供热管道热补偿器的选择及优缺点
大型热网架空管道补偿器选择
大型热网架空管道补偿器选择近年来,随着城镇集中供热的普及,补偿器作为热力管网中的重要管道特殊 件,在热力管网中的应用越来越广泛。
本文将针对常见的波纹补偿器(轴向型、 横向型、角向型)、旋转补偿器的结构特点和应用进行介绍和对比,同时对各种 补偿器的应用场合、原理、固定墩推力计算进行了总结。
1波纹补偿器1.1波纹补偿器的分类根据所吸收的位移形式分类,波纹补偿器可分为轴向型、横向型和角向型, 以及三者的组合位移形式。
根据波纹管的承压形式分类,可分为内压和外压形式。
在实际应用中,为限制波纹补偿器对管线固定支架受力的要求, 还有压力平衡型 波纹补偿器。
图1内压和外压状态下的波纹管内压状态下,波纹管的波纹被推开,使波纹管伸长,该压力推力作用在管线 固定支架和系统设备上;在外压情况下相反,波纹被压缩,波纹管缩短,但压力 推力仍旧作用在管线固定支架或系统设备上。
有效面积是平均直径的断面面积,压力推力是系统压力和有效面积的乘积图2波纹补偿器位移形式■内压二_J CL I 一横向製他向型性能简介轴向乃压適(RNY1■脚询压式SE铁补礙上要用于补& 轴向检楼.也町以补悽横甸也禅或戟JM与捕向自戎检籟”具克补偿曲他藩哺能力・ti一&人见它来补警细住彩・勒M4-A :DS1制|「一」心宀器卜宴用于补盘ft!冉位襌.牢育対尅询却I:寸无汀叭袖向氐钓克暹狡补備疥圧要fD于补卿网也锹悔一严閒證驚他心—「讣卜架,袖“J取式l<FSJ巴理内虽式樹向里丈股纹补懐辩具奇鞍K的釉向补侶1L刃列!聃1訂恃存枝人的特SL屋轴冈外儿戈ITWY)A埠忙压式(ZMWY:戸哩内氐讓戢补卷滞帀〒嘅掘氏埋廿爼的割虻盘鼻r不用魅小躍、可区浙恃越首扛坤it舉瞳,足首u旨立竝以逹甘包继护.轴曲堂IT KJi rMi«.叫韭吐瞪iV?”4拠外怎啟啟补蛍細卩「吐皈r_ Jffi ii 議的料乌吨移,邢用偿冲牢.可以嗨替*殳直援血鼻谀.具和自汗制能」人務册免:;rj' . jr.i.^t!'幹心巾七—名称及型号结构型式性能简介轴向内外压平衡述(NWP)—*ME3/[|内外压半猶式波tt补傥癸HJ1暇收管线的轴向他移.菽览力襦力由小佑器口豺结构所玖曼.曾线固定支架仅弔冷刚度力和处用力即可.尤加适台带以没迈咬犬固定支次的栗空管线.轴向全外压平衡式(QWP)险j•具玄内外;£平俺式敲纨卜供益的ft 点外.外压平扁型披坟补供茂还幷别遹仟于钢伕.石化.冶金岑行心的爲瞪角压工艺管线.初温烏乐炊态下嶷供九的钻向补偿就~ti埋内外压平衡式(ZMNWP)同内外压千•Mt!亲却•松随符线口接坤人地乩花小同定支绘的椎力。
浅谈补偿器在热力管道中的选型及应用
浅谈补偿器在热力管道中的选型及应用热力管网介质温度较高,热力管道本身长度又大,固管道产生的温度变形量就大,其热膨胀产生的应力也会很大。
为了释放温度变形,消除温度应力,保证管网安全运行,必须根据供热管道的热伸长量及应力的计算设置适应管道温度变形的补偿器。
标签热力管道;补偿器热伸长量计算:△L =aL△t其中:△L ---热伸长量(m);a---管材线膨胀系数,碳素钢a=12×10 m∕(m·℃);L----管段长度(m);△t---管道在运行时的温度与安装时的环境温度差(℃)热膨胀应力计算:F=Ea△t其中:F---热应力(MPa);E---管材弹性模量(MPa);碳素钢E=20.14×10 MPa,其余同上。
补偿器分为自然补偿器和人工补偿器两种。
目前常用的补偿器主要有:L形补偿器、Z形补偿器、Ⅱ形补偿器、波形(波纹)补偿器、球形补偿器和填料式(套筒式)补偿器等几种形式。
自然补偿是利用管路几何形状所具有的弹性来吸收热变形。
最常见的管道自然补偿法是将管道两端以任意角度相接,多为两管道垂直相交。
自然补偿的缺点是管道变形时会产生横向的位移,而且补偿的管段不能很大。
自然补偿器分为L形(管段中90°~150°弯管)和Z形(管段中两个相反方向90°弯管)两种,安装时应正确确定弯管两端固定支架的位置。
人工补偿是利用管道补偿器来吸收热变形的补偿方法,常用的有方形补偿器、波形补偿器、球形补偿器和填料式补偿器等。
方形补偿器由管子弯制或由弯头组焊而成,利用刚性较小的回折管挠性变形来消除热应力及补偿两端直管部分的热伸长量。
其优点是制造方便,补偿量大,轴向推力小,维修方便,运行可靠;缺点是占地面积较大。
填料式补偿器又称套筒式补偿器,主要由三部分组成:带底脚的套筒、插管和填料函。
在内外管间隙之间用填料密封,内插管可以随温度的变化自由活动,从而起到补偿作用。
其材质有钢质和铸铁两种,铸铁的适用于压力在1.3MPa以下的管道,钢质的适用于压力不超过1.6MPa的热力管道,其形式有单向和双向兩种。
热力管道补偿器用途
在供暖供热管网敷设聚氨酯保温管道中经常会使用到各种不同的补偿器,那么补偿器对保温管道有什么作用?我们就以城市小区管的聚氨酯保温管铺设管道为例,来说一下管道补偿器的作用:补偿器主要就是为了补偿热能,减少热损耗,根据管道铺设的图纸标准来规定段或者接口处安装,补偿器主要分为直波纹补偿器和外压波纹补偿器两种,城市小区的聚氨酯保温管主要是二次网热水管道,一般都是在接口处安装补偿器,主要使用的波纹器是直波纹补偿器。
直波纹补偿器具有良好的抗压能力,能够自导向,并且可以达到与直埋管同寿命,不需要经常维修和更换,并且具有很好的抗弯性能,可以直接做为刚性管道中的一部分直接安装在管道上。
在热水管道铺设中,直波纹补偿器可以代替支架,并且直波纹补偿器价格比外压波纹补偿器便宜很多。
所以总体来说更加节省成本。
安装完毕后的补偿器一定要对管道进行吹扫和系统测压,但在进行系统测压的时候,必须保护好波纹补偿器,当补偿器没有预拉杆结构时,必须在波纹补偿器上做些附件来保护波纹补偿器,以免管道测压是拉坏补偿器。
总体来说聚氨酯保温管道补偿器就是为了防止在管道热升温时热伸长或温度应力而引起管道变形或者损坏,来补偿管道的热伸长,减少管壁的应力作用的阀件或支架结构上的作用力。
使用补偿器可以大大延长聚氨酯保温管的使用寿命。
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。
一、立刻要回报,穷人心态(1)每碰到一个机会他们总是看到机会中的困难,总说不!(2)总想一夜暴富,容易得到的东西决不是有价值的,有价值的东西决不会让你轻而易举得到,奥运会冠军是一夜成名的吗?他们只不过是在比赛中得到了人们对他们训练成绩的肯定而已罢了!《富爸爸商学院》中说,在美国凡中彩票超一百万的,五年后他们的生活还不如以前。
管道伸缩补偿器
第四节 管道支(架)座
供热管道的支座(架)是位于支承结 构和管子之间的主要构件,它支承管 道或限制管道变形和位移,承受管道 所产生的作用力,并将作用力传到支 承结构上。
供热管道所用的支座(架)分:活动 支座(架)和固定支座(架)。
一 活动支座(架)
活动支座是允许管道和支承结构有相对位移的 管道支座。活动支座分滑动,滚动,悬吊和导 向支座等型式。
热水,凝结水管道的底点处(包括分段阀门底点处)应安装放水 装置。热水管道放水装置保证一个放水段的排水时间不超过下面 的规定:对DN≤300mm管道,放水时间为(2-3)h;对DN350500mm, (4--6)h;对DN≥600mm, 为(5-7)h。放水时间主要考 虑冬天事故能迅束放水免系统和网路冻结。
补偿器管径与直管管径同。
优点:不需设置检查室。轴向推力较小。
缺点:阻力大,占地多。
三 套管(筒)补偿器
套管补偿器又称填料式补偿器有单向和 双向两种。图中 为单 向套管补偿器。其芯管直径与接管直径相同,芯管可在补偿器 的套管内移动,从而起到吸收管到热量 伸长的作用。在芯管 和套管内装填料端环使填料靠实,用压盖将填料压紧,以保证 芯管移动时不出现介质渗漏。填料有方形浸油石棉盘根涂石墨 和耐热橡胶。
导向支架的主要作用是防止管道纵向失 稳,保证补偿器工作正常。
二、固定支座
固定支座(架)是不允许管道和支撑结 构有相对位移的管道支座。
主要用于将管道划分成若干管段,分别 进行热补偿,从而保证补偿器的正常工 作。
最常用的是金属结构的固定支座。
第五节 供热管道的排水与放气
为了排除管道内的水,放出管道内聚集的空气,供热管道必须设 有一定坡度,并在管道上设有排水,放气装置。
1:滑动支座
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。
热力管道工程中补偿器的选用与安装
250 204
2 常用管 道补偿 器 的选用及 安装 的注 意事 项
定 补偿 量的一半 ( . A ) . 0 5 L 。d 方形补偿器在 安装时 , 应注意 同时
以确保补偿器 动作时 , 其两侧管道不产生横 向位移。 计算 出管道 的伸长量后 , 根据施 工现场的实 际情况来 考虑热 增补导 向支架 , 2 套管式补偿器 。套管式补偿器 的优点是补偿量 大 、 ) 占地 空 力管道 的补偿方式 , 般有 自然补偿 和补偿器补偿两种 。 一
2 1 ,6 3 ) 121 3 0 0 3 (5 :5 —5 .
1 方形补偿器 。方 形补 偿器 因其工作 可靠 、 ) 补偿 量 大、 必 不
S lc i n a d i sal t n o o p n a o n t e ma o r p p l e e gn e i g ee t n n t l i fc m e s t r i h r lp we i ei n i e rn o a o n
方形补 偿器 安装 时 , 应 注 还 计算工程 中管道 的伸缩量 , 以按下面 的公式进行 : L= × 应 留在 两垂直臂 的 中心位置 。另 外 , 可 A a 等固定支架 和滑 动支架全 部安 装好后 , 安装 在两个 固定 再 ( t) 。其 中 , 为管道的热膨胀伸缩 量 , 为管 材的线 意 :. t ×L 一 △ m; 支架的中问。b 方形补偿器水平设 置时 , . 补偿 器 的坡度 和坡 向应 膨胀系数 , / m ・C) t m( o ; 为管道 运行 时 的介质 温度 , t o 为管 C;
事故 。L形 或 z形补偿器的结构尺寸 , 由设计计算确定 , 以固定 并
支架来 明确界定 , 具体尺寸可以参考 相关 工程设计 手册 。
热力管网中补偿器的选用
供热管道上。 方形补偿器 的优点为:制造方便 , 作 用在固定支架上 的轴向推力较小; 补偿能力大; 不 需要 经常 维修 ,因而对 于 埋地 管道 ,不需 要为 它设
置检查井。 其缺点是外形尺寸较大, 占地面积较多, 热 媒流 动 阻力较 大 。 ( 波纹补偿器 3 ) 波纹补偿器主要用于补偿轴 向位移 , 也可补偿 量值很小的横 向位移或轴向与横向合成位移 , 具有 补偿角位移的能力,但一般不用它来补偿角位移 。 通常的补偿量为单层波纹管, 若用双层或多层波纹 管, 其补偿量可大幅度增加, 其中接管中间的拉杆
维普资讯
20 0 7年 第 1期
制 冷 与 空 调
6 3
供 热 管道上 。套 管补 偿器 的补 偿 能力 大 , 般可 达 一 2 0 -0mm,尺 寸 紧凑 , 占地 较 小 ;对 热媒 流 5mm- 0 - 4 动 的阻力 比方形 补偿 器 小:承压 能力可 达 1 Mp 。 . a 6 套 管补 偿器 的缺 点是 :轴 向推 力较 大 ;需要 经 常检 修和 更换填 料 ,否 则容 易泄漏 ;如管道 变形 有横 向 位 移 时 ,易造成 填料 圈卡 住 。这种 补偿 器主 要用 在
( 2 形补偿 器 )方
使管子承受巨大的应力 , 甚至使管道破裂 。 为了使
管道不会由于温度变化所引起的应力而破坏, 必须 在管道上设置各种补偿器, 以补偿管道 的热伸长减 弱或 消除 因热膨胀 而产 生 的应 力 。 在供 热管 网 中设 置 固定支架 , 并在 固 定支架 之 间设置 各种 形式 的补
c mp n ao - h eS l b a cn o e st r o e str・—t f a n ig c mp n ao,whc a e u e n h aig n t r st l iaet eb i a g oc n - — e -l ih cn b s d i e t ewo k o ei n t l n m h nd f l n e fre o
供热管网热补偿方式的选择
供热管网热补偿方式的选择摘要:为了提高供热的质量,就要加快供热管网的建设,如果供热管网的供热情况不够好,那么就会影响到供热管网的整体布局,同时供热的设备如果老化,也会影响到供热管网的质量。
因此,我们就要应用供热管网中热补偿方式。
关键词:供热管网;热补偿方式;选择供热管网中对热补偿方式的选择有很重要的意义。
本文主要阐述热补偿方式的含义、供热管网的建设规划、选择热补偿方式的优势以及供热管网热补偿方式的选择的意义。
一、热补偿方式的含义我们知道,不论是在城镇还是在乡村,供热管网应该采用管沟敷设的方式来进行,应该利用固定的具有支座将供热管网能够划分成很多个补偿的层次和范围,然后寻找到最适合供热管网的方式,这样就可以不断的完善供热管网。
在实际的应用过程中,应该根据供热管网的实际情况然后采取相应的措施。
在极其复杂的难度较大的供热管网中,要进行供热管网的合理布局和科学的规划,进而保证供热管网的正常运行。
供热管网热补偿主要是指对供热管网更好的布局,让管道能够在使用中更加灵活,在运行的规程中,能够及时发现故障,一旦发现故障应该进行及时的维修,供热管网热补偿的适用范围是很广泛的,能够更好的进行供热,管网的管道的压力较高,同时,对安全性的要求也很高。
在管沟中利用供热的管道能够很顺利的将整个系统管理完善,能够很快的固定支座和热补偿装置,有利于对供热管网进行更好的热补偿,利用热补偿的装置可以吸收到管内的温度的不断变化情况,同时还会引起热量的位移。
供热管网对热补偿的精心设计有很大的作用,在设计当中,可以采用多种补偿的方式,可以采用自然的补偿方法,如果自然补偿不能够满足条件的时候,还可以采用设置补偿器进行供热管网的补偿。
二、供热管网的建设规划为了完善供热管网,就要对供热管网进行整体的规划,供热管网的整体设置和整体布局要根据整个管网的流程运行,对供热的管网要有足够的深刻认识,要具备超前的规划意识,并能够掌握供热管网的未来发展的空间,避免在一些住宅已经建成后,才想起来要改变供热管网。
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发表时间:2016-11-10T17:16:08.513Z 来源:《低碳地产》2016年7月第14期作者:苏克磊张志远[导读] 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。
淄博市规划设计院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。
浅析热力管道中补偿器的应用
浅析热力管道中补偿器的应用p1、管道热补偿必要性分析管道的热补偿是为了防止管道因温度升高引起热伸长产生应力而遭到破坏所采取的措施。
在管道设计中,应充分利用管道的自然补偿,当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器,以保证系统有足够的伸缩余量,减少管道产生的热应力。
1.1 热力管道膨胀长度分析热力管道投入运行后,常因温度升高而引起热膨胀。
管道热膨胀长度可用如下公式计算:△L=a△t L式中:△L———管道膨胀长度(mm);a———管材的线膨胀系数(mm/m·℃),一般钢管道取a=0.012mm/m·℃;△t ———管道工作温度与安装时温度之差(℃);L———需补偿管道长度(m),即所需补偿管道固定支架间的距离;1.2 热膨胀应力分析在未考虑热补偿的状态下,如同将受热膨胀的管道两端固定,限制其自由膨胀伸缩,这时受热管道内将产生很大的热膨胀应力,依据虎克定律,热膨胀应力计算公式如下:σ=εE (kg/cm2)式中:σ———热膨胀应力;ε———相对压缩量,ε=△L/L;E———钢材的弹性模数,常用钢材的弹性模数为2×106。
上式表明,热膨胀应力的大小与相对压缩量和弹性模数成正比,而与管道的长度无关。
将管道热膨胀长度计算公式△L=a△tL代入,上式变为:σ=Ea△t (kg/cm2)对于常用的钢管,其线膨胀系数通常取12×10-6,弹性模数常取2×106,热膨胀应力公式可简化为:σ=24△t kg/cm2。
此公式更方便计算钢管道热膨胀受到限制时产生的热胀应力。
以常用的热力管道Φ219×8为例,当工作介质温度为100℃,安装时的温度为20℃时,则:热膨胀应力σ=24△t=24×(100-20)=1920kg/cm2截面积A=π[(D/2)2-(d/2)2]=3.142×[(21.9/2)2-(20.3/2)2]=53cm2则管道产生的轴向推力为F=Aσ=1920×53=101760kg。
管道补偿器类型及作用
管道补偿器类型及作用
1.弹簧补偿器:弹簧补偿器由内外两层橡胶制成,内层橡胶为补偿变
形提供柔性,外层橡胶则用于保护内层橡胶。
弹簧补偿器能够吸收管道的
热胀冷缩引起的变形,减少管道应力,并传递部分重力负荷。
其作用是通
过弹性力将管道的变形吸收,并提供一定的支撑力,从而保证管道系统的
正常运行。
2.针阀补偿器:针阀补偿器由内外两层金属制成,内层金属多为铜或
不锈钢,外层金属一般为铸铁或碳钢。
针阀补偿器通过内外层金属之间的
空隙来补偿管道的热胀冷缩引起的变形。
其作用是通过摩擦力将管道的变
形吸收,并提供一定的支撑力,从而减少管道应力,保护管道系统免受热
胀冷缩引起的损坏。
3.编织补偿器:编织补偿器由多层金属编织带组成,常见的材料有不
锈钢和铜。
编织补偿器具有良好的伸缩性和弹性,能够有效补偿管道的变
形和振动。
其作用是通过金属编织带的伸缩性将管道的变形吸收,并提供
一定的支撑力,从而减少管道应力,保护管道系统免受振动和冲击的影响。
4.橡胶补偿器:橡胶补偿器由内外两层橡胶制成,内层橡胶为补偿变
形提供柔性,外层橡胶则用于保护内层橡胶。
橡胶补偿器具有较好的柔性
和弹性,能够有效补偿管道的热胀冷缩引起的变形和振动。
其作用是通过
橡胶的柔性将管道的变形吸收,并提供一定的支撑力,从而减少管道应力,保护管道系统免受变形和振动的影响。
以上是几种常见的管道补偿器类型及其作用。
在管道系统设计中,根
据不同的工况和介质,选择合适的补偿器类型可以确保管道系统的正常运行,并提高其使用寿命和可靠性。
管道伸缩补偿器
用于高温、高压蒸汽管道,补偿 管道因温度变化产生的伸缩,防 止管道因热胀冷缩而损坏。
制药
用于输送药液的管道系统,补偿因 药液温度变化引起的管道伸缩,确 保药液输送的稳定性和安全性。
市政给排水
用于给排水管道系统,补偿因 水流变化引起的管道伸缩,防
止管道破裂和漏水。
安装与使用
确定安装位置
根据管道系统的需要,选择合适的安 装位置,确保伸缩补偿器能够有效地 补偿管道的伸缩。
06
结论
研究成果总结
管道伸缩补偿器在各种工况下的性能表现得到了深入 研究和评估,包括伸缩、耐久性、疲劳寿命等方面。
输标02入题
实验结果表明,管道伸缩补偿器能够有效吸收管道因 温度变化引起的伸缩,降低管道应力,提高管道系统 的稳定性。
01
03
管道伸缩补偿器的安装和维护对整体性能和使用寿命 具有重要影响,正确的安装和定期维护能够确保补偿
定期对伸缩补偿器进行清洁和润滑,保持 其良好的运行状态和延长使用寿命。
更换易损件
维修与保养
对于一些易损件,如密封件等,应定期进 行更换,以保证伸缩补偿器的密封性能和 使用效果。
如发现伸缩补偿器存在故障或异常情况, 应及时进行维修和保养,以免影响整个管 道系统的正常运行。
04
管道伸缩补偿器的优势与 局限性
管道伸缩补偿器维护成本较低,一般情况下只需进行常规检查 ,无需特殊维护。
局限性分析
适用范围有限
管道伸缩补偿器适用于固定管架的管道 系统,对于移动或振动较大的管道系统
可能不太适用。
可能产生噪音
在某些情况下,管道伸缩补偿器可能 会产生噪音,需要采取措施进行消音
处理。
承受压力有限
管道伸缩补偿器承受压力的能力有限, 对于高压管道系统可能需要特殊设计 或加强结构。
各种补偿器的分类及特点
各种补偿器的分类及特点
各种补偿器的分类及特点如下:
1. 自然补偿器:利用管路几何形状所具有的弹性来吸收热变形。
优点在于它可以利用管道的自然弯曲来吸收热变形,无需额外的补偿器。
然而,自然补偿器的补偿能力有限,且管道变形时会产生横向的位移。
2. 方形补偿器:由管子弯制或由弯头组焊而成,利用刚性较小的回折管挠性变形来消除热应力及补偿两端直管部分的热伸长量。
其优点在于制造方便,补偿量大,轴向推力小,维修方便,运行可靠。
但缺点在于占地面积较大。
3. 波纹管补偿器:靠波形管壁的弹性变形来吸收热胀或冷缩量。
优点在于结构紧凑,只发生轴向变形,与方形补偿器相比占据空间位置小。
然而,波纹管补偿器的制造比较困难,耐压低,补偿能力小,轴向推力大。
4. 金属补偿器:在金属材料加工过程中通过机加工、焊接等工艺制成,具有良好的导热性和导电性,适用于高温、高压力和高流量的介质环境。
常见的金属补偿器有不锈钢补偿器、铜补偿器、铝补偿器等。
其优点在于使用寿命长,耐腐蚀、抗氧化。
但缺点在于刚性大,无法接受弯曲变形,温度变化时易发生热应力,需要采用密封结构。
以上内容仅供参考,如需了解更准确的信息,可查阅各类型补偿器的说明或咨询相关行业专家。
供热管道是否需要安装补偿器评定标准
供热管道是否需要安装补偿器评定标准
在供热管道系统中,由于管道的热膨胀和收缩会引起管道长度的变化,因此需要安装补偿器来减少管道长度变化带来的影响。
补偿器的作用是通过伸缩来吸收管道的热膨胀和收缩,从而保持管道的长度和位置不变,保证供热系统的稳定运行。
在中国,供热管道是否需要安装补偿器的评定标准主要包括以下几个方面:
1. 管道长度:一般来说,供热管道的长度越长,安装补偿器的必要性就越高。
2. 管道材质:不同材质的管道具有不同的热膨胀系数,因此需要根据管道材质来选择合适的补偿器。
3. 管道工作温度:供热管道的工作温度越高,安装补偿器的必要性就越高。
4. 管道安装方式:不同的管道安装方式对补偿器的选择也有一定的影响。
根据以上评定标准,一般来说,在供热管道系统中,如果管道长度较长、材质为金属或非金属、工作温度较高或管道安装方式特殊,都需要安装补偿器来减少管道长度变化的影响。
同时,在安装补偿器时,还需要根据实际情况选择合适的补偿器类型和规格,以保证补偿器的补偿效果和使用寿命。
供热蒸汽管网波纹补偿器的选择
供热蒸汽管网波纹补偿器的选择摘要:本文介绍了各种补偿器的特点及选型注意事项,并提出要综合考虑投资成本和管网压降造成的电厂运行效率下降的经济比较问题。
关键词:波纹补偿器、压降、成本引言:补偿器是蒸汽热网的薄弱部件,容易产生水击、腐蚀等故障。
种类较多,每种都有各自的使用范围和特点,同型号补偿器各个厂家做法也不尽相同,若选型不当不但增加工程成本还给管道的安全运行带来隐患。
设计和采购时需对设计温度、压力、疲劳寿命、稳定性、补偿量等综合考虑。
本文对目前供热常用的几种补偿器的特点进行逐一分析。
波纹补偿器分为轴向型、铰链型、拉杆型、压力平衡型等若干种,在供热管网中轴向外压式的应用最为普遍(见图一)。
它内部是由几层薄壁不锈钢套起来,焊接成套筒形,再用液压机液压成波纹,内设导流筒以减小管道流通阻力,外面设外护管起到对波纹的保护。
波纹管的外侧承受蒸汽介质的压力,补偿器工作时波纹被拉伸。
图一轴向外压波纹补偿器1. 进口端管2. 进口端环3.导流筒4.限位环5.端接管6.波纹管7.外管8.出口端环9. 出口端管设计选型时考虑10%—20%的补偿余量,但最大补偿量不可超过管道的公称直径。
有设计人员设计过于保守,补偿量放大30%甚至更大,殊不知这样做有害无益,补偿量越大则波纹越多,波纹越多补偿器抗水击的能力越低。
有的厂家声称可以把补偿量做的很大,把波纹分成几组串联起来,补偿量过大,则有可能造成补偿器的失稳,即每个波纹的伸长量不一致,变形过大的波纹局部应力集中极易损坏。
此外。
补偿器导流筒一般建议厚度不小于3mm,厚度小则强度低,抗水击性差,管道启动运行时若发生水击可能将导流筒打翻。
建设单位在采购补偿器时经常发现相同补偿量、相同压力等级和疲劳寿命情况下各个厂家价格差别较大,主要原因有以下几点:补偿器设计理念不同,有的波纹管采用薄壁多层,有的采用厚壁少层,从实践应用看厚壁多层可靠性较好,但造价也贵,并且薄壁多层的刚度较小,计算出来的补偿器弹性力也较小,应用在架空管道时可减少支架的土建费用。
供热管道热补偿器的选择及优缺点
供热管道热补偿器的选择及优缺点
管道的铺设在现代的每栋建筑中都是十分重要的,因此管道的安全就必需引起工作人员的高度注意,因此,就有必要了解关于管道补偿器的相关知识。
本文介绍了补偿器的由来及其作用,着重分析了几种常用补偿器的优缺点及使用条件。
一、补偿器的由来
补偿器的由来补偿的基本意思有弥补缺陷,抵消损失。
也有科技方面的补偿,当管道输送介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的,如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管道传至固定管架或设备,当温差过某一范围时,温差应力大于管子可承受的应力范围,这时就必须考虑补偿问题。
二、补偿器的作用
在管系补偿设计中,最为经济的是自然补偿,自然补偿是利用管道的自然弯曲形状所具有的柔性来补偿热位移,显然自然补偿的能力是有限的,当自然补偿不能满足要求时,通常应考虑设置金属波纹管膨胀节等补偿装置。
管系所受载荷主要是外力载荷(管道及流动介质自重,内压,风载,地震荷载等)和位移载荷,设置管道补偿器的目的在于消除外载作用在设备或管道上的作用力,且可把复杂管系分隔成形状比较简单,独立膨胀的管段,保证膨胀节的最佳使用效果。
管道补偿器可以补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形,吸收设备振动,减少设备振。
热力管道补偿器原理
热力管道补偿器原理
热力管道补偿器又叫热力管道波纹补偿器,是由一组或两组不锈钢波纹管和碳钢连接件组成。
由于产品需要承受高温,承受高温的部分由耐火层(产品制作时完成)和外部部件两部分构成,可补偿高温管道的轴向变形,完全能够满足用户对产品承受高温及产品使用寿命的需要。
热力补偿器其特征在于:波纹管与两端接管及法兰组成三次风管高温型补偿器,在限位环上设置限位销轴,两端的法兰通过调整拉杆进行调整,波纹管内设置导流筒,在波纹管、接管与导流筒间的充填物为含皓硅酸铝纤维及硅橡胶石棉绳,并通过密封圈进行密封,导流筒采用耐热钢材料,通过不锈钢丝网在其内侧形成隔热层,在导流筒内浇注料挂钩上浇注耐高温浇注料。
热力补偿器其优点在于:
1、多向补偿,可以在较小的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。
2、低噪节能,能有效地减少风机等系统的噪声、振动并节能降耗。
3、无反推力,主体材料为纤维织物,无力地传递。
使项目上的管道及设备避免使用较大的支座,节省大量材料和劳动力,提高了设备及系统的安全性。
4、采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理,具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能,抗疲劳,抗老化。
5、安装简单,更换容易,无需高要求的对中,更换时无需起重设备,所需时间短。
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供热管道热补偿器的选择及优缺点
管道的铺设在现代的每栋建筑中都是十分重要的,因此管道的安全就必需引起工作人员的高度注意,因此,就有必要了解关于管道补偿器的相关知识。
本文介绍了补偿器的由来及其作用,着重分析了几种常用补偿器的优缺点及使用条件。
一、补偿器的由来
补偿器的由来补偿的基本意思有弥补缺陷,抵消损失。
也有科技方面的补偿,当管道输送介质或管道所处环境有温度变化时,管道由温度引起的热胀冷缩是不可避免的,如果不采取一定的方式补偿该尺寸变化,将会在管壁内产生很高的应力,通过管道传至固定管架或设备,当温差过某一范围时,温差应力大于管子可承受的应力范围,这时就必须考虑补偿问题。
二、补偿器的作用
在管系补偿设计中,最为经济的是自然补偿,自然补偿是利用管道的自然弯曲形状所具有的柔性来补偿热位移,显然自然补偿的能力是有限的,当自然补偿不能满足要求时,通常应考虑设置金属波纹管膨胀节等补偿装置。
管系所受载荷主要是外力载荷(管道及流动介质自重,内压,风载,地震荷载等)和位移载荷,设置管道补偿器的目的在于消除外载作用在设备或管道上的作用力,且可把复杂管系分隔成形状比较简单,独立膨胀的管段,保证膨胀节的最佳使用效果。
管道补偿器可以补偿吸收管道轴向、横向、角向热变形,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。
补偿器应用于大型场馆的冷热管道系统、钢铁厂、火力发电厂、等排烟脱硫,除尘设备,空气加热,助流鼓风等设备的出入口处,因此各种补偿器得到大力推广应用。
三、几种常见补偿器的分析常见补偿器的分析
(一)波纹补偿器
1、波纹补偿器的含义:
波纹补偿器是利用波纹管的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置,属于一种补偿元件。
2、波纹补偿器的分类:
波纹补偿器(波纹管)按位移形式分类,基本可分为轴向型、横向型、角向型及压力平衡型波纹膨胀节(波纹管)。
按是否能吸收管道内介质压力所产生的压力推力(盲板力)分类,可分为无约束型波纹膨胀节(波纹管)和有约束型波纹膨胀节(波纹管)。
按波纹补偿器的波形结构参数分类,可分为U形、Ω形、S形、V形波纹膨胀节(波纹管),当前国内外的膨胀节(波纹管)产品以采用U状波形结构者居多。
3、波纹补偿器的优点:
结构紧凑,占空间较少,可直埋;缺点是制造比较困难、耐压低、补偿能力小。
其补偿能力与波形管的外形尺寸、壁厚和管径大小有关:压力越高、波壁越厚、管径越小、其刚性越大,补偿能力越小。
波形补偿器一般用于公称压力≤1.0MPa、公称直径≥150mm的场合,也可用于常压和低压的大口径管道。
在锅炉烟风管道中应用的可以达到DN4000mm。
4、波纹补偿器的缺点:
波纹补偿器管壁较薄不能承受扭力、振动,安全性差;设备投资高、设计要求严、施工安装精度高、往往达不到预期寿命;轴向型波纹补偿器对固定支架产生压力推力,造成固定支架推力大,从而造价高。
5、波纹补偿器的应用条件:
波纹补偿器不能承重,应单独吊装,除非对波纹补偿器采用加固措施,否则不允许波纹补偿器与管道焊后一起吊装。
在安装中应按照厂家推荐的数据来正确设计波纹补偿器的度,在任何情况下不能拉伸或压缩或扭转波纹管去补偿安装偏差,以免影响波纹补偿器的正常功能,降低使用寿命和增加管系、设备接管及支撑构件的载荷。
膨胀节周围要留有足够的空间,以保证膨胀节在设计范围内能自由运动。
(二)旋转补偿器
1、旋转补偿器的优点
(1)产品安全性能高:
产品结构合理,旋转补偿器采用的是双密封形式,一面为端密封,一面为环密封;
(2)设计方便:
设计热网时,波纹管补偿器补偿的条件较苛刻,必须遵循五大黄金原则,套筒补偿器要“严格找中”的原则,并要考虑波纹管补偿器、套筒补偿器的应力、盲板力等。
旋转补偿器的型式多样,可根据管道的走向不同,选择适合的旋转补偿器型式,即可解决管道的补偿问题;
(3)产品的寿命长:
产品的寿命可达20年以上;
(4)补偿量大:
补偿量可达1800 mm(其他的补偿器,如波纹管补偿器的补偿量最大补偿量在300~400 mm),对于DN 200以上的管线,单边补偿量可达到130~200 m,对于≤DN 200的管线,单边补偿量可达到100~130 m,可以长距离输送蒸汽管线补偿使用;
(5)管道运行经济性高:
使用旋转补偿器补偿,由于补偿器补偿距离增长,比自然补偿和套筒补偿减少弯头,从而减少压降,使热网的管损减少,作为长距离输送热网的主要补偿方式之一;
(6)安装方法和型式多样化:
根据管线的走向,结合现场的地形,选择旋转补偿器补偿的型式,解决蒸汽管道的补偿问题,工程安装方便,无需冷拉、预紧等施工工艺,对焊即可;
(7)投资省:
因旋转补偿器的补偿距离长,采用的补偿器数量减少,且对土建的固定墩推力小,固定墩的设置数量比较少,固定墩的规模比较小,大大节省了土建的投资,与其它的补偿器相比,工程总投资要节约2 0%~40%,经济效益可观。
2、旋转补偿器的应用条件:
旋转补偿器在管道上一般按200~500m安装1组(可根据自然地形确定),有10多种安装形式,可根据管道的走向确定布置形式。
采用该型补偿器后,固定支架间距增大,为避免管段挠曲要适当增加导向支架;为减少管段运行的摩擦阻力,在滑动支架上应安装滚动支座。
(三)方型补偿器
1、方型补偿器的含义
方型补偿器也叫方胀力或胀力弯,由管子弯制的弹性变形吸收管道的热膨胀。
制作方形补偿器必须选用质量好的无缝钢管,整个补偿器最好用一根管子煨制而成。
2、方形补偿器的优点:
(1)制造安装方便,与套筒补偿器和波纹补偿器相比,作用在固定支架上的轴向推力较小,热补偿量较大,适用于各种压力和温度条件;
(2)安全性较高,正常运行中无需维护,不需要设置检查井。
3、方型补偿器的应用条件:
安装方形补偿器时,为减小补偿器的变形弹力和提高补偿能力,须将其外臂预先拉开一定的长度,再安装在管道上。
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、严禁用金属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,应尽快拆除金属波纹补偿器上用作安装运输的黄色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死或限制其活动范围,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;
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。