化工设备简介-塔设备_第1页
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经典word整理文档,仅参考,双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!•化工行业设备大体分为动设备和静设备静设备包括塔器、换热器、反应器、工业管式炉、气柜、储罐等,又称“化工设备”。•动设备是指有驱动机带动的转动设备(亦即有能源消耗的设“化工机器”。塔设备通过其内部构件使气(汽)-液相或液-液相之间的充分接触,从而使不同相之间进行质量传递热量传递。塔设备完成的单元操作通常有:精馏、吸收、解吸、萃取等,也可以制药等生产过程中广泛采用的设备。化工生产对塔设备提出的要求:•①工艺性能好有较大的接触面积和分离空间,以获得较高的传质效率。•②生产能力大——在满足工艺要求的前提下,要使塔截面上单位时间内物料的处理量大。•③操作稳定性好——当气液负荷产生波动时,仍能维持稳定、连续操作,且操作弹性好。化工生产对塔设备提出的要求:•④能量消耗小小,热量损失少,以降低塔设备的操作费用。•⑤结构合理——塔设备内部结构既要满足生产的工艺要求,又要结构简单、便于制造、检修和日常维护。•⑥选材要合理——塔设备材料要根据介质特性和操作条件进行选择,既要满足使用要求,又要节省材料,减少设备投资费用。•⑦安全可靠——在操作条件下,塔设备各受力构件均应具有足够的强度、刚度和稳定性,以确保生产的安全运行。•上述各项指标的重要性因不同设备而异,要同时满足所有要求很困难。因此,要根据传质种类、介质的物化性质和操作条件的具体情况具体分析,抓住主要矛盾,合理确定塔设备的类型和内部构件的结构形式,以满足不同的生产要求。•塔设备的种类很多,常见的分类:⑴按操作压力分为加压塔、常压塔及减压塔⑵按单元操作分为精馏塔、吸收塔、萃取塔、反应塔等。⑶按塔内气、液接触构件的结构分为板式塔和填料塔。•目前工业生产中应用最广泛的是填料塔和板式塔。填料塔是一种常用的气、液传质设备。它结构简单,塔内装有,其作用是使向下流动的液体与向上逆流的气体在填料层中充分接触达到传质的目的。填料塔造价低,阻力小,具有良好的耐腐蚀性能。•在生产中,当生产量较大时,一般采用板式塔。在板式塔中,塔内设有许多块,相邻两块塔盘有一定的距离,气、液两相传质就在上进行。板式塔具有单位处理量大,分离效果好、重量轻、清理检修方便等特点。•无论是填料塔还是板式塔,大体上都是由塔体、支座、人孔或手孔、除沫器、接管、吊柱及塔的内件等组成。1塔体。2支座为保证其足够的强度及刚度,通常采用裙式支座(简称“裙座”裙座分为圆筒形和圆锥形两种。3人孔和手孔为安装、检修、检查等需要,往往在塔体上设置人孔或手孔。不同的塔设备,人孔或手孔的结构及位置等要求不同。4接管为用于连接工艺管线,使塔设备与其他相关设备相连接。按其用途可分为进液管、出液管、回流管、进气出气管、侧线抽出管、取样管、仪表接管、液位计接管等。5除沫器为用于捕集夹带在气流中的滴。除沫器工作性能的好坏对除沫效率、分离效果都具有较大的影响。6吊柱安装于塔顶,主要用于安装、检修时吊运塔内件。板式塔是一种逐级(板)接触的气液传质设备。塔内以塔板为基本构件,气体自塔底以鼓泡或喷射的形式穿过塔板上的液层,使气-液相密切接触而进行传质传热,两相的浓度呈阶梯式变化。板式塔类型的不同,在于其中的塔板结构不同,常见的主要类型有:泡罩塔、筛板塔、浮阀塔等。过时两相接触进行传质。1式塔中较为流行的一种塔型。泡罩塔盘的结构主要由泡罩(气液接触元件)、升气管、溢流堰、降液管及塔板等部分组成。泡罩塔的优点:较高的分离效率;气液比的范围大,不易堵塞等。泡罩塔的缺点:结构复杂、造价高、气相压降大、以及安装维修麻烦等。目前,只是在某些情况如生产能力变化大,操作稳定性要求高,要求有相当稳定的分离能力等要求时,可考虑使用泡罩塔。2筛孔区、无孔区、溢流堰及降液管等部分。优点缺点(你发的ppt里面有)3腿底脚拨转90°,以限制阀片升起的最大高度,并防止阀片被气体吹走。阀片周边冲出几个略向下弯的定距片,当气速很低时,由于定防止阀片与板面的粘结。优点,缺点(你发的ppt里面有)的浓度或温度沿塔高呈连续变化。工作原理:操作时,液体自塔上部进入,并通过液体分布器通过填料层中的空隙由塔顶排出。气液两相在液膜表面进行传质。液体分布器及再分布器、除沫器等。质提供了表面积。可分为散装填料和规整填料两大类。散装填料,规整填料(你发的ppt里面有)塔设备常见故障:工艺性故障;机械性故障•传质效率下降等。•机械性故障:塔设备振动、腐蚀破坏、密封失效、工作表面积垢、局部过大变形、壳体减薄或产生裂纹等。脉动风力(脉动风是由于风的不规则性引起的其强度随时间随机变化)是塔设备产生振动的主要原因。•当脉动风力的变化频率(或周期)与塔自振频率(或周期)相近时,塔体便产生共振。塔体产生共振后,塔发生弯曲,倾斜,塔板效率下降,影响塔设备的正常操作,甚至导致塔设备严重破坏,造成重大事故。防止产生共振,采取的措施:①—降低高度增加内径;增加壁厚或采用密度小、弹性量大的材料;在离塔顶0.22H处安装一个铰支座。•②增加塔体的阻尼,抑制塔的振动——利用塔盘上的液体或塔内填料的阻尼作用;在塔体外部装置阻尼器或减振器;在塔壁上悬挂外包橡胶的铁链条;采用复合材料等。•③采用扰流装置——合理布置塔体上的管道、平台扶梯和其他连接件,以破坏或消除周期性形成的漩涡;在塔体周围焊接螺旋条。•塔体腐蚀:金属材料制造;处理物料大多为各种酸、碱、盐、有机溶剂及腐蚀性气体等介质。腐蚀类型:化学腐蚀,电化学腐蚀,局部腐蚀,均匀腐蚀。防止腐蚀采取的措施:①正确选材及铜合金在稀盐酸、稀硫酸中耐蚀。②采用覆盖层覆盖层。常用方法有电镀,喷镀,不锈钢衬里等。•③采用电化学保护——通过改变金属材料与介质电极电位来达到保护作用。分为阴极保护和阳极保护两种,其中阴极保护法应用较多。④设计合理的结构集中和液体的滞留。⑤添加缓蚀剂剂时注意对某种介质的针对性,合理确定缓蚀剂的类型和用量。介质泄漏:一般发生在构件连接处。而变形;法兰密封件失效,操作压力过大等。的密封件材料或更换密封件;稳定操作条件,不超温,不超压。壳体减薄局部变形:介质腐蚀和物料冲刷。对其进行厚度测试,确定能否安全

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