搅拌器设计说明书.doc
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1、 摘 要瓦斯是煤矿生产中的很难管理控制的一种危险隐患,同时也是一种能源及化工资源。为了做好瓦斯抽放,搞好瓦斯的防治工作,提高瓦斯的资源利用率。所以,必须再瓦斯抽放过程中确保无瓦斯泄漏,务必把抽放钻孔封堵完备。这就需要使用封填材料,而此材料是一种混合浆液,需要用搅拌设备将其搅拌均匀。而搅拌设备使用历史悠久,应用范围广。在化学工业、石油工业、建筑行业等等传统工业中均有广泛的使用。搅拌操作看来似乎间单,单实际上,它所涉及的因素却极为复杂。本文介绍了小型搅拌器设计的基本思路和基本理论,分析了搅拌器的基本结构及其相关内容,阐述了搅拌器的运动及其动力装置。通过对搅拌器的基本设备的描述和对其基本工作原理、作
2、用和功能等相关文献的参与,从而对小型搅拌器的设计加以综述。关键词:传动装置 搅拌桨叶 支撑装置 风动马达 轴封AbstractGas drill holes sealing system mixing part of the design and analysisThe gas is difficult to manage in the coal mine production control of a dangerous hidden, And also a kind of energy and chemical resources. In order to carry gas draina
3、ge , improve the prevention and control of the gas , improve the utilization of gas resources. And also a kind of energy and chemical resources. In order to carry gas drainage , improve the prevention and control of the gas , improve the utilization of gas resources. The operation of mix round looks
4、 as if simpleness, but actually, the ingredient it involved are plaguy of small pulsator design, and analyzed the basic configuration of pulsator and interfix content and analyzed the athletics and motivity equipment of pulsator. Overpass describe the basic fixture of pulastor and consult its basic
5、employment principle. Function and operation, thereby summarize the design of small pulsator.Key word: gearing mixing blades bearing device pneumatic motor shaft seal目 录摘 要IAbstractII前言11搅拌器的发展史及其现状41.1 搅拌器的主要类型及其发展概况41.2 搅拌器的工作原理71.3 搅拌器的类型71.4 搅拌器的适应条件和构造81.4.1 搅拌器的使用条件81.4.2 搅拌器的构造81.5 本课题的设计思路92
6、拌容器的设计92.1 搅拌容器的设计思路92.2 总体设计方案102.3 搅拌器部件的设计计算112.3.1 搅拌筒体及夹套设计112.3.2 确定筒体和封头112.3.3 确定筒体和封头直径122.3.4 计算传热面积142.3.5 筒体及夹套的强度计算142.3.6 选择设备材料,确定设计压力142.3.7 选择材料,确定设计压力152.3.8 设计筒体的筒体壁厚162.3.9 筒体的封头壁厚计算173 搅拌轴的结构与材料以及轴承选择校核183.1 轴的结构183.2 轴的材料183.3 搅拌轴的计算183.3.1 搅拌功率的计算193.3.2 搅拌轴直径的计算193.3.3 搅拌轴的临界
7、转速213.4 搅拌轴的形位公差和表面粗糙度要求213.5 轴承的选择213.6 轴承的校核214 搅拌器及传动装置的设计及计算234.1 概述234.2 电机的选择234.3 减速器的选择244.4 机架和联轴器的选择254.4.1机架的选择254.4.2 联轴器的选择254.5 轴封的选择274.5.1 填料的选择274.5.2 填料箱的选择274.6 凸缘法兰及安装底盖的设计284.6.1 凸缘法兰284.6.2 安装底盖295 搅拌装置设计315.1 反应釜搅拌装置论述315.2 搅拌器的选型与直径的确定设计315.3 反应釜内挡板设计326.设备接口346.1 接管与管法兰的选择34
8、6.2 垫片的选择346.3 视镜的选择347. 支座的选择与计算357.1 支座的选择35总结37致谢38参考文献39前言矿井瓦斯的主要成分是甲烷(CH),约占80%90%,此外还含有其他烃类(乙烷、丙烷)等。它是严重威胁煤矿安全生产的主要自然因素之一,同时瓦斯(主要以煤层气的形式存在)也是主要的清洁能源和化工原料。瓦斯是在瓦斯的生成和变质过程中伴生的气体。在成煤过程中生成的瓦斯是古代植物在堆积成煤的初期,纤维素和有机质经厌氧细菌作用分解而形成的;另外,在高温、高压的环境下,在成煤的同时由于物理和化学的作用,可继续生成瓦斯。瓦斯是无色无味的气体,但有时可以闻到类似苹果的香味,这是由于芳香族的
9、碳氢化合物气体同瓦斯同时涌出的缘故。瓦斯对空气的相对密度是0.544,在标准状态下瓦斯的密度为0.71kg/m,所以常积聚在巷道的上部及高顶处。瓦斯的渗透能力是空气的1.6倍,难容于水,不助燃也不能维持呼吸,瓦斯在空气中达到一定的浓度时,遇火能燃烧并爆炸。在煤矿的采掘过程中,当条件合适时,会发生瓦斯突出,产生严重的破坏作用,甚至造成巨大的损失和人员伤亡。瓦斯的燃烧、爆炸火突出是矿井的主要灾害。瓦斯爆炸是一定浓度的甲烷和空气中的氧气在高温热源的作用下发生剧烈氧化反应的过程,瓦斯爆炸后产生高温、冲击波和大量有毒有害气体。瓦斯爆炸能造成大量的人员伤亡及井下设备、设施被严重摧毁等,有时还会引起煤尘爆炸
10、和井下火灾,从而使灾害加重。瓦斯浓度、引火温度、氧的浓度是矿井发生瓦斯爆炸必须具备的三个条件,三者缺任何一个都不会发生瓦斯爆炸。煤矿安全规程规定井下空气中氧浓度不得低于20%,因此预防瓦斯爆炸的有效措施,主要从防止瓦斯积聚和消除火源着手。瓦斯喷出和煤与瓦斯突出是矿井瓦斯的特殊涌出现象。瓦斯喷出和煤与瓦斯突出能使工作面或井巷充满瓦斯,造成窒息,形成爆炸条件,以致破坏通风系统、造成风流紊乱或短时逆转。突出的煤和瓦斯能堵塞巷道,破坏支架、设备及设施。除了煤与瓦斯突出外,当煤层中含有大量二氧化碳气体时,由于煤对二氧化碳的吸附能力极强,故也会发生煤和二氧化碳突出。我国煤矿已经发生过数起煤和二氧化碳突出。
11、 当矿井瓦斯涌出量很大时,但靠通风方法来冲淡和排除瓦斯,不但经济上不合理,技术上也有困难。同时,瓦斯是一种很有价值的资源,除用作燃料外,也是制造炭黑、工业塑料等方面的主要原料。因此对高瓦斯煤层进行瓦斯抽放,对于减少瓦斯涌出量、充分利用自然资源、具有重要的意义。瓦斯抽放是将矿井瓦斯通过钻孔(或专门抽放瓦斯的巷道)、管道、瓦斯泵直接抽至地面。抽放方法有本层抽放、临近层抽放、采空区抽放及地面定向钻孔抽放等。一、本煤层抽放瓦斯是在开采煤层之前或开采煤层过程中利用钻孔或巷道进行该煤层的抽放工作。在开采煤层的顶板或底板沿巷中,每隔约30m开一个钻场,向煤层打35个钻孔,贯穿整个煤层厚度,成扇形布置。当以个
12、钻场布置的钻孔全部竣工,即可封闭钻孔,装上瓦斯抽放管道,进行瓦斯抽放。二、掘进巷道瓦斯抽放。在掘进巷道的两帮随掘进工作面的推进,每隔1015m开一钻窝,在巷道周围泄压区内打12个4560m的钻孔,封孔深1.52.0m,封口后于抽放系统连接进行抽放。三、临近煤层抽放瓦斯。当开采汗瓦斯的煤层群时,在有瓦斯赋存的临近煤层内预先开凿抽放瓦斯的巷道或预先从开采煤层的某些巷道中向临近煤层的顶板或底板打抽放钻孔,装上瓦斯抽放管道,进行瓦斯抽放。四、采空区抽放瓦斯。如果在采空区内积存大量瓦斯时,往往会通过漏风而进入生产巷道或采煤工作面,造成瓦斯超限而影响正常产生。需采取有效措施,1、在采空区上方开掘一条专用瓦
13、斯抽放巷道,在巷道中布设钻场向下部采空区打钻抽放;2、从工作面超前巷道中掘专用钻窝向工作面采空区的上隅角打钻抽放;3、在放顶煤工作面煤层中沿顶板在靠回风巷一侧开设专用的瓦斯抽放巷道,密闭后安设管道抽放。五、地面定向钻孔抽放瓦斯。近年来,应用石油部门的拐弯钻机从地面打抽放瓦斯钻孔获得成功,先从地面打垂直钻孔到煤层,经拐弯或沿煤层钻进,再没层内可延伸达1000m以上,然后在地面利用钻孔直接抽放瓦斯。据煤矿安全规程规定,抽放瓦斯的矿井中,利用瓦斯时瓦斯浓度不得于30%;不利用瓦斯时,采用干式抽放瓦斯设备,瓦斯浓度不得低于25%。抽出的瓦斯可以按浓度的不同,合理的加以利用:浓度为35%40%时,可作为
14、工业或民用燃料、浓度为50%以上的瓦斯可作为化工原料。 针对突出煤层瓦斯抽采钻孔封孔现场存在的技术难题,以钻孔封孔技术理论为指导研究开发了组合封孔器带压封孔技术。在井下现场实施过程中,进一步优化了封孔施工工艺。现场实践表明,利用组合封孔器和与之相配套的带压封孔施工工艺,可有效解决本煤层瓦斯抽采钻孔封孔不严的技术难题,从而大幅度提高突出煤层瓦斯抽采效果,为突出矿井顺利开展煤与瓦斯共采技术研究工作提供技术支撑。采用主动支护式封孔原理研制的囊袋式注浆封孔装置,有效地封闭了钻孔周围裂隙,减少漏气通道,降低了封孔段煤体的透气性,解决了“三软”煤层抽放钻孔封孔难的问题,提高了本煤层瓦斯抽放浓度,其效果显著
15、。 充填囊袋,使其能够最大限度的充填瓦斯抽放钻孔,封闭管道周围空隙,使瓦斯只从抽放管道抽出,而不至于扩散到巷道或采煤工作面,从而保证井下的生产安全。对于囊袋的充填,采用浆液充填法。把充填材料用搅拌器搅拌成浆液后,再由充填设备把搅拌好的充填浆液注入囊袋,从而达到封孔的目的。本设计题目“瓦斯抽放钻孔封孔系统设计分析”仅对其整个系统中的搅拌部分进行设计分析。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限度的进行。该设备可以代替手动搅拌对人体有毒或对皮肤忧伤害的化工原料,结构简单,使用方便,在化工生产中比较方便。搅拌容器广义理解即有物理或化学反应的不锈钢容器,通过对
16、容器的结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。随之, 生产过程中的不同条件要求不同对容器的设计要求也不尽相同。生产必须严格按照相应的标准加工、检测并试运行。搅拌器是过程装备行业中典型的设备,大量应用于化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等行业中。带搅拌夹套反应釜由搅拌器和筒体组成。搅拌器包括动力装置、传动装置,搅拌轴,轴封,叶轮,搅拌桨、联轴器、减速器;筒体包括筒体、夹套、支座、手孔、视空、工艺接管和保温装置和其他内件等。本题目主要涉及生产中搅拌器的设备设计,主要解决的问题是工业生产中该设备的设计,包括:搅拌器的选择、风马达及减速器的选型、支撑装置的设计、轴的选择及
17、密封设置、搅拌容器的设计,并画出相应的设备图。1搅拌器的发展史及其现状搅拌混合设备室一种应用广泛、品种繁多的流体机械产品,适用于化工、医药、食品、饲料、工业等领域。搅拌操作是工业反应过程的主要环节,它的原理设计流体力学、热传、传质及化学反应等多种过程,而搅拌器也焦作Mixer。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,可以用于制造色拉酱、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、顺丁橡胶合金、反应釜、汽提釜等统称为搅拌容器。近年来,搅拌器
18、和搅拌容器获得飞速发展的同时,正面临着合理利用资源、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,容器的最大容量已达576m,最大直径达7620mm,圆筒部分最大长度达44380mm,设计压力最大28Mpa,设计温度最高530度,电机最大功率达100Kw。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盒填料密封,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整体平
19、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 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搅拌器、中高年度搅拌器。低粘度搅拌器,如:三叶推进式叶轮,折叶浆式,6直叶涡轮式,超级混合叶轮式等;中高粘度搅拌器如:锚式、螺杆叶轮式、双螺旋螺带叶轮型,超混合搅拌器等;为了达到成品高精度、高品质化要求,国外,特别是日
20、本开发了新型的搅拌器,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、超震动型搅拌器等。在对物料的操作搅拌过程中,人们希望实现多种搅拌目的,因此了解各种搅拌器的特点,选择适宜的叶轮形式,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,为了区分搅拌桨叶排液的流向特点,根据主要排液方向,按圆柱坐标把典型桨叶分成径向和轴向流叶轮。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
21、,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。 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,也属轴向流动叶轮型式。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,剪切速率小且在浆液附近较大范围内分布均匀,具有较强大防脱流能力。如图1.3、图1.4所示,是典型的轴向流叶轮型式。 在通常情况下,大量的搅拌设备用于低粘度物系的混合和
22、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,亦不宜大型化。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。 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慧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桨叶,从叶片端部看,它由许多相似的供组成,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
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