Колонна стабилизационная установки каталитического риформинга бензиновых фракций

Назначение, схема обвязки и принцип действия колонного аппарата. Выбор основных элементов корпуса и опорной обечайки. Устройство и принцип действия массообменных устройств. Расчет аппаратов на прочность. Определение коэффициента прочности сварного шва.

Рубрика Химия
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 18.05.2014
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Тип опоры

Приведенная

нагрузка, МН

D, мм

S1, мм

S2, мм

S3, мм

d2, мм

dБ, мм

Число болтов zБ

Qmax

Qmin

3

3,5

1,29

2600

22

30

25

42

М36

24

Юбочная цилиндрическая опора с кольцевым опорным поясом представлен на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 -Юбочная цилиндрическая опора с кольцевым опорным поясом

5.10.2 Проверка прочности сварного шва

Прочность сварного шва проверяется в сечении Г-Г прии по формуле

, (5.24)

где F, M - расчетная осевая сжимающая сила и изгибающий момент, определяемые в сечении Г-Г при и , Н, Н·м;

D3=Dвн - внутренний диаметр опорной обечайки, мм;

а1=S3 - толщина сварного шва, мм (рисунок 5.8);

S3 - исполнительная толщина стенки опорной обечайки, мм;

[у]оп, [у]к - допускаемые напряжения соответственно опорной обечайки и корпуса колонны, при или , МПа.

В курсовом проекте принимаем, что толщина опорной обечайки и соответственно толщина сварного шва равна толщине стенки цилиндрической обечайки корпуса.

Узлы соединения опорной обечайки с корпусом колонны показаны на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 - Узлы соединения опорной обечайки с корпусом колонны

Для рабочих условий :

;

;

14,2 МПа < 106,4 МПа.

Для условий испытаний

;

;

18,7 МПа < 160 МПа.

Условия выполняются, следовательно, прочность сварного шва обеспечивается.

Результаты проверки представлены в таблице 5.19.

Таблица 5.19 - Исходные данные и результаты проверки прочности сварного шва

Параметр

Рабочее условие(х = 1)

Условие испытания (х = 2)

Расчетное сечение

Г-Г

Г-Г

Изгибающий момент, МН м

М1 =1165308

M2=741153

Осевая сжимающая сила, Н

F1=765524

F2=2214577

Толщина сварного шва а, мм

а=Sгост =22

а =Sгост =22

Допускаемое напряжение для материала корпуса, МПа

[]tкор=133

=200

Допускаемое напряжение для материала опоры, МПа

[]tоп=147

=200

Проверка прочности

14,2 МПа < 106,4 МПа

прочность сварного шва обеспечивается

18,7 МПа < 160 МПа

прочность сварного шва обеспечивается

5.10.3 Проверка устойчивости опорной обечайки

Потеря устойчивости формы опорной обечайки может произойти под действием осевой сжимающей силы и изгибающего момента.

Проверка устойчивости опорной обечайки с одним отверстием проводится для сечения Д-Д, проходящего через середину отверстия для рабочих условий () и для условий испытаний () по формуле 5.25

, (5.25)

где D0 - диаметр опорной обечайки, мм;

F, M - расчетная осевая сжимающая сила и изгибающий момент, определяемые в сечении Д-Д при и , Н, Н·м;

[F], [M] - соответственно допускаемая осевая сжимающая сила и изгибающий момент, Н, Н·м;

Ш1, Ш2, Ш3 - коэффициенты, определяемые соответственно по формулам 5.26

(5.26)

где A, W, Y - соответственно площадь, м2 , наименьший момент сопротивления, м3, и координата центра тяжести, м, наиболее ослабленного поперечного сечения.

В ослабленном сечении расположено только одно отверстие, кольцевой сварной шов находится вне зоны отверстия.

В этом случае в первом приближении можно принять Ш1, =1,Ш2,= 1,Ш3 = 0.

5.10.3.1 Методика определения допускаемой осевой сжимающей силы

При воздействии осевой сжимающей силы цилиндрическая оболочка может потерять устойчивость по двум вариантам в зависимости от соотношения lр/D , где lр - расчетная длина оболочки:

- при lр/D<10 происходит местная потеря устойчивости;

- при lр/D?10 происходит общая потеря устойчивости.

В курсовом проекте принимаем, что расчетная длина оболочки равна высоте колонного аппарата, т.е. lр = Н.

При местной потере устойчивости оболочек при сжатии происходит потеря устойчивости внезапно, хлопком, с образованием глубоких ромбических вмятин, обращенных к центру кривизны согласно рисунку 5.9, а. Вдоль образующей располагаются несколько поясов вмятин. Такую форму потери устойчивости называют несимметричной. Реже наблюдается осесимметричная форма с образованием в окружном направлении одной кольцевой вмятины как на рисунке 5.9, б, обычно на коротких оболочках, а на длинных - при одновременном нагружении осевой силой и внутренним давлением.

а б

а - несимметричная, б - осесимметричная

Рисунок 5.9 - Формы потери устойчивости цилиндров при осевом сжатии

Для стабилизационной колонны:

>10 - общая потеря устойчивости.

При общей потере устойчивости цилиндрическая обечайка теряет устойчивость по всей длине как стержень. Допускаемое осевое сжимающее усилие из условия общей устойчивости при lр/D?10 в пределах упругости определяется по формуле

(5.27)

где Е- модуль упругости, МПа, для соответствующего расчетного условия;

nу - коэффициент запаса устойчивости;

Данный коэффициент имеет следующие значения:

- для рабочих условий nу = 2,4;

- для условий испытаний и монтажа nу = 1,8;

- гибкость, определяется по формуле

, (5.28)

где lпр =2Н - приведенная длина, м;

Н - высота колонны, м.

.

В курсовом проекте принимаем, что для колонного аппарата, расчетная схема которого представляет упруго-защемленный стержень (рисунок 5.10)

Рисунок 5.10 - Расчетная схема колонного аппарата

Допускаемая осевая сжимающая сила из условия устойчивости для рабочих условий ()

МН.

Допускаемая осевая сжимающая сила из условия устойчивости для условий испытаний ()

МН

В случае, если

; (5.29)

МН.

Разрушение сжимающего элемента может быть следствием

- потери устойчивости;

- потери прочности;

- потери того и другого.

В этом случае значение допускаемой осевой сжимающей силы определяется по формуле 5.30

, (5.30)

где - допускаемое осевое сжимающее усилие из условия прочности, Н, которое определяется по формуле 5.31

. (5.31)

Допускаемая осевая сжимающая сила из условия прочности для рабочих условий ()

МН.

Допускаемая осевая сжимающая сила из условия прочности для условий испытаний ()

МН.

Допускаемая осевая сжимающая сила из условия устойчивости и условия прочности для рабочих условий ()

Допускаемая осевая сжимающая сила из условия устойчивости и условия прочности для условий испытаний ()

5.10.3.2 Потеря устойчивости под действием изгибающего момента

Если обечайки нагружены изгибающим моментом, то допускаемый изгибающий момент следует рассчитывать по формуле 5.32

(5.32)

где [М]П - допускаемый изгибающий момент из условия прочности, Н·м, который рассчитывается по формуле 5.33;

[М]Е - допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости, Н·м, который рассчитывается по формуле 5.34.

, (5.33)

. (5.34)

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности для рабочих условий ()

МН•м

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности для условий испытаний ()

МН•м

Допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости для рабочих условий ()

МН•м

Допускаемый изгибающий момент из условия устойчивости для условий испытаний ()

МН•м

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности и условия прочности для рабочих условий ()

МН•м

Допускаемый изгибающий момент из условия прочности и условия прочности для условий испытаний ()

МН•м

Проверка устойчивости опорной обечайки для рабочих условий () по формуле 5.25

Проверка устойчивости опорной обечайки для условий испытаний () по формуле 5.25

5.10.3.3 Результаты проверки устойчивости опорной обечайки

Результаты проверки устойчивости представлены в таблице 5.22.

Таблица 5.22 - Исходные данные и результаты проверки устойчивости опорной обечайки

Параметр

Рабочее условие

(х = 1)

Условие испытания

(х = 2)

Расчетное сечение

Д-Д

Д-Д

Расчетный изгибающий момент, Н м

М1 =1281188

M2=813893

Осевая сжимающая сила, Н

F1=765524

F2=2214577

Допускаемое осевое сжимающее усилие [F], МН

[F] =16

[F] =22,8

Допускаемый изгибающий момент[M], МН?м

[M] =11,1

[M] =15,7

Проверка устойчивости

0,163<1,0

Условие устойчивости выполняется

0,149<1,0

Условие устойчивости выполняется

5.11 Расчет элементов нижнего опорного узла

Расчет нижнего опорного узла заключается:

- в выборе марки бетона для фундамента;

- определении ширины нижнего опорного кольца;

- проверке на прочность и устойчивость всех элементов опорного узла (верхнего и нижнего опорных колец, ребер, опорной обечайки в месте соединения с верхним опорным элементом) при заданных их размерах.

5.11.1 Определение ширины нижнего опорного кольца опоры

Расчет элементов опорного узла следует проводить для рабочего условия

() и условия испытания () в сечении Е-Е.

Расчет заключается в проверке прочности бетона в сечении Е-Е под суммарным воздействием F и Мх.

Для этого находится расчетная ширина нижнего опорного узла b1R по формуле 5.34

b1R , (5.34)

где Dб - диаметр окружности анкерных болтов, мм;

[]бет - допускаемое напряжение бетона на сжатие, МПа, выбирается из таблицы 5.23.

Затем конструктивное значение ширины нижнего опорного кольца b1 сравнивается с расчетным значением b1R

, (5.35)

где D 1, D2 - соответственно, наружный и внутренний диаметры нижнего опорного кольца, мм (рисунок 5.11).

Допускаемые напряжения бетона на сжатие приведены в таблице 5.23.

Таблица 5.23 - Допускаемые напряжения бетона на сжатие, МПа

Вид опорной поверхности

[]Б, МН/м2 (МПа)

Бетон марка

300

200

100

8

Расчетная ширина нижнего опорного узла для рабочих условий ()

b1R мм.

Конструктивное значение ширины нижнего опорного кольца

b1 = 2920-2450=470 ? 38,2 мм.

Расчетная ширина нижнего опорного узла для условий испытаний ()

b1R мм.

Конструктивное значение ширины нижнего опорного кольца

b1 = 2920-2450=470 ? 60 мм.

Результаты расчета ширины нижнего опорного кольца представлены в таблице 5.24.

Таблица 5.24 - Исходные данные и результаты расчета ширины нижнего опорного кольца

Параметр

Рабочее условие

(х = 1)

Условие испытания

(х = 2)

Расчетное сечение

Е-Е

Е-Е

Изгибающий момент, Н м

М1 =1319815

M2=838139,4

Осевая сжимающая сила, Н

F1=765524

F2=2214577

Марка бетона

100

100

Допускаемое напряжение для бетона, МПа

[] Б = 8

[] Б =8

Сравнение конструктивного и расчетного значений ширины нижнего опорного кольца, мм

470 ? 38,2

470 ? 60

Рисунок 5.11 - Опорная обечайка с нижним опорным кольцом (вид снизу)

5.11.2 Расчет анкерных болтов

Расчет прочности анкерных болтов производится для сечения Е-Е для условий монтажа (), поскольку именно в этих условиях аппарат имеет наименьший вес и, соответственно, осевую сжимающую силу и положительные напряжения от изгибающего момента могут превысить отрицательные напряжения от осевой сжимающей силы, часть болтов будет работать на растяжение, что может привести к их разрыву.

Схема анкерного болта приведена на рисунке 5.12.

Рисунок 5.12 - Схема анкерного болта

При расчете анкерных болтов определяют, работают ли они под нагрузкой (воспринимают растягивающие напряжения) или служат только для фиксации аппарата, по соотношению 5.36 или 5.37

, (5.36)

или

. (5.37)

Для сечения Е-Е для условий монтажа () соотношение следующее

Так как , то положительные напряжения (уM) от изгибающего момента М3 в сечении Е-Е больше, чем отрицательные напряжения (уF) от осевой сжимающей силы F3, т. е. суммарные напряжения с наветренной стороны аппарата положительны, часть болтов работает на растяжение, может произойти их разрыв (рисунки 5.12) и их необходимо рассчитать на прочность.

Рисунок 5.13 - Болты в правой части опоры воспринимают растягивающие напряжения (), в левой части наблюдается местная потеря устойчивости

В этом случае определяется внутренний диаметр резьбы dБ рас анкерных болтов по формуле

+С, (5.38)

где n=zб - число болтов;

[у]бол - допускаемое напряжение материала анкерных болтов, МПа;

Dб -диаметр болтовой окружности, мм;

- коэффициент, определяемый по рисунку 5.14 или по формуле

(5.39)

Рисунок 5.14 - Коэффициент

Внутренний диаметр резьбы болта должен быть не менее стандартного значения dБ, т.е. должно выполняться условие dБ. dБ.рас .

мм

Результаты расчета анкерного болта на прочность представлены в таблице 5.25.

Таблица 5.25 - Исходные данные и результаты проверки прочности анкерных болтов

Параметры

Условия монтажа ()

Расчетное сечение

Е-Е

Изгибающий момент, МН м

M3=1213064

Осевая сжимающая сила

F3=579085

Материал болта

ВСт5

Допускаемое напряжение для материала болта, МПа

[]бол = 126

Количество болтов

zб = 24

Диаметр болта (конструктивное значение)

М36

Необходимо рассчитывать болты на прочность или можно выбрать конструктивно

рассчитываем

Проверка прочности болта (сравнение расчетного значения диаметра резьбы болта dБ с заданным конструктивно), вывод

dБ. dБ.рас

условие выполняется

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта была сконструирована и рассчитана стабилизационная колонна установки каталитического риформинга бензиновых фракций.

В первом разделе проекта в основной части сформулирована цель и задачи курсового проектирования применительно к заданному аппарату.

Во втором разделе были определены пожаровзрывоопасные свойства перерабатываемой среды в аппарате, а также найден класс опасности вредных веществ, которые могут воздействовать на организм человека при эксплуатации конструируемого аппарата.

Третий раздел посвящен конструированию колонного аппарата. Здесь описывается его назначение, устройство, принцип работы, а также осуществляется конструктивная проработка аппарата технологической установки. Этот раздел содержит материалы, отражающие рациональную компоновку внутренних и внешних устройств и узлов аппарата, наличие основных и вспомогательных штуцеров, лазов, люков, приспособлений для установки средств КИП, предохранительных клапанов, здесь же описывается конструкция и принцип действия внутренних устройств аппарата.

В четвертом разделе производится расчет аппарата на прочность под действием внутреннего давления. В процессе выполнения данного расчета рассматриваются вопросы выбора конструкционных материалов, определяет основные расчетные параметры и коэффициент прочности сварного шва, используя при этом сведения из нормативно-технических документов.

Пятый раздел посвящен расчету колонных аппаратов на действие ветровых нагрузок. В этом разделе проверяется прочность корпуса колонного аппарата и опорной обечайки под совместном воздействием давления, осевой сжимающей силы и изгибающего момента, возникающего от ветровых нагрузок.

Стабилизационная колонна, рассчитанная в данном курсовом проекте, отвечает всем требованиям для аппаратов подобного типа, все условия прочности выполняются.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 Технологический регламент установки каталитического риформинга бензина газокаталитического производства ОАО «Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод», 2007. - 356 с.

2 ГОСТ Р 51273-99 (2006). Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.- М.: Госстандарт России, 1999. - 11 с.

3 ГОСТ Р 51274-99 (2006). Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа.- М.: Госстандарт России, 1999. - 11 с.

4 ОСТ 26 - 467 - 94. Опоры цилиндрические и конические вертикальных аппаратов.- М.: Госстандарт России, 2005.- 21 с.

5 ГОСТ 24757 - 81. Сосуды и аппараты. Аппараты колонного типа. Нормы и методы расчета на прочность.- М.: Госстандарт России, 2008.- 18 с.

6 ОСТ 26 - 291 - 87. Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия.

7 ОСТ 26 - 467 - 78. Расчет опор для колонных аппаратов.- М.: Госстандарт России, 2003.- 15 с.

8 Конструкционные материалы: справочник. - М.: Машиностроение, 1990. - 688 с.

9 Тимонин, А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и природоохранного оборудования: учебник для вузов в 3 т.- М.: МГУИЭ, 2002. -2300 с.

10 Лащинский, А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: Справочник. - Л: Машиностроение, 1981. - 382 с.

11 Судаков, Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки.- М.: Химия, 1999. - 568 с.

12 АТК 24.200.04. Опоры цилиндрические и конические вертикальных аппаратов.- М.: Госстандарт России, 2005.- 11 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(информационное)

Определение весов участков и общего веса колонного аппарата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(информационное)

Определение периода собственных колебаний

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Определение ветровой нагрузки на каждом участке

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(информационное)

Определение изгибающего момента от действия ветровой нагрузки

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Схема ректификационной установки. Определение массовых и объемных расходов пара и жидкости вверху и внизу тарельчатой колонны. Гидравлическое сопротивление тарелок. Расчет теплообменных аппаратов: диаметра, изоляционного слоя и стенки корпуса колонны.

    курсовая работа [986,3 K], добавлен 04.06.2015

  • Технологические схемы процесса выпаривания. Конструкции выпарных аппаратов. Принцип действия проектируемой установки. Определение поверхности теплопередачи. Расчет толщины тепловой изоляции. Определение гидравлического сопротивления теплообменника.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 29.11.2010

  • Суть производства неэтилированных высокооктановых бензинов. Главные недостатки каталитического риформинга. Определение фракционного и компонентного состава сырья. Требования Евро-4 для бензинов. Повышение октанового числа прямогонных бензиновых фракций.

    реферат [873,0 K], добавлен 17.02.2009

  • Технические подробности каталитического риформинга: особенности и этапы, химизм данного процесса, кинетические схемы, платформинг. Ретроспектива совершенствования: оксидные, монометаллические и биметаллические катализаторы. Действие каталитических ядов.

    реферат [941,2 K], добавлен 16.05.2015

  • Особенности конструкции, принцип действия, параметры и назначение различных типов насосов. Кавитация: основные понятия, причины возникновения и ее следствия. Характеристика и технологическая схема насосной установки. Выбор и расчет центробежного насоса.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 02.02.2014

  • Сравнительная характеристика, выбор основного оборудования и конструкционного материала для процесса абсорбции. Физико-химическая характеристика аммиака, воздуха и воды. Расчет материального баланса аппарата, определение прочности и выбор точек контроля.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.10.2011

  • Технологии термического разложения углеводородного сырья. Основные параметры, влияющие на процесс. Схема установки пиролиза бензиновых фракций. Характеристика сырья и производимой продукции. Теплотехнический расчет печи. Материальный баланс установки.

    курсовая работа [155,0 K], добавлен 02.04.2015

  • Процесс каталитического риформинга, его сущность и особенности, место в производстве неэтилированных высокооктановых бензинов. Главные недостатки каталитического риформинга. Риформирование прямогонных бензинов в высокооктановые, его этапы и особенности.

    реферат [37,7 K], добавлен 17.02.2009

  • Понятие, общая характеристика и предназначение процесса каталитического риформинга. Химические основы процесса риформинга: превращение алканов, циклоалканов, аренов. Катализаторы и макрокинетика процесса. Промышленные установки каталитического процесса.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 13.10.2011

  • Описание установки непрерывного действия для ректификации. Определение рабочего флегмового числа и диаметра колонны. Вычисление объемов пара и жидкости. Расчет кипятильника. Выбор насоса для выдачи исходной смеси на установку, анализ потерь напора.

    курсовая работа [996,3 K], добавлен 26.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.