压力容器密封装置设计.ppt
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1、1,4.3 常规设计4.3.4 密封装置设计,第 四 章 压力容器设计CHAPTER Design of Pressure Vessels,2,本节主要内容,密封机理及分类,影响密封性能的主要参数,螺栓法兰连接设计,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,密封装置设计,3,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,4,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,5,6,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,7,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,8,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,螺栓法兰连接的基本要素,被连接件法兰,连接件螺栓,密封件垫片,法兰连接的基本要求,密封可靠,结构简单,装拆
2、方便,9,螺栓法兰连接结构设计的主要问题,密封设计:就是根据操作条件的要求(如:压力、温度、介质等)选取法兰的类型和压紧面的形式,选取合适的垫片确定螺栓载荷并进行螺栓设计。,法兰的强度设计:确定法兰尺寸,以保证法兰有足够的强度和刚度。即:根据计算得到的螺栓载荷,对法兰进行上述两种工况的受力分析和应变校核,以确定法兰的厚度。,10,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,11,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,12,过程设备设计,4.3.4 密封装置设计,13,4.3.4.1 密封机理及分类,密封机理,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,法兰的压紧面经加工后总会存在凹凸不平的间隙,当上
3、紧法兰螺栓时,螺栓力通过法兰压紧面作用到垫片上。当垫片单位面积上所受的压紧力达到一定值时,使垫片产生弹塑性变形,填满法兰面的不平间隙,从而使介质通过密封面的阻力大于密封面两侧的介质压差,即达到密封的目的。其密封过程如图,可分为如下三步:,14,螺栓法兰连接的整个工作过程:(a)尚未预紧工况(b)预紧工况(c)操作工况,(a)尚未预紧工况 将上、下法兰压紧面和垫片的接触处的微观尺寸放大,表面是凹凸不平的,这就是流体泄漏的通道。,(a)尚未预紧工况,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,图4-23 密封机理图,4.3.4.1 密封机理及分类,15,(b)预紧工况(无内压)拧紧螺栓,螺栓力通过法兰
4、压紧面作用到垫片上。垫片产生弹性或屈服变形,填满凹凸不平处,堵塞泄漏通道,形成初始密封条件。,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,(b)预紧工况,图4-23 密封机理图,16,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,(c)操作工况(有内压)A:内压引起的轴向力,使上下法兰压紧面分离,垫片压缩量减少,密封比压(即,压紧面上的压紧应力)下降B:垫片弹性压缩变形部分产生回弹,补偿因螺栓伸长所引起的压紧面分离,使压紧面上的密封比压力仍能维持一定值以保持密封性能。,17,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,通过垫片材料本体毛细管的渗透泄漏,除了受介质压力、温度、粘度、分子结构等流体状态性质影响外
5、,主要与垫片的结构与材料性质有关,可通过对渗透性垫片材料添加某些填充剂进行改良,或与不透性材料组合成型来避免“渗透泄漏”;,沿着垫片与压紧面之间的泄漏,泄漏量大小主要与界面间隙尺寸有关。压紧面就是指上、下法兰与垫片的接触面。加工时压紧面上凹凸不平的间隙及压紧力不足是造成“界面泄漏”的直接原因。“界面泄漏”是密封失效的主要途径。,介质泄漏的形式,垫片渗漏,压紧面泄漏,18,界面泄漏,渗透泄漏,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,4.3.4.1 密封机理及分类,19,防止流体泄漏的基本方法,当介质通过密封口的阻力大于密封口两侧的介质压力差时,介质就被密封。而介质通过密封口的阻力是借施加于压紧面
6、上的 比压力 来实现的,作用在压紧面上的密封比压力越大,则介质通过密封口的阻力越大,越有利于密封。,在密封口增加流体流动的阻力,泄漏时介质通过密封口的动力:密封口内外介质压力差,泄漏时介质通过密封口的阻力:压紧面上的比压力,20,过程设备设计,21,1、按获得密封比压力方法的不同,a、强制密封,完全依靠连接件(螺栓)的作用力强行挤压密封元件达到密封。,特点,预紧力大,约为工作压力产生的轴向力的1.11.6倍。,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,22,b、自紧式密封,主要依靠容器内部的介质压力压紧密封元件(垫片)实现密封。,特点:预紧力小,介质压力越高,密封越可靠,约为工作压力产生的轴向力
7、的20%以下。,轴向自紧式密封,径向自紧式密封,半自紧式密封,密封元件的轴向刚度小于被连接件的轴向刚度。,密封元件的轴向刚度小于被连接件的轴向刚度。,属于非自紧式的强制式密封,但又具有一定的自紧性能,如双锥密封。,23,2、按被密封介质的压力大小,中、低压密封:螺栓法兰结构,强制式密封。,高压密封:自紧式密封、半自紧式密封。,24,4.3.4.2 影响密封性能的主要因素,25,4.预紧力应均匀地作用到垫片上,可采取减 小螺栓直径、增加螺栓个数等措施来提高 密封性能。,2.适当提高预紧力可增加垫片的密封能力,即 在正常工况下保留较大的接触面比压力。,1.预紧力使垫片压紧实现初始密封。,3.预紧力
8、不宜太大,否则使垫片整体屈服丧 失回弹能力,甚至将垫片挤出或压坏。,一、螺栓预紧力(连接件),26,二、垫片性能(密封件),(1)垫片要有适宜变形能力和回弹能力是形成 密封的必要条件。变形能力大的密封垫易 填满压紧面上的间隙,并使预紧力不致太 大;回弹能力大的垫片,能适应操作压力 和温度的波动。,(2)垫片应具有能适应介质的温度、压力和腐 蚀等的性能。,(3)垫片比压力y和垫片系数m:与垫片材料、结构与厚度关,还与介质性质、压力、温 度、压紧面粗糙度等因素有关,而且m和y 之间也存在内在联系。,27,三、压紧面的质量(法兰),压紧面又称密封面,其形状和粗糙度应 与垫片相匹配,使用金属垫片时其压
9、紧面的质量要求比 使用非金属垫片时高;压紧面表面不允许有刀痕和划痕;应能均匀地压紧垫片,保证平面度和垂 直度。,28,过大的翘曲变形,密封失效的主要原因之一。,四、法兰刚度(被连接件),增加法兰环的厚度、缩小螺栓中 心圆直径、增大法兰环外径;采用带颈法兰或增大锥颈部分尺 寸,提高抗弯能力。,提高法兰刚度:,刚度不足:,29,图4-24 法兰的翘曲变形,30,在压力、介质和温度的联合作用下,尤其是波动的高温下,会严重影响密封性能,甚至使密封因疲劳而完全失效。,操作条件:,指压力、温度及介质的物理化学性质对密封性能的影响。,特点:,高温下,介质粘度小,渗透性大,易泄漏;介质对垫片和法兰的腐蚀作用加
10、剧,增加了泄漏的可能性;法兰、螺栓和垫片均会产生较大的高温蠕变与应力松弛,使密封失效;某些非金属垫片还会加速老化、变质,甚至烧毁。,原因:,五、操作条件,31,垫片的性能参数,预紧密封比压 Y,垫片系数 m,32,由以上分析,在确立法兰设计方法时,把预紧工况与操作工况分开处理,从而大大简化了法兰设计。为此,对两个不同的工况分别引进两个垫片性能参数,即“最小压紧应力”或“比压力”y以及“垫片系数”m。,33,预紧密封比压y:定义:预紧(无内压)时,迫使垫片变形与压紧面密合,以形成初始密封条件,此时垫片所必需的最小压紧载荷。因以单位接触面积上的压紧载荷计,故也称最小压紧应力,单位为MPa。y值仅与
11、垫片材料、结构与厚度有关。,垫片性能参数,34,y值一般由实验测定,它主要取决于:1、垫片材料2、垫片的形式3、垫片的尺寸4、压紧面的粗糙度,其是计算螺栓预紧力 的主要设计参数5、与操作压力无关6、与介质种类无关,其物理意义为:形成初始密封的难易程度,35,工作密封比压:,回弹后垫片的比压力仍不低于某一极限值,则检漏仍然是合格的,可保证密封,此极限值称为工作密封比压,36,垫片系数m:是指操作(有内压)时,达到紧密不漏,垫片所必须维持的比压与介质压力P的比值(无单位)。,即:,其物理意义是:表示垫片在操作状态下,实现密封的难易程度。与垫片的形状、材料有关。,37,表49 垫片性能参数,38,表
12、49 垫片性能参数(续),39,表49 垫片性能参数(续),40,螺栓法兰连接的密封性设计,2.法兰应具有足够的强度,不致因受力而破坏。,1.保证连接处“紧密不漏”;,应用中主要是泄漏,很少有强度不足而破坏。,压紧面,垫片,密封性能的决定因素:,螺栓法兰连接设计关键要解决两个问题,41,(1)法兰压紧面的选择,压紧面主要根据工艺条件、密封口径以及垫片等进行选择。,光滑型压紧面(全平面、凸面)(a)(b)凹凸面:也称为部分约束型压紧面(c)榫槽面(d)梯形槽面(或:环连接面、T型槽)(e)锥形槽面其中以突面、凹凸面、榫槽面最为常用。,形式:,图4-25,42,P140页图4-26,43,凹凸面法
13、兰连接,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,44,4.3.4 密封装置设计,过程设备设计,榫槽面法兰连接,45,突面压紧面:,结构简单,加工方便,装卸容 易,易于防腐衬里。压紧面可以是平滑的,适用于PN2.5MPa场合。带沟槽的适用更广,容器法兰可用至6.4MPa,管法兰甚至可用至25-42MPa,但随着公称压力的提高,适用的公称直径相应减小。,P140页图4-26,46,凹凸压紧面:,安装易于对中,有效防止垫片被挤出,适用于PN6.4MPa的容器法兰和管法兰。,47,榫槽压紧面:,由榫面、槽面配合构成,垫片安放在槽内,不会被挤出压紧面,较少受介质的冲刷和腐蚀,所需螺栓力较小,但结构复杂,
14、更换垫片较难,只适用于易燃、易爆和高度或极度毒性危害介质等重要场合。,48,梯形槽面:(T型槽),它是利用槽的内外锥面和垫片的线接触而形成密封的。适用于安装圆形、椭圆形、八角形的自紧式金属垫,主要用于高压场合。,锥形槽面:,锥面和透镜垫相配使用。,49,(2)垫片的选择,介质的压力、温度、腐蚀性和压紧面的形状,兼顾价格、制造、更换是否方便等因素来选择,根据:,选择:,垫片的结构形式、材料、尺寸,基本要求:,垫片的材料不污染工作介质;耐腐蚀;具有良好的变形能力和回弹能力;垫片的耐用温度应大于操作温度;有一定的机械强度和适应的柔软性;在工作温度下不易变质硬化或软化、能重复使用等。(表410 垫片选
15、用表),50,垫片分为非金属,金属、组合等三种,非金属垫片:非金属垫片的优点主要是柔软、耐腐蚀、价格便宜,但耐温度和压力性能较差。多用于常、中温和中、低压容器或管道的法兰密封。使用最多的是石棉、橡胶及合成树脂材料。,51,橡胶类:橡胶因具有组织致密、质地柔软、回弹性好、容易剪切成各种形状,便宜易购等优点而被广泛使用于容器和管道密封中,特别是水管道(线)上。但它不耐高压、容易在矿物油中溶解和膨胀,且不耐腐蚀。在高温容易老化、失去弹性。常见的有:普通橡胶、耐酸橡胶(不耐 碱)、耐油橡胶,52,石棉类:(板、绳、带)石棉橡胶类:使用最广泛。它是由重量比为60%80%的石棉纤维与10%20%的橡胶为主
16、要成分,加入填充剂、硫化剂后加压加温而成。这种材料的耐热性、耐寒性、耐化学性都很好,价格也便宜,容易买到。常见的有六种:高、中、低压;耐油、酸、碱,53,塑料垫片:常见的有:聚乙烯、聚四氟乙烯、聚氟乙烯等。主要用在常温、低压、耐强腐蚀场合。比如聚四氟乙烯有塑料王之称,乃化学性、耐热性、耐寒性、耐油性,以及耐气候性优越于现有任何塑料。它不易老化、不燃烧、吸水性近乎于零。用做垫片,接触面可做到平整光滑,对金属法兰不粘着。但回弹性较差,一般用在常压、低温条件下。低温可达-269.9,但价格贵,所以多用于低压小直径管道上。,54,新型材料-膨胀石墨是近十年来在国外普遍受到重视的密封材料,适用范围越来越
17、广。它具有良好的耐热性能和耐化学性能,回弹性好。预紧密封比压较小,仅为同厚度的石棉橡胶极比压的1/7,M也较小,需要的螺栓力小。国外普遍应用于110.5MPa压力的化工管道密封,特别适用于有毒,易燃、高温的密封场合,石油炼厂和化工厂应用越来越广泛。它在500的高温下不发生蠕变,在深冷温度下,性能几乎无变化。-196,55,金属垫片,具有耐高温、高压、耐油、耐腐蚀等优点,其主要的材料有:,铝:软铝铜:黄铜、紫铜低碳钢:A3、20等不锈钢:Cr13、Cr18Ni9等低碳合金钢:钛:银:蒙乃尔合金 等等,56,其断面形状主要有:平形、波纹形、圆形、椭圆形、梯形、C形、B形等等。金属垫片具有很高的强度
18、,X、Y值很大,主要用在高温高压的场合。,57,组合类垫片,缠绕类:金属、非金属相间缠绕。包裹类:金属包裹非金属。适用于中低压、中低温场合,缠绕式垫片的优点:,采用金属波带形,使垫片具有较好的弹性和回 弹性,而且强度高,不易损坏。耐高温,并且在很宽温度变化范围均能良好的适应。,58,对法兰密封面粗糙度要求不高,在Ra6.33.2内也能适用,特别是对法兰的歪斜和变形能很好的适应。根据不同用途,只要适当选用缠绕材料,既可满足各种使用要求。能承受较高的介质压力。,59,根据密封所需压紧力大小计算螺栓载荷,选择合适的螺栓材料,计算螺栓直径与个数,按螺纹和螺栓标准确定螺栓尺寸,最后验算螺栓间距。,内容,
19、(3)螺栓设计,60,a.垫片压紧力,b.螺栓载荷计算,c.螺栓设计,计算内容,61,已知垫片材料的性能参数(m,y)及垫片的计算密封宽度,就可计算出一定直径和压力下垫片所需的压紧力。,a.垫片压紧力,62,A、预紧时的螺栓力:,因没有内压、螺栓拉力等于保证垫片初始密封所需的预紧力。即:,63,式中:,-预紧状态下,需要的最小垫片压紧力,-垫片压紧力作用中心圆计算直径,mm,b-预紧有效密封宽度,mm,y-预紧密封比压,MPa,-预紧时的螺栓载荷,64,其中:,需根据垫片与法兰面接触情况定:,等于垫片接触的平均直径。,时,,等于垫片接触的外径减去,-垫片的基本宽度(与实际结构及垫片型式有关),
20、当,当,时,,65,其中:垫片有效宽度,接触情况确定。因为预紧之后,法兰有一定偏转,可能造成外紧内松或外松内紧,而使密封面变小,所以要用有效宽度,即,当,时,取,当,时,取,要根据法兰密封面与垫片的,66,B.操作状态下螺栓力计算:,螺栓力等于介质压力产生的轴向力,的压紧力,之和。即:,与垫片工作时,67,式中:,-操作状态下需要的最小螺栓力,-介质产生的轴向力,-操作状态下需要的最小垫片压紧力,-考虑操作时,认为工作密封比压,均匀分布在,接触得更好。,-垫片系数,的宽度上,,68,表410 垫 片 选 用 表,69,表410 垫 片 选 用 表(续),70,表410 垫 片 选 用 表(续)
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