Compensatie van temperatuurverlenging. Compensatie van pijpverlenging

Het apparaat bevat een gebogen vorm van de behuizing uit de kranen en directe secties, gemaakt van een elastisch materiaal, voornamelijk uit de rubberen gratis mouw (slang), en aan de uiteinden van de behuizing worden mondstukken of buizen met flenzen geïnstalleerd om verbinding te maken met pijpleidingen van het warmtetwerk en het materiaal van de elastische behuizing wordt versterkt metalen gaas.

De uitvinding heeft betrekking op systemen van gecentraliseerde warmtevoorziening bewoonde gebieden, industriële ondernemingen en ketelzalen.

In gecentraliseerd warmte-systemen Een bron van warmte (ketelruimte) geeft warmte aan verschillende consumenten, die zich op enige afstand van de warmtebron bevinden, en de overdracht van warmte van de bron tot consumenten wordt uitgevoerd met behulp van speciale warmtepijpleidingen - thermische netwerken.

Het warmtetwerk bestaat uit onderling verbonden lasstalen pijpleidingen, thermische isolatie, apparaten voor het compenseren van temperatuuraangangen, afsluiten en reguleren van versterking, beweegbaar en vaste ondersteuningen et al., P.253 of, p.17.

Bij het verplaatsen van het koelmiddel (water, stoom, etc.) op pijpleidingen, worden de laatste verwarmd en verlengd. Bijvoorbeeld, met een toename van de temperatuur met 100 graden, is de verlenging van stalen pijpleidingen 1,2 mm per meter lengte.

Compensatoren worden gebruikt voor het waarnemen van pijplijnvervormingen bij het veranderen van de temperatuur van het koelmiddel en om ze uit de resulterende temperatuurspanningen te lossen, evenals bescherming tegen de vernietiging van de versterking die op pijpleidingen is geïnstalleerd.

De pijpleidingen van thermische netwerken zijn zodanig gerangschikt dat ze vrij kunnen worden verlengd bij het verwarmen en verkorten bij koeling zonder overspanning van de materiaal- en pijplijnverbindingen.

Bekende apparaten voor compensatie voor temperatuuraangangen, die zijn gemaakt van dezelfde leidingen als de stijgstoffen van hete watervoorziening. Deze compensatoren zijn gemaakt van buizen die zijn gebogen in de vorm van halfbrais. Dergelijke apparaten hebben een beperkt gebruik, aangezien het compenserende vermogen van halfbreinen klein is, vele malen minder dan die van P-vormige compensatoren. Daarom zijn dergelijke apparaten niet van toepassing in warmteverstuursystemen.

Bekende de dichtstbijzijnde totalen van de inrichting voor het compenseren van temperatuurverlengingen van thermische netwerken uit 189, of P.34. Beroemde compensatoren kunnen worden verdeeld in twee groepen: flexibele radiale (P-vormige) en axiale (klieren). Vaker gebruikt P-vormige compensatorenOmdat ze geen onderhoud nodig hebben, maar hun stretch is vereist. De nadelen van P-vormige compensatoren omvatten: verhoogde hydraulische weerstand van warmtetwerken, waardoor de consumptie van pijpleidingen wordt verhoogd, de noodzaak van een niche-inrichting, en dit leidt tot een verhoging van de kapitaalkosten. Slipcompensatoren vereisen permanent onderhoud, zodat ze alleen in thermische kamers kunnen worden geïnstalleerd, en dit leidt tot de stijging van de bouwkosten. Draaien van thermische netwerken worden gebruikt om te compenseren voor temperatuurverlagingen (G- en Z-vormige vergoeding, fig.10.10 en 10.11, uit 183).

De nadelen van dergelijke compenserende inrichtingen zijn de complicatie van de installatie in de aanwezigheid van P-vormige compensatoren en complicatie van de werking bij het gebruik van kliercompensatoren, evenals een korte levensduur van stalen pijpleidingen als gevolg van de corrosie van de laatste. Bovendien, bij temperatuuraanganen van pijpleidingen, komen de sterkte van de elastische vervorming, buigmomenten op flexibele compensatoren, inclusief beurten van thermische netwerken. Dat is de reden waarom het warmte-netwerkapparaat van staal gebruikt, als de meest duurzame pijpleidingen en vereist berekening voor sterkte, blz. 169. Merk op dat de stalen pijpleidingen van thermische netwerken onderhevig zijn aan intense corrosie, zowel intern als buiten. Daarom is de levensduur van thermische netwerken, in de regel niet meer dan 6-8 jaar.

P-vormige compensatoren bestaan \u200b\u200buit 4 kranen en drie directe delen van stalen pijpleidingen verbonden door lassen. Dientengevolge wordt de verbinding van de opgegeven elementen een gebogen lichaamsvorm gevormd in de vorm van de letter "P".

Zelf-compatibiliteit van pijpleidingen wordt uitgevoerd volgens het Z-vormige diagram en m-figuratieve schema, fig.10.10. en fig.11, p.183.

Het Z-vormige regeling omvat twee verwijdering en drie directe delen van stalen pijpleidingen die zijn verbonden door lassen. Dientengevolge wordt de verbinding van de gespecificeerde elementen een gebogen vorm van de zaak gevormd in de vorm van de letter "Z".

Het M-figuratieve circuit omvat één verwijdering en twee directe delen van stalen pijpleidingen verbonden door lassen. Dientengevolge wordt de verbinding van deze elementen een gebogen vorm van de zaak gevormd in de vorm van de letter "G".

Het doel van de uitvinding is om de levensduur van het voer te verhogen en omgekeerde pijpleidingen Warmtetwerken, vereenvoudigen van de installatie van warmtetwerken en het creëren van omstandigheden waaronder er geen oorzaken zullen zijn die leiden tot het optreden van spanningen in pijpleidingen van de temperatuurverlenging van pijpleidingen.

Het instelpunt wordt bereikt door het feit dat de inrichting voor het compenseren van temperatuuraanganen van de thermische netwerkpijpleidingen die een gebogen vormlichaam bevatten dat bestaat uit kranen en directe delen van de pijpleiding verschilt van het prototype door het feit dat de bijgevoegde vorm van de behuizing van De kranen en directe secties zijn gemaakt van elastisch materiaal, voornamelijk uit de rubberen gratis mouw (of slang, gemaakt, bijvoorbeeld uitrubber), en aan de uiteinden van de behuizing worden de spuitmonden of mondstukken met flenzen geïnstalleerd om verbinding te maken met de Warmtetwerkpijpleidingen. In dit geval kan het elastische materiaal van waaruit de gebogen vorm werd gemaakt (slang) voornamelijk worden versterkt door een metalen raster.

Het gebruik van de voorgestelde inrichting leidt tot een afname van de stroom van pijpleidingen, een afname van de omvang van de niche om compensatoren te installeren, het is niet nodig om de compensatoren uit te rekken, waardoor kapitaalkosten worden verminderd. Bovendien zullen in de levering en retourpijpleidingen van thermische netwerken geen spanningen van temperatuurverlengingen optreden; Daarom maakte pijpleidingen van minder duurzaam materiaaldan staal, inclusief buizen, resistent tegen corrosie (gietijzer, glas, plastic, asbestcement, enz.), en dit leidt tot een afname van kapitaal- en bedrijfskosten. De uitvoering van voedings- en retourpijpleidingen van het materiaal, bestand tegen corrosie (gietijzer, glas, enz.) Verhoogt de duurzaamheid van warmtetwerken 5-10 keer, en dit leidt tot een afname van de bedrijfskosten; Inderdaad, als het leven van de pijplijn toeneemt, betekent dit dat de pijpleidingen van de warmtetetwerk moeten worden vervangen door minder frequent, wat betekent dat het minder kans is om de greppel te scheuren, de overlappende platen van het kanaal te verwijderen voor het leggen van warmte-netwerken, die dienen de pijpleidingen die dienen Hun levensduur, leken nieuwe pijpleidingen, bedek hun nieuwe thermische isolatie, leg de platen van overlapping op zijn plaats, giet de geul met de bodem en voer andere werken uit.

Het apparaat van beurten van thermische netwerken voor de implementatie van "G" en "Z" -Dradale vergoeding van pijpleidingen leidt tot een afname van de kosten van metaal en vereenvoudigen de vergoeding van temperatuurverlenging. Tegelijkertijd kan de rubberen gratis huls die wordt gebruikt voor het compenseren van temperatuurvergordingen van rubber of slang; Tegelijkertijd kan de slang worden versterkt (voor kracht) bijvoorbeeld, staaldraad.

De techniek wordt veel gebruikt door rubberen gratis mouwen (slangen). Bijvoorbeeld, flexibele leidingen (vibratie-isolerende inserts) worden gebruikt om trillingsoverdracht van te voorkomen circulatie pomp Op het verwarmingssysteem C.107, fig.v9. Met behulp van slangen worden wastafels en wassen naar de pijpleidingen van hete en koude watervoorziening uitgevoerd. In dit geval tonen rubberen mouwen (slangen) echter nieuwe eigenschappen, omdat zij de rol van compenserende apparaten uitvoeren, dat wil zeggen compensatoren.

Figuur 1 toont een inrichting voor het compenseren van de temperatuurverlichting van pijpleidingen van warmtetwerken en figuur 1 deel 1-1 van FIG. 1

Het apparaat bestaat uit een pijplijn 1 l Len, gemaakt van elastisch materiaal; Een dergelijke pijplijn kan dienen als een rubberen mouw, flexibele trompet, slang, slang versterkt met metalen raster, pijpleiding gemaakt van rubber, etc. In elk uiteinde 2 en 3 van de pijpleiding 1 wordt het mondstuk 4 en 5 ingebracht waarop de flenzen 6 en 7 zijn verbonden met lassen, de flenzen 6 en 7 zijn bevestigd, waarbij er openingen 8 en 9 zijn, met een diameter van gelijk aan de binnendiameter van leidingen 4 en 5. om sterkte te waarborgen en de dichtheid van de pijplijnverbinding 1 en spuitmonden 4 en 5 werden geïnstalleerde klemmen 10 en 11. Elke klem wordt aangedraaid door een bout 12 en moer 13. In de flenzen 6 en 7 Er zijn gaten 14 voor bouten 31, FIG. 5 die flenzen 6 en 7 zijn verbonden met de tellflenzen 19 en 20, bevestigd aan pijpleidingen 15 en 16 thermisch netwerk (zie figuur 5 en 6). Contrtueel in Fig. 1 en 2 worden niet getoond. Om te zorgen voor de sterkte en strakheid van de pijpleidingaansluiting 1 en mondstukken 4 en 5 in plaats van de klemmen 10 en 11, kunt u een andere verbinding gebruiken, bijvoorbeeld met behulp van krimpen.

IN dit apparaat Nozzles 4 en 5 en flenzen 6 en 7 kunnen van staal worden gemaakt en verbonden zijn met, bijvoorbeeld, lassen. Geschikte sproeiers 4 en 5 en flenzen 6 en 7 om te presteren als een enkelvoudig, inclusief product, bijvoorbeeld door gieten of gieten onder druk van een materiaal, bijvoorbeeld bestand tegen corrosie, bijvoorbeeld van gietijzer. In dit geval zal de duurzaamheid van het voorgestelde apparaat veel groter zijn.

Figuur 3 en 4 toont een andere variant van het voorgestelde apparaat. Het verschil is dat de leidingen 4 en 5 flenzen 6 en 7 niet zijn verbonden en de aansluiting van de leidingen 4 en 5 met pijpleidingen van het warmtetwerk worden uitgevoerd met behulp van lassen, dat wil zeggen, een in-nozzle-verbinding is beoogd. Als er flenzen 6 en 7 zijn (zie figuur 1), wordt de aansluiting van de voorgestelde inrichting met de pijplijn van het warmtetwerk uitgevoerd met behulp van een afneembare verbinding, handiger bij het installeren van pijpleidingen.

Voordat u het apparaat installeert om te compenseren voor de temperatuurverlenging van pijpleidingen van thermische netwerken, wordt de vorm van het gebogen geval gegeven. Fig. 5 toont bijvoorbeeld een P-vormige behuizing. Een dergelijke vorm wordt gegeven aan de voorgestelde inrichting door een pijplijn 1 te buigen, zie figuur 1. Wanneer het nodig is om te compenseren voor temperatuuraangangen als gevolg van bochten, wordt een G-vormig of Z-vormig apparaat gegeven aan het voorgestelde apparaat. Merk op dat de Z-vorm uit twee G-vormige vormen bestaat.

Figuur 5 toont een deel van de pijpleiding 15 L 1 lang en een deel van de pijplijn 16 L 3 lang; Deze secties bevinden zich tussen vaste ondersteuningen 17 en 18. Tussen de pijpleidingen 15 en 16 is er een voorgestelde inrichting voor het compenseren van temperatuurverlengingen met een lengte L2. De locatie van alle elementen in FIG. 5 wordt getoond in de afwezigheid van een koelmiddel in pijpleidingen 15 en 16 en in het voorgestelde apparaat.

Aan de pijplijn 15 (zie fig. 5) is star (met lassen), is een tellervlans 19 bevestigd en is een controlefout 20 bevestigd aan de pijplijn 16.

Na het installeren op de locatie van de voorgestelde inrichting, met de hulp van bouten 32 en moeren, flenzen 6 en 7 en controleflenzen 19 en 20 verbonden de pijpleidingen 15 en 16; Pakkingen zijn geïnstalleerd tussen de flenzen. Figuren 5, de klemmen 10 en 11 en de bouten 12 worden niet voorwaardelijk weergegeven.

Figuur 5 toont de voorgestelde inrichting voor het compenseren van temperatuurverlengingen door de pijplijn 1 te geven (zie figuur 1) P-vormig, Dat wil zeggen, in dit geval, de voorgestelde inrichting is een gebogen vorm van het lichaam - bestaat uit 4 kranen en 3 rechte secties.

Het apparaat werkt als volgt. Wanneer een koelmiddel wordt toegevoerd aan de voorgestelde inrichting en pijpleidingen 15 en 16, bijvoorbeeld warm water, worden pijpleidingen 15 en 16 verwarmd en verlengd (zie figuur 6). Pijplijn 15 wordt verlengd door de waarde van L 1; De lengte van de pijpleiding 15 is gelijk . Bij het verlengen van de pijplijn 15 beweegt het naar rechts en tegelijkertijd de flenzen 19, mondstuk 4 en een deel van de pijplijn 1, die met elkaar zijn verbonden (clausules 10 en 11 in de figuren 5 en 6 niet getoond). Tegelijkertijd wordt de pijplijn 16 verlengd met de waarde van L 3, de lengte van de pijplijn 16 is gelijk aan . Tegelijkertijd beweegt de flenzen 7 en 20, het mondstuk 5 en een deel van de pijpleiding 1, verbonden met het mondstuk 5, naar links met de waarde van L3, de afstand tussen de flenzen 6 en 7 afgenomen en werd het gelijk . In dit geval verboden de pijplijn 1 die de spuitmonden 4 en 5 (en pijpleidingen 15 en 16) verboden en hierdoor niet de beweging van pijpleidingen 15 en 16 voorkomen, daarom, in de pijpleidingen 15 en 16 zijn er geen spanning van de spanning van de verlenging van pijpleidingen.

Het is duidelijk dat de lengte van de pijpleiding 1 groter moet zijn dan de afstand L2 tussen de flenzen 6 en 7 om te buigen. In dit geval komen geen spanningen in de pijpleidingen 1, 15 en 16 op de temperatuurrelongatie van pijpleidingen 15, 16 en 1 voor.

De voorgestelde inrichting voor het compenseren van temperatuuraangangen is raadzaam om in het midden van de directe secties tussen vaste ondersteuningen te installeren.

De voorgestelde inrichting getoond in Fig. 3 en 4 werkt op dezelfde manier; Het verschil bestaat alleen uit dat er geen flenzen 6 en 7 in de inrichting zijn (fig. 5), en de aansluiting van beide leidingen 4 en 5 met pijpleidingen 15 en 16 wordt uitgevoerd met behulp van lassen, dat wil zeggen in dit geval , wordt een in-puntsverbinding gebruikt (getoond in Fig. 7).

Figuur 7 toont een M-vormig deel van de pijpleiding tussen vaste steunen 21 en 22. De lengte van het directe gedeelte van de pijpleiding 23 is L4, en de pijplijn 24 is gelijk aan L 5. Pijplijn 1 (zie figuur 1) is gebogen langs de radius R. De gepresenteerde inrichting is enigszins anders dan de inrichting getoond in figuur 1, namelijk: in FIG. 7 zijn er geen sproeikoppen 4 en 5 met flenzen 6 en 7. Pijpleidingen zijn beschikbaar . 23 en 24, dat wil zeggen, worden de leidingen ingebracht in einden 2 en 3 van de pijplijn 1 (figuur 1), de klemmen 10 en 11 verschaffen de sterkte en dichtheid van de pijplijnverbinding 1 met pijpleidingen 23 en 24. Zo'n constructief Uitvoering vereenvoudigt enigszins de vervaardiging van het voorgestelde inrichting, maar bemoeilijkt de installatie thermische netwerken, daarom heeft het beperkte gebruik. De locatie van alle elementen getoond in FIG. 7 wordt getoond in de afwezigheid van een koelmiddel in pijpleidingen 23, 24 en 1.

Wanneer een koelmiddel wordt toegevoerd aan de pijpleidingen 1, 23 en 24, worden de pijpleidingen 23 en 24 verwarmd en verlengd (zie fig. 8). De pijplijn 23 wordt verlengd met de waarde van L4 en de pijpleiding 24 wordt verlengd door de waarde van L 5. In dit geval beweegt het einde van 25 pijpleidingen 23 naar boven, en het einde van de pijplijn 24 beweegt naar links (zie Fig. 8). In dit geval, de pijplijn 1, (gemaakt van elastisch materiaal), die de uiteinden 25 en 26 pijpleidingen 23 en 24 verbindt, als gevolg van de buiging, verhindert het niet de beweging van de pijpleiding 23 naar boven, en de pijpleiding 24 aan de linkerkant . In dit geval komen geen spanningen uit temperatuuraangaven in pijpleidingen 1, 23 en 24 voor.

Fig. 9 toont een variant van de voorgestelde inrichting wanneer deze wordt gebruikt voor Z-vormige temperatuurverlenging. Z-vormige pijpleiding bevindt zich tussen vaste steunen 26 en 27. Pijplijnlengte 28 is L 6 en pijpleidingen 29 - L 8; De lengte van de inrichting voor het compenseren van temperatuurverlenging is L7 De pijplijn 1 is gebogen in de vorm van de letter Z. In elk uiteinde 2 en 3 van de pijplijn 1 worden mondstukken 4 en 5 ingebracht met flenzen 6 en 7. pijpleiding 28, spuitmond 4, flenzen 6 en 30 zijn stevig en strak aangesloten, bijvoorbeeld met behulp van bouten en klemmen (zie figuur 1). De pijpleiding 29, mondstuk 5, flenzen 7 en 31 zijn op dezelfde manier verbonden, de locatie van alle elementen in FIG. 9 wordt getoond in de afwezigheid van een koelmiddel in pijpleidingen (fig. 9). Het principe van de werking van de voorgestelde inrichting is vergelijkbaar met de eerder overwogen inrichting, zie figuur 1-8.

Wanneer de pijpleidingen 28, 1 en 29 het koelmiddel (zie fig. 10), worden pijpleidingen 28, 1 en 29 verwarmd en verlengd. Pijpleiding 28 is verlengd naar rechts door de waarde van L6; Tegelijkertijd worden de flenzen 6 en 30, het mondstuk 4 en het einde van 2 pijpleidingen 1 verplaatst (dat wil zeggen, een deel van de pijpleiding 1 wordt verplaatst naar het mondstuk 4, aangezien deze elementen met elkaar en pijpleiding zijn verbonden . Evenzo wordt de pijpleiding 29 verlengd naar links door l 8. Tegelijkertijd worden de flenzen 7 en 31 naar links verplaatst, de pijp 5 en het einde van 3 pijpleidingen 1 (dat wil zeggen, een deel van de pijpleiding 1 wordt verplaatst naar het mondstuk 5, aangezien deze elementen met elkaar en pijpleiding 29 zijn verbonden. In dit geval is de pijplijn 1 als gevolg van de buiging niet voorkomt dat de beweging van pijpleidingen 28 en 29. In dit geval, geen spanningen van Temperatuurverlengingen in pijpleidingen 28, 29 en 1 komen niet voor.

In alle aangewezen uitvoeringsvormen van de voorgestelde inrichting is de lengte van de pijplijn L (zie figuur 1) afhankelijk van de diameter van de pijpleidingen van het thermische netwerk, het materiaal waaruit de pijplijn 1 en andere factoren wordt gemaakt en wordt bepaald door de berekening.

Pijplijn 1 (zie figuur 1) kan worden gemaakt van gegolfde rubbervrije mouwen (slang), maar de golpen verhogen de hydraulische weerstand van het thermische netwerk, verstopt met vaste deeltjes, die in de koelvloeistof aanwezig kunnen zijn, en in aanwezigheid Van vaste deeltjes daalt het compenserende vermogen van een dergelijke huls, dus een dergelijke mouw heeft beperkt gebruik; Het wordt gebruikt wanneer er geen vaste deeltjes in het koelmiddel zijn.

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het voorgestelde inrichting duurzaam is, gemakkelijker en economischer te installeren in vergelijking met het bekende apparaat.

Informatie bronnen

1. Netwerktechniek. Apparatuur van gebouwen en structuren: handboek / e.n.buharkin et al.; Ed. Yu.p.sosnina. - M.: middelbare school 2001. - 415 p.

2. Gids van de ontwerper. Ontwerp van thermische netwerken. Ed. Ing. A.A. Nikolaeva. M.: Stryzdat, 1965. - 360 p.

3. Beschrijving van de uitvinding tot octrooi RU 2147104 CL F24D 17/00.

Ongeacht het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, zijn onderhevig aan temperatuuraanwijzingen en afkortingen. Om de waarde van de lineaire verandering in de lengte van pijpleidingen tijdens hun expansie te vinden en wordt de vernauwing berekend. Als ze de nodige compensatoren verwaarlozen en niet installeren open strook De tracks, leidingen kunnen worden opgeslagen of zelfs de oorzaak worden van het falen van het hele systeem. Daarom is de berekening van temperatuurreizen van pijpleidingen vereist en vereist professionele kennis.

In dit deel van de training "", met de deelname van een specialist van Rehau, zullen we het:

  • Waarom hoeven rekening te houden met de temperatuurverlenging van pijpleidingen.
  • Hoe de afbuiging van de pijplijn te berekenen tijdens temperatuurverlenging.
  • Hoe de schouder van de compensator van temperatuurreeks te berekenen en op te lossen.
  • Hoe te compenseren voor temperatuurvervormingen polymeerpijpenplaten.
  • Welke polymeerpijpleidingen kunnen het best worden gebruikt met een open kraan- en verwarmingsbedrading.

De noodzaak om de temperatuurverlichting van pijpleidingen uit polymere materialen te berekenen

Temperatuurlengte of snijpijpleidingen komen voor onder invloed van veranderingen in de bedrijfstemperatuur die op hen bewegen, evenals temperaturen omringend. Dienovereenkomstig is het bij het installeren noodzakelijk om een \u200b\u200bvoldoende mate van de vrijheid van pijpleidingen te waarborgen, evenals de nodige toleranties berekenen voor een toename van hun lengte. Vaak houden beginnende ontwikkelaars geen rekening met deze veranderingen bij het installeren van water en verwarmingsindeling. Typische fouten:

  • Ontkoppelen van koude en warmwaterleidingen in de vloerdier zonder isolatie of beschermende golven.
  • Open het leggen van leidingen, bijvoorbeeld bij het installeren van radiatoren van het verwarmingssysteem, zonder het gebruik van speciale compensatoren.

Sergey Bulkin Hoofd van de technische afdeling van de richting "Binnenlandse engineering systemen" van Rehau

Accounting voor temperatuuraanganen van pijpleidingen van polymere materialenMet name, van re-ha, moet het alleen worden gedaan als ze open zijn. Met een verborgen pakking vindt de compensatie van temperatuuraangaven plaats als gevolg van de bochten van pijpleidingen die zijn gelegd in een beschermende golfvorming of thermische isolatie, wanneer de richting van de baan is gewijzigd. In dit geval vindt de vergoeding van de verlenging plaats als gevolg van spanningen in de dekvloer of in gips.

De technologie van verborgen pakkingpijpleidingen in de slagen of in de dekvloer moet de mogelijkheid bieden om te compenseren voor opkomende vervormingen zonder mechanische schade Pijpen en verbindende elementen.

Merk op dat de dekvloer zonder vernietiging zonder vernietiging is, omdat De ontstaande inspanningen zijn erg klein en maken een klein percentage van de bestaande voorraad van zijn kracht. Het is alleen nodig om zo te traceren dat bij het gieten van een dekvloer of pleisterwerk van de wanden, de oplossing niet in de golving of onder de warmte-isolatie viel. De toevoeging van leidingen aan watersumversterking wordt gemaakt via aan de muur gemonteerde solobles die stevig vast zijn opgelost bouwconstructie Of op een speciale beugel. Dientengevolge hebben de axiale beweging van leidingen in thermische isolatie of beschermende golven, als gevolg van temperatuurvergordingen, geen inspanning op het bevestigingsknooppunt. Bij het verbinden van pijpleidingen distributie-verzamelaars Draai minder dan 90 ° bij de uitgang van de dekvloer of van onder het pleister.

Er kunnen dus inspanningen van zeer korte secties worden overgedragen aan de knooppunten van pijpleidingen aan de collector, die kan worden verwaarloosd.

Met een open pakkingtemperatuur verlenging van polymeerpijpleidingen, in het bijzonder, zullen pijpleidingen van Re-HA, zeer merkbaar zijn, omdat Deze pijpleidingen hebben een grote leencoëfficiënt.

De fysieke betekenis van de temperatuurverlagingscoëfficiënt is dat het laat zien hoeveel millimeters 1 m pijpen zullen uitstrekken wanneer deze met 1 graad wordt verwarmd.

Dezelfde waarde heeft de omgekeerde betekenis, d.w.z. Als de pijpleiding met 1 graad wordt afgekoeld, zal de temperatuurverleneringscoëfficiënt zien hoe 1 m pijplijn is ingekort.

De temperatuurverleneringscoëfficiënt is de fysieke kenmerken van het materiaal waaruit de pijplijn is gemaakt.

Berekening van temperatuurverging van gestileerde polyethyleenpijpleidingen

Temperatuuraangangen of snijpijpleidingen komen voor als gevolg van veranderingen in het circulerende water van de werktemperatuur, evenals omgevingstemperaturen. Met een open leging moet de pijplijn losjes worden verlengd of verkort zonder overspanning van het materiaal van leidingen, onderdelen en pijpleidingverbindingen aansluiten. Dit wordt bereikt vanwege het compenserende vermogen van de pijplijnelementen. Bijvoorbeeld:

  • Goede regeling van ondersteuning (bevestigingsmiddelen).
  • De aanwezigheid van kranen in de pijplijn in rotatieplaatsen, andere gebogen elementen en installatie van temperatuurcompensatoren.

Het apparaat van compensatoren is alleen nodig met significante lineaire verlengingen van pijpleidingen.. Aangezien het systeem rationeel moet zijn, wordt de temperatuurverlichting van de pijplijn berekend. We nemen pijpleidingen gemaakt van verknoopte polyethyleen re-ha. Om te berekenen, zullen we nodig hebben:

Tabblad. 1. De leencoëfficiënt en de materiële constante voor waterleidingen.

Sergey Bulkin

Temperatuurverlenging van het pijpleidingsectie is evenredig met zijn lengte en het verschil in de installatietemperaturen en de maximale bedrijfstemperatuur. Als we bijvoorbeeld de pijplijn monteren heet water 10 m lange en omgevingstemperatuur, d.w.z. De installatietemperatuur is 20 ° C en de maximale bedrijfstemperatuur zal 70 ° C zijn, de temperatuurverlenering kan worden berekend met de formule

ΔL \u003d l α Δt (t max. Slave - t Installatie). Waar:

  • ΔL - temperatuurverlichting in mm;
  • L is de lengte van de pijplijn in M;
  • α is de temperatuurverlengingscoëfficiënt in mm / m · k;
  • Δt - temperatuurverschil in K.

We vervangen de waarden in de formule:

ΔL \u003d l a (t max. Slaven - t-montage) \u003d 10 0,15 (70 - 20) \u003d 75 mm.

Die. Het perceel van 10 meter wordt verlengd met 75 mm of 7,5 cm. Dit zal leiden tot de vervorming van het systeem en het aanbieden van pijplijn. Vervormingsgegevens, allereerst schending uiterlijk Systemen. Maar op een significante lengte kan worden vernietigd, eerst van alle bevestigingen of leiden tot een uitsplitsing van de vergrendelings- en aanpassingsfittingen of het gevormde deel. Menselijk oog kan de afbuiging van de pijplijn (AH) waarnemen, variërend van 5 mm.

Verbod op de pijp als gevolg van temperatuurverlenging.

De volgende stap is de berekening van de omvang van de afbuiging (doorzakken) van de pijplijn.

Berekening van pijpleidingafbuiging en -methoden voor het compenseren van temperatuurvervormingen van polymeerpijpleidingen

De lengte van de site kennen tussen de klemmen (L) en zijn lengte maximaal bedrijfstemperatuur (L 1), het pijpleidingdeficiëntie wordt bepaald door de afhankelijkheid:

Totaal, met een temperatuurlengte van de pijplijn met 75 mm op een 10-meter-snede, zal de afbuiging zijn:

Sergey Bulkin

Combineer met temperatuurvervormingen van polymeerpijpleidingen kunnen op verschillende manieren zijn.:

  • Installatie van extra bevestigingsklemmen.
  • Apparaat M-vormige compensator.
  • Het apparaat van de P-vormige compensator.
  • Een bevestigingsgoot gebruiken als een compensator.
  • Apparaat aanvullende vaste ondersteuningen.
  • Het gebruik van metaalpijpleidingen waarin de aluminiumlaag stevig is vastgelijmd aan de innerlijke zelfdragende laag van RE-HA.

Overweeg elk van deze manieren.

Methoden voor het compenseren van temperatuurvervormingen van polymeerpijpleidingen

1. Apparaat van aanvullende bevestigingsklemmen.

Vanwege het apparaat voor aanvullende bevestigingsklemmen, wordt doorverzakkings- of bracking-pijpleidingen voorkomen. De aanbevolen maximale afstand tussen de klemmen voor polymeerbuizen uit de RESH wordt getoond in Tabel 2.

2. Het apparaat van de M-vormige compensator.

M-vormige compensatoren zijn zowel gerangschikt als bij het leggen van stalen pijpleidingen. Schik M-vormige compensatoren op polymeerbuizen van hernummers efficiënter, omdat Deze leidingen worden gekenmerkt door een hoge elasticiteit. Tegelijkertijd kan de plaats van rotatie van pijpleidingen jonger dan 90 ° worden gebruikt als M-vormige compensatoren. Het is noodzakelijk volgens de formule, zoals hierboven beschreven, de temperatuurverlichting ΔL van het directe gedeelte voordat u draait. Deze waarde beïnvloedt de afstand van de pijplijn naar de bouwstructuur. De afstand tot de bouwstructuur mag niet minder zijn dan ΔL. Bovendien is het noodzakelijk om de buis de mogelijkheid te geven om vrij te buigen. Hiervoor moet de eerste bevestigingsklem na draai op een bepaalde afstand van de beurt worden geïnstalleerd.

Het apparaat van de M-vormige compensator op polymeerbuizen.

  • Lbs - de lengte van de schouder van de compensator;
  • x - minimale afstand van de muur;
  • ΔL - Temperatuurverlichting;
  • FP - vaste ondersteuning;
  • L is de lengte van de pijp;
  • GS - schuifklem.

De lengte van de schouder van de compensator, hangt voornamelijk af van het materiaal (materiaal C). Compensatoren worden meestal op plaatsen geïnstalleerd om de richting van de pijplijn te wijzigen.

Bevestigingsgoten op compensatoren worden niet geïnstalleerd om de buiging van de pijp niet te breken.

De lengte van de schouder van de compensator wordt bepaald door de formule:

  • C is een pijpconstante;
  • d - buitendiameter pijpleiding in mm;
  • ΔL is de temperatuurverlichting van de pijplijn.

Als de temperatuurrekening 75 mm was, is het materiaalconstante C \u003d 12, en de diameter van de pijplijn 25 mm, dan zal de lengte van de schouder van de compensator zijn:

Sergey Bulkin

Mr. Compensator is de meest economische inrichting voor het compenseren van temperatuurverlengingen. Het vereist geen extra apparaten en elementen.

3. Het apparaat van de P-vormige compensator.

P-vormige compensatoren zijn gerangschikt in gevallen waarin ongewenste compensatie van temperatuurvergordingen aan de randen van de site zijn. Het is in het midden van het segment van de pijpleiding in het midden van het segment van de pijpleiding tevreden en de vergoeding van temperatuurvergordingen gericht op het midden van het segment. De basen van de P-vormige compensator worden aan beide zijden gelijkmatig naar het midden verschoven, zodat elke kant de helft van de temperatuurverlaging ΔL / 2 compenseert. De schouders van de P-vormige compensator zijn LBS-compensatieschouders.

De lengte van de schouder van de compensator wordt berekend volgens de bovenstaande formule, en de breedte van de basis van de P-vormige compensator moet ten minste de helft van de lengte van de schouder van de compensator zijn.

Een inrichting van de P-vormige compensator op polymeerbuizen.

4. Fixeergoot als een compensator van temperatuurverlenging.

Een fixeergaas is een verlengde met gegalvaniseerde staal drie meter lang met vlammen langs de randen. Bevestigingsgoten worden geproduceerd op de overeenkomstige diameters van pijpleidingen. Pijpleidingen worden gebroken in bevestigingsgoten. Tegelijkertijd bedekt de vergrendelingsstop de buis met ongeveer 60 °.

Pijpleidingwrijvingskrachten op de wanden van de parachute overschrijden de temperatuur van de temperatuurverlenging van de pijplijn.

Bij het installeren van een vergrendelgoot is het noodzakelijk om een \u200b\u200bstreepje van 2 mm uit polymeer te weerstaansUPPARAANME MOUWEN.

Bij het installeren van een bevestigingsgoot wordt de mechanische bescherming verstrekt aan de onderkant van de pijplijn.

Bij gebruik van een bevestigingsgoot kan de minimale afstand tussen de bevestigingsklemmen bij het gebruik van pijpleidingen van alle diameters 2 m zijn.

5. Het gebruik van vaste ondersteuningen

Als de vergoeding van temperatuuraanganen op een lang gedeelte van de pijplijn moet worden gemaakt, waarop er bijvoorbeeld veel takken zijn, bijvoorbeeld, een gieter in het gebouw van de 20e verdieping, op elke verdieping waarvan de te-shirts worden geïnstalleerd voor de bedrading van de consument, dan De compensatie van temperatuurvergelijkingen kan worden gemaakt door vaste ondersteuningen te installeren. Om dit te doen, aan beide zijden van het T-stuk achter de supervisiehulzen, zijn gewone schuifklemmen geïnstalleerd.

Vorming van vaste ondersteuning als een compensator van temperatuurverlichting van de pijplijn.

Klemmen laten het gevormde deel niet toe om omhoog te gaan, of naar beneden. Aldus is de lange sectie verdeeld in vele korte secties gelijk aan de hoogte van de vloer, ongeveer 3 m. Zoals we ons herinneren uit de berekeningsformule, is de temperatuurverlenging recht evenredig met de lengte van de site, en we hebben het verminderd. Onder de inrichting van vaste steunen op elke verdieping vereist het apparaat geen apparaten van eventuele andere. Als er bijvoorbeeld de "inactieve" riser is, waarin er in de gehele lengte geen laterale kranen is, is het mogelijk om kunstmatig op deze riser te worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld gelijke contactkoppeling en vaste ondersteuningen, zoals hierboven beschreven . Om de kosten te verlagen, kunt u installeren op riser G- of P-vormige compensatoren of een balgcompensator plaatsen.

Polymeerpijpleidingen voor het apparaat van moderne open kraan en verwarmingsbedrading

Moderne metaal-polymeerpijpleidingen zijn een pijp van gestikt polyethyleen, waarin de aluminiumlaag stevig is vastgelijmd aan de innerlijke zelfdragende laag van RE-HA. In dergelijke pijpleidingen, de kleinste temperatuurverlengingscoëfficiënt, omdat De aluminiumlaag compenseert voor temperatuurverlengingen en houdt de binnenste polymeerlaag van temperatuurvervormingen vast.

De coëfficiënt van temperatuurvergording van metaalpijpleidingen is slechts 0,026 mm / m · K, die 5,76 keer minder is dan die van conventionele pijpleidingen van gestikt polyethyleen.

Temperatuurverlenging van een doorsnede van een metaal-polymeerpijplijn met een lengte van 10 m bij omgevingstemperatuur (d.w.z. de installatietemperatuur van 20 ° C en de maximale bedrijfstemperatuur is 70 ° C) zal alles zijn:

ΔL \u003d l a (t max. Slaaf - t Montage) \u003d 10 0,026 (70 - 20) \u003d 13 mm.

Ter vergelijking: eerder hebben we de temperatuurverging berekend van de gebruikelijke pijplijn re-ha lang 10 m lang, die 75 mm was.

Daarom zijn metaal-polymeerpijpleidingen gepositioneerd als pijpleidingen voor open pakking. Maar optie C. metaal-polymeerbuizen Het blijkt duurder, omdat Deze leidingen kosten meer dan gewone leidingen van gestikte polyethyleen re-ha.

Z. actie

U kunt de temperatuurlover van pijpleidingen van verknoopte polyethyleen opnieuw negeren met een open strook van kraanbedrading en montage verwarmingssysteem. Om te compenseren voor verlenging, moet een van de bovenstaande methoden worden toegepast, waarbij de aanbeveling van de fabrikant strikt observeert.

Pagina 1.


Compensatie van thermische verlenging van pijpleidingen wordt uitgevoerd door compensatoren te installeren, of door de bochten van de pijpleiding die specifiek tijdens zijn sporen worden behandeld. Voor goed werk De compensatoren moeten de site duidelijk repareren waarvan de verlenging het zou moeten waarnemen en zorgen voor het vrije verkeer van de pijplijn op deze site. Hiervoor wordt de steun van de pijplijn uitgevoerd door vast en beweegbaar. De compensator moet de verlenging tussen twee vaste ondersteuningen waarnemen. Beweegbare dragers laten de pijplijn vrij om vrij in een specifieke richting te bewegen.

Compensatie van thermische uitbreidingen van de pijplijn kan zowel door zelfcompensatie als door compensatoren te installeren.

Compensatie van thermische uitbreidingen van pijpleidingen wordt op een van de twee manieren uitgevoerd: 1) door de inrichting van pijpleidingen met zelfcompensatie; 2) Installatie van compensatoren van verschillende typen.

Compensatie van thermische verlenging van pijpleidingen wordt uitgevoerd door compensatoren te installeren, of door de bochten van de pijpleiding die specifiek tijdens zijn sporen worden behandeld.

Compensatie van thermische uitbreidingen van de pijpleiding wordt geleverd door speciale apparaten. Voor stoombuizen lage druk (maximaal 0 5 MPa) Breng salonontal of Lenzov-compensatoren aan. Het aantal golven in de Lenzov-compensator mag niet hoger zijn dan 12 om longitudinale buiging te voorkomen. In de meeste gevallen worden gebogen compensatoren die P-figuratieve, lijnvormige en andere vormen hebben gebruikt voor thermische geleiders. Ze worden geproduceerd op de installatieplaats van dezelfde leidingen als de pijplijn. De hoogste verdeling ontving P-vormige compensator.

Compensatie van thermische extensies van pijpleidingen is gemaakt door een.

Beschermende behuizing - [Beeld] Schema van een zelfcompenserende pijplijn.

Compensatie van thermische uitbreidingen van pijpleidingen wordt bereikt door een pijplijnapparaat met zelfcompensatie of installatie van compensatoren van verschillende typen.

Compensatie van thermische verlenging van pijpleidingen wordt uitgevoerd door compensatoren te installeren, of door de bochten van de pijpleiding die specifiek tijdens zijn sporen worden behandeld. Voor de juiste werking van compensatoren is het noodzakelijk om de site te beperken, de verlenging waarvan het moet waarnemen en ook zorgen voor het vrije verkeer van de pijplijn in dit gebied. Hiervoor wordt de steun van de pijplijn uitgevoerd door stationaire (dode stippen) en mobiel. Vaste ondersteuningen bevestigen de pijplijn in een bepaalde positie en waarnemen de inspanningen die in de pijp worden weergegeven, zelfs met de compensator.

Compensatie van thermische verlenging van de pijpleiding wordt verstrekt door de hoeken van het draaien van de pijplijn of het gebruik van P-vormige compensatoren.

Het plaatsen van hangende emitterende knoppen (1 I-wandmontage (2 panelen binnenshuis. | De afhankelijkheid van de afstand van de extreem geschorste emitterende panelen tot de muren / 3 vanaf het hoogtepunt van hun suspensie L. N.

09.04.2011

Invoering

IN afgelopen jaren In Rusland, een vluchtige warmtegeleidende pakking met het gebruik van stalen pre- geïsoleerde leidingenOm te compenseren voor temperatuurvervormingen waarvan de opstartbalkcompensatoren (SC) en vooraf geïsoleerde balgcompensatie-apparaten worden gebruikt.

Zoals eerder eerder is beschreven, is het gebruik van startcompensatoren in de kastvrije het leggen van opstartcompensatoren aan te raden op thermische netwerken in die warmteverstuursystemen, waar de kwantitatieve controle van thermische belastingen wordt toegepast. Bovendien kunnen beginnend balgcompensatoren worden gebruikt in regio's met zacht klimaat omstandighedenWanneer de temperaturen van de warmtetemperatuur ten opzichte van gemiddelde temperatuur onbeduidend en stabiel. Voor kwalitatieve regeling De thermische belastingen in de piekverwarmingsregimes, evenals wanneer afgekoeld door het koelmiddel en zijn pruim, die vrij vaak voorkomt in vele regio's van Rusland, temperatuurspanningen op de pijplijn en vaste ondersteuningen dramatisch toenemen, wat vaak leidt tot ongevallen bij het starten compensatoren.

Gezien de complexiteit bij de "lancering" van de startcompensator en de reparatie van de pijplijn, is de axiale SC van toepassing in de meeste regio's van Rusland. Soms wordt de axiale balgcompensator in de kamer in de kamer in de kamer in de kamer geplaatst met een kamberloze leging van de vooraf geïsoleerde warmtepijp. Maar in de meeste gevallen worden warmtehydrolylaced enormen gebruikt, gemaakt bij isolerende planten van de axiale IC. De gegevensontwerpen zijn divers (elke plant - het ontwerp), maar ze hebben allemaal gemeenschappelijke kenmerken:

  • waterdichting van het rollende deel biedt geen duurzame bescherming tegen grondwater Met meerdere cyclische effecten, die leidt tot het bevochtigen van thermische isolatie, versterkte elektrochemische corrosie van de delen van de compensator en de pijplijn, chloridecorrosie van de balg, die niet mag worden toegestaan, en het systeem van operationele afstandsbediening (ADC) niet werken, omdat Signaalgeleiders in de compensatieinrichting werden gelegd in isolerende cambricks langs de gehele lengte (tot 4,5 m);
  • vanwege de onvoldoende buigstijfheid van het ontwerp van dit type, wordt het buigen van de buigmomenten niet verzekerd, daarom de vereisten voor de coaxialiteit van de pijpleiding tijdens de installatie-toename.

Over het creëren van een betrouwbaar ontwerp van warmte-gehydrolyzolated axiaal

Na het analyseren van de eigenaardigheden van bestaande ontwerpen, OJSC "NPP" -compensator ", samen met OJSC" Association of Vinipienergoprom "sinds 2005, nauwlettend ingeschakeld bij de ontwikkeling van zijn eigen ontwerp van volledig thermisch gehydrolyseerd axiaal braakless strip Warmtijnen die zorgen voor betrouwbare waterdichtheid van grondwater en bescherming van de balg op de mogelijke afbuiging van de pijplijn gedurende het hele leven.

In het ontwikkelingsproces werden getest verschillende opties Node van waterdichtheid van grondwater bewegend deel van de cyclische werking: afdichtingsringen gemaakt van rubber van verschillende merken; Afdichtende manchetten van verschillende profielconfiguraties; Suite. Cyclische tests van prototypemonsters met verschillende ontwerpen Het knooppunt van waterdichtheid werd uitgevoerd in een badkamer vol met zanderige suspensie, imiterend slechtste omstandigheden hun operatie. Tests toonden aan dat verschillende soorten Afdichtingen die onder wrijvingsvoorwaarden werken, bieden niet betrouwbare waterdichting Om verschillende redenen: de mogelijkheid om tussen de afdichting en de polyethyleenhuls te schuren, die zal leiden tot een waterdichtingsstoornis; evenals het onvermogen om de stabiliteit van de installatiekwaliteit te waarborgen afdichtingsringen of manchet vaste grootte Vanwege een grote scatter (maximaal 14 mm) toegestaan beperk afwijkingen De diameter van de polyethyleenhell en de eivaliteit ervan. Het beste van alles toonde een knooppunt van waterdichtheid met het gebruik van kliervulling. Maar om de kwaliteit van waterdichtheid te beheersen, is de klieren in de productie van het type niet mogelijk.

Toen werd besloten om een \u200b\u200bextra beschermende bellion toe te passen in combinatie met een klierstiksels als een knooppunt waterdichtheid ( gedetailleerde beschrijving Voor ontwerpen, zie in het werk). Ervaren monsters hebben met succes cyclische tests met gestuwd, en sinds 2007 begon hun massaproductie. De belangrijkste consumer van dit ontwerp is de ondernemingen van de thermische netwerken van de Republiek Wit-Rusland, waar de vereisten voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de constructie van thermische netwerken enigszins hoger zijn dan in Rusland. In de warmtetwerken van Rusland wordt slechts een paar dozijn van dergelijke hemel vastgesteld vanwege de relatief hoge kosten in vergelijking met de eerder toegepaste kosten van compensatieapparaten.

Tegelijkertijd, seriële levering van een vereenvoudigd ontwerp van warmte-gehydrolyleerde hemel, zonder een extra beschermende balg, maar met behulp van een anti-corrosiecoating van de werkende balg. Dit ontwerp Biedt alle vereisten, het waterdichtingsknooppunt wordt gemaakt met behulp van de klierverpakking. In de afgelopen 3,5 jaar, een dergelijke warmte-hydrolylaced gebroken brede toepassing In veel regio's van de Russische Federatie.

Gezien de wensen van de installatie- en operationele organisaties, en rekening houdend met hoge kosten Het hitte-gehydrolyseerde type met een extra beschermende Bellixon, voordat het team van OJSC NPP "Compensator" is belast met het probleem van het creëren van een minder arbeidsintensief ontwerp van warmtehydrolated heiway, die betrouwbare waterdicht is van grondwater en "onverschillig" aan de Mogelijk ongemak van de pijplijn.

Van een extra beschermende balg, die de kosten van SNA aanzienlijk verhoogden, was het noodzakelijk om te weigeren, en dan was het probleem van het waarborgen van betrouwbare waterdichten opnieuw. De verschillende ontwerpoplossingen van het waterdichtingsknooppunt werden opnieuw overwogen. Vanaf de afdichting die in wrijvingsvoorwaarden werkt, weigerde onmiddellijk. De stabiliteit van de kwaliteit van waterdichtheid De afdichtverpakking is afhankelijk van de "menselijke factor". Er werd verondersteld een rubberen koppeling toe te passen, zoals zij doen bij sommige isolerende fabrieken, maar het testen van de rubberen koppeling op axiale bewegingen toonde aan dat bij het comprimeren van de koppeling de vorm van de golving niet accepteert, en op de plaats van het gewricht de pauze waarin de koppeling in de loop van de tijd wordt gevormd. Ja, en kies het vel rubbermateriaal en lijm ervoor, dat hun fysisch-mechanische eigenschappen gedurende 30 jaar behoudt, is erg moeilijk, omdat rubberen lakens die door onze branche worden geproduceerd, niet aan deze vereisten voldoen.

Begin 2009 werd een nieuw ontwerp van warmte-gehydroleerde hemel ontwikkeld, waarin alle wensen van de installatie- en operationele organisaties in aanmerking werden genomen: minder arbeidsintensief in de vervaardiging en die een fundamenteel nieuwe hydrogeneringseenheid gebruikt. De basis van het ontwerp wordt geaccepteerd door het beste ontwerp van het type voor de grond en kanaalkussens Warmtepijpleidingen die sinds 1998 met succes worden bediend. De cilindrische gidssteunen worden hier ook verstrekt, die aan beide zijden van de balg zijn geïnstalleerd, die telescopisch bewegen met de spuitmonden van de compensatieapparaat langs het binnenoppervlak van dikwandige behuizing en beschermen de balg van het verlies van stabiliteit tijdens het aandringen van de pijplijn.

Waterdichting van het rollende deel van het type wordt uitgevoerd met behulp van een elastisch vaste gietmembraan. Het membraan is hermetisch gefixeerd op het ontwerp van het compensatieapparaat. Hiermee kunt u garanderen volledige bescherming Sylphon en thermische isolatie van de penetratie van grondwater tijdens de hele levensduur. Het membraan zelf is beschermd tegen bodem en zand met een strak verpakte klierkussen. Dus, in het nieuwe waterdichte ontwerp van de compensatie-inrichting, twee-niveau bescherming van het buitenoppervlak van de balg en het ontwerp van de huid als geheel verschaft.

Signaalgeleiders van het ADC-systeem in de compensatieinrichting worden gelegd in een elektrisch isolerende hittebestendige cambrid, geperforeerd om het CDC-systeem te kunnen activeren in het geval van een overtreding van de dichtheid van de balg of een waterdichtingsmembraan, dat onwaarschijnlijk is, Sinds de verstoring van de dichtheid in dit ontwerp wordt geminimaliseerd.

Alle buitenoppervlak Huidbehuizing is beschermd tegen blootstelling externe omgeving Speciaal ontworpen warmte krimpende polyethyleen-manchet. ook in nieuw ontwerp De thermische isolatie van de balg wordt verschaft, wat het mogelijk maakt om de mogelijkheid van condensaatvorming in het type te elimineren.

Dus wordt een fundamenteel nieuwe oplossing toegepast in een nieuw ontwerp van de waterdichtheid als een knooppunt - hydraulisch beschermingselastisch membraan. Wat is het?

Het elastische membraan van de hydraulische bescherming wordt gemaakt door het gieten in de mallen van het mengsel op basis van een speciaal ontworpen rubber en is ontworpen voor de levensduur van maximaal 50 jaar met een niet-kanaals pakking.

Het membraan dat wordt gebruikt voor waterdichting in het opslagontwerp, kunt u weggaan van het gebruik van het wrijvingssamenstel als het hoofdafdichtelement. Een speciaal ontworpen vorm van het membraan maakt het mogelijk om de onbelemmerde beweging te waarborgen wanneer temperatuurvervormingen Hittebestendigheid ten opzichte van een vaste huid.

Temperatuurtests van het membraan uitgevoerd door JSC "Association of Vinipienergoprom" toonden aan dat bij een temperatuur van 150 OC-membraan zijn fysisch-mechanische eigenschappen niet verliest en in de hele levensduur in de hele levensduur is.

Kwalificatietests van het nieuwe ontwerp van de warmte-gehydrolyseerde axiale as met het membraan werden in de zomer van 2009 uitgevoerd samen met vertegenwoordigers van JSC "Association of Vinipienergoprom" en NP RT.

Bij het testen op een bevestiging van de waarschijnlijkheid van probleemloze werking op cyclische bediening, werden de slechtste gebruiksvoorwaarden symptomen: het prototype van het compensatieapparaat werd in een vat met water geplaatst en onderworpen aan cyclische tests met axiale beroerte voor compressie-stretching . Via elke 1000 cycli werden controlemetingen uitgevoerd tussen de elektrische weerstand tussen de spuitmonden van de lucht en de signaalgeleiders van het ADC-systeem op een testspanning van 500 V.

Na het hebben van de aangewezen werking, rekening houdend met de waarschijnlijkheid van probleemloze werking (ongeveer 30.000 cycli-totaal), werden cyclische tests stopgezet. Een ervaren monster werd getest op sterkte en strakheid, waarna de behuizing ervan werd verwijderd. De vernietiging van de balg, membranen, evenals sporen van de penetratie van water aan de binnenkant van de lucht, werden niet gevonden.

De interdepartementale Commissie voor het testen van "Dala Gobroy" op de massaproductie van warmte-gehydrolyseerde SNI van het nieuwe ontwerp bij OJSC NPP-compensator, die in 2010 begon

Na de levering van de eerste batches van het nieuwe ontwerp op de ondernemingen van thermische netwerken, werden de wensen en suggesties van het ontwerp en de installatieorganisaties verzameld, op basis waarvan de analyse van de warmte-gehydrolyzolateerde inzet is gemaakt, met betrekking tot het gemak van montage en isolatie van het gezamenlijke verbinding met pijpleiding, het optimaliseren van de massa-kanaalkenmerken, de eenwording van delen SN. Het samenstel van waterdichting vanuit het oogpunt van het verhogen van de betrouwbaarheid en bescherming tegen mechanische schade werd ook verbeterd.

"Vnipienergoprom" is voortdurend monitoring, productie- en laboratoriumtests van warmte-gehydrolyseerde huid en andere producten van OJSC NPP-compensator om hun technische kenmerken te bevestigen.

Literatuur

  1. Logunov V.V., Polyakov V.L., Slepchenok V.S. Ervaring bij het gebruik van axiale balgcompensatoren in thermische netwerken // Heat Supply News. 2007. Nr. 7. P. 47-52.
  2. Maksimov yu.i. Sommige aspecten van het ontwerp en de constructie van vluchtige thermisch gespannen pijpleidingen met het gebruik van startcompensatoren // heat supply-nieuws. 2008. No. 1. P. 24-34.
  3. Ignatov a.a., Shirinyan v.T., Burgganov A.D. Gemoderniseerd balgcompensatieapparaat in PPU-isolatie voor thermische netwerken // Heat Supply News. 2008. No. 3. P. 52-53.
  4. GOST 30732-2006 leidingen en vormige producten staal met thermische isolatie van polyurethaanschuim met een beschermende schaal. Technische omstandigheden.
  5. Evenementen en plannen NP " Russische warmtevoorziening»// Heat Supply News. 2009. No. 9. P. 10. Heat Supply News No. 4 (april), 2011

Elk materiaal: vast, vloeistof, gasvormig in overeenstemming met de wetten van de natuurkunde verandert zijn volume proportioneel verandering in temperatuur. Voor objecten is de lengte ervan aanzienlijk hoger dan de breedte en diepte, bijvoorbeeld leidingen, de hoofdindicator is de longitudinale expansie langs de as - de thermische (temperatuur) verlenging. Een dergelijk fenomeen moet noodzakelijkerwijs in aanmerking worden genomen tijdens de implementatie van bepaalde engineeringwerken.

Bijvoorbeeld, tijdens een reis per trein, wordt een karakteristiek tikken gehoord als gevolg van de thermische aansluitingen van de rail (fig. 1), of bij het leggen van elektrische lijnen, zijn de draden gemonteerd zodat ze zijn opgelost tussen de dragers (figuur 2 ).

fig.4

Hetzelfde gebeurt in het technische sanitair. Onder invloed van temperatuuraanganen, bij het aanbrengen van ongepaste gevallen van materialen en de afwezigheid van thermische compensatiemaatregelen in het systeem, worden leidingen opgeslagen (figuur 4), de inspanningen stijgen op elementen van het bevestigen van vaste ondersteuningen en op het installeren van elementen, die vermindert De duurzaamheid van het systeem als geheel, en, in extreme gevallen kan leiden tot een ongeluk.

Een toename in de lengte van de pijplijn wordt berekend door de formule:

ΔL - een toename van de lengte van het element [M]

α - coëfficiënt thermische uitzetting materiaal

lo - de initiële lengte van het element [M]

T2 - Temperatuur Ultimate [K]

T1 - Initiële temperatuur [K]

Compensatie van thermische extensies voor pijpleidingen technische systemen Het wordt voornamelijk op drie manieren uitgevoerd:

  • natuurlijke compensatie als gevolg van veranderingen in de richting van de pijplijnroute;
  • gebruik van compensatie-elementen die in staat zijn om lineaire buisextensies (compensatoren) terug te betalen;
  • voorlopige pijpspanning ( deze methode Het is voldoende gevaarlijk en moet met uiterste voorzichtigheid worden gebruikt).

fig.5


Natuurlijke compensatie wordt voornamelijk gebruikt met de "verborgen" -methode van installatie en is een pakking van buizen met willekeurige bogen (Fig. 5). Deze methode is geschikt voor polymere pijpen met lage stijfheid, zoals Kan-Thermh: PE-X- of PE-RT-systeempijpleidingen. Deze vereiste is opgegeven in SP 41-09-2005(Ontwerp en installatie interne systemen Watervoorziening en verwarming van gebouwen met behulp van buizen van "verknoopt" polyethyleen) in clausule 4.1.11 In het geval van het leggen van PE-C-pijpen in het vloerontwerp, is het niet toegestaan \u200b\u200bom een \u200b\u200brechte lijn in te trekken, en ze moeten worden gestapeld Curvature Arcs (Snake) (...)

Een dergelijke styling is logisch bij het installeren van pijpleidingen op het principe van "pijp in een pijp", d.w.z. In de pijp gegolfde of in pijpwarmte-isolatie, die niet alleen wordt aangegeven in de joint venture 41-09-2005, maar ook in de SP 60.13330-2012 (verwarming, ventilatie en airconditioning) in paragraaf 6.3.3 ... de Het leggen van pijpleidingen uit polymeerbuizen moeten worden voorzien van een verborgen: in de vloer (in de golven) ...

De thermische verlenging van pijpleidingen wordt gecompenseerd door holtes in beschermende gegolfde buizen of thermische isolatie.

Bij het voltooien van dit type compensatie moet u aandacht besteden aan de gezondheid van fittingen. Overmatige stress die voortvloeit uit buigpijpen kan leiden tot de vorming van scheuren op het T-stuk (Fig. 6). Om dit te worden gewaarborgd om dit te vermijden, moet het veranderen van de richting van de pijpleidingsroute optreden op een afstand van - ten minste 10 externe diameters uit de montage, en de buis naast de fitting moet star worden vastgesteld, dit minimaliseert het effect op zich van buigende belastingen op passende fittingen.

fig.6.

Een ander type natuurlijke temperatuurcompensatie is de zogenaamde, "harde" bevestiging van pijpleidingen. Het is een uitsplitsing van een pijpleiding tot beperkte gebieden van temperatuurcompensatie, zodat de minimumverhoging in de buis niet significant van invloed is op de lineariteit van zijn pakking, en de onnodige spanningen trokken in werking op de bevestiging van vaste steunpunten (figuur 7) .

Fig.7.

Compensatie van dit type werkt aan longitudinale bocht. Om pijpleidingen tegen beschadiging te beschermen, is het noodzakelijk om de pijplijn te verdelen met punten van vaste ondersteuningen aan de compensatiedozen van niet meer dan 5 m. Het moet worden opgemerkt dat met een dergelijke vaststelling van de bevestiging van pijpleidingen, niet alleen het gewicht van de apparatuur, maar ook de spanningen van temperatuurverlengingen. Dit leidt tot de noodzaak om de maximaal toelaatbare belasting op elk van de steunen te berekenen.

Krachten die voortvloeien uit thermische verlengingen en handelen op de punten van de vaste ondersteuning worden berekend volgens de volgende formule:

DZ - buitendiameter van de pijplijn [mm]

s - pijplijn wanddikte [mm]

α - thermische verlengingscoëfficiënt

E - Module van elasticiteit (JUNG) Pijpmateriaal [N / MM]

Δt - Verander (verhogen) Temperatuur [K]

Bovendien past het punt van de stationaire ondersteuning ook een eigen segment van de pijplijn gevuld met een koelmiddel. In de praktijk is de hoofdstam dat geen bevestigingsfabrikant gegevens geeft aan extreem toegestane ladingen Op je bevestigingsmiddelen.

Natuurlijke compensatoren van temperatuuraanging zijn G, p, z-vormige compensatoren. Deze oplossing wordt toegepast op plaatsen waar het mogelijk is om de vrije thermische verlenging van pijpleidingen in een ander vlak te omleiden (fig. 8).

fig.8.

De grootte van de compensatieschouder voor de "G" -compensatoren "P" en "Z" wordt bepaald afhankelijk van de resulterende thermische verlengingen, zoals het materiaal en de diameter van de pijplijn. De berekening wordt uitgevoerd door de formule:

[M]

K - constante buismateriaal

DZ - buitendiameter van de pijplijn [M]

ΔL - thermische verlenging van het segment van de pijplijn [M]

Het materiaalconstante K is geassocieerd met spanningen die bestand zijn tegen weerstand dit type Materiële pijplijn. Voor individuele systemen Kan-Therm-waarden constant materiaal K staan \u200b\u200bhieronder:

Push platinumk \u003d 33

Compensatietype Compensator Type "G":

A - de lengte van de schadevergoeding

L - eerste lengtesegment van de pijplijn

ΔL - verlenging van pijpsnijden

PP - Mobiele ondersteuning

A - de lengte van de schadevergoeding

PS - Punt van vaste ondersteuning (vaste fixatie) van de pijplijn

S - Compensator Breedte

Om de schadevergoeding te berekenen, is het noodzakelijk voor de equivalente lengte van de LL groter uit de waarden L1 en L2. De breedte S moeten S \u003d A / 2 zijn, maar niet minder dan 150 mm.

A - de lengte van de schadevergoeding

L1, L2 - de initiële lengte van de segmenten

ΔLX - verlenging van pijpsnijden

PS - Punt van vaste ondersteuning (vaste fixatie) van de pijplijn

Om de schadevergoeding te berekenen, is het noodzakelijk om te nemen voor de equivalente lengte van de LE-lengte van de lengtes van de lengte L1 en L2: le \u003d L1 + L2.

fig.9.


Naast geometrische temperatuurcompensatoren zijn er een groot aantal constructieve beslissingen van dit soort elementen:

  • silephoncompensatoren,
  • elastomeercompensatoren,
  • stofcompensatoren,
  • loopvormige compensatoren.

Met het oog op de relatief hoge prijs Sommige opties, dergelijke compensatoren worden meestal gebruikt op plaatsen waar de ruimte beperkt is of technische mogelijkheden Geometrische compensatoren of natuurlijke compensatie. Deze compensatoren hebben een beperkte levensduur, berekend in werkcycli - van volledige expansie om compressie te voltooien. Om deze reden, voor apparatuur, cyclisch of met variabele parameters werken, is het moeilijk om de uiteindelijke werking van het apparaat te bepalen.

Silephoncompensatoren om thermische verlengingen te compenseren, gebruiken de elasticiteit van de balg van de balg. Sylphons zijn vaak gemaakt van roestvrij staal. Dit ontwerp bepaalt de levensduur van een element - ongeveer 1000 cycli.

De levensduur van axiale compensatoren van de balg wordt aanzienlijk verminderd in het geval van een ongeoorloofde montage van de compensator. Deze functie vereist een hoge nauwkeurigheid van hun installatie, evenals hun juiste bevestiging:

  • het is mogelijk om niet meer dan één compensator op de temperatuurcompensatieplaats tussen 2 aangrenzende punten van vaste ondersteuningen te monteren;
  • beweegbare dragers moeten de leidingen volledig bedekken en geen grote compensatiebestendigheid creëren. Maximumgrootte Noteert niet meer dan 1 mm;
  • axiale compensator Het wordt aanbevolen voor meer stabiliteit, ingesteld 4dn van een van de vaste steunen;
  • Als u vragen over heeft temperatuur compensatie Kan-therm-systeempijpleidingen, u kunt contact opnemen met .