王歐蘭++嚴偉
摘 要:近年來,隨著我國社會經濟的飛速發展,液壓油氣能源的大量運輸對低溫壓力容器的需求量急劇增加。由于金屬材料在低溫狀態下,其硬度和韌性會在一定程度上有所降低,進而使得壓力容器難以滿足低溫壓力容器的使用要求,從而導致了低溫壓力容器爆炸事故的發生,這給社會經濟財產和人們的生命安全造成了巨大的損失。本文主要從低溫壓力容器的設計角度出發,探討了低溫壓力容器設計中存在的問題,并結合實際情況,提出了幾點制作低溫壓力容器的意見,以期能夠為低溫壓力容器制作提供參考、借鑒。
關鍵詞:低溫壓力容器 關鍵問題 材料硬度
中圖分類號:TH49 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)05(b)-0221-01
隨著世界科技水平的不斷提高,尤其是低溫材料技術的飛速發展,極大促進了低溫壓力容器制作的發展,為低溫壓力容器的廣泛使用提供了技術支持。當前,低溫壓力容器已經廣泛應用到了天然氣液化、生產、運輸等工業生產中,低溫壓力容器制作工藝的有效提升直接推動了相關行業的快速發展。然而,由于低溫壓力容器的使用溫度極低,這會使得容器材料的脆性急劇增大,當使用溫度低到一定程度時,過大的容器脆性會使得容器因輕微碰撞脆性破裂,進而引發氣體泄漏,嚴重的會發生爆炸,這給人們的生命、財產安全帶來了巨大的隱患。
當前,低溫壓力容器的規定設計溫度為-20 ℃以下,而且在使用中容器材料的溫度要隨著環境溫度的改變而變化,通常容器金屬外殼的材料溫度也要低于-20 ℃以下。為了達到低溫壓力容器的設計要求,通常要在低溫下進行容器的制作。在低溫壓力容器制作過程中,要注意以下幾個方面。
1 確定低溫壓力容器的設計溫度
低溫壓力容器的設計溫度關系著容器的使用范圍、使用壽命,因此,確定低溫壓力容器的設計溫度對低溫壓力容器的整體設計至關重要。根據《壓力容器》的設計規定,在進行低溫壓力容器溫度設計時,要綜合考慮生產介質的溫度、生產環境的溫度等多方面因素,全面分析可能影響低溫壓力容器設計的各個因素,排除非關鍵因素,著重分析、解決關鍵影響因素,以確保低溫壓力容器的溫度設計符合容器的使用要求。由于低溫壓力容器的使用環境溫度較低,容器材料的脆性會發生極大的變化,因此,在溫度設計中,也要加強這方面的考慮。例如:在對環境因素的分析中,要考慮到容器的使用地點,在環境溫度上,南北方的環境溫度差異是十分明顯的,因此,在容器設計上,對容器的各方面性能要求存在著一定程度的差異。
2 低溫壓力容器材料的選擇
由于低溫壓力容器使用的環境溫度較低,而容器材料的脆性、硬度等物理性質極易受到低溫的影響而發生極大的變化,如脆性增大、韌性降低等,這會直接導致容器失去其設計要求,影響容器的正常使用。因此,在低溫壓力容器的生產設計中,要加強對其材料的選擇,對于一般的金屬材料,我們可以通過改變其成分組成而改變材料的硬度、脆性和韌性,以滿足容器生產要求。例如在進行鋼材煉制時,可以選擇加入適量的金屬鎳,以改變金屬的物理性質,這樣可以避免應力的過于集中,進而有效提高材料的韌性,此外,在金屬煉制過程中,也可以根據金屬冷卻速率不同硬度、脆性不同的這一特點,對鋼材進行淬火處理。一般根據低溫壓力容器設計要求的不同,其制作材料主要分為以下三類。
(1)低溫壓力容器的設計溫度高于-40 ℃而低于-20 ℃,針對這種容器設計要求,可選擇低碳錳鋼材料進行制作。
(2)低溫壓力容器設計溫度高于-196 ℃而低于-40 ℃,這時可以選擇鎳鋼材料進行容器的制作。
(3)低溫壓力容器設計溫度高于-273 ℃而低于-196 ℃,通常選用鎳鉻合金材料進行容器的生產制作。
3 低溫壓力容器的結構設計
在低溫壓力容器結構設計中,結合容器的制作、使用需求,通常,結構設計要注意以下六個方面。
(1)容器的結構設計要盡量簡單,以便于容器的焊接制作。
(2)容器的整體形狀要具有流線型,盡量避免結構的突然變化,以防止應力過于集中而導致容器破裂情況的發生。
(3)進行完容器焊接后,需要對容器進行應力消除處理,注意要盡量避免對容器整體進行熱處理,一般只需要在焊接處進行熱處理即可。
(4)要選用同種材料進行容器的制作,避免因材料不同而導致容器產生溫度梯度的出現。
(5)在容器附件的焊接過程中,要盡量避免電焊,建議使用連續焊,同時,要注意不得將兩種焊接的接頭處重合。
(6)在進行容器的支架、底座制作過程中,要在容器和底座、支架間安裝墊板,以避免容器與底座直接接觸焊接。墊板的材料要與容器的材料保持一致。
4 低溫壓力容器的焊接要求
在進行低溫壓力容器焊接過程中,要嚴格按照《承壓設備焊接工藝評定》要求進行焊接,以保證焊接的質量。在焊接時,要選取與容器材料相近、性能相似的焊條進行焊接,這樣能夠有效確保容器焊接接頭和接口的質量。由于低溫壓力容器主要是盛裝液化氣體,其溫度極低,對鋼材的質量要求也極高,因此,在容器焊接過程中,要盡量防止焊接多鋼材造成影響,通常選用較細的焊條進行多道焊接,這樣能夠有效防止因焊接而造成的鋼材過熱。
在焊接工作完成之后,要對容器進行焊接后的熱處理,焊后熱處理能夠有效消除焊接應力,降低鋼材的低溫脆斷,能夠有效提高容器的質量。在進行熱處理時,其溫度要以焊接處的測量溫度作為標準。不正確的熱處理會使得容器出現破裂、形變等缺陷,嚴重影響到低溫壓力容器的正常使用,因此,在對容器進行熱處理時,要嚴格按照低溫壓力容器熱處理的流程進行,規范操作。
5 低溫壓力容器的檢驗
在完成低溫壓力容器的制作之后,要對容器進行質量檢測。對容器的質量檢驗關系到容器的制作質量和使用安全,通常對于設計溫度在-40 ℃以下的容器,要對容器的焊接處進行超聲波檢測,以確保焊接質量符合容器的使用要求。在進行容器液壓試驗時,液體溫度要高于容器材料設計最低溫度。
6 結語
總之,在低溫壓力容器制作過程中,要嚴格按照《壓力容器》的設計要求進行設計制作,提高容器的制作質量,并在實際使用過程中不斷解決容器出現的設計缺陷問題,進而不斷提高低溫壓力容器的設計、制作質量。
參考文獻
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