采用何种材质的连续流动釜式反应器器?原因?采用何种类型的搅拌器?原因

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釜式反应器
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3秒自动关闭窗口搅拌釜式反应器
搅拌釜式反应器
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反应釜搅拌器类型、反应釜搅拌器、德凯减速传动
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反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器。例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等;材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基(哈氏、蒙乃尔、因康镍)合金及其它复合材料。反应釜搅拌器用途可以分为低黏流体用搅拌器,高黏体用搅拌器,像低粘度的搅拌器有板框桨式、推进式、桨式、开启涡轮式圆盘式涡轮式搅拌器:用于高粘度的搅拌器有:螺带式、框式搅拌器;反应釜桨叶结构分为平桨。斜叶。弯叶桨式搅拌器;浆式、涡轮式搅拌器都有平叶和斜叶结构;推进式、螺杆式和螺带式的桨叶为螺旋面叶结构。根据安装要求又可分为整体式和剖分式,便于把搅拌器直接固定在搅拌轴上而不用拆除联轴器等其他部件。 反应釜用框式搅拌器可视为桨式的变形,即将水平的桨叶与垂直的桨叶连成一体而成为刚性的框子,其结构比较坚固,搅动物料量大。当这类搅拌器的底部形状和反应釜下封头形状相似时,河北反应釜搅拌器,通常称为锚式搅拌器。 锚式搅拌器的制造方法很多,一种是用扁钢或角钢弯制,搅拌叶之间、搅叶与轴套之间全部焊接;另一种是做成可拆卸式,反应釜搅拌器类型,用螺栓将各搅拌叶连接起来,以便于检修时拆卸。在特殊情况下,还可采用整体铸造或管材焊制,如铸铁搅拌器和搪玻璃搅拌器。&框式搅拌器的直径较大,一般取反应釜内径的2/3~9/10,其转速范围为50~70r/min,线速度约0.5~1.5m/s。框式搅拌器与釜壁的间隙较小,反应釜搅拌器,这样有利于传热过程的进行,反应釜搅拌器厂家,当其快速旋转时,搅拌器叶片所带动的液体把静止层从反应釜壁上带下来;当其慢速旋转时,有刮板的搅拌器能产生良好的热传动导。此类搅拌器,适用于大多数的反应过程,有利于传质与传热。
河北反应釜搅拌器_德凯减速传动_反应釜搅拌器由德州市德凯减速传动机械有限公司提供。德州市德凯减速传动机械有限公司()位于德州市天衢工业园前小屯路18号(德州高速北出口1000米)。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前德凯减速传动在化工设备中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。德凯减速传动取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德凯减速传动全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。
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搅拌釜式反应器设计
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搅拌釜式反应器设计(论文说明书13600字,CAD图13张)
摘 要:搅拌釜式反应器由搅拌器和釜体组成。搅拌器包括传动装置,搅拌轴(含轴封),搅拌桨;釜体包括筒体,夹套和内件,盘管,导流筒等。工业上应用的搅拌釜式反应器有成百上千种,按反应物料的相态可分成均相反应器和非均相反应器两大类。非均相反应器包括固-液反应器,液-液反应器,气-液反应器和气-液-固三相反应器。本次设计的釜式反应器适用性广操作弹性大,是工业生产中最广泛使用的反应器。
关键词:反应釜; 釜体; 搅拌器
Design 1.8m3 Stirred Tank Reactor
Abstract:Stirred tank reactor by the stirrer and the reactor body. The agitator gear stirring shaft ( with shaft seal), impeller, kettle body including a cylinder, jacket and coil, draft tube etc. Industrial application of stirred tank reactor, there are hundreds of homogeneous reaction and heterogeneous reactor can be divided into two major categories according to the phase of the reaction materials. The non - homogeneous reactor, including the solid - liquid reactor, liquid - liquid reactor, the gas - liquid reactor and gas - liquid - solid three-phase reaction device. The design of the tank reactor wide applicability of the operating flexibility,the most widely used in industrial production reactor. 〖资料来源:咨询QQ: 〗
Key words:R E A&&
由设计条件单可知,设计的反应釜可操作容积为1.8m3、搅拌装置配置的电动机功率为1.8KW、搅拌轴的转速为60r/min、搅拌桨的形式为框式;加热的方式为用夹套内的导热油进行电加热:装置上设有8个工艺接管、1个视镜、4个耳式支座、1个人孔(或固体物料进口)。&
& 〖资料来源:咨询QQ: 毕业设计(论文)网 〗
〖资料来源:咨询QQ: 〗
摘要&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
关键词&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
1& 前言&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
1.1& 反应器的现状及发展前景&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
1.2& 搅拌式反应釜结构设计及其工作原理示图&&&&&&&&&&&&&&2 〖毕业设计(论文)网
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2& 设计条件及设计内容分析&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&& 2.1反应釜设计的内容主要有&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
3& 反应釜釜体的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&& 3.1& 釜体DN的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&&&& 3.1.1& 釜体DN的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3 〖资料来源:咨询QQ: 毕业设计(论文)网 〗
&&& 3.2& 釜体筒体壁厚的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&&&& 3.2.1& 设计参数的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&&&& 3.2.2& 筒体壁厚的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&& 3.3& 釜体封头的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&& 3.3.1& 封头的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4 〖来源:毕业设计(论文)网
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&&&&&&& 3.3.2& 设计参数的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&& 3.3.3& 封头的壁厚得设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&&& 3.3.4& 封头的直边尺寸、体积的确定&&&&&&&&&&&&&4
&&& 3.4& 筒体长度H的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&& 3.4.1& 筒体长度H的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&5 〖资料来源:毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 3.4.2& 釜体长径比校核&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&& 3.5& 外压筒体壁厚的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&& 3.5.1& 设计外压的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&& 3.5.2& 试差法设计外压筒体的壁厚&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&&&& 3.5.3& 图算法设计筒体的壁厚&&&&&&&&&&&&&&&&&5 〖来源:毕业设计(论文)网
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&&& 3.6& 外压封头壁厚得设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&& 3.6.1& 设计外压得确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&& 3.6.2& 封头壁厚得计算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
4& 反应釜夹套得设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&& 4.1& 夹套釜体DN,PN得确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6 〖资料来源:毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 4.1.1& 夹套釜体DN得确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&&&& 4.1.2& 夹套釜体PN得确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&& 4.2& 夹套筒体的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&& 4.2.1& 设计参数的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&& 4.2.2& 夹套筒体壁厚的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&7 〖资料来源:咨询QQ: 毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 4.2.3& 夹套筒体的高度确定&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&& 4.3& 夹套封头的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&& 4.3.1& 封头的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
&&&&&&& 4.3.2& 设计参数的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&& 4.3.3& 封头的壁厚的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&8 〖毕业设计(论文)咨询QQ:〗
&&&&&&& 4.3.4& 封头的直边尺寸、体积与重量的确定&&&&&&&&&&8
&&&&&&& 4.3.5& 封头结构的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&& 4.4& 传热面积的校核&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
5& 反应釜釜体及夹套的压力试验&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&& 5.1& 釜体的水压试验&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9 〖资料来源:毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 5.1.1& 水压试验压力的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&& 5.1.2& 液压试验的强度校核&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&& 5.1.3& 压力表得量程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&& 5.1.4& 水压试验的操作过程&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&& 5.2.1& 气压试验压力的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&9 〖资料来源:毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 5.2.2& 气压试验的强度校核&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&&&& 5.2.3& 气压试验的操作过程&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&& 5.3& 夹套的液压试验&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&&&& 5.3.1& 水压试验压力的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&&&& 5.3.2& 液压试验的强度校核&&&&&&&&&&&&&&&&&10 〖毕业设计(论文)咨询QQ:〗
&&&&&&& 5.3.3& 压力表的量程、水温的要求&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&&&& 5.3.4& 水压试验的操作过程&&&&&&&&&&&&&&&&10
6& 反应釜附件的选型及尺寸设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&& 6.1& 釜体法兰联接结构的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&&& 6.1.1& 法兰的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11 〖资料来源网址:毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 6.1.2& 密封面形式的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&&& 6.1.3& 螺栓、螺母的尺寸规格&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&& 6.1.4& 法兰、垫片、螺栓、螺母、垫圈的材料&&&&&&&&&12
&&& 6.2& 选用手孔,视镜等和工艺接管的设计&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&& 6.2.1& 手孔&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12 〖资料来源: 毕业设计(论文)网〗
&&&&&&& 6.2.2& 视镜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&& 6.2.3& 进料管口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
&&&&&&& 6.2.4& 温度计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&& 6.2.5& 出料口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&& 6.2.6& 安全阀接口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13 〖来源:毕业设计(论文)网
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&&&&&&& 6.2.7& 冷凝器接口i和压力表接管e&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&& 6.2.8& 加热蒸汽进口&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&& 6.3& 管法兰尺寸的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&& 6.3.1& 管法兰的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&&&& 6.3.2& 管法兰的尺寸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13 〖来源:毕业设计(论文)网
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&&& 6.4& 垫片尺寸及材质&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
&&&&&&& 6.4.1& 垫片的结构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
&&&&&&& 6.4.2& 密封面形式及垫片尺寸&&&&&&&&&&&&&&&15
&&& 6.5& 手孔的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
&&&&&&& 6.5.1& 手孔的结构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15 〖来源:毕业设计(论文)网
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&&&&&&& 6.5.2&& 手孔尺寸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
&&& 6.6& 视镜的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
&&&&&&& 6.6.1& 视镜的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&&&& 6.6.2& 视镜的结构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&&&& 6.6.3& 视镜的规定标记、标准图号、视镜的尺寸及材料&&&&&17 〖资料来源网址:毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 6.6.4& 视镜标准件的材料应符合表9的规定&&&&&&&&&&&&17
&&& 6.7& 支座的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18
&&&&&&& 6.7.1& 支座的选型及尺寸的初步设计&&&&&&&&&&&&&&&17
&&&&&&& 6.7.2& 支座载荷的校核计算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
7& 搅拌装置的选型与尺寸设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19 〖资料来源网址:毕业设计(论文)网 〗
&&& 7.1& 搅拌轴直径的初步计算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
&&&&&&& 7.1.1& 搅拌轴直径的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
&&&&&&& 7.1.2& 搅拌轴刚度校核&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
&&& 7.2& 搅拌轴临界转速校核计算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
&&& 7.3& 联轴器的型式及尺寸的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19 〖毕业设计(论文)咨询QQ:〗
&&&&&&& 7.3.1& 联轴器型式的确定&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19
&&&&&&& 7.3.2& 联轴器的结构及尺寸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&&&&&& 7.3.3& 联轴节的零件及材料&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20
&&& 7.4& 搅拌桨尺寸的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&&& 7.4.1& 桨式搅拌桨的结构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21 〖资料来源:毕业设计(论文)网 〗
&&&&&&& 7.4.2& 桨式搅拌桨的尺寸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&&&&&& 7.4.3& 桨式搅拌桨零件明细表&&&&&&&&&&&&&&&&&&21
&&& 7.5& 搅拌轴的结构及尺寸的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&&& 7.5.1& 搅拌轴长度的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&&&&&& 7.5.2& 搅拌轴的结构&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22 〖资料来源:毕业设计(论文)网 〗
8& 传动装置的选型与尺寸设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&& 8.1& 电动机的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&22
&&& 8.2& 减速器的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
&&& 8.3& 机架的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23
&&& 8.4& 底座的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24 〖资料来源:毕业设计(论文)网 〗
&&& 8.5& 反应釜的轴封装置设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&& 8.5.1& 反应釜的轴封装置的选型&&&&&&&&&&&&&&&&&24
&&&&&&& 8.5.2& 轴封装置的结构及尺寸&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
9& 焊缝结构的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25
&&& 9.1& 釜体上主要焊缝结构的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25 〖毕业设计(论文)咨询QQ:〗
&&&&&&& 9.2& 夹套上的焊缝结构的设计&&&&&&&&&&&&&&&&&&28
10& 固体物料进口的开孔及补强计算&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29
&&& 10.1& 封头开固体物料进口后被削弱的金属面积A的计算&&&&&&&&&29
&&& 10.2& 有效补强区内起补强作用的金属面积的计算&&&&&&&&&&&30
&&&&&&& 10.2.1& 封头起补强作用金属面积A1的计算&&&&&&&&&&&&&30
&&&&&&& 10.2.2& 接管起补强作用金属面积A2的计算&&&&&&&&&&&&&30 〖毕业设计(论文)网
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&&&&&&& 10.2.3& 焊缝起补强作用金属面积A3的计算&&&&&&&&&&&&&30
&&& 10.3& 判断是否需要补强的依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30
11& 结论&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
参考文献 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31
致谢&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32 〖毕业设计(论文)网
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附录&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33
附录1:A4图纸三张
附录2:A3图纸八张
附录3:A0图纸一张 〖毕业设计(论文)网
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优秀的搅拌设计人员应该具有什么样的素质?
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怎样才能设计出合理的搅拌方案?优秀的搅拌设计人员应该具有什么样的素质?
当设计人员对一个搅拌过程进行设计时,首先要考虑搅拌到什么程度就足够了。设计合理的搅拌设备首先要考虑工艺上的关键因素,比如工艺过程、反应转化率、选择性、物性、产品稳定性等。
了解工艺过程的实验室情况、中试情况与工业应用的情况是十分重要的,如果现在使用情况不好,不好在哪里?为什么会这样?如果需要放大,如何放大?根据什么准则进行放大?几何相似放大会怎么样?如何根据混合机理来指导实验并得到对放大有用的实验结果?
实验室的搅拌是充分的,混合不充分的情况很少发生,但到了工业设备,哪怕是互溶体系,都有可能会出现混合不良的问题。
实际上,用户能提供的信息通常并不能完全达到设计人员想了解的程度,此时设计人员要根据自己的经验进行设计方案的确定,于是,优秀设计人员要具备的第一个主要素质提出了:丰富的相关领域设计经验。
只有经验是不够的,工业应用的很多搅拌设计是很不合理的,如果只强调经验,那么设计出来的搅拌只是可用,并不能确保做到优化的程度。早期的直叶涡轮式搅拌器大量使用,后来根据流体动力学原理开发了曲面桨。生物发酵中原来采用直叶涡轮为主,后来莱宁公司开发了轴流式搅拌器A315,使用后明显降低了能耗。为什么要对搅拌进行改进?如何改进?面对新的工艺过程应如何进行工艺设计?这就提出来搅拌设计人员的第二个主要素质:对工艺过程的理解和搅拌机理的理解。这个是比经验更重要。
在对工艺过程的理解、对搅拌机理的理解和相关领域设计经验的基础上进行搅拌设计时,最重要的是确定搅拌功率和搅拌型式。
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