R = D для днищ с Н = 0.25DH = 0,4м. D = 1,6м.
= 0,9 – коэффициент прочности одностороннего стыкового шва.Допускаемое напряжение на растяжение для материала днища определяется по формуле
где h= 1 - поправочный коэффициент, учитывающий условие эксплуатации аппарата (см. [4], стр.408);
- номинальное допускаемое напряжение (см. [4], стр.406, рис.14,2).Для определения расчетного давления в днище необходимо учитывать, что на днище действует еще и гидростатическое давление, поэтому
где
- плотность жидкости 7,2м - максимальная высота столба жидкости,равная высоте колонны.С учетом утонения, минусового допуска, коэффициента запаса прочности, а также вмонтированного штуцера принимаем S = 6мм.
где
- плотность жидкости 7,2м - максимальная высота столба жидкости,равная высоте колонны. = 0,9 – коэффициент прочности одностороннего стыкового шва.Номинальное допускаемое напряжение для стали Х18Р10Т
=140 мПа(см [4] стр406 рис 14.2)
где h= 1 - поправочный коэффициент, учитывающий условие эксплуатации аппарата(не пожаро - и взрывоопасная среда) (см. [4], стр.408);
Прибавка на коррозию: C = П. Тсл = 0,1 мм/год.15лет = 1,5 мм
где П – скорость коррозии
Тсл – срок службы обечайки.
С учетом утонения, минусового допуска, коэффициента запаса прочности S = 8мм
Для отвода конденсата и предотвращения проскока пара в линию отвода конденсата теплообменные аппараты, обогреваемые насыщенным водяным паром, должны снабжаться конденсатоотводниками.
Определяем расчетное количество конденсата после теплопотребляющего аппарата
т/чгде Gmax = Dгр = 0,35 кг/с - максимальный расчетный расход пара.
Оцениваем давление пара перед конденсатоотводником (конденсатоотводник устанавливается в непосредственной близости от теплопотребляющего аппарата)
p1 = 0,95p = 0,95×0,28 = 0,27 МПа
Давление p2 в трубопроводе после конденсатоотводника принимаем равным 50% от давления пара после теплопотребляющего аппарата
p2 = 0,5p1 = 0,5×0,27 = 0,01 МПа
Dp = p1 - p2 = 0,27 - 0,01 = 0,26 МПа - перепад давления на конденсатоотводнике.
Степень переохлаждения конденсата t1/tгп = 63/142,9 = 0,44 < 0,85
При данном значении коэффициента пропускная способность КО:
kVy =
т/чгде
- плотность переохлажденного конденсата (см. [1] стр.537)По [6], стр.14,15 выбираем термодинамический конденсатоотводник 45ч13нж в зависимости от условной пропускной способности, ближайшее большее значение которой, составит 6,3 т/ч, диаметр условного прохода Dy = 50 мм. .
Опоры аппарата рекомендуется применять при установке колонных аппаратов, у которых отношение высоты к диаметру H/D³ 5. При отношении H/D < 15 (Н = 9,6 м, D = 1,8 м, H/D = 9,6/1,8 = 5,3 <15) расчетная схема аппарата принимается в виде упруго защемленного стержня. Химические аппараты устанавливают на фундаменты чаще всего с помощью опор. Аппараты вертикального типа с соотношением H/Dі 5, оснащают так называемыми юбочными опорами - цилиндрическими или коническими.
Масса 1 тарелки mт = 118,3 кг (см. [7] стр.214)
Эллиптического днища = 138 кг (см. [4] стр.440)
Обечайки = 2RHS
ст = 2*3,14*0,8*7,2*0,008*7700 = 2230 кгКрышки – 500кг
Считаем, что колонна заполнена водой:
mв = R2H
воды = 3,14*0,82*7,2*998 = 14448 кгПримем массу штуцеров и люков 5000 кг.
М = 118,3*14+138+2230+500+14448+5000 = 23972,2 кг
Для колонны массой 30 т (с запасом) выбираем:
8 опор ОВ – II – Б – 4000 ОН 26 – 01 – 69 – 68 (см. [4] стр.673).
1) Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии, Л.: Химия, 1987.
2) Борисов Г.С., Брыков В.П., Дытнерский Ю.И. и др. Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию, М.: Химия, 1991.
3) Колонные аппараты: Каталог, М.: Цинтихимнефтемаш, 1978.
4) Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Приложение к справочнику, М.: Машиностроение, 1970.
5) Захаров М.К., Солопенков К.Н., Варфоломеев Б.Г. Методические указания к курсовому проектированию ректификационных установок непрерывного действия, М.: Полинор-М, 1995.
6) Мясоединков В.М. / Под ред. Б.Г. Варфоломеева Подбор и расчет конденсатоотводчиков, М.: МИТХТ, 1989.
7) Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. М., Химия, 1991г.