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大型LNG儲(chǔ)罐泄漏時(shí)的有限元分析

發(fā)布于:2016-12-03 22:49
有限元分析

      天然氣作為優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)保的能源被廣泛使用,其地位也是越來越重要。LNG ( Liquid fied Natural Gas,液化天然氣)儲(chǔ)罐作為天然氣儲(chǔ)存、調(diào)峰的重要設(shè)備而被廣泛建設(shè),其結(jié)構(gòu)也不斷完善并呈現(xiàn)大型化的趨勢(shì)。為打破國(guó)外在該領(lǐng)域的技術(shù)壟斷,節(jié)約LNG儲(chǔ)罐的建造成本,國(guó)內(nèi)已經(jīng)開始了大型常壓低溫LNG儲(chǔ)罐的研究工作。
      當(dāng)前,國(guó)內(nèi)對(duì)LNG儲(chǔ)罐設(shè)計(jì)和建造的研究較少,采用較多的是歐美規(guī)范。主儲(chǔ)罐泄漏是歐洲標(biāo)準(zhǔn)BS EN14620規(guī)定的儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)偶然作用工況之一,是結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、分析中必須考慮的一類情況。因此,LNG主儲(chǔ)罐泄漏后結(jié)構(gòu)在低溫下的有限元分析,具有重要的理論與現(xiàn)實(shí)意義。
      研究大型全容式低溫LNG儲(chǔ)罐,其設(shè)計(jì)容量為1.6 x e5平。全容式儲(chǔ)罐由9%鎳合金鋼質(zhì)內(nèi)儲(chǔ)罐與預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土外罐組成,如圖所示。正常工作情況下,低溫LNG儲(chǔ)液被儲(chǔ)存于鋼質(zhì)內(nèi)罐中,而主儲(chǔ)罐泄漏是指內(nèi)儲(chǔ)罐液體泄漏至內(nèi)外罐之間的情況,此時(shí),泄漏的儲(chǔ)液將由外罐直接承擔(dān)。
      內(nèi)罐泄漏對(duì)儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)的影響有兩個(gè)方面,一是泄漏液體對(duì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生直接的附加荷載,另外一方面是超低溫-165℃液體泄漏引起結(jié)構(gòu)溫度場(chǎng)重分布,進(jìn)而影響結(jié)構(gòu)的受力情況。本研究首先對(duì)內(nèi)罐泄漏后的儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)進(jìn)行熱力學(xué)分析,獲取T分布的溫度場(chǎng),再將計(jì)算結(jié)果賦予儲(chǔ)罐模型,在力學(xué)分析中同時(shí)考慮卜述兩個(gè)方面對(duì)儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)的影響。
      為考慮泄漏液位的影響,在內(nèi)罐泄漏工況下分別建立高液位、中液位、低液位三種情況下的即熱力學(xué)模型,其中,低液位時(shí)液面高度取為泄漏時(shí)泄漏液面最大可能高度的25%,中液位時(shí)取與泄漏液體接觸面附近,此值接近于泄漏液體的溫度(-65°C),溫度最高值出現(xiàn)在遠(yuǎn)離液面的罐壁外表面,最高值接近于環(huán)境溫度(20°C)。
      在不同液位工況的模型中,距罐底5.8m高度處均處于泄漏液面范圍內(nèi),選取該位置的罐壁截面,以罐壁內(nèi)側(cè)為起點(diǎn),作沿壁厚方向變化的溫度曲線。二種情形下的50%,液位時(shí)取100%。內(nèi)罐泄漏(中液位)后儲(chǔ)罐外罐不同部位的溫度分布情況。   
      不同液位下儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)的熱力學(xué)分析結(jié)果主要數(shù)據(jù)。由于混凝上分熱性井,在液面范圍外,混凝土溫度將迅速哀減到正常水平,致使低溫液體的影響范圍有限。三種液位下,儲(chǔ)罐結(jié)構(gòu)溫度場(chǎng)的溫度最低值和溫度最高值均隨i時(shí)間保持一致,溫度最低值出現(xiàn)在儲(chǔ)罐溫度變化曲線保持。致,罐壁內(nèi)側(cè)的溫度值均為-164.733°C ,罐壁外側(cè)的溫度值均為-32.42°C ,內(nèi)外側(cè)之間溫度呈線性變化。在泄漏液體高度范圍內(nèi),泄漏液面高度對(duì)某一高度上罐壁溫度分布的影響并不顯著。
      不同液位下,儲(chǔ)罐罐壁厚度中心處沿高度力-向上的溫度變化曲線存在諸多相似之處。在泄漏液面以下的大部分區(qū)域,壁厚中心處的溫度值均穩(wěn)定在一98.3℃附近;在泄漏液面附近,其溫度隨高度的上升而迅速增長(zhǎng)到5.1°C左右,當(dāng)高度超出液面一定范圍后,溫度則再次保持相對(duì)穩(wěn)定,對(duì)高度不再敏感,在罐壁與罐頂交界處,溫度又略有上升。不同泄漏液位對(duì)結(jié)構(gòu)溫度場(chǎng)影響的主要差異在于結(jié)構(gòu)受到影響的高度范圍不同。
      在上述熱力學(xué)分析的基礎(chǔ)上,結(jié)構(gòu)力學(xué)分析同時(shí)考慮了結(jié)構(gòu)自重、預(yù)應(yīng)力、可變荷載、泄漏液體荷載、溫度場(chǎng)等荷載,并依據(jù)規(guī)范進(jìn)行了荷載組合。高、中、低液位泄漏與無泄漏四種工況下的力學(xué)模型間主要差異在于泄漏液體對(duì)結(jié)構(gòu)體的影響,具體而言,一方面,泄漏的液體受重力影響直接對(duì)罐壁產(chǎn)生壓強(qiáng)作用,4個(gè)模型的罐壁內(nèi)側(cè)液壓范圍及取值不同,另一方面,受泄漏液體的低溫影響,不同工況下儲(chǔ)罐罐體的溫度場(chǎng)存在著較大差異,低溫將造成材料的收縮,同時(shí)也會(huì)影響材料的線膨脹系數(shù)、抗壓強(qiáng)度等材料屬性。
      內(nèi)罐泄漏工況下液位對(duì)結(jié)構(gòu)的溫度場(chǎng)、位移情況、應(yīng)力分布等均有顯著影響。內(nèi)罐泄漏對(duì)結(jié)構(gòu)位移的影響顯著。低溫作用與預(yù)應(yīng)力引起結(jié)構(gòu)收縮,而附加液體荷載則造成罐壁外擴(kuò),這兩方面作用對(duì)結(jié)構(gòu)水平方向上的位移影響最大。隨著泄漏液位高度的增加,結(jié)構(gòu)的最大位移值亦隨之增加。無泄漏模型的最大位移發(fā)生在罐壁中部,低液位模型的最大位移發(fā)生在8.700m處,中液位模型的最大位移發(fā)生在11.600m處,高液位模型的最大位移發(fā)生在28m處,即結(jié)構(gòu)的最大位移均出現(xiàn)在泄漏液體作用高度范圍中部區(qū)域,但隨著泄漏液體表面高度的增加,其位置有下移趨勢(shì)。罐壁上部及下部位移均較中部為小,這是由于罐壁下部受到罐底約束影響,而罐壁下部受到罐頂?shù)闹巫饔。由于罐頂部分遠(yuǎn)離泄漏液體,溫度及附加泄漏液體荷載對(duì)此部分影響較小,其位移主要是由罐頂活荷載與自重決定的,因此,四種工況下罐頂部分的位移接近,罐頂最大位移均出現(xiàn)在罐頂幾何中心處。


                                                                                  專業(yè)從事機(jī)械產(chǎn)品設(shè)計(jì)│有限元分析│強(qiáng)度分析│結(jié)構(gòu)優(yōu)化│技術(shù)服務(wù)與解決方案
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