陕西科技大学过设期末考试重点复习.docx
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陕西科技大学过设期末考试重点复习
过程设备设计期末复习题
一、填空题(共18分)
1、(2分)《容规》适用的设计压力范围是(0.1Mpa≤P≤35Mpa)。
2、(4分)不连续应力具有两个重要的特征,即(局部性)和(自限性),在结构上可采取(圆弧过渡)、(减少两构件的刚度差)等方法限制其应力水平。
3、(4分)分析轴对称载荷下回转壳体的应力可采用(无力矩)理论和(有力矩)理论,在忽略弯曲内力的条件下,壳体中的应力称为(薄膜)应力,该应力沿壁厚方向(均匀)分布。
4、(3分)脆性断裂又称为(低应力脆断),容器脆性断裂的外观特征是(断裂时容器无明显塑性变形)断口方向与(最大主应力方向)垂直。
5、(2分)焊接接头的检验方法包括(破坏性检验)和(非破坏性检验)两类。
6、(3分)压力容器应力腐蚀开裂具有的基本特征是(拉伸应力)、(特定合金和介质的组合)和(延迟脆性断裂)。
二、单项或多项选择题(每小题2.5分,共15分)
1、下列关于压力容器的分类错误的是(AC)
(A)内装高度危害介质的中压容器是第一类压力容器。
(B)低压搪玻璃压力容器是第二类压力容器。
(C)真空容器属低压容器。
(D)高压容器都是第三类压力容器。
2、下列关于热应力的说法正确的是(BC)
(A)热应力随约束程度的增大而减小(B)热应力与零外载相平衡,不是一次应力
(C)热应力具有自限性,屈服流动或高温蠕变可使热应力降低(D)热应力在构件内是不变的
3、按密封原理,金属平垫密封、双锥密封分别属于(D)
(A)自紧、强制(B)强制、自紧(C)半自紧、自紧(D)强制、半自紧
4、下列关于椭圆形封头说法中不正确的有(C)
(A)封头的椭圆部分经线曲率变化平滑连续,应力分布比较均匀(B)封头深度较半球形封头小的多,易于冲压成型
(C)椭圆形封头常用在高压容器上
(D)直边段的作用是避免封头和圆筒的连接处出现经向曲率半径突变,以改善焊缝的受力状况。
5、下列关于二次应力说法中错误的有(ABD)
(A)二次应力是指平衡外加机械载荷所必需的应力。
(B)二次应力可分为总体薄膜应力、弯曲应力、局部薄膜应力。
(C)二次应力是指由相邻部件的约束或结构的自身约束所引起的正应力或切应力。
(D)二次应力是局部结构不连续性和局部热应力的影响而叠加到一次应力之上的应力增量。
6、对于Do/δe<10的外压圆筒,由几何参数计算图可知A=εcr>1%,此时应同时考虑圆筒的(A)
(A)强度和稳定性(B)强度和刚度
(C)稳定性和刚度(D)强度、塑性、稳定性和蠕变
三、判断对错(正确的打√,错误的打×并说明理由)(每小题2分,共10分)
1、钢材化学成分对其性能有较大影响,提高含碳量可使其强度和可焊性增加。
答错误提高含碳量可能使强度增加,但可焊性变差,焊接时易在热影响区出现裂纹。
2、盛装毒性程度为高度危害介质的容器制造时,容器上的焊接接头应进行100%射线或超声检测。
答正确
3、承受均布载荷时,周边简支圆平板和周边固支圆平板的最大应力都发生在支承处。
答错误周边简支发生在中心处
4、筒体是压力容器最主要的受压元件之一,制造要求高,因此筒体的制造必须用钢板卷压成圆筒并焊接而成。
答错误也可以用锻造筒节、绕带筒体等。
5、检查孔是为了检查压力容器在使用过程中是否有裂纹、变形、腐蚀等缺陷产生,所有压力容器必须开设检查孔。
答错误在一定条件下,可以不开检查孔
四、简答题(每小题5分,共25分)
1、压力容器设计时为什么必须要考虑开孔的补强问题?
压力容器接管补强结构主要有哪几种形式?
答:
(1)开孔以后,除削弱器壁的强度外,在壳体和接管的连接处,因结构的连续性被破坏,会产生很高的局部应力,给容器的安全操作带来隐患。
(2)补强圈补强、厚壁接管补强和整锻件补强。
2、简述爆破片的作用,并与安全阀相对比,简述其特点
答:
爆破片是一种断裂型安全泄放装置,它个爆破片在标定爆破压力下即发生断裂来达到泄压目的,泄压后爆破片不能继续有效使用,容器也就被迫停止运行。
与安全阀相比,它有两个特点:
一是密闭性能好,能作到完全密封;二是破裂速度快,泄压反应迅速。
3、外压圆筒采用的加强圈愈多,圆筒所需厚度就愈薄,故经济上愈合理。
这种说法是否合理?
为什么?
答:
设置加强圈将增加制造成本;而且,当
很小时,短圆筒可能变为刚性圆筒,此时圆筒的失效形式已不是失稳而是压缩强度破坏,此时再设置额外的加强圈已无济于事。
因此,加强圈的数量并不是越多越好,应当设计合理的间距。
4、预应力法提高厚壁圆筒屈服承载能力的基本原理是什么?
答:
通过压缩预应力,使内层材料受到压缩而外层材料受到拉伸。
当厚壁圆筒承受工作压力时,筒壁内的应力分布由按拉美公式确定的弹性应力和残余应力叠加而成,内壁处的总应力有所下降,外壁处的总压力有所上升,均化沿筒壁厚度方向的应力分布,从而提高圆筒的初始屈服压力。
5、什么是焊接应力?
减少焊接应力有什么措施?
答:
焊接应力是指焊接过程中由于局部加热导致焊接件产生较大的温度梯度,因而在焊件内产生的应力。
为减少焊接应力和变形,应从设计和焊接工艺两个方面采取措施,如尽量减少焊接接头的数量,相等焊缝间应保持足够的间距,尽可能避免交叉,焊缝不要布置在高应力区,避免出现十字焊缝,焊前预热等等)
五、计算题(共32分)
1、有一置于水下的带半球形封头容器,半径为R,厚度为δ。
封头顶部离水面深度为h,水的密度为ρ(kg/m3),试求半球形封头上任意一点A的应力表达式(不考虑与筒体连接处结构不连续的影响)。
(16分)
解:
在封头上作一与轴线垂直的截面,取截面上部作为分离体。
则作用在分离体上的内力轴向分量V
(3分)
压力作用在分离体上的合力轴向分量V’
(2分)
将
代入可得
(3分)
由
可得
(3分)
封头承受外压作用,故拉普拉斯方成应为
(2分)
其中
,将
代入可求得
(3分)
2、某圆柱形容器的设计压力为
,设计温度为
℃,内直径为
,介质具有轻微的腐蚀性;腐蚀余量取C2=2mm,焊缝系数取Φ=0.85。
试回答以下问题:
1、分析并选择该容器合适的材料。
(3分)
2、若在设计温度下材料的许用应力为
,则筒体的计算厚度和设计厚度分别为多少?
(8分)
3、对筒体的焊缝型式有什么要求?
若介质为液体,则该容器是否可按GB150设计?
(5分)
解:
(1)该容器一般可选用16MnR,20R等,因为16MnR,20R的强度、塑性、韧性等较高,综合机械性能较好。
(3分)
(2)筒体计算厚度
(4分)
设计厚度
(4分)
3、筒体采用双面焊对接接头(3分)
该容器可按GB150设计(2分)
《过程设备设计》复习题
一、填空题
1.GB150《钢制压力容器》属于标准,该标准适合于压力不大于MPa的钢制压力容器的设计。
2.设计压力容器时,通常需要考虑的载荷工况包括、
和三种。
3.法兰按照其所连接的部件分为容器法兰和管道法兰两类。
4.压力容器设计的基本要求是 与的统一。
5.压力容器常见的封头形式有 、 和 等。
6.压力容器是典型的由和 组合而成的焊接结构。
7.壳体承受均布外压作用时有和 两种可能的失效形式。
8.一圆筒内径Di=1000mm,厚度t=10mm,内压为1MPa则其轴向应力为 。
9.一圆筒内径Di=1000mm,厚度t=10mm,内压为1MPa则其周向应力为 。
10.压力容器在作用下易疲劳断裂。
11.密封装置的失效形式主要表现为 。
12.一次应力的基本特征是。
13.不连续应力的基本特征是和。
14.压力容器的补强结构有、和
三种形式。
15.交变应力可以用、、等特征参量来表示。
16.焊接接头系数表示与的比值,反映容器强度受削弱的程度。
储存介质的密度将直接影响罐体及其。
17.球形储罐按组合方式分为、和三种。
要强化传热过程,可以通过提高、增大和增大来实现。
18.换热管与管板的连接方法主要有、和。
19.填料选用主要根据、和性能参数确定。
20.泡罩塔的气液接触元件是,是浮阀塔的气液传质元件。
21.板式塔的塔盘按结构特点分为和两大类。
22.填料一般分为和两大类。
二、名词解释
无力矩理论蠕变极限持久强度自增强原理常规设计设计压力设计温度安定状态
等面积补强
3、简答题
1.对过程设备的基本要求有哪些?
2.介质的危害性有哪些?
如何划分等级的?
3.压力容器如何分类?
4.外压圆筒如何分类?
5.试写出无力矩理论的基本方程,并说明各符号的意义。
6.常规设计有哪些局限性?
7.压力容器的失效形式有哪些?
对应有哪些设计准则?
8.压力容器的失效有几类?
强度失效包括哪几种断裂形式
9.布置鞍式支座时应遵循何种原则?
10.容器为什么要进行液压试验?
液压试验的试验压力如何确定?
11.换热器基本的选择标准有哪些?
12.简述换热器防振措施。
13.换热器的壳程结构有哪些?
有何作用?
14.在什么情况下,可以优先选用填料塔?
15.在什么情况下,可以优先选用板式塔?
16.塔设备振动的原因有哪些?
如何预防?
四、作图题
1.试绘制仅受内压作用时厚壁圆筒应力分布图,并做出说明。
2.试绘制仅受外压作用时厚壁圆筒应力分布图,并做出说明。
3.试绘制厚壁圆筒爆破过程曲线,并做出说明。
4.试绘制平板对接焊缝焊接残余应力分布情况,并做出说明。
五、计算题
1.有一圆筒,内径为1200mm,厚度为12mm,长度为15m,材料为20R(Rm=400MPa,ReL=245MPa,E=2×105MPa,μ=0.3)。
①在承受周向外压时,求其临界压力pcr。
。
②在承受内压时,求其爆破压力pb,并比较其结果。
若将长度改为2m,再进行计算。
2.有一锥形底的圆筒形密闭容器,如图所示,试用无力矩理论求出锥形壳中的最大周向、经向薄膜应力及相应位置。
已知圆筒形容器中面半径R,厚度t;锥形底的半锥角α,厚度t,内装有密度为ρ的液体,液面高度为H,液面上承受气体压力pc。
3.对一标准椭圆形封头(如图所示)进行应力测试。
该封头中面处的长轴D=1000mm,厚度t=10mm,测得E点(x=0)处的周向应力为50MPa。
此时,压力表A指示数为1MPa,压力表B的指示数为2MPa,试问哪一个压力表已失灵,为什么?
4.一内压容器,设计(计算)压力为1MPa,设计温度为50℃;圆筒内径Di=1000mm,对接焊缝采用双面全熔透焊接接头,并进行局部无损检测;工作介质无毒性,非易燃,但对碳素钢、低合金钢有轻微腐蚀,腐蚀速率K≤0.1mm/a,设计寿命B=20年。
试用Q235-C、Q245R作为筒体材料,分别计算筒体厚度。
5.1设计卧式储存罐双鞍座支承时,两支座的状态应采用:
(C)
A.两个都固定B.两者均可移动C.一个固定,一个移动D.以上均可
5.2低温球罐的支柱与球壳连接处最好采用:
(C)
A.接连接结构形式 B.加托板结构 C.U型柱结构形式 D.支柱翻边结构
5.3卧式储罐发生扁塌现象的根本原因是:
(A)
A.支座处截面受剪力作用而产生周向弯矩B.圆筒上不设置加强圈
C.支座的设置位置不适合D.设计压力过高
5.4随着石油业的发展,在大型球罐上最常采用的罐体组合方式是:
(C)
A.纯桔瓣罐体B.足球瓣式罐体C.混合式罐体D.两个半球组成的罐体
1.换热设备
6.1根据结构来分,下面各项中那个不属于管壳式换热器:
(B)
A.固定管板式换热器B.蓄热式换热器C.浮头式换热器D.U形管式换热器
6.2常见的管壳式换热器和板式换热器属于以下哪种类型的换热器:
(C)
A.直接接触式换热器B.蓄热式换热器C.间壁式换热器D.中间载热体式换热器
6.3下面那种类型的换热器不是利用管程和壳程来进行传热的:
(B)
A.蛇管式换热器B.套管式换热器C.管壳式换热器D.缠绕管式换热器
6.4下列关于管式换热器的描述中,错误的是:
(C)
A.在高温、高压和大型换热器中,管式换热器仍占绝对优势,是目前使用最广泛的一类换热器。
B.蛇管式换热器是管式换热器的一种,它由金属或者非金属的管子组成,按需要弯曲成所需的形状。
C.套管式换热器单位传热面的金属消耗量小,检测、清洗和拆卸都较为容易。
D.套管式换热器一般适用于高温、高压、小流量流体和所需要的传热面积不大的场合。
6.5下列措施中,不能起到换热器的防振效果的有:
(A)
A.增加壳程数量或降低横流速度。
B.改变管子的固有频率。
C.在壳程插入平行于管子轴线的纵向隔板或多孔板。
D.在管子的外边面沿周向缠绕金属丝或沿轴向安装金属条。
2、多选题6.1 按照换热设备热传递原理或传递方式进行分类可以分为以下几种主要形式:
(ABC)
A. 直接接触式换热器B. 蓄热式换热器C. 间壁式换热器D. 管式换热器
6.2 下面属于管壳式换热器结构的有:
(ABCD)
A. 换热管B. 管板C. 管箱D. 壳体
6.3 引起流体诱导振动的原因有:
(ACD)
A. 卡曼漩涡B. 流体密度过大C. 流体弹性扰动D. 流体流速过快
6.4 传热强化的措施有:
(BCD)
A. 提高流量B. 增加平均传热温差C. 扩大传热面积D. 提高传热系数
6.5 下列关于管壳式换热器的描述中,错误的是:
(CD)
A.管壳式换热器结构简单、紧凑、能承受较高的压力。
B.管壳式换热器适用于壳侧介质清洁且不易结垢并能进行清洗的场合。
C.管壳式换热器适用于管、壳程两侧温差较大或者壳侧压力较高的场合。
D.在管壳式换热器中,当管束与壳体的壁温或材料的线膨胀系数相差不大时,壳体和管束中将产生较大的热应力
3、判断题
5.储存设备
(对)5.1 储罐的形式主要有卧式,立式和球形储罐,储存介质的性质是选择储罐形式和储存系统的一个 重要因素。
(错)5.2 鞍座包角越小,鞍角重量越轻,且储罐——支座系统的中心降低。
(对)5.3 工程上可以将双鞍座卧式储存罐简化为均布载荷的外伸简支梁。
(错)5.4 球罐支座中裙式支座用得最为广泛。
(对)5.5 柱式支座的主要缺点是球罐的重心高,稳定性差。
(对)5.6 需要开检查孔时,由于特殊原因而不能开设时,应相应缩短检查周期,或者对全部纵向环向焊缝作100%无损检测。
(对)5.7 球罐接管除工艺特殊要求外,应尽量集中在上下极板上。
(对)5.8 在用水压测试容器壁厚时,校合压力一般取1.25P.
(对)5.9 按形状改变比能屈服失效判剧计算出的内壁初始屈服压力和实际测量值最为接近。
6.换热设备
(对)6.1 套管式换热器具有结构简单,工作适应范围大,传热面积增减方便的特点
(错)6.2 通过增加管程流量或增加横流速度可以改变卡曼漩涡频率,从而消除散热器的振动。
(对)6.3 余热锅炉是在工业中用来回收余热的一种锅炉,它的基本结构和一般锅炉相似。
(错)6.4 余热锅炉的使用会增加对环境的污染
(对)6.5 使用余热锅炉能够提高热能总利用率,节约一次能源消耗。
(错)6.6 在换热设备中,采用大直径的换热管可以增大传热面积。
(错)6.7 在换热设备中,换热管的管径愈小,耐压愈高。
(对)6.8 管内翅片虽然增加了传热面积,但是也改变了流体在管内的流动形势和阻力分布,泵功率的损失也会相应增加。
(错)6.9 管子的固有频率可以通过精确的计算获得。
(对)6.10 板式换热器可用于处理从水到高黏度的液体的加热、冷却、冷凝、蒸发等过程,适用于经常需要清洗,工作环境要求十分紧凑的场合。
4、思考题00
5、5.1 设计双鞍座卧式容器时,支座位置应该按照那些原则确定?
试说明理由。
根据JB4731规定,取A小于等于0.2L,最大不得超过0.25L,否则容器外伸端将使支座界面的应力过大。
因为当A=0.207L时,双支座跨距中间截面的最大弯距和支座截面处的弯距绝对值相等,使两个截面保持等强度。
考虑到除弯距以外的载荷,所以常取外圆筒的弯距较小。
所以取A小于等于0.2L。
当A满足小于等于0.2L时,最好使A小于等于0.5Rm(Rm为圆筒的平均半径)。
这是因为支座靠近封头可充分利用封头对支座处圆筒的加强作用。
5.2 双鞍座卧式容器受力分析与外伸梁承受均布载荷有何相同何不同,试用剪力图和弯距图比较。
(图见课本)
外伸梁的剪力和弯矩图与此图类似,只是在两端没有剪力和弯矩作用,两端的剪力和弯矩均为零
5.3 “扁塌”现象的原因是什么?
如何防止这一现象出现?
由于支座处截面受剪力作用而产生周向弯距,在周向弯距的作用下,导致支座处圆筒的上半部发生变形,产生所谓“扁塌”现象。
可以设置加强圈,或者使支座靠近封头布置,利用加强圈或封头的加强作用。
5.4 双鞍座卧式容器设计中应计算那些应力?
如何产生的?
①圆筒上的轴向应力。
由轴向弯矩引起。
②支座截面处圆筒和封头上的切向切应力和封头的附加拉伸应力。
由横向剪力引起。
③支座截面处圆筒的周向弯曲应力。
由截面上切向切应力引起。
④支座截面处圆筒的周向压缩应力。
通过鞍座作用于圆筒上的载荷所导致的。
5.5 鞍座包角对卧式容器筒体应力和鞍座自身强度有何影响?
鞍座包角的大小不仅影响鞍座处圆筒截面上的应力分布,而且也影响卧式储罐的稳定性和储罐-支座系统的重心高低。
包角小,鞍座重量轻,但重心高,且鞍座处圆筒上的应力较大。
5.6 在什么情况下应对卧式容器进行加强圈加强?
如卧式储罐支座因结构原因不能设置在靠近封头处(A>0.5Ri),且圆筒不足以承受周向弯距时,就需在支座截面处的圆筒上设置加强圈,以便与圆筒一起承载。
5.7 球形储罐有哪些特点?
设计球罐时应考虑那些载荷?
各种罐体型式有何特点?
球形储罐应力分布均匀。
设计时要考虑压力载荷、重量载荷、风载荷、雪载荷、地震载荷和环境温度变化引起的载荷。
纯桔瓣式的特点是球壳拼装焊缝较规则,施焊组装比较容易,加快组装进度并可对其实施自动焊。
但是球瓣在各带位置尺寸大小不一,只能在本带内或上,下对称的带间互换;下料成型复杂,板材利用率低,板材较小,不易设计人孔和接管。
且不易错开焊缝。
足球瓣式,由于每块的尺寸相同,下料规格化,材料利用率好,互换性好,组装焊缝短。
但是焊缝排布比较困难,组装困难,且此类罐的适用容积较小。
混合式罐体基本结合了前面两种的有点,现在的应用比较广泛。
5.8 球形储灌采用赤道正切柱式支座时,应遵循那些准则?
支柱在球壳赤道带等距离布置,支柱中心线和球壳相切或相割而焊接起来。
若相割,支柱中心线和球壳交点同球心连线与赤道平面的夹角为10°~20°。
为了能承受风载荷和地震载荷,保证稳定性,还必须在支柱间设置连接拉杆。
5.9 液化气体存储设备设计时如何考虑环境对它的影响?
不仅要考虑环境温度、风载荷、雪载荷和地震载荷,还要注意液化气体的膨胀性和压缩性。
6.1换热设备有哪几种主要形式?
按换热设备热传递原理或传热方式进行分类,可分为以下几种主要形式:
1.直接接触式换热器 利用冷、热流体直接接触,彼此混合进行换热。
2.蓄热式换热器 借助于由固体构成的蓄热体与热流体和冷流体交替接触,把热量从热流体传递给冷流体。
3.间壁式换热器 利用间壁(固体壁面)冷热两种流体隔开,热量由热流体通过间壁传递给冷流体。
4.中间载热体式换热器 载热体在高温流体换热器和低温流体换热器之间循环,在高温流体换热器中吸收热量,在低温流体换热器中把热量释放给低温流体。
6.2间壁式换热器有哪几种主要形式?
各有什么特点?
1.管式换热器 按传热管的结构形式不同大致可分为蛇管式换热器、套管式换热器、缠绕管式换热器和管壳式换热器。
在换热效率、结构紧凑性和单位传热面积的金属消耗量等方面不如其它新型换热器,但它具有结构坚固、可靠、适应性强、易于制造、能承受较高的操作压力和温度等优点。
在高温、高压和大型换热器中,管式换热器仍占绝对优势,是目前使用最广泛的一类换热器。
2.板面式换热器 按传热板面的结构形式可分为:
螺旋板式换热器、板式换热器、板翅式换热器、板壳式换热器和伞板式换热器。
传热性能要比管式换热器优越,由于其结构上的特点,使流体能在较低的速度下就达到湍流状态,从而强化了传热。
板面式换热器采用板材制作,在大规模组织生产时,可降低设备成本,但其耐压性能比管式换热器差。
3.其他一些为满足工艺特殊要求而设计的具有特殊结构的换热器,如回转式换热器、热管换热器、聚四氟乙烯换热器和石墨换热器等。
6.3管壳式换热器主要有哪几种形式?
1.固定管板式:
结构简单,承压高,管程易清洁,可能产生较大热应力;适用壳侧介质清洁;管、壳温差不大或大但壳侧压力不高。
2.浮头式:
结构复杂,无热应力、管间和管内清洗方便,密封要求高。
适用壳侧结垢及大温差。
3.U形管式:
结构比较简单,内层管不能更换;适用管内清洁、高温高压。
4.填料函式:
结构简单,管间和管内清洗方便,填料处易泄漏;适用4MPa以下,温度受限制。
6.4换热器流体诱导震动的主要原因有哪些?
相应采取哪些防震措施?
1.强度胀(密封与抗拉脱弱,无缝隙); 2.强度焊(密封与抗拉脱强,有缝隙,存在焊接残余热应力);
3.胀焊并用(先焊后胀,至少保证其中之一抗拉脱)。
6.5换热管与管板有哪几种连接方式?
各有什么特点?
横向流诱导振动的主要原因有:
卡曼漩涡、流体弹性扰动、湍流颤振、声振动、射流转换。
在横流速度较低时,容易产生周期性的卡曼漩涡,这时在换热器中既可能产生管子的振动,也可能产生声振动。
当横流速度较高时,管子的振动一般情况下是由流体弹性不稳定性激发振动,但不会产生声振动。
只有当横流速度很高,才会出现射流转换而引起管子的振动。
为了避免出现共振,要使激振频率远离固有频率。
可通过改变流速、改变管子固有频率、增设消声板、抑制周期性漩涡、设置防冲板或导流筒等途径来实现。
6.6换热设备传热强化可采用哪些途径来实现?
要使换热设备中传热过程强化,可通过提高传热系数、增大换热面积和增大平均传热温差来实现。
提高对流传热系数的方法又可分为有功传热强化和无功传热强化:
1.有功传热强化应用外部能量来达到传热强化目的,如搅拌换热介质、使换热表面或流体振动、将电磁场作用于流体以促使换热表面附近流体的混合等技术。
2.无功传热强化无需应用外部能量来达到传热强化的目的。
在换热器设计中,用的最多的无功传热强化法是扩展表面,它既能增加传热面积,又能提高传热系数。
a.如槽管、翅片可增加近壁区湍流度,设计结构时要注意优先增强传热系数小的一侧的湍流度。
b.改变壳程挡板结构(多弓形折流板、异形孔板、网状整圆形板),减少死区。
改变管束支撑结构(杆式支撑),减少死区。
7.1塔设备由那几部分组成?
各部分的作用是什么?
无论是填料塔还是板式塔,除了各种内件之外,均由塔体、支座、人孔或手孔、除沫器、接管、吊柱及扶梯、操作平台等组成。
(具体作用参考课本)
7.2填料塔中液体分布器的作用是什么?
液体分布器安装于填料上部,它将液相加料及回流液均匀地分布到填
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