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时间:2020-03-15
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1、压力容器安全基础知识中国特种设备检测研究院贾国栋提纲压力容器定义压力容器术语压力容器的分类压力容器结构压力容器设计压力容器制造压力容器的安全附件压力容器的检验压力容器的失效形式压力容器法规标准体系压力容器的定义一般压力容器的定义《条例》的定义固定式和移动式容器气瓶氧舱《条例》与《固容规》的适用范围《固容规》除本体外的监察范围压力容器术语1、压力(除注明者外,压力均为表压力)(1)工作压力Pw:在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。(2)设计压力P:指设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为设计载荷条件,其值不低于工作压力。(3)计算压力PC:指在相应设计温度下,用以确
2、定元件厚度的压力,其中包括液柱静压力。当元件所承受的液柱静压力小于5%设计压力时,可忽略不计。(4)试验压力PT:在压力试验时,容器顶部的压力。压力容器术语1、压力(除注明者外,压力均为表压力)(5)最高允许工作压力[Pw]:指在设计温度下,容器顶部所允许承受的最大表压力。该压力是根据容器壳体的有效厚度计算所得,且取最小值。最高允许工作压力可作为确定保护容器的安全泄放装置动作压力(安全阀整定压力或爆破片设计爆破压力)的依据。(6)安全阀的整定压力(开启压力)PZ:安全阀阀瓣开始离开阀座,介质呈连续排出状态时,在安全阀进口测得的压力。(7)爆破片的标定爆破压力Pb:爆破片铭牌上标明的爆破
3、压力。压力容器术语压力容器术语2、温度(1)温度金属温度:容器元件沿截面厚度的温度平均值。工作温度:容器在正常工作情况下介质温度。(2)最高、最低工作温度:容器在正常工作情况下可能出现介质最高、最低温度。(3)设计温度:容器在正常工作情况,设定的元件的金属温度(沿元件金属截面的温度平均值)。设计温度与设计压力一起作为压力容器的设计载荷条件。(4)试验温度:系指压力试验时容器壳体的金属温度。压力容器术语3、厚度(1)计算厚度δ:容器受压元件为满足强度及稳定性要求,按相应公式计算得到的不包括厚度附加量的厚度。(2)设计厚度δd:计算厚度与腐蚀裕量之和。(3)名义厚度δn(即图样标注厚度):
4、设计厚度加上钢材厚度负偏差后,向上圆整至钢材(钢板或钢管)标准规格的厚度。(4)有效厚度δe:名义厚度减去厚度附加量(腐蚀裕量与钢材厚度负偏差之和)。(5)最小实测厚度:实际测量的容器壳体厚度的最小值。(6)厚度附加量:设计容器受压元件时所必须考虑的附加厚度,包括钢板(或钢管)厚度负偏差C1及腐蚀裕量C2。<制造减薄量C3>注意:容器壳体加工成型后不包括腐蚀裕量的最小厚度δmin:对碳素钢、低合金钢,不小于3mm对高合金钢,不小于2mm压力容器的分类1.按压力、品种、介质及易燃介质分类1.1按压力分为低、中、高及超高压,前三种在材料、失效判据(准则)、计算方法、制造要求上基本一致。1.
5、2按介质毒性及易燃性分类,主要出自安全考虑,即一旦发生事故(爆炸、泄漏等)的危害程度。压力容器的分类2.《固容规》中的分类2.1按制造许可级别分类2.1根据危险程度,本规程适用范围内的压力容器划分为三类,以利于进行分类监督管理,压力容器类别划分方法见附件A。与99版容规相比的主要变化:改变类别划分方法,仍然划分为三类(Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类),利用PV值在不同介质分组坐标图上查取相应的类别,简单易行、科学合理、准确唯一;设计压力、容积和介质危害性三个因素决定压力容器类别,不再考虑容器在生产过程中的作用、材料强度等级、结构形式等因素;简化分类方法,强化危险性原则,从风险控制的理念上对压力容器进
6、行分类监管,突出本质安全思想。2.2对不同制造许可级别的企业,提出不同的资源条件与安全质量要求.压力容器的分类2.《固容规》中的分类具体分类方法压力容器的介质分为以下两组,包括气体、液化气体以及最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体:(1)第一组介质,毒性程度为极度危害、高度危害的化学介质,易爆介质,液化气体。(2)第二组介质,除第一组以外的介质压力容器类别的划分应当根据介质特性,按照以下要求选择类别划分图,再根据设计压力p(单位MPa)和容积V(单位L),标出坐标点,确定压力容器类别:《简单压力容器安全技术监察规程》的适用范围图压力容器类别划分图—第一组介质压力容器的分类图压力容器类
7、别划分图—第二组介质压力容器的分类压力容器的分类3.按生产工艺过程中作用原理分类分为反应、换热、分离、储存四类,其中反应容器安全性要求最高,因其在进行物理、化学反应时,可能造成压力、温度的变化.压力容器的分类4.其他分类方法:4.1按形状分类,如圆筒形、球形、组合型(前者均为回转壳体)以及方形、矩形等;4.2按筒体结构分为整体式、组合式.4.3按制造方法分为焊接(最为普通)、锻焊、锻造(主要用于超高压)、铸造(主要优点是方便制造),但因其质量问
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