液化石油气储罐的基本参数和结构
液化石油气储罐设计说明书-

1003m液化石油气储罐设计绪论m或随着我国化学工业的蓬勃发展,各地建立了大量的液化气储配站。
对于储存量小于5003 m时.一般选用卧式圆筒形储罐。
液化气储罐是储存易燃易爆介质.直接关系到单罐容积小于1503人民生命财产安全的重要设备。
因此属于设计、制造要求高、检验要求严的三类压力容器。
本次设m液化石油气储罐设计即为此种情况。
计的为1003液化石油气贮罐是盛装液化石油气的常用设备, 由于该气体具有易燃易爆的特点, 因此在设计这种贮罐时, 要注意与一般气体贮罐的不同点, 尤其要注意安全, 还要注意在制造、安装等方面的特点。
目前我国普遍采用常温压力贮罐, 常温贮罐一般有两种形式: 球形贮罐和圆筒形贮罐。
球形贮罐和圆筒形贮罐相比: 前者具有投资少, 金属耗量少, 占地面积少等优点, 但加工制造及安装复杂,m或单罐容积大于2003m时选用球形贮焊接工作量大, 故安装费用较高。
一般贮存总量大于5003罐比较经济; 而圆筒形贮罐具有加工制造安装简单, 安装费用少等优点, 但金属耗量大占地面积大, m, 单罐容积小于1003m时选用卧式贮罐比较经济。
圆筒形贮罐按安装方所以在总贮量小于5003式可分为卧式和立式两种。
在一般中、小型液化石油气站内大多选用卧式圆筒形贮罐, 只有某些特殊情况下(站内地方受限制等) 才选用立式。
本文主要讨论卧式圆筒形液化石油气贮罐的设计。
卧式液化石油气贮罐设计的特点。
卧式液化石油气贮罐也是一个储存压力容器, 也应按GB150《钢制压力容器》进行制造、试验和验收; 并接受劳动部颁发《压力容器安全技术监察规程》(简称容规) 的监督。
液化石油气贮罐, 不论是卧式还是球罐都属第三类压力容器。
贮罐主要有筒体、封头、人孔、支座以及各种接管组成。
贮罐上设有液相管、液相回液管、气相管、排污管以及安全阀、压力表、温度计、液面计等。
第一章 设计参数的选择1、设计题目:853m 液化石油气储罐的设计2、设计数据:如下表1:表1:设计数据3、设计压力:设计压力取最大工作压力的倍,即 1.10.790.869P MPa =⨯=4、设计温度:工作温度为50C 。
50立方液化石油气储罐设计方案(50立方液化气储罐-50立方石油液化气储罐)

50立方液化石油气储罐一.设计背景该储罐由菏泽锅炉厂有限公司设计,是用来盛装生产用的液化石油气的容器。
设计压力为1.77Mpa,温度在-19~52摄氏度范围内,设备空重约为10812Kg,体积为50立方米,属于中压容器。
石油液化气为易燃易爆介质,且有毒,因此选材基本采用Q345R。
此液化石油气卧式储罐是典型的重要焊接结构,焊接接头是其最重要的连接结构,焊接接头的性能会直接影响储存液化石油气的质量和安全。
二.总的技术特性:技术特性表容器类别类三设计压力 MPa 1.77-19~52设计温度℃最高工作压力 MPa 1.77水压试验压力 MPa 2.25气密性试验压力 MPa 1.77焊接接头系数 1尺寸 mm DN2400*10200厚度 mm 14/16操作介质液化石油气充装系数0.9设备容积立方米50三.储气罐基本构成储气罐是一个承受内压的钢制焊接压力容器。
在规定的使用温度和对应的工作压力下,应保证安全可靠,罐体的基本结构部件应包括人孔、封头、筒体、法兰、支座。
图1储气罐的结构简图1.1筒体本产品的简体是用钢板卷焊成筒节后组焊而成,这时的简体有纵环焊缝。
1.2封头按几何形状不同,有椭圆形封头,球形封头,蝶形封头,锥形封头和平盖等各种形式。
封头和简体组合在一起构成一台容器壳体的主要部分,也是最主要的受压元件之一。
此储气罐选择的是椭圆形封头。
从制造方法分,封头有整体成形和分片成形后组焊成一体的两种。
当封头直径较大,超出生产能力时,多采用分片成形方法制造,分片成形控制难度大,易出现不合格产品。
对整体成形的封头尺寸、形状,虽然易控制但一般需要有大型冲压模具的压力机或大型旋压设备,工艺设备庞大,制造成本高。
从封头成形方式讲,有冷压成形、热压成形和旋压成形。
对于壁厚较薄的封头,一般采用冷压成形。
采用调质钢板制造的封头或封头瓣片,为不破坏钢板调质状态的力学性能,节省模具制造费用,往往采用多点冷压成形法制造。
当封头厚度较大时,均采用热压成形法,即将封头坯料加热至900℃~1000℃。
100立方液化石油气储罐参数

100立方液化石油气储罐参数
一个100立方液化石油气储罐包括以下主要参数:
1. 储罐容量:100立方为该储罐的容量,单位为立方米。
这是指储罐可以容纳的最大液化石油气体积。
2. 储罐设计压力:指储罐的设计压力,单位为千帕。
通常情况下,储罐的设计压力为2.5MPa,这是指储罐可以承受的最大压力。
在实际使用中,储罐的工作压力应该低于设计压力。
3. 储罐直径:指储罐的直径,单位为米。
储罐直径的大小通常决定了储罐的体积和重量。
4. 储罐长度:指储罐的长度,单位为米。
长度也是储罐体积和重量的重要决定因素之一。
5. 储罐壁厚:指储罐壁的厚度,单位为毫米。
储罐壁厚的大小通常决定了储罐的耐用性和安全性。
6. 储罐重量:指储罐的重量,单位为吨。
储罐重量通常包括储罐本身和其中储存的液化石油气的重量。
7. 储罐材质:储罐的材质通常是碳钢,不锈钢等钢材,具有良好的耐腐蚀性和耐高压性能。
8. 储罐附件:储罐通常包括很多附件,如进气管、排气管、压力表、温度计、安全阀、液位计等,这些附件可以监控和控制储罐内石油气的压力、温度和液位等参数。
对于液化石油气储罐来说,其容量、设计压力、直径、长度、壁厚、重量、材质和附件等参数都是非常重要的,这些参数的合理设计和使用可以保证储罐的正常运行和安全性。
液化石油气储罐设计资料

80m3液化石油气储罐设计摘要本文首先介绍了储罐在国内外研究现状和发展趋势,对液化石油气储罐作了简单的介绍。
接着对液化石油气储罐的进行了详细的结构设计,并运用Auto CAD软件绘制了储罐装配图。
本文是关于80m3液化石油气储罐设计,制造中的几个关键技术:球罐选材,结构设计,补强计算及强度校核行了设计。
本文设计的主要内容包括:工艺设计包括设计压力,设计温度,设计储量;结构设计包括筒体与封头的结构设计,接管与接管法兰的设计,人孔,视镜,液面计,压力计,温度计,及安全阀的结构等结构设计,支座结构设计,焊接接头设计;开孔补强计算;强度计算及校核。
关键词:储罐;工艺设计;结构;强度;补强80m3 liquefied petroleum gas storage tank designAbstractThis paper firstly introduces the research status and development trend of tanks at home and abroad, and liquefied petroleum gas tanks are briefly introduced here. Then the liquefied petroleum gas storage tank structure design were studied in detail, and the use of Auto CAD software to draw the tank assembly drawing.This article is about the design of 80m3 of liquefied petroleum gas tank , several key technology in spherical tank manufacturing are: material, structure design, reinforcement calculation and strength check of the line design.The main contents of this paper include: design process design including the design pressure, design temperature, design reserves; structure design including the tube body and head, nozzles and nozzle flange design, manhole, mirror, level gauge, pressure gauge, thermometer, and safety valve structure, structure design, support structure design, welding joint design; opening reinforcement calculation; strength calculation and check. Keywords: tank; process design; structure; strength; reinforcement目录引言 .......................................................................................................................... - 1 - 第1章绪论 .................................................................................................................. - 2 -1.1 卧室储罐的介绍.................................................................................................................. - 2 -1.2 液化石油气贮罐的分类...................................................................................................... - 2 -1.3 液化石油气特点.................................................................................................................. - 2 -1.4 卧式液化石油气贮罐设计的特点...................................................................................... - 2 - 第2章液化石油气的工艺设计及主体材料的选择 .................................................. - 3 -2.1 设计温度.............................................................................................................................. - 3 -2.2 设计压力.............................................................................................................................. - 3 -2.3 设计储量.............................................................................................................................. - 3 -2.4 焊接接头系数...................................................................................................................... - 3 -2.5 主体材料的选择.................................................................................................................. - 3 - 第3章液化石油气结构设计 .................................................................................... - 4 -3.1 筒体和封头的设计.............................................................................................................. - 4 -3.2 计算压力.............................................................................................................................. - 4 -3.3 圆筒厚度的设计.................................................................................................................. - 5 -3.4 椭圆封头厚度的设计.......................................................................................................... - 5 -3.5 接管、法兰垫片和螺栓的选择.......................................................................................... - 5 -3.6 其他附件的设计.................................................................................................................. - 9 -3.7 鞍座选型和结构设计........................................................................................................ - 10 -3.8 鞍座位置的确定.................................................................................................................- 11 -3.9 焊接结构设计.................................................................................................................... - 12 -3.10 焊后处理.......................................................................................................................... - 13 - 第4章开孔补强设计 ................................................................................................ - 14 -4.1 补强设计方法判别............................................................................................................ - 14 -4.2 有效补强范围.................................................................................................................... - 14 -4.3 有效补强面积.................................................................................................................... - 15 -4.4 接管区焊缝截面积(焊角取6.0mm) .............................................................................. - 15 -4.5补强面积............................................................................................................................... - 15 - 第5章容器强度的校核 ............................................................................................ - 16 -5.1 水压试验校核.................................................................................................................... - 16 -5.2 筒体最小厚度校验............................................................................................................ - 16 -5.3 筒体轴向应力计算与校核................................................................................................ - 16 -5.4 封头最小厚度校验............................................................................................................ - 18 -5.5 封头强度校核.................................................................................................................... - 18 -5.6 筒体和封头切向应力校核................................................................................................ - 18 -5.7 筒体环向应力的计算和校核............................................................................................ - 19 - 结论与展望 .................................................................................................................... - 21 - 致谢 ........................................................................................................................ - 22 - 参考文献 ........................................................................................................................ - 23 -附录A:主要参考文献摘要及题录 ............................................................................. - 24 - 附录B:英文原文及翻译 ............................................................................................. - 26 -插图清单图3-1 椭圆形封头 (4)图3-2 接管分布图 (6)图3-3 鞍座结构图 (11)图3-4 坡口基本形式 (12)表格清单表3-1 标准椭圆形封头尺寸图表 (4)表3–2法兰尺寸表 (6)表3–3 管子尺寸表 (7)表3–4 垫片尺寸表 (7)表3-5 螺栓及垫片 (8)表3-6 水平吊盖带颈对焊法兰人孔尺寸表 (9)表3-7 鞍座支座结构尺寸 (11)引言液化石油气作为一种化工基本原料和新型燃料,已愈来愈受到人们的重视。
20立方米石油液化气储罐

设计摘要储罐是石油液化气储存的重要设备之一,石油液化气主要成分:乙烯、乙烷、丙烷、丙烯、丁烷、丁烯等;这些化学成分都对工艺设备腐蚀,在生产过程中设备盛装的介质还具有高温、高压、高真空、易燃易爆的特性,甚至是有毒的气体或液体。
根据以上的特点,确定其设备结构、工艺参数、零部件。
在设备生产过程中,没有连续运转的安全可靠性,在一定的操作条件下(如温度、压力等)有足够的机械强度;具有优良的耐腐蚀性能;具有良好的密封性能;高效率、低耗能。
关键词:储罐设备结构工艺参数机械强度耐腐蚀强度密封性能前言在与普通机械设备相比,对于处理如气体、液体等流体材料为主的化工设备,其所处的工艺条件和过程都比较复杂。
尤其在化学工业、石油化工部门使用的设备,多数情况下是在高温、低温、高压、高真空、强腐蚀、易燃易爆、有毒的苛刻条件下操作,加之生产过程具有连续性和自动化程度高的特点,这就需要要求在役设备既要安全可靠地运行,又要满足工艺过程的要求,同时还应具有较高的经济技术指标以及易于操作和维护的特点。
生产过程苛刻的操作条件决定了设备必须可靠运行,为了保证其安全运行,防止事故发生,化工设备应该具有足够的能力来承受使用寿命内可能遇到的各种外来载荷。
就是要求所使用的设备具有足够强度、韧性和刚度,以及良好的密封性和耐腐蚀性。
化工设备是由不同的材料制造而成的,其安全性与材料的强度密度切相关。
在相同的设计条件下,提高材料强度无疑可以保证设备具有较高的安全性。
由于材料、焊接和使用等方面的原因,化工设备不可避免地会出现各种各样的缺陷;在选材时充分考虑材料在破坏前吸收变形能量的能力水平,并注意材料强度和韧性的合理搭配。
设备的设计应该确保具有足够的强度抵抗变形能力。
在相同工艺条件下,为了获得较好的效果,设备可以使用不同的结构内件、附件等。
并充分利用材料性能,使用简单和易于保证质量的制造方法,减少加工量,降低制造成本。
化工设备除了要满足工艺条件和考虑经济性能,使设备操作简单,便于维护和控制;在结构设计上就应该考虑易损零部件的可维护性和可修理性。
100M3液化石油气储罐设计

100_M3_液化石油气储罐设计100_M3_液化石油气储罐设计一、引言随着现代工业的快速发展,液化石油气的使用越来越广泛。
为了满足工业生产的需求,需要设计一个能够存储100M3液化石油气的储罐。
本设计将遵循相关标准和规定,确保储罐的安全性和可靠性。
二、设计要求1.储罐容量:100M32.储存介质:液化石油气3.设计压力:2.5MPa4.设计温度:-19℃至50℃5.储罐形式:立式圆筒形6.焊接质量:符合AWS D1.1 标准7.防腐措施:内外表面采用防腐涂料保护,并定期进行检测和维护三、储罐材料选择根据液化石油气的性质和设计要求,选用低合金高强度钢(Q345R)作为储罐的主要材料。
这种材料具有较高的强度和韧性,能够满足储罐承载压力和温度的要求。
同时,这种材料具有良好的焊接性能,能够保证焊接质量的稳定性和可靠性。
四、储罐结构设计1.储罐采用立式圆筒形设计,由筒体、封头、支座等部件组成。
筒体采用低合金高强度钢(Q345R)卷制而成,封头采用压制成型,支座采用焊接固定。
2.储罐的进出口管道采用法兰连接,并设置安全阀和压力表等安全附件。
安全阀的作用是在储罐超压时自动开启,释放多余压力,保证储罐的安全。
压力表的作用是实时监测储罐内的压力,确保压力在正常范围内。
3.储罐内部设置防波板,以减少液体的晃动和冲击。
同时,在储罐底部设置排污口,以便定期排放杂质和水分。
4.储罐外部设置保温层,以减少温度变化对储罐内压的影响。
同时,在储罐顶部设置通风口,以便在极端天气条件下保护储罐不受损坏。
五、焊接工艺选择由于液化石油气具有易燃易爆的特性,因此焊接过程中需要采取特殊的工艺和技术,确保焊接质量和安全。
本设计采用自动焊接工艺,使用自动焊机对筒体和封头进行焊接。
这种工艺具有焊接速度快、质量稳定等优点,能够保证焊接接头的强度和密封性。
同时,在焊接过程中采取严格的安全措施,确保焊接作业的安全进行。
六、防腐措施设计为了延长储罐的使用寿命,需要对储罐内外表面进行防腐处理。
钢制液化气体卧式储罐型式与基本参数

钢制液化气体卧式储罐型式与基本参数【原创实用版】目录一、液化气体卧式储罐的概述二、液化气体卧式储罐的结构型式三、液化气体卧式储罐的基本参数四、结论正文一、液化气体卧式储罐的概述液化气体卧式储罐是一种用于存储液化石油气(LPG)等液化气体的设备,通常用于工业、民用等领域。
液化气体卧式储罐具有结构简单、安装方便、成本低等优点,因此在我国得到广泛应用。
二、液化气体卧式储罐的结构型式液化气体卧式储罐的结构型式主要有以下几种:1.单层卧式储罐:单层卧式储罐是液化气体卧式储罐的基本型式,它由一个圆柱形储罐构成,内部设有液化气体进出口、进出料管线等。
2.双层卧式储罐:双层卧式储罐是在单层卧式储罐的基础上,增加了一个外套筒,内外筒之间设有保温层,以减少热量损失。
3.隔离式卧式储罐:隔离式卧式储罐是由两个或多个独立储罐组成的,每个储罐内部设有液化气体进出口、进出料管线等。
这种型式的储罐可以独立使用,也可以组合使用,具有较大的灵活性。
4.混合式卧式储罐:混合式卧式储罐是将两种或多种不同类型的液化气体储存在一个储罐内,通常用于液化气体的调峰和掺混。
三、液化气体卧式储罐的基本参数液化气体卧式储罐的基本参数主要包括以下几个方面:1.储罐容量:液化气体卧式储罐的容量通常根据实际需求来设计,不同型式的储罐容量也有所差异。
2.储罐材料:液化气体卧式储罐的主要材料包括碳钢、不锈钢等,根据液化气体的特性和工程需求来选择。
3.进出料接口:液化气体卧式储罐的进出料接口包括液体进口、液体出口、气体进口、气体出口等,根据实际应用场景来设置。
4.安全附件:液化气体卧式储罐通常需要配备一些安全附件,如压力表、安全阀、温度计等,以确保储罐的安全运行。
四、结论液化气体卧式储罐具有结构简单、安装方便、成本低等优点,广泛应用于工业、民用等领域。
根据液化气体的特性和工程需求,可以选择不同型式的液化气体卧式储罐。
15M3液化石油气储罐设计说明书

中北大学课程设计说明书学生姓名:学号:学院:机械与动力工程学院专业:过程装备与控制工程题目:(15)M3液化石油气储罐设计指导教师:职称: 副教授 2014年06月16日中北大学课程设计任务书2013/2014 学年第二学期学院:机械与动力工程学院专业:过程装备与控制工程学生姓名:学号:课程设计题目:(15)M3液化石油气储罐设计起迄日期:06 月16 日~06月27日课程设计地点:校内指导教师:系主任:黄晋英下达任务书日期: 2014年06月16日课程设计任务书目录目录 (1)第一章储罐设计介绍及介质特性 (3)1.1液化石油气储罐介绍 (3)1.2液化石油气的发展及应用 (3)1.3液化石油气的组成及物理特性 (3)1.4储罐的设计问题以及设计难点 (4)第二章储罐设计参数的确定 (4)2.1设计温度 (4)2.2设计压力 (4)2.3设计储量 (5)第三章主体材料的确定 (5)第四章工艺计算 (6)4.1筒体和封头的设计 (6)4.1.1 筒体设计 (6)4.1.2封头设计 (6)4.2筒体长度的确定 (7)4.3圆筒厚度的设计 (7)4.4椭圆封头厚度的设计 (8)第五章结构设计 (8)5.1接管,法兰,垫片和螺栓的选择 (8)5.1.1接管和法兰 (8)5.1.2垫片的选择 (11)5.1.3 螺栓(螺柱)的选择 (13)5.2人孔的设计 (14)5.2.1人孔的选取 (14)5.3人孔补强圈设计 (16)5.3.1补强设计方法判别 (16)5.3.2有效补强范围 (16)5.3.3有效补强面积 (16)5.4鞍座选型和结构设计 (17)5.4.1鞍座选型 (18)5.4.2鞍座位置的确定 (19)5.5视镜设计 (20)5.6液面计设计与安全阀设计 (20)5.7焊接的设计 (21)5.7.1焊接接头的设计 (21)5.7.2容器焊接接头坡口设计 (21)5.7.3 焊接方法与材料 (22)第六章强度校核 (23)结束语 (36)参考文献 (37)第一章储罐设计介绍及介质特性1.1液化石油气储罐介绍液化石油气储罐是盛放液化石油气的常用设备,常用储罐一般有两种形式:球形储罐和圆筒形储罐。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
液化石油气储罐的基本参数和结构
一、介质特性
液化石油气是在石油天然气开采和炼制过程中,作为副产品而取得到的以丙烷、丁烷为主要成分的碳氢化合物。
在常温常压下为气体,只有在加压或降温的条件下,才变成液体,故称为液化石油气(LPG)。
常温下,液化石油气中的乙烷、乙烯、丙烷、丁烯、丁烷等均为无色无嗅的气体,他们都比水轻,且不溶于水。
液化石油气中的刺鼻味是由在运输及储存过程中特意加入的硫醇和醚等成分产生的,便于泄漏时使用者察觉判断。
A.液化石油气的组成(体积%)
氢气5~6、甲烷10、乙烷3~5、乙烯3、丙烷16~20、丙烯6~11、丁烷42~46、丁烯5~6,含5个碳原子以上烃类5~12(残液,戊烷及戊烷以上碳氢化合物)。
B.比重:液化石油气是由多种碳氢化合物组成的,所以液化石油气的液态比重即为各组成成份的平均比重, 如在常温20℃时, 液态丙烷的比重为0.50, 液态丁烷的比重为0.56~0.58, 因此, 液化石油气的液态比重大体可认为在0.51左右, 即为水的一半。
气态的液化石油气比重是空气的1.5~2倍,它扩散后处于空气的下部,可以由高处流向低洼的地方,积存在通风不好和不易扩散的地方。
C.体积膨胀系数
液体一般受热膨胀,温度越高膨胀得越厉害。
液化石油气的膨胀系数是水的16倍左右。
根据计算,如果装满液化石油气的情况下,温度每升高1℃,压力就会上升2~3Mpa。
D.饱和蒸气压
正常的液化石油气储罐内的压力,就是液化石油气的饱和蒸气压。
所谓的饱和蒸气压,是指在一定的温度下,液化石油气的气态、液态互相平衡时的蒸气压力,即液体的蒸发速度同气体的凝聚速度相等时的压力。
液化石油气的饱和蒸气压随着温度的变化而变化的,温度升高,饱和蒸气压变大。
(丁烷、丁烯0.79MPa 丙烷1.62MPa)
根据TSG21《固容规》的规定:常温储存混合液化石油气压力容器规定温度下的工作压力,按照不低于50℃时混合液化石油气组分的实际饱和蒸气压来确定,设计单位在设计图样上注明限定的组分和对应的压力。
若无实际组分数据或者不做组分分析,其规定温度下的工作压力不得低于表3~2的规定。
E.爆炸极限
当液化石油气与空气混合并达到一定浓度,遇到明火就会引起爆炸,这种能爆炸的混合气体中所含燃气的浓度极限称为爆炸极限,一般用体积百分数表示。
在混合气体中当燃气减少到不能形成爆炸混合物时的那一浓度,称为可燃
气体的爆炸下限,而当燃气增加到不能形成爆炸混合物时的那一浓度,称为爆炸上限。
液化石油气的爆炸极限范围为1.5~9.5%。
F.液化石油气可燃、易爆且具有低毒,轻度危害
二、基本结构:
液化石油气储罐使用较为普遍,其基本结构和参数均已标准化(见
NB/T47001-2009《钢制液化石油气储罐型式与基本参数》),以8~50m3为例(部件、管口、基础)
三、技术要求
1.钢板应符合GB713—2014《承压设备用钢板》标准,制造前应逐张进行超声检测,符合NB/T47013.3-2015超声检测的Ⅱ级为合格。
所用锻件应符合NB/T47008-2010规定的Ⅲ级要求,管子应符合GB /T8163-2008标准。
2.设备所有焊接接头采用全焊透结构,容器焊后应进行整体消除应力热处理,热处理后严禁施焊。
3.设备制造完毕,以0.5MPa的压缩空气检测补强圈的焊接接头质量,合格后以2.66MPa的压力进行水压试验,最后以2.13MPa的压力对容器进行气密性试验。
4.试验合格后,表面除锈,外表面涂红丹、银粉各两遍,罐体水平中心线四周涂一条宽度不小于150mm的红色带,壳体中心线(此红色带不涂)喷印中
心标志,标志的左侧喷印“严禁烟火”,右侧喷印“禁止施焊”字样字高不小于200mm。
5.本容器安装时应候斜0.003坡度,使排渣口处于最低位置,本容器首次充装(包括检修后)应充氮气置换装置,严禁直接充装。
6.管口方位按本图,所有未注明接管伸出长度为150mm,束节伸出长度为60mm。
液面计上要标有最高液位警戒线。
7.本设备管口法兰须与管路连接的应配套法兰。
8.安全阀型号:A42Y一25C,DN100。
并应在安全阀排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排入大气。
9.设计使用年限(预期):10年。
(指在正常平稳操作及正常维护下根据介质对容器不大于腐蚀余量的均匀腐蚀情况下的年限)
10.异种钢焊接接头应表面进行100%磁粉检测,按NB/147013.4-2015标准MT-Ⅰ级合格。
11.吊耳与吊耳、吊耳与壳体连接的所有焊缝应进行外观检查,不得存在裂纹与未熔合缺陷,且须按JNB/T47013.4—2015进行MT检测Ⅰ级合格。
吊耳仅作吊空罐用。
设计压力/MPa 2.13 容器类别Ⅲ类
工作压力/MPa 1.77 介质液化石油气最高允许工作压力/MPa 2.13 腐蚀裕度/mm 2.0 设计温度/℃60(最低?)焊缝系数 1
工作温度/℃0~50 容积/m350
储罐内径/mm 2600 壳体厚度/mm 20
设计使用寿命10年封头厚度/mm 22(18.84)充装系数(体积比)0.9
主要受压元件名
称
材
料牌号
材料标准特殊技术要求
筒体、封头、人孔短节
Q34
5R
GB 713—2008 逐张UT,NB/T47013~2013Ⅱ级合格
法兰(盖)、锻件接管
16M
nⅢ
NB/T 47008—
2010
接管20 GB/T8163-20
08
(注意GB1505.1.3款规定0℃。
10mm
限制)。