本科毕业论文-—渭南罐区100000立方米原油储罐设计.doc
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1、学生毕业设计题 目渭南罐区100000m3原油储罐设计作 者院 (系)化学与化工学院专 业油气储运工程指导教师答辩日期 2010 年 5 月 22 日榆 林 学 院毕业设计(论文)诚信责任书本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计(论文)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人毕业设计(论文)与资料若有不实,愿意承担一切相关的法律责任。 论文作者签
2、名: 年 月 日摘 要本文主要是对渭南地区原油储运配套系统工程中10万立方米原油储罐的设计工作进行了系统的总结,并对原油储罐主体材料,罐壁厚度进行计算。对罐底结构形式,外浮顶结构形式,焊接工艺,油罐抗震以及防腐方案等几个关键问题进行了详细的对比分析及优化。而且,针对渭南地区的气候条件,针对性的设计了抗风圈,用以保证油罐的使用年限和使用安全。最后,还在原油储罐中增加了进油扩散管,减缓了原油进入储罐时的原油速度,降低了气击现象和静电的积累,从而减少了卡盘,翻盘等一系列的浮盘损坏事故。大型原油储罐具有占地面积少,节约钢材,便于操作管理,节约油罐附件和降低呼吸损耗等优点,在原油的储存方面有很好的前景。
3、关键词:外浮顶,储罐,高强度,防腐,抗风圈,扩散管论文类型:工程设计 ABSTRACT This article mainly for fuel oil logistics weinan region of 100, 000 cubic metres in the following auxiliary fuel storage tank design work of the systems, and crude oil up on the main materials, the thickness of computing. To form and structure of the top
4、of their structural forms, welding, and oil tanks vibration and preservative scheme for a few key issues detailed analysis and comparison of the region. Furthermore, the climate conditions, weinan provided to set up against the wind, used to ensure that the oil tank nasdaqterm and use the use of saf
5、ety. finally, on the increase in oil storage tank oil-taking diffusion tube, slowing the spread of oil into the crude oil storage tank speed up and down the accumulation of static,Reduced tilt tray and chuck, a series of the plate of the accident. Large oil storage tank have less steel, save for the
6、 operation and management, conservation of the oil tanks and reduce the losses are advantages to breathe in the store has a very good prospects.Keywords:External floating roof, Storage tank, High strength, Antisepsis, Wind girder, Diffusion tubeThesis::Engineering Design目录目 录目 录I1 文献综述11.1 国内外大型原油储罐
7、的发展现状11.1.1 国外大型储罐的现状11.1.2 国内大型储罐的现状11.2 大型储罐的优势11.2.1 大型化有利于节约钢材11.2.2 大型化有利于减少占地面积11.2.3 大型化便于操作维护管理21.2.4 大型化有利于节约油罐附件21.2.5 大型化有利于降低呼吸损耗21.3 大型储罐设计面临的主要问题21.3.1 设计难点21.3.2 施工难点31.3.3 10万立方米原油储罐的主要设计参数31.3.4 本文研究的内容和目的42 有关主体材料的选择52.1 储罐壁板用材的基本要求52.1.1 强度52.2.2 可焊性52.2.3 钢板的韧性52.2 日本刚强度板底简介52.3
8、国产高强度钢板力学性能以及与日本高强度钢板的比较53 罐壁厚度的计算83.1 简述83.2 罐壁厚度的计算83.2.1 底层罐壁板的计算公式83.2.2第二层罐壁板的厚度计算公式83.2.3第三层以上各层壁板厚度计算公式94 结构形式124.1 罐底结构形式124.1.1 储罐罐底的结构形式124.1.2 罐底板间的连接形式124.1.3 罐底边缘板124.2 外浮顶结构形式134.2.1 浮顶结构形式简介134.2.2单盘式浮顶的设计134.3 外浮顶的计算144.3.1 第一准则的计算和校核145 油罐的抗风设计205.1 浮顶油罐的设计风压205.2 抗风圈的设计和计算205.3 加强圈
9、的设计方法216 石油储罐设计的几个问题236.1 石油储罐的焊接问题236.2 石油储罐的抗震设计236.3 石油储罐的防腐设计257 进油扩散管在内浮顶储罐上的应用267.1 进油管的常见结构形式267.2进料管形式对浮盘的影响267.3静电的影响277.4进油扩散管的结构形式27参考文献29致 谢303榆林学院本科毕业设计1 文献综述1.1 国内外大型原油储罐的发展现状1.1.1 国外大型储罐的现状在原油储库的建设中,对同储量来说,单罐容积越大建罐成本越少,投资就越少,也易于管理。因此国际上的储罐也越建越大。据了解,目前国际上最大的储罐有拱顶罐,内浮顶罐容积达10万方,其拱顶的设计采用的
10、是铝网壳结构技术。外浮顶罐的最大容积已达到了20万方。1.1.2 国内大型储罐的现状目前我国最大的拱顶罐,内浮顶罐是5万方,最大的单盘式外浮顶罐是12.5万方,最大的双盘式外浮顶罐是10万方。1995年,大庆油田工程设计技术开发有限公司就设计了10万方双盘式浮顶罐(罐壁的材料采用日本SPV490Q高强钢),在大庆油田南油库已建成了4座。目前正准备开发设计10万方单盘式浮顶罐,15万方单盘和双盘式浮顶罐,以适应国内外市场的实际需求,增强国内外市场的竞争力1。1.2 大型储罐的优势大型油罐的形式主要有地上油罐、地下或半地下油罐、海上漂浮油罐以及利用天然洞穴改造的岩洞式油罐。后三种形式的大型油罐在国
11、内很少使用。地上大型油罐的主要形式为外浮顶油罐。采用大型外浮顶油罐,具有节约钢材、减少占地面积、减少油罐附件、方便操作管理和节省投资等优点。1.2.1 大型化有利于节约钢材就单台油罐而言,罐容积越大,表面积相对越小,单位容积的用钢量就越省。为此,胜利油田设计院所还专门针对设计的油罐系列进行了统计,结果表明储罐容积与耗材量成反比。1.2.2 大型化有利于减少占地面积油罐占地面积,对油库尤其是炼油厂的大型化具有十分重要的意义。罐区占地面积不仅要满足防火堤有效容积的要求,而且罐与罐之间还必须满足防火间距的要求。按现行储罐区防火规范,在油库储备能力不变的情况下,几台大型储罐与多台小罐成组排列相比所需占
12、地面积要省得多。我国的土地资源十分紧张建设用地价格连年攀升,以小规格储罐来满足大库容是不可想象的。因此有必要发展大型储罐的设备。1.2.3 大型化便于操作维护管理少量的大罐比多台小罐在操作检尺维护和消防等方面都比较方便1.2.4 大型化有利于节约油罐附件在总罐容不变的情况下,增大单台罐容可减少油罐台数,并相应减少管道配件仪表和阀门的用量,同时也减少了泄漏点。1.2.5 大型化有利于降低呼吸损耗油罐的呼吸损耗主要是浮盘与罐壁的密封处,在总罐容一定的情况下单台罐容增大油罐台数,减少密封带的总长度,缩短泄露点就会减少;同时在总罐容一定时,浮盘与罐壁的表面积越小,热损耗就越小;由于浮顶的存在将储液与空
13、气完全隔离开来,从而大大减少了原油中的轻组分的挥发损失,既避免了大量有用能源的白白浪费,又减少了对环境的污染,对保护环境和减少火灾危险都具有现实意义2,3。1.3 大型储罐设计面临的主要问题1.3.1 设计难点储罐的大型化,引发带来了许多设计的难点,这主要包括以下几个方面:(1)如何运用可靠的计算方法确定罐壁厚度: 储罐的大型化伴随着耗材的增加,而罐壁钢材的重量在大型储罐罐体的总重量中约占35%到50%。因此,确定罐壁厚度的罐壁强度计算,对于减少罐壁的重量从而降低整个储罐的钢材消耗量、对于大型储罐的经济合理性具有决定性作用。因此,如何在保证有关安全的前提下,尽量减小壁厚,节约投资,成为设计中的
14、一个重点,同时壁厚适当减薄也有利于施工焊接。目前,在国内外油罐工程建设项目中,使用的主要规范有我国标准SH3046-92石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范、美国石油学会标准AP1650钢制焊接油罐、日本工业标准JIS B8501钢制焊接油罐的结构、英国标准BS2654石油工业立式钢制焊接油罐等。国内外储罐设计规范提供的罐壁强度计算方法不尽相同,计算所得的罐壁板的厚度也有差别,因此如何运用可靠的计算方法确定壁厚成为设计中的一个难点,关于这一点的讨论我们将在第三章进行详细的阐述4。(2)如何在保证安全的前提下经济合理的确定浮顶、密封、中央排水、防腐等设计方案:浮顶的确定,直接与排水、焊接等工艺
15、相关联,选择正确的浮顶形式对结构的安全性也非常重要。例如,如果采用单盘式浮顶就容易形成浮顶排水不畅,造成浮顶偏沉、卡盘或沉顶事故,安全性较差。因此,浮顶、密封、中央排水、防腐等设计方案的确定必须综合考虑才能得到有效的解决。1.3.2 施工难点施工难点主要包括以下两个方面:(1)油罐主体用高强钢板大焊接线能量下如何保证焊接接头的质量,避免产生超标的缺陷,如裂纹、夹渣等:大型油罐的施工技术发展就是大规模采用高效自动焊。目前国内外建造的大型油罐,主要焊缝均采用自动焊接。罐底、浮顶及罐壁环向焊缝、大角焊缝一般采用埋弧自动焊,而罐壁纵焊缝一般采用气电立焊。近几年,油罐专用国产自动焊接设备有了较大发展,打
16、破了全部依赖进口的局面,但是部分焊接材料只能靠进口。目前国内建造大型油罐施工技术中,主要难点是控制油罐整体形状,控制大角焊缝的焊接收缩变形问题和保证焊接质量的稳定。(2)在冬季施工时,如何克服不利因素对焊接的影响:由于施工现场坐落在塘沽南疆码头海边,该区域风速非常大,而在冬季,周围环境温度经常在零度以下。由于在室外低温条件下焊接时,最显著的特点是接头具有很大的冷却速度,因而提高了焊缝结晶速度,同时也提高了弹塑性变形速度,即提高了焊缝结晶期间的应变增长率,这必然增大热裂倾向,从而为工程埋下了隐患。因此,如何在恶劣自然条件下确保结构施工的质量,特别是针对焊接的影响,成为工程中的一个难点。1.3.3
17、 10万立方米原油储罐的主要设计参数本设计主要是为渭南地区设计一个10万立方米的原油储罐,根据查阅资料,得到设计所用的渭南地区的一些基本数值,并查到本次设计计的基本参数,如下表1.1和表1.2:表1.1 基本参数工程容积(m3)罐壁高度(mm)设计最高液位(mm)24小时最大降雨量(mm)基本风压(MPa)工作压力工作温度()地震防裂度罐壁腐蚀余量(mm)100000218001950067.80350 常压357度1表1.2 基本参数储罐内直径(mm)储存介质储液密度(kg/m3)1小时最大降雨量(mm)基本雪压(MPa)设计压力设计温度()设计地震分组罐底腐蚀余量(mm)80000原油89
18、032350常压60第一组210万立方米原油储罐所执行的主要设计规范如下:API650钢制焊接油罐(第十版)5GB50341-2003立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范6GBJ128-1990立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范7JB/T4709-2000钢制压力容器焊接规程8SH3048-1999石油化工钢制设备抗震设计规范9SH3022-1999石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范10JB/T4730-2005承压设备无损检验111.3.4 本文研究的内容和目的本文的工作内容是为渭南地区设计一个10万方立方米的原油储罐,针对渭南地区的环境,选择出适合本设计储罐要求的材料,并对罐壁进行计算,逐层
19、次的算出每一层罐壁的厚度。在罐壁厚度的计算完成之后,继续对储罐进行抗风的设计,浮盘的设计,从里到外,使得储罐在合格中求得更加完美。参照国内外的设计标准,完成10万立方米原油储罐的设计,可以使渭南地区在储油方面达到一个新的标准,同时也为渭南地区节省了土地面积,更方便了工作人员的管理工作。2 有关主体材料的选择2.1 储罐壁板用材的基本要求2.1.1 强度 强度包括抗拉强度和屈服强度 。由于储罐的操作温度是在25以下,且大部分储罐处在90以下,因此其强度大多是常温下的强度。强度是决定罐壁厚度大小的力学性能指标。储罐特别是大型储罐是消耗钢材较多的设备,而壁厚的重量在储罐总重量中占的比重较大(约506
20、0),采用高强度钢在适当高径比要求下能节约投资。另外,由于对罐壁钢板最大厚度的限制,开发罐壁用高强度钢,就成为发展大型储罐的几乎唯一的途径。2.2.2 可焊性罐壁是许多块钢板通过焊接方法拼接而成的。钢板的可焊性一般用两个指标来控制,一是碳含量或碳当量,二是热影响区的硬度。2.2.3 钢板的韧性防止储罐脆性破坏的一个重要数据,就是对罐壁用材提出恰当的冲击韧性指标。储罐用材经过几十年的发展,国际上技术先进的国家的油罐设计标准几乎都是用钢板的形缺口冲击试验得到钢板的韧性-冲击功(吸收能量)值来预测钢板的韧性12。影响钢板的冲击韧性的因素有很多,主要因素有储罐的最低设计温度、钢板的强度、钢板的厚度,以
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