低温压力容器技术要求汇总

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低温压力容器设计探究

低温压力容器设计探究

低温压力容器设计探究发布时间:2021-05-14T09:52:36.527Z 来源:《科学与技术》2021年第29卷第4期作者:张永刚[导读] 随着我国经济社会的发展和科技技术的进步张永刚北京石油化工工程有限公司西安分公司陕西西安 710075摘要:随着我国经济社会的发展和科技技术的进步,低温技术得到了迅速发展和广泛应用。

笔者就低温压力容器的使用特点及存在的失效模式,设计时低温压力容器的选材、结构设计、焊接制造要求、焊后热处理、无损检测等应注意的事项作了分类分析,为工作中低温压力容器设计给予更多的参考。

关键词:低温压力容器;设计要点;注意事项;引言随着我国经济社会的发展和科技技术的进步,低温技术得到了迅速发展和广泛应用。

低温压力容器发生失效破坏会造成出人意料的极大危害,因此在低温压力容器设计时必须科学合理,保证其质量。

1低温压力容器的失效形式由于环境低温或介质低温的影响,随着使用温度的降低,低温压力容器的失效主要形式是脆性断裂。

低温脆性断裂是金属材料在温度降低至临界值(一般为其韧脆转变温度)以下时,在没有预兆的情况下发生的,在容器结构失效之前没有明显的塑性变形,一旦发生断裂,失效速度很快,断口齐平、与最大主应力方垂直,光亮平滑,呈晶粒状,壁厚无明显塑性变薄;脆性断裂时,结构元件内部的应力水平通常低于材料的屈服强度,甚至低于材料的设计应力(材料的许用应力),因此脆性断裂具有低应力破坏特征。

在设计低温压力容器时,除了确保容器强度条件之外,还需要进行必要的防脆断设计或评定。

低温脆性断裂与材料的力学性能、操作温度、缺陷形状和大小、残余应力和是否进行热处理等诸多因素有关。

2低温压力容器设计要点 2.1确定设计温度我国对低温容器的划分是指设计温度低于-20℃的碳素钢、低合金钢、双相不锈钢和铁素体不锈钢制容器,以及设计温度低于-196℃的奥氏体不锈钢制容器。

对于低温容器,其设计温度是指在正常工作情况下,设定的不高于可能达到的最低金属温度。

Ni3.5低温容器锻件制造规范

Ni3.5低温容器锻件制造规范

(ASME SA350 LF3)Ni3.5钢制低温压力容器管道构件用锻件制造规范1 范围本规范规定了等效采用ASME SA350中LF3级钢制低温压力容器中管道锻件技术要求的工艺路线、检验要求和主要工序的控制要点,并给出了相应的工艺参数。

本文件适用于上述以粗加工状态交货的锻件的制造。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

ASME SA350/SA350M 要求缺口韧性试验的管道构件用碳钢和低合金钢锻件JB4727-2000 低温压力容器用低合金钢锻件GB/T228-1987金属材料室温拉伸试验方法GB/T229-1994 金属夏比缺口冲击试验方法GB/T5148-1993 金属平均晶粒度测定法GB/T10561-1989 钢中非金属夹杂物显微评定方法JB4730-1994 压力容器无损检测3 技术要求3.1化学成份锻件的成品分析化学成份应符合表1的要求。

表1 成品分析化学成份要求(Wt %)项目 C Mn P S Si Ni Cr MoSA350-LF3设计要求≤0.20≤0. 90 ≤0.020≤0.0150.20~0.353.30~3.70≤0.30≤0.12内控目标010~0.150.50~0.80≤0.010≤0.0100.20~0.303.40~3.70≤0.20≤0.12项目Cu Nb V As * Sb* Sn* [H]* O2*SA350-LF3≤0.40≤0.02≤0.03-- -- -内控目标≤0.20≤0.02≤0.03≤0.012≤0.005≤0.010≤ 2ppm≤40ppm注1:实施真空碳脱氧(VCD法)时允许Si≤0.10%。

(Cr+Mo)≤0.32.*为报出指标。

压力容器焊接、检测、热处理技术要求(1)

压力容器焊接、检测、热处理技术要求(1)

、冷却方式等参数,以确保其符合相关标准和要求。
热处理效果检测
02
采用硬度测试、金相分析等方法,对热处理后的压力容器进行
检测,以验证其组织和性能的变化。
安全性能评估
03
根据热处理效果检测结果,对压力容器的安全性能进行评估,
以确定其是否满足使用要求。
综合安全性能评估
综合评估方法
采用综合分析的方法,将焊接接头安全性能评估、无损检测结果安 全性能评估和热处理效果安全性能评估的结果进行综合考虑。
加强产品质量监督和检验
设定明确的改进目标
加大对关键工序和成品的监督力度,提高 产品质量的稳定性和可靠性。
根据公司发展战略和市场需求,设定明确 的改进目标,推动公司持续改进和发展。
THANKS
感谢观看
不合格处理
对于不合格的焊接接头,需进行返 修或报废处理,并重新进行检测和 评定。
记录与报告
详细记录检测结果和评定结果,并 出具相应的检测报告和技术资料。
检测周期与频次
定期检测
根据压力容器使用情况和相关规 范,制定定期检测计划,并按计
划进行检测。
特殊情况下的检测
在压力容器发生异常情况或经过 重大维修后,需进行特殊检测以
预防措施
优化焊接工艺参数,提高 焊工技能水平,加强焊前 预热和焊后热处理等。
控制手段
采用无损检测技术(如射 线检测、超声波检测等) 对焊缝进行质量检查,及 时发现并处理缺陷。
02
检测技术要求
无损检测方法
01
02
03
04
射线检测
利用X射线或γ射线穿透压力 容器焊缝,在胶片上形成影像
,以检测焊缝内部缺陷。
根据压力容器的结构特点和设计要求 ,选择合适的接头形式,如对接接头 、角接接头、T型接头等。

压力容器标准汇编

压力容器标准汇编

常用压力容器国家标准一、GB系列标准1、GB 150-1998,钢制压力容器2、GB 151-1999,管壳式换热器3、GB 151-1999,管壳式换热器标准释义(未找到)4、GB/T 699–2006,优质碳素结构钢5、GB 700-2006,碳素结构钢6、GB/T 713-2008,锅炉压力容器用钢板7、GB 985-1988,气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸8、GB 986-1988,埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸9、GB 3087-1999,低中压锅炉用无缝钢管10、GB 3274-2007,碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带11、GB 3531-1996,低温压力容器用低合金钢钢板12、GB/T 5117-1995 ,碳钢焊条13、GB/T 5118-1995,低合金钢焊条14、GB/T 5293-1999,埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂15、GB/T 5293-1999 ,埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂16、GB 5310-1995,高压锅炉用无缝钢管17、GB/T 8110-1995 ,气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝18、GB/T 8163-1999 ,输送流体用无缝钢管19、GB/T 8165-1997 ,不锈钢复合钢板和钢带20、GB/T 9019-2001 ,压力容器公称直径21、GB/T 9112~9124-2000,钢制管法兰(合订本)22、GB/T 9125-2003,管法兰连接用紧固件23、GB/T 9126-2003 ,管法兰用非金属平垫片、尺寸24、GB/T 9128-2003 ,钢制管法兰用金属环垫、尺寸25、GB/T 9129-2003,管法兰用非金属平垫片技术条件26、GB/T 12212–1990,技术制图焊缝符号的尺寸、比例及简化表示方法27、GB/T 12470-2003,埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂28、GB/T 12522-1996,不锈钢波形膨胀节29、GB/T 12777-1999,金属波纹管膨胀节30、GB 13296-2007,锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管31、GB/T 14976-1994,流体输送用不锈钢无缝钢管32、GB/T 15601-1995,管法兰用金属包覆垫片33、GB 16749–1997 ,压力容器波形膨胀节二、JB系列标准1、JB/T 4700~4707-2000,《压力容器法兰》内容包括:压力容器法兰分类与技术条件、甲型平焊法兰、乙型平焊法兰、长颈对焊法兰、非金属软垫片缠绕垫片、金属包垫片、等长双螺栓2、JB 4708-2000,钢制压力容器焊接工艺评定3、JB/T 4709-2000,钢制压力容器焊接规程4、JB/T 4710-2005,钢制塔式容器5、JB/T 4711-2003,压力容器涂敷与运输包装及释义6、JB/T4712.1~4712.4 -2007,《容器支座》内容包括:鞍式支座、腿式支座、耳式支座、支承式支座7、JB 4726~4728-2000,压力容器用钢锻件8、JB 4727-2000,低温压力容器用低合金钢锻件9、JB 4728-2000,压力容器用不锈钢锻件10、JB/T 4730.1~4730.6-2005,承压设备无损检测11、JB/T 4730.1~4730.6-2005,承压设备无损检测学习指南12、JB/T 4731-2005 ,钢制卧式容器13、JB 4733-1996,压力容器用爆炸不锈钢复合钢板14、JB/T 4735-1997,钢制焊接常压容器及释义15、JB/T 4736-2002 ,补强圈及标准释义16、JB 4744-2000,钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验17、JB/T 4746-2002 ,《钢制压力容器用封头》及标准释义18、JB/T 4747-2002 ,《压力容器用钢焊条订货技术条件》及标准释义19、JB/T 4750-2003,制冷装置用压力容器及释义三、HG系列标准1、HG 20527-1992,不锈钢突面对焊环钢制管法兰HG 20528-1992,衬里钢管用承插环松套钢制管法兰HG 20529-1992,不锈钢衬里法兰盖HG 20530-1992,钢制管法兰用焊唇密封环2、HG/T 20569-1994,机械搅拌设备3、HG 20580-1998,钢制化工容器设计基础规定HG 20581-1998,钢制化工容器材料选用规定HG 20582-1998,钢制化工容器强度计算规定HG 20583-1998,钢制化工容器结构设计规定HG 20584-1998,钢制化工容器制造技术要求HG 20585-1998,钢制低温压力容器技术规定4、HG 20592-1997,钢制管法兰型式、参数(欧洲体系)HG 20593-1997,板式平焊钢制管法兰(欧洲体系)HG 20594-1997,带颈平焊钢制管法兰(欧洲体系)HG 20595-1997,带颈对焊钢制管法兰(欧洲体系)HG 20596-1997,整体钢制管法兰(欧洲体系)HG 20597-1997,承插焊钢制管法兰(欧洲体系)HG 20598-1997,螺纹钢制管法兰(欧洲体系)HG 20599-1997,对焊环松套钢制管法兰(欧洲体系)HG 20600-1997,平焊环松套钢制管法兰(欧洲体系)HG 20601-1997,不锈钢衬里法兰盖(欧洲体系)HG 20602-1997,钢制管法兰盖(欧洲体系)HG 20603-1997,钢制管法兰技术要求(欧洲体系)HG 20604-1997,钢制管法兰压力—温度等级(欧洲体系)HG 20605-1997,钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸(欧洲体系)HG 20606-1997,钢制管法兰用非金属平垫片(欧洲体系)HG 20607-1997,钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(欧洲体系)HG 20608-1997,钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(欧洲体系)HG 20609-1997,钢制管法兰用金属包覆垫片(欧洲体系)HG 20610-1997,钢制管法兰用缠绕式垫片(欧洲体系)HG 20611-1997,钢制管法兰用齿形组合垫(欧洲体系)HG 20612-1997,钢制管法兰用金属环垫(欧洲体系)HG 20613-1997,钢制管法兰用紧固件(欧洲体系)HG 20614-1997,钢制管法兰、垫片、坚固件选配规定(欧洲体系)HG 20615-1997,钢制管法兰型式、参数(美洲体系)HG 20616-1997,带颈平焊钢制管法兰(美洲体系)HG 20617-1997,带颈对焊钢制管法兰(美洲体系)HG 20618-1997,整体钢制管法兰(美洲体系)HG 20619-1997,承插焊钢制管法兰(美洲体系)HG 20620-1997,螺纹钢制管法兰(美洲体系)HG 20621-1997,对焊环松套钢制管法兰(欧洲体系)HG 20622-1997,钢制管法兰盖(美洲体系)HG 20623-1997,大直径钢制管法兰(美洲体系)HG 20624-1997,钢制管法兰技术条件(美洲体系)HG 20625-1997,钢制管法兰压力—温度等级(美洲体系)HG 20626-1997,钢制管法兰焊接接头和坡口尺寸(美洲体系)HG 20627-1997,钢制管法兰用非金属平垫片(美洲体系)HG 20628-1997,钢制管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(美洲体系)HG 20629-1997,钢制管法兰用柔性石墨复合垫片(美洲体系)HG 20630-1997,钢制管法兰用金属包覆垫片(美洲体系)HG 20631-1997,钢制管法兰用缠绕式垫片(美洲体系)HG 20632-1997,钢制管法兰用齿形组合垫(美洲体系)HG 20633-1997,钢制管法兰用金属环垫(美洲体系)HG 20634-1997,钢制管法兰用紧固件(美洲体系)HG 20635-1997,钢制管法兰、垫片、坚固件选配规定5、HG 20652-1998,塔器设计技术规定6、HG/T 21618-1998,丝网除沫器7、HG 20660-2002,压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类8、HG/T 20678-2000 ,衬里钢壳设计技术规定9、HG/T 21514-2005 ,钢制人孔和手孔类型与技术条件10、HG 21515-2005,常压人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~60011、HG 21516-2005,回转盖板平焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~600-0.612、HG 21517-2005,回转盖带颈平焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢)400~600-1.0~1.613、HG 21519-2005,垂直吊盖板式平焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~600-0.614、HG 21520-2005,垂直吊盖带颈平焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~600-1.0~1.615、HG 21521-2005,垂直吊盖带颈对焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~600-2.5~6.316、HG 21522-2005,水平吊盖板式平焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~600-0.617、HG 21523-2005,水平吊盖带颈平焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~600-1.0~1.618、HG 21524-2005,水平吊盖带颈对焊法兰人孔施工图(碳钢、低合金钢)400~600-2.5~6.319、HG 21525-2005,常压旋柄快开人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~50020、HG 21526-2005,椭圆形回转盖快开人孔施工图(碳钢、低合金钢)450×350-0.621、HG 21527-2005,回转拱盖快开人孔施工图(碳钢、低合金钢) 400~500-0.622、HG 21528-2005,常压手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~25023、HG 21529-2005,板式平焊法兰手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~250-0.624、HG 21530-2005,带颈平焊法兰手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~250-1.0~1.625、HG 21531-2005,带颈对焊法兰手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~250-2.5~6.326、HG 21532-2005,回转盖带颈对焊法兰手孔施工图(碳钢、低合金钢) 250-4.0~6.327、HG 21533-2005,常压快开手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~25028、HG 21534-2005,旋柄快开手孔施工图(碳钢、低合金钢) 150~250-0.2529、HG 21535-2005,回转盖快开手孔施工图(碳钢、低合金钢)150~250-0.630、HG 21537.1-1992,碳钢填料箱(PN 0.6)HG 21537.2-1992,不锈钢填料箱(PN 0.6)HG 21537.3-1992,常压碳钢填料箱(PN<0.6)HG 21537.4-1992,常压不锈钢填料箱(PN<0.6)HG 21537.5-1992,管用碳钢填料箱(PN 0.6)HG 21537.6-1992,管用不锈钢填料箱(PN 0.6)31、HG 21537.1-1992,碳钢填料箱(施工图)PN 0.6 DN 30~16032、HG 21537.2-1992,不锈钢填料箱(施工图) PN 0.6 DN 30~16033、HG 21537.3-1992,常压碳钢填料箱(施工图)PN<0.1 DN 30~16034、HG 21537.4-1992,常压不锈钢填料箱(施工图)PN<0.1 DN 30~16035、HG 21537.5-1992,管用碳钢填料箱(施工图)PN 0.6 DN 25~20036、HG 21537.6-1992,管用不锈钢填料箱(施工图) PN 0.6 DN 25~20037、HG 21563-1995,搅拌传动装置系统组合、选用及技术要求38、HG 21564-1995,搅拌传动装置——凸缘法兰HG 21565-1995,搅拌传动装置——安装底盖HG 21566-1995,搅拌传动装置——单支点机架HG 21567-1995,搅拌传动装置——双支点机架HG 21568-1995,搅拌传动装置——传动轴HG 21569.1-1995,搅拌传动装置——带短节联轴器HG 21569.2-1995,搅拌传动装置——块式弹性联轴器HG 21570-1995,搅拌传动装置——联轴器HG 21571-1995,搅拌传动装置——机械密封HG 21572-1995,搅拌传动装置——机械密封循环保护系统HG 21537.7-1992,搅拌传动装置——碳钢填料箱HG 21537.8-1992,搅拌传动装置——不锈钢填料箱39、HG/T 21574-2008,化工设备吊耳及工程技术要求40、HG 21588-1995,玻璃板液面计(系列)41、HG 21592-1995,玻璃管液面计(系列)42、HG 21594-1999,不锈钢人、手孔(系列)43、HG 21595-1999,常压不锈钢人孔施工图44、HG 21596-1999,回转盖不锈钢人孔施工图45、HG 21597-1999,回转拱盖快开不锈钢人孔施工图46、HG 21598-1999,水平吊盖不锈钢人孔施工图47、HG 21599-1999,垂直吊盖不锈钢人孔施工图48、HG 21600-1999,椭圆快开不锈钢人孔施工图49、HG 21601–1999,常压快开不锈钢手孔施工图50、HG 21602-1999,平盖不锈钢手孔施工图51、HG 21603-1999,回转盖快开不锈钢手孔施工图52、HG 21604-1999,旋柄快开不锈钢手孔施工图53、HG 21607-1992,异形筒体和封头54、HG/T 21619~21620-1986,压力容器视镜四、规则及图书1、1999年出版,压力容器安全技术监察规程2、2008年出版,压力容器压力管道设计许可规则3、2002年出版,锅炉压力容器制造监督管理办法(含三个附件)4、2002年出版,锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则及释义5、2003年出版,特种设备安全监察条例6、2003年出版,锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规7、2002年出版,锅炉压力容器压力管道特种设备无损检测单位监督管理办法。

低温绝热压力容器定期检验细则

低温绝热压力容器定期检验细则

低温绝热压力容器定期检验细则
低温绝热压力容器是承受低温、高压等特殊工况的设备,为了确保其安全运行,必须定期进行检验。

以下是低温绝热压力容器定期检验的细则:
1. 检验周期:低温绝热压力容器的检验周期一般按照规定的年限来确定,通常为3年、5年或10年一次。

2. 检验方法:低温绝热压力容器的定期检验主要包括外观检查、检漏、压力试验等内容。

具体的检验方法可以根据容器的不同类型和规格来确定。

3. 检验机构:低温绝热压力容器的定期检验必须由具备相应资质的检验机构进行。

检验机构应具备资质证书,并能够委派经验丰富的检验人员进行检验工作。

4. 检验记录:低温绝热压力容器的定期检验应当做好检验记录,包括检验日期、检验人员、检验结果等内容。

检验记录应保存在容器使用单位,并随容器一同传递或存档,以备后续查询和追溯。

5. 修理和更换:如果在定期检验过程中发现低温绝热压力容器存在损坏、磨损或老化等情况,应该及时修理或更换相应的零部件,确保容器的安全可靠性。

6. 监管要求:低温绝热压力容器的定期检验需要遵守国家相关法律法规和技术标准,必须按照规定的程序和要求进行。

相关监管部门会对低温绝热压力容器的定期检验进行监督和检查。

低温绝热压力容器是一种特殊的设备,定期检验对于确保其安全运行非常重要。

容器使用单位应按照细则进行检验,并积极配合相关检验机构和监管部门的工作,确保低温绝热压力容器的安全运行。

低温压力容器技术要求汇总

低温压力容器技术要求汇总
13.低温低应力
当壳体或受压元件使用在“低温低应力工况”下,可以按设计温度加50℃(对于不要求焊后热处理的容器,加40℃)后的温度值选择材料,但不适用于Q235系列的钢板。
“低温低应力工况”不适用于钢材标准抗拉强度下限值Rm≥540Mpa的材料。“低温低应力工况”不适用于螺栓材料;螺栓材料的选用应计及螺栓和壳体设计温度间的差异。(GB150-2011)
c.钢材标准规定的最低抗拉强度Rm>540Mpa的高强度钢容器上的全部焊接接头及热影响区表面。
d.受压壳体上工装卡具、拉筋板等临时附件拆除的焊痕表面,焊补前的坡口及焊补的表面以及电弧擦伤处。
设计压力大于或等于1.60Mpa,且设计温度低于-40℃的设备法兰用紧固件材料为铁素体钢时,应逐件进行磁粉检测。(HG/T20585-2011)
低温压力容器技术要求汇总
1.钢板逐张超声检测
板厚大于20mm的16MnDR、Ni系低温钢(调质状态除外),逐张检查,不低于Ⅱ级合格。(GB150-2011)
用于制造低温压力容器筒体、凸形封头和球壳的钢板,厚度超过以下数值时,需按《承压设备无损检测》JB4730.3进行超声检测,且不低于Ⅲ级。(HG/T20585-2011)
5.逐台制备产品焊接试件
(1)低温容器应逐台制备产品焊接试件(GB150-2011)
6.锻件级别
使用温度低于-20℃且公称厚度大于200mm的低温用钢锻件,应选用Ⅲ级或Ⅳ级。(GB150-2011)
低温压力容器用锻件按《低温承压设备用低合金钢锻件》NB/T 47009和《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》NB/T 47010,应不低于Ⅱ级要求,设计压力大于或等于1.60Mpa时,应不低于Ⅲ级。(HG/T20585-2011)
焊接接头的超声检测按《承压设备无损检测》的规定进行,无论100%检测及局部检测均应不低于Ⅰ级要求。

GB150-98附录C低温压力容器

GB150-98附录C低温压力容器

附录 C (标准的附录) 低温压力容器C1 总则C1.1 本附录适用于设计温度低于或等于- 2O ℃钢制低温压力容器(以下简称“低温容器”)的设计、制造、检验与验收。

C1.2 对本附录未作规定者,还应符合本标准各有关章节的要求。

C1.3 由于环境温度的影响,壳体的金属温度低于或等于- 20 ℃时,也应遵循本附录的规定。

注:环境温度系指容器使用地区历年来“月平均最低气温的最低值”。

“月平均最低气温”系按当月各天的最低气温相加后除以当月的天数。

C1.4 铬镍奥氏体不锈钢低温容器,在设计温度高于或等于- 196 ℃,且满足下列各项要求时,可不遵循本附录的规定。

a) 母材应为含碳量小于或等于 0.10 %符合本标准的铬镍奥氏体不锈钢;b) 焊接材料和工艺应符合 JB/T4709 的要求;c) 设计温度低于- 100 ℃时,应按 JB4708 进行焊缝金属的低温夏比(V形缺口)冲击试验,且符合 C2.1.7 的要求。

C1.5 当壳体或其受压元件使用在“低温低应力工况”下,若其设计温度加 50 ℃后,高于- 20 ℃时,不必遵循本附录的规定。

“低温低应力工况”系指壳体或其受压元件的设计温度虽然低于或等于- 20 ℃,但其环向应力小于或等于钢材标准常温屈服点的六分之一,且不大于 50MPa 时的工况。

“低温低应力工况”不适用于钢材标准抗拉强度下限值大于 540MPa 的低温容器。

螺栓材料一般不列入低温低应力工况考虑,但应计及螺栓和壳体设计温度间的差异。

C2 材料C2.1 钢材C2.1.1 低温容器受压元件用钢必须是镇静钢,钢材的使用温度下限可不同于钢材标准中规定的最低试验温度。

C2.1.2 直接与受压元件焊接的非受压元件用钢,应符合下列要求:a) 承受较大载荷需做强度计算的非受压元件用钢,应具有与受压元件相当的韧性;b) 应是焊接良好的钢材。

C2.1.3 钢材的超声检测、磁粉检测,除以下要求外,均按第 4 章的有关规定。

压力容器技术要求汇总.

压力容器技术要求汇总.

盛装极度、高度危害(第一组)介质的压力容器强制性要求1. 厚度大于或者等于12mm的碳素钢和低合金钢钢板(不包括多层压力容器的层板)用于制造压力容器主要受压元件时,应按NB/T 47013.3-2015逐张进行超声检测,合格等级不低于Ⅱ级。

[TSG 21-2016 p8 2.2.1.4]2. 受压元件不得采用铸铁。

[TSG 21-2016 p10 2.2.3.1]3. 受压元件不得采用铸钢。

[TSG 21-2016 p10 2.2.4.1]4. 耐压试验合格后,应当进行泄漏试验,泄漏试验的种类、压力、技术要求等由设计者在设计文件中予以规定。

[TSG 21-2016 p19 3.1.18]5. 接管(凸缘)与壳体之间的焊接接头以及夹套容器的焊接接头,应当采用全焊透结构。

[TSG 21-2016 p21 3.2.2.2]6. 制备产品焊接试件。

[TSG 21-2016 p21 3.2.4.1]7. 管法兰应当按照HG/T 20592~HG/T 20635系列标准的规定,并且选用带颈对焊法兰、带加强环的金属缠绕垫片和专用级高强度螺柱组合。

[TSG 21-2016 p22 3.2.5]8. 容器壳体A、B类对接接头,进行全部无损检测(RT/UT)。

[TSG 21-2016p23 3.2.10.2.2.2]9. 所有焊接接头,需要对其表面进行磁粉(MT)或者渗透(PT)检测。

[TSG21-2016 p24 3.2.10.2.2.4]10. 盛装极度危害介质的碳钢和低合金钢制压力容器及其受压元件,应当进行焊后热处理。

[TSG 21-2016 p25 3.2.11(2)]11. 石墨制压力容器的试验压力不得低于1.75倍设计压力。

[TSG 21-2016p29 3.3.1.4]12. 石墨制压力容器应当在不低于设计压力的试验压力下,进行所有接头和连接处的泄漏试验,试验方法由设计者规定。

[TSG 21-2016 p30 3.3.1.5] 13. 石墨制压力容器,设计者应当在设计文件中提出粘接试件的制作要求,并且规定试样的数量、制备方式、检验与试验方法、合格指标、不合格复验要求等。

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低温压力容器技术要求汇总
1.材料选择:低温压力容器的材料需要具有良好的低温强度、塑性和
韧性。

常见的材料包括低温钢、不锈钢和铝合金等。

在选择材料时需要考
虑介质的特性以及运行条件等因素。

2.结构设计:低温压力容器的结构设计需要满足强度和稳定性的要求。

在低温环境下,材料的强度和刚度会减小,因此需要合理设计结构,增强
容器的抗弯刚度和稳定性。

3.焊接工艺:低温压力容器的焊接工艺需要选择合适的焊接材料和焊
接方法,确保焊接接头的质量和可靠性。

在低温环境下,焊接接头容易产
生冷裂纹和焊接残余应力,需要采取相应的预热和后热处理措施。

4.密封性能:低温压力容器的密封性要求非常高,以确保介质不泄漏
和外界不进入容器。

需要采用高性能的密封材料和密封结构,并进行严格
的密封性能测试。

5.热绝缘和保温:低温压力容器需要采取有效的热绝缘和保温措施,
以减少介质热量的传导和散失。

常见的保温材料包括气体绝热材料、真空
层和多层隔热结构等。

6.安全防护:低温压力容器需要具备良好的安全性能和可靠的防护措施。

需要设计安全阀、爆破片和泄漏报警装置等安全装置,以防止容器内
部压力超过安全范围或发生泄漏事故。

7.检验和监测:低温压力容器需要进行严格的检验和监测,以确保容
器的安全运行。

需要进行外观检查、尺寸检验、无损检测和压力测试等各
项检验工作,并建立完善的监测系统进行容器的实时监测和故障预警。

8.缺陷评定:低温压力容器的缺陷评定需要参考相关标准和规范,对容器的缺陷进行定性和定量评定,并制定相应的修复方案。

9.记录和档案:低温压力容器需要建立完善的记录和档案,包括容器的设计、制造、检验和维护等各个环节的相关资料,以便于追溯和管理。

总之,低温压力容器技术要求极高,需要在材料选择、结构设计、焊接工艺、密封性能、热绝缘和保温、安全防护、检验和监测、缺陷评定以及记录和档案等方面进行全面考虑和实施,以确保容器在低温环境下的安全运行和可靠性。

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