近年來,隨著集中供熱工程的快速發展,城鎮直埋供熱管道的敷設逐漸普及。為了保證管道在運行中的穩定性和安全性,減小管道熱脹冷縮引起的應力,應考慮熱補償問題。管道的熱補償方法是利用彎管的自然補償,用金屬膨脹節進行補償。下面簡要介紹直埋供熱管道的熱補償方法。
管道熱補償方式設計原則:
1) 管道布置應充分利用管道轉角管段進行自然補償。
2) 當自然補償不能滿足管道熱伸長補償的要求時,應選用補償器進行補償。
3) 在選擇管道補償器時,應根據敷設條件選用維修工作量小、工作可靠、價格低廉的補償器。
4) 補償器的位置應使管道布置美觀、協調。管道熱補償方法主要分為自然補償和金屬補償器補償。
1、自然補償
供熱管道的自然彎曲用來補償管段的熱伸長。管道的自然補償角應小于150°,大于150°時,不能作為自然補償。自然補償的缺點是管道變形產生側向位移,補償管段不能很長。自然補償管的臂長不應超過25,彎曲應力不應超過80MPa。
自然補償常用的有L形直角彎、Z形轉角彎、U形彎折補償。
2、金屬補償器補償
1) 普通套筒補償器。補償器由密封填料的套管和同心安裝、軸向補償的套管組成。用填料環密封套管,填料由前后壓力法蘭壓緊,保證密封和密封。補償器直接焊接在鋼管上。目前,柔性填料的套筒補償器可以通過殼體上的小孔直接注入補償器的填料函中,不停機即可進行維護和檢修。修復工藝簡單,普通套筒補償能力大。一般在150mm~500mm之間,占地面積小,流阻小,造價低。但壓實換填的養護工作量較大。同時,管道埋地敷設時,應增設檢查井。如果管道變形中有側向位移,容易造成填料環堵塞,只能在直管段使用。在彎頭或閥門附近使用時,由于彎頭或閥門的軸向盲板力較大,應增設主固定墩。
2) 無推力套筒補償器。無推力套筒補償器的推力計算是基于封閉容器內各方向產生的壓力相等的帕斯卡定律。利用雙頭同時作用,固定支座兩端設置的補償器或一端有補償器的彎頭與另一端彎頭產生的內壓相互抵消,即消除盲板力的影響。在設計或施工中,只考慮補償器本身的摩擦力、土摩擦力和工字形彎頭對固定支座軸向推力的彈性力,不需要計算介質壓力對固定支座的推力,大大降低了固定支架的應力,降低了工程造價。無推力套筒補償器補償量與普通套筒補償器相似,但其流阻大,管間距大,密封面多,維修工作量相對較大,需要專門的檢查井進行維護檢修。
3) 波紋補償器。它是由單層或多層薄壁金屬管制成的軸向波紋管補償裝置。工作時,利用波紋變形來補償管內熱量。加熱管中使用的波紋管大多由不銹鋼制成。波紋補償器分為U形、Ω形和V形。
根據補償方式可分為軸向橫向補償和角向補償。軸向補償器能吸收軸向位移,按其承壓方式可分為內壓式和外壓式。跟蹤補償器可以沿補償器的徑向變形。通常安裝在管道的水平管段上。吸收管熱膨脹長角補償器利用波紋管的平面角來吸收平面管系上一個或多個方向的側向位移。需要成對或三套安裝。波紋管補償器的主要優點是占地面積小,無需特殊維護,介質流動阻力小。但氯離子腐蝕嚴重,對水處理要求較高。
4) 球形補償器。它由一個球體和一個外殼組成。球殼密封性能好,使用壽命長。它可以隨球體的旋轉中心自由轉動,吸收管道的熱位移,從而降低管道的應力。它具有承受空間變形、補償能力大、占地面積小、流阻小、安裝方便、投資少等缺點,如側向位移、易滲漏、需要加強維護等。該補償器最適用于具有三維位移的供熱管道。
以上為久安波紋補償器廠家對直埋供熱管道的熱補償方法。從各種補償方式的結構特點、補償容量、安裝方式等方面進行了介紹。在實際工程中,可根據周圍環境中管線路由節點的變化、工程投資等情況,靈活采取適當的補償方式。
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