夾套
- 彈性蓄能密封圈結構優(yōu)化設計及驗證*
參考,提出了密封夾套和與密封溝槽配合尺寸設計方法,總結歸納出密封夾套的設計準則,并且設計了兩款彈性蓄能密封圈并對其進行性能試驗驗證。1 彈性蓄能密封圈工作原理如圖1所示,彈性蓄能密封圈是一個帶有聚四氟乙烯(或其他高分子復合材料)夾套的壓力輔助密封裝置,其中特別裝備了一個耐腐蝕的金屬蓄能彈簧[6-7]。當彈性蓄能密封圈裝在密封溝槽內,彈簧受壓促使夾套唇邊緊貼密封溝槽,由此形成密封。彈簧給密封夾套提供永久彈力,并彌補材料磨損及配合零件的偏移或偏心;系統(tǒng)壓力也會
潤滑與密封 2023年10期2023-11-08
- 夾套設備傳熱效率探討
等熱量傳遞形式。夾套傳熱屬于間壁式傳熱形式,廣泛應用于化工生產的各個方面,主要起到使筒體內物料起到反應、分離、升溫、降溫、保溫、保冷等作用,提高夾套的傳熱效率不僅可以提高能量的使用效率,還在保證筒體內產品品質、保障安全生產方面發(fā)揮著重要作用。本文通過夾套容器的設計、安裝、使用等方面來討論提高夾套設備傳熱效率的方法。1 夾套設備的簡介夾套設備的夾套內通常通入蒸汽、礦物油、鹽水、乙二醇、循環(huán)水、珠光砂等進行工作,使筒體內物料進行加熱、冷卻或保溫,起到特定的作用
山西化工 2023年1期2023-02-21
- 射流角度對三角形螺旋夾套傳熱性能的影響
壁式換熱器。螺旋夾套是一種間壁式換熱裝置,與反應釜壁面之間形成傳熱介質的密封螺旋流動空間,具有結構緊湊和傳熱高效等優(yōu)點,被廣泛應用于能源動力、化工和石油等領域[1]。流體在螺旋夾套內流動的過程中,會受到夾套結構彎曲和扭曲的共同作用,產生截面二次流,對螺旋主流的溫度均化以及對傳熱邊界層的擾動作用增強,傳熱效果明顯強于直管或整體夾套。因此研究螺旋夾套內的換熱特性對工程實際應用具有重要意義[2-3]。對于螺旋夾套的傳熱強化性能研究主要包括三方面內容,也是研究的三
石油化工 2023年1期2023-02-21
- 搪玻璃容器夾套封閉件強度分析和設計優(yōu)化
器的關鍵承壓部位夾套封閉件,即上接環(huán)和下接環(huán)的典型結構,提出有效的強度計算方法,供相關使用者參考。1 帶夾套的搪玻璃容器典型結構1.1 封閉件結構的相關標準規(guī)定GB/T 150在D10中規(guī)定了帶夾套容器的結構要求,如圖1~圖3所示,分別為球面結構、斜邊加過渡段圓弧結構以及簡單斜邊結構。標準還規(guī)定了采用3種不同連接結構時,封閉件的壁厚要求,即不小于夾套壁厚。對于帶夾套的搪玻璃容器而言,夾套封閉件主要有上接環(huán)、下接環(huán)等零部件,與夾套相連接的結構形式也因搪玻璃容
中國特種設備安全 2022年11期2022-12-06
- 激光夾套焊接工藝改進及節(jié)能研究
成本也不便宜。在夾套的生產過程中,比起傳統(tǒng)的手工焊夾套,用激光焊蜂窩夾套生產效率大大提高,熱影響區(qū)和變形小,焊接質量均勻,焊縫成形好,外表美觀[1]。激光焊在焊接夾套的過程中非常有優(yōu)勢,但是其使用成本比較高,如何進一步節(jié)省成本,同時又能滿足焊接接頭性能就是一件非常有意義的事。論文就是從激光焊的焊接工藝優(yōu)化改進,調整工藝參數,然后按國際規(guī)范通過一系列的研究,驗證優(yōu)化后的焊接工藝是滿足夾套焊接接頭性能的,這樣就能夠在保證焊接接頭性能的前提下,提高焊接效率。最終
工程技術與管理 2022年13期2022-10-12
- 夾套容器封口錐強度計算與分析
410007)夾套容器是石油、化工、醫(yī)藥等行業(yè)中非常常見和典型的設備。夾套的主要結構型式有整體夾套、半圓管夾套、型鋼夾套以及蜂窩夾套等[1]。整體夾套又分為U 型夾套和圓筒型夾套,U 型夾套以其結構簡單、制造方便的優(yōu)點,在工程實際應用中得到了廣泛的應用。我國現行有關標準中對夾套封口錐只有結構設計的相關規(guī)定,沒有專門針對夾套封口錐的強度計算說明,且由于封口錐過渡段轉角半徑尺寸無法滿足GB/T 150.3—2011中折邊錐形封頭大端過渡段轉角半徑的要求(r≥
化工設計通訊 2022年7期2022-08-11
- 夾套冷卻式工藝燒嘴的研發(fā)及在水煤漿氣化的應用
析, 研發(fā)出新型夾套冷卻式工藝燒嘴, 并在水煤漿加壓氣化爐裝置內進行了應用, 獲得了良好的效果。1 影響水煤漿氣化爐工藝燒嘴使用壽命的因素水煤漿氣化爐工藝燒嘴的損壞方式主要有以下3 個方面。1.1 燒嘴冷卻水盤管損壞燒嘴冷卻水盤管的損壞主要有兩個原因, 一是冷卻水盤管與工藝燒嘴噴頭連接處存在的應力、 材料、 高溫合成氣體熱輻射、 腐蝕等問題導致焊縫處開裂; 二是工藝燒嘴盤管和氣化爐耐火磚之間存有積灰或者積渣, 氣化爐停車拔出工藝燒嘴的過程中易使盤管損壞。1
煤炭加工與綜合利用 2022年6期2022-07-29
- 強化換熱型反應釜技術改進
置有的采用釜體外夾套換熱,有的采用釜體內蛇管換熱,有的甚至既采用釜體外夾套換熱又采用釜體內蛇管換熱。但是,隨著技術發(fā)展及對反應工藝條件更高換熱的要求,現在常規(guī)使用的是釜體外夾套換熱反應釜,仍存在以下不足:①由于受釜體外表面局限,換熱面積有限,不能滿足對換熱要求較高的生產工藝條件;②受釜體殼強度影響,不能滿足一些換熱介質有較高壓力和流量的工藝要求;③受釜體夾套內部結構影響,熱介質在夾套內流動有部分死角,且流速及流向不均勻,影響整體熱交換效果[1-4]。基于以
河南化工 2022年1期2022-02-26
- 折邊錐體形夾套封閉件的受力計算和探討
容器外壁加上一層夾套。夾套壓力容器是一種普遍應用的多腔類壓力容器,其適用范圍非常廣泛[1]。夾套的形式也有多種多樣,其中整體型夾套是應用最多的夾套形式。整體型夾套一般由筒體、封頭和封閉件三部分組成,夾套焊接在罐體外側,使其與罐體的外表面形成密閉的空間,在此空間內通入載熱流體以加熱或冷卻物料,維持物料的溫度在預定的范圍內,從而達到工藝所需的要求。在整體型夾套容器中,封閉件的結構主要有環(huán)板形、錐體形和部分球形等,其中錐體形封閉件是比較普遍的結構,當錐體半頂角3
化工與醫(yī)藥工程 2021年5期2021-12-17
- 歧化過濾器內筒鼓包事故分析與處理
過程中,向過濾器夾套內通入熱媒介質維持堿水溫度在80~90 ℃,熱媒介質為0.4 MPa低壓蒸汽或導熱油,兩種熱媒介質對應的流程分別見圖1~2。圖1 熱媒介質為蒸汽的過濾器流程圖2 熱媒介質為導熱油的過濾器流程1.2 歧化過濾器基本參數歧化過濾器為立式過濾器,又名精密過濾器,設備執(zhí)行GB/T 150.1~150.4—2011標準,內筒容積與夾套容積分別為0.35 m3、0.09 m3,換熱面積為18 m2;筒體(球殼)的材質為S30408,厚度為8 mm;
石油化工技術與經濟 2021年5期2021-11-11
- 強化換熱型反應釜技術改進
置有的采用釜體外夾套換熱,有的采用釜體內蛇管換熱,有的甚至既采用釜體外夾套換熱又采用釜體內蛇管換熱[2]。但是,隨著技術發(fā)展及對反應工藝條件更高換熱的要求,現在常規(guī)使用的是釜體外夾套換熱反應釜仍存在以下不足:①由于受釜體外表面局限,換熱面積有限,不能滿足對換熱要求較高的生產工藝條件。②受釜體殼強度影響,不能滿足一些熱介質較高壓力和流量的工藝要求。③受釜體夾套內部結構影響,熱介質在夾套內流動有部分死角,且流速及流向不均勻,影響整體熱交換效果[3]。本文創(chuàng)新性
河南化工 2021年10期2021-11-10
- 淺談硫磺回收裝置夾套管道的設計
管道通常采用蒸汽夾套伴熱設計,套管內蒸汽維持內管溫度約130 ℃輸送液硫。在對裝置設備進行平面布置時,將制硫單元設備進行緊湊的布置,以縮短液硫管道長度,降低熱損失,保證伴熱效果。為防止硫磺蒸氣凝結堵塞管道和閥門,硫磺回收裝置內的過程氣管道及與液硫介質管道連通的各種介質管道也會采取局部夾套伴熱設計。1 夾套管道材質和管件選用1.1 管道材質選用根據SH/T 3040-2012《石油化工管道伴管和夾套管設計規(guī)范》的要求,凝固點為120 ℃的液硫管道內管與套管的
石油與天然氣化工 2021年5期2021-11-04
- 內置微翅片的氣化燒嘴水冷夾套換熱特性數值模擬研究
外側套設一層水冷夾套,對燒嘴進行冷卻保護。但是即便如此,由于冷卻效果不理想,燒嘴的平均使用壽命仍不足60天[6],嚴重制約氣化爐的長周期連續(xù)運行。在此背景下,本文以氣化燒嘴的水冷夾套為研究對象,從強化傳熱角度出發(fā),提出一種基于增材制造技術的內置微翅片式水冷夾套,并采用數值模擬的方法對“V”形微翅片的關鍵結構參數進行了計算和分析,以期指導工程設計。1 技術方案目前,氣化燒嘴水冷夾套大多采用套管的形式(圖1),由內外兩層鋼管套設的方式形成冷卻水的進出水通道,冷
煤炭加工與綜合利用 2021年9期2021-10-28
- 熱疲勞反應器夾套結構的優(yōu)化設計
在反應器壁外設置夾套,也可通過外循環(huán)進行換熱[1]。隨著國內外經濟的不斷發(fā)展,裝置規(guī)模也趨于大型化,操作條件也越來越苛刻。反應器是裝置中的核心設備,并且投資成本高,提高反應器的使用壽命可以有效節(jié)約投資成本,這就給反應器的設計提出了更高的要求。國內的專家和學者做了一些研究,主要是在強度和剛度上對夾套反應器進行計算和分析。張娟對立式夾套容器是否采用波形膨脹節(jié)進行了研究[2],夾套僅包裹筒體部分,并不包裹封頭部分。趙鵬從強度和穩(wěn)定性兩個方面研究了分段夾套攪拌反應
化工設備與管道 2021年2期2021-08-06
- 結構參數對折邊式蜂窩夾套傳熱性能的影響
的操作之一。蜂窩夾套作為一種新型、高效的夾套結構,在石油化工、醫(yī)藥等行業(yè)廣泛應用[1]。蜂窩夾套雖有優(yōu)秀的傳熱性能和力學構造,但其結構較為復雜,導致過去很少有人對它進行深入研究。但是近年來,有限元軟件技術的快速發(fā)展,為蜂窩夾套研究和模擬計算打下了良好的基礎[2,3],特別是CFD技術在夾套內部流動特性的模擬分析研究已取得了顯著的成果[4,5]。丁昌勇和尹俠研究對比了蜂窩式和整體式夾套薄膜蒸發(fā)器的筒體壓力水平,得出可以通過適當減小筒體和夾套的厚度來降低生產成
化工機械 2021年3期2021-08-05
- 淺談三聚甲醛裝置中的夾套管安裝施工技術
均勻受熱,常采用夾套管對甲醛及三聚甲醛溶液進行伴熱。夾套管是一種較常用的伴熱形式,它具有伴熱效率高、加熱均勻且無局部過熱等突出優(yōu)勢,效果優(yōu)于一些普通的伴熱管道[1]。夾套管采用的是雙層管壁結構的管路,俗稱“管中管”,其內管用于輸送工藝物料,外管與內管的環(huán)形空間主要輸送熱載體(如蒸汽、熱水、導熱油等)或冷載體(冷卻水等),用來對內管工藝介質的溫度進行提升、降低或者維持恒定的溫度[2]。作為“管中管”,夾套管的管道結構形式決定了其施工工藝不同于普通管道。以下依
石油化工建設 2021年3期2021-07-23
- 聚丁二烯乳膠夾套反應釜應力與疲勞有限元分析研究
要求[1-4]。夾套容器在化工行業(yè)中使用較多。夾套是反應容器的重要組成部分,具有加熱或冷卻物料以及將內筒物料溫度維持在特定范圍的作用。夾套一般設置在設備筒體或封頭的外側,使用焊接或法蘭方式連接[5-8]。夾套反應釜主要由本體內筒體、外夾套和內列管組成,因內筒體的內、外側都受壓且內側壓力較大,因此內筒體壁厚的設計比較復雜,設計的合理性將直接決定夾套的安全性、使用壽命、材料的消耗量及經濟技術指標[9-10]。國內外很多學者采用有限元分析方法研究夾套反應釜的應力
石油化工設備 2021年4期2021-07-21
- 磷酸三鈉在石墨合成爐夾套純水pH 值調整中的應用
石墨筒體與鋼制夾套之間用純水換熱,副產0.25 MPa 的蒸汽。實際運行中夾套內熱水顯酸性,造成管道、夾套腐蝕穿孔,被動停爐檢修,現經過調研查閱資料,提出用磷酸三鈉調整水質的方案。1 合成爐蒸汽段運行現狀向合成爐夾套補充的純水由夾套底部進入,進口補水自控閥與蒸汽閃蒸罐內水液位聯(lián)鎖動作,液位低時自動補水。夾套內石墨筒體采用“塊孔式石墨塊”增加了換熱面積和換熱系數[1],水汽經頂部閃蒸罐汽水分離后,熱水循環(huán)回流至夾套內。單臺爐滿負荷時氫氣進爐流量為2 000
中國氯堿 2021年2期2021-04-13
- 三角形排列折邊式蜂窩夾套結構強度影響因素分析
211816)夾套是反應容器的重要組成部分,一般設置在容器的筒體或封頭外側,使用焊接或法蘭方式與筒體連接后,筒體和夾套間就形成了一個密封空間。蜂窩夾套是一種新型夾套形式[1],是以整體夾套為基礎,將內筒體與蜂窩底部的小圓孔焊接在一起,構成蜂窩結構。一般采取折邊或短管等加強措施,來提高內筒體的剛度和蜂窩夾套的承載能力,減少流道面積,從而適當減薄筒體厚度。其傳熱效果比其他夾套結構顯著[2-3],成本相對較低,但加工要求高,自20世紀90年代開始被廣泛應用于工
石油化工設備 2021年2期2021-03-20
- 熱水夾套管設計過程中的注意事項
漢 430223夾套管是由內管、外管組成的雙層管道結構,正常生產時工藝物料在內管流動,熱介質在內、外管道間的環(huán)隙中流動。熱介質與工藝物料通過內管管壁進行熱量傳遞,有較大的傳熱面積和導熱系數,故其傳熱效果及傳熱穩(wěn)定性遠優(yōu)于普通伴熱,經常被用于熱敏性流體、易結晶流體及高粘流體等工藝要求較高的場合。夾套管的類型:根據熱介質的不同,可分為蒸汽夾套、熱水夾套及熱油夾套;根據管道結構形式的不同,可分為全夾套或半夾套。下面將簡要介紹熱水夾套系統(tǒng)設計過程中的注意事項。1
化工設計 2021年1期2021-03-13
- 夾套反應釜開孔接管區(qū)的應力與疲勞分析*
工藝需求[1]。夾套反應釜是一種用來完成多種工藝過程的典型反應設備,但由于反應釜操作壓力比較高,壓力容器長期在交變載荷作用下會產生疲勞破壞[2]等問題,社會上已出現過多起夾套反應釜泄漏或者爆炸事故[3],因此對夾套反應釜進行應力和疲勞分析,對于保障設備安全運行具有重要的意義[4-6]。以Wang[7]為代表的研究者對夾套反應釜的事故進行了一系列的分析研究,同樣也有大量學者對夾套反應釜結構進行了研究,例如Belytschko[8]、李保芹[9]等。本文利用A
機械工程與自動化 2020年5期2020-11-05
- 夾套攪拌發(fā)酵罐的設計
50kg/m3;夾套:冷卻水;容器內操作條件:工作壓力:常壓(短時蒸汽消毒0.1MPa);工作溫度35℃,(短時121℃);夾套內冷卻水壓力為0.2MPa(表);冷卻水進口溫度25℃,出口溫度30℃;裝料系數φ=0.85。1.2 設計方案的選擇本次設計時為了達成使不互溶液體混合均勻,制備均勻混合液、乳化液,強化傳質的目的;夾套攪拌發(fā)酵罐可以使氣體在液體中充分分散,強化傳質或化學反應,制備均勻懸浮液,促使固體加速溶解、浸取或液-固化學反應。該設計的反應介質為
時代農機 2020年3期2020-06-19
- 聚合釜傳熱性能的實驗研究及數值模擬
鮮有對釜內、釜外夾套及固體域液固耦合傳熱過程的分析。本文擬采用CFD 模擬和傳熱實驗相結合的方法,探索釜內、夾套內流體域以及金屬壁面固體域三區(qū)域的溫度分布規(guī)律,釜側、夾套側對流傳熱系數、不規(guī)則外表面散熱量的表達式,為最終建立高精度丙烯聚合量熱模型提供數據基礎。1 實驗裝置和方法丙烯聚合量熱裝置為一臺實驗室級5 L 夾套式攪拌釜,在此裝置上進行傳熱實驗,為后續(xù)傳熱性能分析提供了實驗基礎。如圖1~圖3 所示,聚合釜筒體上接平蓋式法蘭釜蓋,下接錐形封頭及硬密封卸
化工學報 2020年2期2020-04-06
- 淺析魯奇爐內夾套腐蝕修復施工技術
的核心裝置,其內夾套受高溫高壓煤炭的腐蝕破壞作用最為強烈,內夾套一旦腐蝕穿孔,將導致整個裝置的停車,本文正是基于此背景下,對魯奇爐內夾套的腐蝕修復施工方法進行了研究。2 工程概況我單位施工的某煤制天然氣項目為我國首個大型煤制天然氣示范項目,設計規(guī)模為年產40億m3天然氣,核心裝置為Mark Ⅳ型魯奇加壓氣化爐,規(guī)格:φ4 000×13 000,設計壓力:4.0 MPa,一期共16臺。魯奇爐分外殼體和內夾套兩層,其中外殼體厚度為60 mm、材質為13MnNi
山西建筑 2020年4期2020-03-11
- 結構參數對蜂窩夾套傳熱性能的影響
用操作之一,蜂窩夾套作為一種新型高效傳熱夾套,以其優(yōu)異的傳熱性能和力學構造在壓力容器中得到廣泛應用[1]。近年來計算流體力學(CFD)技術的發(fā)展日趨成熟,為蜂窩夾套研究和模擬計算打下了良好的基礎[2-3]。范琦等[4-6]基于蜂窩形式、間距等結構參數的變化,采用數值方法對蜂窩夾套的換熱性能和壓降進行分析,研究結果表明蜂窩間距對傳熱性能影響很大,蜂窩排列方式要選擇插排形式。林興華[7-8]將螺旋蜂窩夾套應用在大型啤酒發(fā)酵罐中,傳熱系數明顯提高,發(fā)酵周期得到縮
石油化工設備 2020年1期2020-02-10
- 基于ANSYS的不同排列方式短管蜂窩夾套有限元分析
要求[1-4]。夾套有加熱或冷卻物料以及促使內筒物料維持在特定溫度范圍內的作用,是反應容器重要的組成部分。夾套一般設計在設備筒體或封頭的外側,使用焊接或法蘭連接在一起[5-7]。夾套主要由內筒體和外夾套組成,因內筒體的內、外側都受壓且內側壓力較大,內筒壁厚的設計因此比較復雜,設計的合理性將直接決定夾套的安全性、使用壽命、材料的消耗量及經濟技術指標[8-11]。李建豐等[10]對用鋼管作為拉撐件的蜂窩夾套進行應力分析,對比了三角形排列蜂窩夾套與整體夾套結構,
石油化工設備 2020年1期2020-02-10
- 真空粉末絕熱壓力容器真空度丟失案例淺析
率的重要前提是把夾套真空度控制在標準規(guī)定的范圍內。倘若設備夾套的真空度丟失:輕則導致設備的絕熱性能下降,液化氣體大量汽化,設備內筒壓力增高,安全閥頻繁起跳泄壓,貯罐內介質被排放浪費,造成不必要的經濟損失;重則引起設備爆炸事故,威脅人民群眾的生命和財產安全。對于真空粉末絕熱壓力容器的定期檢驗而言,由于設備本體結構的特殊性,外部夾套并不承受內壓,而承受內壓的內筒又無法進行常規(guī)的檢驗項目,故保證設備安全穩(wěn)定運行的夾套真空度就成了真空粉末絕熱壓力容器檢驗的重中之重
上?;?2019年12期2019-12-20
- 水冷夾套器壁過熱損傷的失效分析
350)0 引言夾套常常作為反應釜、煅燒爐或者換熱器的關鍵元件與主設備共同構成多腔容器[1],被廣泛應用在各類壓力容器中,用來對設備或者物料進行冷卻或加熱[2-4]。夾套內一般通冷卻、加熱介質,如水或者工藝需求的工作介質,為主設備的反應、混合、冷卻等過程提供合適的溫度。根據結構形式,夾套可以分為筒狀夾套、帶狀夾套和環(huán)形夾套;根據功能,夾套可以分為加熱夾套、冷卻夾套;根據安裝位置,夾套又可以分為外壁換熱夾套和內壁換熱夾套。為使夾套能提供合適的換熱效率,夾套內
壓力容器 2019年9期2019-11-08
- 夾套結構內管泄漏聲發(fā)射檢測與評價方法
163318)夾套結構設備是化學行業(yè)中比較通用的裝置,其主要由主體和夾套兩部分組成。夾套結構設備的內管易產生腐蝕、磨損、疲勞等問題,進而發(fā)生內管泄漏事故。據統(tǒng)計,我國每年夾套結構設備失效事故約 40 多起,其中夾套結構中的內管為首要影響因素[1]。因此,夾套結構的檢測和評價得到了越來越多的重視。聲發(fā)射檢測是一種動態(tài)的無損檢測方法,其具有實時性的特點,可以有效檢出活性缺陷,適用于長期連續(xù)地監(jiān)測缺陷,這是其他無損檢測方法難以實現的。特別是在管道泄漏領域,聲發(fā)
無損檢測 2019年3期2019-03-22
- 夾套換熱水箱全玻璃真空管太陽能熱水系統(tǒng)熱性能實驗研究
,實驗表明立式的夾套水箱的換熱效果比較明顯.2017年,路靈等人[4]提出了一種太陽能熱水器用導流管設計方式,這種方式結構合理、簡單高效,可解決現有太陽能熱水器真空管導熱不暢、易炸管等不足.上述研究表明,對太陽能熱水系統(tǒng)換熱環(huán)節(jié)進行調整,對其各方面性能都有極大影響.夾套換熱水箱全玻璃真空管太陽能熱水系統(tǒng),有著水質干凈、承壓、換熱面積大以及抗凍的優(yōu)點[5].參照相關國家標準,本文在晴天天氣下對一款夾套換熱水箱全玻璃真空管太陽能熱水系統(tǒng)進行熱性能實驗,并與普通
云南師范大學學報(自然科學版) 2019年1期2019-01-24
- 煤制氣原料煤加壓氣化爐腐蝕機理與表面防護*
魯奇氣化爐為雙層夾套結構,見圖1。圖1 魯奇氣化爐結構示意原料煤(碎煤)通過煤鎖進入氣化爐,與蒸汽、氧氣的混合氣體進行氣化反應,反應產生的煤氣經洗滌后(粗煤氣)進入變換工序;氣化反應產生的熱量與夾套中的給水進行間接換熱,給水轉變成蒸汽后與氧氣混合參與氣化反應,夾套中的給水既具有收集熱量作用,同時能維持氣化爐夾套內壁的內外壓力平衡,避免內壁發(fā)生應力變形;灰渣經爐內底部的旋轉爐篦冷卻后通過灰鎖排出氣化爐。新疆某企業(yè)20×108m3/a煤制氣項目采用魯奇固定床碎
石油化工腐蝕與防護 2018年6期2019-01-09
- 立式夾套容器是否采用波形膨脹節(jié)的判定
脫力,或者是不帶夾套的立式容器的筒體上,很少有人知道帶夾套的立式容器上的夾套有時也需要設置波形膨脹節(jié),那么如何判斷夾套是否需要設置波形膨脹節(jié)呢?本文以硫化氫反應器為例,詳細闡述了夾套設置波形膨脹節(jié)的計算過程,希望對設計人員在今后的設計中起到一定的指導作用。1 硫化氫反應器的設計參數根據工藝專業(yè)提供的工藝條件,歸納設計參數見表1。(續(xù)表)根據設計參數經軟件[4]計算,初步設計出硫化氫反應器的外形尺寸,見圖1。圖1 初步設計的硫化氫反應器2 夾套是否需要加波形
純堿工業(yè) 2018年5期2018-10-19
- 夾套容器改進型圓環(huán)加強圈的設計
430223)夾套容器是指在容器殼體外包有完整的密閉腔用來加熱或冷卻容器內物料的一種容器。夾套容器主要由內容器和外夾套兩部分構成,內容器的設計壓力要考慮內壓、外壓或最大壓差。當夾套側壓力相對較高時,內筒體的壁厚往往取決于外壓計算厚度。為提高經濟效益,降低設備整體造價,可在內筒體設置加強圈,提高其穩(wěn)定性,有效降低內筒體的厚度??紤]到結構緊湊及合理性的要求,內外筒體間的間隙一般較小,加強圈的設置受到間隙尺寸的約束。當加熱或冷卻介質采用低壓蒸汽或循環(huán)冷卻水時,
化肥設計 2018年2期2018-05-18
- 危險廢物回轉窯焚燒爐水冷夾套裝置優(yōu)化設計
門、給料機、水冷夾套、廢液噴槍等組成[8],采用分系統(tǒng)進料方式,液體廢物經廢液噴槍直接噴入回轉窯及二燃室,其他固體廢物則由上料提升系統(tǒng)送至料斗,經過兩級密封門,由液壓推桿給料機送入回轉窯焚燒。液壓推桿給料機進出送料,不斷經歷冷熱交替過程,設計時在推桿給料機四周設置了冷卻夾套,對推料筒進行冷卻,一方面可以防止推料筒因過熱而變形或損壞,另一方面可以避免因推料筒過熱而黏附物料造成進料不暢[9]。水冷夾套是整套焚燒系統(tǒng)的“咽喉要道”,一端連著給料機,一端連接回轉窯
資源節(jié)約與環(huán)保 2018年4期2018-05-16
- 一種分體式彈性管自鏜夾頭膽
在制造夾頭膽時,夾套孔相對機床主軸的同軸度要求非常高。然而,在加工夾頭膽時,通常需要將頭部均勻切成3份后應用于車床上;經過切割的夾頭膽安裝在車床上使用時,受切割變形、設備精度和安裝位置的影響,往往會失去其原有的精度,從而影響產品加工精度。圖1 彈性管的鏜孔加工1—舊夾頭膽;2—彈性管。圖2 夾頭膽夾緊彈性管衡陽紡織機械有限公司對彈性管的加工進行了系列的改進,使彈性管的鏜孔加工質量水平有了顯著提高,下文將就此進行介紹。1 夾頭膽的設計改進本次改進在保證原夾頭
紡織器材 2018年2期2018-04-20
- 固態(tài)排渣氣化爐夾套腐蝕的原因探討及對策
續(xù)發(fā)生了氣化爐內夾套腐蝕情況,全部集中在新疆、內蒙地區(qū)。煤炭,埋藏在地下,經過數億年的地質變遷成煤作用,其本身的多樣性、復雜性和特殊性,不僅在同一個地區(qū)煤質相距甚遠,甚至同一個礦井不同煤層的煤質都不一樣,同一個礦區(qū)相隔很近的位置,煤質變化有的也較大。 煤中 K、Na、V、S、Cl、F 等元素及其化合物對鍋爐的腐蝕研究報道及文獻較多,對氣化內夾套腐蝕的相關文獻較少。三家企業(yè)及設計單位(賽鼎工程公司)對氣化夾套腐蝕的機理研究高度重視,聘請國內金屬材料與腐蝕研究
天然氣化工—C1化學與化工 2018年1期2018-03-24
- 夾套結構內管泄漏聲學檢測方法及實驗研究
科學與工程學院)夾套結構內管泄漏聲學檢測方法及實驗研究李 偉 張佳艷 龍飛飛 劉延軍(東北石油大學機械科學與工程學院)基于自由噴流動力學,研究了夾套結構內管泄漏的聲學檢測問題。利用數值模擬的方法探究出夾套內管噴流流場和噴流聲場在小孔泄漏時的特征,得到了隨內管泄漏孔徑變化的泄漏流場和泄漏聲場變化曲線圖。在此基礎上建立夾套結構內管泄漏聲學檢測實驗系統(tǒng),分析在夾套內管泄漏過程中泄漏噪聲沿夾套壁面的傳播特性以及內管泄漏孔徑對檢測結果的影響。結果表明:泄漏流場的聲場
化工機械 2017年2期2017-11-11
- W形筒體外置蜂窩夾套應力分析與結構優(yōu)化設計
W形筒體外置蜂窩夾套應力分析與結構優(yōu)化設計姚 揚*董金善 范 森(南京工業(yè)大學機械與動力工程學院)采用ANSYS有限元方法對W形筒體的U形蜂窩夾套進行彈性應力分析與強度校核,獲得夾套結構的應力分布和位移分布。在滿足強度要求和穩(wěn)定性要求的前提下,采用ANSYS結構優(yōu)化設計方法對蜂窩短管夾套的內壁厚度、夾套厚度、短管直徑與短管壁厚4個參數進行了優(yōu)化設計計算,使得蜂窩短管夾套的總質量下降了41.2%。蜂窩夾套 結構優(yōu)化 有限元法 ANSYS隨著現代工業(yè)的發(fā)展,夾
化工機械 2016年6期2016-12-26
- 并聯(lián)細通道夾套內流量分配、流場及阻力特性研究
4)?并聯(lián)細通道夾套內流量分配、流場及阻力特性研究朱禮,馮振飛,何榮偉,林清宇,覃杏珍,覃宇奔,黃祖強(廣西大學化學化工學院, 廣西石化資源加工及過程強化技術重點實驗室, 廣西南寧530004)摘要:為探究并聯(lián)彎曲細通道夾套內流體的流量分配、流場分布和阻力特性,用CFD軟件對3種型號夾套內流體層流流動特性進行數值研究,分析不同細通道結構尺寸和流體進口流速對夾套內流體的流量分配、流場分布和流動阻力的影響。研究結果表明:細通道截面寬度越小(通道數越多),流量分
廣西大學學報(自然科學版) 2016年3期2016-07-28
- SW6夾套容器計算中若干問題的討論
0012?SW6夾套容器計算中若干問題的討論趙鵬*浙江省天正設計工程有限公司杭州310012摘要夾套容器是石油化工行業(yè)中常見的化工設備。對比GB 150和SW6軟件中關于夾套容器計算方面的主要內容,根據工程設計實際需要提出了SW6軟件中尚缺少和需修改的計算內容,并對這些內容進行分析和討論。關鍵詞壓力容器夾套容器強度計算穩(wěn)定性校核夾套容器是石油化工行業(yè)中比較常見的化工設備,多應用于反應裝置,利用夾套內介質與設備本體內工藝介質進行傳熱[1]。由于工藝需要,夾套
化工設計 2016年2期2016-05-24
- 小型蒸汽滅菌器中蒸汽夾套的作用
蒸汽滅菌器中蒸汽夾套的作用周宇新 李仕寧 劉思勝 趙嘉寧 廣東省醫(yī)療器械質量監(jiān)督檢驗所 (廣州 510663)蒸汽夾套結構在小型蒸汽滅菌器中使用非常廣泛,這種滅菌器工藝復雜而且成本高昂,但其滅菌性能相對于不帶蒸汽夾套的滅菌器有著絕對的優(yōu)勢。本文將通過溫度試驗的方法來驗證帶有蒸汽夾套的小型蒸汽壓力滅菌器滅菌性能的優(yōu)越性。小型蒸汽滅菌器 蒸汽夾套 蒸汽壓力滅菌1.壓力蒸汽滅菌法壓力蒸汽滅菌法的應用已有一百多年歷史,因其是將飽和蒸汽輸送到專用壓力容器內處于很高的
中國醫(yī)療器械信息 2016年23期2016-03-18
- 夾套罐焊縫致密性檢驗的壓力試驗模式
111003)夾套罐焊縫致密性檢驗的壓力試驗模式李崇勇1張雅新2張 光1(1.中國石油遼陽石化公司機械廠 遼陽 111003)(2.遼陽石化公司機動設備處 遼陽 111003)壓力試驗是檢驗壓力容器整體質量的傳統(tǒng)方法,也是對無法做無損檢測的焊縫進行致密性檢驗的手段?!度菀?guī)》[1]要求壓力容器制成后應進行耐壓試驗,GB 150[2]則作出了實施細則,但對多腔容器的規(guī)定卻不夠明確,要求圖樣設計具體考慮并注明相應要求。為方便設計應用,以夾套罐下封頭凸緣焊縫泄漏
中國特種設備安全 2015年5期2015-11-17
- 帶夾套容器與帶半盤管容器傳熱效率及經濟性對比
公司 蘇惠琴帶夾套容器與帶半盤管容器傳熱效率及經濟性對比南京麥馳鈦業(yè)有限公司蘇惠琴在工程上解決反應釜的傳熱可采取的措施有:外夾套、外半管、內盤管等結構。反應釜外壁的換熱方式有外夾套和外半管。在傳熱面積上,夾套式的大,外半管的小,但由于流速、壁厚等多方面因素的影響,半盤管的容器總體傳熱效率明顯優(yōu)于夾套式容器。本文試圖通過實例進行分析,對比兩種換熱方式的傳熱效率及經濟性。夾套容器;半管容器;傳熱效率;經濟性1 概述工程上,化工設備換熱方式一般采用夾套型式、內
河北農機 2015年5期2015-10-27
- 夾套翻邊角度對強度性能和疲勞壽命的影響
海200050)夾套翻邊角度對強度性能和疲勞壽命的影響蘇文獻1, 周 歡1, 劉雷敏2(1.上海理工大學能源與動力工程學院,上海200093;2.中國科學院上海硅酸鹽研究所,上海200050)針對換熱器中圓筒接管與夾套的連接結構對總體應力場的影響,采用Ansys參數化語言APDL,建立換熱器下管箱及其夾套、保溫層的結構分析模型.根據該換熱器的操作工況,施加溫度、壓力載荷,對翻邊夾套結構的翻邊角度進行參數設計分析.對不同角度的夾套翻邊結構在各載荷工況下的應力
上海理工大學學報 2015年1期2015-06-23
- 硫磺噴槍的傳熱模擬及結構優(yōu)化
漢 430205夾套結構是硫磺噴槍中常用的保溫結構,是液硫正常輸送和噴射的重要保障.以整個槍體長度上溫度分布均勻為目標,對硫磺噴槍夾套進行了結構優(yōu)化和傳熱模擬.在常用的蒸汽同側進出單層夾套結構基礎上,對兩側進出單層夾套、同側進出雙層夾套三種結構進行了對比模擬分析.進口以飽和蒸汽和液硫質量流量為基準,出口采用壓力出口.選用k-omega湍流模型并開啟能量方程,采用壓力-速度耦合方程求解,并選用PISO算法.模擬結果表明,兩側進出單層夾套的保溫均勻性明顯優(yōu)越于
武漢工程大學學報 2015年12期2015-04-17
- 蜂窩夾套式薄膜蒸發(fā)器的設計研究與探討
05003)蜂窩夾套式薄膜蒸發(fā)器的設計研究與探討張立垛1馬玉龍2(1.石家莊工大化工設備有限公司, 河北 石家莊 050031;2.石藥集團中諾藥業(yè)(石家莊)有限公司, 河北 石家莊 050031)薄膜蒸發(fā)器在當前的眾多化工行業(yè)中得到了廣泛的應用,是公認的高效節(jié)能的蒸汽設備,也是生物制藥、精細化工、食品加工等行業(yè)中不可缺少的設備。通過研究發(fā)現,使用短管型號的蜂窩夾套,有利于加強薄膜蒸發(fā)器筒內的穩(wěn)定性,尤其在降低筒體內的壁厚和提高傳熱性能方面,具有很高的應用
化工管理 2015年13期2015-03-23
- 反應釜夾套多介質智能切換控制系統(tǒng)設計
是通過改變反應釜夾套中的冷熱介質實現的[2],如某反應釜生產過程中夾套需切換蒸汽、導熱油、熱水、循環(huán)水及低碳醇等多種介質以滿足釜內介質不同反應的溫度條件。工藝要求改變釜內介質的反應溫度條件時,需通過人工操作利用壓縮空氣壓空反應釜夾套內的當前介質,然后切換另一種所需的介質。由于介質回路復雜、閥門多且操作過程復雜,經常因操作失誤引起介質混亂,導致停產[3]。為此,筆者設計了反應釜夾套介質智能壓空和切換程序,并應用于煙臺某精細化工有限責任公司,實現了自動識別夾套
化工機械 2015年3期2015-01-12
- 分體壁掛太陽能的優(yōu)缺點簡析
下三種換熱結構:夾套換熱式、盤管換熱式和膽中膽換熱式。下面分別簡述這三種不同換熱方式的優(yōu)缺點:一、夾套換熱式分體壁掛太陽能1.工作原理【原理結構如圖一所示】夾套換熱式太陽能熱水器,換熱介質在集熱器和內膽夾套之間循環(huán)。集熱器吸收陽光后加熱傳熱介質,熱介質沿進介質管進入換熱夾套,熱介質在夾套內與內膽里的水進行熱交換,把內膽里的水加熱,同時介質變冷,沿出介質管流回集熱器,如此循環(huán)往復。2.優(yōu)點(1)夾套換熱式分體壁掛太陽能,熱介質換熱和循環(huán)是靠熱力學原理利用溫度
現代家電 2014年16期2014-10-23
- 幾種煤氣爐水夾套常見缺陷的分析
0)幾種煤氣爐水夾套常見缺陷的分析孫偉松,閆風琴,宮艷斌(山東省特種設備檢驗研究院淄博分院,山東 淄博 255000)分析了煤氣爐夾套鼓包、腐蝕、磨損、水垢等缺陷。水夾套;鼓包;腐蝕;磨損;水垢煤氣發(fā)生爐生產煤氣是煤炭氣化的一條主要途徑,具有氣化率高、生產調節(jié)靈活等優(yōu)點,被廣泛應用于小城鎮(zhèn)居民生活用氣,以及機械、冶金、建材、輕工等行業(yè)的熱加工車間。水夾套是煤氣發(fā)生爐的關鍵部件之一,位于煤氣發(fā)生爐的中部。夾套內側是高溫的煤層,煤通過不完全燃燒產生半水煤氣,燃
中國設備工程 2014年5期2014-06-01
- 化工生產中夾套容器內筒加強結構的設計
器內的介質加熱,夾套壓力容器就是可以滿足這種工藝要求的設備。夾套容器的內筒體壁厚通常取決于夾套內壓力的大小,也就是承受的外壓。外壓計算長度越短,內筒體的壁厚越薄。因此給內筒體外部設置一些加強結構,可有效地降低內筒的壁厚。節(jié)約設備成本。夾套內介質若壓力不高,內筒所受設計外壓值較低,加強圈的截面尺寸不需要很大,內筒與夾套的間隙足以滿足加強圈的結構尺寸要求,以及夾套內介質流通面積的要求,但對于夾套內介質壓力較高,內筒所受設計外壓值較大。為達到加強圈和圓筒所需的組
天津化工 2014年3期2014-05-10
- 關于整體夾套導流圈設置原則的探討
在制藥裝備領域,夾套容器經常被用于工藝介質的熱傳遞過程,而整體夾套由于結構簡單,所以應用相對較廣。一般而言,為了獲得更好的傳熱效果,整體夾套需要設置螺旋導流圈,但導流圈的設置并沒有一個統(tǒng)一規(guī)范的方法,本文通過討論夾套內熱流體的壓力降情況來提出一種設置準則,以期使設計工作規(guī)范化。1 基本假設典型的帶螺旋導流圈的整體夾套如圖1所示,b為導流圈的節(jié)距,s為夾套的寬度,流體的流動通道為b×s,顯然這是一個四邊形的截面,且這個截面將是螺旋向下延伸的,這種情況使其比普
機電信息 2014年14期2014-03-06
- 夾 套 容 器 結 構 設 計
、化工等行業(yè)中,夾套容器因其傳熱面積大,傳熱媒介在容器與夾套間傳熱的效果顯著,而被廣泛使用。根據夾套結構的情況夾套容器分為:整體夾套容器即夾套型式為U型或圓筒型;通道式夾套容器即夾套型式為型鋼夾套;蜂窩夾套容器即夾套為短管支撐式或折邊錐體式:半管夾套容器即夾套是由半管或弓形管組成的。1 容器夾套設計夾套容器一般由三部分組成,即筒體、封頭及封閉件。在化工生產上帶有夾套的設備較多,夾套的型式可根據操作工藝要求確定,常用的為整體夾套,概況的可以分以下幾種,如圖1
當代化工 2013年5期2013-09-04
- 夾套閥在聚甲醛裝置中的應用
化、化工生產中,夾套管被廣泛用于凝固點高或需保持高黏度流體溫度的場合(如硫磺,三聚甲醛等介質)。筆者以某60kt/a聚甲醛項目為例,介紹夾套閥的應用。該項目采用共聚甲醛技術,利用精甲醇作為原料生產共聚甲醛,共聚甲醛主要由三聚甲醛和其他單體共聚制備。質量分數為60%~70%的甲醛,在濃硫酸或陽離子交換樹脂催化下得到三聚甲醛并精制為高純品,然后與少量共聚單體(如二氧戊環(huán))在路易斯酸存在條件下開環(huán)聚合為共聚甲醛,再加入抗氧劑等助劑,造粒成共聚甲醛產品,其中三聚甲
石油化工自動化 2012年2期2012-01-12
- 夾套容器強度計算方法比較
王國清壓力容器夾套容器強度計算方法比較劉松琴*趙新愛 王國清(石家莊工大化工設備有限公司)對夾套容器設計中的幾種強度計算作了詳細對比。結果表明,利用蜂窩錐體、蜂窩短管和半管夾套結構,可以大大減小筒體壁厚。對比結果為實際生產提供了設計依據。夾套容器 螺旋導流板 蜂窩夾套 強度計算 壓力容器0 前言夾套容器是將作為一個完整壓力室的夾套連接在容器筒體、封頭外部形成的多腔壓力容器,在石油、化工、天然氣等行業(yè)中被廣泛應用。它由容器和夾套兩部分組成:容器一般由筒體、
化工裝備技術 2011年1期2011-09-23
- 夾套式反應罐事故壓力分析
生的熱量由反應罐夾套中的冷凍鹽水吸收。2010年1月,由于在物料反應完成前就錯誤地將冷凍鹽水的進出口閥門關閉,致使氧化反應失控,造成反應罐罐內壓力快速升高,泄漏后引發(fā)爆燃事故。事故造成3人死亡,2人受傷;反應罐的人孔蓋飛出約70 m,罐體雖未破裂,但出現明顯變形;罐體內表面無燃燒痕跡?;谑鹿史治鲂枰?,文中提出了一種承載過程中封閉空間壓力迭代搜索方法,建立了基于罐體殘余變形和人孔蓋脫落兩種計算模型,采用有限元方法對事故發(fā)生時的壓力進行了分析計算。發(fā)生事故的
壓力容器 2011年6期2011-05-15
- 淺析煤氣發(fā)生爐的安全使用
合檢驗案例分析了夾套易發(fā)生變形以及內罐底部易腐蝕的原因,同時提出了相應的防范措施。關鍵詞:煤氣發(fā)生爐;夾套;內罐;安全使用中圖分類號:TQ54文獻標識碼:A文章編號:1009-2374(2009)11-0040-02一、發(fā)展概況煤作為世界上最重要的能源之一,在工業(yè)生產方面得到了廣泛的應用,其中把煤炭氣化成煤氣的技術應用至今已有百余年歷史。隨著研究的深入以及科學技術的發(fā)展,煤炭氣化的技術得到長足的進步,煤氣發(fā)生爐向小型化、簡單化、生產低成本化發(fā)展,大大降低了
中國高新技術企業(yè) 2009年11期2009-07-31