压力管道柔性设计
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压力管道柔性设计 1. 管道的基础条件
包括:介质 温度 压力 管径 壁厚 材质 荷载 端点位移等。 2. 管道的计算温度确定
管道的计算温度应根据工艺设计条件及下列要求确定: 1) 对于无隔热层管道:介质温度低于 65℃时, 取介质温度为计算温度; 介质温度等于或高于 65℃
时, 取介质温度的 95%为计算温度; 2) 3) 4) 5) 6) 7) 对于有外隔热层管道, 除另有计算或经验数据外, 应取介质温度为计算温度; 对于夹套管道应取内管或套管介质温度的较高者作为计算温度; 对于外伴热管道应根据具体条件确定计算温度; 对于衬里管道应根据计算或经验数据确定计算温度; 对于安全泄压管道, 应取排放时可能出现的最高或最低温度作为计算温度; 进行管道柔性设计时,不仅应考虑正常操作条件下的温度,还应考虑开车、停车、除焦、再生及
蒸汽吹扫等工况。 3. 4. 5. 1) 2) 3) 6. 1) 管道安装温度宜取 20℃(除另有规定外)。 管道安装温度 管道计算压力应取计算温度下对应的操作压力。 管道计算压力 管道钢材参数按《石油化工管道柔性设计规范》 管道钢材参数按《石油化工管道柔性设计规范》SH/T3041-2002 执行 - 钢材平均线膨胀系数可参照附录 A 选取。 钢材弹性模量可参照附录 B 选取。 计算二次应力范围时,管材的弹性模量应取安装温度下钢材的弹性模量。 管道壁厚计算 内压金属直管的壁厚
根据 SH 3059-2001《石油化工管道设计器材选用通则》确定: 当 S0< Do /6 时, 直管的计算壁厚为: S0 = P D0/(2[σ]tΦ+2PY) 直管的选用壁厚为: 式中 S = S0 + C
S0―― 直管的计算壁厚, mm;
P―― 设计压力, MPa;
D0――
直管外径, mm;
[σ]t―― 设计温度下直管材料的许用应力, MPa; Φ―― 焊缝系数, 对无缝钢管, Φ=1; S―― 包括附加裕量在内的直管壁厚, mm; C―― 直管壁厚的附加裕量, mm; Y―― 温度修正系数, 按下表选取。 温度修整系数表 温 度 ℃ 材料 ≤482 铁素体钢 奥氏体钢 0.4 0.4 510 0.5 0.4 538 0.7 0.4 566 0.7 0.4 593 0.7 0.5 ≥621 0.7 0.7
当 S0≥D0/6 或 P/[σ]t > 0.385 时,直管壁厚应根据断裂理论、疲劳、热应力及材料特性等因素综合考虑 确定。 2)对于外压直管的壁厚 ) 应根据 GB 150-1998《钢制压力容器》规定的方法确定。 7. 管道上的荷载
管道上可能承受的荷载有: 1)重力荷载, 包括管道自重、保温重、介质重和积雪重等; 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 8. 压力荷载,压力荷载包括内压力和外压力; 位移荷载,
位移荷载包括管道热胀冷缩位移、端点附加位移、支承沉降等; 风荷载; 地震荷载; 瞬变流冲击荷载,如安全阀启跳或阀门的快速启闭时的压力冲击; 两相流脉动荷载; 压力脉动荷载,如往复压缩机往复运动所产生的压力脉动; 机器振动荷载,如回转设备的振动。 管道端点的附加位移
在管道柔性设计中,除考虑管道本身的热胀冷缩外,还应考虑下列管道端点的附加位移: 1) 2) 3) 4) 5) 9. 静设备热胀冷缩时对连接管道施加的附加位移; 转动设备热胀冷缩在连接管口处产生的附加位移; 加热炉管对加热炉进出口管道施加的附加位移; 储罐等设备基础沉降在连接管口处产生的附加位移; 不和主管一起分析的支管,应将分支点处主管的位移作为支管端点的附加位移。 管道布置
管道的布置尽量利用自然补偿能力: 1) 2) 3) 4) 改变管道的走向,以增加整个管道的柔性; 利用弹簧支吊架放松约束; 改变设备布置。 对于复杂管道可用固定点将其划分成几个形状较为简单的管段,如 L 形、Π 形、Z 形等管段。确
定管道固定点位置时,宜使两固定点间的管段能够自然补偿。 10. 宜采用计算机分析方法进行详细柔性设计的管道
1) 操作温度大于 400 ℃ 或小于-50 ℃ 的管道; 2) 进出加热炉及蒸汽发生器的高温管道; 3) 进出反应器的高温管道; 4) 进出汽轮机的蒸汽管道; 5) 进出离心压缩机、往复式压缩机的工艺管道; 6) 与离心泵连接的管道, 可根据设计要求或按图 1-1 确定柔性设计方法; 图 1-1 与离心泵连接管道柔性设计方法的选择 7) 设备管口有特殊受力要求的其他管道; 8) 利用简化分析方法分析后,表明需进一步详细分析的管道。 11. 不需要进行计算机应力分析的管道
1) 与运行良好的管道柔性相同或基本相当的管道; 2) 和已分析管道相比较, 确认有足够柔性的管道; 3) 对具有同一直径、同一壁厚、无支管、两端固定、无中间约束并能满足式 (1) 和式 (2) 要求的
非极度危害或非高度危害介质管道。
Do?Y/(L-U)2 ≤208.3
――(1) ――(2)
Y = (⊿X2+⊿Y2+⊿Z2)1/2 式中:DO――管道外径, mm;
Y――管道总线位移全补偿值,mm; ?x、?y、?z 分别为管道沿坐标轴 x、y、z 方向的线位移全补偿值,mm; L――管系在两固定点之间的展开长度,m; U――管系在两固定点之间的直线距离,m。 式 ( l )不适用于下列管道: (1) 在剧烈循环条件下运行,有疲劳危险的管道: (2) 大直径薄壁管道(管件应力增强系数 i≥5): (3) 不在这接固定点方向的端点附加位移量占总位移量大部分的管道; (4)L/U>2.5 的不等腿"U"形弯管, 或
近似直线的锯齿状管
道。 12. 管道端点无附加角位移时管道线位移全补偿值计算 当管道端点无附加角位移时,管道线位移全补偿值应按下列公式计算: ⊿X=⊿XB-⊿XA-⊿XtAB ⊿Y=⊿YB-⊿YA-⊿YtAB ⊿Z=⊿ZB-⊿ZA-⊿ZtAB
⊿XtAB =α1(XB – XA)(T –T0) ⊿YtAB =α1(YB – YA)(T –T0) ⊿ZtAB =α1(ZB – ZA)(T –T0) 式中: ⊿X、⊿Y、⊿Z ――分别为管道沿坐标轴 X、Y、Z 方向的线位移全补偿值,mm: ⊿XA、⊿YA、⊿ZA――分别为管道的始端 A 沿坐标轴 X、Y、Z 方向的附加线位移,mm; ⊿XB、⊿YB、⊿ZB――分别为管道的末端 B 沿坐标轴 X、Y、Z 方向的附加线位移,mm; ⊿XtAB、⊿YtAB、⊿ZtAB――分别为管道 AB 沿坐标轴 X、Y、Z 方向的热伸长值,mm; αt――管道材料在安装温度与计算温度间的平均线膨胀系数,mm/mm·℃;
XA、YA、ZA――管道始端 A 的坐标值,mm; XB、YB、ZB――管道末端 B 的坐标值,mm; T――管道计算温度,℃; T0――管道安装温度,℃。
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