小型搅拌器的设计

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黄河科技学院毕业设计(论文) 第 1 页1 绪 论1.1 毕业设计课题的目的、意义、国内外现状1.1.1 毕业设计课题的目的、意义化工反应中搅拌器的目的是借助搅拌器的作用使化工生产中的液体充分混合,以满足化学反应能够最大程度的进行。该设备可以代替手动搅拌对人体有毒或对皮肤有伤害的化工原料,结构简单,使用方便,在化工生产应用比较广泛。本课题要求设计一个小型搅拌器,容积在 500 升左右,工作平稳灵活,使用方便。本题目主要涉及化工生产中搅拌器的设备设计,主要解决的问题是化工生产中该设备的设计,包括:搅拌器的选择、电动机及减速器的选型、支撑装置的设计、轴的选择及密封设置、搅拌容器的设计,并画出相应的设备图。1.1.2 搅拌器的发展史及现状搅拌混合设备是一种应用广泛、品种繁多的流体机械产品,适用于化工、冶金、医药、食品和饲料等领域。搅拌操作是工业反应过程的重要环节,它的原理涉及流体力学、传热、传质及化学反应等多种过程,而搅拌器是为了使搅拌介质获得适宜的流动场而向其输入机械能量的装置。因此搅拌器也叫做Mixer,或叫做 Agitator,Stirrer。广义的搅拌还包括将固体微粒分散悬浮在溶液里面或将溶液变成均匀的乳化液,因此它包括分散器和均质机。某些搅拌器能产生极大的剪切力,以获得细化的粒子比胶体磨大 10 倍以上的亚微米悬浮体,因此,可用于制造色拉酱、美容乳之类的精细食品和化学品。石化工业常用于聚氯乙烯合金、顺丁橡胶合釜、反应釜、汽提釜等统称为搅拌容器(Agitatored Vessels,或 Stirred Vessels)。近年来,搅拌器和搅拌容器获得飞速发展的同时,正面临着满足合理利用资源、节能降耗和对环境保护要求的严峻挑战。搅拌器和搅拌容器在服从装置规模经济化和品种多样化的同时,正日趋大型化。日立制作所自 1949 年生产搅拌反应釜以来已为聚氯乙烯、对苯二甲酸、苯乙烯单体、聚丙烯等装置生产了搅拌反应釜近 4000 台,容器的最大容量达 576m ,最大直径达 7620 mm,圆筒黄河科技学院毕业设计(论文) 第 2 页部分最大长度达 44380 mm,设计压力最大 28 MPa,设计温度最高 530 cI,电机最大功率达 1100 kW。基于节能的要求,开发出变频调速电机、小剪切阻力桨叶、以新型密封代替机械密封和填料密封,以磁力驱动代替机械传动。基于降低产品总体成本、减少维修保养成本和提高设备平均维修间隔时间的要求,大大提高了设备运行寿命。基于满足卫生和降低清洗和杀菌成本的要求,实现了 CIP(就地清洗 )和 SIP(就地杀菌),提高了自动化水平,避免了人与产品的接触,减少了人工操作和待机时间,大大提高了产品的卫生水平。1.1.3 搅拌器的主要类型及其发展概况 根据搅拌器的形状可以分成直叶浆式、开启涡轮式、推进式、圆盘涡轮式、锚式、螺带式、螺旋式等;根据不同液体的粘度可以分为低粘度液搅拌器、中高粘度液搅拌器。低粘度液搅拌器,如:三叶推进式叶轮,折叶浆式 (24 折叶),6 直叶涡轮式,超级混合叶轮式 (HRO0,HV200)等 ;中高粘度液搅拌器如:锚式、螺杆叶轮式,双螺旋螺带叶轮型,超混台搅拌器 (MR205,305)等。为了达到成品高精度、高品质化要求,国外,特别是日本开发了新型的搅拌装置 ,以满足高粘度产品的生产需要。如倒圆锥形螺带翼式搅拌器、超混合搅拌器、高性能浮动搅拌槽、超振动 型搅拌器等。 在对物料的搅拌操作中,人们希望实现多种搅拌目的,因此了解各种搅拌器的特点,选择适宜的叶轮型式,设计出符合流动状态特性的搅拌器是非常重要的。搅拌槽内的液体进行着三维流动,为了区分搅拌浆叶排液的流向特点,根据主要排液方向,按圆柱坐标把典型浆叶分成径向流叶轮和轴向流叶轮 。齿片式、平叶浆式、直叶圆盘涡轮式和弯曲叶涡轮式在无挡板搅拌槽中除了使液体产生与叶轮一起回转的周向流外,还由于叶轮的离心力是液体沿叶片向槽壁射出,形成强 大有力的径向流,故称这些叶轮为径向流叶轮。径向流叶轮搅拌器旋转时,将物料由轴向吸入再径向排出,叶轮功率消耗大,搅拌速度较快,剪切力强。如图 1.1、图 1.2 所示,是典型的径向流叶轮型式。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 3 页图 1.1 图 1.2在湍流状态下,推进式叶轮除了产生周向流动外,还产生大量轴向流动,是典型的轴向流叶轮。折叶涡轮式叶轮与直叶圆盘涡轮和弯曲叶涡轮式叶轮相比,轴向流成分较多,多用于轴向流的场合。螺带式和螺杆式叶轮使高粘度物料产生轴向流动,也属轴向流叶轮型式。轴向流叶轮搅拌器不存在分区循环,单位功率产生的流量大,剪切速率小且在浆叶附近较大范围内分布均匀,具有较强的最大防脱流能力。如图 1.3、图 1.4 所示,是典型的轴向流叶轮型式。图 1.3 图 1.4新型轴向流叶轮 在通常情况下,大量的搅拌设备用于低粘物系的混合和固一液悬浮操作,要求叶轮能以低的能耗提供高的轴向循环流量。由于传统的推进式叶轮叶片为复杂的立体曲面,虽能满足要求,但制造却很困难,亦不易大型化。因此竞相开发节能高效 、造价低廉且易于大型化的第二代高效轴流搅拌器成为混合设备公司的目标。美国莱宁公司开发了 A310 和 A315 系列(如图 1.5,图 1.6 所示)。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 4 页图 1.5 图 1.6国内如北京化工大学和华东理工大学等也分别开发了 CBY 轴流浆和翼型浆;中国石油化工学院的沈惠平教授等人还研制开发了一种新型高效易于加工的轴流式搅拌叶轮。它是一种空间扭曲板材型浆叶,从叶片端部看,它由许多相似的拱组成,与其所处半径有关,且具有合理的叶片倾角、拱度及叶片宽度。新型搅拌混合设备 近年来欧洲和 Et 本开发了很多种适用于高粘和超高粘物系的卧式自清洁搅拌设备。瑞士卧式双轴全相(AllPhase)型搅拌机就是典型的一例。如图 1.7 所示。图 1.7黄河科技学院毕业设计(论文) 第 5 页图 1.8另外,北京燕山石油化工有限公司设计院针对在大直径、低转速、介质较粘稠的场合,设计了一种复合式搅拌器,很好地解决了无法配备大功率的电机,存在制造、检修 以及安装的困难等问题。复合式搅拌器的结构如图 1.8 所示。 设备设计智能化的实现 根据混合专家的经验和常识,将搅拌混合设备与自动控制技术相结合,在混合设备选型和设计中运用人工智能技术(AJ)和基于知识的系统(KBS),即实现了混合设备选型和设计的智能化。如图 1.9 所示,搅拌设备设计专家系统采用总设计任务控制各阶段设计分任务,分任务调度相应的设计知识和数据,实现混合设备的专家系统设计的组织方法。通过仔细的分析、归属,用智能化设计系统原型阶段性地实现混合设备的设计过程,可以把其表示为一系列的设计过程的链式序列。各阶段相对独立又相互连续,其中每一个设计阶段都将设计结构传递给后继设计过程 L6j。该系统从搅拌叶轮的选型、过程设计、机械设计和经济分析评价,到最终机械绘图的全过程的都给出了智能化的计算机辅助设计。它可应用于牛顿流体和非牛顿流体,液一液体系、固 一液体系和气 一液体系,并且可以处理容积超过上百立方米的应用体系。20 世纪 90 年代以来,有关搅拌设备选型和设计的专黄河科技学院毕业设计(论文) 第 6 页家系统在国外已有少量报道。如 1994 年美国 Chemineer 公司报道了该公司有一个用于涡轮式搅拌设备设计的知识库软件 AgDesign,据称该公司 90顶伸人搅拌器的设备均已用此软件进行设计。芬兰的 Lappeenranta 工业大学在1994 年发表了有关混合设备初步设计的知识库系统的论文。在国内,浙江大学也正与大型石化企业合作开发搅拌槽式反应器的智能化辅助选型和设计软件。图 1.9 混合设计智能化设计系统实现结构1.1.4 结束语 搅拌操作是工业反应过程的重要环节,搅拌混合设备在化学工业中担当着非常重要的角色。现代化学工业要求有更高更好的搅拌混合技术,因此必须改进传统搅拌装置、研制新型混合设备;同时使用 LDV、PIV 和 EPT 等先进量测技术,运用计算流体动力学知识,深入分析搅拌反应器内的流体流动机理和微黄河科技学院毕业设计(论文) 第 7 页观混合,安全和优化设计、提高过程效率性能和降低失败风险,并最终提高反应产率。在这些现代先进技术的推动下,搅拌混合技术一定会向一个更新的阶段发展。1.2 搅拌器的工作原理通常搅拌装置由作为原动机的马达(电动、风动或液压),减速机与其输出轴相连的搅拌抽,和安装在搅拌轴上的叶轮组成 减速机体通过一个支架或底板与搅拌容器相连。当容器内部有压力时,搅拌轴穿过底板进入容器时应有一个密封装置,常用填料密封或机械密封。通常马达与密封均外购,研究的重点是叶轮。叶轮的搅拌作用表现为“泵送”和 涡流”,即产生流体速度和流体剪切,前者导至全容器中的回流,介质易位,防止固体的沉淀并产生对换热热管束 (如果有)的冲刷;剪切是一种大回流中的微混合,可以打碎气泡或不可溶的液滴,造成“均匀”。1.3 化工反应中的搅拌设备根据搅拌器叶轮的形状可以分成直叶桨式、开启涡轮式、推进式、圆盘涡轮式、锚式、螺带式、螺旋式等根据处理的掖体牯度不同可以分为低粘度液搅拌器。低粘度液搅拌器,如:三叶推进式、折叶桨叶,6 直叶涡轮式、超级混合叶轮式 HR 100,HV 100 等;中高粘度液搅拌器如:锚式、螺杆叶轮式、双螺旋螺带叶轮型,MR 205,305 超混合搅拌器等等。1.4 化工搅拌器的适应条件和构造1.4.1 化工搅拌器的适应条件搅拌加速传热和传质,在化工设备中广泛运用。化工搅拌器的作用使化工生产中的液体充分混合,以满足化学反应能够最大程度的进行,该设备可以代替手动搅拌对人体有毒或对皮肤有伤害的化工原料减少对人体的危害,同时通过电动机带动轴加速搅拌,提高生产率。 搅拌加速传热和传质,在化工设备中广泛运用。搅拌的对象可以是液体 、固体和气体,其中液体是必不可少的。最常见的液体是水,其粘度很低。液体也可能很粘,如黄油在室温下可达 l,000,000 cP。液体中如加入过多的固体,如泥沙,会失去流动性,成为泥团。这种物料也可搅拌,但不在本文叙述的范围内。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 8 页1.4.2 化工搅拌器的构造化工生产过程中,通常用到的搅拌器种类有桨式搅拌器、涡轮式搅拌器、推进式搅拌器、锚式搅拌器、框式搅拌器、螺带式搅拌器等。各类搅拌器由于其构造,性能等差异,使其能够分别适用于化工生产中各种不同的工况。桨式搅拌器又可分为平直叶和折叶搅拌器两种。这类搅拌器的结构和加工都比较简单。搅拌器直径 d 与釜径 D 之 比 dD 为 03508,其运转速度为 10100rmin,为大型低速搅拌器,适用于低、中等粘度物料的混合及促进传热,可溶固体的混合与溶解等场合。涡轮式搅拌器又可分为开启涡轮式和圆盘涡轮式两类,每类又可分为平直叶、折叶、后弯叶三种。涡轮式搅拌器外形结构上与桨式搅拌器类似,只是叶片较多。搅拌器直径 d 与釜径 D 之比 dD 为01705,转速为 30500rmin。旋转时有较高的局部剪切作用,能得到高分散度微团,适用于气液混合及液液混合或强烈搅拌的场合,常用于低中等粘度物料 (1.0125 Mpa。故封头壁厚取 7mm 可以满足稳定性的要求。2.3.3 搅拌器功率的计算在计算功率之前,首先计算搅拌过程的雷诺准数,计算公式为Re= (8)2jnd黄河科技学院毕业设计(论文) 第 14 页已知 =40 rmin,d j=0.42m,=0.3Pa.s,=1500kg/m 3所以雷诺数Re=588。搅拌所需动力为P= (9)1053dnNP其中 Np 为动力系数,利用 Rushton 的算图,查得 Np=0.75,代入上式得P=4.4KW,所需电动机的功率为 Pe=P/=4.4KW,所以选择 5.5KW 的电动机就可满足要求。3 搅拌轴的结构及材料3.1 轴的结构搅拌轴主要用来支承搅拌器的,并从减速器输出轴取得动力使搅拌器旋转,达到搅拌的目的。因此,搅拌轴的结构就是以这些要求为依据进行设计的。搅拌轴上端应同减速器输出轴相连。它们是通过联轴器相联接的,因此,搅拌轴上端必须复合联轴器的联接结构要求。轴上相应的位置应加工出同搅拌器相配合的结构尺寸。目前常用的搅拌器大都采用平键、穿轴销钉或穿轴螺钉固定。其结构如下图所示。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 15 页图 3.1 1搅拌器 2防锈螺母3.2 轴的材料搅拌器轴的材料通常选用 45 号钢,还应进行正火或调质处理。同时由于化工反应中有腐蚀,所以还要进行防腐蚀处理。3.3 搅拌轴的计算搅拌轴的计算主要是确定轴的最小截面尺寸(轴径),需要进行强度、刚度计算或校核,验算轴的临界转速和挠度等,以便保证搅拌轴能安全可靠的运转。搅拌轴的特点是细而长,搅拌器设在轴的一端,轴受到扭转、弯曲和轴向等组合载荷,其中以扭转载荷为主。工程应用中常用近似的方法进行强度计算,即假定轴只受到扭矩作用,然后用增加安全系数以降低材料许用应力的办法来补偿其他载荷的影响。(1) 轴的强度计算轴的扭转强度条件是:max = (10)PTWM由上式可知,只要知道了搅拌轴上所传递的扭矩 MT和轴材料的许用剪应力 值后,就可求出轴的抗扭截面模量,即:WP= (11)T已知 MT可由轴传递的功率 P 和转速 n 求出,即: MT=9.55106P/n (12)然后再根据抗扭截面模量 Wp 同轴径 d 的关系求出搅拌轴的最小直径。因为黄河科技学院毕业设计(论文) 第 16 页Wp= (13)163d将(12) (13)式代入(11)式得d 365.09 mm36105.93nP3nP已知搅拌轴的功率为 4.4KW,轴的转数 n=40r/min, =40Mpa,代入上式得d=51.2mm。考虑到腐蚀,故搅拌轴的直径为 55mm。(2)轴的刚度的计算为了防止搅拌轴产生过大的扭转变形,从而在运转中引起振动,造成动密封失效,应该把轴的扭转变形限制在一个允许的范围内,这就是设计中的扭转刚度条件。为此搅拌轴要进行刚度计算。工程上是以单位长度的扭转角 不得超过许用扭转角作为刚度条件的,即:max= 103 (14)PTGIMmax180轴扭转变形的扭转角,/m;G剪切弹性模量,Mpa;G=8.110 4Mpa;Ip截面的极惯性矩。一般情况下 Ip = 。324d从(14)式可以看出,扭转角 的大小与扭矩 MTmax 成正比,与扭转刚度GIp 成反比。许用扭转角值是根据实际情况确定的,一般搅拌轴选用=(0.51.0)/m。取=0.8。代入下式d1537 mm (15)4GnP得 d=53.2mm。轴径应同时满足刚度和强度两个条件。一般按刚度计算的轴径较按强度计算的轴径大,所以对搅拌轴来说,主要以刚度条件确定轴径。考虑到腐蚀,所黄河科技学院毕业设计(论文) 第 17 页以取轴径为 d=55mm。3.4 搅拌轴的形位公差和表面粗糙度要求由于要求运转平稳,防止轴的弯曲对轴封处的不利影响,因此轴安装和加工要控制轴的直度,当转速 n100r/min 时,直线度允差为 1000:0.15。轴的配合面的配合公差和表面粗糙度可按所配零件的标准要求选取。4 搅拌器及传动装置等的设计及计算4.1 搅拌器的选择根据工艺要求,选用直径为 800mm,轴径 55mm 的浆式搅拌器,标记符号为 80055。4.2 电动机的选型根据搅拌器的结构及电动机的安装方式,我们选用 Y 系列 V1 型立式电动机,黄河科技学院毕业设计(论文) 第 18 页电动机的型号 Y132S4同步转速 1500 r/min额定功率 5.5KW满载转速 1440r/min最大转矩 2.2质量 68Kg其结构尺寸参照机械设计课程设计手册表 125。 4.3 减速器的选型根据我国目前情况,反应釜用的立式减速机主要有,摆线针轮减速机、两级齿轮减速机、V 带减速机、蜗杆减速机等几种,这几种减速机已由有关工业部门订有标准系列,根据本次设计情况和查阅有关手册,我们选用摆线针轮减速机,如下图所示。图 4.1 摆线针轮减速机根据单支点机架(HG2156695)标准的附录中列有常用的“釜用传动装置减速机型号及技术参数”可以根据公称直径和搅拌轴转速来选择减速机的型号。我们选用 BLD3129Q 型减速器。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 19 页4.4 轴承的选择轴承是机器中重要的部件,它的功用主要是支承轴及轴上的零件,并使轴保持一定的旋转精度,减少转轴与支承之间的摩擦与磨损。一般的工作情况下,滚动轴承的摩擦阻力较滑动轴承的摩擦阻力小,其功率损耗也小,容易起动,润滑与维护简单,而且滚动轴承是标准件,可由专门工厂大批生产,选用方便。所以在各种机械设备中应用广泛。所以本次设计我们选用滚动轴承。滚动轴承通常由四种元件组成,即外圈 1、内圈 3、滚动体 2 和保持架 4,如下图。外圈和内圈都制有一定形状的滚道,以保证滚动体在其间作精确的运转。滚动体有球形、圆柱体、圆锥形、针形等,保持架的作用是把滚动体彼此隔开并沿滚道均匀分布,通常内圈装配在轴颈上,随轴一起转动;外圈装在轴承座里不转动。由于滚动体和内圈、外圈的接触面积很小,接触应力很大,所以它们都是由合金钢制造的,经热处理使硬度达到 60HRC 以上,保持架多用软钢冲压而成,也有用钢合金、塑料和其他材料制成的。根据轴承所承受载荷的大小、方向和性质,我们选用深沟球轴承,主要承受径向载荷,也可同时承受一定的的轴向载荷。其结构如下图,其代号为6211。轴承的润滑选用脂润滑,密封用毡圈式密封。图 4.24.5 联轴器的选择黄河科技学院毕业设计(论文) 第 20 页立式搅拌反应器常用的联轴器主要有 JQ 型夹壳式联轴器、GT 型凸缘联轴器和 TK 型弹性块式联轴器。根据有关要求,我们选用弹性块式联轴器。这种联轴器适用于工作温度20+60,且有油或有弱碱、弱酸的介质浸蚀下的变载荷的连接,并能缓和一部分冲击,以及补偿少量的轴线偏差。弹性块式联轴器已经作为化工设备立式减速器 HG 标准的附件,应用较为广泛。弹性块式联轴器的结构如下图所示。上方与减速器轴相连的凸半联轴器,有 412 片弧形凸块。下方与搅拌轴相连的凹半联轴器上则制有凹槽,可以容放相应数量的弹性块和凸半联轴器上的凸块。联轴器与轴则以固定螺钉和键固定。当主动轴转动时,凸半联轴器即通过弹性块来带动凹半联轴器旋转。联轴器材料采用不比HT200 差的铸铁,弹性块采用能在20+60范围内工作,且耐油、弱酸及弱碱的橡胶制成。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 21 页图 4.34.6 传动装置的机架反应釜立式传动装置是通过机架安装在反应釜封头的底座上的,机架上端需与减速机装配,下端则与底座装配。在机架上一般还需要有容纳联轴器、轴封装置等部件及其安装操纵所需要的空间。按照搅拌传动装置系统组合HG2156395 标准系列中选取机架。选用时,首先考虑上述要求,然后根据所选减速机的输出轴轴径及其安装定位面的结构尺寸选配合适的机架。根据上述条件,选用 JA55 型单支点机架,机架的公称直径为 300mm。如下图:黄河科技学院毕业设计(论文) 第 22 页图 4.4机架的材料选用和加工,选用灰铸铁 HT200 铸造毛坯再进行加工。4.7 底座的设计为了易于保证底座既与减速机座连接又使穿过轴封装置的搅拌轴运转顺利,要求轴封装置与减速机架安装时有一定的同心度,一般都将两者的定位安装面做在同一块底座上。根据搅拌传动装置系统组合、选用及技术要求(HG2156395 中),我们选用下面的平底底座:图 4.5黄河科技学院毕业设计(论文) 第 23 页4.8 搅拌器的轴封装置解决化工设备的跑、冒、滴、漏,特别是防止有毒、易燃介质的泄露,是一个很重要的问题。因此,在搅拌器的设计过程中选择合理的密封装置是很重要的。在反应釜中使用的轴封装置主要是填料箱密封和机械密封两种。通过下表填料箱密封和机械密封的比较,我们选取机械密封作为搅拌器的轴封装置。机械密封系指两块环形密封元件,在其光洁面平直的端面上,依靠介质压力或弹簧力的作用,在相互贴合的情况下作相对转动,从而构成密封结构。图4.6 是一种釜用机械密封装置的简单结构图。当轴转动时,带动了弹簧座、弹簧、弹簧压板、动环等零件一起旋转。由于弹簧力的作用使动环紧紧压在静环上。当轴旋转时,动环与轴一起旋转,而静环则固定于座架上静止不动,动环与静环相接触的环形密封端面阻止了介质的泄露。因此,从结构上看,机械密封主要是将较易泄露的轴向密封,改为不易泄露的端面密封。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 24 页图 4.6化工部门已将釜用机械密封的基本型式及参数制定了系列标准搅拌传动装置机械密封 (HG2157195) ,并有定点厂供应各种规格产品,一般只需选用、订购即可。根据本次设计情况,我们选用单端面小弹簧平衡型,型号为 2001,代号为 HG21571 95 MS 2001300BUPFEBUP。4.9 搅拌器桨叶的设计4.9.1 搅拌器桨叶的选型由于液体的粘度较低,根据实际情况,我们选用斜浆式叶片。结构如下所示黄河科技学院毕业设计(论文) 第 25 页图 4.7 搅拌桨4.9.2 搅拌桨叶的直径设计斜桨叶式搅拌器的浆径与筒径(D1D)的比为 0.30.6,已知 D=0.8m,所以 D1=0.24m,桨叶的宽度为(0.10.25)D1,我们取b=0.15D1=0.04m。=30。一般桨叶距筒底的高度 H1 为(0.51)D1,本次设计取 H1= D1=0.24m。因为 H/D=2,所以取单层,搅拌器层间距为(11.5)D1。4.10 搅拌器的接管口支座的结构设计4.10.1 液体进料管液体进料管我们选用下图所示的结构,接管伸入设备并将管口切成 45,这样可以避免液料沿搅拌器的内壁流动,减少物料对壁面的磨损与腐蚀。图 4.8管材的选用参照化工设备机械基础课程设计指导书 (北京化工学院出版)表 C1,C2 可得,选用 20 号钢,GB69988。4.10.2 液体出料管出料管结构设计主要从物料易放尽,阻力小和不易堵塞等因素考虑,另外黄河科技学院毕业设计(论文) 第 26 页还要考虑温差应力的影响。如下图所示是两种常见的结构。图 4.9根据设计我们选用(a)图出料管,直接为 100mm,其结构尺寸参照下表管径 D 50 70 100 125 150Dmin 130 160 210 260 2904.10.3 仪表接管口仪表接管与釜体的安装都用插入式,因为本次设计的搅拌器处于低压条件,所以采用单面角焊接。常用的仪表有玻璃温度计,都要采用套管结构并用多层套管加强。常用的几种接口结构参见化工设备机械基础课程设计指导书表B12。4.10.4 法兰的选择考虑到生产工艺上的要求和制造、运输和安装检修时的需要,化工设备常采用可拆卸的法兰联接方法。法兰联接是由一对法兰,若干个螺栓、螺母和一个垫片所组成,如下图所示。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 27 页图 4.10 法兰根据设计要求我们选用甲型平焊法兰,其结构如下:图 4.11其结构尺寸参照化工设备机械基础 (第二版)表 1613。法兰材料选用 Q235B,法兰垫片选用参照化工设备机械基础 (第二版)表 164,选用聚四氟乙烯板。4.10.5 设备支座的选择化工设备上的支座是支承设备重量和固定设备位置用的一种不可缺少的部件。在某些场合下,支座还可能承受设备操作时的振动、载荷等。支座的结构形式和尺寸往往决定于设备的型式、载荷情况及构造材料。最常用的有:耳式支座、支承式支座和鞍式支座。根据实际情况,我们选用耳式支座。它通常有两块筋板及一块底板焊接而成。筋板设备筒体焊接在一起,如下图所示。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 28 页图 4.12底板上开有通孔,可供安装定位用。筋板是增较支座刚性的,轻型设备可以只用一块。每个设备可用 24 个支座,必要时可用得跟多些。但个数多往往不能保证全部耳座都装在同一水平面上。因而也就不能保证每个耳座受力均匀。根据有关部门制定的系列标准,我们选用 A 型 3 号耳式支座。支座材料为 Q235A.F,其标记为:JB/T472592 耳座 AN3。其尺寸见化工设备机械基础 (第二版)表 1622。支座的安装尺寸 D(见下图)可按下式计算:D= +2(L 2-S1) (16)2231 bDn式中 D支座安装尺寸,mm;D1容器内径,mm;n壳体名义厚度,mm;1加强垫板厚度,mm。图 4.13计算得 D=970mm。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 29 页结 论1 一方面我们可以根据操作目的、操作条件、操作方法、原料和成品的特性、安全等初选搅拌器叶轮的型式;另一方面还需要依据各种搅拌器叶轮的性能及其应用实例、使用经验,综合考虑选择搅拌器。2 设计搅拌器时,除了运用经验和公式计算所需要动力、回转数等参数外,还需要以中小模拟试验为基准,进行放大,以符合实际操作达到预期的效果。3 必须改进现有的搅拌器和设计新型的搅拌器,达到合适的搅拌液体流动状态,以适应各种粘度搅拌的需要和满足产品的性能要求,最终实现装置高效、节能的效果。黄河科技学院毕业设计(论文) 第 30 页致 谢本次设计得到了杨汉嵩老师的大力帮助,为本人完成本次设计提供了大量的帮助,在设计中提出了许多有益的意见,提出了设计中的不足,使我及时得到改正。同时,本次设计也得到了同学们的大力帮助。给我提出了许多好的意见和建议。对此,我向杨汉嵩老师及同学们表示衷心的感谢。
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