压力容器安全教学PPT.ppt
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1、2023年2月16日,1,第六章 压力容器安全,2023年2月16日,第一章 绪论,2/52,什么是压力容器?,压力容器的定义为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:1、最高工作压力0.1MPa2、内直径0.15m,且容积0.025m3、介质为气体、液化气体或最高工作温度高于标准沸点的液体。,2023年2月16日,第一章 绪论,3/52,第一节 压力容器的特点,1压力容器的应用和特点(1)容器应用的广泛性化工企业中的塔、釜、槽、罐等。如一个年产30万吨的乙烯装置,越有793台设备,其中压力容器281台,占了35.4%。至于民用或工也用的液化石油气瓶,
2、更是到处可见。蒸汽锅炉也属于压力容器,但它是用直接火焰加热的特种受压容器,其设计、选材、运行和维护管理另有规定。(2)操作条件的复杂性压力容器的操作条件十分复杂,甚至近于苛刻。压力从110-5210-5Pa的真空到高压、超高压,如石油加氢为10.521.0MPa;高压聚乙烯为100200MPa;合成氨为10100MPa;人造水晶高达140MPa;温度从-196到超过1000的高温;而处理介质则包括爆、燃、毒、辐射、腐蚀、磨损等数千个品种。操作条件的复杂性使压力容器从设计、制造、安装到使用、维护都不同于一般机械设备,而成为一类特殊设备。,2023年2月16日,第一章 绪论,4/52,(3)对安全
3、的要求高一般压力容器的结构并不复杂,但因其一承受各种静、动载荷或交变载荷,还有附加的机械或温度载荷;其二大多数容器容纳压缩气体或饱和液体,若容器破裂,导致介质突然卸压膨胀,瞬间释放出来的破坏能量极大,加上压力容器多数系焊接制造,容易产生各种焊接缺陷,一旦检验、操作失误易发生爆炸破裂,器内的易爆、易燃、有毒的介质将向外泄露,势必造成极具灾难性的后果。因此,对压力容器本身就要求有足够的强度、刚度和稳定性,以及密封性好等很高要求的安全可靠性,2023年2月16日,第一章 绪论,5/52,2压力容器的安全问题,(1)量大面广(2)事故率高根据英国原子能局安全卫生处和联合部技术委员会工程检验机构调查使用
4、年限在30年以内,符合英国压力容器规范的一级压力容易发生破坏事故的统计情况表明,10000台容器中发生损坏事故的次数为每年12.5次,达到破坏事故0.7次,事故几率为万分之1.32,而这132起使用中的容器事故,按其原因分类,89.3%即118起是由各种制造裂纹所引起的。据统计,国内1998年共发生锅炉、压力容器、气瓶爆炸事故132起,严重事故274起,共死亡104人,受伤371人,直接经济损失2813.58万元。锅炉、压力容器、气瓶的爆炸事故率分别为1.07、0.28、0.65次/万台。(3)危害性大,2023年2月16日,第一章 绪论,6/52,冲击波及其破坏作用 冲击波超压会造成人员伤亡
5、和建筑物破坏爆破碎片的破坏作用 爆炸碎片具有较高速度和较大质量,其对人的伤害取决于其动能,会对人造成伤亡,并且可能损坏附近设备和管道,引起二次事故介质伤害 主要是有毒介质的毒害和高温水汽的烫伤。二次爆炸及燃烧 当容器所盛装的介质为可燃液化气体时,容器破裂爆炸在现场会形成大量可燃蒸气,并迅即与空气混合形成可爆性混合气,在扩散中遇明火即形成二次爆炸。,2023年2月16日,第一章 绪论,7/52,1979年9月7日国内某厂415L液氯钢瓶爆炸,击穿5个,爆炸5个,10200KG液氯外泄,波及7KM的范围,59人死亡,799人严重中毒,损失63万元;1979年12月18日国内某地液化气站400m3储
6、罐爆炸,引发3个球罐和一个卧罐爆炸,5000只气瓶爆炸,600t液化气燃烧,32人死亡,54人受伤,损失627万元;1986年4月28日前苏联切尔诺贝利核电站压力壳发生核泄露,31人死亡,20个国家4亿受害者;早期1905年3月20日美国SULTANA蒸汽船锅炉爆炸20min沉没,1547人溺水身亡发生压力容器事故很多是处于制造和操作管理上的原因。,2023年2月16日,第一章 绪论,8/52,第二节 压力容器的分类,1分类按使用位置分:固定式和移动式:气瓶、气桶和槽车等按设计压力分:低压:中压:高压:超高压:,2023年2月16日,第一章 绪论,9/52,按工艺作用分:反应容器(R):主要用
7、于完成介质的物理、化学反应的压力容器,如反应器、反应釜、合成塔、变换炉等;换热容器(E):废热锅炉、热交换器、蒸发器、硫化埚、蒸压釜等;分离容器(S):分离器、过滤器、洗涤器、吸收塔、干燥塔等;储存容器(T):主要用于盛装生产或生活用的原料气体、液体、液化气体等,如各种型式的储罐、槽车等。按安全监察管理分:根据容器在生产过程中的重要性、压力高低和介质危害程度(指易燃介质、毒性介质),“容规”将容器分成1,2,3三类,2023年2月16日,第一章 绪论,10/52,一类容器非易燃或无毒介质的低压容器及易燃或有毒介质的低压传热容器和分离容器属于一类容器。二类容器任何介质的中压容器;剧毒介质的低压容
8、器;易燃或有毒介质的低压反应容器和储运容器属于二类容器。三类容器高压、超高压容器;pV0.2MPam的剧毒介质低压容器和剧毒介质的中压容器;pV0.5MPam的易燃或有毒介质的中压反应容器;pV10MPam的中压储运容器以及中压废热锅炉和内径大于1m的低压废热锅炉。,2023年2月16日,第一章 绪论,11/52,2压力容器安全管理的主要法规与技术标准,为了保证压力容器安全运行,国内除了有各级政府劳动部门专门设立的安全监察机构外,并有由他们制定的一系列安全技术监察制度、规程和规定等,如:1982年2月国务院颁发的锅炉压力容器安全监察暂行条例1982年7月劳动人事部颁发的压力容器安全监察暂行条例
9、1999年6月国家质量技术局颁发的压力容器安全技术监察规程即“容规”1989年3月的压力容器使用登记管理规则1990年8月的压力容器产品安全质量监督检验规则1996年4月的压力管道安全管理与监察规定等关于压力容器设计和制造的技术标准有:GB150钢制压力容器,以及1995年颁布的GB4732钢制压力容器-分析设计标准等。国外也有此类规程或边准,且涉及范围更广。,2023年2月16日,第一章 绪论,12/52,第三节 压力容器的基本结构,1压力容器的结构组成基本承压部件:器身、封头、连接件(法兰对、密封元件、紧固件)、接管、人(手)孔、支座。附件:仪表、阀门、安全附件(安全阀、爆破膜),2023
10、年2月16日,第一章 绪论,13/52,2主要工艺参数,影响压力容器设计、制造和使用管理的主要技术参数有压力,温度,直径等1)压力:指容器工作时承受的介质压力,实际上是器内介质压力与外大气压的差值2)温度:容器的机械强度取决于材料的机械性能,而材料的机械性能又与温度高低有关,因此需要规定设计温度,其与设计压力一起做为设计载荷条件设计温度指容器在正常工作的情况下,设定的元件的金属温度。通常通过传热计算可以求得设计温度,或者取容器在工作状态下内部介质可能达到最高的温度或最低温度。3)直径容器直径大体决定了容器的容积。出于标准化的要求,将容器直径按尺寸大小排列成系列,即标准化后的尺寸,称为公称直径。
11、例如容器的公称直径系列尺寸为300、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1400。(mm)等。除了无缝钢管制的容器壳体外,钢板卷制的容器的公称直径系指内径当容器壳体是无缝钢管时,此时容器的公称直径均指钢管的外径,如159、219、273、325、426。,2023年2月16日,第一章 绪论,14/52,3压力容器的结构特征,3.1 中低压容器的结构特征中低压容器因压力不高,当直径不十分大时,其壁厚较小,因此直径范围宽,制造较容易,除小直径筒体直接用无缝管外,一般采用金属板材卷焊制造;因压力不高容易达到密封要求,故密封结构较简单,通常采用螺栓-垫片-法兰连接的强制
12、密封结构。中低压容器器身的几何形状通常为圆筒形或球形,也有异形的,如长圆形、矩形等。圆筒形与球形容器的特点和应用范围见下表:,2023年2月16日,第一章 绪论,15/52,除器身外,封头是容器的重要组成不见。在中低压容器,中,封头结构形式很多,按其形状主要有平板、锥形、无折边球形、碟形、椭球形、半球形等,其对于如下表:,2023年2月16日,第一章 绪论,16/52,2023年2月16日,第一章 绪论,17/52,2023年2月16日,第一章 绪论,18/52,3.2高压容器的结构特征,高压容器因其压力高,势必壁厚大;为了保证工艺空间,长径比大,故其外观细长;在密封要求上比中低压容器高,因此
13、在筒体的制造方法和高压密封结构形式方面有更广泛和独特的特征。1)筒体高压筒体以制造方便的圆筒形居多,并采用厚壁结构,但由于壁厚大,所以制造方法很多,分为单层式和多层式2)封头主要型式为平盖或半球封头,这是考虑到壁厚,对小直径容器,平盖制造容易;而直径较大的容器则采用半球形封头,有利于减少厚度或改善受力状况。3)密封密封结构非常重要,其安全性能很大程度上决定密封的可靠性,高压化学介质一旦发生泄露,其后果自然相当严重。因此除了少数压力不高或波动不大的情况外,一般不采用强制密封(如螺栓连接的金属平垫密封等),而采用各种在操作时有自密封作用的半自紧密封或自紧密封结构,如双锥密封、伍德式密封、C形环密封
14、、锲形密封、B形环密封等。这些密封形式在安全性上要强于强制密封,但结构和安装要求要复杂得多。,2023年2月16日,第一章 绪论,19/52,一、锅炉简介,锅炉是生产蒸汽的设备,它把燃料的化学能转变为热能,再利用热能产生蒸汽。锅炉按用途分为电站锅炉、工业锅炉、机车锅炉、船舶锅炉和生活锅炉,按结构分为水管锅炉、火管锅炉二种,前者是烟气在管内流动。有时又按压力分为低压、中压、高压与超高压锅炉四个等级。,第四节 锅炉安全问题,2023年2月16日,第一章 绪论,20/52,二、锅炉的危险因素,锅炉在运行时,不仅要承受一定的温度和压力,而且要遭受介质的侵蚀和飞灰磨损,因此具有爆炸的危险。如果锅炉在设计
15、制造及安装过程中存在缺陷或因年久失修,或违反操作规程都可能出现严重的事故。,2023年2月16日,第一章 绪论,21/52,锅炉常见的危险因素有:1、水位异常。主要是在运行过程中发生缺水和满水。当严重缺水时,水冷壁管已部分干烧、过热,如果此时强行进水,使温度很高的气包和水冷壁管发生急冷,产生巨大的热应力,同时水大量气化会造成管子大面积损坏甚至炉管爆裂。为此锅炉严重缺水时绝不能立即加水,应立即熄火停炉。满水也会使蒸汽压力严重波动造成锅炉损坏,此时应减少给水或及时排水,必要时也应停炉。,2023年2月16日,第一章 绪论,22/52,2、汽水共腾。主要是锅炉水位波动幅度异常,水面翻腾程度大。原因是
16、炉水中含盐量高,管壁结垢严重,水汽化受扰动使蒸汽系统压力严重波动,有时还可引起锅炉承压系统部件损坏,甚至造成炉管爆裂。,2023年2月16日,第一章 绪论,23/52,3、炉膛爆炸。炉膛爆炸是指炉膛内发生可燃物瞬时爆燃的现象。其原因主要是点火前炉膛内存在可燃物,一般是点火不成功没有及时清理炉膛而留存下来的,当再次点火时就可导致炉膛内的可燃气体、可燃物发生爆燃。,为此,锅炉点火前必须通风置换,清除可燃物,使其浓度远远低于爆炸界限。,2023年2月16日,第一章 绪论,24/52,4、尾部二次燃烧。主要原因是锅炉运行中燃烧不完全,从而导致部分可燃物随着烟气进入尾部烟道,积存于烟道内或粘附在尾部受热
17、面上,在一定条件下这些可燃物自行着火燃烧。后果是常常将空气预热器、省煤器破坏。二次燃烧易在停炉之后不久发生。为此,就要组织好燃烧,提高燃烧效率,尽可能减少不完全燃烧损失,减少锅炉启停次数,同时加强尾部受热面的吹灰,保证烟道各种门孔及烟风挡板的密封良好,在燃油锅炉的尾部烟道上应装设灭火装置。,2023年2月16日,第一章 绪论,25/52,1)锅炉房,每层至少应有两个出口,分别设在两侧,门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或栓住,锅炉房内的工作室或生活室的门应向锅炉房内开。2)锅炉运行要有操作规程、交接班制度、水质管理制度、定期检验制度等。3)运行锅炉应每年进行一次停炉内外部检验,每6年进行一次水
18、压试验。,三、锅炉运行的安全防护,2023年2月16日,第一章 绪论,26/52,4)蒸汽锅炉运行中遇有下列情况之一时,应立即停炉:,锅炉水位降到规定的水位极限以下时;,不断加大向锅炉给水及采取其他措施,但水位仍继续下降时;,锅炉水位已经升到运行规程规定的水位上位极限以上时;,给水机械全部失效;,水位表或安全阀全部失效;,锅炉元件损坏,危及 运行人员安全;,燃烧设备损坏,炉膛倒塌或锅炉构架被烧红;,其它异常运行情况。,2023年2月16日,第一章 绪论,27/52,1993年8月,大庆石化总厂化肥厂合成车间辅助锅炉发生爆管事故。事故原因是:开车期间,由于操作失误,导致锅炉给水泵抽空,高压汽包液
19、位由55%突然降至16%,汽包另一套电极液位指示为零。在两个液位指示不一致的情况下,操作人员误认为16%的液位是正确的,而没有果断灭火停炉,造成辅锅干烧而爆管一根。直接经济损失90.61万元。1985年2月24日,辽阳石油化纤公司化工一厂裂解车间发生了一起3台急冷锅炉损坏及1号裂解炉油线焊缝撕裂的重大设备事故。事故的主要原因是:操作工技术素质较差,缺乏对锅炉严重泄漏的判断经验,不知急冷锅炉因水质不良和排污不当已腐蚀损坏,给腐蚀的锅炉继续加水,加剧锅炉的损坏。,2023年2月16日,第一章 绪论,28/52,第四节 压力容器的破坏形式和原因,压力容器及其承压部件在使用过程中,其尺寸、形状或材料性
20、能发生改变而完全失去或不能良好地实现原定的功能,或在继续使用中失去可靠性和安全性,因而需要立即停用进行修理或换掉,这就称为压力容器或其承压部件的失效。对压力容器而言,从安全出发,最关心的实效形式是破裂。压力容器破裂失效通常分为以下几种型式:,2023年2月16日,第一章 绪论,29/52,1.韧性破裂,韧性:是表示材料弹塑性变形和断裂全过程中吸收能量的能力,是强度和塑性的综合表现。材料的韧性是强度和塑性的综合体现。正如一个人一样。强度:指在外力作用下,抵抗产生塑性变形和断裂的能力。可用屈服强度(产生明显塑性变形时的应力)和强度极限(拉断前承受的最大应力)来衡量塑性:材料在外力作用下,发生断裂前
21、产生塑性变形的能力,常用拉伸试验中材料的延伸率5表示(试件标准长度和直径之比为5)和断面收缩率表示。值越大塑性越好。韧性破裂往往是容器受到超过正常工作内压的作用,在其器壁截面上产生的总体薄膜拉应力使材料发生明显的塑性变形,如压力继续升高,一旦应力超过材料的抗拉强度时,容器就会发生破裂如果材料本身或容器制造过程中不存在严重的缺陷,容器的韧性破裂通常出自塑性很好的材料,如低碳钢、低合金钢制造的容器。,2023年2月16日,第一章 绪论,30/52,特征:从容器来看,容器发生显著塑性变形,主要表现在容器的周长明显伸长或容积明显增大、中间部分有鼓胀和壁厚的明显减薄。破裂时一般不会产生碎块,而是沿容器轴
22、向撕开较长的裂缝。从断面来看,断口有缩颈,其断面与主应力方向成45,有较大的剪切唇、断面多呈暗灰色纤维状。通过电子显微镜对断口进行高倍分析,韧性破裂断口的显微特征是韧窝花样-圆形或椭圆形窝坑。压力容器发生韧性破裂的主要原因是超压。例:某化肥厂检修合成氨系统高压设备气密试验,整个试压系统五台高压容器和管道等炸毁。原因是检修系统与煤气柜的连接管道未用盲板隔断,截止阀泄露使煤气与空气混合被压缩机压入试压系统。,2023年2月16日,第一章 绪论,31/52,2.脆性破裂,将容器不发生或未发生充分塑性变形情况下就破坏的破裂类型称为脆性破裂。从压力容器破坏时的宏观变形观察,有时并不表现出明显的塑性变形,
23、而就其破裂时的爆破压力计算出来的容器总体薄膜应力,也远低于制造容器材料的抗拉强度,甚至低于它的屈服点,此外起裂部位常在截面不连续处,常拌有表面缺陷或内部缺陷,即该处有严重的应力集中。例:某化肥厂一台水洗塔在投产4年多后,爆裂成43块,其中一块约1吨,飞出127米,伤亡10余人。该容器内径2.2米,壁厚44mm,高21m,设计压力为3MPa。在2.8MPa下发生爆炸。按照计算,爆破时容器最大薄膜应力为70MPa,仅是材料(普通碳素钢)屈服点240MPa的29%。经分析,断口平直,基本无塑性变形,属脆性破裂。爆破原因是焊缝质量差,存在13-19mm深的裂缝,加上爆炸时环境气温低达-27,材料的韧性
24、较差,终于导致了脆性破裂。,2023年2月16日,第一章 绪论,32/52,脆性破裂发生的原因1)材料脆性 关于压力容器的选材问题比较复杂,比如温度,杂质含量,后处理工艺等在此略。此点要求在工程上合理选材,即选用在运行温度下具有良好冲击韧性或断裂韧性的材料,同时在制造运行中保证符合规范的制造工艺和正常的操作条件,使所用材料不发生可能的韧性下降2)容器存在较高的附加应力由于容器结构设计不合理或安装质量不良,在容器局部结构处存在很高的附加应力或残余应力,如果该处材料韧性较差,或者已经存在裂纹等缺陷,三者的联合作用就导致脆性破裂。此点要求采取低应力场设计方法,或采用综合考虑材料性能、缺陷的几何尺寸和
25、应力场影响的断裂力学设计方法。,2023年2月16日,第一章 绪论,33/52,3)容器材料或其结构中存在严重缺陷 容器材料可能存在原始缺陷,如钢材中的气孔、白点、非金属夹杂物等;容器壳体或其他承压部件在制造过程中,都有可能在不见的表面或内部产生各种类似裂纹的缺陷,它们都是容器发生脆性破裂的根源。大多数容器发生脆性破裂的原因是焊缝和热影响区的各种裂纹造成的。英国压力容器事故统计中,132起使用事故中裂纹原因118件,占89.3%。这点要求加强容器在制造的各阶段中的检验,及时发现和消除材料中的先后或后发性的缺陷或裂纹。此外,在使用期间实施定期的检查,以判断上述缺陷或裂纹是否已经扩展到临界状态,是
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