容器壳体整体层面上的“以厚代薄”,虽然并不会造成筒体连接处和封头的局部应力增加,但不可避免地,仍会导致不良影响。(1)厚度增加后,原来的壳体设计中的探伤方式和焊接工艺也要进行相应的改变,增加难度;(2)壳体厚度的增加必然使容器的重量加大,当容器重量增加过大时,必然会对容器的基础和支座产生不利影响;(3)对壳体同时具有传热作用的容器,壳体厚度的增加肯定会影响其传热效果。通过钢材为主要的材料主体进行压力容器设计和制造是当前容器应用的基础,更是在压力容器的材料代用中性能要求合理和中要难点。在材料的机械性能要求上,在考虑材料强度的同时,也应考虑其韧性,在韧性满足的条件下,则应尽可能提高其强度。从这个角度上来说,在压力容器材料选择上要正确界定“优”和“劣”,不要单纯的从材料的厚度和强度来考虑,而要进行综合辨析和考虑。在石油和天然气行业,压力容器用于存储高压气体和液体,扮演着关键角色。双标压力容器批发

进年来,随着石油化工生产向高效、低耗及单机处理能力大型化发展,压力容器的规格越来越大,操作条件日趋苛刻,以氨合成塔为例:在六十年代初,氨合成塔的日处理量只有120吨,内径900,壁厚120,空塔重70吨:到七十年代,氨合成塔日处理量高达910~1360吨,内径3200~3400,空塔重270~353吨。容器的规格增大,不只给制造、运输、安装带来一系列困难,更重要的是由于厚钢板的质量和深厚焊缝的存在,增加了容器发生脆性破坏的危险性。影响压力容器安全运行的因素是多方面的,它涉及到强度设计、材料选择、制造工艺、无损检测以及破坏机理等多个技术领域。山西压力容器厂家供应压力容器在使用前需进行严格试压试验,确保符合标准要求。

压力容器行业概况,压力容器定义与分类:压力容器定义,压力容器是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。其范围规定为较高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和较高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱等。
材料代用时进行细致、周全的考虑,否则压力容器实际使用中可能会出现各种安全隐患。比如处于湿硫化氢环境下及存在应力腐蚀开裂风险的设备中,容器对应力腐蚀开裂地敏感性随容器使用的钢材的强度级别的提高而增大,二者正相关。此时若将20R和Q235和20R系列的钢材用16MnR等低合金钢待用就极易产生问题,因此,此类“以优代劣”行径在原则是行不通的,应当被禁止。一般来说,不锈钢的耐腐蚀性较出色但在含有氯离子的环境下,其耐腐蚀性却不如低合金钢和碳素钢。压力容器的防护罩设计应考虑便于维修和检查。

对原设计中封头和筒体间等厚焊接的容器,若对容器壳体的个别部件进以厚代薄,很容易增加壳体的几何不连续情况,从而使封头和筒体间的连接部位受到的局部应力增加,此时,对于有应力腐蚀倾向的容器来说,会造成很大的损害。可能会导致疲劳裂纹,严重的可能造成疲劳断裂。在厚板替代薄板时,常常导致连接结构发生相应改变,例如,筒体与加厚的封头连接时,通常需要对封头进行削边处理。对以管道为主要筒体构成的设备,若增加筒壁厚度,在封头与筒体的连接部位也须对筒体侧实施内削边处理。在厚度增加较大时,往往也关系到焊接工艺的变化。设计压力容器时,应进行详细的压力计算和强度分析,确保容器能够承受较大设计压力。山西压力容器厂家供应
压力容器的失效模式通常包括材料疲劳、腐蚀和过载,设计时需特别关注。双标压力容器批发
容器破裂时的危害,通常有下列几种:可燃介质的燃烧及二次空间爆裂危害。盛装可燃气体、液化气体的容器破裂后,可燃气体与空气混合,遇到触发能量(火种、静电等)在器外发生燃烧、爆裂,酿成火灾事故。其中可燃气体在器外的空间爆裂,其危害更为严重。液态烃气化后的混合气体爆裂燃烧区域,可为原有体积的6万倍。例如一台盛装1600m3乙烯的球罐破裂后燃烧区范围可达直径700m、高350m。其二次空间爆裂的冲击波可达十余公里。这种危害绝非蒸汽锅炉物理爆裂所能比拟的。双标压力容器批发
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