塔式容器讲解概要ppt课件.ppt
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1、塔式容器,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,目 录一 塔式容器的现行标准、规范二 JB4710塔式容器修订内容简介三 JB4710塔式容器适用范围四 设计基础五 材料六 塔计算 七 结构设计八、塔的制造、检验与验收要求 九、横风向的风力和风弯矩计算,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,一、塔式容器的现行标准、规范:,JB4710钢制塔式容器SH3098-2000石油化工塔器设计规范HG20592-1998塔器设计技术规定SH3088-1998石油化工塔盘设计规范SH3048-1999石油化工钢制设备抗震设计规 范JB/T1205-2001塔盘技术条件,中国石化
2、集团宁波工程有限公司,2005.10.19,二、JB4710钢制塔式容器修订内容简介, JB4710主要修订内容如下:,根据GB150-1998修改了相关内容根据GB50009-2001建筑结构载荷规范修改 相关内容 根据GB50011-2001建筑抗震设计规范修改相关内容 增设了裙座隔气圈结构 补充了有关分段交货的内容,中国石化集团宁波工程有限公司,增加了横向风的风振计算取消高振型近似地震弯矩的计算,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,三、钢制塔式容器(JB4710)范围,3.1适用范围 1、规定了钢制塔式容器的设计、制造、检验与验收 的要求 2、设计压力不大于35MPa,高
3、度H10m,且H/D5的 裙座自支承钢制塔式容器。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,D:平均直径D1,3.2不适用范围 1、带有拉牵装置的塔式容器 2、由操作平台联成一体的排塔或塔群 从静力计算角度,塔是一细高的构筑物,除承受内(外)压外,还承受风载荷、地震载荷以及质量载荷,因此高度愈高、H/D愈大,其弯曲应力亦愈大;反之,对于低矮塔或H/D较小的塔,尽管风载荷、地震载荷不见得小,但由于低塔力臂较小,计算截面的弯矩相对较小,所以壳体的弯曲应力不会太大,其塔壁厚可能取决压力或最小壁厚,因此标准规定H10m的使用范围。 1,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,至
4、于在工程设计中遇到 10m以下塔如何处理,我们推荐方法如下: 1)、根据GB150,按内(外)压确定塔壳有效厚度、名义厚度 2)、水平地震力计算,(近似按单质点考虑) Pe=0.5emog 设防烈度 7度 8度 9度 e地震影响系数 0.23 0.45 0.9 3)、水平风载荷 Pw=0.95fiDH.H10-6,中国石化集团宁波工程有限公司,4)、风、地震弯矩计算 5)、应力校核 风载荷、地震载荷属于动载荷,即载荷大小、方向及作用点是随时间变化的,由于动载荷使塔器产生加速度而引起惯性力,并使塔发生振动,振动过程中塔的位移和内力不仅与自身的几何尺寸有关,而且与塔的自身动力特性相关(即自振周期、
5、振动型式,载荷的变化规律)。对于自支承的塔,可将简化为一底部固定,顶端自由的悬臂梁,其振动型式为剪切振动、弯曲振动、或剪、弯联合作用的振动,究竟是那种振动型式,主要取决于长细比(H/D);,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,当 H/D5 塔的振动以为主510 弯曲振动为主 标准排除了H/D5的剪切振动,同时略去了5H/D10的剪切分量的影响,即塔的风载、地震计算仅考虑弯曲振动。其理由: a、简化地震计算及自振周期计算,即一端自由一端固定的悬臂梁,做平面弯曲振动。 b、经振动的动力分析,由于有剪切变形,使构件 刚度降低,自振周期偏大,所以在地震反应谱中的,中国石化集团宁波工程有
6、限公司,2005.10.19,地震影响系数偏低,因此,水平地震力较低,但由于忽略了剪切变形的影响,计算时,自振周期比实际值小,从反应谱曲线 T,,F地,M地震弯矩较考虑剪切变形时要大,因此在工程设计上趋于保守,是安全可行的。 标准中地震载荷和风载荷计算公式,是以塔在地震载荷和风载荷作用下产生弯曲振动为主给出的。 因此,JB4710规定了H/D5的使用范围。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,四、设计基础,4.1 定义 a、压力:除注明外,均指表压力。 b、工作压力:在正常工作时,容器顶部可能达到 的压力。 c、设计压力:设定的容器顶部的最高工作压力,与 相应的设计温度一起作为
7、设计载荷条件,其值不 低于工作压力。 d、计算压力:在相应的设计温度下,用以确定元件 厚度的压力。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,d、计算压力:在相应的设计温度下,用以确定 元件厚度的压力。e、设计温度:在正常工作情况下,设定的元件 的金属厚度(沿元件金属截面的温度平均 值)。4.2 设计压力的确定 4.2.1 JB4710规定,工作压力小于0.1MPa的内压塔 容器,设计压力不小于0.1Mpa。即无论其工作压力大小均属于压力容器范畴,塔的设计、选材、制造和检验都必须遵守GB150的规定。对于工作压力是常压,,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,且是密闭不
8、与大气相通的塔器,设计压力 取0.1MPa. 4.2.2 GB150中3.5.1条,指出了在确定容器设计 压力时,应考虑的问题。4.2.3 SH3074-95石油化工钢制压力容器和压 HG20580-1998钢制化工容器设计基础 规定对设计压力的确定作了详细的规定。4.2.4 当工程设计中另有规定时,其设计压力按 有关规定执行。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.2.5 对于真空塔器,按承受外压设计,当装有 安全泄放装置(真空泄放阀)。设计压力 取1.25倍的最大内、外压力差或0.1MPa 两者中的较小值;当没有安全泄放装置时 取0.1MPa.4.2.6 法兰当量设计压力
9、(或称法兰当量计算 压力):,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,当塔体采用设备法兰连接时,法兰除承受内(外)压外,还承受塔自重,风载荷、地震载荷、偏心载荷或管道推力等引起的轴向力和力矩,所以应将法兰所承受的轴向力、力矩(弯矩)连同塔的内压力折合成一个当量设计压力,在选用标准设备法兰的压力等级或非标准法兰的设计压力时应不小于法兰当量设计压力。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,M-外力矩(法兰面处的最大力矩) F-轴向外载荷(拉力) DG垫片压紧力作用中心圆直径 P设计内压力4.3 计算压力 在相应的设计温度下,用以确定元件厚度 的压力,其中包括液柱静压力,当
10、静压 力小于5% 设计压力时,可忽略不计。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.4 试验压力 系指在压力试验时,塔器顶部的压力。卧 置试压时,应加上液柱静压力。同时应 注意试验压力对管法兰压力等级的影响。4.5 设计温度 4.5.1 塔的设计温度是指塔在正常工作情况 下,设定元件的金属温度,设计温度 与设计压力一起作为设计载荷条件。 图样或铭牌上标注的设计温度应是壳 体设计温度的最高值或最低值。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.5.2 GB150和JB4710-2005指出了在确定容器 设计温度时的原则。4.5.3 关于设计温度确定的细则,详见以下
11、标准: SH3074-95石油化工钢制压力容器 HG20580-1998钢制化工容器设计基础 规定 SH3098-2000石油化工塔器设计规范,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.5.4 对于带保温(冷)的塔器的设计温度, SH3098规定如下,参见下表:,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,塔器设计温度(不包括裙座),4.5.5 工程设计中另有规定时,其设计温度按 工程规定。4.5.6 裙座和地脚螺栓的设计温度 。 a、JB4710-2005 版规定,裙座壳和地脚 螺栓的设计温度应取使用地区月平均最 低气
12、温的最低值加10. b、SH3098对裙座壳的设计温度的规定 见下表,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,裙座设计温度,环境温度:取GBJ19-88采暖通风与空气调节设计温度中的冬季空气调节室外计算温度。表中T为塔或塔釜设计温度。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,裙座作为塔器的一个重要支承元件。据GB150的规定,容器各部分工作状态下的金属温度不同时,可分别设定各部分的设计温度,而裙座直接与压力容器(塔)焊成一体。裙座的工作温度不仅要考虑环境温度的影响,而且还应注意塔釜设计(或操作)温度的影响(特别是高温或
13、低温塔器) ,否则会由于设计温度确定不当,造成选材不合理。因此SH3098考虑到裙座上、下部分既受塔釜温度的影响,又受环境温度的影响,对裙座设计温度作较为详细的规定。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.6 载荷 设计时应考虑的载荷 a) 压力载荷-设计压力,液柱静压力, 试验压力。 b)重力载荷-塔器自重(含内件、填料), 物料重,压力试验的液体附属设备及保温、 管道、梯子平台等。 c) 偏心载荷 。 d)动载荷:风载荷和地震载荷。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,需要时,还应考虑的载荷 e) 连接管道和其它部件引起的作用力。 f) 温度梯度或热膨胀量
14、不同引起的作用力 。 g)包括压力急剧波动的冲击载荷 。 h)冲击反力,如由流体冲击引起的反力等。 i)运输、吊装的作用力 。4.7 厚度及厚度的附加量 4.7.1 塔壳加工成形后不包括腐蚀裕量的最小 厚度。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,a)碳钢、低合金钢塔器为2/1000Di,且 不小于4mm. b) 高合金钢制塔器不小于3mm. c)在满足a、b的前提下,为保证塔器在 制造、运输、吊装时的刚度,设计,制 造、安装单位应就具体情况确定,是否 采用临时加固措施。 4.7.2 复合钢板复层的最小厚度应满足以下 要求 。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,
15、为保证工作介质干净(不被铁离子污染) 采用的复合板其复层公称厚度不小于2mm. 为防腐采用的复合钢板其复层不应小于3mm4.7.3 不锈钢堆焊层在加工后的最小厚度为3mm. 4.7.4 塔盘最小厚度:详见SH3098第2.5.5节 或SH3088石油化工塔盘设计规范。 塔 盘 受液盘 降液板 碳钢 4(浮伐塔盘)4/6(不可拆) 4/6 不锈钢 2 2 2,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.7.5 裙座壳的名义厚度不得小于6mm (JB4710-92版为有效厚度不小于6mm)。4.7.6 在GB150、塔器JB4710的标准中规定, 壳体的实际厚度(成形后的厚度)均不得
16、小于名义厚度减去钢板厚度负偏差。4.7.7 厚度负偏差C1 a) 当钢板厚度负偏差不大于0.25mm,且不 超过名义厚度的6时,负偏差可忽略不计。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,GB6654、GB3531由于钢板厚度负偏差全部为0.25mm,故可不计C1. b) SH3098为便于设计人员查找方便,列出 了常用钢板、钢管的厚度负偏差的表格。 4.7.8 腐蚀裕量C2 a) 腐蚀裕量: 腐蚀裕量应根据金属材料在介质中的腐 蚀速率和塔器的设计寿命确定 . C2NF.dc2,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,NF-设计寿命 对炼油和石油化工类的塔器,一般取15
17、20年 dc2-年腐蚀速率 mm/年 b) 塔器主要元件的腐蚀裕量的选取可参见 下表:,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,注:两侧同时与介质接触的元件应根据 两侧不同的工作介质选取不同的腐蚀 裕量,两者叠加作为总的腐蚀裕量。 c) 当实际工程设计中另有规定或实际使 用经验时可根据具体的工程规定或经 验确定腐蚀裕量C2. 4.8 许用应力 4.8.1 受压元件用钢和螺栓材料的许用应力 按GB150选取。,中国石化集团宁波工程
18、有限公司,2005.10.19,4.8.2 塔器设计温度低于20时,应取20 的许用应力。4.8.3 不锈钢复合钢板的许用应力; JB4710新版规定,对于复层与基层结 合率达到JB4733标准中的B2级以上的复合 钢板,在设计计算中,如需计入复层材料 的强度时,其设计温度下的许用应力可按下 式:,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.8.4 非受压元件材料的许用应力,除裙座 壳、地脚螺栓座和地脚螺栓材料的许 用应力另有规定外,其余可按现行 的钢结构设计规范GB50017的规定 选取。4.8.5 对于塔整体按常规设计,局部元件进 行应力分析的设备,其局部应力分析 处元件的许用
19、应力应按常规设计标准选 取。4.9 焊接接头系数,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,4.9.1 按GB150和GB4710的规定。4.9.2 在计算壳体壁厚时(内压引起的), 所用的焊接接头系数为纵向焊接接头 系数,在塔壳组合应力校核时,(内 压、风、地)所用的是环向焊接接头 系数。4.10 压力试验 4.10.1 压力试验的目的是在超工作压力条 件下验证设备整体的强度,以及焊 缝的致密性及密封结构的严密性。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,试验压力取值按GB150的规定,塔器的 液压试验允许采用立试和卧试。卧试时应 加上液柱静压力。4.11 气密性试验
20、4.11.1 气密性试验的目的是检查密封面的严 密性及焊缝的致密性。 4.11.2 GB150规定,盛装毒性程度为极度或 高度危害介质的压力容器须进行气 密性试验。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,容规规定,介质毒性程度为极度、高 度危害或设计上不允许有微量泄漏的压 力容器,必须进行气密性试验。五、材 料 5.1 受压元件的材料选用原则按GB150的 规定。 5.2 受压元件材料的选用细则,可参考 以下标准: SH3074石油化工钢制压力容器,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,SH3075石油化工钢制压力容器材料选用 标准 S/T3096-2001加工高硫
21、原油重点装置主要 设备选材导则 HG20581-1998钢制化工容器材料选用规 定 5.3 非受压元件 5.3.1 GB150和JB4710规定,与受压元件相焊的非受压元件应是焊接性能良好的钢材。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,因此与塔的受压元件相焊的非受压元件用 钢,除能满足操作条件(物料、载荷 等)要求外,应是可焊性能良好的, 且不会导致受压元件性能改变的钢材。 如CrMo钢、低温用钢、不锈钢制塔器 中的非受压元件(如塔内支承板、支 架、裙座材料、塔外部连接件的垫板 等)的选材,应与塔体材料一致。 5.4 裙座壳的材料,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.1
22、9,5.4.1 JB4710规定,裙座壳用材按受压元件 用钢要求选取。 其理由可能是裙座是塔器非常重要的支承 元件,裙座的失稳或损坏直接影响塔器 的正常使用,而且裙座材料用量不大, 提高它的用材要求经济上不会造成太大 的浪费。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,裙座不承受压力载荷,也不与工作介质直接接触,应该属于非受压元件,但是它的失效,不仅影响塔或整个工艺系统的正常运行,而且还可能造成极大的危害(破坏)或者是二次危害,因此,它是一个非常重要的非受压元件(受力元件)。 日本JPI-7R-35带裙座塔器的强度计算标准中指出,“对于裙座材料采用区分受压元件和支承构件的方法处理选材
23、,即把直接焊接在塔器(塔)受压部分的作为受压元件,除此之外的作为支承构件”。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,具体的说,受压元件是指裙座最上面的一段(也就是过渡段),除上面部分之外的裙座壳,地脚螺栓座,基础环等作为支承件。 美国ASME (导则)指出 “非受压元件用材(如裙座、支座,吊耳、折流板、内件等)不必限于与其连接的受压元件材料以及本标准所用的材料标准,但与受压元件直接焊接者,应具有可焊性”。 因此根据JB4710的原则及国内塔的裙座设计的多年实践经验,并参照了国内的标准规范SH3098及HG20652,对裙座的选材作了较为详细的规定。如下:,中国石化集团宁波工程有限
24、公司,2005.10.19,5.4.2 裙座选材原则如下: a、裙座与塔体受压元件(塔封头等)相 焊后对受压元件材料性能的影响。 b、考虑塔釜操作温度。 c、考虑建塔地区环境温度的影响。 d、安全、经济合理。 5.4.3 一般情况,裙座壳体采用同一种材料, 当满足下列条件之一者,应采用带有 过渡段的裙座,过渡段的材料与塔 (封头)材料一致。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,1)塔(或塔釜)设计温度T-20或T350. 2) 裙座壳体与塔下封头相焊,将影响封头 材料性能时 (如:塔、封头、材料为低 温用钢、不锈钢、铬钼钢等),中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19
25、,a、对于1)条:当塔(或塔釜)的设计温度T-20,塔釜材料一般采用低温钢,如果裙座壳采用碳钢(如Q235-A)与封头相焊,其焊接接头及裙座壳上部达到或接近低温状态,裙座壳体的韧性将会降低,同时此处受力状态本来就比较复杂(结构不连续应力、热应力、局部应力等)和恶劣,属于高应力区,加之碳钢材料的韧性下降,将会使此处的焊接接头处及附近区域工况更加不利。GB150附录C规定“承受较大的载荷,需作强度计算的非受压元件用钢,应具有受压元件相等的韧性”。,中国石化集团宁波工程有限公司,2005.10.19,因此规定当塔釜设计温度T-20时,采用与塔封头材料相同的过渡段.b、塔釜设计温度T350时,靠近塔釜
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