Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Монтаж осевых компенсаторов

Рис. 4. Монтаж осевых компенсаторов в камерах теплосети Рис. 4. Монтаж осевых компенсаторов в камерах теплосети

    МОНТАЖ ОСЕВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ [c.99]

Рис. 47. Схема монтажа осевых компенсаторов на трубопроводе Рис. 47. Схема монтажа осевых компенсаторов на трубопроводе
    Способы монтажа осевых компенсаторов [c.104]

Рис. 103. Монтаж осевого компенсатора на трубопроводе Рис. 103. Монтаж осевого компенсатора на трубопроводе
Рис. 144. Монтаж осевого компенсатора на трубопроводе о—при наличии приспособления для растяжки, й—без приспособления / — неподвижная опора, 2 —подвижная опора, — компенсатор /.., Р —последовательность Рис. 144. Монтаж осевого компенсатора на трубопроводе о—при наличии приспособления для растяжки, й—без приспособления / — <a href="/info/403973">неподвижная опора</a>, 2 —<a href="/info/775578">подвижная опора</a>, — компенсатор /.., Р —последовательность
    Волнистые осевые компенсаторы КВО-2 (рис. 151, а) устанавливают на прямых участках трубопроводов и на повороте. Концы гибкого элемента 7 приваривают к патрубкам 1. Ограничительные кольца 6 предотвращают выпучивание стенки гибкого элемента под действием давления продукта и ограничивают изгиб волн. Опорные кольца 10, надетые на цилиндрическую часть гибкого элемента в горячем состоянии, создают натяг в соединении гибкого элемента с патрубком. Кожух 8 приваривают одним концом к стойке 11. Второй конец кожуха свободно перемещается при работе компенсатора. Он закрывает гибкий элемент снаружи, предохраняя его от ударов во время транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. [c.215]

    Расчет предварительной растяжки осевого компенсатора с учетом температуры монтажа [c.103]

    Оси шарниров угловых компенсаторов должны быть перпендикулярны к плоскости изгиба трубопровода. Последовательность монтажа осевых волнистых компенсаторов выбирают в зависимости от наличия в их конструкции приспособлений для предварительной растяжки. При наличии такого приспособления компенсатор одной стороной присоединяется (на фланце или сваркой) к участку трубопровода (рис. 103, а), который затем [c.222]


    Последовательность монтажа волнистых осевых компенсаторов зависит от наличия в их конструкции приспособлений для предварительной растяжки. При наличии такого приспособления (рис. 144, а) компенсатор 3 одной стороной присоединяется (на фланце или сваркой) к участку трубопровода, который затем устанавливается на направляющие или скользящие опоры [c.189]

    Последовательность монтажа волнистых осевых компенсаторов зависит от наличия в их конструкции приспособлений для [c.198]

Рис. 133. Монтаж волнистого осевого компенсатора на трубопроводе Рис. 133. <a href="/info/1747465">Монтаж волнистого</a> <a href="/info/1671079">осевого компенсатора</a> на трубопроводе
    В случае несовпадения магнитных осей статора и ротора, нарушения во время монтажа горизонтальности линии вала при переходных процессах и других подобных условиях возникают осевые усилия, стремящиеся сдвинуть ротор в осевом направлении. Для восприятия этих усилий на торцевой поверхности вкладыша имеется баббитовый пояс, в который упирается выступающий диск вала компенсатора. [c.130]

    Для обеспечения надежной работы компенсаторов, правильного их выбора и монтажа необходимо при проектировании трубопроводных линий и аппаратов с компенсаторами пользоваться следующей нормативно-технической документацией ОСТ 26-02-2079—83 Компенсаторы сильфонные. Технические условия ТУ 26-02-876—80 Компенсатор линзовый осевой типа КЛО. Технические условия инструкции но монтажу и эксплуатации компенсаторов КО-ИЭ, КУ-1-ИЭ, КС-ИЭ, КС-1-ИЭ, КМ-1-ИЭ и КЛО-ИЭ, разработанные ВНИИнефтемашем. [c.459]

    Преимущества гнутых компенсаторов легкость изготовления на месте монтажа нетребовательность в отношении прямолинейности укладки трубопровода и появления в нем перекосов, могущих возникнуть в процессе эксплуатации малые величины осевых усилий, нагружающих мертвые опоры. Наряду с этими преимуществами гнутые компенсаторы имеют следующие недостатки значительные габариты повышенное сопротивление течению среды возникновение со временем явлений усталости материала. [c.62]

    У с т о й ч и в 10 с т ь гибких э л е м е и т о в. Максимальное число волн гибкого элемента определяется его способностью при соответствующих геометрических параметрах и давлении среды противостоять потере устойчивости. Практика эксплуатации компенсаторов 1на трубопроводах показывает, что при определенном количестве волн (длине) гибкого элемента происходит потеря продольной устойчивости, в результате чего нарушается его работоспособность. Причиной потери устойчивости могут быть первоначальная кривизна гибкого элемента, отклонения от правильной осевой симметрии из-за различных диаметров волн и толщин гибкого элемента. Значительное смещение осей патрубков при монтаже компенсатора на трубопроводе является потенциальной причиной потери устойчивости компенсатора. Чем больше несо- [c.47]

    Максимальное осевое пере.мещение этого компенсатора без разгерметизации стыков составило 50 мм. В трубах с шарнирными стыками это перемещение может достигнуть 100 мм. При монтаже и проектировании трубопроводов обычно принимают, что перемещение составляет 20 —30% от максимального (для труб с усиленными коническими буртами 10 мм и со сферическими буртами от 15 до 20 мм). [c.301]

    Схемы монтажа осевых компенсаторов на трубопроводе приведены на рис. 47. При установке осевого компенсатора вблизи неподвижной опоры (рис. 47,а) направляющую опору между компенсатором и левой неподвижной опорой неустанавли- [c.101]

    Края цилиндрических концов компенсирующего элемента 4 (рис. 7) надеваются с малым зазором на концевой патрубок 1 и привариваются к нему. Для разгрузки сварного шва и уменьшения в нем растягивающих напряжений применены бандажные кольца 2, надеваемые в горячем состоянии на цилиндрическую часть гибкого элемента. Опорные кольца 5 и ограничительные кольца 7 надеты на гибкий элемент по впадинам волн. Полукольца скреплены болтами 12, И. Кольца 5 и 7 предназначены для предотвращения деформации гибкого элемента внутренним давлением в трубопроводе. Кроме того, профиль колец контролирует изгиб стенки волн при работе компенсатора, понижая концентрацию напряжений. Накладки 10, приваренные одним концом к патрубкам, фиксируют бандажные кольца, предотвращая их сдвиг, а также сдвиг опорных колец под действием внутреннего давления в трубопроводе. Проставки 6 со шпильками и 9 служат для предохранения компенсатора от деформаций во время транспортирования, хранения и монтажа и снимаются с него после приварки одного из патрубков 1 к трубопроводу, т. е. перед предварительной растяжкой компенсатора. Для уменьшения гидравлического сопротивления протеканию продукта внутрь компенсатора вставлен стакан 3, приваренный одним концом к патрубку. Осевой компенсатор типа КВ02 отличается от описанного тем, что имеет омегообразный профиль [c.65]


    При небольшом рабочем давлении (до 6 кгс/см ) осевые компенсаторы, соединенные цмежду собой промежуточной трубой, могут использоваться для компенсации сдвиговых перемещений, например для соединения трубопровода с резервуарами, которые с течением времени в результате оседания грунта меняют свое проектное положение. На рис. 4 показал пример монтажа компенсатора в камерах на линиях теплосети. Параметры воды температура 70—150°С, рабочее давление до 16 кгс/см2, содержание хлоридов 10 м г/л. [c.19]

    Для снятия продольных усилий используют также компенсаторы волнистые осевые типа КВ05 (рис. 5.2, в). Компенсаторы этих типов группы 3 предназначены для работы под давлением от 0,7 до 16 кгс/см при температуре стенки от —40 до 200° С, группы 4 — под давлением до 0,7 кгс/см и > —40° С. Температурные изменения длины трубопровода компенсаторы поглощают за счет сжатия или растяжения гибких элементов в осевом направлении. Число волн может быть 3, 4 или 6 (табл, 5.3). Волны 5, представляющие собой двухслойные гибкие элементы, по впадинам усилены ограничительными кольцами 6. В крайние волны введены опорные кольца 8, которые предохраняются от смещения за счет давления среды упорами 9. Концы гибких элементов приварены к патрубкам 3. Внутри компенсатора проходит направляющая труба 4, приваренная к одному из патрубков. Эта труба служит для предупреждения продольного изгиба гибких элементов и уменьшения завихрения потока газа. Для предварительной растяжки компенсатор имеет устройство из тяг 7, проходящих через фланцы 2, и гаек 1. К одному нз фланцев крепят кожух 10, состоящий из 2 половин и защищающий гибкие элементы от повреждений. Для монтажа с запорным устройством к одному концу компенсатора приваривают фланец, другой конец сваривают с газопроводом. [c.193]

    На рис. 14 показан случай монтажа компенсатора КВП Ру б кгс/см2 на установке глубокой депарафиннзации масел. Компенсатор расположен на трубопроводе, находящемся между аппаратом 1 и фильтром 2. Рабочие условия давление — атмосферное, температура — от —70 до 200°С, среда — раствор токсичного газа. Во избежание изгибных нагрузок на патрубки аппарата компенсатор воспринимает осевые нагрузки от удлинения участка трубопровода длиной 3700 мм и изгибные от осевого удлинения участка длиной 600 мм. [c.29]


Смотреть страницы где упоминается термин Монтаж осевых компенсаторов: [c.65]    [c.66]    [c.121]    [c.186]   
Смотреть главы в:

Волнистые компенсаторы для нефтяной и газовой промышленности -> Монтаж осевых компенсаторов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Осевое

Осевые компенсаторы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте