液氨储罐设计

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液氨储罐设计..

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第一章绪论1. 1设计任务设计一液氨贮罐。

工艺条件:温度为40℃,氨饱和蒸气压MPa.1,容积55为20m3, 使用年限15年。

1.2设计要求及成果1. 确定容器材质;2. 确定罐体形状及名义厚度;3. 确定封头形状及名义厚度;4. 确定支座,人孔及接管,以及开孔补强情况5. 编制设计说明书以及绘制设备装配图1张(A1)。

1.3技术要求(一)本设备按GBl50-1998《钢制压力容器》进行制造、试验和验收(二)焊接材料,对接焊接接头型式及尺寸可按GB985-80中规定(设计焊接φ)接头系数0.1=(三)焊接采用电弧焊,焊条型号为E4303(四)壳体焊缝应进行无损探伤检查,探伤长度为100%第二章设计参数确定2.1 设计温度O题目中给出设计温度取40C2.2 设计压力在夏季液氨储罐经太阳暴晒,随着气温的变化,储罐的操作压力也在不断变化。

通过查阅资料可知包头最高气温为40.4℃,通过查表可知,在40℃ 时液氨的饱和蒸汽压(绝对压力)为1.55MPa ,密度为580kg/m3,而容器设计时必须考虑在工作情况下可能遇到的工作压力和相对应的温度两者相结合中最苛刻工作压力来确定设计压力。

一般是指容器顶部最高压力与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。

此液氨储罐采用安全法,依据《化工设备机械基础》若储罐采用安全法时设计压力应采用最大工作压力w P 的1.105.1-倍,取设计压力w P P 05.1=(已知MPa P w 55.1=表压)所以 MPa P P w 6.105.1==。

2.3 腐蚀余量查《腐蚀数据手册》16MnR 耐氨腐蚀,其y mm /1.0<λ,若设计寿命为15年,则mm 5.11.0152=⨯==αλC2.4焊缝系数该容器属中压贮存容器,技《压力容器安全技术监察规程》规定,氨属中度 毒性介质,容器筒体的纵向焊接接头和封头基本上都采用双面焊或相当于双面焊的全焊透的焊接接头,所以φ取0.1或85.0常见。

《液氨储罐设计》课件

《液氨储罐设计》课件

罐车运输适用于 小规模、短距离 的液氨运输,具 有机动灵活、适 应性强的特点。
在装卸过程中, 需要注意安全防 护,防止液氨泄 漏和火灾事故的 发生。
工艺流程图
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液氨储罐设计流程: 设计、制造、安装、 调试、运行、维护
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设计阶段:确定储罐 尺寸、材料、结构、 安全措施等
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制造阶段:选择合适 的材料和工艺,确保 储罐质量
Part One
单击添加章节标题
Part Two
液氨储罐设计概述
液氨的性质和用途
液氨储罐的重要性
液氨是一种重要的工业原料,广泛应用于化工、制药、食品等行业
液氨储罐是储存液氨的重要设施,其安全性和可靠性直接影响到生产安全 和产品质量 液氨储罐的设计需要满足国家相关标准和规范,确保储罐的安全性和稳定 性
选址应考虑消防、救 援等应急设施的布局 和设置
布局原则
安全距离: 确保储罐 与周边设 施保持足 够的安全 距离
风向:考 虑风向, 避免风向 对储罐的 影响
地形:选 择地势平 坦、地质 稳定的区 域
交通:便 于运输和 应急救援
防火:远 离火源, 设置防火 隔离带
防爆:设 置防爆墙 和防爆门, 防止爆炸 事故发生
储罐材料
碳钢:具有良好的强度和韧性, 适用于中低压储罐
不锈钢:具有良好的耐腐蚀性 和耐高温性,适用于高压储罐
玻璃钢:具有良好的耐腐蚀性 和轻量化,适用于低压储罐
复合材料:具有良好的耐腐蚀 性和耐高温性,适用于高压储 罐
储罐附件
安全阀:用于控制 储罐内的压力,防 止超压
温度计:用于监测 储罐内的温度,防 止温度过高
安全距离
液氨储罐与建筑物的距离:至少100米

3立方液氨储罐设计

3立方液氨储罐设计

3立方液氨储罐设计目录一设计任务、设计思想、设计特点 (1)二材料及结构的选择与论证 (1)三设计计算内容 (4)四容器的压力实验 (7)五进出料接管的选择、液面的设计 (8)六支座的设计 (10)七压力容器焊接结构设计要求 (13)1、筒体与椭圆封头的焊接接头 (13)2、管法兰与接管的焊接接头 (13)3、接管与壳体的焊接接头 (13)八筒体和封头的校核计算 (14)1、筒体轴向应力校核 (14)2、由设计压力引起的轴向应力 (15)3、轴向应力组合与校核 (16)4、筒体和封头切向应力校核 (16)九设备结构图 (17)总结 (18)参考文献 (19)②工艺条件的要求化工设备是为工艺过程服务的,应保证在指定的生产工艺条件下完成指定的生产任务,即满足相应的工艺条件要求③经济合理性要求在满足设备的安全运行和工艺条件的前提下,结构要合理,制造要简单,尽量减少加工量,降低制造成本。

④便于操作和维护例如所设置的阀门、平台、人孔形位置要合适,易损件便于更换等。

⑤环境保护要求所谓化工设备失效的一个新概念是“环境失败”即有害物质泄露到环境中,生产过程残留无法消除的有害物质及噪音等,化工容器在设计时包括化工工厂的选址均应考虑这些因素的影响。

(2)主要设计参数的确定及说明本储罐设计公称容积为3m3,公称直径Dg为1220mm,材料为16MnR在温度t ≤42℃时工作,液氨的饱和蒸汽压为1.8MP,取P=1.8MP,取t][σ=170MP,则双面对接焊的全焊透对接焊缝为100%无损,根据书本表5-4可得焊接接头系数全部无损检测φ=1.00。

二材料及结构的选择与论证(1)材料选择与论证本贮罐选用16MnR制作罐体和封头。

材料:本贮罐选用16MnR制作罐体和封头。

16MnR表示平均含碳量为0.16%的容器钢,属于低碳钢,它的塑性好,焊接性和锻造性良好,适宜制造化工容器等焊接件和设备封头等冲压件,也可用来制造受载不大的螺栓,或经渗碳后制作齿轮和轴等零件。

液氨储罐设计

液氨储罐设计

液氨储罐设计液氨储罐是一种专门用于贮存液态氨的设备,通常采用铁质或钢质材料构建,其几何形状多样,包括球型、柱形、圆锥形等。

在化工、农业、医学、能源和环保等领域中,液氨储罐被广泛应用于氨气的储存、输送和使用。

液氨储罐的设计应考虑到以下因素:储罐的尺寸、外观、重量、储存容量、操作压力、储存温度、安全措施和环境影响等。

具体设计要求如下:1.设计参数与标准:储罐的设计应符合国家、行业和企业规定的设计标准和规范。

例如,对于LPG液化气罐,其设计应符合GB 50332-2013《钢制储罐设计规范》、GB50183-2005《液化石油气储存和运输设备技术条件》,以及国际规范ASME Section VIII Division 1等。

2.储罐材质和厚度:液氨储罐应采用高品质钢材或耐腐蚀材料制成,以保证其耐久性和安全性。

材质选择应考虑到单价、可用性、操作需求等因素。

对于钢制储罐,其厚度应根据所存放液体的特性和储罐的形状、尺寸等因素计算确定,以保证其承受压力和温度的能力。

3.储罐容量和形状:液氨储罐的密封容量应比其设计储存量大一些,以确保液体进入储罐时不会波涛汹涌。

储罐的几何形状可以是圆柱形、球型、圆锥形或其他形状,视实际情况而定。

4.安全措施:储罐应安装适当的安全设备,如安全阀、液位报警器、温度控制器等,以保证储存液体的安全。

此外,对于大规模储罐,还应考虑配备防火、防爆和灭火系统等。

5.管道和附件:液氨储罐应配备合适的出、进料管道和其他附件,如泄放阀、气密性检测器、排气装置等,以便于运输和输送。

6.环境考虑:储罐的设立不应对周围环境造成影响,应考虑其在地形、气候、土壤等方面的适应性。

7.检修和保养:液氨储罐应设计为易于检修和保养。

储罐的喷漆、防腐处理、检修等工作,应每隔一段时间进行,以保证其长期使用效果。

液氨储罐设计分析

液氨储罐设计分析

液氨储罐设计分析
液氨储罐是专门用于储存液态氨的设备,通常用于工业生产中的氨气
储存和供应。

设计一个合适的液氨储罐需要考虑多个因素,包括材料选择、结构设计和安全措施等。

首先,材料选择是设计液氨储罐的一个关键因素。

液氨具有很强的腐
蚀性,需要选择防腐材料以延长储罐的使用寿命。

一般情况下,不锈钢和
碳钢是常用的材料。

不锈钢具有良好的耐腐蚀性能,但价格较高;碳钢价
格较低,但需要进行防腐处理以提高其耐腐蚀能力。

其次,结构设计是储罐设计的另一个重要方面。

储罐的结构设计应该
考虑到储罐容量和存放位置,以确保储罐的稳定性和安全性。

常见的液氨
储罐结构有立式储罐和卧式储罐两种。

立式储罐通常占用空间较小,适用
于有限的场地;而卧式储罐通常容量较大,占用空间较大,适用于较大的
场地。

此外,设计时还需要考虑储罐的支撑结构、密封性能和排污系统等。

最后,为了保证储罐使用过程中的安全性,应采取一系列的安全措施。

首先,储罐应采用双层结构,以防止液氨泄漏造成安全事故。

其次,储罐
应配备压力传感器和温度传感器等监测设备,及时检测并防范潜在的问题。

此外,还需要配备火灾报警和灭火系统,防止储罐火灾发生。

同时,储罐
的操作人员应定期检查和维护设备,确保设备的正常运行。

总之,设计一个合适的液氨储罐需要考虑材料选择、结构设计和安全
措施等多个方面。

通过合理优化设计,储罐可以更好地满足工业生产中的
氨气储存和供应需求,并确保在储罐使用过程中的安全性。

完整的压力容器设计(储罐液氨)

完整的压力容器设计(储罐液氨)

XXXX大学课程设计题目: 液氨储罐设计院系: 化学工程学院专业: 化学工程与工艺班级:姓名:指导教师:完成日期: 2011年12月19日设计任务书设计题目: 液氨储罐设计设计任务:试设计一液氨储罐, 完成主体设备的工艺设计和附属设备的选型设计。

包括筒体、封头、零部件的材料的选择及结构的设计;罐的制造施工及焊接形式等;设计计算及相关校核;各设计的参考标准;附CAD图。

已知工艺参数如下:最高使用温度: T=50℃;公称直径: DN=3000㎜;筒体长度(不含封头): Lo=5900㎜。

任务下达时间: 2010年11月19日完成截止时间: 2010年12月30日目录设计任务书1 前言 (1)2 设计选材及结构 (2)2.1 工艺参数的设定 (2)2.1.1设计压力 (2)2.1.2筒体的选材及结构 (2)2.1.3封头的结构及选材 (2)3 设计计算 (3)3.1 筒体壁厚计算 (4)3.2封头壁厚计算 (4)3.3压力试验 (5)4 附件的选择 (6)4.1人孔的选择 (6)4.2人孔补强的计算 (7)4.3进出料接管的选择 (9)4.4液面计的设计 (10)4.5安全阀的选择 (10)4.6排污管的选择 (11)4.7 鞍座的选择 (11)4.7.1鞍座结构和材料的选取 (11)4.7.2容器载荷计算 (12)4.7.3鞍座选取标准 (12)4.7.4鞍座强度校核 (13)5 容器焊缝标准 (14)5.1压力容器焊接结构设计要求 (14)5.2筒体与椭圆封头的焊接接头 (14)5.3管法兰与接管的焊接接头 (14)5.4接管与壳体的焊接接头 (14)6 筒体和封头的校核计算 (16)6.1 筒体轴向应力校核 (16)6.1.1由弯矩引起的轴向应力 (16)6.1.2 由设计压力引起的轴向应力 (17)6.1.3 轴向应力组合与校核 (17)6.2筒体和封头切向应力校核 (18)7 总结 (19)参考文献 (20)1 前言本设计是针对《化工设备机械基础》这门课程所安排的一次课程设计, 是对这门课程的一次总结, 要综合运用所学的知识并查阅相关书籍完成设计。

液氨储罐的结构和强度设计

液氨储罐的结构和强度设计

液氨储罐的结构和强度设计液氨储罐是储存液体氨气的装置,其结构和强度设计对于储罐的安全运行至关重要。

下面将从液氨储罐的结构设计和强度设计两方面进行详细说明。

液氨储罐的结构设计主要包括两部分,即外罐和内罐。

内罐是用来储存液氨的主体部分,一般采用不锈钢材料制成,以保证液氨不会泄漏。

外罐则是对内罐进行保护和支持的结构,一般由碳钢材料制成。

内外罐之间形成的空隙通常被称为保温层,用来降低液氨的蒸发和能量损失。

液氨储罐的结构设计还包括液氨进出口、排气孔和安全装置等部分。

液氨进出口需要满足储罐的进出液要求,通常设置在储罐的顶部或侧面。

排气孔用于放出液氨蒸汽和气体,具有防止过压和阀门失效的功能。

安全装置包括压力表、液位计、安全阀等,用于监测储罐的压力和液位,并在必要时进行自动控制和保护。

首先是内压强度设计。

液氨储罐内部存有高压液氨,因此必须具有足够的强度来抵御内部压力的作用。

内压设计考虑到储罐的材料特性、制造工艺、结构形式等因素,采用了钢结构设计中的薄壁容器理论,并依据液体容器规范对壁厚、焊缝、支承等进行合理设计和计算。

其次是大地震作用强度设计。

液氨储罐是在地面上建设的,因此必须能够抵御地震带来的横向和纵向荷载。

大地震作用强度设计需要考虑储罐的结构形式、地震分级、地基状况等因素,采用了抗震设计的相关规范,如地震设计规范、抗震设计技术规范等,来确保储罐的抗震能力。

除了内压强度和地震作用强度,液氨储罐还需要考虑其他荷载,如风载、温变荷载、雪载等。

这些荷载需要根据具体地区的气候条件、使用环境等因素进行设计和计算。

总之,液氨储罐的结构和强度设计是确保储罐安全运行的重要环节。

对于设计人员来说,需要结合液氨储罐的实际情况和相关规范要求进行设计和计算,以确保储罐在各种荷载和工况下能够安全可靠地运行。

液氨储罐设计规范

液氨储罐设计规范

液氨储罐设计规范液氨储罐设计规范液氨储罐设计是液氨储存和运输系统中的重要环节,设计规范的合理性影响着液氨安全运行和环境保护。

以下是液氨储罐的设计规范要点:1. 储罐选址和场地设计储罐选址应远离居民区和火源,具备足够的通风和排放条件,以便在发生泄漏时能够及时散发液氨气体。

场地设计应考虑防火、排水、排气等因素,并满足储罐的支撑和固定要求。

2. 结构和材料选择液氨储罐结构可以采用球形或圆柱形,球形结构可减少材料用量。

而球形结构中的支撑腿应采用独立支撑方式,以减少热应力。

储罐材料选择应考虑其抗压强度、抗腐蚀性和低温性能。

3. 安全阀与泄漏防护储罐应配置安全阀和泄漏防护装置,以防止储罐内部压力过高和泄漏事故。

安全阀应根据储罐的设计压力和容积进行选择,并在每年定期检测和校准。

泄漏防护装置包括泄漏报警器、止回阀、堤坝和防喷器等。

4. 异常情况处理液氨储罐设计应考虑各种异常情况的处理,包括火灾、地震、泄漏和爆炸等。

储罐应配置火灾报警系统和灭火系统,以及应急处理预案和逃生通道。

5. 操作和维护要求液氨储罐的操作和维护应符合相应的规范。

操作人员应接受培训,了解储罐的工作原理和安全操作规程。

储罐的定期检查和维护应包括液位、压力、温度和防腐等方面的监测与维护。

6. 泄漏应急预案液氨储罐设计应制定相应的泄漏应急预案,包括报警、疏散、应急处理和环境保护等方面的措施。

应急预案应定期检查和演练,以确保应急响应的高效性和准确性。

总之,液氨储罐设计规范的合理性和严格执行对保障液氨安全运输和使用至关重要。

每个环节都应严格按照规范要求进行设计、建设和运行,以减少事故风险,保障生产和环境的安全。

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第一章绪论1. 1设计任务设计一液氨贮罐。

工艺条件:温度为40℃,氨饱和蒸气压MPa.1,容积55为20m3, 使用年限15年。

1.2设计要求及成果1. 确定容器材质;2. 确定罐体形状及名义厚度;3. 确定封头形状及名义厚度;4. 确定支座,人孔及接管,以及开孔补强情况5. 编制设计说明书以及绘制设备装配图1张(A1)。

1.3技术要求(一)本设备按GBl50-1998《钢制压力容器》进行制造、试验和验收(二)焊接材料,对接焊接接头型式及尺寸可按GB985-80中规定(设计焊接φ)接头系数0.1=(三)焊接采用电弧焊,焊条型号为E4303(四)壳体焊缝应进行无损探伤检查,探伤长度为100%第二章设计参数确定2.1 设计温度O题目中给出设计温度取40C2.2 设计压力在夏季液氨储罐经太阳暴晒,随着气温的变化,储罐的操作压力也在不断变化。

通过查阅资料可知包头最高气温为40.4℃,通过查表可知,在40℃ 时液氨的饱和蒸汽压(绝对压力)为1.55MPa ,密度为580kg/m3,而容器设计时必须考虑在工作情况下可能遇到的工作压力和相对应的温度两者相结合中最苛刻工作压力来确定设计压力。

一般是指容器顶部最高压力与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。

此液氨储罐采用安全法,依据《化工设备机械基础》若储罐采用安全法时设计压力应采用最大工作压力w P 的1.105.1-倍,取设计压力w P P 05.1=(已知MPa P w 55.1=表压)所以 MPa P P w 6.105.1==。

2.3 腐蚀余量查《腐蚀数据手册》16MnR 耐氨腐蚀,其y mm /1.0<λ,若设计寿命为15年,则m m5.11.0152=⨯==αλC2.4焊缝系数该容器属中压贮存容器,技《压力容器安全技术监察规程》规定,氨属中度 毒性介质,容器筒体的纵向焊接接头和封头基本上都采用双面焊或相当于双面焊的全焊透的焊接接头,所以φ取0.1或85.0常见。

φ得选取按下表选择:表2.1 焊接接头系数此储罐采用100%无损探伤,故0.1=φ2.5 容器直径考虑到压制封头胎具的规格及标准件配套选用的需要,容器的筒体和封头的直径都有规定。

此储罐设计的公称直径(内径)选择m m 2400=i D 。

表2.2 公称直径i D2.6 许用应力40o C 温度时,16MnR 钢材的许用应力表,知[]MPa t0.170=σ表2.3 C 040温度时,16MnR 钢材的许用应力表2.7、材料选择根据液氨贮罐的工作压力(60.1=P MPa 作为设计压力)、工作温度(最高工作温度为40C O )和介质的性质可知该设备为一中压常温设备,介质对碳钢的腐蚀作用很小,主要考虑的强度指标(指s σ和b σ)和塑性指标适合的材料有:A3R 、20g 、16MnR 、15MnVR 、20R 。

为了节省金属,高压设备应优先选取普通低合金钢、中强度。

凡属强度计算为主要的中压设备亦以采用普通低合金钢为宜。

因为屈服强度分别为MPa 345 和MPa 392的普通低合金钢,其材料价格与碳素钢差不多,但强度比碳素钢约高60%-30%,采用该类钢材制造压力容器,可以有效地减少设备质量,降低成本,给设备的制造、运输、安装带来很大的方便。

所以主要考虑16MnR和20R这两种。

如果纯粹从技术角度看,建议选用20R类的低碳钢板,16MnR钢板的价格比20R贵,但在制造费用方面,同等重量设备的计价,16MnR钢板为比较经济。

所以在此选择16MnR 钢板作为制造筒体和封头材料。

第三章结构的选择与论证3.1储罐类型选择储罐可分为立式储罐、卧式储罐和球式储罐。

在本设计中由于设计体积较小(约为326)且设计压力较小(MPam),故可采用卧式圆筒形容器,P6.1方形和矩形容器大多在很小设计体积时采用,因其承压能力较小且使用材料较多;而球形容器虽承压能力强且节省材料,但制造较难且安装内件不方便;立式圆筒形容器承受自然原因引起的应力破坏的能力较弱,故选用圆筒形卧式容器。

3.2封头的选择本液氨储罐的封头选用标准型椭圆形封头。

从应力分布情况考虑:在直径、壁厚、设计压力相同的条件下各种封头应力分布由好到坏的顺序是:半球形、椭圆形、蝶形、锥形、球冠形、平板形。

椭圆型封头的最大应力值和与其相连接的圆筒体中的最大应力值相等,便于筒体强度设计;碟心封头有两处连接边界,受力不及椭圆形。

从金属消耗量考虑:在相同设计条件下,各种封头的金属消耗量按下列顺序依次增大:半球形,椭圆形,蝶形,平板形。

球形封头用量最少,比椭圆形封头节约25.8%,平板封头的用量最多,是椭圆形封头的4倍多。

从制造考虑:椭圆形封头制造方便,平板封头则因直径和厚度较大,坯材的获得、车削加工、焊接等方面都遇到不少困难,且封头与筒体厚度相差悬殊,结构也不合理。

所以,从强度、结构和制造等方面综合考虑,采用椭圆形封头最为合理。

3.3出料接管的选择材料:容器接管一般应采用无缝钢管,所以液体进料口接管材料选择无缝钢管,采用无缝钢管标准GB8163-87。

材料为16MnR 。

结构:接管伸进设备内切成45度,可避免物料沿设备内壁流动,减少物料对壁的磨损与腐蚀。

接管的壁厚要求:接管的壁厚除要考虑上述要求外,还需考虑焊接方法、焊接参数、加工条件、施焊位置等制造上的因素及运输、安装中的刚性要求。

一般情况下,管壁厚不宜小于壳体壁厚的一半。

否则,应采用厚壁管或整体锻件,以保证接管与壳体相焊部分厚度的匹配。

不需另行补强的条件:当壳体上的开孔满足下述全部要求时,可不另行补强。

① 设计压力小于或等于MPa 5.2。

② 两相邻开孔中心的距离应不小于两孔直径之和的2倍。

③ 接管公称外径小于或等于mm 89。

④ 接管最小壁厚满足以下要求。

表3.1 接管最小壁厚要求接管公称直径/mm 57 65 76 89 最小壁厚/mm 5.06.0因此热轧无缝钢管的尺寸为mm 1289⨯φ。

钢管理论重量为m kg /79.22。

取接管伸出长度为mm 150。

管法兰的选择:根据平焊法兰适用的压力范围较低(MPa 4.0PN 〈),选择突面板式平焊管法兰,标记为:HG20592-1997法兰RF(A)80-2.5,其中D=190,管法兰材料钢号(标准号):20(GB711)。

根据(欧洲体系)钢制管法兰、垫片、垫片、紧固件选配表(HG20614-1997)选择:垫片型式为石棉橡胶板垫片(尚无标准号),密封面型式为突面,密封面表面为密纹水线,紧固件型式为六角螺栓双头螺柱全螺纹螺柱。

在离筒体底以上mm250处安装容器出料管,容器内的管以弯管靠近容器底,这种方式用于卧式容器。

出料口的基本尺寸以及法兰与进料口相同。

进出料接管满足不另行补强的要求,所以不再另行补强。

3.4容器支座的选择容器支座有鞍座,圈座和支腿三种,用来支撑容器的重量。

可知大型卧式储槽和卧式容器常采用鞍座,多于两个支撑的长容器常采用圈座,小型容器常采用支腿,由于本设计采用卧式储罐,故采用鞍式支座。

3.5人孔的选择人孔的作用:检查设备和便于安装与拆除设备内部构件。

人孔的结构:既有承受压力的筒节、端盖、法兰、密封垫片、紧固件等受压元件,也有安置与启闭端盖所需要的轴、销、耳、把手等非受压件。

人孔类型:从是否承压来看有常压人孔和承压人孔。

从人孔所用法兰类型来看,承压人孔有板式平焊法兰人孔、带颈平焊法兰人孔和带颈对焊法兰人孔,在人孔法兰与人孔盖之间的密封面,根据人孔承压的高低、介质的性质,可以采用突面、凹凸面、榫槽面或环连接面。

从人孔盖的开启方式及开启后人孔盖的所处位置看,人孔又可分为回转盖人孔、垂直吊盖人孔和水平吊盖人孔三种。

根据储罐是在常温及最高工作压力为MPa6.1的条件下工作,人孔标准应按公称压力为MPa6.1的人6.1的等级选取。

从人孔类型标准可知,公称压力为MPa孔类型很多,本设计考虑人孔盖直径较大较重,故选用水平吊盖人孔。

该人孔结构中有吊钩和销轴,检修时只需松开螺栓将盖板绕销轴旋转一个角度,由吊钩吊住,不必将盖板取下。

该人孔标记为:HG21523-95人孔RF Ⅳ(A·G)450-1.6,其中RF面密封,Ⅳ指接管与法兰的材料为20R,A·G指用普通石棉橡胶板垫片,450-1.6是指公称直径为mm6.1。

450、公称压力为MPa表3.2人孔选择表3.6法兰的选择法兰与筒体、封头或管段以角焊方式联接的,称为平焊法兰,平焊法兰制造简单,广泛应用,但刚性较差,紧用于压力不高的场合,如管法兰PN 小于或等于MPa 5.2,压力容器法兰PN 小于或等于MPa 0.4;是筒体、封头或管段以对焊方式连接用的法兰,称为对焊法兰或带颈法兰,对焊法兰刚性好且对焊缝的强度高,适用于压力、温度较高的场合。

3.7液面计的选择液面计是用以指示容器内物料液面的装置,其类型很多,大体上可分为四类,有玻璃板液面计、玻璃管液面计、浮子液面计和浮标液面计。

在中低压容器中常用前两种。

1.玻璃板液面计和玻璃管液面计均适用于物料内没有结晶等堵塞固体的场合。

板式液面计承压能力强,但是比较笨重、成本较高。

2.玻璃板液面计一般选易观察的透光式,只有当物料很干净时才选反射式。

3.当容器高度大于m 3时,玻璃板液面计和玻璃管液面计的液面观察效果,应改用其它适用的液面计。

液氨为较干净的物料,易透光,不会出现严重的堵塞现象所以在此选用玻璃管液面计。

玻璃板液面计有透光式玻璃板液面计(T 型)、反射式玻璃板液面计(R 型)和试镜式玻璃板液面计(S 型)三种结构,其适用温度一般在0~250℃。

但透光式适用工作压力较反射式高,试镜式工作压力最小。

玻璃管液面计适用工作压力小于MPa 6.1,介质温度在C 25000 的范围。

对于承压设备,一般都是将液面计通过法兰、活接头或螺纹接头与设备连接在一起,分别用于不同型式的液面计。

考虑到本设备的设计压力为1.6MPa,而且液氨为较干净的物料,易透光,不会出现严重的堵塞现象,所以在此选用透光式玻璃板液面计(T型)。

由筒体公称直径为mm2,选择长度为mm1450的液面计。

.600确定液面计为透光式(T型)、公称压力MPaPN、锻钢材料(16MnR)、1.60保温型、排污口配阀门、长颈对焊突面法兰连接(按HG 20595-97)、公称长度L 的液面计,标记为:液面计AG 1.6-Ⅰ W-14501450mm第四章设计计算4.1储罐高度确定储罐容量为20,查表:表4.1 筒身常量表4.2 封头常量试选用公称直径为2000mm ,由工艺尺寸 HG-T 3154-1985罐体长度L =4800mm则总长为 ()[]mm mm L 60804800406002=++⨯=,取整mm L 6080=。

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