LNG超低溫閥門保冷層傳熱分析及密封材料性能研究
發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 09:14
我國(guó)作為能源消耗大國(guó),隨著經(jīng)濟(jì)和國(guó)民生活水平的逐漸提高,對(duì)清潔能源的需求日益增加。天然氣作是目前使用最廣的清潔能源之一,國(guó)家大力倡導(dǎo)使用天然氣,以緩解環(huán)境問題,為此國(guó)家在沿海地區(qū)大力修建LNG接收站及工廠。這促進(jìn)了LNG相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展,同時(shí)對(duì)LNG相關(guān)低溫設(shè)備的安全性和高效性提出較高要求。由于LNG溫度過低,要求LNG相關(guān)低溫設(shè)備在設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮冷量損失、熱量侵入的問題。低溫閥門是LNG管路系統(tǒng)調(diào)節(jié)、啟閉的重要設(shè)備之一,同樣需要考慮冷量過多流失的問題。另外,LNG屬于易燃、易爆、易泄漏的液體,因此要求低溫閥具有良好的密封性,但由于工作溫度過低,絕大多數(shù)在常溫下密封性能良好的高分子材料在此低溫下理化性質(zhì)發(fā)生改變,無法滿足低溫及超低溫條件下的密封,一旦密封失效,輕則導(dǎo)致泄露,嚴(yán)重時(shí)會(huì)引發(fā)事故。因而,選擇適宜的低溫狀態(tài)下的密封材料對(duì)低溫閥至關(guān)重要。本文從控制冷量損失、減少熱量侵入為出發(fā)點(diǎn),通過對(duì)超低溫閥保冷層物理模型適當(dāng)簡(jiǎn)化并結(jié)合導(dǎo)熱微分方程,得出保冷層溫的函數(shù)表達(dá)式。結(jié)合相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),分析了不同算法得到的保冷層厚度之間的關(guān)系,給出了防結(jié)露算法和控制允許損失量算法各自適用的具體條件。另外...
【文章來源】:蘭州理工大學(xué)甘肅省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
常見超低溫閥門結(jié)構(gòu)圖
超低溫球閥圖 2.1 常見超低溫閥門結(jié)結(jié)構(gòu)[2]特有的一種現(xiàn)象,當(dāng)?shù)蜏亻y溫液體逐漸吸收熱量重新氣閥座的密封性,也可導(dǎo)致閥一般設(shè)計(jì)采用泄壓孔或安全備的安全性。門金屬材料由于溫差過大產(chǎn)計(jì)時(shí)需要考慮這部分變形對(duì)差應(yīng)力導(dǎo)致的形變。填料部可靠性。
LNG 超低溫閥門保冷層傳熱分析及密封材料性能研究第 3 章 超低溫閥保冷層傳熱分析3.1 超低溫閥保冷層溫度場(chǎng)及厚度的確定求解保冷層溫度場(chǎng)首先要對(duì)物理模型進(jìn)行合理的簡(jiǎn)化,然后結(jié)合傳熱學(xué)的相關(guān)論,得出保冷層的導(dǎo)熱微分方程,通過求解導(dǎo)熱微分方程,得到保冷層的溫度場(chǎng)分布數(shù)。3.1.1 保冷層傳熱的基本方程保冷層傳熱基本方程的推導(dǎo)[48-53],在直角坐標(biāo)系下從導(dǎo)熱物體中任意取出一個(gè)微平行六面體如圖 3.1(a),依據(jù)能量守恒分析微元體內(nèi)部的能量收支平衡。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]LNG超低溫設(shè)備密封件的結(jié)構(gòu)及試驗(yàn)方法[J]. 曾軍林,李厚寧,黃廣明,朱留存,邱質(zhì)彬. 液壓氣動(dòng)與密封. 2017(02)
[2]超高分子量聚乙烯的基本性能以及改性方法[J]. 張強(qiáng). 化工管理. 2016(24)
[3]低溫閥門在LNG領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀及關(guān)鍵性設(shè)計(jì)要求[J]. 劉冰,邢楠,吳健宏,任玉潔. 石化技術(shù). 2016(04)
[4]低溫閥門密封性能研究[J]. 付源. 機(jī)械工程師. 2016(03)
[5]低溫安全閥密封設(shè)計(jì)研究[J]. 于京平,趙益春,代立民. 火箭推進(jìn). 2015(06)
[6]LNG工程用超低溫閥門的設(shè)計(jì)研究[J]. 陶國(guó)慶,宋忠榮,余宏兵,劉建峰,張紹華,胡軍,靳淑軍,章茂森. 流體機(jī)械. 2015(10)
[7]低溫閥門閥蓋頸部溫度場(chǎng)分析與優(yōu)化[J]. 關(guān)金華,秦漢,金維增. 閥門. 2015(05)
[8]LNG低溫管道PIR保冷層內(nèi)部溫度隨厚度變化的數(shù)值模擬研究[J]. 楊建坤,劉衛(wèi)東,茍海平. 機(jī)電設(shè)備. 2015(03)
[9]LNG加氣站管道保冷計(jì)算方法的研究[J]. 楊建坤,劉衛(wèi)東,茍海平,王君. 機(jī)械工程師. 2015(05)
[10]超高分子聚乙烯的性能及應(yīng)用領(lǐng)域[J]. 杜石嘯. 甘肅冶金. 2015(02)
碩士論文
[1]超低溫球閥熱固耦合分析及密封材料性能研究[D]. 周璟瑩.蘭州理工大學(xué) 2017
[2]裝有滴水盤的超低溫閥門閥蓋溫度場(chǎng)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析[D]. 王曉濤.蘭州理工大學(xué) 2016
[3]供冷管道與設(shè)備保冷計(jì)算和分析[D]. 賈晶.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2006
本文編號(hào):3511389
【文章來源】:蘭州理工大學(xué)甘肅省
【文章頁數(shù)】:62 頁
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
常見超低溫閥門結(jié)構(gòu)圖
超低溫球閥圖 2.1 常見超低溫閥門結(jié)結(jié)構(gòu)[2]特有的一種現(xiàn)象,當(dāng)?shù)蜏亻y溫液體逐漸吸收熱量重新氣閥座的密封性,也可導(dǎo)致閥一般設(shè)計(jì)采用泄壓孔或安全備的安全性。門金屬材料由于溫差過大產(chǎn)計(jì)時(shí)需要考慮這部分變形對(duì)差應(yīng)力導(dǎo)致的形變。填料部可靠性。
LNG 超低溫閥門保冷層傳熱分析及密封材料性能研究第 3 章 超低溫閥保冷層傳熱分析3.1 超低溫閥保冷層溫度場(chǎng)及厚度的確定求解保冷層溫度場(chǎng)首先要對(duì)物理模型進(jìn)行合理的簡(jiǎn)化,然后結(jié)合傳熱學(xué)的相關(guān)論,得出保冷層的導(dǎo)熱微分方程,通過求解導(dǎo)熱微分方程,得到保冷層的溫度場(chǎng)分布數(shù)。3.1.1 保冷層傳熱的基本方程保冷層傳熱基本方程的推導(dǎo)[48-53],在直角坐標(biāo)系下從導(dǎo)熱物體中任意取出一個(gè)微平行六面體如圖 3.1(a),依據(jù)能量守恒分析微元體內(nèi)部的能量收支平衡。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]LNG超低溫設(shè)備密封件的結(jié)構(gòu)及試驗(yàn)方法[J]. 曾軍林,李厚寧,黃廣明,朱留存,邱質(zhì)彬. 液壓氣動(dòng)與密封. 2017(02)
[2]超高分子量聚乙烯的基本性能以及改性方法[J]. 張強(qiáng). 化工管理. 2016(24)
[3]低溫閥門在LNG領(lǐng)域的應(yīng)用現(xiàn)狀及關(guān)鍵性設(shè)計(jì)要求[J]. 劉冰,邢楠,吳健宏,任玉潔. 石化技術(shù). 2016(04)
[4]低溫閥門密封性能研究[J]. 付源. 機(jī)械工程師. 2016(03)
[5]低溫安全閥密封設(shè)計(jì)研究[J]. 于京平,趙益春,代立民. 火箭推進(jìn). 2015(06)
[6]LNG工程用超低溫閥門的設(shè)計(jì)研究[J]. 陶國(guó)慶,宋忠榮,余宏兵,劉建峰,張紹華,胡軍,靳淑軍,章茂森. 流體機(jī)械. 2015(10)
[7]低溫閥門閥蓋頸部溫度場(chǎng)分析與優(yōu)化[J]. 關(guān)金華,秦漢,金維增. 閥門. 2015(05)
[8]LNG低溫管道PIR保冷層內(nèi)部溫度隨厚度變化的數(shù)值模擬研究[J]. 楊建坤,劉衛(wèi)東,茍海平. 機(jī)電設(shè)備. 2015(03)
[9]LNG加氣站管道保冷計(jì)算方法的研究[J]. 楊建坤,劉衛(wèi)東,茍海平,王君. 機(jī)械工程師. 2015(05)
[10]超高分子聚乙烯的性能及應(yīng)用領(lǐng)域[J]. 杜石嘯. 甘肅冶金. 2015(02)
碩士論文
[1]超低溫球閥熱固耦合分析及密封材料性能研究[D]. 周璟瑩.蘭州理工大學(xué) 2017
[2]裝有滴水盤的超低溫閥門閥蓋溫度場(chǎng)與結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析[D]. 王曉濤.蘭州理工大學(xué) 2016
[3]供冷管道與設(shè)備保冷計(jì)算和分析[D]. 賈晶.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2006
本文編號(hào):3511389
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