压力容器定做服务至上「在线咨询」
作者:华阳化工机械2020/7/31 18:16:27






?日常检查维护***:

2.1、听减速机和电机声音是否正常,摸减速机、电机、机座轴承等各部位的开车温度情况:一般温度 ≤

40℃、工作温度 ≤60℃(手背在上可停留8秒以上为正常)。

2.2、经常检查减速机有无漏油现象,轴封是否完好,看油泵是否上油,检查减速箱内油位和油质变化情况,釜用机封油盒内是否缺油,必要时补加或更新相应的机油;

2.3、检查安全阀、防爆膜、压力表、温度计等安全装置是否准确灵敏好用,安全阀、压力表是否已校验,并铅封完好,压力表的红线是否划正确,防爆膜是否内漏;

2.4、经常倾听反应釜内有无异常的振动和响声;

2.5、保持搅拌轴清洁见光,对圆螺母连接的轴,检查搅拌轴转动方向是否按顺时针方向旋转,严禁反转;

2.6、定期检查搅拌、蛇管等锅内附件情况,并紧固松动螺栓,必要时更换有关零部件;

2.7、检查反应釜所有进出口阀是否完好可用,若有问题必须及时处理;

2.8、检查反应釜的法兰和机座等有无螺栓松动,安全护罩是否完好可靠;

2.9、检查反应釜本体有无裂纹、变形、鼓包、穿孔、腐蚀、泄漏等现象,保温、油漆等是不是完整,有无脱落、烧焦情况;

2.10、做好设备卫生,保证无油污、设备见本色;

2.11、在维修时必须断电,并且悬挂断电标示牌;

2.12、进入反应釜内维修,必须严格执行进入受限空间作业标准



浅谈压力容器爆F炸四种危害

山东华阳化工机械有限公司具备生产设计、制造、安装压力容器和成套单元设计的能力,现有员工256人,技术人员206人,爆F炸是化工企业具有极度***力的事故,引起化工企业谈爆色变,具体危害如下:

a、冲击波及其***作用:冲击波超压会造***员伤F亡和建筑物的***。

b、爆F破碎片的***作用:致人或,损坏附近的设备和管道,并引起继发事故。

c、介质伤害:介质伤害主要是***介质的和高温水汽的烫F伤。

d、二次爆F炸及燃烧:当容器所盛装的介质为可燃液化气体时,容器爆F炸在现场形成大量可燃蒸气,并迅即与空气混合形成可爆性混合气,在扩散中遇明火即形成二次爆F炸,常使现场附近变成一片火海,造成重大危害。


焊接热影响区脆化情况分析

压力容器焊缝热影响区是压力容器制造过程必须关注的易发生脆化,降低其使用性能和化学性能的关键部位,下面将脆化情况分析如下:

1、粗晶脆化:在HAZ靠近熔合线附近和过热区将发生严重的晶粒粗化。晶粒越粗,则脆胞性转变温度越高,即脆性增加。HAZ的粗晶脆化是在化学成分、***状态不均匀的非平衡态条件下形成的,故脆化的程度更为严重。


2、***脆化:出现孪晶马氏体,从而使脆性增大。

(1)M-A组元脆化:高碳奥氏体可转变为高碳马氏体与残余奥氏体的混分物,即M-A组元。随M-A组元增多 ,焊接HAZ脆化。

(2)析出脆化:

1.焊接HAZ的熔合部位(包括粗晶区)在化学成分和***上的不均匀。

2.析出碳化物、氮化物

3.使金属或合金的强度、硬度和脆性提高

(3)遗传脆化:一些调质钢焊接HAZ粗晶区非平衡***,在经二次热循环之后在奥氏体边界出现等轴晶。与此同时,还可能出现M-A组元,造成HAZ脆化。

3、HAZ的热应变时效脆化

(1)静应变时效脆化:在室温或低温下受到预应变后产生的时脆化

(2)动应变时效脆化:在较高温度下,的预应变所产生的时效脆化现象称为动应变时效脆化。


压力容器焊接变形与控制对策 金属焊接的环境通常温度较高,母材在高温环境中很容易产生形变现象,从而导致压力容器产生变形问题,影响到压力容器的正常使用。在高温环境下,母材的物理与化学性能都产生了极大的改变,比如受力性能与耐腐蚀性,这些变化会直接导致压力容器的性能产生变化,达不到设计要求与标准,焊接工艺与环境会直接影响制造出的压力容器的质量与安全性能,是生产压力容器的成本控制关键,决定着压力容器的生产效率。为了控制压力容器焊接变形,我们需要慎重选择其焊接工艺,根据压力容器的焊接顺序与技术参数选择合适的焊接工艺与方法,严格按照焊接要求的环境对母材进行相关的处理。除污器的结构形式按***标准图R406分为卧式直通除污器、卧式角通除污器和立式直通除污器三种形式。基于压力容器的制造过程中仍可能出现不可控的焊接变形问题,必须提前对不同焊接情况进行变形分析,预先制定不同类型的控制措施。如果压力容器体积较大,必须首先对压力容器进行焊接组装,保证整体与各部分受力均匀,遵循对称焊接的规则,按照合理的顺序进行焊接操作。如果压力容器的焊接是多组情况,必须在焊接过程中根据母材的不同预留合适的收缩量,防止焊接完毕的组件出现收缩问题,从而导致主体发生变形。另外,在压力容器焊接的过程中应采取相应的措施***形变,利用以往的焊接经验,在容易发生变形的位置进行方向的处理,科学地抵消后续的焊接变形,将压力容器焊接变形机率控制在较低的范围内。


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