一、膨胀节的压力范围:
各类膨胀节的压力是t=20℃时的设计压力Pd(MPa),压力范围通常是从真空到4MPa,如有特殊超高压力要求时,我们也可专门设计。每件产品出厂前,每道工序均进行压力试验和其它要求的检测,满足标准要求后才能出厂。 二、膨胀节的温度范围: 依据客户的工况条件不同也可采用其它材料制造。当接管、内衬筒的材质为碳钢时,膨胀节的工作温度范围为-20℃~420℃;当接管、内衬筒的材质为不锈钢(同波纹管)时,产品的温度范围为-196~700℃。 三、膨胀节的选型 本公司生产的系列膨胀节中,轴向型膨胀节用以吸收管线的轴向位移;横向型膨胀节用以吸收垂直于膨胀节轴线的横向位移;通用型及小拉杆横向型可以吸收2-3个方向的位移;角向型膨胀节以两个或三个配套使用,用以吸收单平面一个方向或多个方向的横向变形;万向角型膨胀节,同样也是以2-3个配套使用,可以吸收在空间系统中的多方向的横向位移。 膨胀节具体选型时,必须考虑的主要因素:
五、膨胀节的预变形: 为了使膨胀节处于一个良好的工作位置和减少对管架的受力,可对膨胀节在安装前进行预变形。
对它的预变形即预拉或预压。用户需要时请告之我们,我们可在产品出厂前进行预变形。 预变形量ΔX(mm)由下式决定:ΔX=X((1/2)-((T0-Tmin)/(Tmax-Tmin))) 当:ΔX为正值时,表示预拉; ΔX为负值时,表示预拉。 X-轴向位移量(mm) T0-安装时温度(℃) Tmax -管道高温度(℃) Tmin-管道低温度(℃)
冷紧量可取实际位移量的一半,即1/2Y0或1/2θ,冷紧方向与实际位移方向相反。一般横向位移量很大时须进行“冷紧”。较小时可不进行。 六、膨胀节的联接型式: 膨胀节联接型式有两种:一种是接管直接焊接,另一种是法兰联接。
波纹管膨胀节类型
一:直通式和绞接式: 本系列产品适用于大型电站锅炉输:、送粉状介质等管道的热胀冷缩的补偿。 现有的补偿器,包括引进美国技术制造的补偿器,多为套筒式补偿器,其工作原理是靠填料盒内的盘根作为密封体填料,由填料压盖压紧后膨胀到填料盒内的所有空隙,实现了管内介质与大气的隔离。这种套筒式补偿器,在安装和维修后的初始阶段,要以起到胀、缩量的补偿和管内隔离二个作用。但在经过几次的热胀冷缩循环后,填料和填料盒内外壁之间便会留间隙,管道内的粉尘便通过间隙漏入大气。漏出的粉尘既污染了空气,又积聚在地面和电缆桥架上,有碍环境卫生并可能诱发火灾。 本系列产品采用波形补偿器,并在其内壁衬一套管,既能补偿管道的热胀冷缩,又吸取了其管壁较厚而抗磨的特点。 新的不漏粉尘管道补偿具有以下特点: 直通式管道补偿器简介 此种型的管道貌岸然补偿器其主要功能是对管道进行轴向胀缩量的补偿。补偿量为0~200mm时,同时,对偏离轴向的偏转接补偿不超过4°。
图中1为短接,可与法兰焊接后装入系统;2为Pg6、Dg250平焊钢法兰;3、4、5为固定耐磨衬套9的紧因件;6、7为密封机引入客,8为半波节。 本补偿器补偿量可任选。本图以10波-473/273考虑,补偿量为200mm。内部衬套起到保护波节不被冲刷,而波节的弹性解决胀、缩量的补偿。一般情况下,在补偿器上装设环形密封器,运行中引入密封风,风向流动中带走流入耐磨衬套和波节间的介质。 绞接式管道补偿器简介 此种型式的管道补偿器主要用于水平段送粉管道胀缩量三维方向管道径向偏转的补偿。其补偿量可根据用户要求配给。(一般偏转角度25°左右)。
本实用新型采用全密封结构、无漏泄点,长期使用不漏煤粉,不需维修,结构简单,安装方便,轴向伸缩及径向偏转自如,实现多方向补偿。 二、通用型规格型号: 膨胀节由一个波纹管和两个端接管构成。它通过波纹管的预想性变形来吸收管线轴向位移(少量横向、角向位移),端接管或直接与管道接管焊接,或焊上法兰再与管道法兰联接。膨胀节上的小拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。该类膨胀节结构简单、价格低,因而风是在管线上可能的好方应优先予以考虑。 4、安装使用注意事项: 三、套筒式轴向型(TZ型): 此类膨胀节由一个或多个波纹管串接在一起,波纹管外有可波纹管轴向移动的外套筒,这种膨胀节只吸收轴向位移。外套筒对于这种多波数的膨胀节既是保护装置,又保持了它的稳定性。由它派生出的产品有直埋型(TZM型)和一次性压缩型(TZY型)的膨胀节。 4、安装使用注意事项: 四、方形通用型(FT型):
SGE·JZ·Pd/DN×a(b)-F SGE:本公司膨胀节代号;JZ:减震型;a(b):补偿量级别 Pd:设计压力(kgf/cm2);DN:公称通径(mm);F:法兰联接;
减震型膨胀节经常应用在动力设备,如泵(低压)的进出口处。 主要用途是减震、清理噪音,增加设备及其管道系统的寿命 五、大拉杆横向型(LH型):
3、产品结构特点 该膨胀节是由两个波纹管、长中间接管以及大拉杆等零件构成,它能吸收管系任意平面内的横向位移。位移时大拉杆上的球面螺母面垫圈转动,同时大拉杆还具有承受内压推力的能力。 4、安装使用注意事项: 1)、膨胀节上的小拉杆是安装运输“冷紧”用的,不可作为承力件,产品在管道上安装完毕后,必须疳其拆除,方可投入运行。 六、角向型(J型): 七、万向角型(W型):
附表 典型管线分段及膨胀节选型应用示例
各类膨胀节对管系及管架设计的要求 合理地设计管路系统的支座,是保证膨胀节正常发挥作用的必要条件;不同类型的膨胀节对于管系的支座有不同的要求。 一、轴向型膨胀节:
(1)静压推力计算公式:FP=100×P·A 式中:FP-轴向压力推力(N) A-波纹管的有效面积(m2) P-此管段管道的压力(Mpa) (2)轴向弹性力计算公式:Fx=f×Kx×x 式中:Fx-轴向弹性力(N) Kx-轴向刚度(N/mm) x-实际轴向补偿量(mm) f-系数、有预变形时f=1/2;无预变形时f=1
D为管道的公称通径,膨胀节一端应靠近固定支架,两固定支架之间间距过长,须设置导向支架,距离如图所示。Lmax为其它导向支架的间距,可按下面公式计算:
式中: Lmax -的导向间距(m) E-管道材料弹性模量(N/cm2) I-管道断面惯性矩(cm4) KX-膨胀节轴向刚度(N/mm) X0-膨胀节额定位移量(mm) 当膨胀节压缩变形时,符号为“+”;拉伸变形时,符号为“-”。若管道壁厚按标准壁厚设计时,Lmax可按有关标准选取。 二、横向型及角向型膨胀节:
式中:ε-活动间隙(mm) L-膨胀节有效长度(mm) Δx-不包括L长度在内的垂直管段的热膨胀量(mm) Δy-水平管段热膨胀量(mm)
膨胀节的安装和试压注意事项
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