化工安全工程压力容器安全课件.pptx
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1、第五章第五章 压力容器安全压力容器安全第一节 压力容器的安全问题第二节 压力容器的安全设计第三节 压力容器的破坏形式和原因第四节 压力容器的制造安全技术(自学)第五节 安全泄压装置及相关计算第六节 压力容器的爆炸危害一、压力容器的特点和安全问题一、压力容器的特点和安全问题压力容器压力容器: :是指最高工作压力是指最高工作压力0.10.1MPa(MPa(不含液体静压不含液体静压) )、内直径、内直径0.150.15m m、容积容积0.0250.025m m3 3,且盛装介质为气体、液化气体或最高工作温且盛装介质为气体、液化气体或最高工作温度高于或等于标准沸点的液体的金属设备。度高于或等于标准沸点
2、的液体的金属设备。从安全使用管理角度而言,也是一类具有潜在爆炸危险的特种设备。对其强度、刚度、稳定性和密封性均有要求。压力容器的特点: 应用广泛 操作条件复杂 对安全要求高压力容器的安全问题: 量大面广 事故率高 危害性大第一节第一节 压力容器的安全问题压力容器的安全问题压力容器的特点l 锅炉、换热器、加热炉 = 圆筒外壳 + 传热管束l 塔器 = 圆筒外壳 + 传质元件(浮阀、填料等)l 反应釜 = 圆筒夹套 + 搅拌器l 压缩机、真空泵 = 圆筒气缸 + 活塞l 泵 = 蜗壳 + 叶轮 l 应用的广泛性压力容器的特点p压力容器不仅被广泛用于化学、石油化工、医药、冶金、机械、采矿、电力、航天
3、航空、交通运输等工业生产部门,其中尤以石油化学工业应用最为普遍,石油化工企业中的塔、釜、槽、罐无一不是贮器或作为设备的外壳,而且绝大多数是在压力温度下运行,p如一个年产30万吨的乙烯装置,约有793台设备,其中压力容器281台,占了35.4%。p蒸汽锅炉也属于压力容器,但它是用直接火焰加热的特种受压容器,至于民用或工厂用的液化石油气瓶,更是到处可见。 l 应用的广泛性压力容器的特点压力容器的操作条件十分复杂。压力从12105Pa的真空到高压、超高压,如石油加氢为10.521.0 MPa;高压聚乙烯为100200 MPa;合成氨为10100 MPa;人造水晶高达140 MPa;温度从-200C低
4、温到超过一千摄氏度的高温;而处理介质则包括爆、燃、毒、辐(照)、腐(蚀)、磨(损)等数千个品种。操作条件的复杂性使压力容器从设计、制造、安裝到使用、维护都不同于一般机械设备,而成为一类特殊设备。 l 操作的复杂性压力容器的特点压力容器因其承受各种静、动载荷或交变载荷,还有附加的机械或温度载荷;大多数容器容纳压缩气体或饱和液体,若容器破裂,导致介质突然卸压膨胀,瞬间释放出来的破坏能量极大压力容器极大多数系焊接制造,容易产生各种焊接缺陷,一旦检验、操作失误容易发生爆炸破裂,器内易爆、易燃、有毒的介质将向外泄漏,势必造成极具灾难性的后果。因此,对压力容器要求很高的安全可靠性。 l 安全的高要求压力容
5、器的特点当前压力容器向大容量、高参数发展如核电站一个1500MW压水堆压力壳,工作压力为1416MPa,工作温度为250330C,容器内直径7800mm,壁厚317 mm,重650吨如煤气化液化装置中的压力容器工作压力为17.525MPa,工作温度为450550C,内直径为30005000mm,壁厚为200400 mm,重4002600吨对这类容器的工艺要求和运行可靠性要求更高,显然比一般压力容器又有更高更严格的安全性要求。 l 安全的高要求压力容器的安全特征1996年12月的统计资料表明,国内在用固定式压力容器多达122.22万台 ,移动式压力容器中罐车16910辆,在用气瓶5498.757
6、1万只;锅炉总台数也高达51.57万台 全国持有压力容器制造许可证的企业合计2432个,设计单位1380个。如此庞大且潜在隐患容器的存在,以及地域广泛的制造设计部门,自然成为国内外政府部门特别重视其安全管理和监察检查的原因。 l 量大面广压力容器的安全特征国内1998年共发生锅炉、压力容器、气瓶爆炸事故132起,严重事故274起,共死亡104人,受伤371人,直接经济损失2813.58万元。锅炉、压力容器、气瓶的爆炸事故率分别为1.07次/万台,0.28次/万台,0.65次/万台。 l 事故率高压力容器的安全特征1968年英国原子能局(UKAEA)安全卫生处和联合部技术委员会(AOTC)工程检
7、验机构调查使用年限在30年以内,一级压力容器发生破坏事故的统计情况如下表所示:l 危害性大压力容器破坏几率 年份 容器运行 灾难性事故a 损伤事故b 总计 台年 次数 事故率 次数 事故率 次数 事故 1962-1967 100300 7 0.7104 125 1.25103 132 1.321031967-1972 105400 16 1.5104 123 1.17103 139 1.32103压力容器的安全特征a.灾难性事故指灾难性破坏事故或无法修复的容器;b.损伤事故指有潜在危险的事故;c.事故发生率发生事故数/(设备台数运行年) 表中的数字表明10000台容器中发生损坏事故每年12.5
8、次,达到破坏事故0.7次,事故几率为1.32 ,而且这132起使用中的容器事故,按其原因分类,89.3%,即118起是各种制造裂纹所引起。 l 危害性大( (一一) )按压力等级划分按压力等级划分 按压力容器设计压力(P)分为低压、中压、高压、超高压四个压力等级。(1)低压(代号L) 0.1MPaP1.6MPa;(2)中压(代号M) 1.6MPaP10MPa;(3)高压(代号H) 10MPaP100MPa;(4)超高压(代号U) P100MPa。( (二二) )按压力容器品种划分按压力容器品种划分 按压力容器在生产工艺过程中的作用原理,分为反应压力容器、分离压力容器、换热压力容器、储存压力容器
9、。(P133) 二、压力容器的分类(多种分类方式)二、压力容器的分类(多种分类方式)( (三三) )为便于管理,将压力容器按其压力等级、介质及所起的作用等分为三类为便于管理,将压力容器按其压力等级、介质及所起的作用等分为三类l.第一类压力容器2.第二类压力容器 3.第三类压力容器 符合下列情况之一的为第三类压力容器:(1)毒性程度为极度或高度危害介质的中压容器和P.V0.2MPam3低压容器;(2)易燃或毒性程度为中度危害介质且P.V0.2MPam3中压反应容器和 P.V10MPam3的中压储存容器;(3)高压、中压管壳式余热锅炉;(4)高压容器。例如,氨合成塔的设计压力为32MPa,介质为氢
10、气、氮气及氨,该合成塔属于三类高压反应容器。氯气分配器的设计压力0.6MPa(低压),介质为氯气(极毒),该容器属于三类低压分离压力容器。(四)压力容器安全状况等级划分(四)压力容器安全状况等级划分压力容器的安全状况分为五级,分级的原则如下所述。l级:出厂资料齐全,设计、制造质量符合有关法规和标准;在符合设计的条件下,在规定的检验周期内能安全使用的压力容器。2级:存在某些不危及安全且难以纠正的缺陷的新压力容器;存在某些不危及安全可不修复的一般性缺陷的在用压力容器。3级:资料不够齐全,制造时存在某些不符合有关法规或标准的问题或缺陷,但未因使用而发展或扩大;焊缝存在的缺陷经检验确定不需要修复,能在
11、规定的操作条件下及检验周期内安全使用的压力容器。4级:技术资料不全,主体材质不符合规定,强度经核算能满足使用要求;主体结构有较严重的缺陷但未因使用而发展或扩大;焊接质量有线性缺陷,不能在规定的条件下和检验周期内安全使用的压力容器。 5级:缺陷严重,难于或无法修复、无修复价值或修复后仍难以确保安全使用的压力容器。必须报废。第二节第二节 压力容器的安全设计压力容器的安全设计一、压力容器的基本结构一、压力容器的基本结构主要工艺参数:压力、温度、直径两个基本参数:两个基本参数:公称直径DN:指标准化以后的标准直径,以DN表示,单位mm。例如内径1200mm的容器的公称直径标记为DN1200。公称压力P
12、N:容器及管道的操作压力经标准化以后的标准压力称为公称压力,以PN表示,单位MPa。二、压力容器的安全设计二、压力容器的安全设计1. 强度安全设计:强度安全设计:是指在确定的容器结构尺寸下,所选材料在容器寿命期内有足够抵抗各种外来载荷和经受周围环境条件破坏的能力。压力容器用钢的选择压力容器中的应力计算2. 结构安全设计:结构安全设计:设计容器的总体或局部结构时,尽量避免制造和使用中附加的消弱容器强度的因素。P147结构安全设计的四方面考虑3. 压力容器设计举例压力容器设计举例设计一液氨贮罐。工艺尺寸:贮罐内径设计一液氨贮罐。工艺尺寸:贮罐内径D Di i=2600mm=2600mm,贮罐,贮罐
13、( (不包括封头不包括封头) )长度长度L L4800mm4800mm。解:解:1. 1.罐体壁厚设计罐体壁厚设计 根据材料性质及价格等因素,本贮罐根据材料性质及价格等因素,本贮罐选用选用16MnR16MnR制作罐体和封头。制作罐体和封头。设计壁厚设计壁厚d dd d根据下式计算:根据下式计算: 22CppDtidd设计压力设计压力: :夏季最高温度可达夏季最高温度可达4040,氨饱和蒸气,氨饱和蒸气压压1.555MPa1.555MPa(绝压(绝压) )故设计压力故设计压力p=1.1x1.455=1.6MPa (p=1.1x1.455=1.6MPa (表压表压) );D Di i=2600mm
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