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(定稿)綦江数字城管系统集约型模式建设方案项目投资立项申报书6(喜欢就下吧) (定稿)綦江数字城管系统集约型模式建设方案项目投资立项申报书6(喜欢就下吧)

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消腔长度等各尺寸参数。确定消声器各尺寸参数后,还需根据公式和确定消声器消声频率的的上下限。上下式中为扩张腔内声速为扩张室截面特征尺寸为消声器共振频率为扩张腔的横截面,为消声器各腔的长度,为消声器各腔对应的容积。消声器穿孔管扩张腔结构参数确定由于扩张腔结构的低频消声效果不是很理想,往往设计消声器时需要将扩张腔结构与穿孔管共振腔结构相结合,以弥补扩张腔结构低频消声量不足的缺陷。共振腔消声器是由段开有若干小孔的管道和管外个密闭的空腔所组成。小孔和空腔组成个弹性振动系统,当气流的声波频率和共振腔振动系统的固有频率相同时,这个振动系统就发生共振,孔颈中具有定质量的空气柱运动速度加快,摩擦阻力增大,大量声能转化为热能而消耗掉,从而达到消声的目的。共振腔消声器的共振频率见公式式中声速共振腔体积传导率,是个以长度为单位的物理量由公式确定。式中为孔径为板厚。工程设计中,穿孔管的消声量可按公式计算。式中,为与共振腔消声器消声性能有关的无量纲常数。式中,为消声通道截面积。由公式可确定穿孔直径。由公式可知穿孔直径直接影响着穿孔管的消声性能,实际上穿孔管的消声特性有与穿孔管的位置及穿孔率有关。消声器内各腔连接的确定由维声波理论得到简单扩张腔村在通过频率,可以通过采用插入管及多节扩张腔串联。消声器内各腔的长度确定之后,腔与腔之间可用管子或开小孔连通,只要流通面积定,本质上无多大差别。采用插入管连接时,插入管的长度为可以消除偶数倍通过频率,而插入管长度为可以消除奇数倍通过频率,故插入管连接时,其插入管长度可用和相互匹配,实际应用时,插入管长度可比计算长度减少其中,为插入管内径。试验证明,中心对正插入管的性能差些,插入深度越大,阻力系数越大,性能下降越多。随着两插入管的接近,高速脉动气流越不能在消声器中得到充分膨胀,排出气体仍以脉动形式从排气管中排出,出入口处排气产生的涡流越强,因而在些频率形成再生噪声。因此,最好是采用错开式内插管,它能避免简单膨胀腔出现通过频率的缺点,又能使气流在消声器内得到充分的膨胀,因而消声性能较好。消声器声学性能分析方法由于消声器的声学性能评价指标中传声损失反映的是消声器本身的传递声波特性,不受声源管道系统和消声器之后尾管的影响,故对消声器进行理论分析和设计计算时,采用传声损失比较方便。消声器声学性能分析方法主要有基于维平面理论传统的消声结构分析法和三维数值仿真分析方法。维平面波理论分析如果消声元件的轴向尺寸比其径向尺寸大得多,为便于分析,将内部声波近似简化为平面波,即声压只与个轴向位置有关。则波动方程简化为对于角频率为的简谐波,其般解为式中,号表示反向声波,号代表正向声波。为声压幅值,ϕ为初始相位角。三维数值仿真分析方法在消声器截面几何尺寸较小,且噪声频率不太高时,维平面波理论分析法是适用的但噪声频率提高后,在消声器扩张室内存在有高阶模式波,而且由于实际的排气消声器具有复杂的结构,其内部声波本质上是三维的。三维数值方法在整个求解域上使模型离散化,并求解波动方程,不需对波动方程和边界条件进行简化,能够比较直观和准确地分析复杂的消声结构,故三维数值方法在计算传声损失方面得到了广泛的应用和发展。传声损失的计算方法主要有传统法四极传递矩阵法三点法等三种。本文利用声学计算软件进行声场分析,并采用三点法计算分析消声器的传声损失传统法传声损失的定义是入射声功率和传播声功率之比。假设消声器进口和出口截面相等,空气温度和密度不发生改变,则传声损失可表达为式中,为直管进口的入射声波声压均方根为消声器出口的透射声波声压均方根别通过计算直管和消声器两个模型得到,直管和消声器分别需要施加相同的边界条件,即进出口管施加分别为空气密度和声音在空气介质中的传播速度的阻抗,同时进口管施加单位振动速度。四极传递矩阵法使用四极传递矩阵法需要计算进出口声压和振动速度,矩阵形式的方程为式中,分别为消声器进口和出口声压分别为消声器进口和出口振动速度,并且,,,,四极传递矩阵法的传声损失为三点法为了提高消声器传声损失的计算速度,提出了三点法。三点法类似于用在传声损失测量的四传声器法,与传统的四极传递矩阵法相比,它仅需要单个边界类型来获得每个频率下的传声损失。故本文有限元法分析计算传声损失时采用的方法便是三点法。消声器进口需要均匀的速度或声压来获得激励,只要在进口管和出口管内高阶模态不被激起,认为声波为平面波。出口管需要施加吸声终端和的阻抗,这样由于吸声终端出口管内仅有透射声波。如图所示。其中,点为出口管上的点,透射声压,进口管内的声波包括入射声压和反射声压,点和点分别是进口管上的两点,和是两点消声器轴向坐标。在进出口管道中,我们认为声波满足平面波原理即满足声波方程式中,第项为直达声及入射声,第二项为反射声,故对于每个频率下上式可化简为因此点点的声压可表达为式中,,称为波数为入射声压,分别为反射声压。图通过上述公式可求得,结合点的声压代入传声损失计算公式式中,为进口界面处的入射声压,出口处的投射声压。消声器空气动力性分析计算消声器的空气动力特性评价指标通常为压力损失或阻力系数。在本文中,采用压力损失来分析评价消声器的空气动力性能。压力损失的主要计算方法有传统的压力损失计算和仿真分析方法。而本课题将采用传统的压力计算来进行分析。传统的抗性消声器压力损失计算采用基于理论和试验的半经验公式法。消声器的压力损失主要包括沿程阻力损失和局部阻力损失。沿程阻力损失是发生在缓变流整个流程中的能量损失,是由流体的粘滞力造成的损失。这种损失的大小与流体的流动状态有着密切的关系。局部阻力损失是发生在流动状态急剧变化的急变流中的能量损失,是在管件附近的局部范围内主要由流体速度分布急剧变化上限失效频率上下限失效频率下截面形状为圆形消声器扩张腔直径内插管布置方式及长度确定中心对正插入管的性能较差,且插入深度越大,阻力系数越大,性能下降越多见节。故为了避免消声器出现通过频率的缺点,使气流在声器法。本工艺设计与般工艺相比,优势在于原料预热处理步骤提高了原料的转化率,使苯酐在级酯化釜转化率接近。采用的是氧化铝与辛酸亚锡比例复配非酸催化剂,反应时间短酯收率高产品质量好酸值低色度低热稳定性好体积电阻率大处理条件简单等优点,同时可革除中和水洗两个工序。酯化反应在常压操作进行,对传统工艺的改进使得其能量消耗大为减少,生产过程的稳定性和连续性大为提高,符合现代工艺绿色高效生产的要求。进行废水处理分为回收和净化两级。根据实际情况,最大限度地回收利用,变废为宝。对于本设计回收的辛醇部分直接循环到酯化部分使用,另部分需进行分馏和催化加氢处理。而产生的废水用活性污泥进行生化处理后再排放,对环境不具有污染。既符合环保要求,还降低了生产综合成本。由于本设计属于初步设计,需要更多的讨论与研究,才能投入生产实践,使得技术得到改进,生产效率提高。在编写设计的过程中我们对本设计说明书作了多次修改,但限于时间和水平,纰漏在所难免,恳请老师们指正。七致谢本次设计在设计写作期间,得到了张老师的精心指导,老师严谨的治学态度,精益求精的工作作风,朴实无华平易近人的人格魅力对我影响深远。本设计能够顺利的完成,离不开各位老师和同学给予的指导与关心,特别是我们本设计小组各成员通力合作,迎难而上精神值得继续发扬。在此,对所有关心和帮助过我的老师和同学表示崇高的敬意和衷心的感谢。八参考文献王延吉化工产品手册第四版有机化工原料化学工业出版社汪寿建天然气的综合利用技术第版化学工业出版社,宋维端,房鼎业甲醇工学第版化学工业出版社,王延吉化工产品手册第四版有机化工原料化学工业出版社薛荣书,谭世语化工工艺学第二版重庆大学出版社吴志泉,涂晋林工业化学华东理工大学出版社王永全甲醇精馏技术简述化肥设计梁红涛主编最新化工生产工艺设计与化工产品检测技术手册银声音像出版社,刁玉玮,王立业编著化工设备机械基础第版大连理工大学出版社,刘道德等编著化工厂的设计和改造第二版中南大学出版社,娄爱娟等编著化工设计第版华东理工大学出版社,径为壳中原油被加热,取,所以壳程压降计算传热面积传热系数计,忽略管壁热阻,则计计计计且计实即传热面积有的裕度。壳体厚度壳体材料选用钢,计算壁厚的公式为式中计算压力,取为局部无损检测取壳体温度为取,圆整后取,复验故最终取故换热器封头的确定上下封头均采用标准椭球形封头,根据封头为。曲面高度,直边高度,材料选用钢。容器法兰的选择材料选用钢,根据标准,选用,的榫槽密封面长颈对焊法兰。开孔补强换热器封头和壳体上的接管都需要补强,在开孔外面焊接上块与容器壁材料和厚度都相同的,即厚的钢板。支座选用型号鞍座。三换热器的主要结构尺寸和计算结果设备结构参数形式固定板管式公称面积壳体内径折流挡板数管子尺寸管中心距管长材质碳钢管子排列方式正三角消腔长度等各尺寸参数。确定消声器各尺寸参数后,还需根据公式和确定消声器消声频率的的上下限。上下式中为扩张腔内声速为扩张室截面特征尺寸为消声器共振频率为扩张腔的横截面,为消声器各腔的长度,为消声器各腔对应的容积。消声器穿孔管扩张腔结构参数确定由于扩张腔结构的低频消声效果不是很理想,往往设计消声器时需要将扩张腔结构与穿孔管共振腔结构相结合,以弥补扩张腔结构低频消声量不足的缺陷。共振腔消声器是由段开有若干小孔的管道和管外个密闭的空腔所组成。小孔和空腔组成个弹性振动系统,当气流的声波频率和共振腔振动系统的固有频率相同时,这个振动系统就发生共振,孔颈中具有定质量的空气柱运动速度加快,摩擦阻力增大,大量声能转化为热能而消耗掉,从而达到消声的目的。共振腔消声器的共振频率见公式式中声速共振腔体积传导率,是个以长度为单位的物理量由公式确定。式中为孔径为板厚。工程设计中,穿孔管的消声量可按公式计算。式中,为与共振腔消声器消声性能有关的无量纲常数。式中,为消声通道截面积。由公式可确定穿孔直径。由公式可知穿孔直径直接影响着穿孔管的消声性能,实际上穿孔管的消声特性有与穿孔管的位置及穿孔率有关。消声器内各腔连接的确定由维声波理论得到简单扩张腔村在通过频率,可以通过采用插入管及多节扩张腔串联。消声器内各腔的长度确定之后,腔与腔之间可用管子或开小孔连通,只要流通面积定,本质上无多大差别。采用插入管连接时,插入管的长度为可以消除偶数倍通过频率,而插入管长度为可以消除奇数倍通过频率,故插入管连接时,其插入管长度可用和相互匹配,实际应用时,插入管长度可比计算长度减少其中,为插入管内径。试验证明,中心对正插入管的性能差些,插入深度越大,阻力系数越大,性能下降越多。随着两插入管的接近,高速脉动气流越不能在消声器中得到充分膨胀,排出气体仍以脉动形式从排气管中排出,出入口处排气产生的涡流越强,因而在些频率形成再生噪声。因此,最好是采用错开式内插管,它能避免简单膨胀腔出现通过频率的缺点,又能使气流在消声器内得到充分的膨胀,因而消声性能较好。消声器声学性能分析方法由于消声器的声学性能评价指标中传声损失反映的是消声器本身的传递声波特性,不受声源管道系统和消声器之后尾管的影响,故对消声器进行理论分析和设计计算时,采用传声损失比较方便。消声器声学性能分析方法主要有基于维平面理论传统的消声结构分析法和三维数值仿真分析方法。维平面波理论分析如果消声元件的轴向尺寸比其径向尺寸大得多,为便于分析,将内部声波近似简化为平面波,即声压只与个轴向位置有关。则波动方程简化为对于角频率为的简谐波,其般解为式中,号表示反向声波,号代表正向声波。为声压幅值,ϕ为初始相位角。三维数值仿真分析方法在消声器截面几何尺寸较小,且噪声频率不太高时,维平面波理论分析法是适用的但噪声频率提高后,在消声器扩张室内存在有高阶模式波,而且由于实际的排气消声器具有复杂的结构,其内部声波本质上是三维的。三维数值方法在整个求解域上
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