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      低溫閥閥蓋頸部長度與低溫球閥安裝方向探討

      2016-05-17 08:29:14蔡曉峰
      化肥設(shè)計(jì) 2016年2期
      關(guān)鍵詞:閥蓋

      吳 軍,蔡曉峰

      (中國五環(huán)工程有限公司,湖北 武漢 430223)

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      低溫閥閥蓋頸部長度與低溫球閥安裝方向探討

      吳軍,蔡曉峰

      (中國五環(huán)工程有限公司,湖北 武漢430223)

      摘要:針對低溫閥的特點(diǎn),本文重點(diǎn)探討了低溫閥門長頸閥蓋的作用及長頸閥蓋長度的推導(dǎo)過程,闡述了低溫球閥的結(jié)構(gòu)原理,并指出其安裝方向的判別方法。根據(jù)本文中介紹的方法,可以準(zhǔn)確判別出低溫球閥的安裝方向,避免因錯(cuò)誤安裝而造成的經(jīng)濟(jì)損失。

      關(guān)鍵詞:低溫球閥;閥蓋;頸部長度;安裝方向

      低溫閥門是石油化工、空氣分離、天然氣、制冷和低溫工程上不可缺少的重要設(shè)備之一。

      一般認(rèn)為,工作溫度低于-29 ℃的閥門稱為“低溫閥門”,工作溫度小于-100 ℃的閥門,稱為“超低溫閥門”[1]。其中超低溫閥門與普通閥門相比有很多不同特點(diǎn)。比如LNG閥門的閥體、閥蓋、閥瓣、閥座、閥桿等零件在精加工前宜進(jìn)行深冷處理,消除這些部件材料因發(fā)生組織轉(zhuǎn)變而導(dǎo)致的體積變化[2]。除此之外,閥門設(shè)計(jì)手冊還對低溫閥門的墊片、填料函及填料、上密封、中法蘭螺栓、保冷、預(yù)防異常升壓的措施等進(jìn)行了說明[3]。

      本文專門針對超低溫閥門最顯著的兩個(gè)特征——長頸閥蓋與安裝方向進(jìn)行探討。

      1長頸閥蓋

      低溫閥門的一個(gè)最顯著的特點(diǎn)就是其閥蓋一般為長頸結(jié)構(gòu),某LNG項(xiàng)目現(xiàn)場低溫球閥見圖1。

      圖1 某LNG項(xiàng)目現(xiàn)場低溫球閥

      1.1長頸閥蓋的作用

      (1)保護(hù)填料函,并使填料部位溫度在0 ℃以上,防止因填料函過冷而使處在填料函部位的閥桿以及閥蓋上部的零件結(jié)霜或凍結(jié)。在低溫狀態(tài)下,填料彈性逐漸消失,密封性能隨之下降,介質(zhì)的滲透會(huì)造成填料與閥門處結(jié)冰,影響閥桿正常操作,同時(shí)也會(huì)因閥桿上下移動(dòng)而將填料劃傷,引起嚴(yán)重泄漏。

      (2)防止冷能損失。長頸結(jié)構(gòu)便于纏繞保冷材料,防止冷能損失。

      (3)保證施工安裝空間。一般超低溫閥門保冷層會(huì)比較厚,加長的閥蓋也保證了保冷施工的空間,并使填料壓蓋位于保冷層外,添加填料及緊固壓蓋螺栓時(shí),無須損壞保冷層。

      1.2滴水板的設(shè)計(jì)

      滴水板也稱為隔溫板,是一塊焊在填料函下部長頸部分的圓形板,其主要作用有:①支持保溫材料;②提高保溫效果[3]。

      大連理工大學(xué)的孫奇通過有無滴水板對整個(gè)閥體進(jìn)行了溫度場模擬對比,發(fā)現(xiàn)有滴水板的閥門閥蓋上端的溫度明顯升高,滴水板可以有效地減緩閥體溫度向填料及閥桿上端的傳遞,進(jìn)一步保證填料部位和閥桿上部零件的溫度在0 ℃以上[4]。滴水板另外一種用處就是當(dāng)?shù)嗡逶O(shè)置在保冷層的外側(cè)時(shí),可以防止冷凝水滴落到保冷層及閥體上部,保護(hù)保冷層并防止冷量流失。

      長頸閥蓋見圖2,其頸長是按照材料的導(dǎo)熱系數(shù)、導(dǎo)熱面積及表面散熱系數(shù)等因素來決定的。目前,國內(nèi)外關(guān)于低溫閥門頸部伸長量相關(guān)的文獻(xiàn)比較少,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中給出了閥蓋頸長的推薦值,但是沒有說明計(jì)算公式或推導(dǎo)過程,筆者將通過熱力學(xué)理論,推導(dǎo)低溫閥門長頸閥蓋長度的計(jì)算公式,為工程設(shè)計(jì)提供理論計(jì)算依據(jù)與參考。

      圖2 長頸閥蓋

      1.3閥蓋頸部長度L1與溫度分布的計(jì)算

      從換熱的角度出發(fā),可以建立簡化的物理模型,見圖3。閥蓋、閥桿壁面與環(huán)境之間的對流換熱系數(shù)均為h1,L2起到增加L1頂部對流換熱系數(shù)的作用,假定相對于L1頂部的當(dāng)量對換系數(shù)為h2,具體參數(shù)對應(yīng)關(guān)系見圖2、圖3。

      圖3 圓柱體傳熱模型

      (1)

      (2)

      邊界條件為[5]:

      r=0 tr=0

      z=0t=t0

      式中,tf為環(huán)境溫度;h1為L1部分對流換熱系數(shù);h2為L2與L1結(jié)合部分的當(dāng)量對流換熱系數(shù);λ為材料導(dǎo)熱系數(shù);t0為低溫液體溫度;t為長頸閥蓋溫度場;r1為閥筒的半徑。

      θ(r,z) =tf-t(r,z)tf-t0

      (3)

      1.4當(dāng)量對流換熱系數(shù)h2的計(jì)算

      再將L2部分看成沿z軸變化的一維換熱翅片,其與環(huán)境的換熱量為:

      Q1=∫L202πr2h1(tf-t)dz

      Q1=2πr2h1(tf-t1)th(mL2)

      (4)

      式中,r2為閥桿半徑;t1為翅根處的溫度,

      t1=tf-θ(r1,L1)(t0-tf)

      翅片L2的溫度近似沿z方向線性變化,翅端溫度與環(huán)境溫度tf相同,為了求對流換熱系數(shù)h2,引入L2的線性平均溫度,其中t2為L2頂端處溫度:

      (5)

      若L1的頂端以平均溫度tm與環(huán)境對流換熱時(shí),其當(dāng)量流量對流換熱系數(shù)應(yīng)滿足:

      (6)

      根據(jù)式(4)~(6)即可得到當(dāng)量對流換熱系數(shù)h2。

      1.5閥蓋頸部長度L1的計(jì)算

      由式(3)可得長頸閥蓋不同長度處的溫度數(shù)學(xué)表達(dá)式:

      t(r,z)=tf-θ(r,z)·(tf-t0)

      (7)

      當(dāng)r=r2,z=L1時(shí),為避免填料處結(jié)冰,填料底部溫度應(yīng)為273K(0 ℃)。

      因此式(7)滿足:

      (8)

      并由此得出溫度等于273K時(shí),閥蓋頸部長度L1:

      L1=Ln y/β1

      (9)

      式中,

      (10)

      通過上述公式,俞樹榮等以20 mm低溫承插焊截止閥為例,從理論上計(jì)算出L1=140 mm與實(shí)用閥門設(shè)計(jì)手冊數(shù)值一致[6,7],而明友等也以DN40,150LB的低溫球閥為例,認(rèn)為MESC SPE 77/200和BS6364-1998中規(guī)定的閥蓋頸部長度是比較安全的[1]。殼牌石油標(biāo)準(zhǔn)MESC SPE 77/200給出的低溫閥加長桿的長度見表1。各個(gè)廠家的產(chǎn)品在加長閥蓋的長度規(guī)定上會(huì)稍有不同,在設(shè)計(jì)時(shí)需要參考選定廠家的產(chǎn)品尺寸,以免現(xiàn)場安裝發(fā)生碰撞。

      表1 最小蒸汽空間和保溫套長度(加長閥蓋)[8]

      注:此表考慮了低溫閥門的使用溫度和保冷材料的厚度。

      1.6注意在設(shè)計(jì)過程中為保冷閥門留足空間

      低溫閥門比普通的閥門閥桿要長,安裝時(shí)占用的空間比較大,需要在設(shè)計(jì)的時(shí)候注意閥門朝向以及安裝距離。下面圖4、圖5就對低溫球閥的設(shè)計(jì)與現(xiàn)場施工實(shí)際情況進(jìn)行了對比,設(shè)計(jì)時(shí)按普通閥門考慮空間是滿足要求的,而現(xiàn)場的實(shí)際情況是出現(xiàn)了碰撞。

      圖4 PDMS設(shè)計(jì)的低溫閥門大小模型

      圖5 現(xiàn)場實(shí)際低溫球閥安裝情況

      2低溫球閥方向性問題

      2.1低溫閥門使用環(huán)境

      低溫閥門,特別是超低溫閥門,其工作溫度極低(-100 ℃以下)[8]。在設(shè)計(jì)這類閥門的時(shí)候,除了遵循一般閥門的設(shè)計(jì)原則外,還需注意這類超低溫球閥最為顯著的特征之一,即中腔自動(dòng)泄壓功能。當(dāng)然,除了超低溫介質(zhì),其他易于氣化的液體介質(zhì)用球閥和閘閥也多需要中腔泄壓設(shè)計(jì),例如液氨、液化石油氣、丙烯等。

      這里以LNG系統(tǒng)的超低溫球閥為例, 當(dāng)這類超低溫閥門關(guān)閉后,閥腔內(nèi)會(huì)殘留一些LNG液體。隨著時(shí)間的推移,這些殘留在閥腔里的LNG液體會(huì)逐漸吸收大氣中的熱量,回升到常溫并重新氣化。氣化后其體積急劇膨脹,產(chǎn)生極高的壓力,并作用于閥體內(nèi)部。這種情況稱為異常升壓,這是低溫閥門特有的現(xiàn)象。

      2.2低溫閥門泄壓孔

      LNG在-162 ℃時(shí)壓力為0.2~0.4 MPa(g),當(dāng)溫度回升到20 ℃時(shí),壓力增加到29.3 MPa(g)[3]。這時(shí),高壓甚至?xí)⑵渲械姆ㄌm墊片沖出或沖壞填料;也可能引起閥體、閥蓋變形,使閥座密封性能顯著下降;甚至導(dǎo)致閥蓋破裂,造成嚴(yán)重事故。為防止異常升壓現(xiàn)象發(fā)生,一般采取在低溫閥門的結(jié)構(gòu)上開具泄壓孔的措施。

      設(shè)置泄壓孔,又稱壓力或排氣孔,即在球閥球體或閥體上鉆一小孔,作為閥門內(nèi)腔和進(jìn)口側(cè)的壓力平衡孔。當(dāng)閥腔壓力升高時(shí),氣體可以通過小孔排出,這種方法比較簡單,目前已被廣泛采用。平衡孔采用泄壓孔以防止異常升壓,在閥體設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)有指示泄壓孔方向的箭頭,泄壓孔開設(shè)的位置視閥門的結(jié)構(gòu)而定,有的在閥體上,見圖6;有的在球體上,見圖7。

      圖6 低溫閥門泄壓孔在閥體

      圖7 低溫閥門泄壓孔在球體

      2.3低溫閥門泄壓孔方向判斷

      對于這種低溫球閥的泄壓要求,可通過設(shè)置泄壓孔、泄壓通道或其他辦法(例如泄壓閥座)達(dá)到,可將閥蓋和閥體空腔內(nèi)的壓力泄放到閥門的進(jìn)口端,即高壓側(cè)[9]。

      關(guān)于排放系統(tǒng)泄壓方向排向高壓側(cè)的說法,在《石油化工管道設(shè)計(jì)器材選用通則》中也有相應(yīng)描述:對于低溫系統(tǒng)的彈性閘板閘閥,應(yīng)在其高壓側(cè)的閥盤上開一個(gè)排氣孔[10]。 當(dāng)泄壓孔在閥門內(nèi)的開孔方向朝進(jìn)口方向時(shí),由于進(jìn)口方向壓力高,在閥門關(guān)閉時(shí)會(huì)將閥瓣或球體推向出口側(cè),出口側(cè)密封面能獲得較高的比壓,密封效果較好[11]。

      恰恰是這種泄壓孔,導(dǎo)致低溫閥門具備了方向性。通常對于這種低溫球閥,在閥體上會(huì)標(biāo)有箭頭。這些箭頭的表示方向的含義應(yīng)以業(yè)主與閥門制造廠的合同規(guī)定為準(zhǔn),一般來講,箭頭所指向的是這種低溫閥的泄壓孔方向(也即高壓端方向),而非介質(zhì)流向,見圖6(a)和圖7(a)。這里需要提醒的是:這個(gè)高壓端方向并非總是與管線流向相反,而應(yīng)該理解為閥門關(guān)閉時(shí)的上游方向[8]。也就是說低溫球閥閥體上箭頭方向可能與介質(zhì)流向相同,也可能與介質(zhì)流向相反。

      舉一個(gè)LNG系統(tǒng)簡單而典型的例子。圖8中所示是LNG的PID所標(biāo)示的一個(gè)安全閥組,其中一共有4個(gè)帶泄壓孔的低溫球閥,球閥上尾巴的方向即表示了泄壓孔的方向。低溫球閥的方向大致可以分為如下3種情況。

      圖8 LNG工藝流程(低溫球閥)

      (1)導(dǎo)淋與放空。如圖8中的V07111低溫球閥,因?yàn)槠鋵儆谝粋€(gè)類似放空作用的閥,這個(gè)時(shí)候,閥門的泄壓方向是朝向系統(tǒng)內(nèi)的,而不是指向環(huán)境。

      (2)正常情況。圖8中安全閥前的V07112球閥,正常情況下是關(guān)閉的,這個(gè)時(shí)候左端就屬于關(guān)閉時(shí)的高壓端,因而球閥放空孔指向左,泄壓孔與介質(zhì)流向相反,V070109與之類似。

      (3)檢修情況。圖8中安全閥后的V070110,其泄壓孔卻指向與介質(zhì)流向相同,分析其原因,閥V070110正常情況是開的,當(dāng)安全閥檢修的時(shí)候,需要將此閥關(guān)閉(同時(shí)V070109也處于關(guān)閉狀態(tài),而旁路閥V070112則打開),此時(shí)如果球閥腔內(nèi)聚集高壓蒸汽,可以瞬間排放至安全側(cè)(即閥門關(guān)閉時(shí)的上游側(cè)),而不是泄向大氣,從而造成污染或其他安全事故。

      上面3種情況泄壓孔與介質(zhì)流向有的相同,有的相反,但是卻都是排向閥門關(guān)閉時(shí)的高壓側(cè)(也即安全側(cè))。在項(xiàng)目現(xiàn)場,經(jīng)常有工人誤以為低溫球閥箭頭的方向就是介質(zhì)流動(dòng)的方向,這種理解是片面的,這個(gè)時(shí)候工人一定要嚴(yán)格按照工藝PID的要求以及管道軸側(cè)圖所標(biāo)示的方向安裝,否則非常容易導(dǎo)致事故發(fā)生。

      3結(jié)語

      本文針對低溫閥的顯著特點(diǎn),首先探討了長頸閥蓋的作用以及計(jì)算原理,并提醒設(shè)計(jì)者在進(jìn)行管道布置的時(shí)候,低溫閥的安裝空間一定要足夠,不然很容易導(dǎo)致現(xiàn)場碰撞;隨后針對低溫球閥的泄壓孔進(jìn)行了探討,認(rèn)為正是泄壓孔的存在,導(dǎo)致了低溫球閥的安裝具有方向性,并且閥體上箭頭的方向并非表示介質(zhì)流向,而是泄壓孔的方向。選擇正確的安裝方向不僅更有利于閥門密封,保護(hù)了閥門,還會(huì)避免潛在的安全隱患。

      參考文獻(xiàn):

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      Discussion on Cryogenic Valve Bonnet Neck Length and Cryogenic Ball Valve Mounting Direction

      WU Jun,CAI Xiao-feng

      (WuhuanEngineeringCo.,Ltd.,WuhanHubei430223China)

      Abstract:For the unique characteristics of cryogenic valves, this paper focuses on the roles of long-necked valve bonnet of cryogenic valves and derivation process of the neck length, then discusses the structure and principle of cryogenic ball valve, and points out the methods how to discriminate its installation direction. Methods proposed in this article can accurately give the installation directions of common ball and cryogenic ball valves to avoid economic losses caused due to incorrect installation.

      Keywords:cryogenic ball valve; valve bonnet; neck length; mounting direction

      收稿日期:2015-12-12

      中圖分類號:TH 134

      文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B

      文章編號:1004-8901(2016)01-0015-05

      doi:10.3969/j.issn.1004-8901.2016.02.005 10.3969/j.issn.1004-8901.2016.02.005

      作者簡介:吳軍(1985年-),男,湖北仙桃人,2010年畢業(yè)于天津大學(xué)化學(xué)工程專業(yè),碩士,工程師,現(xiàn)主要從事管道設(shè)計(jì)工作。

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