阐述压力容器焊接工艺中防止气孔的主要方法
1、工艺措施 (1)消除各种气体的来源。去除氧化膜或铁锈,按规定烘干焊条、焊剂并合理保存,去除保护气体中的氧、氢、氮。(2)加强保护。焊条药皮不要脱落,焊剂或保护气体给送不能中断,电弧不得任意拉长,装配间隙不能过大,用低氢型电焊条要用短弧、直流反接。 (3)正确掌握焊接操作工艺。创造熔池中气体浮出的有利条件,必要时可预
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阐述压力容器焊接工艺中防止气孔的主要方法
1、工艺措施 (1)消除各种气体的来源。去除氧化膜或铁锈,按规定烘干焊条、焊剂并合理保存,去除保护气体中的氧、氢、氮。(2)加强保护。焊条药皮不要脱落,焊剂或保护气体给送不能中断,电弧不得任意拉长,装配间隙不能过大,用低氢型电焊条要用短弧、直流反接。 (3)正确掌握焊接操作工艺。创造熔池中气体浮出的有利条件,必要时可预热。高温回火温度是500--650°C以上回火温度中没有250--350°C温度范围,是为了避开钢产生低温回火脆性的温度区间。
2、冶金措施选用与母材金属相适应的焊条焊剂。(1)药皮焊剂中的氧化剂和脱氧剂配合适当。在焊接低碳钢时适当增加氧化性可以减少由氢气所造成的气孔;目前常见的热载体主要有热水、蒸汽、碳氢化合物、熔盐、熔融金属、烟道气等。而焊接高碳钢时适当增加脱氧性可以减少由CO即产生的气孔。 (2)在焊剂中适当的增加合金剂及造渣剂可以减少气孔,如适当的加入SiO2、MnO、MgO可以减少气孔 (3)调节焊剂的粘度,适当的加入一些CaF3或TiO2是降低粘度的有效方法,这样有利于焊缝中气体的逸出。

压力容器容器是用于化学工业、使用化学工业领域中受压设备的泛称。化学工业、石油化学工业领域使用的受压设备十分繁多,常用的有反应压力容器、热交换器、塔设备以及各种储槽等。这些设备的功能及其内外结构各异,但从强、刚度的角度分析,除个别者外都是受压力载荷的回转壳体,都属于压力容器范畴。为便于安全阀的清洗与更换,经过使用单位安全管理负责人批准,并且制定可靠的防范措施,方可在超压泄放装置与压力容器之间安装截止阀门,截止阀门的结构和通径不得妨碍超压泄放装置的安全泄放。
化工容器的操作条件是一般压力容器中为复杂多变、多变、严峻的,其所受压力可以从负压的整体处于真空以及部分部件处于外压,直至正压的数十至数百兆帕;所处温度可以从低温的零下数十至上百摄氏度直至高温的数百摄氏度;其介质可以是常见的水或空气,也可能是有毒或者强腐蚀性的流体;其容量可以从几百升至数千、上万立方米;其荷载可以是在整个正常运行期间保持恒定直至几分钟交变一次;其所用材料可以是各种钢材、有色金属或非金属材料;铜制封头在规定的工作环境下可能产生应力腐蚀开裂时,应当按照设计图样和产品标准要求进行退火处理或者消除应力退火处理。其结构类型可以是单层多层或者复合层,等等。所以化工容器的选材、设计、制造、检验等工作是压力容器建造中为复杂的。
淬火
将钢加热到AC3以上30—50°C,保温后以大于临界冷却速度的速度冷却,称为淬火。一般来说,淬火时为了得到马式体组织,使钢得到强化。
正火
将钢加热到AC3以上30—50°C,保温后在空气中冷却,得到珠光体型组织的工艺。正火的冷却速度比退火快,得到的组织比较细,机械性能也有所提高。
回火
钢淬火后为了消除残余应力及获得所需的组织和性能,把已淬火的钢重新加热到AC1以下某一温度,保温后机械冷却的工艺。
按回火温度的不同可分为低温回火、中温回火和高温回火。
低温回火的温度是150—250°C;
中温回火温度是350—500°C;
高温回火温度是500--650°C
以上回火温度中没有250--350°C温度范围,是为了避开钢产生低温回火脆性的温度区间。
盛装湿 H 2 S 介质的压力容器强制性要求
1. 厚度大于或者等于 12mm 的碳素钢和低合金钢钢板(不包括多层压力容器
的层板)用于制造压力容器主要受压元件时,应按 NB/T 47013.3-2015 逐
张进行超声检测,合格等级不Ⅱ级。[TSG 21-2016 p8 2.2.1.4]
2. 受压元件不得采用铸钢。[TSG 21-2016 p10 2.2.4.1]
3. 壳体用钢板厚度≥12mm 时,应逐张进行超声检测,Ⅱ级合格。[GB/T
150.2-2011 p46 4.1.8]
4. LPG 球罐其 H 2 S 含量应小于 20ppm。
5. 焊接接头及母材应按GB/T 4157-2006方法A进行抗硫化物应力腐蚀开裂
试验。
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