卧式油罐制作方案方针
福建卧式储罐施工方案
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福建卧式储罐施工方案1. 引言福建卧式储罐施工方案是为了满足福建地区储罐的储存需求而制定的。
本文档将对福建卧式储罐的施工方案进行详细介绍,包括施工准备、施工流程、材料选型、施工方法等内容,以确保储罐的安全、可靠性和高效性。
2. 施工准备施工准备阶段是施工过程中的重要环节,主要包括以下几个方面:2.1 施工前的调查和研究在施工前,应进行对施工现场的调查和研究,了解土壤和地质条件、地下水位、周边环境等因素,以便做出科学合理的施工方案。
2.2 施工方案的制定基于调查和研究的结果,制定符合实际情况的施工方案,明确施工的时间计划、施工队伍组织、设备材料准备等。
2.3 安全措施的制定根据施工现场的特点,制定相应的安全措施,确保施工过程中的安全性。
这包括防火、防爆、防污染等方面的措施。
2.4 施工人员培训对施工现场的工作人员进行必要的培训,使他们对施工方案和安全措施有清晰的认识和理解。
3. 施工流程3.1 地基处理在开始储罐的施工前,需要进行地基处理工作,包括压实土壤、填补坑洞等。
地基处理的目的是确保储罐的稳定性和安全性。
3.2 钢结构的安装钢结构的安装是储罐施工中的重要环节,包括安装罐底、罐壁和罐顶等部分。
在安装过程中,需要严格按照设计要求进行操作,保证结构的稳定性和密封性。
3.3 涂料和防腐处理在储罐建成后,需要进行涂料和防腐处理,提高储罐的耐腐蚀性和使用寿命。
涂料和防腐处理的选用应根据储存物质的性质和施工环境来确定。
3.4 管道安装储罐的施工还需要进行管道的安装工作,包括进料管道、排放管道、检查管道等。
在安装过程中,需要保证管道的质量和密封性,以确保储罐的正常运行。
4. 材料选型在福建卧式储罐的施工中,材料的选型非常重要。
以下是一些常用的材料:4.1 钢材钢材是储罐施工中常用的材料,具有高强度、耐腐蚀等优点。
在选用钢材时,需要根据储存物质的性质来选择合适的钢材。
4.2 涂料涂料在储罐施工中起到保护和防腐的作用。
卧式圆柱形储罐制造工艺流程卡
![卧式圆柱形储罐制造工艺流程卡](https://img.taocdn.com/s3/m/03355672e55c3b3567ec102de2bd960590c6d9c2.png)
卧式圆柱形储罐制造工艺流程卡一、引言卧式圆柱形储罐是一种常见的储存液体或气体的设备,广泛应用于石油、化工、食品等工业领域。
本文旨在介绍卧式圆柱形储罐的制造工艺流程,包括材料准备、加工制作、检验测试等环节。
二、材料准备1. 材料选择:根据储罐的使用场景和储存介质的性质,选择合适的材料。
常见的材料有碳钢、不锈钢、玻璃钢等。
2. 材料检验:对选定的材料进行严格的质量检验,确保其符合相关标准和要求。
三、加工制作1. 制作罐体:根据设计图纸和规范要求,进行罐体的加工制作。
这包括切割材料、辊压或焊接罐体、翻转和定位等步骤。
2. 制作封头:根据设计要求,制作储罐的封头。
常见的封头形式有平头、球头、马鞍形等。
3. 罐体连接:将制作好的罐体和封头进行连接,常用的连接方式有焊接、螺栓连接等。
4. 罐体附件安装:根据需要,安装罐体的附件,如进出口管道、传感器、阀门等。
四、检验测试1. 外观检查:对制作好的储罐进行外观检查,包括检查罐体表面是否平整、无明显缺陷、涂层是否完好等。
2. 尺寸检查:对储罐的尺寸进行检查,确保其符合设计要求。
3. 强度测试:通过压力测试或其他方法,对储罐进行强度检测,确保其能够承受设计工作压力。
4. 密封性检查:对储罐进行密封性检查,确保其不会发生泄漏。
5. 其他检验:根据需要,进行其他的检验测试,如防腐性能检查、涂层附着力测试等。
五、涂装防腐1. 表面处理:对储罐的表面进行处理,包括除锈、除油、清洗等。
2. 涂装:选择合适的涂料,对储罐进行喷涂或刷涂,以提高其防腐性能和美观度。
六、出厂检验和交付1. 出厂检验:对制造好的储罐进行全面的出厂检验,确保其质量符合规范要求。
2. 资料整理:整理储罐的制造记录、质检报告、使用说明书等相关资料。
3. 交付:将制造好的储罐交付给客户,并提供相应的技术支持和售后服务。
七、安装调试根据客户需求和现场条件,对储罐进行安装和调试,确保其正常运行。
八、结语本文简要介绍了卧式圆柱形储罐的制造工艺流程,包括材料准备、加工制作、检验测试、涂装防腐、出厂检验和交付、安装调试等环节。
卧式储罐施工方案
![卧式储罐施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/a834dd8fd4bbfd0a79563c1ec5da50e2534dd16f.png)
卧式储罐施工方案一、工程概述卧式储罐是一种用来存储液体或气体的设备,广泛应用于石油、化工、医药、食品等行业。
本施工方案是针对一座卧式储罐的施工,包括基础施工、罐体施工、设备安装等内容。
二、基础施工1.地基处理:首先进行现场勘测,确定地基情况。
若地基不平整,需要进行土方平整,确保基础施工的稳定性。
2.材料准备:根据设计要求,准备好混凝土材料(水泥、砂子、石子)等。
3.基础浇筑:按照设计图纸的要求,将混凝土均匀浇筑在基础处,注意保持水平度和均匀度。
4.基础养护:待混凝土凝固后,进行基础的养护,提高其强度和稳定性。
三、罐体施工1.材料准备:根据设计要求,准备好钢板、焊材等施工所需的材料。
2.罐底焊接:首先进行罐底板的焊接,确保焊接牢固,无明显缺陷。
3.焊接罐体:将罐体依次拼接组装起来,并进行焊接。
焊接过程中要注意焊缝的质量,确保焊接牢固,无明显缺陷。
4.冷弯加工:根据设计要求,进行罐体的冷弯加工,使其符合设计要求的弧度。
5.防腐处理:对罐体进行防腐处理,保护罐体免受腐蚀的影响。
四、设备安装1.进口和出口设置:按照设计要求,在罐体上安装进口和出口,确保与管道连接的顺畅。
2.连接管路:根据设计要求,将相关管路连接到储罐上,确保密封性和顺畅性。
3.安装测量仪表:根据需要,在储罐上安装液位计、温度计等测量仪表,确保对液体或气体的精确测量。
4.完善配套设施:根据设计要求,安装并完善储罐的配套设施,如防火系统、排放系统等。
五、施工安全措施1.施工现场要设置警告标识,确保施工区域能够避免他人进入。
2.施工人员要佩戴好个人防护用品,如安全帽、安全鞋等。
3.施工期间,要保持工程现场的整洁,确保施工区域无障碍。
4.施工人员要按照相关施工规范操作,严禁违章作业。
5.施工过程中要注重通风,确保施工区域的空气质量。
6.施工完成后,进行相关安全检测,确保储罐的安全可靠性。
综上所述,卧式储罐施工方案包括基础施工、罐体施工和设备安装等内容。
卧罐制作方案
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100m³常压卧罐制作报告一、单位工程概况1、工程概况1.1、本工程为8×100m ³罐组,现场制作工程量为8台。
原设计图纸卧罐仅有外形尺寸,外径φ3200mm ,总长度13000mm ,需要深化设计。
建设单位要求:油罐封头厚度δ=14mm ,筒体板厚10mm ,钢板材质为Q235-B ,人孔为DN500,加热槽钢为6号槽钢。
2、卧罐制作现场排版图:二、施工方案1.施工前准备1.1该卧罐采用普通碳素结构钢Q235-B 焊制。
焊接材料为J422,其质量应符合 GB/T5117-1995《碳钢焊条》。
1.2所有材料必须具备材料出厂质量证明书。
到货后要按材料质量证明书封头筒节加热槽钢进行验收,对有怀疑的项目,要进行复检,不合格材料不得使用。
2.1制作程序:2.2封头制作:封头不在现场制作,委托加工厂制作。
2.3筒节的卷制2.3.1 卷板机应在设备精度和卷板能力范围内使用。
2.3.2 工量夹具有钢卷尺、钢直角尺、角磨砂轮、圆弧样板、校正用夹具及组对装置等。
钢卷尺、钢直角尺、圆弧样板须定期检定。
2.3.3 卷制前准备2.3.3.1 卷制前操作者应熟悉有关图样、标准和工艺文件。
2.3.3.2卷制前操作者应了解图纸中的有关要求并对钢板进行检查。
材质标记应放在外侧。
2.3.3.3 筒体的下料长度尺寸应与之相配的封头冲压成形后的尺寸相适应,以保证筒体和封头环缝对接的质量。
2.3.3.4 钢板卷制前,应保证钢板的长、宽尺寸偏差和对角线长度之差,且符合图样有关规定。
2.3.3.5 被卷钢板以气割作为板料最终加工手段时,必须清除气割毛刺及金属飞溅物,钢板表面及边缘必须光洁、平整,对接口(或坡口)端面及两侧不小于20mm范围内必须清除油污、铁绣、氧化皮等。
需再机加工时,修磨清理应在机械加工后进行。
2.3.3.6 钢板卷制前开动卷板机进行空车运转检查。
各转动部分运转正常,方才进行卷制。
2.4 卷制过程2.4.1 本工程筒节使用三辊卷板机卷制。
卧式储罐施工方案
![卧式储罐施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/299a199429ea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a31.png)
卧式储罐施工方案1. 引言卧式储罐是一种用于储存液体或气体的设备,广泛应用于石化、化工、医药、食品等行业。
本文将为您介绍卧式储罐的施工方案,包括基础工程、钢结构安装、防腐处理等内容。
2. 基础工程2.1 地基处理在卧式储罐施工前,首先需要进行地基处理工作。
具体步骤如下:•清理施工区域,清除杂物和废料。
•进行地表的平整化处理,确保施工区域平坦。
•根据储罐的规模和重量,设计和施工相应的地基承载能力。
•进行地基开挖工作,确保地基的稳定性。
•进行地基填充工作,以满足设计要求。
2.2 基础建设在地基处理完成后,需要进行基础建设工作。
基础建设包括以下几个方面:•开挖基础坑,根据储罐尺寸和形状进行规划。
•浇筑混凝土基础,确保基础牢固。
•完成基础的固化和养护工作。
3. 钢结构安装3.1 钢材准备在进行钢结构安装前,需要进行钢材的准备工作。
具体步骤如下:•检查钢材的质量和数量是否符合要求。
•对钢材进行进一步的加工,确保其尺寸和质量满足设计要求。
•进行防锈处理,以延长钢材的使用寿命。
3.2 结构安装钢结构安装是卧式储罐施工的重要环节。
具体步骤如下:•根据设计图纸和标准规范,精确确定钢结构的位置和相互之间的连接方式。
•使用合适的起重设备进行钢结构的吊装和安装。
•对钢结构进行调整和校正,确保其水平度和垂直度满足要求。
•进行焊接和螺栓连接,确保钢结构的牢固性。
4. 防腐处理为了延长卧式储罐的使用寿命和保证贮存物品的安全,防腐处理是必不可少的。
具体步骤如下:•清除钢结构表面的油污和杂物。
•进行除锈处理,使用合适的工具和方法除去钢结构表面的氧化膜和锈层。
•进行防腐涂装,选用适合的防腐底漆和面漆进行涂装,确保钢结构表面的防腐性能。
5. 安全措施在卧式储罐施工过程中,安全是第一位的考虑因素。
以下是一些常用的安全措施:•严格遵守施工安全规范和操作规程。
•配备专业的安全人员,负责监督施工现场的安全。
•使用合格的施工设备和工具,确保施工过程中人员和设备的安全。
50m3卧式液化石油气贮罐的制造工艺流程设计
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6.1 50m 3卧式液化石油气贮罐的制造 6.1.1结构特点和技术要求图6-1为50m 3液化石油气贮罐,属卧式圆筒形容器,由筒体、封头、支座、人孔、排污接管、加强圈及各工艺接管等构成。
主要受压元件筒体、封头的材质为压力容器专用低合金钢16MnR ,筒体壁厚16mm ,封头壁厚18mm 。
6.1.1.1技术特性50m 3卧式液化石油气贮罐的技术特性列于表6-1。
表6-1技术特性表项 目特性及其数值 项 目特性及其数值设计压力,MPa 设计温度,℃ 容积,m 3 介质最高工作压力,MPa结构形式1.8-20<t <50 58.8液化石油气 1.58单层、卧式充装系数有效容积,m 3安全起跳压力,MPa 焊缝系数腐蚀裕度,mm 容器类别0.85 501.6~1.65 1.0 1.0 三类6.1.1.2 .技术要求⑴本设备按照GB150-1998《钢制压力容器》进行制造,检测与验收,并接受《压力容器安全技术监察规程》的监督。
⑵罐体钢板16MnR 应附材质证明,并经复检合格。
⑶罐体钢板应逐张进行冲击试验,壳体用16MnR 钢板应逐张进行冲击试验,方法按照GB/T229的规定,三个试样的平均值大于等于54J 。
罐体钢板应逐张进行超声波探伤,Ⅲ级合格,图6-1 50m 3液化石油气贮罐示意图⑷设备中每条A、B类焊接接头应进行100%射线检测,按照JB/T4730.2-2005的规定,二级合格。
所用D类焊接接头、DN<250的接管与法兰的B类焊接接头及所有与承压件相焊接的角接接头,应进行100%表面磁粉检测,按照JB/T4730.4-2005的规定,一级合格。
所有角接接头的焊接表面须打磨圆滑过渡。
⑸设备应进行整体焊后消除应力热处理,热处理后不得在设备本体上进行施焊。
⑹最终热处理后,对设备中A、B、D类焊接接头进行硬度检测,其硬度应小于等于200HB。
检测数量按照每条A、D类焊接接头测一组,每条B类焊接接头每隔120度测一组,每组包括母材、热影响区和焊缝各一处。
卧式油罐施工方案
![卧式油罐施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/73556fc5b8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2b31.png)
卧式油罐施工方案1. 引言卧式油罐是储存液体石油产品的重要设备,广泛应用于石油储运行业。
本文档旨在提供一种合理、安全、高效的卧式油罐施工方案,以确保卧式油罐的建设质量和施工进度。
2. 施工准备在进行卧式油罐的施工前,需要进行充分的准备工作:2.1 设计与筹备首先,需要根据需求和场地条件进行油罐的设计,并制定详细的施工方案。
在设计过程中,需要考虑到油罐的容量、结构、材料等方面的要求。
其次,需要进行相关的筹备工作,包括但不限于获取施工所需材料、设备的采购与租赁、申请施工许可证等。
2.2 施工人员培训施工人员需要具备相关的技能和知识,因此需要进行必要的培训。
培训的内容包括油罐的安全操作、施工工艺和质量控制等方面。
2.3 场地准备在进行卧式油罐施工前,需要对施工现场进行充分的准备工作。
首先,需要清理场地并确保场地的平整度和承重能力。
其次,需要进行相关的地勘工作,以确定地质条件和地下水位等。
3. 施工工艺3.1 基础工程卧式油罐的施工首先需要进行基础工程。
基础工程包括地基处理、浇筑混凝土基础和基础验收等。
地基处理包括对施工场地进行平整、回填和压实等工作,以确保地基的稳定性。
浇筑混凝土基础时,需要按照设计要求控制混凝土的配制、浇筑和养护等过程。
基础验收是对混凝土基础的质量进行检验和评估,以确保其符合要求。
3.2 罐体安装在基础工程完成后,开始进行卧式油罐罐体的安装工作。
罐体安装主要包括安装罐体壳体、罐底和罐顶等。
安装罐体壳体时,需要按照设计要求进行定位、对中和焊接等工作。
安装罐底时,需要进行罐底放线、焊接和检验等工作。
安装罐顶时,需要进行罐顶放线、焊接和检验等工作。
3.3 防腐工程完成卧式油罐的罐体安装后,需要对罐体进行防腐处理。
防腐处理包括表面处理、涂装和环氧地坪等工作。
表面处理包括刷除锈蚀、清洗和除油等工作。
涂装需要按照设计要求进行底漆、中涂和面漆的施工。
环氧地坪是为了提供更好的工作环境和防止罐体腐蚀,需要对施工现场进行环氧地坪施工。
卧式油罐的结构设计
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卧式油罐的结构设计摘要:本文论述了油库使用的储油罐的设计过程,主要从容器直径的选取和厚度的计算开始,对封头进行计算,开孔及管口的法兰和接管配置进行设计,在设计的基础上,确定正确的设计压力、适当的储存量、合适的材料、合理的结构以及相应的制造技术要求,以确保储罐的安全性和经济性。
关键词:储油罐设计配置机构合理卧式油罐是用以储存原油、植物油,化工溶剂、水或其他石油产品的长形容器。
卧式油罐是由端盖及卧式圆形或椭圆形罐壁和鞍座所构成,通常用各类油库保存成品油或原油。
一、容器直径的选取和厚度的计算容器结构设计首先要选取容器直径,容器的直径按钢制压力容器的工程直径系列选取。
除非用户有要求,一般取长径比为2~5,很多情况下取2~3就可以了。
本台20m3石油储罐卧式储罐要求容器的几何容积为20m3 。
我们先设定直径,再根据此直径和容积求出筒体长度,验算其长径比。
设定的直径应符合封头的规格。
我们设定直径为2200mm,查标准GB/T 25198-2010《压力容器用封头》附录C,得知此规格的封头容积为 1.5459m3,得筒体容积为20-1.5459x2=16.9082m3。
得到:筒体长度为4450.2mm .长径比为4450.2/2200=2.023。
比较理想,则我们确定本例石油储罐储罐的内直径为2200mm,筒体长度圆整为4450mm。
有了容器直径,即可计算圆筒的厚度。
首先,设计温度下圆筒的计算厚度按照GB150.3-2011《压力容器第3部分:设计》公式3-1(p94)[2]计算(公示的适用范围为Pc≤0.4[σ]tφ,本例中0.4[σ]tφ=0.4x189x1=75.6>Pc=1.77所以,参数满足公式的适用范围。
计算容器筒体的计算厚度:计算出厚度为10.35mm。
碳钢和低碳钢制容器壳体加工成形后,满足不包括腐蚀裕量的最小厚度不小于3mm,因此计算厚度为10.35mm,其名义厚度为计算厚度与腐蚀裕量之和,再向上圆整到钢板的商品厚度。
油罐主要施工方案和措施.
![油罐主要施工方案和措施.](https://img.taocdn.com/s3/m/9c5e47ed294ac850ad02de80d4d8d15abe2300b4.png)
油罐主要施工方案和措施
油罐施工是工程建设中一个重要且复杂的环节,油罐建设的质量直接关系到人民群众的生命和财产安全。
为了确保油罐施工工作的顺利进行,需要制定合理的施工方案和采取有效的措施。
施工方案
1. 场地准备
在开始施工之前,首先要对施工场地进行仔细的准备。
包括清理场地、测量场地尺寸、修整场地平整度等工作。
同时要保证施工场地的安全性,避免发生意外事故。
2. 基础施工
油罐的基础施工是整个施工过程中最关键的环节之一。
需要根据设计要求,进行地基处理、基础浇筑等工序,确保基础的承载能力和稳定性。
3. 主体结构施工
主体结构施工包括油罐的搭建、设备安装等工作。
需要依据设计图纸和技术要求,合理安排施工顺序,确保施工质量。
4. 防腐保温施工
油罐是长期储存液体的容器,因此防腐保温工作尤为重要。
需要对油罐进行防腐处理和保温施工,延长油罐的使用寿命。
施工措施
1. 安全措施
施工过程中要严格遵守相关安全规定,建立健全安全管理制度,配备足够的安全防护设施,确保施工人员的安全。
2. 质量控制
施工过程中要加强质量管理,严格按照设计标准和规范要求进行施工,及时处理施工中出现的质量问题,确保油罐施工质量。
3. 环境保护
施工现场要做好环境保护工作,减少对周围环境的影响,合理处理施工废弃物,确保施工过程对环境的影响降到最低。
总之,油罐主要施工方案和措施的制定和执行对油罐工程的质量和安全都有着
至关重要的作用,只有严格贯彻执行,才能保障油罐工程的顺利进行和最终完工。
最新卧式油罐设计标准
![最新卧式油罐设计标准](https://img.taocdn.com/s3/m/ae898a2d58f5f61fb6366648.png)
卧式油罐设计标准一、卧式油罐标准:1.1 依据《卧式油罐》R11、R112图集设计,应用于工业油库和加油站等燃料油;1.2 范围:压力为常压,温度为-19℃~200℃介质为燃料油(柴油、汽油等);1.3《钢制压力容器》GB 150-1998 《钢制焊接常压容器》 JB/T 4735-1997;1.4《钢制压力容器焊接规程》JB/T 4709-2000 《压力容器无损检测》 JB 4730-94。
二、卧式油罐类型:2.1 供油系统流程见图表;2.2 地上卧式油罐和埋地卧式油罐:5~100 M3加工制造图,安装图、基本参数图表;2.3埋地卧式油罐操作井图、油罐接管焊接型式图、卧式油罐内部斜梯图。
三、卧式油罐容积:总容积量应根据运输方式和供油周期等因素确定,火车船舶运输,不小于20~30天最大消耗量;汽车运输不小于5~10天最大消耗量;管道输送不小于3~5天最大消耗量。
办公建筑,燃油设备的日运行时间取12~16小时;高档住宅宾馆建筑,日运行时间取16~24小时。
四、卧式油罐安装:4.1油罐埋地顶部覆土厚度应不小于0.5m。
周围回填干净沙子或细土,厚度应不小于0.3m;4.2油罐操作平台梯子选用单位统一考虑,埋地操作井是为埋地卧式油罐设计,两者配套适用;4.3对地下水位高的地区,选用者应对埋地卧式油罐采取锚固防浮措施;4.4油罐可用于重质燃油,加热器另行设计;埋地罐物料出口安装底阀和连接等选用者考虑;4.5应用避雷、防静电、消防措施,内防腐应根据贮存介质确定,外壁防腐根据埋罐土质确定;4.6通气管管口应高出地面4m及以上,通气管的公称直径应不小于50mm且应安装阻火器。
五、卧式油罐设计图:。
卧式储罐设计
![卧式储罐设计](https://img.taocdn.com/s3/m/654f301878563c1ec5da50e2524de518974bd356.png)
卧式储罐设计卧式储罐设计卧式储罐设计 (1)⼀、绪论 (2)设计任务: (2)设计思想 (2)设计特点 (2)⼆、设计总论 (3)设计任务 (3)材料及结构的选择与论证 (3)材料及结构的选择 (3)封头的选择 (3)容器⽀座的选择 (4)三、主体设计计算 (5)确定罐体的内径及长度 (5)筒体厚度设计 (5)确定参数 (5)计算壁厚 (6)圆筒最⼤允许⼯作压⼒ (6)封头壁厚设计 (7)封头壁厚设计 (7)封头最⼤允许⼯作压⼒ (7)⽔压试验及强度校核 (7)四、零部件选配及设计 (8)⼈孔选择及补强计算 (8)⼈孔选择 (8)补强计算 (10)进出料接管的选择及管法兰选配 (10)进料管 (10)出料管 (11)排污管 (11)液⾯计接管 (11)放空管 (11)安全阀的选择 (12)鞍座的选择 (12)罐体质量 (12)封头质量 (12)⼆甲醚质量 (13)附件质量 (13)鞍座选择 (13)五、容器焊缝标准 (14)压⼒容器焊接结构设计要求 (14)筒体与椭圆封头的焊接接头 (14)管法兰与接管的焊接接头 (15)接管与壳体的焊接接头 (15)参考⽂献 (16)⼀、绪论设计任务:针对化⼯⼚中的⼆甲醚储罐,完成主体设备的⼯艺设计和附属设备的选型设计,绘制总装配图,并便携设计说明书。
设计思想本设计的液料为⼆甲醚,⼆甲醚⼜称甲醚,简称DME,甲醚在常压下是⼀种.664mkg,熔10⽆⾊⽓体或压缩液体,具有轻微醚⾹味。
相对密度(20℃)3/点℃,沸点℃,室温下蒸⽓压约为,与⽯油液化⽓(LPG)相似。
溶于⽔及醇、⼄醚、丙酮、氯仿等多种有机溶剂。
易燃,在燃烧时⽕焰略带光亮,燃烧热(⽓态)为1455kJ/mol。
常温下DME具有惰性,不易⾃动氧化,⽆腐蚀、⽆致癌性,但在辐射或加热条件下可分解成甲烷、⼄烷、甲醛等。
设计特点容器的设计⼀般由筒体,封头,法兰,⽀座,接管等组成。
常,低压化⼯设备通⽤零部件⼤都有标准,设计师可直接选⽤。
卧式油罐制作方案
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100m3常压卧式油罐制作方案一、单位工程概况·················································错误!未指定书签。
1、工程概况····················································错误!未指定书签。
2、油罐制作现场排版图: (1)二、施工方案·······················································错误!未指定书签。
卧式埋地油罐设计
![卧式埋地油罐设计](https://img.taocdn.com/s3/m/a2d4ce7b0812a21614791711cc7931b765ce7ba4.png)
卧式埋地油罐设计在设计卧式埋地油罐时,需要考虑多个因素,包括容量、材料、结构、安全措施等。
下面将详细介绍这些因素。
首先,需要确定油罐的容量。
油罐的容量应该根据储存的油品种类和用途来确定。
一般来说,油罐的容量可以根据市场需求和储存周期来确定。
另外,还需要考虑到油品的安全储存和供应的需求。
其次,材料的选择是设计卧式埋地油罐的重要考虑因素之一、油罐一般采用钢材或玻璃钢材料制造。
钢材可以根据设计要求进行厚度计算,并且具有耐腐蚀、防火和耐用等特点。
玻璃钢材料具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,适用于一些特殊环境。
接下来,需要考虑油罐的结构设计。
卧式埋地油罐的结构应该具有稳定和可靠的特点。
设计时应该考虑到油罐的防泄漏和防渗漏能力,并采取相应的措施。
此外,油罐还需要配备检测设备和报警系统等安全设备,以及适当的通风设施和防爆措施。
对于大型油罐,还应该考虑到油罐的地基和支撑结构的设计。
地基需要承受油罐的重量,并确保油罐稳定地嵌入地下。
支撑结构的设计需要根据油罐的形状和重量进行合理排列和选择,以提供稳定的支撑。
另外,还需要考虑到油罐的运输和安装。
油罐应具有适合运输和安装的尺寸和重量。
在设计时应充分考虑到这些因素,以确保油罐能够顺利安装和使用。
最后,设计卧式埋地油罐时,需要遵守相关的安全法规和标准。
如国际石油行业协会(API)的相关标准和欧洲油罐研究机构(EEMUA)的指南等。
这些标准和指南提供了设计、安装和维护油罐的指导原则,并确保油罐的安全运行。
总结起来,设计卧式埋地油罐需要考虑容量、材料、结构、安全措施等多个因素。
只有在设计和施工过程中充分考虑到这些因素,才能确保油罐的安全运行和有效储存油品。
18立方米卧式储油罐设计说明书
![18立方米卧式储油罐设计说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/ec40cf6ec5da50e2524d7f82.png)
一设计产品概要:1.1产品概要金属油罐是采用钢板材料焊成的容器。
普通金属油罐采用的板材是一种代号叫A3F的平炉沸腾钢;寒冷地区采用的是A3平炉镇静钢;对于超过10000m3的大容积油罐采用的是高强度的低合金钢。
常见的金属油罐形状,一般是立式圆柱形、卧式圆柱形、球形等几种。
立式圆柱形油罐根据顶的结构又可分为桁架顶罐、无力矩顶罐、梁柱式顶罐、拱顶式罐、套顶罐和浮顶罐等,其中最常用的是拱顶罐和浮顶罐。
拱顶罐结构比较简单,常用来储存原料油、成品油和芳烃产品。
浮顶罐又分内浮顶罐和外浮顶罐两种,罐内有钢浮顶浮在油面上,随着油面升降。
浮顶不仅降低了油品的消耗,而且减少了发生火灾的危险性和对大气的污染。
尤其是内浮顶罐,蒸发损耗较小,可以减少空气对油品的氧化,保证储存油品的质量,对消防比较有利。
前内浮顶罐在国内外被广泛用于储存易挥发的轻质油品,是一种被推广应用的储油罐。
卧式圆柱形油罐应用也极为广泛。
由于它具有承受较高的正压和负压的能力,有利于减少油品的蒸发损耗,也减少了发生火灾的危险性。
它可在机械,一成批制造,然后运往工地安装,便于搬运和拆迁,机动性较好。
缺点是容量一般较小,用的数量多,占地面积大。
它适用于小型分配油库、农村油库、城市加油站、部队野战油库或企业附属油库。
在大型油库中也用来作为附属油罐使用,如放空罐和计量罐等。
球形油罐具有耐压、节约材料等特点,多用于石油液化气系统,也用做压力较高的溶剂储罐。
1.2设计特点:容器的设计一般由筒体,封头,法兰,支座,接口管及人孔等组成。
常低压化工设备通用零件大都有标准,设计时可直接选用。
本设计书主要介绍了卧式储罐的筒体,封头的设计计算,低压通用零件的选用。
各项设计参数都正确参考了行业使用标准或国家标准,这样让设计有章可循,并考虑到结构方面的要求,合理的进行设计。
1.3设计参数:产品主体尺寸:Ф2800×8×3200 mm工作压力:常压主体材质:Q235-A设计温度:0~350℃设计寿命:15年焊接接头系数:0.85腐蚀裕量:1.5 mm水压试验压力:盛水试漏装量系数:0.98操作介质:燃料油二产品结构分析:2.1 材料的选择[5]:选择Q235-A碳钢钢板作为筒体焊接材料,是因为它具有适当的强度和塑性,工艺性能良好,价格低廉,因而被广泛用来制造一般的中低压容器。
100方常压卧罐制作方案
![100方常压卧罐制作方案](https://img.taocdn.com/s3/m/76a0c1cebcd126fff6050b1e.png)
100m³常压卧罐制作报告一、单位工程概况一、工程概况、本工程为8×100m ³罐组,现场制作工程量为8台。
原设计图纸卧罐仅有外形尺寸,外径φ3200mm ,总长度13000mm ,需要深化设计。
建设单位要求:油罐封头厚度δ=14mm ,筒体板厚10mm ,钢板材质为Q235-B ,人孔为DN500,加热槽钢为6号槽钢。
二、卧罐制作现场排版图:二、施工方案该卧罐采纳一般碳素结构钢Q235-B 焊制。
焊接材料为J422,其质量应符合 GB/T5117-1995《碳钢焊条》。
所有材料必需具有材料出厂质量证明书。
到货后要按材料质量证明书进封头筒节人孔加热槽钢行验收,对有疑心的项目,要进行复检,不合格材料不得利用。
制作程序:封头制作:封头不在现场制作,委托加工厂制作。
筒节的卷制卷板机应在设备精度和卷板能力范围内利用。
工量夹具有钢卷尺、钢直角尺、角磨砂轮、圆弧样板、校正用夹具及组对装置等。
钢卷尺、钢直角尺、圆弧样板须按期检定。
卷制前预备卷制前操作者应熟悉有关图样、标准和工艺文件。
卷制前操作者应了解图纸中的有关要求并对钢板进行检查。
材质标记应放在外侧。
筒体的下料长度尺寸应与之相配的封头冲压成形后的尺寸相适应,以保证筒体和封头环缝对接的质量。
钢板卷制前,应保证钢板的长、宽尺寸误差和对角线长度之差,且符合图样有关规定。
被卷钢板以气割作为板料最终加工手腕时,必需清除气割毛刺及金属飞溅物,钢板表面及边缘必需光洁、平整,对接口(或坡口)端面及双侧不小于 20mm 范围内必需清除油污、铁绣、氧化皮等。
需再机加工时,修磨清理应在机械加工后进行。
钢板卷制前开动卷板机进行空车运转检查。
各转动部份运转正常,方才进行卷制。
卷制进程本工程筒节利用三辊卷板机卷制。
卷制示用意图—2图-2在卷制进程中,钢板必需随卷板机轴辊同时转动,不该有滑动现象。
如显现滑动应当即排除。
在卷制成形后,将筒板垂直放置于指定位置,避免其变形。
卧式储罐安装施工方案
![卧式储罐安装施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/e586b17e5627a5e9856a561252d380eb6394235d.png)
卧式储罐安装施工方案一、引言卧式储罐是一种用于储存液体或气体的设备,主要应用于化工、石油、医药等行业。
在卧式储罐的安装施工过程中,需要考虑多个因素,包括土地准备、基础施工、罐体安装等。
本文档旨在提供一种卧式储罐安装施工方案,以指导施工过程的顺利进行。
二、施工流程1. 土地准备在进行卧式储罐安装施工之前,需要对土地进行准备,确保满足以下要求: - 土地平整,无障碍物; - 土地承载力足够,能够承受储罐的重量; - 土地与周边环境相应地域规定相符合。
2. 基础施工在土地准备完成后,需要进行基础施工,包括以下步骤: - 打地基:根据卧式储罐的设计要求,打好混凝土地基,确保地基稳固; - 浇筑基础:将混凝土浇筑在地基上,形成储罐的基础; - 地基养护:对刚刚浇筑的基础进行养护,确保其强度达到要求。
3. 罐体安装在完成基础施工后,需要进行罐体的安装,包括以下步骤: - 准备工作:清洁储罐的内部和外部,确保罐体无污染和杂物; - 安装工作平台:在罐体周围搭建安装工作平台,供施工人员进行安装; - 安装罐体:使用吊车将储罐吊装到安装工作平台上,确保吊装过程平稳; - 固定罐体:在罐体底部和侧部固定装置固定罐体,确保罐体不会移动; - 连接管道:安装管道系统,连接罐体和周边设备。
4. 罐体测试在完成罐体的安装后,需要进行罐体测试,以确保其安全可靠,包括以下步骤:- 水压试验:将储罐充满水,加压测试,检查是否有水泄漏的情况; - 液位测试:通过液位测量仪器,测试储罐内液体的液位; - 安全阀测试:检查储罐内的安全阀是否正常工作。
5. 完成施工在完成罐体测试后,可以进行最后的施工步骤,包括以下工作: - 清理现场:清理施工过程中的垃圾和杂物,保持现场整洁; - 整理文件:整理施工过程中的施工记录和技术资料,存档备查; - 安全培训:对施工人员进行安全教育和培训。
三、安全注意事项在卧式储罐安装施工过程中,需要注意以下安全事项: 1. 工作人员必须穿戴合适的个人防护装备,如安全帽、安全鞋、防护眼镜等; 2. 在进行吊装作业时,必须保持通风良好的环境,防止吊装过程中产生的有害气体积聚; 3. 对于高空作业,必须设置安全网和防护措施,确保工作人员的安全; 4. 在进行基础施工和罐体安装时,必须遵循相关的技术规范和标准,确保施工质量; 5. 施工现场必须配备适当的消防设备和急救设备,以应对突发事故。
卧式油罐制作方案
![卧式油罐制作方案](https://img.taocdn.com/s3/m/8da7d752876fb84ae45c3b3567ec102de3bddf49.png)
卧式油罐制作方案卧式油罐是一种用于储存液体石油产品的容器,通常用于石油储存、石油加工厂和其他工业领域。
在设计和制作卧式油罐时,需要考虑多个因素,包括罐体尺寸和形状、材料选择、罐体结构、安全特性以及监测与控制系统等。
下面是一个卧式油罐制作方案的详细介绍。
1.罐体尺寸和形状:卧式油罐的尺寸和形状根据具体需求来确定,通常由储存容量和可用空间限制决定。
常见的尺寸范围从几升到数百立方米,形状包括圆筒形、半圆形等。
在确定尺寸和形状时需要考虑运输、安装和维护的方便性。
2.材料选择:卧式油罐的材料选择要考虑储存的石油产品的性质以及外部环境条件。
常见的材料包括钢板和不锈钢,它们具有良好的耐腐蚀性和机械强度。
在选择材料时还要考虑成本因素以及可持续性。
3.罐体结构:卧式油罐主要由罐体、底板、顶板和连接管道组成。
罐体通常由两个半球形端头和圆筒形壁构成。
罐体构造应符合相关标准和规范,具有足够的强度和稳定性。
底板和顶板的设计要考虑罐体的负荷和密封性能。
4.安全特性:卧式油罐需要具备一定的安全特性,以确保存储和处理石油产品时不会发生意外。
这包括罐体的防漏和防爆设计,以及安全阀和压力表等装置的安装。
此外,定期进行罐体的检查和维护也是确保安全性的重要措施。
5.监测与控制系统:对于较大的卧式油罐,通常还需要安装监测与控制系统来实时监测罐内的压力、温度和液位等参数。
这些系统可以帮助操作人员及时发现异常情况并采取相应措施,以确保罐体的安全运行。
6.制造工艺:卧式油罐的制造通常包括以下步骤:材料采购、材料切割和加工、罐体制造和焊接、表面处理和涂装、安装和测试等。
在制造过程中需要遵循相关的标准和规范,并进行必要的质量控制和检验。
7.运输和安装:卧式油罐在制作完成后需要进行运输和安装。
运输过程中需要采取适当的保护措施,以防止损坏或泄漏。
安装时需要根据具体条件进行定位、固定和连接,并确保管道和阀门的正确连接。
总结起来,卧式油罐的制作方案涵盖了罐体尺寸和形状、材料选择、罐体结构、安全特性、监测与控制系统、制造工艺以及运输和安装等多个方面。
卧式油罐制作方案方针
![卧式油罐制作方案方针](https://img.taocdn.com/s3/m/8fdf2affbcd126fff6050b28.png)
.\ 100n3常压卧式油罐制作方案.\一、单位工程概况1、工程概况2、油罐制作现场排版图:二、施工方案1.施工前准备2.油罐制作3.组对拼装104.制造过程质量控制115.焊接检验146.试验157.油罐的防腐15三.验收16四、油罐吊装方案1.油罐概况2.施工准备3.吊装18.\ 1、工程概况1.1、本工程为10X 100m3罐组,现场制作工程量为20台。
原设计图纸油罐仅有外形尺寸,外径©3216mm,总长度12800mm,需要深化设计。
建设单位要求:油罐圭寸头厚度S =10mm,筒体板厚8mm,钢板材质为Q235-A,人孔为DN600,高800mm。
2、油罐制作现场排版图:.\全部拼接焊接接头1 00%寸线检测III 级合格,(由甲方负责) 出厂质量证明文件齐全EHA3196X 10-Q235AJB/T4746-20 02 以内径为基准的椭圆形封头 数量:20个i1iIIr-1 f f J 」.t訂 / ■■ /' 1 1/ ;Ro屮■ -—i ------+II4)20% 1Y#—340R 2I亠8UiE":满焊油罐内部斜梯图.\筒体下料展开图(Q235-A S =8)整板不拼接C 向、E 向旋转hI 8t%罐壁内侧包边角钢对接焊缝详图罐壁焊缝祥 图(纵缝对 称错开)60-\\ .± 5°、60°± 5.Z角钢加强圈底部导油孔1#2#8R3\接管35± 5°61'35±5°yDN60人孔接管焊接补强图1007810078、施工方案1.施工前准备1.1该油罐采用普通碳素结构钢Q235-A焊制,符合GB T709-2006《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》及钢板质量应符合GB700 —88《碳素结构钢》。
焊接材料为E4303,其质量应符合GB/T5117-1995 《碳钢焊条》。
卧式油罐施工方案
![卧式油罐施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/f64dfb7142323968011ca300a6c30c225901f0ad.png)
卧式油罐施工方案卧式油罐施工方案一、项目概况本项目计划建设一个卧式油罐,总容量为XXXX立方米,主要用于储存石油产品。
二、施工方案1. 设计方案本项目采用卧式油罐作为储存设备,具有占地面积小、储存容量大等特点。
罐体由钢板制成,具有较好的刚性和密封性。
2. 场地准备施工前需进行场地准备工作,清理现场杂物,确保施工区域平整和无障碍。
3. 基础施工首先施工油罐的基础,基础采用混凝土浇筑,根据设计要求进行模板搭建、钢筋绑扎和混凝土浇筑。
保证基础牢固、平整。
4. 罐体制造油罐的罐体制造是整个工程中最重要的环节之一。
首先,选用高质量的钢板,经过氩弧焊接或自动焊接等方式进行罐体的组装。
然后进行加固,包括加固条安装、焊接等。
最后对内外表面进行除锈和防腐处理。
5. 安装管道安装罐体后,需对油罐进行管道系统的安装。
根据设计要求,包括进油管道、出油管道、通风管道等。
确保管道安装牢固可靠,且与环境污染的风险最小化。
6. 微机监测系统安装为了保证油罐的安全性和监测能力,需要安装微机监测系统。
该系统可以实时监测油罐内部的压力、温度等参数,并将数据传输到监控中心,以便随时掌握油罐的运行状态。
7. 绝缘层施工绝缘层施工是保证油罐工作安全和防止溢油污染的重要环节。
根据设计要求,选用适当的绝缘材料,对油罐进行绝缘处理,确保工作环境的安全和可靠。
8. 安全设备安装为了提高油罐的安全性能,还需安装一些安全设备,如防爆门、泄漏探测器等。
这些设备可以有效预防罐体的爆炸和泄漏事故。
9. 罐顶平台施工油罐的顶部需要施工平台,以方便检修和维护。
平台的施工需根据设计要求进行,确保平台的强度和稳定性。
三、总结以上是本项目的卧式油罐施工方案,通过严格按照施工程序和要求进行施工,可以保证油罐的安全、可靠运行。
同时,还需严格按照相关法律、法规,确保施工过程中的安全和环保。
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100m³常压卧式油罐制作方案一、单位工程概况 (3)1、工程概况 (3)2、油罐制作现场排版图: (3)二、施工方案 (6)1.施工前准备 (6)2.油罐制作 (6)3.组对拼装 (10)4.制造过程质量控制 (11)5.焊接检验 (14)6.试验 (15)7.油罐的防腐 (15)三.验收 (16)四、油罐吊装方案 (17)1.油罐概况 (17)2.施工准备 (17)3.吊装 (18)一、单位工程概况1、工程概况1.1、本工程为10×100m³罐组,现场制作工程量为20台。
原设计图纸油罐仅有外形尺寸,外径φ3216mm,总长度12800mm,需要深化设计。
建设单位要求:油罐封头厚度δ=10mm,筒体板厚8mm,钢板材质为Q235-A,人孔为DN600,高800mm。
2、油罐制作现场排版图:以内径为基准的椭圆形封头数量:20个全部拼接焊接接头100%射线检测III级合格,(由甲方负责)出厂质量证明文件齐全DN600人孔接管焊接补强图包边角钢对接焊缝详图罐壁焊缝祥图(纵缝对称错开)C 向、E 向旋转角钢加强圈底部导油孔筒体下料展开图(Q235-A δ=8)整板不拼接二、施工方案1.施工前准备1.1该油罐采用普通碳素结构钢Q235-A焊制,符合GB T709-2006 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》及钢板质量应符合GB700—88《碳素结构钢》。
焊接材料为E4303,其质量应符合GB/T5117-1995《碳钢焊条》。
1.2所有材料必须具备材料出厂质量证明书。
到货后要按材料质量证明书进行验收,对有怀疑的项目,要进行复检,不合格材料不得使用。
2.油罐制作2.1制作程序:2.2封头制作:封头不在现场制作,委托加工厂制作。
2.3筒节的卷制2.3.1 卷板机应在设备精度和卷板能力范围内使用。
2.3.2 工量夹具有钢卷尺、钢直角尺、角磨砂轮、圆弧样板、校正用夹具及组对装置等。
钢卷尺、钢直角尺、圆弧样板须定期检定。
2.3.3 卷制前准备2.3.3.1 卷制前操作者应熟悉有关图样、标准和工艺文件。
2.3.3.2卷制前操作者应了解图纸中的有关要求并对钢板进行检查。
材质标记应放在外侧。
2.3.3.3筒体钢板的下料长度尺寸可按下列公式确定:L=πDp+δ1+δ2+δ3-δ4式中:L —筒体钢板的下料长度尺寸,Dp —筒体的平均直径,mm;δ1—气割加工余量,mm;δ2—机械加工余量,mm;δ3—预弯直段余量,mm;δ4—冷卷伸长量,一般2~5mm。
注:有预弯直段要求时才考虑及δ1、δ2及δ3。
一般当钢板厚度δ≥20mm时,如在卷板机上预弯,每端预弯直段余量不小于2δ;当δ<20mm时,可不考虑预弯直段余量。
本工程筒节钢板δ=8mm,不考虑预弯直段余量。
2.3.3.4 筒体的下料长度尺寸应与之相配的封头冲压成形后的尺寸相适应,以保证筒体和封头环缝对接的质量。
2.3.3.5 钢板卷制前,应保证钢板的长、宽尺寸偏差和对角线长度之差,且符合图样有关规定,检查合格后方可转入冷卷工序。
2.3.3.6 被卷钢板以气割作为板料最终加工手段时,必须清除气割毛刺及金属飞溅物,钢板表面及边缘必须光洁、平整,对接口(或坡口)端面及两侧不小于20mm范围内必须清除油污、铁绣、氧化皮等。
需再机加工时,修磨清理应在机械加工后进行。
2.3.3.7 钢板卷制前开动卷板机进行空车运转检查。
各转动部分运转正常,方才进行卷制。
2.4 卷制过程2.4.1 本工程筒节使用三辊卷板机卷制,在三辊卷板机上卷制时,钢板两端一般应预弯。
预弯如在压力机上进行,应采用专用的预弯模具压制,预弯的长度应大于三辊卷板机两个下辊中心距尺寸的二分之一。
在预弯长度内,预弯圆弧与检查样板(检查样板曲率半径的公称尺寸宜比图样名义尺寸小0.5~1mm)。
间隙h小于或等于1mm。
下图所示。
2.4.2 预弯时应随时用样板检查预弯圆弧,局部有凸起或凹进的地方,可用钢板条作衬垫来校正。
2.4.3对于有预弯直段余量的钢板应在钢板两端预弯后将余量切除。
焊接端面及两侧不小于20mm范围内清除油污、铁绣、氧化皮。
2.4.4 被卷制钢板应放在轴辊长度方向的中间位置,并对钢板位置进行校正。
使钢板对接口边缘与轴辊中心线平行,如下图所示。
2.4.5 卷制时应使钢板起始卷制段逐渐弯曲卷制至适宜的曲率半径,之后再连续卷制成筒状。
用三辊卷板机卷制时,应多次调整上辊向下移动,使钢板弯曲,卷制成筒体。
上辊每下降一次需开动卷板机,使钢板在卷板机上往返卷一、二次。
2.4.6 在每一次调整三辊卷板机上轴辊下移后卷弯时,都需用样板检查钢板圆弧曲率的大小,直至完全符合样板为止。
2.4.7 在卷制过程中,应使钢板两侧边缘与轴辊中心线垂直。
应经常进行检查以防跑偏造成端面错口。
2.4.8 在卷制过程中,应调整卷板机的轴辊使其互相保持平行,以避免卷制出的筒体出现锥形。
2.4.9在卷制过程中,钢板必须随卷板机轴辊同时滚动,不应有滑动现象。
如出现滑动应立即排除。
2.4.10 在卷制成形后,用专用纵缝对接装置将纵缝对接口对平、两端面对齐,对接口间隙应符合图纸的要求。
2.4.11 定位焊接完成后,必须由质检员检验(对筒体对接边缘偏差和端面纵向错口进行重点检查)合格后方可转入焊接工序。
2.4.12 应用气割切除引、收弧板及焊接试板(不允许用锤击方式去除),气割部位必须用砂轮修磨平整。
2.4.13冷卷筒体内外表面的凹陷和疤痕:如果深度为0.5~1mm时应修磨成圆滑过渡,超过1mm时应补焊并修磨。
2.4.14 纵缝焊接后应在卷板机上进行校圆。
校圆时应随时用样板检查,要求圆弧曲率尽量均匀,使圆度(Dmax-Dmin)和棱角度E达到规定。
2.5 质量检查按NB/T 47003.1—2009、施工图对卷制筒体进行检查。
单节筒体纵向焊缝对接边缘错口偏差、内径偏差、Dmax-Dmin棱角度E等项目的检查方法和检测器具应符合有关规定。
3.组对拼装3.1筒节拼装3.1.1对已制作完成检验合格的筒节,可以进行相邻筒节的环缝组对,组焊时两个相邻筒节的纵焊缝要对称错开;3.1.2筒节的拼装可以采用螺栓拉紧器或筒节组对焊接滚轮架等专用工具。
专用工具焊接和拆除应注意保护母材不受损伤。
切割拆除专用工具后形成的疤痕应用砂轮打磨与母材平齐。
形成的凹痕应不超过有关标准规定,确认该处无裂纹或其他缺陷存在。
3.2封头与筒节的组对封头与筒节的组对前,应分别划好四条中心线,组对时应先对准这四条中心线,并使这四点间的距离保持一致,利用拉紧器等专用工具调整其他部位的错边量,使其减少到最小程度,将接口对准,在间隙均匀、无错边超差,并在允差范围之内进行点焊牢固。
4.制造过程质量控制4.1封头:4.1.1 封头定货前选择合格生产厂,到货后必须按国家标准JB/T4746-2002验收,必须有合格证。
4.1.2封头成型后的几何尺寸应满足设计及规范要求。
4.2筒节制造4.2.1 筒节选用整板卷制而成,不拼接,焊接接头对口错边量b(见下图)应符合下表的规定。
按第一行选择。
本工程b≤2mm。
焊接接头对口错边量mm4.2.2在焊接接头环向形成的棱角E,用弦长等于1/6 内径D i,且不小于300mm 的内样板或外样板检查,其E 值不大于(δn /10 + 2)mm,且不大于5mm。
在焊接接头轴向形成的棱角E,用长度不小于300mm 的直尺检查,其E 值不大于(δn /10 + 2)mm,且不大于5mm;本工程E≤2.8mm。
焊接接头环向形成的棱角焊接接头轴向形成的棱角4.2.3 筒体同一断面上最大内直径与最小内直径之差应不大于该断面内径D i 的1%,且不大于30mm;本工程Dmax-Dmin≤30mm。
壳体同一断面上最大内直径与最小内直径4.2.4本工程相邻圆筒的纵向焊接接头对称错开,封头拼接焊接接头的端点与相邻圆筒的纵向焊接接头的距离均应大于钢板名义厚度δn的3 倍,且不小于100mm。
≥100mm。
4.2.5施工中应避免钢板表面的机械损伤,对较严重的机械伤痕应进行修磨。
对壳体钢板的修磨深度不得超过钢板名义厚度δn的10%,且不大于2mm,并使修磨范围内均匀过渡,不得有突变;修磨深度≤0.8mm。
4.2.6法兰面应垂直于接管或筒体的中心线,安装接管法兰应保证法兰面的水平或垂直,其偏差均不得超过法兰外径的1%(法兰外径小于100mm时按100mm 计算),且不于3mm。
4.2.7容器上补强圈等覆盖的焊缝,均应打磨至与母材齐平。
4. 焊接4. 1 容器的焊接必须由持劳动部门颁发的有效焊工证的焊工承担。
并且施焊方法及位置应在相应的合格项目之内,焊接时必须遵守焊接工艺。
4.2 焊接采用手工电弧焊,焊条为E4303,焊前应进行烘干,烘干温度为1500C,烘干时间为1.5 小时,并保温在1000C,随用随取,焊条最多烘干次数不得超过三次。
4.3点焊时,从筒节外部进行点焊,点焊长度为50mm 左右,点焊要牢固。
4.4 对接焊缝坡口形式如图二,焊接前对坡口及两侧100mm范围的油、锈、水份等影响焊接质量的杂物应清理干净。
4.5焊接时工艺参数如下:焊条类型焊条直径焊接电流焊接电压焊接电源及极性E4303 3.2 90~120A 22~24A 交直流均可E4303 4.0 180~200A 22~24A 交直流均可4.6焊接前由工长根据焊接工艺评定编制《焊接作业指导书》,焊接作业前进行交底。
5.焊接检验5.1焊缝表面外观要求:5.1.1焊接接头表面不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物;5.1.2焊接接头咬边的连续长度不得大于100mm,焊接接头两侧咬边的总长度不得超过该条焊接接头总长的10%,咬边深度不得大于0.5mm;5.1.3焊接接头的余高e1、e2 按下表及下图的规定。
本工程采用单面坡口,要求e1≤1.2mm、e2≤1mm。
焊接接头的余高 mm焊接接头的余高5.2焊缝无损检测5.2.1除另有规定,容器对接焊接接头需进行局部射线或超声检测,检测长度不得少于各条焊接接头长度的10%。
局部无损检测应优先选择T 形接头部位。
5.2.2焊接接头的无损检测应按JB/T 4730.2、JB/T 4730.3 的规定进行,要求如下:5.2.2.1焊接接头的射线检测技术等级为AB 级;质量等级Ⅲ级合格;5.2.2.2焊接接头的超声检测技术等级为B 级;质量等级Ⅱ级合格。
5.2.3焊缝无损检验由建设单位委托第三方负责。
6.试验6.1 容器制造完成后,应按图样要求进行盛水试验、液压试验、气压试验、气密性试验或煤油渗漏试验等。
本工程采用盛水试验。
6.2容器的开孔补强圈应在压力试验以前通入0.1MPa 的压缩空气检查焊接接头质量。
6.3盛水试验方法:6.3.1试验前应将焊接接头的外表面清除干净,并使之干燥;6.3.2试验的持续时间应根据观察所需的时间决定,但不得少于1h;6.3.3试验中焊接接头应无渗漏;6.3.4如有渗漏,修补后应重新试验;6.3.5试验完毕后,应将水排尽并用压缩空气将内部吹干。