浅释低温压力容器设计的几项规定

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1、第!"卷第#期森林工程$%&’!"(%’#)**)年+月,-./01/(23(//.3(20456)**)浅释低温压力容器设计的几项规定梁萌(大庆石化一公司化工一厂)摘要本文仅就碳钢和低合金钢按常规设计的压力容器壳体,设计其低温界限为!7)*8。关键词低温界限;设计温度;降低应力工况;组合使用分类号19:*!!"#$%&’$1;<=5>54?=@AB<4B@;>@@;4&@A?4<=&4==@;>F7)*8D%?@;4;FB@;4&%E>&&%J4B=@44&>II%?B

2、@A?4&@<%F%DB4=@A?4;L4@4?C@<%F%DB4I?4>=

3、应力水平在低于材料的屈服强度,或低作温度简单增加或减去一定的温度的方法,去确定于许用应力的情况下突然发生破裂,这一现象被称低温压力容器的设计温度。而应从设备在相应低温为低应力脆断。基于这一破裂现象发生的前后,均下与压力的组合工况,和是否受环境影响、介质的没有或只有局部极小的塑性变形,而没有整体屈服状态及有无保温或保冷等方面,去做工具体问题分迹象,目前世界各国,凡按常规设计的压力容器规析。范,对受压元件的低应力脆断,都做出了相应的规在工程上,通常采用以下几种方法来确定可处定和给出了各自的低温界限,见表!。于低温下工作的压力容器的设计温度。(!)通过计算。当受压元件两侧有热量传递过表!不同国

4、家规定的低温界限程时,可根据传热计算求得在相应的温度下,沿受国名规范名称低温界限P8压元件厚度方向的平均金属温度。计算方法可采用美国00Q/!!R7:29!#!—"+《钢制管壳式换热器》附录2所给出的日本S309":O)R7!*公式计算。但是,由于很多介质和传热系数!值联邦德国TL规范R7!*和给热系数"值难以查出,在工程计算中,多采取法国非直接受压设备设计规范!7)*经验值代入。尽管这样比起不计算精确得多。英国90##**R7*())当受压元件与工作介质直接接触,并有外保冷或保温设施时,可取介质的最低温度或介质的工作我国根据多年的实践经验证实在7!+U*8时温度减去#U!*8做为该受压

5、元件的设计温度。的压力容器,按常温进行选材、设计、制造是具有(:)当受压元件可能受环境温度控制时,即在足够安全性的。所以,29!#*—+"《钢制压力容寒冷地区,受压容器置于露天或无采暖的厂房内器》仍把低温压力容器低温界限规定为!7)*8。(为事故停车所特设的容器及意外降温,和停车后)设计温度的确定的自然温者除外),受压元件的设计温度应从以下小于7)*8这一低温界限,对实际的韧脆性几方面考虑确定:"对盛装液体,且物料的充装量的转变是在一定的温度范围内发生而言,有着一定占容器容积!PO以上,且无保温设施的贮存力容器,的宽松尺度。但就其工程设计来讲,还是较为极端由于液体的热容量较气体大,至使受

6、压元件的金属的。因为设计温度V7)*8,和设计温度!温度要略高于冬季空气调节外计算温度,所以需把冬季空气调节室外计算温度上升!8方可做为该受收稿日期:)**)年O月:日压元件的设计温度。#对盛装压缩气体,且无保温责任编辑:刘美爽设施的贮存压力容器,由于气体的热容量小,受压万方数据7$森林工程第*,卷元件的金属温度接近于冬季空气调节室外计算温度,这是由于在化工容器的设计中确实存在着,一些受所以取冬季空气调节室外计算温度下降!"做为该压元件应力水平虽然较低,但未低至材料标准常温受压元件的设计温度是足够安全的。!对于工艺参屈服点的*40的水平。如果这一类的压力容器均按数不清或不全的情况,可依相

7、同的工况,并正在运低温去选材、设计、制造是很经济的。行的设备,采用实测办法来确定其设计温度。在设计中,对于工作压力仅由介质在相应温度设计温度一经确定!,便可依"#!$"这一压下的饱和蒸气压所确定,且受压元件的一次总体薄力容器的低温界限,判定压力是否应按低温选材、膜拉应力,仅由压力而引起的这类低温低压力容设计、制造等。对于设计温度"#!$"的压力容器,可将使用温度下工作压力在"其最高设计压力器的受压元件,原则上均应考虑其低温脆断因素而

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