10立方米乙烯储罐课程设计.docx
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1、课程设计成果 学院: 化工与药学院 班 级:级过程装备与控制工程一班 学生姓名: 学 号: 2012 设计地点(单位) 化工实验楼A411 设计题目: 10m乙烯储罐设计 完成日期: 2015年 12 月 23 日指导教师评语: _ _ _ _ 成绩(五级记分制):_ _ _ 教师签名:_ _ 目录前言第一章 设计参数的确定1.1任务说明1.2介质特性分析1.3设计题目1.4原始数据第二章 设计方案的确定2.1储罐的选型2.2主体材料的选择2.3封头型式的确定第三章 结构尺寸的确定3.1筒体尺寸的确定3.2液柱静压力计算第四章 设备结构设计4.1筒体厚度的计算4.2封头壁厚的计算4.3 筒体、
2、封头的水压试验第五章 法兰、接管及其零部件的确定5.1法兰尺寸型号的选择5.2接管尺寸的确定5.3垫片的选择5.4螺栓的选择5.5液位计的选型5.6人孔的选型第六章 开孔补强设计6.1确定需要补强的开孔及接管6.2补强面积的计算6.2.1接管M处补强面积计算6.2.2接管D处补强面积计算6.3补强圈的设计6.3.1接管M处补强圈6.3.2接管D处补强圈第七章 鞍座的选型7.1鞍座初步选型7.2估算鞍座负荷7.3鞍座位置的确定第八章 焊接结构设计8.1回转壳体的焊接结构设计8.2接管与带补强圈的焊接结构设计8.3焊接方法和焊接材料选择总结附录参考文献前言近年来,我国乙烯工业取得了快速发展,已成为
3、国民经济重要产业,国家在十一五期间提出了乙烯工业“基地化、大型化、一体化、园区化”的发展模式。乙烯的大型化发展,必然要求乙烯的储存也往大型化发面发展。然而,随着储罐的大型化,相应的安全要求也将更高,而且乙烯作为一种易燃易爆物质,一旦泄露发生燃烧与爆炸,引起的事故后果难以估量。因而保证乙烯储存的安全就显得尤为的重要。乙烯储罐的安全和环保是我国乙烯工业发展的强大的后盾。本设计对乙烯储罐自身的特点和存在的危险进行分析,在基于危险源辨识的基础上,划分工艺单元,对具体的工艺单元进行分析、设计。第一章 设计参数的确定1.1任务说明本课程任务是设计一个公称容积为10m的乙烯储罐,采用常规设计方法,综合考虑环
4、境条件、介质的理化性质等因素,结合给定的工艺参数,机械按容器的选材、壁厚计算、强度核算、附件选择、焊缝标准的设计顺序,分别对储罐的筒体、封头、人孔接管、人孔补强、接管、管法兰、液位计、鞍座、焊接形式进行了设计和选择。设备的选择大都有相应的执行标准,设计时可以直接选用符合设计条件的标准设备零部件,也有一些设备没有相应标准,则选择合适的非标设备。然后采用SW6-1998对其进行强度校核,最后形成合理的设计方案。1.2介质特性分析乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物。两个碳原子之间以双键连接。乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙
5、烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等外观与性状:无色气体,略具烃类特有的臭味。少量乙烯具有淡淡的甜味。pH:水溶液是中性熔点():-169.4 沸点():-103.9 相对密度(水=1):0.61 相对蒸气密度(空气=1):0.98 饱和蒸气压(kPa):4083.40(0) 燃烧热(kJ/mol):1411.0 临界温度():9.2 临界压力(MPa):5.04 引燃温度():425 爆炸上限%(V/V):36.0 爆炸下限%(V/V):2.7 溶解性:不溶于水,微溶于乙醇、酮、苯,溶于醚。溶于四氯化碳等有机溶剂。其它理化性质:可以和酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,乙烯作为还原剂,被
6、氧化成二氧化碳。酸性高锰酸钾被还原而褪色。侵入途径:吸入 健康危害:具有较强的麻醉作用。急性中毒:吸入高浓度乙烯可立即引起意识丧失,无明显的兴奋期,但吸入新鲜空气后,可很快苏醒。对眼及呼吸道粘膜有轻微刺激性。液态乙烯可致皮肤冻伤。慢性影响:长期接触,可引起头昏、全身不适、乏力、思维不集中。个别人有胃肠道功能紊乱。环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。燃爆危险:本品易燃。1.3设计题目:10m乙烯储罐设计1.4原始数据:设计压力:2.1Mpa 设计温度:50 公称容积:10m表1-1 原始数据表序号项 目数 值单 位备 注1名称乙烯储罐2用途乙烯储存5公称容积(Vg)10m36工
7、作压力波动情况可不考虑7装量系数()0.98工作介质乙烯9使用地点荆门市,室外10安装与地基要求11其他要求第二章 设计方案的确定2.1储罐的选型首先储罐选用钢制卧式圆筒,筒体由钢板卷制而成。卧式圆筒受力均匀,对容器的底部压力较小不易泄漏,占地空间较小。其次选择封头为椭圆形(下文有详细论证说明)。再计算筒体以及封头的壁厚,对水压及强度进行实验校核,核算开孔补强和承载能力。最后根据生产工艺,安装检修等需要,在筒体、封头上选择安装人孔、进料管、排污管、压力计等等2.2主体材料的选择乙烯腐蚀性小,可选用一般钢材,由于压力较大,可以考虑20R、16MnR这两种钢种。虽然16MnR比20R贵,但综合来看
8、16MnR钢板还是比较经济,且16MnR机械加工性能、强度和塑性都比较好,所以选择16MnR钢板作为制造筒体和封头材料。2.3封头型式的确定从受力与制造方面分析来看,球形封头较为理想。但缺点是深度大,冲压困难;椭圆封头深度比半球形封头小得多,易于冲压成型;平板封头因直径各厚度都较大,加工与焊接方面都要遇到不少困难,而且耗用量大,因此,从强度、结构和制造方面综合考虑,采用椭圆形封头最为合理。第三章 结构尺寸的确定3.1筒体尺寸的确定卧式储罐的容积V是指筒体包含封头的容积,即:V=VT+2VF式中 VT圆柱形筒体容积,m3 VF封头容积,m3。将罐体视为圆柱形筒体,初步估算罐体的内径Di:V4Di
9、2L=10m(1+5%)(长径比L/Di的一般取值范围为3-6,初取L/Di=4)将L/Di=4代入得:Di=1.4951m=1495mm考虑到储罐内径应符合压力容器公称直径的标准,且符合国家规定的公称直径,圆整后,取Di=1500mm。因为采用的是标准椭圆封头,查标准JB/T4746-2002化工设备课程设计指导中表3-3,可知:Di=1500mm时,封头容积V=0.4860m 总深度H=400mm 内表面积A=2.5568根据 VT+2VF=V1.054Di2L+20.4860=101.05得L=5.392m=5392mm, 圆整得:L=5400mm则有,L/Di=5400/1500=3.
10、6 在3-6范围内,故长度和直径设计合理。 3.2液柱静压力计算根据设计为卧式储罐,所以储存液体最大高度hmaxDi=1500mmP静max=ghmax=5699.811.5=0.00837MPa因为P设5%=2.15%=0.105MPaP静=0.00837MPa故P静可以忽略不计,即Pc=P设=2.1MPa第四章 设备结构设计4.1筒体厚度的计算内压容器的计算厚度由中径公式确定d d = 式中 -材料许用应力,MPa -设计压力,MPaDi-罐体内径,mm-焊接接头系数(JB4732标准中要求受压元件焊缝必须100%无损检测,取焊接系数F=1.0)由于选用材料为16MnR,假定厚度范围为61
11、6mm,查表可得=170MPa 则 d=2.115002170-2.1=9.32mm根据GB/T709中的要求取钢板的负偏差C1=0.3mm,则有 d n=d +C1+C2式中 d-计算厚度,mmC2 -厚度负偏差,mm C2-腐蚀裕量,mm (取C2=1mm)代入数据得: d n=9.32+0.3+1=10.62mm圆整后,取名义厚度 d n=12mm则有: 有效厚度 d e=12-1.3=10.7mm 设计厚度 d d=9.32+1=10.32mm4.2封头壁厚的计算 图4-1 标准椭圆封头因为选用的是标准椭圆形封头,其厚度有下式确定: d h = 则代入数据得封头的计算厚度d =2.11
12、50021701-0.52.1=9.29mm则,d n封= d +C1+C2=9.23+0.3+1=10.59mm圆整后,取名义厚度 d n封=12mm则有: 有效厚度 de封=12-1.3=10.7mm 设计厚度 dd封=9.29+1=10.29mm4.3 筒体、封头的水压试验试验压力 :PT = 1.25Pt=1.252.1170170=2.625MPa由公式 代入数据,得:T= 2.6251500+10.7210.71.0=185.3540MPa时,接管与壳体宜采用全熔透的结构形式。2.接管的腐蚀裕量为1mm。由表3-5可知管A、B、C、LG1、LG2 、LT1、LT2处开孔不需要补强,
13、接管D和M 处开孔需要补强。6.2补强面积的计算6.2.1接管M处补强面积计算 所需最小补强面积A:A=dd+2 det(1-fr)式中 A-开孔削弱所需补强面积,mm2d-开孔直径,mmd-壳体开孔处的计算厚度,mmdet-接管有效厚度,det = dnt-C,mmfr-强度削弱系数,等于许用应力下接管材料与壳体材料许用应力之比因为 C=C1+C2=0.3+1=1.3mm则 d=di+2C=450+21.3=452.6mmddet=dnt-C=12-1.3=10.7mm 接管材料选用20号钢,50时,其许用应力为137Mpa,则有fr=137170=0.806所以, A=452.69.32+
14、29.3210.7(1-0.806)=4179.54mm2有效补强范围 有效宽度B的确定B=2d=2452.6=905.2mm B=d+2dn+2dnt=452.6+29.32+212=495.24mm二者取较大值,故B=905.2mm式中 B-补强有效宽度,mmdn-壳体开孔处的名义厚度,mmdnt-接管名义厚度,mm内外侧有效高度,分别取式中较小值外侧高度:h1=d dn=452.612=73.70mmh1=接管实际外伸长度=250mm故h1=73.81mm内侧高度: h2=d dnt=452.612=73.70mmh2=接管实际内伸高度=0mm故h2=0mm补强范围内补强金属面积AeAe
15、=A1+A2+A3式中 A1-筒体多余面积,mm2 A2-接管有效厚度减去计算厚度之外多余面积,mm2A3-焊缝金属截面积,mm2,焊脚取10mm则有 A1 =(B-d)(de- d)-2det(de- d)(1-fr) =(905.2-452.6)(10.7-9.32)-212(10.7-9.32)(1-0.806) =618.2mm2接管计算厚度ddt=2.145021701-2.1=2.80mm则有, A2=2h1(det-dt)fr+2h2(det-C2)fr =273.70(10.7-2.80)0.806+0 =938.55mm2因为焊脚取10cm,则有 A3=20.51010=10
16、0mm2Ae=A1+A2+A3=618.2+938.55+100=1656.55mm2由于AeA=4179.54mm2故M处接管需要补强所需另行补强面积为:A4=A-Ae=4179.54-1656.55=2522.99mm26.2.2接管D处补强面积计算 所需最小补强面积A:A=dd+2 det(1-fr)式中 A-开孔削弱所需补强面积,mm2d-开孔直径,mmd-壳体开孔处的计算厚度,mmdet-接管有效厚度,det = dnt-C,mmfr-强度削弱系数,等于许用应力下接管材料与壳体材料许用应力之比取 C=2mm则有 d=di+2C=100+22=104mm因为接管壁厚dnt=5mm,则有
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