对于地沟敷设的热力管网,当补偿器所处管道地势较低时,雨水或事故性污水会浸泡波纹管,应考虑选用耐蚀性更强的材料。套筒波纹补偿器由于此类材料价格较高,在制造波纹管时,可以考虑仅在与腐蚀性介质接触的表面增加一层耐蚀合金。 疲劳寿命设计由波纹管补偿器的失效类型及原因分析可以看出,波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐腐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。日照套筒波纹补偿器过低的疲劳寿命将会导致金属波纹管稳定性及耐蚀性能下降。
众所周知,旋转补偿器主要依靠球体的角位移来吸收或补偿管道一个或多个方向上横向位移,日照套筒波纹补偿器具有补偿能力大,流体阻力和变形应力小,无盲板力且对固定支座的作用力小。而套筒式补偿器的内套筒与管道连接,采用高性能自压式动密封的原理与结构,套筒波纹补偿器随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动,能适应任何管道的密封要求。从而显得旋转球形补偿器和套筒补偿器的材料选择尤为的重要。
专业的套筒波纹补偿器设置和计算的前提条件:进行热力管道固定支架所受水平推力计算之前,我似必须明确两个问题。(1)热力管道内介质无论是蒸汽和热水,启动时是逐步升温的(也称为暖管),所以圈定支架两端的管道温差很小,可以忽略不计。(2〕套筒波纹补偿器任何力都有方向性、固定支架两端的受力方向相反。但为了有安全裕量.我们设定固定支架受力等于大的一端推力。减去70%小的一端推力。
日照套筒波纹补偿器随着各项工程建设的不断开展,各种产品的需要开始大量形成,而补偿器就是其中不可或缺的一部分。在相关要求的不断增加之下,有关厂家在进行选择时也相应的提高了自己的标准。套筒波纹补偿器在使用过程中的震动现象导致了螺丝的松动,然后有的螺丝会出现脱落的现象,导致了管道的拉杆出现断裂,使管道中的介质泄漏出来,影响正常的工作。
套筒波纹补偿器防泄漏:实际运行中发现,旋转补偿器的主要泄漏点是球补与管道联接的法兰处,所以球补与管道的联接采用焊接,尽量少用法兰联接。旋转补偿器尽可能靠近弯头布置即尽可能加长球心距。 防脱架:球补的补偿距离长,固定支架受力大,固定支架一定要牢固可靠。日照套筒波纹补偿器管道滑托一定要足够长(安装时,向位移相反方向偏移)且留有一定的余量,以防管道超温运行。
直埋型波纹补偿器生产的企业对波纹管补偿器膨胀节失效原因进行了分析发现。日照套筒波纹补偿器在运行期间的失效主要表现为腐蚀泄漏和失稳变形这两种形式,其中以腐蚀失效居多。套筒波纹补偿器从腐蚀失效波纹管的解剖分析来发现,腐蚀失效通常分点腐蚀穿孔和应力腐蚀开裂两种,其中氯离子应力腐蚀开裂约占整个腐蚀失效的95%。
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