在供熱管道中直埋波紋補償器的使用優勢,無論管道口徑的大小如何,波紋補償器都是最常用的補償方式。這種設計補償理念在業界非常普遍。但是,在滿足管道補償的同時,我們必須將項目成本降至最低。例如,小管(DN25,32,40)加熱管網通常使用鋼管直接彎成各種形狀的管件進行自然補償(也稱為Ω型,環型,Z型,Π型),從而減少工程成本。
直埋式波紋補償器和外壓波紋補償器是供熱管網中應用最廣泛的。市區供熱管網是二級網熱水管,通常采用直埋式波紋補償器。如圖1所示。
直埋波紋補償器耐土壓力,可自導向,與直埋管道壽命相同,無需維護和更換,抗彎性能好。它可以作為剛性管道的一部分直接安裝在管道中。上。在熱水管道鋪設中,可以減少許多支架以降低工程成本。特別是在城市集中供熱管網中占有相當大的份額。
與直埋式波紋補償器相比,外壓波紋補償器還具有良好的抗彎性,并且可以作為剛性管的一部分直接安裝在管道上。外壓直埋波紋補償器是介質在補償器外,內壓式依據壓縮波紋吸收管道熱膨脹,外壓式依據拉伸波紋吸收管道熱膨脹。根據規范內壓式在安裝前需要根據環境溫度需要預拉伸,則外壓式在安裝前需要根據環境溫度需要預壓縮。外壓直埋波紋補償器的壓力及推力是由于壓力施加在波紋管上所產生的力。現在很多廠家怕搞錯或現場服務麻煩,在補償器出廠前已進行預拉伸或壓縮,或者留出較大余量,不要求施工單位現場操作,具體可參照廠家要求。
該補償器本身有污水排放口和疏水口,可以滿足高溫(蒸汽)管網啟動和停止時排污和疏水的要求,所以外壓波紋補償器廣泛應用于高溫(蒸汽)管道間歇加熱管網。另外,波紋管在外壓波紋補償器運行期間被拉伸。由于這個特點,它比其他類型的軸向補償器具有更高的穩定性,這可以在很大程度上解決管道運行期間的不穩定性問題。由于其內部結構的特點,管網的設計可以在很大程度上簡化和優化,并且施工難度大大降低。
直埋式波紋補償器和外壓波紋補償器根據結構不同具有不同的應用場合。例如,在熱水管網中,使用外壓波紋補償器代替直埋式波紋補償器,這在管道補償功能方面是可以的;但是,相同直徑的外壓波紋補償器比直埋式波紋補償器價格高出約25%。不僅如此,外壓波紋補償器不能反映產品在熱水管網中的特性和功能,導致技術和功能的大量浪費。這是非常不經濟的,也是非常不合理的。合理選擇波紋補償器在建設成本和最終安全運行中起著至關重要的作用。
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