1、補償器在安裝前應先檢查其型號、規(guī)格及管道配置情況,必須符合設計要求。
2、對帶內套筒的補償器應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型補償器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3、需要進行"冷緊"的補償器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。
4、嚴禁用波紋補償器變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5、安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6、管系安裝完畢后,應盡快拆除波紋補償器上用作安裝運輸?shù)狞S色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規(guī)定位置,使管系在環(huán)境條件下有充分的補償能力。
7、補償器所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
8、水壓試驗時,應對裝有補償器管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發(fā)生移動或轉動。對用于氣體介質的補償器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PPM。
9、水壓試驗結束后,應盡快排波殼中的積水,并迅速將波殼內表面吹干。
10、與補償器波紋管接觸的保溫材料應不含氯離子。
1、補償器在安裝前應先檢查其型號、規(guī)格及管道配置情況,必須符合設計要求。
2、對帶內套筒的補償器應注意使內套筒子的方向與介質流動方向一致,鉸鏈型補償器的鉸鏈轉動平面應與位移轉動平面一致。
3、需要進行“冷緊”的補償器,預變形所用的輔助構件應在管路安裝完畢后方可拆除。
4、嚴禁用波紋補償器變形的方法來調整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設備、支承構件的載荷。
5、安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
6、管系安裝完畢后,應盡快拆除波紋補償器上用作安裝運輸?shù)狞S色輔助定位構件及緊固件,并按設計要求將限位裝置調到規(guī)定位置,使管系在環(huán)境條件下有充分的補償能力。
7、補償器所有活動元件不得被外部構件卡死或限制其活動范圍,應保證各活動部位的正常動作。
8、水壓試驗時,應對裝有補償器管路端部的次固定管架進行加固,使管路不發(fā)生移動或轉動。對用于氣體介質的補償器及其連接管路,要注意充水時是否需要增設臨時支架。水壓試驗用水清洗液的96氯離子含量不超過25PPM。
9、水壓試驗結束后,應盡快排波殼中的積水,并迅速將波殼內表面吹干。
10、與補償器波紋管接觸的保溫材料應不含氯離子。2100433B
計算公式:X=a·L·△T
x 管道膨脹量,mm;
a為線膨脹系數(shù),鋼鐵取0.012mm/m.℃;
L補償管線(所需補償管道固定支座間的距離)長度,m;
△T為溫差(介質溫度-安裝時環(huán)境溫度),℃。
熱力管道為什么要進行熱補償?熱補償?shù)姆绞接心男?常的補償器有哪幾種?
由于用鋼材等金屬制作的熱力管道,在熱脹冷縮時其長度變化比較大,所以在設計與安裝熱力管道時,應保證管道能自由地進行熱脹冷縮,否則管道將產生巨大的熱應力,致使管道破裂及法蘭結合面不嚴而產生泄漏以及支吊架損...
熱補償器的安裝可以套‘管道附件’章節(jié)中的‘伸縮器安裝’的相對應規(guī)格的定額子目。
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計算公式:X=a·L·△T
x 管道膨脹量,mm;
a為線膨脹系數(shù),鋼鐵取0.012mm/m.℃;
L補償管線(所需補償管道固定支座間的距離)長度,m;
△T為溫差(介質溫度-安裝時環(huán)境溫度),℃。
用無縫鋼管煨彎制成(大直徑管道可用焊接彎管制成)。其優(yōu)點是制造方便,軸向推力較小,補償能力比L形和Z行自然補償大,運行可靠,嚴密性好,不需要經常維修;其缺點是單面外伸臂較長,占地面積較大,需增設管架。
通過芯管與外殼之間的相對位移來吸收管道熱膨脹,可分單向式和雙向式兩種。
優(yōu)點:補償能力大,結構簡單,占地面積小,流動阻力小,安裝方便。
缺點:長時間運行會導致密封填料的磨損或失去彈性,造成介質泄露。
優(yōu)點:補償量大、補償方式靈活;結構緊湊,工作可靠。
根據(jù)吸收熱位移的方式,波紋補償器可分為軸向型、橫向型和角向型三大類。
優(yōu)點:補償能力大;流體阻力小,無內壓推力,鋼材消耗少,安裝簡便,宜于架空管道上使用。
缺點:存在側向位移,易泄露。
名稱 |
構成、工作原理 |
優(yōu)點 |
缺點 |
---|---|---|---|
方形補償器 |
專門加工成U型,利用彎管的彈性來吸收管道熱變形的元件。由水平臂、伸縮臂、4個90°彎頭組成。其補償屬于管道彈性熱補償。 |
制作簡單,安裝方便,熱補償量大,安全可靠,一般不需要維修。 |
安裝受地點空間限制,不太美觀。 |
波紋管補償器 |
由一個或幾個波紋管及結構件組成,通過彈性元件的有效伸縮變形來吸收管線由于熱脹冷縮等原因引起的管道或設備尺寸變化的一種補償元件。 |
具有結構緊湊、承壓能力高、工作性能好,配管簡單、耐腐蝕、維修方便。 |
補償能力小,為增大補償能力多個串聯(lián),易產生側向彎曲應力,使得兩段過載。 |
套筒式補償器 |
由套管、插管和密封填料三部分組成,它是靠插管和套管的相對運動來補償管道的熱變形量。 |
結構簡單、緊湊、補償能力大。主要用于直線管道補償,占地面積小,施工安裝簡便。 |
軸向推力大,易滲漏,需經常維修和更換填料;當管道稍有徑向和角向位移時,易造成套筒被卡住的現(xiàn)象。 |
球形補償器 |
主要由球體與密封裝置等元件組成,依靠球體的角位移來吸收或補償管道一個或多個方向上的橫向位移,該補償器需成對使用。 |
補償量大,流體阻力小,占地面積小,施工安裝簡便。 |
存在側向位移,易泄漏。 |
參考資料 |
用無縫鋼管煨彎制成(大直徑管道可用焊接彎管制成)。其優(yōu)點是制造方便,軸向推力較小,補償能力比L形和Z行自然補償大,運行可靠,嚴密性好,不需要經常維修;其缺點是單面外伸臂較長,占地面積較大,需增設管架。
通過芯管與外殼之間的相對位移來吸收管道熱膨脹,可分單向式和雙向式兩種。
優(yōu)點:補償能力大,結構簡單,占地面積小,流動阻力小,安裝方便。
缺點:長時間運行會導致密封填料的磨損或失去彈性,造成介質泄露。
優(yōu)點:補償量大、補償方式靈活;結構緊湊,工作可靠。
根據(jù)吸收熱位移的方式,波紋補償器可分為軸向型、橫向型和角向型三大類。
優(yōu)點:補償能力大;流體阻力小,無內壓推力,鋼材消耗少,安裝簡便,宜于架空管道上使用。
缺點:存在側向位移,易泄露。
名稱 | 構成、工作原理 | 優(yōu)點 | 缺點 |
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方形補償器 | 專門加工成U型,利用彎管的彈性來吸收管道熱變形的元件。由水平臂、伸縮臂、4個90°彎頭組成。其補償屬于管道彈性熱補償。 | 制作簡單,安裝方便,熱補償量大,安全可靠,一般不需要維修。 | 安裝受地點空間限制,不太美觀。 |
波紋管補償器 | 由一個或幾個波紋管及結構件組成,通過彈性元件的有效伸縮變形來吸收管線由于熱脹冷縮等原因引起的管道或設備尺寸變化的一種補償元件。 | 具有結構緊湊、承壓能力高、工作性能好,配管簡單、耐腐蝕、維修方便。 | 補償能力小,為增大補償能力多個串聯(lián),易產生側向彎曲應力,使得兩段過載。 |
套筒式補償器 | 由套管、插管和密封填料三部分組成,它是靠插管和套管的相對運動來補償管道的熱變形量。 | 結構簡單、緊湊、補償能力大。主要用于直線管道補償,占地面積小,施工安裝簡便。 | 軸向推力大,易滲漏,需經常維修和更換填料;當管道稍有徑向和角向位移時,易造成套筒被卡住的現(xiàn)象。 |
球形補償器 | 主要由球體與密封裝置等元件組成,依靠球體的角位移來吸收或補償管道一個或多個方向上的橫向位移,該補償器需成對使用。 | 補償量大,流體阻力小,占地面積小,施工安裝簡便。 | 存在側向位移,易泄漏。 |
參考資料 |
主要是利用管道彎曲管段的彈性變形或在管道上設置補償器。
利用管道的彎曲管段(如L形或Z形,以及兩者的組合)的彈性變形來補償管道的熱伸長,稱自然補償,所能補償?shù)墓芏屋^短。
方形補償器(見圖)常用鋼管煨彎或焊接制成,制造方便,不用經常維修,但供熱介質流動阻力較大,外形尺寸也較大。其實也屬于一種自然補償器,相當于L形或Z形的組合。
補償器有多種形式。套管補償器的補償能力大,外形緊湊,供熱介質流動阻力小,但由于內裝填料,需要經常檢修,不能承受橫向位移,且使支座承受較大的軸向推力,故多用于管徑大于200毫米的直管段上(在給水工程中稱伸縮管)。
波紋管補償器結構簡單,補償能力較小,成對配置時可補償彎曲管段的熱伸長。球形補償器本身可沿軸線旋轉任意角度,通常以兩個為一組來補償管道的熱伸長補償能力較大,易適應空間變動,供熱介質的流動阻力也小,只是制造要求嚴格。
管道熱補償介紹
防止管道因溫度升高引起熱伸長產生的應力而遭到破壞所采取的措施。主要是利用管道彎曲管段的彈性變形或在管道上設置補償器。
利用管道的彎曲管段(如L形或Z形,以及兩者的組合)的彈性變形來補償管道的熱伸長,稱自然補償,所能補償?shù)墓芏屋^短。
方形補償器(見圖)常用鋼管煨彎或焊接制成,制造方便,不用經常維修,但供熱介質流動阻力較大,外形尺寸也較大。其實也屬于一種自然補償器,相當于L形或Z形的組合。
補償器有多種形式。套管補償器的補償能力大,外形緊湊,供熱介質流動阻力小,但由于內裝填料,需要經常檢修,不能承受橫向位移,且使支座承受較大的軸向推力,故多用于管徑大于200毫米的直管段上(在給水工程中稱伸縮管)。
波紋管補償器結構簡單,補償能力較小,成對配置時可補償彎曲管段的熱伸長。球形補償器本身可沿軸線旋轉任意角度,通常以兩個為一組來補償管道的熱伸長補償能力較大,易適應空間變動,供熱介質的流動阻力也小,只是制造要求嚴格。
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管道熱補償 provision for expansion of district heat supply pipe 防止管道因溫度升高引起熱伸長產生的應力而遭到破壞所采取的措施。 主要是利 用管道彎曲管段的彈性變形或在管道上設置補償器。 利用管道的彎曲管段(如 L 形或 Z 形)的彈性變形來補償管道的熱伸長,稱自然 補償,所能補償?shù)墓芏屋^短。 補償器有多種形式。 套管補償器的補償能力大, 外形緊湊, 供熱介質流動阻力小, 但由于內裝填料, 需要經常檢修, 不能承受橫向位移, 且使支座承受較大的軸向推力, 故多用于管徑大于 200 毫米的直管段上(在給水工程中稱伸縮管)。 方形補償器 (見圖) 常用鋼管煨彎或焊接制成,但供熱介質流動阻力較大,制造 方便,不用經常維修,不用經常維修,但供熱介質流動阻力較大,方形補償器常用鋼 管煨彎或焊接制成,外形尺寸也較大。波紋管補償器結構簡單,一般補償能
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工藝管道熱補償?shù)难芯?作者: 王瑩, WANG Ying 作者單位: 遼寧高科節(jié)能熱電設計研究院,遼寧,沈陽,110021 刊名: 遼寧化工 英文刊名: LIAONING CHEMICAL INDUSTRY 年,卷(期): 2010,39(2) 被引用次數(shù): 1次 參考文獻(3條) 1.高重建 蒸汽供熱管道中波紋管補償器的設計計算 [期刊論文]-煤氣與熱力 2006(05) 2.武文華 蒸汽管道熱力補償失效問題分析 [期刊論文]-工業(yè)安全與環(huán)保 2008(04) 3.董同武 熱力管道的補償設計及典型問題分析 [期刊論文]-石油化工設備 2005(01) 本文讀者也讀過(10條) 1. 常守欣 .王志棟 方形補償器類型及應力分析驗算 [期刊論文]- 四川建材 2008,34(6) 2. 張雄軍 .吳登生 .魯敬平 .隋展 . 景峰. ZHANG Xiongjun. WU Deng
雙壁波紋管補償器作為管道熱補償元件,在石化、冶金、供熱、電力等領域被廣泛地應用,經過不斷探索研究,常規(guī)的波紋管膨脹節(jié)設計計算已趨于成熟。但隨著社會經濟的發(fā)展,新的應用領域的開發(fā),對于波紋管膨脹節(jié)應用要求不斷提高,相應的帶來了許多新的問題。近年來,雙壁波紋管補償器在供熱管道中大量應用,關于承受外壓的金屬波紋管的設計方法,GB12777、EJMA和ASME B31.3等國內外相關標準中均與承受內壓的金屬波紋管相似。但隨著供熱技術進步和節(jié)能技術的應用,金屬波紋管膨脹節(jié)產品口徑逐漸增大,對其補償性能指標也不斷提高,雙壁波紋管補償器產品的失效時有發(fā)生,并且出現(xiàn)了與內壓金屬波紋管有所區(qū)別的失效形式,需要對雙壁波紋管補償器進一步研究。
常見的金屬波紋管失穩(wěn)形式有平面失穩(wěn)和柱狀失穩(wěn)兩種,雙壁波紋管補償器也可能出現(xiàn)類似外壓圓筒的彈性失穩(wěn)和塑性失效。雙壁波紋管補償器工作時受拉伸,不會發(fā)生柱狀失穩(wěn),因此失效形式可能是平面失穩(wěn)或者外壓失穩(wěn)。
1)平面失穩(wěn)
平面失穩(wěn)指一個或多個波紋平面發(fā)生移動或偏轉,變形的特點是一個或多個波紋出現(xiàn)傾斜或翹曲,表現(xiàn)為是波距變得不均勻。造成平面失穩(wěn)的原因主要是由于沿子午向作用的彎曲應力過大,并在波峰和波谷形成了塑性鉸。
2)外壓失穩(wěn)
雙壁波紋管補償器穩(wěn)定性是將其視為一個與其長度相同的圓筒按照壓力容器規(guī)范進行校核。外壓容器失穩(wěn)的定義時在外壓作用下筒體突然失去原有形狀而被壓癟或出現(xiàn)博文的現(xiàn)象,稱為外壓容器的失穩(wěn)。失穩(wěn)形式有側向失穩(wěn)、軸向失穩(wěn)和局部失穩(wěn)三種。
側向失穩(wěn):主要承受側向外壓,變形為橫截面由圓形變成波形(扁了、癟了);
局部失穩(wěn):局部外壓,變形為局部徑線由直線變成曲線;
軸向失穩(wěn):承受軸向外壓,變形為徑線由直線變?yōu)榍€。
雙壁波紋管補償器軸向為拉伸載荷,不需要校核軸向穩(wěn)定性。根據(jù)EJMA第九版4.15所述,承受外壓的金屬波紋管的周向穩(wěn)定性是將金屬波紋管與相連接的接管作為一個整體來校核。
3)拉伸位移的影響
通過穩(wěn)定性試驗和非線性有限元計算研究了金屬波紋管在外壓和位移同時作用下的穩(wěn)定性,指出拉伸位移對金屬波紋管的穩(wěn)定性具有不利的影響。EJMA中平面失穩(wěn)計算公式中增加了拉伸位移對極限壓力的影響。對于雙壁波紋管補償器周向穩(wěn)定性校核,是將金屬波紋管視為軸向不發(fā)生變化的剛性外壓圓筒,僅校核其徑向承受外壓的能力,并未考慮實際工況中金屬波紋管是發(fā)生軸向拉伸位移的彈性元件,目前相關標準中沒有給出理論計算方法。
前言
第一章 管道設計基本知識 1
一、常用鋼管材料的使用溫度 3
二、常用鋼材使用溫度 4
三、電廠各類介質管道推薦流速 6
四、兩相流管道和再循環(huán)管道 8
五、特殊介質管道 11
六、管道熱補償 13
七、管道蠕脹問題 15
八、管道冷緊和安裝坡度 16
九、管道零部件 18
十、閥門 21
十一、補償器 28
十二、管道支吊架 28
第二章 管道應力分析的理論基礎 39
一、管道荷載 40
二、管道變形 41
三、強度理論 41
四、彈性理論的基本假設 43
五、虎克定律 43
六、泊松比 43
七、管道應力分析 44
八、管道柔性設計 53
九、管道元件柔性系數(shù) 54
十、應力增強系數(shù) 57
十一、摩擦系數(shù)的選取 59
十二、金屬腐蝕 59
第三章 管道應力分析程序基本原理 68
一、力和位移的關系 69
二、力和位移的轉移與坐標變換 70
三、管道單元剛度矩陣及其變換 72
四、管道單元的末端節(jié)點剛度矩陣、溫差力矩陣及均布荷載矩陣 74
五、管道節(jié)點平衡方程與總體剛度矩陣 78
六、邊界條件的處理 80
七、線性方程組的解法 81
八、管道荷載分配和支吊架彈簧選擇 82
九、管道節(jié)點力和內力計算 83
十、管道應力驗算 100
十一、管道對約束裝置(支吊架)的作用 107
十二、管道對設備(或端點)的推力計算 109
第四章 管道振動及噪聲控制 114
一、管道振動控制 115
二、管道噪聲控制 130
附錄A 柔性隔聲簾隔聲包管 141
附錄B 管道立體圖 146
附錄C 管道三維模型 147
附錄D 鋼管材料許用應力 148
附錄E 鋼板材料許用應力 152
附錄F 常用國產鋼材的彈性模量數(shù)據(jù) 154
附錄G 常用鋼材類型的彈性模量近似數(shù)據(jù) 156
附錄H 常用國產鋼材的平均熱膨脹系數(shù) 157
附錄I 常用鋼材類型的平均熱膨脹系數(shù)近似數(shù)據(jù) 160
附錄J 300~1000MW發(fā)電機組主要管道設計參數(shù)及材質 162
附錄K 常用管道水平直管支吊架允許間距 165
附錄L 常用管道斷面力學性質 184
附錄M 常用管道每米自重與含水總重 191
參考文獻 193
本手冊是一本較為全面的綜合性動力管道設計工具書。管道種類包括熱力管道:蒸汽、熱水、凝結水、廢汽;燃氣管道:冷煤氣、水煤氣、城市煤氣、天然氣、液化石油氣;氣體管道:壓縮空氣、氧氣、氮氣、乙炔氣、氫氣、二氧化碳氣、真空系統(tǒng)、高純氣體等。
全書共16章,包括常用資料、管道系統(tǒng)及其選擇、管道布置及敷設、供熱管道直埋技術、管道水力計算、管道熱補償、管道跨距及荷載、管道支吊架及支座、管道強度計算及應力驗算、管道組成件的選用、保溫及防腐、動力分站、真空管道系統(tǒng)、高純氣體管道、動力管道安裝及驗收、工程估算等內容。書中大量的圖表和數(shù)據(jù)可供動力管道設計人員在方案設計、初步設計和施工囪設計中直接選用。
本手冊供從事熱力管道、燃氣管道、氣體管道和動力分站等工程設計人員使用,亦可供施工安裝、概算編制、運行管理有關人員和大專院校有關師生參考,還可供動力專業(yè)注冊設備工程師參考。