5.3 Расчет приварных встык фланцев и буртов

Максимальное напряжение в сечении s1 фланца в месте соединения втулки с плоскостью фланца определим по формуле

, (77)

D*=D+s1, (78)

D*=450+34=484

Максимальное напряжение в сечение s0 фланца наблюдается в месте соединения втулки с обечайкой

 

s0=y3×s1, (79)

s0=1×49,18=49,18 МПа.

Напряжения в кольце фланца от действия M0 найдем по формуле

, (80)

 МПа.

Напряжение во втулки фланца от внутреннего давления найдем по формулам

, (81)

,  (82)

 МПа

МПа.

Условие прочности фланца

в сечение s1

, (83)

d сечение s0

, (84)

,

.

Условия прочности выполняется

Угол поворота фланца найдем по формуле

, (85)

.

Условие выполняется.

5.4 Расчет крышки

5.4.1 Расчетная схема для крышки люка показана на рисунке 10.

Рисунок 10 – Расчетная схема для крышки люка

Определим толщину плоской крышки люка по формулам

s1³s1p+c, (86)

где

, (87)

где К – коэффициент, определяется по таблице [2], К=0,4;

Dp – расчетный диаметр, Dр=D3=Dб=690 мм;

j – коэффициент прочности сварного шва, j=1;

[s] – допускаемое напряжение при расчетной температуре, [s]=145 МПа;

p – расчетное давление, p=10 МПа;

К0 – коэффициент ослабления крышки отверстиями, K0=1.

.

s1³76+1=77 мм.

5.4.2 Допускаемое давление на крышку определим по формуле

,

МПа

5.4.1 Область применения расчетных формул

Расчетная схема для крышки люка показана на рисунке 10. Формулы применимы для расчета крышки при условии

, (88)

где s1 – исполнительная толщина крышки, примем s1=200 мм;

Dр – расчетный диаметр, Dр=Dб=690 мм.

,

0,109£0,11.

Условие соблюдается.

6 Расчет весовых характеристик аппарата

6.1 Расчет веса аппарата Вес аппарата при рабочих условиях рассчитывается по формуле

GA = GK + GИЗ + GН.У + GВ.У + GЖ, (89)

где GK - вес корпуса, кН;

GИЗ - вес изоляции, кН;

GН.У - вес наружных устройств, кН;

GВ.У - вес внутренних устройств, кН;

GЖ - вес жидкости, кН.

GК = åGЦ + åGД, (90)

где GЦ - вес цилиндрической части корпуса, кН;

GД - вес днища, кН.

GЦ = p×(DВ + s)×s×HЦ×rм×g, ( 91)

где HЦ ¾ высота цилиндрической части корпуса, м;

rм ¾ плотность металла, кг/м3, rм=7850 кг/м3.

GД=SД×s×rм×g, (92)

где SД - площадь днища, м2;

sд - толщина днища, м.

GЦ=3,14×(1,2 + 0,05)×0,05×25,9×7850×9,81=391,424 кН,

GД=2,31×0,05×7850×9,81=9,673 кН.

По формуле (90)

GK=391,424+2×9,673=410,77 кН

Найдем вес изоляции цилиндрической части корпуса

Gиз.ц=p×(DB+2×s+sиз.)×sиз×HЦ×rиз.×g, (93)

где sиз. – толщина изоляции, м;

rиз. – плотность изоляции, кг/м3.

, (94)

где sм.в., sAl - толщина минеральной ваты и фольги, sм.в.=0,08 м, sAl=0,8×10-3 м;

rм.в., rАl - плотность минеральной ваты и фольги, rм.в.=250 кг/м3, rAl=2500 кг/м3.

кг/м3.

Gиз.ц=3,14×(1,2+2×0,05+0,0808)×0,0808×25,9×272,3×9,81=24,237 кН.

Найдем вес изоляции днищ

GИЗд=Fд×sиз×rиз×g, (95)

GИЗд=2,31×0,808×272,3×9,81=4,985 кН,

GИЗ=GИЗц+2×GИЗд, (96)

GИЗ=24,237+2×4,985=34,207 кН.

Вес внутренних устройств определяется по формуле

GВН=nт×Мт×g+Gот, (97)

где nт - число тарелок, nт=40 шт.;

Мт - масса тарелки, Мт=70 кг по ОСТ 26-01-1488-83;

Gот – вес сетчатого отбойника, Gот=830,9 Н.

GВН = 40×70×9,81+830,9=28,3 кН.

Вес жидкости в рабочих условиях определяется по формуле

GЖ=(p×(DB)2/4)×HЖ×rж×g+Vg×rж×g, (98)

где HЖ - высота слоя жидкости, HЖ=1,95 м;

rж - плотность жидкости, rж=900 кг/м3;

Vд - объем днища, Vд=0,45 м3.

GЖ=(3,14×1,22/4)×1,95×900×9,81+0,45×900×9,81=23,434 кН.

Найдем вес наружных устройств по формуле

Gн.у.=0,1×GК, (99)

Gн.у.=0,1×410,77=41,077 кН.

По формуле (89)

GA=410,77+34,207+28,3+23,434+41,077=537,788 кН.

Найдем вес аппарата при монтаже

GА.М. = GK + GИЗ + GН.У + GВ.У, (100)

GA.М=410,77+34,207+28,3+41,077=514,354 кН

Максимальный вес аппарата определяется по формуле

GAmax = GK+GНУ+GВУ+Gиз.+GВ, (101)

где GВ ¾ вес воды.

GВ=((p×(DB)2/4)×HЦ+2×Vд)×(rводы)20×g, (102)

GB = ((3,14×1,22/4)×25,9+2×0,45)×1000×9,81=296,039 кН,

Gmax=410,77+34,207+41,077+28,3+296,039=810,393 кН.


Информация о работе «Расчет ректификационной колонны»
Раздел: Разное
Количество знаков с пробелами: 37954
Количество таблиц: 5
Количество изображений: 24

Похожие работы

Скачать
33800
2
0

... Тогда: 2.2 Гидравлический расчет насадочной колонны аппарата бор рабочей скорости паров обусловлен многими факторами и обычно осуществляется путем технико-экономического расчета для каждого конкретного процесса. Для ректификационных колонн, работающих в пленочном режиме при атмосферном давление, рабочую скорость можно принять на 20% ниже скорости захлёбывания: (26) где ...

Скачать
75524
5
25

... применяют, главным образом, при ректификации спирта и жидкого воздуха (кислородные установки). Для повышения к.п.д. в ситчатых тарелках (как и в колпачковых) создают более длительный контакт между жидкостью и паром. 2. Теоретические основы расчета тарельчатых ректификационных колонн Известно два основных метода анализа работы и расчета ректификационных колонн: графоаналитический ( ...

Скачать
34766
5
5

... содержанием легко­летучего компонента) и кубовый остаток (обогащенный труднолетучим компонентом). 3 Расчётная часть 3.1 Задание и исходные данные Необходимо рассчитать насадочную ректификационную колонну для разделения бинарной смеси диоксан – толуол. GD=1000 кг/ч, xF=45% (мол.), xD=90% (мол.), xW=2% (мол.). Давление в колонне составляет 600 мм рт. ст., смесь поступает при температуре ...

Скачать
25546
6
20

... ректификационная колонна 5-куб-испаритель 6-дефлегматор 7-теплообменник 8-промежуточная ёмкость 9-насос 10- теплообменник 11-ёмкость. ЗАДАНИЕ №1 «Расчет ректификационной колонны непрерывного действия» Провести расчет ректификационной колонны непрерывного действия для разделения смеси бензол-толуол с определением основных геометрических размеров колонного аппарата, производительность ...

0 комментариев


Наверх