張繼選 張培玲 張志剛 侯學(xué)綱
(1.中石油第二建設(shè)有限公司,甘肅蘭州 730060;2.甘肅省特種設(shè)備檢驗檢測研究院,甘肅蘭州 730050)
隨著煉油化工裝置長時間運行,部分較大型框架內(nèi)設(shè)備由于運行時間長,達到報廢期或工藝落后,需要整體更換,根據(jù)框架現(xiàn)狀、實際情況選擇合理、安全、優(yōu)質(zhì)的更換方法顯得尤為重要。蘭州石化公司120萬噸/年重油催化裂化裝置預(yù)熱回收系統(tǒng)框架內(nèi)設(shè)備省煤器由于運行時間長,工藝落后,有四組省煤器需要拆舊換新,且四組省煤器在框架中部,上部框架高、設(shè)備多,加之改造工期有限,整體從上到下拆除不現(xiàn)實,工程技術(shù)人員通過現(xiàn)場勘查,優(yōu)化方案,最后采用制作整體框架,每具省煤器整體水平拖運、吊裝更換的一種創(chuàng)新方法,有效解決了問題[1]。
(1)舊省煤器規(guī)格尺寸:5600×3500×3400最大重量60000kg;(2)新省煤器規(guī)格尺寸:5600×3500×3400最大重量45000kg。
(1)在原有框架正南面制作新框架。
(2)新框架必須經(jīng)過計算可以承重單臺省煤器最大整體重量。
(3)框架高度是最高處省煤器最底部高度,如最上部省煤器底部高度12000mm,框架高度就設(shè)計、制作為12000mm高。
(4)框架設(shè)計計算說明。鋼架設(shè)計為方形鋼架,均由H型鋼組裝焊接而成。鋼框架規(guī)格尺寸為:5000×4500×12000mm,軌道支撐架主要由立柱、主梁、次梁組成。主立柱主要承受軸向壓應(yīng)力,主橫梁承受彎曲應(yīng)力,次梁加固主梁保證結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。
本計算書僅對主梁和立柱進行核算,次梁和斜撐不做計算,這樣的計算結(jié)果更為安全。本結(jié)構(gòu)中所有的材料包括立柱、主梁、次梁等全部使用Q235-A。Q235-A屈服應(yīng)力σs=235MPa(GB700-88),許用應(yīng)力[σ]=σs/1.5=156.7MPa,許用剪切應(yīng)力 [τ]=0.7[σ]=109.7MPa。
立柱、橫梁承載最大重量按60000kg考慮,考慮受力不均衡系數(shù)取1.3,則鋼架立柱的設(shè)計載荷為78000kg。
1)立柱設(shè)計計算。立柱采用350×350×6×12的WH型鋼,在5000mm段上有兩根立柱承受壓力。按最不利狀態(tài)計算,假設(shè)兩根立柱承受設(shè)備所有的重量,則單根立柱承受的壓力為F0=78000/2=39000kg,立柱高度12000mm。不考慮結(jié)構(gòu)連接加強的部分,按所有重量由單根立柱承擔(dān)受壓進行計算[2]。
面積A=10356mm2,最大慣性矩Ix=257340000mm4,截面抗彎模量Wx=1470000mm3,截面慣性半徑i=157.6mm,L=12000mm,長度因子μ=1。
計算長細比λ=μL/i=76。
對應(yīng)查表(3)得到軸向壓桿穩(wěn)定系數(shù)φ=0.807。
則立柱壓應(yīng)力 σ1=F0/φA==46.6MPa< [σ]=156.7MPa,滿足要求,安全。對應(yīng)的計算結(jié)果見表1所示。
表1 立柱計算表
由長細比可查穩(wěn)定系數(shù),不同的材料穩(wěn)定系數(shù)不同,此鋼架采用Q235作為立柱計算,對應(yīng)穩(wěn)定系數(shù)見表2所示。
表2 軸心受壓構(gòu)件的穩(wěn)定系數(shù)(Q235)
2)水平拖運軌道梁設(shè)計計算。水平牽引時,四根水平主梁受力最大的是5000mm段的中部處(中部彎曲最大),按四根梁同時承受設(shè)備的重量均布載荷的彎曲應(yīng)力進行計算。
設(shè)計采用焊接H型鋼,規(guī)格WH300×300×6×12,計算結(jié)果如表3所示。
表3 WH焊接H型截面特性參數(shù)表
σ=M/W=114.3<[σ]=156.7MPa,滿足要求,安全。
3)結(jié)論。經(jīng)上述計算,立柱及水平拖運主梁均滿足要求,設(shè)計的鋼架安全可靠。
(1)拆除安裝順序為自上而下進行更換,就是將最上部拆除、安裝結(jié)束后,再進行第二臺作業(yè)、以此類推。(2)作業(yè)人員在需要更換的省煤器下方拆除阻擋設(shè)備水平運輸?shù)母郊斑B接件,將兩更根H型鋼在省煤器合適位置支放(一直延伸到設(shè)計的框架最南邊緣)、將兩根H型鋼焊接成整體,并固定坐落在外部設(shè)計的鋼架水平橫梁上。(3)用四臺20t手拉葫蘆,將原有框架需要更換的最上部省煤器提起(脫離原有支座50mm),割開正南面小型H型鋼(阻擋省煤器水平運輸),移走。(4)四臺20t手拉葫蘆同時落鉤,將需要更換的省煤器落在焊接好的H型鋼上。(5)兩臺20t手拉葫蘆在設(shè)計的新框架最南面拉運,將更換的省煤器水平向南運輸,運輸?shù)讲糠殖雠f框架時,選擇合適位置吊車提升,以減輕水平倒鏈拉力,互相配合直到省煤器完全從舊框架出來。(6)大型吊車將省煤器吊下,完成省煤器拆除任務(wù)。(7)同樣方法將新省煤器安裝到位。(8)將新設(shè)計的框架整體割開吊走(最上部高度和需要更換的下一臺省煤器底部一樣高)。(9)同樣方法更換下一臺,順序同樣方法更換完四臺省煤器[3]。
該施工方法將120萬噸/年重油催化裂化裝置四臺省煤器順利更換到位。實踐證明,該方法新框架可以提起施工,提高了效率,為裝置改造節(jié)約了寶貴時間,主要是所有更換過程提升高度低(相當(dāng)于提升50mm左右),安全有了可靠保障,是一種值得推廣使用的新方法,值得同行們借鑒。