空气储罐设计说明.docx

上传人:b****4 文档编号:887605 上传时间:2022-10-13 格式:DOCX 页数:20 大小:484.77KB
下载 相关 举报
空气储罐设计说明.docx_第1页
第1页 / 共20页
空气储罐设计说明.docx_第2页
第2页 / 共20页
空气储罐设计说明.docx_第3页
第3页 / 共20页
空气储罐设计说明.docx_第4页
第4页 / 共20页
空气储罐设计说明.docx_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

空气储罐设计说明.docx

《空气储罐设计说明.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《空气储罐设计说明.docx(20页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

空气储罐设计说明.docx

空气储罐设计说明

设计要求

1、设计题目:

空气储罐的机械设计

2、最高工作压力:

0.8

3、工作温度:

常温

4、工作介质:

空气

5、全容积:

16

设计参数的选择:

设计压力:

取1.1倍的最高压力,0.88MP<1.6属于低压容器。

筒体几何尺寸确定:

按长径比为3.6,确定长L=640000mm,D=1800mm

设计温度取50

因空气属于无毒无害气体,材料取Q345为低合金钢,合金元素含量较少,其强度,韧性耐腐蚀性,低温和高温性能均优于同含量的碳素钢,是压力容器专用钢板,主要用于制造低压容器和多层高压容器!

封头设计:

椭圆形封头是由半个椭圆球面和短圆筒组成,球面与筒体间有直边段。

直边段可以避免封头和和筒体的连接焊缝处出现经向曲率突变,以改善曲率变化平滑连续,故应力分布比较均匀;且椭圆形封头深度较半球形封头小得多,易冲压成型,在实际生产中多有模具,是目前中低压容器应用较多的封头。

因此选用以径为基准的标准型椭圆形封头为了防止热应力和边缘应力的叠加,减少应力集中,在封头和筒体连接处必须有一段过渡的直边段,直边段的高度依据标准选择。

封头材料与筒体相同,选用头和筒体连接处必须有一段过渡的直边段,直边段的高度依据标准选择。

选材和筒体一致Q345R

 

 

接管设计3.4

接管设计优质低碳钢的强度较低,塑性好,焊接性能好,因此在化工设备制造中常用作热交换器列管、设备接管、法兰的垫片包皮。

优质中碳钢的强度较高,韧性较好,但焊接性能较差,不宜用作接管用钢。

由于接管要求焊接性能好且塑性好。

故选择20号优质低碳钢的普通无缝钢管制作各型号接管

3.5法兰设计法兰连接的强度和紧密性比较好,装拆也比较方便,因而在大多数场合比螺纹连接、承插式连接、铆焊连接等型式的可拆连接显得优越,从而获得广泛应用。

平焊法兰连接刚性较差,只能在低压,直径不太大,温度不高的情况下使用。

由于Q345R为碳素钢,设计温度50℃<300℃,且介质无毒无害,可以选用带颈平焊法兰,即SO型法兰。

储罐的设计压力较小要保证法兰连接面的紧密性,必须合适地选择压紧面的形状。

对于压力不高的场合,常用突台形压紧面。

突面结构简单,加工方便,装卸容易,且便于进行防腐衬里。

储罐由于设计压力为0.88MPa,空气无毒无害,可选择突面(RF)压紧面。

由于法兰钢件的质量较大,需要承受大的冲击力作用,塑性、韧性和其他方面的力学性能也较高,所以不用铸钢件,可以采用锻钢件。

接管材料为20号钢,法兰材料选用20Ⅱ锻钢。

3.6接管与法兰分配

3.6.6N1、N2空气进、出口公称尺寸DN250,接管尺寸ϕ273x6。

接管采用无缝钢管,材料为20号钢。

伸出长度为150mm。

选取0.88MPa等级的带颈平焊突面法兰,材料选用20Ⅱ,法兰标记为:

SO300-2.5RF3.6.2N3排污口;

公称尺寸DN40,接管采用45x3.5无缝钢管,材料为20号钢,外伸长度为150mm。

选取0.88MPa等级的带颈平焊突面法兰,材料选用20Ⅱ,法兰标记为:

SO40-1.6RF

3.6.3N4安全阀口公称尺寸DN80,接管采用ϕ89x4无缝钢管,材料为20号钢,外伸长度为150mm。

根据GB12459-99,选用90°弯头;弯头上方仍有一定外伸量。

选取0.88MPa等级的带颈平焊突面法兰,材料选用20Ⅱ,法兰标记为:

SO80-1.6RF

3.6.4N5压力表口公称尺寸DN25,接管采用ϕ32x3.5无缝钢管,材料为20号钢,外伸长度为150mm。

根据GB12459-99,选用90°弯头;弯头上方仍有一定外伸量。

选取0.88MPa等级的带颈平焊突面法兰,材料选用20Ⅱ,法兰标记为:

SO25-1.6RF

3.6.5N6(备用口)公称尺寸DN80,接管采用ϕ89x4无缝钢管,材料为20号钢,外伸长度为150mm。

需进行补强计算。

选取0.88MPa等级的带颈平焊突面法兰,材料选用20Ⅱ,法兰标记为:

SO80-1.6RF

3.7弯头设计

N4为安全阀口,安全阀在容器中起安全保护作用。

当容器压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体/流体排入大气/管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。

由于冲出压力较大,阀口不可直接对人,因此需90°安装,用弯头过渡。

标记为:

弯头DN8090°

N5为压力表口。

为方便读数,压力表需竖直安装于管口,因此接管要通过90°弯头过渡至竖直面,再安装压力表。

标记为:

弯头DN2590°

3.8人孔设计在化工设备中,开设人孔是为了便于部附件的安装,修理和衬里,防腐以与对设备部进行检查、清洗。

对于压力容器,为了便于移动沉重的人孔盖,盖子通常做成回转形式。

本储罐由于尺寸较大,人孔直径也较大,可使用回转盖人孔。

3.8.1人孔接管与法兰设计公称尺寸为500mm。

接管采用53010无缝钢管,材料为20号钢,外伸长度为150mm。

选用回转盖带颈平焊法兰人孔。

法兰采用带颈平焊突面法兰,材料为20Ⅱ锻钢,法兰标记为500-1.6RF。

法兰盖设计

法兰盖根据配套选择,采用A型盖轴耳,材料与接管同,钢20标记为:

BL500-1.6RF。

紧固件选用

与法兰盖之间必须加垫片密封。

在采用标准法兰的情况下,选择恰当的垫片可以提高密封效果。

根据储罐的设计温度和设计压力,可选用石棉橡胶板(XB350)作为垫片材料。

该材料应用广泛,使用温度可达450℃,压力小于6MPa的场合。

垫片型号标记为:

RF500-1.6

法兰盖与法兰连接的螺柱可选用M24的螺杆。

3.9支座选择

化工容器设备大都通过支座加以固定。

支承式支座结构简单轻便,不需要专门的框架、钢梁来支承设备,可直接把设备载荷传到较低的基础上。

此外,它能比其他型式的支座提供较大的操作、安装和维修空间。

由于支承式支座对所在设备封头产生的局部应力相对较大,故在采用这种支座时,需增设垫板。

根据公称直径,本储罐选用B型第4组支承性支座。

支座标记为:

支座4B图3-4支承型支座

3.10吊耳选择

由于本储罐高度较高,为方便起吊、移动设备,在筒体顶部加设吊耳。

图3-5吊耳3.11焊接型式与结构

3.11.1筒体焊接接头系数选取根据介质性质,取焊缝形式为相当于双面焊的全焊透对接接头,无损探伤要求为局部。

焊接系数0.853.

假设圆筒的厚度在6~16mm围

设计温度为50℃,查查GB150-1998中表4-1得该温度下Q345R许用应力[σ]t=170MPa,[σ]=170MP.

筒体厚度计算:

取钢板负偏差C1=0.3mm

钢板腐蚀裕量C2=1mm

向上圆整取为10mm

封头厚度设计:

封头个参数和筒体相同,只有焊接系数因为钢板整体冲压而成所以取1.0,故封头计算厚度:

向上圆整取10mm,也满足焊接方面。

实验压力确定

采用液压实验,试验压力

\

所以液压试验应力合格.

3.3筒体和封头的结构设计

由封头长短轴之比为2,即,得

查标准[4]中表B.1EHA和B.2EHA表椭圆形封头表面积、容积,质量,见表3-1和图3-1。

取装料系数为0.9,则

算得

圆整后取为

3.6鞍座选型和结构设计

3.6.1鞍座选型

该卧式容器采用双鞍式支座,初步选用轻型鞍座,材料选用Q345R。

估算鞍座的负荷:

罐总质量(3-3)

—筒体质量:

—单个封头的质量,查标准封头质量表m2=294.3kg

—充液质量:

,水压试验充满水,故取介质密度为,

—附件质量:

人孔质量为,其他接管总和为200kg,即

综上所述m0=m/4=5589.34kg

则每个鞍座承受的质量为5589.34kg,即为55.90KN<350KN,满足要求。

 

鞍座的安装位置如图3-3所示:

 

第四章开孔补强设计

4.1补强设计方法判别

根据GB150规定,接管必要时必须进行补强设计。

对管N1、N2、N6、N7进行补强,采用等面积补强法法进行接管补强。

据前筒体与封头计算,其计算壁厚名义厚度为10mmN1N2空气进、出口管:

公称尺寸DN250接管尺寸273x6mm

且故可采用等面积法进行补强计算

以20号钢为管材,查GB150得设计温度下20钢许用应力t130MPa焊接接头系数ϕ=1

接管计算厚度:

钢板负偏差:

C1=0.1x0.93=0.093mm

C2=1mm

C=C1+C2=1.1mm

名义厚度为6mm

强度削弱系数

开孔直径d=di+2C=261+2.2=263.2mm

开孔切削截面积:

(4-1)

=263.2x4.66+2x4.66x(6-1.1)(1-0.765)=1237.4mm2

 

4.2有效补强围

4.2.1有效宽度B

B1=2d=2x263.2=526.4mm

(4-2)

4.2.2外侧有效高度

根据[1]中式8-8,得:

4.2.3侧有效高度

根据[1]中式8-9,得:

4.3有效补强面积

根据[1]中式8-10至式8-13,分别计算如下:

(4-3)

—筒体多余面积

—接管多余面积

—焊缝金属截面积,焊脚去7mm,则

4.4补强面积

 

同样对

N4安全阀口公称尺寸DN80,接管采用ϕ89x4无缝钢管,材料为20号钢,外伸长度为150mm且故可采用等面积法进行补强计算

以20号钢为管材,查GB150得设计温度下20钢许用应力t130MPa焊接接头系数ϕ=1

接管计算厚度:

钢板负偏差:

C1=0.1x0.30=0.03mm

C2=1mm

C=C1+C2=1.03mm

名义厚度为4mm

强度削弱系数

开孔直径d=di+2C=89+2.1=91.2mm

开孔切削截面积:

(4-1)

=91.2.2x5.5+2x5.5x(4-1.1)(1-0.765)=487.8mm2

 

4.2有效补强围

4.2.1有效宽度B

B1=2d=2x91.2.2=182.4mm

(4-2)

4.2.2外侧有效高度

根据[1]中式8-8,得:

4.2.3侧有效高度

根据[1]中式8-9,得:

4.3有效补强面积

根据[1]中式8-10至式8-13,分别计算如下:

(4-3)

—筒体多余面积

—接管多余面积

—焊缝金属截面积,焊脚去6mm,则

4.4补强面积

因为,所以开孔需另行补强487.8-387.5=100.3mm

 

同样对

N公称尺寸为500mm。

接管采用ϕ530x10无缝钢管,材料为20号钢,外伸长度为150mm。

且故可采用等面积法进行补强计算

以20号钢为管材,查GB150得设计温度下20钢许用应力t130MPa焊接接头系数ϕ=1

径d=530-10x2=510mm

接管计算厚度:

钢板负偏差:

C1=0.1x1.730=0.173mm

C2=1mm

C=C1+C2=1.173mm

名义厚度为10mm

强度削弱系数

开孔直径d=di+2C=510+1.8x2=513.6mm

开孔切削截面积:

(4-1)

=513.6x5.5+2x5.5x(10-1.7)(1-0.765)=2846.7mm2

 

4.2有效补强围

4.2.1有效宽度B

B1=2d=2x513.6=1027.2mm

(4

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高中教育 > 语文

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1