影响法兰接头密封性能几个因素的分析说明
法兰接头包括法兰片及其垫片、紧固件,是石油化工生产中使用极为普遍,涉及面非常广泛的一种零部件。它是配
管设计、管件阀门中必不可少的零件,也是设备、设备零部件(如人孔、手孔、液面计等) 中必备的构件。法兰接头
在压力容器、压力管道中的主要功能是连接与密封,法兰的失效不是因为强度问题,而是在螺栓载荷、垫片反力和
介质压力的合成力矩作用下,由于刚度不足而产生变形(转角),使其对垫片的压紧力不均匀,从而导致法兰接头泄
漏。因此,控制法兰刚度和变形是法兰接头的关键。由于法兰接头的载荷和变形涉及的因素比较复杂,长期以来只
能用经验和法兰应力计算来间接反映,国外规范已列入了法兰刚度计算方法,而我国容器标准和法规(GB150和容规
)是以保证压力容器安全运行为目标而制定的,压力容器安全成为防止强度失效或脆性断裂的代名词。
法兰接头密封机理:在螺栓上紧后,使垫片与两个法兰密封面之间产生一定的密封力,此时垫片单位面积上的密封
力称为预紧比压,预紧比压使垫片产生一定的变形,从而保证接触面的密封。垫片的材质不同,预紧比压的要求也
不同。当介质压力升起后,由于内压的作用使垫片的压紧力比预紧状态有所降低。为了保证在工作状态下的密封性
能,要求此时垫片的比压不小于m×p(p为内压,m是与垫片材质及要求达到的密封程度有关的数值)。法兰的泄漏情
况用泄漏率来表示。通常气体的泄漏率要远大于液体的泄漏率,垫片的密封性能一般用一定压力下氮气的泄漏率来
评价。对某种垫片而言,其泄漏率L与内压P和预紧比压y1的关系是y1=a+b ln(P/L)。式中a、b为垫片材料特征常数。
美国PVRC(ASME研究机构)新规则将泄漏率进行了分级。见表1PVRC对法兰密封泄漏率的等级划分:
泄漏等级 |
泄漏率/mg(s*mm)-1 |
备注 |
水、空气级T1 |
2*10-1 |
公用工程最低要求 |
标准级T2 |
2*10 |
相当于DN100法兰一天泄漏40L氮气 |
紧密级T3 |
2*10 |
用于易燃有毒介质 |
高紧密级T4 |
2*10 |
由于高真空、剧毒介质、核装置等 |
特殊紧密级T5 |
2*10 |
法兰接头的性能和几个错误认识:
1、垫片是影响接头密封性能最关键的环节,法兰和螺栓都是围绕保证垫片在最适当的状态下工作而设置的,因此
提高法兰接头的密封性能应首先考虑垫片问题。长期以来我国未把密封—泄漏率定量地作为影响压力容器和管道
安全的主要因素,对垫片材料的选用未引起重视。一些装置在选用垫片时也同样存在诸多误区:
⑴把石棉橡胶板作为一个万能的垫片,不考虑使用条件而广泛采用。实际上,石棉橡胶板是将石棉纤维和不同橡胶
及其它粘合剂混炼后压制而成,是一多孔的非金属材料,而且随着组成的品种和配比不同,其性能变化是很大的。
国内的石棉橡胶板标准有两个,即GB3985-1995“石棉橡胶板”和GB539-1995“耐油石棉橡胶板”,标准中的几张表
格给使用者造成极大误解,见表2GB3985-1995石棉橡胶板
牌号 |
使用条件 |
型式实验条件(蒸汽密封) |
XB450 |
温度450℃压力6MPa |
440-450℃.11-12MPa保压30分无击穿予紧力23MPa |
XB350 |
温度350℃压力4MPa |
340-350℃.7-8MPa保压30分无击穿予紧力23MPa |
XB200 |
温度200℃压力1.5MPa |
200-220℃.2-3MPa保压30分无击穿予紧力15MPa |
由于标准中列入了这种条款,长期以来我们误认为石棉橡胶板可以用至450℃,6MPa(XB450),无论蒸汽系统、氢
气系统、油品系统都可以普遍使用。实际上,国外对石棉橡胶板的使用有严格的限制,如美国杜邦公司规定易燃介
质不得使用石棉橡胶板,因为一旦发生火灾,采用石棉橡胶板的法兰接头很难保证不产生二次泄漏。国外标准对石
棉橡胶板的性能指标要求比国内同类产品要高。
⑵厚垫片比薄垫片好。事实上,石棉橡胶板是一多孔的材料,垫片越厚,其渗透率越高,为了保证较高的密封性,
必须施加比薄垫片更大的压紧力,才能将其芯部泄漏率降低,因此厚垫片比薄垫片需要的压紧力要大。对于水这样
的大分子液体来讲,通过垫片芯部的泄漏率很小,厚度影响不大。通常厚垫片仅仅是法兰直径较大,考虑密封面波
浪度或瓢曲时使用。一般其厚度依次采用0.81,0.6,3.2mm。垫片宽度也不是越宽越好,相反,适当窄一点能提高
其密封比压。但非金属垫片保证一定的宽度是有必要的,一是可以控制内部泄漏二是不致使压紧力过大把垫片压溃。
⑶金属缠绕垫是现在常是用的一种半金属垫。它一般由0.2mm左右的V形金属带与非金属带(如四氟、石墨等)缠绕而
成,非金属带一般要露头零点几毫米,以在两侧表面形成非金属密封层。金属缠绕垫的特点是强度高、弹性好、防渗
漏、耐高温。因此缠绕垫适用于中压系统或要求较高的场合。但在使用中,有将不带内、外环的垫片用于平面法兰的
情况,由于内、外环有定位、加固(压紧力的作用下不致垮散)、控制压紧力的作用,当法兰密封面为平面时,如使用
的缠绕垫不带内、外环,极易使垫片压溃,使密封失效。
2、法兰:
⑴压力等级:一般压力等级越高,密封性能越好。但法兰的选用涉及管道元件,如阀门、管件、机械设备等的配套问
题,因而其压力等级不可随意提高。
⑵法兰型式:法兰型式有许多种,如对焊、平焊、活套法兰。其密封面型式有凸面、凹凸面、榫槽、梯型槽等。法兰
型式、密封面型式和密封面光洁度对密封性能影响较大。
过去,进行强度计算时,都知道同样厚度的带颈对焊法兰强度比板式平焊法兰好,且可作定量计算,但各种法兰对密
封有何影响,却没有定量概念,在GB150中也没有法兰刚度的计算公式。美国ASME规范1995年起纳入了对法兰刚度
进行校核的概念,提出了法兰刚度计算方法:WN带颈对焊法兰、整体法兰PL平板法兰
当J≤1.0时,可以认为法兰有较好的刚度。
取J=1.0可得到许用弯矩[M]的计算式。
下面为有关资料介绍的两种型式的标准法兰,使用石棉橡胶板和缠绕垫时的操作弯矩或予
表3 两种型式的标准法兰使用情况对比
法兰 |
(M) |
密封计算弯矩 |
|||
石棉橡胶板 |
缠绕垫 |
||||
计算弯矩 |
操作弯矩 |
计算弯矩 |
操作弯矩 |
||
PN1.6 DN100 |
2.8 (PL) 12.7(WN) |
1.8(PL) 1.8(WN) |
3.5 3.5 |
3.5 3.5 |
6.3 6.3 |
PN1.6 DN600 |
14.7(PL) 81.7(WN) |
40 40 |
64 64 |
54.7 54.74 |
155.5 155.5 |
PN4.0 DN100 |
27(WN) |
2.5 |
6.7 |
4.2 |
11.8 |
紧弯矩M和保证法兰刚度的许用弯矩[M]的比较。
从表3可以看出:a.许用弯矩[M]与法兰刚度呈线性比例关系, 法兰刚度越大, 法兰在予紧和使用时变形小,密封性能
越好。b.当施加弯矩M≤[M]时,说明法兰变形控制在安全范围内,垫片泄漏率能获得保证,反之,则法兰刚度不足,
垫片泄漏可能失控。c.带颈对焊法兰刚度比同规格平板法兰高3~10倍,易于保证密封性能。国外工程公司一般仅在
公用工程中使用平焊法兰,如水、空气、低压蒸汽等场合。
⑶密封面表面粗糙度密封面表面粗糙度与垫片材质、密封比压、要求的泄漏率有关,不宜太高,也不宜太低。国外
在选用、采购、验收时对密封面表面粗糙度都有规定并作为检查项目,我国尚未引起足够的重视,且存在一些错误
做法,如在密封面上车两道1mm的三角形槽,不管用什么垫片,法兰面均车水线。表4为几种常见垫片的粗糙度要
求。表4 常见垫片的粗糙度要求:
操作 |
HB/kg.mm2 |
Rz(max) |
Ra(max) |
铝 |
20 |
25 |
6.3 |
软铁 |
90 |
3.2 |
0.8 |
不锈钢 |
160 |
1.6 |
0.4 |
膨胀石墨 |
|
50 |
12.5 |
橡胶 |
|
50 |
12.5 |
注:通常规律:金属垫HB ×Rz≈300~400
3、 紧固件:紧固件在法兰连接中作用比较简单, 即施加紧固力, 一般密封等级高,要求的螺栓力较大。为了达到T3
级密封,无论什么垫片,一般要求螺栓予紧力要达到200MPa左右,因此,以采用合金高强度螺栓为宜,采用低碳钢
或中碳钢的概念与要求较高的密封等级是不相适应的。实际上,国家质量技术监督局的文件中已明确液化气球罐上法
兰必须用高强度合金螺栓。螺栓力的控制是保证法兰密封性的主要因素之一,尤其是螺栓力要均匀,否则,易使法兰
面变形不均匀,或使密封面和垫片压溃,造成密封失效。国内通常采用套筒冲击扳手,螺栓润滑也不讲究,因此实际
螺栓力与要求相差甚远,最大与最小可达4倍,往往不能保证良好的密封。
法兰密封性能的影响因素还有管道系统布置、热膨胀、振动等现场条件,在实际选用时要综合考虑。
因此为使法兰密封性能可以达到良好的密封效果要注意一下几点:
⑴垫片是影响法兰密封的主要因素,目前在易燃易爆介质或重要场合应主要选用半金属和金属垫片,如液化气、蒸
汽、油品等以选用金属缠绕垫为好,高温、高压部位则应根据实际条件选用相应的金属。
⑵重要部位法兰应采用整体法兰或高颈法兰,并注意法兰粗糙度和垫片的匹配,采用缠绕垫,法兰为凸面时,垫片应
带内、外环。
⑶为提高密封等级,螺栓强度等级应适当提高,关键设备、重要设备的法兰在安装时要控制好螺栓予紧力,同时要保
证均匀的螺栓力。
⑷外加载荷较大时,管道设计时要采取措施予以减小,或适当提高法兰等级。
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