Toode
Roostevabast terasest surveanum koos Ce-ga

Roostevabast terasest surveanum koos Ce-ga

Surveanumad on tavaliselt keevitatud konstruktsioonid, mis koosnevad plaatidest ja kestadest.

(1) Tünn


Ballooni ülesanne on tagada protsessi jaoks vajalik rõhu kandmise ruum ja see on surveanuma üks olulisemaid rõhku kandvaid komponente. Selle siseläbimõõt ja maht tuleb sageli kindlaks määrata protsessi arvutamise teel. Silindriline silinder (st silinder) ja sfääriline silinder on inseneritöös kõige sagedamini kasutatavad silindrite konstruktsioonid.


Kui silindri läbimõõt on väike (tavaliselt alla 1000mm), võib silinder olla valmistatud õmblusteta terastorudest ja silindril pole pikisuunalist keevisõmblust; kui läbimõõt on suur, saab terasplaadi veeretada plaadi valtsimismasinas silindriks või hüdraulilises pressis terasplaadiks. Vajutage üles, et saada kaks poolsilindrit, ja siis keevitage need kaks keevisõmblusega kokku, et moodustuks täielik silinder . Kuna keevisõmbluse suund on paralleelne silindri pikisuunaga (st aksiaalsuunaga), nimetatakse seda pikisuunaliseks keevisõmbluseks või lihtsalt pikisuunaliseks keevisõmbluseks.


Kui mahuti läbimõõt ei ole väga suur, on tavaliselt ainult üks pikisuunaline keevisõmblus; konteineri läbimõõdu suurenedes võib terasplaadi suuruse piiratuse tõttu olla kaks või enam pikisuunalist keevisõmblust. Lisaks saab lühikese pikkusega paagi otse silindri mõlemas otsas asuvate peadega ühendada, et moodustada suletud rõhuruum, moodustades seega surveanuma kest.


Kui aga konteiner on pikem, tuleb terasplaadi suuruse piiratuse tõttu keevitada terasplaat mitmeks silindri sektsiooniks (silindri sektsiooni nimetatakse silindri sektsiooniks) ja seejärel kaheks või enamaks silindrite sektsioonid keevitatakse kokku vajaliku pikkusega silindrisse. Ühendusõmblust tünni sektsiooni ja tünni sektsiooni vahel ning tünni korpuse ja otsapea vahel, kuna selle suund on risti tünni kere telgsuunaga, nimetatakse ringikujuliseks keevisõmbluseks või lühendatult ringikujuliseks keevisõmbluseks.


Oma struktuuri järgi saab silindri jagada kahte kategooriasse: ühekihiline ja kombineeritud.


① ühekihiline tünn Tünnisein koosneb paksuse suunas tervest materjalist, see tähendab, et seinal on ainult üks kiht (sisekeskkonna korrosiooni vältimiseks ei kuulu voodri korrosioonivastane kiht ). Valmistamismeetodi kohaselt saab ühekihilise silindri jagada ühekihiliseks mähise keevitustüübiks, integreeritud sepistamise tüübiks, sepistamise keevitamise tüübiks, mittekeevituspudelitüübiks ja nii edasi.


Nende hulgas on kõige sagedamini kasutatav ja praegu kasutatav silindrikujuline ühekihiline mähisega keevitatud konstruktsioon.See kasutab suure plaadiga valtsimismasinas silindriteks keeratavaid terasplaate ja keevitatakse pikisuunalise keevisõmblusega, et saada silindrilõiguks , mis seejärel ühendatakse pea- või lõppmeetodiga. Sinine on kokku pandud ja keevitatud mahutisse ning joonisel 1-1 näidatud tünn on ühekihiline mähitud konstruktsioon.


Integreeritud sepistamiskonstruktsioon on varaseim silindrite vorm. Valmistamise ajal saab silindrit ja äärikut sepistada tervikuna või ühendada keermetega ning terves silindri korpuses pole keevisõmblust. Pärast keevitustehnoloogia väljatöötamist ilmus segmenteeritud sepistamine, mis seejärel keevitati sepistatud ja keevitatud silindrisse.


Keevitamata pudeliballoonide valmistamiseks on kaks peamist meetodit: üks neist on valmistatud kvaliteetsetest õmblusteta terastorudest, mille mõlemast otsast keeratakse ketrusotsad; teine ​​on terasvaluplokid, mis tembeldatakse ja seejärel otsad keerutatakse. Üldiselt kasutatakse integreeritud sepistatud ja sepistatud keevitussilindreid peamiselt kõrgsurve- ja ülikõrge rõhuga anumates, samal ajal kui keevitamata pudelisilindreid kasutatakse keevitamata suurte mahuga pudelite surveanumate valmistamiseks.

Üldise sepistatud silindri materjal on tihe metallograafiline struktuur ja kõrge tugevus, seega on kvaliteet parem, eriti sobib ülitugevast terasest valmistatud ülikõrgete anumate jaoks, mille keevitusvõime on halb. Kuid see nõuab tootmise ajal väga suuri sulamis-, sepistamis- ja mehaanilisi seadmeid. Materjalitarbimine on suur, terase kasutamise määr on madal (ainult 26% ~ 29%) ja mehaanilise töötlemise hulk on suur, seega on see tavaliselt ainult kasutatakse siseläbimõõduga ϕ300 ~ 800mm, pikkusega Väikesed ülikõrge rõhuga anumad, mille pikkus ei ületa 12 m, näiteks polüetüleenist reaktsioonikannu, tehiskristallkannu jne.


② Kombineeritud silinder Ballooni sein koosneb paksuse suunas kahest või enamast katkendlikust materjalist. Vastavalt struktuurile ja tootmismeetodile võib kombineeritud silindri jagada kahte kategooriasse: mitmekihiline ja mähis. Konkreetne struktuur tutvustatakse selle raamatu 4. peatükis.


(2) pea


Erinevate geomeetriliste kujundite järgi saab pea jagada sfäärilisteks, elliptilisteks, tassekujulisteks, sfäärilisteks kroonideks, koonusekoorideks ja lamedaks katteks jne, millest sfäärilised, ovaalsed, nõudekujulised ja sfäärilised võrakujulised pead on ka mida ühiselt nimetatakse kumerateks peadeks.


Kui mahutit ei pea pärast kokkupanemist avama (tavaliselt pole konteineris sisemisi osi või on olemas sisemisi osi, kuid ei ole vaja vahetada ega hooldada), saab pea keevitada otse tünniga, tagades sellega tõhusalt materjalide tihendamine, säästmine ja vähendage töötlemise ja valmistamise töökoormust. Mahuti jaoks, mida tuleb siseosade hoolduse või asendamise tõttu mitu korda avada, peaks pea ja silindri vaheline ühendus olema eemaldatav. Sel ajal peab pea ja silindri vahel olema tihendusseade.


(3) Tihendusseade Surveanumas on palju tihendusseadmeid, näiteks pea ja silindri vaheline eemaldatav ühendus, mahuti ülevõtmise ja välise torustiku vaheline eemaldatav ühendus ning luugi ja käeaugu katte ühendus. Normaalne ja ohutu töö sõltub suuresti tihendusseadme töökindlusest.


Kruvi-äärikuühendus (lühike äärikuühendus) on kõige laialdasemalt kasutatav tihendusseade. Selle ülesandeks on poltide kaudu ühendamine ja poltide pingutamine, et tihenduselemendid oleksid tihendi tagamiseks tihedad. Äärik jagatakse vastavalt ühendatud osadele konteineri äärikuks ja torujuhtme äärikuks.


Mahuti pea (või ülemise katte) ja tünni vaheliseks ühendamiseks ning kahe tünni vahel kasutatavat äärikut nimetatakse konteineri äärikuks; toruühenduseks kasutatavat äärikut nimetatakse torujuhtme äärikuks. Kõrgsurvemahutites nimetatakse konteineri äärikut, mida kasutatakse ülemise katte ühendamiseks tünniga ja keevitatakse tünniga, samuti tünniotsa.


(4) Avamine ja kasutuselevõtt Protsessinõuete ja hooldusvajaduste tõttu avatakse surveanuma silindril või otsal sageli erineva suurusega augud või paigalduskohad, näiteks luugid, käsiaugud, vaateklaasi augud, materjalide import ja eksport Võtke üle ja paigaldage manomeetrid, vedeliku taseme mõõturid, kaitseklapid, temperatuuri mõõtevahendid ja muud ülevõtmisavad.


Käeaugud ja luugid on seadmed, mida kasutatakse konteineri sisemuse kontrollimiseks, kokkupanekuks ja pesemiseks. Käeaugu siseläbimõõt peab võimaldama operaatori&# 39 käel vabalt liikuda. Seetõttu ei tohiks käeaugu läbimõõt olla väiksem kui 150mm. Arvestades, et inimese käe pikkus on umbes 650–700mm, ei tohiks üle 1000mm läbimõõduga anumal olla käeaugu, vaid tuleb vahetada luuk.


Tavalised kaevude kujud on ümarad ja ovaalsed. Operaatorite vabalt sisenemiseks ja väljumiseks peaks ümmarguse kaevu läbimõõt olema vähemalt 400 mm ja ovaalse kaevu suurus on üldjuhul 350 mm × 450 mm.


Pärast silindris või peas oleva augu tegemist nõrgeneb augu tugevus ja pinge selles kohas suureneb. Selle nõrgenemise aste suureneb koos ava läbimõõdu suurenemisega, nii et konteineri avade arvu tuleks minimeerida, eriti suurte aukude avamise vältimiseks. Mahutis avatud augud peaksid olema konstrueeritud ka aukude tugevdamiseks, et tagada nõutav tugevus.


(5) tugi


Surveanum toetatakse toega ja kinnitatakse vundamendile. Silindriliste ja sfääriliste mahutite toed on erinevad. Erinevate paigaldusasendite järgi jagunevad silindrilised konteineritoed kahte tüüpi: vertikaalsed konteineri toed ja horisontaalsed konteineri toed, millest vertikaalsetel konteineri tugedel on jalatoed, tugitugi, kõrvatoed ja seelikud. Toetusi on nelja tüüpi; sfääriline anum kasutab enamasti kolonni või seeliku tuge.


(6) Turvavarustus


Surveanumate kasutusomaduste ja nende sisekeskkonna keemiliste protsesside omaduste tõttu on rõhu ohutu kasutamise tagamiseks sageli vaja töökeskkonna parameetrite jälgimiseks paigaldada mahutitesse mõned ohutusseadised ning mõõte- ja juhtimisinstrumendid. anumad ja protsessi normaalne käik.


Surveanumate turvaseadmed hõlmavad peamiselt kaitseklappe, rebendketta seadmeid, hädaseiskamisventiile, turvaseadmeid, manomeetreid, vedelikutaseme mõõtjaid, temperatuuri mõõtevahendeid jne.


Eespool nimetatud kuus peamist komponenti (silindri korpus, pea, tihendusseade, avanemisotsik, tugi ja ohutustarvikud) moodustavad surveanuma väliskesta. Ladustuskonteinerite jaoks on see kest konteiner ise; keemilises reaktsioonis, soojusülekandes, eraldamisel ja muudes protsessides kasutatavate mahutite jaoks tuleb protsessi jaoks vajalikud sisemised osad koore sisse laadida, et moodustuks terviktoode.

发送反馈

历史记录


Kuum tags: roostevabast terasest surveanum koos ce, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, kohandatud, allahindlus, pakkumine, valmistatud Hiinas

Küsi pakkumist