液化石油气储罐设计删减版.doc
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1、四川理工学院毕业设计(论文)500m3液化石油气储罐设计学 生:学 号:09011010223专 业:过程装备与控制工程班 级:2009.2指导教师:林海波四川理工学院机械工程学院二O一三年六月四 川 理 工 学 院毕业设计任务书设计题目:500m3液化石油气储罐设计 学院:机械工程专业:过程装备与控制工程班级:2009级2班学号:学生: 指导教师: 林海波 接受任务时间 2013年3月1日 系主任(签名)院长(签名)1毕业设计(论文)的主要内容及基本要求设计题目:500m3液化石油气储罐设计介质:液化石油气 容积:500m3放置地点:四川自贡,进行选型论证和结构设计。完成:0#总装配图一张,
2、零部件图0#图总量1张,设计说明书一份。2指定查阅的主要参考文献及说明NB/T 47001-2009 .钢制液化石油气卧式储罐型式与基本参数 GB1502011.钢制压力容器卧式储罐焊接工程技术我是储罐和大型储罐3进度安排设计(论文)各阶段名称起 止 日 期1资料收集,阅读文献,完成开题报告3月 1 日至3月24日2完成所有结构设计和设计计算工作3月25日至4月21日3完成所有图纸的绘制、完成设计说明书的撰写4月22日至5月22日4完成图纸和说明书的修改、答辩的准备和毕业答辩5月23日至6月7日5毕业设计修改与设计资料整理6月 8 日至6月14日摘要用于储存或盛装气体、液体、液化气体等介质的储
3、罐,在化工、石油、能源、轻工、环保、制药及食品等行业得到广泛应用。本设计运用常规设计的方法,对卧式液化石油气储罐的筒体、封头进行厚度设计计算,对水压试验进行校核,并对所开人孔进行补强设计。按照相关标准选择密封装置、人孔、支座、接口管以及部分安全附件。根据设计时的需要附上一些储罐零件图与储罐装配简图。完成了一个相对比较完整的卧式液化石油气储罐的设计。关键字:储罐;压力容器;设计;计算abstractStorage tank is used to store or pack gases, liquids, liquefaction gases and other media. It is wide
4、ly used in the chemical industry, petroleum, energy, light industry, environmental protection, pharmacy and food industries.Conventional design methods is used in this design to calculate and design the thickness of the horizontal cylinder of liquid ammonia storage tank and the head, check the water
5、 pressure test, and reinforced design of the opened manhole. Selected hermetic devices, manhole, supports, hicky tube and security accessories according to related standard. It includes some simplified drawing of tank parts and tank assembly according to the needs of this design. A relatively comple
6、ted design of horizontal liquid ammonia storage tank is accomplished.Keywords: storage tank;pressure vessel;design;calculate 目录摘要IabstractII第一章 绪论61.1 LPG的属性61.1.1 LPG 危险特性61.1.2 LPG 储罐泄漏分析61.2 液化石油气储罐事故应急处理91.2.1 风险评估容器的失效与破坏101.2.2 失效分析及预防措施101.3 液化石油气储罐应力腐蚀原因和处理措施141.3.1 应力腐蚀的产生,必须具备以下条件141.4 液化石
7、油气储罐钢结构防晒(雨)棚防火保护201.4.1 钢结构防晒(雨)棚组成及特点211.5.1 工艺改造背景241.5.2 液化石油气固定床无碱脱臭组合工艺241.5.6 无碱脱硫醇工艺进一步优化运行的思路29第二章 设计选材及结构302.1 工艺参数的设定302.1.1 设计压力302.1.2 筒体的选材及结构302.1.3 封头的结构及选材30第三章 设计计算333.1 筒体壁厚计算33第四章 附件选择354.1 人口的选择354.5 安全阀的选择414.7.1 鞍座结构和材料的选取434.7.2 100m容器载荷计算434.7.3 鞍座选取标准444.7.4 鞍座强度校核444.7.5 2
8、00m容器载荷计算454.7.6 鞍座选取标准454.7.7 鞍座强度校核46第五章 筒体和封头的校核计算475.1 100m筒体轴向应力校核475.1.1 由弯矩引起的轴向应力475.2.3 轴向应力组合与校核50第六章 容器焊缝标准516.1 压力容器焊接结构设计要求51第七章 结论52参考文献53致谢55第一章 绪论1.1 LPG的属性LPG(液化石油气)是民用与工业燃料应用非常广阔,其中主要成分有丁烷和丙烷,其中还有少量介质是乙烯、丙烯、丁二烯等等,液化石油气的主要来源是油田开采的伴生气和石油提炼过程中的炼厂气。因为液化石油气是易燃、易爆,所以曾经多次发生火灾、爆炸事故,造成了严重的财
9、产损失和人员伤亡。了为更好的测事故影响范围和危害程度、制定事故防范措施和应急救援措施,我们必须去了解和掌握LPG 危险特性、LPG 储罐的失效形式、事故类型、事故后果模拟计算,这在液化石油气储存应用时非常有意义的。1.1.1 LPG 危险特性(1)易燃性。LPG 主要组分为丁烷和丙烷,都为甲A 类火灾危险品,闪点低,极易燃烧。(2)易爆性。丁烷和丙烷的爆炸下限低,爆炸极限范围宽,着火能量小,体积膨胀系数大,爆炸危险大。(3)易积聚性。丙烷、丁烷蒸气均比空气重,泄漏后易在各种建筑物、构筑物空间的低处以及地沟、管网缝隙处积聚。(4)易挥发性。LPG 沸点低,泄漏后立即闪蒸,由液相变为气相,体积急剧
10、膨胀,气相是液相的 250300 倍。(5)易产生静电特性。如发生小孔喷射,因流速快,可产生高电位静电,液体在管线系统、储罐等设施内流动时易积聚静电。(6)易膨胀特性。LPG 以常温压力储存居多,体积随温度升高而膨胀,且膨胀系数大。(7)腐蚀性。LPG 常含有少量硫化物,腐蚀储罐内壁,容易引起裂纹,导致强度下降,破坏焊缝而引发事故。(8)一定程度的毒性。LPG 具有一定毒性,有窒息及麻醉作用。工作场所有害因素职业接触限值(GBZ2-2002)对工作场所空气中有毒物质容许浓度规定:时间加权平均容许浓度为1000 mg/m3,短时间接触容许浓度为1500 mg/m3。1.1.2 LPG 储罐泄漏分
11、析LPG 储罐泄漏可分大量泄漏和少量泄漏。泄漏将因介质状态、存储条件、泄漏口的形状、面积、位置及外部条件呈多样性和复杂性。1 小量泄漏LPG 储罐的接管有液相进口、气相进口、液相出口、气相出口、排污口、放散口以及人孔等。由于集中应力的作用,各种接口、焊缝处较容易出现泄漏。LPG 中大多含有硫化氢,对罐内壁有腐蚀作用,易造成局部穿孔。储罐中含有一定量水分,长期贮存时,积聚在储罐下部,在罐底水层作用下,罐底及罐底阀件的腐蚀较其它部位严重,易出现泄漏。2 大量泄漏(1)储罐受热破坏。储罐或其附近有火灾时,储罐处于受热状态,造成压力升高,壁温增加,材料强度下降,承压能力降低,致使储罐破裂。同时气液相界
12、面处存在温差,器壁上产生局部热应力,器壁在增大的内压作用下受拉伸,容易产生裂缝;裂缝一旦出现,带压的介质蒸气将迅速从裂缝喷出,导致器内压力急速下降,造成器内介质呈过热状态,大量介质在瞬间气化,可发生沸腾液体蒸气爆炸(BLEVE)1。遇到火源还会引起蒸气云燃烧爆炸(VCE)。若储罐发生较小的局部破裂,则会在破裂处引起介质喷射释放,引起持续泄漏,遇到火源会引起喷射火焰,产生热辐射并作用于储罐,造成储罐进一步破坏,并可能引起BLEVE 和VCE。(2)罐体焊缝质量缺陷。泄漏点发生在储罐本体焊缝上。多数事故的直接原因是焊缝突然开裂,LPG 大量泄漏。(3)充装过量等操作失误。操作失误导致充装过量,LP
13、G体积急剧膨胀而使罐内压力急剧上升,导致安全阀起跳,甚至导致超压爆裂。(4)罐体基础沉降。因LPG 罐体庞大、盛装量多,基础负荷大,如设计缺陷或施工质量不良,都可能引发储罐基础的不均匀沉降,造成罐体局部应力急剧增大,导致罐体开裂或破坏。(5)外力、自然因素影响。罐体可能受外界强力、自然灾害等侵袭,导致罐体出现裂缝或爆裂。1.1.3 LPG 储罐事故情景根据LPG 危险特性、储存特点及失效形式和对以往LPG 事故归类分析,按储罐事故可能发生的先后顺序,把事故类型分为泄漏、喷射火、扩散、闪火、蒸气云爆炸、沸腾液体扩展蒸气爆炸六类,一般情况下沸腾液体扩展蒸气爆炸危害最大2-3。(1)泄漏(Relea
14、se)。LPG 储存过程中因各种原因发生大量泄漏或小量泄漏事故,泄漏是威胁LPG 储罐和罐区安全的主要祸根。(2)喷射火(Jet Fire)。压力储存的LPG 发生泄漏,将形成喷射流。若在泄漏口处被点燃,此时形成的火灾称为喷射火。(3)扩散(Dispersion)。LPG 发生泄漏后急速气化,若不立即点燃,与空气混合形成云团,属于重气云团,向周围环境扩散。液化气体转变为气体的体积膨胀系数很大,一旦形成蒸气云则影响范围广,给云团覆盖区域及周围的区域带来潜在的火灾爆炸危险。(4)闪火(Flash Fire)。LPG 泄漏到空气中,形成蒸气云,遇到点火,在无约束空间产生无爆炸性的燃烧称为闪火。发生闪
15、火时,处于云团内的人员可能受到严重烧伤,蒸气云之外的人员,不会受到明显的伤害3。(5)蒸气云爆炸(VCE)。LPG 泄漏后与周围空气混合,形成蒸气云。若蒸气云浓度在爆炸浓度极限范围内并处在受约束(例如建筑物、设备等障碍物)的空间,遇火源,则发生蒸气云爆炸。(6)沸腾液体扩展蒸气爆炸(BLEVE)。BLEVE 是指由于装有液化气体的容器发生灾难性的失效,压力平衡被破坏,导致沸腾液体扩展蒸气爆炸性的泄放。BLEVE 虽有爆炸波和爆炸导致的裂片产生,但爆炸火球产生的热辐射是最主要的伤害4。1.1.4 储罐发生蒸气云爆炸评价应用实例某LPG 项目位于广州市某区,其LPG 产品是根据用户需求由丙烷和丁烷
16、按比例混配而成。丙烷储罐工作温度为30 ,工作压力为1.25 MPa,容积为3500 m3,储罐的充装率为85 %。假设储存的液化丙烷为饱和液体,此时的储存压力为9.79105 Pa。该地区的年平均风速为2.4 m/s,年平均温度为21.9 ,年平均相对湿度为81 %,年平均气压为101.24 kPa,该库区域半径1 公里范围内室内人员密度为0.00003 人/m2,室外人员密度为0.00003 人/m2,房屋占有率为0.5 %。1.1.5 多能法评价丙烷蒸气云爆炸计算过程采用多能法模拟评价丙烷蒸气云爆炸,其计算过程如下:1 蒸气云体积。首先需计算丙烷蒸气的化学计量浓度面积和高度(由泄漏扩散计
17、算求得),求得蒸气云体积Vc(m3):Vc=Ah其中,A蒸气云化学计量浓度面积,m2;h蒸气云化学计量浓度高度,m。2 计算爆炸源半径r0(m):r0=(3/2Vc/)1/3爆源总能量E0(MJ):E0=VcEc/3其中,Ec绝大多数碳氢化合物在化学计量浓度下的燃烧热,3.5 MJ/ m3 。3 爆炸波伤害距离。假设云团封闭率为4 %,对于储罐库区,爆源强度等级为7,通过多能法爆炸波伤害拟合回归方程计算出死亡半径、重伤半径、轻伤半径、财产损失半径。1.1.6 多能法评价丙烷蒸气云爆炸结论(1)丙烷储罐一旦发生爆炸性蒸气云事故,在平均风速条件下,丙烷蒸气云爆炸的死亡半径为14.018 m,重伤半
18、径为33.265 m,轻伤半径为62.607 m。爆炸波对处在伤害范围内的作业人员及消防人员的安全构成严重威胁。(2)蒸气云爆炸所产生的冲击波将对设备设施产生破坏作用:在平均风速条件下,丙烷蒸气云爆炸导致房屋破坏不得居住半径为71.881 m,房屋Cb级破坏半径为52.277 m,直接财产损失858.577 万元。事故损失严重度处于“特大损失事故”等级。爆源邻近的储罐一旦遭到严重破坏,可能产生连锁反应,比如储罐破裂,导致新的火灾爆炸事故等,造成更大的损失。(3)蒸气云在未遇明火前,将随着时间的推移,向下风向扩散,在稀释到爆炸下限之前,若遇点火源随时有发生蒸气云爆炸的危险,蒸气云爆炸位置具有不确
19、定性,其下风向位置危险性最大。(4)鉴于蒸气云爆炸事故危害严重,采取有效技术和管理措施及设置必要安全设施是防止介质泄漏造成蒸气云爆炸事故的重中之重。液化石油气一旦发生泄漏事故,应迅速启动泄漏事故应急救援预案,设法驱散蒸气云并控制好火源,以防止蒸气云爆炸。通过对LPG 危险特性、储存特点、储罐的失效形式及对以往LPG 事故的归类分析,系统地总结了LPG 储罐的事故类型,综合比对了各类事故类型的特点,推荐了适用于 LPG 特性、被广泛应用的、与工程应用吻合性较好、准确度较高的数学模型。以某LPG 项目为应用实例,以丙烷储罐为蒸气云爆炸的评价对象,进行VCE 事故后果模拟评价,确定LPG 储罐事故后
20、果严重度及影响范围,为制定防范措施、事故应急措施和管理决策提供技术支持。1.2 液化石油气储罐事故应急处理液化石油气的储存发生事故主要是压力容器的受压元件的失效引起的,所以我们还要考虑和做好压力容器发生事故时的应急处置,把损失降到最好。由于压力容器本身具有的爆炸能量,以及所含介质外泄可能导致的次生灾害,都会危害容器附近的人员和设施,因此在各行各业使用的压力容器本身就具有一定的风险。压力容器破坏的原因可以从内因和外因两方面分析,外因指介质的压力,温度和腐蚀特征等。内因是指结构材料的内在缺陷。为了防止事故的发生,提高设备的利用率,必须从设计,选材,制造工艺,安装,使用和检验各环节加以控制。在固定式
21、压力容器安全技术监察规程中引入设计阶段的风险评估要求,对高参数,高危险性的类压力容器开始进入基于失效模式的设计和风险控制的尝试性工作,目的在于在设计阶段全面分析压力容器可能出现的失效模式,更可靠地进行设计,保障压力容器的的本质安全,对于压力容器安全管理人员和作业人员进行安全控制具有重要的辅助作用。1.2.1 风险评估容器的失效与破坏1 容器的失效模式压力容器由于载荷或温度过高而失去正常工作能力称为失效。其表现形式一般有三种情况:(1) 强度不足。即在确定的压力或其他载荷下,容器发生过量塑性变形或破裂。(2) 刚度不足。即容器不是因强度不足而发生过量塑性变形或破裂,而是由于弹性变形大而导致运输安
22、装困难或丧失正常工作能力。(3) 失稳。即在压应力的作用下,容器形状突然改变而不能工作。2 容器在使用中的失效模式 除了传统设计考虑的失效模式外,容器在使用中的失效模式有二类,其一是泄漏,可能由器壁减薄、焊缝( 角焊缝) 缺陷、法兰连接密封结构失效等引起; 其二是开裂,可能有冷裂纹、再热裂纹、应力腐蚀开裂等。3 容器的破坏型式压力容器的失效不一定就是破坏,压力容器的破坏则是各失效类型中为数较多的一种方式。按压力容器的破坏型式及机理,通常分为延性破坏、脆性破坏、腐蚀破坏,疲劳破坏和蠕变破坏五种。腐蚀破坏包括均匀腐蚀和断裂腐蚀。应力腐蚀是断裂腐蚀中的一种。本容器的主要破坏型式为前三种。4 容器破坏
23、产生的危害由于储罐内介质为丙烷,是易燃易爆的液化气体,在空气中爆炸下限为2 37%,其爆炸上限为9 5%,当容器发生破裂或介质外漏时就会很容易引起爆炸,产生灾难性后果。这主要表现其一是冲击灾害,主要指爆炸碎片及爆炸时的冲击波对建筑物、设备及人员的伤害; 其二是火灾,易燃易爆物料的喷出遇明火或静电火花作用引起燃烧爆炸,称二次爆炸。1.2.2 失效分析及预防措施1 常规设计对失效的控制常规设计法,以弹性失效为准则,以薄膜应力为基础,限定最大薄膜应力强度不超过规定的许用应力值。GB150 在总体上采用的是常规设计法,不区分应力性质及危险程度,采用区分载荷和结构给出不同的系数。(1) 强度失效的型式1
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