塔的水力学计算手册_第1页
塔的水力学计算手册_第2页
塔的水力学计算手册_第3页
塔的水力学计算手册_第4页
塔的水力学计算手册_第5页
已阅读5页,还剩19页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、塔的水力学计算手册1.目的与适用范围 错误!未定义书签2,塔设备特性 错误!未定义书签3 .名词术语和定义 错误!未定义书签4 .浮阀/筛孔板式塔盘的设计 错误!未定义书签5 .填料塔的设计 错误!未定义书签1 .目的与适用范围为提高工艺工程师的设计质量,推广计算机应用而编写本手册。本手册是针对气液传质塔设备中的普遍性问题而编写。对于某些具体塔设备的数据(比如:某生产流程中针对某塔设备的板效率而采用的计算关联式,或者对于某吸收填料塔的传质单元高度或等板高度而采用的具体计算公式)则未予收入。本设计手册以应用为主,主要是指导性的计算方法和步骤,并配合相应的 计算程序,具体公式及理论推阐可参考有关文

2、献。2 .塔设备特性作为气(汽)、液两相传质用的塔设备,首先必须能使气 (汽)、液两相得到充分的接触,以得到较高的传质分离效率。止匕外,塔设备还应具有以下一些特点:(1) 当气(汽)、液处理量过大(超过设计值)时,仍不致于发生大量的雾沫挟带或液泛等影响正常操作的现象。(2) 当操作波动(设计值的50%120%)较大时,仍能维持在较高的传质效率下稳定操作,并具有长期连续操作所必须具备的可靠性。(3) 塔压力降尽量小。(4) 结构简单、耗材少、制造和安装容易。(5) 耐腐蚀、不易堵塞。(6) 塔内的滞留液量要小。3 .名词术语和定义塔径(tower diameter) , Dr塔筒体内壁直径,见图

3、(a)。板间品E (tray spacing), Hr塔内相邻两层塔盘问的距离,见图(a)。降液管(downcomer), DC各层塔盘之间专供液相流体通过的组件,单溢流型塔盘为侧降液管,双溢 流型塔盘有侧降液管和中央降液管,三或多溢流型塔盘有侧降液管、偏侧降液 管、偏中央降液管及中央降液管。降液管顶部宽度(DC top width) , Wd弓形降液管面积的弦高。掠堰另有算法,见图(a),-(b)。降液管底间隙(DC clearance) , ho降液管底部边缘至塔盘(或受液盘)之间的距离,见图(a)。溢流堰高度(weir height), hw降液管顶部边缘高出塔板的距离,见图(a)。总的

4、塔盘横截面积(total tower cross-section area), A以塔内径计算的横截面积,At = (Dt/2) 2降液管截面积(DC area) , Ad侧降液管、偏侧降液管、偏中央降液管及中央降液管的横截面积。其面积多为弓形,但对于小塔也有采用圆形。对于斜降液管,顶部和底部的横截面积 是不同的。净面积(net area , free area) , An、A气相流体通过塔板间的最小横截面积,即总的塔盘横截面积At减去总的降液管顶部横截面积 AD(包括多流程的中央、偏侧、偏中央降液管的横截面积 ), 也称自由面积。Hi(a)(b)图塔盘布置示意图开孔面积(hole area)

5、 , Ah塔盘上总的开孔的面积,即允许气相流体通过的面积。Ah =筛孔数目单孔面积鼓泡面积(bubbling area , active area) , A用于靠近塔盘平板上气相流动的面积,即总的塔盘横截面积At减去总的降液管截面积、降液管密封面积(不安装阀件、筛孔的区域),也称活动面积。Ab= At -A Di阀缝隙面积(slot area), As总的(所有浮阀)垂直开缝面积,即气相离开浮阀时以水平方向流经的面积,As = N dvhv (N、dv、hv分别为阀数目、阀径、升程)最大阀缝隙面积(open slot area) , Aso当所有浮阀全部开启时的阀缝隙面积Aso= Ndvhv,

6、max(式中N、dv、hv,max为阀数目、阀径、最大升程)开孔率(fractional hole area) ,对于浮阀塔盘:为阀缝隙面积与鼓泡面积之比,A =AsOA b对于筛孔塔盘:为开孔面积与鼓泡面积之比,A =Ah/A b气相流率(vapor flow rate), CFS在塔内操作条件下气体的实际体积流量。密度(vapor density , liquid density) , v, l在塔内操作条件下气体、液体单位体积的质量。气相负荷(vapor load), Voad1/2Voad = CFS (v/(L-v)表观气相流速(superficial vapor velocity)

7、 , s s = V load/A(式中 M Ab或 A)液相负荷(liquid load) ,QLQL = GPM/Lweir式中GP岫每分钟流过的加仑,即液相流率;Lweir为堰的长度,以英寸表示液相流经塔盘的通量,单位长度出口堰上的液体体积流率(gal/min/in) c降液管液相负荷(downcome门iquid load), QDQD = GPM/A在降液管顶部入口处,单位截面积上的清液流率(gal/min/ft2)。液泛(flooding)在塔内部液相超限地积累。喷雾挟带液泛(spray entrainment flooding)液相流率很小,塔盘操作在喷雾状态,即塔盘上大部分液体

8、呈液滴形式。当气相流速上升时,这些液滴大都被挟带到上一层塔盘,积累在上一层塔盘而 不是流到下一层塔盘。雾沫挟带液泛(froth entrainment flooding)液相流率很大,液相以泡沫形式分散在塔盘上,当气相流速上升时,泡沫 高度增加。当塔盘间距较小时,气液两相的泡沫趋近于上一层塔盘,随着这一 表层接近上一层塔盘,挟带则迅速增加,引起在上一层塔盘液相积累。降液管返混液泛 (downcomer backup flooding)由于塔盘压降、塔盘上泡沫层高度、降液管入口处摩擦阻力等原因,充气 的液体返回流进降液管内。当液相流率增大时,所有这些因素也随着加强,当 气相流率增大时,塔盘压降也

9、随着增大。当充气液体返流回降液管内超过塔盘 间距时,液相就会积累在上一层塔盘,引起降液管返混液泛。降液管阻塞液泛 (downcomer choke flooding)当液相流率增大时,降液管中充气液体的流速也增大。超过一定极限后, 降液管里和入口处的摩擦阻力就变得过大,混合的泡沫液相不能由此输送到下 一层塔盘,则在上一层塔盘引起液相的积累。径比(diameter ratio)塔径与填料直径之比。填料类型(packing type)填料可以分为乱堆填料、规整填料和高效填料,其中每种填料里又依据其 形状不同,而分为各种型式填料,详见表1, 2, 3。最小润湿率(minimum wetted rat

10、e)当填料充分润湿所需的最小喷淋量时,单位填料体积的表面积上液体流 量。持液量(liquid holdup)填料塔操作时在填料空隙中及填料表面上所积存的液体总量。表1乱堆填料(random packing):以乱堆的方式进行装填。环形填料鞍形填料其它填料拉四环倍尔(弧)鞍球形Rasching RingBerl SaddleI-Ball,TRI勒辛环Lessing Ring英特洛克斯(矢1)鞍Intalox Saddle泰勒花环形Teller Rosett十字隔环Cross-Patition Ring超级矩鞍(Norton)Super Intalox Saddle多角螺旋形螺旋环Spiral R

11、ing改进矩鞍(Glitsch)Ballast Saddle鲍尔(开孔)环Pall (Slotted)Ring改进矩鞍(Koch)Flexi Saddle哈埃派克(Norton)Hy-Pak改进矩鞍(Hydronyl)Hydronyl半环(Leva公司)Levapak,Chempak金属外矩鞍(Norton)IMTP阶梯环(传质公司)Cascade Ring表2规整填料(structured packing) :排列整齐。绕卷型水平波纹板型垂直波纹板型格栅型其它形式古德洛帕纳帕克苏尔寿格里奇斯特曼GoodloePanapakSulzerGlitschStedman海泊菲尔斯普雷帕克墨拉帕克钻石

12、压延HyperfilSpraypakMellapakDiamondExpanded新克洛斯坎农凯畜帕克WL脉冲New-KlossCannonKerapakPerform(PFG)Impulse表一3高效填料(effective packing) :有较大的比表面积和自由空间。丝网薄金属片金属丝弹簧形丝网坎农方形弹簧FenskeCannonHeli-pak麦克马洪丝网McMahon狄克松环Dixon干填料因子(packing factor)表征填料流体力学特性的数群,a/ 30其中a为填料的比表面积,以 吊/m3表示;为湿填料的空隙率,以%表示。载点(loading point)在逆流操作的填料

13、塔内,压降随着气相流速的上升而显著变化,表明塔内 持液量不断增大的过程转折点。有时这一变化规律在局部上看不到一个点,而 是一个曲率渐变的曲线。其压降气相流速变化曲线,由二次幕的关系渐变为 三次幕的关系。泛点(flooding point)在逆流操作的填料塔内,压降突然直线上开,表明塔内已发生液泛现象的 过程转折点,或在不影响精储效率前提下的最大操作负荷。漏液(泪)点(weeping point)上升气速增大到使液体不从筛孔泄漏的操作点。单位制本手册在未加特意注明的情况下,各参数以SI单位制为基准。参考文献Glitsch,Inc,Ballast Tray Design Manual,Bullet

14、in ,3rd Ed.Fractionation Research Inc.SIEVE TRAY DESIGNErnest E. Ludwig, Applied Process Design for Chemical and Petrochemical Plants兰州石油机械研究所“现代塔器技术”,(1984)化学工业出版社“化学工程手册-气液传质设备”.(1979)中国石化出版社“现代填料塔技术指南”,(1998)4.浮阀/筛孔板式塔盘的设计设计原则为满足塔盘水力学性能要求,设计计算时可参考以下几何参数:出口堰长度应大于塔径的一半。堰上的液流高度应大于6mm小于100mm堰高一般为2510

15、0mm或为板间距的15%, Glitsch取50mm对粘度大的液体取2575mm对要求压降小的真空减压塔,堰高可降低到12mm对要求液体在塔盘上有较长停留时间的反应塔,可高达150mm降液管下端至受液盘间的距离(降液管底间隙)应大于堰上液流高度的倍。一般情况下,液流通过该间隙时流速不大于降液管内流速,通常间隙不小于2025mm降液管面积应大于塔截面积的10%。筛孔中心距为5)d0,浮阀间距可参考筛孔正三角形排列计算,开孔率一般在4 15%塔盘上气液接触单元的布置区域(发泡区)与堰之间需要有安定过渡区域:距相邻排筛孔距相邻排浮阀溢流堰(外堰或出口堰)前安定区宽度,mm7670 100内堰(进口堰

16、)前安定区宽度,mm12750 100系统因数(system factor)表征物系的发泡趋势,取值。不同模型、计算程序中的选值范围不尽相同,略有出入。根据机械安装/检修的要求,板间距通常大于460mm但随塔径变化也可取不同 值。标准塔径,mm最小板间距,mm 800300 1600450该值且随着塔盘处理能力增大而增加,一直取到极限值:气相密度小于32kg/m3(2 lb/ft3)时,极限值为1224mm(48in);气相密度很高时,极限值1224mm(48in);当气相密度 v = 8 kg/m 3 lb/ft 3)时,板间距大于300mr1负荷系数为。降液管内澄清液层高度(downcom

17、er backup)应小于板间距的一半。干板压降一般小于50mme柱,假如降液管内清液柱高度小于板间距的一半,则可取至85mm柱。塔盘上液相流动形式(flow paths)取决于液相负荷的范围,单流型 (SXF)是最 常用的;当塔径较大,或液相负荷较大时,宜采用双流型 (DXF),甚至三、四流 型(TXF、QXF域阶梯型(Cascade);在液气比很小时才采用U流型。液相负荷(m3/h)与板型的关系:塔径,mmU形流型单流型双流型阶梯型1000 7 451400 9 702000 11 9090 1603000 11 110110 200200 3004000 11 110110 230230

18、 3505000 11 110110 250250 4006000 1134秒对于较高发泡及严重发泡物系, 57秒塔盘上液面梯度(堰上溢流强度)取90m/m hr, 一股在50130品m hr之间。当液量过小时,可采用齿型堰(notched weir);当堰上溢流强度大于810 GPM/Lweir时,则应使用凹形受液盘(inlet pot);当堰上溢流强度大于15 GPM/Lweir时,则宜增加溢流程数(Number of flowpaths or pass)或 增 加堰 长(weir lenght) 或 改为后 掠式堰(swept-back weir)。阀孔气速太低会导致漏液,塔盘操作下限即

19、漏液气速。最低阀孔动能因子(阀孔气速(气相密度)1/2)应大于56米/秒。Glitsch规定阀孔气速必须大于 Ci/( v/(l- v) 1/2对于V-1型浮阀Ci = ; V-4型浮阀Ci =;当堰高为25mm, V-1型浮阀C = ; V-4型浮阀C =对于新塔设计,建议按设计负荷不大于泛点负荷的82啾设计塔径。若要求塔盘能够在设计负荷的110%F操作,就要以=的液泛系数(flood factor) 做为最 大值来设计塔径。减压真空塔的液泛系数一般小于,雾沫挟带量不大于10%较高的液泛系数可以计算出较小的塔,但会造成过多的雾沫挟带(e =气相中液滴雾沫量/总的液相量),对于实际操作,塔径偏

20、小。对于塔径小于 900mmi塔盘, 液泛系数取。设计步骤塔径初估Smith法归纳了工业塔数据的简化关联,可做为初步估算塔径之用。由 Smith初估塔径图中查得Cfi(表面张力为20dyn/cm时的经验系数),经过系统表 面张力修正后,算出塔盘上允许的有效空塔速度及塔径。(2)有效截面积法的基本出发点是分别估算气相通道及液相通道的横截面积; 按总的塔盘横截面积减去总的降液管截面积计算有效空塔速度,根据液相负荷 及分界粘度计算允许液流最大速度。塔截面积为这两部分截面积之和,以此初 估塔径。塔盘布置(1)根据塔径及流体负荷量而确定流动形式(溢流程数)。(2)根据塔径、气液相负荷而确定降液管型式,液

21、流在降液管内的停留时间(经计算得出)也是塔盘设计中重要指标之一。(3)溢流堰起着维持塔盘上液位、使液体均匀分布的作用。a,单溢流型塔盘的堰长可取塔径的倍,对于双溢流型的塔盘,堰长可取塔径的倍,并尽量使中央降液管面积等于两侧降液管面积之和;b,为保证堰上溢流强度不致过大,堰的高度可适当降低;c,当堰的上边缘各点水平度偏差过大或堰上溢流强度过小时,可采用齿型堰;d,为保证上一层塔盘的液相经过降液管流入的液体能在塔盘上均匀分布,并减少降液管底部出口处的水平冲击,可设置内堰,堰高必须保证液封;e,当液相流量很大时,设置凹形受液盘应避免压降过大。(4)设置塔盘上其它非鼓泡区域是为了消除泡沫挟带a, 外堰

22、前安定区宽度取70100mm 内堰前安定区宽度取50100mm小塔径中的安定区域酌减;b,为支撑塔盘及内件,塔壁边缘区宽度一般取 50mm大塔径边缘区宽度一般取60mm上;计算塔盘的操作能力的准则(1) 气相负荷泛点率=最小鼓泡面积/鼓泡面积。(2) 以可以允许的气速为判据设计塔盘。(3) 恒定气液比情况下的泛点率。(4) 以漏液点做为气相负荷下限。(5) 以雾沫挟带量e 液体/kg气体做为气相负荷上限。(6) 以堰上最小溢流强度做为液相负荷下限。(7) 以板上最高清液层做为液相负荷上限。计算降液管的操作能力的准则气体穿过塔盘的总压降=干板压降+穿过液层的压降设计范例格里奇(Glitsch)

23、重盘式浮阀(Ballast tray)设计范例:设计一个双溢流型塔盘,板间距(Ht)为20英寸。主要数据如下,实际板数为75块,V-1阀型。气相负荷为27150而/小时,密度 v为磅/英尺3液相负荷为25910而/小时,密度 l为磅/英尺3按最大负荷设计相应的降液管截面积,用户规定在小于70%乏点率(FF)的要求下做塔盘设计,即液泛系数FF =。本系统物系为不发泡,系统发泡因数取。液相流率GPM = 259100 / = 8834 英尺3/小时=1100 (美)加仑/分选取双流型塔盘,NP = 2气相流率CFS = 271500 /3600 =英尺3/秒气相负荷 Voad = CFS (v /

24、 ( l -v) ) 1/2=-)1/2 = 英尺3/秒设计气速 VDdsg = (TS) 1/2( l -V 1/2system factor=(20) 1/2= 170加仑/分/英尺2由附图5a查得CAFo = 英尺/秒负荷因子 CAF = CAFo system factor =英尺/秒由附图6查得塔径D(初估值)=7英尺5英寸(基于24英寸板间距和80%乏点率)流程长度FPL(初估值)=9Dt(初估值)/ NP = 92 =英寸最小鼓泡区面积 AAM = (Vioad + GPM FPL / 13000) / (CAF FF)=+110013000)/” 尺2最小降液管截面积ADM =

25、 GPM / (VDdsgFF) = 1100/(170=英尺2最小塔截面积At min = A b min + 2Ad min = +2= 61英尺2塔径 DT = (A T min / (/ 4) 1/2 = (61/ 1/2 = 英尺(取9英尺或 108英寸)塔截面积At =r 2 =Dr 2/4 =92 =英尺2总的降液管截面积A = At Ad min / A t min =61 =英尺2降液管截面积大于塔截面积10%( Ad10%a,符合设计原则。中央降液管宽度H = WFAd/ D T = 12 9 =英寸其中由下表查得WF= 12降液管面积比率,%宽度系数,WF程数Ad1Ad3

26、Ad5At)7HbH721-12-3-4-6-5-侧降液管截面积Ad1 = 2 =英尺2Ad/At=,继而由附表4查得H/Dt二侧降液管宽度H = Dt =108 =英寸流程长度 FP映数=(WFDt - (2 H + H 3 + 2 H + 2 H)/NP=(129-(2+)/2=英寸其中 NP=2 所以 H5 = 0 ; H = 0。经计算FP改数为或34英寸,取英寸。取整后,H=英寸;H=14英寸。侧降液管(弓形)截面积从1 =扇形面积-三角形面积扇形面积=/ 360r 2 =/ 360Dt 2/4其中弧心角 =2 cos -1 (r - H 1)/r) = 2 cos -1 (1 -

27、H JDt) 三角形面积=(r - H 1) (r2 - (r - H1)2)1/2=(Dt/2 - H 1) (Dt 2/4 - (D t/2 - H 1)2)1/2计算得Ad1 =英尺2; 2Adk英尺2。中央降液管(双圆缺形)截面积 2 矩形面积+ 2 弓形面积矩形面积=2( r 2 - (H3/2)2)1/2H3 = 2 (Dt2/4- (H3/2)2)1/2 Ha弓形面积=扇形面积-三角形面积扇形面积=/ 360r 2 =/ 360Dt 2/4其中弧心角 =2 sin -1 (H 3/2)/r) = 2sin -1 (H3/Dt)三角形面积=(H 3/4)(Dt 2 - H 32)1

28、/2当2H3/Dt很小时,Ad3 =矩形面积=D t H3 =英尺2平均降液管面积Ad = (2 Ad1 + Ad3) / 2 =英尺2鼓泡区面积 Ab = At - (2Ad1 + a D3 + 2 Ad5 + 2 Ad)或 Ab = A t - 2Ad = 英尺2其中NP=2为双流型塔盘,ad = 0 ; ad = 0。泛点率 % = 100 (V load + GPM FPL / 13000) / (A b CAF)=100+1100 13000)/= %或泛点率 = 100Vioad / (A T CAF (/4)=(100)/= %取两式较大值,泛点率为小于80%符合设计原则。精储研

29、究公司(FRI)筛孔塔盘(RSVP股计范例:本例为一真空精储塔,塔的允许压降为105mmHg理论板数为45,假设板效率为40%对于进料位置有10块附加板,则总板数 为120块。若设计为一个单塔,则压力降为英寸液柱 /板,对于实际设计,就太 低了。若设计为两个塔(分为提储塔和精储塔),每个塔60块板,则压力降为英 寸液柱/板,设计塔径为8英尺左右。本设计为三个塔,每个塔 40块板,则压力 降Pdsg为英寸液柱/板。精储段塔气相负荷为2900而/小时,密度v为磅/英尺3,液相负荷为24000磅/小时,密度l为52磅/英尺3。气相流率CFS = 29000 /3600 =英尺3/秒Voad= CFS

30、 ( 人L- V) 1/2 = 英尺3/秒液相流率GPM = 24000 / 52 =英尺3/小时=58 加仑/分=24000/52/3600 =英尺 3/ 秒S7 = Vload/GPM = = 64DT = (Vload) / (Pdsg - 1/2)1/2=(/ = 英尺进料段塔气相负荷为3000而/小时,密度 V为磅/英尺3,液相负荷为33000磅/小时,密度L为53磅/英尺3。气相流率CFS = 30000 /3600 =英尺3/秒Vload = CFS ( v/(l- v) 1/2 = 英尺3/秒液相流率GPM = 33000 / 53 =英尺3/小时=78 加仑/分=33000/

31、53/3600 =英尺3/ 秒S7 = Vload/GPM = = 40 1/21/2DT = (Vload)/(Pdsg -)=(/= 英尺提储段塔气相负荷为3100而/小时,密度v为磅/英尺3,液相负荷为34000磅/小时,密度 l为54磅/英尺3。气相流率CFS = 31000 /3600 =英尺3/秒Vload = CFS ( v/(l- v)1/2 = 英尺3/秒液相流率GPM = 34000 / 54 =英尺3/小时=79 加仑/分=34000/54/3600 =英尺3/ 秒S7 = Vload/GPM = = 32 1/21/2DT = (Vload)/ (Pdsg-)=(/=

32、英尺三段塔径圆整后统一取英尺塔盘布置设计精储段塔进料段塔提储段塔塔径,英尺板间距,英尺塔截面积,英尺2堰长,英寸787878降液管弦长,英寸505050降液管弦长/塔径降液管面积,英尺2降液管受液盘面积,英尺2降液管受液盘高度,英寸降液管底间隙,英寸降液管底面积,英尺2- -一一2/、开孔而积,英尺一 一一一2鼓泡面积,英尺282828流路宽度,英寸696969流路长度,英寸606060孔径,英寸?板厚,英寸1/81/81/8孔径/板厚222孔面积,英尺2开孔率,%11液泛的气相负荷,英尺3/秒安全系数5.填料塔的设计设计原则对于一般乱堆填料,压降应小于200250m冰柱/米填料层,才不会发生

33、液泛。(1) 对于操作压力降在125167mme柱/米填料层的低中压填料塔,应选择压力降在6383m冰柱/米填料层的填料;(2) 对于吸收和相似体系,应选择压力降在1763mme柱/米填料层的填料;(3) 对于常压或加压蒸储,应选择压力降在 4283mme柱/米填料层的填料;(4) 对于真空蒸储,随物系而定,选择压力降在821mme柱/米填料层的填料;(5) 对于泡沫物系,应选择压力降在821mm柱/米填料层的填料;(6) 对于无泡沫物系,处理能力与表面张力无关。但在有泡沫的条件下,处理能力将受到表面张力显著影响,因而设计必须选用正常无泡沫液体的50啾作压力降;(7) 对于粘度l 30cp的液

34、体,粘度处理能力的影响甚微,而对于高粘度的 液体,应选择较大的填料以减少压力降。填料层持液量应小于塔釜持液量的5%以保证塔效率。填料塔蒸储过程中的气液容积比相对于吸收过程要小得多,设计塔径一般小于800mm填料层高度一般小于67米,以保证液体喷淋均匀。拉西环的“径比”为2030;鲍尔环等一类环形填料的“径比”为 1015;鞍形填料的“径比”下限为15;当D 300mmi寸,填料公称尺寸2025mm;当300mm Dt 900mmi寸,填料公称尺寸2538mm当Dr 900mmi寸,填料公称尺寸5080mm填料的负荷上限表征了其相对生产能力,一些填料的负荷上下限如下:25mm38mm50mm拉四环矩鞍环部分填料的等板高度HET朦征了其相对分离效率,部分填料的 HET如下:25mm38mm50mm矩鞍环430550750鲍尔环420540710鞍划、4305306505.1.8部分填料在相同气速下的相对压降:25mm38mm50mm矩鞍环鲍尔环鞍划、常用填料的喷淋点密度:当DT 1200m耐,每230cm装截面积内设置一个喷淋点;当DT =

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论