直流介质无推力补偿器
它利用流体力学中的帕斯卡理论,在设计结构上巧妙的利用一个密环形汽室,这个汽室内分别有两个环形受压面,一个是固定的汽室内端面,另一个是密闭在汽室内的伸缩管肩部环形面,随伸缩管是可移动的。这个可移动的环形受压面的面积恰好和伸缩横截面积相等,补偿器工作时,在介质压力的作用下,环形面上的压力和伸缩管横截面积的压力是相等的,而方向相反,因此两压力相互抵消。这样一来,在设计支架中仅考虑补偿器压紧填料的摩擦力,对固定支架的推力计算中,就不再计算由工作介质压力,而引起的对固定支架的推力。因此固定支架属减载式支架,可节省大量支架材料,也节省人力和财力。
它X大的X点:消除了管道通压后的盲板力,可以为工程省下价格不菲的固定支架、支墩。而且补偿量大,并且可以体现大多数系列补偿器的X点。
例如:常用的传力接头系列是补偿X主要的安装误差,但安装完毕正常运行后不能伸缩,无法补偿管道热胀冷缩产生的位移。
伸缩接头系列虽然可以补偿管道的安装误差,也可以安装完毕正常运行时补偿管道热胀冷缩时产生的位移,但是它不能承受管道正常运行时所产生的盲板推力,如果拐弯处的固定支架不够牢固,产生的管道推力将拉脱伸缩接头破坏整条管线,损失不可估计。
波纹补偿器系列同样不能承受管道的推力,很多供暖管道补偿器的撕裂大多原因都是由于固定支架不够牢固,造成位移量过大损坏了波纹补偿器,给工程和用户带来了很大的损失。
它X大的缺点是:重量大、结构复杂、精度要求高、价格高
但是它的价格高也是相比普通伸缩节来说,但是固定支墩造价更高,总体来说能为工程省下一笔不菲的成本。
不过现在市场上出现过很多不合格的产品,价格低廉,根本不能达到无推力的要求,购买时一定要谨慎,要不然带来的损失是无法估计的。
直流介质无推力补偿器技术参数公称直径 | 伸缩量 △lmax | 外径D | GSXW型 | |
X大直径D | 安装长度 | |||
25 | 150 | 32 | 116 | 1250 |
32 | 150 | 28 | 124 | 1250 |
40 | 150 | 45 | 136 | 1250 |
50 | 200 | 57 | 150 | 1420 |
65 | 200 | 73 | 172 | 1420 |
70 | 200 | 76 | 178 | 1420 |
80 | 200 | 89 | 194 | 1420 |
100 | 250 | 108 | 24 | 1550 |
125 | 250 | 133 | 274 | 1580 |
150 | 250 | 159 | 310 | 1580 |
200 | 250 | 219 | 390 | 1650 |
250 | 300 | 273 | 466 | 1910 |
300 | 300 | 325 | 558 | 1910 |
350 | 300 | 377 | 628 | 1920 |
400 | 350 | 426 | 708 | 2090 |
500 | 400 | 530 | 856 | 2410 |
600 | 400 | 630 | 996 | 2420 |
700 | 400 | 720 | 134 | 2420 |
800 | 450 | 820 | 1282 | 2630 |
900 | 450 | 920 | 1415 | 2630 |
1000 | 450 | 1020 | 1560 | 2650 |