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異徑管-大小頭

不同尺寸異徑管
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標準產(chǎn)品常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費領(lǐng)取相關(guān)標準及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
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  • 產(chǎn)品詳情
    異徑管是石油化工裝置管道中常用的連接配 件,可起到改變管徑調(diào)節(jié)介質(zhì)流速、改變管道走向 而管內(nèi)介質(zhì)流線都能順暢,減少其壓降和溫降口], 且可增加管道柔性減緩管道應(yīng)力等多方面重要作 用[2],常用異徑管的地方是泵的進出口、調(diào)節(jié)閥的 進出口、溫度計擴大管左右和再沸器進料分配管 后[3]。現(xiàn)階段異徑管的設(shè)計與選用主要根據(jù)國內(nèi) 外標準進行[4-s]。在實際使用中由于異徑管沖蝕 穿孔、應(yīng)力腐蝕、管件成形中在內(nèi)壁面產(chǎn)生的溝痕 等原始缺陷,以及邊緣連接環(huán)縫區(qū)的開裂而導(dǎo)致 的異徑管失效事故時有發(fā)生[6。]。沖蝕穿孑L是異 徑管局部失效的主要原因之一。



    近年來,國內(nèi)外學(xué)者運用實驗、理論、數(shù)值計 算等方法對異徑管沖蝕腐蝕磨損、流場以及應(yīng)力 等進行了部分研究,如偶國富等通過二維建模對 異徑管氣液兩相沖蝕磨損進行了研究,得出流體 流向為“小進大出”時對腐蝕產(chǎn)物保護膜的影響要 比“大進小出”小的多[83;陳孫藝等對異徑彎管的 無力矩環(huán)向應(yīng)力進行了計算分析,得出內(nèi)壓在異 徑彎管中引起的環(huán)向應(yīng)力大小及分布與異徑管大 端圓面平均半徑、小端圓面平均半徑、壁厚、錐底 角及經(jīng)向彎角,管截面的圓周角有關(guān)[9]。但對尺 寸與沖蝕情況之間關(guān)系的研究較少,為此作者通過對不同尺寸異徑管進行沖蝕模擬研究,得出沖 蝕情況與異徑管尺寸之間的關(guān)系,以期為異徑管 的選取、制造及安全檢測提供參考意見。

    氣相人口速度取u一10 m/s,入口p(顆粒)一 1、5、10、15、20 g/m3。顆粒相人口邊界條件為將 顆粒入口處的射流源設(shè)為面源,顆粒均勻地分布 在整個入口截面的網(wǎng)格上,由每一個網(wǎng)格中心射 人,設(shè)定顆粒的人口速度與氣相入口速度相同。 計算過程中顆粒無質(zhì)量變化,無熱量傳遞,所以只 設(shè)定顆粒密度和粒徑。模擬粉料選用單一粒徑煤 粉,顆粒堆積密度為973.43 kg/m3,顆粒粒徑為 80雎m。



    氣相出口邊界條件按充分發(fā)展的管流條件處理,所有變量在出口截面處軸向梯度aD/az為 零。顆粒相出口邊界條件為完全逃逸。氣相流場 在壁面采用無滑移邊界條件,近壁網(wǎng)格采用標準 壁面函數(shù)近似處理。顆粒對壁面的碰撞恢復(fù)系數(shù) 取為完全反彈。

    6種尺寸異徑管在人I=I p(顆粒)一15 g/m3 時的沖蝕嚴重位置圖見圖2。由圖2可以看出隨 尺寸變化的規(guī)律為:在小角度時,沖蝕嚴重區(qū)域比 較均勻,其形狀為斑點狀,分布在0.1~0.4 L之 間壁面區(qū)域;隨角度的上升,沖蝕區(qū)域(20。)向0.1~ 0.5 L之間擴展,嚴重區(qū)連成片狀;隨角度繼續(xù)上 升,嚴重沖蝕區(qū)域片狀形狀更加明顯,嚴重區(qū)域集 中在出口管與變徑區(qū)域相連處,如在60。時,只在 0.1~0.2 L之間且?guī)缀踹B成環(huán)狀,在90。時,嚴重 沖蝕區(qū)域完全連成環(huán)狀,其寬度為0.1~0.5 L。 (注:嚴重沖蝕區(qū)域定義為最大沖蝕率的50% ~100%)

    對7種尺寸異徑管的不同人口p(顆粒)進行 對比研究,結(jié)果見圖3。從圖3中可知:在低濃度 時(1 g/m3),異徑管沖蝕率隨角度上升而緩慢上 升,不同尺寸異徑管的沖蝕率相差不大;隨著入口 ID(顆粒)上升,曲線有顯著變化,入El lD(顆粒)為 10 g/m3時,隨著尺寸的變化,沖蝕率先快速上升,后在30。時上升幅度變緩慢,在70。之后沖蝕 率開始下降,并在90。時沖蝕率下降為8×10-8 kg/m2·S,小于70。時的1.13×10-7 kg/m2·s, 也小于45。時的8.75×10_8 kg/m2·S,且隨人口 p(顆粒)的上升,此種趨勢變得更加明顯。這是因 為顆粒撞擊壁面角度隨變徑區(qū)域角度上升而增 大,而壁面沖蝕嚴重程度隨入射角度的上升的趨 勢為先上升后下降,并存在最嚴重的撞擊角 度[11|。同時入口p(顆粒)越大,差異累積越嚴重, 故在入VI JD(顆粒)為20 g/m3時,曲線先上升后下 降的趨勢最明顯。此外流場在變徑區(qū)域轉(zhuǎn)向,進 而帶動顆粒轉(zhuǎn)向,導(dǎo)致顆粒與壁面的實際撞擊角 度并不是異徑管的變徑角度。



    為分析入口p(顆粒)與異徑管沖蝕嚴重程度 之間的關(guān)系,選定入口速度為10 m/s,p(顆粒)分 別為1、5、10、15、20 g/m3,并對異徑管沖蝕嚴重 的部位進行取點研究,結(jié)果見圖4。

    (1)異徑管的沖蝕區(qū)域主要位于變徑區(qū)域壁 面,嚴重的沖蝕部位位于靠近出口的變徑壁面。

    (2)異徑管的嚴重沖蝕率隨人口濃度的上升 線性上升,隨角度上升而呈現(xiàn)先增大后減小的趨 勢。且嚴重沖蝕區(qū)域的形狀從小角度的斑點狀向 大角度的環(huán)狀變化。

    (3)工業(yè)使用異徑管時應(yīng)避開最嚴重沖蝕變 徑角,在進行異徑管的檢測時,應(yīng)對靠近出口側(cè)的 變徑壁面加密測點。同時可減小人口p(顆粒)和 加厚變徑區(qū)域壁厚的方式減弱異徑管變徑區(qū)域的 沖蝕破壞作用。此外根據(jù)作者研究得出的異徑管 沖蝕速率可以方便、快捷的預(yù)測出管道的壽命。