文章摘要:管道補償器補償管道是,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。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
管道補償器補償管道是,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。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接頭)。
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。
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,所能補償的管段較短。自然方形補償器常用鋼管,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。
從安全生產角度對比自然補償,安全性很大,其次是波紋補償器和套筒補償器,球形補償器和旋轉補償器,危險系數較高,經常發生管線整體脫落現象,發生脫落現象一般是因為在管道,施工中偷工減料,對于管道支吊架沒有很好,的進行質量把控,對于管道支墩沒有很好的合理布置,單純依靠補償器吸收管道后期的,各種位移是十分不科學的,補償器只是在管線中加裝起到,減少管道支吊架和固定支墩的用量的,作用合理的布置管道空間,節省管道成本,一般出現問題的管道都是只希望補償器,完全承擔作用是十分不合理的,管道支吊架偷工減料滑動支座,和固定支座的不合理布置,使得補償器的使用大大的,超過了自身的設計補償量,造成拉脫失效,甚至管線泄漏和整體脫落,一般球形補償器和旋轉補償器,技術不成熟十分危險的補償器,一般管線建議使用自然補償,對于空間有限地區可以使用補償器進行補償。請管線設計師慎重考慮,特別是熱力管線設計師。
焊接可以,但是補償器兩端12m之內不能,有折角和彎頭。見國標圖集05R410-60頁說明。
熱力管道波紋補償器,的運用優點。
1、多向補償,可以在較小的尺寸范圍內,提供較大的多維方向補償。
2、低噪節能,能有效的減少風機等系統的噪聲,震動并節能降耗。
3、無反推力,主體材料為纖維織物,無力的傳遞。使項目上的管道及設備避免,使用較大的支座,節省大量材料和勞動力,提高了設備及系統的安全性。
4、采用有機硅、氟等高分子材料涂覆處理,具有優良的耐高溫,耐腐蝕和密封性能,抗疲勞,抗老化。
5、安裝簡單,更換容易,無需高要求的對中,更換時無需起重設備,所需時間短。 熱力管道波紋補償器屬于一種補償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導管、容器等由熱脹冷縮等原因而產生的尺寸變化,或補償管線、導管、容器等的軸向,橫向和角向位移。也可用于降噪減振。在現代工業中用途廣泛。
我安裝了一臺補償器,總電流到了1500多,補償電容都不會投入,請問是什么問題。
電容投不投入不是看電流大小,而是看有功和無功的比例,如果是純電阻電路,電流再大,都不會投入,也要看手動還是自動。
外網直埋保溫管安裝時補償器,可以跟彎頭對接焊接嗎符合規范,嗎具體在內個規范上查看。
看控制器怎么設置的設置好沒有,線路有沒有問題。
補償電容是否投入,不是因為電流的大小,而是因為有功與無功的比例。
如果你的負荷全是阻性負荷,電流再大,補償電容都不會投入的。
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