脱硫塔变径塔器的优化设计电线接头

2022-07-13 02:12

塔体材质与壁厚选择依据脱硫塔各段筒体的厚度受内压、温度、质量载荷、风载荷和地震载荷等共同影响。同时筒体最小厚度必须满足制造、运输和安装过程中的刚度要求。为节省成本,脱硫塔往往选择Q235B作为筒体主材,而标准GB150规定Q235B用于容器壳体的钢板厚度选型不得大于16mm。因此,当选型筒体选型厚度大于16mm时建议选用其他型号的碳素钢或合金钢。塔器的优化设计" width="440" height="292" title=" 脱硫塔变径塔器的优化设计" align="">高径比对塔体强度的影响与塔器防震措施露天放置的塔设备在风力作用下,将在两个方向上振动:一种是顺风向的振动,振动的方向与风的流向一致;另一种是横风向的振动,振动的方向与风的流向垂直。前一种是常规设计的主要内容,后者又称为诱导振动。标准JB4710—2005规定,当塔器高度H及高径比H/D大到一定程度时(H>30m且H/D>15)必须要考虑横风向振动作用对其强度的影响。实际脱硫塔设计过程中,当烟囱排放高度要求很高时,就存在此类情况。诱导振动发生时,塔体将以较高频率振动,导致在塔体横截面相对的两侧出现交变拉伸和弯曲应力,使塔体轻者出现裂纹,重者发生大面积断裂而失效。因此,计算横风向振动很有必要。塔器计算软件SW6—2011已经依据标准JB4710—2005将横风向共振考虑到强度校核计算中,通过计算临界风速判别共振振型,进而计算塔顶振幅和横风向弯矩。对于这类高耸塔器的横风共振控制,国内外研究已经相当成熟。目前主要防振、减振措施有:通过减小高径比或增大壁厚等来降低塔器自震周期,增加塔的阻尼或采用扰流装置等。实际脱硫塔设计过程中,在工艺允许的情况下建议尽量降低烟囱高度并适当增加烟囱直径,以避开脱硫塔高径比大于15的情况。脱硫塔变径段的设计由于脱硫塔尺寸比一般的塔器要大得多,采用无折边锥壳作为其变径段较为经济。对于无折边锥壳,半顶角α应不大于30°,确保在标准范围进行设计。锥壳、锥壳大端与小端宜采用同一壁厚,需要加强部分通过在加强段范围内设置加强圈实现壳体加强。

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