化工厂常用化工设备简介
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化工厂常用化工设备简介 化工设备是指化工生产中静止的或者配有少量传动机构组成的装置, 主要用于完成传热、传质和化学反应等过程,或用于储存物料。
化工设备通常按以下方式分类。
1. 按照结构特征和用途分为:容器,塔器,热换器,反应器(包括 反应釜,固定床或流化床和管式炉等)、分离器、储存器。
2. 按照材料分为:金属设备(碳钢,合金钢,铸铁,铝,铜等),非 金属设备(内衬橡胶,塑料,耐火材料和搪瓷等),其中碳钢设备 最常用。
3. 按受压情况分为:外压设备(包括真空设备)和内压设备,内压 设备又分为常压设备(操作压力 v=0.7MPA )低压设备( 0.1 MPAvpvIOMPA 中压设备( 1.6MPA<p10 MPA 高压设备 ( 10MPA<p<100MPA 超高压设备( p>100MPA)
4. 按设备静止与否分为:静设备和动设备。静设备(塔、釜、换热 器、干燥器、储罐等)动设备(压缩机、离心机、风机、泵、固 体粉碎机械、)
三、化工容器结构与分类 1 1、基本结构 在化工类工厂使用的设备中, 有的用来贮存物 料,如各种储罐、 计量罐、高位槽;有的用来对物料进行物 理处理,如换热器、精馏塔等;有的用于进行化学反应,如聚合
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釜,反应器,合成塔等。尽管这些设备作用各不相同,形状结构 差异很大,尺寸大 小千差万别,内部构件更是多种多样, 但它 们都有一个外壳, 这个外壳就叫化工容器。
所以化工容器是化 工生产中所用设备外部壳体的总称。由于化工生产中,介质通常 具有较高的压力,故化工容器痛常为压力容器。
化工容器一般由筒体、封头、支座、法 兰及各种开孔所组成. . 1 1)
筒体 筒体是化工设备用以储存物料或完成传质、传热或 化学反应所需要的工作空间, 是化工容器最主要的受压元件之 一,其内直径和容积往往需由工艺计算确定。圆柱形 筒体(即圆 筒)和球形筒体是工程中最常用的筒体结构。
2 2)
封头 根据几何形状的不同,封头可以分为球形、椭圆形、 碟形、球冠形、锥壳和平盖等几种,其中以椭圆形封头应用最多。
圭寸头与筒体的连接方式有可拆连接与不可拆连接(焊接)两种, 可拆连接一般采用法兰连接方式。
3 3)
密封装置化工容器上需要有许多密封装置,如封头和筒 体间的可拆式连接,容器接管与外管道间可拆连接以及人孔、手 孔盖的连接等,可以说化工容器能否正常安全地运行在 很大程度 上取决
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于密封装置的可靠性。
4 4)开孔与接管 化工容器中,由于工艺要求和检修及监测的 需要,常在筒体或封头上开设各种大小的孔或安装接管,如人孔、 手孔、视镜孔、物料进出口接管,以及安装压力表、液面计、安 全阀、测温仪表等接管开孔。
5 5)支座化工容器靠支座支承并固定在基础上。随安装位置 不同,化工容器支座分立式容器支座和卧式容器支座两类,其中 立式容器支座又有腿式支座、支承式支座、耳式支座和裙式支座 四种。大型容器一般采用裙式支座。卧式容器支座有支承式、鞍 式和圈式支座三种;以鞍式支座应用最多。而球形容器多采用柱 式或裙式支座。
6 6)安全附件由于化工容器的使用特点及其内部介质的化学 工艺特性,往往需要在容器上设置一些安全装置和测量、控制仪 表来监控工作介质的参数,以保证压力容器的使用安全和工艺过 程的正常进行。
化工容器的安全装置主要有安全阀、爆破片、紧 急切断阀、安全联锁装置、压力表、液面计、测温仪表等。
上述筒体、封头、密封装置、开孔接管、支座及安全附件等 即构成了一台化工设备的外壳。对于储存用的容器,这一外壳即 为容器本身。
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对用于化学反应、传热、分离等工艺过程的容器而
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言,则须在外壳内装入工艺所要求的内件,才能构成一个完整的 产品。
2 2、分类 从不同的角度对化工容器及设备有各种不同的分类 方法,常用的分类方法有以下几种。
1 1)按压力等级分 按承压方式分类,化工容器可分为内压容 器与外压容器。内压容器又可按设计压力大小分为四个压力等级, 具体划分如下:
低压(代号 L L)容器 O.IMPa W p<1.6 MPa; 中压(代号 M M)容器 1.6MPa< p<10.0 MPa; 高压(代号 H H)容器 lO.OMPa W p<100 MPa; 超高压(代号 U U)容器 p > lOOMpa。
外压容器中,当容器的内压小于一个绝对大气压时又称为真 空容器。
2 2)按原理与作用分根据化工容器在生产工艺过程中的作用,
可分为反应容器、换热容器、分离容器、储存容器。①反应 容器(代号 R R)主要是用于完成介质的物理、化学反应的容器, 如反应器、 反应釜、聚合釜、合成塔、蒸压釜、煤气发生炉等。
② 换热容器(代号 E E)主要是用于完成介质热量交换的容器。
如管壳式余热锅炉、 热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器、加热 器等。
③ 分离容器(代号 S S)主要是用于完成介质流体压力平衡缓冲 和气体净化分离的 容器。如分离器、过滤器、蒸发器、集油器、 缓冲器、干燥塔等。
④ 储存容器(代号 C C 其中球罐代号 B B)主要是用于储存、盛 装气体、液体、液化 气体等介质的容器。如液氨储罐、液化石油 气储罐等。
在一台化工容器中,如同时具备两个以上的工艺作用原理时, 应按工艺过程的主要作用来划分品种。
3 3)按相对壁厚分按容器的壁厚可分为薄壁容器和厚壁容器, 当筒体外径与内径之比小于或等于 m 1.2mm 时称为薄壁容器,大于 m 1.2mm 时称厚壁容器。
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4 4)
按支承形式分当容器采用立式支座支承时叫立式容器, 用卧式支座支承时叫卧式容器。
5 5)
按材料分 当容器由金属材料制成时叫金属容器;用非金 属材料制成时,叫非金属容器。
6 6)
按几何形状分 按容器几何形状,可分为圆柱形、球形、 椭圆形、锥形、矩形等容器。
7 7)
按安全技术管理分上面所述的几种分类方法仅仅考虑了 压力容器的某个设计参数或使用状况, 还不能综合反应压力容器 面临的整体危害水平。
例如储存易燃或毒性程度中度以及上危害 介质的压力容器,其危害性要比相同几何尺寸、储存毒性程序轻 度或非易燃介质的压力容器大得多。压力容器的危害性还与其设 计压力 p p 和全容积 V V 的乘积有关,V pV 值愈 大,则容器破裂时爆 炸能量愈大,危害性也愈大,对容器的设计、制造、检验、使用 和管理的要求愈高。为此,《压力容器安全技术监察规程》采用既 考虑容器压力与容积乘积大小,又考虑介质危害程度以及容器品 种的综合分类方法,有利于安全技术监督和管理 该方法将压力容器分为三类。
(1 1)、第三类压力容器 具有下列情况之一的为第三类压力容
① 高压容器; ② 中压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质); ③ 中压储存容器(仅限易燃或毒性程度为中度危害介质,且 V pV 乘积大于等于 10 MPam3 )
④ 中压反应容器(仅限易燃或毒性程度为 中度危害介质,且 V pV 乘积> 0.5 MPa .m3); ⑤ 低压容器(仅限毒性程度为极度和高度危害介质, 且 V pV 乘 积》 0.2 MPa m3); ⑥ 高压、中压管壳式余热锅炉; ⑦ 中压搪玻璃压力容器;⑧ 使用强度级别较高(指相应标准中抗拉强度规定值下限大 于等于 540 MPa)的材料制造的压力容器; ⑨ 移动式压力容器, 包括铁路罐车 (介质为液化气体、 低 温液
体)罐式汽车 液、[化气体运输(半挂)车、低温液体 运输(半挂)车、永久气体运输(半挂)车] 和 罐式集装箱(介 质为液化气体、低温液体)等; ⑩ 球形储罐(容积大于等于 50m3); ( 11 )低温液体储存容器(容 积大于 5 m3)。
(2 2)
、第二类压力容器 具有下列情况之一的为第二类压力容 器。①中压容器; ②低压容器(仅 限毒性程度为极度和高度危害介质);③低压反应容器和低 压储存容器(仅限易燃介质或毒性程度为中度危害介质);④低 压管壳式余热锅炉;⑤低压搪玻璃压力容器。
(3 3)
、第一类压力容器 除上述规定以外的低压容器为第一类 压力容器。
四、化工塔设备的分类和结构 (一)
塔设备的分类
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1 1、 按操作压力分类 :加压塔 ,减压塔;常压塔。
2 2、 按化工单元操作分类 :精馏塔;吸收塔和解吸塔;萃取塔; 反应塔;再生塔;干燥塔 3 3、 按气液接触的基本构件分类 :填料塔;板式塔 (二)
塔设备的结构 1 1、塔设备的基本部件 :支座;液体出口;填料支承;卸料孔; 塔体;填料;液体再分布器 :喷淋装置 1 1)塔体 塔体是塔设备的主要部件,大多数塔体是等直径、 等壁厚的圆筒体,顶盖以椭圆 形封头为多。但随着装置的大型化, 不等直径、不等壁厚的塔体已逐渐增多。塔体除满足工艺条件对 它提出的强度、刚度要求外,还应考虑风力、地震、偏心载荷所 带来的影响,以及吊装、运输、检验、开停工等情况。
塔体材质 常采用的有:铸铁、碳素钢、低合金钢、不锈耐酸钢(复层、衬 里)等。
2 2)
塔体支座 塔设备常采用裙式支座。它应当具有足够的强 度和刚
度,来承受塔体操作重量、 风力、地震等引起的载荷。
塔 体支座的材质常采用碳素钢,也有采用铸铁的。
3 3)
塔体附件接管;人孔和手孔;吊耳;吊柱 ;平台和爬梯。
2 2、填料塔 1 —裙座;2 2—裙座人孔;3 3—塔底液体出口; 4 4—裙座气孔; 5 5—塔体;6 6—人孔;7 7—蒸汽入口; 8 8—塔板;9 9—回流入口; 10—吊柱; 11—塔顶蒸汽出口; 12—进料口 填料塔是化学工业中最常用的气液传质设备之一, 在塔内设 置填料使气液两相能够达到良好传质所需的接触面积。填料塔具 有结构简单,便于用耐腐蚀材料制造,适应性较好。
填料塔广泛 的应用在蒸馏、吸收和解吸操作,而在大型装置中,填料塔的使 用范围正在扩大。六十年代后期,直径超过 3 3 米的填料塔已十分 普遍。目前,填料塔不仅可以大型化,而且在某些方面超过了板 式塔的规模。所以,近代化学、石油工业中, 填料塔的地位变得 日益重要。近来,由于塔内米用接触面积较大的矩鞍型或聚丙烯 鲍尔环填料,经实践证明,已克服大型填料塔的不足,显示出效
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率高,处理量大,压力降小等优点。
1 1)填料 i i、填料的选择 填料塔操作的好坏与选用填料的正确与否有 很大关系。选择填料的原则如下:单位体积填料的表面积要大; 使气液相接触的自由体积要大;对气相阻力要小,即空隙截面积 大;重量要轻;机械强度要高;耐介质腐蚀,经久耐用;价格低 廉。填料的选择,应根据操作压力和介质来选择填料的材质, 根 据操作工艺要求, 选择填料的型式, 根据填料塔径选择填料尺 寸。ii、填料的分类 工业用填料大致分为实体填料和网体填料 两大类。iii、填料材质 选择填料要根据被处理物料的腐蚀性及 操作压力,确定使用填料的材质。
iv、填料尺寸选择 填料尺寸选定与塔径尺寸有关,一般要求塔径与填料直径之 比不能太小,否则, 填料与塔壁的间隙过大,易使液体沿塔壁空 隙流下,使截面上液体分布不均。
V V、常用填料的特性 ①拉西 环 拉西环使用历史悠久,各种参数比较完整;设计与操作经验丰 富,外形简单、制造方便;取材容易、造价低廉,适用于非金属 耐腐蚀材料制
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造等优点。但拉西环由于表面积利用率低,因而使 塔的生产能力降低,阻力较大,加上自身的形状决定了它沟 流和 壁流严重,使气液分布不均匀,气一液接触不良。
②鲍尔环 鲍 尔环除钢制外,还有用陶瓷和塑料制成的。具有如下优点:
对于 同样的空隙率而言, 阻力比拉西环小, 因而可提高气速, 生产 能力可以提高。
由于小窗叶片向环中心弯, 液体分布较为均匀, 所以沟流和壁流情况比拉西环好。
开小窗后表面积比拉西环要 大,且环内表面得以充分利用,以进行气液传质,而拉西环内表 面利用率较低。
操作弹性范围大。
在一般情况下,当同样压降 时,处理量比拉西环大 50%以上;在同样处理量时, 压降可降 低,传质效率能提高 20%左右。③、鞍形填料鞍形填料又 分弧鞍形和矩鞍形两种。
此种填料常用于吸收操作,处理腐蚀性 介质较为适宜,且成本低。近来,又对矩鞍形填料予以改进。它 是目前瓷制填料中处理量大,效率较高的一种。
2 2)塔设备喷淋装置 在塔顶部装设喷淋装置,可使塔顶引入 的液体能沿塔截面均匀分布进入填料层, 避免部分填料得不到湿 润,降低填料层的有效利用率,影响传质效果。喷淋装置的类型 很多,常用的如下表:
管式喷淋型 莲蓬头式 盘式 溢流式 槽式 喷淋装置类型
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反射板式冲击式宝塔式离心式机械式 ① 管式喷淋器 小直径的填料塔(m 300mm 以下)可以采用管 式喷淋器,。该结构的优点是结构简单,缺点是喷淋面积小而且不 均匀。
管式喷淋器:直管;弯管;多孔直管式 对于直径稍大的填料塔(m 1200mm 以下),可以采用多孔环管 喷淋器,。环状管的下面开有小孔,小孔直径为 4~8mm,共有 3~5 排,小孔面积总和约与 管截面积相等, 环管中心圆直径一般为 塔径的 60〜 80%。这种喷淋器优点是结构简单,制造及安装方便, 但缺点是喷淋面积小,不够均匀,而且液体要清洁,否则小孔易 堵塞。
② 莲蓬头式喷淋器 这种结构是应用最普遍的一种喷淋装置, 结构简单,喷淋较均匀。莲蓬头可以作成半球形、 碟形或杯形, 它悬于填料上方中央处,液体经小孔分股喷出,莲蓬头直径一 般为塔径的 20〜 30%,小孔直径为 3 3〜 15mm,它的安装位置离 填料表面 此种结构的缺点是容易堵塞, 液体分布情况与压头有 关,的距离一般约为 ( 0.5〜1 1 ),所以适用于料液清洁且料液压头 不变或变化不大的情况,一般用于直径 m 600mm 以下的 塔设备。
③ 溢流型喷淋器 盘式分布器是常用的一种溢流型喷淋装置, 液体经
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过进液管加到喷淋盘内,然后从喷淋盘内的降液管溢流,
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喷淋到填料上。降液管一般按等边三角形排列,焊接在喷淋盘的 分布板上。
④ 冲击型喷淋器反射板式喷洒器为冲击型的一种, 利用液 流冲击反射板(可以是平板、凸板或锥形板)以飞溅分布液体。
最简单的结构为平板,液体循中心管流下,冲击后分成液滴并向 各方飞溅。
3 3)
液体再分布装置 由于工艺条件的要求,需要的填料层总 高度较大,当喷淋液体喷到填料表面后, 液体有流向塔壁造成“壁 流”的倾向,称为“干锥体”现象,使液体分布不均,降低了填 料塔的效率。为避免产生“干锥体”现象,必须在塔结构上采取 措施,即沿填料层每隔一段距离,装设液体再分布器,使其在整 个高度的填料层内部都得到喷淋液的均匀分布。分配锥是最简单 的一种结构,适用塔径在 600~800mm的塔,槽形液体再分配器, 器上的通孔是增加气体通过的截面积,使气体通过再分配器时, 速度变化不大,该分布器适用塔径 m 600mm 以上的塔。
4 4)
填料的支承结构 填料的支承结构不但要有足够的强度和 刚度,而且须有足够的自由截面积,否则会增大塔的压力降,使 在支承处不致首先发生液泛。在工业填料塔中,最常用的填料支 承是栅板,它是用竖扁钢制成,
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5 5)除沫器 除沫器是用来捕集夹带在气相中液滴的装置,装 在塔内顶部,它能起到保证传质效率,降低物料损失,改善塔后 压缩机或真空泵的操作状况以及减少对环境污染的作用。
小型除 沫器 常见的除沫器有折板除沫器、填料除沫器及丝网除沫器,其 中丝网除沫器采用最多,它适用于分离 5 5 微米的液滴,其除沫率 可达 99% %。丝网由一定规格编织成的丝网带卷制成盘状物,再用 支承板加以固定,丝网带可用金属或非金属材料制成,丝网支承 栅板的自由截面积应大于90%。适用于洁净气体。若在气液中含 有粘结物时,则易堵塞网孔,影响塔的正常操作。
三、板式塔 板式塔因空塔速度比填料塔高,所以生产强度比填料塔大。
板式塔的塔板结构有多种,它是决定塔特性的主要因素。
1 1、塔板的主要部件有:
1 1)降液管 降液管的作用是使液体由上一层塔板流到下一层
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塔板 2 2)出口堰 出口堰具有维持板上液层高度及使液流均匀的作 用。
3 3)入口堰 其作用是使上一层板流入的液体能在板上均匀分 布,并减少进入处液体水平冲 出。
降液管与下层塔板至入口堰处称为受液盘,这种结构便于液 体的侧线抽出。在低液流量时,仍能造成正液封,具有改变液体 流向的缓冲作用。
塔板 塔板有整块式或分块式两种。
(1 1)整块式塔板此种塔板一般用于塔径小于 800mm,人不 便进入安装和检修的塔内。塔体由若干塔节组成,塔节与塔节之 间用法兰连接。塔板与塔板之间用管子支承。塔板与塔壁间隙用 填料来密封。
(2 2)分块式塔板 分块式塔板用于塔径在 m 900mm 以上,人可
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以进入的塔内。塔体为一焊制整体圆筒, 不分塔节,而塔板是
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分成数块,通过人孔送入塔内, 装到焊在塔内壁的塔板固定件 上。为了进行塔内清洗和检修,在塔板中央设置一块内部通道板, 通道板应为上、下 均可拆的。
塔板上的鼓泡构件型式很多,常 用鼓泡构件为泡罩、浮阀等。下节分别叙述。
(3 3)泡罩塔板 泡罩塔板所用的泡罩有圆形和条形两类,其 主要特点是鼓泡元件各具有升气管。
上升气体经升气管由泡罩齿 缝吹入液层,两相接触密切,加之板上液层较高,两相接触时间 较长,分离效果较好。但由于气体通过泡罩的路线曲折及液层较 高,导致压降及雾沫夹带增高等缺点。同时,由于塔板上液面梯 度较大,气相分布不均,影响传质效率,这也是泡罩结构所造成 的。
(4 4)浮阀塔板及特点 ① 生产能力大,比泡罩塔板约提高 20〜 40%,与筛板塔相近。
② 操作弹性大,在较宽的气速变化范围内,板效率变化较小,其 弹性范围(即最大负荷与最小负荷之比)为 7 7〜9 9。
③ 由于气一液接触状态良好,以及气体为水平方向吹出,雾 沫夹带量小,因此塔板效率高,比泡罩塔效率可提高 15%左右
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④ 液面梯度小,蒸汽分配比较均匀,塔板压降比泡罩塔小。⑤ 塔板结构简单,安装容易。
浮阀塔板结构与泡罩塔板类同。操作 时气流自下而上吹起浮阀,从浮阀周边水平 方向吹入塔板上液 层,进行两相接触。液体则由上一层塔板的降液管流入,经进口 堰 均布,再横向流过塔板与气相接触传质后, 再经溢流堰进入 降液管,流入下一层塔板。
五、化工换热设备的结构和分类 1. 化工换热设备是在化工生产过程中即化学反应物中实现热能 传递的设备,使热量从温度较高的流体传给另一种温度较低的流 体。在化肥、化工、炼油工业生产中,常常进行着各种不同的换 热过程,特别是近年开发的各种化工工艺,充分进行了热能的综 合利用,各种型式的高效、节能换热设备不断推出,应用到不同 的冷换操作单元中。例如:加热或冷却、蒸发或冷凝。换热设备 就是在生产过程即化学反应或物理反应中实现热能传递的设备, 使热量从温度较高的流体传给另一种温度较低的流体。根据生产 工艺的不同,为达到热量的充分利用和满足工艺参数,换热设备 可以是热交换器(如两流体介质相互换热)、冷凝器(如用水
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蒸汽 冷凝)、加热器(如高温工艺气加热水)、冷却器(如水或液体氨 作冷载体)等。在化工生产中,换热设备不但作为一个单独的化 工设备,而且在其他设备中也常 附有换热设备或换热部分,如蒸 馏设备中的回流冷凝器,蒸发设备中的加热,高低变炉和氨合成 塔中触媒的换热等,均为重要的不可缺少的化工操作设备。
2•化工生产流程中,用于汽—液、汽—气、气—气、液—液之间 的换热设备,按热量的授受方式可分为、① 表面式换热器是温度 不同的两种流体在被壁面分开的空间里流动,通过壁面的导热和 流体在壁表面对流,两种流体之间进行换热。表面式换热器有管 壳式、套管式和其他型式的热交换器。②蓄热式换热器是借助于 由固体构成的蓄热体,把热量从高温流体传递给低温流体,蓄热 体与高温流体接触一定时间,接受和储蓄了一定热量,然后与低 温流体接触一定时间,把热量释放给低温流体。蓄热式换热器有 用在一段炉对流段上的旋转换热器,回收烟气温度用于预热燃烧 空气;还有阀门切换式换热器等。
③流体连接间接式换热器,是 把两个表面式换热器由在其中循环的热载体连接起来的换热器, 热载体在高温流体热交换器和低温流体之间循环,在高温流体换 热器接受热量,在低温流体换热器把热量释放给低温流体。
直 接接触式热交换器是两种流体直
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