低温容器及其检测技术精选课件.ppt
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1、关于低温容器及其检测技术第一页,本课件共有96页1 低温液体及其特性2 低温绝热原理3 低温材料4 低温容器结构5 低温容器性能指标及操作6 低温容器检测技术低温容器及其检测技术低温容器及其检测技术 第二页,本课件共有96页1 低温液体及其特性1.1温度 宏观:表示冷热程度的量,微观:表示组成物质的基本粒子运动状态1.1.1 摄氏温标()摄氏度 定义:在标准大气压力下(101325 Pa)以纯水的冰点为0,沸点为100,并对这一温区100等份,每变化百分之一为1摄氏度()。1.1.2 热力学温标(K)开(尔文)开尔文温标、开氏温标或绝对温标 以物质内部热运动完全停止时的温度为开氏温标的绝对零度
2、,从绝对零度算起的温度就叫绝对温度,即开氏温度。定义水的三相点热力学温度为273.16K。把从绝对零度到水的三相点之间的温区分为273.16等份,每等份为1K,水的冰点为273.15K。摄氏温度开氏温度的换算关系:式中:T绝对温度;单位,K;t摄氏温度;单位,。第三页,本课件共有96页1 低温液体及其特性1.1.3 华氏温度()早期定义为冷却剂制冷温度为0F-17.8,人体温度为100F37.8。后来通过国际大会华氏温标(Fahrenheit,符号为)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32,水的沸点为212,中间有180等分,每等份为华氏1度。与摄氏温度的换算温度如下:式中:t摄氏温度;单位,;
3、h华氏温度;单位,。1.1.4 低温分区 按照1971年国际制冷学会的建议,摄氏零度以下的温度分为三个温区:普冷:0-153 ;低温(又称深冷):-153-272.7;极低温:-272.7以下的温度。低温容器主要用于-153-272.7范围的设备。第四页,本课件共有96页1.2 气体的性质1.2.1 物理性质名称名称分分子子式式分分子子量量气体气体大气中的含量大气中的含量液液 体体密度密度体积百分比体积百分比质量百分比质量百分比分压分压沸点温度沸点温度气化热气化热密度密度Kg/mKg/m3 3%PaPaK KJ/kgJ/kgkg/mkg/m3 3氮氮N N2 228281.251.2578.1
4、78.175.575.579000790007777-196-1961.99E51.99E5810810氧氧O O2 232321.431.4321.021.023.123.121200212009090-183-1832.14E52.14E511401140氩氩ArAr40401.781.780.90.91.31.39469468787-186-1861.64E51.64E514101410二氧化碳二氧化碳COCO2 244441.981.983.1E-23.1E-24.8E-24.8E-23232194194-79-795.74E55.74E515651565甲烷甲烷CHCH4 41616
5、0.720.722E-42E-41E-41E-40.20.2112112-161-1615.1E55.1E5426426氦氦HeHe4 40.180.185.2E-45.2E-46.9E-36.9E-30.5330.5334 4-269-2692.03E42.03E4124.8124.8氢氢H H2 22 20.090.095E-55E-53.5E-63.5E-60.05330.05332020-253-2534.47E54.47E571.02171.021氖氖NeNe20200.870.871.84E-31.84E-31.3E-31.3E-31.871.872727-246-2468.61E
6、48.61E412061206氪氪KrKr84843.643.641.1E-41.1E-43.3E-43.3E-40.1160.116119119-154-1541.08E51.08E524132413氙氙XeXe1311315.895.898.7E-68.7E-63.9E-33.9E-30.00880.0088165165-108-1089.61E49.61E4306030601 低温液体及其特性第五页,本课件共有96页1 低温液体及其特性含量顺序(体积、重量、分压力):氮:78.1%、75.5%、79000Pa氧:21.0%、23.1%、21200 Pa氩:0.9%、1.3%、946 Pa
7、二氧化碳:0.031%、0.048%、32 Pa氖:0.00184%、0.0013%、1.87 Pa氦:0.00052%、0.0069%、0.533 Pa甲烷:0.0002%、0.0001%、0.2 Pa氪:0.00011%、0.00033%、0.116 Pa氢:0.00005%、0.0000035%、0.0533 Pa氙:0.0000087%、0.0039%、0.0088 Pa第六页,本课件共有96页1 低温液体及其特性液体沸点温度顺序由高到低为:二氧化碳:194 K、79氙:165 K、108氪:119 K、154甲烷:112 K、161氧:90 K、183氩:87 K、186氮:77K、
8、196氖:27 K、246氢:20 K、253氦:4 K、269第七页,本课件共有96页1 低温液体及其特性液体密度顺序由重到轻为:氙:3060 kg/m3氪:2413 kg/m3二氧化碳:1565 kg/m3氩:1410 kg/m3氖:1206 kg/m3氧:1140 kg/m3氮:810 kg/m3甲烷:426 kg/m3氦:124.8 kg/m3氢:71.021 kg/m3第八页,本课件共有96页1 低温液体及其特性1.2.2 化学性质名称燃烧性爆炸范围备注氮不氧支持燃烧氧化剂氩不二氧化碳不溶于水呈弱酸性氖不氦不氪不氙不氢可燃烧4%75%还原剂甲烷可燃烧5%15.4%第九页,本课件共有9
9、6页1 低温液体及其特性1.2.3 物理属性a.临界温度 每种气体在液化时存在一个特定的温度,在这个温度以上,无论施加多大的压力,气体都不会液化,只有在这个温度或低于这个温度时,该气体才能液化,这个温度就是临界温度。b.临界压力 在临界温度时使气体液化所需要的最小压力。也就是液体在临界温度时的饱和蒸气压。第十页,本课件共有96页1 低温液体及其特性1.2.3 物理属性c.饱和蒸汽压 在一定温度下,与液体或固体处于相平衡的蒸汽所具有的压力称为饱和蒸汽压。蒸汽压指的是在液体(或者固体)的表面存在着该物质的蒸汽,这些蒸汽对液体表面产生的压力就是该液体的蒸汽压。d.沸点 沸腾是在一定温度下液体内部和表
10、面同时发生的剧烈汽化现象。液体沸腾时候的温度被称为沸点。在一定压力下,某物质的饱和蒸汽压与此压力相等时对应的温度。第十一页,本课件共有96页1 低温液体及其特性e.三相点名称分子式沸点临界点三相点KKPaKPa氮N277-196126.13.3810663.151.25104氧O290-183154.85.0610654.361.52102氩Ar87-186150.74.8510683.86.86104氖Ne27-24644.42.6510624.544.32104氦He4-2695.202.281052.175.15103氪Kr119-154209.45.48106115.767.28104
11、氙Xe165-108289.755.86106161.378.13104氢H220-25332.981.2910613.957.02103甲烷CH4112-161190.74.6310690.61.16104二氧化碳CO2194-79304.197.36106216.555.16105水H2O373100647.152.28107273.16612102第十二页,本课件共有96页1 低温液体及其特性1.3 低温液体的获得a.气体的节流 连续流动的高压流体,在绝热且不对外做功的情况下通过节流阀急剧膨胀到低压的过程,称为节流。流体节流时,由于压力的变化引起温度发生变化,称为节流效应。由于这种效应的
12、存在,使高压气体在向低压节流时温度急剧降低,最终达到液化的目的。b.气体的绝热膨胀 压缩气体通过膨胀机进行绝热膨胀,膨胀后气体温度降低,达到液化的目的。气体膨胀时,带动膨胀机而对外做功,而产生冷量,最终使气体液化。c.气体分离 低温液体由空气液化后,利用各自不同的物理性质经过分馏塔分离而来。第十三页,本课件共有96页1 低温液体及其特性工业纯氮工业纯氮氖氦混合气氖氦混合气氦氩混合气氦氩混合气粗氩粗氩氪氙氮混合气氪氙氮混合气氖氦氮混合气氖氦氮混合气工业纯氧液氧液氮液氮膨胀空气膨胀空气第十四页,本课件共有96页1 低温液体及其特性1.3 1.3 液化天然气液化天然气 当天然气在大气压下,冷却至约-
13、162时,天然气由气态转变成液态,称为液化天然气(Liquefied Natural Gas,缩写为LNG)。LNG无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/600,LNG的重量仅为同体积水的45%左右,热值为 52MMBtu/t(1MMBtu=2.52108cal)。天然气无色、无味、无毒且无腐蚀性,主要成分为甲烷,也包括一定量的乙烷、丙烷和重质碳氢化合物。还有少量的氮气、氧气、二氧化碳和硫化物。另外,在天然气管线中还发现有水分。第十五页,本课件共有96页1 低温液体及其特性 甲烷的分子结构是由一个碳原子和四个氢原子组成,燃烧产物主要是二氧化碳和水。CH42O2 CO22
14、H2O第十六页,本课件共有96页1 低温液体及其特性 所有与处理 LNG 有关的人员,不但应熟悉液态 LNG 的特性,而且应熟悉其产生气体的特性。其潜在的危险主要来源于其三个方面:a)LNG 的温度极低。其沸点在大气压力下约为-160,并与其组分有关;在这一温度条件下,其蒸发气密度高于周围空气的密度(见表1 中的实例);b)极少量的LNG 液体可以转变为很大体积的气体。一个体积的LNG 可以转变为约600 个体积的气体(见表1 中的实例);c)似于其他气态烃类化合物,天然气是易燃的。在大气环境下,与空气混合时,其体积约占5%15%的情况下就是可燃的。第十七页,本课件共有96页1 低温液体及其特
15、性常压下的性质LNG 例1LNG 例2LNG 例3摩尔分数/N2CH4C2H6C3H8i C4H10 nC4H10 C5H120.597.51.80.2-1.7993.93.260.690.120.150.090.3687.208.612.740.420.650.02相对分子质量/(kg/kmol)16.4117.0718.52沸点温度/-162.6-165.3-161.3密度/(kg/m 3)431.6448.8468.70和101325Pa 时单位体积液体生成的气体体积/(m3/m3)5905905680和101325Pa 时单位质量液体生成的气体体积/(m3/103 kg)1367131
16、41211第十八页,本课件共有96页2 低温绝热原理 2.1 热的传播形式2.1.1热传导式中:导热热流量,W;导热系数或,热导率、导热率,W/(mK);A与热流方向垂直的面积,m2;dT/dx温度增量或温度梯度,(K/m)。对求解可得:式中:导热热流量,W;导热系数或,热导率、导热率,W/(mK);A与热流方向垂直的面积,m2;T2热面温度,K;T1冷面温度,K;两导热平面的距离,即导热板的厚度,m。第十九页,本课件共有96页2 低温绝热原理 例:欲测试一块5mm厚平板的导热系数,在其长和宽大大超过厚度的情况下,平板一侧的温度保持在100,在保证没有其它热量传至板的另一侧的条件下,测得板另一
17、侧的平衡温度为60,单位面积的热流量为9500 W/m2。由测试结果可知:单位面积的热流量/A为9500 W/m2、热面温度T2=100+273=373K、冷面温度T1=60+273=333K、为5mm=510-3m。变换公式:第二十页,本课件共有96页2 低温绝热原理 2.1.2热对流由于热的物质发生实际运动造成热量从一处传递到另一处的现象,称为对流传热。对流传热是由于流体的宏观运动,流体各部分之间发生相对位移、冷热流体发生了相互掺混所引起的热量传递过程。对流传热只发生在流体中,由于流体微团的相对运动和碰撞运动,使得这种传热的物质既是载热体,又是导热体。在实际工程应用中普遍关心的流体与固体壁
18、面之间的热量传递。一般采用牛顿冷却定律来进行实际计算:第二十一页,本课件共有96页2 低温绝热原理 2.1.2热对流式中:对流换热热流量,W;h对流换热系数,W/(mK);A对流换热面积,m2;T换热表面和流体的温度差,K。第二十二页,本课件共有96页2 低温绝热原理 例:一根外径0.3m、壁厚3mm、长10m的圆管,入中温度为80的水以0.1m/s的平均速度在管内流动,管道外部横向流过温度为20的空气,测试管道外壁温度为75;水的出口温度为78。水的定压比热为4187J/(kgK)、密度为980kg/m3,求空气与管道之间的对流换热系数?水损失的热量:=密度速度面积比热容温度差面积=r2=(
19、0.15-0.003)2=0.0679m2温度差=(273+80)-(273+78)=2K=9800.10.067941872=55722.27W第二十三页,本课件共有96页2 低温绝热原理 2.1.3 热辐射 由于物体的分子和原子中的带电粒子的加速运动,任何物体在任何温度下都在不断以电磁波的形式向四周辐射能量,因为这种辐射与物体的温度有关,所以称为热辐射。物体通过电磁波来传递能量的方式为辐射传热。热辐射线和可见光一样,具有相同的传播规律。服从反射、折射定律。在真空和大多数气体中热射线可以透过,但对大多数的液体和固体不行。热辐射所涉及的电磁波的波长大约在0.1m100m范围,这包括部分紫外区域
20、、整个可见光区域和红外区域。第二十四页,本课件共有96页2 低温绝热原理 辐射传热的特性:a.穿透性b.连续性c.转换性d.自发性第二十五页,本课件共有96页2 低温绝热原理 对于入射到物体表面的热辐射,吸收的能量和入射的能量之比称为吸收率,同理,反射的能量和入射的能量之比称为反射率。吸收率和反射率的关系为:+=1在低温容器中,要把外来的热量隔离开来,就要选择反射率高的材料作为反射层,阻止热量传入容器内部。能吸收所有入射能量的物体称为黑体,也就是说黑体的吸收率=1。第二十六页,本课件共有96页2 低温绝热原理 物体辐射热流量的计算可以采用斯蒂芬-波尔兹曼定律的经验修正公式进行:式中:是物体热辐
21、射能流量,W;辐射率,即物体表面辐射本领与黑体辐射本领之比值,黑体的=1斯忒藩-玻耳兹曼常数;自然界中=5.6710-8 W/(m2K4)A辐射面积,m2;T物体表面温度,K。第二十七页,本课件共有96页2 低温绝热原理 两个物体之间的辐射换热量可以表示为:在工程实际计算中,常常将辐射换热和对流换热联系在一起考虑,这种辐射换热和对流换热同时存在的过程属于复合换热。对于复合换热,为工程上的计算方便,采用把辐射换热折合为对流换热的处理方法,上式可化为:式中:h辐射换热系数,W/(m2K4)。第二十八页,本课件共有96页2 低温绝热原理 例:一个面积为1m2,辐射率为0.8的钢板,表面温度为30,求
22、钢板所发出的辐射能。=0.85.6710-81(273+30)4 =382.33W 第二十九页,本课件共有96页2 低温绝热原理 2.1.4 气体分子热传导在低压下,即容器内抽真空时,气体不产生对流,此时,没有对流换热发生,但是气体分子还有热传导的作用,在低压下,气体分子的自由程远远大于容器尺寸,气体分子之间几乎不发生碰撞,气体分子只与器壁发生碰撞,对于平行板来说,两板之间是没有温度梯度的,此种情况下的传热公式为:第三十页,本课件共有96页2 低温绝热原理 式中:气体分子传热量,W;分子流条件下,自由分子的导热率,W/(m2KPa);P压力,Pa;适应系数;T2、T1两板的热力学温度,K;S平
23、板面积,m2。第三十一页,本课件共有96页2 低温绝热原理 对于同轴圆筒来说,其传热公式为:式中:绝热指数;r1 内圆筒半径,m;r2 外圆筒半径,m;k 波耳兹曼常数,1.38110-23J/K;m0 一个气体分子的质量,kg;T2、T1 外筒、内筒的热力学温度,K;T 气体的热力学温度,K;L 圆筒长度,m。式中的绝热指数、适应系数一般通过查表得到。第三十二页,本课件共有96页2 低温绝热原理 2.2绝热原理2.2.1热传导2.2.2热对流2.2.3 热辐射2.2.4 气体分子热传导第三十三页,本课件共有96页3 低温材料 3.1 结构材料3.1.1金属材料a.低合金高强度结构钢普通低合金
24、高强度结构钢的化学成分特点(1)低碳,这类钢中碳的质量分数一般小于0.2%,主要是为了获得较好的塑性、韧性、焊接性能。(2)主加合金元素主要是Mn(锰),很少加Cr(铬)和Ni(镍),是经济性能较好的钢种。Mn能细化珠光体和铁素体晶粒;Mn促进铁素体在形变时发生交滑移,同时,锰还使三次渗碳体难于在晶界析出,减少了晶界的裂纹源,改善钢的冲击韧性。Mn的加入还可使Fe-Fe3C(Fe铁C碳)相图中的S点左移,珠光体数量增多,强度提高。(3)辅加合金元素Al(铝)、V(钒)、Ti(钛)、Nb(铌)等,既可产生沉淀强化作用,还可细化晶粒,从而使强韧性得以改善。第三十四页,本课件共有96页3 低温材料
25、a.低合金高强度结构钢低合金高强度结构钢(4)加入一定量的)加入一定量的Cu(铜)和(铜)和P(磷),改善这类钢的耐大(磷),改善这类钢的耐大气腐蚀性能。气腐蚀性能。Cu元素沉积在钢的表面,具有正电位,成为附元素沉积在钢的表面,具有正电位,成为附加阴极,使钢在很小的阳极电流下达到钝化状态。加阴极,使钢在很小的阳极电流下达到钝化状态。P在钢中可以在钢中可以起固溶强化的作用,也可以提高耐蚀性能;起固溶强化的作用,也可以提高耐蚀性能;Ni和和Cr都能促进钢的钝都能促进钢的钝化,减少电化学腐蚀;加入微量的稀土金属也有良好的效果。化,减少电化学腐蚀;加入微量的稀土金属也有良好的效果。(5)加入微量稀土元
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