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文档简介

.,浅谈大型立式储罐的计算,中航黎明锦西化工机械(集团)有限责任公司技术中心韩滔2015.3.11,.,一、概述,储罐是工业中广泛使用的储存设备,用以储存石油、石化产品及其类似液体。本课件讲述的常压储罐,为内部气相空间有直接与大气相通的开口(即常压)和存在微内压的大型储存设备,而罐壁承受储液压力的作用会产生很高的应力,为保证储罐安全、可靠地运转,对储罐的设计、施工提出严格的要求,认为常压储罐而随意放松设计要求会导致灾难性后果,因此必须严格遵循有关的设计规范要求。本课件重点介绍在常温和接近常压的条件下储存液体的立式圆筒形储罐,储罐由平罐底、圆柱形罐壁、角钢圈和罐顶组成,在施工现场进行组装焊接。罐底与罐壁采用T型接头,罐顶与罐壁采用搭接结构。罐顶结构形式只限为锥顶、拱顶两种。,.,一、概述(续),.,二、主要载荷,承受载荷主要分为静载荷、操作载荷、动载荷三大类。1静载荷:储罐自重、隔热层重量、附加载荷、储存液体静压力、雪载荷。2动载荷:风载荷、地震载荷。3.操作载荷:正压(操作条件决定的气相空间)、负压(抽排液或温度变化形成)。,.,三、设计建造规范,目前国内常用的设计规范:1)设计压力:-490Pa6000Pa,容积大于100m3储罐应按GB50341-2003立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范;SH3046-1992石油化工立式圆筒形制焊接储罐设计规范。这两个设计标准主要是参考美国API650钢制焊接油罐编制的。对于埋地、储存极度和高度危害的介质、人工制冷液体的储罐不适用这两个标准。对于极度和高度危害介质,一般参考美国API650设计。2)设计压力:6000Pa18kPa,应按美国API650;3)设计压力:18kPa103.4kPa低压储罐,应按美国API620。本课件使用计算程序引用GB50341-2003设计规范。,.,四、计算程序种类,目前我公司现有的计算程序:1.1SEI公司:石油化工静设备计算辅助设计桌面系统中圆筒形储罐计算程序;1.2天辰公司:EXCEL表格式计算程序。1.3京鼎公司:EXCEL表格式计算程序。1.4中航黎明锦化机:EXCEL表格式计算程序。因常压储罐设计天辰设计院较多,我公司使用频率较高为天辰公司计算程序。该程序界面简洁,数据输入简单,结论直观,修改及打印计算书方便,深受我公司工程技术人员喜欢。本课件使用天辰计算程序讲述GB50341-2003需要的计算内容。,.,五、如何正确使用计算程序,计算机的广泛应用有效地提高了我们的工作效率,使我们从设计工作中需要反复进行设备零部件强度,刚度计算过程解脱出来,虽然大部分计算内容由专业计算程序支持完成,但工程技术人员对形成计算书数据正确性、完整性负有法律责任。由于计算模块不可能囊括所有技术细节,技术标准不断更新,与设计模型的不符,常需要我们对简单计算程序进行修改。办法:深入学习标准,明确计算步骤,正确填写数据,学会分析重要数据合理性。,.,六、重要参数释义,1设计压力:1.1定义:罐顶部气相空间的最高压力(表压),其值不应低于正常使用时可能出现的最高操作压力。压力范围:-4906000Pa1.2如何输入:设计内压:常压、满液输0Pa;微内压输具体数值;设计外压一般输安全阀负压开启压力490Pa或给定负压值,没有输0Pa。2.设计温度:2.1定义:在正常使用状态时罐壁及主要受力元件可能达到的最高或最低金属温度。温度范围:2502.2如何输入:操作温度为常温或低于50时,设计温度取50。操作温度为大于等于50,小于90时,设计温度取90。操作温度为大于等于90时,设计温度取最高操作温度加上20。2.3设计温度大于等于90,小于250时,按附录B附加要求修正程序内容:1)罐顶构件许用应力,还应乘表B2.2(P77)确定的设计温度下材料的屈服强度与210MPa的比值(不得大于1),.,六、重要参数释义(续),2)罐顶计算厚度还应乘设计温度与常温下钢材的弹性模量之比3)抗风计算中,罐壁的许用临界压力应乘设计温度与常温下钢材的弹性模量之比4)微内压储罐设计压力公式中系数1.1还应乘设计温度下材料的屈服强度与210MPa的比值(不得大于1)5)有保温的锚栓的许用应力应为常温下许用应力乘以表2.2(P22)设计温度下屈服强度降低系数3.许用应力如何选取:碳钢和低合金钢可直接按GB50341查取,高合金钢许用应力确定按SH3046-1992查取,不能用GB150中数值。4.焊接系数:一般取0.9,当标准规定的最低屈服强度大于390MPa时取0.85,储存极度和高度危害的介质时,天辰取1.05.直径范围:公称直径5mDN2000时,td=4.9D(H-0.3)/(d)+0.5PD/(t)+C1s+C2s储存介质条件下,.,八、罐壁计算模块(续),罐壁名义厚度不得小于计算厚度加壁厚附加量的较大值,且不得小于表6.3.3规定值(P27)。由于罐壁高度通常大于钢板宽度,所以罐壁总是用多圈钢板组焊而成;壁厚从下向上逐层递减,相邻壁厚差最好不超过2mm;底圈壁板是产生周向拉应力及纵向弯曲应力最大部分,所以有意将底圈壁板加厚。2)判别设置中间抗风圈数量、位置步骤:A.核算区间的罐壁筒体许用临界压力PcrB.计算存在内压的固定顶油罐罐壁筒体的设计外压PoC.判断中间抗风圈数量、位置(P33-6.5.4)注意:天辰计算程序只给出一个中间抗风圈位置,当需设两个以上数量时,设置位置按标准具体给出。,.,八、罐壁计算模块(续),.,九、罐底计算模块,.,九、罐底计算模块(续),说明:1)设置环形边缘板依据:DN12.5m2)罐壁内表面至边缘板与中幅板之间的连接焊缝的最小距离,取Lm=215tb/sqr(Hw*),600间大值。需按实际图纸上尺寸放样比较设置是否合理。3)罐底板、边缘板厚度常取最底圈壁厚。,.,十、罐顶计算模块,.,十、罐顶计算模块(续),.,十、罐顶计算模块(续),.,十、罐顶计算模块(续),1.罐顶计算:罐内液面以上的气相空间的压力是变化的,在此空间内会产生正压或负压,因此罐顶具有承受内压作用的强度和承受负压作用的稳定性。2.GB50341-2003罐顶只讲自支撑式锥顶和自支撑式拱顶两种:(1)自支撑式锥顶:用于直径不大于10m;(2)自支撑式拱顶:a.光面拱顶:用于直径D12m;b.带筋拱顶:常用直径12mD32m;3.罐顶主要由中心顶板和扇形板两部分组成。规定:VN5000m3时,中心顶板直径为2100mm。扇形板的块数为4的倍数。,.,十一、罐顶计算模块(续),4.经向肋的最大间距=扇形板大端弧长纬向肋的最大间距=径向等分间距5.罐顶设计外压P的确定P1主要考虑罐顶自重N/m2(Pa):单位面积的重力,当有保温层时应考虑保温层的重量;P2罐内操作负压(取1.2倍呼吸阀的负压定压压力)Pa;P3附加载荷(如雪载荷或活动载荷)一般不小于700Pa。为保证罐顶具有足够的稳定性,P2与P3之和不应小于1200Pa,当雪载超过600Pa时,应加上超过的部分;计算外压:P=P1+P2+P3(简化P=P1+1200)6.随着储罐容量和直径的增大,光面球壳的设计厚度随之增大,从而使罐顶的钢材用量增大,投资费用增高。对于由外压起控制作用的球壳,为了减轻罐顶的重量,节约成本,当12mDN32m时,基本上采用带肋球壳罐顶,其受力特点是:承载主体为球壳板和肋条构成的组合截面。,.,十二、罐顶与包边角钢连接处计算模块(续),.,十二、罐顶与包边角钢连接处计算模块(续),罐顶与包边角钢的焊接:罐顶与包边角钢采用较弱连接方式,在其外侧采用单面连续焊保证罐体封闭,其焊角高度不大于罐顶板厚度的3/4,且不大于4mm。目的在于当罐内超压或安全装置失灵时,尽可能从此处破坏掀开,减少罐壁及罐底破坏而造成重大损失。包边角钢的选取:,.,十三、微内压储罐计算模块,.,十三、微内压储罐计算模块,说明:1.计算罐底板不被抬起的最大内压Pmax2.计算罐壁与罐顶连接处发生屈曲破坏时压力Pf3.结论1:PfPs;罐壁与罐顶连接处满足内压下破坏压力的要求。4.结论2:若PmaxPs校核合格,可不进行地脚螺栓计算。若PmaxPs校核不合格时,需要进行地脚螺栓计算。5.常压计算可不计算此模块。,.,十四、地脚螺栓计算模块,.,十四、地脚螺栓计算模块(续),.,十五、抗震计算,.,十五、抗震计算(续),.,十五、抗震计算(续),.,十五、抗震计算(续),1.由于地震原因使得储罐发生火灾、爆炸和环境污染事故,因此,在地震设防区(防烈度79度)建造储罐时,为了保证其安全运行必须进行抗震

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