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1、低温压力容器国家压力容器与管道安全工程技术研究中心合肥通用所压力容器检验站9/8/20211概况低温技术是19世纪末在液态空气工业上发展起来的,随着科学技术的进步,低温技术在近30年中得到了迅速发展和广泛应用。低温压力容器是低温工业过程的关键设备。碳钢和低合金钢制低温压力容器的特点是容易产生低温脆性破坏。低温脆断是在没有预兆的情况下突然发生的,危害性很大,因此在选材、试验方法和制造等方面均要采取措施,防止低温脆断事故发生。铝、钛、奥氏体不锈钢制低温压力容器则没有低温脆断的情况。对于深低温条件下运行的容器,应有良好的低温绝热结构
2、和密封结构。表1常见的低温工业过程过程种类温度条件℃过程种类温度条件℃石油精炼过程丙烷脱腊-40工具钢的低温处理-90血浆的冷冻干燥-40天然气的液化-160青霉素的冷冻干燥-40~-90炼焦油煤气分离乙烯-190氯气的液化-50液态空气的制作-190石油精炼过程o2脱腊-60由天然气萃取氦气-200一氧化二氮的精制-909/8/20212低温压力容器的低温界限1、按常规设计的压力容器规范多采用经验的总结,包括了失效、破坏的经验总结。所以各国根据各自的使用经验,人为划分低温界线。我国压力容器规范多年来习惯把小于或等于-20℃作
3、为低温界线。实践表明这样划分具有足够的安全性。目前世界各国按规则设计的压力容器规范,对低温压力容器划分的温度界限各不相同,如表2所示。2、按应力分析法设计的压力容器规范要求容器在整个使用(包括制造)过程中,无论在常温或低温下使用,都应具有一致的韧性要求,以防止在各个使用环节上发生脆性断裂。因此,按应力分析法进行设计的压力容器规范,如ASMEⅧ-2,中国的JB4732都不划分低温与常温的温度界限。国家美国日本德国法国英国规范名称ASMEⅧ-1JISB8270AD规范非直接火受压设备设计规范BS5500低温界线<-30℃<-10℃
4、<-10℃≤-20℃<0℃表2各国钢制容器规范的低温界线9/8/20213低温压力容器和管道的典型结构⑴⑴液氧、液氮和液氩压力容器图115L杜瓦容器(液氧、液氮和液氩可以互换)1盖2内颈管3内胆4外壳5拉手6支承垫7铝壳8吸附剂9弹簧10抽气管11抽气管护罩9/8/20214低温压力容器和管道的典型结构⑵⑴液氧、液氮和液氩压力容器图2CF-100000液氧储槽1、仪表箱;2、液氧蒸发器;3、抽真空管;4、盖板9/8/20215低温压力容器和管道的典型结构⑶⑴液氧、液氮和液氩压力容器图3WYN-180型运输用低温容器(液氧、液氮
5、和液氩可以互换)1、真空封口;2、支承;3、输液管;4、定点液位计;5、引线管;6、挡板;7、外壳;8、吸附剂;9、安全阀;10、增压系统;11、压差液位计;12、盖板;13、仪表板、14、内胆;15、增压管。9/8/20216低温压力容器和管道的典型结构⑷⑴液氧、液氮和液氩压力容器图438M3铁路液氧槽车1、外壳体;2、内容器;3、吊杆;4、排液阀;5、排液管。9/8/20217低温压力容器和管道的典型结构⑸⑵液氢和液氦压力容器图5液氮保护的液氢容器1液氮注入和排除2液氢阀3液氢注入和排除4辐射屏5聚四氟乙烯缓冲块6叠片绝热
6、支承7氮排气管8氢排气管9氢安全阀10氮安全阀9/8/20218低温压力容器和管道的典型结构⑹⑵液氢和液氦压力容器图6100L多屏绝热液氦容器1抽气铅管2铅管护罩3颈管4铜翅片5多层绝热6外壳7传导屏8内胆9加强圈10支承短管11吸附腔12吊钩13不锈钢丝绳14底座9/8/20219低温压力容器和管道的典型结构⑺⑶液化天然气储存容器图7东京煤气公司130000M3地下液化天然气储罐9/8/202110低温压力容器和管道的典型结构⑻⑷低温液体输送压力管道及设备图8低温阀门1、摆动杆;2、可拆卸的罩;3、阀。9/8/202111低
7、温压力容器的结构材料低温压力容器的内胆常采用奥氏体不锈钢、铝合金、铜合金;液化天然气的内胆也可采用9%Ni镍钢和36%Ni钢;液氟容器的内胆多用蒙乃尔合金或不锈钢。低温压力容器的外壳通常采用碳钢(如Q235、16MnR等)。内胆与外壳连接管道和构件常用热导率小的奥氏体不锈钢、蒙乃尔合金。低温液体名称化学符号沸点(℃)采用的金属材料容器结构硫化氢H2S-60.33.5Ni钢06MnNb钢双壁二氧化碳CO2-78.4乙炔C2H2-84.02乙烷C2H6-88.63乙烯C2H4-103.715.5Ni钢、9Ni钢铝合金36%Ni钢氪
8、Kr-153.36甲烷CH4-161.45氧O2-182.939Ni钢、铜铝合金0Cr18Ni9Ti20Mn23Al真空型绝热氩r-185.86氟F2-188.12氮N2-195.8氖Ne-246.06铝合金、铜铜、0Cr18Ni9Ti15Mn26Al4真空型绝热重氢D2-2
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