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    考虑到塔的高度较低故采用裙座。由于群座与介质不直接接触,也不承受容器内的介质压力,因此不受压力容器选材所限,可以选用较经济的碳素结构钢。群座的选材还应考虑到载荷、塔的操作条件,以及塔釜封头的材料、地震载荷风载荷等因素的影响,对于室外操作的塔,还应考虑环境温度。一般选用圆筒形裙座,裙座筒体的厚度不小于6mm。圆锥形裙座半锥角不宜超过15度,只有需要减小混凝土基础顶面的压力应力和增加裙座筒体断面惯性矩才选用圆锥形裙座。
    塔体常采用群座支承。本次设计的塔直径DN=1300mm,高H=16220mm,根据设计参数需要温操作,且不是以风载或地震载荷确定壁厚的场及国标标准选用圆筒形裙座,如图2.2所示。
     
    图2.2 裙座
    2.4.2裙座与塔体的连接
    裙座与筒体的连接方式采用焊接,由于对接焊缝受压,可承受较大的轴向力,故采用对接形式。当选用对接接头形式时,一般取裙座筒体外径与塔体封头外径相等。裙座筒体与封头的焊接接头应采用全焊透的连续焊,且与封头外壁圆滑过渡。如图3.2所示
     
    图2.3 裙座与筒体的连接
    2.5 筒体和裙座水压试验应力校核
    2.5.1 筒体的水压试验
    由试验压力引起的环向应力 水压实验时塔体截面的强度校核:
    式中 为水压实验压力
    因为 ,故满足要求。
    由试验压力引起的轴向应力:  (2.8)
    2.5.2 裙座的水压试验校核(2.9)
    轴向许用应力 取其中的最小值
    因为 故满足要求
    2.6 塔盘的设计
    2.6.1 塔盘形式及设计
    筛板塔上通常划分为筛孔区、无孔区、溢流堰及降液管等部分。有溢流堰和降液管的筛板塔,液体从上一层塔板经降液管流下,横向751国塔板的鼓泡区,经溢流堰进入降液管,然后流入下一层塔板。塔板上的也留言使塔板上文持一定厚度的液层。上升气流通过筛孔分散成细小的气泡,在班上液层鼓泡而出,使得汽液密切接触进行传质。正常操作时,通过筛孔上升的气流速度,其大小应达到能阻止液体经过筛孔向下泄漏的数值。鼓泡区左右两边的共性面积上不开筛孔,分别是受液区和降液区。筛板塔的溢流堰高度取54mm。
    2.6.2 塔盘的结构设计
    塔盘按结构分为整块式和分块式两种类型。由于塔径大于800mm,故采用分块式塔盘。直径较大的板式塔,为了便于制造、安装、检修,可将塔盘板分成数块,通过人空送入塔内,装载焊于塔体内的塔盘支撑件上。选择自身梁式。选择具有可调节堰、可拆降液管板、自伸式不塔盘板的单流塔结构。 根据表2.3选取塔盘间距。
    表2.4 塔盘间距与塔径的关系
    塔径/m    0.3~0.5    0.6~1.0    1.0~2.0    2.0~4.0    4.0~6.0
    塔盘间距    200~350    250~400    250~600    300~600    400~800
    根据设计塔径为1300mm选塔盘间距为600mm,塔径在2400mm以下常采用单流程。
    2.6.3 塔盘板
    本文采用自身梁式的分块塔板
    在分块塔板中,塔径在800~2400时采用单流塔板,因为塔径为1300mm,所以采用单流塔径。
    塔板分成数块,靠近塔壁处分为两块式弓形板,其余塔板快是矩形板。为了方便检修,矩形板中的一块作为通道板。塔板分为数块与塔径有关,按表选取不管塔板分为几块中间必须有一块通道板。
    表2.4 塔板分块数
    塔径/mm    800~1200    1400~1600    1800~2000    2200~2400
    塔板分块数    3    4    5    6
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