575203417毕业设计(论文)反应釜剖分式机械密封装置的设计(超全含开题报告论文主体+外方翻译).doc
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1、本科毕业设计开题报告题目:反应釜用剖分式机械密封设计学生姓名学号教学院系专业年级指导教师职称单位西南石油大学目录目录11、设计目的22、国内外现状23、方案拟定44、后续的设计的进程安排5参考文献6反应釜用剖分式机械密封设计1、设计目的反应釜是石油化工等行业的重要设备,是整个化工工艺流程的主要生产装置之一。其旋转轴机械密封装置是反应釜乃至整个工艺流程可能发生故障最频繁的部位之一,一旦密封发生故障需要检修时,整体式机械密封装置拆卸麻烦、维修周期长,因此人们一直致力于研究开发剖分式机械密封,以求在不拆卸轴上零部件的情况下完成机械密封件的更换。而现有剖分式密封相对整体式密封在结构上保证密封的可靠性存
2、在一些问题,从而难以满足工作环境对密封性能的要求,对在高压、高温、腐蚀工况下工作的大型反应釜更是如此。为此,本文针对某大型反应釜用密封进行了剖分式密封结构设计2、国内外现状反应釜的旋转轴密封装置是反应釜乃至整个工艺流程发生故障最频繁的关键部位之一,一旦整体式密封发生故障需要检修时,整体式机械密封装置拆卸十分麻烦,维修周期长,因此密封界一直致力于研究开发剖分式机械密封件,以求在不拆卸轴承、减速机、电机等部件的情况下完成机械密封件的更换。剖分式机械密封即将密封装置主要的密封件,包括密封端盖、密封副、传动套、橡胶圈等,都设计成剖分式的结构,密封件剖分面通过螺钉链接或插接式连接。这种结构形式的密封装置
3、无须拆卸反应釜的其他装置即可直接进行安装、拆卸等工作,大大的降低了设备的安装、维修成本。下面简单介绍国内外研究状况:2.1国外现状:1、1991年日本Nagai Yataro等发明了“带有剖分环的机械密封”, 其密封环被一个带预制沟槽的支撑环覆盖住, 用“O”环镶嵌在预制的槽中。1图12、1997年Bessette等发明的“完全剖分集装式机械密封”, 由两个部分组成, 每部分依据集装式设计标准设计。装配采用定位螺丝把密封装配固定在转轴上, 用套筒和槽来固定静组件于密封腔上。结构非常简单、操作方便、安装时无需测量或推测工作。2图13、尽管如此, 剖分式机械密封并未获得真正的应用。直到2003年才
4、由德国Burgmann公司生产出产品并应用于水处理、制浆和发电等工业装置中3(图1)。2.2国内现状:1、马卫东开展剖分式机械密封研究较早, 2000 年发明了一种用于大型反应釜和大型泵的分体式机械密封, 其动环通过推环、传动环固定成一体, 动环、推环、传动环均由对称两部分组成、且分别由具有斜面的两个半夹紧环固定; 静环、静环座、压紧螺母固定为一体, 静环、静环座上的具有斜面的两个半夹紧环夹紧。4 2、2003年合肥通用机械研究所对剖分式机械密封进行试验和工程应用研究后, 参照德国博格曼公司研究和生产部分剖分式机械密封产品。共设计制造了20多套单端面、小弹簧结构剖分式机械密供石化行业使用(图2
5、),但是试验证明,该完全剖分式机械密封装置在釜内压力为0.05MPa、常温的工况下运转良好,在将釜内压力升高至0.1MPa时,有大量气泡逸出,但是将釜内压力升高至0.15MPa时,有大量的气泡逸出。故该剖分式机械密封适合于工作参数低的工况下使用,不适用于压力大于的0.1MPa反应釜轴封。5 6图23、2008年杨启明开展了反应釜用剖分式机械密封设计研究, 利用有限元法分析了辅助密封圈的应力应变状况, 提出了分型面连接结构本设计方案主要针对剖分式机械密封装置中密封圈的结构进行了改进,并对相关零部件进行优化设计 7 3、方案拟定一般地,机械密封主要由以下三大部分组成:a由静止环(静环)及旋转环(动
6、环)组成的端面,二者通常为研磨面,被称为摩擦副;b辅助密封圈,也是机械密封装置中较为关键的密封件;C使旋转环同轴一起作旋转运动的传动机构。方案一:具有扣形结构的剖分式机械密封圈扣式密封圈:接口处采用扣式结构。如图3所示,密封圈接口的两端相问地分布有扣和相同形状的密封腔,接口两端分布相反。另外,密封腔底部设有一层粘胶,以保证扣形结构和密封腔的紧密接合,并能有效防止扣形结构脱离密封腔,保证了密封圈工作的可靠性。图4分别为扣式密封圈接口示意图。优点:保证了密封的紧密性与可靠性。采用一端剖分式,结构简单,安装、维修与更换方便。无须拆卸反应釜轴上的其他装置即可直接进行安装、维修等工作,减少维修时间,节约
7、维修成本,有效地解决了某些釜用密封件不易拆卸的困难。缺点;制作工艺稍复杂方案二:嵌入方式嵌入的那头(图中1)有一个小方块,小方块下边有一条弹簧,可以上下伸入伸出,安装时嵌入2的上方和方块吻合的小开口,并且伸出后刚好缩回金属外圈内, 1图5优点:直接进行安装、维修等工作,减少维修时间。缺点:制造较复杂,且在实际工作中,图中的设计使得强度降低,在使用过程中极易出现问题。方案三:搭接式弹性密封密封机理:该环依靠自身弹力的作用, 上搭接头有突出部分与相对应的搭接头的凹槽相契合,使其外圆与安装孔内表面紧密贴合而达到预紧式密封。(如图6)优点:1、密封可靠。搭接式弹性密封环受修配精度、工作温度、磨损和转速
8、等工况因素的影响较小, 使用寿命长, 密封可靠; 2、装配简捷。搭接式弹性密封环装配工艺简单, 方便快捷, 在基本安装尺寸选准、径向间隙贴合度好的前提下,装配过程简化、省时、易行, 大大缩短了选配时间, 维修效率得到很大提高。图63、效费比高。搭接式弹性密封环不仅初装成功率高, 而且使用寿命较长, 不易失效, 所以更换率较低, 损耗较小。综合各方面因素考虑,比较优缺点后,我认为方案三是最合理的选择,4、后续的设计的进程安排1利用2周时间查阅相关资料,确定设计方案和论文结构,准备开题答辩2. 在开题答辩之后,用7周时间进行设计计算、绘图、英文翻译。3用1周设计计算说明书、抄写翻译稿、进一步完善图
9、纸。4用1周交出所有文件,供指导老师审阅。5用1周改错,准备答辩。参考文献 1 Nagai Yataro, MitsuyoshiMatsushita, Yuji Yamauchi. Mechanical seal including a sp lit ring: US, 5067733A P. 1991 - 11 -26.2拉多萨夫J J,杜迪克D M,布劳尔Q T,等. 剖分式机械密封:中国, 1094139A P . 1994 - 10 - 26.3 Burgmann p resents sp litex2a fully sp lit single mechanical seal in c
10、artridge design for pump s J . Scandinavian Oil2GasMagazine, 2003 (7 /8): 128.4 Giard B. Mechanical seal assembly: US, 2007267818 P . 2007- 11 - 22.5马卫东. 分体式机械密封: 中国, 2378578Y P . 2000 - 05- 17.6邵嘉兴,姚黎明,李鲲,等. 完全剖分式釜用机械密封结构分析 J . 流体机械, 2003, 31 (8) : 36 - 38.Shao J iaxing, Yao Liming, Li Kun, et al.
11、Research of All Sp lit Caldron Mechanical Seal J. Fluid Machinery, 2003, 31 (8):36 - 38. 7李振环,李妍.釜用剖分密封结构的设计特点及应用 J .流体机械,2002, (l):428杨启明,张圆. 反应釜用剖分式机械密封设计 C / /中国化工学会化工机械专业委员会. 化工机械新技术研究进展(2008年化工机械年会) , 上海: 华东理工大学出版社,2008: 566 - 569.摘要反应釜是化工行业的重要设备,是整个化工工艺流程的心脏。其旋转轴机械密封装置是反应釜乃至整个工艺流程发生故障最频繁的关键部位,
12、目前应用广泛的整体式机械密封在维修的时候存在着拆装困难的问题。为解决这个问题,本文提出剖分式机械密封设计方案。以反应釜旋转轴密封为对象,运用机械密封相关理论分析密封机理及性能,并针对实际工业生产中的氯化反应釜用剖分式机械密封进行研究设计。全文共分六章。第一章为引言部分。阐述了本文的研究背景及意义,研究对象及有关领域的研究状况,国内外详细的研究现状,简单介绍了本文主要内容。第二章研究了常见的搅拌设备及其机械密封的原理及组成,优缺点。查找了搅拌设备各相关设备主要元件选材的标准,研究了影响机械密封性能的主要参数,为设计反应釜和剖分式机械密封的设计打下了基础。第三章是对反应釜的罐体尺寸及相关部件的设计
13、选用,第四章对搅拌反应釜的传动装置各主要元件进行设计和选型使之满足设计要求和环境,对罐体相关附件如支座等的选用。第五章剖分式机械密封装置的设计计算,根据所给条件得到剖分式机械密封装置最终的结构第六章为全文的结束语和关于本次毕业设计的建议与设想。关键词:机械密封;剖分式;端面变形;密封设计AbstractReactor is an important chemical industry equipment, is the heart of the whole chemical process. The rotation axis is the reactor mechanical seal fa
14、ilure and the whole process a key part of the most frequent, the current widely used in the maintenance of the overall mechanical seal disassembly when there are difficult issues. To solve this problem, we propose split mechanical seal design. Rotary shaft seals to the reactor as an object, using th
15、e theory of mechanical seals and sealing performance of the mechanism and the actual industrial production for the chlorination reactor split mechanical seal with the designPaper is divided into six chapters.The first chapter is the introduction. This study describes the background and significance
16、of study and related research in the field conditions, a detailed study on domestic and international situation and the main contents of this article briefly.Chapter II of the common mixing equipment and the principles of mechanical seals and composition, advantages and disadvantages. Find the relev
17、ant equipment, mixing equipment selection criteria for the major components, studied the effects of mechanical seal performance of the main parameters for the design of the reactor and the split mechanical seal design foundation.The third chapter is a tank reactor size and design of related componen
18、ts selection.Chapter IV of the stirred tank reactor main components of the gear design and selection so as to meet the design requirements and the environment, on the tank and other related accessories such as the selection of bearings.Chapter split mechanical seal design and calculation, according
19、to the conditions have been split mechanical seal structure of the finalChapter VI for the full text of the concluding remarks and on the recommendation of the graduate design and ideas.Keywords: mechanical seals;split seals;face deformation;Seal design.目录1绪论11.1研究的背景和意义11.2 国内外现状11.2.1国外现状11.2.2国内现
20、状21.3本文主要内容32 设备方案工作原理简单介绍42.1 机械搅拌反应釜42.1.1换热元件42.1.2罐体52.1.3传动装置52.2密封装置93 反应釜的结构设计及选型103.1工艺条件103.2 搅拌罐直径的确定113.2.1确定内筒体和封头的直径113.2.2初算筒体直径113.3选取夹套直径123.4内筒体及夹套的壁厚计算123.4.1选择材料,确定设计压力123.4.2夹套筒体和夹套封头厚度计算123.4.3内筒体壁厚计算133.5人孔选型及开孔补强设计143.6搅拌器的选型153.6.1搅拌器选型153.6.2搅拌附件-挡板184.传动装置的选型184.1搅拌轴功率的计算18
21、4.2电动机的选型194.3减速机选型204.4 机架的选取204.5联轴器的选型214.6.搅拌轴的计算224.6.1轴的强度计算224.6.2根据临界转速核算搅拌轴轴径244.6.3轴径的最后确定274.7支座选型及校核275 剖分式机械密封装置的设计计算285.1 填料密封285.1.1 填料材料的确定及横断面尺寸的选择285.1.2 填料圈数295.1.3填料密封的需用功率305.2机械密封的设计计算305.2.1 密封接触面内外径的计算305.2.2端面比压与弹簧比压选择315.2.3端面比压计算315.2.4 动静环的材质选择325.2.5端面几何尺寸计算325.2.6 机械密封摩
22、擦功率的计算335.3辅助密封材料的设计选材335.3.1辅助密封材料材质的选择335.3.2结构形式345.4弹簧元件及弹簧力的计算345.4.1 弹簧力的计算345.4.2弹簧材料的选取355.5密封装置整体设计356.总结36致谢37参考文献38附录391绪论1.1研究的背景和意义国内外石油、化工、医药等行业产品生产装置中,反应釜是广泛应用的关键设备之一,担负着提供化学反应场所的重要作用,是整个化工工艺流程的心脏。反应釜旋转轴用密封和一般的旋转密封相比,密封介质通常具有腐蚀性和毒性等特点,一旦泄漏,将影响产品质量,还会对操作人员和环境造成较大的危害,此外,工作环境常为高温、高压,工作周期
23、较长,因而易损坏,属于维护保养的重点零部件之一。目前采用的主要密封型式是填料密封和机械密封,填料密封的优点是更换方便,缺点是泄漏量大,还要经常维修;机械密封则属于一次性安装,泄漏量小。由于机械密封的优越性,在大部分场合填料密封已经被淘汰。机械密封属于接触式密封,其关键部件动、静环会由于长期摩擦磨损而导致密封失效。由于机械密封的零件都是环状的,维修时必须从轴头拆卸、安装,而绝大部分反应釜在机械密封件的上部都安装有轴承、减速机、电机等部件,拆卸十分麻烦,而且周期很长。本文主要研究一种剖分式机械密封件,可以满足在不拆卸轴承、减速机、电机等部件的情况下完成机械密封件的更换。本文针对大型反应釜用剖分式密
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