Фланцевый компенсатор резиновый для чего
Основные отличия сильфонных компенсаторов от резиновых
Транспортировка жидких и газообразных продуктов требует монтажа трубопроводной системы. Она представляет собой магистраль из труб, соединенных как соосно, так и под различными углами. В процессе эксплуатации системы в обязательном порядке возникают различного вида деформации, связанные с тепловым расширением материала, перепадом внутреннего давления или вибрационными нагрузками.
При монтаже водопроводов, газопроводов и тепловых магистралей в небольших помещениях или частных домах деформации могут гаситься за счет поворотов и изгибов трубопровода. Однако в более крупных масштабах самокомпенсация невозможна.
Чтобы снизить нагрузки на систему применяют компенсаторы различных типов. Наиболее популярными из них считаются сильфонные компенсаторы, хотя существуют и другие варианты, например, резиновые. Несмотря на то, что они предназначены для выполнения одной и той же функции, в особенностях конструкции и по своим техническим характеристикам они все же отличаются. Рассмотрим оба варианта для сравнения.
Устройство и назначение сильфонного компенсатора
Сильфонные компенсаторы представляют собой подвижную систему муфт, соединенных металлической многослойной гофрой. За счет этой гофры компенсаторы способны гасить деформации сжатия, растяжения, сдвига и поворота. Такое устройство считается универсальным, так как может использоваться для трубопроводов с жидкими и газообразными носителями. Устойчивость материала к агрессивным воздействиям среды позволяет транспортировать горючие вещества, щелочи, криогенные жидкости, высокотемпературные жидкости.
При монтаже системы рассчитывается величина деформации, вследствие чего может применяться одновременно несколько компенсаторов. Соединение сильфонного компенсатора может осуществляться фланцевым или муфтовым способом, но чаще всего встречаются устройства, предназначенные для приваривания к магистральной трубе.
Спектр применимости стального сильфонного компенсатора весьма разнообразен.
Применение резиновых компенсаторов
Корпус резинового компенсатора изготовлен из эластичных каучуксодержащих материалов. Прочность конструкции достигается путем применения нейлонового корда в качестве основы. Так как устойчивость к высоким температурам у резины достаточно низкая, то от привариваемых патрубков приходится отказываться. Фланцевый резиновый компенсатор представляет собой систему, состоящую из двух фланцев, которые соединяются выпуклой резиновой волной.
Резиновый компенсатор отлично справляется с вибрациями, осевыми смещениями, и деформациями сдвига, однако для гашения деформации кручения такой вид компенсаторов не подойдет, так как при данном виде деформации многие материалы теряют свои упругие свойства и разрушаются.
Резиновый корпус способен выдерживать низкие давления. Для этого он оснащен внутренним усилителем, выполненным в виде кольца. Усложняется конструкция тем, что в ней установлена ограничительная арматура, защищающая устройство от чрезмерного осевого смещения.
Технические характеристики устройства во многом зависят от качества синтетической резины, поэтому при выборе типа изделия сначала необходимо определить его область применения.
Особенности монтажа компенсаторов
Для каждого выбранного компенсатора разработана своя инструкция по монтажу. Что касается условного диаметра, то оба вида изделия стандартизированы согласно ГОСТ, однако некоторые технические особенности, касающиеся монтажа, не дают взаимозаменяемости. Резиновый компенсатор может соединяться с трубой только посредством использования фланцев или резьбовой муфты, в то время как сильфонный компенсатор может привариваться к трубе.
Проект магистрали должен содержать в себе неподвижные опоры. Резиновые компенсаторы, как и сильфонные, устанавливаются между двумя опорами на прямолинейном участке. Отличительной особенностью является то, что в случае монтажа резинового компенсатора опоры должны располагаться как можно ближе к устройству, чтобы обеспечить его целостность и разгрузить от лишних нагрузок.
Если говорить об отличиях двух устройств, то можно выделить, что у сильфонного компенсатора практически нет недостатков, за исключением сложности монтажа, вызванной привариванием стыков. Резиновые же изделия практически по всем параметрам (максимальное давление, разность температур) имеют более узкие диапазоны значений. Помимо этого, резиновые изделия должны применяться в канальном трубопроводе. Необходимо обеспечить дополнительную защиту материала от воздействий грунта.
При монтаже наружного трубопровода резина подвергается агрессивным воздействиям климатических условий. Сильфонные компенсаторы устанавливаются на бесканальном трубопроводе, причем они пригодны как для подземной магистрали, так и для наружной.
На сильфонные компенсаторы может быть установлена полиуретановая изоляция или изоляция из минеральной ваты. Она обеспечивает устранение потерь энергии при монтаже теплотрасс.
Стальной защитный кожух, которым оборудуются многие сильфонные компенсаторы, обеспечивает дополнительную защиту. Всего этого нельзя сказать про резиновые изделия, поэтому последние имеют гораздо меньший эксплуатационный ресурс. Но на рынке комплектующих для трубопроводов резиновые компенсаторы остаются востребованными, так как для определенных условий эксплуатации они существенно снижают себестоимость конструкции.
Конструкция и сферы применения резиновых фланцевых компенсаторов
При транспортировке продуктов в системе трубопроводов возможна температурная деформация, которая возникает вследствие изменения температуры окружающей среды и как следствие температуры транспортируемого продукта.
Компенсатор резиновый фланцевый
Подобные деформации приводят к возникновению весьма значительных продольных усилий, которые негативно сказываются на конечных закрепленных точках. Если учесть что трубопроводы могут иметь большую протяженность, суммарное воздействие существенно увеличивается и может достигать солидных значений.
Описание и назначение компенсаторов
Для того, чтобы избежать негативного воздействия нагрузки, связанной с повышением, или, наоборот, со снижением температуры, в процессе проектирования трубопровода предусматривается возможность его свободного удлинения, или укорачивания.
При этом очень важно, чтобы не возникало перенапряжение, как в самом материале, так и в тех местах, где трубы соединяются. В принципе компенсация изменения длины в некоторых случаях происходит за счет конструктивных особенностей трубопровода и за счет того, что сам металл обладает эластичностью и упругостью.
Для таких ситуаций существует термин “самокомпенсация”: она становится возможной за счет того, что нержавеющий трубопровод имеет повороты и изгибы. Если же возможность самокомпенсации отсутствует, применяется антивибрационный резиновый фланцевый компенсатор.
Изделие обладает необходимой гибкостью и растяжимостью, и может обеспечить герметичность соединения даже в процессе перемещения элементов трубопровода. Компенсаторы могут различаться и по принципу работы и по особенностям конструкции.
Сейчас используются четыре вида компенсаторов:
Особую группу составляют так называемые виброкомпенсаторы, или компенсаторы резиновые, которые относятся к сильфонному типу и наиболее распространенными являются Tecofi и Danfoss.
Сферы применения и характеристики виброкомпенсатора Tecofi
Универсальный виброкомпенсатор Tecofi может быть муфтовым или фланцевым. Подобные изделия применяются для того, чтобы компенсировать температурное расширение трубопровода, но при этом они еще и выполняют следующие функции:
Для изготовления корпуса Tecofi используется резина EPDM, нейлоновый корд необходим для усиления конструкции, а муфты для соединения производятся из чугуна. Конструкция компенсатора состоит из двух муфт, между которыми находятся две выпуклые резиновые волны, а для предотвращения механического повреждения или разрыва используется нейлоновый корд. В качестве рабочей среды может оказаться жидкая неагрессивная среда, воздух и вода, горячая, или холодная.
Конструкция компенсатора резинового фланцевого
Чаще всего универсальный антивибрационный компенсатор Tecofi применяется в:
Как правильно эксплуатировать и хранить виброкомпенсатор Tecofi
В процессе эксплуатации резиновых компенсаторов Tecofi, для обеспечения высокой функциональности, должны учитываться их технические параметры. В частности это касается максимального рабочего давления, максимальной рабочей температуры и максимальной компенсирующей способности.
Эти показатели не должны быть выше, чем указано в техническом паспорте, который имеет каждый антивибрационный компенсатор, кроме того должна быть учтена совместимость материалов, из которых изготовлен универсальный компенсатор и проводимой среды.
При хранении изделий также необходимо придерживаться определенных правил:
Компенсаторы компании Danfoss
Изделия Danfoss имеют гарантийный срок эксплуатации на протяжении года, но при правильной установке, а также необходимом сервисном обслуживании, срок их службы составляет не менее пяти лет.
Выбирается антивибрационный универсальный компенсатор в зависимости от диаметра трубопровода, который в свою очередь выбирается в зависимости от нормы скорости движения среды и ее расхода. Единственный нюанс – следует убедиться в том, что рабочее давление и температура являются допустимыми для данного конкретного вида вставки Danfoss.
Фланцевые резиновые компенсаторы трубопроводов (видео)
Особенности монтажа и хранения компенсатора Danfoss
Монтируется компенсатор сильфонный фланцевый Danfoss в произвольном пространственном положении, а выбор определенного места зависит от тех условий, в которых эксплуатируется трубопровод, а также максимально допустимого значения деформации.
В непосредственной близости от места монтажа должны быть предусмотрены дополнительные опоры трубопровода. Расстояние между опорой и вставкой не должно быть больше, чем три диаметра трубопровода.
Производство компенсаторов Danfoss
Кроме того, при монтаже конструкции:
Нельзя производить сварочные работы, если в непосредственной близости есть универсальный виброкомпенсатор, или же он должен быть демонтирован. Кроме того, нельзя использовать лакокрасочные покрытия, теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы.
Резиновый компенсатор — ЧЕГЛОК
ЧЕГЛОК — за этим названием стоит не просто глубокое исследование рынка и собственное производство, но и проведенные испытания прочности, два типа резины для разных сред и гарантированная надежность.
ОНИКС уже вооружил десятки и даже сотни компаний высококачественной вибровставкой. Лучшее подтверждение этому — цифры. Запуск нового продукта произошел в середине 2018 года, с этого момента было продано 7862 компенсатора в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Если вы хотите присоединиться к обладателям фланцевого компенсатора ЧЕГЛОК, ниже мы подробно рассмотрим все особенности и отличия фланцевых компенсаторов NBR и EPDM нашего производства.
Что такое фланцевый компенсатор?
Компенсатор резиновый фланцевый, или, как его еще называют вибровставка, устанавливают на трубопроводах. Его цель — снизить уровень вибрации, защитить трубы от гидравлических ударов, предотвратить разрушение металлических труб, а также изолировать вибрационные нагрузки. Перед тем, как вы заинтересуетесь приобретением компенсатора, план минимум: определить свойства рабочей среды, что позволит подобрать нужный вид резиновой вставки.
Вид | Рабочая среда |
---|---|
NBR | Минеральные масла, бензин, мазут, ДТ (дизельное топливо), топливо с содержанием углеводородов не более 40%. Животные и растительные масла и жиры, речная и морская вода. Многочисленные буровые растворы, солевые растворы при невысокой температуре; хладагенты групп HFA, HFB, HFC; Этиленгликоль |
EPDM | Вода, воздух, морская вода, этиленгликоль, раствор 5%-15% азотной кислоты, хлорид натрия и т.д. |
NBR бутадиен−нитрильный каучук: жаростойкая синтетическая резина, имеющая повышенную стойкость к воздействию горячей воды и постоянную устойчивость давления в течении продолжительного периода времени. Температура внутренней среды от −40,15°С (/233 К) до +99,85°С (/373 К). Температура окружающей среды допустима от −15°С до +40°С. Проход номинальный DN 40−1200, давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) = 1,0 (10); 1,6 (16).
— EPDM этилен−пропиленовый каучук: электро- и атмосферостойкий каучук, который устойчив к воздействию озона, солнечного света, химических веществ (разбавленные кислоты, щелочи и полярные растворители). Температура внутренней среды от −60,15°C(/213 К) до +199,85°C (/473 К). Температура окружающей среды допустима от −15°С до +40°С. Проход номинальный DN 40−1200, давление номинальное PN, МПа (кгс/см²) = 1,6 (16); 1,0 (10).
Когда мне известна, какая среда на объекте у клиента, какая строительная длина (имеется ввиду длина участка трубы, который замещает вибровставка в трубопроводе — прим. ред.), я могу подобрать решение для клиента и проконсультировать по всем возникшим вопросам. Например, если клиент говорит, что у него вода — я могу предложить компенсатор EPDM. Бывает, что компенсатор выходит из строя от избыточного давления либо была произведена неправильная установка, и клиент ищет замену, не зная каких-то моментов. Если нет четкого понимания по техническим параметрам, путем наводящих вопросов, выясняю все, что необходимо для корректного подбора нужного изделия.
Наша компания дает гарантию на компенсаторы 12 месяцев. Важно, чтобы были соблюдены условия эксплуатации, монтаж трубопроводов и механизмов. Расстояние между фланцами не должно превышать рабочей длины компенсатора. При установке недопустимо превышение указанных в таблице параметров по осевому сжатию, растяжению, угловому ходу и изгибу. Никогда не нарушайте условий эксплуатации!»
DN | Осевое сжатие (мм) | Осевое растяжение (мм) | Угловой ход (мм) | Изгиб (°) |
---|---|---|---|---|
40 | 8 | 5 | 8 | 15 |
50 | 8 | 6 | 8 | 15 |
65 | 12 | 6 | 10 | 15 |
80 | 12 | 10 | 10 | 15 |
100 | 18 | 10 | 12 | 15 |
125 | 18 | 10 | 12 | 15 |
150 | 18 | 14 | 12 | 15 |
200 | 25 | 14 | 22 | 15 |
250 | 25 | 14 | 22 | 15 |
300 | 25 | 16 | 22 | 15 |
400 | 25 | 16 | 22 | 15 |
500 | 25 | 16 | 22 | 15 |
600 | 25 | 16 | 22 | 15 |
700 | 25 | 16 | 22 | 15 |
800 | 25 | 16 | 22 | 15 |
900 | 25 | 16 | 22 | 15 |
1000 | 26 | 18 | 24 | 15 |
1200 | 26 | 18 | 24 | 15 |
Резиновые компенсаторы фланцевые устанавливают на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов с рабочим давлением 10−16 МПа. Конструктивно узел резинового компенсатора состоит из двух элементов – сильфона (гибкой вставки) и двух фланцев. Для присоединения вибровставки к трубопроводу в конструкции компенсатора учитывается среда и исходя из этого подбирается сталь для фланцевого соединения: сталь 20, 09Г2С 12Х18Н10Т. Фланцы из стали 20 для трубопроводов коммунального хозяйства производят с оцинкованным покрытием, которое обеспечивает защиту от коррозии. Фланцы выполняются по ГОСТ 33259−2015, а также с фланцами по европейским стандартам (EN 1092) и американским стандартам ASME.
В каких сферах применяются компенсаторы?
«Основные отрасли, где чаще всего используются компенсаторы — это водоснабжение, водоотведение, химические, теплоснабжение и канализационные системы. Мне интересно решать возникшие потребности у своих клиентов, помогать им в подборе нужного изделия для своих нужд. А довольный клиент чаще всего возвращается!»
Где собирают и продают фланцевые компенсаторы?
Производство фланцевых компенсаторов ЧЕГЛОК возможно в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге от 50 до 500 диаметра, с точным подбором фланцев в компенсаторе подходящей марки стали, учитывая условия эксплуатации.
Компенсаторы резиновые
Компенсатор резиновый применяют для устранения вибрационных нагрузок, компенсации осевых, угловых, сдвиговых перемещений трубопроводов и оборудования. Резиновый антивибрационный компенсатор (гибкая вставка) состоит из сильфона, выполняемого из различных видов синтетической резины: EPDM, NBR, CIIR, CSM. Сильфон усиливается кордом из синтетического волокна или стали, при работе в условиях вакуума устанавливается внутреннее опорное кольцо. Изделия комплектуются фланцами или муфтовым (резьбовым) соединением для монтажа на трубопроводах и оборудовании. При необходимости на устройство устанавливается ограничительная арматура.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗИНОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
В нашей компании можно приобрести резиновые антивибрационные компенсаторы из наличия на складе или заказать изготовление, со следующими характеристиками:
Условным диаметром DN: от 15 до 3600 мм.;
Рабочим давлением PN: вакуум, 6, 10, 16, 25 кг/см2;
Материал сильфона: EPDM, NBR, HNBR, FPM, CIIR, CR, CSM;
Материал присоединительной арматуры: углеродистая или нержавеющая сталь, чугун;
Для рабочих сред: вода, пар, газ, нефтепродукты, масла, химические среды.
Цена резиновых компенсаторов, зависит от вида используемых при изготовление материалов, технических характеристик и типа присоединительной арматуры. Стоимость продукции указана в прайс-листе. Осуществляем доставку компенсаторов по России и г. Москва собственным автотранспортом, транспортными и курьерскими компаниями.
КОНСТРУКЦИОННЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ И МАРКИРОВКА РЕЗИНОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
Маркировка резиновых компенсаторов | Условный диаметр DN | Рабочее давление PN | Конструкционное исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип присоединения компенсатора резинового фланцевый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики резиновых компенсаторов | Материальное исполнение | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандартное исполнение | Материал сильфона | ||||||||||
Условный проход DN: от 25 до 1200 мм | Стандартное исполнение | ||||||||||
Рабочее давление PN: 10, 16 кг/см2 | EPDM, NBR | ||||||||||
Рабочая температура Т: от —40 до 110 гр. С | Специальное исполнение | ||||||||||
Строительная длина L: от 100 до 280 мм. | HNBR, FPM, CIIR, IIR, CR, CSM, футеровка PTFE (фторопластом) | ||||||||||
Специальное исполнение | |||||||||||
Сыпучие вещества: различные смеси и эмульсии | Материал AISI: 304,309, 316,316 ti. 321 | ||||||||||
Области применения компенсаторов резиновых | |||||||||||
D | d | D1 | b | d х n | L | ||||||
мм | кг/см2 | мм | мм | град | мм | мм | мм | мм | мм/шт | мм | кг |
25 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 115 | 36 | 85 | 14 | 14 х 4 | 100 | 1,8 |
130 | 1,9 | ||||||||||
32 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 135 | 43 | 100 | 16 | 18 х 4 | 100 | 3,3 |
130 | 3,4 | ||||||||||
40 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 145 | 49 | 110 | 16 | 18 х 4 | 100 | 3,7 |
130 | 3,9 | ||||||||||
50 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 160 | 61 | 125 | 18 | 18 х 4 | 100 | 4,4 |
130 | 4,6 | ||||||||||
150 | 4,8 | ||||||||||
65 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 180 | 77 | 145 | 18 | 18 х 4 | 100 | 5,2 |
130 | 5,4 | ||||||||||
150 | 5,5 | ||||||||||
80 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 195 | 89 | 160 | 20 | 18 х 8 | 100 | 7,2 |
130 | 7,3 | ||||||||||
150 | 7,4 | ||||||||||
100 | 10,16 | 35 | 15 | 10 | 215 | 115 | 180 | 20 | 18 х 8 | 100 | 8,1 |
130 | 8,2 | ||||||||||
150 | 8,3 | ||||||||||
125 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 245 | 140 | 210 | 22 | 18 х 8 | 120 | 10,7 |
130 | 10,9 | ||||||||||
150 | 11,1 | ||||||||||
180 | 11,3 | ||||||||||
150 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 280 | 169 | 240 | 22 | 23 х 8 | 120 | 12,2 |
130 | 12,4 | ||||||||||
150 | 12,6 | ||||||||||
200 | 12,8 | ||||||||||
200 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 335 | 220 | 295 | 24 | 23 х 12 | 120 | 17,2 |
130 | 17,4 | ||||||||||
175 | 17,7 | ||||||||||
210 | 18,1 | ||||||||||
250 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 405 | 274 | 355 | 26 | 27 х 12 | 130 | 21,5 |
175 | 23,0 | ||||||||||
250 | 24,5 | ||||||||||
300 | 10, 16 | 35 | 15 | 10 | 460 | 324 | 410 | 28 | 27 х 12 | 130 | 30,3 |
190 | 31,8 | ||||||||||
210 | 33,0 | ||||||||||
260 | 35,0 | ||||||||||
275 | 36,5 |
ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ КОМПЕНСАТОРОВ
Резиновые компенсаторы производятся в различных исполнениях: универсальные, применяют в качестве гибкой антивибрационной вставки. А также для компенсации осевых, сдвиговых, поворотных перемещений, устранения вибрации передаваемой от насосов, компрессоров, двигателей и другого оборудования на трубопровод. Сдвиговое устройство используется для компенсации сдвига относительно оси трубопровода, может производиться с ограничительными шпильками. При компенсации поворота трубопровода используются поворотный (угловой) резиновый компенсатор, который может комплектоваться поворотным (карданным) устройством.
Компенсаторы резиновые производятся разной формы: круглые, прямоугольные, овальные. С различной присоединительной арматурой: с поворотными фланцами, резьбовыми соединением (муфтовые). В зависимости от области применения и характеристик рабочей среды, присоединительная арматура резиновых компенсаторов может быть выполнена из различных материалов: чугуна, углеродистой или нержавеющей стали.
- Фланцевый адаптер что это
- Фланцевый кран что это