(重要,看书!!!)第四章直梁的弯曲中性层:梁内纵向长度既没有伸长也没有缩短的纤维层。
中性轴:中性层与横截面的交线。
剪力与弯矩的计算剪力:抵抗该截面一侧所有外力对该截面的剪切作用,大小应该等于该截面一侧所有横向外力之和。
弯矩:抵抗该截面一侧所有外力使该截面绕其中性轴转动,大小应等于该截面一侧所有外力对该截面中性轴取距之和。
εεμ'=μεε-='泊松比横向线应变剪力的符号约定计算剪力的法则:梁的任一横截面上的剪力等于该截面一侧所有横向外力的代数和;截面左侧向上的外力和截面右侧向下的外力取正值,截面左侧向下的外力和截面右侧向上的外力取负值。
据此法则:截面左侧 Q 左=R A -P 1截面右侧 Q 右=P 2 + P 3 -R B弯矩的符号约定计算弯矩法则:梁在外力作用下,其任意指定截面上的弯矩等于该截面一侧所有外力对该截面中性轴取矩的代数和;凡是向上的外力,其矩取正;向下的外力,其矩取负值。
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1.3.2 压力容器规范简介
❖ 美国机械工程协会制订的《锅炉和受压容器 规范》(简称ASME规范)等。美国ASME规 范是世界上制订最早(1915)、最完备的压 力容器规范。
❖ 1989年制订了有关压力容器的第一部国家标 准《钢制压力容器》(简称GB 150)。
❖ l. 美国ASME规范
❖ ASME规范共有 11卷 22册。第Ⅷ篇 《压力容器》共有3个分篇:第1分篇《压 力容器》,属于常规设计标准;第2分
钢带(GB 3274—88)
❖ (3) 不锈钢热轧钢板(GB 4237—92) ❖ (4) 压力容器用钢板(GB 6654—1996) ❖ 2.钢管 ❖ (1) 输送流体用无缝钢管(GB 8163—87) ❖ (2) 石油裂化用无缝钢管(GB 9948—88) ❖ (3) 化肥设备用高压无缝钢管(GB 6479-86) ❖ (4)高压锅炉用无缝钢管(GB 5310—85)
的热处理工艺。淬火后必须回火。 按照温度范围不同,回火分为三类:
❖ (1)低温回火的回火温度范围为150~250℃, 回火后的钢具有高硬度和高耐磨性,主要用于各 种工具、滚动轴承、渗碳件和表面淬火件;
❖ (2)中温回火的回火温度范围为350~500℃, 回火后的钢具有较高的弹性极限和屈服强度,一 定的韧性和硬度,主要用于各种弹簧和模具等;
❖ ⑩球形储罐(容积大于等于50 m3); ❖ ⑾低温液体储存容器(容积大于 5 m3 )。
❖ (2)第二类压力容器 ❖ 具有下列情况之一的为第二类压力容器。 ❖ ①中压容器; ❖ ②低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害
介质);
❖ ③低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃介 质或毒性程度为中度危害介质);
如 45表示优质碳素结构钢,平均含碳量为万分之 四十五,即 0.45%。
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化工设备基础知识一、化工设备的概念化工设备是指化工生产中静止的或配有少量传动机构组成的装置,主要用于完成传热、传质和化学反应等过程,或用于储存物料。
二、化工设备的分类1、按结构特征和用途分为容器、塔器、换热器、反应器(包括各种反应釜、固定床或液态化床)和管式炉等。
2、按结构材料分为金属设备(碳钢、合金钢、铸铁、铝、铜等)、非金属设备(陶瓷、玻璃、塑料、木材等)和非金属材料衬里设备(衬橡胶、塑料、耐火材料及搪瓷等)其中碳钢设备最为常用。
3、按受力情况分为外压设备(包括真空设备)和内压设备,内压设备又分为常压设备(操作压力小于1kgf/cm2)、低压设备(操作压力在 1~16 kgf/cm2 之间)、中压设备(操作压力在 16~100 kgf/cm2 之间)高压设备、(操作压力在 100~1000 kgf/cm2 之间)和超高压设备(操作压力大于 1000 kgf/cm2)三、化工容器结构与分类1、基本结构在化工类工厂使用的设备中,有的用来贮存物料,如各种储罐、计量罐、高位槽;有的用来对物料进行物理处理,如换热器、精馏塔等;有的用于进行化学反应,如聚合釜,反应器,合成塔等。
尽管这些设备作用各不相同,形状结构差异很大,尺寸大小千差万别,内部构件更是多种多样,但它们都有一个外壳,这个外壳就叫化工容器。
所以化工容器是化工生产中所用设备外部壳体的总称。
由于化工生产中,介质通常具有较高的压力,故化工容器痛常为压力容器。
化工容器一般由筒体、封头、支座、法兰及各种开孔所组成.1)筒体筒体是化工设备用以储存物料或完成传质、传热或化学反应所需要的工作空间,是化工容器最主要的受压元件之一,其内直径和容积往往需由工艺计算确定。
圆柱形筒体(即圆筒)和球形筒体是工程中最常用的筒体结构。
2)封头根据几何形状的不同,封头可以分为球形、椭圆形、碟形、球冠形、锥壳和平盖等几种,其中以椭圆形封头应用最多。
封头与筒体的连接方式有可拆连接与不可拆连接(焊接)两种,可拆连接一般采用法兰连接方式。
3)密封装置化工容器上需要有许多密封装置,如封头和筒体间的可拆式连接,容器接管与外管道间可拆连接以及人孔、手孔盖的连接等,可以说化工容器能否正常安全地运行在很大程度上取决于密封装置的可靠性。
4)开孔与接管化工容器中,由于工艺要求和检修及监测的需要,常在筒体或封头上开设各种大小的孔或安装接管,如人孔、手孔、视镜孔、物料进出口接管,以及安装压力表、液面计、安全阀、测温仪表等接管开孔。
5)支座化工容器靠支座支承并固定在基础上。
随安装位置不同,化工容器支座分立式容器支座和卧式容器支座两类,其中立式容器支座又有腿式支座、支承式支座、耳式支座和裙式支座四种。
大型容器一般采用裙式支座。
卧式容器支座有支承式、鞍式和圈式支座三种;以鞍式支座应用最多。
而球形容器多采用柱式或裙式支座。
6)安全附件由于化工容器的使用特点及其内部介质的化学工艺特性,往往需要在容器上设置一些安全装置和测量、控制仪表来监控工作介质的参数,以保证压力容器的使用安全和工艺过程的正常进行。
化工容器的安全装置主要有安全阀、爆破片、紧急切断阀、安全联锁装置、压力表、液面计、测温仪表等。
上述筒体、封头、密封装置、开孔接管、支座及安全附件等即构成了一台化工设备的外壳。
对于储存用的容器,这一外壳即为容器本身。
对用于化学反应、传热、分离等工艺过程的容器而言,则须在外壳内装入工艺所要求的内件,才能构成一个完整的产品。
2、分类从不同的角度对化工容器及设备有各种不同的分类方法,常用的分类方法有以下几种。
1)按压力等级分按承压方式分类,化工容器可分为内压容器与外压容器。
内压容器又可按设计压力大小分为四个压力等级,具体划分如下:低压(代号L)容器 0.1MPa≤p<1.6 MPa;中压(代号M)容器 1.6MPa≤p<10.0 MPa;高压(代号H)容器 10.0MPa≤p<100 MPa;超高压(代号U)容器 p ≥100Mpa。
外压容器中,当容器的内压小于一个绝对大气压时又称为真空容器。
2)按原理与作用分根据化工容器在生产工艺过程中的作用,可分为反应容器、换热容器、分离容器、储存容器。
①反应容器(代号R)主要是用于完成介质的物理、化学反应的容器,如反应器、反应釜、聚合釜、合成塔、蒸压釜、煤气发生炉等。
②换热容器(代号E)主要是用于完成介质热量交换的容器。
如管壳式余热锅炉、热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加热器等。
③分离容器(代号S)主要是用于完成介质流体压力平衡缓冲和气体净化分离的容器。
如分离器、过滤器、蒸发器、集油器、缓冲器、干燥塔等。
④储存容器(代号C,其中球罐代号B)主要是用于储存、盛装气体、液体、液化气体等介质的容器。
如液氨储罐、液化石油气储罐等。
在一台化工容器中,如同时具备两个以上的工艺作用原理时,应按工艺过程的主要作用来划分品种。
3)按相对壁厚分按容器的壁厚可分为薄壁容器和厚壁容器,当筒体外径与内径之比小于或等于1.2mm 时称为薄壁容器,大于1.2mm 时称厚壁容器。
4)按支承形式分当容器采用立式支座支承时叫立式容器,用卧式支座支承时叫卧式容器。
5)按材料分当容器由金属材料制成时叫金属容器;用非金属材料制成时,叫非金属容器。
6)按几何形状分按容器几何形状,可分为圆柱形、球形、椭圆形、锥形、矩形等容器。
7)按安全技术管理分上面所述的几种分类方法仅仅考虑了压力容器的某个设计参数或使用状况,还不能综合反应压力容器面临的整体危害水平。
例如储存易燃或毒性程度中度以及上危害介质的压力容器,其危害性要比相同几何尺寸、储存毒性程序轻度或非易燃介质的压力容器大得多。
压力容器的危害性还与其设计压力p和全容积V的乘积有关, pV值愈大,则容器破裂时爆炸能量愈大,危害性也愈大,对容器的设计、制造、检验、使用和管理的要求愈高。
为此,《压力容器安全技术监察规程》采用既考虑容器压力与容积乘积大小,又考虑介质危害程度以及容器品种的综合分类方法,有利于安全技术监督和管理该方法将压力容器分为三类。
(1)、第三类压力容器具有下列情况之一的为第三类压力容器。
①高压容器;②中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);③中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且pV乘积大于等于10 MPam3)④中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且 pV 乘积≥0.5 MPa .m3);⑤低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质,且pV乘积≥ 0.2 MPa m3);⑥高压、中压管壳式余热锅炉;⑦中压搪玻璃压力容器;⑧使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下限大于等于540 MPa )的材料制造的压力容器;⑨移动式压力容器,包括铁路罐车(介质为液化气体、低温液体)罐式汽车液、[化气体运输(半挂)车、低温液体运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)车]和罐式集装箱(介质为液化气体、低温液体)等;⑩球形储罐(容积大于等于50m3);⑾低温液体储存容器(容积大于5 m3)。
(2)、第二类压力容器具有下列情况之一的为第二类压力容器。
①中压容器;②低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质);③低压反应容器和低压储存容器(仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质);④低压管壳式余热锅炉;⑤低压搪玻璃压力容器。
(3)、第一类压力容器除上述规定以外的低压容器为第一类压力容器。
四、化工塔设备的分类和结构(一)塔设备的分类1、按操作压力分类 :加压塔,减压塔;常压塔。
2、按化工单元操作分类:精馏塔;吸收塔和解吸塔;萃取塔;反应塔;再生塔;干燥塔3、按气液接触的基本构件分类: 填料塔;板式塔(二)塔设备的结构1、塔设备的基本部件:支座;液体出口;填料支承;卸料孔;塔体;填料;液体再分布器:喷淋装置1)塔体塔体是塔设备的主要部件,大多数塔体是等直径、等壁厚的圆筒体,顶盖以椭圆形封头为多。
但随着装置的大型化,不等直径、不等壁厚的塔体已逐渐增多。
塔体除满足工艺条件对它提出的强度、刚度要求外,还应考虑风力、地震、偏心载荷所带来的影响,以及吊装、运输、检验、开停工等情况。
塔体材质常采用的有:铸铁、碳素钢、低合金钢、不锈耐酸钢(复层、衬里)等。
2)塔体支座塔设备常采用裙式支座。
它应当具有足够的强度和刚度,来承受塔体操作重量、风力、地震等引起的载荷。
塔体支座的材质常采用碳素钢,也有采用铸铁的。
3)塔体附件接管;人孔和手孔;吊耳;吊柱;平台和爬梯。
2、填料塔1—裙座; 2—裙座人孔; 3—塔底液体出口; 4—裙座气孔; 5—塔体; 6—人孔; 7—蒸汽入口; 8—塔板; 9—回流入口; 10—吊柱; 11—塔顶蒸汽出口; 12—进料口填料塔是化学工业中最常用的气液传质设备之一,在塔内设置填料使气液两相能够达到良好传质所需的接触面积。
填料塔具有结构简单,便于用耐腐蚀材料制造,适应性较好。
填料塔广泛的应用在蒸馏、吸收和解吸操作,而在大型装置中,填料塔的使用范围正在扩大。
六十年代后期,直径超过3米的填料塔已十分普遍。
目前,填料塔不仅可以大型化,而且在某些方面超过了板式塔的规模。
所以,近代化学、石油工业中,填料塔的地位变得日益重要。
近来,由于塔内采用接触面积较大的矩鞍型或聚丙烯鲍尔环填料,经实践证明,已克服大型填料塔的不足,显示出效率高,处理量大,压力降小等优点。
1)填料ⅰ、填料的选择填料塔操作的好坏与选用填料的正确与否有很大关系。
选择填料的原则如下:单位体积填料的表面积要大;使气液相接触的自由体积要大;对气相阻力要小,即空隙截面积大;重量要轻;机械强度要高;耐介质腐蚀,经久耐用;价格低廉。
填料的选择,应根据操作压力和介质来选择填料的材质,根据操作工艺要求,选择填料的型式,根据填料塔径选择填料尺寸。
ⅱ、填料的分类工业用填料大致分为实体填料和网体填料两大类。
ⅲ、填料材质选择填料要根据被处理物料的腐蚀性及操作压力,确定使用填料的材质。
ⅳ、填料尺寸选择填料尺寸选定与塔径尺寸有关,一般要求塔径与填料直径之比不能太小,否则,填料与塔壁的间隙过大,易使液体沿塔壁空隙流下,使截面上液体分布不均。
ⅴ、常用填料的特性①拉西环拉西环使用历史悠久,各种参数比较完整;设计与操作经验丰富,外形简单、制造方便;取材容易、造价低廉,适用于非金属耐腐蚀材料制造等优点。
但拉西环由于表面积利用率低,因而使塔的生产能力降低,阻力较大,加上自身的形状决定了它沟流和壁流严重,使气液分布不均匀,气—液接触不良。
②鲍尔环鲍尔环除钢制外,还有用陶瓷和塑料制成的。
具有如下优点:对于同样的空隙率而言,阻力比拉西环小,因而可提高气速,生产能力可以提高。
由于小窗叶片向环中心弯,液体分布较为均匀,所以沟流和壁流情况比拉西环好。
开小窗后表面积比拉西环要大,且环内表面得以充分利用,以进行气液传质,而拉西环内表面利用率较低。