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2013.12杭州 中国石油和化工勘察设计协会热工专委会、热工中心站2013年·年会论文集
梁鹂,石光辉
太原市热力设计有限公司
摘要: 在集中供热工程中,大型隔压换热站在大地形高差的情况下得到一定的应用。隔压换热站
供热面积大、管径大、压力高、温度高,隔压站设计必须进行严格的应力分析以确保系统
的安全性。本文结合工程实例介绍了如何利用CAESARII应力分析软件优化热力站布置方案,
从而降低管道及换热器管口应力。
关键词: 隔压换热站CAESARII二次应力接口受力接口力矩
一、项目概况
太原市集中供热瑞光热电一期工程,其中隔压换热站主要技术参数如下:
板式换热器: 单台换热量:68MW
一级网设计压力:2.5MPa,一级网设计供水/回水温度:140/80℃
二次网设计压力:1.6MPa,二级网设计供水/回水温度:130/70℃
作用在换热器管口的外力为11295N,力矩为16841N.m。
经过两次调整的换热器接管侧管道布置方式见图l,一、二次应力及换热器接口受力及力矩均通
过应力计算。
图1.换热器连接管道布置轴测图
二、应力分析过程
(一)初步方案
对于本项目,在设备招标获得详细尺寸后,根据工艺布置方案确定了出版的管道布置图。一级网
II截图如下:
侧(本文仅以一级网管道进行论述)建立模型后在CAESAR
.212.
中国石油和化工勘察设计协会热工专委会、热工中心站2013年·年会论文集 2013.12杭州
图2换热器接口处一级网侧管道布置方式1
根据初步确定的管道布置方式,应用软件进行应力分析。结果显示,一次应力均能满足规范要求,
二次应力较大,二次应力计算结果截取如下:
表1.初始布置方式二次应力计算表
SIF111 SIF0ut Stress Allowable
NODE Bending Torsion Code Ratio%
StressKPa StressKPa Plane Plane KPa S打essKPa
3140 282914.3 5239.4 4.15l 5.201 283407.3 293809.7 96.5
140 242826.4 .1819.4 3.815 4.753 242917.8 294421.6 82.5
3130 134558.9 9432.1 4.151 5.201 137197 271868.9 50.5
145 147590 .1425.7 3.815 4.753 147681.4 295221.4 50
200 131108.1 8349.7 3.815 4.753 133878.1 272487.7 49.1
3145 129789.5 4803.6 4.151 5.201 l30688.4 292377.3 44.7
190 124189.2 2503.9 3.815 4.753 124522.8 292527.3 42.6
3.140 90269.6 711.7 4.151 5.20l 90280.8 254106.3 35.5
3140 81722.7 1628.4 4.151 5.201 81787.8 254254.5 32.2
3145 80998.3 1456 4.151 5.201 81050.5 254690.6 31.8
3190 91362.9 —5089.2 4.15l 5.20
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