课程设计(论文)30m3液化石油气储罐说明书.doc
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1、目 录1课程设计任务书2设备的筒体和封头设计 21筒体的内径和长度的确定.22 筒体和封头的厚度设计计算 2. 3厚度的校核计算3其它零部件的设计 3.1液位计的设计3.2 管口设计3.3人孔设计3.4 支座设计4焊接结构设计5焊条选择6技术要求7. 参考资料及文献 课程设计任务书题目 30m3液化石油气储罐设计设计条件表序号项目数值单位备注1最高工作压力1.90MPa2工作温度常温3公称容积(Vg)30m34装量系数(v)0.905工作介质液化石油气6使用地点太原市,室外7管口条件液相进口管DN50;液相出口管DN50;安全阀接口DN80;压力表接口DN25;气相管DN50;放气管DN50;
2、排污管DN50;液位计接口DN25,人孔DN450。2设备的筒体和封头设计 21筒体的内径和长度的确定 由设计任务书可知:V=30m3 设 L=3D 则有: 取内径为2300mm,由于筒体的内径较大,所以采用钢板卷制,公称直径为其内径DN2300mm. 选用标准椭圆形封头 EHA椭圆形封头内表面积及容积公称直径(mm)总深度H/mm内表面积A/m2容积V/m323006156.02331.7588 则筒体长度 取L=6400mm 则实际体积 则体积相对误差为: 符合设计要求。 22筒体和封头的厚度设计计算 物料的物理及化学性质,按最危险工况设计温度饱和蒸汽压(bar)饱和密度Kg/升介质性质-
3、20204050-20204050丙烯2.969.6515.8619.990.570.5150.4750.45易燃采用常温常压储存。根据上表的数据,取最高压力,即50丙烯的饱和蒸汽压19.99bar(绝压)所以储罐的工作压力为: 安全阀开启压力取: 设计压力取: 液柱压力(安装满时计算): 所以可以忽略液柱的压力。计算压力 (1)压力容器类别确定一、划分总原则综合考虑压力容器中介质的危害程度、容器所受的压力的高低和容器容积的大小来确定容器的危险程度。二、介质的危险程度及分组压力容器的介质分为以下两组,包括气体、液化气体以及最高温度高于或等于标准沸点的液体:(1) 第一组介质,毒性程度为极度危害
4、、高度危害的化学介质,易爆介质,液化气体。(2) 第二组介质,除第一组以外的介质 由于该储罐为中压(1.6MPaP 10MPa),介质为液化石油气,液化石油气属于易爆介质,属于第一组介质,查压力容器的分类图1-1属于第三类容器 所以焊接时采用全部无损伤检测,双面焊接。接头系数=1腐蚀余量为 C2=3mm,钢板负偏差为C1=0.3mm. 钢板材料使用条件表材料名称使用条件Q235-B容器设计压力P1.6MPa,钢板使用温度0350,壳体厚度不大于20mm,不得用于毒性程度为高度或极度危害介质的压力容器。Q235-C容器设计压力P2.5MPa,钢板使用温度0400,壳体厚度不大于30mm。Q245
5、R或Q345R容器设计压力P35MPa,钢板使用温度-20475,对容器中的介质没有限制。由于介质的工作温度为-2050,所以选Q345R钢板许用应力表(摘自过程装备基础朱孝钦 主编)钢号使用状态厚度/mm常温强度指标在下列温度()的许用应力/MPab/MPas/MPa20100150200250Q245R热扎或正火164002451331331321231101636400235133132126116104Q345R热扎或正火16mm筒体厚度: 计算厚度 设计厚度 符合计算范围。 所以向上圆整后名义厚度n=18mm.标准椭圆形封头厚度计算厚度 设计厚度 符合计算范围。 所以向上圆整后名义厚
6、度n=18mm. (2)液压试验采用水压试验 试验压力: 校核:有效厚度 而 。2.3厚度的校核计算 (1)质量确定 由于接管、人孔、液位计等质量相对于筒体和封头的质量较小,所以这里主要考虑筒体和封头质量 容器质量 正常操作状态下最大质量 水压试验时最大质量: (2) 建立力学模型,计算圆筒的弯矩 该卧式容器可简化为外伸梁受均布载荷,如图1baLx图1 L=L+402=6480mm 0.2L=1296 a=1200mm 其中了为按容积转化为相当于筒体容积的长度: 即 故 由重力产生的最大弯矩为: 正常操作状态时: 水压试验时:(3)计算圆筒跨中截面最大拉应力和最大压应力,进行应力校核 正常操作
7、时,最大拉应力由介质压力及弯矩引起,位于该截面的最低点 整个跨中截面不会出现压应力水压试验在盛满水而为加压时有最大应力 而 正常操作时强度条件: 合格液压试验强度条件: 合格 其稳定条件为:查图得B=158MPa, 则稳定条件为合格 容器可以安全使用3其它零部件的设计 3.1液位计的设计 (1)液位计类型 由于该储罐的介质为液化石油气,工作温度常温,所以选用磁性液位计。 (2)液位计中心距 可简化容器为一圆筒,液体达到总体积的90%(本储罐的装量系数为0.0),可近似认为截面面积达到全面积的90%,所以下图所示的阴影面积为全面积的10%。即 即 迭代求解得:=46.6 所以最高液面到筒体中心线
8、的距离为: 所以选用中心距为1400mm的液位计,不对称安装。R (3)法兰与接管 由于介质为液化石油气,应采用带颈对焊法兰(突面)、带加强环的缠绕垫片(带外环)和专用级高强度螺栓组合,而且它的腐蚀性不大,所以材料不需要选太好的。为了有良好焊缝,接管材料选16Mn。同时接管伸出较长,需要支撑结构。综上所述,具体如下表名称标记数量总质量/kg备注液位计HG/T 21584-95 UZ 2.5-1400-0.45 AF 304 C120法兰HG/T 20592 法兰WN20-2.5 RF S=3.522垫片HG 20610 缠绕垫 D 25-25 123222接管253.5 L=395mm10.9
9、7接管253.5 L=495mm1.221.22全螺纹螺柱M12280 8.8级 材料 35CrMoA80.48螺母M12 8级 材料 30CrMo16032筋板403 材料Q235A4现场确定长度3.2 管口设计 (1)管口中心线位置的确定 根据管口的性质可确定其安放位置,排污管在筒体的下方,其它在筒体的上方。 根据GB 150规定,按壳体开孔不另行补强设计要求设计法兰管的位置。要求如下 a.设计压力小于或等于2.5MPa。 b.两相邻开孔中心线的间距应不小于两孔直径之和的两倍。 c.接管公称外径小于或等于89mm。 d.接管最小壁厚满足下表:接管公称外径253238454857657689
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