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图书介绍


石油化工设备设计选用手册:搪玻璃容器

简体网页||繁体网页
金国淼 著,中国石化集团上海工程有限公司 编



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发表于2024-12-14


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出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122062499
版次:1
商品编码:10280711
包装:平装
丛书名: 石油化工
开本:16开
出版时间:2009-10-01
用纸:胶版纸
页数:219
正文语种:中文

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具体描述

内容简介

  由中国石化集团上海工程有限公司组织编写的《石油化工设备设计选用手册》包括:《石化设备用钢》、《承压容器》、《储存容器》、《有色金属制容器》、《搪玻璃容器》、《工业炉》、《干燥器》、《除尘器》、《反应器》、《塔器》、《换热器》和《机泵选用》共12个分册。
  《搪玻璃容器》为《搪玻璃容器》分册,以工程应用、设计选用为主,阐述了搪玻璃容器的物理性能和化学性能,制造搪玻璃容器用的金属材料和搪玻璃釉;重点介绍了搪玻璃容器筒体、传动装置、密封装置、搅拌器、零部件等的结构设计,搪玻璃储存容器、搅拌容器、蒸馏容器、换热容器、塔器、泵、阀门等的选用,以及搪玻璃容器的质量检验及使用维修。
  《搪玻璃容器》可供搪玻璃容器设计、科研、制造、使用单位的技术人员以及高等院校相关专业的师生参考。

内页插图

目录

第1章 概述
1.1 搪玻璃容器分类
1.2 搪玻璃容器参数
1.2.1 筒体公称直径
1.2.2 公称容积
1.2.3 搪玻璃容器型式
1.3 搪玻璃容器应用范围和质量分等
1.3.1 搪玻璃容器应用范围
1.3.2 搪玻璃容器质量分等
1.4 搪玻璃容器性能
1.4.1 搪玻璃容器基本性能
1.4.2 搪玻璃容器耐腐蚀性能
1.4.3 搪玻璃容器传热系数
1.4.4 搪玻璃容器耐热冲击性能

第2章 搪玻璃容器用材料
2.1 搪玻璃容器用金属材料
2.1.1 钢材
2.1.2 铸铁
2.1.3 金属基体表面处理
2.2 搪玻璃釉
2.2.1 搪玻璃釉性能
2.2.2 搪玻璃底釉
2.2.3 搪玻璃面釉
2.2.4 搪玻璃釉测试

第3章 搪玻璃容器结构设计
3.1 一般要求
3.2 筒体
3.2.1 筒体壁厚
3.2.2 筒体焊接
3.2.3 筒体开孔
3.3 封头
3.3.1 椭圆形封头
3.3.2 其它封头
3.3.3 封头管口
3.4 夹套
3.4.1 夹套壁厚
3.4.2 夹套开孔
3.4.3 夹套焊接
3.4.4 夹套与筒体连接
3.5 搪玻璃搅拌器
3.5.1 搪玻璃锚式搅拌器
3.5.2 搪玻璃框式搅拌器
3.5.3 搪玻璃桨式搅拌器
3.5.4 搪玻璃叶轮式搅拌器
3.6 密封装置
3.6.1 搪玻璃填料箱
3.6.2 搪玻璃机械密封
3.7 搪玻璃管道
3.7.1 搪玻璃管
3.7.2 搪玻璃管件
3.7.3 搪玻璃法兰
3.7.4 搪玻璃法兰盖
3.8 搪玻璃零部件
3.8.1 搪玻璃液面计
3.8.2 搪玻璃视镜
3.8.3 搪玻璃人孔
3.8.4 搪玻璃手孔
3.8.5 搪玻璃温度计套
3.8.6 搪玻璃卡子
3.8.7 搪玻璃容器垫片
3.8.8 搪玻璃容器支座
3.8.9 搪玻璃定距件

第4章 搪玻璃容器选用
4.1 搪玻璃储存容器
4.1.1 搪玻璃开式储存容器
4.1.2 搪玻璃闭式储存容器
4.1.3 搪玻璃卧式储存容器
4.2 搪玻璃搅拌容器
4.2.1 搪玻璃开式搅拌容器
4.2.2 搪玻璃半开式搅拌容器
4.2.3 搪玻璃闭式搅拌容器
4.2.4 搪玻璃搅拌容器传动装置
4.3 搪玻璃蒸馏容器
4.3.1 K型搪玻璃蒸馏容器
4.3.2 F型搪玻璃蒸馏容器
4.3.3 P型搪玻璃蒸馏容器
4.4 搪玻璃换热器
4.4.1 搪玻璃套筒式换热器
4.4.2 搪玻璃碟片式冷凝器
4.4.3 搪玻璃蜂窝板式换热器
4.4.4 搪玻璃多管式换热器
4.4.5 搪玻璃套管式换热器
4.4.6 搪玻璃双锥形回转式真空干燥器
4.5 搪玻璃塔器
4.6 搪玻璃泵
4.6.1 搪玻璃单级单吸化工离心泵
4.6.2 搪玻璃泵机械密封
4.7 搪玻璃阀门
4.7.1 搪玻璃平面阀
4.7.2 搪玻璃隔膜阀
4.7.3 搪玻璃放料阀

第5章 搪玻璃容器质量检验
5.1 搪玻璃层物理力学性能检验
5.1.1 搪玻璃层厚度测量
5.1.2 搪玻璃层耐高电压试验
5.1.3 搪玻璃层针孔数
5.1.4 搪玻璃层耐温差急变性试验
5.1.5 搪玻璃层耐磨损性试验
5.1.6 搪玻璃层耐机械冲击试验
5.1.7 搪玻璃容器形位公差
5.1.8 搪玻璃表面质量
5.2 搪玻璃容器耐压力检测
5.2.1 搪玻璃容器水压试验
5.2.2 搪玻璃容器气密性试验
5.2.3 搪玻璃管和管件水压试验
5.3 搪玻璃耐腐蚀性能检测
5.3.1 搪玻璃釉耐沸腾盐酸蒸汽腐蚀性能测定
5.3.2 搪玻璃釉耐热氢氧化钠溶液腐蚀性能测定
5.3.3 搪玻璃釉密闭系统中腐蚀性能试验
5.3.4 搪玻璃釉耐腐蚀性能图谱
5.3.5 搪玻璃层耐沸腾水腐蚀性能测定

第6章 搪玻璃容器的维护与应用
6.1 搪玻璃容器的维护
6.1.1 搪玻璃容器的保护
6.1.2 搪玻璃容器的维护
6.1.3 搪玻璃容器的修补
6.1.4 搪玻璃容器常见缺陷和纠正措施
6.2 搪玻璃容器的应用
参考文献

前言/序言

  《石油化工设备设计选用手册》(以下简称《手册》)由中国石化集团上海工程有限公司组织编写。《手册》着眼于工程,强调设计、选用,目的是使工程公司、生产企业中的工艺、设备技术人员能据此设计、选用到最佳设备。本《手册》突出工程性、工艺性、实用性。
  为保证《手册》的工程实用性,中国石化集团上海工程有限公司成立了编委会,确定了《手册》的编写要求,组织全国知名专家参与撰写,并由编委会负责《手册》的审稿及协调工作。
  《手册》对每一类设备的作用、适用场合、分类与形式、选用要求进行阐述,主要介绍该类设备选用的工艺计算、结构设计、强度计算,以及本类设备的制造检验特殊要求,同时也涉及该类设备的标准及零部件标准(重点在于如何应用)以及相关应用软件。
  本《手册》包括工艺型设备,如《换热器》、《反应器》、《塔器》、《干燥器》、《除尘器》、《工业炉》、《机泵选用》等;材料结构型设备,如《石化设备用钢》、《承压容器》、《储存容器》、《有色金属制容器》、《搪玻璃容器》等,共12个分册。
  本书为《搪玻璃容器》分册,以工程应用、设计选用为主,阐述了搪玻璃容器的物理性能和化学性能,制造搪玻璃容器用的金属材料和搪玻璃釉;重点介绍了搪玻璃容器筒体、传动装置、密封装置、搅拌器、零部件等的结构设计,搪玻璃储存容器、搅拌容器、蒸馏容器、换热容器、塔器、泵、阀门等的选用,以及搪玻璃容器的质量检验及使用维修。
  本书由中国石化集团上海工程有限公司金国淼编写,叶文邦审核定稿。
  希望《手册》对读者的工作能起到促进作用,据此设计、选用到高效、节能、环保的工程设备,为我国的工程建设添砖加瓦,也深切希望读者对本《手册》不足之处提出宝贵意见,以便再版时修正。
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在同事的要求下为单位购买了这套图书。好沉啊,希望对同事的设计工作有好处! 机械设计手册的第四卷是吴娟里面最后的一本,它主要是讲流体的传动和控制。根据内容分为第22;篇液压传动与控制、第23篇 气压传动与控制和第24篇 液力传动组成。 其中第22篇共包括常用液压基础标准、液压流体力学标准、液压传动系统设计及计算、液压泵、液压执行元件、液压阀、液压泵站、邮箱、管路和管站及管件、液压介质、液压伺候可控制、电液比例控制、液压系统的安装、调试与故障诊断13章组成。其中我比较喜欢的站街是第二章流体力学基础。 流体分为液体和气体两种。液体分子较大,一般视为不可压缩流体。所有的流体都视为由质点组成的连续介质质点之间无间隙。 压力是流体内部各点单位面积上的法向力,也称压强。压力的单位是PA按压力亮点不同 压力啊的表示方法分为 绝对压力 一压力真龙威零点 相对压力 一大气压为零点 真空度 当绝对压力小于大气压力是,期小雨撒气压力的数值成为zhenkongdu,也称为负压。 几个基本概念,理想流体与实际流体。没有粘性的流体是理想流体,有粘性的炉体是实际流体。 稳定流和费稳定流 在流体的流动空间里 任一点出的流体的速度、压力、密度等运动参数不随时间的变化而变化的卢东伟稳定流动,范植伟非稳定流动。 流线与迹线 迹线是流体质点咋iyiduan时间内的运动轨迹。流线是空间空某一瞬间的一条曲线,曲线上歌单的流体字典所具有的的速度方向与该店流线的切向方向重合。 流管、流速、纵六。通过任一封闭曲线轴线的么一点做流线所形成的灌装曲线为灌流。流体不能穿过流管表面运动,充满流管内部的流体成为榴书,在流动便捷内的全部微小璐书综合为总流。 有效面积A、湿周、水力半径R。与流束或总流的速度相水质的面为有效断面。在有效断面上流体与固体边界接触的周长为湿周。有效断面于是周之比为水力直径。水利直径和一般直径的概念是不一样的。 根据质量树恒定律的原则,单位时间内流过管路或流管的任意有效断面的流体质量为常数。即式中分别为流体的质量、密度和有效断面上的平均速度。在重力场中的立项流体稳定流,如流体为ibuke压缩性流体,则沿流束或总流上任意截面有,式子的物理衣衣是立项流体中沿流束或总流个断面上单位质量流体的总能量为常数,或三相能量头之和为常数。 实际流体由于存在粘性,在流动时要克服摩擦力,从而引起能量损失,故流体总能量或总能量头将沿路东方向逐渐减小。因此对实际流体来讲,伯努利方程将发生变化。 任何液体里面都是 由一些基本回路组成的。基本回路是由各类原 件或辅件组成的。参考典型基本回路设计液 压系统,可以收到事半功倍的效果。同一类型功能,可以有多种实验方法,只有充分了解主机对液压系统的要求,对基本回路进行分析比较,然后选择合适的工况要求的基本回路,才能设计出既简单又合理的液压系统。

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