压力容器设计人员培训班讲稿塔设备.ppt
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1、2009年江苏省D类压力容器设计人员培训班JB/T 4710 2005 标 准 学 习塔塔 式式 容容 器器标准分享网标准分享网 免费资料下载网站免费资料下载网站江苏省化工机械研究所有限责任公司江苏省化工机械研究所有限责任公司韩 建 新0.塔式容器简介塔式容器简介0.1 塔式容器在工艺上的作用:塔式容器在工艺上的作用:塔式容器是直立设备中的一种,它可使气液或液液两相之间进行紧塔式容器是直立设备中的一种,它可使气液或液液两相之间进行紧密接触,达到传质及传热的目的。在化工、炼油、医药、石化、轻纺、密接触,达到传质及传热的目的。在化工、炼油、医药、石化、轻纺、石油天然气等行业的蒸馏、吸收、解吸、萃取
2、及气体的洗涤、冷却、增石油天然气等行业的蒸馏、吸收、解吸、萃取及气体的洗涤、冷却、增湿、干燥的单元操作中得到广泛的应用,是生产中最重要的设备之一。湿、干燥的单元操作中得到广泛的应用,是生产中最重要的设备之一。0.2 塔式容器的主要特点是:塔式容器的主要特点是:体型高,长宽比大,荷载重,塔身除了承受压力载荷、温度载荷外,体型高,长宽比大,荷载重,塔身除了承受压力载荷、温度载荷外,还承受风载荷、地震载荷和重量载荷。塔式容器的支座通常为裙式支座,还承受风载荷、地震载荷和重量载荷。塔式容器的支座通常为裙式支座,塔式的整个重量都是由裙座支承。地脚螺栓又将裙座固定在基础上。对塔式的整个重量都是由裙座支承。
3、地脚螺栓又将裙座固定在基础上。对于直径较小的塔式容器也有采用于直径较小的塔式容器也有采用 耳座、圈座等支承方式。也有由操作平耳座、圈座等支承方式。也有由操作平台连成一体的塔群或排塔。台连成一体的塔群或排塔。0.3 塔式容器的种类:塔式容器的种类:从结构考虑:等直径等壁厚塔;等直径不同壁厚塔;变径塔等。从结构考虑:等直径等壁厚塔;等直径不同壁厚塔;变径塔等。从塔内件考虑:空塔;填料塔;板式塔等。从塔内件考虑:空塔;填料塔;板式塔等。0.塔式容器简介塔式容器简介 0.4 塔式容器设计的有关标准规范:塔式容器设计的有关标准规范:1.GB50011-2001建筑抗震设计规范建筑抗震设计规范 2.GB5
4、0009-2001建筑结构载荷规范建筑结构载荷规范 3.SH 3098-2000 石油化工塔器设计规范石油化工塔器设计规范 4.SH 3048-1999 石油化工钢制设备抗震设计规范石油化工钢制设备抗震设计规范 5.HG 20652-1998 塔器设计技术规定塔器设计技术规定一、总则:一、总则:1.适用范围适用范围 适用于设计应力不大于适用于设计应力不大于35Mpa,H/D5,且高度,且高度H10m裙座裙座 自支承的塔式容器:自支承的塔式容器:H总高(指塔顶封头切线至裙座底部的距离);总高(指塔顶封头切线至裙座底部的距离);D塔壳的公称直径。塔壳的公称直径。对不等直径塔式容器:对不等直径塔式容
5、器:塔式容器必须是自支承的。塔式容器必须是自支承的。适用范围是考虑下述因素制定的:适用范围是考虑下述因素制定的:a.塔式容器振动时只作平面弯曲振动;塔式容器振动时只作平面弯曲振动;b.高度小的塔式容器截面的弯曲应力小,计算壁厚取决于压力载荷高度小的塔式容器截面的弯曲应力小,计算壁厚取决于压力载荷 或最小厚度。或最小厚度。一、总则:一、总则:1.适用范围适用范围 塔式容器属于高耸结构,其承受的载荷除压力、温度载荷外,还有塔式容器属于高耸结构,其承受的载荷除压力、温度载荷外,还有风载荷、地震载荷、重量载荷、偏心载荷等。由于以上诸多载荷的存在,风载荷、地震载荷、重量载荷、偏心载荷等。由于以上诸多载荷
6、的存在,塔式容器的计算方法也不同于一般的压力容器。高塔在压力较低时,风塔式容器的计算方法也不同于一般的压力容器。高塔在压力较低时,风载荷、地震载荷决定了塔器的壁厚。而低矮的塔器的壁厚大多数取决于载荷、地震载荷决定了塔器的壁厚。而低矮的塔器的壁厚大多数取决于压力载荷和最小壁厚。压力载荷和最小壁厚。由于风载荷和地震载荷的计算都是动力计算。在作动力计算时,可由于风载荷和地震载荷的计算都是动力计算。在作动力计算时,可视塔器为一底端固定的悬臂梁。其振动形式为剪切振动或弯曲振动,有视塔器为一底端固定的悬臂梁。其振动形式为剪切振动或弯曲振动,有时也可为剪、弯联合振动。当时也可为剪、弯联合振动。当H/D4时,
7、以剪切振动为主;时,以剪切振动为主;4H/D10时时为剪、弯联合振动;为剪、弯联合振动;10350,应设置过渡段;,应设置过渡段;(HG20652规定规定,T250时)时)b.塔釜封头材料为低温用钢、不锈钢、铬钼钢时,应设置过渡段;塔釜封头材料为低温用钢、不锈钢、铬钼钢时,应设置过渡段;c.裙座过渡段长度不小于裙座过渡段长度不小于300mm;设计温度低于设计温度低于-20或高于或高于350 时,过渡段长度(壁温层厚度的时,过渡段长度(壁温层厚度的46倍)不小于倍)不小于500mm;d.裙座高度低于裙座高度低于2.5m,可不设过渡段,但裙座材质应与底封头材质可不设过渡段,但裙座材质应与底封头材质
8、 相同或接近。相同或接近。一、总则:一、总则:6.许用应力许用应力 A.塔式容器壳体(含裙座壳体)塔式容器壳体(含裙座壳体)按按GB150材料一章选取。材料一章选取。B.非受压元件、基础环、盖板和筋板、地脚螺栓非受压元件、基础环、盖板和筋板、地脚螺栓 a)地脚螺栓)地脚螺栓 Q235 Q235A A bt bt=147=147 MpaMpa 16MnR 16MnR bt bt=170=170 MpaMpa 采用其它材料时采用其它材料时:碳素钢碳素钢 ns 1.6 ns 1.6 低合金钢低合金钢 ns 2.0ns 2.0 b)基础环、盖板和筋板基础环、盖板和筋板 碳素钢碳素钢 =147 =147
9、 MpaMpa 低合金钢低合金钢 =170 =170 MpaMpa一、总则:一、总则:7载荷组合系数载荷组合系数K 因素:长期载荷效应与短期载荷效应不同。因素:长期载荷效应与短期载荷效应不同。方法:是在应力组合后,其许用应力(强度或稳定)乘以方法:是在应力组合后,其许用应力(强度或稳定)乘以 一个等于一个等于1.2的载荷组合系数的载荷组合系数K。在地震载荷、风载荷的作用下,计算壳体和裙座的组合拉、压应在地震载荷、风载荷的作用下,计算壳体和裙座的组合拉、压应 力时,由于载荷为短期作用载荷,许用应力值可以提高力时,由于载荷为短期作用载荷,许用应力值可以提高1.2倍,即许倍,即许 用应力值在原来受压
10、构件许用应力基础上乘一个系数用应力值在原来受压构件许用应力基础上乘一个系数K=1.2。二、结构:二、结构:1.裙座的型式:裙座的型式:分为圆筒形和圆锥形两种。分为圆筒形和圆锥形两种。要求:圆锥形裙座的半锥顶角不超过要求:圆锥形裙座的半锥顶角不超过15;无论圆筒形或圆锥形裙座壳其名义厚度不得小于无论圆筒形或圆锥形裙座壳其名义厚度不得小于6mm。选择:选择:1 1)一般选圆筒形裙座;)一般选圆筒形裙座;2 2)下列情况之一时,可考虑选用圆锥形裙座)下列情况之一时,可考虑选用圆锥形裙座:a.a.由于地脚螺栓数量多,且需保持一定的螺栓间距;由于地脚螺栓数量多,且需保持一定的螺栓间距;b.b.需增加裙座
11、筒体的截面惯性矩;需增加裙座筒体的截面惯性矩;c.c.需降低混凝土基础顶面的压应力。需降低混凝土基础顶面的压应力。二、结构:二、结构:2.筒体与裙座的连接型式筒体与裙座的连接型式 分为对接和搭接两种,分为对接和搭接两种,1.1.对接对接 要求:裙座壳体外径与塔要求:裙座壳体外径与塔 体封头外径相等。体封头外径相等。焊接接头型式:焊接接头型式:标准中没有明确要求。标准中没有明确要求。SH3098 SH3098中,下列情况应开坡口:中,下列情况应开坡口:1 1)可能引起横向振动的高塔()可能引起横向振动的高塔(H/D20);H/D20);2 2)塔釜为低温操作的塔式容器;)塔釜为低温操作的塔式容器
12、;3 3)裙座与下封头焊缝可能产生热疲劳时;)裙座与下封头焊缝可能产生热疲劳时;4 4)裙座名义厚度)裙座名义厚度8mm时。时。二、结构:二、结构:2.筒体与裙座的连接型式筒体与裙座的连接型式 2.2.搭接:搭接:分为搭接在封头与分为搭接在封头与 搭接在筒体上两种。搭接在筒体上两种。二、结构:二、结构:3.当塔壳封头由多块板拼接制成时,拼接焊缝处的裙座壳应开当塔壳封头由多块板拼接制成时,拼接焊缝处的裙座壳应开缺口缺口,如下,如下图所示。(尺寸见表图所示。(尺寸见表7 73 3)二、结构:二、结构:4.当塔式容器下封头的设计温度大于或等于当塔式容器下封头的设计温度大于或等于400时,应设置时,应
13、设置隔气圈。隔气圈。如图所示。如图所示。当塔内操作温度较高或温当塔内操作温度较高或温 度变化比较激烈时,裙座与塔度变化比较激烈时,裙座与塔 壳的连接焊缝处产生较大的温壳的连接焊缝处产生较大的温 差应力,造成破坏。差应力,造成破坏。隔气圈起空气隔离作用,隔气圈起空气隔离作用,缓解了焊缝处温差应力过高,缓解了焊缝处温差应力过高,或温差变化过大的情况。或温差变化过大的情况。隔气圈结构见标准图隔气圈结构见标准图7-67-6、图图7-77-7,隔气圈至封头切线的,隔气圈至封头切线的 尺寸尺寸L L可参照标准释义表可参照标准释义表3-13-1。为确保设备的安全运行,为确保设备的安全运行,有条件时最好进行温
14、度场和疲有条件时最好进行温度场和疲 劳分析。劳分析。二、结构:二、结构:5.裙座排气孔:裙座排气孔:塔式容器操作过程中,可能有气体逸出积聚在裙座与塔底塔式容器操作过程中,可能有气体逸出积聚在裙座与塔底 封头之间的死区中,它封头之间的死区中,它 们有些是易燃,另外的们有些是易燃,另外的 气体,有些是具有腐蚀气体,有些是具有腐蚀 作用的气体,会危及塔作用的气体,会危及塔 器正常操作或检修人员器正常操作或检修人员 的安全,故设置排气孔,的安全,故设置排气孔,如图所示。如图所示。排气孔在裙座有保温或防排气孔在裙座有保温或防 火层时,应改为排气管。火层时,应改为排气管。二、结构:二、结构:6.地脚螺栓座
15、地脚螺栓座 1)结构)结构1:由基础环、筋板、盖板和垫板由基础环、筋板、盖板和垫板 组成,结构如图所示,组成,结构如图所示,该该结结构构适适用用于于予予埋埋地地脚脚螺螺栓栓和非予埋地脚的情况。和非予埋地脚的情况。二、结构:二、结构:2)结构)结构2:为中央地脚螺栓座结构,优点是地脚螺栓中心圆直径小,用于地脚为中央地脚螺栓座结构,优点是地脚螺栓中心圆直径小,用于地脚 螺栓数量较少,需予埋。螺栓数量较少,需予埋。对塔高较小的塔式容器,对塔高较小的塔式容器,地脚螺栓座可简化成单地脚螺栓座可简化成单 环板结构。环板结构。优点:结构简单;优点:结构简单;缺点:地脚螺栓座整体缺点:地脚螺栓座整体 强度不足
16、。强度不足。三、计算:三、计算:1.计算内容:计算内容:计算内容:计算内容:自振周期;自振周期;|地震载荷:水平地震力和垂直地震力;地震载荷:水平地震力和垂直地震力;|(计算截面弯矩)(计算截面弯矩)风载荷:顺风向风振和横风向风振;风载荷:顺风向风振和横风向风振;|塔的挠度计算等四部分。塔的挠度计算等四部分。应力校核:应力校核:壳体轴向应力校核;壳体轴向应力校核;裙座壳轴向应力校核;裙座壳轴向应力校核;地脚螺栓座计算;地脚螺栓座计算;裙座与塔壳连接焊缝校核;裙座与塔壳连接焊缝校核;塔体法兰当量设计压力等。塔体法兰当量设计压力等。三、计算:三、计算:1.计算内容:计算内容:计算时所需准备计算条件
17、:计算时所需准备计算条件:(1)工艺必要的给定条件)工艺必要的给定条件 (2)塔设备设置地区的条件设置地区的基本风压值,地震设防烈)塔设备设置地区的条件设置地区的基本风压值,地震设防烈 度,设计基本地震加速度,场地土类别等。度,设计基本地震加速度,场地土类别等。地震设防烈度,设计基本地震加速度可按地震设防烈度,设计基本地震加速度可按GB50011-2001 建筑抗震设计规范(替代建筑抗震设计规范(替代GBJ11-1989)设计地震分组近震、远震设计地震分组近震、远震 基本风压值可按基本风压值可按GB50009-2001建筑结构载荷规范建筑结构载荷规范 GBJ17-1988钢结构设计规范中基本风
18、压值取所在地钢结构设计规范中基本风压值取所在地 10m高度高度30年一遇年一遇10min最大平均风速为基本风速;最大平均风速为基本风速;GB50009改为改为50年一遇。年一遇。基本风压值计算公式:基本风压值计算公式:(3)塔体的设计压力、设计温度,塔体(包括封头)材料及厚度附)塔体的设计压力、设计温度,塔体(包括封头)材料及厚度附 加量,裙座材料及厚度附加量,塔壳焊接接头系数,塔体与裙加量,裙座材料及厚度附加量,塔壳焊接接头系数,塔体与裙 座的焊接结构等。座的焊接结构等。(4)偏心悬挂的附属设备的重量确定(最小、操作及最大重量)。)偏心悬挂的附属设备的重量确定(最小、操作及最大重量)。三、计
19、算:三、计算:1.计算内容:计算内容:计算时所需准备计算条件:计算时所需准备计算条件:(5)确定危险截面位置。一般来说,危险截面为下述截面。)确定危险截面位置。一般来说,危险截面为下述截面。a.塔器裙座底截面。塔器裙座底截面。b.裙座上开设人孔、手孔、引出管孔的中心位置截面。裙座上开设人孔、手孔、引出管孔的中心位置截面。c.塔器筒体与裙座对接焊缝(或搭接焊缝)处截面。塔器筒体与裙座对接焊缝(或搭接焊缝)处截面。d.塔体等直径筒节上筒体壁厚变化处截面。塔体等直径筒节上筒体壁厚变化处截面。e.塔体筒体直径变化的截面。塔体筒体直径变化的截面。(6)对塔体进行分段。)对塔体进行分段。在作自振周期、地震
20、载荷计算中一般把塔体最多分为在作自振周期、地震载荷计算中一般把塔体最多分为9段,作段,作 风载荷计算时分段方法可不同于前者,分段越多,就越接近于实际风载荷计算时分段方法可不同于前者,分段越多,就越接近于实际 的风载荷分布情况,塔体分段原则为:的风载荷分布情况,塔体分段原则为:a.危险截面处必须分段危险截面处必须分段 b.每一段几何形状没有突变,每一段应是一个几何连续体。如直每一段几何形状没有突变,每一段应是一个几何连续体。如直 径相等的圆筒,半顶角不变的锥壳。径相等的圆筒,半顶角不变的锥壳。c.每一段的刚度连续,即要求分段的壳体厚度相等。每一段的刚度连续,即要求分段的壳体厚度相等。d.每一段质
21、量分布没有突变,如筒体中有一定液位,气液分界每一段质量分布没有突变,如筒体中有一定液位,气液分界 面必须分开。面必须分开。三、计算:三、计算:2.自振周期自振周期 A.名词术语:名词术语:自由度:指振动过程中任何瞬时都触完全确定系统在空间的几何位置自由度:指振动过程中任何瞬时都触完全确定系统在空间的几何位置 所需的独立坐标数目。所需的独立坐标数目。振型:振型:振动时任何瞬间各点位移之间的相对比值,即整个体系具有振动时任何瞬间各点位移之间的相对比值,即整个体系具有 的确定的振动形态。的确定的振动形态。一般取前三个振型,如下图所示。一般取前三个振型,如下图所示。自振周期:自振周期:设备以某固有频率
22、作自由振动时的振动周期称为自振周期。设备以某固有频率作自由振动时的振动周期称为自振周期。三、计算:三、计算:B.模型的简化:模型的简化:简化成一端自由、一端固定的臂梁,做平面弯曲振动,对等直径、等壁简化成一端自由、一端固定的臂梁,做平面弯曲振动,对等直径、等壁厚的塔式容器,按弹性连续体公式计算。不等直径或不等壁厚的塔式容厚的塔式容器,按弹性连续体公式计算。不等直径或不等壁厚的塔式容器按多自由度体系进行计算,方法:器按多自由度体系进行计算,方法:a)首先将各段的分布质量聚缩成集中质量;首先将各段的分布质量聚缩成集中质量;b)利用机械触守恒定律,并近似地给出振型函数,即可得到自振周期公利用机械触守
23、恒定律,并近似地给出振型函数,即可得到自振周期公 式,例如:式,例如:y=yo(hi/H)3/2 c)一般仅限于基本振型,原因:二、三振型函数难以确定。一般仅限于基本振型,原因:二、三振型函数难以确定。C高振型计算:(标准规定高振型计算:(标准规定H/D15,且且H20m时)时)按附录按附录B计算,对等直径、等壁厚的塔式容器,可近似取:计算,对等直径、等壁厚的塔式容器,可近似取:T2=1/6T1 T3=1/18T1 三、计算:三、计算:D.自振周期的计算:自振周期的计算:对等直径、等壁厚的塔式容器对等直径、等壁厚的塔式容器 解析法计算中把塔视为质量均匀的悬壁梁作无阻尼自由振动。解析法计算中把塔
24、视为质量均匀的悬壁梁作无阻尼自由振动。单自由度体系,单自由度体系,自振周期自振周期 T=2 m 质点的质量;质点的质量;y顶端作用单力时的挠度,为体系的柔度,对塔式容器:顶端作用单力时的挠度,为体系的柔度,对塔式容器:带入上式得出等直径等厚度的塔式容器自振周期公式带入上式得出等直径等厚度的塔式容器自振周期公式(85)自振周期值随设备的质量和高度增加而增大自振周期值随设备的质量和高度增加而增大 三、计算:三、计算:对于直径、厚度或材料沿高度变化对于直径、厚度或材料沿高度变化 的塔式容器视为一个多质点体系。其中的塔式容器视为一个多质点体系。其中 直径和厚度不变的每段塔式容器质量,直径和厚度不变的每
25、段塔式容器质量,可处理为在该段高度可处理为在该段高度1/21/2处的集中质量。处的集中质量。其基本自振周期式:其基本自振周期式:其中截面惯性矩:其中截面惯性矩:圆筒段圆筒段 圆锥段圆锥段 三、计算:三、计算:2.地震力计算(水平地震力和垂直地震力):地震力计算(水平地震力和垂直地震力):A.名词术语:名词术语:震源:震源:地壳内发生断层破坏的一点,实际上断层面积很大,很难地壳内发生断层破坏的一点,实际上断层面积很大,很难 确定其中的一点,一般采用其几何中心代替。确定其中的一点,一般采用其几何中心代替。震中:震中:震源在地表面的投影。震源在地表面的投影。震中距:震中距:地表面上任一点距震中的直线
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