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大型儲罐的節能創新設計

2020-07-27 02:16:16白翠翠張紅巖
山東化工 2020年13期
關鍵詞:設計

白翠翠,張紅巖

(1.山東華魯恒升化工股份有限公司,山東 德州 253024; 2.山東格瑞德集團有限公司,山東 德州 253024)

大型儲罐設計過程中的節能優化設計,不但能節約投資成本,而且可大大減少泄漏的幾率。

1 優先考慮變壁厚設計法

隨著企業化工裝置的大型化,儲罐的直徑和鋼材總重量占的比重也隨之增大,大型儲罐的設計應盡可能的減少鋼材的消耗量,以達到比較好的經濟合理性。罐壁鋼材的重量在大型儲罐罐體的總重量重約占40%~50%,因此,確定罐壁厚度的罐壁強度計算,對于減少罐壁的重量從而降低整個儲罐的鋼材消耗量顯得尤為重要。

罐壁設計我們目前采用GB50341中的定點設計法(當儲罐直徑小于等于60 m時,宜采用定設計點法;當儲罐直徑大于60 m時,宜采用變設計點法),在滿足GB50341表6.3.4罐壁板最小名義厚度要求的前提下,設計過程中優先考慮變壁厚設計,這種設計理念對于大型儲罐的經濟合理性具有決定性的作用。

值得注意的是,底圈罐壁板和邊緣板的不協調變形量較大,實際設計過程中,可適當增加底圈壁板厚度和邊緣板厚度,減小此處的不協調變形,減小邊緣板大角焊接接頭處的峰值應力,也能提供儲罐的抗震能力,另外,根據這幾年單位的罐區大修檢測,該部位的腐蝕也是較為嚴重的,此處的設計優化可使得設備的壽命和安全性提高。

表1 罐壁設計

2 罐頂設計優化設計

拱頂(圖1)是國內大型使用的罐頂結構形式,具有良好的經濟性,曲率半徑0.8~1.2D是綜合考慮了實用性和經濟性的結構,理論上則可適當放寬。

圖1 拱頂儲罐簡圖

設計中采用的計算公式的來源是外壓球殼厚度計算,帶肋殼穩定性計算方法是將帶肋殼簡化為當量厚度的光殼,因此對肋間距、肋的高厚比都有要求,其理論來源于帶加強筋的混凝土板殼。

帶肋固定頂蓋結構比桁架式或者柱支撐錐頂(圖2)節省鋼材,而且制作安裝簡單,在選取罐頂結構中得到廣泛的應用。

圖2 錐頂儲罐簡圖

帶肋殼的適用范圍為D≤40 m,R≤40 m,當直徑超過40 m時,則經濟性下降非???,穩定性則提高的慢,安全性在下降。

所以當拱頂的曲率半徑超過40 m時,則推薦使用網殼頂(圖3)。

圖3 網殼儲罐簡圖

我國已有近千臺儲罐采用了網殼結構,積累了許多的經驗,建筑行業標準《空間網格結構技術規范》也可供我們在設計過程中參考借鑒。

罐壁屬于薄壁圓筒,抗外壓能力較弱,在設計過程中還要重點考慮罐壁和罐頂的強度剛度問題。

如果罐頂抗外壓能力超過罐壁,一旦罐內真空致使外壓超過限度,罐壁端部可能被拉裂。當外壓超出邊環梁的承載能力時,就可能發生斷裂,使得網殼本身失效。

3 熱噴涂技術的利用

儲罐用材的選擇應根據儲罐的設計溫度(最低和最高設計溫度)、物料的特性(腐蝕性、毒性、易爆性等)、鋼材的性能和使用限制,在保證儲罐各部位安全、可靠的基礎上節省投資的原則。

儲罐壁板,尤其是底圈壁板、第二圈壁板和罐底的邊緣板對選材來說是主要的,也是最重要的,他們之間的連接焊接接頭受力最大,且較為復雜,也往往容器出現事故。罐底邊緣板應與底圈壁板采用相同材質。

除了常規的碳鋼、不銹鋼材質選取原則外,可采取碳鋼熱噴涂不銹鋼或非金屬來節約成本。

熱噴涂,是將熔融狀態的噴涂材料,通過高速氣流使其霧化噴射在零件表面上,形成噴涂層的一種金屬表面加工方法。我們把特殊的工作表面叫“涂層”,把制造涂層的工作方法叫“熱噴涂”,它是采用各種熱源進行噴涂和噴焊的總稱。

熱噴涂是國家重點推廣的新型技術之一,大型儲罐設計中也有不少實際的應用,以下幾臺是采用熱噴涂工藝節約投資的代表儲罐:

1)乙醇儲罐改DMF儲罐(1500 m3)、丙酮儲槽改DMF儲槽(2000 m3),凝結水箱、脫鹽水箱,底板及壁板材質為內壁Q235B噴涂S30408。

2)反滲透水箱4臺(1000 m3)底板及壁板材質為內壁Q235B噴涂EAA。

3)DEF產品罐(1400 m3)底板及壁板材質為內壁Q235B噴涂S30408。

拿到設計條件后,設計人員首先要確定儲罐儲存介質的腐蝕數據,通過查詢《腐蝕數據手冊》,腐蝕速率以及是否有孔蝕、晶間腐蝕、應力腐蝕等特殊腐蝕,選擇合適的基層材質及噴涂工藝。

因噴涂的涂層厚度可以從0.01至幾毫米不等,結合率也有嚴格的要求。若可采用噴涂技術,降低投資成本,則應在設計階段應提出涂層厚度及貼合強度要求,以保證儲罐能長期穩定運行而不發生腐蝕。

近幾年不銹鋼板材價格上漲非??欤捎锰间摕釃娡康募夹g,在大型儲罐設計中的推廣可節約投資成本,一次性節省投資可達千萬元。

熱噴涂工藝在化工裝置的其他各種容器,比如反應器,塔器中也有廣泛應用,在設備維修及改造項目中也可以利用此技術修舊利廢,使報廢的設備零部件“起死回生”。

4 大型儲罐底部排污形式的創新

大型儲罐底部排污形式多采用的是接管引出到大型儲罐外側的形式。由于接管不能設置的太大,排污效果不好,這種形式在實際使用過程中有的造成了排污處變形的情況。為了使排污效果更理想,且受力均勻可采用排污器(圖4)的形式。

圖4 排污器形式

此種形式的排污器為半圓形,貼近大罐底部還有一層板,起到補強底部開孔的作用,排污器與罐底之間還增加了如圖所示的塞焊,使受力均勻,不易變形。使用這種形式的排污器,底部開孔較大,使排污方便快捷。排污半圓口的法蘭蓋的下端開較小的孔引出接管,平時不排污時,作為出料口使用,效果理想,方便快捷。

而之前多采用的結構為外伸接管式(圖5),當大罐進行盛水試驗或投用物料時,很可能造成罐底發生變形,使罐底及接管上翹,造成接管與罐底的焊縫處易發生滲漏及外接法蘭處泄露嚴重,從而造成裝置停產停工。

圖5 外伸接管式

通過近幾年的項目實例證實,排污器運行相對比較可靠,泄露情況很少發生,該類結構的創新對以后大型儲罐的設計提供了可靠的經驗,提高了裝置的可靠性。

5 小結

大型儲罐設計過程中在滿足穩定性、強度、錨固及生產工藝要求等的前提下,可通過采取優化罐頂、罐底設計、選取經濟性較好的材料、改進結構和舊設備利用等方面大大提高儲罐設計的經濟性,實現節能降耗的目的。

大型儲罐在運行過程中發生的事故也很多,如處理不當會嚴重的產大范圍的污染,最大的危害甚至能導致出現人身安全危險等,因此對于在設計以及在運用中,都要進行認真的研究以及進行完善等。

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