在石油、化工、火力發電、冶金等行業中,縱橫交錯的管網是不可缺少的。這些管道承擔著輸送生產所需的各種介質(液體、氣體或固體顆粒等)的任務。介質溫度有高溫、低溫和常溫,介質壓力有高壓和低壓。為了滿足這種熱脹冷縮的要求,保證管道的穩定和正常生產,通常每隔一段距離設置一個固定點,兩個固定點之間需要設置一個補償器。這樣,管道被分成多個獨立的部分,每—個區段的熱膨脹量由本一段設置的補償器所吸收。
任何工程管道系統的設計通常都會受到生產工藝、設備或裝置、安裝布置、空間環境、地質條件和工程造價的制約。為了更好地為生產服務,管道系統的走向和支撐系統往往比較復雜,給管道補償器的選擇帶來了一定的困難。
管道系統的補償方案多種多樣,正確選擇金屬管道補償器是保證系統安全運行的關鍵,這就要求管道設計人員綜合考慮管道走向、支撐系統、補償器類型等,以獲得安全、可靠的補償方案,經濟合理的方案。當自然補償不能滿足要求時,線圈需要設置補償裝置,即人工補償裝置,常用的人工補償主要有方形補償器和波紋補償器。
管道波紋補償器的基本應用:
1) 通用波紋補償器——結構簡單,價格低廉,可吸收軸向位移和多方向組合位移。因此在選擇補償器的時應盡可能先考慮使用波紋補償器。
2) 壓力平衡波紋管補償器,分為直管壓力平衡型補償器和彎管壓力平衡型補償器,可以吸收無主固定支架的直管段的軸向位移。當內壓推力小于剛度力時,不應使用。
3) 角向型波紋補償器——結構緊湊,使用靈活,安裝方便,支架無內壓和推力。然而,它只能通過開角偏轉。一般情況下,應與兩個以上的支撐裝置一起使用,而不是單獨使用。
4)萬向型波紋管補償器——可以在任意平面上進行角度偏移。它常用于兩個或三個一組來吸收空間管道系統的位移。
5) 大拉桿橫向式波紋補償器——通過波紋管的角撓度,吸收各方向的橫向位移,補償能力大。它對支架沒有內部壓力和推力影響。常用于大位移的L型和Z型管道。同時,補償器的拉桿可以伸長,以吸收拉桿范圍內管段熱變形引起的軸向位移。
6) 小橫拉桿橫向波紋補償器——須與主固定支架結合使用,以吸收軸向、橫向和角位移。它主要用于兩個設備之間的管段(具有主固定支架的承載能力),它可以吸收管道的熱位移和設備基礎沉降引起的變形。
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