Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2013 в 03:21, дипломная работа
5 сентября 1955 года начал действовать Омский нефтеперерабатывающий завод. Создание в этот период нефтеперерабатывающего завода в центре Западной Сибири было продиктовано необходимостью обеспечения горюче-смазочными материалами развивающегося народного хозяйства страны – Урала, Сибири, Казахстана и других регионов.
1 августа 1967 года Омский нефтеперерабатывающий завод переиме-
нован в комбинат, 17 августа 1976 года преобразован в производственное объединение «Омскнефтеоргсинтез», 22 сентября 1993 года переобразо-
ванно в акционерное общество «Омский нефтеперерабатывающий завод». 24 августа 1995 года завод вошёл в состав компании Сибнефть. С 5.07.99 – ОАО «Сибнефть-ОНПЗ».
Определяем исполнительную толщину трубной решётки:
Конструктивно
принимаем толщину трубной
2.6 Расчёт соединения трубок с трубной решёткой
Рисунок 2.3 Соединение трубок с трубной решёткой
Соединение трубок с трубной решёткой может быть: развальцовкой, сваркой и развальцовкой с обваркой торца по периметру. В расчёте используется развальцовка с обваркой торца по периметру.
Определяем осевое усилие растягивающее (сжимающее):
где, Рk – рабочее давление в корпусе, Рk =1,6МПа (см.л.18)
Рm – рабочее давление в трубках, Рm =1,6МПа (см.л.18)
dн - диаметр трубки наружный, dн = 25 мм
dв - диаметр трубки внутренний, dв = 21 мм
Dв – внутренний диаметр корпуса, Dв = 1158 мм (см.л.18)
Определяем нагрузку равномерного распределения на трубы, из расчёта нагрузки на одну трубку:
Определяем температурное усилие от рабочей температуры, приходящееся на одну трубу:
где, fm – площадь поперечного сечения стенки трубки, м2 σm – номинальное напряжение материала трубок при рабочей темпе-
ратуре, σm = 168 МПа [см. табл.7.33]
Определяем площадь поперечного сечения стенки трубки:
Определяем суммарное усилие:
Определяем напряжения от суммарного усилия с учётом давления и температурных напряжений:
Условие прочности выполняется
2.7 Расчёт фланцевого соединения
Для данной рабочей температуры и рабочего давления используем флан-
цевое соединение выступ – впадина.
Исходные данные:
где, Dп = 1,27 м
D = 1,2 м
Dф = 1,36 м
P = 1,6 МПа
t = 150°С
S = 0,08 м
bп = 0,02 м
Определяем расчетные величины:
S0
= 1,35 ∙ S
S0 = 1,35 ∙ 0,08 = 0,1 м
β = 1
S1 = S0 = 0,1 м
В зависимости от Рр = 1,6 МПа и D = 1,2 м принимаем болты (шпильки) М24, dб определяем по табл. [7.14], dб = 0,027 м
Определяем диаметр болтовой окружности по формуле:
Dб = (1,1…1,2) ∙ D0,933 ,м (2.17)
Dб = 1,1 ∙ 1,20,933 = 1,3 м
Dф = Dб + а ,м
где, а – определяем по табл. [7.14], а = 0,04
Dф = 1,3 + 0,04 = 1,34 м
где, e - определяем по табл. [7.14], е = 0,03
Dп = 1,3 – 0,03 = 1,27 м
где, bn – ширина прокладки, определяется по табл. [7.12], bn =0,02м
Dпс = 1,27 - 0,02 = 1,25 м
Материал для прокладки выбираем поранит.
Определяем шаг болтов (шпилек) по формуле:
tб = 3,8 ∙ 0,027 = 0,1 м
Определяем количество болтов (шпилек) по формуле:
где, tб – шаг болтов было принято ранее по формуле по 2.21
Конструктивно принимаем количество болтов (шпилек) zб = 52 шт
Определяем вспомогательные величины:
Определяем прочностной коэффициент для воротниковых фланцев х = 1
Se = 1 ∙ 0,1 = 0,1 м
где, коэффициент λ определяем по [3.36], λ = 0,53
, м (2.25)
где, ℓбо = 0,5 – длина шпильки между опорными поверхностями гаек
Определяем расчётное усилие в болтах (шпильках) по формуле:
где, Рп – определяем по формуле
где, m – коэффициент, определяем по табл. [7.13] m = 2,5
Определяем условия прочности болтов (шпилек) по формуле:
где, fб – сечение болта (шпильки) определяем по табл. [7.14], fб = 3,4 мм2
Условие прочности выполняется.
Определяем условие прочности прокладки по формуле:
где, [q] – допускаемое удельное давление, определяем по табл. [7.13] [q] = 130
Условие прочности прокладки выполняется
2.8 Расчёт штуцера и укрепление отверстия
Рисунок 2.5 Соединение штуцера со стенкой сосуда
Отверстия в
обечайках и днищах аппарата
существенно ослабляют стенку
по образующей. При этом напряжение
в опасном сечении возрастают
в несколько раз. На практике
усиление стенки для
В цилиндрических
обечайках определяем по
где, dр – расчётный диаметр отверстия, мм
С – сумма прибавок к расчётной толщине стенки штуцера, мм
S – исполнительная толщина стенки обечайки или днища, мм
Определяем расчётную толщину стенки штуцера нагруженного избыточным внутренним давлением по формуле:
где, [σ] – допустимое напряжение для материала штуцера при рабочей t°C
φ – коэффициент прочности сварного шва, φ = 0,9
Определяем исполнительную толщину стенки штуцера по формуле:
Определяем наибольший расчётный диаметр отверстия при отсутствии избыточной толщины стенки укрепляемой оболочки, не требующей укрепления по формуле:
Определяем расчётные длины внешней и внутренней частей штуцера, участвующие в укреплении отверстий по формуле:
при проходном штуцере S1ш = S3 = 10мм
Определяем ширину зоны укрепления в обечайках и днищах по формуле:
Определяем ширину накладного кольца по формуле:
,мм
(2.37)
Толщину укрепляющего кольца конструктивно принимаем S2 = S = 12мм
Условие выполняется
2.9 Расчёт седловых опор
Рисунок 2.6 Построение эпюр опор
Данный расчёт ведётся из предположения цилиндрической балки операю-
щейся на две опоры.
а = ℓ
+ 2 ∙ ℓпр, м
а = 6 + 2 ∙ 0,9 = 7,8 м
, Нм
где, Q – масса теплообменника, данная в задании, Q = 13600 кг
Наиболее рациональным является такое расположение опор, при котором изгибающие моменты в середине аппарата М1 и под опорой М2 равны соответственно.
Определяем изгибающие моменты:
М1
= q ∙ a ∙ (a – 4 ∙ c) / 8, Нм
М1 = 1743,6 ∙ 7,8 ∙ (7,8 – 4 ∙ 1,6) / 8 = 2380 Нм
с = 0,0207 ∙ а,
м
с = 0,0207 ∙ 7,8 = 1,6 м
М2
= q ∙ c2 / 2, Нм
М2 = 1743,6 ∙ (7,8)2 / 2 = 53040 Нм
Мmax
= q ∙ a2 / 47, Нм
Мmax = 1743,6 ∙ (7,8)2 / 47 = 2257 Нм
где, Dвн – внешний диаметр теплообменника
Определяем участки теплообменника под опорами и сами опоры на прочность от нагрузок Rа и Rв:
Условие прочности выполняется
Определяем момент сопротивления указанного сечения по формуле:
Информация о работе Расчёт теплообменника с плавующей головкой