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文档简介

MDEA贫液再沸器设计摘要换热器是化工、炼油工业中普遍应用的典型的工艺设备。因此设计和选择适用、高效的换热器对降低设备的造价和操作费用具有十分重要的作用。釜式再沸器就是换热器分类中很重要的一种。本文主要包含了对釜式再沸器及换热器的设计背景及概述和再沸器的强度校核、结构计算以及零件设计这四部分。背景及概述部分主要包括换热器的定义;强度校核、结构计算部分主要是根据已经选定的换热器型式进行设备内各零部件的设计,包括材料的选择、具体尺寸确定、确定具体位置、管板厚度的计算、开孔补强计算等;零件设计部分则重点强调了法兰、垫片、拉杆、鞍式支座等的选取。关于釜式再沸器设计的各个环节,设计说明书中都有详细的说明。同时为以后计算机绘图时能更加方便。关键词再沸器;换热管;结构设计;管板MDEABARRENSOLUTIONDESIGNOFREBOILERABSTRACTTHEHEATEXCHANGERISANIMPORTANTTECHNICSDEVICEINCHEMICALCOMBINATIONANDOILREFININGINDUSTRYSOITISVERYIMPORTANTTODESIGNANDCHOOSETHEAPPROPRIATEANDEFFICIENTEXCHANGINGHEATMACHINEFORDECREASINGTHECOSTOFMANUFACTURINGANDOPERATIONKETTLEREBOILERISONEOFTHEMOSTIMPORTANTCLASSIFICATIONSOFTHEHEATEXCHANGERTHEREARE4PARTSINMYTHESISWHICHINCLUDESTHEBACKGROUNDOFTHEKETTLEREBOILERANDTHEHEATEXCHANGER,THEPROOFREADOFTHEINTENSITY,STRUCTURECALCULATIONSANDPARTDESIGNTHEBACKGROUNDINCLUDESTHEMAJORCONCEPTSTHEPROOFREADOFTHEINTENSITYANDSTRUCTURECALCULATIONSAREJUSTONTHESELECTEDTYPEOFHEATEXCHANGERTODESIGNTHEHEATEXCHANGERSCOMPONENTSANDPARTSTHISPARTOFDESIGNMAINLYINCLUDETHECHOICEOFMATERIALS,IDENTIFYSPECIFICSIZE,IDENTIFYSPECIFICLOCATION,THETHICKNESSCALCULATIONOFTUBESHEET,THEOPENINGREINFORCEMENTCALCULATIONETCPARTSDESIGNINCLUDESTHECHOICEANDVERIFICATIONOFTHEFLANGES,THEGASKETS,THERODSANDSADDLESUPPORTSTHEEACHASPECTSOFTHEKETTLEREBOILERHASDETAILEDINSTRUCTIONSINTHEDESIGNMANUALATTHESAMETIMEITCANPROVIDECONVENIENTFORCOMPUTERGRAPHICSKEYWORDSKETTLEREBOILER;HEATTRANSFERTUBE;STRUCTUREDESIGN;THETUBEPLATE目录1前言111换热器背景介绍112国内外综述及发展方向213设计目的和意义32再沸器结构设计421设计任务与设计条件422再沸器的选型423再沸器壳体结构设计524再沸器壳体结构设计525壳体小端直径计算726再沸器壳体结构设计83再沸器壳体强度设计与校核1031大端厚度计算与水压试验校核1032小端厚度计算与水压试验校核1233锥壳厚度计算与水压试验校核1334大端封头厚度计算1635管箱设计17351管箱厚度与水压试验校核17352管箱封头厚度18353管箱长度19354过渡圆筒长度204主要零部件结构设计及计算2141管箱分程隔板2142U型管弯管段得弯曲半径与壁厚计算2143管板壁厚与应力校核2244堰板2445滑道245标准零部件的选型2651法兰26511容器法兰26512管法兰2752垫片2753支持板2854拉杆、定距管2855螺柱、螺栓和螺母2956液面计2957人孔3058接管及开孔补强30581接管选型及配管设计30582管箱开孔补强计算30583壳体开孔补强计算33591鞍座位置设置35592设备总长36593设备质量计算36510鞍座应力及校核375101应力计算及校核406主要焊接接头结构及要求4361换热器接头的分类4362设备中的对接接头4363设备中的角接接头44计算结果表45符号说明表46设计总结47谢辞48参考文献491前言11换热器背景介绍换热器是是一种实现物料之间能量传递的节能设备,被广泛应用于石油、化工及冶金等领域。化工装置中换热器比例占设备总数的40左右,占总投资的3045。近几年来,因换热器进行高低温间热能回收带来了显著地经济效益。目前在换热设备中,用量最多的是管壳式换热器。在近年来国内在节能、增效等方面研究效果显著。大量使用换热器提高了能源的利用率,使企业成本降低,效益提高。虽然在换热效率、设备体积及金属材料的耗量等方面管壳式换热器不如其他换热设备,但是他却具有结构坚固、操作弹性大、可靠度较高等方面的优点,故仍受到普遍应用。而釜式再沸器就是管壳式换热器的一种。二十世纪20年代出现板式换热器,并应用于食品工业。以板代管制成的换热器,结构紧凑,传热效果好,因此陆续发展为多种形式。30年代初,瑞典首次制成螺旋板换热器。接着英国用钎焊法制造出一种由铜及其合金材料制成的板翅式换热器,用于飞机发动机的散热。30年代末,瑞典又制造出第一台板壳式换热器,用于纸浆工厂。在此期间,为了解决强腐蚀性介质的换热问题,人们对新型材料制成的换热器开始注意。60年代左右,由于空间技术和尖端科学的迅速发展,迫切需要各种高效能紧凑型的换热器,再加上冲压、钎焊和密封等技术的发展,换热器制造工艺得到进一步完善,从而推动了紧凑型板面式换热器的蓬勃发展和广泛应用。此外,自60年代开始,为了适应高温和高压条件下的换热和节能的需要,典型的管壳式换热器也得到了进一步的发展。70年代中期,为了强化传热,在研究和发展热管的基础上又创制出热管式换热器。换热器中流体的相对流向一般有顺流和逆流两种。顺流时,入口处两流体的温差最大,并沿传热表面逐渐减小,至出口处温差为最小。逆流时,沿传热表面两流体的温差分布较均匀。在冷、热流体的进出口温度一定的条件下,当两种流体都无相变时,以逆流的平均温差最大顺流最小。在完成同样传热量的条件下,采用逆流可使平均温差增大,换热器的传热面积减小;若传热面积不变,采用逆流时可使加热或冷却流体的消耗量降低。前者可节省设备费,后者可节省操作费,故在设计或生产使用中应尽量采用逆流换热。当冷、热流体两者或其中一种有物相变化沸腾或冷凝时,由于相变时只放出或吸收汽化潜热,流体本身的温度并无变化,因此流体的进出口温度相等,这时两流体的温差就与流体的流向选择无关了。除顺流和逆流这两种流向外,还有错流和折流等流向。在传热过程中,降低间壁式换热器中的热阻,以提高传热系数是一个重要的问题。热阻主要来源于间壁两侧粘滞于传热面上的流体薄层称为边界层,和换热器使用中在壁两侧形成的污垢层,金属壁的热阻相对较小。增加流体的流速和扰动性,可减薄边界层,降低热阻提高给热系数。但增加流体流速会使能量消耗增加,故设计时应在减小热阻和降低能耗之间作合理的协调。为了降低污垢的热阻,可设法延缓污垢的形成,并定期清洗传热面。一般换热器都用金属材料制成,其中碳素钢和低合金钢大多用于制造中、低压换热器;不锈钢除主要用于不同的耐腐蚀条件外,奥氏体不锈钢还可作为耐高、低温的材料;铜、铝及其合金多用于制造低温换热器;镍合金则用于高温条件下;非金属材料除制作垫片零件外,有些已开始用于制作非金属材料的耐蚀换热器,如石墨换热器、氟塑料换热器和玻璃换热器等。12国内外综述及发展方向管壳式换热器是一个量大而品种繁多的产品,由于国防工业技术的不断发展,换热器操作条件日趋苛刻,迫切需要新的耐磨损、耐腐蚀、高强度材料。近年来,我国在发展不锈钢铜合金复合材料、铝镁合金及碳化硅等非金属材料等方面都有不同程度的进展,其中尤以钛材发展较快。钛对海水、氯碱、醋酸等有较好的抗腐蚀能力,如再强化传热,效果将更好,目前一些制造单位已较好的掌握了钛材的加工制造技术。对材料的喷涂,我国已从国外引进生产线。铝镁合金具有较高的抗腐蚀性和导热性,价格比钛材便宜,应予注意。近年来国内在节能增效等方面改进换热器性能,提高传热效率,减少传热面积降低压降,提高装置热强度等方面的研究取得了显著成绩。换热器的大量使用有效的提高了能源的利用率,使企业成本降低,效益提高。根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,“十一五”期间我国经济增长将保持年均75的速度。而石化及钢铁作为支柱型产业,将继续保持快速发展的势头,预计2010年钢铁工业总产值将超过5000亿元,化工行业总产值将突破4000亿元。这些行业的发展都将为换热器行业提供更加广阔的发展空间。未来,国内市场需求将呈现以下特点对产品质量水平提出了更高的要求,如环保、节能型产品将是今后发展的重点;要求产品性价比提高;对产品的个性化、多样化的需求趋势强烈;逐渐注意品牌产品的选用;大工程项目青睐大企业或企业集团产品。据统计,在一般石油化工企业中,换热器的投资占全部投资的4050;在现代石油化工企业中约占3040;在热电厂中,如果把锅炉也作为换热设备,换热器的投资约占整个电厂总投资的70;在制冷机中,蒸发器的质量要占制冷机总质量的3040,其动力消耗约占总值的2030。由此可见,换热器的合理设计和良好运行对企业节约资金、能源和空间都十分重要。提高换热器传热性能并减小其体积,在能源日趋短缺的今天更是具有明显的经济效益和社会效益。对国外换热器市场的调查表明,管壳式换热器占64。虽然各种板式换热器的竞争力在上升,但管壳式换热器仍将占主导地位。随着动力、石油化工工业的发展,其设备也继续向着高温、高压、大型化方向发展。而换热器在结构方面也有不少新的发展。螺旋折流板换热器是最新发展起来的一种管壳式换热器是由美国ABB公司提出的。其基本原理为将圆截面的特制板安装在”拟螺旋折流系统”中每块折流板占换热器壳程中横剖面的四分之一其倾角朝向换热器的轴线即与换热器轴线保持一定倾斜度。相邻折流板的周边相接与外圆处成连续螺旋状。每个折流板与壳程流体的流动方向成一定的角度使壳程流体做螺旋运动能减少管板与壳体之间易结垢的死角从而提高了换热效率。在气一水换热的情况下传递相同热量时该换热器可减少3040的传热面积节省材料2030。相对于弓形折流板螺旋折流板消除了弓形折流板的返混现象、卡门涡街从而提高有效传热温差防止流动诱导振动在相同流速时壳程流动压降小基本不存在震动与传热死区不易结垢。对于低雷诺数下RE600120010812001410则,取隔板材料为Q345R,隔板的最小厚度为10MM。分程隔板槽深(1)槽深不宜少于4MM;(2)分程隔板槽的深度为碳钢12MM,不锈钢11MM;(3)分程隔板槽拐角的倒角一般为450,倒角宽度近似等于分程垫片的圆角半径;(4)厚度大于10MM的分程隔板,密封面处应削边至10MM。综上,分程隔板的参数如下材料Q345R;厚度12MM;槽深4MM;槽宽12MM;倒角450。42U型管弯管段得弯曲半径与壁厚计算U型管弯管段得弯曲半径R应不小于两倍的换热管外径。通过查表426U型弯管段最小弯曲半径。表42U型弯管段最小弯曲半径RMIN/MM换热管外径1014192532384547RMIN20304050657590115设计选用的换热管外径为25MM,故最小弯曲半径为50MM。U型管弯管段弯曲前得最小壁厚计算使用公式(41)410RD式中D换热管外径,MM;R弯管段的弯曲半径,MM;0弯曲前换热管的最小壁厚,MM;1直管段的计算壁厚,MM。直管段的计算壁厚MPDCTI46302185RD52004163则换热管厚度为25MM满足要求。43管板壁厚与应力校核U型管式换热器和釜式再沸器管板与管箱、壳体的连接可拆,因管束经常需要抽出清洗、维修,所以管板与壳体、可以与管箱之间不采用焊接结构,做成可拆卸的结构。其形式是用管箱法兰、壳体法兰将管板加持固定,而成为固定管板,另一端自由伸缩。使用公式(42)2309BDPITSR(43)TTSTNAC式中钢板开孔削弱系数,双程为05;A一根金属管壁的横截面积,;2MC管板上管孔所占的总截面积,。材料选用Q345R,400下材料的许用应力110MPA。假设B66MM(1)一根金属管壁的横截面积22061754MDAI两管板间换热管有效长度(除掉两管板厚度)L估取6000MM(2)计算系数K841605173632LBNAIDK385根据规定,按管板简支考虑,K值由查图可得3。927082321GG代入数据得MPABDPITSR25397610402|R|1500MM时,开孔最大直径D,且D1000MM。I31开孔补强采用等面积补强法,由工艺设计给定的接管尺寸为325X8,考虑实际情况选20号钢,400时88MPA,3258,C21MM,C18X01512MM。所需最小补强面积A需要补强面积使用公式(51)12RETFDA式中A开孔削弱所需要的补强面积,2;D开孔直径,圆形孔等于接管内直径加2倍的厚度附加量,MM;壳体开孔处的计算厚度,MM;ET接管有效厚度,MM;FR强度削弱系数,等于设计温度接管材料与壳体材料许用应力之比,当该值大于10时,取FR10。代入数据得3294M5CDI701258RF2389701844MFDARET(2)有效补强范围2X4DB外侧高度MDHNT35184291(3)有效补强面积A1壳体有效厚度减去计算厚度之外的多余面积21073870154879254879651MFDBRETEA2接管有效厚度减去计算厚度之外的多余面积接管计算厚度MPDCT5623180212477056FHARETA3接管区焊缝面积(焊脚取60MM)A3有效补强面积2203365MHA231E46708AMA4所需另行补强面积23140789AA拟采用补强圈补强,根据接管公称直径DN300选取补强圈,参照补强圈标准JB/T4736选取C型补强圈,补强圈参数如下表5126所示表512补强圈尺寸尺寸(MM)接管公称直径DN外径D1内径D2质量(KG)厚度E(MM)30055034314412583壳体开孔补强计算壳体上的最大开孔是人孔DN450的口。考虑实际情况选20号钢,150时140MPA,480X6,C21MM,C103MM。所以先校核此开孔不强。(1)所需最小补强面积A需要补强面积12RETFD代入数据得4M80CI7192RF278740164MFDARET(2)有效补强范围89642DB外侧高度MDHNT91536481(3)有效补强面积A1壳体有效厚度减去计算厚度之外的多余面积2173968740169734269174MFDBRETEA2接管有效厚度减去计算厚度之外的多余面积接管计算厚度MPDCT64012502129374065FHARETA3接管区焊缝面积(焊脚取60MM)220365MHAAE有效补强面积231E6897由于AEA,则人孔的开孔不需要另行补强。又因为人孔为壳体上最大开孔,所以壳体上其他的开孔也不需要补强。59支座的选型和设备参数计算支座是用来支晕容器及设备重量,并使其固定在某一位置的压力容器附件,在某些场合还受到风载荷、地震载荷等动载荷的作用。压力容器支座的结构形式很多,根据容器自身的安装形式,支座可以分为两大类立式容器支座和卧式容器支座。置于鞍式支座上的的卧式容器,其情况类似于弯曲梁。由材料力学分析可知,梁弯曲产生的应力与支点数量和位置有关。当尺寸和载荷一定时,多支点在梁内产生的应力较小,所以支座数量似乎越多越好。但在工程实际中,由于地基的不均匀沉降和制造上的外形偏差,很难能保证各支座严格保持在同一水平面上,因而多支座容器在支座处的约束反力并不能均匀分配,体现不出多支座的优点,所以一般卧式容器最好采用双鞍座结构。鞍座结构由腹板,筋板和底板焊接而成,在于设备筒体相连处,有带加强板和不带加强板两种结构,加强垫板的材料应与容器壳悻材料相一致。鞍式支座的结构和尺寸,陈特殊情况需要另外设计,一般可根据容器的公称直径选用标准形式(鞍座标准为JB/T4712)。根据JB/T4731钢制卧式容器规定当卧式容器的鞍式支座按JB/T4712所规定选取时,在满足JB/T4712所规定的条件时,可免去对鞍式支座的强度校核。根据JB/T47121选用固定F型和滑动S型各一个,一般靠近管箱恻为固定鞍座。鞍座尺寸查表5135。表513鞍座参数及尺寸底板腹板筋板公称直径DN允许载荷Q/KN鞍座高度HL1B112L3B216002752501120200128257170垫板B31弧长B44E螺栓间距L2鞍座质量/KG增加100MM高度增加的质量2308187032084096010712591鞍座位置设置鞍座位置的相关标准的要求对于职支座上受均市载荷的简支梁,若梁的全长为L,则当外伸端长度A0207L时,双支座跨距中间截面的最大弯矩和制作截面处的弯矩和支座截面处的弯矩绝对值相等,从而使上述两截面上保持等强度,考虑到支座处圆筒的截面处除弯矩以外的其他载荷,而且支座截面处应力比较复杂,故常取支座处圆筒的弯矩略小于跨中间圆筒的弯矩,通常取尺寸A不超过02L值,为此中国现行标准JB钢制卧式容器规定取A02L,A值最大不超过025L。否则由于容器外伸端的作用将使支座截面处的应力过大。其中A为封头切线至支座中心线之间的距离,L为封头切线之距离,此外,由于封头的抗弯刚度具有局部加强的作用。若支座靠近封头,则可充分利用罐体封头对支座处圆筒截面的加强作用。因此JB4731还规定了当满足A05RM(RM为圆筒的平均半径,N为圆筒的名义厚度,为了分析方便,设计中用圆筒的2NIMR内半径置RI代替RM)。592设备总长首先考虑换热管的长为L16000MM。大端封头的长度为L2400MM。换热管弯曲部分到封头与筒体连接切线处的距离为水出口直径325MM加上相邻焊缝间规定距离取200MM,并考虑到设置堰板的适当距离,最终为L3800MM。管箱长度L41000MM,过渡圆筒的长度L5190MM。与此取设备总长M41908060L5432L1593设备质量计算设备本身质量KGM4831296139014795062387651法兰换热管筒体管板封头其它附件的质量就取为M1的5,即设备的总质量为KGM487310管箱的质量等于管箱封头质量加上管箱筒体的质量KG236917509筒体封头管箱物料的质量由于物料本身占到了设备截面弦高1030MM处,其余空间均被气体充满,故只要估算MDEA贫液的质量就可以。KGSRNM6298921038234618031240322设备操作运行时的质量KGMM17486295除管箱之外的质量计算KG915236管箱管束和MDEA贫液的质量和为51124229896810202KG堰板到大端封头质量估算KGM732638041筒体封头堰板到管板段质量KG51048762369管板筒体溶液管束设备重心计算将设备分为三部分估算设备重心大端封头到堰板、堰板到管板、法兰连接结构到管箱MMXX320174815493263516743管箱管箱两支座应设置在换热管数长度范围内的适当位置,一般为,当管束长度大于3000MM时取两支座中心线的距离为L(0507)L管束。则取L07X60004200MM,支座均布于重心两侧。固定端到管箱封头切线的距离为2647MM,滑动端距壳体封头切线距离为1840MM。釜式换热器的受力主要集中在管板和换热管一侧,封头管箱内只有气体,其对壳体的作用力在计算时为方便暂时可以不计,故可以近似认为鞍座是受均布载荷作用的,取A02L1534MM。取A1600M。510鞍座应力及校核(1)均布载荷和支座反力设备重量G设备操作运行时的质量KGMM17486295NG952重量载荷大的总长度按大端封头边计算,则重量载荷作用总长度为MHL378042设总重量沿长度方向均匀分布,则作用在总长度上的均布载荷为MNLGQ/3147698052支座的之反力NLQF6457280319竖向剪力和力偶NHQF4839317602MNQH7590314621MNQRI12364822M77590弯矩和剪力支座跨中截面处的弯矩521ALCF式中230270418322221LHRI代入数据得MNALCFM9268312745711支座截面处的弯矩531232CARLCFI式中152780342LHC0427823LRCI代入数据得MNCARLCFMI216081540873154722剪力由于A05RI,则支座处截面上的剪力为NHAQFV073486403219525101应力计算及校核轴向应力两鞍座间轴向应力最高点(54)EIEICRMP211最低点(55)EIEICP211式中PC设计压力,MPA;E有效厚度,MM;RI内半径,MM。代入数据得TEIEICMPARP59188014326902711TEIEICPARP41280312698071125时,T189MPA,满足要求。鞍座截面处圆筒的轴向应力(56)EIEICRKMP213(57)EIEIC24式中(58)COSINIS1K(59)SI12I2“扁塌”现象引起的抗弯模量减少系数,而其中为鞍座的有效包角,805362则K10107,K201TMPA42914078840273T751839262274切向应力对于卧式容器来说,切向应力总是在支座的截面最大,所以只要讨论支座截面处圆筒和封头上的切向应力。封头与圆筒的材料相同,其有效厚度往往小雨圆筒得到有效厚度,故封头中的切向应力不会超过圆筒,不必要对封头中的切向应力另行校核。鞍座处壳体上的剪切力使用公式(510)EIRVK3式中K31171。MPAMPAT2158908316074故切应力也满足要求,不需要再加强。轴向应力再这里周向弯曲应力与周向压缩应力叠加后,一起校核。鞍座截面处圆筒最低点的周向应力使用下式计算(511)25BFKK式中K系数,K1,支座与圆筒不相焊;厚度;K5系数;K50760。代入数据得MPA2381706455|5|T,因此计算满足要求。鞍座截面上鞍座包角处的周向应力使用下式计算(512)262634FKB式中K6系数,K60053;代入数据得MPA41017026453387656则|6|125T,计算满足要求。综上所述,所选鞍座完全符合承载要求。6主要焊接接头结构及要求61换热器接头的分类换热设备的焊接接头的设计的合理性是保证其制造、运行安全可靠的基本条件。换热装备焊接结构较常见的典型接头型式有壳体的环向与纵向焊接接头接管与壳体的焊接接头接管与法兰的焊接接头管板与筒体及管子的焊接接头设备中的焊接接头的焊接方法均采用埋弧自动焊,其主要的焊接要求有如下几点应在引弧板或坡口内引弧,禁止在非焊接部位引弧。焊缝应在引出板上收弧。焊缝应在引出板上收弧,弧坑应填满。电弧擦伤处的弧坑需经打磨,使其均匀过渡到母材表面,修磨的深度应不大于该部位钢材厚度的5且不大于2MM,否则予以补焊。受压元件的角焊缝的根部应保证。接弧处应保证焊透与融合。每条焊缝应尽可能一次焊完。当中断焊接时,对冷裂纹敏感的焊件应及时采取后热、缓冷等措施。重新施焊时,仍需按规定进行预热。施焊过程中应控制层间温度不超过规定的范围。当焊件预热时,应控制层间温度不得低于预热温度。62设备中的对接接头壳体的环向与纵向焊接接头以及接管与法兰的焊接接头都采用U型坡口的对接接头,其对接接头的尺寸如下图所示图61壳体对接接头形式及尺寸63设备中的角接接头(1)本设计中的管板与筒体采用角接接头的形式,其主要形式及尺寸如下图所示图62管板与筒体角接接头的形式及尺寸(2)设计中的带补强圈的接管与壳体采用角接接头的形式,其结构如下图所示图63带补强圈接管与壳体接头形式计算结果表参数管程壳程介质工艺气MDEA贫液设计温度/362125设计压力/MPA3204形式固定管板式台数1壳体内经/MM1600壳程数1管径/MM2525管心距/MM32管长/MM6000管子排列三角形管根数/根613折流板数7传热面积/262折流板间距/MM800设备结构参数管程数2材质Q345R结构名称尺寸/MM结构名称尺寸/MM筒体内经1600筒体壁厚6折流板厚度16拉杆直径16定距管长800分程隔板厚度12接管直径350接管壁厚8封头直径1600封头壁厚6管箱法兰直径6075法兰厚度100封头深度400封头直边高度25符号说明符号名称密度ID圆筒内径,D无缝钢管直径A换热面积L换热管长N换热管根数S管心距M管束中心排管数N折流板数H法兰厚度B补强有效宽度,K计算系数当量压差T许用应力RF强度削弱系数厚度钢板负偏差腐蚀裕量名义厚度有效厚度水压试验压力S屈服应力焊缝系数最大允许工作压力AE接管有效补强面积轴向力换热管拉脱离封头深度封头直边高度封头厚度力偶剪力圆筒切应力筒体半径G换热器总质量F重量引起固定鞍座反力设计总结一个多月紧张的设计工作,对于我的设计课题来说时间是仓促的,但是在这短暂的设计时间里,我的收获却是丰厚的,从最初的几个工艺参数开始,到最后二维图的绘制,这让我深刻的体会到把所学到的理论知识变为一个实体,摆在眼前,并非易事,一个问题考虑不周到,就可能给后面的制造、检验、运输、维修带来很多麻烦,而这对初来乍到的设计人员来说要克服这种问题是困难的,在光有理论是远远不够的,让我深刻体会到了老师们常说的那句“理论与实际是有差距的”。设备设计包括总体结构设计和各个组成的结构设计以及强度设计,主要零部件的设计和选型以及校核。工作任务是比较繁重的,在实习过程中,见到最多的是固定管板式换热器,却未见到釜式设备,对于釜式换热器的局部结构始终无法想,关于釜式换热器的介绍资料在图书馆的资料库里,找到的不多。在经过多次考虑和导师的探讨,才对它的总体结构确定了下来。当然问题来了总要解决,总要克服,每一个问题的解决,都增长了我的成就感,直到最后完成设备的二维图纸,就像是自己在创造一样,让我对自己的专业更充满了信心。也使我解决实际问题的能力更增加了一步,培养了我不断探索、自己分析、解决问题的能力。通过本次设计使我对所学的专业知识有了更深刻地认识,并从中学到了很多课本上无法得到的东西,通过自身的努力学习和导师的细心指导,使我不仅在知识水平上和解决实际问题的能力上有了很大的提高,而且深刻体会到要把所学的知识理论变成可实际应用的设备时,所面对的种种难题,认识到提高运用知识,解决实际问题的能力的重要性。设计是符合相关标准和规范的规定,涉及计算结果满足设计任务的要求。谢辞经过一个多月的忙碌,本次设计已经即将结束,作为一名本科生的毕业设计,由于经验的匮乏,难免有许多考虑不周全的地方,如果没有导师的指导和同学的帮助与支持圆满完成此次设计是难以想象的。在这里我首先要感谢老师的悉心指导,顾老师严谨认真负责的态度和作风给了我深刻的影响。在大学四年的生活中,得到了老师们悉心的教导,学到了丰富的知识和做人的道理,为我走向社会迎接挑战打下了坚实的基础。感谢同学们的热心帮助和真诚相待。最后,我要再次向给与我帮助的所有老师和同学们表示深深地感谢,感谢大家在学习、生活中对我的帮助,谢谢大家参考文献1匡国柱,史启才主编化工单元过程及设备课程设计北京化学工业出版社,20012郑津洋,董其伍,桑芝富主编过程设备设计化学工业出版社,20053钱颂文主编换热器设计手册北京化学工业出版社,20024朱有庭,曲文海,于浦义主编化工设备设计手册北京化学工业出版社,20045陈泽溥等压力容器设计数据速查手册北京化学工业出版社,20126GB15199钢制管壳式换热器北京学苑出版社19997GB1502011钢制压力容器北京中国标准出版社19988赵慧清,蔡纪宁主编化工制图M北京化学工业出版社,2010059秦叔经叶文邦等编化工设备设计全书换热器北京化学工业出版社,200311谭天恩,李伟主编过程工程原理M北京化学工业出版社,20040712邓建强,张早教主编化工工艺学M北京北京大学出版社,20090613潘传九主编化工设备机械基础M北京化学工业出版社,200714谭蔚主编化工设备设计基础M天津天津大学出版社,20071215董大勒袁凤隐编压力容器与化工设备设计实用手册(上册)北京化学工业出版社,200016贺匡国主编化工容器及设备简明设计手册北京化学工业出版社,200217曲文海主编压力容器与化工设备实用手册(下册)北京化学工业出版社,2000您好,为你提供优秀的毕业论文参考资料,请您删除以下内容,O_O谢谢ALARGEGROUPOFTEAMERCHANTSONCAMELSANDHORSESFROMNORTHWESTCHINASSHAANXIPROVINCEPASSTHROUGHASTOPONTHEANCIENTSILKROAD,GANSUSZHANGYECITYDURINGTHEIRJOURNEYTOKAZAKHSTAN,MAY5,2015THECARAVAN,CONSISTINGOFMORETHAN100CAMELS,THREEHORSEDRAWNCARRIAGESANDFOURSUPPORTVEHICLES,STARTEDTHETRIPFROMJINGYANGCOUNTYINSHAANXIONSEPT19,2014ITWILLPASSTHROUGHGANSUPROVINCEANDXINJIANGUYGURAUTONOMOUSREGION,ANDFINALLYARRIVEINALMATY,FORMERLYKNOWNASALMAATA,THELARGESTCITYINKAZAKHSTAN,ANDDUNGANINZHAMBYLPROVINCETHETRIPWILLCOVERABOUT15,000KILOMETERSANDTAKETHECARAVANMORETHANONEYEARTOCOMPLETETHECARAVANISEXPECTEDTORETURNTOJINGYANGINMARCH2016THENTHEYWILLCOMEBACK,CARRYINGSPECIALTYPRODUCTSFROMKAZAKHSTANASMALLARTTROUPEFOUNDEDSIXDECADESAGOHASGROWNINTOAHOUSEHOLDNAMEINTHEINNERMONGOLIAAUTONOMOUSREGIONINTHE1950S,ULANMUQIRARTTROUPEWASCREATEDBYNINEYOUNGMUSICIANS,WHOTOUREDREMOTEVILLAGESONHORSESANDPERFORMEDTRADITIONALMONGOLIANMUSICANDDANCESFORNOMADICFAMILIESTHE54YEAROLDWASBORNINTONGLIAO,INEASTERNINNERMONGOLIAANDJOINEDTHETROUPEIN1975HESAYSTHEREARE74BRANCHTROUPESACROSSINNERMONGOLIAANDACTORSGIVEAROUND100SHOWSEVERYYEARTOLOCALNOMADICPEOPLE“ICANSTILLRECALLTHEDAYSWHENITOUREDWITHTHETROUPEINTHEEARLY80SWESATONTHEBACKOFPICKUPTRUCKSFORHOURSTHESKYWASBLUE,ANDWECOULDNTHELPBUTSINGTHEFOLKSONGS,“NASUNSAYSTHEVASTNESSOFINNERMONGOLIAANDTHELACKOFENTERTAINMENTOPTIONSFORPEOPLELIVINGTHERE,MADETHEIRLIVESLONELY“THENOMADICPEOPLEWEREVERYEXCITEDABOUTOURVISITS,“NASUNRECALLS“WEDIDNTHAVEAFORMALSTAGETHEAUDIENCEJUSTSATONTHEGRASSUSUALLY,THEPERFORMANCESBECAMEABIGPARTYWITHLOCALPEOPLEJOININGIN“FORHIM,THEREWARDINGPARTABOUTTOURINGISNTJUSTABOUTSHARINGARTWITHNOMADICFAMILIESBUTALSOABOUTGAININGINSPIRATIONFORTHEMUSICANDDANCEULANMUQIRLITERALLYTRANSLATESAS“REDBURGEON“,ANDTODAYSPERFORMERSOFTHETROUPESTILLTOURTHEREGIONSVILLAGESANDENTERTAINNOMADICFAMILIES,BUTTHEIRFAMEHASSPREADAROUNDTHEWORLDONMAY16AND17,NEARLY100SINGERSANDDANCERSFROMTHETROUPEPERFORMEDATBEIJINGSPOLYTHEATERTHEIRSHOW,TITLEDULANMUQIRONTHEGRASSLAND,DEPICTEDTHEHISTORYANDDEVELOPMENTOFTHEARTTROUPE“BEINGFROMTHEREGIONALLOWEDMETOEMBRACETHECULTUREOFINNERMONGOLIAANDBEINGAMEMBEROFTHETROUPESHOWEDMEWHEREIBELONGED,“NASUN,THEARTTROUPESPRESIDENT,WHOISALSOARENOWNEDTENOR,TELLSCHINADAILYDURINGATOURIN1985,HEWENTTOAVILLAGEANDMETANELDERLYLOCALMAN,WHOTOLDHIMASTORYABOUTHISFRIENDSHIPWITHASOLIDERFROMSHENYANG,CAPITALOFNORTHEASTCHINASLIAONINGPROVINCE,DECADESAGOTHESOLIDERGAVETHEOLDMANAHANDMADESADDLEWHENTHEYBIDFAREWELLTHESTORYINSPIREDNASUNTOWRITECARVEDSADDLE,ASONGTHATLATERBECAMEONEOFHISMOSTPOPULARNUMBERSNOW,EVERYYEAR,NASUNRECRUITSYOUNGSINGERSANDDANCERSFORTHETROUPETHETROUPEHASALSODESIGNEDANEWREPERTOIRE,WHICHISMOSTLYBASEDONTHEDAILYLIVESOFMONGOLIANPEOPLE,ESPECIALLYTHELIVESOFNOMADICFAMILIES,ANDHASCOMBINEDCONTEMPORARYMUSICALELEMENTSWITHFOLKSONGSOFTHEREGIONHAIMU,A25YEAROLDKHOOMEIALOCALVARIANTOFOVERTONESINGINGSINGER,JOINEDTHETROUPETHREEYEARSAGOALONGWITHASIXMEMBERBAND,HEPERFORMSFASTSONGSANDSOFTONESTHATHEWRITESALLWHILEPLAYINGTHEHORSEHEADFIDDLE“ALTHOUGHILEARNEDTHEPIANOSINCECHILDHOODANDGREWUPLISTENINGTOVARIOUSKINDSOFMUSIC,TOME,THEFOLKMUSICOFINNERMONGOLIAISTHEROOT,“HESAYS“PERFORMINGINREMOTEVILLAGESISPLEASANTIFEELATHOMEONTHEBOUNDLESSGRASSLANDS,ANDTHEWARMPEOPLETHEREMAKEMEFEELFULFILLED“THEFIRSTROUNDOFSPRINGAUCTIONSEASONINBEIJINGENDEDLASTWEEK,BUTITFAILEDTOCREATEMUCHSPRINGINTHEARTMARKETALTHOUGHTWOPIECESOFCHINESEPAINTINGFETCHEDMORETHAN100MILLIONYUAN,THEDECLINEINTRADINGVOLUMEANDSALERATESHOWEDADOWNTURNTHISYEARINTHE“GRANDVIEWCHINESEPAINTINGHIGHLIGHT”SESSIONATCHINAGUARDIAN2015SPRINGAUCTIONS,PANTIANSHOUSREPRESENTATIVEWORKEAGLE,ROCKANDFLORAHITARECORDAUCTIONPRICEOF279MILLIONYUAN,WHILELIKERANSMASTERWORKJINGGANGMOUNTAINFETCHED1265MILLIONYUAN,ANUNEXPECTEDHIGHINRECENTYEARSHOWEVER,THETRADINGVOLUMEFELLSTO187BILLIONYUANFROM222BILLIONYUANINTHESAMEPERIODTHEYEARBEFORETHEHUANGCHEN2015SPRINGAUCTIONS,WHICHRECORDED425MILLIONYUANINTOTALSALES,EXPERIENCEDTHESAMETHESECTIONNUMBERWENTDOWNTO5FROM12COMPAREDTOLASTYEARACCORDINGTOEXPERTSHAOJIANWU,THEARTMARKETDIDNOTATTRACTMUCHEXCITEMENTTHISYEARDUETOTHEBOOMINGSTOCKMARKETANDTHEPERSISTENTPROBLEMSOFFORGERYANDFAKEDEALSTHETWOPIECESOFCHINESEPAINTINGNOTCHEDUPHIGHPRICETHISSPRINGDUETOTHEIROWNVALUENOTDUETOAREVIVALINTHEMARKET“THESUCCESSFULTRANSACTIONOFTWOWORKSWITHAHAMMERPRICEOFMORETHAN100MILLIONYUANONCEAGAINCONFIRMSTHATVALUABLEANDRAREWORKSOFHIGHQUALITYALWAYSEARNTHELONGLASTINGHIGHPRICECHINESEPAINTINGANDCALLIGRAPHYISSTILLTHEPILLAROFTHEMARKETHOWEVER,THEOVERALLSALESRATEHASDROPPEDSLIGHTLY,WHICHREFLECTSTHEDEMANDFORTHEORDINARYAUCTIONGOODSHASWEAKENED,”SAIDTHEPRESIDENTOFCHINAGUARDIANSHUYANYAN“BESIDES,THEENTRYOFNEWBUYERSALSOMAKESCERTAINCHANGESTOTHEDIRECTIONOFPURCHASINGINAWORD,THEOVERALLMARKETTRENDISVERYUNPREDICTABLEALTHOUGHCHINAGUARDIAN2015SPRINGAUCTIONSHASACHIEVEDREMARKABLERESULTS,ITDOESNOTMEANTHATTHEMARKETHASWALKEDOUTOFTHEPREDICAMENTWESTILLHAVETOWAITFORTHEBIGECONOMICBOOMTOINVIGORATETHEARTMARKET”EVENSO,THEHOTPURSUITOFSOMESPECIALITEMSAPPEAREDTHISSPRINGASPECIALSESSIONOFCHINAGUARDIANSPRINGAUCTIONSTITLED“FINEGILTBRONZEBUDDHISTIMAGES”ACHIEVEDAGREATDEALWITHTOTALSALESVOLUMEOF4189MILLIONYUANAND92PERCENTSALERATETHE5THSHAMARRINPOCHESTATUEFROM1617THCENTURYOFTIBETWASSOLDFOR506MILLIONYUANTHEBEIJINGCHENGXUANAUCTIONSFEATUREDALMOST2,800ITEMSOFCOINSANDSTAMPSINTHREESESSIONSWITHGOODSALERATETHEHUACHENAUCTIONSALSOSETASPECIALSESSIONOFPHOTOGRAPHSUNDERTHECONDITIONOFLARGESCALEDECLINEOFAUCTIONSESSIONSTHEREWASAPALPABLEDULLTHUDOFDISAPPOINTMENTTHATACCOMPANIEDTHERETURNOFTHEIMPERIALENTOURAGEOFZHENHUANTOHERHOMELANDITFOLLOWEDACOUPLEYEARSOFHUSHEDEXCITEMENTASCHINESEFANSWEREFEDTIDBITSABOUTTHEIRPROUDCONCUBINEWHOWASSUPPOSEDTOCONQUERTHEHIGHGROUNDOFTHENORTHAMERICANMARKETZHENHUANIS,OFCOURSE,T

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