甲醇球形储罐设计
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2 罐顶设计2.1 罐顶结构与厚度核算本设备选用自支承式带肋球壳拱顶结构。
顶板由瓜皮板和中心顶板组成。
瓜皮板分别为16块、32块及64块。
连接中心顶板的为32块的瓜皮板,二者厚度均取8mm ;二次连接的瓜皮板为64块;最后与罐壁连接的为16块,厚度均为10mm 。
肋板均选100mm 宽,8mm 厚。
则估算出罐顶总质量约60000kg ,折算成单位面积载荷为60000×9.8÷(π/4×302)=863.3Pa 。
考虑罐顶附加载荷取值,且不小于1200Pa ,故取P L =2063.3Pa 。
2.2 带肋球壳许用外载荷计算许用外载荷。
20.5[]0.0001m h S m t t P E R t=� (1-2)式中:[P ]为带肋球壳的许用外载荷(kPa);E 为设计温度下刚才的弹性模量(MPa);取192000MPa 。
R S 为球壳的曲率半径(m),取30m 。
t h 为罐顶板有效厚度(mm),取6.8mm 。
t m 为带肋球壳的折算厚度(mm)。
此值按照《立式圆筒形钢制焊接油罐设计规范》GB 50341—2014附录H 相关计算得22.5mm 。
将数据带入式中,得[P ]=17.81kPa 。
2.3 拱顶稳定性核算储罐带有罐壁通气孔,则储罐内部无内压,故只校核外载荷作用下的稳定性。
带肋球壳的稳定性验算应满足下式要求:P L ≤[P ] (1-3)综合以上,式1-3是成立的,故稳定性满足要求。
3 包边角钢截面积核算罐壁顶部设置包边角钢,以承受从罐顶传来的横向力。
计算与包边角钢相连的罐顶和罐壁各16倍板厚的截面应满足下式:2mim Pa 8tan pD F σϕθ= (1-4)式中:p 为储罐单位面积载荷,为2063.3Pa ;D 为储罐直径,30m ;σ为包边角钢的许用应力,取2.30×108Pa ;φ为焊接接头系数,取0.9;θ为罐顶与罐壁连接处罐顶的水平夹角(°),取30°。
甲醇储罐设计规范甲醇储罐是存储甲醇的设备,其设计应符合相关的规范和标准,以保证储罐的安全和可靠性。
以下是甲醇储罐设计规范的主要内容:1. 设计压力和温度:甲醇储罐应根据实际使用要求确定设计压力和温度。
设计压力通常不得低于正常操作压力的1.25倍,设计温度通常为-40°C至55°C。
2. 材料选择:储罐的材质应选择耐腐蚀性能好、耐压性能高的材料,如碳钢、不锈钢等。
对于密封性要求较高的区域,可选用外涂一层防腐胶。
3. 结构设计:甲醇储罐的结构设计应考虑内外压力、温度变化等因素对储罐的影响。
通常采用圆形、柱形或球形结构,底部应设有底阀、松散阀等安全设备。
4. 安全装置:甲醇储罐应配备安全阀、泄漏探测器、防火装置等安全设备,以保障储罐在故障情况下的安全操作和紧急处理能力。
5. 容积计算:储罐的容积应根据实际存储需求进行计算和确定。
容积计算应考虑液位变化、温度变化等因素,并预留一定的安全裕量。
6. 储罐的操作与维护:储罐应具备方便操作和维护的条件,如设有观察孔、检修门等。
同时,应定期对储罐进行维护和检查,确保其正常运行。
7. 环境保护:储罐应设有排放口,以便处理废气和废水。
同时,应定期对废气和废水进行检测和处理,以减少对环境的影响。
8. 监控系统:储罐应配备监控系统,实时监测储罐内的温度、压力、液位等参数,并与中控室相连,以便及时处理异常情况。
9. 储罐的防火设计:储罐应对火灾进行防护设计,如设有防火隔离带、防火涂层等。
同时,应定期进行消防设备检查和维护,确保其有效性。
总之,甲醇储罐的设计规范是为了保证储罐的安全运行和环境保护,设计人员在设计储罐时应严格遵守相关规范和标准,并结合实际情况进行合理设计。
甲醇罐区设计规范甲醇储罐设计第1章甲醇的理化性质1.1 甲醇主要的物理性质甲醇是一种无色透明的液体,具有特殊的气味和燃烧性能。
其密度为0.7918g/cm³,沸点为64.7℃,熔点为-97.8℃。
甲醇在常温下易挥发,易吸湿,且易溶于水和大多数有机溶剂。
1.2 化学性质甲醇是一种重要的有机化学原料,广泛用于化学合成、医药、涂料、塑料、橡胶、香料等领域。
其化学性质活泼,在氧化剂的作用下会发生燃烧反应,产生二氧化碳和水。
同时,甲醇还可以和酸、碱反应,生成相应的盐。
1.3 甲醇的危险性1.3.1 防爆炸性甲醇具有易燃易爆的特性,容易与空气形成可燃气体,一旦遇到明火或高温,就会发生爆炸事故。
因此,在甲醇罐区的设计中,必须考虑到防爆炸措施的实施。
1.3.2 防火性在甲醇的储存和使用过程中,由于其易燃性,容易引发火灾。
因此,在甲醇罐区的设计中,必须考虑到防火措施的实施,如设置灭火器、火灾报警系统等。
1.3.3 有毒性甲醇具有一定的毒性,长期接触会对人体造成危害,甚至会导致中毒和死亡。
因此,在甲醇罐区的设计中,必须考虑到有毒气体的排放和处理问题,确保工作人员的安全。
电22.10 排污阀的选型在选择排污阀时,需要考虑的因素包括介质、温度、压力和管道尺寸等。
排污阀的材料应该与介质相容,同时要考虑介质的腐蚀性和粘度。
温度和压力也是选型的重要因素,需要根据实际工况选择合适的排污阀。
此外,管道的尺寸也需要考虑,以确保排污阀的连接方式和尺寸与管道相匹配。
32.11 温度计温度计是用于测量介质温度的仪器,常见的温度计有水银温度计、电子温度计和红外线温度计等。
在选择温度计时,需要考虑介质的温度范围、精度要求和使用环境等因素。
对于高温介质,应选择能够承受高温的温度计,同时要注意温度计的安装位置和保护措施。
32.12 放空阀放空阀是用于排放管道内部气体的阀门,常用于管道启动和停止时的气体排放。
在选择放空阀时,需要考虑介质的性质、流量和压力等因素。
甲醇储罐工程设计方案一、设计方案概述甲醇是一种重要的有机化工原料,广泛用于化工生产中,因其易燃易爆的特性,储存要求较高。
因此,对于甲醇储罐的设计和工程施工需要特别慎重。
本文将从储罐选址、设计标准、结构设计、安全防护等方面展开详细介绍。
二、储罐选址在确定甲醇储罐选址时,需要考虑以下因素:地质条件、交通便利程度、周围环境以及与周围建筑物的距离等。
首先,地质条件要求选址地点不宜有地质灾害隐患,如地震、滑坡等;其次,交通便利程度要求储罐到达道路畅通,便于运输车辆进出;再者,周围环境要求储罐周围无易燃易爆物质存放,且距离居民区、学校、医院等人口密集区要符合规定的安全距离。
最后,与周围建筑物的距离要求储罐与其他建筑物之间有一定的防护距离。
三、设计标准甲醇储罐的设计应符合国家相关法律法规和行业标准,如《危险化学品储存场所安全规范》(GB 50158-2009)、《甲醇仓储输送设施设计规范》(GB 17378-2007)等。
同时,根据实际情况结合公司内部标准,进行设计,并在设计中充分考虑到甲醇易燃易爆的特性,尽可能减少安全隐患。
四、结构设计1. 储罐材质选择甲醇储罐的材质选择需要考虑到甲醇的特性,一般采用碳钢或不锈钢材质制作,其中不锈钢材质的耐腐蚀性更好,适用于储存高纯度的甲醇。
2. 储罐容积储罐的容积应该根据生产需求和现场条件进行合理确定,同时要考虑到甲醇的膨胀性和运输的需要。
3. 储罐结构甲醇储罐一般为圆柱形,其设计需考虑到内外压力、受力分布等因素,同时设置相关的检测和转运设施。
五、安全防护1. 泄露风险预防在甲醇储罐的设计中,需要预留泄露风险预防的措施,如设置泄漏报警装置、防火防爆系统、泄露收集装置等,确保泄露时能及时发现和处理。
2. 防火防爆措施甲醇易燃易爆,因此在储罐的设计中需要设置相关的防火防爆措施,如设置防爆门、防爆窗、防爆灯具等,以确保工作环境的安全。
3. 安全监测系统储罐需要设置相关的安全监测系统,如设置气体监测仪、温度监测仪、压力监测仪等,及时监测储罐内部的气体浓度、温度和压力,以及时发现异常情况并采取措施。
1.1.1 甲醇储罐及甲醇投加●概述反硝化生物滤池需要甲醇作为脱氮碳源,本工程最大设计投加浓度为40毫克/升。
设计采用一个地下的甲醇储罐池,并设置一个甲醇投加间,由于甲醇是易燃品,根据规范,其距离建筑物的最小距离不小于12米,因此需单独设置。
根据厂区平面,甲醇投加间设置在生物滤池西侧。
甲醇投加间土建设计规模11万m3/d,设备安装规模8万m3/d,甲醇投加间位于甲醇储罐池南侧,甲醇原液从甲醇储罐经重力接入甲醇投加泵,加压后送至生物滤池,甲醇投加浓度为5%~10%。
●主要设计参数最大投加量40mg/L处理水量8万m3/d甲醇消耗量3200 kg/d甲醇储罐的容积:30m3存储天数:7.5d甲醇投加浓度5%~10%●主要设备甲醇储罐数量:1台规格:容积30m3甲醇投加泵数量:2台(1用1备)规格:Q=250L/h,N=0.75kW稀释装置数量:2台(1用1备)1.2 4.13 甲醇间1.2.1 4.13.1设计描述为满足系统脱氮要求,保证反应池内充足碳源,本工程设计新建甲醇间一座。
当系统内各系列生物反应池如出现碳源不足,可投加甲醇,以满足脱氮除磷要求。
根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006),甲醇属甲类火灾危险性等级,且甲醇易挥发,在甲醇罐区通常都存在一定量的甲醇蒸气。
当罐区内甲醇蒸气与空气混合达到甲醇的爆炸浓度范围 6.7%~3.6%时,遇火源就会发生爆炸。
因此甲醇储罐及甲醇间均按防爆设计。
甲醇投加系统作为本设备包中一个完整的系统,应由投标商成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件,以保证系统安全、有效、可靠地运行。
1.2.2 4.13.2 供货范围不论本技术规范是否指明,设备必须的附件供应是投标商的职责。
设备供货范围除主机外,还应包括与主机关联的各类附属设备、材料和启动柜等必要的配套设施,材料采购、安装、调试均由投标商完成。
投标商应提供完整的甲醇投加系统:包括甲醇贮罐、计量投加泵和电气控制设备、连接管道、阀门、安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器、在线稀释系统、配套流量计设施等其它必须的附件等。
甲醇仓储企业常用的储罐规格
一、储罐类型
甲醇仓储企业常用的储罐类型有立式储罐、卧式储罐、球形储罐等。
不同类型的储罐适用于不同的场合和需求,可以根据实际需要选择合适的类型。
二、公称直径
公称直径是储罐的重要参数之一,它决定了储罐的容量和进出口管径。
常见的甲醇储罐公称直径有1000mm、1500mm、2000mm、2500mm、3000mm等。
三、公称容量
公称容量是指储罐的标称容量,它通常根据储罐的实际容量和使用需要而确定。
常见的甲醇储罐公称容量有1立方米、5立方米、10立方米、50立方米、100立方米等。
四、材质
甲醇是一种腐蚀性较强的化学品,因此对储罐的材质要求较高。
常用的甲醇储罐材质有碳钢、不锈钢等。
具体选用哪种材质要根据甲醇的浓度、温度和压力等因素来决定。
五、接口方式
接口方式是指储罐的进出口管径和连接方式。
常见的接口方式有法兰连接、螺纹连接等。
接口方式的选择要根据实际需要和使用场合来决定。
六、储罐高度
储罐高度是指储罐从基础面到罐顶的高度。
对于立式储罐,其高度通常是根据容量和直径来确定的。
对于卧式储罐,其高度则通常是根据长度和直径来确定的。
七、设计压力
设计压力是指储罐在正常工作时所承受的压力。
设计压力的大小取决于甲醇的物性和操作条件,一般要求能够承受正常操作压力和真空度。
八、设计温度
设计温度是指储罐在正常工作时所承受的温度范围。
设计温度的大小取决于甲醇的物性和环境温度,同时还要考虑管道的热膨胀和机械振动等因素。
设计任务书设计课题:甲醇贮罐的机械设计工艺参数:最高使用温度:T=50℃公称直径:DN=2200mm筒体长度(不含封头):L0=3819mm 设计内容:1.筒体材料的选择2.罐的结构尺寸3.罐的制造施工4.零部件型号及位置5.相关校核计算设计人:学号:指导老师:完成时间:目录一、材料及结构选择错误!未定义书签。
1 材料的选择错误!未定义书签。
2 结构的选择错误!未定义书签。
封头的选择错误!未定义书签。
人孔的选择错误!未定义书签。
法兰的选择错误!未定义书签。
液面计的选择错误!未定义书签。
鞍式支座的选择错误!未定义书签。
二、设计计算内容错误!未定义书签。
1 设计温度和设计压力的确定错误!未定义书签。
设计温度的确定错误!未定义书签。
贮罐长度以及内径确定错误!未定义书签。
设计压力的确定错误!未定义书签。
2 罐体壁厚设计错误!未定义书签。
3 封头厚度设计错误!未定义书签。
计算封头厚度错误!未定义书签。
校核罐体与封头水压试验强度错误!未定义书签。
4 鞍座设计错误!未定义书签。
罐体质量m1错误!未定义书签。
封头质量m2错误!未定义书签。
甲醇质量m3错误!未定义书签。
附件质量m4错误!未定义书签。
贮罐总质量错误!未定义书签。
5 人孔设计错误!未定义书签。
6 人孔补强设计错误!未定义书签。
7 选配工艺接管错误!未定义书签。
碱液进料管错误!未定义书签。
碱液出料管错误!未定义书签。
排污管错误!未定义书签。
液面计接管错误!未定义书签。
放空管接口管错误!未定义书签。
安全阀接口管错误!未定义书签。
8 总装置配图错误!未定义书签。
参考文献错误!未定义书签。
一、材料及结构选择1 材料的选择甲醇的物理化学性质化学名称:甲醇,别名:甲基醇、木醇、木精分子式OHCH3,分子量,有类似乙醇气味的无色透明,易挥发性液体,密度(20℃)mL,熔点为—℃,沸点为℃。
甲醇是一种无色、透明、易燃、易挥发的有毒液体,略有酒精气味。
甲醇是最常用的有机溶剂之一,与水互溶且体积缩小,能与甲醇乙酸等多种有机溶剂互溶,甲醇为有毒化工产品,用途广泛,是基础的有机化工原料和优质燃料,主要用于精细化工、塑料等领域,用来制造甲醛。
15M3甲醇储罐设计甲醇储罐是用于储存甲醇的设备,其设计需要考虑到甲醇的特性、安全性和操作性。
本篇文章将介绍一个用于储存15m3甲醇的储罐设计。
首先,我们需要了解甲醇的特性。
甲醇是一种无色、透明液体,具有较低的沸点和闪点,易燃易爆。
因此,在设计储罐时,应考虑到甲醇的易燃性和安全性。
其次,设计储罐时需要考虑到储罐的材料。
由于甲醇具有高腐蚀性,我们需要选择耐腐蚀的材料来制造储罐。
一般来说,316不锈钢是常用的材料之一,可以抵抗甲醇的腐蚀。
接下来,我们需要考虑储罐的尺寸和形状。
15m3的储罐可选择圆柱形或方形。
一般而言,方形储罐可以更好地利用空间,而圆柱形储罐则更易于设计和制造。
为了确保储罐的安全,我们需要设计相应的安全系统。
储罐应配备压力传感器和温度传感器,以监测储罐内的压力和温度。
此外,我们还可以考虑添加报警系统和自动灭火系统,以确保在发生事故时及时采取措施。
在设计储罐时,还需考虑到容量和操作性。
15m3的储罐应该具备足够的容量来储存所需的甲醇,并且应该容易进行操作和维护。
为了方便操作,可以在储罐上设置上、下料口和排污口,并使用适当的泵设备进行填充和排除甲醇。
此外,在储罐的设计中,还应考虑到环境因素。
储罐应考虑地震和风力等因素的影响,确保储罐的稳定性和安全性。
最后,我们需要进行储罐的施工和测试。
在施工过程中,需要遵循相关的安全规范和施工标准。
完成施工后,应进行相应的测试和检查,确保储罐的质量和性能。
综上所述,15m3甲醇储罐的设计需要考虑到甲醇的特性、安全性和操作性。
在设计过程中,我们应选择耐腐蚀的材料,确定储罐的尺寸和形状,并设计相应的安全系统。
此外,还需在施工和测试过程中遵循相关的规范和标准,以确保储罐的质量和性能。
甲醇储罐工程设计方案范本1. 项目背景随着我国经济的快速发展,能源需求不断增加,甲醇作为一种清洁、高效的能源替代品,其在能源领域的应用越来越广泛。
为此,本项目旨在建设一个甲醇储罐工程,以满足日益增长的甲醇储存需求。
2. 项目概况2.1 项目名称:甲醇储罐工程2.2 项目地点:XX市XX区2.3 项目规模:储存甲醇10000m³2.4 储存方式:地上式球形钢制甲醇储罐2.5 设计寿命:30 年3. 储罐设计3.1 储罐材质储罐本体采用 Q235B 钢板制作,内外表面进行防腐处理,防腐层材料为环氧富锌底漆和环氧树脂面漆。
3.2 储罐形状及尺寸储罐采用球形结构,直径为 20m,高度为 18m。
3.3 储罐壁厚根据储罐的设计压力和直径,计算得到壁厚为 60mm。
3.4 储罐附件3.4.1 液位计:采用雷达液位计,实现实时监测储罐内甲醇液位。
3.4.2 温度计:采用电子温度计,实现实时监测储罐内甲醇温度。
3.4.3 安全阀:设置压力安全阀,防止储罐内压力超过设计压力。
3.4.4 泄压装置:设置泄压管道,将多余的压力排放至安全区域。
4. 储罐基础设计4.1 基础形式:采用环形基础,基础材料为混凝土。
4.2 基础尺寸:根据储罐重量和地基承载力计算得到基础直径为 22m,深度为1.5m。
5. 施工及验收5.1 施工过程中,应严格按照设计文件和施工规范进行,确保储罐质量。
5.2 储罐安装完毕后,进行验收,包括外观检查、防腐层检查、焊接质量检查、附件功能检查等。
6. 安全防护措施6.1 储罐区域设置安全防护围栏,限制人员进出。
6.2 储罐区域内安装监控摄像头,实现实时监控。
6.3 储罐区域配备消防器材,定期进行消防演练。
7. 环境保护措施7.1 储罐顶部设置通风口,确保储罐内部空气流通。
7.2 储罐底部设置排水口,将积水排放至指定区域。
本方案仅为甲醇储罐工程设计的一般性范本,具体设计参数和施工要求需根据实际项目情况进行调整。
甲醇罐有没有设计标准
甲醇罐是一种用于储存甲醇的设备,一般由金属材料制成,具有固定容量和结构的容器。
甲醇罐的设计需要满足一定的标准和要求,以确保储存和运输过程中的安全可靠性。
以下是甲醇罐的设计标准的简要介绍:
1. 基本要求:甲醇罐的设计应符合国家相关法律法规和标准的要求,如GB150《钢制压力容器》、GB19152《液体工业气瓶》等。
2. 材料选择:甲醇罐常采用钢制材料制造,如碳钢、不锈钢等,材质应具备耐腐蚀性能,能够适应甲醇的特殊性质。
3. 结构设计:甲醇罐通常为垂直圆柱形结构,罐体上部设有进出料口、排气口和检修口,并配备安全阀、液位计、温度计等附件设备,以确保安全操作。
4. 密封设计:甲醇罐一般采用焊接工艺制造,焊缝应符合相关标准;罐体的密封性能应良好,以防止甲醇泄漏。
5. 安全设施:甲醇罐设计中应考虑储存过程中的安全问题,如设置安全阀、泄漏报警系统、消防设备等,以应对紧急情况。
6. 物理性能:甲醇罐的设计应考虑甲醇的特殊物理性质,如密度、粘度、蒸气压等,并进行相应的计算和验证。
7. 储存容量:甲醇罐的设计容量根据实际需要确定,一般根据
储存周期、储存需求等因素来确定。
8. 维护和检修:甲醇罐的设计应充分考虑维护和检修的便利性,以方便对罐体进行清洗、检修和维护。
综上所述,对于甲醇罐的设计有一定的标准和要求,这些标准主要包括基本要求、材料选择、结构设计、密封设计、安全设施、物理性能、储存容量和维护检修等方面,以确保甲醇罐在储存和运输过程中的安全性和可靠性。
2500.0 9580.0
主体设计参数
设计压力 (MPa) 1.6 支柱底板与基础的摩擦系数0.3 设计温度 (℃) 25 压力试验类型液压容器公称容积(m3) 2500 试验压力(MPa) 2 壳体腐蚀裕量(mm) 2 指定壳体材料负偏差为0 0 壳体焊接接头系数 1
球型壳体输入数据
容器充装系数0.85 基本雪压值(N/m2) 600 物料密度(Kg/m3) 791 球壳类型混合型壳体保温层厚度(mm) 0 地震类型近震壳体保温层重度(Kg/m3) 0 地震强度八级附件质量(Kg) 7000 场地土类型II级球壳分带数 3 地面粗糙度类别B类基本风压值(N/m2) 500
第1球带输入数据
该带球壳名义厚度(mm) 45 壳体材料在常温下的许应用力(MPa) 174 该带底部至液面距离(mm) 0 壳体材料在设计温度下许应用力(MPa) 174 壳体材料16MnR(正火) 壳体材料在常温下屈服点(MPa) 305
第2球带输入数据
该带球壳名义厚度(mm) 45 壳体材料在常温下的许应用力(MPa) 174 该带底部至液面距离(mm) 0 壳体材料在设计温度下许应用力(MPa) 174 壳体材料16MnR(正火) 壳体材料在常温下屈服点(MPa) 305
第3球带输入数据
该带球壳名义厚度(mm) 45 壳体材料在常温下的许应用力(MPa) 174 该带底部至液面距离(mm) 0 壳体材料在设计温度下许应用力(MPa) 174 壳体材料16MnR(正火) 壳体材料在常温下屈服点(MPa) 305
球壳支撑件和附件设计数据输入
拉杆与支柱连接形式0 支柱底板材料16MnR(正火) 支柱数目16 支柱底版材料屈服点(MPa) 305 支柱外径(mm) 480 拉杆直径(mm) 65 支柱壁厚(mm) 13 拉杆腐蚀裕量(mm) 2 支柱底板腐蚀裕度(mm) 3 拉杆材料类型 3 支柱材料类型管材拉杆材料16Mn 支柱材料20(GB9948) 拉杆材料屈服点(MPa) 275 支柱材料屈服点(MPa) 245
支柱与球壳连接最低a点至主球
2300 地脚螺栓材料40MnB 壳中心水平面距离(mm)
一根支柱上地脚螺栓个数 2 地脚螺栓材料屈服点(MPa) 635 地脚螺栓公称直径(mm) 36 球壳中心至支柱底板底面距离Ho(mm) 9580 地脚螺栓腐蚀裕度(mm) 3 拉杆与支柱交点至基础距离 I(mm) 6000 耳板和支柱单边焊缝长L1(mm) 500 耳板材料16MnR(热轧) 拉杆和翼板单边焊缝长L2(mm) 250 耳板材料屈服点(MPa) 325 支柱和球壳焊缝焊脚尺寸(mm) 10 翼板材料16MnR(正火) 耳板和支柱焊缝焊脚尺寸(mm) 9 翼板材料屈服点(MPa) 345 拉杆和翼板焊缝焊脚尺寸(mm) 10 销子材料35
销子材料屈服点(MPa) 265。