加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法及阀盖及阀门技术

技术编号:29204513 阅读:16 留言:0更新日期:2021-07-10 00:39
本申请公开了加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法,包括如下步骤:根据二维传热理论,结合长颈阀盖和积液融霜盘的物理模型,推导长颈阀盖和积液融霜盘的二维耦合导热微分方程;根据导热微分方程,得出长颈阀盖和积液融霜盘的二维温度场函数;根据温度场函数,推导出长颈阀盖和积液融霜盘的结构长度与空气湿度的数学表达式;根据数学表达式,确定法兰下端面到填料函底部的长度为L,积液融霜盘与长颈阀盖法兰下端面的安装距离为L

【技术实现步骤摘要】
加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法及阀盖及阀门


本专利技术涉及阀门领域,尤其涉及一种加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法及阀盖及阀门。

技术介绍

低温阀门广泛应用石油化工、空气分离、天然气、制冷以及低温工程等领域中液氮(

196℃)、液氢(

253℃)、液氧(

183℃)、液化天然气(

162℃)等低温介质的在液化分馏、储存和运输环节的设备和管道中。附图1种展示了一种可用于上述管道及设备的低温阀门用的长颈阀盖组件,该种长颈阀盖主要包括长颈阀盖以及安装在长颈阀盖的积液融霜盘,参看附图1所示,长颈阀盖(1)中装有阀杆(2),长颈阀盖(1)的填料函中装有填料(4),填料(4)与长颈阀盖(1)的填料(4)函内壁和阀杆(2)的外表面接触。在螺母(8)和螺栓(7)的紧固力作用下,填料压板(6)压紧填料压套(5),填料压套(5)压紧填料(4),填料(4)发生横向变形,在长颈阀盖(1)的填料(4)函内壁和阀杆(2)的外表面形成足够的密封比压,防止低温介质从阀杆(2)的外表面和长颈阀盖(1)填料(4)函内壁泄漏。低温介质与长颈阀盖(1)和阀杆(2)接触,经热传导后长颈阀盖(1)和阀杆(2)发生热交换。当长颈阀盖(1)的长度较小时,长颈阀盖(1)的填料底部温度有可能低于0℃,当空气中的冷凝水进入到长颈阀盖(1)的填料(4)密封处,冷凝水就会在填料(4)处结冰,低温阀门在开启和关闭过程中,填料(4)就会划伤阀杆(2),影响阀杆(2)的正常开关操作,造成密封失效,引起低温液态介质大量泄漏,甚至会产生失火和爆炸事故。在长颈阀盖(1)表面加装一片积液融霜盘(3),防止长颈阀盖(1)表面的冷凝水进入保冷层,防止保温层和驱动结构结冰,降低冷量损失,缩短长颈阀盖(1)的长度,弥补由于长颈阀盖(1)长度较长而带来的安装、运输不便等缺点。当阀门温度场处于稳定状态,长颈阀盖(1)表面和积液融霜盘(3)与空气发生的自然对流换热;长颈阀盖(1)法兰下端面为低温介质温度t0,长颈阀盖(1)和阀杆(2)、长颈阀盖(1)和积液融霜盘(3)之间为二维热传导。螺栓(7)、螺母(8)、填料压套(5)、填料压板(6)、填料(4)及填料(4)以上的阀杆(2)部分是长颈阀盖(1)的扩展换热面,起到改变换热系数的作用,其当量换热系数可进行迭代计算。此外,长颈阀盖(1)与阀杆(2)之间的间隙很小且材料相同,间隙内低温介质的换热忽略不计。法兰下端面到填料函底部的长度为L,积液融霜盘(3)与长颈阀盖(1)法兰下端面的安装距离为L
b
。综上所述,为了保证低温阀门在使用时的安全,必须保证法兰下端面到填料函底部的长度(即L的长度)达到一定值,这样可以保证长颈阀盖(1)的填料底部温度不低于0℃,并且保证积液融霜盘(3)与长颈阀盖(1)法兰下端面的安装距离(即L
b
)达到一定值,确保积液融霜盘(3)上不会出现结冰现象,同时在满足填料底部不结冰、积液融霜盘不结冰的前提下

技术实现思路

本专利技术针对上述问题,提出了一种加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法及阀盖及阀门。本专利技术采取的技术方案如下:一种二维温度耦合的低温阀门加装积液融霜盘的长颈阀盖设计方法,设计的结构是由长颈阀盖中装有阀杆,长颈阀盖的填料函中装有填料,填料与长颈阀盖的填料函内壁和阀杆的外表面接触。法兰下端面到填料函底部的长度为L,积液融霜盘与长颈阀盖法兰下端面的安装距离为L
b
。本专利技术根据二维传热理论,结合长颈阀盖和积液融霜盘的物理模型,推导长颈阀盖和积液融霜盘的二维耦合导热微分方程,得出长颈阀盖和积液融霜盘的二维温度场函数,推导出长颈阀盖和积液融霜盘的结构长度与空气湿度的数学表达式,使填料底部的温度大于0℃,积液融霜盘免结冰,避免泄漏和火灾事故的发生,为低温阀门长颈阀盖加装积液融霜盘结构优化设计提供参考依据。进一步的,根据柱坐标下的Fourier导热微分方程得长颈阀盖的导热微分方程为:边界条件为:式中:r为长颈阀盖中心至长颈阀盖任意截面的半径,r1为长颈阀盖的半径,λ为长颈阀盖的材料的导热系数,h∞为长颈阀盖表面与空气的自然对流换热系数,t∞为空气温度,Θ
n
为长颈阀盖的无量纲过余温度场,L
n
为长颈阀盖的法兰下端面到填料底部的距离,h
d
为阀杆头部的当量换热系数。
[0006]进一步的,长颈阀盖1的过余温度场为:式中:J0为零阶的贝塞尔函数,t0为低温介质温度,z为长颈阀盖1中法兰底部至阀杆任意截面的距离,进一步的,长颈阀盖的与填料底部温度的数学表示为:
式中:,其中本征值式中:h
c
为长颈阀盖表面与空气的自然对流换热系数。进一步的,积液融霜盘的安装位置:式中:式中:在上述基础上,进一步利用上述方法设计并制造一种阀盖,使得填料底部的温度始终大于0℃,积液融霜盘处不会结冰,并且使得整个阀盖的整体长度尽可能地降低。在上述阀盖的基础上,进一步提供的一种使用上述阀盖的阀门。本专利技术的有益效果是:根据二维传热理论,推导出长颈阀盖和积液融霜盘的结构长度与空气湿度的数学表达式,使填料底部的温度大于0℃,积液融霜盘免结冰,并且使得整个长颈阀盖的长度尽可能地低。
附图说明:
图1是加装积液融霜盘的长颈阀盖的结构示意简图,图2是加装积液融霜盘的长颈阀盖温度场有限元计算结果图。
具体实施方式:
下面结合附图1,对本专利技术做详细描述。第一步长颈阀盖1的物理模型简化阀门温度场处于稳定状态,长颈阀盖1表面和积液融霜盘3与空气发生的自然对流换热;长颈阀盖2法兰下端面为介质温度t0,长颈阀盖1和阀杆2、长颈阀盖1和积液融霜盘3之间换热为热传导。螺栓7、螺母8、填料压套5、填料压板6、填料4及的填料4以上的阀杆2部分是长颈阀盖1的扩展换热面,起到改变换热系数的作用,其当量换热系数可进行迭代计算。此外,长颈阀盖2与阀杆2之间的间隙很小且材料相同,间隙内低温介质的换热忽略不计。法兰下端面到填料函底部的长度为L,积液融霜盘3与长颈阀盖2法兰下端面的安装距离为L
b
。本专利技术根据二维传热理论,结合长颈阀盖1和积液融霜盘3的物理模型,推导长颈阀盖1和积液融霜盘3的导热微分方程,得出长颈阀盖1和积液融霜盘3的温度场函数和,推导出加装积液融霜盘3的长颈阀盖结构长度与空气湿度的数学表达式,使填料1底部的温度大于
0℃,积液融霜盘3免结冰,防止划伤阀杆,避免泄漏和火灾事故的发生,为低温阀门长颈阀盖结构优化设计提供参考依据。第二步 数学模型的建立长颈阀盖1、阀杆2和积液融霜盘间3主要是通过二维热传导进行热量传递,长颈阀盖1及积液融霜盘3表面与空气通过自然对流进行热量传递,对于稳态导热,引入无量纲过余温度:根据无内热源的圆柱坐标系下的Fourier导热微分方程,得到长颈阀盖1的二维稳态导热微分方程为第三步 长颈阀盖1过余温度场的计算根据物理模型,建立方程(3.29)的边界条件为,引入无量纲过余温度和边界条件:采用分离变量的方法,令:Θ(r,z)=本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法,其特征在于,包括如下步骤:根据二维传热理论,结合长颈阀盖和积液融霜盘的物理模型,推导长颈阀盖和积液融霜盘的二维耦合导热微分方程;根据导热微分方程,得出长颈阀盖和积液融霜盘的二维温度场函数;根据温度场函数,推导出长颈阀盖和积液融霜盘的结构长度与空气湿度的数学表达式;根据数学表达式,确定法兰下端面到填料函底部的长度为L,积液融霜盘与长颈阀盖法兰下端面的安装距离为L
b
;使得使填料底部的温度大于0℃,积液融霜盘免结冰。2.如权利要求1所述的加装积液融霜盘的长颈阀盖的设计方法,其特征在于,根据柱坐标下的Fourier导热微分方程得长颈阀盖的导热微分方程为边界条件为其中r为长颈阀盖1中心至长颈阀盖任意截面的半径,r1为长颈阀盖的半径,λ为长颈阀盖的材料的导热系数,h

为长颈阀盖表面与空气的自然对流换热系数,Θ
n
为长颈阀盖的无量纲过余温度场,L
n
为长颈阀盖的法兰下端面到填料底部的距离,...

【专利技术属性】
技术研发人员:张希恒夏志明俞树荣毛伟余建平薛睿渊
申请(专利权)人:博雷中国控制系统有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1