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無推力補償器

本溪焊接式無推力補償器

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••·▩。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記憶體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於集中☁·││↟,介質阻力大弊端••·▩。
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產品介紹

產品介紹☁↟↟◕:

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••·▩。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記憶體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於集中☁·││↟,介質阻力大弊端••·▩。

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••·▩。

結構組成☁↟↟◕:

無推力自密封旋轉補償器☁↟↟◕:由變徑管╃│·↟、內套管╃│·↟、密封座外套╃│·↟、柔性石墨填料╃│·↟、螺母螺栓N個壓簧及N個注填料咀組合╃│·↟、填料壓蓋及彈簧壓緊法蘭構成☁↟↟◕:所述填料壓緊法蘭與壓緊上法蘭之間設有壓簧和注填料咀••·▩。

所選用的密封填料都是柔性石墨☁·││↟,所採用的級別分別為核級╃│·↟、工業精密級且無推力自密封旋轉補償器填料內增加了一些抗氧化劑成份達到延緩填料氧化的時間☁·││↟,從而使無推力自密封旋轉補償器比普通旋轉補償器密封效能得到很大的提高☁·││↟,使產品密封發生洩漏時間延遲發生••·▩。

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☁·││↟,焊後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☁·││↟,其餘相同••·▩。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••·▩。

技術引數
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