化工设备机械基础
1.化工机械力学基础,化工机械力学基础的任务就是研究构件在外力的作用下的变形和破坏规律,为设计构件选择适当的材料和尺寸,以达到强度、刚度和稳定性要求,使设备满足适用、安全和经济的原则,而提供必要的基础理论知识。主要从以下两个方面来学习:
(1)研究构件的受力的情况,进行受力大小的计算;(2)研究材料的力学性能和构件的受力变形与破坏规律,进行构件强
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化工设备机械基础
1.化工机械力学基础,化工机械力学基础的任务就是研究构件在外力的作用下的变形和破坏规律,为设计构件选择适当的材料和尺寸,以达到强度、刚度和稳定性要求,使设备满足适用、安全和经济的原则,而提供必要的基础理论知识。主要从以下两个方面来学习:
(1)研究构件的受力的情况,进行受力大小的计算;(2)研究材料的力学性能和构件的受力变形与破坏规律,进行构件强度、刚度或稳定性的计算。
2.化工机械材料基础,化学工业是国名经济的基础产业,各种化学生产工艺的要求不尽相同。如压力从常压到高压甚至到超高压,温度从低温到高温,以及腐蚀性、物料等,是设备所运行的极其复杂的操作条件。由于不同的生产条件对设备材料有不同的要求,因此,合理选择材料是设计化工设备的主要环节。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。材料的性能包括材料的力学性能、物理性能、化学性能和加工性能等。力学性能是金属材料在外力作用下抵抗变形或破坏的能力,如强度、硬度、弹性、塑性、韧性等。这些性能是化工设备设计中材料选择及计算时决定许用应力的依据。
化工机械
化工机械的分类
化工机械通常可分为两大类:①机械设备,指主要作用部件为运动的机械,如各种过滤机,破碎机、离心分离机、搅拌机、旋转干燥机以及流体输送机械等。②静置设备,指主要作用部件是静止的或者只有很少运动的机械,如各种容器(槽、罐、釜等)、塔器、反应器、换热器、普通干燥器、蒸发器、反应炉、电解槽、结晶设备、传质设备、吸附设备、流态化设备、普通分离设备以及离子交换设备等。固定管板式换热器适用于两种介质温差不大(一般应30℃),或温差较大但壳程压力不高的复条件。化工机械的划分是不严格的,一些流体输送机械(如泵、风机和压缩机等)在化工部门常被称作化工机械,但同时它们又是各种工业生产中的通用机械。
机械设备的安装
机械设备因其性能、用途、结构形式、复杂程度不同,其安装要求、安装工艺、安装程序和安装的方法也不尽相同,即使是同一种机械设备的安装工艺程序,也会因安装人员的技术水平和经验,习惯做法,安装条件的限制以及安装单位组织能力和管理水平的差异而有所不同。物理性能材料的物理性能有密度、熔点、热膨胀性、导热性、导电性、磁性、弹性等。尽管如此,机械设备安装的一般施工程序是基本相同的。
石化设备
石化设备主要包括反应设备、塔器、换热设备、工业炉、储运设备和机械等。
反应器:是进行化学反应过程的“心脏”设备。其发展趋势各不相同,国际上向着由经验放大走向数学模拟放大,实现大型化、结构简单化、操作自动化,研究方法趋向综合化方向发展。
催化裂化反应器:广泛应用于各个炼油厂。
加氢反应器:制造商有日本制钢所和神户制钢所等。国内正在为煤化工研制的锻焊加氢反应器外径5500mm,壁厚340mm,重量2040吨,是加氢反应器,其差距是我国能力差。
连续重整四重叠反应器:美国UOP技术使得该反应器具有反应、节省能源、占地面积小、节省投资等优点。国内已经掌握了其设计制造技术,内件安装指标完全达到UOP技术提出的要求。
化工设备的常见控制
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)
对于动设备,在运行时,要注意监测运行的振动、噪音、润滑状态、密封系统、流体的温度及压力,尤其是润滑管理的控制尤为关键,如果控制不好,就会出现转动设备大修甚至报废的事故,另一方面,密封的失效在日常维修管理中是常见的失效模式,对工艺安全的影响较大,可以做为日常维修的工作来管理和持续性地提高;作业人员所带的工具、材料须登记,禁止与作业无关的人员和物品工具进入受限空间。对于静设备在运行时,要注意监测介质的温度、压力、流量、液位、PH值、Cl离子、S离子等腐蚀性元素,以避免腐蚀、冲蚀、应力疲劳等失效模式的意外发生.对于设备维护及管理的具体控制方案需根据设备的设计、制造、运行的具体信息及限制条件,依据RCM及RBI的方进行系统分析,以便依据具体明确的故障模式,采取有针对性的控制方案,以保证工艺安全及设备可靠性达标.
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