管道补偿器(伸缩节、膨胀节)的选择

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浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置一、膨胀节的选型1. 根据管道的材质和工作介质进行选型在选择膨胀节时,首先要根据管道的材质和工作介质进行选型。

对于一些耐高温、耐腐蚀的管道系统,可以选择金属膨胀节,如不锈钢膨胀节、铜质膨胀节等;对于一般的管道系统,可以选择橡胶膨胀节、PVC膨胀节等。

还要根据介质的特性选择合适的膨胀节,如在蒸汽管道中应选择耐高温的膨胀节,在酸碱介质中应选择耐腐蚀的膨胀节。

膨胀节的选型还要考虑管道的工作温度和压力,因为这些参数会直接影响膨胀节的使用寿命和安全性。

对于高温高压管道系统,应选择耐高温高压的金属膨胀节;对于低温低压管道系统,可以选择橡胶膨胀节或塑料膨胀节。

在选择膨胀节时,还要考虑管道在工作过程中的位移量。

一般来说,管道的位移量越大,就需要选择位移量足够大的膨胀节,以保证管道系统的正常运行。

对于一些特殊工况,还可以选择带有导向装置的膨胀节,以确保管道在位移时不会受到额外的力和应力,从而延长膨胀节的使用寿命。

二、膨胀节的支架设置1. 支架位置的确定在安装膨胀节时,支架的位置十分重要。

一般来说,膨胀节应该安装在管道的转弯处、直管道的两端或管道的固定点处。

这样可以确保膨胀节在管道工作时能够发挥其吸收热胀冷缩的作用,同时避免管道因为膨胀节位置不当而产生的应力集中和变形。

2. 支架的选材和制作支架的选材和制作也是关键的一步。

一般来说,支架应该选择耐腐蚀、耐磨损的材料,如不锈钢、碳钢等。

支架的制作也要符合相关标准和要求,以确保支架能够牢固地固定膨胀节,并能够承受管道在工作时的压力和位移。

3. 支架的安装和调整在安装支架时,要确保支架能够牢固地固定膨胀节,且不会对膨胀节产生过大的预紧力。

在调整支架时,要根据实际的工程情况,合理地设置支架的位置和间距,以确保管道系统在工作时能够正常运行。

三、膨胀节的维护及注意事项1. 定时检查膨胀节的工作情况膨胀节一旦损坏或失效,会对管道系统造成严重的影响,甚至会导致管道爆裂。

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置膨胀节作为管道系统中重要的连接件之一,其选型及支架设置对管道系统的安全运行具有重要意义。

本文将从膨胀节的选型和支架设置两个方面进行浅析。

一、膨胀节的选型1、根据使用环境确定膨胀节的材质在进行膨胀节的选型时,首先需要根据其使用环境来确定膨胀节的材质。

一般来说,常见的膨胀节材质有不锈钢、铸铁、铜、塑料等。

在选择材质时需要考虑管道介质的性质、温度、压力等因素,以确保膨胀节在使用过程中能够正常工作并具有一定的耐腐蚀性能。

2、根据管道的位移量和热膨胀量确定膨胀节的型号和数量在确定膨胀节的选型过程中,需要根据管道系统的位移量和热膨胀量来确定膨胀节的型号和数量。

一般来说,管道系统的位移量主要指管道在运行过程中由于外力或者压力引起的位移,而热膨胀量则是指由于管道介质温度发生变化而引起的热膨胀。

通过对管道系统的位移量和热膨胀量的计算,可以确定膨胀节的型号和数量,以保证管道系统在工作过程中能够正常运行。

3、根据膨胀节的结构形式确定其选型膨胀节的结构形式主要有橡胶软接头、金属膨胀节、波纹管膨胀节等。

在进行选型时需要根据管道系统的具体情况来确定膨胀节的结构形式。

如果管道系统需要进行一定的位移补偿,可以选择金属膨胀节;如果管道系统需要具有较好的隔音和减震效果,可以选择橡胶软接头。

在选型过程中需要全面考虑管道系统的实际情况,以保证选型的合理性和有效性。

二、膨胀节的支架设置1、根据膨胀节的位置确定支架的类型和位置在膨胀节的支架设置过程中,需要根据膨胀节的位置来确定支架的类型和位置。

一般来说,为了保证膨胀节在使用过程中能够正常工作并具有一定的位移补偿和热膨胀功能,需要在膨胀节的两端设置相应的支架,并根据膨胀节的型号和数量来确定支架的类型和位置。

2、保证支架的稳定性和可靠性在进行支架设置时,需要保证支架的稳定性和可靠性。

一般来说,支架主要有吊杆支架、固定支架、活动支架等。

在进行设置时需要根据管道系统的具体情况来确定支架的类型和数量,并确保支架的稳定性和可靠性,以防止膨胀节在使用过程中发生移位或者损坏。

热力管道波纹补偿器的设计选用

热力管道波纹补偿器的设计选用

热力管道波纹补偿器的设计选用摘要:对于管道的补偿,《火力发电厂汽水管道设计技术规定》(DL/T5054-1996)第5.3.1条要求“应充分利用管道本身柔性的自补偿来补偿管道的热膨胀。

当自补偿不能满足要求时,必须增设补偿器”。

常用的波纹补偿器是型式种类最多、适用的场合及范围最广、设计选用最复杂的一种热力管道补偿器。

不同型式的波纹补偿器有不同位移补偿功能,在热力管路设计中,可以根据管路的结构及设计参数综合考虑给予选型。

关键词:热力管道;波纹补偿器;设计选用;引言:波纹补偿器,习惯上也叫膨胀节,或者伸缩节。

由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

主要用在各种管道中,它能够补偿管道的热位移,机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。

基于此,本文就针对热力管道波纹补偿器的设计选用展开详细的分析与探讨。

一、波纹补偿器的分类及优缺点1.波纹补偿器的分类在供热管道设计施工过程中,应根据管道周围环境温度因素以及具体补偿需求,在安全第一、确保质量、经济实用原则前提下,合理选用适当的波纹补偿器。

波纹补偿器主要依据吸收热位移的方式进行分类,主要分为三类:一是轴向型补偿器,其中包括平衡式、内压式、直埋式、外压式等;二是角向型补偿器,包括铰链补偿器以及万向铰链补偿器等;三是横向型补偿器,主要包括大拉杆式横向补偿器和万向铰链式横向型补偿器等。

2.波纹补偿器的优缺点(1)波纹补偿器优点:众所周知的是,与小区供热网相比较,城市供热管网的影响面更大,所以这就要求热网的运行也必须更可靠。

波纹补偿器在不断更新换代过程中,渐渐适应了城市热网的发展方向,受到城市规划和地理位置的影响越来越小,具有了不泄露、结构紧凑、维修率低、吸收设备振动幅度大,减少因设备振动对管道造成的损耗、流动阻力小、减少地震、地陷对管道的影响等一系列优点,波纹补偿器已越来越广泛的应用于城市供热网中。

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置膨胀节是一种用于管道、容器等设备中的一种补偿装置,用于补偿由于温度变化、介质压力变化等引起的管道、容器等设备的变形。

膨胀节的选型及支架设置是膨胀节安装中非常重要的环节,下面就来浅析一下膨胀节的选型及支架设置。

一、膨胀节的选型1.根据介质特性选择材质膨胀节依据其介质特性的不同,材质也有各种选择,例如金属膨胀节、橡胶膨胀节、聚氨酯膨胀节等。

不同的介质特性要求不同的材质,比如耐高温、耐腐蚀等特性。

2.根据工作条件选择结构形式工作条件的不同也会影响膨胀节的选型,比如工作温度、工作压力等条件,需要选用适合的结构形式,如单球膨胀节、双球膨胀节、角形膨胀节等。

3.根据安装位置选择型号尺寸不同的位置和使用要求需要不同的型号尺寸的膨胀节,比如垂直安装的膨胀节和水平安装的膨胀节就需要不同的型号尺寸。

4.根据安装环境选择防护措施安装环境的不同也会对膨胀节的选型产生影响,需要根据安装环境的特点选择是否需要进行防护措施,比如需要防腐蚀、防水、防撞击等。

二、膨胀节的支架设置1.支架的位置设置膨胀节在管道、容器等设备中的位置不同,需要设置不同位置的支架。

一般来说,膨胀节需要设置在弯头、法兰、阀门等变位点上,这样可以有效地补偿管道或容器的变形。

膨胀节的数量设置需要根据实际情况进行考虑,一般来说,需要根据管道或容器的长度、变形情况等因素来确定支架的数量,以保证膨胀节能够有效地发挥补偿作用。

3.支架的固定方式支架的固定方式也需要根据实际情况进行选择,一般来说可以采用螺栓固定、焊接固定等方式,以保证支架能够牢固地固定在管道、容器等设备上。

4.支架的材质选择支架的材质选择也需要考虑到安装环境、使用要求等因素,需要选择耐腐蚀、耐高温、抗震动等特性的材质,以保证支架在使用过程中能够稳固可靠。

以上就是关于膨胀节的选型及支架设置的浅析,希望对大家有所帮助。

在选择膨胀节和设置支架时,一定要充分考虑实际情况,选用适合的膨胀节和设置合理的支架,以保证管道、容器等设备能够正常、安全地运行。

膨胀节选用原则

膨胀节选用原则

膨胀节选用原则膨胀节选用原则是指在设计和制造膨胀节时,需按照一定的原则和要求进行选型和使用。

下面将介绍几个常用的膨胀节选用原则。

根据工作介质的性质和工作条件来选择膨胀节的材质。

根据介质的温度、压力、腐蚀性等特点,选择适合的材质。

例如,在高温环境下工作的膨胀节应选用耐高温材料,如不锈钢、铬镍钢等。

而在腐蚀性介质中工作的膨胀节,则应该选用耐腐蚀材料,如不锈钢、镍基合金等。

根据膨胀节的使用环境和工作条件来选择膨胀节的结构形式。

膨胀节的结构形式有很多种,如卷曲管式、波纹管式、球面膨胀节等。

不同的结构形式适用于不同的工作环境和工况。

例如,在受到大量振动和冲击的场合,应选择结构牢固、抗振性能好的膨胀节。

第三,根据膨胀节的工作温度和压力来确定膨胀节的尺寸和设计参数。

膨胀节的尺寸和设计参数应根据工作介质的温度和压力来确定,以确保膨胀节能够正常工作并具有良好的弹性。

例如,在高温高压环境下工作的膨胀节,其壁厚应足够,以承受高温高压介质的冲击力。

第四,根据膨胀节的安装方式和使用要求来选择膨胀节的连接方式。

膨胀节的连接方式有法兰连接、螺纹连接、焊接连接等。

根据具体的使用要求和安装方式,选择相应的连接方式。

例如,在需要方便拆卸的场合,可以选择法兰连接;而在对连接强度要求较高的场合,可以选择焊接连接。

根据膨胀节的使用寿命和维护要求来选择膨胀节的品牌和质量。

膨胀节的品牌和质量直接影响着膨胀节的使用寿命和维护成本。

选择知名品牌和高质量的膨胀节,能够确保其性能稳定、使用寿命长,并且可以提供及时的维修和售后服务。

膨胀节选用原则在膨胀节的设计和使用中起着重要的作用。

通过根据工作介质的性质、工作条件、使用环境和要求来选择膨胀节的材质、结构形式、尺寸和连接方式,以及选择合适的品牌和质量,可以确保膨胀节能够正常工作、稳定可靠地承受温度、压力等外力的影响,并且延长膨胀节的使用寿命,降低维护成本。

因此,在进行膨胀节的选型和使用时,应遵循膨胀节选用原则,以确保膨胀节的性能和使用效果达到预期。

怎么更好的选择伸缩器

怎么更好的选择伸缩器

怎么更好的选择伸缩器
伸缩器、又叫伸缩节、膨胀节、补偿器,就是我们说的管道波纹补偿器,就是用来补偿管道在热胀冷缩、流通介质管道受到力的情况下防止管道因受力而出现位移。

伸缩器分为限位伸缩器、柔性伸缩器、套管伸缩器、法兰压盘式限位伸缩器、钢制伸缩器、管道伸缩器、双法兰伸缩器,限位防拉脱压盘式伸缩器,法兰式伸缩器,两端法兰伸缩器,
第一种是碳钢材质的伸缩器是最常用的一种,使用起来非常方便,作为泵阀的配件非常方便。

强度、耐热度是常用的几种材质中最
好的一种。

第二种是不锈钢材质的伸缩器,不锈钢的材质广泛,所以使用范围较广。

不锈钢材质的材料种类繁多,各种材质优缺点都不同,所以价位也是从高到低不等。

但是建议还是不要买劣质的不锈钢伸缩器,对管道没有好处反而对管道产生负担。

第三种就是球磨铸铁伸缩器,这种伸缩器也比较常用,但是由于是翻砂工艺生产的,容易出现沙眼,可能出现漏水现象。

如果条件允许还是选用用钢制伸缩器或者不锈钢伸缩器比较好,毕竟综合性能与性价比都是不错的。

不同的原料也会导致最后的价格差别很大。

就像饰品用纯金和不纯金价格差别非常大,而伸缩器也有这方面的价格差,原材料不锈钢的价格都差别很大,而碳钢和不锈钢的价格也不同,当然价格也就不一样了。

巩义市盛源水电设备材料厂技术力量雄厚,生产设备精良、质检手段健全,我们在广泛吸取国内外同类产品优点的基础上,大胆采用新科技、新工艺、使产品更加适应我国各地区不同环境下的安装,给工程的设计、施工、维修带来了极大的方便和效益,并以其质优价实的信誉深受用户的欢迎和信赖。

补偿器类型及选用

补偿器类型及选用

补偿器类型及选用摘要:补偿器又称膨胀节,在管道采用补偿器可以在承受系统压力的同时,吸收因温差引起的热膨胀,这种设备在冶金装置、炼油设备、化工设计,火电厂或核电站,供热和制冷系统,以及低温设备中获得了成功的应用。

用以补偿管道长度变化长生的应力的补偿方式可以分为自然补偿和补偿器补偿,其中补偿器可分为方形补偿器,波纹管补偿器,套筒补偿器以及球型补偿器等,本文主要介绍各种补偿器的优缺点及适用条件。

关键词:管道补偿,补偿器,热补偿补偿器是指在仪器中用于补偿相位差、光程差、偏振差、光强度或机械位移等变量的部件。

在暖通设计的范围内,由于工作介质及环境温度的变化导致管道长度发生变化,并产生拉(压)应力。

当超过管道本身的抗拉强度时,会使管道变形或破坏。

为此,在管道局部架空地段应设置补偿器,即膨胀器,使由温度变化而引起管道长度的伸缩加以调节得到补偿。

通常情况下,管道的变形产生位移可以由管道自己一定程度内的变形得到补偿,即所谓的自然补偿;当管道变形比较大管道自身不能在安全使用的条件下补偿的时候,就需要额外设置补偿器来补偿形变。

1.管道自然补偿通常采用的自然补偿器有L型和Z型两种型式。

其应用场合转角不大于150°时,管道臂长不宜超过20~25m,弯曲应力不应超过80MPa。

L形与Z形补偿器可以利用管道中的弯头构成,且便于安装。

在管道设计中,应充分利用这两种补偿器做补偿,然后再考虑采用其它种类的补偿器。

自然补偿的优点是可以节省补偿器,缺点是管道变形时产生横向位移。

架空管道中自然补偿不能满足要求时才考虑装设其它类型的补偿器。

2.补偿器补偿2.1方形补偿器方形补偿器就是最早常用一种补偿器,通常用无缝钢管煨制或机制弯头组合而成,常用有四种构造形式。

方形补偿器由于其构造形式,具有以下优点:1、制造简单,常用无缝钢管煨制或机制弯头组合;2、安装方便,可以水平安装,也可以垂直安装;3、轴向推力较小;4、补偿能力大,严密性好,运行可靠、方便,不需要经常维修,使用期限长,使用寿命等于管道使用年限;5、不需要设置管道检修平台,或检查室;6、适用范围广,可以适用任何工作压力及任何热媒介质的供热管道。

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置膨胀节是一种重要的管道配件,在管道系统中起到了关键的作用。

它能够缓解由于热胀冷缩、振动、震动等原因造成的管道变形和应力,保证管道系统的安全、稳定运行。

膨胀节的选型和支架设置关系到管道系统的性能和寿命,下面简要分析一下膨胀节的选型及支架设置要点。

一、膨胀节选型膨胀节的选型应根据管道的工作条件、使用环境及介质特性等因素进行综合考虑。

1、使用环境及介质使用环境及介质是选择膨胀节的重要因素,应首先确定管道系统内运行的介质种类及其工作状态,如温度、压力、流量、碳含量等。

对于腐蚀性能力较强的介质,建议选择不锈钢或塑料膨胀节,对于高温、高压、高流量的介质,则需要选择耐高温、耐压、耐磨损的波纹膨胀节。

2、膨胀量及弹性模量膨胀量是指管道在温度变化时的膨胀量。

当选择膨胀节时,一般根据温度变化范围及管道长度的要求,来确定膨胀节的膨胀量。

弹性模量是指膨胀节材料的弹性变形能力,也是选择膨胀节的另一个参考指标,应根据膨胀量、使用寿命等综合考虑。

3、管道连接方式管道连接方式也是选择膨胀节的因素之一。

通常膨胀节适用于法兰连接、法兰与伸缩节连接、伸缩节之间的连接等多种连接方式。

法兰连接的膨胀节通常为法兰型,法兰与伸缩节连接的膨胀节通常为球铰型,伸缩节之间的连接的膨胀节为丝螺母型。

二、支架设置膨胀节的支架设置对管道系统的性能和寿命也有着很大的影响。

正确的支架设置能够减少管道的变形,防止管道因长时间受到强制应力而断裂。

1、支架数量和位置当膨胀节的起止点间长度较长时,应根据膨胀节的膨胀量、管道的质量及力学特性,确定支架的数量和位置。

一般来说,支架的数量应根据管道长度及强度等指标来确定,支架的位置应尽量均匀、合理地分布在整个管道系统中。

2、支架类型支架类型一般包括角钢支架、U型卡子支架、吊杆支架等多种类型。

选择支架类型时应考虑到管道的材质、管道的厚度、管道的承载能力等因素。

3、支架设置要注意事项a. 支架设置应尽量接近膨胀节。

如何对补偿器进行选型

如何对补偿器进行选型

如何对补偿器进行选型
管道补偿器又称为伸缩器或伸缩节、膨胀节, 主要用于补偿管道受温度变化而产生的热胀冷缩。

如果温度变化时管道不能完全自由地膨胀或收缩,管道中将产生热应力。

在管道设计中必须考虑这种应力, 否则它可能导致管道的破裂, 影响正常生产的进行。

作为管道工程的一个重要组成部分,补偿器在保证管道长期正常运行方面发挥着重要的作用。

由于受到各方面的制约是相当复杂的,但是任何复杂的管系都可以选用若干个固定支架在不同的部位选择不同的设置,将其分成若干形状相对简单的单独管段,“Z”型管段和“∏”型管段等,并分别确定各管段的变形及补偿量,由于补偿器的种类很多,正确地选型是非常重要的,因此在管系的总体设计时,应充分地考虑到管线的走向和支撑体系(包括固定管架、导向滑动管架等)的设计和综合考虑
补偿器的造型和配置,以示达到安全、合理、适用、经济的最佳组合。

波纹管补偿器它是以波纹管为核心的挠性元件,在管线上再作轴向、横向和角向三个方向的补偿。

轴向型补偿器为了减少介质的自激现象。

在产品内部没有内套管,在很大程度上限制了径向补偿能力,故一般仅用以吸收或补偿管道的轴向位移(如果管系中确需少量的径向位移,可以订货时予以说明其径最大位移量):横向位移补偿器(大拉杆)主要吸收垂直于补偿器轴线的横向位移,小拉杆横向位移补偿器适合于吸收横向位移,也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合:铰链补偿器(也称角向补偿器)。

它以两上或三个补偿器配套使用(单个使用铰链补偿器没有补偿能力),用以吸收单向平面内的横向变形,万向铰链(角向)补偿器,由两个或三个配套使用,可吸收三维方向的变形量。

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置膨胀节是一种用于管道系统的重要连接件,能够吸收管道系统中由于温度变化所产生的热胀冷缩变形,减少管道系统的应力,保护管道系统的安全运行。

在选择膨胀节及其支架设置时,需要考虑温度变化范围、管道系统的设计压力、介质类型以及安装位置等多个因素。

本文将从这些方面对膨胀节的选型及支架设置进行浅析,以期为工程师和技术人员提供一些参考和帮助。

一、膨胀节的选型1. 温度变化范围膨胀节一般是根据管道系统的工作温度范围来设计选型的。

首先需要了解管道系统在运行过程中可能出现的最高和最低温度,然后根据这些温度数据来选择适合的膨胀节型号。

一般情况下,膨胀节的温度范围会标注在产品的技术参数中,工程设计人员可以依据这些参数进行选择。

2. 设计压力除了考虑温度变化范围外,还需要考虑管道系统的设计压力。

膨胀节在工作过程中会受到内压的影响,因此需要选择能够承受设计压力的膨胀节型号。

通常来说,设计压力越高的管道系统需要选择更负责的膨胀节。

3. 介质类型在选择膨胀节时还需要考虑管道系统所输送的介质类型,例如水、蒸汽、气体等。

不同的介质对膨胀节的使用要求也会有所不同,因此需要根据实际情况选择合适的膨胀节型号。

4. 安装位置膨胀节的安装位置也会影响选型。

如果膨胀节安装在室外,就需要考虑其抗风、抗腐蚀等能力;如果安装在特殊环境中,还需要考虑其耐高温、耐低温等特性。

膨胀节的选型需要综合考虑温度范围、设计压力、介质类型和安装位置等因素,选择适合的产品型号,才能保证其在管道系统中发挥良好的作用。

二、膨胀节支架的设置膨胀节在管道系统中的支架设置也是至关重要的,正确的支架设置可以保证膨胀节的正常工作,延长其使用寿命。

膨胀节支架的设置需要遵循以下原则:1. 确保膨胀节的自由伸缩膨胀节在工作过程中需要能够自由伸缩,因此在支架的设置上需要留有一定的伸缩余量。

一般情况下,膨胀节的两端需要设置伸缩支架或导向支架,以确保其在伸缩过程中不会受到外部约束。

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置
膨胀节是连接管道系统中的一种设备,主要用于吸收管道因温度、压力等因素引起的
膨胀或收缩变形,以保证管道系统安全稳定运行。

在膨胀节的选择及支架设置方面需要注
意以下几点。

一、选择合适的类型
膨胀节的类型与管道工程的工况有关。

需结合管道系统所在的位置、使用条件、介质
流体特性等因素考虑,选用如金属膨胀节、橡胶膨胀节、铸铁膨胀节、臂形膨胀节等不同
类型的膨胀节。

二、确定膨胀节的形状和尺寸
需要根据管道系统所需的位移、管道介质的温度、压力变化等因素,确定膨胀节的形
状和尺寸。

通常由专业技术人员进行计算和设计。

三、设置支架
在膨胀节的设置过程中,需根据膨胀节的类型、尺寸等因素,在管道工程中合理设置
支架。

支架的设置不仅能够使膨胀节正常工作,还能够减少管道系统对周围环境的影响。

针对不同的膨胀节类型和使用场合,可选用多种不同的支架形式,如轴向吊架、混合式支架、侧向支架等。

四、注意膨胀节的安装与维护
在膨胀节的安装过程中,需根据设计和工艺要求进行安装,设置好支架,保证其安装
的稳定性和可靠性。

在膨胀节的使用过程中,需定期对其进行维护和检修,如测量位移、
压力、温度等参数,及时发现问题并进行维修或更换。

此外,对于存在较大变形的膨胀节,需及时更换。

总之,在膨胀节的选型和支架设置过程中,需充分考虑管道系统的使用条件和介质流
体的特性,根据膨胀节的类型、尺寸等因素进行计算和设计,合理设置支架,定期进行维
护和检修,以保障管道系统的正常运行。

补偿器的选择

补偿器的选择

50
公司名称信息
15
4、方型补偿器
补偿能力为100mm 100mm的方型补偿器相关参数 表3 补偿能力为100mm的方型补偿器相关参数
补偿 能力 △L (mm)
型 号
1 2 3 4
公称直径(mm)
25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 外伸臂长H=A+2R 910 1070 1250 1600 980 1170 1360 1700 1050 1240 1430 1780 1100 1250 1450 1700 1200 1330 1470 1710 1270 1400 1500 1720 1400 1530 1600 1730 1590 1670 1750 1840 1730 1830 1830 1980 2050 2100 2100 2190 -- 2300 -- --
6∆tED l= 1000σ (1 + 1.2k )
式中
l-Z型补偿器的短臂长度(m); 型补偿器的短臂长度(m); (m △t-计算温差( ℃ ) ; 计算温差( E-弹性模数(MPa); 弹性模数(MPa); D-管道外径(mm); 管道外径(mm); σ-允许弯曲应力(MPa); 允许弯曲应力(MPa); k= L1/ L2
公司名称信息
7
2、定义与公式
表1
管道材料
各种管材的线膨胀系数( 各种管材的线膨胀系数( m/m℃ )
α 管道材料 α
普通钢 碳素钢 镍钢 镍铬钢 不锈钢
12.0× 12.0×10-6 11.7× 11.7×10-6 13.1× 13.1×10-6 11.7× 11.7×10-6 10.3× 10.3×10-6
公司名导向支架进行定位,一般推荐: 对直管式导向支架进行定位,一般推荐:使补偿器靠近一个固 定支架,使第一个导向支架与补偿器端面的间距不超过管径的4 定支架,使第一个导向支架与补偿器端面的间距不超过管径的4倍 L1≤4DN) 这种布设方式既可以使位移得到正确的导向, (L1≤4DN) 。这种布设方式既可以使位移得到正确的导向,又可以 使补偿器的两端得到适当的支承。 使补偿器的两端得到适当的支承。第二个导向支架与第一个导向支架 的间距不得超过管径的14倍(L2≤14DN)。其它导向支架的最大间距 的间距不得超过管径的14倍 L2≤14DN)。其它导向支架的最大间距 14 )。 可按公式计算,也可按燃规上的规定执行。如下图所示: 可按公式计算,也可按燃规上的规定执行。如下图所示:

怎样选购伸缩节

怎样选购伸缩节

怎样选购伸缩节一.什么是伸缩节:伸缩节也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩器。

伸缩节分为:波纹伸缩节、套筒伸缩节、橡胶伸缩节、方形自然补偿伸缩节等几大类型,其中以波纹伸缩节较为常用,主要为保障管道安全运行,其具有以下作用:1.补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形。

2.吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响。

3.吸收地震、地陷对管道的变形量。

二.怎样选购伸缩节:管道伸缩节在购买时,一定要严格根据设计部门提供的有关数据购买。

购买时一定要向生产厂家提供以下数据要求:1.管道压力、通径(管道的通称直径)2.管道设置情况(分架空管道、直埋管道)3.所需管道伸缩节的伸缩量(也称补偿量)4.管道与伸缩节的连接方式(分为法兰连接、焊接两种方式)5.介质、介质温度如不知补偿量,须向厂家提供管道情况,由厂家计算补偿量。

三.伸缩节的设计安装:合理的设计管路系统中的支座,是保证波纹管伸缩节正常发挥作用的必要条件,不同类型的波纹管伸缩节,对于管系的支座有不同的要求。

1、主固定支座(Main Anchor)主固定支座是安装在具有一个或者几个无约束波纹管伸缩节的管系上,它必须承受由与它相连接的每一管段上所施加在它上面的力和力矩。

如管道内介质压力产生的压力推力(盲板力),使伸缩节产生额定位移所需的力和力矩,以及由可调导向支座、定向导向支座所产生的摩擦力,还有管线和介质的重量,流体冲击力,当选用无约束波纹管伸缩节时,在下述情况下必须设置主固定支座:1) 管道盲端2) 介质流向改变处3) 管道分支处4) 管道变径处5) 两个波纹管伸缩节之间的管道上截止阀或减压阀处。

2、次固定支座(I anchor)次固定支座是用来承受的除去压力推力(盲板力)之外的所有载荷。

对于直管段来说,次固定支座通常是为了把两个固定支座之间较长的管段分割成若干管段单元,以便每个管段之间只设置一个波纹管伸缩节,以保证伸缩节能够正常工作。

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补偿器的选用

补偿器的选用
补偿器的选用:
在管道工程中,由于环境气温的变化,以及管道中输送介质温度的变化,
通常会引起管道的膨胀或收缩,特别是在长度方向上,这种收缩或膨胀的变形会
严重的影响管道正常发挥作用导致局部开裂,因此就需要在管道的某些部位设置
补偿器,用以消除管道的收缩或膨胀变形的不理影响,从而使管道正常工作。
种类
选用原则
自பைடு நூலகம்补偿器 方形补偿器 波形补偿器
(2) 球形伸缩器可以安装于任何位置,工作介质可以由任意一端出入。其缺点是存在侧向位移、 易漏,需要经常维修
(3) 安装前须将两端封堵,存放于干燥通风的室内。长期保存时,应经常检查,防止锈蚀
以上是对各种常用的补偿器的介绍
(2) 由于填料密封性不可靠,一定时期后必须更换填料,因此不宜用在不通行地沟内敷设的官 道上
(3) (1)
钢质填料式补偿器有单向和双向两种。一个双向补偿器的补偿能力相当于两个单向补偿器 的补偿能力,可用于工作压力不大于 1.6MPa,安装方形补偿器有困难的热力管道上 球形伸缩器是利用球形管的随机弯转来解决管道的热补偿问题,对于三向位移的蒸汽和热 水管道最宜采用
(1) (2) (3)
热力管网一般采用方型补偿器,只有在方型补偿器不便使用时,才选用其它类型补偿器 方形补偿器的自由臂(导向支架至补偿器外臂的距离),一般为 40 倍公称直径的长度 方形补偿器须用于优质无缝钢管制作。DN﹤150mm 时用冷玩法制作;DN﹥150mm 时用热弯 法制作。弯头弯曲半径通常为 3DN~4DN
(1)
(2) (3)
波形补偿器因其强度较弱,补偿能力小,轴向推力大,适用于管径大于 150mm 以上及压 力低于 0.6MPa 的管道 波形补偿器用钢板制造,钢板厚度一般采用 3~4mm 波形补偿器的波节以 3~4 个为宜

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置
膨胀节是一种用于补偿管道变形的装置,特别是在高温、高压及大位移条件下,使管道系统保持相对的稳定。

选择合适的膨胀节类型和设置合理的支架至关重要,本文将从膨胀节的选型和支架设置两方面进行分析。

一、膨胀节的选型
在选择膨胀节时,需要考虑以下因素:
1.管道材质和介质:应根据管道的材质和介质选择合适的膨胀节材质;
2.工作压力和温度:应根据工作压力和温度确定膨胀节的承压和耐温性能;
根据不同的需要,膨胀节通常分为以下几种类型:
1.金属膨胀节:由几个金属叶片组成,可以抵抗横向、纵向和角度变形;
2.橡胶膨胀节:由橡胶材料制成,适用于低压、低温条件下的管道结构;
3.铁氟龙膨胀节:由铁氟龙材料制成,具有耐高温、耐腐蚀和耐磨性能,适用于震动和高温、高压条件下的管道;
4.膨胀节式伸缩节:由金属材料制成,用于管道的扩张和收缩。

1.支架的数量和位置:应根据管道的长度和形状确定支架的数量和位置,以确保膨胀节能在整个管道系统中正确安装和工作;
2.支架的类型和材料:应根据管道的质量、工作条件和环境要求选择合适的支架类型和材料;
3.支架的固定方式:应根据管道的类型和支架的材料选择合适的固定方式,包括脚手架和固定板。

在设计和安装管道支架时,应根据管道系统的特殊条件和要求,结合膨胀节的应用,选择合适的膨胀节类型和支架设置,以确保膨胀节能够正确安装、工作和维护。

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置膨胀节是管道系统中的一种重要附件,主要用于吸收管道因温度变化引起的热应力,从而保护管道系统不受损坏。

在工程中,膨胀节的选型及支架设置是非常重要的环节,直接关系到管道系统的安全稳定运行。

本文将从膨胀节选型和支架设置两个方面进行浅析,以期为工程实践提供一定的参考。

一、膨胀节的选型膨胀节的选型是指根据工程需求和管道特点选择合适的膨胀节型号和材质。

一般来说,膨胀节的选型需要考虑以下几个方面的因素。

1. 波纹管径和长度膨胀节的波纹管径和长度取决于管道的直径和膨胀量。

一般来说,波纹管径越大,膨胀节的补偿量就越大,支持管道系统更好地吸收热膨胀引起的变形,因此在选型时需要根据管道直径和膨胀量进行合理选择。

2. 材质膨胀节的材质主要分为金属和橡胶两种。

金属膨胀节一般用于高温高压的管道系统,具有耐压、耐高温的特点;而橡胶膨胀节则主要用于低压低温的管道系统,具有良好的耐腐蚀性能。

在选型时需要根据管道工况和介质特点来选择合适的材质,确保膨胀节的使用寿命和性能。

3. 波纹管的层数和形状膨胀节的波纹管一般由单层或多层波纹管组成,形状也有不同的设计。

单层波纹管的膨胀量相对较小,适用于一般的管道系统;而多层波纹管的膨胀量更大,适用于膨胀量较大的管道系统。

在选型时需要根据实际情况进行选择。

4. 波纹管的伸缩量和耐压能力膨胀节的伸缩量和耐压能力是关键的性能指标,直接关系到膨胀节的功能和安全性。

在选型时需要根据管道的工作温度、压力和位移量来选择合适的型号和规格,确保膨胀节能够满足工程需求。

二、膨胀节的支架设置膨胀节的支架设置是指在安装膨胀节时,为了保证其正常工作和使用寿命,需要正确设置支架和固定装置。

支架设置的合理与否直接关系到膨胀节的性能和寿命,在实际工程中需要特别重视。

1. 支架类型膨胀节的支架类型一般分为悬吊式和支撑式两种。

悬吊式支架适用于垂直管道或斜坡管道,能够有效吸收管道的重量和保证膨胀节的正常伸缩;支撑式支架适用于水平管道,能够保证管道的固定和支撑。

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置

浅析膨胀节的选型及支架设置膨胀节是一种安装在管道系统中的伸缩装置,主要用于管道在温度变化、震动或其他因素引起的变形时,能够吸收产生的应力和变形,保护管道系统的安全性和使用寿命。

正确的膨胀节选型和支架设置非常重要,本文就这两方面进行详细分析。

一、膨胀节的选型1. 测量管道长度在选择膨胀节之前,需要精确测量管道长度,以便确定膨胀节最大和最小长度,从而选择合适的膨胀节。

2. 了解管道环境在选择膨胀节时,需要考虑管道周围的环境,例如温度、压力、介质等。

不同的环境条件对膨胀节的材质、结构和型号都会有影响。

3. 选取正确材质膨胀节的材质选择应根据介质的特性、管道环境和使用要求来确定。

通常,膨胀节材料可以是金属材料(如不锈钢、碳钢、铜等)或非金属材料(如橡胶、PTFE等)。

这些材料具有不同的耐腐蚀性、耐高温性和可靠性,在选择时需要结合实际情况。

4. 选择合适的结构和型号膨胀节的结构和型号应根据管道系统的工作条件和膨胀节的功能要求来选择。

例如,可以选择轴向或横向膨胀节,或者带有限位或多个波纹的膨胀节等。

另外,还需要考虑膨胀节的补偿量、轴向刚度和横向刚度等参数。

二、支架的设置1. 设置固定支架在管道系统中设置固定支架能够稳定管道位置,降低管道振动和应力。

支架的距离应根据管道直径和支架的承重能力来确定。

如果管道长度太长,需要设置多个支架。

在管道连接处设置移动支架能够使膨胀节在变形时自由移动,从而减小膨胀节受到的应力。

支架的安装位置应根据膨胀节的安装位置和变形方向来确定。

3. 保证支架平整在设置支架时,需要保证支架表面平整,并保证管道的水平度和直线度。

如果支架不平整或位置不正确,会导致管道变形,从而影响膨胀节的使用效果。

4. 考虑防腐蚀措施在设置支架时,需要考虑腐蚀环境和防腐蚀措施,以保证支架的使用寿命和稳定性。

综上所述,正确的膨胀节选型和支架设置能够保护管道系统的安全性和使用寿命。

在实际应用中,还需要根据管道系统的实际情况进行合理的设计和施工,并定期检查和维护,以保证膨胀节和支架的稳定性和可靠性。

补偿接头、伸缩节、限位伸缩接头及补偿量计算

补偿接头、伸缩节、限位伸缩接头及补偿量计算

补偿接头、伸缩节、限位伸缩接头区分及补偿量计算1概述伸缩器(Expansion joint)也可称为管道伸缩节、膨胀节、补偿器,伸缩接。

伸缩器的工作原理基本相同,因此各种称呼之间并无实际的区别,市场购买产品时,容易混淆。

按照实际作用来进行区分,可以分成三大类,为膨胀管、补偿器和伸缩节。

主要作用有补偿吸收管道轴向、横向、角向受热引起的伸缩变形;吸收设备振动,减少设备振动对管道的影响;吸收地震、地陷对管道的变形量。

(1)弯管式膨胀节:将管子弯成U形或其他形体,并利用形体的弹性变形能力进行补偿的一种膨胀节。

它的优点是强度好、寿命长、可在现场制作,缺点是占用空间大、消耗钢材多和摩擦阻力大这种膨胀节广泛用于各种蒸汽管道和长管道上。

(2)波纹补偿器:用金属波纹管制成的一种膨胀节。

它能沿轴线方向伸缩,也允许少量弯曲,用在管道上进行轴向长度补偿。

为了防止超过允许的补偿量,在波纹管两端设置有保护拉杆或保护环,在与它连接的两端管道上设置导向支架。

随着波纹管生产技术水平的提高,这类膨胀节的应用范围正在扩大。

波纹补偿器是(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。

主要用在各种管道中,它能够补偿管道的热位移,机械变形和吸收各种机械振动,起到降低管道变形应力和提高管道使用寿命的作用。

波纹补偿器连接方式分为法兰连接和焊接两种。

主要用于温度补偿。

(3)钢制伸缩器:由能够作轴向相对运动的内外套管组成。

内外套管之间采用填料函密封。

使用时保持两端管子在一条轴线上移动。

在伸缩节的两端装设导向支架。

钢制伸缩器一般用于与阀门、泵管道等设备与管道连接,名称通常为限位伸缩器。

2相关规范文件摘要2.1《管路补偿接头(GB12465)》(1)主要分类补偿接头sleeve expansion joint由本体、密封圈、压紧构件组成的松套连接管道,主要用于吸收轴向位移,而不能承受压力推力的补偿接头的装置。

松套限位补偿接头 sleeve limited expansion joint由松套补偿接头和限位伸缩管等构件组成,防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏或损坏,主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受压力推力的管道松套连接的装置。

热力管道中补偿器的选用及特点

热力管道中补偿器的选用及特点

热力管道中补偿器的选用及特点常用的补偿器有方形补偿器、波纹补偿器、球形补偿器、无推力旋转补偿器;无推力旋转补偿器作为一种新型的补偿器,已在诸多工程上得到应用。

本文结合具体工程,浅谈各种补偿器在架空蒸汽管道上的应用及特点。

一、工程概况由中碳能源公司至新兴热电厂,室外架空蒸汽管线,管径DN300,设计参数为2.5MPa,230℃,属压力管道GC2类;蒸汽管线总长度约为1500m。

二、补偿器的类型、特点及选用①方形补偿器方形补偿器是热力管道设计中最广泛的一种形式。

其优点:对热伸长量补偿能力大,作用在固定支座上轴向应力小,安全性能高,维护费用少;其缺点:尺寸大,占地面积大,对介质流动助力大,补偿器变形时,两端的法兰及管道受到弯曲,易产生疲劳破坏且会产生轴向位移。

选用原则:方形补偿器按其外形可分为Ⅰ型-标准式(c=2h),Ⅱ型-等边式(c=h),Ⅲ型—长臂式(c=0.5h),Ⅳ型-小顶式(c=0),其中Ⅱ型、Ⅲ型最为常用。

制作方形补偿器必须选用质量好的无缝钢管揻制而成,整个补偿器最好用一根管子揻成,如果制作大规格的补偿器也可用两根弯管或三根弯管焊制,方形补偿器不宜用冲压弯头焊制而成。

焊制方形补偿器的焊接点应放在外伸臂的中点处,因为此处的弯矩最小,严禁在补偿器的水平臂上焊接。

焊制方形补偿器时,当DN≤200mm时,焊缝与外伸臂垂直,当DN>200mm时,焊缝与轴线成45°角。

本工程管道总长1500m,每60米设1个方形补偿器,共需设置25个方形补偿器,方形补偿器的外伸臂长达10m,每个补偿器按4个弯头计算,共计增加100个弯头,500m管道。

②套筒补偿器套筒补偿器的活动套管可沿管道产生轴向位移。

其优点:结构紧凑,占地面积小,补偿能力大,一般补偿量可达250~400mm;对介质产生的阻力比方形补偿器小。

其缺点:补偿器在轴向产生的推力大,填料需经常更换和检修,易发生泄漏,对管道支座的设计和安装要求高,若管道在运行过程中产生锈蚀和结垢,都有可能产生补偿器失效。

伸缩节规格参数

伸缩节规格参数

伸缩节规格参数摘要:1.伸缩节概述2.伸缩节规格参数分类3.主要参数解释与应用场景4.选购与使用建议正文:伸缩节,又称补偿器、膨胀节,是一种用于管道、容器、设备等连接处的弹性元件,具有吸收热胀冷缩、振动、位移等作用。

在工程领域中具有广泛的应用。

本文将介绍伸缩节的规格参数,以帮助大家更好地了解和选购适合自己的产品。

一、伸缩节概述伸缩节主要用于补偿管道、设备在运行过程中由于温度、压力、振动等因素引起的尺寸变化,保证管道系统的安全运行。

伸缩节一般由金属波纹管、法兰、接管等部件组成,具有较好的弹性性能和稳定性。

二、伸缩节规格参数分类伸缩节的规格参数主要包括以下几类:1.公称直径:表示伸缩节内部的通径大小,通常与管道公称直径相对应。

2.长度:伸缩节的长度分为标准长度和特殊长度,根据实际应用场景和需求来选择。

3.温度范围:表示伸缩节适用的温度区间,不同材质的伸缩节具有不同的温度范围。

4.压力等级:表示伸缩节所能承受的压力范围,一般与管道系统的设计压力相对应。

5.连接方式:包括螺纹连接、法兰连接、焊接连接等,根据实际需求选择合适的连接方式。

6.材质:伸缩节的材质包括不锈钢、碳钢、铸铁等,不同材质的伸缩节具有不同的性能和适用场景。

三、主要参数解释与应用场景1.公称直径:根据管道系统的需求选择合适的公称直径,以确保流体畅通。

2.长度:根据安装空间和需求选择标准长度或特殊长度,以确保伸缩节的适用性。

3.温度范围:根据管道系统中介质的温度波动选择合适的伸缩节材质,以确保其在高温或低温环境下正常工作。

4.压力等级:根据管道系统的设计压力选择合适的伸缩节,以确保其在高压环境下稳定运行。

5.连接方式:根据实际安装条件和需求选择合适的连接方式,如螺纹连接适用于较小的管道系统,法兰连接适用于较大的管道系统。

6.材质:根据管道系统中介质的腐蚀性、磨损性等选择合适的材质,以确保伸缩节的耐用性。

四、选购与使用建议1.在选购伸缩节时,应充分了解管道系统的具体情况,如管道公称直径、设计压力、温度波动等,以便选择合适的规格参数。

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