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无推力套筒补偿器管道的支撑布置可以简化为叁种类型
随着科技的不断进步,电力管道在钢铁公司中发挥着越来越重要的作用,然而,管道的热补偿一直是管道工程中的难题。现有的波纹补偿器和方形补偿器虽然可以解决管道的补偿问题,但管道的弹性力和内压使管道的固定支架价格昂贵,无推力套筒补偿器,消除了管道内的压力,将管道的固定支架由承重支架改为减载支架,大大降低了管道支架的成本。
无推力套筒补偿器的工作原理无推力套筒补偿器利用流体力学中的帕斯卡理论,在结构设计中巧妙地利用了一个封闭的环形气室,在气室的两端分别设有两个环形压力面,其中一个是固定的,另一个可以随伸缩管一起移动。可移动的环形压力面正好等于管道内部的反向压力面的面积,压力相互抵消,这样,在设计或施工过程中,只考虑补偿器的摩擦推力。但在计算固定支架推力时,不再计算介质盲板推动补偿器的力对固定支架造成的推力载荷,因此,固定支架是一种减载支架,可以节省大量的支架材料。
无推力套筒补偿器设计一般来说,管道的支撑布置可以简化为以下叁种类型:根据帕斯卡流体力学理论,液体(或气体)在密闭容器内各个方向产生的压力相等。
套筒补偿器采用新型密封材料柔性石墨环,具有强度高、摩擦系数低(0.04词0.10)、不老化、效果好、维护方便的特点。
套筒补偿器使用寿命长,疲劳寿命与管道相当,滑动面经过特殊处理后,在盐水和盐溶液环境中具有良好的耐腐蚀性,比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时,当多年磨损导致密封效果减弱时,可以再次拧紧法兰,增强密封性能,也可以松开螺栓,取下压环,然后安装一层或两层密封圈,压紧压环,继续使用。
套筒补偿器对氯离子含量没有要求,特别适用于介质或周围环境中氯离子过多的系统。
补偿器分为单向型和双向型补偿结构,双向式的特点是无论介质流向补偿器的哪个位置,补偿器两端的滑套始终自由滑动,从而实现双向补偿功能,增加补偿量。