超高压压力管道资质代理
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弹性强度是安稳性核算或动载荷工况下方案的首要依据,也是低温或超低温条件下运用性查核的一个首要方针。它包括的参数有弹性模量E、延伸率δ1;断面缩短率Ψ、冲击耐性αk及开裂韧度等。 硬度是说明材料耐磨性及切削加工的参数,也是反响材料热处理情况的一个参数。 不相同的材料,其σb、σs、σn、σD、E、δ1、Ψ、αk是不相同的;同一种材料,不相同的加工进程(如铸造和铸造)、不相同的热处理情况(反映出来的金相组织不相同)、和不相同的制作质量(如制作缺点的多与少,大与小)等,它的机械功用也不相同。 一股情况下,压力管道的方案希望材料的强度极限越高越好。但强度越高,材料的塑性和耐性就会下降,在超低温工况,或许有应力腐蚀环境存在时,则希望材料的塑性和耐性越高越好。 大多数炼油和石化技能管道都是依据国家钢制压力容器和美国机械工程师协会ASMEB31.3规范方案制作的,这些规范只包括认证的材料,为许用应力断定了根柢原则,并规矩了许用应力的方案。因而,一种材料的机械功用一般是材料工程师在选材进程中首先要用到的原则。这关于在蠕变温度下运用格外首要,因为在此条件下,运用温度的很小差异会对材料的承载才调产生很大影响。用在蠕变温度以下,按照国标或美国机械工程师协会ASME规范,拉伸强度是挑选碳钢和合金钢的依据。一些其他的规范取决于屈从强度。但是,在蠕变方案内,极限蠕变率(如:1%/10万小时)或开裂应力寿数(如:10万小时)一般是根柢的原则。关于在再三的温度周期改动运用中,耐热疲倦性是选材要考虑的一项首要机械功用。该功用跟着成分的改动而改动,但是也受零件的厚度和几许形状的影响。例如,乙烯裂解炉中180°U型弯头。 二、材料的耐蚀功用 这一功用的首要性仅次于机械功用。假定没有满意的耐蚀性(或腐蚀余量),将达不到所希望的方案寿数的下限。在炼油和石化工业中,石油化工设备寿数一般定为10年或更长一些。选材进程中挑选耐蚀性强的材料所产生的附加费用要比因为过早损坏而产生的修补或更换费用低的多。 腐蚀功用与机械功用不一样,现在尚无操控腐蚀功用的规范。关于某些运用美国石油协会(API)、美国腐蚀工程师世界协会(NACE)等现已发布了一些主张选用的办法。挑选根柢材料所依据的数据可以从一些文献材料和厂家出版物中查到。从关于空气和低硫废气的高温腐蚀和关于其他一般炼油和石化环境的文献中可查到十分可靠的数据。但是,技能条件或操作温度的很小改动都会使腐蚀率有很大不一样。因而,挑选材料可靠的依据是类似管道和环境的作业履历或依据半工业试验设备测定出的效果。石油化工出产进程中的物料大多数是对金属材料有腐蚀的介质,因而材料对介质的抗腐蚀性就成了挑选材料的首要依据。例如,材料的挑选应避免应力腐蚀的产生,因为它会带来压力管道在短时间内因腐蚀构成的壁厚急剧减薄而弹性强度是安稳性核算或动载荷工况下方案的首要依据,也是低温或超低温条件下运用性查核的一个首要方针。它包括的参数有弹性模量E、延伸率δ1;断面缩短率Ψ、冲击耐性αk及开裂韧度等。 硬度是阐明材料耐磨性及切削加工的参数,也是反应材料热处理情况的一个参数。 不相同的材料,其σb、σs、σn、σD、E、δ1、Ψ、αk是不相同的;同一种材料,不相同的加工进程(如铸造和铸造)、不相同的热处理情况(反映出来的金相组织不相同)、和不相同的制造质量(如制造缺点的多与少,大与小)等,它的机械功用也不相同。 一股情况下,压力管道的方案期望材料的强度极限越高越好。但强度越高,材料的塑性和耐性就会下降,在超低温工况,或许有应力腐蚀环境存在时,则期望材料的塑性和耐性越高越好。 大多数炼油和石化技术管道都是依据国家钢制压力容器和美国机械工程师协会ASMEB31.3规范方案制造的,这些规范只包括认证的材料,为许用应力判定了根柢原则,并规则了许用应力的方案。因而,一种材料的机械功用一般是材料工程师在选材进程中首先要用到的原则。这关于在蠕变温度下运用格外首要,因为在此条件下,运用温度的很小差异会对材料的承载才调产生很大影响。用在蠕变温度以下,按照国标或美国机械工程师协会ASME规范,拉伸强度是挑选碳钢和合金钢的依据。一些其他的规范取决于屈从强度。但是,在蠕变方案内,极限蠕变率(如:1%/10万小时)或开裂应力寿数(如:10万小时)一般是根柢的原则。关于在再三的温度周期改动运用中,耐热疲倦性是选材要考虑的一项首要机械功用。该功用跟着成分的改动而改动,但是也受零件的厚度和几许形状的影响。例如,乙烯裂解炉中180°U型弯头。 二、材料的耐蚀功用 这一功用的首要性仅次于机械功用。假定没有满足的耐蚀性(或腐蚀余量),将达不到所期望的方案寿数的下限。在炼油和石化工业中,石油化工设备寿数一般定为10年或更长一些。选材进程中挑选耐蚀性强的材料所产生的附加费用要比因为过早损坏而产生的修补或更换费用低的多。 腐蚀功用与机械功用不一样,现在尚无控制腐蚀功用的规范。关于某些运用美国石油协会(API)、美国腐蚀工程师国际协会(NACE)等现已发布了一些主张选用的方法。挑选根柢材料所依据的数据能够从一些文献材料和厂家出版物中查到。从关于空气和低硫废气的高温腐蚀和关于其他一般炼油和石化环境的文献中可查到非常牢靠的数据。但是,技术条件或操作温度的很小改动都会使腐蚀率有很大不一样。因而,挑选材料牢靠的依据是相似管道和环境的作业履历或依据半工业试验设备测定出的作用。石油化工出产进程中的物料大多数是对金属材料有腐蚀的介质,因而材料对介质的抗腐蚀性就成了挑选材料的首要依据。例如,材料的挑选应避免应力腐蚀的产生,因为它会带来压力管道在短时刻内因腐蚀构成的壁厚急剧减薄而失效等等。这些方面的内容将在下面详细介绍。 2)查看阀体与阀盖有无裂纹、砂眼,一般高压阀门关于应力会集的部位侧重查看,如有挟制的裂纹或缺点应替换或补焊处理。 3)查看阀瓣(阀盘)与阀座间的密封面或阀线擦伤、冲刷和磨损情况,如麻点或凹坑的深度在0.5毫米以内用研磨的方法处理,如跨过0.5毫米应车削或堆焊后车削再作研磨处理。 4)阀杆螺纹、阀杆螺母、联接螺栓等细心拾掇,并细心查看有无损坏,协作是不是超卓,高压阀门螺栓还应做金相查看和长度查看,不合格的应处理。 四、研磨技术进程 1、用研磨砂研磨 研磨进程分为三个时期。 –(1)粗研:运用一预备好的研磨头或研磨座,分别对阀芯和阀座密封面进行研磨,研去麻点和较深的划痕。即可选用机械研磨。是不是挑选粗研可依据密封面损坏程度。 –(2)中研:粗研后或关于较小的缺点,用较细的研磨砂或研磨膏进行手艺或机械研磨,但要替换新的研磨胎具,中研后密封面根柢抵达平整亮光,用铅笔法查看抵达严密贴合的需求。 –(3)细研:这是阀门研磨的毕竟一道工序,一般选用手艺研磨。细研不需求研磨胎具,而是用自身的阀瓣对着阀座进行研磨,选用研磨膏稍加一点机油,悄然来回研磨。一般顺转60~100°分配,再反方向转40~90°分配,要常常进行查看不行研磨时刻过长。抵达在密封面上出现一圈亮光的凡尔线,毕竟用机油研磨抵达的光洁度。 关于闸板阀的研磨按上面的方法进程在平板上进行研磨,阀盘的材料要比阀座密封面的材料软一点,一般多研磨阀盘。但平板需用规范平板用着色法查看,抵达每平方公分有两个点以上。 2、用砂布研磨 用砂布研磨速度快质量也较好,一般运用在机械研磨。一般原则分三步进行。 关于有严峻缺点的阀门能够抢先行车削或堆焊后车削再研磨。 砂布研磨应留心,要常常查看,不行研的时刻太长,只需缺点消除即可替换细砂布或抛光砂布。 4、阀门密封面研磨质量的查看(常用色印法或线痕法查看) 五、组装与水压试验
2、绕制式筒体结构。这种结构型式包括型槽绕带式和扁平钢带式两种。这种筒体是由一个用钢板卷焊而成的内筒和在其外面环绕的多层钢带构成。它具有多层板筒体的一些利益,而且能够直接环绕成所需长度的筒体,因而能够避免多层板筒体那样深而窄的环焊缝。 (1)型槽绕带式筒体制造时先用18~50mm厚的钢板卷焊一个内筒并将内筒的外表面加工成能够与型钢带彼此啮合的沟槽,然后环绕上数层型钢带至所需厚度。钢带的始端和结束用焊接固定。因为型钢带的双面都带有凸凹槽,环绕时钢带层之间及其和内筒之间均能彼此啮合,使筒体能承受必定的轴向力。此外,在环绕。时一面用电加热钢带,一面拉紧钢带,并用辊子压紧和定向,环绕后用空气和水冷却,使钢带缩短而对内层产生预应力。筒体的端部法兰也能够用相同方法绕成,并将外表面加工成圆柱形,然后在其外面热套上法兰箍。 2、卡扎里密封。这是一种强行式密封,有外螺纹卡扎里密封、内螺纹卡扎里密封和改善卡扎里密封三种方法。其间外螺纹卡扎里密封用得多,它的垫片是一个横断面呈三角形的软金属垫,由铜或铝制成。容器的筒体法兰与端盖用螺纹套筒联接,通过拧紧压紧螺栓加力于压紧环而压紧垫片来结束密封。这种结构的利益是省去了筒体端部与端盖的联接螺栓,拆开便利,归于快拆结构;垫片的面积也可较小,因而所需压紧力及压紧螺栓的直径也较小;密封牢靠,适合于温度不坚决较大的容器。但结构杂乱,密封零件多,且精度要求高,加工困难。这种密封结构常用于大直径、高压,需常常装拆和要求快开的压力容器。 内螺纹卡扎里密封的效果原理与外螺纹的根柢相同,仅仅将带螺纹的端盖直接旋入带有内螺纹的筒体端部内。密封垫片置于端盖与筒体端部联接交界处,其上有压紧环,通过压紧螺栓使密封垫片的内周围面和底面分别与端盖周围面和筒体端部面贴合结束密封。它比外螺纹卡扎里密封省掉一个较难加工的螺纹套筒,结构简略了一些,但它的端盖需加厚,占有了较多的压力空间,螺纹易受介质腐蚀,装拆也不便利,工作条件差。一般只用于小直径的高压容器上。 改善卡扎里密封结构不必螺纹套筒联接端盖与筒体,而改用螺栓联接,其他均与外螺纹卡扎里密封相同。无甚明显的利益,所以很少选用。 3、双锥密封。双锥密封在端盖的突台上,在双锥面和端盖、筒体端部的密封面之间放置有软金属垫。为了改善密封功用,在双锥面上还加工了二、三道半圆形沟槽。此外,端盖突台的周围面(即与双锥面的套合面)铣有几条较宽的轴向槽,以便容器内介质的压力通过这些槽效果于双锥环的内侧外表。其密封的结束一是通过拧紧主螺栓产生的压紧力,压紧双锥面与筒体法兰和端盖的密封面;二是容器内介质的压力(自紧力)通过端盖突台周围面的轴向槽效果于双锥环的内侧,也使双锥面与筒体法兰和端盖的密封面压紧。所以也有人将这种密封方法称为半自紧密封。因为其结构简略、加工简略、密封功用超卓及拆装较便利,在我国高压容器上获得了广泛的选用,是国内为老到的高压密封结构。缺点是端盖和联接螺栓规范较大。(2)多层热套式筒体早用于制造超高压反应容器和炮筒上。它是由几个用中等厚度(一般为20~50mm)的钢板卷焊成的圆筒体套装而成,每个外层筒的内径均略小于由套入的内层筒的外径,将外层筒加热胀大