




磁力反应釜由反应容器、磁力驱动搅拌器、电加热器、安全泄放片(安全阀)、阀门、控制箱等部件组成。
根据工艺要求考虑各部分结构形式,安装和维修检验的方便,化工磁力反应釜生产商,确定各部分结构形式,如封头形式,传动类型,轴封和各种附件的结构形式。
反应容器是由不锈钢或按照用户要求的特殊材料制成的釜体和釜盖组成。釜盖与法兰间采用螺栓连接。
磁力驱动搅拌器设在釜盖顶面,搅拌轴通过中孔伸向釜内,由电机直接带动外磁钢体,外磁钢的磁场穿过密封罩体,带动内磁钢体旋转(内磁钢体通过中轴与搅拌轴连为一体)。
磁力驱动搅拌器顶部装有感应测速磁钢及测速元件,通过控制箱反映出釜内搅拌轴的运行转速。
反应釜工艺方面焊接时影响产生热裂纹的工艺因素很多,如接头形式、工艺规范、预热温度、结构刚度和工件的夹固条件等都对反应釜焊缝的抗热裂能力有一定影响。
1.反应釜焊接工艺和规范。采用大电流、快速焊、单层焊、直线运条前进等,容易引起反应釜焊接应力的工艺措施会促使产生热裂纹。故在条件允许时,应尽量采用小电流、多层焊,以减少热裂纹的倾向。
焊接结构刚度较大的工件时,常采用预热的方法。预热一方面可以减少冷却速度,减缓在冷却过程中产生的拉伸应力,另一方面也可---结晶条件,化工磁力反应釜,减少化学和物理上的不均匀性。预热温度要根据钢种的化学成分和结构刚度的大小而定。钢种含碳量越高,其他合金元素越多,工作刚度越大,则要求预热温度越高。
2.反应釜焊接次序。同样的反应釜焊接性能材料和焊接规范,丽水化工磁力反应釜,如果反应釜焊接次序不同,产生热裂纹倾向也不同。原因是焊接次序不同产生的焊接应力不同。应采用合理的反应釜焊接次序来减小焊接应力。
磁力反应釜正确设计途径应是:设计者在确定磁力反应釜容器设计使用寿命的基础上,充分地考虑以上四个因素的影响,合理地选择材料、确定腐蚀裕度、提出制造、检验和操作要求等等。
gb150-1998<钢制压力容器>的第3.3.5.2条明确规定:“应根据预期的容器寿命和介质对金属材料的腐蚀速率确定腐蚀裕量”,也就是说腐蚀裕量等于年腐蚀速率乘以容器设计寿命,在腐蚀速率中不仅包括介质对材料的腐蚀,也包括介质流动时对容器材料的冲蚀和磨蚀。在标准中,由设计者确定的磁力反应釜容器设计使用寿命是设计时确定腐蚀裕量的一个重要前提。
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