Компенсаторы для полипропиленовых труб: почему и какие выбрать

Компенсаторы для полипропиленовых труб: почему и какие выбрать

Компенсаторы для полипропиленовых труб

В процессе эксплуатации трубопроводы подвергаются механическим и термическим нагрузкам, которые сокращают срок их службы, а иногда и приводят к образованию трещин. Для повышения надежности и предотвращения аварий используются специальные устройства – компенсаторы. Особенно важно их использование в линиях связи из полипропиленовых труб, прочность которых ниже, чем у стальных аналогов.

Что такое компенсаторы

Под действием температурных изменений трубопроводы линейно деформируются. Чтобы это компенсировать, на вооружении устанавливаются гибкие элементы. Благодаря своей упругости они компенсируют тепловое расширение и часть давления при его внезапном повышении, возвращаясь к исходному виду после прекращения воздействия. Устройства для полипропиленовых труб обычно делают в виде петли, но в зависимости от условий прокладки используются и другие конструкции. Эти изделия можно купить в магазине или изготовить самостоятельно.

Когда нужны компенсаторы

Поскольку полипропилен имеет высокий коэффициент теплового расширения, трубы из него следует оборудовать защитными устройствами. Компенсаторы устанавливаются:

    для водоснабжения; при установке теплого пола; оттоки; в системах отопления и горячего водоснабжения.

Устройства устанавливаются на горизонтальных и вертикальных трубах в жилых, производственных и административных зданиях. Их использование обеспечивает:

    длительный период безаварийной работы трубопровода; подавление вихрей; стабильность давления в трубопроводах при скачках давления; защита от гидроудара; нет деформации из-за теплового расширения.

Классификация компенсаторов

Устройства контроля деформации делятся на два типа: природные и конструкции из эластичных материалов. Первый использует амортизирующие свойства труб. Компенсаторы этого типа могут быть:

Г-образный – крепится на арках. П-образный – применяется для трубопроводов с температурой выше 50 ⁰С. Перед сборкой рекомендуется их растянуть, чтобы увеличить пределы компенсации. Z – используются для соединения дуг. Кольцевые – за счет формы обладают повышенными компенсирующими свойствами.

К классу высоких технологий относятся:

Сильфонные компенсаторы, защищающие от теплового расширения, вибрации, гидроудара. Доступны роторные, сдвиговые, осевые, универсальные разновидности. Линейные компенсаторы предназначены для горячих и холодных трубопроводов, систем вентиляции. Типы уплотнений используются в системах отопления с частыми перепадами температуры. Они могут работать в одностороннем или двустороннем режиме, если оснащены подвижной втулкой.

Какой вариант лучше установить на полипропилен

Ассортимент предлагаемых производителями устройств позволяет подобрать подходящий тип для полипропиленовых трубопроводов любого назначения и способа прокладки. В зависимости от условий использования используются:

Компенсаторы осевые сильфонные, предназначенные для использования в системах отопления и горячего водоснабжения. Они соединяются с трубами с помощью муфт. Сильфоны из тонкой нержавеющей стали выдерживают давление до 16 атмосфер при 115 ⁰C. Раздвижные устройства с двумя гофрами – компенсируют тепловое расширение одновременно в двух направлениях. Вертлюг – используется там, где линия трубопровода изменяется на 90 ° ⁰. Универсальные разновидности – используются на небольших участках с локтями. Они компенсируют поперечные, угловые и осевые перемещения. Их устанавливают в местах, где нельзя использовать другие типы. Фланцевые компенсаторы из мягких материалов – предназначены для смягчения гидроудара. Он сгладит мелкие ошибки, допущенные в процессе укладки труб. Легко собрать и заменить, поскольку во время установки не требуется сварка. Компенсаторы в виде катушек. Самые простые – в форме петли. Их несложно сделать своими руками из отрезка полипропиленовой трубы. Несмотря на простую конструкцию, они успешно выполняют те же функции, что и заводские аналоги, но занимают больше места.

Монтаж: расчеты и требования

Армированные алюминием полипропиленовые трубы имеют коэффициент теплового расширения 3 × 10 -1 / ° C, в то время как обычные трубы имеют коэффициент теплового расширения 15 × 10 -1 / ° C. Отсюда следует, что изменение температуры на 10 ⁰C увеличивает длину в первом случае на 0,3, а во втором – на 1,5 мм. Зная длину трубы и ее пределы перепадов температур, несложно подсчитать, насколько она удлинится.

Предположим, что система отопления установлена ​​на 20 ⁰C и нагревается до 100 C. В результате разница в 80 ⁰C приведет к увеличению каждого метра армированных труб на 0,3 × 8 = 2,4 мм, а для обычных труб на 1,5 × 8 = 12 мм. Если их длина составляет 10 м, общее приращение составит 2,4 × 10 = 24 мм и 12 × 10 = 120 мм.

Для коммуникаций, рассчитанных на работу в условиях высоких температур, выбирайте трубы с минимальным линейным расширением. Подойдут варианты, армированные алюминием или этиленвиниловым спиртом. Для холодного водоснабжения можно использовать обычные полипропиленовые трубы, так как колебания температуры небольшие. Максимальная разница составляет 20 ⁰C в холодное время года, если они проходят через неотапливаемый подвал.

В стяжке теплый пол устанавливается при температуре 16-20 ⁰C, максимальная температура нагрева – до 55 ⁰C, разрешенная санитарными правилами. При такой разнице допустимо использование обычных труб. Хотя тепловое расширение изделий в стяжке и под штукатуркой демпфируется окружающим материалом, усиленные варианты более надежны. Лучше подстраховаться, чтобы потом не долбить пол и стены.

Коммуникации, проложенные под штукатуркой, следует покрыть пенополиуретаном или полиэтиленовой оболочкой. Этот способ получил название «труба дымохода». Его использование снижает тепловые потери, связанные с обогревом стен, а гибкость рубашки позволяет продуктам расширяться, что снижает внутренние напряжения.

Сообщения из полипропилена крепятся к стенам на жестких и подвижных опорах. Первый не позволяет изделиям растягиваться при тепловом расширении. Они используются для разрыва водопроводных труб на расширение. Во избежание оседания стояка его жестко закрепляют под тройниками, на коленях и соединительной арматуре труб. Деформационные швы устанавливаются посередине между неподвижными креплениями.

Второй вид застежек не препятствует удлинению изделий из-за теплового расширения. С его помощью можно смонтировать коммуникации, не допуская проседания стояка. Поскольку этот способ не мешает движению труб, установка компенсаторов не требуется.

При прокладке коммуникационных линий в приямке или канале необходимо предусмотреть компенсацию температурного смещения на ответвлениях. Этого можно добиться, добавив дополнительный изгиб в колене, если сервиз расположен дальше от стены. Проблема также решается увеличением проема до размеров, позволяющих свободное движение ветвей, или установкой компенсатора в форме буквы L. Точки крепления жестких стояков в приямке и канале должны находиться на расстоянии не более 3 метров друг от друга. На прямых участках коммуникации из неармированных труб длиной более 10 м следует устанавливать компенсаторы в стояках и ответвлениях.

Чем опасно тепловое расширение

Неправильная конструкция, не учитывающая тепловое расширение трубопроводов, заставляет их отклоняться вбок под воздействием тепла и создавать волновую картину. Это вызывает значительное увеличение уровня шума, вызванного текущей жидкостью. В результате прогиба трубы возникают:

    разрушение опор; Потеря пропускной способности из-за скопления воздуха в высоких точках; падение температуры радиаторов; образование трещин на изгибах и протечки через них.

Заключение

При выборе компенсаторов вы должны предпочесть модели, установленные сваркой – это обеспечивает высокую надежность соединения. Фланцевые крепежи трудно установить из-за необходимости собрать металлические части для полипропильной линии, что может сделать только мастера. Резьбовые соединения не очень надежны. Установки нагрева и горячей воды лучше нагреваться от усиленных труб в любом случае. В отличие от обычных, они устраняют необходимость разработки методов компенсации линейного расширения.

Компенсаторы для полипропиленовых труб: сильфонные, п образные, компенсатор Козлова

Сегодня почти каждое инженерное сообщение можно легко построить вручную. Все необходимые элементы очень просты (согласно принципу строительного комплекта). Такие компоненты являются компенсаторами для полипропиленовых труб.

Компенсаторы полипропиленовых труб являются неотъемлемой частью каждой современной инженерной системы. Нетрудно купить их в специализированном магазине и установить их на конвейере. Слоты дилатации представляют собой обычную структуру с гибкой формой.

Они внешне напоминают свернутой петлей. Эти, казалось бы, простые детали выполняют очень важные функции. Это будет обсуждаться ниже.

Что такое компенсаторы

Полипропиленовые трубы обычно используются для укладки отопления или водных сетей. Они хорошо проверены, потому что у них впечатляющее количество положительных особенностей.

Но, с таким количеством качественных показателей, у них существенный недостаток – под воздействием тепла они увеличиваются и зависают.

По этой причине гибкие компенсаторы установлены при разработке сети более 10 метров.

Это простые ассоциированные структуры, которые являются гибкими и похожи на петлю. Однако они играют очень важную роль.

Как правило, они много не стоят, и их простая конструкция обеспечивает легкую сборку на трубопроводах. Это увеличивает надежность сети и расширяет время его использования.

Насколько велика необходимость применения данных устройств

Рассмотрим вопрос: «Вам нужен компенсатор для полипропиленовых труб», чтобы рассмотреть с такой точки зрения, которые эксперты рекомендуют поставить их на обязательную основу.

И по таким причинам они мотивируют:

Нормализованное рабочее давление в торсе на протяжении всего периода использования. Поведение прямой по всей длине сети. Удобный дизайн и укладка трубопроводов. Небольшие размеры.

Важно: Эксперты единогласно согласны с тем, что эти адаптеры очень важны. В противном случае сложенный отопительный трубопровод PP лодок не будет длиться долго. Это повреждает из-за термических деформаций.

Как грамотно выбрать приспособление

Чтобы узнать, какой компенсатор лучше установить полипропилен, необходимо подробное понимание этих устройств.

Полипропиленовый трубопровод (PP) очень часто устанавливается. С его помощью была организована поставка горячей воды, где температура увеличивается до почти сотен градусов. Полипропилен Во время использования показал ряд функций, которые делают его идеальным решением для гидравлических и отопительных систем. Он не боится влияния коррозионной химической среды, имеет небольшой вес и довольно долговечен.

Однако, несмотря на все преимущества, полипропилен обладает значительным недостатком. При увеличении температуры способность полипропилена для линейного расширения увеличивается. Система начинает зависать.

По этой причине рекомендуется установить гибкие компенсаторы на разделах более десяти метров. Они дают возможность сократить расширение, вызванное термическими эффектами.

Чтобы правильно выбрать и установить устройство, его диаметр следует учитывать. Он должен соответствовать диаметру самой трубопровода. Наиболее распространенный диаметр, на котором находится компенсационный элемент, составляет от 20 до 40 мм. Для домов и квартир устройство на 20 миллиметров будет достаточно.

Когда дело доходит до производителя, лучше отдавать приоритет всемирно известным брендам. Они представляют собой продукты для полипропиленовых сетей, отличающиеся высоким качеством, которые успешно применимы во многих областях.

Разновидности

На практике лучше всего зарекомендовали себя следующие разновидности:

    Сильфонные компенсаторы для полипропилена (ППС). Применяются при устройстве сетей отопления и водоснабжения из материалов ППС. Условный размер разновидностей сильфона от 1,5 до 5 см. Тип соединения сильфонных разновидностей – муфта, а крышка – алюминиевая. Внутренняя крышка выполнена из нержавеющей стали. Температура рабочей среды до ста пятнадцати градусов, давление до 16 бар. Рабочей средой для сильфонного исполнения является питьевая вода, воздух, пар.

    Скольжение. Они предназначены для компенсации движения в двух направлениях. Конструктивная особенность в этой ситуации – одна или две складки сильфона. Изготовлен из нержавеющей стали и крепится муфтами-муфтами.

    Токарная обработка – используются для компенсации линейного роста в зоне поворота лески и служат для фиксации поворота. Чаще всего их делают для изменения направления системы на девяносто градусов.

    Универсальный. Они оснащены тремя вариантами рабочих движений. Разместите их там, где нужно проложить короткую сетку, или в месте, ограниченном установкой сильфонного типа. Фланцевое. Эти резиновые детали размещаются там, где необходимо гасить ударную волну от внезапного увеличения среднего рабочего давления. Они также компенсируют осевые неточности в трубопроводе. Устройство петлеобразное. Катушки Осевые сильфонные механизмы Фланцевые устройства из мягкого материала. Сильфоны Универсальные механизмы, эффективные для перемещения в осевом, угловом и поперечном направлениях. Рекомендуются для установки на небольшом ответвлении с ответвлениями.

Производители предлагают множество устройств отличного качества. Но и компенсационный контур в системе отопления, сделанный своими руками, тоже хорошо справляется с возложенными на него функциями.

Сделать такое устройство своими руками несложно. Компенсационную петлю можно сделать за короткое время. Эта важная деталь, грамотно закрепленная, становится залогом безотказной работы системы отопления или ГВС.

Несложный монтаж удлинительного шлейфа своими руками продлит срок службы сетей связи до полувека.

Какой вариант лучше установить на полипропилен

В ходе практических испытаний все вышеперечисленные устройства дают ожидаемый результат. Т-образные устройства, сильфоны и другие устройства показывают высокий КПД. Проявляется одинаково во всех системах водоснабжения и отопления.

Технический анализ подтверждает, что компенсаторы в трубах стояков отопления из полипропилена работают безупречно, только их использование рекомендуется для конструкций из гибкого полипропилена.

Перед установкой компенсатора на полипропиленовую трубу следует произвести следующие расчеты. Необходимо рассчитать нагрузку, давление и сравнить схему каждой разводки и вертикального нагрева.

Будет известно, где разместить дополнительные узлы – компенсационные устройства. При расчете компенсаторов для сетей ПП следует учитывать множество факторов, например: сечение сортамента труб, внутренний и внешний диаметр, типы отводов, стояки отопления и тип установленных и уже стоящих механизмов.

Особенности крепления

Основными способами крепления в этом случае являются:

    сварной; фланцевое.

Чтобы правильно установить компенсационные устройства, необходимо знать, что большинство типов этих устройств требует жесткой фиксации сваркой.

Перед тем, как поставить компенсатор на полипропиленовые трубы отопления, необходимо проверить совпадение диаметра трубного изделия и установленного элемента. Только так можно сделать отопительную конструкцию с высокой герметичностью.

Монтаж фланцевого соединения лучше доверить профессиональным мастерам. Такое соединение потребует установки ответного фланца. Позволяет сделать разъемный стык, что очень удобно при ремонте трубопроводов отопления или водопровода.

Сильфонный механизм устанавливается на линейно коротком участке магистрального воздуховода и идеально подходит для помещений с частыми колебаниями температуры теплоносителя.

Перед началом монтажных работ рекомендуется проверить, не повреждена ли деталь. При обнаружении каких-либо повреждений установка устройства запрещена.

Как выполняют расчет

Рассчитать компенсаторы для полипропиленовых труб несложно, но в этой ситуации необходимо понимать, как они работают, и знать их виды.

Существуют определенные стандарты, по которым выполняется расчет скользящих фиксированных креплений. Между неподвижными опорами в каждой секции должен быть размещен хотя бы один такой механизм.

Чтобы определить их точное количество, рекомендуется нарисовать точный план трубопровода и разметить все закрепленные опоры. Таким образом, вы легко сможете рассчитать необходимое количество для каждого участка трубопровода.

Для расчетов используется следующая формула: Q = L / ΔLk. Первое число – необходимое количество компенсационных элементов, L – длина секции. ΔLk – размер уравнивающей способности, выраженный в миллиметрах.

Подробную информацию для расчета можно получить у производителей трубных секций.

Как рассчитать нужный размер

Деформационные швы для полипропиленовых труб можно рассчитать на примере. Заготовка, взятая в качестве примера, имеет размер 90 мм.

Он расширится на 4,2 см и сожмет на 2,1 см. Считается наибольшим увеличением ΔL / 2 = 21 мм.

Необходимо провести горизонтальную линию от вертикального отрезка до пересечения с 9-сантиметровой линией падения заготовки. Затем проведите перпендикуляр от пересечения к горизонтально расположенной шкале.

Полученное значение покажет размер свободного колена для шарнирного механизма. Исходя из этого, компенсатор длиной 12 см и шириной 6 см позволит свободное движение с амплитудой 2,1 см. В результате продукт сможет свободно сжиматься и расширяться.

Рекомендуется рассчитывать расстояние между компенсаторами при прокладке полипропиленовых труб с запасом.

При этом рассчитывать его следует исходя из того, что армированное изделие расширяется на 1 мм на погонный метр, а не на 3 мм.

Точные значения удлинения для каждого продукта зависят от изменений температуры, объема и марки, а также от производителя. Проверяйте их на сайтах производителей.

П – образные элементы

Паровой трубопровод с высокими параметрами спроектирован таким образом, что температурные искажения естественным образом компенсируются конфигурацией трубопровода.

Там, где это невозможно, используются U-образные элементы, которые бывают трех вариантов, которые можно различить по соотношению длины дужек к прямым вставкам.

П-образный компенсатор для полипропиленовых труб, как и их аналоги других типов, требует расчета размеров, необходимых для компенсации тепловых изменений в сети.

Для точных расчетов вы можете воспользоваться предложенными онлайн-формами. С помощью этих форм очень удобно производить все расчеты.

Расчет полипропиленовой трубы р-компенсатора проводится исходя из следующих рекомендаций:

    Максимальный уровень напряжений в гребнях рекомендуется в пределах от 80 до 110 МПа. Оптимальное соотношение вылета элемента к внешнему объему заготовки следует принять следующим – H / Dn = (10-40). В этих расчетах удлинение элемента 10 DN соответствует трубе диаметром DN 350. В свою очередь, удлинение 40 DN соответствует основной линии диаметром DN 15. Рекомендуется, чтобы оптимальный размер n-звена по отношению к его расстоянию составлял L / H = (1-1,5). Если для установки требуется очень большая версия, ее можно заменить двумя меньшими конструкциями. При расчете теплового расширения сети предполагается, что температура теплоносителя самая высокая, а температура окружающей среды – самая низкая.

При проведении расчетов для типа n необходимо учитывать следующие параметры:

Труба заполнена жидкостью или паром. Из какого материала сделана труба (металл, пластик). Максимальная температура среды не может быть выше 200 градусов Цельсия. Давление в сети не должно превышать 16 бар. Конструкция, стоящая на горизонтальном трубопроводе. Соединение симметричное, его плечи одинакового размера. Неподвижные опоры должны быть очень жесткими. Плинтус не подвергается воздействию ветра и других факторов нагрузки. Силовое сопротивление трению подвижных опор при деформации не учитывается. Складки гладкие.

На прямых длинных участках рекомендуется устанавливать механизмы n-типа.

Смотреть видео
[соц. локер]

Ссылка на основную публикацию