采暖补偿器的计算

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管道补偿器计算公式.docx

管道补偿器计算公式.docx

热伸长量管材的线膨管道的计输送介质管道安装
蒸汽表压胀系数算长度温度时温度
△X(mm)(KPa)
α(mm/m.k)L(m)t2( ℃)t1( ℃)
27.300.01203560-5
65.100.012035150-5
说明:
1、热水采暖管道尽量利用本身的转角来自然补偿,在自然补偿不足而必须安装伸缩器时,一般尽量采用方形伸缩器。

2、室内采暖总立管直线长度大于20m时,应考虑热补偿。

3、管道的热伸长量△X=αL(t2-t1)
△X--- 管道的热伸长量 (mm)
α--- 管材的线胀系数 (mm/m.k)
L --- 计算管道长度 (m)
t2 --- 输送热媒的温度℃
t1 --- 管道安装时的温度℃
一般取 -5 ℃, 管道在地下室或室内时取 -0 ℃,室外架空安装时取采暖室外计算温度。

4、垂直双管系统、闭合管与立管同轴垂直单管系统的散热器立管,长度≤ 20m时,可在立管中间设固定卡。

固定卡以下长度 >10m时的立管,应以三个弯头与干管连接,弯头宜采用热煨制作。

5、方形补偿器宜布置在两固定支架的中点,偏离时,不得大于固定支架跨距的0.6 倍。

6、波纹管补偿器和套筒补偿器,应配置导向支架。

管材的线膨胀系数α(mm/m.k)
管道材料普通钢不锈钢铸铁碳素钢聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯
管材线膨涨系
0.0120.01030.0110.0120.070.10.16
数。

供热基础知识(1)

供热基础知识(1)

1.城市集中供热由(热源)、(热网)及(热用户)三部分组成。

2.热电联产是指发电厂既生产(电能),又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户(供热)的生产方式。

3.供热首站位于热电厂的出口,完成(汽)—(水)换热过程,并作为整个热网的热媒制备与输送中心。

4.热媒是指用以传递热能的中间媒介物质,主要有(蒸汽)介质和(热水)介质两种。

5.热网是指由城市集中供热热源,向热用户输送和分配供热介质的管线系统。

它由(一次网)和(二次网)组成。

6.换热站内主要设备有:(板式换热器)、(循环泵)、(补水泵)、(除污器)、(软化器)以及电气设备仪表等。

7.一次网通常指的是由(热源厂)至(换热站)的管道系统。

二次网通常指的是由(换热站)到(热用户)的供热管道系统。

8.一次网常设置的阀门有:(排气阀)、(泄水阀)、(关断阀)。

9.二次管网常设置的阀门有:(关断阀)、(排气阀)、(泄水阀)、(平衡阀)、(安全阀)。

10.北京地区供暖期为每年(11月15日)至次年的(3月15日),供暖时间为(120)天。

供暖期内,在用户房屋正常保温的情况下,室内温度应保证在(18±2)℃。

11.供热系统运行调节方式主要有:(质调节)、(量调节)、(质量调节)、(间歇调节)。

12.热量的传递方式有(传导)、(对流)、(辐射)。

13.1GJ=(109)J;1KWh=(0.0036)GJ14.1MPa=(100)m水柱=(10)kg/cm2=(1000)Kpa15.汽化是热水供热系统内,由于水的压力低于该点水温下的(汽化压力)而产生水蒸发变成蒸汽的现象。

16.管道支架分为(固定)支架、(导向)支架、(活动)支架。

17.热水管网根据平面布置分为(枝状)管网和(环状)管网。

18.系统定压点选在循环泵(入口)处。

19.热网的失水率一般控制在(1-2)%。

20.保证供热系统正常运行对水压的要求(保证运行合理压力)、(不倒空)、(不超压)、(不汽化)。

管道热补偿量计算

管道热补偿量计算

采暖补偿器计算该帖被浏览了4176次| 回复了27次1引言固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。

有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。

可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理,本文根据笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法,结合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用。

由于成文比较仓促,文中定有许多不足之处,望各位指正。

2设计计算系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后,此时系统管道的布置已经完成,系统每一段的管径已经计算确定,固定支架可以开始布置。

2.1 计算管道热伸长量(1)△X——管道的热伸长量,mm;t1——热媒温度,℃,t2——管道安装时的温度, ℃,一般按-5℃计算.L——计算管道长度m;0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃按t1=95℃简化得(2 )2.2确定可以不装补偿器和应用“г”型、“Z”型管段自然补偿的管段对于本文所述系统由固定点起,允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。

(管道伸长量分别为40mm和50mm)。

实际设计时一般每段臂长不大于20~30m,不小于2m。

在自然补偿两臂顶端设置固定支架。

“г”型补偿器一般用于DN150以下管道;最大允许距离与管径关系见表1。

“Z”型补偿器可以看做两个“г”型补偿器。

表1 г”型补偿器最大允许距离补偿器形式敷设方式管径DN(mm)25 32 40 50 70 80 100 125 150г型长边最大间距L2(m)15 18 20 24 24 30 30 30 30短边最小间距L1(m)2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 62.3确定不能进行自然补偿部分管道的热伸长量,并根据计算结果设置补偿器能进行自然补偿部分管道确定了,其余部分就是应该设置补偿器的部分。

采暖管道热补偿计算

采暖管道热补偿计算

采暖立管热补偿计算
热补偿是指补偿供热管道被加热引起的受热伸长量,从而减弱或消除因热胀冷缩力所产生的应力。

主要是利用管道弯曲管段的弹性变形或在管道上设置补偿器。

热力网管道的热补偿设计,应考虑如下各点:
(1)充分利用管道的转角等进行自然补偿。

(2)采用弯管补偿器或轴向波纹管补偿器时,应考虑安装时的冷紧。

(3)采用套筒补偿器时,应计算各种安装温度下的安装长度,保证管道在可能出现的最高和最低温度下,补偿器留有不小于20mm的补偿余量。

(4)采用波纹管轴向补偿器时,管道上安装防止波纹管失稳的导向支座,当采用套筒补偿器、球形补偿器、铰接波纹补偿器,补偿管段过长时,亦应在适当地点设导向支座。

(5)采用球形补偿器、铰接波纹补偿器,且补偿管段较长时,宜采取减小管道摩擦力的措施。

(6)当一条管道直接敷设于另一条管道上时,应考虑两管道在最不利运行状态下热位移不同的影响。

(7)直埋敷设管道,宜采用无补偿敷设方式。

计算方式:
1、高区立管管道顶端采用自然补偿,底端采用L型自然补偿。

中间分两段,两个固定支架间距离为24米,则热补偿量为:
ΔL=0.012∗24∗(50−0)=14.4
选用波纹补偿器,补偿量为14.4m。

2、低区立管管道顶端采用自然补偿,底端采用L型自然补偿。

方形补偿器的补偿能力

方形补偿器的补偿能力

方形补偿器的补偿能力热补偿器有弯管补偿器、套管式补偿器、球形补偿器及波纹补偿器四大类。

(1)弯管补偿器。

弯管补偿器有方形和a形两种,根据臂长和宽度的不同分为I、II、Ⅲ、IV型,如图3 - 22所示。

通常采用方形补偿器较多,方形补偿器一般用无缝钢管械制而成。

对于尺寸较小的方形补偿器,应用整根无缝钢管蜮制,对于尺寸较大的方形补偿器,可由两根或三根管子热弯而成,其焊口应设在垂直臂的中间位置。

方形补偿器具有构造简单十安装方便、热补偿量大、工作可靠等优点,但其占地面积大、水阻力大。

管道热伸长计算式为(3 -1)式中:△L为管道热伸长量,mm;α为管材的线膨胀系数,mm/m℃;L为管道计算长度,m;t2为热媒温度,℃;t1为管道安装时温度,℃。

为了减少补偿器的膨胀应力:提高补偿能力,在方形补偿器安装时应进行预拉伸,拉伸长度应接设计要求,无要求时为其伸长量的1/2,预拉伸的焊口应选在距补偿器弯曲起点2 ~ 2.5m为宜。

预拉伸方法可选用千斤顶或撑拉器将补偿器的两臂撑开,还可以用拉管器进行冷拉。

采用千斤顶顶撑时,. 如图3 -23所示,拉伸前将两端固定支架焊好,补偿器一端直管与方形补偿器焊好,补偿器另一端直管与连接末端之间预留其伸长量的1/2,用千斤顶进行拉伸。

拉伸时,千斤顶横放于方形补偿器两臂间,加好支撑和垫块,起动千斤顶撑开两臂使预拉焊口靠拢至要求间隙,焊口找正焊好。

采用拉管器冷拉时,如图3-24所示,拉伸前将两端固定支架焊好,补偿器两端直管与连接末端之间预留其伸长量的1/4,用拉管器进行拉伸。

拉伸时,将拉管器的法兰管卡卡在被拉焊口两端。

通过调整穿在两个法兰管卡之间的双头长螺栓,使预拉焊口靠拢至要求间隙,焊口找正焊好。

两侧冷拉可同时进行,也可分别操作。

方形补偿器一般安装在两固定支架中间。

方形补偿器水平安装时,应与管道的坡度、坡向一致;垂直安装时,高点应设排气阀,低点应设泄水装置。

补偿器安装就位时,起吊点应为3个,以保持补偿器的平衡受力,以防变形。

采暖固定支架及补偿器的选择、设计与计算

采暖固定支架及补偿器的选择、设计与计算

采暖固定支架及补偿器的选择、设计与计算1、固定支架及热补偿的重要性在暖通空调设计中,固定支架是一个不可避免的技术节点。

特别是在北方冬季的热水采暖管道、冬季空调冷冻水供回水管道以及生活热水管道中,管道在“热胀冷缩”的情况下必然产生巨大的自然推力。

如果不按照预先的设计方案来泄掉这部分巨大的自然推力,其产生的后果将是毁灭性的。

例如,前段时间某商业广场项目地库车位上方的热水管道瞬间脱离,管道支吊架等根本支撑不住瞬间的巨大推力。

许多非专业人员基本都会认为是施工技术差,或者认为施工方偷工减料,其实首先应该检查的是热水系统管道是否做了冷热补偿和合理的固定支架。

2、补偿器的分类在大面积的地库平面图中,如何做热水管道冷热补偿和合理的固定支架是有规律和技巧的。

但这些规律和技巧对于刚刚入职设计院的暖通设计师来说根本不掌握,或者说根本引起不了设计人员的注意。

在“三边工程”盛行的今天,出事的概率是非常高的。

首先,热水管道的托架和吊架跟固定支架并非一个意思。

只有把管道固定不动的吊架才叫“固定支架”,而普通支吊架是允许管道在其内顺着管道敷设方向自由移动的。

因为热膨胀产生多余的管道长度必须在此处让其释放、延申,吸收此多余长度的管件就是“补偿器”。

所以采暖系统中必须设置固定支架限定其只向一个预想的方向延申,而设置固定支架就必须配合使用补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。

在本文中,我们首推“自然补偿器”。

管道的自然补偿是利用管道本身自然弯曲来补偿管道的热伸长。

自然补偿常用的有L形补偿器、Z字形补偿器及“几”字型补偿器。

与自然补偿相对应的是人工补偿器,常用的人工补偿器有波纹补偿器、套筒补偿器、球形补偿器、方形补偿器及填料式补偿器等。

自然补偿器相对于人工补偿器来说优点颇多,比如减少初投资、节省施工工期、系统安全不漏水以及补偿能力不会随着时间的推移而打折扣等。

当供回水系统为大口径管道时,人工煨弯也存在一定难度。

3、自然补偿器的设计步骤自然补偿器的设计步骤主要包括以下几个方面:1)确定管道的自由长度,即管道在不受限制的情况下,由于热胀冷缩而产生的长度变化。

采暖补偿器

采暖补偿器

1 引言固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。

有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。

可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理,本文根据笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法,结合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用。

由于成文比较仓促,文中定有许多不足之处,望各位指正。

2 设计计算系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后,此时系统管道的布置已经完成,系统每一段的管径已经计算确定,固定支架可以开始布置。

2.1 计算管道热伸长量(1)△X——管道的热伸长量,mm;t1——热媒温度,℃,t2——管道安装时的温度, ℃,一般按-5℃计算.L——计算管道长度m;0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃按t1=95℃简化得(2 )2.2 确定可以不装补偿器和应用“г”型、“Z”型管段自然补偿的管段对于本文所述系统由固定点起,允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。

(管道伸长量分别为40mm和50mm)。

实际设计时一般每段臂长不大于20~30m,不小于2m。

在自然补偿两臂顶端设置固定支架。

“г”型补偿器一般用于DN150以下管道;最大允许距离与管径关系见表1。

“Z”型补偿器可以看做两个“г”型补偿器。

表1 г”型补偿器最大允许距离补偿器形式敷设方式管径DN(mm)25 32 40 50 70 80 100 125 150г型长边最大间距L2(m)15 18 20 24 24 30 30 30 30短边最小间距L1(m)2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 62.3 确定不能进行自然补偿部分管道的热伸长量,并根据计算结果设置补偿器能进行自然补偿部分管道确定了,其余部分就是应该设置补偿器的部分。

补偿器计算

补偿器计算

热伸长量
△X(mm)管材的线膨胀系数α(mm/m.k)管道的计算长度L(m)输送介质温度t2(℃)管道安装时温度
t1(℃)
蒸汽表压(KPa)
27.300.01203560-5
65.100.012035150-5说明:
1、热水采暖管道尽量利用本身的转角来自然补偿,在自然补偿不足而必须安装伸缩器时,一般尽量采用方形伸缩器。

2、室内采暖总立管直线长度大于20m时,应考虑热补偿。

3、管道的热伸长量 △X=αL(t2-t1)
△X---管道的热伸长量(mm)
α ---管材的线胀系数(mm/m.k)
L ---计算管道长度 (m)
t2 ---输送热媒的温度 ℃
t1 ---管道安装时的温度 ℃
一般取-5℃,管道在地下室或室内时取-0℃,室外架空安装时取采暖室外计算温度。

4、垂直双管系统、闭合管与立管同轴垂直单管系统的散热器立管,长度≤20m时,可在立管中间设固定卡。

固定卡以下长度>10m时的立管管连接,弯头宜采用热煨制作。

5、方形补偿器宜布置在两固定支架的中点,偏离时,不得大于固定支架跨距的0.6倍。

6、波纹管补偿器和套筒补偿器,应配置导向支架。

卡。

固定卡以下长度>10m时的立管,应以三个弯头与干。

浅谈采暖管道的金属波纹补偿器

浅谈采暖管道的金属波纹补偿器
1 引言 42架 空式波纹补偿器: . 架空式补偿 器没有外壳, 起导 向作 用的 金属波纹补偿 器简称波纹膨胀节 , 是近十年来我 国使用 的一种 是导向杆, 导向杆有 限位螺母 , 导向环在杆上滑动。 管道补偿器构件, 应用在化工 、 供热等领域, 由于施 工的便 捷, 技术 的 43井置式波纹补偿器:是管道补偿器设在井 内实现 自由补偿 . 可靠性, 在供热方面广泛采用, 易安装 、 其 占地面小 、 体积小 、 补偿量 的。为防止补偿 器随土层 下沉 , 使管道轴线对波纹补偿器轴线 产生 大等特点, 已取代 了 Ⅱ型补偿器在各领域的应用。波形补偿器是现 较大偏离, 就要在井壁做合理 的滑动支座来支撑补偿器, 这样土层下 代受热管 网和设备进行热补偿 的关键部件 之一 , 补偿器 的热补偿性 沉不会引起管道对波纹补偿器 的偏离。 能 是 由波 纹管 决 定 的 。 5设置的步骤 由于波纹补偿器产 品的设计 生产 涉及材料 、 力学 、 热力学等学 51 线 分 段 .管 科, 是一个复杂的弹性力学 问题 , 各个厂家的研究 、 实践的方法不尽 条管线无论 怎样复杂都 可以通过设置 固定支架将 管线 分割 相 同,如将 各种波纹补偿器 的类型混为一谈,会给波纹补偿器 的选 成若干形式相对 的独立管段, 如直管段 、 L型管段 、型管段。 I 型、 使用造成一定 的困难 , 甚至可能导致工程事故 的发生 , 介绍补偿 52 .确定补偿量 器 的特点 、 型、 类 设置及注意事项是 的 目的。 根据管 道的热膨胀系数及 管段长度 、 工作 温度 、 算 出分 管段 计 2 金 属 波 纹 补 偿器 的特 点 间即两个固定支架 间的工作位移量 。 53 .选定补偿器 补偿器分为架空式和直埋式, 无论其形式如何但其作用一样, 都 是补偿管道 的膨胀 。制造的材料均为不锈 钢板, 但两种补偿 器决 不 根据设 计 的温度 、 移量 、 力选择 补偿器 、 位 压 确保符 合设 计要 能混为一谈, 补偿器的波纹膨胀部分 由不锈钢板压制 成波纹状 , 与碳 求 。 钢短管经氩弧焊焊接而成, 当污水或泥土 中的氯离子含量超 过一 定 54 -设计 固定支架 的数量时, 将在焊接的接 口处产生 电化学腐蚀, 从而加快焊 口的破 坏 管道受热伸长时对 固定支架有一定 的推力 , 设计时根据推力 的 降低使用 寿命, 波纹补偿器报废 。而直埋式波纹补偿器在 波纹 节 大小确定合理的固定支架 。 使 外加 一个管壳 , 使补偿器与 积水 、 潮湿隔绝保护 了波纹补偿器不 受 6 金 属 波 纹 补偿 器 的设 置 中注 意 事项 腐蚀 、 坏, 损 使波纹补偿器使用寿命 同管道的使用寿命基本相同。 61 .金属波纹补偿器设置时保证一端靠近固定支架, 另一端远离 3 金 属 波 纹 补 偿器 的作 用 固定支架, 但要设置一个导 向支架, 否则会 因管道的热膨胀产生的横 31波纹补偿器 的伸缩量方便 阀门管道的安装与拆卸。 . 向位移, 而损害波纹补偿器的使用 寿命 。 32波纹补偿器 在管道横 向 、 向 、 向位移作用 下允许产 生 . 轴 角 62 .波纹补偿器 的构造 中均有导流套,其一端远离 固定支架 , 但 热变 。 导流套是 有方 向的, 安装 的方 向不正确, 会增大水 流的阻力, 以必 所 33减少设备振动对管道 的影 响, . 地震 、 地陷对管道的变形量 较 须注意导流套 的方 向, 尤其在供 回水管道补偿器在平行 的位置安装 小。 时, 更容易把方向弄错 。 34波纹补偿器刚 、 . 强度较好 、 使用寿命较长 。 结 束 语 4 金 属 波 纹 补 偿器 的类 型 波纹补偿器作为一种替代 Ⅱ型补偿器 的产 品,有广阔的发展前 41直埋式波纹补偿 器: . 直埋式补偿器又分为 内压式和外压 式 景, 在此对其 中的一般形式进行 了阐述, 随着经济 的进 一步发展, 波 两种, 内压式承压部位是波纹补偿器的 内壁; 外压式承压部位是波纹 纹补偿器 的设置会有技术措施或规范, 来规范补偿器 的设 计生产和 补偿器的外壁; 在波纹补偿部分焊接导 向环, 使不锈钢波纹处沿管 壳 设 置 内壁运动 。但 由于是直埋地下, 补偿器基本与管道同寿命 。

采暖管道补偿设计及固定支架推力计算方法

采暖管道补偿设计及固定支架推力计算方法

·37·
a
b
B
Py
Px A
H
L
图2 Z形管段示意
固定点 A 的推力按公式(1)、(2)计算。Kx, Ky 为管形系 数,见《动力管道手册》。
(3)管道支架的摩擦力计算。
直管段的摩擦力 :Fm=q · μ · L
(3)
对拐弯管道支架轴向摩擦力 :Fm=q · μ · L · cosφ (4)
对拐弯管道支架侧向摩擦力 :Fm=q · μ · L · sinφ
(2)当水平管道端头转向为立管时,由于立管段穿楼板 处 A 点和 B 点设置的竖向支架限制了管道 x 和 y 方向的位移,
相当于转角处 C 点的 x 和 y 方向的位移也受到限制,等同于
C 点设置了固定支架。因此 CDF 管段同样满足 L 形补偿器原
则,即公式 :F=Pk+q1 · μ · L3 - 0.8[Px+q2 · μ · cosφ(L2+L1/2)], DE 管段即为 L2,所产生的摩擦力也作用于 E 点的固定支架。
[Keywords]natural compensation ;pipeline compensator ;compensation design ;fixed support ;thrust calculation
1 管道补偿
2.2 采用自然补偿方式的直管段长度限值
1.1 概念
直管段管长宜小于表内值,则无须考虑补偿措施。当布
第48卷第11期
2021年6月
建筑设计
Architectural Design
建筑技术开发
Building Technology Development
采暖管道补偿设计及固定支架

方形补偿器的补偿能力

方形补偿器的补偿能力

方形补偿器的补偿能力热补偿器有弯管补偿器、套管式补偿器、球形补偿器及波纹补偿器四大类。

(1)弯管补偿器。

弯管补偿器有方形和a形两种,根据臂长和宽度的不同分为I、II、Ⅲ、IV型,如图3 - 22所示。

通常采用方形补偿器较多,方形补偿器一般用无缝钢管械制而成。

对于尺寸较小的方形补偿器,应用整根无缝钢管蜮制,对于尺寸较大的方形补偿器,可由两根或三根管子热弯而成,其焊口应设在垂直臂的中间位置。

方形补偿器具有构造简单十安装方便、热补偿量大、工作可靠等优点,但其占地面积大、水阻力大。

管道热伸长计算式为(3 -1)式中:△L为管道热伸长量,mm;α为管材的线膨胀系数,mm/m℃;L为管道计算长度,m;t2为热媒温度,℃;t1为管道安装时温度,℃。

为了减少补偿器的膨胀应力:提高补偿能力,在方形补偿器安装时应进行预拉伸,拉伸长度应接设计要求,无要求时为其伸长量的1/2,预拉伸的焊口应选在距补偿器弯曲起点2 ~ 2.5m为宜。

预拉伸方法可选用千斤顶或撑拉器将补偿器的两臂撑开,还可以用拉管器进行冷拉。

采用千斤顶顶撑时,. 如图3 -23所示,拉伸前将两端固定支架焊好,补偿器一端直管与方形补偿器焊好,补偿器另一端直管与连接末端之间预留其伸长量的1/2,用千斤顶进行拉伸。

拉伸时,千斤顶横放于方形补偿器两臂间,加好支撑和垫块,起动千斤顶撑开两臂使预拉焊口靠拢至要求间隙,焊口找正焊好。

采用拉管器冷拉时,如图3-24所示,拉伸前将两端固定支架焊好,补偿器两端直管与连接末端之间预留其伸长量的1/4,用拉管器进行拉伸。

拉伸时,将拉管器的法兰管卡卡在被拉焊口两端。

通过调整穿在两个法兰管卡之间的双头长螺栓,使预拉焊口靠拢至要求间隙,焊口找正焊好。

两侧冷拉可同时进行,也可分别操作。

方形补偿器一般安装在两固定支架中间。

方形补偿器水平安装时,应与管道的坡度、坡向一致;垂直安装时,高点应设排气阀,低点应设泄水装置。

补偿器安装就位时,起吊点应为3个,以保持补偿器的平衡受力,以防变形。

关于生活热水系统增加补偿器的方案

关于生活热水系统增加补偿器的方案

关于生活热水系统增加补偿器方案
根据《工业金属管道工程施工规范》、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》等规范的内容,热水管路的铺设须根据管路的管径、铺设长度及管路内介质温度的变化安装热补偿器。

一、生活热水系统简介:
热水系统为市政供应热源,经5台容积式换热器对生活热水加热后供至4个热水系统分区后连接至每个热水用水点。

二、生活热水系统存在的问题:
1、经现场排查生活热水管路仅有18层安装了两套补偿量为16mm 的补偿器。

根据管道膨胀量计算公式及工业金属管道工程施工规范规定,不符合设计及安装标准。

2、生活热水管路固定卡均为固定式卡箍,造成生活热水管路不能根据温度变化产生管道伸缩,容易造成管路断裂跑水现象发生。

三、生活热水系统整改方案:
根据《工业金属管道工程施工规范》规定,膨胀节伸缩量计算公式为:X=a ×L×△T其中X为管道膨胀量,a为线膨胀系数(取0.012mm/m*℃),L补偿管线长度,△T为介质温度-安装时环境温度(取45℃)。

补偿器的热补偿距离一般不超过40米,故本次整改按照30米左右取中安装。

例:以四区生活热水供水共计130米,根据公式计算
0.012*130*45=70.2mm即四区供水管路补偿量为70.2mm。

补偿器补
偿量的选择应为管道补偿系数的2倍,故四区补偿器安装应为3个,每个补偿器补偿量为70.2mm÷3(个补偿器)×2倍=46.8mm补偿量。

补偿器安装完毕后须将补偿器所在楼层的上下临层热水管道固定支架调整为活动支架以确保管道可正常伸缩。

气候补偿器基础原理

气候补偿器基础原理

气候补偿器根底原理通过在供暖系统内加装气候补偿器,解决司炉工人工“看天烧炉〞现象,实现水温与室外温度量化控制,到达供暖系统按需供热的目的。

1.1 室外温度与供暖水温的关系室外温度的变化很大程序上决定了建筑物需热量的大小也决定了能耗的上下,运行参数(供暖水温)应随室外温度的变化时刻进行调整,始终保持供热量与建筑物的需热量相一致,保证室内温度在不同室外温度情况下的相对稳定,实现按需供热,这样才可以保证供暖机组最大限度的节能运行。

产品定义气候补偿器是根据室外温度的变化及用户设定的不同时间对室内温度要求,按照设定曲线求出恰当的供水温度进行自动控制,实现供热系统供水温度、室外温度的自动气候补偿,防止产生室温过高/低而造成能源浪费。

在供暖时段内:当室外温度变化时,为了满足室内温度的相对稳定,供水温度也应相应变化,例:当室外温度降低时,为了维持原有的室内温度,供暖水温应适当提高,此时气候补偿器将自动加大多锅炉机组供给的热水供给量使得供暖水温适当升高,当室外温度上升时,同理应适当降低供暖水温以免产生室内过热现象,此时系统将自动减小锅炉机组热水供给量,以降低锅炉机组的输出负荷,即通过对室外温度采集,自动修正供暖水温设定值(理想值),再通过设定值与实际供水温度进行比拟,并以此比拟差值为基准对电动阀进行PID调节;同时引入回水温度等外部信号作为反应值对曲线进行实时修正;到达节能运行的目的。

在本系统中,选择是通过在换热器的一次侧加装电动三通阀进行控制,当室外温度升高时,二次理论供水温度将自动降低,控制器将自动减少电动阀开度,即减少一次高温进入换热器的流量,从而实现降低二次供水温度的目的,反之亦然。

对每一个支管供回水间上安装旁通并加装电动两通阀一台,将采暖水由原先的纯高温水供暖改变为混合水供暖,即锅炉高温供水与系统低温回水混合后进行供暖。

故供暖水温的上下可通过控制电动两通阀的开度来到达〔即:高温水、低温水的混合比例〕假设需提高供暖水温,只需增加高温水进入的比例,减小系统回水参与流量,即减小电动阀开度;反之假设需降低供暖水温,增加电动阀系统回水参与流量,减小高温水进入比例,即增大电动阀开度,降低外网供热量。

(采暖、蒸汽管道)L型和方形补偿器补偿器计算校核

(采暖、蒸汽管道)L型和方形补偿器补偿器计算校核

15.4217
线膨胀系数 α
(mm/m·℃) 0.012
夹角 β (°)
0.0
弹性模数 管子断面惯性矩 管子外径
E
I
Dw
(kg/cm2)
(cm4)
(cm)
1990000
652
15.9
n=Lch/LD
系数 A
系数 B
3.846
19.1642 2.0354
系数 C
7.0402
固定支架之间管道长度 L (m)
I
Dw
(cm4)
(cm)
1975000 21.11
5.7
热伸长量
Δx
(mm)
18.1
折算长度 Lzh (m)
弹性中心 y0 (m)
惯性矩 Ix0 (m3)
9.4795 0.4223 2.963
管径 (mm)
35 管子弯曲半径
R (mm)
200
补偿器高 H
(mm) 1400
管子断面抗弯矩 W
(cm3) 7.4
DN50 横截面平均半径
rp (mm)
26.75
补偿器宽 B
(mm) 1200
弯曲力矩 Mmax (kg-m) 25.47
方型补偿器
管壁温度 T1 (℃)
安装环境温度 T2 (℃)
线膨胀系数
L型自然补偿
管径 (mm)
管壁温度 T1 (℃)
安装环境温度 T2 (℃)
DN150
75
0
长臂长
短臂长
Lch
LD
夹角形式
(m)
(m)
5.00
1.30 长臂与短臂垂直方向的夹角
短臂上的变形弹力 Px

新疆采暖补贴标准

新疆采暖补贴标准

新疆采暖补贴标准新疆采暖补贴标准2022 供暖补贴是根据建设部等⼋部委《关于印发〈关于城镇供热体制改⾰试点⼯作的指导意见〉的通知》提出的,如下为2022新疆采暖补贴标准,欢迎阅读! 新疆采暖补贴标准篇1 为适应新的形势,缓解部分单位资⾦(经费)困难,合理分担磺⽤,现对⾃治区级⾏政、事业、企业单位职⼯取暖费报销问题重新制定如下规定: ⼀、凡是居住有暖⽓设备的国家⼲部、职⼯(舍离退休)住房的冬季取暖费,在⾃治区规定的职⼯住房⾯积标准以内(夫妇双⽅就⾼不就低)采取夫妇双⽅单位共同承担,各负担⼀半的办法。

⼆、有供暖设备向外单位供暖的单位,按新价重字(1996)20号⽂件规定的收费标准收取取暖费。

三、在取暖费结算时,应按新财练寄[(1997)8号⽂件规定执⾏⾏政、事业单位使⽤财政厅印制的⾏政事业收款收据,企业使⽤单位往来结算收款收椐向对⽅单位收取取暖。

四、夫妇双⽅单位同属特困企业的(领有劳动永门颁发的特困证),双⽅各负担⼀半。

如果提供住房的单位不属于特困企业⽽另⼀⽅单位系特因企业,由提供住房的单位全额承担。

如果提供住房的单位是特困企业的,仍执⾏双⽅单位各负担⼀半的办法。

五、夫妇双⽅单位均未提供住房,职⼯⾃购商品房的、经批准在外租⽤房屋(含租⽤私房、商品房、公房)和居住搬迁楼等职⼯取暖费的报销按第⼀款规定办理。

如果⼀⽅或双⽅单位均属特困企业,职⼯取暖费的报销按第四款规定的原则办理。

六、已参加⼯作与⽗母同住的⼦⼥的单位不分担此项费⽤。

七、夫妇中有⼀⽅是现役军⼈或⼀⽅在外地⼯作的(户⼝不在乌市),由对⽅单位全部负担;丧偶单⾝职⼯由其所在单位全部负担;夫妇⼀⽅原在⾃治区级⾏政、事业、企业单位⼯作,分有住房,⼜调到外地⼯作的,其冬季取暖费由对⽅单位全部报销。

⼋、⼀⽅是个体⼯商户或私营企业、集体企业员⼯、中外合资企业职⼯的,由其个⼈或企业负担取暖费的⼀半,如属夫妇双⽅同在以上企业⼯作的,取暖费原则上由其企业全部负担。

热水采暖系统补偿器的设置

热水采暖系统补偿器的设置

£ —管 道安 装时 的温 度 , , : — ℃ 一般 按 一  ̄ 5C计 算; £一 计算 管道长度 , m;
0 02 .1——钢铁的线膨胀系数, m m ・C m / o。
按 t= 5 9 ℃简化 得
AX=1 2 . () 2
人员对此不重视 , 或漏画 , 或应付了事 , 补偿器数量 和安放 位置都 没有 经过 仔细 计算推 敲 , 合 理 , 不甚 本
麓。 能承受扭力 、 振动, 安全性差。设备投资高 、 设 计 求严 、 施工安装精度高、 往往达不到预期寿命等 系列缺 点 。

AX= . 1(1 2 0 02 £一t) 式中: △ 管道 的热伸长 量 , mm; £ —热 媒温 度 , ; 1 — ℃
() 1
鉴 于波 纹 补偿 器 存 在 的这 些 缺 点 , 由于许 多 又 设计 、 施工 人员对 波 纹补 偿器 的从 还不 够全 面 , 因 此导致 施 工与运 行期 间容 易发 生事较 分析 事故 原 因 , 的事 故属 于波 纹 补 偿 器 自身 的制造 质 量 的问 有 题 , 的属 于施工 问题 , 有 更有 相 当大 的一 部分 属于设 计布置 问题 。在设 计 方 面发 生 问题 , 多数 属 于设 计
() 1 计算 管道 热伸 长量
波纹补偿器以其结构紧凑 、 补偿量大、 流动阻力
小 、 泄漏 、 零 不用 维修 等诸 多优 点在热 网 中的应用 也 越来越 广泛 。但 它也 有不 易解决 的缺 点 , 如 : 向 例 轴 型波纹 补偿 器对 固定 支 架产 生 压 力 推力 , 成 固定 造 支 架推 j 从 而造 价 高 。另 外 波 纹补 偿 器 管 壁较
关键词 : 热水采 暖 ; 补偿器

管道热补偿

管道热补偿

三 热补偿设计原则
• 1.首先应从管道布置上考虑自然补偿; • 2.应考虑管道的冷紧; • 3.在上述两条件未能满足管道热伸长补偿要求时 ,必须采用补偿器; • 4.在选择补偿器时,应因地制宜选择合适的补偿 器; • 5补偿器的位置应使管道布置美观、协调。
自然补偿选用原则:当弯管转角小于150°时;弯曲 应力不应超过[σbw]=80MPa,自然补偿臂长一般不超过 25m。
1)由管内介质压力产生的摩擦力: 2)由拉紧螺栓产生的摩擦力:
• 3 波纹补偿器
波纹补偿器是靠波形管壁的弹性形变来吸收 直管段热胀冷缩的长度变化 GB/T12777-1999 4 球形补偿器 其摩擦阻力的计算按下式:
5.旋转式补偿器
旋转式补偿器是一种新型补偿器,成对安装, 形成相对旋转吸收管道热位移。
• 五 典型补偿器及安装介绍
1.方形补偿器
特点:方形补偿器具有构造简单十安装方便、热补偿量大 、工作可靠等优点,但其占地面积大、水阻力大。
安装:一般安装在两固定支架中间。方形补偿器水平安装时,应与 管道的坡度、坡向一致;垂直安装时,高点应设排气阀,低点应设 泄水装置。补偿器安装就位时,起吊点应为3个,以保持补偿器的 平衡受力,以防变形
例1 某热力管道长100m,钢材材质为Q235-A 安装时环境温度20℃,介质温度220℃,求工作时热 伸长量?(α=13.09×10-4cm/((m· ℃)))
解:ΔL=α(t2-t1)L=13.09/10000*(220-20) *100=26.18cm 例2 管子规格Φ133×6的钢管及工况如例1,L型补偿器,长 臂长20m,求短臂最小长度? 解 : ΔL=α(t2-t1)L=13.09/10000*(220-20) *20=52.36mm
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采暖补偿器的经验计算
1 固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。

有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。

可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理,根据笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法,结
合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用。

2 设计计算系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后,此时系统管道的布置已经完
成,系统每一段的管径已经计算确定,固定支架可以开始布置。

2.1 计算管道热伸长量
(1)
△ X——管道的热伸长量,mm;
t1——热媒温度,℃,
t2——管道安装时的温度, ℃,一般按-5℃计算.
L——计算管道长度m;
0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃
按t1=95℃简化得
(2 )
2.2 确定可以不装补偿器和应用“г”型、“Z”型管段自然补偿的管段
对于本文所述系统由固定点起,允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。

(管道伸长量分别为40mm和50mm)。

实际设计时一般每段臂长不大于20~30m,不小于2m。

在自然补偿两臂顶端设置固定支架。

“г”型补偿器一般用于DN150以下管道;
最大允许距离与管径关系见表1。

“Z” 型补偿器可以看做两个“г”型补偿器。

表1 г”型补偿器最大允许距离
补偿器形式敷设方式
管径DN(mm)
25 32 40 50 70 80 100 125 150
г型
长边最大间距L2(m)15 18 20 24 24 30 30 30 30
短边最小间距L1(m)2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 6
2.3 确定不能进行自然补偿部分管道的热伸长量,并根据计算结果设置补偿器
能进行自然补偿部分管道确定了,其余部分就是应该设置补偿器的部分。

计算这部分伸长量,如果较长要设置多个补偿器,应注意均匀设置;并在两个补偿器中间设置固定支架。

选择时注意套筒补偿器容易漏水漏气,适合安装在地沟内,不适宜安装在建筑物上部;波纹管补偿器能力大耐腐蚀,但造价高并且需要设置导向支架;方形补偿器需要的安装空间较大,但运行可靠应用广泛。

设计时可以根据工程具体情况选用。

3 例题[已知] 如图1所示,某民用建筑95/70℃热媒供热管道a-b段长度为32m,b-c
段长度为24m,c-d段长度为63m,d-e段长度为48m,管径如图所示。

[求] 计算管道热伸长量,设置补偿器和固定支架。

[解] 首先按照公式(2)计算可得
a-b段管道热伸长量=38.4mm
b-c段管道热伸长量=28.8mm
c-d段管道热伸长量=75.6mm
d-e段管道热伸长量=57.6mm
图1 供热干管示意图
由以上计算可知,
a-b段和b-c段伸长量不超过规定值,可不设补偿器,但应在管段中部(点f、g)设一固定支架,使管道可以有固定点向两侧自由伸缩。

d-e段可以从e点开始向d点量33m的p处设一固定支架。

p-d段长15m.。

c-d段上设h和k点,这样g-c和c-h形成“г”型补偿器, k-d和d-p形成另一“г”型补偿器。

根据管径查表1知c-h长度介于2.5m到18m之间,本系统定为15m; k-d长度介于3m到20m之间,本系统定为15m.。

h-k长度为33m设置一个方形补偿器,详见国标图N106,本不再赘述。

设定好固定支架和补偿器的系统如图2所示。

图2 供热干管补偿器和固定支架设置示意图
4 固定支架和补偿器的设置应按照一定的步骤精心设计,并密切配合施工单位施工才能
获得较好的效果。

对此我们应充分重视,不能草草了事。

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