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热力管道补偿器-热力管道补偿器工作原理

热力管道补偿器-热力管道补偿器工作原理

热力管道的补偿方式有两种:自然补偿和补偿器补偿。1、自然补偿自然补偿就是利用管道本身自然弯曲所具有的弹性,来吸收管道的热变形。管道弹性,是指管道在应力作用下产生弹性变形,几何形状发生改变,应力消失后,又能恢复原状的能力。实践证明,当弯管角度大于30?时,能用作自然补偿,管子弯曲角度小于30?时,不能用作自然补偿。自然补偿的管道长度一般为15~25m,弯曲应力бbw不应超过80MPa。管道工程中常用的自然补偿有:L型补偿和Z型补偿。2、补偿器补偿热力管道自然补偿不能满足,应在管路上加设不唱起来补偿管道的热变形量。补偿器是设置在官道上吸收管道热胀冷缩和其他位移的元件。常用的不长期有方形补偿器,波纹管补偿器,套筒补偿器和球形补偿器。我们是专业的生产伸缩器厂家,如您对我们的产品热力管道伸缩器有兴趣的话,

直埋敷设热力管道中补偿器怎么放?

对于热力管道的设计来说,为保证管道在工作状态下的稳定和安全,合理地设置热膨胀的补偿装置是十分重要的。一般的补偿器有:Ⅱ型补偿器、套筒型补偿器、平衡式补偿器、球型补偿器、波纹补偿器(补偿器,金属补偿器,金属波纹管)等。

Ⅱ型补偿器是最成熟的控制热膨胀的方法。实质上是用管道的固有挠性解决管道的热膨胀,它投资少。使用安全,但补偿量小,耗钢量大,热损、压损大。套筒型、平衡式、球型补偿器填料容易松弛,易发生泄漏。波纹补偿器由于其优越的补偿性能。近些年在冶金、石化、电力等领域得到广泛的应用。波补的作用原理十分简单,就是卷曲折筒体具有缩短、伸长和偏转的能力。波补就是一组卷曲的筒体组合。

2 金属波纹补偿器简介

波补可分为拘束型和无拘束型两种形式。无拘束形的波补。其静压推力必须由管道上的固定装置或与管道连接的设备承担。而拘束型的补偿器,在设计中就考虑使用压力所引起的推力(即盲板力)由约束波纹补偿器用的金属部件承受,而不是作用在管道上。

无拘束型金属补偿器包括:

(1)轴向型:主要吸收轴向位移和少量横向或角向位移。

(2)外压轴向型:吸收轴向位移。

(3)自由复式型:吸收较大的轴向位移和一些横向位移和角位移。

拘束型波纹补偿器有:

(1)铰链型:吸收角位移。

(2)复式铰链型:吸收横向位移。

(3)单式拉杆型:吸收横向位移。

(4)复式拉杆型:吸收横向位移。

(5)弯管压力平衡型:吸收轴向和横向位移。

(6)直管压力平衡型:吸收不宜设置主固定支架的直线管段的轴向位移泊头市铭泰波纹管有限公司www.bwgzzc.com

补偿器一般常用的有哪几种,补偿器是做什么用的?

直埋敷设热力管道中补偿器安装要求和注意事项:

(一)直埋敷设热力管道中补偿器用途:?

直埋式波纹补偿器主要用于直埋管线的轴向补偿,具有抗弯能力,所以可不考虑管道下沉的影响,产品具有补偿量大,寿命长的特点。?

(二)使用说明:?

直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿,同时具有超强抗弯能力,所以不考虑管道下沉的影响。直埋式波纹补偿外壳及导向套筒保护下实现自由伸缩补偿,其它性能跟普通波纹补偿器相同。?

(三)选用与安装:?

3.1管道最大安装长度计算?

有补偿直埋的管道应在二处高固定点,一是在直管段的端部,二是在管道的分支处。长的无分支的直线管道两补偿器之间可以不设固定点,靠管道自然形成的“驻点”即可发挥固定点的作用。驻点是两补偿器之间管道的那个不动点,在管径相同,埋深一致时,驻点与两补偿器间的距离相等。褡补偿器(包括转角处自然补偿器)至固定点之间的距离不得超过管道的最大安装长度Lmax,管道最大安装长度的定义是固定点至自由端(补偿器)的长度,在此长度下产生的摩擦力不得超过管道许用应力下相应的弹性力。

Lmax按下式计算:?

常用管道的最大安装长度Lmax。应考虑16kgf/cm2内压力所产生的环向应力的综合影响。?

3.2固定支座的设计计算?

具有2个管道分支并在主干线上有一处转角管道平面,补偿器的布置应满足Ln<Lmax的条件。驻点G1、G2的推力为零,所以,此点处不必设置固定支座,但为了防止回填土的不均匀,埋深的不一致和预制保温管外壳粗糙度的不规则等可能会造成驻点的漂移,所以,对处于驻点位置的管道分支处G1、G2需设置支座,以G1为例其轴向推力可按下式计算:?

F1=Pb2+L2f-0.8(Pb3+L2f)?

式中F1-固定支座G1的水平推力,kgf;f-管道单位长度摩擦力,Kgf/m

Pb2-B2膨胀节的弹性力,Kg;Pb3-B3膨胀节的弹性力,Kgf

k2-B2膨胀节的刚度,Kgf/mm;

△L2-B2膨胀节的补偿量,mm;

L2-膨胀节至G1的距离,m;?

假如某一分支如自G2接出的分支带有补偿器B。那么,G2还受到一侧向推力的作用,如图中的F2(y),当L5很短(实际布置时L5也应很短),那么,侧向力F2(y)的大小为:?

F2(y)=Pn*A5+Pb5?

式中Pn-管道工作压力,Kgf/cm2

A5-B5膨胀节的有效面积,cm2;

Pb5-B5膨胀节的弹性力kgf。?

固定支座G3也驻点位置,从管道和土壤的摩擦力来讲,该点也受到大小相等,方向相反的两个时作用,但应注意到该点同时又受到转角处的盲板力的作用,考虑驻点漂移的影响,固定支座G3的推力?

F3=1.2Pn*A4?

式中F3-作用在固定支座G3的水平推力,Kgf;

Pn-管道工作压力,Kgf/cm2;

A4-B4膨胀节的有效面积,cm2。?

3.3补偿器的选用计算?

直埋管道由于土壤摩擦力的影响,实际热伸长量要比架空和地沟敷设的管道热热伸长量要小。

架空和地沟敷设时的伸长量:α·△t·L?

直埋敷设时,因土壤摩擦力影响的热伸长减少量:?

实际热伸长量为:?

式中E-钢管弹性模理,kgf/cm2;

α-钢管的线膨胀系数,取0.0133mm/m℃;

△t-管道温差;

A、f-同公式①;

L-两固定点之间的距离(最大安装长度)m。?

在实际工作中,直埋管道的热伸长量,采用丹麦摩勒公司的简化算法。

式中符号同以上公式相同。

按②或③式计算出实际热伸长量后,按系列表选用相应的补偿器。?

3.4安装?

直埋式膨胀节(不包括一次性直埋式)安装时应有两个后年度护圈(如下图),且护圈的壁厚不应小于管道的壁厚,设置护圈1的目的是为管道受热膨胀时,A尺寸范围内有土、砂等进入,图中的各尺寸为:?

直埋式波纹补偿器出厂时,所有外露表面已刷防锈漆两遍,直埋式波纹补偿器及其直埋管道的其它要求为:

(1)保温管埋于地下时,四周需用粒度小于20毫米的砂子填充,然后再覆盖原土,填充砂子的厚度不小于200毫米。

(2)保温管顶的埋深一般不超过1.2米,但也尽量不要小于0.7米,,保温管可直接埋在各种管道下面。

(3)如图,除A处外,其余均保温,因管道膨胀时A处不保温并不会造成显著的热损失。也是由于护圈的作用,直埋补偿器可以直埋处于车行道下面。

(4)直埋式补偿器安装不必冷紧,也不必按全线钢管接好后再割下和膨胀节等长管道之后再焊接的方法。使用直埋型膨胀节,不必设导向支架。

(5)安装时要注意保证导流套筒的方向与流动方向的一致。

(6)补偿器内介质应进行除游离氧和除氯离子处理,氯离子含量不得超过25PPm。

(7)补偿器允许不超过1.5倍公称压力的系统水压试验。

(8)补偿器安装完毕进行系统水压试验前,要将管道两端固定,防止内压推力拉伸补偿器。?

四.补偿器安装和使用要求?

1、补偿器在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。

2、对带内套筒的补偿器应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型补偿器的铰链转动平面应与位移转动平面一致。

3、需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。

4、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。

5、安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。?

6、管系安装完毕后,应尽快拆除波纹补偿器上用作安装运输的**辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。

7、补偿器所有活动元件不得被外部构件卡或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。

8、水压试验时,应对装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。

9、水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。

10、与补偿器波纹管接触的保温材料应不含氯离子。?

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室外热力管网补偿器是什么

我们都知道,补偿器产品种类很多,比较常用的就那几种,分别是:填补式补偿器、球型补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器、旋转补偿器等。将两段管套在一起,中间空隙用柔性填料密封,用压盖紧固,补偿器两端用法兰连接在管线上,用于消除温度变化引起的热应力对管道的破坏。

球形补偿器:

又称球形接头,主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上的横向位移,该补偿器应成对使用,单只球型补偿器没有补偿能力。可作管道万向接头使用。该补偿器具有补偿量大。无盲板力。对固定管架的作用力小,密封采用可注组合密封技术,实现长期可靠密封。

方形补偿器:

又称自然补偿器,是国内最早采用的一种补偿方式。一般用钢管焊接或压制成“∏型”,靠钢管的弯曲来补偿管道的位移量。

波纹管补偿器:

由不锈钢波纹管、接管、法兰焊接组装而成,只要以波纹管的伸缩来吸收补偿管道的变形量,近年来波纹补偿器已完全取代了方形补偿器。

旋转补偿器:

热力管道热膨胀补偿方面的一种新型补偿器。旋转补偿器的构造主要有整体密封座、密封压盖、大小头、减摩定心轴承、密封材料、旋转筒体等构件组成,安装在热力管道上需两个以上组对成组,形成相对旋转吸收管道热位移,从而减少管道之应力。

热力管道补偿器是啥

补偿器也称伸缩器、膨胀节、波纹补偿器。补偿器分为:波纹补偿器、套筒补偿器、旋转补偿器、方形自然补偿器等几大类型,其中以波纹补偿器较为常用,主要为保障管道安全运行,具有以下作用:

1.补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形。

2. 波纹补偿器伸缩量,方便阀门管道的安装与拆卸。

3.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。

4.吸收地震、地陷对管道的变形量。

河北荣盛供热管道波纹补偿器|膨胀节工作状态详解

供热管道波纹补偿器工作状态详解

首先波纹补偿器的两端与供热管道焊接,热水从膨胀节中的不锈钢波纹管中流过,按供热管道施工设计要求,当管道中的水温达到70摄氏度时,由于热的作用,管道开始膨胀,波纹金属软管被压缩,管道伸长达到设计长度。在供水水温大于70℃时,管道补偿器的工作状态受压,膨胀节工作状态稳定。停止供热冷却时,在温度小于70℃时,波纹补偿器的工作状态受拉。

这时,就需要一个装置来解决这个问题,这个装置就是补偿器,所谓补偿器,就是一个可伸缩的器具,当管道伸长时,他会变短,以吸收管道伸缩时产生的应力;当管道缩短时,补偿器就会变长,以补偿缩短的管道。

参考资料:

rsbwg.管道补偿器.com

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