卧式液氨储罐设计.doc
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1、1前 言12设计总论22.1设计任务22.2材料及结构的选择与论证22.2.1材料的选择22.2.2封头的选择32.2.3人孔的选择32.2.4容器支座的选择42.2.5密封装置设计52.2.6开孔和开孔补强62.2.7焊接结构设计73设计计算93.1确定罐体的形状及内径93.2设计主要技术参数的确定143.2.1设计压力143.2.2设计温度143.2.3厚度及厚度附加量153.2.4焊接接头系数163.2.5许用应力163.3筒体厚度设计173.4封头壁厚设计193.5水压试验及强度校核193.6人孔并核算开孔补强203.6.1人孔的选择203.6.2开孔补强的计算213.6.3补强圈设计
2、243.7核算承载能力并选择鞍座243.7.1承载核算243.7.2鞍座的选择253.8液面计选择263.9压力计选择263.10安全阀选择273.11接口管选择274筒体和封头的应力校核计算294.1由弯矩引起的轴向应力校核294.2筒体和封头切向应力校核325结 论33参考文献34谢 辞35附 录36本储罐技术要求36主要设计数据列表36接管方位示意图37压力容器装配结构简图38卧式液氨储罐设计摘要:用于储存或盛装气体、液体、液化气体等介质的储罐,在化工、石油、能源、轻工、环保、制药及食品等行业得到广泛应用。本设计运用常规设计的方法,对卧式液氨储罐的筒体、封头进行厚度设计计算,对水压试验进
3、行校核,并对所开人孔进行补强设计。按照相关标准选择密封装置、人孔、支座、接口管以及部分安全附件。根据设计时的需要附上一些储罐零件图与储罐装配简图。完成了一个相对比较完整的卧式液氨储罐的设计。关键字:储罐;压力容器;设计;计算Design of Horizontal Type Liquid Ammonia Storage TankAbstract: Storage tank is used to store or pack gases, liquids, liquefaction gases and other media. It is widely used in the chemical i
4、ndustry, petroleum, energy, light industry, environmental protection, pharmacy and food industries. Conventional design methods is used in this design to calculate and design the thickness of the horizontal cylinder of liquid ammonia storage tank and the head, check the water pressure test, and rein
5、forced design of the opened manhole. Selected hermetic devices, manhole, supports, hicky tube and security accessories according to related standard. It includes some simplified drawing of tank parts and tank assembly according to the needs of this design. A relatively 忽略pleted design of horizontal
6、liquid ammonia storage tank is ac忽略plished.Keywords: storage tank; pressure vessel; design; calculate1 前 言压力容器是一种密闭的承压容器,通常是由板、壳组合而成的焊接结构。其应用广泛且用量大,但又比较容易发生事故且事故往往是严重的。压力容器的设计一般有筒体、封头、密封装置、支座、接口管、人孔及安全附件等组成。与任何工程设计一样,压力容器的设计目标也是对新的或该进的工程系统和装置进行创新和优化,以满足人们的愿望与需要。具体来说,压力容器的设计人员应根据设计任务的特定要求,遵循设计工作的基本规则
7、或规范,以及材料控制结构细节制造工艺检验及质量管理等方面的规则,并尽可能地采用标准1。液氨储罐是合成氨工业中必不可少的储存容器,所以本设计过程的内容包括容器的材质的选取、容器筒体结构和强度的设计,密封的设计、罐体壁厚设计、封头壁厚设计、确定支座,人孔及接管、开孔补强的情况以及焊接形式的设计与选取。在设计过程中要综合考虑经济性、实用性和安全可靠性。设备的选择大都有相应的执行标准,设计时可以直接选用符合设计条件的标准设备零部件,也有一些设备没有相应标准,则选择合适的非标设备。各项设计参数都正确参考了行业使用标准或国家标准,这样让设计有章可循,并考虑到结构方面的要求,合理地进行设计。此次设计主要原理
8、来自过程设备设计一书以及其他参考资料13。本设计的液料为液氨,它是一种无色液体。氨作为一种重要的化工原料,应用广泛。分子式NH3,分子量17.03,相对密度0.7714g/L,熔点-77.7,沸点-33.35,自燃点651.11,蒸汽压1013.08kPa(25.7)。蒸汽与空气混合物爆炸极限1625%(最易引燃浓度17%)。氨在20水中溶解度34%,25时,在无水乙醇中溶解度10%,在甲醇中溶解度16%,溶于氯仿、乙醚,它是许多元素和化合物的良好溶剂。水溶液呈碱性。液态氨将侵蚀某些塑料制品,橡胶和涂层。遇热、明火,难以点燃而危险性较低;但氨和空气混合物达到上述浓度范围遇明火会燃烧和爆炸,如有
9、油类或其它可燃性物质存在,则危险性更高。设计一台具体的化工设备或容器,必须全面考虑设计对象的工况条件,使其有:1. 总体结构合理、符合工艺要求,高效、可靠、经济;2. 保证受压元件强度、刚度和稳定性,密封良好,使用期内具有安全寿命;3. 力求制造、运输、安装、维修简便,易于实现质量监检与控制;4. 符合国家设计规定和标准,符合劳动部门法规。设计概要1. 强度、稳定性及密封设计1) 根据设计条件及所造的结构、材料进行强度、稳定性及密封计算,以确定设备或容器的机械尺寸。通过计算,常会对结构加以修改,使之更加合理。2) 施工图设计 根据设计计算的结果,绘制施工图,确定制造技术要求,提出各零件质量及设
10、备总重、材料、品种、规格、用量及标准件、外构件等。2. 编写技术文件1) 计算书2) 设计说明书 内容应包含技术经济分析,并表明技术经济指标位生产能力与消耗系数;材料消耗与生产;维护管理费用。3) 设计图纸3. 设计可行性论证 设备或容器设计的可行性分析应就以下诸方面论证:1) 任务来源,目的与意义;2) 设计对象在国内外的现状及发展;3) 结构合理性、技术指标、技术可行性、技术关键;4) 原材料来源及价格;5) 制造工艺、运输、安装、维护、管理的特殊要求;6) 技术经济分析,产品成本与投资3 4 20。2 设计总论2.1 设计任务设计一个容积为150.0m3液氨卧式贮罐。设计数据表如表2-1
11、所列:表2-1 设计数据表序号项目数值单位备注1名称卧式液氨储罐2用途液氨储藏3最高工作压力2.5MPa4最高工作温度555全容积150M6装料系数0.25T/立方米7工作介质名称及特性液氨2.2 材料及结构的选择与论证2.2.1 材料选择根据液氨的物性选择罐体材料,碳钢对液氨有良好的耐蚀性腐蚀率在0.1/年以下,贮罐可选用一般钢材,根据液氨贮罐的工作压力、工作温度和介质的性质可知该设备为一中压常温设备,介质对碳钢的腐蚀作用很小。故选材料时,主要考虑的强度指标(指s和b)和塑性指标适合的材料,内罐贮存中温液氨,可以考虑20R、16MnR这两种钢种。如果纯粹从技术角度看,建议选用20R类的低碳钢
12、板,16MnR钢板的价格虽比20R贵,但在制造费用方面,同等重量设备的计价,16MnR钢板为比较经济。其中16MnR的机械加工性能、强度和塑性指标都比较好,综合金属的强度、刚度、温度、抗腐蚀能力等方面考虑选用16MnR制作罐体和封头。所以在此选择16MnR钢板作为制造筒体和封头材料。钢板标准号为GB6654-1996。筒体结构设计为圆筒形。因为作为容器主体的圆柱形筒体,制造容易,安装内件方便,而且承压能力较好,这类容器应用最广3 6。2.2.2 封头的选择压力容器封头的种类较多,分为凸形封头、锥壳、变径段、平盖及紧缩口等,其中凸形封头包括半球形封头、椭圆形封头、碟形封头和球冠形封头。可参阅文献
13、1137139页。常见容器凸形封头形式如图2-1示14。图2-1 常见容器凸形封头的形式从受力与制造方面分析来看,球形封头是最理想的结构形式。但缺点是深度大,冲压较为困难;椭圆封头浓度比半球形封头小得多,易于冲压成型,是目前中低压容器中应用较多的封头之一。平板封头因直径各厚度都较大,加工与焊接方面都要遇到不少困难。从钢材耗用量来看:球形封头用材最少,比椭圆开封头节约,平板封头用材最多。因此,从强度、结构和制造方面综合考虑,采用椭圆形封头较为合理11。2.2.3 人孔的选择压力容器人孔是为了检查设备的内部空间以及安装和拆卸设备的内部构件。人孔主要由筒节、法兰、盖板和手柄组成。一般人孔有两个手柄。
14、选用时应综合考虑公称压力、公称直径(人、手孔的公称压力与法兰的公称压力概念类似。公称直径则指其简节的公称直径)、工作温度以及人、手孔的结构和材料等诸方面的因素。人孔的类型很多,从是否承压来看有常压人孔和承压人孔。从人孔所用法兰类型来看,承压人孔有板式平焊法兰人孔、带颈平焊法兰人孔和带颈对焊法兰人孔,在人孔法兰与人孔盖之间的密封面,根据人孔承压的高低、介质的性质,可以采用突面、凹凸面、榫槽面或环连接面。从人孔盖的开启方式及开启后人孔盖的所处位置看,人孔又可分为回转盖人孔、垂直吊盖人孔和水平吊盖人孔三种。选择使用上有较大的灵活性。常见的人孔形状有圆形和椭圆形两种,为使操作人员在能够自由出入,圆形人
15、孔的直径至少应为400,椭圆形人孔的尺寸一般为3504501 2。人孔标准HG21524-95规定PN1.0Mpa时只能用带颈平焊法兰人孔或带颈对焊法兰人孔。容器上开设人孔规定当Di1000时至少设一个人孔,压力容器上的开孔最好是圆形的。通常可以根据操作需要选择,本设计考虑到人孔盖直径较大较重,故选用碳钢水平吊盖人孔,人孔筒节轴线垂直安装8。2.2.4 容器支座的选择压力容器靠支座支承并固定在基础上,圆筒形容器和球形容器的支座不同。随安装位置不同,圆筒形容器支座分立式容器支座和卧式容器支座两类,其中立式容器支座有腿式支座、支承式支座、耳式支座和裙式支座四种;卧式容器支座有鞍座,圈座和支腿三种。
16、而球形容器多采用柱式或裙式支座。鞍座是应用最广泛的一种卧式支座,鞍座普遍使用双鞍座支承。从应力分析看,承受同样载荷且具有同样截面几何形状和尺寸的梁采用多个支承比采用两个支承优越,因为多支承在粱内产生的应力较小。所以,从理论上说卧式容器的支座数目越多越好。但在是实际上卧式容器应尽可能设计成双支座,这是因为当支点多于两个时,各支承平面的影响如容器简体的弯曲度和局部不圆度、支座的水平度、各支座基础下沉的不均匀性、容器不同部位抗局部矫形的相对刚性等等,均会影响支座反力的分布。因此采用多支座不仅体现不出理论上的优越论反而会造成容器受力不均匀程度的增加,给容器的运行安全带来不利的影响。所以一般卧式储罐最好
17、采用双鞍座支承。圈座一般用于大直径薄壁容器和真空操作的容器。腿式支座简称支腿,因这种支座在与容器壳壁连接处会造成严重的局部应力,故只适合用于小型设备(DN1600,L5m)。综上考虑在此选择双个鞍座作为储罐的支座,一个S型,一个F型2。另外,由材料力学可知,对于双支座上受均布载荷的简支梁,若梁的全长为L,则当外伸长度为时,双支座跨距中间截面的最大弯矩和支座截面处的弯矩绝对值相等,从而使上述两截面处应力较为复杂,故常取支座处圆筒的弯矩略小于跨距中间圆筒的弯矩,通常取尺寸值,为此中国现行标准JB 4731钢制卧式容器规定取,A值最大不得超过。否则由于容器外伸端的作用将使支座截面处的应力过大。其中A
18、为封头切线至支座中心线之距离,L为两封头切线间之距离,此外,由于封头的抗弯刚度大于圆筒的抗弯刚度,故封头对于支座处圆筒的抗弯刚度具有局部的加强作用1 10。图2-2 鞍式支座总体图2.2.5 密封装置设计压力容器的可拆密封装置形式很多,如中低压容器中的螺纹连接、承插式连接和螺栓法兰连接等,其中以结构简单、装配比较方便的螺栓法兰连接用得最普遍。螺栓法兰连接主要有法兰、螺栓和垫片组成。螺栓的作用有两个:一是提供预紧力实现初始密封,并承担内压产生的轴向力;二是使螺栓法兰连接变为可拆连接。垫片装在两个法兰中间,作用是防止容器发生泄漏。法兰上由螺栓孔,以容纳螺栓。螺栓法兰连接设计的一般目的是:对于已知的
19、垫片特性,确定安全、经济的法兰和螺栓尺寸,使接头的泄漏率在工艺和环境允许范围内,使接头内的应力在材料允许范围内,即确保密封性和结构完整性。螺栓法兰连接设计关键要解决两个问题:一是保证连接处“紧密不漏”;二是法兰应具有足够的强度,不致因受力而破坏。实际应用中,螺栓法兰连接很少因强度不足而破坏,大多因密封性能不良而导致泄漏。因此密封设计是螺栓法兰连接中的重要环节,而密封性能的优劣又与压紧面和垫片有关1 14。1. 法兰压紧面的选择压紧面主要应根据工艺条件、密封口径以及垫片等进行选择。常用的压紧面形式有全平面图2-3(a)、突面图2-3(b)、凹凸面图2-3(c)、榫槽面图2-3(d)及环连接面(或
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