Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Компенсаторы сильфонные

    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]


    Основная деталь углового компенсатора — сильфон. У компенсатора КУ-1 на Р 1 МПа (10 кгс/см ) сильфон с и-образным профилем гофров без колец. У компенсаторов КУ-1 на Р 2,5 и 6,4 МПа (25 и 64 кгс/см ) сильфон с 2-образным профилем гофров, с опорными и ограничительными кольцами. Опорные кольца подпирают упоры, предотвращающие сдвиг колец под действием давления среды. Концы сильфона припарены к патрубкам. [c.469]

    Работа вагранки регулируется подачей воздуха. Для рассредоточения дутья вагранка снабжена тремя рядами фурм, снабженных температурными компенсаторами сильфонного типа. [c.320]

    Компенсаторы сильфонные (ТУ 3683-037-00220302-01) предназначены для компенсации температурных и механических перемещений трубопроводов диаметром Оу 500...1600 мм, работающих со средами разной агрессивности при температурах стенки не ниже -70 до +525°С, давлением 0,1... 1,6 МПа, применяемых в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности (рис. 9). [c.99]

    Компрессор соединен с аппаратами трубопроводами (обычно без запорной арматуры) с компенсаторами сильфонного или линзового типа. Щит управления агрегатом обычно располагается отдельно в машинном зале. [c.121]

    Волнистые компенсаторы (сильфоны) по конструкции близки к линзовым и представляют собой тонкостенную гофрированную трубку (с фланцами) из нержавеющей стали, латуки или бронзы. Сильфон работает как пружина на растяжение или сл<атие. Сильфоны с наружным диаметром 10—100 мм выполняют из целых трубок, а сильфоны с диаметром до 2 м могут быть сварными. Для снижения гидравлического сопротивления внутрь, так же как у линзовых, вставляют отрезок трубы (стакан). [c.324]

Рис. 32. Теплообменник с плавающей головкой и сильфонным компенсатором Рис. 32. Теплообменник с плавающей головкой и сильфонным компенсатором
    Для сглаживания колебаний давления жидкости в напорных трубопроводах насосов при относительно невысоких давлениях устанавливают воздушные колпаки. В момент повышения давления в трубопроводе волна давления поступает в колпак, сжимает там воздух и теряет часть энергии. На этом же принципе основано устройство более сложных гасителей — компенсаторов, например сильфонного типа (рис. 11.5). Сильфон надет на мембрану, полость между мембраной и гофрами сильфона заполняется воздухом под давлением, примерно равным давлению жидкости. При резком изменении давления сильфон предохраняет мембрану от повреждений. [c.504]


    Стремление уменьшить приток тепла к внутреннему резервуару сказывается и на конструкции трубопроводов обвязки резервуара. Эти трубопроводы имеют минимальную, исходя из требований прочности, допустимую площадь поперечного сечения. Кроме того, для удлинения пути теплового потока по трубам желательно увеличивать длину трубопроводов за счет установки компенсаторов и сильфонов, которые монтируются также и с целью компенсации усадки труб при глубоком [c.161]

Рис. 67. Теплообменник реакторного блока риформинга с сильфонным компенсатором Рис. 67. Теплообменник <a href="/info/402113">реакторного блока</a> риформинга с сильфонным компенсатором
    Наиболее эффективным компенсатором является стеклянный сильфон (рис. 52). Сильфон занимает сравнительно мало места и свободное сечение трубки уменьшается не намного. [c.111]

    В ходе эксплуатации технологических трубопроводов и некоторых типов технологического оборудования (кожухотрубчатых теплообменников, трубчатых выпарных аппаратов) из-за изменения температурных режимов работы могут возникать напряжения, вызванные стеснением температурных удлинений. Величины этих напряжений могут значительно превышать допускаемые напряжения для материала конструкции. Весьма эффективными устройствами, компенсирующими температурные удлинения, являются сильфонные компенсаторы, которые способны компенсировать осевые и угловые перемещения связанных между собой конструкций или участков трубопроводов. [c.459]

    Схема работы сильфонных компенсаторов а — осевых б — угловых в — сдвиговых г — универсальных [c.459]

    На приведенной схеме показан принцип работы различных компенсаторов, а в таблицах приведены сведения о модификациях, основных параметрах и материальном исполнении сильфонных компенсаторов. [c.459]

    Глава 60. Сильфонные компенсаторы [c.461]

    Распорное усилие Р , от гофров сильфона компенсатора определяется по формуле  [c.461]

    Концы сильфонов приваривают к патрубкам, которые при помощи сварки соединены с трубопроводом. При необходимости разъемного соединения к патрубкам компенсатора приваривают фланцы. По требованию заказчика фланцевый компенсатор КО-3, рассчитанный на Ру 1 2,5 6,4 МПа (10, 25 и 64 кгс/см ), может быть поставлен с ответными фланцами, рабочими прокладками, шпильками, болтами и гайками. [c.462]

    Защитный кожух предохраняет сильфон компенсатора от повреждений. [c.462]

    Компенсаторы КО-1 С—осевые, силовые. Они предназначены для работы в металлургических электропечах. Распорное усилие, возникающее при давлении среды Р 4 МПа (40 кгс/см ), используется для прижима контактных щек угольных электродов. После снятия давления пружина возвращает сильфон в исходное положение, освобождая контактные щеки электродов. [c.462]

    Угловые компенсаторы работают по принципу смещения осей патрубков под углом в одной плоскости с изгибом оси сильфона по дуге. [c.469]

    При помощи сварки патрубки компенсатора соединены с трубопроводом или аппаратом. К патрубкам приварены шарнирные узлы, обеспечивающие изгиб компенсатора в одной плоскости в двух направлениях от среднего положения. Легкий съемный кожух защищает сильфон от повреждений. [c.470]

    Основная деталь компенсаторов—сильфон, представляющий собой прочную тонкостенную гофрированную (методом гидроформовки) оболочку. У компенсаторов КО-1, рассчитанных на внутреннее давление 1 МПа (10 кгс/см ), сильфон изготовлен с У-образным п филем гофров без опорных и ограничительных колец. У компенсаторов на 2,5 МПа (25 кгс/см ) и 6,4 МПа (64 кгс/см ) сильфоны—с 2-образным профилем гофров, во впадинах которых находятся опорные и ограничительные кольца. У компенсаторов на Р 2,5 МПа (25 кгс/ см-) эти кольца упругие штампованные, а у компенсаторов на Ру 6,4 МПа (64 кгс/см ) —цельные круглого сечения. Сильфон у компенсаторов на Р 6,4 МПа (64 кгс/см ) изготавливают многослойным. Компенсаторы КО-1 на Р 2,5 МПа (25 кгс/см ) могут бьпъ изготовлерш многосекцион- ными. [c.462]

    Осевые компенсаторы типа КЛО изготовляют из сваренных между собой штампованных полугофров с и-образным профилем, образующих основную деталь компенсатора — сильфон. К крайним полугофрам приварены патрубки. [c.467]

    Сырьевой теплообменник кожухотрубчатый (нормаль НИ-766) с плавающей головкой, одноходовой уплотнение — сильфонный компенсатор. Диаметр корпуса 1300 мм. [c.65]

    В аппаратах в основном применяют гибкие компенсаторы (линзу, сильфон, мембрану), которые устанавливают между частями аппарата, имеющими раз п чнуютемиературу, и сальниковые компенсаторы, допускающие свободные относительные перемещения отдельных частей аппаратов. [c.176]

    Анализ большого числа различных совместных компоновок реактора, теплообменника и защиты говорит о том, что теплообменники типа хоккейная клюшка мало привлекательны. Теплообменники с трубами, расположенными 1Ю дуге окружности, имеют наименьший вес из всех рассмотренных конструкций. Z-образные теплообменники (см. рис. 14.6) имеют несколько больший вес системы, но они проще в изготовлении. Однако ясно, что разность температурных расширений труб и корпуса в теплообменнике с Z-образньш пучком может привести вследствие термических напряжений к появлению трещин в коротких выступающих из трубной доски участках труб. С целью упрощения изготовления для предварительных исследований был выбран именно тепло-обмеЕШик Z-обратного типа. Циклические температурные напряжения в нем — одни из наиболее резко выраженных, поэтому он представляет собой отличный объект для оценки возможностей типичной высокотемпературной конструкции по отношению к подобного рода нагрузкам. Предполагалось, что циклические термические напряжения будут наиболее часто встречающейся причиной аварий в высокотемпературных агрегатах, работающих на жидких теплоносителях. Так оно и оказалось. Конструкция с сильфонными компенсаторами у выходного коллектора показала себя неудовлетворительной, поскольку она должным образом не выдерживала ни напряжений, обусловленных давлением, ни разность температурных расширений. [c.276]


    Теплообменники, применяемые в реакторном блоке, кожухотрубчатые, но с рядом особенностей. Во-первых, горячий поток из реактора, наиболее активный в отношении коррозионного воздействия, направляется не в межтрубное, как обычно, а в трубное пространство. Во-вторых, эти теплообменники для повышения температурного напора конструируют по принципу строгого противотока аппараты имеют один ход по трубному и один ходпомеж-трубному пространству. Это связано с определенными конструктивными трудностями, поскольку необходимо компенсировать тепловое расширение трубок относительно корпуса. В настоящее время существует три типа таких аппаратов 1) с сальниковым уплотнением, 2) с внутренней трубой и 3) с сильфонным компенсатором (рис. 67). [c.258]

    Сильфонные компенсаторы предназначены для эксплуатации на жидких и газообразных средах разной агрессивности, применяемых в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности. Их изготовляют двумя технологическими методами методом гидро-формовки сильфонов из обечаек и методом штамповки полугофров с последующей их сваркой. [c.459]

    Условное обозначение компенсатора по ОСТ 26-02-2079—83 первые буквы — тип компенсатора цифра йос-ле оукв — модификация в числителе дрсГби диаметр условного прохода (мм), условное давление (МПа) и количество гофров в сильфоне в знаменателе—группа компенсатора и шифр материального оформления. [c.461]

    Осевые компенсаторы типа КО могут иметь различную конструкцию (модификацию). Они могут работать под внутренним или наружным давлением, могут быть одно- и многосекционными, силовыми, полуразгруженными и др., но общим для них является перемещение сильфона (сжатие или растяжение) в осевом направлении. [c.462]

    Компенсатор КС-2 состоит из двух сильфонов, гофры которых имеют О-образный профиль. Во впадинах гофров расположены ограничительные и олодкые. к.одьлэ-. Уп.оху -- адлг. [c.471]


Смотреть страницы где упоминается термин Компенсаторы сильфонные: [c.193]    [c.51]    [c.262]    [c.479]    [c.333]    [c.246]    [c.459]    [c.459]    [c.460]    [c.461]    [c.461]    [c.461]    [c.465]    [c.469]    [c.471]   
Оборудование цехов синтеза высокого давления в азотной промышленности (1970) -- [ c.138 , c.139 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте