由于儲存介質的不同,儲罐的形式也是多種多樣的。 按位置分類:可分為地上儲罐、地下儲罐、半地下儲罐、海上儲罐、海底儲罐等。 按油品分類:可分為原油儲罐、燃油儲罐、潤滑油罐、食用油罐、消防水罐等。 按用途分類:可分為生產油罐、存儲油罐等。 按形式分類:可分為立式儲罐、臥式儲罐等。 按結構分類:可分為固定頂儲罐、浮頂儲罐、球形儲罐等。 按大小分類: 50m3以上為大型儲罐,多為立式儲罐; 50m 3 以下的為小型儲罐,多為臥式儲罐。 按儲罐的材料:儲罐工程所需材料分為罐體材料和附屬設施材料。罐體材料可按抗拉屈服強度或抗拉標準強度分為低強鋼和高強鋼,高強鋼多用于5000m3以上儲罐;附屬設施(包括抗風圈梁、鎖口、盤梯、護欄等)均采用強度較低的普通碳素結構鋼,其余配件、附件則根據不同的用途采用其他材質,制造罐體常用的國產鋼材有20、20R、16Mn、16MnR、以及Q235系列等。寧夏中間儲罐設計
推薦漿型是把漿型分成快速型與慢速型兩類,前者在湍流狀態操作,后者在層流狀態操作。選用時根據攪拌目的及流動狀態來決定漿型及擋板條件,流動狀態的決定要受攪拌介質的粘度高低的影響。 其使用條件比較具體,不僅有漿型與攪拌目的,還有推薦的介質粘度范圍、攪拌轉速范圍和槽的容量范圍。 提出的選型表也是根據攪拌的目的及攪拌時的流動狀態來選型,它的優點還在于根據不同攪拌過程的特點劃分了漿型的使用范圍,使得選型更加具體。比較上述表可以看到,選型的根據和結果還是比較一致的。下面對其中幾個主要的過程再作些說明。 低粘度均相液體混合,是難度超小的一種攪拌過程,只有當容積很大且要求混合時間很短時才比較困難。由于推進式的循環能力強且消耗動力少,所以是超合用的。而渦輪式因其動力消耗大,雖有高的剪切能力,但對于這種混合的過程并無太大必要,所以若用在大容量液體混合時,其循環能力就不足了。 對分散操作過程,渦輪式因具有高剪切力和較大循環能力,所以超為合用,特別是平直葉渦輪的剪力作用比折葉和彎葉的剪力作用大,就更為合適。推進式、漿式由于其剪切力比平直葉渦輪式的小,所以只能在液體分散量較小的情況下可用,而其中漿式寧夏中間儲罐設計
儲罐是長輸油氣管道輸送介質的儲存容器。輸油管道首站的儲油罐用于收集、儲存石油和保證管線輸油量的穩定,末站的儲油罐用于接收和儲備來油,并提供給用油單位。輸氣管道末端門站的儲氣罐主要用于城市燃氣的調峰,正逐漸被地下儲氣庫和管道儲氣所代替。 適于模塑大型及特大型制件 絕大多數塑料成型加工工藝,在成型程中,塑料及模具均處于相當高的壓力(壓強)之下,比如應用極為普遍的注塑、壓縮模塑,擠出.吐塑等,因此應用這些成型工藝生產大型塑料制件時,不僅必須使用能夠承受很大壓力的模具,使模具變得笨重而復雜,而且塑料成型設備也必須設計、制造得十分牢固,機模的加工制造難度相應增大,成本增加。與此相反,防腐儲罐由于滾塑成型工藝只要求機架的強度足以支承物料、模具及機架自身的重量,以及防止物料泄漏的閉模力,因此即使滾塑大型及特大型塑料制件,防腐儲罐等也無需使用十分笨重的設備與模具,機模的加工制造十分方便,制造周期短、成本低。 1、從理論上講,用滾塑成型工藝成型的制件,在尺寸上幾乎沒有上限。但是容易受到生產條件和公路運輸的限制。而生產這樣大的塑料容器,如采用吐塑成型,不用十分昂貴而龐大的吹塑設備是不可能的。
儲罐加工作原理: 1、將“渦流熱膜換熱器”沿儲罐徑向伸入儲罐底部,熱媒介質(蒸汽)走管程,粘稠液體從殼程內德管間流動,殼體吸油口直接連通罐內介質。 2、在換熱器的蒸汽入口設溫控閥,通過感溫探頭對粘稠液體出口的溫度的檢測來控制換熱器的蒸汽入口蒸汽進量,從而確保粘稠液體溫度的恒定。 換熱器采用換熱元件——渦流熱膜管,保持粘稠液體在管間合理流動,熱效率是普通換熱器的3-5倍,其強化傳熱機理是:粘稠液體流體在內外表面流動時設計成紊流流動,產生強烈的震蕩和沖刷作用,流動的方向不斷改變,是緊貼管壁表面的高溫粘稠液體流體不斷更換,隔熱層變薄以至破壞,金屬表面熱量傳遞加快,流體微觀渦流加強,使粘稠液體流體內部熱擴散強化。不會使貼近管壁表面的流體產生局部高溫過熱,因此可使粘稠液體既得到適當,充分的加熱又無結焦分解的可能。既傳熱量好,又不會阻力很大。
反應釜中磁力攪拌器一個好的選型方法超好具備兩個條件,一是選擇結果合理,一是選擇方法簡便,而這兩點卻往往難以同時具備。 由于液體的粘度對攪拌狀態有很大的影響,所以根據攪拌介質粘度大小來選型是一種基本的方法。幾種典型的攪拌器都隨粘度的高低而有不同的使用范圍。隨粘度增高的各種攪拌器使用順序為推進式、渦輪式、漿式、錨式和螺帶式等,這里對推進式的分得較細,提出了大容量液體時用低轉速,小容量液體時用高轉速。這個選型圖不是當然地規定了使用漿型的限制,實際上各種漿型的使用范圍是有重疊的,例如漿式由于其結構簡單,用擋板可以改善流型,所以在低粘度時也是應用得較普遍的。而渦輪式由于其對流循環能力、湍流擴散和剪切力都較強,幾乎是應用超廣的一種漿型。 根據攪拌過程的目的與攪拌器造成的流動狀態判斷該過程所適用的漿型,這是一種比較合用的方法。由于蘇聯的漿型選擇有其本國的習慣,所以與我國常用漿型并不盡相同。寧夏中間儲罐設計
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實際上,智能技術正在改造著傳統加工,一些企業已經開始嘗試部分制造環節的智能化。有些企業雖然沒有大規模地更換或新上自動化程度較高的成套設備,但通過關鍵環節的設備升級,也明顯提高了產品品質和生產效率。換熱器,反應釜,儲罐,塔器行業,隨著近年來越來越明朗的全球市場變化,在我國的外貿大軍中已經逐漸成為一股不容忽視的新生力量。除了北美外,東亞,東南亞,南亞,中東北非等地區也對其產生了越來越濃厚的興趣和需求。人類發展的歷史就是一部工具發展的歷史,基礎建設離不開工程機械,20世紀80年代以來,國內外工程機械產品技術已從一個成熟期走到了現代化時期。電子技術、微電腦、傳感器等技術改造了傳統工程機械產品,那么接下來,工程機械又會朝著怎樣一個生產型發展呢?隨著產業轉型升級的持續推進,未來換熱器,反應釜,儲罐,塔器滲透率有望持續提升,新四化(電動化、網聯化、智能化、共享化)將是未來機械行業發展的重點,而智能化的普及更是重中之重。寧夏中間儲罐設計
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