常压储罐计算软件

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SH 3046-1992常压储罐计算表格程序软件-

SH 3046-1992常压储罐计算表格程序软件-
t
物料密度(Kg/m ) 计算罐壁板底边至罐壁顶端(如有溢流口,则应至溢流口下沿) 的垂直距离(m) 储罐内直径(m) 焊缝系数 设计温度下罐壁钢板许用应力(Mpa) 常温下罐壁钢板许用应力(Mpa)
SH3046-92 储 罐 计 算
Q235-A(<16)
计算日期:2014-11-18
1.34 0.59 0 0 4 4 mm mm mm mm mm mm
Le:
SH3046-92 储 罐 计 算
壁板分带 第1带壁板: 第2带壁板: 第3带壁板: 第4带壁板: 第5带壁板: 第6带壁板: 第7带壁板: 第8带壁板: ********** ********** ********** **********
罐壁的当量高度HE= 罐壁的临界压力Pcr=
计算日期:2014-11-18
Q235-A(<16) 3
157 157 157 0 0 0 Kg
157 157 157 0 0 0
1.18 0.52
1 1 1 19567
1 350 490 Pa Pa
Po = 2 . 25 m Z W O + 1 . 2 q
(2)内浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
Po
= 2 . 25 m
Z
W
O
(3)外浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
设计压力P: 储罐内径D: 罐顶起始角θ : 顶层壁板厚度t1:
0 15.86 30 4
顶板厚度t2: 4 包边角钢规格: 63×63×8 5 0.001PD2/tgθ = 包边角钢截面积A= 有效面积A= 0 951.5 3215 ∴
mm2 mm2(具体计算参见“罐顶罐壁连接处有效截面积”) 满足最小截面要求,罐顶连接处截面设计合格!

储罐环境风险评价系统(RiskSystem)

储罐环境风险评价系统(RiskSystem)

《环境风险评价系统(RiskSystem)》软件是在《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的基础上,结合安全评价中与环境风险评价关系密切的部分内容编制而成。

利用该软件我们根据详细对照国家安全生产监督管理总局《危险化学品名录(2013年)》与本项目实际涉及的产品。

危险化学品品种:表X-X 项目涉及的危险化学品名称编号名称别名32050 苯纯苯32051 粗苯动力苯;混合苯32052 甲基苯甲苯32058 甲醇33535 1,2-二甲苯邻二甲苯33535 1,3-二甲苯间二甲苯33535 1,4-二甲苯对二甲苯33536 1,2,3-三甲基苯连三甲基苯根据工艺条件及设计要求,我们对以下5个储罐:甲醇储罐、甲苯储罐、对二甲苯储罐、混二甲苯储罐、苯储罐。

1甲醇储罐危险性评估:甲醇储存条件为常温常压,选择原料储存时间为24小时,则一个月储量为V=617m³,取装填系数为0.85,则实际所需的容积为V=617/0.85=726m³,选择公称容积800m³的立式圆筒储罐1个。

下表为储罐规格表X-X甲醇储罐规格储罐直径储罐高底面积(单面)2顶面积(单面)2侧面积(单面)2设计压力设计温度个数设计液面高度Kg/m3常压常温 1 8.9 874储罐体积3总面积(单2防腐单位造价2防腐单面总造价有效容积m3根据物性及储罐的设计要求:1)液体泄露量液体泄漏量为0.0.53 kg/s(不考虑液位高度的压力)。

图X-X甲醇泄露量软件计算结果截图2)沸腾液体扩展蒸汽爆炸(火球)模型预测火球半径为:177.7 m火球持续时间为:72.613 s死亡的热辐射通量为:9492 W/m^2,死亡半径为:712.7 m二度烧伤的热辐射通量为:6286.7 W/m^2,二度烧伤半径为:880.3 m 一度烧伤的热辐射通量为:2762.4 W/m^2,一度烧伤半径为:1323.9 m 财产损失的热辐射通量为:25618.4 W/m^2,财产损失半径为:408.9 m 图X-X沸腾甲醇扩散蒸汽爆炸火球模型预测软件计算结果截图图X-X爆炸伤害范围软件计算截图3)有毒有害物质在大气中的扩散预测利用多烟团模型结合risksystem软件,具体结果见图X-X甲醇在大气中的扩散预测数据图X-X甲醇在大气中的扩散预测数据软件计算截图4)甲醇蒸汽云爆炸模型预测(TNT当量法)蒸汽云的TNT当量为0.21kg考虑地面反射作用死亡半径:0.6 m重伤半径:2.3 m轻伤半径:4.2 m财产损失半径:0.1 m2甲苯储罐危险性评估:甲苯储存条件为常温常压,选择原料储存时间24小时,则一个月储量为V=7928.18m³,取装填系数为0.85,则实际所需的容积为V=7928.18/0.85=9327.3m³,选择公称容积10000m³的立式圆筒储罐1个。

常压储罐计算软件

常压储罐计算软件

常压储罐计算软件
1.容量计算:常压储罐计算软件可以根据用户输入的参数,如液体或
气体的密度、体积流量等,计算出储罐的容量。

储罐的容量是储存液体或
气体的重要指标,对于生产计划、库存管理等具有重要意义。

2.结构计算:常压储罐计算软件通过结构分析算法,可以对储罐的结
构进行计算。

结构计算包括液体或气体的压力计算、板材的强度计算、接
缝的强度计算等。

通过结构计算,可以确定储罐的抗压能力和安全可靠性。

3.材料选择:常压储罐计算软件可以根据用户输入的条件,如操作温度、操作压力等,智能地选择适合的材料。

材料的选择是储罐设计的关键
步骤,合适的材料可以提高储罐的安全性和耐久性。

4.安全评估:常压储罐计算软件可以对储罐进行安全评估。

安全评估
包括系统安全性评估、设计安全性评估和操作安全性评估等。

通过安全评估,可以提前发现储罐存在的潜在安全风险,采取相应的措施加以解决。

总体来说,常压储罐计算软件是一种重要的工程应用软件,对于储罐
的设计和运行具有重要意义。

通过软件的使用,可以提高储罐的设计质量,降低安全风险,提高工作效率,推动储罐行业的发展。

立式储罐体积计算公式小程序

立式储罐体积计算公式小程序

立式储罐体积计算公式小程序
摘要:
一、引言
二、立式储罐体积计算公式小程序的背景和意义
三、立式储罐体积计算公式小程序的使用方法
四、立式储罐体积计算公式小程序的优势和应用场景
五、总结
正文:
一、引言
随着工业生产的快速发展,储罐在石油、化工、医药等行业中扮演着越来越重要的角色。

对于储罐体积的计算,通常是工程师们需要解决的问题。

为了简化这一过程,本文将介绍一款立式储罐体积计算公式小程序。

二、立式储罐体积计算公式小程序的背景和意义
立式储罐体积计算公式小程序是基于数学模型开发的,旨在帮助工程师快速、准确地计算储罐体积。

传统的储罐体积计算方法通常涉及到复杂的数学运算和单位的转换,而这款小程序可以大大简化这个过程,提高工作效率。

三、立式储罐体积计算公式小程序的使用方法
使用立式储罐体积计算公式小程序非常简单。

用户只需输入储罐的几何参数,如直径、高度、壁厚等,然后点击“计算”按钮,即可得到储罐的体积。

小程序会自动进行单位转换和运算,结果精确到小数点后两位。

四、立式储罐体积计算公式小程序的优势和应用场景
立式储罐体积计算公式小程序具有以下优势:
1.便捷:用户无需进行复杂的数学运算,只需输入参数即可得到结果。

2.精确:结果精确到小数点后两位,满足工程计算需求。

3.高效:节省工程师的时间和精力,提高工作效率。

该小程序广泛应用于石油、化工、医药等行业,对于需要进行储罐体积计算的工程师来说,是一款非常实用的工具。

五、总结
立式储罐体积计算公式小程序是一款实用的工具,可以帮助工程师快速、准确地计算储罐体积。

压力容器计算软件SW6

压力容器计算软件SW6

压力容器计算软件SW6压力容器计算软件SW6-2011 v2.0 单机破解版 1CDPVElite 2015 HF1 Full-ISO 1DVD压力容器分析设计软件KBC Infochem v6.0.09 1CD热力学流体分析KBC.PetroSIM.v5.0.SP1.1046.& 1CDSW6-1998.V5.0 过程设备强度计算软件1、SW6-1998包括有十个设备计算程序(分别为卧式容器、塔器、固定管板换热器、浮头式换热器、填函式换热器、U形管换热器、带夹套立式容器、球形储罐、高压容器及非圆形容器等),以及零部件计算程序和用户材料数据库管理程序。

2、零部件计算程序可单独计算最为常用的受内、外压的圆筒和各种封头,以及开孔补强、法兰等受压元件,也可对HG20582- 1998《钢制化工容器强度计算规定》中的一些较为特殊的受压元件进行强度计算。

十个设备计算程序则几乎能对该类设备各种结构组合的受压元件进行逐个计算或整体计算。

3、由于SW6-1998以 Windows 为操作平台,不少操作借鉴了类似于Windows 的用户界面,因而允许用户分多次输入同一台设备的原始数据、在同一台设备中对不同零部件原始数据的输入次序不作限制、输入原始数据时还可借助于示意图或帮助按钮给出提示等,极大地方便用户使用。

一个设备中各个零部件的计算次序,既可由用户自行决定,也可由程序来决定,十分灵活。

4、为了便于用户对图纸和计算结果进行校核,并符合压力容器管理制度原始数据存档的要求,本软件可以打印用户输入的原始数据。

5、计算结束后,分别以屏幕显示简要结果及直接采用WORD表格形式形成按中、英文编排的《设计计算书》等多种方式,给出相应的计算结果,满足用户查阅简要结论或输出正式文件存档的不同需要。

Intergraph TANK 2014 SP1 v6.0.1

Intergraph TANK 2014 SP1 v6.0.1
PTC_Creo_Expert_Moldbase_Extension_9.0_F000 272 MB
NeiNastran.V9.2.3 309 MB
Merrick.MARS.v8.0.3.8140 Internal x64 350 MB
B.AMESIM.R13.SL2 4.22 GB
Intergraph TANK 2014 SP1 v6.0.1油罐储罐分析
压力容器设计软件 PVElite 2015 HF1 Full-ISO 1DVD
WinSim-DESIGN II v14.01d 1CD化学过程模拟
KBC Infochem Multiflash v6.0.09 1CD热力学流体分析
Tecplot.360.EX.2015.R1.v15.1.0.57526 224 MB
Plexim.Plecs.Standalone.v3.6.4 138 MB
Landmark.GeoGraphix.Discovery.v2013.0 809 MB
SPACECLAIM.V2015 3D直接建模 1.33 GB
- Wall thickness
- Materials
- Supported cone roofs
- Seismic requirements
- Service and maintenance considerations
- Bottom plate thickness
- Nozzle flexibilities
solidThinking.Suite(Evolve + Inspire).V2014.3969 1.93 GB
Siemens.NX.Nastran.V10.0 Win64

储罐计算表格程序软件

储罐计算表格程序软件

1.设计根本参数:设计规范:设计压力:设计温度:设计风压:设计雪压附加荷载:地震烈度:罐壁内大罐设计计算书GB50341-2003?立式圆筒形钢制焊接油罐设计标准? P10000Pa500PaT90°Cω550PaP x200PaP h1250Pa7度径:罐壁高度:充液高度:液体比重:罐顶半径:焊缝系数:腐化裕量:钢板负偏差:DH 1H wρRsΦC2C123m21.2 m19.44 m123m假设所有本设计所有钢2.罐壁分段及假设壁厚:罐壁尺寸、资料及从下至上名义厚度分段号高度〔m〕t n〔mm〕资料116Q345R 214Q345R 312Q345R 412Q345R 510Q345R 610Q345R 78Q345R 86Q345R 96Q345R 106Q345R 116Q345R 设计 [ σ]dσsσb〔MPa〕〔MPa〕〔 MPa〕210345510210345510210345510210345510210345510210345510210345510210345510210345510210345510210345510水压试验重量[ σ]t〔kg〕〔MPa〕230230230230230230230230230230230注:对于油罐罐壁厚度需满足“最小公称厚度要求〞总重:mt########第 1 页3.罐壁计算:1)设计厚度计算 (储蓄介质 ):ρC1 C2计算结果:从下至上计算液位高计算壁厚分段数度H〔 m〕t d〔mm〕1234567891011注:对于 D<15m的油罐罐壁最小公称厚度≥5mm.2)水压试验厚度计算:t t计算结果: (H 0.3)D C1σt从下至上计算液位高计算壁厚分段数度 H〔 m〕t t〔mm〕12345678第 2 页910114.罐顶计算 (自支撑式拱顶〕:光面球壳顶板的计算厚度:ths = 0.42* Rs + C2 + C1 =mm设计外载Pw = P h + P x + P a =KPa注:按保守计算加上雪压值。

常压储罐定量风险评估软件的开发

常压储罐定量风险评估软件的开发

常压储罐定量风险评估软件的开发王伟华【期刊名称】《化工装备技术》【年(卷),期】2015(000)001【摘要】Taking API 581, API 653 and other relevant standards as references, a quantitative risk assessment software system based on B/S architecture has been developed on the basis of analysis on massive failure cases of storage tank in domestic petrochemical industry. Through quantitative calculation, the ranks of failure possibility, failure consequence and risk of the storage tank as well as the developing trend of tank damage factor can be determined.%借鉴API 581和API 653等相关标准,结合国内石化系统大量的储罐失效事故案例,开发出基于B/S架构的常压储罐定量风险评估软件系统。

通过定量计算,可以得到储罐失效可能性等级、失效后果等级、风险等级和罐体损伤因子发展趋势。

【总页数】3页(P23-25)【作者】王伟华【作者单位】中国特种设备检测研究院【正文语种】中文【相关文献】1.计算机软件类课程上机操作测试软件的设计与开发——以Authorware多媒体制作上机操作测试软件的设计与开发为例 [J], 白斯勤;于洪涛2.基于RISKCURVES软件的储罐区定量风险评估 [J], 张乐晨3.常压储罐底板漏磁检测技术开发与应用 [J], 李春树;李涛;武新军;程顺风4.DNV安全评价软件进行定量风险评估的运用 [J], 瞿文华5.常压储罐区完整性管理软件系统的开发 [J], 王伟华; 张婧; 刘宝林因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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每带壁板宽度 1.395 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365
每带壁板 当量高度 厚度 Hei(m) 7 0.344 6 5 4 4 4 4 4 0.495 0.781 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365
8.445 960
m Pa
内压升力不足以抬起罐底板,不设置地脚螺栓!
SH3046-92 储 罐 计 算
设计规范: 项目: 设计输入数据: 设计温度: 设计压力: 基本风压Wo: 储罐内直径 D= 罐壁高度H= 设计液位高度 水压试验液位 板材负偏差C1: 罐壁腐蚀裕量C2: 罐底腐蚀裕量C3: 罐顶腐蚀裕量C4: 物料密度ρ : 焊接系数φ : 30 0 350 15.86 10.95 10.95 0 0 0 0 0 880 0.9 ℃ Pa Pa m m m m mm mm mm mm Kg/m
Q235-A(<16) 3
157 157 157 0 0 0 Kg
157 157 157 0 0 0
1.18 0.52
1 1 1 19567
1 350 490 Pa Pa
Po = 2 . 25 m Z W O + 1 . 2 q
(2)内浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
Po
= 2 . 25 m
Z
W
O
(3)外浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
第7带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第8带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 ********** ********** ********** ********** 壁板总重量: 2.罐壁加强圈 风压高度系数μ z: 基本风压Wo: 罐顶呼吸阀负压q: 2.1设计外压 (1)固定顶储罐罐壁筒体设计外压:
设计压力P: 储罐内径D: 罐顶起始角θ : 顶层壁板厚度t1:
0 15.86 30 4
顶板厚度t2: 4 包边角钢规格: 63×63×8 5 0.001PD2/tgθ = 包边角钢截面积A= 有效面积A= 0 951.5 3215 ∴
mm2 mm2(具体计算参见“罐顶罐壁连接处有效截面积”) 满足最小截面要求,罐顶连接处截面设计合格!
Pcr<Po,需要设置加强圈! 加强圈数量n= Le= 1 4.2225 个 m 6.728 m
第1个加强圈距罐底板上表面的距离为:
3.固定顶设计 3.1罐顶连接处抗压面积校核计算: 计算公式: 符号说明:
A ³ 0.001PD 2 / tgq
A: P: θ : 罐顶与罐壁连接处的有效面积(mm2) 罐顶的设计压力,取设计内压与设计外压中较大者(Pa) 罐顶起始角(° ) Pa m ° mm mm
3
计算日期:2012-5-25
SH3046-92 "石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范"
储罐形式: 罐壁板分带数:
固定顶
1 8 1.395 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 m m m m m m m m m m m m
第1带壁板宽度: 第2带壁板宽度: 第3带壁板宽度: 第4带壁板宽度: 第5带壁板宽度: 第6带壁板宽度: 第7带壁板宽度: 第8带壁板宽度: ********** ********** ********** **********
有效面积A≥0.001PD2/tgθ
SH3046-92 储 罐 计 算
计算日期:2012-5-25
3.2自支撑拱顶板设计厚度计算:
10P t = R( t 0 )0.5 + C1 + C 2 E
符号说明: t: P0: Et: R: D: 数据输入: P0: Et: R: D: 钢板负偏差C1: 顶板腐蚀裕量C4: P: 数据输出: t: t1: 顶板规格厚度: 顶板重量: 壁板重量: 罐壁、罐顶及附件 总重: 内压升力: 31974 0 Kg Kg 3.97 4.5 6 12407 19567 mm mm mm Kg Kg 2500 192000 11 15.86 0 0 0 顶板设计厚度(mm) 罐顶设计外压(Pa) 设计温度下钢材的弹性模量(Mpa) 球壳的曲率半径(m) 罐的公称直径(m) Pa MPa m m mm mm Pa
Po = 3 . 375 m Z W O
固定顶储罐设计外压Po: 2.2罐壁筒体临界压力 计算公式: 1375.5 Pa
P cr
= 16000
t D ( min H E D
)
2 .5
H E = å H ei
Hei = hi ( tmin 2.5 ) ti
符号说明: Pcr: tmin: HE: Hei:
t
物料密度(Kg/m ) 计算罐壁板底边至罐壁顶端(如有溢流口,则应至溢流口下沿) 的垂直距离(m) 储罐内直径(m) 焊缝系数 设计温度下罐壁钢板许用应力(Mpa) 常温下罐壁钢板许用应力(Mpa)
SH3046-92 储 罐 计 算
Q235-A(<16)
计算日期:2012-5-25
1.34 0.59 0 0 4 4 mm mm mm mm mm mm
计算公式: 1.罐壁设计厚度计算公式:
t1 = 0.0049
r (H - 0.3)D 
t 2 = 4 .9
符号说明:
(H
[s ]f
- 0 .3 )D
+ C1
3
t 3 = max( t1, t 2) + 0.0005
PD [s ]t f
(注:罐壁厚度取t1,t2,t3中较大者) ρ : H: D: φ : [σ ] [σ ] 输出数据: 1.壁板厚度: 材料选择 第1带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第2带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第3带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第4带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第5带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第6带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 设计温度 常温许用 许用应力 应力 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 t1 5.15 4.48 3.82 3.16 2.5 1.84 t2 5.86 5.09 4.34 3.59 2.84 2.09 t3 0 0 0 0 0 0 设计选用 厚度 6.3 mm 6 4.2 4 4 4 mm mm mm mm mm
Le:
SH3046-92 储 罐 计 算
壁板分带 第1带壁板: 第2带壁板: 第3带壁板: 第4带壁板: 第5带壁板: 第6带壁板: 第7带壁板: 第8带壁板: ********** ********** ********** **********
罐壁的当量高度HE= 罐壁的临界压力Pcr=
计算日期:2012-5-25
hi: ti: D:
罐壁筒体的临界压力(Pa) 顶层罐壁板的规格厚度(mm) 罐壁筒体的当量高度,对于外浮顶罐,只计抗风圈以下罐壁筒体的当量高度(m) 第i圈罐壁板的当量高度,对于外浮顶罐,只计抗风圈以下部分(m) 第i圈罐壁板的实际高度,对于外浮顶罐,只计抗风圈以下部分(m) 第i圈罐壁板的规格厚度(mm) 储罐内径(m) 设置加强圈后,每段筒体的当量高度(m)
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