Способы прокладки теплопроводов из самокомпенсирующихся труб

Проектирование самокомпенсирующихся труб для тепловых сетей. Способ бескомпенсаторной прокладки трубопроводов. Применение труб с непрерывным компенсатором. Самокомпенсация продольной деформации трубы от изменений температуры и других осевых воздействий.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 56,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Способы прокладки теплопроводов из самокомпенсирующихся труб

Ильин В.В.

Применение труб с непрерывным компенсатором дает заметный эффект при изготовлении труб, укладке их на местности и, главным образом, в процессе эксплуатации труб. Основной эффект - самокомпенсация продольной деформации трубы от изменений температуры и других осевых воздействий. Повышается способность труб следовать рельефу местности, а в плане - располагаться по кратчайшей линии. При использовании усилений появляется возможность применения тонколистовой термически обработанной стали в качестве материалов для труб и навивки. Наконец, экономический эффект повышения надежности теплопровода, работающего в условиях значительных перепадов температуры, благодаря снятию опасных продольных напряжений.

При эксплуатации теплопровода из СК труб благодаря наличию винтовых гофров обеспечивается равномерная по длине трубы компенсация температурных деформаций.

Самокомпенсирующиеся трубные секции заводского изготовления представляют собой законченные модули, при необходимости легко заменяемые, из которых высокомеханизированными методами монтируется теплопровод, укладываемый непосредственно в грунт (рис. 1).

труба тепловой сеть компенсатор

Рис. 1. Самокомпенсирующаяся трубная секция: 1 - стальная труба; 2 - антикоррозионный слой; 3 - теплоизоляционный слой; 4 - слой механической защиты и гидроизоляции; 5 - винтовой сварной шов

При закреплении концов прямолинейного участка из СК труб любой протяженности положение теплопровода условно фиксируется по всем винтовым линиям трубы, расположенным посередине гофрированных и гладкостенных участков. Гофр, являясь гибким элементом, компенсирует удлинение участка трубы в пределах шага винтовой линии.

Расчеты, выполненные специалистами ВНИПИэнергопрома при проектировании тепловых сетей из труб со спиральными гофрами, показали, что при сжатии или растяжении труб в спиральном гофре появляется крутящий момент, вызывающий поворот трубы вокруг своей оси. Поэтому в проектах теплопроводов пришлось предусмотреть защемление концов труб в массивных неподвижных опорах. Однако, по данным Института электросварки им. Е. О. Патона [1], защемление труб приводит к снижению их компенсирующей способности в 6, 58, 5 раз и двукратному увеличению жесткости. Способ прокладки теплопроводов из труб со спиральными гофрами, при котором концы труб не требуют защемления, разработан в Ленинградском филиале Энергомонтажпроекта [2]. Сущность этого способа состоит в следующем. Теплопровод сваривается из четного количества труб равной длины, причем трубы стыкуются так, чтобы спиральные гофры справа и слева от стыка имели противоположное направление (т. е. если справа от стыка гофры расположены по часовой стрелке, то слева - против и наоборот).

В этом случае при сжатии или растяжении труб их линейные деформации компенсируются в промежутках между сварными стыками, а концы труб не вращаются, следовательно, отпадает необходимость в их защемлении. Это дает возможность применять при сооружении тепловых сетей стандартные неподвижные опоры, используемые при прокладке гладкостенных труб с компенсаторами, и принимать в расчетных схемах концы труб свободными от защемления. В местах сварных стыков теплопровода предусматривается установка скользящих или катковых опор, которые обеспечивают разгрузку труб от собственной массы и массы рабочей среды (пара или воды) и, вместе с тем, не препятствуют повороту стыка при сжатии или растяжении спиральных гофров. При нагреве гофры сжимаются и сварные стыки труб закручиваются на некоторый угол. Если же теплопровод остывает, они поворачиваются в обратную сторону на тот же угол.

Автором был предложен способ прокладки теплопроводов, когда спирально-гофрированные трубы, отличающиеся повышенной компенсирующей способностью, можно применять совместно с гладкостенными [3]. Для этого в теплопровод вваривается участок из двух труб одинаковой длины со спиральными гофрами. Длина участка l1, м, выполняющего роль компенсатора, зависит от расстояния между неподвижными опорами L и температуры теплоносителя и определяется по формуле:

,

где: - коэффициент линейного расширения материала труб, мм/(м•0С); t - разность между температурой теплоносителя и окружающей среды в момент монтажа, 0С; Т - компенсирующая способность спирально-гофрированной трубы.

При монтаже компенсатор из труб со спиральными гофрами может быть растянут на величину, соответствующую компенсирующей способности при сжатии, что позволяет вдвое увеличить общую компенсирующую способность. Институтом электросварки им. Е. О. Патона и Рижским отделением Всесоюзного института «Теплоэлектропроект» предложен [4] метод предварительного напряжения самокомпенсирующих труб с пониженной продольной жесткостью, снабженных или винтовыми, или кольцевыми гофрами, при помощи высоконапорной среды - воды, воздуха, газа - с давлением, меньшим испытательного. Величина внутреннего давления Р для предварительного напряжения трубы:

,

где: - температурный коэффициент расширения материала трубы; t - перепад температуры, 0С; Е - модуль упругости материала, Па; - толщина стенки трубы, мм; R - внутренний радиус трубы, мм; k - коэффициент снижения продольной жесткости.

Коэффициент k показывает, во сколько раз удлинение трубы с кольцевыми или винтовыми гофрами больше удлинения такой же обычной гладкой трубы и k=2030.

Однако, поскольку спирально-гофрированные трубы обладают большей жесткостью, чем сильфонные и другие компенсаторы, применяемые обычно для растяжки приспособления в данном случае не годятся. Монтажную растяжку рекомендуется выполнять при гидравлических испытаниях, когда компенсатор растягивается в результате роста давления воды на заглушку. Для этого достаточно один из концов не закреплять в неподвижной опоре.

После введения предварительного нагружения напряженно-деформированное состояние защемленного теплопровода будет иметь значения, приведенные в табл. 1.

Усилия и крутящий момент, действующие на неподвижные опоры при этом приведены в табл. 2.

Табл. 2

Нагрузка

Усилия, тн

Крутящий момент, тн/м

Без учета предварительного напряжения

0

- 8, 1

С учетом предварительного напряжения

-28, 0

-15, 0

Компенсатор из спирально-гофрированных труб - самый дешевый из всех известных конструкций аналогичного назначения. Он может серийно изготавливаться на трубопрокатных заводах. Он прост в обслуживании, не требует устройства специальных камер, необходимых при использовании компенсаторов других типов, хорошо приспособлен для выполнения тепло- и гидроизоляционных защитных покрытий.

Применение труб с непрерывным компенсатором дает заметный эффект при изготовлении труб, укладки их на местности и, главным образом, в процессе эксплуатации теплопроводов. Основной эффект - самокомпенсация продольной деформации труб от изменений температуры и других осевых воздействий. Повышается способность теплопроводов следовать рельефу местности, а в плане располагаться по кратчайшей линии. При использовании усилений появляется возможность применения тонколистовой термически обработанной стали в качестве материалов для труб и навивки. Наконец, экономический эффект повышения надежности теплопровода, работающего в условиях значительных перепадов температуры, благодаря снятию опасных продольных напряжений.

Литература

1. Временные указания по проектированию самокомпенсирующихся труб для тепловых сетей. - М.: 1985. - 35 с.

2. Авторское свидетельство СССР № 875173 МКИ F16L53/00.

3. Ильин В. В., Шабарова Н. И., Шаповал А. Ф. Новая технология сооружения трубопроводов тепловых сетей из гофрированных гладких самокомпенсирующихся труб. Природные промышленные и интеллектуальные ресурсы Тюменской области. Научно-техническая конференция. - Тюмень, 1997. - с. 167-168.

4. Патон Б. Е., Новиков В. И., Лось А. О. и др. Способ бескомпенсаторной прокладки трубопроводов. Авт. свид. СССР № 11617694; кл. 16 21/00, 1985.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Подземная и надземная прокладка тепловых сетей, их пересечение с газопроводами, водопроводом и электричеством. Расстояние от строительных конструкций тепловых сетей (оболочка изоляции трубопроводов) при бесканальной прокладке до зданий и инженерных сетей.

    контрольная работа [26,4 K], добавлен 16.09.2010

  • Принцип устройства и действия тепловой трубки Гровера. Основные способы передачи тепловой энергии. Преимущества и недостатки контурных тепловых труб. Перспективные типы кулеров на тепловых трубах. Конструктивные особенности и характеристики тепловых труб.

    реферат [1,5 M], добавлен 09.08.2015

  • Размещение инженерных подземных сетей. Подсчет объемов земляных работ. Устройство приямков для монтажа канализации. Присыпка, подбивка и засыпка труб грунтом. Составление технологической схемы потока. Расчет отвала грунта. Комплектование состава отряда.

    курсовая работа [425,7 K], добавлен 07.11.2014

  • Эффективность энергетического оборудования. Выбор конструкционного материала. Расчет толщины стенки экранной трубы на прочность коллектора экранных труб, коллектора труб пароперегревателя. Анализ работоспособности элементов энергетического оборудования.

    курсовая работа [258,0 K], добавлен 06.12.2010

  • Определение мощности теплового потока, средний температурный напор. Теплоотдача при вынужденном течении жидкости внутри труб, порядок определения их количества в пучке. Конденсация на горизонтальных трубах и пучках труб, второе и третье приближение.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 22.10.2014

  • Методика расчёта трубчатого воздухоохладителя, в котором охлаждаемый воздух омывает пучок латунных труб в поперечном направлении, внутри труб протекает охлаждающая вода. Определение теплового потока, конструктивных характеристик воздухоохладителя.

    контрольная работа [2,7 M], добавлен 03.04.2010

  • Визначення діаметрів труб. Підбір труб згідно ГОСТ 8734–75. Розрахунок втрат напору на дільницях трубопровідної системи, підвищення тиску в гідросистемі від зупинки гідродвигуна. Конструктивні параметри шестеренного гідродвигуна для приводу лебідки.

    курсовая работа [319,7 K], добавлен 07.01.2014

  • Коррозия металлов как проявление физического старения трубопроводов. Использование диагностики состояния трубопроводов и проведение проверочных испытаний с целью снижения аварийности. Теплопроводы из полипропиленовых труб с заводской теплогидроизоляцией.

    реферат [40,9 K], добавлен 06.11.2012

  • Расчёт расхода сетевой воды для отпуска тепла. Определение потерь напора в тепловых сетях. Выбор опор трубопровода, секционирующих задвижек и каналов для прокладки трубопроводов. Определение нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

    курсовая работа [988,5 K], добавлен 02.04.2014

  • Монтаж відкритих електропроводок у трубах. Розмітка трас електричних мереж. Монтаж сталевих труб. Способи з'єднування відкрито прокладуваних тонкостінних сталевих труб. Вигляд освітлювальної електропроводки, виконаної тонкостінними сталевими трубами.

    реферат [1,9 M], добавлен 28.08.2010

  • Характеристика секционных печей. Особенности теплопередачи, нагрева металла. Теплообмен в рабочем пространстве печи. Нагрев труб в секции. Расчет горения топлива, тепловой баланс печи. Результаты расчета теплового баланса. Размеры и параметры печи.

    курсовая работа [377,3 K], добавлен 07.08.2013

  • Создание модели движения жидкости по сложному трубопроводу с параллельным соединением труб и элементов. Уравнения механики жидкости и газа для подсчета потерь на трение. Определение числа Рейнольдса. Система уравнений Бернулли в дифференциальной форме.

    контрольная работа [383,5 K], добавлен 28.10.2014

  • Расчет горения топлива. Объёмы компонентов продуктов сгорания, истинная энтальпия. Время нагрева металла в печи с плоскопламенными горелками. Расчет основных размеров печи. Определение расхода топлива. Выбор горелок для нагрева круглых труб в пакетах.

    контрольная работа [364,2 K], добавлен 07.08.2013

  • Безотрывное обтекание трубы. Теплоотдача при поперечном обтекании трубы. Отрыв турбулентного и ламинарного пограничных слоев от цилиндра. Анализ изменения коэффициента теплоотдачи по рядам трубных пучков. Режимы движения жидкости в трубном пучке.

    презентация [182,0 K], добавлен 18.10.2013

  • Определение опасности наружной коррозии трубопроводов тепловых сетей и агрессивности грунтов в полевых и лабораторных условиях. Признаки наличия блуждающих постоянных токов в земле для вновь сооружаемых трубопроводов. Катодная защита и анодное заземление.

    курсовая работа [1000,6 K], добавлен 09.11.2011

  • Тепловой расчет площади теплопередающей поверхности вертикального парогенератора. Расчет среднего угла навивки труб поверхности нагрева. Основные конструкционные характеристики пучка теплообменных труб. Прочностной расчет элементов парогенератора.

    курсовая работа [642,4 K], добавлен 10.11.2012

  • Краткое описание секционной печи и ее схема. Расчет теплообмена в рабочем пространстве печи. Тепловой баланс печи по секциям. Расчет горения топлива (состав исходного газа, состав и калориметрическая температура продуктов сгорания). Расчет нагрева труб.

    курсовая работа [272,3 K], добавлен 22.01.2013

  • Классификация систем водоснабжения. Определение расходов воды на территории промышленного предприятия. Выбор места водозабора. Способы прокладки трубопроводов. Требования, предъявляемые к качеству воды. Устройство и прокладка наружных водопроводных сетей.

    курсовая работа [344,2 K], добавлен 18.04.2014

  • Анализ существующей системы энергетики Санкт-Петербурга. Тепловые сети. Сравнительный анализ вариантов развития системы теплоснабжения. Обоснование способов прокладки теплопроводов. Выбор оборудования и строительных конструкций системы теплоснабжения.

    дипломная работа [476,5 K], добавлен 12.11.2014

  • Общая характеристика кабелей, проводов и шин, виды электропроводок и технология их монтажа. Классификация кабелей и кабельных сетей по конструктивным признакам, способы прокладки. Условия, определяющие выбор кабелей, выполнение сетей шинопроводами.

    реферат [5,0 M], добавлен 20.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.