Compensatie van temperatuurvervormingen van pijpleidingen. Methoden voor het compenseren van temperatuurverlengingen in verwarmingsnetten

Op een moderne manier het verlengen van de levensduur van leidingsystemen is het gebruik van dilatatievoegen. Ze helpen verschillende veranderingen te voorkomen die optreden in de leidingen als gevolg van constante temperatuur, druk en verschillende soorten trillingen. Het ontbreken van dilatatievoegen op de leidingen kan leiden tot dergelijke ongewenste gevolgen, als een verandering in de lengte van de leiding, de uitzetting of samentrekking ervan, wat vervolgens leidt tot een leidingbreuk. In dit opzicht wordt het probleem van de betrouwbaarheid van pijpleidingen en dilatatievoegen het meest genoemd veel aandacht en het zoeken wordt uitgevoerd optimale oplossingen verzekeren technische veiligheid compensatiesystemen.

Er zijn pijp, pakkingbus, lens en balg uitzettingsvoegen. Meest op een eenvoudige manier is het gebruik van natuurlijke compensatie vanwege de flexibiliteit van de pijpleiding zelf, terwijl U-vormige ellebogen worden gebruikt. U-vormige dilatatievoegen worden gebruikt voor bovengrondse en kanaal pakkingen pijpleidingen. Voor hen bij boven het hoofd leggen extra steunen zijn vereist, en met geleide - speciale camera's. Dit alles leidt tot een aanzienlijke stijging van de kosten van de pijpleiding en de gedwongen vervreemding van zones met dure grond.

Compensatiekoppelingen voor pakkingbussen, die tot voor kort het meest werden gebruikt in Russische verwarmingsnetwerken, hebben ook een aantal ernstige nadelen. Enerzijds kan de compensator van de pakkingbus een eventuele axiale beweging opvangen. Aan de andere kant zijn er nu geen pakkingbusafdichtingen die de dichtheid van pijpleidingen kunnen garanderen met: heet water en veerboot voor een lange tijd. In dit opzicht is regelmatig onderhoud van de expansiekoppelingen van de pakkingbus vereist, maar zelfs dit behoedt de koelvloeistof niet voor lekkage. En sinds bij ondergronds leggen warmteleidingen voor de installatie van pakkingbuscompensatoren, speciale onderhoudskamers zijn vereist, dit bemoeilijkt de constructie en het gebruik van verwarmingsleidingen met dergelijke expansiestukken aanzienlijk en maakt het duurder.

Lenscompensatoren worden voornamelijk gebruikt op verwarmings- en gasleidingen, water- en olieleidingen. De stijfheid van deze dilatatievoegen is zodanig dat aanzienlijke inspanningen nodig zijn om ze te vervormen. Desalniettemin hebben lenscompensatoren een zeer laag compenserend vermogen in vergelijking met andere soorten compensatoren, bovendien is de arbeidsintensiteit van hun fabricage vrij hoog en een groot aantal lasnaden (die wordt veroorzaakt door de fabricagetechnologie) vermindert de betrouwbaarheid van deze apparaten.

Gezien deze omstandigheid wordt het gebruik van balgcompensatoren, die niet lekken en geen onderhoud vergen, momenteel relevant. Balguitzettingsvoegen hebben kleine afmetingen, kunnen overal in de pijpleiding worden geïnstalleerd met elke manier van leggen, vereisen geen constructie van speciale kamers en onderhoud gedurende de gehele levensduur. Hun levensduur komt in de regel overeen met de levensduur van de pijpleidingen. Het gebruik van balguitzettingsvoegen zorgt voor betrouwbare en effectieve bescherming pijpleidingen tegen statistische en dynamische belastingen als gevolg van vervormingen, trillingen en waterslag. Door het gebruik van hoogwaardig roestvrij staal bij de vervaardiging van balgen, kunnen balg-expansiekoppelingen in de meest zware omstandigheden werken met bedrijfsmediatemperaturen van "absoluut nul" tot 1000 ° C en om werkdrukken waar te nemen van vacuüm tot 100 atm., Afhankelijk van het ontwerp en de bedrijfsomstandigheden.

Het belangrijkste onderdeel van een balguitzettingsvoeg is een balg - een elastische gegolfde metalen schaal die het vermogen heeft om uit te rekken, te buigen of te verschuiven onder invloed van temperatuurverschillen, druk en andere soorten veranderingen. Ze verschillen onderling in parameters als afmetingen, druk en soorten verplaatsingen in de buis (axiaal, afschuiving en hoekig).

Op basis van dit criterium worden compensatoren onderscheiden axiaal, afschuiving, hoekig (roterend) en universeel.

Balgen van moderne dilatatievoegen bestaan ​​uit meerdere dunne lagen roestvrij staal, dat wordt gevormd door hydraulisch of conventioneel persen. Meerlaagse dilatatievoegen neutraliseren impact hoge druk en verschillende soorten trillingen zonder reactiekrachten te veroorzaken, die op hun beurt worden veroorzaakt door vervorming.

Het bedrijf "Kronshtadt" (St. Petersburg), de officiële vertegenwoordiger van de Deense fabrikant Belman Production A / S, levert aan Russische markt balgcompensatoren speciaal ontworpen voor verwarmingsnetwerken. Dit type dilatatievoegen wordt veel gebruikt bij de aanleg van verwarmingsnetwerken in Duitsland en de Scandinavische landen.

Apparaat deze compensator heeft een aantal onderscheidende kenmerken.

Ten eerste zijn alle lagen van de balg gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal AISI 321 (analoog 08X18H10T) of AISI 316 TI (analoog 10X17H13M2T). Momenteel worden bij de constructie van verwarmingsnetwerken vaak dilatatievoegen gebruikt, waarbij de binnenste lagen van de balg zijn gemaakt van een materiaal van mindere kwaliteit dan de buitenste. Dit kan ertoe leiden dat voor elke, zelfs Kleine schade de buitenste laag, of met een klein defect in de las, komt water, dat chloor, zuurstof en verschillende zouten bevat, in de balg en na een tijdje bezwijkt het. Natuurlijk zijn de kosten van de balg, waarbij alleen de buitenste lagen van hoogwaardig staal zijn gemaakt, iets lager. Maar dit prijsverschil is niet te vergelijken met de kosten van werkzaamheden bij een noodvervanging van een defecte dilatatievoeg.

Ten tweede zijn de compensatoren van Belman uitgerust met een externe beschermende behuizing die de balg beschermt tegen: mechanische schade en een interne pijp die de binnenste lagen van de balg beschermt tegen de effecten van schurende deeltjes in de koelvloeistof. Daarnaast is de aanwezigheid interne bescherming De balg voorkomt dat zich zand ophoopt op de balglenzen en vermindert de stromingsweerstand, wat ook belangrijk is bij het ontwerpen van een verwarmingsleiding.

Installatiegemak is een ander onderscheidend kenmerk compensatoren Belman. Deze compensator wordt, in tegenstelling tot analogen, volledig klaar voor installatie in het verwarmingsnetwerk geleverd: door de aanwezigheid van een speciaal bevestigingsapparaat kunt u de compensator monteren zonder voorafgaande uitrekking en vereist geen extra verwarming van het verwarmingsnetwerkgedeelte vóór installatie. De compensator is uitgerust met een veiligheidsvoorziening die de balg beschermt tegen verdraaien tijdens installatie en voorkomt overmatige samendrukking van de balg tijdens bedrijf.

In gevallen waarin het water dat door de pijpleiding stroomt veel chloor bevat of het mogelijk is om in de dilatatievoeg te komen grondwater, Belman biedt een balg aan waarbij de buitenste en binnenste lagen zijn gemaakt van een speciale legering die bijzonder goed bestand is tegen schokken agressieve stoffen... Voor kanaalloos leggen van verwarmingsnet, deze compensatoren zijn vervaardigd in polyurethaanschuimisolatie en zijn uitgerust met een online afstandsbedieningssysteem.

Al deze voordelen van Belman compensatoren voor verwarmingsnetwerken, samen met: hoge kwaliteit fabricage, zorgen voor een storingsvrije werking van de balg gedurende ten minste 30 jaar.

Literatuur:

  1. Antonov PN "Over de eigenaardigheden van het gebruik van dilatatievoegen", het tijdschrift " Toebehoren voor pijpleidingen", nr. 1, 2007.
  2. Polyakov V. "Lokalisatie van buisvervorming door middel van balguitzettingsvoegen", "Promyshlennye Vedomosti" No. 5-6, mei-juni 2007
  3. Logunov VV, Polyakov VL, Slepchenok V.S. "Ervaring met het gebruik van axiale balg-expansievoegen in verwarmingsnetwerken", tijdschrift "News of Heat Supply", nr. 7, 2007.

Thermische verlengingen van pijpleidingen bij een koelvloeistoftemperatuur van 50 ° C en hoger moeten worden opgevangen door speciale compenserende apparaten die de pijpleiding beschermen tegen het optreden van onaanvaardbare vervormingen en spanningen. De keuze van de compensatiemethode hangt af van de parameters van het koelmiddel, de methode voor het leggen van verwarmingsnetwerken en andere lokale omstandigheden.

Compensatie voor thermische verlenging van pijpleidingen door het gebruik van bochten van de route (zelfcompensatie) kan worden gebruikt voor alle methoden voor het leggen van verwarmingsnetwerken, ongeacht de diameters van de pijpleidingen en de parameters van het koelmiddel met een hoek tot 120 °. Onder een hoek van meer dan 120 °, evenals in het geval dat, volgens de sterkteberekening, de bocht van de pijpleidingen niet kan worden gebruikt voor zelfcompensatie, worden de pijpleidingen op het keerpunt bevestigd vaste steunen.

Voorzien correct werk dilatatievoegen en zelfcompenserende pijpleidingen worden door vaste steunen verdeeld in secties die niet van elkaar afhankelijk zijn met betrekking tot thermische rek. Elk deel van de pijpleiding, begrensd door twee aangrenzende vaste steunen, voorziet in de installatie van een compensator of zelfcompensatie.

Bij het berekenen van leidingen ter compensatie van thermische rek zijn de volgende aannames gedaan:

    vaste steunen worden als absoluut stijf beschouwd;

    er wordt geen rekening gehouden met de weerstand van de wrijvingskrachten van de beweegbare steunen tijdens thermische verlenging van de pijpleiding.

Natuurlijke compensatie, of zelfcompensatie, is het meest betrouwbaar in gebruik, daarom wordt het in de praktijk veel gebruikt. Natuurlijke compensatie van thermische uitzetting wordt bereikt in bochten en bochten van het spoor dankzij de flexibiliteit van de leidingen zelf. De voordelen ten opzichte van andere soorten compensatie zijn: eenvoud van het apparaat, betrouwbaarheid, geen behoefte aan toezicht en onderhoud, ontlasten van vaste steunen van interne drukkrachten. Voor het apparaat van natuurlijke compensatie is geen extra verbruik van leidingen en speciale bouwconstructies vereist. Het nadeel van natuurlijke compensatie is de zijwaartse beweging van de vervormbare delen van de pijpleiding.

Bepaal de totale thermische verlenging van de pijpleidingsectie

Voor een probleemloze werking van verwarmingsnetwerken is het noodzakelijk dat de compensatie-inrichtingen zijn ontworpen voor de maximale verlenging van de pijpleidingen. Daarom wordt bij het berekenen van de verlengingen de temperatuur van het koelmiddel als maximum genomen en de temperatuur omgeving- minimaal. Totale thermische verlenging van de pijpleidingsectie

ik= αLt, mm, Pagina 28 (34)

waarbij α de lineaire uitzettingscoëfficiënt van staal is, mm / (m-deg);

L is de afstand tussen de vaste steunen, m;

t is het berekende temperatuurverschil, genomen als het verschil tussen de bedrijfstemperatuur van het koelmiddel en de berekende buitenluchttemperatuur voor verwarmingsontwerp.

ik= 1,23 * 10 -2 * 20 * 149 = 36,65 mm.

ik= 1,23 * 10 -2 * 16 * 149 = 29,32 mm.

ik= 1,23 * 10 -2 * 25 * 149 = 45,81 mm.

Op dezelfde manier vinden we  ik voor andere websites.

De krachten van elastische vervorming die optreden in de pijpleiding bij het compenseren van thermische verlenging worden bepaald door de formules:

kg; , H; Pagina 28 (35)

waarbij E de elasticiteitsmodulus van pijpstaal is, kgf / cm 2;

l- traagheidsmoment van de doorsnede van de buiswand, cm;

ik- de lengte van het kleinere en grotere gedeelte van de leiding, m;

t is het berekende temperatuurverschil, ° С;

А, В - extra dimensieloze coëfficiënten.

Om de bepaling van de elastische kracht te vereenvoudigen (P x, P v) Tabel 8 geeft een hulpwaarde voor verschillende leidingdiameters.

Tabel 11

Buitendiameter buis d H, mm

Buiswanddikte s, mm

Tijdens de werking van het verwarmingsnetwerk verschijnen er spanningen in de pijpleiding, die ongemakken voor de onderneming veroorzaken. Om de spanningen die optreden tijdens het verwarmen van de pijpleiding te verminderen, worden axiale en radiale stalen expansiekoppelingen (vuldoos, U- en S-vormig en andere) gebruikt. Brede toepassing: gevonden U-vormige dilatatievoegen. Om het compenserende vermogen van de U-vormige compensatoren te vergroten en de buigcompensatiespanning in de bedrijfstoestand van de pijpleiding voor pijpleidingsecties met flexibele compensatoren te verminderen, wordt de pijpleiding tijdens de installatie in koude toestand voorgespannen.

Voorstrekken wordt uitgevoerd:

    bij een koelvloeistoftemperatuur tot 400 ° C inclusief, met 50% van de totale thermische verlenging van het gecompenseerde gedeelte van de pijpleiding;

    bij een koelvloeistoftemperatuur boven 400 ° C, met 100% van de totale thermische verlenging van het gecompenseerde gedeelte van de pijpleiding.

Geschatte thermische verlenging van de pijpleiding

Mm Pagina 37 (36)

waarbij ε een coëfficiënt is die rekening houdt met de hoeveelheid voorlopige rek van compensatoren, mogelijke onnauwkeurigheid van berekening en ontspanning van compensatiespanningen;

ik- totale thermische verlenging van het pijpleidinggedeelte, mm.

1 sectie x = 119 mm

Afhankelijk van de toepassing, met x = 119 mm, kiezen we de uitzettingsvoegoverhang H = 3,8 m, daarna de uitzettingsvoegarm B = 6 m.

Om de kracht van elastische vervorming te vinden, tekent u een horizontale lijn H = 3,8 m, het snijpunt met B = 5 (P k) geeft een punt, waarbij de loodlijn wordt verlaagd van waaruit naar de digitale waarden van P k, we de resultaat Pk - 0,98 tf = 98 kgf = 9800 N.

Figuur 3 - U-vormige compensator

7 sectie x = 0,5 * 270 = 135 mm,

H = 2,5, B = 9,7, Pk - 0,57 tf = 57 kgf = 5700 N.

We berekenen de rest van de secties op dezelfde manier.

Er zijn een aantal opties temperatuur verlengingen compensatie in verwarmingsnetten. Flexibele compensatoren zijn gemaakt van buizen, ze hebben meestal G- of U-vorm... Gewoonlijk worden flexibele compensatoren, ongeacht de methode van warmtegeleidende pakkingen, in de kanalen van het niet-doorlaatbare gedeelte (nissen) gelegd, wat wordt herhaald in termen van de gevormde vorm van de compensator.

In ondergrondse verwarmingssystemen, voornamelijk op pijpleidingen met een grote diameter, worden meestal axiale compensatoren van het glijdende type (vuldoos-expansievoegen) gebruikt. In installatiegebieden hebben pakkingbus-expansieverbindingen de eigenschap pijpleidingen in secties te verdelen die niet met metaal met elkaar verbonden zijn. In dit geval, in aanwezigheid van een potentiaalverschil tussen het glas van de compensator en het lichaam, zal het elektrische circuit in water sluiten, wat het verloop van een elektrochemisch proces kan veroorzaken, op interne oppervlakken compensator voor pakkingbuscorrosieprocessen. Maar zoals de praktijk leert, is er in veel gevallen een metalen verbinding tussen de twee delen van de compensator, vanwege het contact van het glas met de pakkingvolger. Bij het gebruik van een pakkingbuscompensator kan soms metaalcontact tussen de afzonderlijke onderdelen optreden en worden onderbroken.

Compensatoren zijn pakkingbussen, afsluiters worden, net als andere apparatuur die onderhoud nodig heeft, in kamers geplaatst die zich op een afstand van niet meer dan 150-200 meter van elkaar bevinden. Kamers zijn gemaakt van metselwerk, monolithisch beton of gewapend beton. Vanwege de tastbare afmetingen van de apparatuur zijn de camera's meestal vrij groot. Vanwege het feit dat er tussen de omhullende structuren en de temperaturen van de apparatuur een scherp verschil optreedt in de kamers met constante convectie van vochtige lucht en als gevolg daarvan condensatie op oppervlakken met een temperatuur onder het dauwpunt.

Dientengevolge vindt geconcentreerde bevochtiging van de thermische isolatie van leidingen in de kamer en in de aangrenzende gebieden, van het kanaal, plaats in afzonderlijke secties, met een daling van de plafonds van de muren, waardoor de leidingen in de kamers, met behulp van een vochtfilm die uit de schildvlakken van de dragers stroomt, die in de cellen zijn geplaatst. De buizen worden in de kamers gebracht door speciale ramen in de wanden van de kamers. De structuur van de buseenheid is belangrijk, voornamelijk voor warmtegeleiders van kanaalloze plaatsing vanwege de mogelijkheid van buisverzakkingen en als gevolg daarvan vervorming van de isolatiestructuur. De structuur van de invoer van de leidingen van de unit in de kamers bepaalt bovendien het niveau van bescherming van thermische isolatie tegen beluchting en bevochtiging op deze site.

Om de temperatuurverlenging in vrij korte secties te compenseren, zijn de punten van de afzonderlijke warmtedraden gefixeerd met vaste steunen, en het andere deel van de warmtedraden beweegt vrij ten opzichte van deze steunen. Op deze manier zijn de vaste warmtegeleidersteunen verdeeld in secties die onafhankelijk zijn met betrekking tot temperatuurverlengingen. In dit geval nemen de steunen de krachten waar die in pijpleidingen optreden, met verschillende methoden en schema's om thermische verlengingen te compenseren. De installatie van vaste steunen is voorzien voor: verschillende manieren warmtegeleidende pakking.

Secties voor de installatie van vaste steunen worden, zoals gebruikelijk, gecombineerd met knooppunten van pijpaftakkingen, locatiepunten van afsluitapparatuur op pijpleidingen, pakkingbusexpansieverbindingen, modderopvangers en andere apparatuur. De afstand tussen vaste steunen hangt voornamelijk af van de diameter van de pijpleiding, temperatuur warmtedrager en de mogelijkheid om de geïnstalleerde compensatoren te compenseren. Bij een maximale watertemperatuur van 150 graden kunnen voor leidingen met een diameter van 50 tot 1000 millimeter tussen de steunen de afstanden variëren van 60 tot 200 meter.

In de vorm van een draagconstructie in vaste steunen kunnen stalen kanalen, gewapende betonnen balken (frontale steunen) of gewapende betonnen schilden (schildsteunen) worden verbruikt. Frontale steunen worden meestal in kamers geïnstalleerd, paneelsteunen in dit moment op grotere schaal geconsumeerd, worden ze geïnstalleerd in kanalen en kamers. In het gedeelte van de leidingdoorgang door de paneelsteun wordt uitgegaan van een spleet. Leidingen in deze secties moeten een beschermende coating hebben, evenals op andere leidingdelen. De spleet tussen de steunen en leidingen moet worden opgevuld met een elastische pakking, die voorkomt dat er vocht in de spleet komt. In het geval van het gebruik van vochtabsorberende pakkingen kan, zoals de praktijk heeft aangetoond, op dit gebied een gevaarlijke focus van corrosieprocessen optreden. Paneelsteunen in het onderste deel van hun moeten gaten hebben voor de doorgang van water en voorkomen dat de grond afdrijft op kanalen.

De draagconstructies van de vaste steunen staan ​​in direct contact met de grond of door de constructie van de omsluitende kamers en kanalen. Daarom, bij afwezigheid van diëlektrische pakkingen tussen de nadruk (frontale steunen) of steunringen (schildsteunen) en de structuur van de ondersteunende steun, is het vaste de geconcentreerde aarding van de warmtegeleider, dat wil zeggen de elementen, die de optie om stromen in het verwarmingsnetwerk te laten dwalen, en in de opties voor het verbruik van elektrochemische bescherming - een element , dat de effectiviteit ervan vermindert.

Pagina 1


Compensatie voor thermische verlenging van pijpleidingen wordt uitgevoerd door het installeren van dilatatievoegen of door pijpleidingbochten die speciaal zijn voorzien tijdens het leggen ervan. Om de dilatatievoegen goed te laten werken, is het noodzakelijk om de sectie, waarvan de verlenging moet worden waargenomen, duidelijk te fixeren en om de vrije beweging van de pijpleiding in deze sectie te waarborgen. Hiervoor zijn de leidingsteunen vast en verplaatsbaar. De compensator moet de verlenging tussen de twee vaste lagers opvangen. Beweegbare steunen zorgen ervoor dat de pijpleiding vrij in een bepaalde richting kan bewegen.

Compensatie voor thermische uitzetting van de pijpleiding kan zowel door zelfcompensatie als door het installeren van uitzettingsvoegen worden uitgevoerd.

Compensatie voor thermische verlenging van pijpleidingen wordt op twee manieren gemaakt: 1) door pijpleidingen met zelfcompensatie te plaatsen; 2) installatie van verschillende soorten compensatoren.

Compensatie voor thermische verlenging van pijpleidingen wordt uitgevoerd door het installeren van dilatatievoegen of door pijpleidingbochten die speciaal zijn voorzien tijdens het leggen ervan.

Compensatie voor thermische uitzetting van de pijpleiding wordt verzorgd door speciale apparaten. Voor stoomleidingen lage druk(tot 0,5 MPa), pakkingbus of lenscompensatoren worden gebruikt. Het aantal golven in de lenscompensator mag niet groter zijn dan 12 om te voorkomen dat: knikken... In de meeste gevallen worden gebogen compensatoren gebruikt voor warmtepijpleidingen, die een U-vormige, liervormige en andere vormen hebben. Ze worden ter plaatse gemaakt van dezelfde leidingen als de leiding. De meest voorkomende is de U-vormige compensator.

Compensatie voor thermische verlenging van pijpleidingen wordt gemaakt door één.

Beschermkap - [AFBEELDING] Schema van zelfcompenserende leidingen.

Compensatie voor thermische verlenging van pijpleidingen wordt bereikt door het installeren van zelfcompenserende pijpleidingen of het installeren van verschillende soorten compensatoren.

Compensatie voor thermische verlenging van pijpleidingen wordt uitgevoerd door het installeren van dilatatievoegen of door pijpleidingbochten die speciaal zijn voorzien tijdens het leggen ervan. Om de dilatatievoegen correct te laten werken, is het noodzakelijk om de sectie, waarvan de verlenging moet worden waargenomen, te beperken en ook om de vrije beweging van de pijpleiding in deze sectie te waarborgen. Hiervoor zijn de leidingsteunen vast (dode punten) en verplaatsbaar. Vaste steunen fixeren de leiding in een bepaalde positie en vangen de krachten op die ook bij een dilatatievoeg in de leiding optreden.

Compensatie voor thermische verlenging van de pijpleiding wordt geboden door de hoeken van de pijpleidingbochten of het gebruik van P - gevormde uitzettingsvoegen.  

Plaatsing van hangende stralende notolaat (1e muur (2 panelen in de kamer. | Afhankelijkheid van de afstand van de uiterste hangende stralende panelen tot de muren / 3 vanaf de hoogte van hun ophanging L. n.)

lettertypegrootte

BESLUIT van de Gosgortekhnadzor van de Russische Federatie van 10-06-2003 80 OVER GOEDKEURING VAN DE REGELS VAN HET APPARAAT EN DE VEILIGE WERKING VAN TECHNOLOGISCHE ... Actueel in 2018

5.6. Een vergoeding temperatuur vervormingen pijpleidingen

5.6.1. Thermische vervormingen dienen te worden gecompenseerd door het tracé van de pijpleiding te draaien en te buigen. Als het onmogelijk is om ons te beperken tot zelfcompensatie (bijvoorbeeld op volledig rechte secties van aanzienlijke lengte), worden U-vormige, lens-, golvende en andere compensatoren op de pijpleidingen geïnstalleerd.

In gevallen waarin het project voorziet in het blazen met stoom of heet water, moet het compenserende vermogen van de pijpleidingen op deze omstandigheden zijn ontworpen.

5.6.2. Niet toegestaan ​​om te solliciteren pakkingbus uitzettingsvoegen op procespijpleidingen die media van groepen A en B transporteren.

Het is niet toegestaan ​​om lens, pakkingbus en golvende dilatatievoegen te installeren op leidingen met een nominale druk van meer dan 10 MPa (100 kgf/cm2).

5.6.3. U-vormige compensatoren moeten worden gebruikt voor procesleidingen van alle categorieën. Ze zijn ofwel gebogen gemaakt van massieve buizen, ofwel met behulp van gebogen, steil gebogen of gelaste bochten.

5.6.4. Voor U-vormige dilatatievoegen mogen alleen gebogen bochten worden gebruikt van naadloze en gelaste bochten - van naadloze en gelaste langsnaadpijpen. Het gebruik van gelaste bochten voor de vervaardiging van U-vormige dilatatievoegen is toegestaan ​​in overeenstemming met de instructies in clausule 2.2.37 van dit reglement.

5.6.5. Van toepassing zijn water- en gasleidingen voor de vervaardiging van U-vormige uitzettingsvoegen is niet toegestaan, en elektrisch gelast met een spiraalnaad wordt alleen aanbevolen voor rechte delen van uitzettingsvoegen.

5.6.6. U-vormige dilatatievoegen moeten horizontaal worden geïnstalleerd, rekening houdend met de vereiste totale helling. Als uitzondering (met beperkte oppervlakte) kunnen ze verticaal in een lus omhoog of omlaag worden geplaatst met een geschikte drainage apparaat op het laagste punt en ventilatieopeningen.

5.6.7. Vóór installatie moeten U-vormige dilatatievoegen op pijpleidingen worden geïnstalleerd samen met afstandhouders, die worden verwijderd nadat de pijpleidingen op vaste steunen zijn bevestigd.

5.6.8. Lensexpansievoegen, axiale en gelede lensexpansievoegen worden gebruikt voor technologische pijpleidingen in overeenstemming met de normatieve en technische documentatie.

5.6.9. Bij montage van lenscompensatoren op horizontale gasleidingen met condenseerbare gassen moet voor elke lens een condensafvoer worden voorzien. Aftakleiding voor afvoerpijp gemaakt van een naadloze buis. Bij het installeren van lenscompensatoren met een binnenhuls op horizontale pijpleidingen, moeten aan elke kant van de compensator geleidingssteunen worden aangebracht op een afstand van niet meer dan 1,5 DN van de compensator.

5.6.10. Bij het installeren van pijpleidingen moeten compenserende apparaten voorgerekt of gecomprimeerd zijn. De hoeveelheid voorstrekking (compressie) van de compensatievoorziening wordt aangegeven in project documentatie en in het paspoort voor de pijpleiding. De hoeveelheid rek kan worden gewijzigd door de hoeveelheid correctie, rekening houdend met de temperatuur tijdens de installatie.

5.6.11. De kwaliteit van dilatatievoegen die op technologische leidingen moeten worden geïnstalleerd, moet worden bevestigd door paspoorten of certificaten.

5.6.12. Bij het installeren van de compensator worden de volgende gegevens ingevoerd in het pijpleidingpaspoort:

technische kenmerken, fabrikant en bouwjaar van de compensator;

de afstand tussen de vaste steunen, de vereiste compensatie, de hoeveelheid voorlopige rek;

omgevingstemperatuur bij het installeren van de dilatatievoeg en datum.

5.6.13. Berekening van U-vormig, L-vormig en Z-vormige dilatatievoegen moeten worden geproduceerd in overeenstemming met de eisen van de normatieve en technische documentatie.