化工设备设计基础课件.ppt
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1、3 容器设计,3.1 概述3.2 内压薄壁容器设计 3.3 外压圆筒设计3.4 封头的设计3.5 法兰联接3.6 容器支座3.7 容器的开孔与附件3.8 容器设计举例,1997年10月1日实施的新刑法有多项条款与压力容器有关,一旦发生压力容器事故,按照新刑法的有关条款,根据导致事故的原因追究个人刑事责任。如:第一百三十四条工厂、矿山、林场、建筑企业或者其他企业、事业单位的职工,由于不服管理、违反规章制度,或者强令工人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。,化工设备设计的基本要求,1.安全可靠:材料的强度
2、高、韧性好;材料与 介质相容;结构有足够的刚度和抗失稳能力;密封性能好2.满足过程要求:功能要求;寿命要求(高压容器:20年,塔、反应设备:15年),过程设备设计的基本要求,3.综合经济性好:生产效率高、消耗低;结构合理、制造方便、结构紧凑;易于运输和安装4.易于操作、维护和控制:操作简单、可维护性好和可修理性好、便于控制5.优良的环境性能:防污染、防噪声等,合理选用材料 是保证压力容器安全运行的一个重要措施,如果材料选择不当,即使具有较大的强度裕度,也可能在运行中发生破坏事故。选择压力容器用钢材,不仅要从操作条件和使用环境方面来考虑,即要求材料对工作介质、压力、温度、载荷特性等操作条件和气温
3、、湿度等使用环境具有必须的适应能力;还要从压力容器的制造方面来考虑、即要求所选用的材料容易加工成形,在工艺加工过程中不易产生缺陷。,选择合适的结构形式 在锅炉、压力容器的破坏事故中,有相当一部分是由于结构不合理引起的。结构不合理往往使得压力容器在制造和使用过程中容易产生缺陷。因此首先要求结构便于制造,以利于保证制造质量和避免、减少制造缺陷;其次是要求结构便于无损检验,是制造和使用中产生的缺陷能及时、准确地检查出来;第三是结构设计中要考虑尽量降低局部附加应力和应力集中。,满足强度要求 为保证压力容器安全运行,其承压部件必须具有足够的强度,即具有适当的壁厚以抵抗外加载荷的作用。在结构设计中,除了结
4、构特殊,使用条件复杂或特别重要的压力容器需要以应力分析进行外,一般是以薄膜应力来确定所需的壁厚。至于压力容器结构不连续部位的附加应力和应力集中,则从结构形式或尺寸上加以限制。,足够的强度和刚度 常规设计、分析设计和基于断裂力学设计。运行和操作时的安全性 密封性能、安全排放、设备表面温度、不稳定流体分解、安全连锁装置。检验安全措施 设置人孔、手孔或采取其它措施。排空与通风 避免水锤、难以控制的化学反应。可安全地清洗、检测和维修。腐蚀和其它化学影响 足够的腐蚀裕量,或采用衬里、复合钢板等防腐措施。磨损 增加厚度、衬里或堆焊;易于更换磨损严重的零部件。装配充装和排放 装量系数、蒸汽压力、升压和降压速
5、率。安全附件。,3.1 容器概述,3.1.1 容器的结构 定义:容器是化工生产所用各种设备的总称。用途:储存物料用储罐、高位槽 进行物理过程换热器、蒸馏塔 进行化学反应聚合釜、反应器结构:容器一般是由筒体、封头、法兰、支座等构成,如图3-1。,压力容器的基本组成部分:,安全附件,压力容器的一般分类方法压力大小用途受压方式制造方法壳体结构形式壳体材料,3.2 容器的分类,3.2.1 按容器形状分 1)方形或矩形容器由平板焊成,承压能力差,用作小型常压储槽;2)球形容器由弓形板拼焊成,承压能力好,用作储罐;3)圆筒形容器由圆柱形筒体和各种成型封头组成,承压能力较好,应用最广。,圆筒形容器,球形容器
6、,异形容器,3.2.2 按压力大小分类,真空容器 p0.08MPa(abs,真空度0.02MPa)常压容器 0.08MPa(abs,真空度0.02MPa)p0.1MPa 低压容器(L)0.1MPap1.6MPa中压容器(M)1.6MPap10MPa高压容器(H)10MPap100MPa超高压容器(U)100MPap,3.2.3 按承压方式分 1)内压容器容器的内部介质压力大于外界压力时为内压容器2)外压容器容器的内部介质压力小于外界压力时为外压容器,3.2.4 按用途分类,3.2.4.1 反应压力容器(R)反应器 反应釜 分解锅 分解塔聚合釜 高压釜 超高压釜 合成塔变换炉 蒸煮锅 蒸压釜 蒸
7、球蒸汽发生炉等。,加氢裂化反应器,氨合成塔,3.2.4.2 换热压力容器(E),废热锅炉 换热器 冷却器 蒸发器加热器 硫化锅 消毒锅 染色锅烘缸 磺化锅 蒸炒锅 余热锅蒸锅 蒸脱机 溶剂余热器电热蒸汽发生器 煤气发生炉水夹套等,换热器,冷却器,3.2.4.3 分离容器(S),分离器 过滤器 集油器 缓冲器洗涤器 吸收塔 铜洗塔 干燥塔汽提塔 分气缸 除氧器等,油水分离器,氯尾气吸收塔,3.2.4.4 贮存压力容器(C),计量槽 压缩空气包 液氯贮罐液化气体贮罐(槽)压力缓冲器等,3.2.4.5 按制造方法不同分类,焊接容器 整体锻造容器 铸造容器搪玻璃容器,搪玻璃容器,3.2.4.6 按材料
8、不同分类,钢制容器有色金属(铌、钛、钽、镍、铜、铝)及其合金制容器非金属(复合材料、塑料、石墨等)容器等,全钛容器,衬塑料容器,玻璃钢容器,3.2.4.7 按壁温高低不同分类,低温容器(-20,无延性转变温度)常温容器(-20200或350,上限为蓝 脆或回火脆等)中温容器(200或350475或550,上限为蠕变、相、球化或石墨化等)高温容器(475或550750),3.2.4.8 按壳体结构形式不同分类,单层容器多层热套容器多层绕带容器多层绕丝容器多层绕板容器等,多层包扎式,热套式,绕板式,型槽绕带式筒体,型槽钢带示意图,扁平钢带倾角错绕式筒体,3.2.5 设计准则与失效准则,设计时,应先
9、确定容器最有可能发生的失效形式,选择合适的失效判据和设计准则,确定适用的设计规范标准,再按规范标准要求进行设计和校核。,压力容器失效,失效的最终表现形式:泄漏、过度变形和断裂。压力容器可能同时发生多种形式的失效,即交互失效,如腐蚀介质和交变应力同时作用时引发的腐蚀疲劳、高温和交变应力同时作用时引发的蠕变疲劳等。,失效,3.2.5.1 失效设计准则分类,强度失效设计准则(弹性失效设计准则、塑性失效设计准则、爆破失效设计准则、弹塑性失效设计准则、疲劳失效设计准则 蠕变失效设计准则、脆性断裂失效设计准则)刚度失效设计准则稳定失效设计准则泄漏失效设计准则,强度失效及其主要形式,在常温、静载作用下,屈服
10、和断裂是压力容器强度失效的两种主要形式。,因材料屈服或断裂引起的压力容器失效,称为强度失效,韧性断裂,韧性断裂:压力容器在载荷作用下,产生的应力达到或接近所用材料的强度极限而发生的断裂。特征:断后有肉眼可见的宏观变形,如整体鼓胀,周长延伸率可达 1020,断口处厚度显著减薄;没有碎片,或偶尔有碎片;按实测厚度计算的爆破压力与实际爆破压力相当接近。,韧性断裂,厚度过薄和内压过高是引起压力容器韧性断裂的主要原因。厚度过薄大致有两种情况:厚度未经设计计算和厚度因腐蚀而减薄。操作失误、液体受热膨胀、化学反应失控等会引起超压。压力容器若能严格按照规范进行设计、选材,配备相应的安全附件,且运输、安装、使用
11、、检修遵循有关的规定,在设计寿命内可以避免韧性断裂。,脆性断裂(或低应力脆断),变形量很小、且在壳壁中的应力值远低于材料的强度极限时发生的断裂。这种断裂是在较低应力状态下发生,故又称为低应力脆断。,脆性断裂的特征,断裂时容器没有鼓胀,即无明显的塑性变形;其断口齐平,并与最大应力方向垂直;断裂的速度极快,常使容器断裂成碎片。由于脆性断裂时容器的实际应力值往往很低,爆破片、安全阀等安全附件不会动作,其后果要比韧性断裂严重得多。,引起压力容器脆性断裂原因,材料脆性和缺陷。,疲劳断裂,压力容器在服役中,在交变载荷作用下,经一定循环次数后产生裂纹或突然发生断裂失效的过程,称为疲劳断裂。交变载荷:大小和(
12、或)方向都随时间周期性(或无规则)变化的载荷,它包括压力波动、开车停车;加热或冷却时温度变化引起的热应力变化;振动或容器接管引起的附加载荷的交变而形成的交变载荷。,疲劳断裂,原材料或制造过程中产生的裂纹,也会在交变载荷的反复作用下扩展而导致压力容器疲劳。疲劳有裂纹萌生、扩展和最后断裂三个阶段,因而疲劳断口一般由裂纹源、裂纹扩展区和瞬时断裂区组成。裂纹源往往位于高应力区或有缺陷的部位。,疲劳断裂,由于疲劳源于局部应力较高的部位,如接管根部,往往在压力容器工作时发生,因而破坏时容器总体应力水平较低,没有明显的变形,是突发性破坏,危险性很大。随着交变载荷反复作用次数的增加,疲劳裂纹不断扩展。只有当疲
13、劳裂纹扩展到一定值时,才会发生疲劳破坏。因此,疲劳破坏需要有一定时间。,蠕变断裂,压力容器在高温下长期受载,随时间的增加材料不断发生蠕变变形,造成厚度明显减薄与鼓胀变形,最终导致压力容器断裂的现象,称为蠕变断裂。按断裂前的变形来划分,蠕变断裂具有韧性断裂的特征;按断裂时的应力来划分,蠕变断裂又具有脆性断裂的特征。,腐蚀断裂,因均匀腐蚀导致的厚度减薄,或局部腐蚀造成的凹坑,所引起的断裂一般有明显的塑性变形,具有韧性断裂特征;因晶间腐蚀、应力腐蚀等引起的断裂没有明显的塑性变形,具有脆性断裂特征。,刚度失效,由于构件过度的弹性变形引起的失效,称为刚度失效。例如,塔在风载荷作用下,若发生过大的弯曲变形
14、,会破坏塔的正常工作或塔体受到过大的弯曲应力。,失稳失效,在压应力作用下,压力容器突然失去其原有的规则几何形状引起的失效称为失稳失效。容器弹性失稳的一个重要特征是弹性挠度与载荷不成比例,且临界压力与材料的强度无关,主要取决于容器的尺寸和材料的弹性性质。,泄漏失效,由于泄漏而引起的失效,称为泄漏失效。泄漏不仅有可能引起中毒、燃烧和爆炸等事故,而且会造成环境污染。设计时应重视各可拆式接头和不同压力腔之间连接接头(如换热管和管板的连接)的密封性能。,弹性失效设计准则,将容器总体部位的初始屈服视为失效。最大拉应力失效设计准则:Tresca屈服失效判据(或最大切应力失效判据或第三强度理论)Mises屈服
15、失效判据(形状改变比能屈服失效判据或第四强度理论),塑性失效设计准则,设材料是理想弹塑性的,以整个危险面屈服作为失效状态的设计准则,称为塑性失效准则。对于内压厚壁圆筒,整个截面屈服时的压力就是全屈服压力pso塑性失效准则:P为设计压力,爆破失效设计准则,压力容器韧性材料一般具有应变硬化现象,爆破压力大于全屈服压力。爆破失效设计准则以容器爆破作为失效状态。设计准则:,弹塑性失效设计准则(安定性准则),初始屈服载荷:与压力容器内最大应力点进入塑性相对应的载荷。安定状态:当容器承受稍大于初始屈服载荷的载荷时,容器内将产生少量的局部塑性变形。因局部塑性区周围的广大区域仍处于弹性状态,会制约塑性变形,当
16、载荷卸除后就形成残余应力场。若容器所受的载荷较小,即载荷引起的应力和残余应力叠加后总是小于屈服点,则容器在载荷的反复作用下,始终保持弹性行为,不会产生新的塑性变形,使其处于“安定”状态,弹塑性失效设计准则(安定性准则),安定载荷:随着载荷的继续增大,卸载时的残余应力可能超过屈服点而导致反向屈服,或者加载时的应力与残余应力之和也可能超过屈服点,从而导致塑性变形的累积,于是容器就会丧失安定,出现渐增塑性变形。与安定和不安定的临界状态相对应的载荷变化范围称为安定载荷。弹塑性失效:只要载荷变化范围达到安定载荷,容器就失效。工程上一般取安定载荷的安全系数为1.0,即压力容器承受的最大载荷变化范围不大于安
17、定载荷。,疲劳失效设计准则,低周疲劳:疲劳失效时的循环次数n 105,压力容器疲劳一般属于低周疲劳。低周疲劳时,每次循环中材料都将产生一定的塑性应变,根据试验研究和理论分析结果,可以得到虚拟应力幅与许用循环次数之间的关系曲线,即低周疲劳设计曲线。由容器应力集中部位的最大虚拟应力幅,按低周疲劳设计曲线可以确定许用循环次数,只要该循环次数不小于容器所需的循环次数,容器就不会发生疲劳失效,这就是疲劳失效设计准则。nn,蠕变失效设计准则,将应力限制在由蠕变极限和持久强度确定的许用应力以内,便可防止容器在使用寿命内不发生蠕变失效,这就是蠕变失效设计准则。,脆性断裂失效设计准则,脆性断裂属于断裂力学的研究
18、领域。,刚度失效设计准则,在载荷作用下,要求构件的弹性位移和转角不超过规定的数值:ww,稳定失效设计准则,为防止失稳,外压圆筒的外压应小于周向临界压力,由弯矩或弯矩和压力共同引起的轴向压缩,压应力应小于轴向临界应力。,泄漏失效设计准则,密封装置的介质泄漏率不得超过许用泄漏率。,中径公式,按弹性失效准则的内压厚壁圆筒强度计算式,3.2.6 容器零部件标准化,容器零部件标准的最基本参数是公称直径与公称压力1.公称直径DN表示,单位mm 用钢板卷制成的筒体,DN为内径 用无缝钢管制作的筒体,DN为外径注意:设计时,应将工艺计算初步确定的设备内径,调整为符合表2-3或表2-4所规定的公称直径。2.公称
19、压力PN表示,单位MPa 容器及管道的操作压力经标准化以后的压力,3.2.7 承压设备标准名录,GB 150-1998 钢制压力容器JB 4710-2000(92)钢制塔式容器JB 4731-2000 钢制卧式容器JB 4732-1995 钢制压力容器-分析设计标准JB 4735-1997 钢制焊接常压容器JB 4734-铝制容器GB 12337-1999 钢制球形储罐GB/T 17261-1998 钢制球形储罐型式与基本参数GB 151-1999 管壳式换热器JB/T 4715-92 固定管板式换热器型式与基本参数JB/T 4714-92 浮头式换热器和冷凝器型式与基本参数JB/T 4717
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