為了確保波紋補償器在熱力管道中的安全應用,在熱網設計中要確定波紋補償器的補償量,從而確定出波紋補償器的補償能力。
從理論上講,軸向波紋補償器的補償能力是無限的,只要波數很大,補償能力就很大。然而,從穩定性的角度來看,軸向波紋管補償器的波數是有限的。
常用的方法是使用波段來表達補償能力。通常,一個波段包含8個波,并且補償器可以被制成一個波段和兩個波段,
并且最大波段被制成三個波段。在設計中,最常用的是兩個頻段。基于所選擇的補償器能力,熱網絡被分成補償段。
熱力管道參數(壓力,溫度)經常在運行期間發生變化,波紋管補償器幾乎每時每刻都會縮短或拉長,但每次都很少達到補償器的變化。
為此,設計者可以根據用戶的性質和管道的分類來確定補償器的負載;或首先確定補償器,并根據補償器的能力確定補償段的長度。
波紋補償器的波紋管壁厚僅約1毫米。雖然使用了雙層或三層,但壁厚相對于管道要薄得多,因此波紋管補償器成為熱網絡中的薄弱組件。
金屬補償器在各種事故中損壞的概率最高。熱力管道波紋補償器損壞的主要原因是疲勞損壞,腐蝕和水錘。通過實際檢查,發現設置在檢查井或溝槽中的補償器腐蝕得更快。
特別是熱水管網檢測井供水管補償器是最嚴重的,主要原因是電化學腐蝕的發生。這種類型的問題可以通過設計優化來解決,特別是在布置補償器時,最好不要并排布置。
如果條件允許,應將其布置在供水和回水管的錯誤位置(兩個補償器之間的距離可以交錯)。鋪設時最好不使用檢查井直接埋入方法,并做好標記。如果必須安裝在檢查井中,必須防水并隔熱,以防止污水和雨水進入。
水錘對金屬波紋補償器的影響極大,水錘產生的能量不釋放,最終作用于管道保溫結構,支架,補償器和閥門。
在管道的彎頭或出口處,有許多水錘。由于管道剛性,因此對水錘具有很強的抵抗力。然而,波紋管補償器的波紋是一個柔韌的體,不能承受水錘并造成損壞。
從損壞的角度來看,一個是波紋,另一個是導流套管,最薄弱的環節是波紋。水錘的結果導致波紋變形甚至破裂,導流套筒轉動或撕裂,嚴重危及管網的安全。
防止水錘的措施:除了根據熱負荷合理確定相應的管徑外,還有針對性地設定疏水點,并且有效地進行疏水性。還應改進不銹鋼補償器的設計和布置。
建議將不銹鋼波紋補償器遠離彎頭和固定支撐件,并將其固定在另一側,這樣即使管道中有少量水,水的位置也是如此。錘子遠離補償器。
水錘對波紋管補償器造成的損壞可以大大減少。另外,采用外壓軸向波紋補償器,改進的導流套形式也可起到防止水錘作用。
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