RU2536654C1 - Bellows axial compensator for trenchless pipeline laying with heat insulation - Google Patents

Bellows axial compensator for trenchless pipeline laying with heat insulation Download PDF

Info

Publication number
RU2536654C1
RU2536654C1 RU2013156417/06A RU2013156417A RU2536654C1 RU 2536654 C1 RU2536654 C1 RU 2536654C1 RU 2013156417/06 A RU2013156417/06 A RU 2013156417/06A RU 2013156417 A RU2013156417 A RU 2013156417A RU 2536654 C1 RU2536654 C1 RU 2536654C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bellows
compensator
housing
heat
polyethylene
Prior art date
Application number
RU2013156417/06A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Валентинович Липатников
Марат Назмтдинович Кашапов
Яков Иосифович Ильинец
Андрей Николаевич Семенов
Михаил Яковлевич Ильинец
Original Assignee
Владимир Валентинович Липатников
Марат Назмтдинович Кашапов
Яков Иосифович Ильинец
Андрей Николаевич Семенов
Михаил Яковлевич Ильинец
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Владимир Валентинович Липатников, Марат Назмтдинович Кашапов, Яков Иосифович Ильинец, Андрей Николаевич Семенов, Михаил Яковлевич Ильинец filed Critical Владимир Валентинович Липатников
Priority to RU2013156417/06A priority Critical patent/RU2536654C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2536654C1 publication Critical patent/RU2536654C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Joints Allowing Movement (AREA)
  • Thermal Insulation (AREA)

Abstract

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: compensator is placed on the pipeline with heat insulation formed by urethane foam and polyethylene shell. The compensator contains a metal bellows with the branch pipes of different length, welded to it, which is located in the protective steel housing and is fitted with guides formed by three flanges limiting only angular and radial motions of the compensator. Two movable flanges are joined to the long branch pipe of the bellows with a possibility of sliding inside the housing. Around the long branch pipe part outside the housing a compensation section without heat insulation is formed which is protected from wetting with heat and water resistant orifice of cylindrical shape with a tolerance for amplitude of bellows operation. The orifice is fixed on edges of polyethylene shell on the compensation section with hot shrink sleeve. Between the housing and bellows, and also the long branch pipe part there is a heat insulation formed by a filling from fine granulated foam polyurethane. The wires of online remote monitoring system are located in a metal tube fixed from the internal side of the housing.
EFFECT: improved reliability of the device and expansion of its functional capabilities.
2 dwg

Description

Изобретение относится к строительству и может использоваться при сооружении трубопроводов, например водоотводных трубопроводов гидроэлектростанций. Известен трубопроводный компенсатор, представленный в а.с. СССР №409051 от 18.04.1974.The invention relates to the construction and can be used in the construction of pipelines, for example drainage pipelines of hydroelectric power plants. Known pipeline compensator presented in A. with. USSR No. 409051 from 04/18/1974.

Известный компенсатор содержит соединенный с короткими патрубками сильфон и охватывающий их предохранительный кожух. Во впадинах гофр сильфона установлены армирующие элементы-кольца, наружные поверхности которых соприкасаются с внутренней поверхностью предохранительного кожухаThe known compensator comprises a bellows connected to short nozzles and a safety casing covering them. Reinforcing elements-rings are installed in the hollows of the bellows corrugations, the outer surfaces of which are in contact with the inner surface of the safety casing

При изменении осевых размеров труб вследствие их термической деформации противоположные концы двух коротких труб могут передвигаться в осевом направлении относительно друг друга, и, следовательно, термические напряжения могут быть устранены. Такой традиционный муфтовый компенсатор имеет весьма простую конструкцию, но короткие трубы подвержены радиальной деформации под действием внешних сил, прикладываемых во время процессов изготовления и монтажа, и, следовательно, уплотнительное кольцо 4′ едва ли сможет играть свою надлежащую роль по удовлетворительному предотвращению утечки, особенно в случае транспортировки текучей среды под высоким давлением. По этой причине на практике требуется размещать водосборные колодцы под компенсатором и периодически сливать в эти колодцы вытекающую воду. В результате этого увеличиваются эксплуатационные расходы и всегда существует скрытое беспокойство в отношении надежности.When changing the axial dimensions of the pipes due to their thermal deformation, the opposite ends of the two short pipes can move axially relative to each other, and therefore, thermal stresses can be eliminated. Such a traditional coupling compensator has a very simple design, but short pipes are subject to radial deformation due to external forces applied during the manufacturing and installation processes, and, therefore, a 4 ′ sealing ring can hardly play its proper role in satisfactorily preventing leakage, especially in when transporting fluid under high pressure. For this reason, in practice, it is required to place drainage wells under the compensator and periodically drain the flowing water into these wells. As a result, operating costs are increased and there is always a hidden concern about reliability.

Известен сильфонный компенсатор для бесканальной прокладки, описанный в п. РФ №2431072 по кл. F16L 51/02, з. 16.02.2010, оп. 10.10.20111, выбранный в качестве прототипа.Known bellows expansion joint for channelless laying, described in clause of the Russian Federation No. 2431072 class. F16L 51/02, z. 02.16.2010, op. 10/10/20111, selected as a prototype.

Известный сильфонный компенсатор содержит сильфон, расположенный внутри кожуха и снабженный направляющими, приваренными к патрубкам сильфона, ограничивающими угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующими осевым перемещениям патрубков относительно кожуха, и трубами с уплотняемой поверхностью, на которой расположены уплотнения, при этом уплотнения выполнены в виде воротниковых манжет, установленных по две с каждой стороны сильфона, воротниками, направленными навстречу друг другу, с образованием между манжетами пространства, заполненного обладающим смазывающими свойствами наполнителем, при этом воротниковые манжеты установлены преимущественно на расстоянии L, равном или большем величине хода компенсатора, а манжеты, находящиеся в контакте с грунтом, снабжены грязесъемным воротником, прилегающим к уплотняемой поверхности трубы. Недостатки известного устройства заключаются в следующем.The known bellows expansion joint contains a bellows located inside the casing and provided with guides welded to the bellows nozzles, limiting the angular and radial movements of the compensator and not interfering with the axial movements of the nozzles relative to the casing, and pipes with a sealing surface on which the seals are located, while the seals are made in the form collar cuffs, installed two on each side of the bellows, collars directed towards each other, with the formation between the cuffs a space filled with a lubricating filler, while the collar cuffs are installed mainly at a distance L equal to or greater than the stroke of the compensator, and the cuffs in contact with the ground are equipped with a wiper collar adjacent to the sealing surface of the pipe. The disadvantages of the known device are as follows.

1. В нем используются трущиеся, скользящие детали, работающие в обойме и обеспечивающие герметизацию устройства. Исходя из этого, присутствует «эффект действия поршневого насоса»: при сжатии известного устройства уменьшается внутренний объем воздушного пространства, создается внутреннее давление и воздух выходит через уплотнения. Далее при растяжении известного устройства создается внутреннее разряжение и наружная среда (мелкие частички грунта, вода с растворенными в ней солями, кислотами и т.д., влажный воздух), в которой находится устройство, стремится заполнить внутренние полости, проникая через скользящие детали. Данные скользящие детали уплотнения подвержены старению, повреждению трущихся поверхностей и не могут быть рассчитаны на весь срок службы известного устройства.1. It uses rubbing, sliding parts that work in a cage and provide sealing of the device. Proceeding from this, there is a “piston pump action effect”: when a known device is compressed, the internal volume of air space is reduced, internal pressure is created, and air exits through the seals. Further, when the known device is stretched, internal rarefaction and the external environment (small particles of soil, water with dissolved salts, acids, etc., moist air) in which the device is located, tend to fill the internal cavities, penetrating through the sliding parts. These sliding parts of the seal are subject to aging, damage to friction surfaces and cannot be calculated for the entire service life of the known device.

2. Известная конструкция предусматривает увеличение диаметра корпуса известного устройства относительно диаметра полиэтиленовой оболочки трубопровода и стыковых соединений. Исходя из данной конструктивной особенности, известное устройство можно устанавливать только рядом с неподвижной опорой трубопровода. Известное устройство в этом случае называется «опорным» по типу установки.2. The known design provides for an increase in the diameter of the housing of the known device relative to the diameter of the polyethylene sheath of the pipeline and butt joints. Based on this design feature, the known device can only be installed next to the fixed support of the pipeline. A known device in this case is called a "reference" type installation.

3. Так как гидроизоляция известного устройства малоэффективна в обводненных грунтах, то использование его невозможно или связано с определенным риском.3. Since the waterproofing of the known device is ineffective in flooded soils, its use is impossible or associated with a certain risk.

Таким образом, известное устройство недостаточно надежно и имеет ограниченные эксплуатационные возможности.Thus, the known device is not reliable enough and has limited operational capabilities.

Задачей является повышение надежности устройства при расширении его эксплуатационных возможностей.The objective is to increase the reliability of the device while expanding its operational capabilities.

Поставленная задача решается тем, что в сильфонном осевом компенсаторе для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией, содержащем металлический сильфон с приваренными к нему патрубками, размещенный в защитном стальном корпусе и снабженный направляющими, ограничивающими угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующими осевым перемещениям патрубков относительно кожуха, и трубами с уплотняемой поверхностью, на которой расположены уплотнения, причем направляющие выполнены в виде, по меньшей мере, двух фланцев, один из которых неподвижно прикреплен к одному из патрубков, согласно изобретению тепловая изоляция выполнена в виде пенополиуретанового слоя с полиэтиленовой оболочкой сверху, один из патрубков сильфона выполнен длиннее первого и к нему прикреплены с возможностью скольжения внутри корпуса два подвижных фланца, на крайнем из которых установлено стопорное устройство для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона, при этом вокруг части длинного патрубка за пределами стального корпуса образован свободный от пенополиуретановой изоляции компенсационный участок, защищенный от намокания теплогидростойкой диафрагмой цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона, которая закреплена на краях полиэтиленовой оболочки на компенсационном участке, свободном от пенополиуретановой изоляции, с помощью термоусадочной манжеты с внутренним термоплавким клеевым слоем и защищена от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой, приваренной со стороны подвижных фланцев к полиэтиленовой оболочке трубопровода, и отделенной от полиэтиленовой оболочки демпферной прокладкой для обеспечения свободного хода термоусадочной муфты вдоль полиэтиленовой оболочки, с другой стороны заканчивающейся ближе к концу короткого патрубка, при этом между корпусом и сильфоном, а также частью длинного патрубка имеется теплоизоляция в виде засыпки из мелко гранулированного вспененного пенополиуретана, а провода системы оперативно-дистанционного контроля расположены в металлической трубке, закрепленной с внутренней стороны корпуса.The problem is solved in that in a bellows-type axial compensator for channel-free laying of a pipeline with thermal insulation, containing a metal bellows with welded nozzles, placed in a protective steel case and equipped with guides that limit the angular and radial movements of the compensator and do not interfere with axial movements of the nozzles relative to the shell and pipes with a sealing surface on which the seals are located, and the guides are made in the form of at least two According to the invention, thermal insulation is made in the form of a polyurethane foam layer with a polyethylene sheath on top, one of the bellows nozzles is made longer than the first and two movable flanges are attached to it, which can be slipped inside the case, on the extreme of which a locking device is installed to limit the position of the flange according to the amplitude of the axial stroke of the bellows, while around the part of the long pipe outside the steel casing is freely compensation section, which is protected from polyurethane foam insulation, protected from getting wet by a heat-resistant cylindrical diaphragm with an allowance for the amplitude of the bellows operation, which is fixed on the edges of the polyethylene shell on the compensation section, free from polyurethane foam insulation, using a heat-shrink sleeve with an internal hot-melt adhesive layer and protected from external a heat-shrink polyethylene sleeve welded on the side of the movable flanges to the polyethylene sheath of the pipeline and the department a damper gasket that is separate from the polyethylene sheath to provide free running of the heat-shrink sleeve along the polyethylene sheath, on the other hand ending closer to the end of the short nozzle, while between the body and the bellows, as well as part of the long nozzle, there is thermal insulation in the form of a backfill of finely granulated foamed polyurethane foam, and the wires of the operational-remote control system are located in a metal tube fixed on the inside of the case.

Выполнение одного из патрубков более длинным дает возможность образовать вокруг части его свободный от пенополиуретановой изоляции компенсационный участок, что облегчает и улучшает условия компенсации, обеспечивая надежную компенсацию изменения осевых размеров труб вследствие их термической деформации, а защита этого компенсационного участка от намокания теплогидростойкой диафрагмой, закрепленной на краях полиэтиленовой оболочки с помощью термоусадочной манжеты, в совокупности с защитой упомянутой диафрагмы термоусадочной муфтой, имеющей возможность свободного хода вдоль полиэтиленовой оболочки теплоизоляции и герметизирующей подвижный участок, исключает возможность попадания влаги и загрязнения и сам «эффект действия поршневого насоса» из наружной среды нахождения сильфонного компенсатора за счет того, что нет манжет и уплотнений, движущихся в какой-либо обойме, и приводит к высоконадежной герметизации компенсатора, что дает возможность использовать его в обводненных грунтах, расширяя тем самым его эксплуатационные возможности.Making one of the pipes longer makes it possible to form a compensation section free of polyurethane foam insulation around its part, which facilitates and improves the conditions of compensation, providing reliable compensation for changes in the axial dimensions of the pipes due to their thermal deformation, while protecting this compensation section from getting wet with a heat-resistant diaphragm mounted on the edges of the plastic sheath using a heat-shrink sleeve, in conjunction with the protection of the aforementioned diaphragm heat-shrink sleeve d, having the possibility of free running along the polyethylene sheath of thermal insulation and sealing the movable section, eliminates the possibility of moisture and contamination and the "effect of the piston pump" from the external environment of the bellows compensator due to the fact that there are no cuffs and seals moving in any holder, and leads to highly reliable sealing of the compensator, which makes it possible to use it in flooded soils, thereby expanding its operational capabilities.

Технический результат - надежная компенсация тепловых расширений труб при высоконадежной герметизации компенсирующего участка.EFFECT: reliable compensation of thermal expansion of pipes with highly reliable sealing of the compensating section.

Заявляемый сильфонный компенсатор обладает новизной в сравнении с прототипом, отличаясь от него наличием таких существенных признаков, как выполнение тепловой изоляции в виде пенополиуретанового слоя с полиэтиленовой оболочкой сверху, выполнение одного из патрубков сильфона длиннее первого, и прикрепление к нему с возможностью скольжения внутри корпуса двух подвижных фланцев, установка на крайнем из фланцев стопорного устройства для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона, образование вокруг части длинного патрубка за пределами стального корпуса свободного от пенополиуретановой изоляции компенсационного участка, защищенного от намокания теплогидростойкой диафрагмой цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона, закрепление этой диафрагмы на краях полиэтиленовой оболочки на компенсационном участке, свободном от пенополиуретановой изоляции, с помощью термоусадочной манжеты с внутренним термоплавким клеевым слоем и защита ее от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой, приваренной со стороны подвижных фланцев к полиэтиленовой оболочке трубопровода, и отделенной от полиэтиленовой оболочки демпферной прокладкой для обеспечения свободного хода термоусадочной муфты вдоль полиэтиленовой оболочки, с другой стороны заканчивающейся ближе к концу короткого патрубка, наличие между корпусом и сильфоном, а также частью длинного патрубка теплоизоляции в виде засыпки из мелко гранулированного вспененного пенополиуретана, расположение проводов системы оперативно-дистанционного контроля в металлической трубке, закрепленной с внутренней стороны корпуса, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата.The inventive bellows compensator has a novelty in comparison with the prototype, differing from it by the presence of such essential features as thermal insulation in the form of a polyurethane foam layer with a polyethylene shell on top, the execution of one of the bellows nozzles is longer than the first, and two movable ones are attached to it with the possibility of sliding inside the case flanges, installation on the outermost of the flanges of the locking device to limit the position of the flange according to the amplitude of the axial stroke of the bellows, this pipe outside the steel casing of the compensation section, free from polyurethane foam insulation, protected from getting wet by a heat-resistant cylindrical diaphragm with an allowance for the amplitude of the bellows operation, fixing this diaphragm on the edges of the polyethylene shell on the compensation section, free from polyurethane foam insulation, using a heat-shrinkable cuff with inner adhesive layer and its protection from external influences by a polyethylene heat-shrink sleeve welded on the side of movable flanges to the polyethylene sheath of the pipeline, and a damper gasket separated from the polyethylene sheath to provide free movement of the heat-shrink sleeve along the polyethylene sheath, on the other hand ending closer to the end of the short pipe, the presence between the body and the bellows, as well as part of the long pipe heat insulation in the form of filling from finely granular foamed polyurethane foam, the location of the wires of the operational-remote control system in a metal tube fixed with an internal her body parts, providing in the aggregate the achievement of a given result.

Заявителю неизвестны технические решения, обладающие указанными отличительными признаками, обеспечивающими в совокупности достижение заданного результата, поэтому он считает, что заявляемый сильфонный компенсатор соответствует критерию «изобретательский уровень».The applicant is not aware of technical solutions that have the indicated distinguishing features, which together ensure the achievement of a given result, therefore, he believes that the claimed bellows compensator meets the criterion of "inventive step".

Заявляемый сильфонный компенсатор может найти широкое применение при сооружении трубопроводов, а потому соответствует критерию «промышленная применимость».The inventive bellows compensator can be widely used in the construction of pipelines, and therefore meets the criterion of "industrial applicability".

Изобретение иллюстрируется чертежами, где показаны на:The invention is illustrated by drawings, where shown in:

- фиг.1 - общий вид трубопровода с сильфонным компенсатором;- figure 1 is a General view of the pipeline with a bellows compensator;

- фиг.2 - конструктивное выполнение участка герметизации компенсационного участка.- figure 2 - constructive implementation of the sealing area of the compensation section.

Заявляемый сильфонный компенсатор (фиг.1 и 2) размещен на трубопроводе 1, снабженном теплоизоляцией, состоящей из пенополиуретанового слоя 2 и полиэтиленовой оболочки 3. Сильфонный компенсатор включает в себя металлический сильфон 4 с приваренными к нему патрубками 5 и 6, который расположен в защитном стальном корпусе 7 и снабжен направляющими, выполненными в виде трех фланцев 8-10, ограничивающих угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующих осевым перемещениям патрубков 5 и 6 относительно корпуса 7. При этом патрубок 6 сильфона 4 выполнен длиннее патрубка 5 и к нему прикреплены с возможностью скольжения внутри корпуса 7 два подвижных фланца 9 и 10. На фланце 10 установлено стопорное устройство 11 для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона 4. Фланец 8 неподвижно прикреплен к патрубку 5.The inventive bellows expansion joint (Figs. 1 and 2) is placed on a pipe 1 provided with thermal insulation consisting of a polyurethane foam layer 2 and a polyethylene sheath 3. The bellows expansion joint includes a metal bellows 4 with pipes 5 and 6 welded to it, which is located in a protective steel the housing 7 and is equipped with guides made in the form of three flanges 8-10, limiting the angular and radial movements of the compensator and not interfering with the axial movements of the nozzles 5 and 6 relative to the housing 7. At the same time, the nozzle 6 forces The background 4 is made longer than the nozzle 5 and two movable flanges 9 and 10 are attached to it inside the housing 7 and slide on it. A locking device 11 is installed on the flange 10 to limit the position of the flange according to the amplitude of the axial stroke of the bellows 4. The flange 8 is fixedly attached to the nozzle 5.

Вокруг части длинного патрубка 6 за переделами стального корпуса 7 образован свободный от тепловой изоляции компенсационный участок 12, защищенный от намокания теплогидростойкой диафрагмой 13 цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона 4. Диафрагма 13 закреплена на краях полиэтиленовой оболочки 3 на компенсационном участке 12, свободном от пенополиуретанового слоя 2, с помощью термоусадочной манжеты 14 с внутренним термоплавким клеевым слоем и защищена от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой 15. Муфта 15 приварена одним краем со стороны подвижных фланцев 9, 10 к полиэтиленовой оболочке трубопровода. Ее неприваренная часть отделена от полиэтиленовой оболочки 3 демпферной прокладкой 16, которая препятствует проникновению крупных частиц грунта во внутреннюю полость компенсационного участка 12 во время работы компенсатора и обеспечивает свободный ход термоусадочной муфты 15 вдоль полиэтиленовой оболочки 3. С другой стороны муфта 15 заканчивается ближе к концу короткого патрубка 5. При этом между корпусом 7 и сильфоном 4, а также частью длинного патрубка 6 имеется теплоизоляция в виде засыпки 17 из мелкогранулированного вспененного пенополиуретана Провода системы оперативно-дистанционного контроля 18 расположены в металлической трубке 19, закрепленной с внутренней стороны корпуса 7.Around the portion of the long pipe 6, outside the steel case 7, a compensation section 12 is formed that is free from thermal insulation and protected from getting wet by a heat-resistant cylindrical diaphragm 13 with an allowance for the amplitude of the bellows 4. The diaphragm 13 is mounted on the edges of the polyethylene shell 3 on the compensation section 12, free from polyurethane foam layer 2, using a heat-shrink sleeve 14 with an internal hot-melt adhesive layer and is protected from external influences by a polyethylene heat-shrink sleeve 15. Coupling 15 welded with one edge from the side of the movable flanges 9, 10 to the polyethylene sheath of the pipeline. Its non-welded part is separated from the polyethylene sheath 3 by a damper gasket 16, which prevents the penetration of large particles of soil into the internal cavity of the compensation section 12 during operation of the compensator and provides free movement of the heat-shrinkable sleeve 15 along the plastic sheath 3. On the other hand, the sleeve 15 ends near the end of the short pipe 5. In this case, between the body 7 and the bellows 4, as well as part of the long pipe 6, there is thermal insulation in the form of a filling 17 of finely granulated foam foam Wires Retana system operative remote control 18 are arranged in a metal tube 19 attached to the inner side of the housing 7.

Сильфонный компенсатор работает следующим образом.The bellows compensator operates as follows.

При изменении температуры теплоносителя, протекающего по трубопроводу 1, происходят тепловые расширения, сильфон 4 растягивается или сжимается, т.е. совершает возвратно-поступательное перемещение. При этом длинный патрубок 6 с приваренными к нему подвижными фланцами 9 и 10 и короткий патрубок 5 с приваренным к нему неподвижным фланцем 8 с приваренным к нему стальным корпусом 7 совершают возвратно-поступательное движение относительно друг друга внутри стального корпуса 7. Движение происходит только вдоль оси трубопровода 1, ограничивая все другие направления стопорным устройством 11 и подвижными фланцами 9 и 10.When the temperature of the coolant flowing through the pipeline 1 changes, thermal expansion occurs, the bellows 4 stretches or contracts, i.e. makes a reciprocating movement. In this case, the long pipe 6 with the movable flanges 9 and 10 welded to it and the short pipe 5 with the fixed flange 8 welded to it with the steel body 7 welded to it, make a reciprocating movement relative to each other inside the steel case 7. The movement occurs only along the axis pipeline 1, restricting all other directions to the locking device 11 and the movable flanges 9 and 10.

Этим обеспечиваются высокая работоспособность и надежность герметизации сильфонного компенсатора, что дает возможность использовать его в обводненных грунтах.This ensures high efficiency and reliability of sealing the bellows compensator, which makes it possible to use it in flooded soils.

Таким образом, предлагаемую конструкцию сильфонного компенсатора можно использовать на трубопроводах бесканальной, канальной и надземной прокладки, что существенно расширяет эксплуатационные возможности заявляемого компенсатора.Thus, the proposed design of the bellows expansion joint can be used on pipelines of channelless, channel and elevated laying, which significantly expands the operational capabilities of the inventive expansion joint.

В сравнении с прототипом заявляемый сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией обеспечивает более надежную компенсацию и имеет более широкие эксплуатационные возможности.Compared with the prototype of the inventive bellows axial compensator for channelless laying of piping with thermal insulation provides more reliable compensation and has wider operational capabilities.

Claims (1)

Сильфонный осевой компенсатор для бесканальной прокладки трубопровода с тепловой изоляцией, содержащий металлический сильфон с приваренными к нему патрубками, размещенный в защитном стальном корпусе и снабженный направляющими, ограничивающими угловые и радиальные перемещения компенсатора и не препятствующими осевым перемещениям патрубков относительно кожуха, и трубами с уплотняемой поверхностью, на которой расположены уплотнения, причем направляющие выполнены в виде, по меньшей мере, двух фланцев, один из которых неподвижно прикреплен к одному из патрубков, отличающийся тем, что тепловая изоляция выполнена в виде пенополиуретанового слоя с полиэтиленовой оболочкой сверху, один из патрубков сильфона выполнен длиннее первого, и к нему прикреплены с возможностью скольжения внутри корпуса два подвижных фланца, на крайнем из которых установлено стопорное устройство для ограничения положения фланца согласно амплитуде осевого хода сильфона, при этом вокруг части длинного патрубка за переделами стального корпуса образован свободный от пенополиуретановой изоляции компенсационный участок, защищенный от намокания теплогидростойкой диафрагмой цилиндрической формы с припуском на амплитуду работы сильфона, которая закреплена на краях полиэтиленовой оболочки на компенсационном участке, свободном от пенополиуретановой изоляции, с помощью термоусадочной манжеты с внутренним термоплавким клеевым слоем и защищена от внешних воздействий полиэтиленовой термоусадочной муфтой, приваренной со стороны подвижного фланца к полиэтиленовой оболочке трубопровода и отделенной от полиэтиленовой оболочки демпферной прокладкой для обеспечения свободного хода термоусадочной муфты вдоль полиэтиленовой оболочки, с другой стороны заканчивающейся ближе к концу короткого патрубка, при этом между корпусом и сильфоном, а также частью длинного патрубка имеется теплоизоляция в виде засыпки из мелко гранулированного вспененного пенополиуретана, а провода системы оперативно-дистанционного контроля компенсатора расположены в металлической трубке, закрепленной с внутренней стороны корпуса. An axial bellows expansion joint for channelless laying of a pipeline with heat insulation, comprising a metal bellows with nozzles welded to it, placed in a protective steel case and provided with guides that limit the angular and radial movements of the compensator and do not interfere with the axial movements of the nozzles relative to the casing, and pipes with a sealing surface, on which seals are located, and the guides are made in the form of at least two flanges, one of which is fixedly attached captive to one of the nozzles, characterized in that the thermal insulation is made in the form of a polyurethane foam layer with a polyethylene sheath on top, one of the bellows nozzles is made longer than the first, and two movable flanges are attached to it, with the possibility of sliding inside the housing, the stopper of which is installed to limit the position of the flange according to the amplitude of the axial stroke of the bellows, while around the part of the long pipe outside the redistribution of the steel body is formed free from polyurethane foam insulation the compensation section, protected from getting wet by a heat-resistant cylindrical diaphragm with an allowance for the amplitude of the bellows operation, which is fixed on the edges of the polyethylene shell on the compensation section, free from polyurethane foam insulation, using a heat-shrink sleeve with an internal hot-melt adhesive layer and protected from external influences of polyethylene thermoshrinkable welded from the side of the movable flange to the polyethylene sheath of the pipeline and separated from the polyethylene sheath of the damper a gasket to ensure free running of the heat-shrink sleeve along the polyethylene sheath, on the other hand ending closer to the end of the short pipe, while between the body and the bellows, as well as part of the long pipe, there is thermal insulation in the form of a backfill of finely granulated foamed polyurethane foam, and the system wire remote control of the compensator are located in a metal tube fixed on the inside of the housing.
RU2013156417/06A 2013-12-18 2013-12-18 Bellows axial compensator for trenchless pipeline laying with heat insulation RU2536654C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156417/06A RU2536654C1 (en) 2013-12-18 2013-12-18 Bellows axial compensator for trenchless pipeline laying with heat insulation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013156417/06A RU2536654C1 (en) 2013-12-18 2013-12-18 Bellows axial compensator for trenchless pipeline laying with heat insulation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2536654C1 true RU2536654C1 (en) 2014-12-27

Family

ID=53287410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013156417/06A RU2536654C1 (en) 2013-12-18 2013-12-18 Bellows axial compensator for trenchless pipeline laying with heat insulation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2536654C1 (en)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170841U1 (en) * 2016-10-25 2017-05-11 ООО Научно-производственное предприятие "Хортум" BELLOW COMPENSATING DEVICE FOR CHANNEL-FREE HEAT PIPING
RU176459U1 (en) * 2017-03-14 2018-01-19 Акционерное общество "Научно-Производственное Предприятие "Компенсатор" Bellows Compensation Device
CN112610787A (en) * 2020-12-15 2021-04-06 南京妗子贸易有限公司 Polyurethane heat preservation compensator
RU218683U1 (en) * 2022-05-27 2023-06-06 Общество с Ограничительной Ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СанТермо" BELLOWS COMPENSATING DEVICE FOR CHANNEL-LESS LAYING OF HEAT PIPELINES

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU409051A1 (en) * 1969-07-11 1973-11-30 PIPELINE COMPENSATOR
SU976207A1 (en) * 1965-04-26 1982-11-23 Предприятие П/Я Р-6094 Compensator
RU2049287C1 (en) * 1993-07-27 1995-11-27 Кикичев Наиль Гусупович Compensating unit
RU72038U1 (en) * 2007-12-11 2008-03-27 Анатолий Афанасьевич Игнатов THERMO-INSULATED BELLOW COMPENSATOR
RU95783U1 (en) * 2009-07-02 2010-07-10 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Смит-Ярцево" BELLOW COMPENSATION DEVICE
RU2431072C1 (en) * 2010-02-16 2011-10-10 Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ" Bellows compensator for channel-free laying

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU976207A1 (en) * 1965-04-26 1982-11-23 Предприятие П/Я Р-6094 Compensator
SU409051A1 (en) * 1969-07-11 1973-11-30 PIPELINE COMPENSATOR
RU2049287C1 (en) * 1993-07-27 1995-11-27 Кикичев Наиль Гусупович Compensating unit
RU72038U1 (en) * 2007-12-11 2008-03-27 Анатолий Афанасьевич Игнатов THERMO-INSULATED BELLOW COMPENSATOR
RU95783U1 (en) * 2009-07-02 2010-07-10 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Смит-Ярцево" BELLOW COMPENSATION DEVICE
RU2431072C1 (en) * 2010-02-16 2011-10-10 Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ" Bellows compensator for channel-free laying

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170841U1 (en) * 2016-10-25 2017-05-11 ООО Научно-производственное предприятие "Хортум" BELLOW COMPENSATING DEVICE FOR CHANNEL-FREE HEAT PIPING
RU176459U1 (en) * 2017-03-14 2018-01-19 Акционерное общество "Научно-Производственное Предприятие "Компенсатор" Bellows Compensation Device
CN112610787A (en) * 2020-12-15 2021-04-06 南京妗子贸易有限公司 Polyurethane heat preservation compensator
RU218683U1 (en) * 2022-05-27 2023-06-06 Общество с Ограничительной Ответственностью ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СанТермо" BELLOWS COMPENSATING DEVICE FOR CHANNEL-LESS LAYING OF HEAT PIPELINES

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2536654C1 (en) Bellows axial compensator for trenchless pipeline laying with heat insulation
RU2431072C1 (en) Bellows compensator for channel-free laying
KR101318774B1 (en) Ball type expansion joint
US3246917A (en) Flexible diaphragm type conduit seal
KR101342209B1 (en) Heat blocking expansion joint
CN105927812B (en) A kind of prefabricated direct-buried compensator insulating product of waterproof sealing and its method for prefabricating
RU72038U1 (en) THERMO-INSULATED BELLOW COMPENSATOR
RU181518U1 (en) Thermally insulated bellows expansion device
RU146032U1 (en) BELLOW AXIAL COMPENSATOR FOR NON-CHANNEL LAYING OF PIPELINE WITH HEAT INSULATION
RU168328U1 (en) DEVICE FOR COMPENSATING THE TEMPERATURE EXPANSION OF THE HEATING NETWORK PIPELINE
KR101386663B1 (en) The slip joint
RU2460004C1 (en) Telescopic joint of gas ducts
RU2640136C2 (en) Expansion joint for channelless pipe laying
RU2448297C2 (en) Protection method of weld joint of pipes with inner coating against corrosion
RU176459U1 (en) Bellows Compensation Device
CN105443898B (en) A kind of protecting against shock compatibility of deformation pipe joint unit
RU170841U1 (en) BELLOW COMPENSATING DEVICE FOR CHANNEL-FREE HEAT PIPING
JP2013133857A (en) Repairing extensible flexible joint
KR200477221Y1 (en) Expansion joint with improved expansion function
RU171397U1 (en) COMPENSATION DEVICE FOR INSULATED PIPELINE
KR101256888B1 (en) Expansion Joint of Construction Plumbing
CN205842074U (en) A kind of waterproof sealing prefabricated direct-buried compensator insulating product
RU218683U1 (en) BELLOWS COMPENSATING DEVICE FOR CHANNEL-LESS LAYING OF HEAT PIPELINES
RU95783U1 (en) BELLOW COMPENSATION DEVICE
JP2005273772A (en) Bellow type sleeve joint

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181219