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    波纹补偿器在动力管道上的应用

    波纹补偿器在动力管道上的应用

    波纹补偿器由于其配管简单,支架工程费用低、能够承受高温高压、寿命长、便于维修管理等优点,在钢铁、石化、冶金等行业的动力管道中被广泛应用。

    波纹补偿器有三种基本的位移形式,即轴向型波纹补偿器、横向型波纹补偿器和角向型波纹补偿器。所谓补偿器的选型就是结合工程管路的安装布局、空间环境以及受力条件,将复杂的管系分解为直线型、L型和Z型等典型管段,变复杂管系为简单管系,并进行热位移量的计算,然后选用相应型式的波纹补偿器,保证管系的安全运行。

    用波纹补偿器对管段进行分段热补偿时,一个管段内原则上只能设一个直线位移补偿器,或设一组角向(角向型、角向加横向型)补偿器。

    一、轴向型波纹补偿器的应用

    直线型管段的热位移可以用轴向型波纹补偿器来补偿,如图6,一般设置在靠近管段一端的固定支架附近,并用第一、第二导向支架保证其正常伸缩。第一导向支架距补偿器端部的最大距离为4倍的管子直径,第一、第二个导向支架之间的最大距离不应超过14倍的管子直径,其余支架之间的距离可按式G-7计算:

    波纹补偿器的位置图 

    图3 为自然补偿的L形管段

    Lmax=0.0157×波纹补偿器的计算(m)---------------------------------------------------(G-7)

    Lmax :导向支架之间的最大间距,m;

    E:管道材料的弹性模量,Kgf/cm2

    J:管道的惯性规,cm4;

    P:设计压力Kgf/cm2

    A:波纹管有效面积,cm2

    K:波纹管轴向刚度,Kgf/mm;

    △L:管道的热伸长量,mm。

    二、横向型波纹补偿器及角向型波纹补偿器的应用

    横向型波纹补偿器、角向型波纹补偿器一般设置在L、Z型弯管上,或设置在人为构造的“TT”型弯管上。为了不妨碍横向位移或转角,在靠近补偿器的移动端要设置平面导向支架,即让管道在位移平面内自由活动,而在其他方向仍加以限制和导向,如图7和图8。

    波纹补偿器应用图

    图7 横向型波纹补偿器的应用

    波纹补偿器工作图片 

    图8 角向型波纹补偿器的应用

    图7、图8都是利用管线的折弯,在弯臂上设置横向型或成组的角向型补偿器,来补偿长直管线所产生的较大的轴向热位移。因为横向型和角向型补偿器的内压推力都被补偿器本身承受,不作用在支座支架上,因为支座不需要做的很大。


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