乙炔气柜设计
乙炔气柜技术规格书

乙炔气柜技术规格书一、名称、数量名称:100m³湿式气柜数量:1套二、主要技术参数:三、关键性技术指标1、设计压力(1)气柜的设计压力取气柜的工作压力。
(2)气柜的工作压力等于气柜工作时的气体最高压力,即气柜活动节全升起至最大高度时的气体压力。
(3)水槽的设计压力等于所计算处至水槽溢流面的液柱静压力。
2、风荷载、雪荷载、活荷载、恒载、地震荷载、荷载组合的计算按照HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中2.2~2.7中规定计算荷载的设计。
3、材料的一般规定(1)气柜用钢应符合所列的相应标准或技术条件。
制造部门必须取得钢厂的合格证明书,如来料证明书不全或制造部门认为有必要时,应对钢材进行复验。
(2)钢材应用平炉、电炉或纯氧顶吹转炉炼制,不应采用酸性转炉钢。
(3)气柜壳体金属材料的设计温度取内部介质的最低温度,或建柜地区冬季空气调节室外计算温度加10℃的两者中较低值。
地区冬季空气调节室外计算温度见HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中附录A。
(4)气柜外部结构型钢的设计温度取建柜地区冬季空气调节室外计算温度。
(5)标准HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》和JBT 8856-2001 《溶解乙炔设备》未能包括的特殊要求,应在设计文件中注明。
(6)钢板、钢管、型钢、锻件、铸件、螺栓、螺母和焊条应符合HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中3.2~3.8条款的规定。
4、许用应力、焊缝系数、许用长细比、壁厚附加量应符合HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中4.1~4.4条款的规定。
5、一般规定(1)设计条件:气柜公称容积、工作压力、储存介质及有关特性(包括重度、腐蚀性等)、气体最大流量或进出气管的尺寸和形式、基本风压值、基本雪压、地震设计烈度、地区冬季空气调节室外计算温度、地基的工程地质条件、必要时(当水槽内采用隔离液时)尚须了解地区降雨强度和所有附件的大小、连接尺寸、数量、型式和安装位置均应符合HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中5.1的规定。
乙炔气柜技术规格书

乙炔气柜技术规格书一、主要特点乙炔气柜是用于平衡发生器的气量与压缩机吸气量在单位时间内的不平衡,稳定压缩机的吸气量。
结构形式为水槽式(湿式)贮气柜,由水槽,钟,罩,导轨三部分组成,乙炔气柜由水槽、活动塔节(钟罩) 、溢流装置、安全罩帽、外部导向装置、内部导向装置、配重块和水槽盘梯等组成。
水槽是固定的,充满水以封住气体,各塔节是上、下活动的。
本气柜有一节塔节,其上升高度取决于钟罩内气体储存量。
当气体储存量增加,钟罩开始上升,以增加气体储存空间,直至钟罩上升到最高位置。
二、主要技术参数:三、关键性技术指标1、设计压力(1)气柜的设计压力取气柜的工作压力。
(2)气柜的工作压力等于气柜工作时的气体最高压力,即气柜活动节全升起至最大高度时的气体压力。
(3)水槽的设计压力等于所计算处至水槽溢流面的液柱静压力。
2、风荷载、雪荷载、活荷载、恒载、地震荷载、荷载组合的计算按照HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中2.2~2.7中规定计算荷载的设计。
3、材料的一般规定(1)气柜用钢应符合所列的相应标准或技术条件。
制造部门必须取得钢厂的合格证明书,如来料证明书不全或制造部门认为有必要时,应对钢材进行复验。
(2)钢材应用平炉、电炉或纯氧顶吹转炉炼制,不应采用酸性转炉钢。
(3)气柜壳体金属材料的设计温度取内部介质的最低温度,或建柜地区冬季空气调节室外计算温度加10℃的两者中较低值。
地区冬季空气调节室外计算温度见HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中附录A。
(4)气柜外部结构型钢的设计温度取建柜地区冬季空气调节室外计算温度。
(5)标准HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》和JBT 8856-2001 《溶解乙炔设备》未能包括的特殊要求,应在设计文件中注明。
(6)钢板、钢管、型钢、锻件、铸件、螺栓、螺母和焊条应符合HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中3.2~3.8条款的规定。
4、许用应力、焊缝系数、许用长细比、壁厚附加量应符合HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中4.1~4.4条款的规定。
乙炔气柜液位控制及置换方法

乙炔气柜液位控制及置换方法作者:易遵勇秦宏伟来源:《中国化工贸易·下旬刊》2019年第09期摘要:介绍了电石湿法乙炔制造PVC工藝中,乙炔气柜的结构、工作原理,运行中存在的风险及气柜液位的控制,气柜高效置换方法等。
关键词:乙炔;气柜;风险;液位控制;置换方法1 乙炔装置工艺概述本公司为湿法乙炔生产PVC工艺,乙炔装置采用11.408×4.2m大型立式发生器制造乙炔气。
将破碎至粒径小于80mm的电石通过皮带输送机输送至发生器小加料斗,再启动发生器一键加料程序,使电石依次通过上贮斗、下贮斗后进入发生器内与水充分接触反应产生粗乙炔气。
粗乙炔气经过渣浆分离器,对乙炔气夹带的渣浆成分进行洗涤后,经过正水封、洗泥塔、冷却一塔对乙炔气进行充分降温,使温度降低到30℃左右。
经过冷却后的乙炔气送入乙炔升压机进行加压输送至下游VCM装置,富余气体进入气柜贮存起来。
2 气柜的结构及作用原理湿式单节低压气柜是最简单常见的一种气柜。
它由水封槽和钟罩两部分组成。
钟罩是无底面设计、可以上下活动的圆筒形容器。
寒冷地区为防止冬季水封槽结冰,水槽内安装蒸汽加热管道。
湿式单节气柜构造简单,主要由水槽、钟罩、塔节、水封、顶架、导轨立柱、导轮、配重及防真空装置等组成。
具有储存、缓冲、稳压、混合作用,用于平衡乙炔气体需用量的不均匀性以及气体成分不均匀性、生产负荷调整时以及紧急停车、局部设备检修时的物料回收、特定情况下的物料紧急回收作用,同时,平衡增压系统前的系统压力维持在稳定压力范围,有效缓解因压力波动而造成的生产装置不稳定运行因素。
气体管道穿过水槽底板或气柜外壁下部和水槽中的水进入钟罩,实现气体的输入或排出。
当向气柜压送气体时钟罩上升,在输出气体时钟罩下降,钟罩依靠导轨和导轮保证升降平稳。
3 气柜运行的风险及工艺控制乙炔法生产聚氯乙烯的过程中,将发生器产生的乙炔气贮存在气柜内。
气柜的高低直接关系着聚氯乙烯的安全生产,如气柜过高,则造成乙炔气体外溢,不仅造成浪费,而且遇明火或雷电将发生火灾爆炸事故;气柜过低,则容易将气柜抽空抽瘪造成设备损坏和停车事故。
乙炔站设计规范

乙炔站设计规范乙炔是一种常用的工业气体,可以用于制造合成橡胶、合成氨、甲醇、乙醇等重要化学品。
由于其易燃易爆和毒性较大,因此在乙炔的存储和使用方面需要谨慎并遵守相关规范。
下面是关于乙炔站设计规范的一些要点。
1、站点布局与建筑乙炔站的选址应远离市区,具有良好的地理条件和周边环境,例如离开人口居住区、交通要道,远离火车轨道、道路和河流等。
在场地的选择上,应考虑到地面的沉降情况,确保运输路线筑路、站房或设备在场地内不造成地面沉降。
乙炔站的主要建筑物包括卸料平台、制气房、气体储存罐、管道和供电设施等。
为确保安全运营,建筑和设备应符合当地安全和环保法规、规范和标准。
例如,建筑物和设备的制造和安装必须符合国标、省标、行业标准等相关要求,确保其质量和可靠性。
此外,建筑和设备的设计应遵循先进技术和最佳实践,从而能够防护火灾、爆炸、漏气等意外事件的发生。
2、气体供应系统乙炔站的气体供应系统是保证生产和供应乙炔的关键。
系统应包括合适的制气工艺和设备、气体存储罐、气体输送管道、过滤器、控制器等。
在设计气体管道时,应使用符合标准的工业管材,并按照要求进行安装和维护。
通常,设计应使用耐腐蚀和耐压的管材,以保障气体输送的安全和可靠性。
3、防护和监测设备乙炔站的防护和监测设备主要包括火灾和爆炸预警器、漏气探测器、温度传感器、压力计、流量计等,这些设备可以对潜在的危险隐患进行监测和报警。
一旦漏气、过热或异常压力等情况发生,设备应能够快速发出预警信号,供人员采取及时救援措施。
4、安全管理为确保乙炔站的安全运营,需要具备一个完善的安全管理系统,涵盖规章制度、培训和技能提升、事故处理等多个方面。
例如,工作人员必须在提供相应的保护设备的情况下进行标准操作,并应定期接受安全应急演练。
此外,应定期对职工的培训计划进行评估和调整,以始终保持员工知识和技能的最新水平。
5、环境保护乙炔站需要遵守当地的环境保护政策,并进行环境评估,确保其活动对环境的影响最小化。
终极版2000m3湿式乙炔气柜的防火防爆设施设计,

【2000m3湿式乙炔气柜厂区安全设施设计】设计题目:2000m³湿式乙炔气柜厂区安全设施设计学院:化学工程学院专业:2013级安全工程专业指导老师:李万舜小组成员课程设计任务赵鹏①自动仪表及火灾报警②事故应急措施及安全管理机构③《安全评价报告》意见采纳情况王泽学总的平面布置焦琦昱乙炔气体建设项目危险和有害因素分析 HAZOP分析刘瑞昕建设项目概况李永坤项目工程电气李怡秋乙炔气体数据颜锦①建构筑物②其他防范措施目录第一章:厂区概况第一节:乙炔气柜厂区的地理位置第二节:厂址周边情况第三节:工程区域布置第四节:厂内出入口及围墙设计第二章:建设项目过程危险源及危险和有害因素分析第一节:乙炔气体危险性分析2.1.1、乙炔气体的物化性质2.1.2、乙炔气体作为危化品的监管情况第二节:建设项目工艺过程可能导致事故的危险源2.2.1、分析乙炔气体气柜等工艺过程可能导致泄漏、爆炸、火灾、中毒的危险源2.2.2、HAZOP分析第三节:装置或单元的火灾危险性分类和爆炸危险区的划分 2.3.1、对厂区和气柜的火灾和爆炸危险区划分第四节:乙炔输送管道存在的危险源2.4.1、乙炔气体长输管道的路由2.4.2、长输管道穿、跨越过程存在的危险源和有害因素第三章:厂区设计采用的安全措施第一节:工艺系统3.1.1、气体气柜采用的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施3.1.2、正常工况和非正常工况下乙炔气体和气柜的安全控制措施第二节:总平面布置3.2.1、厂区主要建筑物的间距和防危措施3.2.2、厂区和乙炔气柜平面和竖向的主要安全考虑 3.2.3、厂区主要建筑物防火间距和标准规范符合情况 3.2.4、厂区的消防和安全疏散通道和出口的设置3.2.5、其他的安全措施第三节:设备及管道3.3.1、气柜和乙炔输送管道的设计与国家法规的符合情况3.3.2、气柜和管道的选择和防护措施3.3.3、其他的安全措施第四节:电气3.4.1、厂区供电电源、电气负荷、应急或备用电源的设置3.4.2、为厂区电气设备划分防爆和防护等级3.4.3、厂区和气柜的防雷、防静电接地措施3.4.4、采取的其他电气安全措施第五节:自控仪表及火灾报警3.5.1、厂区的应急或备用电源、气源的设置3.5.2、气柜正常工况下自动控制系统的设置3.5.3、乙炔气体泄漏检测和报警设施的设计3.5.4、关于乙炔气柜控制室的组成和控制中心的作用 3.5.5、火灾报警、应急广播系统的设置3.5.6、采取的其他安全措施第六节:建构筑物3.6.1、厂区主要建筑物一览表3.6.2、乙炔气柜和各控制室的通风、排烟、除尘、降温等措施3.6.3采取的其他安全措施第七节:其他的防范措施3.7.1、关于厂区应对洪水、地质灾害、地震的自然灾害的措施3.7.2、厂区防燥、防灼烫、安全标志等的设置3.7.3、采取的其他安全措施第八节:事故应急措施及安全管理机构3.8.1、厂区周边的主要事故应急救援措施3.8.2、厂区安全管理机构和人员的设置和配备第九节:《安全评价报告》意见的采纳情况3.9.1、参看表格参考文献:《建筑设计防火规范》《石油化工企业设计防火规范》《石油库设计防火规范》《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》《防火防爆技术》《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)《乙炔站设计规范》《危险化学品重大危险源分级方法》《火灾的危险性分类》《钢制气柜设计标准》厂区相关布置图参照附件第一章:厂区概况:第一节:地理位置1.选址石油化工企业附近应有良好的水源,能够满足工厂的生活用水、工业用水和消防用水的需要;厂址应尽量靠近热电供应地,尽量满足工厂的供电供热要求;厂址应有良好的自然通风及交通运输条件,具有良好的铁路和公路运输路线;摘自《乙炔站设计规范》(GB50031-91)2.0.1本项目位于独山子区北部布置,在独山子石化总厂第二电厂西北面停建的烷基苯装置规划用地以南独克公路以西的区域。
乙炔站设计规范

乙炔站设计规范乙炔是一种常用的工业燃料和原料,在乙炔站的设计过程中,必须遵循一系列的规范和标准,以确保乙炔的安全生产和储存。
以下是乙炔站设计中的一些规范和要求。
1. 场地选址与布局规范:乙炔站应选在远离居民区和易燃易爆危险品储存区的地方。
站点布局应符合消防通道要求,并设有足够的消防设施。
2. 建筑结构和材料规范:乙炔站的建筑物应采用具有防火、耐高温、良好隔热性能的建筑材料,并满足相关的防火标准。
3. 仪表与自动化控制系统规范:乙炔站应配备可靠的仪表与自动化控制系统,对乙炔生产和储存过程进行监测和控制,以确保操作的准确性和安全性。
4. 安全通风系统规范:乙炔站应有良好的通风系统,以确保乙炔站内的空气流通,并防止乙炔泄漏后积累在站内。
5. 消防设施与火灾控制规范:乙炔站应配备专业的消防设施,包括火灾报警系统、消防栓、灭火器等,以及专业的火灾控制设备,如自动喷淋系统或干粉灭火系统。
6. 储罐和管道的选择与安装规范:乙炔储罐和管道应采用合适的材质和结构,并符合相关的安全标准。
储罐和管道的安装位置应避免与其他设备、建筑物和人员接触,以最大限度地减少意外事故的发生。
7. 安全操作规程和培训规范:乙炔站应制定详细的安全操作规程并加强现场人员的安全培训,以确保人员的安全意识和操作技能。
同时,应建立健全的应急预案和演练机制,以应对突发事件和事故。
8. 环境保护规范:乙炔站应符合相关的环境保护法规,采取措施减少噪音、振动和废气等对环境的影响。
应建立废物处理系统,对废弃物进行妥善处理和安全处置。
9. 安全检测与监测规范:乙炔站应配备有效的安全检测仪器,并定期进行安全检测和监测,包括乙炔浓度检测、温度检测等,以确保生产和储存过程中的安全性。
10. 安全防护措施规范:乙炔站应设有适当的安全防护设施,包括护栏、防护网、警示标识等,以保护人员和设备的安全。
综上所述,乙炔站的设计规范涉及多个方面,包括场地选址与布局、建筑结构和材料、仪表与自动化控制系统、安全通风系统、消防设施与火灾控制、储罐和管道的选择与安装、安全操作规程和培训、环境保护、安全检测与监测以及安全防护措施等。
乙炔站设计规范 (2)

乙炔站设计规范1. 引言乙炔站是工业生产中重要的燃气供应设施,广泛应用于金属切割、堆焊、金属热处理等领域。
为了确保乙炔站的安全可靠运行,本文档旨在提供乙炔站设计规范,包括站点选址、设备布置、安全管理等方面的要求。
2. 站点选址乙炔站的选址应符合以下要求:•避免选址在人口密集区、居民区、商业中心等人员聚集场所周围;•选址应考虑交通便利、消防通道畅通以及周边环境的影响;•选址应远离易燃易爆物品的存储场所。
3. 设备布置乙炔站的设备布置应满足以下要求:3.1 气体储罐•气体储罐应采用耐腐蚀性能强、防爆性能优良的材料制造;•气体储罐应设置在通风良好、易于排气的地方,远离热源、明火等易产生火源的设备;•气体储罐应设置在容易观察、维修和检修的位置。
3.2 气体管道•气体管道应选用合适的材料,具有耐高压、耐腐蚀的特点;•管道布局应合理,避免过长、过细或过曲折的管道;•管道和接头应采用可靠的密封措施,确保不泄漏。
3.3 安全阀和泄漏报警装置•安全阀和泄漏报警装置是乙炔站的重要安全设备,应设置在容易观察和维修的位置;•安全阀的承压能力和启闭灵敏度应符合相关标准和规范;•泄漏报警装置应及时准确地探测乙炔泄漏,并及时发出报警信号。
4. 安全管理乙炔站的安全管理应符合以下要求:4.1 职责分工•对乙炔站的安全管理工作应明确划分责任,明确管理人员的职责和权限;•安全管理人员应具备相关的专业知识和技能,能够熟练操作乙炔站设备,并能处理应急情况;4.2 安全培训•对乙炔站的操作人员和管理人员应进行安全培训,包括操作规程、事故应急处理等方面的知识;•定期进行安全培训和演练,提高员工的安全意识和应急处理能力;4.3 定期检查和维护•对乙炔站的设备应定期进行检查和维护,确保设备的正常运行;•对乙炔站的安全设施应定期进行检测和测试,确保其性能符合要求;5. 总结通过本文档的阐述,可以帮助设计师、工程师和管理人员了解乙炔站的设计规范,从而在设计和管理过程中遵循相关的要求,确保乙炔站的安全运行。
乙炔气柜安全告知

乙炔气柜安全告知
-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
设备名称:乙炔气柜
设计体积:20立方米
承载介质:乙炔气
理化性质:
无色无臭气体引燃温度:305℃爆炸上限%(V/V)80.0 爆炸下限%(V/V)2.1
健康危害:
具有弱麻醉作用,高浓度吸入可引起单纯窒息;急性中毒:暴露于20%时会出现明显缺氧症状;吸入高浓度时,初期出现兴奋多语,后期出现眩晕、头痛、恶心、呕吐;严重者会昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失,脉弱而不齐。
应急处理:
迅速撤离污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入,切断电源,应急处理人员戴自给压式呼吸器,穿防静电工作服。
尽可能快速切断泄露源,合理通风,加速扩散,可用喷雾状水稀释、溶解。
如有可能,可将泄漏气体用鼓风机排至空旷区域,泄漏部位应迅速妥善处理,经检验后复用。
防范措施:
操作人员必须经过专门培训,严遵守安全操作规程;操作人员穿戴防静电工作服,工作区域严禁烟火,使用防爆型的通风系统和设备,加强安全检查;防止气体泄漏。
乙炔气瓶库房建设规范

乙炔气瓶库房建设规范1. 引言乙炔气瓶是一种常用的工业气体容器,广泛应用于金属切割、焊接、热处理等工艺中。
为了确保乙炔气瓶的安全储存和有效管理,乙炔气瓶库房的建设与管理必须严格按照规范进行。
本文将介绍乙炔气瓶库房建设的相关规范。
2. 建设场所选择乙炔气瓶库房应建在离易燃易爆物品及其他气瓶储存区域一定距离的地方,通常应选在工业园区或工厂内的开放区域,远离人员密集区域。
选址要避开易燃材料堆放区、高温区等危险区域,确保库房周边的环境安全。
3. 建筑设计与布局3.1 建筑结构乙炔气瓶库房的建筑结构应符合工程建筑设计规范,确保库房具备良好的抗震、防火性能。
库房屋顶应采用不燃材料,同时设置良好的通风设施,保持库房内的空气流通。
3.2 布局规划乙炔气瓶库房内应根据实际储存容量进行合理的布局规划。
气瓶应按照规定的分类进行储存,并设置相应的标识。
储存排列时,应保证气瓶的放置稳固,防止倾倒和撞击。
库房内应设置防火墙,将库房划分为不同的功能区域,如储存区、操作区和管理区。
同时,为了保持库房的整洁,还可以设置工具箱、工作台等辅助设施,方便操作和维护乙炔气瓶。
4. 安全设施4.1 消防设施乙炔气瓶库房应配备灭火器、消防水源等基本消防设施,以及自动喷淋系统、烟雾探测器等自动报警装置。
同时,库房应设有足够的疏散通道,保证人员在紧急情况下的安全撤离。
4.2 安全防护为保障库房内人员的安全,库房应配备适当的个人防护装备,如防护眼镜、手套、耐火服等。
另外,库房还应设置警示标识,增加人员对危险的认知,促使他们遵守安全操作规程。
5. 管理要求5.1 人员管理乙炔气瓶库房应设定专人负责库房的日常管理和安全检查,负责库房内气瓶的出入库管理,确保每一只气瓶的使用记录清晰。
库房内的工作人员应经过相关培训,掌握乙炔气瓶的正确使用方法和安全操作规程,同时具备应对突发情况的能力。
5.2 监控与检测库房应安装合适的监控设备,对库房内的气体浓度、温度、湿度等指标进行实时监测,及时发现异常情况并采取相应措施。
乙炔气柜设计

时忽略不计) ;P空浮为钟罩在空中部分的浮力 ,Pa (按 上升到最高位置时计算) 。其中 P空浮按式(2) 计算。
P空浮 = V/ S(r - r1)
(2)
式中 ,V 为柜内气体容积 ,m3 (按上升到最高位置
时计算) ;r 为标准状态下空气容重 ,N/ m3 ;r1 为标 准状态下乙炔气的容重 ,N/ m3 。将 V = 411m3 ; D
图 1 气柜结构示意图 11 水槽 21 内部导向装置 31 钟罩 41 溢流装置 51 外部导向装置 61 配重块 71 安全钟帽 81 水槽盘梯
2 乙炔气柜
211 结构和工作原理 气柜由水槽 、活动塔节 (钟罩) 、溢流装置 、安
全罩帽 、外部导向装置 、内部导向装置 、配重块和 水槽盘梯等组成 。水槽是固定的 ,充满水以封住 气体 ,各塔节是上 、下活动的 。本气柜只有一节塔 节 ,见图 1 足水平地震力的
要求 ;
(2) 水槽壁板和底板的焊接要求圆滑过渡 ,以
减少其集中应力 ,见图 3 。
图 3 水槽壁板与底板焊接要求
2001 ,11 (3) 张玉兰 乙炔气柜设计 1 9
Ξ 张玉兰 :副主任 ,工程师 ,1983 年毕业于上海轻工业专科学校化工机械专业 ,主要从事设备设计 、技术和质量管理工作 。联系电话 : (021) 64753109 。
1 8 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN 化工设计 2001 ,11 (3)
3 气柜设计
311 配重块
本气柜因柜内压力较大 ,放置于钟罩上的平
衡压力所需的配重块也比常规的多 。配重块的计
算见式 (1) 。
9. 81 ×(M + W结构) / S = P设 + P水浮 + P空浮
气柜注水方案

气柜注水方案文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-目录目录------------------------------------------------------------------------11.工程概况------------------------------------------------------------------22.施工准备------------------------------------------------------------------23.施工方法及技术措施 -------------------------------------------------------34.安全措施------------------------------------------------------------------45.质量保证措施--------------------------------------------------------------56.人员、机具----------------------------------------------------------------5附表.JHA风险评价表---------------------------------------------------------61、气柜注水及气密性试验概况1.1 乙炔气柜水槽壁直径24.5米,水槽壁高7.06米,盛水有效高度为6.81米,盛水量为3200m3,中节壁容积2800m3、钟罩壁容积2600m3、钟罩顶容积400m3,总容积为5800m3;裂解气气柜水槽壁直径28.24米,水槽壁高10.435米,盛水有效高度为10.135米,盛水量为6345m3,中节壁容积5500m3、钟罩壁容积5100m3、钟罩顶容积600m3,总容积约为11200m3。
终极版2000m3湿式乙炔气柜的防火防爆设施设计,资料

【2000m3湿式乙炔气柜厂区安全设施设计】设计题目:2000m³湿式乙炔气柜厂区安全设施设计学院:化学工程学院专业:2013级安全工程专业指导老师:李万舜小组成员课程设计任务赵鹏①自动仪表及火灾报警②事故应急措施及安全管理机构③《安全评价报告》意见采纳情况王泽学总的平面布置焦琦昱乙炔气体建设项目危险和有害因素分析 HAZOP分析刘瑞昕建设项目概况李永坤项目工程电气李怡秋乙炔气体数据颜锦①建构筑物②其他防范措施目录第一章:厂区概况第一节:乙炔气柜厂区的地理位置第二节:厂址周边情况第三节:工程区域布置第四节:厂内出入口及围墙设计第二章:建设项目过程危险源及危险和有害因素分析第一节:乙炔气体危险性分析2.1.1、乙炔气体的物化性质2.1.2、乙炔气体作为危化品的监管情况第二节:建设项目工艺过程可能导致事故的危险源2.2.1、分析乙炔气体气柜等工艺过程可能导致泄漏、爆炸、火灾、中毒的危险源2.2.2、HAZOP分析第三节:装置或单元的火灾危险性分类和爆炸危险区的划分 2.3.1、对厂区和气柜的火灾和爆炸危险区划分第四节:乙炔输送管道存在的危险源2.4.1、乙炔气体长输管道的路由2.4.2、长输管道穿、跨越过程存在的危险源和有害因素第三章:厂区设计采用的安全措施第一节:工艺系统3.1.1、气体气柜采用的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施3.1.2、正常工况和非正常工况下乙炔气体和气柜的安全控制措施第二节:总平面布置3.2.1、厂区主要建筑物的间距和防危措施3.2.2、厂区和乙炔气柜平面和竖向的主要安全考虑 3.2.3、厂区主要建筑物防火间距和标准规范符合情况 3.2.4、厂区的消防和安全疏散通道和出口的设置3.2.5、其他的安全措施第三节:设备及管道3.3.1、气柜和乙炔输送管道的设计与国家法规的符合情况3.3.2、气柜和管道的选择和防护措施3.3.3、其他的安全措施第四节:电气3.4.1、厂区供电电源、电气负荷、应急或备用电源的设置3.4.2、为厂区电气设备划分防爆和防护等级3.4.3、厂区和气柜的防雷、防静电接地措施3.4.4、采取的其他电气安全措施第五节:自控仪表及火灾报警3.5.1、厂区的应急或备用电源、气源的设置3.5.2、气柜正常工况下自动控制系统的设置3.5.3、乙炔气体泄漏检测和报警设施的设计3.5.4、关于乙炔气柜控制室的组成和控制中心的作用 3.5.5、火灾报警、应急广播系统的设置3.5.6、采取的其他安全措施第六节:建构筑物3.6.1、厂区主要建筑物一览表3.6.2、乙炔气柜和各控制室的通风、排烟、除尘、降温等措施3.6.3采取的其他安全措施第七节:其他的防范措施3.7.1、关于厂区应对洪水、地质灾害、地震的自然灾害的措施3.7.2、厂区防燥、防灼烫、安全标志等的设置3.7.3、采取的其他安全措施第八节:事故应急措施及安全管理机构3.8.1、厂区周边的主要事故应急救援措施3.8.2、厂区安全管理机构和人员的设置和配备第九节:《安全评价报告》意见的采纳情况3.9.1、参看表格参考文献:《建筑设计防火规范》《石油化工企业设计防火规范》《石油库设计防火规范》《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》《防火防爆技术》《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第40号)《乙炔站设计规范》《危险化学品重大危险源分级方法》《火灾的危险性分类》《钢制气柜设计标准》厂区相关布置图参照附件第一章:厂区概况:第一节:地理位置1.选址石油化工企业附近应有良好的水源,能够满足工厂的生活用水、工业用水和消防用水的需要;厂址应尽量靠近热电供应地,尽量满足工厂的供电供热要求;厂址应有良好的自然通风及交通运输条件,具有良好的铁路和公路运输路线;摘自《乙炔站设计规范》(GB50031-91)2.0.1本项目位于独山子区北部布置,在独山子石化总厂第二电厂西北面停建的烷基苯装置规划用地以南独克公路以西的区域。
乙炔气柜设计

2001 ,11 (3) 张玉兰 乙炔气柜设计 1 7
雪荷载) 。
由式 (3) 可知 ,水平地震力与钟罩和配重块重
量成正比 。配重块越重 ,水平地震力越大 。在验
算导轮轴时 ,下导轮轴径为 32mm 和上导轮轴径
为 38mm 均不能满足要求 。按地震荷载作用计
算 ,下导轮轴径须取为 42mm , 上导轮轴径取为
44mm。因此 ,如考虑地震对其的影响 ,需采取抗
313 钟罩 对气柜而言 ,由于顶盖上有平衡压力所需的
配重块 ,一般根据钟罩直径大小 ,而采用不同的顶 盖支撑 ,对直径 D ≤12m 采用光壳顶 ; 12m < D ≤ 16m 采用带筋拱顶盖 ;D > 16m 一般采用拱架式顶 盖。
本气柜尽管钟罩直径 D = 10m ,但钟罩承受的 重量比常规要增加 712t ,平均分布于钟罩上下部 分 。为保持顶盖的安全性 ,宜采用拱架式顶盖 ,见 图 4。
配重块的重量为 7205kg ,增加了 5411 %。
因此在设计气柜的顶盖 、导轮 、导轮轴和导轨
时应考虑增加重量的影响 。
通常钟 罩 上 部 的 配 重 块 与 下 部 的 配 重 块 均
分 ,或下部适当多于上部 ,以使柜内压力波动不致
过大 。上部配重块的材质为混凝土 ,下部为铸铁 。
312 导向装置
Ξ 张玉兰 :副主任 ,工程师 ,1983 年毕业于上海轻工业专科学校化工机械专业 ,主要从事设备设计 、技术和质量管理工作 。联系电话 : (021) 64753109 。
乙炔气柜施工方案

浙江巨化股份有限公司PVC生产乙炔发生系统节能技改项目单节直升式湿式有外导架2500m3乙炔气柜制作安装施工方案批准:审核:编制:浙江巨化工程公司安装公司二〇二二年四月二十五日目录一、工程概况―――――――――――――――――――――――――――1二、安装工程前期准备工作―――――――――――――――――――――1三、施工总体安排―――――――――――――――――――――――――1四、施工方法及关键工序――――――――――――――――――――――2五、质量控制措施―――――――――――――――――――――――――8六、施工安全保证措施―――――――――――――――――――――――9七、文明施工保证措施―――――――――――――――――――――――10八、施工工机具计划表―――――――――――――――――――――――10九、劳动力用工计划表―――――――――――――――――――――――11十、施工进度计划―――――――――――――――――――――――――12附录一、设备本体排版布置图――――――――――――――――――――13附录二、倒装法起重抱杆制作及布置图――――――――――――――――16一.工程概况1工程项目简介本气柜制作工程属浙江巨化股份公司PVC生产乙炔发生系统节能技改项目,共一台,为单节湿式有外导架直升气柜,由浙江工程设计有限公司设计。
位于巨泰建材公司的东侧干法乙炔主装置界区内。
全容积6500立方米,有效容积2450 立方米,最高工作压力0 .006MPa 。
本体部分设备耗用钢材共约163吨,配重119吨,主要由水槽、钟罩、导架、上导轮、下导轮、水槽平台和进出气管等部分组成。
气柜本体由钢板拼焊成,钟罩依靠固定在水槽内侧的导轨及水槽外导架上的轨道与安装在钟罩上的上下导轮相互滑动,缓慢上升或下降。
2工程地点位于巨泰建材公司的东侧干法乙炔主装置界区内。
3施工特点单节直升湿式有外导架气柜,整体为全焊接钢结构,外形为圆柱型高耸构筑物,直径大,钟罩升起后总高度达20.570 米,在运行中却要求钟罩能相对地平稳顺利的升降。
2000m3气柜

一、工程概况1.1工程简介项目名称:湖南省湘维有限公司“55kt/a PVA生产线及配套工程”建设单位:湖南省湘维有限公司安装地点:湖南省湘维有限公司55kt/aPVA生产线及配套工程乙炔发生站内。
2000m3气柜现场制作安装工程属湖南省湘维有限公司55kt/a PVA生产线及配套工程,该工程位于湖南省溆浦县大江口镇,本工程包括1台2000m3气柜设计、采购、运输、和现场制作安装调试,除防腐部分外,其余均由中国化学工程第四建设公司总承包,到目前为止,施工图设计工作已经完成,材料的订购工作也已落实,即将进入现场的制作安装阶段。
1.2施工现场自然条件与工作环境海拔 140~150m极端最高气温 40.5℃极端最低气温 -7℃最热月平均气温 28.2℃最冷月平均气温 4.9℃年平均相对湿度 78%最热月平均相对湿度 77%最冷月平均相对湿度 76%全年平均气压 991.5 Pa极端最高气压 1017.2 Pa极端最低气压 970.3 Pa年最大降雨量 1411.4 mm日最大降雨量 143.1 mm最大积雪厚度 26 cm基本雪压 0.125 kN/m2最大风速 19.0 m/s基本风压 0.35 kN/m2年主导风向 ESE频率14.19%1.3 气柜主要技术参数:(1)公称容积: 2000m3(2)设计压力:4000Pa;工作温度:≦50ºC;(3)工作介质:乙炔气、水、氮气;气柜采用螺旋轨道,钟罩为单节钟罩,钟罩壁采用304材质,骨架及水槽采用Q235-B 材质,轨道采用专用轨道钢,紧固件采用304材质,设备金属部分净重:约103000kg,其中不锈钢部分重20366 kg,碳钢重82910 kg;2000m3气柜钢板及型钢种类繁多,技术要求高、工程量大,易产生焊接变形、难度大、装配公差要求严格,为从安全、质量、进度上完满地完成此次施工,特制定本施工方案。
二、编制依据及执行的主要施工标准规范2.1编制依据2.1.1中国化学工程第四建设公司《质量手册》和《质量体系程序文件》2.1.2 2000M3螺旋气柜设计图纸及相关技术文件2.1.3湖南湘维有限公司55kt/aPVA生产线及配套工程乙炔气柜成套设备施工组织设计2.2施工中执行的标准规范《钢制低压湿式气柜》HG20517-92;《金属焊接结构湿式气柜施工及验收规范》HGJ212-83;《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ50236-2000;《钢制焊接常压容器》JB/T4735-1997;《钢结构工程施工及验收规范》GB5025-2001;《无损检测》JB/T4730.2-2005三、施工准备3.1 技术准备(1)认真组织施工、技术、质量管理人员,学习合同内容,施工图纸、施工规范、操作规程及有关文件和要求,做好施工图纸会审与交底。
乙炔站设计规范

5.0.12
装卸平台设置雨篷
6.电气和热工测量仪表
6.0.1
供电
《工业与民用供电系统设计规范》
6.0.2
爆炸危险性分区
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》;
1区、2区、非爆炸危险区。
6.0.3
皮带传动设备宜设导除静电措施
接地电阻不大于10Ω。
6.0.4
与乙炔接触的计器、自控设备等材质选择
乙炔站内的乙炔管道:工作压力为2.5MPa时,最大流速4m/s。
9.0.2
三种压力状态的乙炔管道的工作压力及管材标准
低压:不超过0.02MPa,无缝钢管(YB231)A3材质或焊接钢管(GB3091;GB3092);
中压:0.02-0.15MPa,无缝钢管(YB231)A3材质,内径不超过80mm,管壁厚度符合表9.0.2-1规定;
4.0.2
乙炔贮罐布置
宜布置在室外。当为不超过5m³固定容积式贮罐或不超过20m³湿式贮罐时可布置在室内单独房间;
寒冷地区贮罐的水槽和排水管宜采取防冻措施。
4.0.3
乙炔实瓶数量
乙炔站不宜超过三昼夜灌瓶量;
汇流排间不应超过一昼夜生产需用量。
4.0.4
灌瓶站房与制气站房的布置
实瓶贮量不超过500时,灌瓶站房和制气站房可设在同一建筑物内,但须以防火墙隔开,灌瓶站房的空瓶间和实瓶间的总面积不应超过200㎡;
3.0.3
乙炔压缩机的型号和台数
应根据输送方式或设计容量确定,但不宜少于2台
3.0.4
低压发生器与压缩机应设湿式贮罐
湿式贮罐有效容积不小于压缩机10min排气量;
无压缩机情况,低压发生器与用户间也应设湿式贮罐。
乙炔气柜技术规格书

乙炔气柜技术规格书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII乙炔气柜技术规格书一、主要特点乙炔气柜是用于平衡发生器的气量与压缩机吸气量在单位时间内的不平衡,稳定压缩机的吸气量。
结构形式为水槽式(湿式)贮气柜,由水槽,钟,罩,导轨三部分组成,乙炔气柜由水槽、活动塔节(钟罩) 、溢流装置、安全罩帽、外部导向装置、内部导向装置、配重块和水槽盘梯等组成。
水槽是固定的,充满水以封住气体,各塔节是上、下活动的。
本气柜有一节塔节,其上升高度取决于钟罩内气体储存量。
当气体储存量增加,钟罩开始上升,以增加气体储存空间,直至钟罩上升到最高位置。
二、主要技术参数:三、关键性技术指标1、设计压力(1)气柜的设计压力取气柜的工作压力。
(2)气柜的工作压力等于气柜工作时的气体最高压力,即气柜活动节全升起至最大高度时的气体压力。
(3)水槽的设计压力等于所计算处至水槽溢流面的液柱静压力。
2、风荷载、雪荷载、活荷载、恒载、地震荷载、荷载组合的计算按照HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中2.2~2.7中规定计算荷载的设计。
3、材料的一般规定(1)气柜用钢应符合所列的相应标准或技术条件。
制造部门必须取得钢厂的合格证明书,如来料证明书不全或制造部门认为有必要时,应对钢材进行复验。
(2)钢材应用平炉、电炉或纯氧顶吹转炉炼制,不应采用酸性转炉钢。
(3)气柜壳体金属材料的设计温度取内部介质的最低温度,或建柜地区冬季空气调节室外计算温度加10℃的两者中较低值。
地区冬季空气调节室外计算温度见HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中附录A。
(4)气柜外部结构型钢的设计温度取建柜地区冬季空气调节室外计算温度。
(5)标准HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》和JBT 8856-2001 《溶解乙炔设备》未能包括的特殊要求,应在设计文件中注明。
(6)钢板、钢管、型钢、锻件、铸件、螺栓、螺母和焊条应符合HG 20517-92《钢质低压湿式气柜》中3.2~3.8条款的规定。
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配重块的重量为 7205kg ,增加了 5411 %。
因此在设计气柜的顶盖 、导轮 、导轮轴和导轨
时应考虑增加重量的影响 。
通常钟 罩 上 部 的 配 重 块 与 下 部 的 配 重 块 均
分 ,或下部适当多于上部 ,以使柜内压力波动不致
过大 。上部配重块的材质为混凝土 ,下部为铸铁 。
312 导向装置
(3) 要求所有安装连接要防静电接地 ,加强对
现场甲醛贮罐 、机泵 、管道的维护和管理 。操作人 员穿戴好安全防护用品 ,生产现场 15m 范围内严 禁烟火 ,确保生产安全 。
(4) 加强对系统的监测分析 ,发现异常 ,及时 调整处理 。
参考文献
1 袁一. 尿素. 北京 :化学工业出版社 ,1997 (收稿日期 2001 - 03 - 16)
图 4 拱架示意图
拱架式顶盖设计要注意以下几个方面 : (1) 拱架各物件组装时 ,需先采用定位螺栓整 体定位后再焊接 ,一般在一端的连接板上开设长 圆孔供调节 ; (2) 拱架的主梁需通过连接板支撑在罩顶边 环上或立柱上 ; (3) 拱架与顶板之间不焊接 ,需留有 8mm~ 10mm 的空隙 ,避免造成附加应力 ;
Process Design of 12 kt/ a n - butane Separation Wang Hongyan , et al
M = 32136 - 18820 = 13316kg
(2) 若按 P设 = 4900Pa ,需要配重块的重量为 :
M + W结构 = (4900 + 13. 88) ×π102/ (9. 81 ×4) = 39341kg
M = 39341 - 18820 = 20521kg
因此压力从 4000Pa 增加到 4900Pa ,需要增加
时忽略不计) ;P空浮为钟罩在空中部分的浮力 ,Pa (按 上升到最高位置时计算) 。其中 P空浮按式(2) 计算。
P空浮 = V/ S(r - r1)
(2)
式中 ,V 为柜内气体容积 ,m3 (按上升到最高位置
时计算) ;r 为标准状态下空气容重 ,N/ m3 ;r1 为标 准状态下乙炔气的容重 ,N/ m3 。将 V = 411m3 ; D
钟罩顶部设有安全罩帽 ,当钟罩降到最低位 置时 ,安全罩帽能防止钟罩顶盖因气体抽空而被 吸瘪 ; 同 时 还 设 有 报 警 装 置 , 当 钟 罩 位 于 全 程 20 %和 80 %时报警 ;另外还有自动放空装置和连 通放空装置等 ,以确保装置的安全运行 。
4 结语
本气柜投入使用至今已近 6 年 ,运行情况良 好 ,钟罩升降平稳能满足要求 。
2001 ,11 (3) ABSTRACTS OF CHEMICAL ENGINEERING DESIGN 1
ABSTRACTS
Speed up Reform , Aim at International Market to Establish International Engineering Company
算结果表明 ,导轮轴轴径仍比常规大。
计算导轮轴轮压时 ,升起的钟罩受到最大外
荷载的水平风荷载和罩顶上平面雪荷载所产生的
力偶的联合作用 ,背风侧上导轮 (外导轮) 承受最
大水平压力 ,而迎风侧的导轮有脱轨趋势 。当轴
材料 采 用 45 # 钢 时 , 下 导 轮 轴 径 计 算 结 果 为
32mm ,上导轮轴径为 38mm。
419kPa ,其工作原理见图 2 。
上钢 三 厂 418 ×106Nm3/ a 乙 炔 站 ( Ⅰ期) 项 目 ,采用电石入水式湿法低压乙炔发生工艺 ,主要 反应式为 :
CaC2 + 2H2O C2 H2 ↑+ Ca (OH) 2 ↓- Q
粗乙炔气 (t = 40 ℃, P = 500mmH2O) 经水封进 入乙炔气柜储存 ,然后向全厂各用户供应乙炔气 。 此乙炔气柜因工艺需要设计压力超出设计规范 HG20517 - 92《钢制低压湿式气柜》规定的设计压 力范围 ,且乙炔气的易爆特性 ,因此气柜设计时 , 必须考虑其特殊性和安全性 。
导轮轴设计时除考虑风载和雪载的影响外 ,
还必须考虑抗震的要求 。一般气柜在地震荷载作
用下 ,外导轨 、内导轨和导轮轴均能满足要求 ,但
本气柜则不同 ,水平方向地震力按式 (3) 计算 。
Qe = CKnβ1Wo
(3)
式中 ,Qe 为水平方向的地震力 ; C 为结构影
响系数 ,一般取 C = 0. 4 ; Kn 为相应设计烈度的水 平地震系数 β; 1 为动力放大系数 ;Wo 为钟罩总重 (包括钟罩本身及附件的重量 、配重块重量及部分
Chengda Chemical Engineering Corporation of China
Effect of Formaldehyde Adding to Urea Quality and System Zhao Shibi , et al Chemical Institute of Sichuan University , Chengdu 610065
= 10m ;r = 12. 68N/ m3 ;r1 = 10. 026N/ m3 代入式 (2) 得:
P空浮 = V/ S( r - r1) = 411 ×4/πD2 (12. 68 - 10. 026) =
13. 88Pa
(1) 按 P设 = 4000Pa ,需要配重块的重量为 :
M + W结构 = (4000 + 13. 88) ×π102/ (9. 81 ×4) = 32136kg
Ξ 张玉兰 :副主任 ,工程师 ,1983 年毕业于上海轻工业专科学校化工机械专业 ,主要从事设备设计 、技术和质量管理工作 。联系电话 : (021) 64753109 。
1 8 CHEMICAL ENGINEERING DESIGN 化工设计 2001 ,11 (3)
震措施如下 :
(1) 增加导轮轴的直径 ,以满足水平地震力的
要求 ;
(2) 水槽壁板和底板的焊接要求圆滑过渡 ,以
减少其集中应力 ,见图 3 。
图 3 水槽壁板与底板焊接要求
2001 ,11 (3) 张玉兰 乙炔气柜设计 1 9
3 气柜设计
311 配重块
本气柜因柜内压力较大 ,放置于钟罩上的平
衡压力所需的配重块也比常规的多 。配重块的计
算见式 (1) 。
9. 81 ×(M + W结构) / S = P设 + P水浮 + P空浮
(1)
式中 ,M 为配块重量 ,kg ;S 为钟罩横截面积 ,m2 ; P设 为设计压力 ,Pa ;W结构为钟罩结构重量 ,kg ;P水浮为钟 罩浸在水中部分的浮力 ,Pa (当钟罩上升到最高位置
(收稿日期 2001 - 04 - 09)
(上接第 8 页) 表 4 外购工业甲醛质量要求
项 目
指 标
外观
色度 (铂2钴) 号 甲醛含量 , % 甲醇含量 , % 酸度 (以甲酸计) , % 铁含量 ,ppm
清晰无悬浮液体 ,低温时允许有白色 浑浊
≤10 3615~3714 ≤3 ≤0104 ≤3
2001 ,11 (3) 张玉兰 乙炔气柜设计 1 7
乙炔气柜设计
张玉兰 Ξ 上海工程化学设计院 上海 200235
摘要 阐述乙炔气柜的特点及配重块 、导向装置 、钟罩顶和水槽的设计 。 关键词 乙炔 气柜 设计
1 概述
钟罩行程范围为 0~4700mm ,其上升高度取 决于钟罩内气体储存量 。当气体储存量增加 ,压 力升高至 419kPa 时 ,钟罩开始上升 ,以增加气体 储存空间 ,直至钟罩上升到最高位置 ,压力均保持
图 2 气柜工作原理图
212 气柜的特点 当气柜的设计压力 < 4. 0kPa 时 ,目前国内采
乙炔气非常活泼 ,易发生加成 、聚合 、取代等 反应 ,且大多数为放热反应 。乙炔爆炸范围很宽 , 在空气中爆炸极限为 :115 %~82 % (体积分数) , 在高温 (550 ℃ 或加压 (01147MPa) 和某些杂质或 催化剂存在的条件下能发生爆炸 ,爆炸气浪压力 比原来压力大 10~12 倍 。
313 钟罩 对气柜而言 ,由于顶盖上有平衡压力所需的
配重块 ,一般根据钟罩直径大小 ,而采用不同的顶 盖支撑 ,对直径 D ≤12m 采用光壳顶 ; 12m < D ≤ 16m 采用带筋拱顶盖 ;D > 16m 一般采用拱架式顶 盖。
本气柜尽管钟罩直径 D = 10m ,但钟罩承受的 重量比常规要增加 712t ,平均分布于钟罩上下部 分 。为保持顶盖的安全性 ,宜采用拱架式顶盖 ,见 图 4。
雪荷载) 。
由式 (3) 可知 ,水平地震力与钟罩和配重块重
量成正比 。配重块越重 ,水平地震力越大 。在验
算导轮轴时 ,下导轮轴径为 32mm 和上导轮轴径
为 38mm 均不能满足要求 。按地震荷载作用计
算 ,下导轮轴径须取为 42mm , 上导轮轴径取为
44mm。因此 ,如考虑地震对其的影响 ,需采取抗
(4) 气柜迎 (背) 风侧拱架外圈需设置一定的 加强斜筋 ,通过设置斜筋以增强拱架整体的抗风 抗震强度 。根据上海地区风向每年 11 月至来年 2 月盛行西北风 ,4 月至 8 月盛行东南风的特点 , 在拱架的西北侧和东南侧分别增设了加强斜筋 。 314 水槽
由于钢铁厂连续性生产 ,数年才能进行一次 大检修 ,水槽设计时充分考虑了长期运转的安全 性和可靠性 。水槽底板采用对焊 ,并进行局部无 损探伤检查 ,对接焊缝探伤长度为 10 % ,T 型焊缝 探伤个数为 15 %。为防止水槽底板下表面的腐 蚀 ,对下表面也进行防腐处理 。先进行表面处理 , 消除金属表面的污物 、焊渣 、铁锈 ,尽可能采用喷 砂式或风动钢丝刷清理 ,然后喷刷两道红丹酚醛 防锈底漆和一道沥青底漆 ,以确保设备长期安全 运行 。 315 安全装置