Методы компенсации трубопроводных систем теплоснабжения

      Комментарии к записи Методы компенсации трубопроводных систем теплоснабжения отключены

Каждая трубопроводная совокупность в той либо другой степени подвержена температурным действиям, перепадам различного рода и давления вибрациям, благодаря чего неизбежны деформации трубопровода. В одних случаях деформации незначительные и никаким образом не воздействуют на долговечность и устойчивость совокупности. В других случаях, деформации смогут повлечь за собой разрушение трубопроводной совокупности.

Для компенсации деформаций трубопроводов, вызванных перепадом давления либо трансформацией температуры, используются разные виды компенсаторов, среди которых стоит выделить главные: П-образные, линзовые, сальниковые и сильфонные (волнистые) компенсаторы. Разглядим эти виды компенсаторов более детально.

П- либо Z-образные компенсаторы

П-образные компенсаторы (либо как еще говорят, «естественные» компенсаторы) изготавливаются сваркой изгиба и методом труб с применением гнутых, крутоизогнутых либо сварных отводов. Эти компенсаторы владеют большой компенсационной свойством и используются при разных значениях давления.Методы компенсации трубопроводных систем теплоснабжения

П-образные компенсаторы находятся на долгих участках трубопровода и, в большинстве случаев, устанавливаются в горизонтальном положении.

При установке таких компенсаторов вертикально, в нижних его точках располагают дренажные устройства для отвода конденсата, а в верхней части — воздушники.

Все мы много раз видели П-образные компенсаторы. , если трубопровод стоит на пути какой-либо дороги, то трубы прокладывают над дорогой, тем самым, убивая двух зайцев: компенсация + возможность свободного проезда транспорта.

П-образные компенсаторы перед монтажом должны быть установлены на трубопроводах вместе с распорными приспособлениями, каковые удаляются по окончании закрепления трубопроводов на неподвижных опорах. Дабы обеспечить обычную работу компенсатора, его устанавливают не меньше чем на трех подвижных опорах.

Главные недочёты П-образных компенсаторов – это их громоздкость (а при подземной прокладке монтаж особых камер), громадные гидравлические сопротивления, и то, что для них требуетсяустановка особых опор, что влечет удорожание цены.

Из преимуществ необходимо подчеркнуть широкий диапазон давлений и простоту конструкции.

Сильфонные компенсаторы

Компенсаторы складываются из одно- либо многослойных сильфонов и привариваемых к ним патрубков, каковые при помощи сварки соединены с трубопроводом. Сильфон является тонкостенную оболочку с гофрированной стенкой, изготавливаемый методом формования из сварной либо цельнотянутой трубы с толщиной стены 0,12-0,5 мм.

Участки трубопровода тепловой сети, находящиеся между неподвижными опорами, благодаря трансформации температурного режима смогут изменять собственную длину за счет температурного расширения материала трубопровода. Появляющиеся наряду с этим напряжения, растяжения либо сжатия поглощаются гофрами сильфонного компенсатора, установленного на этом месте, тем самым компенсируя изменение длины трубопровода.

Конструкция может включать в себя внешний защитный кожух, внутренний направляющий экран, устройства для предварительного натяжения, ограничители осевого хода.

Сильфонные компенсаторы предназначаются для трубопроводов при давлении до 10 МПа, температуре до +1000 °С.

Среди недочётов необходимо подчеркнуть большую цена само собой разумеется изделия.

Преимущества – малые габариты, высокая герметичность, продолжительный срок работы.

Сальниковые компенсаторы

Сальниковый компенсатор создан для тепловых сетей с параметрами условного давления среды до 2,5 МПа и температуре воды до +200 °С (пара до +300 °С).

По конструкции делятся на односторонние и двухсторонние, складывающиеся из корпуса, сальника и – подвижного элемента стакана. При наличии ответвлений и неподвижных опор протяженность корпуса конструктивно возрастает.

Односторонний сальниковый компенсатор используется для трубопроводов диаметром от 100 до 1400 мм, а двухсторонний от 100 до 800 мм. Компенсирующая свойство (свойство компенсатора перемещаться в осевом направлении) для односторонних компенсаторов образовывает от 200 до 500 мм, для двухсторонних от 200 до 1000 мм.

При надземной прокладке, сальниковые компенсаторы устанавливают на трубопроводах диаметром от 100 мм, при подземной прокладке — от 300 мм.

Сальниковые компенсаторы изготавливаются из толстостенных металлических труб либо свариваются из листовой стали.

Из недочётов необходимо подчеркнуть сальниковое уплотнение, т.к. сейчас не существует для того чтобы сальникового уплотнения, которое имело возможность бы снабжать герметичность трубопроводов в течение долгого времени. Из этого утраты теплоносителя. Требуется постоянное обслуживание сальников, в частности их подтяжка.

Как следствие — остановки, вызванные работами по обслуживанию, оплата обслуживающей бригады. К тому же при подземной прокладке теплопроводов для установки сальниковых компенсаторов требуются особые камеры. Это делает более затратным строительство и эксплуатацию теплосетей с данными компенсаторами.

Преимуществом есть низкая стоимость и простота конструкции изделий.

Линзовые компенсаторы

Компенсаторы изготавливаются из сваренных между собой штампованных линз с U-образным профилем, образующие так именуемые гофры. К крайним подробностям компенсатора привариваются патрубки. Для уменьшения сопротивления перемещению продукта в компенсатора устанавливают чашки.

Для спуска конденсата применяют вваренные в нижних точках каждой линзы дренажные штуцера.

Линзовый компенсатор есть достаточно стоек по отношению к сдвиговому и угловому перемещениям, поскольку при изготовлении линз используются материалы с толщиной от 3 до 10 мм с целью достижения требуемых эксплуатационных показателей. Именно поэтому линзовый компенсатор находит широкое использование при необходимости компенсации в осевом направлении в трубопроводаж с громадным рабочим температурой и давлением.

Линзовые компенсаторы складываются из одной, двух, трех и более линз в зависимости от требуемого осевого перемещения. Предназначаются для трубопроводов при давлении до 1,6 МПа, температуре до +300 °С.

Из недочётов необходимо отметить малые осевые перемещения. В большинстве случаев, много швов приварки линз (вызванное разработкой изготовления) снижает надежность этих устройств.

Из преимуществ – высокая устойчивость к осевым и сдвиговым перемещениям.

Компания «Сплав-СТ» ( сильфонные компенсаторы )

Рандомные показатели записей:

Autodesk Revit MEP Моделирование систем трубопроводов ОВ и ВК


Подборка наиболее релевантных статей: