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無推力套筒補償器

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。

  

 
 
 
 
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。

  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
 
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