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TWB系列、ZTWB系列注油式直流介質無推力套筒補償器 在國內近期,生產出LTW高溫堵漏劑,它的耐溫30O600℃,工作極限壓力是10MPa。鞏義市鑫科管道設備廠將高溫堵漏劑應用在補償器上,將...
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TWB系列、ZTWB系列注油式直流介質無推力套筒補償器
在國內近期,生產出LTW高溫堵漏劑,它的耐溫30O——600℃,工作極限壓力是10MPa。鞏義市鑫科管道設備廠將高溫堵漏劑應用在補償器上,將直流式無推力補償器,改制成注油式直流介質無推力補償器,解決了補償器長期工作,出現微小的滲漏問題。鞏義市鑫科管道設備廠將LTW高溫堵漏劑,用60MPa。的高壓注射槍,將油劑注射到填料室內,使填料與料室內徑和伸縮管外徑壓緊,油劑本身無毛細管,又有熱脹冷縮的性質,故造成補償器長期工作中,不產生滲漏。
TWB型及ZTWB型系列注油式直流介質無推力補償器,可廣泛適用于化工、石油、熱電、冶金,城市集中供熱采暖等管網中,地溝和高空架設的管道。同時,便于管路設計,便于安裝施工,且節省大批資金(僅固定支架一項費用節60%以上)。
目前,ZTWB及TWB型系列注油式直流介質無推力補償器,經用戶使用證明,其優越性已被初步證明,優越于其它同類產品。
二、工作原理
1.后管套體2.固定法蘭3.定型石墨填料4.注油池5.填料室6.填料壓緊圈7.壓蓋法蘭8.壓蓋螺絲9.連接螺絲10.汽室填料室11.汽室體12.汽室13.汽室小填料室14.伸縮管15.注油孔。
該無推力補償器,是利用流體力學中的帕斯卡理論,在設計結構上巧妙的利用一個密環形汽室,這個汽室內分別有兩個環形受壓面,一個是固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室內的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管橫截面積相等,補償器工作時,在介質壓力的作用下,環形面上的壓力和伸縮管橫截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣一來,在設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力,對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。
三、主要技術參數及示意圖
(1)管道公稱直徑范圍 DN25—1000mm
(2)適用公稱壓力范圍 PN≤2.5MPa
(3)適用工作溫度 t≤350℃
(4)伸縮量
(5)補償器的選擇
選擇補償器時,應以公稱直徑DN為準,設計管道外徑應與參數表內外徑相同,允許誤差≤3mm。
選擇補償器應按下列示例注明型號。
注:材料代號:bx代表全不銹鋼ICrI8NI9TI,T代表碳鋼Q235-A,bxb代表半不銹鋼(伸縮管ICrI8NI9Ti)
ZTWB系列注油式直流介質無推力套筒補償器參數表:
公稱通經DN 補償量 外形尺寸
管外徑D 最大直徑DMax 安裝長度Lmax
TWB系列、ZTWB系列注油式直流介質無推力套筒補償器安裝要求
(1)與補償器兩端相焊接的管段壁厚≥6mm時,必須進行坡口處理,焊后按要求進行水壓檢漏試驗。
(2)滑動支架和固定支架根據設計安裝,使用ZTWB型,除不計算介質工作壓力的推力外,其余相同為確保管道無側向位移,而沿軸向伸縮,補償器兩端一般應安裝導向滑動支架,在管道轉彎處,必須安裝固定支架。
(3)補償器的保溫防護結構均與管道通路,但對伸縮管伸縮部分,不可產生約束力。
(4)本補償器在各種環境氣溫下,均可按最大安裝長度LM3×進行安裝,不需予以拉伸或壓縮。
產品名稱:TWB系列、ZTWB系列注油式直流介質無推力套筒補償器
(1)與補償器兩端相焊接的管段壁厚≥6mm時,必須進行坡口處理,焊后按要求進行水壓檢漏試驗。
(2)滑動支架和固定支架根據設計安裝,使用ZTWB型,除不計算介質工作壓力的推力外,其余相同為確保管道無側向位移,而沿軸向伸縮,補償器兩端一般應安裝導向滑動支架,在管道轉彎處,必須安裝固定支架。
(3)補償器的保溫防護結構均與管道通路,但對伸縮管伸縮部分,不可產生約束力。
(4)本補償器在各種環境氣溫下,均可按最大安裝長度LM3×進行安裝,不需予以拉伸或壓縮。
TWB型及ZTWB型系列注油式直流介質無推力補償器,可廣泛適用于化工、石油、熱電、冶金,城市集中供熱采暖等管網中,地溝和高空架設的管道。同時,便于管路設計,便于安裝施工,且節省大批資金(僅固定支架一項費用節60%以上)。
目前,ZTWB及TWB型系列注油式直流介質無推力補償器,經用戶使用證明,其優越性已被初步證明,優越于其它同類產品。
二、工作原理
該無推力補償器,是利用流體力學中的帕斯卡理論,在設計結構上巧妙的利用一個密環形汽室,這個汽室內分別有兩個環形受壓面,一個是固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室內的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管橫截面積相等,補償器工作時,在介質壓力的作用下,環形面上的壓力和伸縮管橫截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣一來,在設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力,對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。
三、主要技術參數及示意圖
(1)管道公稱直徑范圍 DN25—1000mm
(2)適用公稱壓力范圍 PN≤2.5MPa
(3)適用工作溫度 t≤350℃
twb.ztwb系列注油式直流介質無推力套筒補償器工作原理
該無推力補償器,是利用流體力學中的帕斯卡理論,在設計結構上巧妙的利用一個密環形汽室,這個汽室內分別有兩個環形受壓面,一個是固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室內的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管橫截面積相等,補償器工作時,在介質壓力的作用下,環形面上的壓力和伸縮管橫截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣一來,在設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力,對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。
twb型及ztwb型系列注油式直流介質無推力補償器,可廣泛適用于化工、石油、熱電、冶金,城市集中供熱采暖等管網中,地膨脹節是根據美國ce公司引進技術研制的,是一種能自由伸縮的彈性補償元件,它結構緊湊、工作可靠,成本低廉,適用性強,有防震,防塵、防失調功能,主要用于電站鍋爐煙風系統, 也適用于冶金,化工等其它工業類似的煙風連接管道。設計是可根據不同的要求制成主要吸收單向熱位移的單件膨脹節,也可用兩個膨脹節組成用以吸收空間三向熱位移的肘節式膨脹節,能夠充分補充熱膨脹引起的位移,而不致造成管道的破壞泄漏,是保證管系安全可靠運行的必不可少的重要元件。
ztwb直流介質無推力補償器膨脹節是根據美國ce公司引進技術研制的,是一種能自由伸縮的彈性補償元件,它結構緊湊、工作可靠,成本低廉,適用性強,有防震,防塵、防失調功能。
在國內近期,生產出LTW高溫堵漏劑,它的耐溫30O——600℃,工作極限壓力是10MPa。鞏義市通達管道設備廠將高溫堵漏劑應用在補償器上,將直流式無推力補償器,改制成注油式直流介質無推力補償器,解決了補償器長期工作,出現微小的滲漏問題。
TWB型及ZTWB型系列注油式直流介質無推力補償器,可廣泛適用于化工、石油、熱電、冶金,城市集中供熱采暖等管網中,地溝和高空架設的管道。同時,便于管路設計,便于安裝施工,且節省大批資金(僅固定支架一項費用節60%以上)。
目前,ZTWB及TWB型系列注油式直流介質無推力補償器,經用戶使用證明,其優越性已被初步證明,優越于其它同類產品。
二、工作原理
該無推力補償器,是利用流體力學中的帕斯卡理論,在設計結構上巧妙的利用一個密環形汽室,這個汽室內分別有兩個環形受壓面,一個是固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室內的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管橫截面積相等,補償器工作時,在介質壓力的作用下,環形面上的壓力和伸縮管橫截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣一來,在設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力,對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。
三、主要技術參數及示意圖
(1)管道公稱直徑范圍 DN25—1000mm
(2)適用公稱壓力范圍 PN≤2.5MPa
(3)適用工作溫度 t≤350℃
(4)伸縮量
(5)補償器的選擇
選擇補償器時,應以公稱直徑DN為準,設計管道外徑應與參數表內外徑相同,允許誤差≤3mm。
選擇補償器應按下列示例注明型號。
注:材料代號:bx代表全不銹鋼1Cr18N19Ti,T代表碳鋼Q235-A,bxb代表半不銹鋼(伸縮管1Crl8N19Ti)
外形尺寸 | |||
公稱通經DN | 補償量 | ||
(mm) | △Max(mm) | 管外徑D | |
(mm) | |||
25 | 150 | 32 | |
30 | 150 | 38 | |
40 | 150 | 45 | |
50 | 200 | 57 | |
65 | 200 | 73 | |
70 | 200 | 76 | |
80 | 200 | 89 | |
100 | 250 | 108 | |
125 | 250 | 133 | |
150 | 250 | 159 | |
200 | 250 | 219 | |
250 | 300 | 273 | |
300 | 300 | 325 | |
350 | 300 | 377 | |
400 | 350 | 426 | |
500 | 400 | 529 | |
600 | 400 | 630 | |
700 | 400 | 720 | |
800 | 450 | 820 | |
900 | 450 | 920 | |
1000 | 450 | 1020 |
安裝要求
(1)與補償器兩端相焊接的管段壁厚≥6mm時,必須進行坡口處理,焊后按要求進行水壓檢漏試驗。
(2)滑動支架和固定支架根據設計安裝,使用ZTWB型,除不計算介質工作壓力的推力外,其余相同。為確保管道無側向位移,而沿軸向伸縮,補償器兩端一般應安裝導向滑動支架,在管道轉彎處,必須安裝固定支架。
(3)補償器的保溫防護結構均與管道同路,但對伸縮管伸縮部分,不可產生約束力。
(4)本補償器在各種環境氣溫下,均可按**安裝長度LMax進行安裝,不需予以拉伸或壓縮。
補償器、傳力接頭
膨脹節、伸縮節
伸縮接頭、伸縮器
防水套管、鴨嘴閥
TWB型及ZTWB型系列注油式直流介質無推力補償器,可廣泛適用于化工、石油、熱電、冶金,城市集中供熱采暖等管網中,地溝和高空架設的管道。同時,便于管路設計,便于安裝施工,且節省大批資金(僅固定支架一項費用節60%以上)。 目前,ZTWB及TWB型系列注油式直流介質無推力補償器,經用戶使用證明,其優越性已被初步證明,優越于其它同類產品。 二、工作原理 該無推力補償器,是利用流體力學中的帕斯卡理論,在設計結構上巧妙的利用一個密環形汽室,這個汽室內分別有兩個環形受壓面,一個是固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室內的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管橫截面積相等,補償器工作時,在介質壓力的作用下,環形面上的壓力和伸縮管橫截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣一來,在設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力,對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。三、主要技術參數及示意圖 (1)管道公稱直徑范圍 DN25—1000mm(2)適用公稱壓力范圍 PN≤2.5MPa(3)適用工作溫度 t≤350℃
注油式直流介質無推力補償器,是利用流體力學中的帕斯卡理論,在設計結構上巧妙利用一個密閉環形汽室,這個 汽室分別有兩個環形受壓面,一個是固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室內的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管恒橫截面相等,補償工作時,在介質壓 力的作用下,環形面上的壓力和伸縮管橫截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣 一來,在設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力。對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。
注油式直流介質無推力補償器的問世,無疑是熱力管道補償器產品的一項突破性前進。它不僅為補償器的生產開拓了新的領域,更重要的是它不但解決管道內存在工作介質推力的致命弱點,同時也解決了旁通管式無推力補償器應力過于集中,介質阻力大弊端。
TWB型及ZTWB型系列注油式直流介質無推力補償器,可廣泛適用于化工、石油、熱電、冶金,城市集中供熱采暖等管網中,地溝和高空架設的管道。同時,便于管路設計,便于安裝施工,且節省大批資金(僅固定支架一項費用節60%以上)
工作原理:
該設計結構上巧妙的利用一個密環形汽室,這個汽室內分別有兩個環形受壓面,一個足固定的汽室內端面,另一個是密閉在汽室的伸縮管肩部環形面,隨伸縮管是可移動的。這個可移動的環形受壓面的面積恰好和伸縮管橫截面積相等,判\償器工作時,在介質壓力的作用下,環形上的壓力和伸縮管截面積的壓力是相等,而方向相反,因此兩壓力相互抵消。這樣一來,再設計支架中僅考慮補償器壓緊填料的摩擦力,對固定支架的推力計算中,就不再計算由工作介質壓力,而引起的對固定支架的推力。因此固定支架屬減載式支架,可節省大量支架材料,也節省人力和財力。
安裝要求:
(1)與補償器兩端相焊接的管段壁厚≥6mm時,必須進行坡口處理,焊后按要求進行水壓檢漏試驗。
(2)滑動支架和固定支架根據設計安裝,使用ZTWB型,除不計算介質工作壓力的推力外,其余相同為確保管道無側向位移,而沿軸向伸縮,補償器兩端一般應安裝導向滑動支架,在管道轉彎處,必須安裝固定支架。
(3)補償器的保溫防護結構均與管道通路,但對伸縮管伸縮部分,不可產生約束力。
(4)本補償器在各種環境氣溫下,均可按最大安裝長度LM3×進行安裝,不需予以拉伸或壓縮。
主要技術參數及示意圖
(1)管道公稱直徑范圍 DN25—1000mm
(2)適用公稱壓力范圍 PN≤2.5MPa
(3)適用工作溫度 t≤350℃
(4)伸縮量
(5)補償器的選擇:選擇補償器時,應以公稱直徑DN為準,設計管道外徑應與參數表內外徑相同,允許誤差≤3mm。選擇補償器應按下列示例注明型號。
安裝要求:
(1)與補償器兩端相焊接的管段壁厚≥6mm時,必須進行坡口處理,焊后按要求進行水壓檢漏試 驗。
(2)滑動支架和固定支架根據設計安裝,使用ZTWB型,除不計算介質工作壓力的推力外,其余相 同。為確保管道無側向位移,而沿軸向伸縮,補償器兩端一般應安裝導向滑動支架,在管道轉彎處,必須安裝固定支架。
(3)補償器的保溫防護結構均與管道同路,但對伸縮管伸縮部分,不可產生約束力。
(4)本補償器在各種環境氣溫下,均可按最大安裝長度LMax進行安裝,不需予以拉伸或壓縮。
技術參數:
公稱直徑 DN |
芯管內徑 D1 |
法蘭外徑 D3 |
填料室內徑 D4 |
補償量 △L max |
安裝長度 Lmax |
填料長度 B |
最大摩擦力 Pc(N) 1.6MPa時 |
|
50 | 47 | 55 | 160 | 71 | 200 | 1305 | 150 | 8281 |
65 | 62 | 71 | 190 | 87 | 200 | 1305 | 150 | 10640 |
70 | 65 | 74 | 200 | 90 | 200 | 1305 | 150 | 11091 |
80 | 78 | 87 | 220 | 103 | 200 | 1305 | 150 | 12866 |
100 | 96 | 106 | 250 | 122 | 250 | 1605 | 180 | 18810 |
125 | 121 | 131 | 280 | 147 | 250 | 1605 | 180 | 23247 |
150 | 146 | 157 | 320 | 173 | 250 | 1605 | 180 | 27861 |
200 | 204 | 217 | 406 | 237 | 250 | 1605 | 180 | 38508 |
250 | 251 | 270 | 480 | 290 | 300 | 1910 | 210 | 55899 |
300 | 301 | 322 | 556 | 348 | 300 | 1910 | 210 | 66665 |
350 | 351 | 373 | 640 | 399 | 300 | 2010 | 210 | 77224 |
400 | 402 | 426 | 716 | 452 | 350 | 2310 | 230 | 95689 |
450 | 450 | 478 | 790 | 504 | 350 | 2310 | 230 | 94450 |
500 | 501 | 528 | 880 | 554 | 400 | 2600 | 250 | 113232 |
600 | 602 | 630 | 1030 | 656 | 400 | 2600 | 250 | 135016 |
700 | 692 | 720 | 1200 | 746 | 400 | 2600 | 250 | 155290 |
800 | 792 | 820 | 1340 | 852 | 450 | 2950 | 290 | 209155 |
900 | 888 | 920 | 1500 | 952 | 450 | 2950 | 290 | 230174 |
1000 | 984 | 1020 | 1640 | 1052 | 450 | 2950 | 290 | 255193 |
1200 | 1204 | 1240 | 1874 | 1274 | 450 | 290 | 269270 | |
注:當工作壓力不是1.6MPa時,其摩擦力P1= Pc/1.6×PN |