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DN1500二氧化硫填料塔设计-吸收塔吸收尾气中的二氧化硫含开题及7张CAD图

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DN1500 二氧化硫 填料 设计 吸收塔 吸收 尾气 中的 开题 CAD
资源描述:
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内容简介:
设计开题报告题目DN1500二氧化硫吸收塔设计学生姓名班级学号专业1、课题研究目的与意义 吸收塔(absorption tower)是实现吸收操作的设备。按气液相接触形态分为三类。第一类是气体以气泡形态分散在液相中的板式塔、鼓泡吸收塔、搅拌鼓泡吸收塔;第二类是液体以液滴状分散在气相中的喷射器、文氏管、喷雾塔;第三类为液体以膜状运动与气相进行接触的填料吸收塔和降膜吸收塔。塔内气液两相的流动方式可以逆流也可并流。通常采用逆流操作,吸收剂以塔顶加入自上而下流动,与从下向上流动的气体接触,吸收了吸收质的液体从塔底排出,净化后的气体从塔顶排出。吸收塔分为填料塔,湍球塔,板式塔三大类。按吸收时气液作用方式吸收塔可分为表面式、膜式、喷淋式和鼓泡式等。二氧化硫吸收塔大部分运用填料塔结构。它由外壳、填料、填料支承、液体分布器、中间支承和再分布器、气体和液体进出口接管等部件组成,塔外壳多采用金属材料,也可用塑料制造。填料是填料塔的核心,它提供了塔内气液两相的接触面,填料与塔的结构决定了塔的性能。填料必须具备较大的比表面,有较高的空隙率、良好的润湿性、耐腐蚀、一定的机械强度、密度小、价格低廉等。常用的填料有拉西环、鲍尔环、弧鞍形和矩鞍形填料,20世纪80年代后开发的新型填料如QH-1型扁环填料、八四内弧环、刺猬形填料、金属板状填料、规整板波纹填料、格栅填料等,为先进的填料塔设计提供了基础。填料塔适用于快速和瞬间反应的吸收过程,多用于气体的净化。该塔结构简单,易于用耐腐蚀材料制作,气液接触面积大,接触时间长,气量变化时塔的适应性强,塔阻力小,压力损失为300700Pa,与板式塔相比处理风量小,空塔气速通常为0.51.2m/s,气速过大会形成液泛,喷淋密度68m3/(m2,h)以保证填料润湿,液气比控制在210L/m3。填料塔不宜处理含尘量较大的烟气,设计时应克服塔内气液分布不均的问题。工业吸收塔应具备以下基本要求:1塔内气体与液体应有足够的接触面积和接触时间。2气液两相应具有强烈扰动,减少传质阻力,提高吸收效率。3操作范围宽,运行稳定。4设备阻力小,能耗低。5具有足够的机械强度和耐腐蚀能力。6结构简单、便于制造和检修。给定设计参数如下:塔内径: 1500 mm 塔高:21 m设计压力:0.3MPa 设计温度:105腐蚀余量:4mm 安装地区:自定2、国内、外现状及发展趋势 近年来随着化工产业的发展,大规模的吸收设备已经广泛用于实际生产过程中。对于吸收过程,能够完成分离任务的塔设备有多种,如何从众多的塔设备中选择合适类型是进行工艺设计的首要任务。而进行这一项工作则需对吸收过程进行充分的研究后,并经多方面对比方能得到满意的结果。一般而言,吸收用塔设备与精馏过程所需要的塔设备具有相同的原则要求,用较小直径的塔设备完成规定的处理量,塔板或填料层阻力要小,具有良好的传质性能,具有合适的操作弹性,结构简单,造价低,便于安装、操作和维修等。 但是吸收过程,一般具有液气比大的特点,因而更适用填料塔。此外,填料塔阻力小,效率高,有利于过程节能。所以对于吸收过程来说,以采用填料塔居多。近年来随着化工产业的发展,大规模的吸收设备已经广泛用于实际生产当中。具有了很高的吸收效率,以及在节能方面也日趋完善。填料塔的工艺设计内容是在明确了装置的处理量,操作温度及操作压力及相应的相平衡关系的条件下,完成填料塔的工艺尺寸及其他塔内件设计。在今后的化学工业的生产中,对吸收设备的要求及效率将会有更高的要求,所以日益完善的吸收设备会逐渐应用于实际的工业生产中。3、课题研究的主要内容3.1 准备工作 在互联网或者图书馆等广泛查阅相关科技文献资料,也可以去工厂了解填料吸收塔方面的各种知识,认识填料塔设计安装的过程、原理、性能及应用。还应该了解填料塔在国内外应用现状及发展趋势。掌握基本知识点,计算方法等,并安排设计进度。3.2 主体、零部件结构设计及材料选择各零部件的材料选择,选择填料塔的类型与结构,操作条件的选择和操作方式的选择。填料塔几何设计和结构设计。3.3 计算与校核 计算填料塔各项参数和确定。3.4 加工工艺、装配程序、安全防腐等选择加工工艺,及编写装配程序,考虑安全性能及采取防腐措施。3.5 绘制装配图及零部件图 利用AutoCAD绘图软件绘制出斜孔塔的装备图及各个零件图。3.6 翻译外文文献,编写说明书将外文文献进行翻译,并按要求编写不少于120000字的说明书,写出不少于400字的中文摘要。4、 课题的进度安排根据毕业设计课题任务书,初步拟定毕业设计实施方案如下:2019年12月14日前:完成开题报告; 2020年4月25日:中期检查; 2020年4月30日前:完成毕业实习; 2020年5月27日前:完成毕业设计初稿; 2020年6月12日前:修改毕业设计盲审; 2020年6月18日前:完成毕业答辩。 参考文献1 路秀林,王者相.塔设备.北京:化学工业出版社,20042 李志义,喻健良,刘志军.工程机械.北京:化学工业出版社,20083 朱有庭.化工设备设计手册.北京:化学工业出版社,20054 华南理工大学化工原理教研组.化工过程及设备设计.广州:华南理工 大学出版社,19865 谭蔚.化工设备设计基础.天津:天津大学出版社,20146 工程材料实用手册编辑委员会.工程材料实用手册.北京:中国标准出版社,20027 赵惠清,蔡纪宁.化工制图.北京:化学工业出版社,20158 王瑶,张晓冬.化工单元过程及设备课程设计.北京:化学工业出版社,20139 王明召.湿法脱硫吸收塔检修经验浅谈J.电力设备2017年第34期:36-5110 赵超. 影响吸收塔吸收效果的原因及处置措施J.科学与技术2019年第19期:9-1711 张佑英,江双. 吸收塔在脱硫系统中的重要作用J.建数
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