液氨储罐设计.doc
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1、锅炉压力容器安全 课程设计 题 目 液氨贮罐设计 学 院 市政与环境工程学院 专 业 安全工程 姓 名 学 号 指导老师 word文档 可自由复制编辑目录1. 设计内容11.1 设计特点11.2 设计要求12. 卧式液氨储罐的结构设计12.1储罐主要结构的设计12.1.1筒体和封头的结构选择12.1.2用方案一计算筒体和封头的厚度22.1.3用第二种方案计算筒体和封头的厚度32.1.4两种方案的比较42.2计算鞍座反力52.3支座及其位置选取5 2.3.1鞍座数量的确定52.3.2鞍座安装位置的确定62.3.3鞍座标准的选用62.4储罐应力校核62.4.1筒体轴向应力校核62.4.2筒体和封头
2、切向剪应力校核82.4.3筒体周向应力校核82.4.4鞍座有效断面的平均应力校核92.5 人孔设计92.6开孔补强计算101. 设计内容 某厂需添置一台液氨贮罐,设计原始数据:设计压力P=1.6Mpa,设计温度T=40,容积V=2.8m3,设备充装系数0.9。采用鞍式支座。试设计该设备。1.1 设计特点 容器的设计一般由筒体、封头、法兰、支座、接口管及人孔等组成。常、低压化工设备通用零部件大都有标准,设计时可直接选用。 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。1.2 设计要求根据已知的条件,按照以下顺序进行设计:1.主要结构设
3、计筒体、封头、接管、法兰密封、鞍座及其位置。2.主要材料焊缝和探伤3.筒体和封头的厚度计算4.计算鞍座反力5.筒体轴向应力校核6.筒体和封头切向剪应力校核7.筒体环向应力校核8.鞍座有效断面的平均应力校核9.开孔补强计算10.设备结构总图 2. 卧式液氨储罐的结构设计2.1储罐主要结构的设计2.1.1筒体和封头的结构选择 由于纯液氨具有一定的腐蚀性,但设计压力为中等压力,根据钢制压力容器中使用的钢板许用应力及其使用范围的说明,储罐的主要结构筒体和封头选材可以考虑使用20R、16MnR、15MnVR等钢。 氨属于中度危害介质(级),且本设备为PV值小于10Mpam3的中压储存容器;按照有关标准划
4、分,本设备为第二类压力容器。储罐选用卧式,液体静柱压力很低,可不记入设计压力中。 筒体由钢板卷制而成,其公称直径等于内径,查阅压力容器的公称直径表,并结合储罐的容积,初步选择其公称直径DN=Di=1200mm。 筒体和封头的对接焊接,采用全焊透焊缝,并进行l00无损探伤,查表取焊缝系数=1.0。根据氨的腐蚀程度,取腐蚀裕量C22mm。 封头可以选择球形、椭圆形、碟形、平板形、圆锥形等几种形式的封头,但从材料消耗、受力和加工制造的难易程度等几个方面的综合比较考虑,选用标准椭圆形封头(EHA型)最为理想,故选之。 假设标准椭圆形封头封头厚度在816mm之间,封头的公称直径应该与筒体相等,取DN=1
5、200mm,按有关标准JB4746-2002,查得封头的容积Vh=0.2545 m3,总深度H=325 mm。由于采用的是标准椭圆形封头,由h/DN=0.25,得出封头的直边高度h=25mm,而封头的曲面深度h1=32525=300mm。筒体长度:取 =2030 mm两封头切线之间的距离L=2030+225=2080mm 现选用16MnR和20R两个钢种,对储罐的主要结构筒体和封头进行两个方案的设计,然后对这两个方案进行比较和选择。2.1.2用方案一计算筒体和封头的厚度 首先选用16MnR钢为材料,来计算筒体和封头的厚度。 16MnR钢板在40时的许用应力查表,根据筒体厚度计算公式初步估计此筒
6、体的设计厚度在816mm之间,t =170 Mpa,屈服强度s=345 Mpa。(1)筒体厚度 =mm 设计厚度d十C25.67十27.67mm 按GS709,取钢板负偏差C1=0.8mm 考虑钢板厚度系列取名义厚度n10mm 因n10mm,查此情况下16MnR钢的许用应力没有变化,= 170 Mpa,所以上述计算成立。(2)封头厚度 由于选用标准椭圆形封头,所以其封头形状系数k=1.0计算厚度=mm 设计厚度dC25.6627.66mm 取C20.8mm,故名义厚度n10mm,且许用应力也没有发生变化,所以上计算成立。(3)水压试验校核试验压力:PT取水压试验压力PT2. 0MPa筒体应力校
7、核;筒体有效厚度enC1C2102.87.2mm 所以试验时应力: MPa筒体水压试验应力校核满足要求。封头应力校核:有效厚度enC1C2l00.827.2mm 所以封头水压试验应力校核满足要求2.1.3用第二种方案计算筒体和封头的厚度 选用20R钢作为第二种方案,来计算筒体和封头的厚度。 20R钢板在40时的许用应力查表,根据筒体厚度计算公式初步估计此筒体的设计厚度在816mm之间,取此时20R钢的许用应力t =133 Mpa,屈服强度s=245 Mpa。 筒体和封头的结构和尺寸与第一种方案的设计相同(厚度除外),选用标准椭圆形封头(EHA型),其它尺寸和参数如上所叙。(1)筒体厚度 =mm
8、 设计厚度d十C27.26十29.26mm 按GS709,取钢板负偏差C1=0.8mm。考虑钢板厚度系列取名义厚度n12mm 因n12mm,查此情况下20R钢的许用应力没有变化,= 133 Mpa,所以上计算成立。(2)封头厚度 由于选用标准椭圆形封头,所以其封头形状系数k=1.0。计算厚度 =mm 设计厚度dC27.2429.24mm 取C20.8mm,故名义厚度n12mm,且许用应力也没有发生变化,所以上计算成立。(3)水压试验校核试验压力:PT 取水压试验压力PT2. 0MPa筒体应力校核;筒体有效厚度enC1C2122.89.2mm 所以试验时应力: MPa 筒体水压试验应力校核满足要
9、求。封头应力校核:有效厚度enC1C2l20.829.2mm因为 所以封头水压试验应力校核满足要求。2.1.4两种方案的比较(1)钢板耗用量 钢板耗用量与板厚成正比,则储罐的主要结构筒体和封头采用16MnR时,钢板比使用20R钢板可减轻: 16.7% 16MnR钢板的价格比20R钢板略贵,两者相差不大,从耗材量与价格综合考虑,两种钢板均可考虑,但在上述计算过程中,如16MnR的名义厚度n与设计厚度d很接近,其差值为107.67=2.33mm,而20R的名义厚度n与设计厚度d大很多,其差值为129.26=2.74mm,所以用16MnR钢时,钢板耗用量就要省很多,更为适宜。(2)制造费用 总的来说
10、,由于采用16MnR钢板厚度较薄,质量较轻,鞍座的承载重量也更小,而且制造费用目前也按碳钢设备同等计价,因此制造费用比较经济。(3)材料性能 20R钢板的抗腐蚀性能比16MnR钢要好,但是考虑到储存介质液氨的腐蚀性不是很强,而且16MnR钢比20R钢板的强度高,机械加工性能和焊接性能指标都明显要好,所以选用板更合适。(4)方案比较总结 由于上述比较可以看出,说明方案一选用16MnR钢更合理,那么下面的内容就针对方案一的选材和设计数据进行相关的计算和校核。2.2计算鞍座反力(1)计算质量筒体质量 m1(Die)nL010-9 3.14(1200+10)102000785010-9 597kg单个
11、封头的质量m2128.3.0kg(查JBll5373)附件质量m3(包括入孔,接管、液面计、平台等)近似取m3400kg充液质量 液氨在0时的密度为640kg/m3,小于水的密度,故充液质量按水的质量考虑, m4 120022025+20.254510-9100010-92799kg 保温层质量 本设备不保温,故m50设备最大质量 mm1m2 m3m4m55972128.3400279904053 kg(2)计算鞍座反力 Fmg/2(40539.81)/219880N2.3支座及其位置选取2.3.1鞍座数量的确定 鞍式支座普遍选用双鞍座支承,这是因为若采用多鞍座支承,难于保证各鞍座均匀受力。虽
12、然多支座罐的弯曲应力比较小,但是各支座严格的保持在同一水平面上,特别是对于大型卧式储罐很难达到,同时,由于地基的不均匀下沉,多支座 的罐体在支座处的支反力不能均匀分配,故选用双鞍式支座支承。2.3.2鞍座安装位置的确定 由材料力学可知,将出储罐的力学模型简化为双支座上的受均布载荷的外伸梁,如下图2.1所示,若梁的全长为L,则当外伸端的长度A=0.207L时,双支座跨中间截面的最大弯矩和支座截面处的弯矩相等,从而使上述两截面上保持等强度。考虑到支座截面处除弯矩以外的其他载荷,而且支座截面处的应力较为复杂,故常取支座截面处的弯矩略小于跨中间截面的弯矩,通常取尺寸不超过0.2L,为此中国现行标准JB
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