压力容器安全技术基础知识.rtf
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1、 压力容器安全技术 压力容器安全技术 2.课程基本要求将掌握的压力容器安全技术应用到实际压力容器设计与管理中。第一章 压力容器安全设计与管理1.1 压力容器分类及主要零部件 1.1.1 压力容器基本组成筒体圆柱、球形封头又称端头,椭圆、球形、蝶形、锥形、平盖等法兰平板法兰、带颈法兰、整体法兰、活 套法兰接管进料、出料接管、控制接管、人孔、手孔接管等支座卧式鞍座、立式裙座、支腿等三、按压力容器安全管理技术监察规程分非金属压力容器安全技术监察规程TSG R0001-2004超高压压力容器安全技术监察规程TSG R0002-2005简单压力容器安全技术监察规程TSG R0003-2005固定式压力容
2、器安全技术监察规程TSG R0004-2009移动式压力容器安全技术监察规程TSG R0005-2011对各种气瓶的安全技术监察规程有:车用气瓶安全技术监察规程TSG R0009-2009目前正要颁布的气瓶安全技术监察规程各种压力容器的安全技术监察规程适用范围1、非金属压力容器安全技术监察规程,代号TSGR0001-2004,适用范围:(各条同时满足)非金属材料(石墨、玻璃钢、塑料等)制造的容器;最高工作压力大于等于0.1MPa(不含静压)工作压力与容积乘积大于等于2.5MPa.L 盛装介质为气体、液化气,最高工作温度大于等于标准沸点的液体。2、超高压容器安全技术监察规程,代号TSG R000
3、2-2005,适用范围:(各条同时满足)压力超过100MPa的容器,且容积与压力乘积超过2.5MPa.L;盛装介质为气体、液化气,最高工作温度大于等于标准沸点的液体。3、简单压力容器安全技术监察规程,代号TSGR0003-2005,适用范围:(以下各条同时满足容器由筒体和平封头、凸形封头(不包括球冠形封头),或者由两个凸形封头组成;筒体、封头和接管等主要受压元件的材料为碳素钢、奥氏体不锈钢;设计压力小于或者等于1.6MPa;容积小于或者等于1000L;工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPaL,并且小于或者等于1000MPaL;介质为空气、氮气和医用蒸馏水蒸发而成的水蒸气;设计温度大于或者
4、等于-20,最高工作温度小于或者等于150;非直接火焰的焊接容器。4、固定式压力容器安全技术监察规程,简称固定式容规,代号为TSG R0004-2009,固定不动的金属压力容器安全技术监察规程,适用范围:(以下三者同时满足,容器为固定不动)最高工作压力大于等于0.1MPa(不含静压)工作压力与容积乘积大于等于2.5MPa.L盛装介质为气体、液化气,最高工作温度大于等于标准沸点的液体。5、移动式压力容器安全技术监察规程,简称移动式容规,代号为TSG R0005-2011;各种可到处移动的金属压力容器安全技术监察规程,适用范围:具有装卸介质功能,且参与铁路、公路或水路运输;最高工作压力大于等于0.
5、1MPa(不含静压)罐体容积大于或等于450L 盛装介质为气体、液化气,最高工作温度大于等于标准沸点的液体。七、按安全重要程度分类1、介质的危险程度(1)介质分组介质指气体、液化气体及工作温度高于或等于标准沸点的液体,介质分两组:第一组介质:毒性为极度危害、高度危害的化学介质,易爆介质,液化气体。第二组介质:除第一组外的其他介质。(2)介质危害性毒性程度 综合考虑急性毒性、最高容许浓度和职业慢性危害等因素。极度危害:最高容许浓度小于0.1mg/m3高度危害:最高容许浓度小于0.1mg/m3 1.0mg/m3中度危害:最高容许浓度小于1.0mg/m3 10mg/m3轻度危害:最高容许浓度大于或等
6、于10mg/m3易爆介质 指气体或液体的蒸汽、薄雾与空气混合形成爆炸混合物,其爆炸下限小于10%,或爆炸上限与爆炸下限差值大于或等于20%的介质。介质毒性危害与爆炸危险程度的确定 按照HG20660-2000压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类确定。(3)压力容器类别划分 基本划分 根据介质特性,选择类别划分图,再根据P(MPa)和V(升)查图确定。第一组分介质压力容器类别划分,按图A-1第二组分介质压力容器类别划分,按图A-2压力容器分三类:类、类、类,最危险是第三类容器(4)容器代号标记 压力容器注册编号前三个代号,举例说明:M S第一个代号为容器类别,分别为、类第二个代号为容器压
7、力等级,有(低压)、M(中压)、H(高压)、U(超高压)第三个代号表示容器用途,有E(换热)、S(分离)、C(储存)、B(球形容器)1.1.2.2 移动式压力容器分类可移动的储存容器气瓶与槽(罐)车气瓶永久气体气瓶 液化气体气瓶 溶解气体气瓶(乙炔气瓶)其他气瓶包括混合气体气瓶、低温绝热气瓶、纤维缠绕气瓶、非重复充装气瓶)槽(罐)车汽车槽车,火车槽车容器超压由外部引起的:压缩机、泵打压内部压力升高高压储罐向低压储罐导入气体导入低压储罐容器周围着火或其他对容器加热(蒸汽锅炉)导致介质蒸发引起超压,或高温流体与低温流体换热(换热器)容器超压是由物理变化引起的物理超压超压由容器内部引起的:容器内发生
8、剧烈化学反应爆炸,如设备内可燃气或粉尘爆炸。容器内发生放热化学反应,如分解或聚合反应,快速放出大量热量,是容器内介质蒸发或膨胀,形成超压。容器超压是由化学反应起因的化学超压3、压力容器破坏事故统计 事故率 某一类设备在一定时间内发生事故次数除以设备运行台数与运行年数乘积称为事故率。如某地区每年运行容器数量5万台,10年内发生了20次事故,则事故率为:20/(5000010)=4.010-5次/台年。工业发达国家压力容器事故率约为10-3-10-4数量级,爆炸事故10-5我国统计:爆炸事故从1979年的7.9起/万台下降到2000年0.5起/万台。但我国的容器事故的人员伤亡和财产损失巨大,人员伤
9、亡远远高于发达国家。2001-2004年统计,我国压力容器爆炸事故每年伤亡聚在100-200人之间。美国容器事故导致伤亡一般平均几个人。压力容器事故率高原因a、技术条件影响使用条件苛刻,有压力载荷、高温或低温,可能有疲劳载荷,介质常用腐蚀;容易超载,会因误操作、或化学反应失控、化学爆炸,引起超压;局部应力复杂,如开孔区域或其他结构不连续处,局部应力高,如果有疲劳载荷,这些部位易疲劳破坏。容器制造中可能隐藏严重缺陷b、使用管理问题制造检验不合法,购买一些没有制造资质企业生产的压力容器,也不按压力容器去登记与检验。容器虽然合法但管理操作不符合要求 容器操作人员未经专业培训和考核,无证上岗,极易造成
10、操作事故。压力容器管理处于“四无”状态 无安全操作规程、无压力容器技术档案、无持证上岗操作人员、无定期检验管理,是容器管理处于失控擅自改变容器使用条件 为了适应某种生产需要,改变容器工作压力、工作温度等操作条件,超负荷运行。地方政府安全监察管理部门和行政执法管理不到位4、压力容器事故危害a、容器爆炸碎片伤人及周围设备b、容器破坏的高压气体产生的冲击波,损坏设备、伤人c、容器破坏导致有毒介质泄漏到环境伤人d、容器破坏导致易燃易爆介质泄漏到环境,引起爆炸、大火事故。e、容器破坏导致高温介质喷出伤人容器上压力为表压,英文(g),压力单位:国际单位N/m2,称为Pa,一般用MPa(兆帕)。压力常见单位
11、:MPa,bar(巴),kgf/cm2,atm(大气压),PSI(英磅/平方英寸),H2O(Water Column),Hg,Torr各种压力之间关系:1MPa=106Pa=10bar 0.1MPa=1bar1atm=760mmHg(毫米汞柱)10mH20 1atm=1.01325105pa 1Torr=133.322Pa1PSI=1磅/平方英寸0.0069MPa1磅=0.454kg=4.4537(N),1英寸=25.4mm一般工程上近似认为:1个大气压1 Kgf/cm2105Pa=0.1MPa2、温度 容器设计温度指正常操作时,相对应的设计压力条件下,壳壁或受压元件可能达到的最高或最低温度。
12、温度是压力容器材料选择的一个重要依据。3、介质特性 介质特性考虑三方面:其一:介质与压力和温度相关的物理性质,如密度、比容、相态等;其二:介质对容器材料的腐蚀性;其三:介质的化学特性,指易燃易爆性及毒性程度。介质特性对决定容器结构设计、危险性、类别至关重要3、稳定性指容器在外载作用下不发生几何形状突然改变性能 如:外压容器突然压瘪失稳;4、密封性对盛装易燃易爆或有毒介质压力容器,密封至关重要,一旦泄漏后果严重;5、使用寿命常规容器设计寿命一般由腐蚀率、疲劳、磨损等决定,通常寿命在10-15年,高压容器设计年限可为20年。超过设计寿命容器应进行评定。6、制造与维修容器的设计结构应便于制造、安装和
13、检验,确保容器安全运行。要尽量采用标准化零部件、设计尺寸合适的人孔和手孔等检查孔,外形要考虑运输方便。1.4 压力容器失效破坏模式失效指在载荷作用下丧失工作能力,表现为泄漏、过度变形或破裂。压力容器失效有强度失效、刚度失效、稳定性失效及泄漏失效;强度失效是最主要失效。强度失效包括:弹性失效、塑性失效、弹塑性失效、疲劳失效、脆性断裂失效、蠕变失效、腐蚀失效。弹性失效、塑性失效、弹塑性失效是适用于塑性材料,如果应力过大而发生爆破,容器有肉眼可见的宏观变形,如整体鼓胀,直径增大。1.4.1 强度失效弹性失效 压力容器的弹性失效准则定义为:在远离不连续结构或载荷不连续处,在外加载荷作用下,将可能出现的
14、最大应力限制在材料弹性范围内。国内外“按规则设计”Design By rule”采用弹性失效准则。例如:美国ASME-1,我国GB150压力容器等设计标准均采用弹性失效准则。塑性失效 该准则认为:容器表面的应力达到材料的屈服极限 时,容器并不破坏,当整个厚度范围全部屈服时容器才失效。弹塑性失效 该准则认为容器在筒壁应力远低于材料下,在筒体与封头或接管相连处的不连续区的局部,由于边缘应力作用,最大应力可能超过屈服极限,发生塑性变形,而周围仍在弹性范围内,该理论允许局部应力不超过2倍的材料屈服极限。疲劳失效 压力容器在交变载荷作用下,经一定循环次数后产生裂纹和突然发生断裂失效,称为疲劳失效。容器常
15、见疲劳载荷:压力波动、开车停车、加热或冷却温度变化引起的热应力变化、振动引起的附加交变载荷。容器原材料存在缺陷会加速产生疲劳破坏疲劳破坏特点:产生于结构应力集中处;疲劳破坏一般在容器工作一段时间后发生疲劳破坏时容器一般处于正常工作,总体压力较低,不会有明显变形 疲劳破坏与结构设计不合理、制造质量差或非正常操作有关。注:GB 150压力容器中主要按静载荷考虑的,各处应力不随时间变化。JB 4732按”分析设计“,包括疲劳设计,考虑容器中应力变化。脆性断裂失效 脆性断裂指变形量小、且在壳壁中应力值远低于材料强度极限时发生突然断裂破坏。断裂时应力水平低,又称低应力断裂有缺陷或裂纹设备。脆性破坏无明显
16、塑变,断裂有碎片,具有突然性,危害远大于韧性断裂。脆性破坏原因:材料自身脆性或容器有严重缺陷。材料含有超标的、可引起高温或低温脆断的杂质。如磷元素可引起低温脆断,硫元素可引起高温脆断。蠕变失效 设备在高温下长期受载,随时间增加,材料不断发生蠕变变形,造成明显减薄和鼓胀,最后断裂。发生蠕变满足三个因素:温度、应力、时间 蠕变失效具有韧性断裂特点按蠕变失效设计将容器的蠕变值限制在一定许用范围内。腐蚀失效 均匀腐蚀导致容器壁厚减薄,局部腐蚀造成局部凹坑。壁厚受腐蚀不断减薄器壁应力逐渐增加,容器发生明显塑性变形,具有韧性断裂特点。晶间腐蚀和应力腐蚀引起的断裂没有明显塑性变形,具有脆性断裂特点。1.4.
17、2 其他失效 刚度失效构件过度变形,而使功能丧失,如法兰变形过大,就导致泄漏。失稳失效容器在压应力作用下,壳体突然塌陷变形。有弹性失稳和非弹性失稳。弹性失稳:失稳时,壳体压应力小于屈服极限。弹性失稳临界压力主要与容器尺寸和材料弹性模量有关,与材料强度无关。非弹性失稳:失稳时,壳体压应力超过屈服极限。非弹性失稳临界压力主要与材料强度有关。泄漏失效由泄漏引起的失效,危害巨大,石化 行业惧怕“跑、冒、漏”,易发生燃烧爆炸或中毒。1.4.3 常见容器破环形式 塑性破坏,脆性破坏,疲劳破坏。1、容器塑性破坏(又称延性断裂)破坏曲线与拉伸曲线类似,有弹性阶段、屈服阶段(明显塑性变形)及应变硬化、断裂阶段,
18、断口一般为最大剪应力方向。断裂特征:器壁有明显拉伸,对圆筒容器,直径明显增大,轴向增加较小,容器为“腰鼓”变形,壁厚减薄,圆周长最大增长率达10%以上。断口呈暗灰色纤维状 碳钢容器延性断裂断口为暗灰色纤维状,没有闪烁的金属光泽,断口不平齐呈锯齿状,与主应力成45度角。圆筒纵向断口与半径方向成一定角度,为斜断。一般不出现碎片,裂开一个口,裂口一般在圆柱容器中部。容器实际爆破与计算爆破压力接近。容器发生延迟断裂一般工况:液化气体充装过量、在工作中受到暴晒或火灾烧烤容器发生超压超温运行、安全装置失灵容器受到介质腐蚀,使壁厚减薄2、容器脆性破坏爆破曲线无明显的屈服点和塑性变形,突然破裂,可能有碎片。脆
19、性断裂特征:容器没有明显拉伸变形,破坏前容器应力处于较低水平,远小于许用应力容器破坏成多块,断口平齐呈金属光泽的结晶状,由正应力引起的断裂,与主应力方向垂直。在厚壁容器断口上,看看到人字形纹路,指向始裂点。始裂点一般为有缺陷或几何突变处。事故多发生在温度较低情况下,低温可导致材料韧性(塑性)降低,脆性增加。预防脆性破坏措施:提高设计制造质量,特别焊接质量,减少结构及焊缝应力集中 选用韧性良好材料,材料在使用温度下有良好韧性,同时防止使用中材料韧性下降。加强设备保养,定期检验,及时消除裂纹缺陷。3、疲劳断裂在各不连续区如接管区、补强区、角焊缝区,在交变应力作用下发生疲劳破坏。疲劳破坏:在交变应力
20、作用下,容器破坏;现象局部开裂,泄漏。疲劳分为:高周低应力疲劳和低周高应力疲劳。疲劳破坏特征:容器破坏时无明显塑性变形。断裂后容器直径无明显增大,壁厚也无减薄。疲劳破坏容器总体应力水平较低,但可能局部应力水平较高或存在微裂纹。疲劳破坏断口存在两个明显区域:一个为疲劳裂纹产生区及扩展区,另一个为最终断裂区。疲劳裂纹区呈灰暗色,断裂区呈金属光泽,疲劳裂纹策源地往往为应力集中区,特别接管处。容器疲劳破坏一般为疲劳裂纹穿透器壁而泄漏失效。一般无碎片或成撕裂口疲劳发生在容器反复加载、卸载后。疲劳破坏预防措施:提高容器设计制造水平,避免先天缺陷和过高应力区在安装中防止外来载荷源影响,减少容器交变载荷作用正
21、确操作,减少升压、泄压次数,防止温度压力波动过大。当压力波动次数超过常规容器设计允许值时,应进行疲劳设计(按JB4732)。1.5 压力容器管理机构与法规标准体系1.5.1 国外安全监察机构 各工业发达国家建立专门的锅炉、压力容器监察管理机构政府专设,或政府部门认可授权民间技术权威机构1、美国监察管理机构 各州设有监察部门,权威是经政府认可的民间协会 全国锅炉压力容器检验师协会(NBBI),建立于1919年。由美国各州及加拿大部分省的总检验师组成。协会宗旨是:共同协商确保承压设备的安全,对锅炉、压力容器设计、制造、安装检验和维修实行统一管理协会职权包括:编制统一的锅炉压力容器管理规程与办法;对
22、锅炉压力容器制造厂进行检查;对按ASME锅炉压力容器规范制造的设备统一发钢印;对检查员进行培训、考核,并颁发各级检查员证书。2、德国监察管理机构 德国技术监督协会是由政府认可并受其委托的权威性监察机构,1872年成立。目前管辖范围:锅炉压力容器、升降机、电气装置、可燃气体储运装置、机车、环境保护等多方面安全监督检验。建立五个层次安全法规标准体系:法律条例部令技术规范相关标准业务范围:承担检验业务;接受政府委托进行相关方面立法工作和制定规程、标准;承担对管辖设备操作人员培训、考核及为制造商、用户和政府部门提供检验、监督范围的技术咨询。3、英国监察管理机构 政府设立监察局,但对锅炉压力容器监督检验
23、权威组织是“联合部技术委员会”(AOTC)。AOTC组成:部分保险公司代表组成,建立于1905年。AOTC管辖:负责对锅炉、压力容器、电梯等的设计、制造、安装进行技术检查和检验;可按具体规范要求检查和鉴定压力容器、运输槽车气瓶等。AOTC委员会与大多数欧盟国家监察机构签订双边监察协定。4、日本监察管理机构 日本劳动省与通产省分别负责锅炉和压力容器的安全检查管理。负责:制定法规、颁布政令、批准制造厂。监督、检查产业务分别由锅炉协会和高压气体保安协会负责。对承压特种设备建立六个层次安全法规标准体系:法律政令省令告示通知相关标准。日本的压力容器管理与美国和德国类似,具体检验工作由民间协会完成。1.5
24、.2 国内安全监督机构1、压力容器安全监察体制政府机构国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责全国特种设备安全监察工作。各省、自治区、直辖市质量监督局设特种设备安全监察处各市(地)、县质量监督局设特种设备安全监察科,负责行政区内特种设备安全监察 国家质检总局特种设备安全监察局职能:管理锅炉压力容器、压力管道(安全附件)、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、厂内机动车辆(叉车等)等特种设备安全监察、监督;制定特种设备安全监察目录、安全规章制度和安全技术规范,并组织实施和监督检验;对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验、检测各环节和设备进出口监督检验,资质核准、下发生产许可
25、证等;调查处理特种设备事故并进行统计分析;负责特种设备检验检测机构的核准和特种设备检验检测人员、特种设备作业人员的资格考核。2、压力容器安全监察基本制度监察基本制度分两种:一是压力容器行政许可制度,二是压力容器监督检查制度压力容器行政许可制度包括:a、设计许可(设计资质);b、制造、安装、改造许可(制造、安装、改造资质)c、维修许可(维修资质)d、充装许可(气瓶充装资质);e、使用登记(特种设备登记),f、压力容器作业人员考核(设计、审核、操作等人员),g、检验检测机构核准(如容器检验、安全阀检验、电梯检验起重设备检验等机构审批),h、检验检测人员考核压力容器监督检验制度包括:a、强制检验制度
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