低温压力容器主要是用于储存二氧化碳、氧气、氮气、LNG(液化)、气等液态气体的主要容器,并且容器中的二氧化碳等气体以低温液体形式存在。为了保持二氧化碳等液态气体的低温状态,通常需要制冷设备的协助。当需要蒸发储存在容器中的二氧化碳等液态气体时,这是必要的。对应的化油器,经过减压处理后,可以送到所需的生产车间。为了方便起见,有时需要将二氧化碳等液态气体直接倒入钢瓶中使用。






卧式储罐泄漏原因分析:
1、外观检查:经盛水试漏检查,发现在接管与壳体连接处有泄漏点,经细致观察,在焊缝部位有微小细裂纹。
2、断口宏观检查:观察壳体开裂部位发现,壳体中裂纹位于与接管焊接近焊缝区,呈现锯齿状形貌特征。
3、化学成分检查:对壳体和接管取样进行化学成分分析,数据符合标准要求。
4、金相检测:在卧式储罐壳体开裂部位截取试块制备金相试样,试样先在未腐蚀情况下进行显微镜组织观察,夹杂物的类别比较低。进一步观察可发现,裂纹自壳体表面以沿晶的方式向内扩展,裂纹整体表现为网状,结合裂纹出现在近焊缝区位置,应属焊接热影响区,故此裂纹为焊接热裂纹中的结晶裂纹。
5、硬度检测:在壳体裂纹部位截取硬度试块,检测4点,有3点大于标准值210HV。
6、原因分析:综合上述分析,卧式储罐壳体与接管焊接过程中,挨着壳体的热影响区,温度为500~850℃,形成焊接敏化区,同时壳体钢板硬度值高,固溶处理作用欠佳,没有都固溶与奥氏体中的碳也增加形成焊接敏化的倾向,两者的共同作用使壳体产生晶间腐蚀开裂,故而造成开裂泄漏。

边缘板,首先焊接边缘板外侧位于罐壁下方的300mm对接焊缝;然后焊接罐壁与罐底连接的角焊缝,角焊缝焊完后,焊接边缘板剩余的对接焊缝,焊工应对称布置,由外向里施焊;再后焊接底板、边缘板与中幅板之间的搭接焊缝,这条环焊缝有较多的搭接量以补偿收缩变形,常被称作收缩缝。焊接收缩缝时,焊工应对称布置,沿同方向施焊,首层用分段退焊或跳焊。罐底与罐壁环形角焊缝时应由数对焊工分别对称布置在罐内和罐外,罐内焊工约在罐外焊工前方500mm处,然后沿同一方向分段施焊,首层焊道采用分段退焊或跳焊。
