压力容器卧式储罐设计(21页).doc
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1、-压力容器卧式储罐设计-第 17 页目 录摘 要IABSTRACTII第一章 绪论11.1液化石油气贮罐的分类11.2液化石油气特点11.3卧式液化石油气贮罐设计的特点1第二章 设计参数的选择22.1设计题目22.2设计数据22.3设计压力、温度22.4主要元件材料的选择3第三章 设备的结构设计43.1圆筒、封头厚度的设计43.2筒体和封头的结构设计43.3鞍座选型和结构设计53.4接管,法兰,垫片和螺栓的选择73.5 人孔的选择93.6安全阀的设计10第四章 设计强度的校核134.1水压试验应力校核134.2筒体轴向弯矩计算144.3筒体轴向应力计算及校核144.4筒体和封头中的切向剪应力计
2、算与校核154.5封头中附加拉伸应力154.6筒体的周向应力计算与校核154.7鞍座应力计算与校核16第五章 开孔补强设计195.1 补强设计方法判别195.2有效补强范围195.3 有效补强面积195.4.补强面积20第六章 储罐的焊接设计216.1焊接的基本要求216.2焊接的工艺设计22设计小结24致谢25参考文献26摘 要本次设计的卧式储罐其介质为液化石油气。液化石油气是一种化工基本原料和新型燃料,已愈来愈受到人们的重视。在化工生产方面,液化石油气经过分离得到乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯等,用来生产合塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。液化石油气是由碳氢化合物所组成,主要
3、成分为丙烷、丁烷以及其他烷系或烯类等。丙烷加丁烷百分比的综合超过60%,低于这个比例就不能称为液化石油气。液化石油气具有易燃易爆的特点,液化石油气储罐属于具有较大危险的储存容器。针对液化石油气储罐的危险特性,结合本专业过程设备与压力容器设计所学的知识,在设计上充分考虑液化石油气储罐各项参数,确保液化石油气储罐能安全运行,对化工行业具有重要的现实意义。本次设计的主要标准有:GB150.3-2010固定式压力容器、压力容器安全技术监察规程、JB4731-2005钢制卧式容器。各零部件标准主要有:JB/T 4736-2002补强圈、HG 20592-20614钢制管法兰、垫片、紧固件、JB/T 47
4、12.1-2007鞍式支座、HG21514-21535-2005钢制人孔和手孔等。本次设计的步骤为:先根据容器要求确定压力容器所属类别,确定储罐主体及其接管所用材料、储罐主体的直径和长度,其次进行筒体和封头的壁厚计算并校核,然后计算人孔的开口补强面积和补强圈的厚度,再根据筒体和各个接管的总质量选择支座,最后进行安全阀的选型和校核。关键词:液化石油气,压力容器,卧式储罐,设计AbstractThe horizontal design of its medium tanks of liquefied petroleum gas . Liquefied petroleum gas is a basi
5、c chemical raw materials and new fuel has become more and more attention. In the chemical production , liquefied petroleum gas through isolated ethylene , propylene, butylene , butadiene , etc., for production of plastics, synthetic rubber , synthetic fibers and the production of pharmaceuticals , e
6、xplosives , dyes and other products. LPG is composed of hydrocarbons , mainly composed of propane , butane and other departments or alkyl vinyl and so on. Percent propane plus butane consolidated over 60% lower than this ratio can not be called LPG .Features with flammable liquefied petroleum gas ,
7、liquefied petroleum gas tanks are dangerous with large storage containers . LPG tanks for hazardous characteristics , combined with the professional process equipment and pressure vessel design knowledge learned in the design fully consider the parameters of LPG tanks , LPG tanks to ensure safe oper
8、ation , has important practical implications for the chemical industry .The main design criteria are : GB150.3-2010 Stationary Pressure Vessels , Safety Technology Supervision pressure vessel , JB4731-2005 steel horizontal container . There are various parts standard : JB / T 4736-2002 reinforcing c
9、ircle , HG 20592-20614 steel pipe flanges , gaskets , fasteners , JB / T 4712.1-2007 saddle mount , HG21514-21535-2005 steel manholes and hand holes and so on .The design procedure : first determining the pressure vessel Category determined over the tank body and the material used , the diameter and
10、 length of the main tank container according to requirements , and secondly the cylinder head wall thickness calculation and verification, then calculate the thickness of the manhole opening reinforcement area and reinforcement ring , and then choose based on the total mass of the cylinder and beari
11、ng various takeover , the final selection and check valve .Keywords : LPG ; pressure vessels ;horizontal tanks;design第一章 绪论1.1液化石油气贮罐的分类目前我国普遍采用常温压力贮罐, 常温贮罐一般有两种形式: 球形贮罐和圆筒形贮罐。球形贮罐和圆筒形贮罐相比: 前者具有投资少, 金属耗量少, 占地面积少等优点, 但加工制造及安装复杂, 焊接工作量大, 故安装费用较高。一般贮存总量大于500立方米或单罐容积大于200立方米时选用球形贮罐比较经济;而圆筒形贮罐具有加工制造安装简单,
12、 安装费用少等优点, 但金属耗量大、占地面积大。圆筒形贮罐按安装方式可分为卧式和立式两种。在一般中、小型液化石油气站内大多选用卧式圆筒形贮罐, 只有某些特殊情况下(站内地方受限制等) 才选用立式。所以在总贮量小于500立方米, 单罐容积小于100立方米时选用卧式贮罐比较经济。1.2液化石油气特点气态的液化石油比空气重约1.5倍,该气体的空气混合物爆炸范围是1.7%9.7%,遇明火即发生爆炸。所以使用时一定要防止泄漏,不可麻痹大意,以免造成危害。因此,往槽车、贮罐以及钢瓶充灌时要严格控制灌装量,以确保安全。因为液化石油气是由多种碳氢化合物组成的,所以液化石油气的液态比重即为各组成成份的平均比重,
13、如在常温20时,液态丙烷的比重为0.50,液态丁烷的比重为0.560.58,因此,液化石油气的液态比重大体可认为在0.51左右,即为水的一半。1.3卧式液化石油气贮罐设计的特点卧式液化石油气贮罐也是一个储存压力容器, 也应按GB150钢制压力容器进行制造、试验和验收,并接受劳动部颁发压力容器安全技术监察规程(简称容规) 的监督。液化石油气贮罐, 不论是卧式还是球罐都属第三类压力容器。贮罐主要有筒体、封头、人孔、支座以及各种接管组成。贮罐上设有液相管、液相回液管、气相管、排污管以及安全阀、压力表、温度计、液面计等。第二章 设计参数的选择2.1设计题目液化石油气卧式储罐的设计2.2设计数据表 1-
14、1:设计数据序号项目数值单位备注1名称液化石油气储罐2用途液化石油气储配站3最大工作压力2.16MPa4工作温度505公称直径2000mm6容积307单位容积充装量0.42t/8装量系数0.99工作介质液化石油气(易燃)10其他要求100%无损检测2.3设计压力、温度设计压力取最大工作压力的1.1倍,即工作温度为,设计温度取2.4主要元件材料的选择筒体、封头材料的选择根据GB150-1998表4-1,选用筒体、封头材料为低合金钢Q345R(钢材标准为GB-6654)。Q345R适用范围:用于介质含有少量硫化物,具有一定腐蚀性,壁厚较大()的压力容器,取腐蚀余量,钢板负偏差C1=0.35mm。表
15、1-2 石油化工设备的腐蚀裕腐蚀程度极轻微腐蚀轻微腐蚀腐蚀重腐蚀腐蚀速率腐蚀裕量焊缝系数:根据压力容器安全技术监察规程规定,液化石油气储罐应视为第三类压力容器,筒体纵焊缝应采用全焊透双面焊缝,且100%无损探伤,所以。许用应力:假设钢板厚度在1636mm之间,查表1-3,得。 表1-3 Q345R在16-36mm范围下的许用应力Q345R在下列温度()下的许用应力(MPa)100150200250185185153143130鞍座材料的选择根据JB/T4731,鞍座选用材料为Q235-A,其许用应力地脚螺栓的材料选择地脚螺栓选用符合GB/T 700规定的Q235,Q235的许用应力第三章 设备
16、的结构设计3.1圆筒、封头厚度的设计圆筒厚度的设计计算压力:液柱静压力: 故液柱静压力可以忽略,即。圆筒的厚度在1636mm范围内,查GB150-1998中表4-1,可得:在设计温度下,屈服极限强度, 许用应力利用中径公式,计算厚度: 。查标准HG20580-1998钢制化工容器设计基础规定表7-1知,钢板厚度负偏差为0.25mm,而有GB150-1998中知,钢材的厚度负偏差取。查标准HG20580-1998钢制化工容器设计基础规定表7-5知,钢材的腐蚀裕量取,则筒体名义厚度。圆整后,取名义厚度,筒体的有效厚度圆筒厚度的设计查标准JB/T4746-2002钢制压力容器用封头中表1,得公称直径
17、,选用标准椭圆形封头,型号代号为EHA,根据GB150-1998中椭圆形封头计算中式7-1计算:同上,取,。则,封头的设计厚度,圆整后,名义厚度 ,有效厚度 ,封头型记做 :。3.2筒体和封头的结构设计封头的结构尺寸由,得,查标准JB/T4746-2002钢制压力容器用封头中EHA椭圆形封头内表面积、容积,如下图3.1,表3-1所示:图3.1椭圆形封头简图表3-1 :EHA椭圆形封头内表面积、容积公称直径DN /mm总深度H /mm内表面积A/容积/20005254.49301.1257筒体的长度计算 ,充装系数为0.9,则:,即可求得,,计算得,取。3.3鞍座选型和结构设计 鞍座选型 该卧式
18、容器采用双鞍式支座,材料选用Q235-A。估算鞍座的负荷: 储罐总质量筒体质量:单个封头的质量:查标准JB/T4746-2002钢制压力容器用封头EHA椭圆形封头质量,可知,充液质量: 附件质量:人孔质量为686kg,法兰和紧固件质量1925.6kg,其他接管质量总和估为400kg,即。综上所述,则有: ,每个鞍座承受的重量为。由此查JB4712.1-2007容器支座,选取轻型,焊制为BI,包角为120,有垫板的鞍座。查JB4712.1-2007得鞍座结构尺寸如下表3-2:表3-2:鞍式支座结构尺寸公称直径DN2000腹板10垫板430允许载荷Q/kN300筋板33010鞍座高度h250190
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