耀斑系统:压力分析点

耀斑系统是通过在受控条件下燃烧它们来安全处理废气的手段。 Flare Piping通常包括PSVS出口管道,子标题管道& main header piping.

考虑用于应力分析的设计条件根据P&ID,行列表和与此过程有关的特定信息,如果此处都有关。 典型的耀斑系统包括:

  • PSV出口管,副标题连接到主闪光头,主闪光头连接敲除鼓,喇叭口的出口敲掉鼓喇叭堆。
  • 敲除鼓,以拆下并储存可粘附的液体和夹带的液体。
  • 单个或多个燃烧器单元和闪光堆。
典型的喇叭口与敲除鼓
图1:带敲除鼓的典型喇叭口管

压力工程师应仔细考虑的重要点如下所示:

流体密度 of Flare Lines

必须从线列表(过程部门)中采取流体密度。然而,在线指定表(LDT)中给出的密度通常非常少。但不同的规格说,使用假设的液体含量,同时强调闪光线的压力分析。例如,壳牌DEP 80.45.10.10表示,假设以下液体含量用于应力分析和支持设计负载注意事项。

闪光线的液体内容假设
表:FLARE系列的液体内容假设

压力 测试方法 for Flare Lines

耀斑线通常是气动测试的。因此,在应力分析期间不需要考虑水力测试重量。然而,在特定情况下,可以考虑水填充的重量(与过程部门检查)。

支持 of Flare Lines

平线通常提供根据工艺要求/项目规格的斜率。因此,一般的做法是支持鞋子/鞍座支撑。 支撑跨度保持维持等持续下垂不应超过3至5毫米。将计划管支撑/鞋高度以下的结构,以满足管道倾斜/自由排水要求。

压力强化因子或SIF考虑

正常的行业实践是从闪光头采取45度/ 90度分支连接:适当的SIF(均未平面和外插平面)应在分支连接时在分支连接中加入分析软件。 SIF S可以使用FE-SIF,喷嘴PRO或一些其他类型的FEA软件进行计算。有时可能需要加强来降低SIF值。 在没有FEA软件的45度分支连接的SIF值的情况下,许多组织建议SIF值为45°分支连接为2.25倍的SIF值为90°分支。

还要注意的是,由于设计压力较少,闪光头厚度通常较少。它可能超过ASME B 31.3在100内的D / T比率的限制。当D / T比率超过100时,在闪光标题中锻炼的特殊分析方法。 点击此处了解CAESAR II软件在D / T超过100时的应力分析的适用性。

温度梯度

在耀斑系统中,有时温度梯度或轮廓可能  当热内容流入较低温度的子标题/主标题时存在(如果需要,通过该过程确认)。

另请注意,火炬头的最小设计温度通常在-50℃的范围内。因此,在最大和最小的设计温带之间存在很大差异。所以在项目阶段的早期决定循环位置。

PSV / PRV反应力

有许多PSV / PRV连接到闪光标题。在单个系统中考虑所有PSV系统以及FLARE REAMER始终是更好的做法,以获得所有PSV / PRV系统的适当边界条件。需要预先收集/计算那些PSV / PRV的反作用力。优选在PSV出口线中添加休息+导向+线路停止,并按住PSV入口管线中的+导向器。考虑一个psv / prv的反作用力突出,其他没有弹出。

管道 灵活性

应评估管道的灵活性。如果需要提供必要的膨胀环。要避免的膨胀节。闪光管道环绕在水平面(4D弯曲)中,以确保管道坡/免排水要求。但是,应尽可能地最小化环路数量。

  •  FLARE LINE路由和支持以这样的方式计划,使得火炬上的力和时刻敲掉鼓喷嘴连接被最小化。
  • 有时眩光线可以由两相流组成。因此,需要进行振动/声学分析(AIV)来进行和支撑。

火炬堆叠并敲掉鼓喷嘴载荷

敲除鼓是正常水平血管,通常具有高允许的喷嘴载荷值。因此,在符合这些喷嘴的情况下没有困难。但是,堆叠允许较少的喷嘴载荷。因此管道路由必须足够灵活以减少喷嘴载荷。在初始阶段咨询堆栈供应商,并提前收集允许的负载值,以避免在后期的主要设计变化。

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Anup Kumar Dey

我是一名机械工程师转向管道工程师。目前,我在一名高级管道压力工程师中工作。我对博客非常激烈,总是试图做独特的事情。本网站是我对博客世界的第一个冒险,目的是与世界各地的其他管道工程联系起来。

4 thoughts on “耀斑系统:压力分析点

  1. 如何建模喇叭堆?负载案例是否不同或任何其他案例?我们可以申请WRC吗?如果堆栈或鼓失败?应该被认为会弹出哪个PSV?将考虑太阳辐射是否用于管道?

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