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文档简介
目录
1装置设备布置设计的一般要求是什么?
2装置中主管廊宽度、跨度和高度的确定应考虑哪些因素?
3塔的布置方式有哪几种?塔与其关联的设备的布置有什么要求?
4沿管廊布置的塔和立式管器与管廊的间距如何确定?
5塔与塔之间或塔与其他相邻设备之间的距离如何确定?
6塔和立式容器的安装高度应符合哪些要求?
7换热设备的布置一般要求是什么?
8重沸器的布置一般要求是什么?
9空冷器的布置一般要求是什么?
10空冷器的布置如何避免自身的或相互间的热风循环?
11加热炉的布置一般要求是什么?
12立式容器布置的方式有哪些要求?
13卧式容器的布置和安装高度有哪些要求?
14泵的布置方式有哪几种?其布置有何具体要求?
15压缩机的布置一般要求是什么?
16压缩机的安装高度应符合什么要求?
17吊车的选用应符合什么要求?
18承重钢构架、支架、裙座、管架,覆盖耐火层有哪些要求?
19装置的控制室、变配电室、化验室的布置应符合哪些防火规定?
20一般的多层辅助厂房跨度、柱距、进深、层高和开间为多少?
21在什么情况下需设围堰?围堰设计应符合什么要求?
22生产装置的通道设置应符合哪些要求?装置内通道的最小宽度和最小净高是
多少?
23设备的构架或平台的安全疏散通道,应符合哪些防火规定?
24装置布置和发展趋势归结为“四个化”是指什么?
25管道布置设计的要求有哪些?
26可燃液体、可燃气体、液化燃的管道设计的原则是什么?
27哪些介质管道须静电接地?管网的接地连接点和接地电阻值有何要求?
28管道敷设的方式有哪几类?其优、缺点是什么?
29符合哪些条件的管道.允许将管道直接埋地布置?
30埋地敷设管道的埋设深度有哪些要求?
31管廊上管道布置的原则是什么?
32治塔管道布置设计时应如何考虑?
33塔顶管道设计的要点是什么?
34塔体侧面管道设计有何具体要求?
35塔底管道设计有何特点?
36塔上人孔的布置应符合哪些要求?
37塔的管口方位有何要求?
38设备管口方位图除表示管口外,还表示什么方位?
39如何确定卧式容器支座的固定侧?
40卧式容器的管口方位有什么要求?
41卧式容器的管道布置的一般要求是什么?
42加热炉管道布置设计的一般要求是什么?
43对加热炉的燃料气管道布置的一般要求是什么?
44管壳式和套管式换热设备的管道布置应如何考虑?
45成组布置的换热设备其管道布置应如何设计?
46立式重沸器的管道布置有何要求?
47管壳式卧式卧式重沸器的管道布置有何要求?
48空冷器的管道设计有何具体要求?
49泵类的管道设计一般要求是什么?
50泵的保护线有哪几种?其作用是什么?
51离心式压缩机管道布置的一般要求是什么?
52往复式压缩机管道布置设计的一般要点是什么?
53压缩机的管道氮气吹扫和置换的目的是什么?
54低温管道的设计包括哪些范围?
55低温管道布置要求有哪些?
56管道取样管的布置原则是什么?
57装置内火炬总管布置有何特殊要求?
58装置内火炬的设置应满足哪些要求?
59管道排气、排液的目的是什么?在管道何处需设置排气或排液?
60对管道上排气、排液管的安装有何具体要求?
61向大气排放的非可燃气体放空管高度应符合哪些要求?
62可燃气体排气筒、放空管的高度,应符合哪些规定:
63安全泄压装置的出口介质允许向大气排放时,应符合哪些要求?
64机泵的地漏及排污沟的设置是如何考虑的?
65工艺装置内甲、乙类设备高于15m的构架平台,消防给水竖管的设置应符合
哪些规定?
66阀门的主要功能是什么?其选用原则是什么?
67阀门安装的一般要求是什么?
68呼吸阀的安装有哪些要求?
69调节阀组安装的一般要来是什么?
70什么叫安全阀设定压力、最大标定爆破压力和最大泄放压力?何谓独立的压
力系统?
71哪些设备应设安全阀?哪些设备不宜设安全阀?
72为保证压力管道的安全,哪些压力管道上应设安全阀?
73安全阀的安装及其管道布置设计的要点是什么?
74管件的布置一般要求是什么?
75阻火器的设置和选用有什么要求?
76阻火器的布置有什么要求?
77过滤器的布置有什么要求?
78过滤设备管道布置设计的一般要求是什么?
79补偿器的布置对管道有什么要求?
80管道上的仪表或测量元件的布置一般要求是什么?
81流量测量仪表的布置有什么要求?
82压力测量仪表的布置有什么要求?
83温度测量仪表的布置有什么要求?
84液位测量仪表的布置有什么要求?
85塔上液面计和液面调节器的管口方位设计有何要求?
86安全防护设置的一般要求是什么?
87在管道设计中如何设置安全防护和措施?
88管道穿过建筑物的楼板、房顶或墙时,应采取哪些措施?
89配管专业向管道应力专业提出的应力分析条件应包括哪些内容?
90装置中的工艺管道常用的伴热介质有哪几种?其适用范围如何?
91管道布置的一般要求有哪些?
92对于两个成型的管道附件相连接时,宜装设一段直管段;直管段的长度有何
要求?
93异径管的布置有何要求?
94阀门的布置有何要求?
95阀门手轮的布置有何要求?
96存在汽液两相流动的管道布置时应注意哪些问题?
97管道类别的选择原则是什么?
98选择法兰的主要原则是什么?
99什么情况下可以采用螺纹连接方式?
100哪些管道应考虑保温或保冷?
压力管道类别与级别
一、ANSI/ASMEB3L3对输送流体的分类
美国国家标准ASME压力管道规范ANSI/ASMEB31.3(以下简称B31.3)根据被输送
流体的性质和泄漏时造成的后果,将化工厂和炼油厂管道输送的流体分为D类、M类和性质
介于二者之间的第三类流体。
D类流体不易燃、无毒,并且在操作条件下对人类肌体无害;设计压力不超过
1501bf/in(1.05MPa);设设计温度在-20°F(-29℃)至366°F(186*0之间。M类流体
有剧毒,在输送过程中如有少量泄漏到环境中,被人吸入或接触人体时能造成严重的和难以
治疗的伤害,即使迅速采取措施也无法挽救。流体类别确定后即可按ANSI/ASMEB31.3
的有关章节具体要求对该流体的管道进行设计、施工和检验。
二、中石化对压力管道的类别划分
1中国石化关于《压力管道设计资格类别级别认可和安装单资格实施细则》,对压力
管道的类别划分如下表所示。
压力管道的类别
管道类别输送介质特征和设计条件
1、有毒、可燃、易爆气体,设计压力p>L6MPa
GA12、有毒、可燃、易爆气体巴输送距离2200km且DN2300mm
GA
3、浆体,输送距离250km且DN):150mm
(长输管道)
1、有毒、可燃、易爆气体,设计压力pW1.6MPa
GA2
2、GAi⑵范围以外的
3、GAi⑶范围以外的
GBGB1燃气
(公用管道)GB2热力
1、毒性程度为极度危害介质②
2、甲、乙类可燃气体或甲类液体®,且设计压力p>4.OMPa
GC1
3、可燃流体、有毒流体设计压力p>4.0MPa且设计温度T》400℃
GC4、流体且设计压力p>10.OMPa
(工业管道)1、甲、乙类可燃气体或甲类液体,且设计压力p<4.OMPa
2、可燃流体、有毒流体p<4.OMPa、T^400℃
GC2
3、非可燃流体、有毒流体p<10.0MPa且T2400℃
4、流体,p<10.OMPa且T<400℃
注:①输送距离指产地、储存库、用户间的用于输送商品介质管道的直接距离。
②GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》规定的。
③GB50160《石油化工企业设计防火规范》规定的。
2SH3059对管道的分级如下表。
SH3059——2001《石油化工管道设计器材选用通则》管道分级
管道级别适用范围
1、毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外);
SHA2、毒性程度为高度危害介质的丙烯月青、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道:
3、设计压力大于或等于10.OMPa的介质管道
1、毒性程度为极度危害介质的苯管道;
SHB2、毒性程度为高度危害介质管道(丙烯月青、光气、二硫化碳、氨化氢介质除外)
3、甲类、乙类可燃气体和甲A类液化;15、甲B类、乙A类可燃液体介质管道
1、毒性程度为中度、轻度危害介质管道;
SHC
2、乙B类、丙类可燃液体介质管道
SHD设计温度低于-29℃的低温管道
SHE设计压力小于10.OMPa且设计温度高于或等于-29℃的无毒、非可燃介质管道
注:①毒性程度是根据《职业性接触毒物危害程度分级》(GB5044-85)划分的。极
度危害属于I级,车间空气中有害物质最高容许浓度<0.Img/m、;高度危害属于II级,最高
容许浓度0.极度危害的介质如苯、氯乙烯、氯甲醛、氧化物等;高度危害的介质如
二硫化碳、氯、丙烯脂、硫化氢、甲醛、氟化氢、一氢化碳等。详见GB5044。
②甲类、乙类可燃气体是根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160)中可燃
气体的火灾危险性分类划分的。甲类系指可燃气体与空气混合物和爆炸下限<10%(体);
乙类是》10%(体)。甲类可燃气体如乙快、环氧乙烷、氢气合成气、硫化氢、乙烯、丙烯、
甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等。详见GB50160。
③可燃气体、液化烧、可燃液体的火灾危险性分类是根据GB50160—92确定的,
如下表。
类别名称特征举例
15℃时的蒸气压力》
液化石油气、液化天然气、液化甲烷、液
A液化燃0.IMPa的煌类液体及其他类似
甲化丙烷等
的液体
B甲A类以外、闪点V28°C汽油、戊烷、二硫化碳、石油酸原油等
A28CW闪点W45C喷气燃料、煤油、丙苯、苯乙烯等
乙
B45℃<闪点W60℃-35号轻柴油、环戊烷等
可燃液体
A60℃W闪点W120C轻柴油、重柴油、20号重油、锭子油等
内蜡油、100号重油、油渣、润滑油、变压
B闪点》120℃
器油等
甲可燃气体与空气混合物的爆炸下限<10%(体)
可燃气体
乙可燃气体与空气混合物的爆炸下限》10%(体)
④混合物料应以其主导物料作为分级依据。
⑤当操作温度超过其闪点的乙类液体,应视为甲B类液体;当操作温度超
过其闪点的丙类液体,应视为乙,、类液体。
一、压力管道基本概念
(-)管道的概念
根据国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316-2000的规定,管道是由管道组成件、
管道支吊架等组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动。
国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97的定义是:由管道组成件
和管道支承件组成,用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流动的管
子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其他组成件或受压部件的装配总成。
按流体与设计条件划分的多根管道连接成的一组管道称之为“管道系统”或“管系”。
上述定义包含两个含义:
(A)管道的作用:是用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制和制止流体流
动。
1)流体:在有些标准中称为介质。流体可按状态或性质进行分类。
a)按状态分:
气体;
液体;
液化气体:是指在一定压力下呈液态存在的气体;
浆体:是指可燃、易爆、有毒和有腐蚀性的浆体介质。
b)按性质分:
火灾危险性;是指可燃介质引起燃烧的危险性,分为可燃气体、液化气体和可燃液
体。有甲、乙、丙三类。
爆炸性;与空气混合后可能发生爆炸的可燃介质或在高温、高压下可能引起爆炸的
非可燃介质。
毒性;按GB5044分级。有剧毒(极度危害)和有毒(高度危害、中毒危害和轻度
危害)两大类四个级别。
腐蚀性。是指能灼伤人体组织并对管道材料造成损坏的物质。
2)输送流体:依靠外界的动力(利用流体输送机械如压缩机、泵等给予的动能)或流
体本身的驱动力(如介质本身的压力)将管道源头的流体输送到管道的终点。
3)分配流体:通过管系中的支管将流体分配到设计规定的多个预定的设备或用户。
4)混合流体:将管系中来自不同支管中的流体在管道中进行混合,如稀释等。
5)分离流体:将管道内部不同状态的流体通过支管进行分离,如汽液分离、油水分离
等。
6)排放流体:将管道内部流体通过支管进行排放,如超压放空、排放被分离的流体等。
7)计量流体:通过设置于管道系统中的计量仪表对输送、分配的流体进行计量,如测
量流量、压力、温度和粘度等。
8)控制流体:通过设置于管道系统中的控制元件对管内流体的流动进行控制,如调压、
减温、流体分配和切断等。
(B)管道的构成:由管道组成件、管道支吊架(管道支承件)等组成,是管子、管件、
法兰、螺栓连接、垫片、阀门、其他组成件或受压部件和支承件的装配总成。
1)管道组成件:指用于连接或装配成管道的元件,包括管子、管件、法兰、垫片、紧
固件、阀门以及管道特殊件。所谓管道特殊件,是指非普通标准组成件。是按工程设计条件
特殊制造的管道组成件,包括膨胀节、特殊阀门、爆破片、阻火器、过滤器、挠性接头及软
管等。
2)管道支吊架:用于支承管道或约束管道位移的各种结构的总称,但不包括土建的结
构。有固定支架、滑动支架、刚性吊架、导向架、限位架和弹簧支吊架等。在国家标准
GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》中也称为管道支承件,包括管道安装件和
附着件。
a)管道安装件:指将负荷从管子或管道附着件上传递到支承结构或设备上的元件,包
括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚固件、鞍座、
垫板、滚柱、托座和滑动支架等。
b)附着件:用焊接、螺栓连接或夹紧方法附装在管子上的零件,包括管吊、吊(支)
耳、圆环、夹子、吊夹、紧固夹板和裙式管座等。
管道组成件和支承件在我国现行压力管道法规中也统称为压力管道元件。
(-)压力管道的概念:
压力管道是管道中的一部分。从广义上理解,所谓压力管道,应当是指所有承受内压或
外压的管道,无论其管内介质如何。但从我国颁发《压力管道安全管理与监察规定》以后,
“压力管道”便成为受监察管道的专用名词。在《压力管道安全管理与监察规定》第二条中
将压力管道定义为:“在生产、生活中使用的可能引起燃爆或中毒等危险性较大的特种设备”,
国务院2003年6月1日颁发实施的《特种设备安全监察条例》中,将压力管道进一步明确
为“利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大
于或者等于0.IMPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀
性,最高工作温度高于或者等于标准诽点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道”。这
就是说,现在所说的“压力管道”,不但是指其管内或管外承受压力,而且其内部输送的介
质是“气体、液化气体和蒸汽”或“可能引起燃爆、中毒或腐蚀的液体”物质。这里所谓能
燃爆、能中毒或有腐蚀性,具有如下内涵:
介质的燃爆性:即介质具有可燃性和爆炸性,在一定条件下能引起燃烧或爆炸,酿成火
灾和破坏。这些介质包括可燃气体、液化燃和可燃液体等有火灾危险性的物质,也包括容易
引起爆炸的高温高压介质如蒸汽、超过标准沸点的高温热水、压缩空气和其他压缩气体等。
其中,可燃介质的火灾危险性根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160和《建筑设计防
火规范》GBJ16,共分为甲、乙、丙三类。
其中甲、乙类可燃气体与空气混合物的爆炸下限(体积)分别规定为:
甲类可燃气体:<10%;
乙类可燃气体:210%。
甲、乙和丙类可燃液体的分类见表1。
表1液化燃、可燃液体的火灾危险性分类
类名特
别称征
甲A液化燃15°C时蒸汽压力>0.IMPa的烧类液体及其他类似液体
类B可燃液体甲A以外的可燃液体,闪点<28°C
乙A闪点》28°C至W45°C
可燃液体
类B闪点>45°C至<60°C
内A闪点260匕至<120°C
可燃液体
类B闪点>120°C
注:闪点低于45°C的液体称为易燃液体;闪点低于环境温度的液体称为易爆液体。
在GBJ16的规定中,属于甲类火灾危险性的可燃介质(或生产过程)还有:常温下能自
行分解或在空气中氧化即能导致自燃或爆炸的物质;常温下受到水或蒸汽作用能产生气体并
引起燃烧或爆炸的物质;遇酸、受热、撞击、摩擦、催化及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,
极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆
炸的物质;以及在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产。属于乙类火灾危
险性的介质主要是指不属于甲类火灾危险性的氧化剂和化学易燃固体,以及助燃气体。
(B)介质的毒性:即介质具有使人中毒的特性。当这些介质被人吸入或与人体接触后,
能对人体造成伤害,甚至死亡。根据《职业性接触毒物危害程度分级》GB5044的规定,毒
物按急性毒性、急性中毒发病状况、慢性中毒患病状况、慢性中毒后果、致癌性和最高允许
浓度等六项指标,共分为极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害四个等级。
极度危害介质有时也称之为“剧毒介质”,高度、中度和轻度危害介质则统称为“有毒
介质”。剧毒介质(流体)在我国国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
中的解释是:如有极少量这类物质泄漏到环境中,被人吸入或与人体接触,即使迅速治疗,
也能对人体造成严重的和难以治疗的伤害的物质。相当于现行国家标准《职业性接触毒物危
害程度分级》GB5044中级危害程度(极度危害)的毒物。据此可以将剧毒介质理解为就是
极度危害介质。而有毒介质在标准中的解释是:这类物质泄漏到环境中,被人吸入或与人体
接触,如治疗及时不致于对人体造成不易恢复的危害。
不过,毒性程度相同的毒物,在具体如何对待的问题上各行业也存在差异。如苯在《职
业性接触毒物危害程度分级》GB5044中被列入极度危害介质,在《压力管道安全管理与监
察规定》的解析中也作为极度危害介质的例子。而在《石油化工有毒、可燃介质管道工程施
工及验收规范》SH3501-2002的管道分级中,苯则被与高度危害介质同等对待。列入SHB级
之中。相反,丙烯月青、光气、二硫化碳和氟化氢等四种高度危害介质则在SH3501-2002中被
与极度危害介质同样看待,列入SHA级管道之中。这不但对施工质量标准和在用管道的检验
要求有影响,同时对具体工程施工时划分许可证级别也是有影响的。如承担有苯介质的管道
安装工作时,若苯被视为极度危害介质,施工单位应持GC1级安装许可证,而若作为高度
危害介质时,则持证级别与管道的设计压力和设计温度有关。
对于这个问题的理解可以从毒物危害性分级的原则进行解释:国家标准《职业性接触毒
物危害程度分级》GB5044-85对具体毒物的分级是以列举常见的56种毒物在某些行业中的
危害程度分级进行表达的。但该标准同时指出:对接触同一毒物的其他行业(该标准表2
中未列出的)的危害程度,可根据车间空气中的毒物浓度、中毒患病率、接触时间的长短,
划定级别。凡车间空气中毒物浓度经常达到TJ36-79《工业企业设计卫生标准》中所规定
的最高容许浓度值,而其患病率或症状发生率低于本分级标准中相应的值,可降低一级。所
以,对每种具体物质,国家标准和专业标准在划分危害等级时存在差异是正常的。因为除了
致癌性和空气中最高容许浓度外,其他四项指标都与生产过程和操作特点有关。石油、化工
和石油化工等以管道输送介质为主的生产过程,有毒物质处于连续、密闭状况下流动,其危
害程度取决于因事故致使毒物与人体接触,或因经常性泄漏引起职业性慢性危害的机率,通
常要低于开放性生产过程。因此,在压力管道设计时具体确定毒物危害等级应主要以车间空
气中毒物浓度、中毒患病率、接触时间长短来划定。
上面提到的毒物危害性分级指标中,关于车间空气中毒物的最高允许浓度规定如下:
极度危害:最高允许浓度小于0.1mg/nf;
高度危害:最高允许浓度为0.1mg/m,〜1.0mg/iA
根据《工业企业设计卫生标准》(TJ36—79)的规定,苯、丙烯精、光气、二硫化碳和
氟化氢等五种毒物在车间空气中和居住区大气中的最高允许浓度见表2:
表2几
种毒物的最高允许浓度
毒物名称苯丙烯月青光气二硫化碳氟化氢
车间空气允许浓度
40.02.00.510.01.0
(mg/m3)
居住区大气允许浓度0.040.007
0.80.05—
(日平均mg/m3)(一次)(一次0.02)
由表2可见,苯在车间空气中的最高允许浓度远远高于极度危害介质。同时,根据工业
生产中管道输送的连续性、密闭性特点,以及苯与操作人员的接触时间长短和中毒患病率的
情况分析,苯也不应属于极度危害介质的范围。所以,实际工作中确定介质的毒害程度应以
设计文件确定的毒物性质或设计文件中指明的施工验收规范为准。
另外,关于接触时间长短我国尚未制定有关标准,美国政府工业卫生专家会议(ACGIH)
推荐的三种接触阈限值可作为参考:
1)以正常8小时工作日或40小时工作周的时间加权平均限值为指标,在此浓度
下,反复接触对全部人员都不致产生不良影响;
2)以短时间接触(每次不超过15分钟,每天不超过4次,每次间隔不少于1小
时)的时间加权平均限值为指标,在此浓度下,人短时间连续接触不致引起刺激作用、慢性
或不可逆组织病理变化、麻醉而增加意外伤害、自救能力减退或工作效率明显降低等;
3)上限值是指即使在瞬间也不得超过的最高浓度。
(C)介质的腐蚀性:是指能灼伤人体组织并对管道材料造成损坏的物质,如酸、碱以
及其它能引起材料损害的流体如氢、硫化氢等。
(三)压力管道的安全监察范围
根据《压力管道安全管理与监察规定》,属于安全监察范围的压力管道是具备下列条
件之一的压力管道及其附属设施、安全保护装置等。
1)毒性程度为极度危害的介质,不论压力,温度及状态;
2)火灾危险性为甲、乙类的介质,不论压力、温度及状态;
3)最高工作压力大于、等于0.1MPa的气(汽)体、液化气体介质,未规定性质及
温度,但《压力管道安全管理与监察规定》中规定不属于监察范围的除外。
4)最高工作压力大于、等于0.1MPa的易燃、易爆、有毒,有腐蚀性介质或最高
工作温度高于、等于标准沸点的液体介质。
《压力管道安全管理与监察规定》中规定以下四类管道不属于监察范围:
a)设备本体所属管道。
b)军事装备,交通工具和核装置中的管道。
c)无毒、不可燃、无腐蚀性的气体,公称直径小于150mm且最高工作压力小于
1.6MPa的管道。
这里,所谓压力管道所属设施及安全保护装置的定义是:
a)附属设施主要指用于压力管道的管道用设备、支吊架、阴极保护装置等。
b)安全保护装置主要指超温、超压控制装置和报警装置等。
注:最近颁发的《压力管道使用登记管理规则》(试行)中对压力管道、附属设施和安
全保护装置的界定,明确为:
a)压力管道指由管道组成件、管道支承件、安全保护装置和附属设施等组成的系统。
用于输送气体或者液体的管状设备;
b)附属设施指阴极保护装置、压气站、泵站、阀站、调压站、监控系统等;
c)安全保护装置指压力管道上连接的安全阀、压力表、爆破片和紧急切断阀等。
二、压力管道的主要特点和结构要求
(一)压力管道的特点
一个管道系统,为了完成流体的输送、分配、混合、分离、排放、计量或控制流体流动的功
能,必须与相应的动力设备、反应设备、储存设备、分离设备、换热设备、控制设备等连接
在一起,形成一个系统,使管内流体具有一定的压力、温度和流量,完成设计预定的任务。
同时,不同类别的压力管道,由于材料、结构和敷设形式不同,其特点也有所不同:
(A)工业管道的特点
1)数量多,管道系统大,车间内管道布置交叉、紧凑;
2)管道组成件和支承件的材质、品种、规格复杂,质量均一性差;
3)运行过程受生产过程波动影响,运行条件变化多,如热胀冷缩、交变载荷、温度
和压力波动等;
4)腐蚀和破坏机理复杂,材料失效模式多。
(B)长输管道和公用管道的特点
1)管道敷设长度大,跨越地区多,地形地质复杂;
2)埋地敷设多,缺陷检测难度大;
3)容易遭受意外损伤。
(二)压力管道的结构要求
压力管道由于输送的流体具有毒性、燃爆性和腐蚀性,且又有高温、高压、低温等特殊操作
条件,使其具有相当大的危险性。因此,压力管道系统结构应当具备下列条件:
耐压强度:承受管内流体作用于管道上的压力(内压或外压)、温度所引起的应力及
其长期、反复的影响,如蠕变和疲劳等;
密封性:阻止管道内部流动的流体泄漏到管道外部空间或流体中;
耐腐蚀性:承受管内流体对管道材料的腐蚀作用。管道材料的耐腐蚀等级分为4级,
以年腐蚀速率衡量:充分耐腐蚀<0.05mm;
耐腐蚀>0.05〜0.1mm;
尚耐腐蚀>0.1〜0.5mm;
不耐腐蚀>0.5mm:
柔性:管道的柔性是反映管道变形难易程度的一个物理概念。管道在设计条件下工作
时,因热胀冷缩、端点附加位移、管道支承设置不当等原因会产生应力过大、变形、泄漏或
破坏等影响正常运行的情况。管道的柔性就是管道通过自身变形吸收因温度变化发生尺寸变
化或其他原因所产生的位移,保证管道上的应力在材料许用应力范围内的性能。
为了满足上述条件,管道系统的管道组成件必须使用耐介质腐蚀,有能够在设计规定
温度下承受介质作用压力的材料,且有相应的壁厚和密封结构。同时整个管道系统应有适当
的支承。
在一些标准规范中,经常出现“剧烈循环条件”这一名词。根据《工业金属管道设计
规范》GB50316-2000的解释,剧烈循环条件是指:管道计算的最大位移应力范围超过0.8
倍许用的位移应力范围和当量循环数大于7000或由设计确定的产生相等效果的条件。所谓
“位移应力范围”是指:由管道热膨胀产生的位移所计算的应力。计算的最大位移应力范围
就是从最低温度到最高温度的全补偿值进行计算的应力。设计对剧烈循环条件下运行的管
道,在管道组成件的选用、管子和管件的最小厚度、无损检测的要求等均有特殊的规定。
三、压力管道的分类和分级
管道的用途广泛,品种繁多。不同领域内使用的管道,其分类方法也不同。一般可以
按用途、主体材料、敷设状态和输送介质等管道使用特性进行分类。具体情况可见图1。
在一般法规、标准、规范中,为了便于设计、施工验收和使用管理和检验,往往根据介
质的特性和设计参数采用综合分类、分级的方法,同时,在各行业的设计规范,施工验收规
范和维修、检验规程之间,对管道的分级或分类尚存在差异。如:
国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316中的流体根据状态、性质和设计参数分
为Al、A2、B、C、D五类。A1类为剧毒介质;A2类为有毒介质B类为可燃介质;C类、D
类为非可燃、无毒介质,其中设计压力小于等于IMPa,且设计温度为-29〜186℃的为D类。
化工、石油化工和电力等行业的施工及验收规范对管道的分级或分类如下:
化工行业标准《化工金属管道工程施工及验收规范》HG20225-95按流体特性和设计参
数分为A、B、C、D四类。基本与国家标准一致,但将有毒介质管道划入B类管道。
石油化工行业标准《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002
按流体特性和设计参数分为SHA、SUB,SHC>SHD四级,如表3。
表
3
SII3501-2001管道分级
管道级别适用范围
1毒性程度为极度危害介质管道(苯管道除外)
SHA2毒性程度为高度危害介质的丙烯月青、光气、二硫化碳和氟化氢介质管道
3设计压力大于或等于10.OMPa的介质管道
1毒性程度为极度危害介质的苯管道
2毒性程度为高度危害介质管道(丙烯睛、光气、二硫化碳和氟化氢管道
SHB
除外)
3甲类、乙类可燃气体和甲8类液化烧、甲B类、乙.类可燃液体介质管道
1毒性程度为中度、轻度危害介质管道
SHC
2乙B类、丙类可燃液体介质管道
SHD设计温度低于-29C的低温管道
电力行业标准《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5031-94按设计压力分
为高压、中压和低压三级管道。设计压力大于8MPa的为高压管道;设计压力大于1.6MPa,
小于等于8MPa的为中压管道;设计压力小于等于1.6MPa的为低压管道。
《压力管道安全管理与监察规定》将压力管道分工业管道、公用管道和长输管道三类。
这主要是从管道的用途和地域特性进行的分类,其具体定义是:
(1)工业管道:企业、事业单位所属的用于输送工艺介质的工艺管道、公用工程管道
及其他辅助管道。其地域特性是一个企业或事业单位内使用的管道;
(2)公用管道:城市或乡镇范围内用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道,其地
域特性是一个城市或乡镇范围内使用的管道;
(3)长输管道:产地、储存库、使用单位间用于输送商品介质的管道,其地域特性是
跨地区(跨省、跨地市)使用的管道。
图1管道分类
目前我国一些综合性特大型企业往往是由许多工厂联合组成的,不但占地面积大,而
且工厂之间的联系多,工厂和职工生活区之间也无明显界限。因而使工厂与工厂之间的原料、
动力、产品输送管道,以及工厂与居民生活区之间的民用燃气、热力供应管道的类别难以界
定。特别是一些民用的公用管道直接来自工厂的工业管道系统,其界限就更难以划分。由于
他与压力管道的安全监察有关,在具体问题上还要根据具体情况研究处理。
在安全监察范围内的压力管道,根据《压力容器压力管道设计单位资格许可与管理规则》
和《压力管道安装单位资格认可实施细则》的规定,压力管道的具体分类、分级如下:
(一)长输管道
(A)符合下列条件之一的长输管道为GA1级:
1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>L6MPa的管道;
2)输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离2200km,且公称直径2300mm的管
道;
3)输送浆体介质,输送距离大于等于50km,且公称直径2150mm的管道;
(B)符合下列条件之一的长输管道为GA2级:
1)输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力W1.6MPa的管道;
2)GA1(2)范围以外的管道;
3)GA1(3)范围以外的管道。
(-)公用管道
(A)燃气管道;
(B)热力管道。
(三)工业管道
(A)符合下列条件之一的工业管道为GC1级:
1)输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介
质的管道;
2)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中
规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P24.0MPa的管道:
3)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力24.0MPa且设计温度2400°C
的管道;
4)输送流体介质且设计压力P210.0MPa的管道。
(B)符合以下条件之一的工业管道为GC2级:
1)输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》
中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管
道;
2)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,且设计温度2400°C
的管道;
3)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10MPa,且设计温度》400°C
的管道;
4)输送流体介质,设计压力<10MPa,且设计温度<400°C的管道。
(C)符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级:
1)输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<1.0MPa,且设计温度<400
°C的管道;
2)输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<4.0MPa且设计温度<400°C
的管道。
工业管道的级别划分可用图2至图6表示。
压力
(MPa)
GC1(1)
--------------------------------------------------------------------►
0
温度(C)
图2输送毒性程度为极度危害介质的管道
压力f
(MPa)
GC1(2)
4.)
GC2(1)
0
温度(t)
图3输送甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体的管道
压力
(MPa),k8114)
10.0
GC2C4)GC1(3)
4.0
1.0
GC3C1)GC2{21____________
0400温度,C
图4输送可燃流体介质、有毒流体介质管道
压力
MPa▲GC1(4)
10.0
GC2C4)GC2C3)
4.0
GC3C2)
0400温度弋
图5输送非可燃流体介质、无毒流体介质管道
介质特
性
设计有毒,非甲、
甲、乙类可燃
压乙类可燃气极度危害
无毒,非可燃流体气体,甲类可
力体,非甲类可流体
燃液体
燃液体
T<400℃T<400℃
p<
GC3GC3
IMPa
(2)(1)
GC2
2(1)
P<
400℃
4MPaGC2
GC2GC1
(4)
(2)(1)
T2400℃T200C
P2
GC2GC1GC1
4MPa
(3)(3)(2)
P2GC1GC1GC1
lOMPa(4)(4)(4)
图6GC类压力管道分级图
这里要注意的是:工业管道方面在《压力管道安装单位资格认可实施细则》与《压力容
器压力管道设计单位资格许可与管理规则》中的分级略有不同,考虑到压力管道安装单位的
特点,《压力管道安装单位资格认可实施细则》将《压力管道设计单位资格认证与管理办法》
中的“GC2”级又细分为GC2、GC3两级。其主要理由是目前存在一些规模较小只从事GC3
级别压力管道安装的单位。
管道分级是对受监察管道来说的,对于受监察范围以外的管道,就不在分级范围内。如
工业生产中非可燃流体介质、无毒流体介质管道中如果是沸点温度以下的水,即使压力再高,
也不属于压力管道,自然也不在分级范围内,不能把它视为GC3级管道。
四、压力管道的失效和事故
(-)压力管道失效的原因
压力管道“失效”一般是指压力管道不能发挥原有效能的现象,可分为自然失效和异
常失效两种。由于压力管道运行在内部介质和周围环境的影响之下,不可避免地会产生温度
和压力循环、腐蚀、振动以及材料金相组织变化等影响材料性能和连接接头密封性能的问题,
因此任何管道都有一定的使用寿命,自然失效就是在压力管道达到使用寿命时发生的失效现
象。自然失效可以通过定期检验或失效分析进行事先控制,以防止事故的发生。但是,在用
压力管道由于在设计、制造、安装和运行中存在各种问题会导致异常失效,造成突发性破坏
事故的发生。其原因主要有:
(A)职工素质差,违反操作规程运行,致使运行条件恶化,包括超压、超温、腐蚀性
介质超标、压力温度异常脉动等;
使用压力和温度是压力管道设计、选材、制造、安装的依据。操作压力和温度超过规
定将导致管壁应力值的增加或材料力学性能的下降,尤其是在焊缝、法兰、弯头、阀门、异
径管、补偿器等几何结构不连续处的局部应力和峰值应力会大幅增加,成为蠕变破坏的源头。
过低的操作温度则会引起材料韧性下降,允许的临界裂纹尺寸减小,从而有可能导致脆性破
坏。超温超压还会导致管道接头泄漏。
管道往往由于下列原因而产生交变载荷:
1)间断输送介质而对管道反复加压和卸压、升温和降温;
2)运行中压力波动较大;
3)运行中温度发生周期性变化,使管壁产生反复性温度应力变化;
4)因其它设备、支承的交变外力和受迫振动。
在反复交变载荷的作用下,管道将发生疲劳破坏。主要是金属的低周疲劳,其特点是应力较
大而交变频率较低。在几何结构不连续的地方和焊缝附近存在应力集中,有可能达到和超过
材料的屈服极限。这些应力如果交变地加载和卸载,将使受力最大的晶粒产生塑性变形并逐
渐发展为细微的裂纹。随着应力周期变化,裂纹也会逐步扩展,最后导致破坏。
交变载荷也会导致管道组成件和焊缝内部原有缺陷的扩大和管道连接接头的泄漏。
(B)设计、制造、施工存在缺陷,如管道柔性不符合要求,材料选用不当或用材错误,
存在焊接或冶金超标缺陷,焊接或组装不合理造成应力过大,管道支承系统不合理等;
管道在投用前存在的原始缺陷会造成材料的低应力脆断。介质和环境的侵害、操作不当、
维护不力等原因,往往会引起材料性能恶化、材料损伤或破裂,或使管道连接接头发生介质
泄漏,最终使压力管道失效,导致火灾、爆炸和中毒、窒息等人身事故的发生。
(C)维修失误,管道上的严重缺陷或损伤未能被检测发现,或缺少科学评价,以及不
合理的维修工艺造成新的缺陷和损伤等;
(D)外来损伤造成破坏,如地震、大风、洪水、雷击和其它机械损伤和人为破坏等。
压力管道的破坏型式很多。按破坏时的宏观变形量可分为韧性破坏(延性破坏)和脆
性破坏两大类。按破坏时材料的微观断裂机制可分为韧窝断裂、解理断裂、沿晶断裂和疲劳
断裂等型式。通常,在现场采用宏观分类和断裂特征相结合的方法进行分类,有韧性破坏、
脆性破坏、腐蚀破坏、疲劳破坏、蠕变破坏等。
(E)腐蚀破坏
压力管道的腐蚀是由于受到内部介质及外部环境介质的化学或电化学作用而发生的破
坏。也包括机械等原因的共同作用结果。不合理的操作会导致介质浓度的变化,加剧腐蚀破
坏。
压力管道的腐蚀破坏的形态有全面腐蚀、局部腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳和氢损伤等。
其中应力腐蚀往往在没有先兆的情况下突然发生,故其危害性更大。
1)全面腐蚀
全面腐蚀也称均匀腐蚀。是在管道较大面积上产生的程度基本相同的腐蚀。管道内部表
面主要遭受输送腐蚀性介质的腐蚀,而管道外部则主要遭受大气锈蚀。
管道的全面腐蚀往往因使用条件的恶化而加剧。腐蚀介质的成分、含水量、气相或液相
的不同、流速和流动状态、颗粒大小都会影响管道腐蚀失效的程度。腐蚀介质含量的超标或
原料性质的劣化会对压力管道产生危害0
大气腐蚀会使管道组成件外部遭受损坏,影响管道组成件的强度和密封性。如不及时维
护,也会引起事故。
2)局部腐蚀
局部腐蚀是发生在管道材料局部位置的腐蚀现象。
a)点腐蚀:集中在金属表面个别小点上的深度较大的腐蚀,也称孔蚀。奥氏体不
锈钢在接触含氯离子或嗅离子的介质时最容易发生点腐蚀。
b)缝隙腐蚀:当管道输送的介质为电解质溶液时,在管道内表面的缝隙处,如法
兰垫片处、单面焊的未焊透处等,均会发生缝隙腐蚀。缝隙腐蚀往往是由于缝隙内和周围溶
液之间氧浓度或金属离子浓度存在差异造成。
c)奥氏体不锈钢焊接接头的腐蚀:
①晶间腐蚀:晶间腐蚀是腐蚀局限在晶间和晶间附近,而晶粒本身腐蚀较小的一
种腐蚀形态。腐蚀机理是“贫铭理论”,即由于贫锚的晶间区处于活化状态,作为阳极,它
与晶粒之间形成腐蚀原电池,其结果将造成晶粒脱落或使材料机械强度降低。
②5铁素体选择性腐蚀:在某些强腐蚀介质中,奥氏体不锈钢焊缝处的8铁素体
相会被腐蚀或分解为。相,结果呈海绵状而使焊接接头遭受破坏。
③刀口腐蚀:用Ni及Ti稳定的奥氏体不锈钢,在氧化性介质中发生的刀口状腐
蚀。
3)应力腐蚀
金属材料在拉应力和特定腐蚀介质的共同作用下发生的腐蚀称为应力腐蚀。主要由焊
接、冷加工和安装时的残余应
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