RU2445542C1 - Температурное компенсационное устройство для трубопроводов - Google Patents

Температурное компенсационное устройство для трубопроводов Download PDF

Info

Publication number
RU2445542C1
RU2445542C1 RU2010131821/06A RU2010131821A RU2445542C1 RU 2445542 C1 RU2445542 C1 RU 2445542C1 RU 2010131821/06 A RU2010131821/06 A RU 2010131821/06A RU 2010131821 A RU2010131821 A RU 2010131821A RU 2445542 C1 RU2445542 C1 RU 2445542C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pipeline
spherical surface
nozzle
length
Prior art date
Application number
RU2010131821/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010131821A (ru
Inventor
Юрий Дмитриевич Тарасов (RU)
Юрий Дмитриевич Тарасов
Эдуард Анатольевич Загривный (RU)
Эдуард Анатольевич Загривный
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)"
Priority to RU2010131821/06A priority Critical patent/RU2445542C1/ru
Publication of RU2010131821A publication Critical patent/RU2010131821A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2445542C1 publication Critical patent/RU2445542C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Joints Allowing Movement (AREA)
  • Pipe Accessories (AREA)
  • Supports For Pipes And Cables (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оборудованию трубопроводного транспорта. В температурном компенсационном устройстве магистрального трубопровода патрубок изменяемой длины с фланцевыми соединениями выполнен из высокопрочного упругого металлического листа сферической поверхности с выпуклостью, обращенной наружу от продольной оси трубопровода. На поверхности патрубка размещена закрепленная своими концами на противоположных фланцах фланцевых соединений патрубка спиральная пружина с переменным диаметром навивки с возможностью взаимодействия ее витков со сферической поверхностью патрубка на всем его протяжении. Использование изобретения позволит упростить конструкцию трубопровода с компенсационными устройствами и повысить надежность его эксплуатации при транспортировании по трубопроводу природного газа или нефти, в том числе в условиях прокладки трубопровода по пересеченной местности в условиях резкого перепада температур наружного воздуха во времени. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оборудованию трубопроводного транспорта, а именно к температурным компенсационным устройствам, и может быть использовано для газопроводов и нефтепроводов, преимущественно в условиях их прокладки на пересеченной местности, например, на гористых участках трассы в условиях резкого перепада температур наружного воздуха во времени.
Известен компенсатор осевых деформаций, включающий эластичную неметаллическую трубу с уплотнительными отбортовками и наружные ограничительные втулки, установленные телескопически по отношению друг к другу. В тело трубы включена армирующая пружина (RU 2083907, F16L 51/02, 1997).
Недостатком компенсатора является телескопическое расположение наружных втулок, что снижает компенсирующую способность устройства, а также сложность конструкции эластичной трубы с заделанной в ее тело пружиной.
Известен принятый за прототип компенсатор, содержащий эластичную трубу с армирующим включением и уплотнительными отбортовками, установленные снаружи эластичной трубы с радиальным зазором ограничительные втулки, при этом длина эластичной трубы превышает суммарную длину наружных ограничительных втулок, а армирующее включение размещено на части эластичной трубы, свободной от опоры на наружные ограничительные втулки (RU 2285856 C1, F16L 51/02, 2005).
Однако недостатками компенсатора-прототипа являются возможность разрушения эластичной трубы тонкими торцевыми кромками. армирующего включения, выполненного в виде сплошной цилиндрической втулки, при осевых деформациях трубопровода, неполное использование длины пластичной трубы при осевых и радиальных деформациях трубопровода из-за встроенного в среднюю часть эластичной трубы жесткого армирующего включения, что связано не только с увеличением длины компенсатора, но и с увеличенными поперечными деформациями трубы с большими радиусами ее изгиба по краям, а также с возможностью нарушения целостности трубы также за счет взаимодействия материала трубы с торцевыми кромками армирующего включения. Кроме того, известный компенсатор отличается сложностью конструкции и возможностью возгорания эластичной составляющей. Указанные недостатки снижают надежность эксплуатации трубопровода, особенно магистрального, при транспортировании по нему газа или нефти.
Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции трубопровода с компенсационными устройствами и повышение надежности его эксплуатации при транспортировании по трубопроводу природного газа или нефти, в том числе в условиях прокладки трубопровода по пересеченной местности.
Технический результат достигается тем, что в температурном компенсационном устройстве, содержащем патрубок изменяемой длины с фланцевыми соединениями, встроенный в магистральный трубопровод, патрубок выполнен из высокопрочного упругого металлического листа сферической поверхности с выпуклостью, обращенной наружу от продольной оси трубопровода, а на указанной поверхности патрубка размещена закрепленная своими концами на противоположных фланцах фланцевых соединений патрубка спиральная пружина с переменным диаметром навивки с возможностью взаимодействия витков пружины со сферической поверхностью патрубка на всем его протяжении. Сферическая поверхность патрубков может быть выполнена из стали, стальных сплавов или сплавов цветных металлов.
Температурное компенсационное устройство для трубопроводов представлено на чертеже, где на фиг.1 показан продольный разрез, на фиг.2 - план по фиг.1.
Устройство содержит соединенные со смежными участками труб 1 и 2 магистрального трубопровода с помощью фланцевых соединений 3 и 4 патрубки 5. Патрубки 5 выполнены из высокопрочного упругого металлического листа со сферической поверхностью, выпуклостью обращенной наружу от продольной оси 6 трубопровода. В качестве материала может быть использована сталь, стальные сплавы или сплавы цветных металлов. На поверхности патрубка 2 размещена закрепленная своими концами 7 и 8 на противоположных фланцах фланцевых соединений 3 и 4 патрубка 5, спиральная пружина 9 с переменным диаметром навивки с возможностью взаимодействия витков пружины 9 со сферической поверхностью, патрубка 5 на всем его протяжении.
Температурное компенсационное устройство для трубопроводов действует следующим образом. При изменении температуры наружного воздуха смежные участки труб 1 и 2 смещаются по продольной оси 6 магистрального трубопровода в том или другом направлении. При этом длина соединяющего их патрубка 5 соответственно увеличивается (при понижении температуры) или уменьшается (при повышении температуры). Этот процесс обеспечивается за счет упругой деформации сферической поверхности патрубка 5 соответственно при сжатии или растяжении спиральной пружины 9, которая на всей длине патрубка 5 своими витками прижата к его наружной сферической поверхности за счет закрепления концов 7 и 8 пружины 9 на фланцах фланцевых соединений 3 и 4 патрубка 5. Наличие спиральной пружины 9, витки которой постоянно прижаты к сферической поверхности патрубка 5, позволяет принимать толщину стенок патрубка минимальной за счет того, что внутреннее давление газа или нефти, воспринимаемое стенками патрубка 5, передается виткам натянутой спиральной пружины 9, благодаря чему повышается радиальная прочность патрубка 5. Выполнение патрубка 5 из листа минимальной толщины позволяет обеспечить необходимые упругие свойства патрубка 5, позволяющие компенсировать практически любые температурные деформации труб 1 и 2 магистрального трубопровода. А выполнение патрубков 5 из металлического листа повышает надежность эксплуатации магистрального трубопровода.
Отличительные признаки изобретения позволяют упростить конструкцию трубопровода с компенсационными устройствами и повысить надежность его эксплуатации при транспортировании по трубопроводу природного газа или нефти, в том числе в условиях прокладки трубопровода по пересеченной местности в условиях резкого перепада температур наружного воздуха во времени.

Claims (3)

1. Температурное компенсационное устройство, содержащее встроенный в магистральный трубопровод патрубок изменяемой длины с фланцевыми соединениями, отличающееся тем, что патрубок выполнен из высокопрочного упругого металлического листа сферической поверхности с выпуклостью, обращенной наружу от продольной оси трубопровода, а на указанной поверхности патрубка размещена закрепленная своими концами на противоположных фланцах фланцевых соединений патрубка спиральная пружина с переменным диаметром навивки с возможностью взаимодействия витков пружины со сферической поверхностью патрубка на всем его протяжении.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сферическая поверхность патрубка выполнена из стали.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что сферическая поверхность патрубка выполнена из стальных сплавов или сплавов цветных металлов.
RU2010131821/06A 2010-07-28 2010-07-28 Температурное компенсационное устройство для трубопроводов RU2445542C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010131821/06A RU2445542C1 (ru) 2010-07-28 2010-07-28 Температурное компенсационное устройство для трубопроводов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010131821/06A RU2445542C1 (ru) 2010-07-28 2010-07-28 Температурное компенсационное устройство для трубопроводов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010131821A RU2010131821A (ru) 2012-02-10
RU2445542C1 true RU2445542C1 (ru) 2012-03-20

Family

ID=45853091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010131821/06A RU2445542C1 (ru) 2010-07-28 2010-07-28 Температурное компенсационное устройство для трубопроводов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2445542C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109668002A (zh) * 2018-12-26 2019-04-23 洛阳双瑞特种装备有限公司 一种夹层波纹管膨胀节以及制作方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1095009A1 (ru) * 1982-04-15 1984-05-30 Черновицкий Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Компенсационный узел
RU2083907C1 (ru) * 1992-01-09 1997-07-10 Анатолий Серафимович Рачков Втулочный компенсатор
RU2285856C1 (ru) * 2005-02-24 2006-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОМАРМАТУРА" Компенсатор
DE102008027897A1 (de) * 2008-06-11 2009-12-17 Peter Fuchs Vorrichtung - ausgebildet als Sicherheitskomponente in Rohrsystemen und Anlagen gegen Beschädigung durch Anstoßkontakte

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1095009A1 (ru) * 1982-04-15 1984-05-30 Черновицкий Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Компенсационный узел
RU2083907C1 (ru) * 1992-01-09 1997-07-10 Анатолий Серафимович Рачков Втулочный компенсатор
RU2285856C1 (ru) * 2005-02-24 2006-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "БАЛТПРОМАРМАТУРА" Компенсатор
DE102008027897A1 (de) * 2008-06-11 2009-12-17 Peter Fuchs Vorrichtung - ausgebildet als Sicherheitskomponente in Rohrsystemen und Anlagen gegen Beschädigung durch Anstoßkontakte

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109668002A (zh) * 2018-12-26 2019-04-23 洛阳双瑞特种装备有限公司 一种夹层波纹管膨胀节以及制作方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010131821A (ru) 2012-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6513551B2 (en) Device having a radial partition, especially for arresting the propagation of a radial buckle in a double-walled pipe intended for great depths
DE602005013695D1 (de) Leichtes verstärktes element für koaxiale unterwasserrohre
EA200970571A1 (ru) Способ прокладки трубопровода, имеющего внутреннюю коррозионно-стойкую плакировку
MX2011009998A (es) Revestimiento protector para un tubo flexible.
US7546852B1 (en) Flexible insert for tubing
JP2010230107A (ja) 座屈波形鋼管
ATE521839T1 (de) Kompensationselement für rohrleitungen
RU2445542C1 (ru) Температурное компенсационное устройство для трубопроводов
RU2014145184A (ru) Гибкий трубопровод
US7234492B2 (en) Double-sheath pipe for transporting fluids, provided with a device for limiting propagation of a buckle of the outer tube and method for limiting propagation
JP2010230106A (ja) 断層用管路
CN207261850U (zh) 一种复合材料软管组件
CN201259066Y (zh) 有大位移补偿能力的平衡式弧形管接头
RU2321792C2 (ru) Фитинг для трубопроводов из полиэтиленовых армированных труб
CN202946799U (zh) 带有外螺纹厚壁不锈钢接头的玻璃钢内衬不锈钢复合管
RU2016132868A (ru) Средство соединения труб с эластичным под нагрузкой участком
CN103162055A (zh) 新型多功能波纹补偿器
KR20170065989A (ko) 신축관의 연결조립체
RU2285856C1 (ru) Компенсатор
CN203686396U (zh) 一种大口径热塑性复合管
CN203585608U (zh) 一种缠绕型波纹金属软管
CN104075061A (zh) 耐负压、耐腐蚀钢衬四氟膨胀节
RU2398154C1 (ru) Компенсатор
EP2855992A1 (en) Pipe for abrasive materials, such as concrete or similar materials, and method of production
CN103390454B (zh) 抗拉抗压的脐带缆

Legal Events

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

Effective date: 20120729