劉松琴 趙新愛 王國清
壓力容器
夾套容器強度計算方法比較
劉松琴*趙新愛 王國清
(石家莊工大化工設備有限公司)
對夾套容器設計中的幾種強度計算作了詳細對比。結果表明,利用蜂窩錐體、蜂窩短管和半管夾套結構,可以大大減小筒體壁厚。對比結果為實際生產提供了設計依據。
夾套容器 螺旋導流板 蜂窩夾套 強度計算 壓力容器
夾套容器是將作為一個完整壓力室的夾套連接在容器筒體、封頭外部形成的多腔壓力容器,在石油、化工、天然氣等行業(yè)中被廣泛應用。它由容器和夾套兩部分組成:容器一般由筒體、封頭等組成;對于不同形式的夾套,由不同的受壓元件構成。使用夾套容器的目的是加熱或冷卻容器及其內部介質。夾套容器也可作為密封絕熱室使用。
對于夾套容器,當容器設計壓力較低,而夾套設計壓力較高時,容器筒體承受較高的外壓。這時,其外壓校核按GB150《鋼制壓力容器》外壓圓筒的計算方法校核,其所需的壁厚較大。外壓容器的破壞主要是失穩(wěn),而設備的抗失穩(wěn)能力又主要取決于殼體的幾何尺寸,即直徑、長度和壁厚,其中長度和直徑起著決定性作用。因此,通過提高材料的強度來提高設備的抗失穩(wěn)能力是不合理的,而通過改變夾套結構來達到器壁減厚的目的,是比較經濟的。本文針對計算過程中幾種方法,對夾套容器設計中的幾種強度計算作了詳細對比。
容器筒體直徑D1=1500mm,材質0Cr18N i9,普通夾套D2=1 600mm,材質Q 345R,容器筒體設計壓力-0.1MPa,夾套設計壓力2.5MPa,腐蝕裕量筒體為0、夾套為1mm。容器筒體內設計溫度150℃,夾套內設計溫度226℃。
2.1普通夾套型
普通夾套型壓力容器按GB150《鋼制壓力容器》外壓圓筒來計算,所用計算軟件為SW 6-1998,計算結果 (過程略)為:筒體壁厚S1=43mm,夾套壁厚S2=18mm。
2.2螺旋導流板型
在夾套內設置螺旋導流板,不但能為夾套內的流體導流,更好地加熱或冷卻容器內的物料,而且容器筒體因外壓計算長度減小而使計算壁厚減小。
筒體按GB150《鋼制壓力容器》外壓圓筒來計算,所用計算軟件為SW 6-1998,計算結果 (過程略)為:筒體壁厚S1=36mm,夾套壁厚S2=18mm。
2.3蜂窩錐體型
2.3.1蜂窩夾套的結構
蜂窩夾套的結構如圖1所示。
2.3.2蜂窩夾套結構容器的計算
計算參數:
圖1 蜂窩夾套結構
本設備夾套取腐蝕裕量等C2=1mm,由
取夾套壁厚S2=10mm。校核過程略。
2.4蜂窩短管型
2.4.1蜂窩短管結構
蜂窩短管結構如圖2所示。
圖2 蜂窩短管結構
2.4.2蜂窩夾套結構容器的計算
計算參數:
2.5.2半管夾套的結構
半管夾套的結構如圖3所示。
圖3 半管夾套結構
2.5.3半管夾套結構容器的計算
計算參數:
校核過程略。
幾種夾套形式強度計算方法的結果比較如表1所示。
表1 幾種強度計算方法結果比較
從表1可看出,利用蜂窩錐體、蜂窩短管和半管夾套結構,可以大大減小筒體壁厚。但筆者認為,實際操作中,存在焊接、沖深邊緣區(qū)域等諸多加工因素的影響,需加以綜合考慮,再確定合適的壁厚。
[1]HG/T 20569—1994.機械攪拌設備[S].
[2]GB 150—1998.鋼制壓力容器[S].
[3]杜海英,尹俠,雍兆銘.蜂窩夾套薄膜蒸發(fā)器的失效隱患及其防護[J].化工機械,2009(1):50-53.
TQ 05
2010-10-15)
* 劉松琴,女,1976年生,工程師。石家莊市,050031。