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空气电加热器管板结构设计以及管板强度计算 - 扬州达瑞电气有限公司
2020-05-14 09:40:15
空气电加热器管板结构设计以及管板强度计算
分析一台空气电加热器上的管板的温度情况,合理设计管板结构设计以及管板强度计算。此台空气电加热器的设计压力为
MPa 2.0
,设计温度为
440
℃,介质为空气,电加热功率为
1200KW
,主要受压元件材质
16Mn
,
Q345R
。
空气电加热器管板相当于
U
形管式换热器的管板(无管箱和隔板),管板上的管孔直径为Φ
22.5 mm
,每个管孔中的焊接一段规格为Ф
22
×
2.5 mm
的套管,
U
形管式电热元件直径为Φ
16 mm
,电热元件从套管中伸出,进入设备顶部的接线仓,电热元件与套管的外端面之间采用密封焊。电热元件从接线端至管板下面的隔热挡板之间的一段为不发热区。管板上的管孔采用同心圆分布,从最外圈向内每相邻两圈的布孔圆上的管孔数相等,
U
形管式电热元件跨穿在该相邻两圈的管孔内,最内一圈
6
个管孔用
3
根长度不等
U
形管式电热元件梅花状交叉穿入。中心孔内装配热电偶套管。
根据容器的设计压力
P=2.0MPa
,设计温度
t=440
℃,容器法兰的材质为
16Mn
锻件,按
NB/T47020~47027-2012
《压力容器法兰、垫片、紧固件》规定,容器法兰选用公称压力为
PN4.0
的长颈法兰,法兰外径Φ
1215 mm
,螺柱规格
M30
,数量
48
件,螺柱材质
35CrMoA
,垫片采用缠绕垫。按上述条件及参数用计算软件计算管板的的厚度,得到设计厚度为δ
=124 mm
(其中平盖危险径向截面上各开孔宽度之和为Σ
b=420mm
)。
由上述计算结果可知,如果管板按容器的设计温度计算,该管板的设计厚度是比较大的。但是,
150
℃的气体从容器上部接管进入容器后向下流动,被电热元件加热,温度升高,加热结束后温度升到
420
℃,并从容器下部接管流出。在这个过程中,气体的温度是逐渐升高的,刚进入容器上部的气体,尚未被加热,与气体接触的管板及容器法兰的温度只有
150
℃左右,而且管板下方还有
2
层挡板,起隔热作用。筒体的温度从气体进口端到气体出口端,是由
150
℃逐渐升高至
420
℃的。由此可知,将该管板的设计温度取与容器壳体相同的设计温度进行设计是不合理的。根据该电加热器的结构及使用工况,我们认为可以将管板的设计温度降低,无必要取容器壳体的设计温度。
HG/T 20580-2011
《钢制化工容器设计基础规定》第
5.0.1
条第
4
款规定,当容器各部分在工作情况下的金属温度不同时,可分别设定各部分的设计温度。考虑到筒体的热传导及电热元件的传热,使管板的温度高于气体的温度,这一温差估计在
30
℃左右。所以管板的实际温度大约为
180
℃,再考虑一定的设计余量,管板的设计温度取
200
℃是安全的。容器法兰与管板为同一情况,其位置也是在低温气体进口的上部,实际温度不会高于
200
℃,所以容器法兰的设计温度取
200
℃应当是安全的。当容器法兰的设计温度取
200
℃时,法兰的公称压力可以选用
PN2.5
,法兰外径Φ
1195 mm
,螺柱规格为
M27
,数量
36
件,螺柱材质为
40MnB
。将上述条件及参数用
SW6
计算软件重新计算,得到管板的设计厚度为δ
=88 mm
。通过上述分析和计算,根据电加热器的工作情况,分别设定壳体、管板及容器法兰的设计温度后,管板的设计厚度从
124 mm
降至
88 mm
,明显减薄了管板的厚度,降低了材料的消耗。当然,如果一台容器上各受压元件分别设定了不同的设计温度,在设备总图上的设计数据表中,应该将不同的设计温度对应的主要受压元件列出。
对于电加热器这种压力容器,因为介质的温度从进口到出口是逐渐升高的,壳体各部分
的金属温度不同,所以在进行强度计算时,处于低温区域的受压元件,如果按容器的设计温度计算,所需的厚度较大。可以根据工作情况,分别确定该元件可能达到的金属温度,并设定其设计温度,然后计算该元件所需的厚度。
本文所述的空气电加热器,装配电热元件的管板都是在低温区域的,即低温气体是从靠近管板的位置进入电加热器壳体的,如果气体进出口的温差较大,分别设定管板与壳体的设计温度,则管板的设计厚度可以明显减小,既可减少材料消耗,又可缩短管板的金加工时间特别是管孔的钻孔时间。
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