常压储罐计算软件
SH 3046-1992常压储罐计算表格程序软件-
物料密度(Kg/m ) 计算罐壁板底边至罐壁顶端(如有溢流口,则应至溢流口下沿) 的垂直距离(m) 储罐内直径(m) 焊缝系数 设计温度下罐壁钢板许用应力(Mpa) 常温下罐壁钢板许用应力(Mpa)
SH3046-92 储 罐 计 算
Q235-A(<16)
计算日期:2014-11-18
1.34 0.59 0 0 4 4 mm mm mm mm mm mm
Le:
SH3046-92 储 罐 计 算
壁板分带 第1带壁板: 第2带壁板: 第3带壁板: 第4带壁板: 第5带壁板: 第6带壁板: 第7带壁板: 第8带壁板: ********** ********** ********** **********
罐壁的当量高度HE= 罐壁的临界压力Pcr=
计算日期:2014-11-18
Q235-A(<16) 3
157 157 157 0 0 0 Kg
157 157 157 0 0 0
1.18 0.52
1 1 1 19567
1 350 490 Pa Pa
Po = 2 . 25 m Z W O + 1 . 2 q
(2)内浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
Po
= 2 . 25 m
Z
W
O
(3)外浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
设计压力P: 储罐内径D: 罐顶起始角θ : 顶层壁板厚度t1:
0 15.86 30 4
顶板厚度t2: 4 包边角钢规格: 63×63×8 5 0.001PD2/tgθ = 包边角钢截面积A= 有效面积A= 0 951.5 3215 ∴
mm2 mm2(具体计算参见“罐顶罐壁连接处有效截面积”) 满足最小截面要求,罐顶连接处截面设计合格!
使用EXCEL表实现储罐容量计算
使用EXCEL表实现储罐容量计算徐静楠【摘要】Tank capacity calculation is the most common and stable measurement method during inventory settlement in the petrochemical industry. It is commonly used in storage tank inventory measurement, here referring to the total capacity of oil products in the tank, and can also be used for transmission measurement. With the development of petrochemical industry, many petrochemical enterprises pay more and more attention to the calculation of tank capacity. The automatic calculation of tank capacity can greatly improve the measurement accuracy, reduce human errors and labor intensity, and provide accurate data for production and management. In this paper, how to realize the automatic calculation of tank capacity was introduced.%储罐容量计算是石油化工行业中盘点结算时使用最普遍、最稳定的测量方式.它常用于储罐内石油产品的总容量存量测量,也可以用于输转测量.随着石油化工行业的发展,很多石油化工企业对储罐容量计算也越来越重视.储罐容量自动计算可极大地提高测量精度,减少人为误差及人员劳动强度,为生产与管理提供准确的数据.介绍了储罐容量自动计算的方法.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2017(046)011【总页数】3页(P2324-2326)【关键词】体积;温度;密度【作者】徐静楠【作者单位】中国石油抚顺石化公司乙烯化工厂, 辽宁抚顺 113008【正文语种】中文【中图分类】TQ052储罐容量计算,是指石油化工原料、中间品及产品在储罐贮存时处于静止状态下的一种测量方式。
常压储罐计算软件
常压储罐计算软件
1.容量计算:常压储罐计算软件可以根据用户输入的参数,如液体或
气体的密度、体积流量等,计算出储罐的容量。
储罐的容量是储存液体或
气体的重要指标,对于生产计划、库存管理等具有重要意义。
2.结构计算:常压储罐计算软件通过结构分析算法,可以对储罐的结
构进行计算。
结构计算包括液体或气体的压力计算、板材的强度计算、接
缝的强度计算等。
通过结构计算,可以确定储罐的抗压能力和安全可靠性。
3.材料选择:常压储罐计算软件可以根据用户输入的条件,如操作温度、操作压力等,智能地选择适合的材料。
材料的选择是储罐设计的关键
步骤,合适的材料可以提高储罐的安全性和耐久性。
4.安全评估:常压储罐计算软件可以对储罐进行安全评估。
安全评估
包括系统安全性评估、设计安全性评估和操作安全性评估等。
通过安全评估,可以提前发现储罐存在的潜在安全风险,采取相应的措施加以解决。
总体来说,常压储罐计算软件是一种重要的工程应用软件,对于储罐
的设计和运行具有重要意义。
通过软件的使用,可以提高储罐的设计质量,降低安全风险,提高工作效率,推动储罐行业的发展。
Aspen经典算例
1、 装置进料数据
表进料数据
1.进出料参数
出料量Kg/h
进料温度
进料压力Kg/cm2
进料组成WT%
H2O
H2
N2
CO2
H2S
CH4
C2H6
C2H4
C3H8
C3H6
NC4
IC4
丁烯-1
异丁烯
顺丁烯-2
反丁烯-2
IC5
C5=
常压瓦斯268
11
馏程
IP
10%
30%
50%
70%
90%
EP
应用方案研究功能研究,考察贫汽油流量、贫柴油流量对贫气中C3含量、液化气中C2含量的影响。
变量:1.贫汽油流量
2.贫柴油流量
考察参数:1.贫气中C3含量
2.液化气中C2含量
三、软件版本
采用ASPEN PLUS 软件版本,文件名
MDEA脱硫流程模拟计算
一、工艺流程简述
表1 进出料参数
出料量Kg/h
进料温度
进料压力Kg/cm2
进料组成WT%
H2O
H2
N2
CO2
H2S
CH4
C2H6
C2H4
C3H8
C3H6
NC4
IC4
丁烯-1
异丁烯
顺丁烯-2
反丁烯-2
IC5
C5=
减压瓦斯268
11
馏程
IP
10%
30%
50%
70%
90%
EP
比重
产品抽出板
减顶油1550
11
86
112
167
h
中段回流3
储罐计算表格程序软件
设计规范:设计压力:P 10000Pa 500Pa设计温度:T 90°C 设计风压:ω0550 Pa 设计雪压P x 200 Pa 附加荷载:P h 1250 Pa 地震烈度:7度罐壁内径:D 23m 罐壁高度: H 121.2m 充液高度:H w 19.44m 液体比重:ρ1罐顶半径: Rs 23m焊缝系数:Φ0.9腐蚀裕量:C 2 1.5mm 钢板负偏差:C 10.3mm假设所有本设计所有钢罐壁尺寸、材料及高度(m)名义厚度t n(mm )材料设计[σ]d (MPa )σs (MPa )σb(MPa )水压试验[σ]t重量(kg )总重:m t########注:对于油罐罐壁厚度需满足“最小公称厚度要求”大罐设计计算书从下至上分段号2. 罐壁分段及假设壁厚:1.设计基本参数:GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》果:从下至上分段数计算液位高度H (m )计算壁厚t d (mm )120.9014.08218.9312.91316.9611.73414.9910.56513.029.38611.058.2179.087.0487.11 5.869 5.14 4.6910 3.17 3.51111.202.34果:从下至上分段数计算液位高度H (m )计算壁厚t t (mm )120.9 11.52218.93 10.44316.96 9.37414.99 8.30513.02 7.23611.05 6.1579.08 5.0887.114.013. 罐壁计算:1)设计厚度计算(储存介质):2)水压试验厚度计算:注:对于D<15m 的油罐罐壁最小公称厚度≥5mm.9 5.14 2.9410 3.17 1.86111.20.7911.46mm 设计外载荷1.59KPa t h =6mm 顶板腐蚀裕量1mm5800kg !!!!!!P a =136.81N/m 24956Pa式中:206000MPa 23000mm 4.7mm 15.10mm 15.10mm6787.8mm 100mm 10mm 2000mm15.38mmL S ——顶板有效参与筋板组合矩的宽度b 1——纬向肋厚度L 1S ——纬向肋在经向的间距e 1——纬向肋与顶板在经向的组合截面形心到顶板中面的距离罐顶固定载荷罐顶取用厚度4.1光面球壳顶板的计算厚度:t 1m ——纬向肋与顶板的折算厚度t m ——带肋球壳的折算厚度h 1——纬向肋宽度4. 罐顶计算(自支撑式拱顶):ths = 0.42* Rs + C2 + C1 =Pw = P h + P x + P a =注:按保守计算加上雪压值。
常压矩形容器设计计算软件D型
矩形容器强度计算(D型)序号名称符号数据来源计算公式计算结果单位常规已知条件1容器自身选择材料选择S304082加强结构材料选择S304083容器自身选择材料弹性模量查手册193000Mpa 4容器自身选择材料许用应力查手册137Mpa 5顶边加固件型号选择50×56顶边加固件惯性矩查手册112100mm4 7横向加固件型号选择63×88横向加固件惯性矩查手册411000mm4 9容器总宽设计1500mm 10容器总长设计2400mm 11容器总高设计1100mm 12容器内介质密度工况输入0.000001kg/mm3 13重力加速度常数9.8m/s2顶边加固件计算14第一道横向加固件距顶边距离h1设计635mm 15顶边加固件所需惯性矩I cT计算61419.98mm4 16判断选型是否有效有效第一段板壁厚度计算17第一道横向加固件距顶边距离H1设计635mm 18第二道横向加固件距顶边距离h2设计1100mm 19第一道加固圈单位长度上载荷F1计算 3.117217N/mm20第一道加固圈所需惯性矩I cT1计算290259.7mm4第一道加固圈选型是否有效有效21查图系数按标准B/A0.26458322壁厚计算系数а1查图8-70.003823第一段壁板计算厚度δ计算 1.727044mm 24根据计算结果选择壁板厚度δ1e设计5mm第一段壁板刚度计算25查图系数按标准B/A0.26458326刚度计算系数β1查图8-70.002527许用挠度【f】计算24.8450428变形最大挠度f1max计算10.69763mm29判断选型是否有效有效第二段板壁厚度计算30第一道横向加固件距顶边距离h1设计635mm 31第二道横向加固件距顶边距离h2设计1100mm 32第三道横向加固件距顶边距离h3设计0mm 33第二道加固圈单位长度上载荷F2计算-1.79948N/mm 34第二道加固圈所需惯性矩I cT1计算-167559mm4第二道加固圈选型是否有效有效35查图系数按标准B/A0.1937536壁厚计算系数а1查图8-70.0018437第一段壁板计算厚度δ计算 2.809301mm 38根据计算结果选择壁板厚度δ1e设计5mm第二段壁板刚度计算39查图系数按标准B/A0.1937540刚度计算系数β2查图8-70.0000841许用挠度【f】计算23.0640942变形最大挠度f1max计算16517137mm 43判断选型是否有效请重新选择备注序号名称符号数据来源容器总长设计容器总宽设计容器总高设计最终选择壁厚容器自身重量顶边加固件总长顶边加固件单位长度重量顶边加固件总重横向加固件总长横向加固件单位长度重量横向加固件总重设备总重量方案一板厚顶边加固件规格方案二板厚顶边加固件规格方案三板厚顶边加固件规格)矩形容器强度计算(D型)计算(D型)计算公式计算结果单位备注2400mm1500mm1100mm5478.065kg7.8m3.77kg29.406kg7.8m25kg195kg702.471kg横向加固件规格总重横向加固件规格总重横向加固件规格总重。
压力容器计算软件SW6
压力容器计算软件SW6压力容器计算软件SW6-2011 v2.0 单机破解版 1CDPVElite 2015 HF1 Full-ISO 1DVD压力容器分析设计软件KBC Infochem v6.0.09 1CD热力学流体分析KBC.PetroSIM.v5.0.SP1.1046.& 1CDSW6-1998.V5.0 过程设备强度计算软件1、SW6-1998包括有十个设备计算程序(分别为卧式容器、塔器、固定管板换热器、浮头式换热器、填函式换热器、U形管换热器、带夹套立式容器、球形储罐、高压容器及非圆形容器等),以及零部件计算程序和用户材料数据库管理程序。
2、零部件计算程序可单独计算最为常用的受内、外压的圆筒和各种封头,以及开孔补强、法兰等受压元件,也可对HG20582- 1998《钢制化工容器强度计算规定》中的一些较为特殊的受压元件进行强度计算。
十个设备计算程序则几乎能对该类设备各种结构组合的受压元件进行逐个计算或整体计算。
3、由于SW6-1998以 Windows 为操作平台,不少操作借鉴了类似于Windows 的用户界面,因而允许用户分多次输入同一台设备的原始数据、在同一台设备中对不同零部件原始数据的输入次序不作限制、输入原始数据时还可借助于示意图或帮助按钮给出提示等,极大地方便用户使用。
一个设备中各个零部件的计算次序,既可由用户自行决定,也可由程序来决定,十分灵活。
4、为了便于用户对图纸和计算结果进行校核,并符合压力容器管理制度原始数据存档的要求,本软件可以打印用户输入的原始数据。
5、计算结束后,分别以屏幕显示简要结果及直接采用WORD表格形式形成按中、英文编排的《设计计算书》等多种方式,给出相应的计算结果,满足用户查阅简要结论或输出正式文件存档的不同需要。
储气罐容积重量计算软件
储气罐容积重量计算软件储气罐容积重量计算软件是一种利用计算机技术,帮助用户计算储气罐的容积和重量的软件。
储气罐作为一种重要的气体储存设备,其容积和重量的计算对于储气罐的设计、制造和使用都具有重要的参考价值。
因此,储气罐容积重量计算软件有助于提高生产效率、减少错误和提高储气罐设备的安全性和可靠性。
该软件具有以下主要功能:1.容积计算功能:根据用户提供的储气罐尺寸和形状参数,软件可以自动计算出储气罐的容积。
容积计算是储气罐设计和制造的基础,可以帮助用户了解储气罐的贮存容量和空间利用率,以便进行更有效的规划和利用。
同时,容积计算还可以帮助用户检验储气罐容积是否符合规范和设计要求。
2.重量计算功能:根据用户提供的储气罐材质和构造参数,软件可以自动计算出储气罐的重量。
重量计算是储气罐设计和制造的关键环节,可以帮助用户评估储气罐的结构强度和稳定性。
同时,重量计算还可以帮助用户控制储气罐的质量,减少材料和成本的浪费。
此外,重量计算还可以辅助用户进行储气罐运输和安装的计划,提高工作效率和安全性。
3.参数输入和数据存储功能:用户可以通过界面输入储气罐的尺寸、形状、材质和构造参数等相关数据。
软件会自动根据这些参数进行计算,并将结果显示在界面上。
同时,软件还可以将这些数据和结果保存在文件或数据库中,方便用户进行查询和管理。
此外,软件还支持数据导入和导出功能,方便与其他软件进行数据交换和共享。
4.结果显示和报告生成功能:软件会将容积和重量计算的结果显示在界面上,用户可以直观地了解储气罐的容积和重量情况。
同时,软件还可以生成详细的计算报告,包括计算方法、参数设置、计算结果和备注等信息。
这些报告可以用于储气罐设计和制造的记录和交流,提高工作的规范性和可追溯性。
总之,储气罐容积重量计算软件是一种提高储气罐设计、制造和使用效率的工具。
它能够准确地计算出储气罐的容积和重量,帮助用户进行合理的规划和设计。
通过该软件,用户可以更好地控制储气罐的质量和成本,提高其安全性和可靠性。
储罐计算小程序 API 620 Tank Calculations
N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 N/A 0.00 2.53
19,965.94
NLtecho= Ttecho =
Ttecho n = Vtt= Ptt=
Rings= Aa=
NLanillo= TWALL-A1 = TWALL-A1n = TWALL-A2 = TWALL-A2n = TWALL-A3 = TWALL-A3n = TWALL-A4 = TWALL-A4n =
Density of the Sheet of Steel, Kg/m3 OUTPUTS
THICKNESS WALLS SHEET Number of Rings with Standard Sheets
Area of A Ring, m2 Number of Sheets Needed by ring
Minimum Thickness of sheet in Ring 1, mm Thickness of Sheet I Ring 1 Nominal, mm Minimum Thickness of sheet in Ring 2, mm Thickness of Sheet on Ring 2 Nominal, mm Minimum Thickness of sheet in Ring 3, mm Thickness of Sheet on Ring 3 Nominal, mm Minimum Thickness of sheet in Ring 4, mm Thickness of Sheet on Ring 4 Nominal, mm
常压储罐计算软件
(3)外浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
Po = 3 . 375 m Z W O
固定顶储罐设计外压Po:
1375.5 Pa
2.2罐壁筒体临界压力 计算公式:
Pcr = 16000
D ( t min ) 2 .5
HE
D
H E = å H ei
Hei
=
hi
(tmin ti
)2.5
计算日期:2019/10/25
30 0 350 15.86 10.95 10.95 0 0 0 0 0 880 0.9
℃ Pa Pa m m m m mm mm mm mm Kg/m3
储罐形式: 固定顶 1
罐壁板分带数:
8
第1带壁板宽度:
1.395 m
第2带壁板宽度:
1.365 m
第3带壁板宽度:
1.365 m
第4带壁板宽度:
1.365 m
计算日期:2019/10/25
焊缝系数
[σ ]t
设计温度下罐壁钢板许用应力(Mpa)
[σ ]
常温下罐壁钢板许用应力(Mpa)
输出数据: 1.壁板厚度:
材料选择
第1带壁板厚度: Q235-A(<316) 第2带壁板厚度: Q235-A(<316) 第3带壁板厚度: Q235-A(<316) 第4带壁板厚度: Q235-A(<316) 第5带壁板厚度: Q235-A(<316) 第6带壁板厚度: Q235-A(<316)
192000 MPa
R:
11
m
D:
15.86 m
钢板负偏差C1:
0ห้องสมุดไป่ตู้
mm
顶板腐蚀裕量C4:
常压储罐定量风险评估软件的开发
常压储罐定量风险评估软件的开发王伟华【期刊名称】《化工装备技术》【年(卷),期】2015(000)001【摘要】Taking API 581, API 653 and other relevant standards as references, a quantitative risk assessment software system based on B/S architecture has been developed on the basis of analysis on massive failure cases of storage tank in domestic petrochemical industry. Through quantitative calculation, the ranks of failure possibility, failure consequence and risk of the storage tank as well as the developing trend of tank damage factor can be determined.%借鉴API 581和API 653等相关标准,结合国内石化系统大量的储罐失效事故案例,开发出基于B/S架构的常压储罐定量风险评估软件系统。
通过定量计算,可以得到储罐失效可能性等级、失效后果等级、风险等级和罐体损伤因子发展趋势。
【总页数】3页(P23-25)【作者】王伟华【作者单位】中国特种设备检测研究院【正文语种】中文【相关文献】1.计算机软件类课程上机操作测试软件的设计与开发——以Authorware多媒体制作上机操作测试软件的设计与开发为例 [J], 白斯勤;于洪涛2.基于RISKCURVES软件的储罐区定量风险评估 [J], 张乐晨3.常压储罐底板漏磁检测技术开发与应用 [J], 李春树;李涛;武新军;程顺风4.DNV安全评价软件进行定量风险评估的运用 [J], 瞿文华5.常压储罐区完整性管理软件系统的开发 [J], 王伟华; 张婧; 刘宝林因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
常压储罐计算软件
常压储罐计算软件
常压储罐计算软件是一种专门用于计算常压储罐容积和设计参数的工具。
储罐是一种常用的容器,用于存储液体或气体,通常用于化工、石油
和天然气等行业。
储罐的设计和计算需要考虑多个因素,包括容量、尺寸、材料、结构和安全性等。
1.常压储罐的容积计算:软件能够根据用户提供的储罐尺寸、形状和
壁厚等参数,自动计算储罐的容积。
这对于储罐设计和储罐容量评估非常
有帮助。
2.材料选取和参数优化:软件可以根据用户输入的储罐工作条件(如
介质性质、温度、压力等)和设计要求,提供最佳的材料选取和参数优化
方案。
这样可以确保储罐在正常运行和灾难情况下的安全性能。
3.结构设计和分析:常压储罐的结构设计和分析是储罐设计的重要环节。
常压储罐计算软件可以进行结构设计和分析,包括储罐顶部、底部、
壁板和支撑结构等。
软件可以根据用户输入的设计要求和设计标准,进行
结构设计、分析和优化。
4.安全性评估和风险分析:常压储罐的安全性评估和风险分析是储罐
设计的重要组成部分。
常压储罐计算软件可以对储罐进行安全性评估和风
险分析,帮助用户了解储罐在不同工况下的安全性能和风险程度,并提供
改善和优化方案。
5.数据管理和报告生成:软件通常具有数据管理和报告生成功能,可
以帮助用户管理和存档储罐设计数据,并生成设计报告和计算结果。
这对
于项目管理和技术沟通非常有帮助。
常压矩形容器设计计算软件D型
矩形容器强度计算(D型)序号名称符号数据来源计算公式计算结果单位常规已知条件1容器自身选择材料选择S304082加强结构材料选择S304083容器自身选择材料弹性模量查手册193000Mpa 4容器自身选择材料许用应力查手册137Mpa 5顶边加固件型号选择50×56顶边加固件惯性矩查手册112100mm4 7横向加固件型号选择63×88横向加固件惯性矩查手册411000mm4 9容器总宽设计1500mm 10容器总长设计2400mm 11容器总高设计1100mm 12容器内介质密度工况输入0.000001kg/mm3 13重力加速度常数9.8m/s2顶边加固件计算14第一道横向加固件距顶边距离h1设计635mm 15顶边加固件所需惯性矩I cT计算61419.98mm4 16判断选型是否有效有效第一段板壁厚度计算17第一道横向加固件距顶边距离H1设计635mm 18第二道横向加固件距顶边距离h2设计1100mm 19第一道加固圈单位长度上载荷F1计算 3.117217N/mm20第一道加固圈所需惯性矩I cT1计算290259.7mm4第一道加固圈选型是否有效有效21查图系数按标准B/A0.26458322壁厚计算系数а1查图8-70.003823第一段壁板计算厚度δ计算 1.727044mm 24根据计算结果选择壁板厚度δ1e设计5mm第一段壁板刚度计算25查图系数按标准B/A0.26458326刚度计算系数β1查图8-70.002527许用挠度【f】计算24.8450428变形最大挠度f1max计算10.69763mm29判断选型是否有效有效第二段板壁厚度计算30第一道横向加固件距顶边距离h1设计635mm 31第二道横向加固件距顶边距离h2设计1100mm 32第三道横向加固件距顶边距离h3设计0mm 33第二道加固圈单位长度上载荷F2计算-1.79948N/mm 34第二道加固圈所需惯性矩I cT1计算-167559mm4第二道加固圈选型是否有效有效35查图系数按标准B/A0.1937536壁厚计算系数а1查图8-70.0018437第一段壁板计算厚度δ计算 2.809301mm 38根据计算结果选择壁板厚度δ1e设计5mm第二段壁板刚度计算39查图系数按标准B/A0.1937540刚度计算系数β2查图8-70.0000841许用挠度【f】计算23.0640942变形最大挠度f1max计算16517137mm 43判断选型是否有效请重新选择备注序号名称符号数据来源容器总长设计容器总宽设计容器总高设计最终选择壁厚容器自身重量顶边加固件总长顶边加固件单位长度重量顶边加固件总重横向加固件总长横向加固件单位长度重量横向加固件总重设备总重量方案一板厚顶边加固件规格方案二板厚顶边加固件规格方案三板厚顶边加固件规格)矩形容器强度计算(D型)计算(D型)计算公式计算结果单位备注2400mm1500mm1100mm5478.065kg7.8m3.77kg29.406kg7.8m25kg195kg702.471kg横向加固件规格总重横向加固件规格总重横向加固件规格总重。
这十个化工小软件能否撑起化工设计工作的重任?
这十个化工小软件能否撑起化工设计工作的重任?要想做好工作,先要使工具锋利!做化工设计的都知道熟练的应用软件,能让工作事半功倍!那么除了主流的化工设计软件,Aspen plus、PRO-II、CAD、PDMS……,你还用过哪些小软件让你的工作开了挂呢?1.VCADVCAD的功能:1、大量的标准件,除了标准的封头法兰可以通过标准书查到的标准件,还可以生成非标的“标准件”,比如非标的耳座,吊耳,裙座,接管支撑,爬梯之类。
2、每画一个图形,图形中都已经包含了这个图形的所有数据,当拉完明细表后,只需要运用明细表工具将图形中的数据读取出来(通过点击图形),就自动读到明细表中。
无需画图时就考虑件号的生成,因为只要图在,随时可以生成明细表。
3、优异的明细表编辑器。
可存储,读取,选择,提取。
使您在进行明细表的编辑过程中,尽可能的减少输入文字。
4、明细表的转换设置使得修改非常方便。
提取后,可对明细表进行提取,放入excel表格中,并且这样生成制造工艺料单非常方便。
5、完美的图库处理,如果您有很多节点需要处理,那么可以通过2个图库,对您的图库进行整理,随时可以调用,制图时或通过可视的名称或通过图片预览调出即可。
2.管道阻力降计算软件工作中难免会遇到一些核算阻力,泵进出口管的实际问题,有了这些软件可以算可压缩流体、不可压缩流体,气固流体的阻力。
3.螺栓计算选择螺栓型号,自动计算螺栓与连接件质量。
4.智能选泵系统启动《智能选泵系统》首先进入功能选择窗体,见图。
该窗体上有五个命令按钮供使用者选择,每个按钮代表一种使用功能。
点击按钮进入优化选泵功能区;点击按钮进入水泵资料智能查询功能区;点击按钮进入数据库维护、修改功能区;点击按钮进入使用方法介绍功能区;点击按钮退出系统。
5.纯物质热力学计算表使用说明:在PUREDATA中查找物质序号,填入表格中,并将相应的温度,压力填入表格中,按'F9'键重新计算即可。
6.图解法计算理论板数下载并直接打开软件,可直接应用啊。
大型常压储罐在线检测技术及应用
大型常压储罐在线检测技术及应用1. 引言1.1 背景介绍常压储罐是工业生产中常见的设备,主要用于储存液体、气体等物质。
在生产过程中,常压储罐的安全性和稳定性至关重要,一旦发生泄漏或者其他安全问题,可能造成严重的事故。
为了更好地保障常压储罐的安全运行,常压储罐在线检测技术应运而生。
通过在线检测技术,可以实时监测储罐内部的压力、温度、液位等参数,及时发现问题并采取相应措施,确保储罐的正常运行。
随着科技的发展,常压储罐在线检测技术也在不断创新和完善,为工业生产提供了更高效、更安全的保障。
本文将对常压储罐在线检测技术进行深入探讨,从技术概述、分类、应用场景、发展趋势和面临的挑战等方面进行分析,旨在探讨该技术的发展前景和应用前景。
1.2 问题提出大型常压储罐在工业生产中扮演着极为重要的角色,用于储存各种液体或气体产品。
常压储罐在长期使用过程中存在一些问题,如漏油、漏气、腐蚀等,这些问题可能导致安全事故和环境污染。
如何确保常压储罐的安全性和稳定性成为工程师们共同面对的问题。
问题的根源在于常压储罐的使用环境复杂多变,难以进行实时监测和检测。
传统的检测手段大多是定期人工巡检,这不仅费时费力,而且存在监测盲区和人为主观因素的影响。
由此,如何利用现代科技手段实现常压储罐在线检测成为解决这一问题的关键。
借助先进的传感技术、物联网技术以及大数据分析技术,开发出高效准确的常压储罐在线检测技术势在必行。
这将有助于提前发现储罐问题,及时采取措施修复,从而有效保障储罐的安全运行。
【问题提出】。
1.3 目的本文旨在探讨大型常压储罐在线检测技术及其应用,通过对常压储罐在线检测技术的概述、分类、应用场景、发展趋势和挑战进行详细分析,旨在深入了解该技术在工业领域中的作用和价值。
我们将通过对常压储罐在线检测技术的全面介绍,探讨其在安全生产、环境保护和资源利用方面的重要性,以及当前常压储罐在线检测技术存在的问题和挑战。
通过本文的研究,我们旨在揭示常压储罐在线检测技术在工业生产中的广泛应用场景,并对其未来发展趋势进行预测和探讨。
TANK - 储罐分析解决方案
Intergraph® TANK™ - 精确可靠的油储罐设计、分析和评估市场背景石油作为国家重要的战略物资,直接关系到我国的经济发展、社会稳定和国家安全,增加原油储备迫在眉睫,因此,我国对国家石油储备库和成品油库的建设给予了高度重视,大型储罐的设计施工建设进入了一个新的高速发展期。
传统的设计手段已经不能满足当代的要求,迫切需要易用、精确可靠的储罐设计工具。
TANK软件是大型油储罐设计市场上唯一精确可靠的解决方案,由专业的油储罐设计工程师研发,专为实际工程应用,广泛应用于设计、分析、评估大型钢制油品储罐的软件解决方案,遵循美国石油协会API 650、API 653标准,能够对新储罐设计选型、对在役储罐评估分析。
使用TANK能够大大缩短分析时间以及提高工程师的设计效率。
功能特点TANK是一款综合、易学易用,适用于设计、分析和评估钢制油储罐的解决方案。
遵循最新的API650和653规范,为用户提供新储罐的快速精确设计及对在役储罐的评估。
♦菜单驱动式界面允许对储油罐进行快速精确的建模♦用户可以选用任意单位的组合来进行储罐分析或生成计算报告,灵活性大大提高。
另外单位制文件是可以自定义的,不会被软件的默认设置而约束,而且用户可以将现有的模型转换为任意的单位格式。
♦模型分析前,软件会自动进行错误检查,TANK会将不正确的或是不合理的数据凸显出来,用户会清楚哪些数据是分析必须的、何时需要的。
♦分析完成后,用户可以含有相关数据的图表来查看结果,包括储罐标高、沉降曲线、管嘴、锥顶相关图表信息。
同时可以表格形式生成计算报告,为方便用户检查结果,输出报告附有相关计算公式出处的规范章节信息。
♦内置多种材料数据库以及美标、国际标准结构型钢数据库,便于选择标准数据进行精确分析,对于数据库中没有的材料,可以采用自定义材料。
软件中还包含了API 材料数据库。
♦上下文关联帮助功能,为用户所关注的输入条件提供了即时的技术帮助,通过单击“F1”键即可。
常压储罐计算软件
版本说明: 储罐估重 应提供参考系数! 整体计算 基本无误 抗震计算 基本无误 带地脚螺栓时的抗震 有疑问。 地脚螺栓计算 未再次校核 对风载中的一项值有疑问! 带肋球壳计算,未再次校核,但估计没大问题! 罐顶罐壁有效连接面积计算,经过使用比较准确 外浮顶罐抗风圈计算,未校核,也未经过实践! 拱顶扇形板尺寸计算,基本无误! 锥顶板尺寸计算,基本无误! 必须增加外浮盘的计算! 本计算适用于高径比小于1.6的储罐。主要问题在于未考虑地震 如需考虑地震倾覆,可参考API650相关章节。
。主要问题在于未考虑地震倾覆。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
储罐液位高级计算软件
f 66cm 365cm 封头圆半径或锥高335cm 1cm 0cma e f h c 计算计算列表液位高度600cm 容积62780.80升表格最大液位高600cm 液位间隔1cm内10.34911外10.46347液位高度外径壁厚度封头类型2:1 椭圆封头平封头半球形封头立式贮罐贮罐液位计算器折边半径(未知时输入"0")封头表面积m^2贮罐尺寸参数封头形式ASME F&D 锥型封头td e f h c d gtd Head液位高度25.4365cm Hh 容积1065.086365cm Dih 365cm Rdh 最大容量39272.0739300cm Lh 液位间隔122cm Rk 1cmtk封头相关尺寸示意图贮罐长度计算计算列表表格折边半径贮罐尺寸参数封头形式液位高度外径封头圆半径或锥高壁厚度卧式贮罐锥型封头封头类型碟形封头GUPPY 封头准球形封头2:1 椭圆封头平封头半球形封头Cone headGuppy headRdTorispherical, Dished,Hemispherical, or ellipsoidal headSymbol DefinitionsVertical HorizontalV1=V1t Di=Dit Dih V2=V2t Do=Dot =Dit+2tt Doh =Dih+2th V=Vl VHt=tt th h1=h1t Rd=Rdt Rdh h2=h2t Rc=Rct Rchh=H Hhm=mtw=wtVerticalHorizontal封头相关尺寸示意图表头头。
储罐计算表格程序软件
设计规范:设计压力:P 10000Pa 500Pa设计温度:T 90°C 设计风压:ω0550 Pa 设计雪压P x 200 Pa 附加荷载:P h 1250 Pa 地震烈度:7度罐壁内径:D 23m 罐壁高度: H 121.2m 充液高度:H w 19.44m 液体比重:ρ1罐顶半径: Rs 23m焊缝系数:Φ0.9腐蚀裕量:C 2 1.5mm 钢板负偏差:C 10.3mm假设所有本设计所有钢罐壁尺寸、材料及高度(m)名义厚度t n(mm )材料设计[σ]d (MPa )σs (MPa )σb(MPa )水压试验[σ]t重量(kg )总重:m t########注:对于油罐罐壁厚度需满足“最小公称厚度要求”大罐设计计算书从下至上分段号2. 罐壁分段及假设壁厚:1.设计基本参数:GB50341-2003《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》果:从下至上分段数计算液位高度H (m )计算壁厚t d (mm )120.9014.08218.9312.91316.9611.73414.9910.56513.029.38611.058.2179.087.0487.11 5.869 5.14 4.6910 3.17 3.51111.202.34果:从下至上分段数计算液位高度H (m )计算壁厚t t (mm )120.9 11.52218.93 10.44316.96 9.37414.99 8.30513.02 7.23611.05 6.1579.08 5.0887.114.013. 罐壁计算:1)设计厚度计算(储存介质):2)水压试验厚度计算:注:对于D<15m 的油罐罐壁最小公称厚度≥5mm.9 5.14 2.9410 3.17 1.86111.20.7911.46mm 设计外载荷1.59KPa t h =6mm 顶板腐蚀裕量1mm5800kg !!!!!!P a =136.81N/m 24956Pa式中:206000MPa 23000mm 4.7mm 15.10mm 15.10mm6787.8mm 100mm 10mm 2000mm15.38mmL S ——顶板有效参与筋板组合矩的宽度b 1——纬向肋厚度L 1S ——纬向肋在经向的间距e 1——纬向肋与顶板在经向的组合截面形心到顶板中面的距离罐顶固定载荷罐顶取用厚度4.1光面球壳顶板的计算厚度:t 1m ——纬向肋与顶板的折算厚度t m ——带肋球壳的折算厚度h 1——纬向肋宽度4. 罐顶计算(自支撑式拱顶):ths = 0.42* Rs + C2 + C1 =Pw = P h + P x + P a =注:按保守计算加上雪压值。
常压储罐计算软件
常压储罐计算软件
储罐是一种用于储存液体或气体的容器,常见于化工、石油、食品等
行业。
对于常压储罐的设计和计算,可以利用常压储罐计算软件进行辅助。
常压储罐计算软件可以帮助工程师进行强度计算、液位计算、防雷计算等,提高工作效率和精确度。
首先,常压储罐计算软件可以进行强度计算。
这包括根据储罐尺寸、
材料强度等参数,计算出储罐的壁厚和底板厚度。
常压储罐计算软件可以
进行力学计算,包括应力分析、弯曲应力分析、冲击载荷分析等,以确保
储罐在工作条件下的安全性。
其次,常压储罐计算软件还可以进行液位计算。
液位计算是储罐设计
中一个重要的步骤,涉及到液体的体积和液位高度的计算。
常压储罐计算
软件可以根据储罐的尺寸和形状,计算出液体的体积、密度和液位高度,
以便对液位测量和液位控制进行设计和调整。
另外,常压储罐计算软件也可以进行防雷计算。
在雷电条件下,储罐
可能会受到雷击,对罐体和内部设备产生影响。
常压储罐计算软件可以进
行防雷计算,包括雷击电流计算、防雷保护措施设计等。
通过对储罐结构
和防雷设施的计算和分析,可以保证储罐在雷电条件下的安全运行。
此外,常压储罐计算软件还可以进行其他辅助计算,如风载计算、地
震反应计算等。
这些计算可以帮助工程师确定储罐的设计参数,以满足相
关标准和要求。
总之,常压储罐计算软件是一种非常有用的工程辅助软件,可以帮助
工程师进行强度计算、液位计算、防雷计算等,提高工作效率和精确度。
通过合理使用常压储罐计算软件,可以确保储罐在设计、施工和运行过程中的安全性和可靠性。
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第7带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第8带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 ********** ********** ********** ********** 壁板总重量: 2.罐壁加强圈 风压高度系数μ z: 基本风压Wo: 罐顶呼吸阀负压q: 2.1设计外压 (1)固定顶储罐罐壁筒体设计外压:
内压升力不足以抬起罐底板,不设置地脚螺栓!
计算公式: 1.罐壁设计厚度计算公式:
t1 = 0.0049
r (H - 0.3)D + C1 + C 2 [s ]t f
t 2 = 4 .9
符号说明:
(H
[s ]f
- 0 .3 )D
+ C1
t 3 = max( t1, t 2) + 0.0005
PD [s ]t f
(注:罐壁厚度取t1,t2,t3中较大者) ρ : H: D: φ : [σ ] [σ ] 输出数据: 1.壁板厚度: 材料选择 第1带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第2带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第3带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第4带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第5带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 第6带壁板厚度: Q235-A(<16) 3 设计温度 常温许用 许用应力 应力 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 t1 5.15 4.48 3.82 3.16 2.5 1.84 t2 5.86 5.09 4.34 3.59 2.84 2.09 t3 0 0 0 0 0 0 设计选用 厚度 6.3 mm 6 4.2 4 4 4 mm mm mm mm mm
hi: ti: D:
罐壁筒体的临界压力(Pa) 顶层罐壁板的规格厚度(mm) 罐壁筒体的当量高度,对于外浮顶罐,只计抗风圈以下罐壁筒体的当量高度(m) 第i圈罐壁板的当量高度,对于外浮顶罐,只计抗风圈以下部分(m) 第i圈罐壁板的实际高度,对于外浮顶罐,只计抗风圈以下部分(m) 第i圈罐壁板的规格厚度(mm) 储罐内径(m) 设置加强圈后,每段筒体的当量高度(m)
Pcr<Po,需要设置加强圈! 加强圈数量n= Le= 1 4.2225 个 m 6.728 m
第固定顶设计 3.1罐顶连接处抗压面积校核计算: 计算公式: 符号说明:
A ³ 0.001PD 2 / tgq
A: P: θ : 罐顶与罐壁连接处的有效面积(mm2) 罐顶的设计压力,取设计内压与设计外压中较大者(Pa) 罐顶起始角(° ) Pa m ° mm mm
3
计算日期:2016/4/21
SH3046-92 "石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范"
储罐形式: 罐壁板分带数:
固定顶
1 8 1.395 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 m m m m m m m m m m m m
第1带壁板宽度: 第2带壁板宽度: 第3带壁板宽度: 第4带壁板宽度: 第5带壁板宽度: 第6带壁板宽度: 第7带壁板宽度: 第8带壁板宽度: ********** ********** ********** **********
t
物料密度(Kg/m3) 计算罐壁板底边至罐壁顶端(如有溢流口,则应至溢流口下沿) 的垂直距离(m) 储罐内直径(m) 焊缝系数 设计温度下罐壁钢板许用应力(Mpa) 常温下罐壁钢板许用应力(Mpa)
SH3046-92 储 罐 计 算
Q235-A(<16)
计算日期:2016/4/21
1.34 0.59 0 0 4 4 mm mm mm mm mm mm
设计压力P: 储罐内径D: 罐顶起始角θ : 顶层壁板厚度t1:
0 15.86 30 4
顶板厚度t2: 4 包边角钢规格: 63×63×8 5 0.001PD2/tgθ = 包边角钢截面积A= 有效面积A= 0 951.5 3215
mm2 mm2(具体计算参见“罐顶罐壁连接处有效截面积”) 满足最小截面要求,罐顶连接处截面设计合格!
每带壁板宽度 1.395 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365
每带壁板 当量高度 厚度 Hei(m) 7 0.344 6 5 4 4 4 4 4 0.495 0.781 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365
8.445 960
m Pa
SH3046-92 储 罐 计 算
设计规范: 项目: 设计输入数据: 设计温度: 设计压力: 基本风压Wo: 储罐内直径 D= 罐壁高度H= 设计液位高度 水压试验液位 板材负偏差C1: 罐壁腐蚀裕量C2: 罐底腐蚀裕量C3: 罐顶腐蚀裕量C4: 物料密度ρ : 焊接系数φ : 30 0 350 15.86 10.95 10.95 0 0 0 0 0 880 0.9 ℃ Pa Pa m m m m mm mm mm mm Kg/m
有效面积A≥0.001PD2/tg θ ∴
SH3046-92 储 罐 计 算
计算日期:2016/4/21
3.2自支撑拱顶板设计厚度计算:
10P t = R( t 0 )0.5 + C1 + C 2 E
符号说明: t: P0: Et: R: D: 数据输入: P0: Et: R: D: 钢板负偏差C1: 顶板腐蚀裕量C4: P: 数据输出: t: t1: 顶板规格厚度: 顶板重量: 壁板重量: 罐壁、罐顶及附件 总重: 内压升力: 31974 0 Kg Kg 3.97 4.5 6 12407 19567 mm mm mm Kg Kg 2500 192000 11 15.86 0 0 0 顶板设计厚度(mm) 罐顶设计外压(Pa) 设计温度下钢材的弹性模量(Mpa) 球壳的曲率半径(m) 罐的公称直径(m) Pa MPa m m mm mm Pa
Q235-A(<16) 3
157 157 157 0 0 0 Kg
157 157 157 0 0 0
1.18 0.52
1 1 1 19567
1 350 490 Pa Pa
Po = 2 . 25 m Z W O + 1 . 2 q
(2)内浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
Po
= 2 . 25 m
Z
W
O
(3)外浮顶储罐罐壁筒体设计外压:
Le:
SH3046-92 储 罐 计 算
壁板分带 第1带壁板: 第2带壁板: 第3带壁板: 第4带壁板: 第5带壁板: 第6带壁板: 第7带壁板: 第8带壁板: ********** ********** ********** **********
罐壁的当量高度HE= 罐壁的临界压力Pcr=
计算日期:2016/4/21
Po = 3 . 375 m Z W O
固定顶储罐设计外压Po: 2.2罐壁筒体临界压力 计算公式: 1375.5 Pa
P cr
= 16000
t D ( min H E D
)
2 .5
H E = å H ei
Hei = hi ( tmin 2.5 ) ti
符号说明: Pcr: tmin: HE: Hei: