高分子工程设计设备工艺计算课件.pptx
《高分子工程设计设备工艺计算课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高分子工程设计设备工艺计算课件.pptx(149页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,5.1 设备选型及设计的原则,合理性。设备在满足工艺设计一般要求的基础上要与工艺流程、生产规模、操作条件、控制水平等相适应,能充分发挥每台设备的生产能力。,先进性。设备运转可靠性、自控水平、生产能力、生产效率等要尽可能达到先进水平。,安全性。生产过程稳定、操作安全,有一定的弹性。,经济性。设备投资费用和操作费用要低。,此外,设备选型及设计具体还要考虑技术经济指标(如生产能力、消耗系数、设备价格、设备与管理费用和产品总成本等)与设备结构(如强度、刚性、耐久性
2、、密封性和材质等)上的要求。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,5.2 聚合反应器的工艺设计,常见的聚合反应器有搅拌釜反应器、管式反应器和塔式反应器。通常,这些聚合反应器为非定型设备,是要针对具体生产过程进行工艺设计的。又因聚合反应器是实现聚合反应过程的核心设备,它的设计水平会直接影响聚合物产品质量和产量、生产效益和水平。因此,如何选择聚合反应器的类型及结构并对其进行合理可靠的工艺设计是整个生产装置设计的关键。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Sh
3、aanxi University of Technology,5.2.1 聚合反应器工艺设计的基本要求,产品的质量与产量要求,首先根据不同反应特点以及对产品质量和产量要求选择反应器类型,然后根据反应时间或停留时间及每批反应数量或流量确定反应器体积、台数、串并联方式、几何尺寸等。,物料流动要求,通常物料要处于一定的流动状态。釜式反应器多设搅拌装置用于强制物料流动;管式反应器多采用外加泵调节物料的流量及流速。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,热量传递要求,聚合反应过程常伴随有热传递现象。连锁
4、聚合通常是放热反应且放热集中,需及时撤热;缩聚反应通常为吸热反应且温度较高,需供热且传热速率比较平缓。,过程操作与控制要求,聚合反应过程中工艺物料的进出、传热介质的进出、反应过程的观测与控制(视镜、测控口)、设备的安装与维修(人孔、手孔)、操作过程的安全装置(安全阀、放空口)等,都需要在反应器的不同位置设置不同尺寸的工艺管口。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,5.2.2 聚合反应器的类型及特点,釜式反应器,釜式反应器的基本结构如图5-1所示。这类反应器通常带有搅拌装置,亦称搅拌釜反应器。
5、,搅拌釜反应器对各种反应体系适应性强、操作弹性大、适用温度和压力范围广,既可用于间歇操作(生产灵活性大、更换品种方便、适应市场需求能力强),又可用于连续操作(反应器操作过程稳定、产品质量均一、多釜串联连操作产量大)。据统计搅拌釜反应器在聚合反应器中80-90%。,图5-1釜式反应器的基本结构,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,管式、塔式反应器,一般用于
6、处理粘度较低的均相反应物料,属于连续操作反应器。在反应器内,物料的流动接近于平推流,返混程度不大,物料的浓度与温度沿反应器轴向分布,可根据加料速度来控制物料在反应器中的停留时间,也可按工艺要求分段控制反应温度。当反应器长径比较小时,在反应器内可设置多层隔板,防止物料形成沟流。管式、塔式反应器约占聚合反应器的10-20%,如乙烯高压聚合、苯乙烯本体聚合、己内酰胺开环聚合、尼龙66的预缩聚等的反应型式为管式、塔式反应器。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,高分子工程设计Design of Po
7、lymer Engineering,Shaanxi University of Technology,处理高粘度的聚合体系,如本体聚合或缩聚后期,物料的粘度可达500-5000Pas,特种反应器,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,5.2.3 搅拌釜反应器的设计,搅拌釜反应器的结构主要由釜体、搅拌装置、传热装置、工艺接管、轴密封装置等组成。,反应器釜体与贮罐外型相近,都是由圆形直筒部分与上下封头组成。,一、釜体设计,反应器体积计算,间歇操作,根据年产量确定日产量Wd,Kgd-1,高分子工程设
8、计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,选择反应器装料系数,确定生产周期或每天生产批数,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,计算反应器体积,计算反应器台数,设计产量很大,需选用多台反应器,对于间歇操作时多台反应器通常并联使用且每个反应器体积(VTi)尽量相同,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,(2)连
9、续操作,根据年产量确定每小时处理物料量d,Kgh-1,确定物料平均停留时间,h,同间歇操作一样确定装料系数,计算反应器体积,连续操作通常是多台反应器串联使用,每个反应器体积(VTi)可取相同,台数计算同间歇操作。,计算反应器台数,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,釜体外型尺寸设计,确定封头型式,封头是化工设备的重要组成部分,它与圆形直筒部分一起组成设备的外壳,如储罐、塔设备、换热器、反应器等设备的釜体均是由筒体与封头组成。搅拌釜反应器常用的封头型式有标准椭圆封头、蝶封头、锥封头和球面封头等
10、。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,标准椭圆封头,由椭圆曲面和圆筒形组成,如图5-2所示。,图5-2 标准椭圆封头结构,标准椭圆封头的应力分布比较均匀、它的强度与其相连的筒体强度相同。搅拌釜反应器和压力容器大都选用此类封头,标准椭圆封头的直边高度与直径存在5-1所示的关系,表5-1标准椭圆封头的直边高度与直径的关系,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,碟封头,由三段圆弧连接成的曲线沿轴
11、线旋转而成曲面,如图5-3所示。,应力分布不均匀,强度不如标准椭圆封头,当标准椭圆封头模具加工困难时,可用碟封头代替。,图5-3 碟封头结构,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,锥形封头,如图5-4所示。,应力分布不均匀,但加工简单,造价低,通常用于固体物料的存放,特殊情况可用于压力较低的反应器如间歇缩聚反应器。一般,锥度越小,排料越畅通。,图5-4 锥形封头结构,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Techn
12、ology,如图5-5所示。,球面封头,一般用于卧式容器的两端封头。,图5-5 球面封头结构,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,表5-2为各种封头的设计参数。,表5-2 各种封头的设计参数,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,椭圆封头,蝶形封头,球形封头,锥形封头,平封头,无直边封头,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi Univers
13、ity of Technology,确定封头与筒体的连接方式,封头与筒体有焊接连接和法兰连接两种连接方式。法兰连接便于设备内部结构的安装与检修,但造价较高、密封性能较差;而焊接连接设备结构简单、造价低、密封性能好,但不利于设备安装与检修,通常要在釜体上封头上开设人孔。对于搅拌釜反应器,若反应器直径较大、密封要求较高时,应采用焊接连接。若直径较小、内部结构比较复杂、安装和检修要求较明确时,可采用法兰连接。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,选择长径比(H/D),釜内液体比表面积大,表面更新容
14、易,小分子组分易汽化;搅拌轴相对较短,搅拌装置旋转稳定;搅拌桨直径大,需要搅拌功率高;对传热面积的增加不利;传热距离较长,传热效果差。,矮胖型(H/D小),釜内液体比表面积小,有利于气体吸收;搅拌轴较长,加工困难,旋转不稳定;单位反应器体积夹套传热面积较大,传热距离较短,传热效果较好。,瘦高型(H/D大),高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,表5-3为几种搅拌反应器釜体的长径比。,计算并选择釜体内径,计算釜体直边高度,计算最高、最低液位,画出反应器几何外型示意图,表5-3 几种搅拌反应器釜体
15、的长径比,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,例:有一变容反应体系,采用搅拌釜反应器,日产量Wd=26.6td-1,间歇操作。R=3h、a=0.5h、m=970kgm-3,体积收缩系数=-0.2、H/D=1.52,上下封头均用标准椭圆封头,确定反应器几何外型尺寸。,解:间歇操作周期:,反应液体积:,反应器总体积应为:,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,查表5-3标准椭圆封头的体积为0.1
16、31D3、h封0.25D 令:h为釜体直边高度、H为反应器釜体总高度,则:,若取H/D=1.5,则有:,虽然反应器属于非标准设备,但用于制造反应器上下封头仍应选用标准封头(见教材P186附录)。因为H/D取得较小,所以此处按公称尺寸选定釜体直径为1.8m。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,釜体的直边高度:,反应器釜体的总高度:,根据表5-2可取封头的直边高度为50mm,釜体圆形直筒部分高度为2.020-20.05=1.920m,反应器的实际体积:,反应器的实际长径比:,最高液位:,高分子
17、工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,反应器的几何外型示意图及尺寸见图5-6,最低液位:,二、搅拌装置设计,搅拌釜反应器中的搅拌器通常由搅拌桨叶和搅拌轴等组成,通过搅拌器的旋转向流体输入机械能,从而使流体产生流动,进而进行能量传递和化学反应,具有混合、搅拌、分散和悬浮功能,不同的反应体系对搅拌器功能要求不同。,图5-6 反应器的几何外型示意图,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,例如均相体系,以混
18、合、搅动功能为主;非均相体系,四个功能均有,对分散与悬浮功能要求更显突出;连续操作对搅拌器混合功能要求比间歇操作要高,保证物料连续进入反应器后能够迅速混合均匀;高粘体系对搅拌器功能的要求比低粘体系高。,搅拌器的结构型式,按搅拌桨叶的结构型式可将搅拌器分为桨式、涡轮式、锚式、框式、螺带式等如表5-4所示。,搅拌器的功能受搅拌桨叶的型式及尺寸、搅拌桨叶的层数及安装位置、搅拌器转速、搅拌附件的安装与否等因素有关。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,点击动画进入,按搅拌桨叶与搅拌轴之间的夹角可将搅
19、拌桨叶大致分为平叶桨、折叶桨、和螺旋叶面桨三类。,平叶桨,搅拌桨叶与搅拌轴平行,以剪切作用为主,径向流动,如平桨、直叶或弯叶涡轮桨、锚式桨、框式桨等。,表5-4 搅拌桨叶的结构型式,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,搅拌桨叶与搅拌轴有一定的夹角,以循环流动为主,轴向流动,如斜桨、开启式折叶涡轮桨、圆盘折叶涡轮桨等。,折叶桨,搅拌桨叶绕搅拌轴螺旋上升,如推进式、螺杆式桨、螺带式桨等。,螺旋叶面桨,若瘦高型反应器或大型反应器液位较深,可选用多层搅拌桨叶组合使用,也可选用不同的搅拌桨叶进行组合使
20、搅拌达到预期的效果。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,搅拌附件是指在搅拌釜内为了改善液体流动状态而增设的部件,如挡板、导流筒等。它是搅拌装置的重要组成部分,对搅拌效果有直接的作用,一般应用在搅拌桨叶直径比反应器内径小很多的情况。,挡板的作用是可避免液体在高速旋转搅拌轴中心形成液面凹陷的漩涡,增大液体的湍动程度,改善搅拌效果。挡板安装后液体可在较小搅拌转速下达到湍流状态。同时,流动阻力增加,搅拌功率增大。,挡板,搅拌附件的设置,高分子工程设计Design of Polymer Engine
21、ering,Shaanxi University of Technology,釜体内一般安装四块挡板,宽度为釜体直径的1/10-1/12,高粘流体可小到120。挡板的上端与静液面平齐,下端与反应器直筒部分下沿平齐。,挡板主要有三种方式,如图5-7所示。,图5-7 挡板,图(a)挡板紧贴釜壁且垂直釜壁,用于低粘度均相流体的搅拌,效果显著。,图(b)挡板与釜壁有一定距离(为板宽的1/6)且垂直于釜壁,用于含有固体颗粒或粘度较高液体的搅拌,可避免固体颗粒堆积和粘壁现象。,在层流区(NRe 20)搅拌时,一般不需安装挡板。对于高粘流体(粘度大于60Pas),通常采用具有刮壁效果的搅拌桨如框式、锚式、螺
22、带式等,也可不安装挡板。,图(c)挡板与釜壁倾斜安装,留有一定间隙,既可避免固体颗粒的堆积或粘液产生死角,还可降低流动阻力。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,导流筒,导流筒的作用是控制釜内液体循环流量和循环方向,提高对釜内流体的搅拌强度,加强搅拌器对液体的剪切作用,一般是身上开有槽或孔圆筒,也可是换热环或密集排列的蛇形换热盘管。通常导流筒上端低于静液面如图5-8所示。,图(a)推进式搅拌桨叶安装在导流筒套内且略高于导流筒的下端。,图(b)涡轮式或桨式搅拌桨叶常置于导流筒的下端。导流筒直径
23、一般为釜径的70。,图5-8 导流筒,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,收集数据资料,反应体系物性数据(粘度、密度、数量、表面张力、物料组成、固体颗粒含量、粒状物料在悬浮介质中的沉降速率等)、反应体系对搅拌的要求、反应器的几何尺寸(反应釜的体积、直径、长径比、液位高度等)、有无相应的生产实例等。,选择搅拌桨叶型式,确定搅拌桨叶尺寸,a.均相液体混合。以混合、搅动功能为主,液体在反应器中的容积循环速率是搅拌过程的主要控制因素。若对达到完全混合的时间没有严格要求,可选用任何类型搅拌器。低粘度液
24、体通常可选用桨式(斜桨)、推进式桨、涡轮桨等。湍流流动时,最好加挡板。,搅拌装置设计的主要步骤,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,b.非均相液体混合。四种功能均有,要求分散、悬浮功能更突出,液滴的大小及容积循环速率是非均相液体混合搅拌过程的主要控制因素。涡轮式搅拌桨具有较大的局部剪切作用和容积循环速率,其中直叶涡轮桨的剪切作用最大,液滴分散程度最好。当分散液粘度较大时,可考虑用弯叶涡轮,以减少动力消耗。,c.固体悬浮。以悬浮兼分散功能为主,容积循环速率和流动的湍流程度固体悬浮搅拌过程的主要
25、控制因素。可根据固体颗粒的性质及含固量选择搅拌器。固体颗粒较大、固液比30%时,可开式涡轮桨;固体颗粒较小、固液比在60%-90%时,可选用桨式搅拌器;固体颗粒较小、固液比50%时,可选用推进式桨。,高分子工程设计Design of Polymer Engineering,Shaanxi University of Technology,d.气体吸收及气-液相反应。以分散与混合功能为主,局部的剪切作用、容积循环速率以及高转数是这种搅拌过程的主要控制因素。一般采用圆盘式涡轮搅拌器。,e.高粘度反应体系。常见搅拌体系有本体聚合、溶液聚合、缩聚)。最好选用带有刮壁效果的搅拌桨,防止产生死角。随着反应
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高分子工程设计 设备工艺计算课件 高分子 工程设计 设备 工艺 计算 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2138676.html