Do łączenia rurociągów i kanałów spalin w instalacjach przemysłowych stosowany jest specjalny, elastyczny element. To tak zwany kompensator tkaninowy, którego zadaniem jest utrzymanie właściwej kompensacji przemieszczeń (zarówno cieplnych, jak i mechanicznych) w tych kanałach. Znajduje zastosowanie przede wszystkim podczas przesyłania sypkich i gazowych mediów. Dzięki niemu drgania zachodzące w łączonych kanałach ulegają redukcji, a niewspółosiowość zostaje zniwelowana. Nasze produkty powstały na bazie innowacyjnych rozwiązań i zachowują zdolność do pracy w różnych temperaturach. Są wykonane z elastycznych materiałów, dzięki czemu przechwytują przemieszczenia skierowane w różne strony.
Stosowanie
Do najczęściej produkowanych przez nas kompensatorów tkaninowych należą modele wielowarstwowe. Taka budowa umożliwia uzyskanie optymalnej wytrzymałości, szczelności i odporności na działanie różnych temperatur. Modele jednowarstwowe stosuje się w warunkach wymagających odpowiedniej odporności chemicznej, np. w miejscach występowania kondensatu i oparów cieczy.
Zakres wykonywanych prac:
- Dokonywanie pomiarów na obiekcie
- Projekty
- Tworzenie części miękkich łącznika
- Tworzenie części stalowych łącznika
- Montaż
- Nadzór
Zaopatrujemy głównie:
- Elektrownie
- Elektrociepłownie
- Zakłady chemiczne
- Cegielnie
- Cementownie
- Zakłady papiernicze
- Klientów z przemysłu hutniczego, stoczniowego i koksowniczego.
Nasze rozwiązania są wykorzystywane w instalacjach, w których następuje przesył spalin, mediów sypkich i gazowych (zawierających skropliny), gorące powietrze, jak również w systemach wentylacji i klimatyzacji.
Rodzaje
Produkowane przez nas kompensatory tkaninowe mogą mieć przekrój okrągły, prostokątny lub przejście z prostokąta w koło. To, jakiego rodzaju połączenie jest zastosowane, zależy od przewodu a także od następujących warunków:
- praca na nadciśnieniu lub podciśnieniu
- wahania ciśnienia
- temperatura (w wypadku wysokiej temp. wymagane jest zastosowanie pakietu izolacyjnego)
- wielkość przenoszonych przemieszczeń.
Podstawowe typy kompensatorów
Podstawowe typy tkanin stosowane w naszych kompensatorach
Typ tkaniny |
Temp. pracy [ºC] |
Tkanina poliestrowa |
120 |
Tkanina poliamidowa |
150 |
Tkanina aramidowa |
280 |
Tkanina szklana typ E |
500 |
Tkanina szklana typ HT |
700 |
Tkanina silikatowa |
1000 |
Tkanina ceramiczna |
1200 |
Tkaniny z powłokami elastomerowymi i termoplastycznymi
Powłoka |
Tkanina nośna |
Temp. pracy [ºC] |
Charakterystyka |
pvc |
Tkanina poliestrowa |
60 |
Dobra szczelność i wytrzymałość mechaniczna w zakresach niskich temperatur |
epdm |
Tkanina poliestrowa |
60 |
Dobra odporność mechaniczna i chemiczna |
silikon |
Tkanina poliamidowa |
150 |
Tkanina przeznaczona na połączenia gdzie występują wibracje w zakresie średnich temperatur |
silikon |
Tkanina aramidowa |
250 |
Bardzo wysoka odporność mechaniczna przy zachowaniu wysokiej szczelności w zakresie średnich temperatur |
FPM |
Tkanina szklana |
200 |
Bardzo wysoka odporność chemiczna |
PTFE |
Tkanina szklana |
260 |
Bardzo wysoka odporność chemiczna |
Przykładowa budowa rękawa kompensatora wielowarstwowego
1 Siatka nośna
2 Tkanina izolacyjna
3 Mata izolacyjna
4 Tkanina izolacyjna
5 Folia uszczelniająca
6 Tkanina uszczelniająca
7 Mankiet wzmacniający
Elementy kompensatora tkaninowego
1 Rękaw gazoszczelny – elastyczny rękaw uszczelniający kompensatora. Składa się z tkanin izolacyjnych, nośnych i membrany gazoszczelnej.
2 Pakiet izolacyjny – ma za zadanie redukować temperaturę i zabezpieczyć warstwy uszczelniające przed jej wpływem. Zapobiega gromadzeniu się pyłu w kompensatorze.
3 Kołnierz kompensatora – służy do połączenia rękawa kompensatora z kanałem. Wysokość kołnierza jest zależna od temperatury medium.
4 Płaskownik dociskowy – służą do mocowania rękawa do kołnierza kompensatora. Grubość i szerokość listew zapewniają optymalne mocowanie rękawa i wytrzymałość połączenia.
5 Blachy kierunkowe – zabezpieczają warstwy miękkie przed zniszczeniem, zapobiegają przedostawaniu się pyłu do kompensatora, polepszają efektywność przepływu medium.
Kompensacja przemieszczeń cieplnych i mechanicznych
Wybór typu elementu jest uzależniony od rodzaju i wielkości przenoszonych ruchów, które mogą być pojedyncze lub łączne. Ich praca polega także na kompensowaniu wibracji, redukcji niewspółosiowości kanałów i tłumieniu hałasu.
Konstrukcja blach prowadzących
W naszej firmie zalecamy wykorzystywane wewnętrznych blach kierunkowych, których zadaniem jest:
- ochrona miękkich elementów przed zniszczeniem,
- uniemożliwienie osadzania się pyłu,
- zwiększenie skuteczności przepływu medium,
- pomoc w zastosowaniu pakietu izolacyjnego w kompensatorze.