Potrubie spalín elektrárne pracuje v kombinácii s vysokou teplotou, tepelným pohybom, vibráciami, kolísaním tlaku, koróziou a zaťažením časticami. Veľké časti potrubia sa môžu počas spúšťania, bežnej prevádzky a odstavovania rozťahovať, sťahovať a posúvať. Správne navrhnutédilatačná škára tkaninyposkytuje flexibilné spojenie, ktoré absorbuje tento pohyb a zároveň zachováva požadovanú vzdialenosť a tesnenie medzi susednými časťami potrubia.
Na rozdiel od jednoduchého flexibilného konektora musí byť dilatačný spoj elektrárne navrhnutý s ohľadom na skutočné podmienky spalín. Teplota, tlak, zloženie plynu, popolček, pohyb, rozmery potrubia a konfigurácia vložky ovplyvňujú konštrukciu spoja.
BSTFLEX vyrába na mierunekovové tkaninové dilatačné škárypre rozsiahle priemyselné potrubné systémy vrátane kotlov, spalín, regulácie znečistenia ovzdušia a odsávacích systémov.
| Parameter | Prečo na tom záleží |
|---|---|
| Prevádzková teplota | Určuje tepelnú ochranu a systém flexibilných materiálov |
| Maximálna teplota | Zohľadnenie štartovacích, narušených a prechodných podmienok |
| Tlak | Určuje zaťaženie pásu a správanie sa pri pohybe |
| Zloženie spalín | Ovplyvňuje chemickú kompatibilitu a výber tesniaceho materiálu |
| Vlhkosť | Dôležité pre kondenzáciu a podmienky kyslého rosného bodu |
| Popolček a prach | Môže vyžadovať vnútornú vložku alebo ochranu proti oderu |
| Axiálny pohyb | Určuje schopnosť kompresie a roztiahnutia |
| Bočný pohyb | Určuje požadovanú flexibilnú geometriu |
| Rozmery potrubia | Ovplyvňuje konštrukciu rámu, rohov a pásov |

Potrubia na odvod spalín sú pripojené k zariadeniam, ktoré pracujú s výraznými teplotnými zmenami. Potrubie dlhé niekoľko metrov môže pri zahrievaní vykazovať merateľný rozmerový nárast.
Problém sa neobmedzuje len na samotný kanál. Tepelný pohyb sa môže vyskytnúť aj medzi:
Tieto komponenty sa nemusia nevyhnutne rozširovať presne rovnakým smerom alebo rovnakou rýchlosťou.
Flexibilný spoj poskytuje kontrolované miesto, kde môže dôjsť k relatívnemu pohybu bez toho, aby bol celý potrubný systém nútený absorbovať posunutie ako mechanické namáhanie.
Adilatačný škár z tkaniny elektrárnemôžu byť inštalované na viacerých miestach v systéme odvodu spalín.
Medzi typické miesta patria:
Prevádzkové podmienky sa medzi týmito lokalitami môžu výrazne líšiť, takže v celom závode by sa nemala automaticky používať jedna materiálová konštrukcia.

Potrubia súvisiace s kotlom môžu byť vystavené značným tepelným cyklom.
Počas spúšťania stúpa teplota potrubia z okolitých podmienok na prevádzkovú teplotu. Počas vypínania sa proces obracia. Táto opakovaná tepelná rozťažnosť a sťahovanie môže počas životnosti zariadenia spôsobiť tisíce cyklov pohybu.
Adilatačný spoj kotlového potrubiapreto sa musí prispôsobiť opakovanému pohybu, a nie len jednému maximálnemu posunu.
Medzi dôležité úvahy patria:
Pripojenia predhrievača vzduchu môžu vytvárať náročné podmienky, pretože teploty plynu a dráhy prúdenia sa v zariadení menia.
Dilatačné škáry môžu byť vystavené tepelnému pohybu, vibráciám a tlakovým rozdielom a zároveň môžu byť prevádzkované v blízkosti zariadení so značnou konštrukčnou hmotnosťou.
Flexibilný spoj musí preto umožniť požadovaný pohyb bez vytvárania nadmerných reakčných síl na pripojené potrubie.
Ďalším bežným miestom pre flexibilné pripojenia sú ventilátory s indukčným ťahom.
V tomto prípade môže byť hlavným problémom vibrácia a mechanická izolácia, a nie len extrémna teplota.
Tkaninová dilatácia na pripojení ventilátora ID môže pomôcť prispôsobiť sa:
Správna konštrukcia závisí od toho, či sa spoj nachádza na strane horúceho plynu, na strane čistého plynu alebo v inej časti systému.
Systémy na odsirenie spalín môžu priniesť rôzne problémy.
Vlhké spaliny môžu obsahovať chemicky agresívne zložky a ku kondenzácii môže dôjsť, keď teplota plynu klesne pod rosný bod kyseliny.
Na týchto miestach musí byť flexibilný materiál posúdený z hľadiska:
Flexibilná bariéra na báze PTFE sa môže zvážiť, ak je chemická odolnosť hlavnou konštrukčnou požiadavkou.
Podrobné porovnanie materiálov nájdete v našom sprievodcoviMateriály dilatačných škár v tkanine: PTFE, silikón, sklolaminát a oxid kremičitý.
Spaliny nie sú len horúci vzduch.
V závislosti od paliva a procesu regulácie znečistenia môže obsahovať kombinácie:
Po čistení a ochladení plynu sa môže kondenzácia stať ďalším problémom.
V dôsledku toho materiál, ktorý dobre funguje v suchom teplovzdušnom potrubí, nemusí byť vhodný pre aplikácie s mokrými korozívnymi spalinami.
V systémoch odvodu spalín si osobitnú pozornosť zaslúžia podmienky kyslého rosného bodu.
Keď sa plyn dostatočne ochladí, niektoré zložky môžu kondenzovať a na vnútorných povrchoch vytvárať vysoko korozívne kvapaliny.
To znamená, že návrhová teplota flexibilnej tesniacej vrstvy by nemala byť založená len na maximálnej teplote plynu.
Kompletný prevádzkový balík by mal zahŕňať:
Tam, kde sa očakáva mokrá kyslá prevádzka, sa chemická kompatibilita stáva hlavnou súčasťou výberu látky.

Častou chybou je vybrať sivysokoteplotný tkaninový dilatačný spojjednoducho výberom látky s najvyššou inzerovanou teplotnou hodnotou.
Takýto prístup môže viesť k nevhodnému spoju.
Vysokoteplotná textília môže mimoriadne dobre znášať priame teplo, ale poskytuje obmedzenú chemickú odolnosť alebo schopnosť tesnenia proti plynu. Naopak, chemicky odolná vrstva PTFE nemusí byť určená na priame vystavenie najteplejšej časti spalín.
Moderné textilné dilatačné škáry preto často používajú viacero funkčných vrstiev.
Vysokoteplotný spoj spalín môže používať kombináciu materiálov, pričom každá vrstva plní špecifickú funkciu.
Typické funkčné usporiadanie
Spaliny
↓
Vnútorný tok / Ochrana proti oderu
↓
Vysokoteplotná tkanina
↓
Izolácia
↓
Výstuž zo sklenených vlákien
↓
PTFE alebo iná plynotesná bariéra
↓
Vonkajšia ochrana
Ide skôr o inžiniersky koncept než o univerzálnu konštrukciu. Skutočný výber materiálu a poradie vrstiev závisí od prevádzkových podmienok konkrétnej elektrárne.
Kremičitá tkanina sa môže použiť na miestach, kde je teplota horúcej plochy mimo praktického rozsahu bežných sklolaminátových materiálov.
Jeho primárnou úlohou v kompozitnom dilatačnom spoji je vo všeobecnosti skôr tepelná ochrana než pôsobenie ako jediná plynotesná membrána.
Dodávky BSTFLEX96% vysokoteplotná silikagélová tkaninapre náročné aplikácie tepelnej ochrany.
V dilatačnej škáre elektrárne je možné do viacvrstvového systému zabudovať kremičitú tkaninu, keď horúca strana vyžaduje dodatočnú tepelnú ochranu.

Sklolaminát sa široko používa v priemyselných dilatačných škárach tkanín, pretože poskytuje užitočnú kombináciu pevnosti, rozmerovej stability a teplotnej odolnosti.
Môže slúžiť ako:
Sklolaminát nemusí byť nevyhnutne najvrchnejšou vrstvou. Jeho umiestnenie závisí od funkcie, ktorú musí celý spoj plniť.
Sklolaminát potiahnutý PTFE môže byť užitočný, keď spoj vyžaduje chemicky odolnú flexibilnú bariéru.
Medzi jeho potenciálne výhody patria:
Vrstva PTFE však musí byť chránená pred teplotami mimo jej vhodného prevádzkového rozsahu.
Vo vysokoteplotnom systéme sa to dá dosiahnuť izoláciou a ochrannými vrstvami na horúcej strane.
Silikónom potiahnuté sklolaminátové vlákno môže byť vhodné na miestach, kde je dôležitá flexibilita, odolnosť voči poveternostným vplyvom a mierne vysoké teploty.
Môže byť obzvlášť užitočný na vonkajšej strane kompozitnej konštrukcie alebo v častiach systému odvodu spalín s relatívne miernou teplotou.
Nemalo by sa automaticky špecifikovať pre najteplejšiu časť výstupného potrubia kotla bez vyhodnotenia skutočnej teploty vrstvy.
Tkaninová dilatačná škára by nemala byť nevyhnutne vystavená priamo plnej rýchlosti spalín.
Na presmerovanie toku plynu a ochranu flexibilnej zostavy je možné použiť vnútornú vložku.
V závislosti od systému môže vložka pomôcť znížiť:
V prípade plynu s obsahom pevných častíc je konštrukcia vložky jednou z najdôležitejších súčastí kompletnej zostavy dilatačného škáry.
Uhoľné a iné elektrárne produkujúce častice môžu vystaviť dilatačné škáry potrubí popolčeku.
Vysoká rýchlosť plynu môže premeniť relatívne jemné častice na účinný abrazívny prúd.
Ak tieto častice priamo narazia na flexibilný pás, opotrebovanie môže nastať oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo len v dôsledku vystavenia teplote.
Z tohto dôvodu by mal návrh zohľadniť:
Mnohé systémy odvodu spalín v elektrárňach pracujú pod podtlakom kvôli ventilátorom s núteným ťahom.
Negatívny tlak môže ťahať pružnú tkaninu dovnútra.
Toto je obzvlášť dôležité pre veľké obdĺžnikové dilatačné škáry s dlhými nepodopretými rozpätiami.
Návrh by preto mal zohľadňovať:
Uvedenie skutočnej hodnoty tlaku je oveľa užitočnejšie ako jednoduché konštatovanie „vákuová služba“.
Väčšina veľkých dymovodov je obdĺžniková alebo štvorcová.
To vytvára v porovnaní s kruhovými spojmi ďalšie technické aspekty.
Štyri rohy musia plynulo prechádzať medzi susednými stranami, zatiaľ čo dlhé strany môžu pod tlakom vykazovať väčšiu deformáciu.
Aobdĺžniková dilatačná škára tkaninypreto by mal byť navrhnutý po celom obvode.
Medzi dôležité rozmery patria:
| Rozmer | Požadované informácie |
|---|---|
| Šírka | Skutočná šírka potrubia |
| Výška | Skutočná výška potrubia |
| Osobne | Vzdialenosť medzi pripojovacími rovinami |
| Príruba | Šírka, hrúbka a konfigurácia uchytenia |
| Roh | Skutočná geometria rohu a polomer, ak je to relevantné |
Pre veľké náhradné spoje sa dôrazne odporúčajú fotografie a rozmerové výkresy.
Tepelná rozťažnosť vo všeobecnosti spôsobuje axiálny pohyb, pretože sa mení dĺžka pripojených úsekov potrubia.
Dilatačná škára by mala byť špecifikovaná so samostatnými hodnotami pre kompresiu a predĺženie.
Napríklad:
Axiálna kompresia: 40 mm
Axiálne predĺženie: 15 mm
Toto je pre inžinierstvo užitočnejšie ako špecifikácia iba celkového teoretického tepelného rastu.
Zariadenia elektrárne sa môžu pohybovať vzhľadom na okolitú konštrukciu.
Bočný posun môže byť spôsobený:
Dilatačná škára tkaniny by mala byť navrhnutá tak, aby absorbovala požadovaný posun bez nadmerného napätia tkaniny alebo kontaktu medzi vnútornými komponentmi.
Dilatačný škár elektrárne môže počas svojej životnosti zažívať opakované tepelné cykly.
Každé spustenie a vypnutie môže vytvoriť ďalší cyklus pohybu.
To znamená, že životnosť závisí nielen od maximálnej teploty, ale aj od:
Spoj navrhnutý pre jeden veľký pohyb nie je nevyhnutne optimalizovaný pre tisíce menších tepelných cyklov.

Keď sa textilný spoj predčasne pokazí, viditeľné poškodenie nie je vždy pôvodnou príčinou.
Medzi bežné mechanizmy zlyhania patria:
Výmena tkaniny za materiál odolný voči vyššej teplote bez identifikácie mechanizmu poruchy nemusí vyriešiť základný problém.
Pri pravouhlých spojoch sú rohy dôležitými kontrolnými bodmi.
Hľadajte:
Poškodenie sústredené okolo jedného rohu môže naznačovať problémy s pohybom, inštaláciou alebo geometriou, a nie jednoduchý problém s teplotou materiálu.
Vnútorná vložka by sa mala tiež skontrolovať.
Skontrolujte:
Poškodená vložka môže vystaviť flexibilný pás podmienkam, pre ktoré nebol nikdy navrhnutý.
Pri projektoch výmeny nie je vždy postačujúce kopírovať rozmery starého látkového pásu.
Výmena by sa mala posúdiť vzhľadom na súčasné prevádzkové podmienky.
Pred objednaním si vyzdvihnite:
Ak starý spoj zlyhal skôr, priložte fotografie zobrazujúce poškodené miesta.

Pre zákazkudilatačný spoj spalín, najužitočnejšou informáciou je skutočný prevádzkový rozsah.
| Informácie | Príklad |
|---|---|
| Veľkosť potrubia | 3000 × 2500 mm |
| Osobne | 250 mm |
| Normálna teplota | 350 °C |
| Maximálna teplota | 450 °C |
| Tlak | -5 kPa |
| Procesný plyn | Spaliny |
| Axiálny pohyb | ±30 mm |
| Bočný pohyb | ±25 mm |
| Rýchlosť plynu | Projektovo špecifické |
| Zaťaženie časticami | Podmienky popolčeka/prašnosti |
Uvedené hodnoty sú len príklady. Pre inžinierske výpočty je potrebné použiť skutočné projektové špecifikácie.
Systémy potrubí elektrární sú zriedkavo identické.
Dva spoje môžu mať rovnaké menovité rozmery, ale úplne odlišné prevádzkové podmienky.
Jeden môže pracovať so suchým horúcim plynom, zatiaľ čo iný môže pracovať s mokrými korozívnymi spalinami. Jeden môže byť vystavený pozitívnemu tlaku, zatiaľ čo iný pracuje pod značným negatívnym tlakom. Jeden môže vyžadovať oderuvzdornú vložku, zatiaľ čo iný nie.
Z tohto dôvodu, anekovová dilatačná škáraby sa mala špecifikovať ako technická zostava, a nie vyberať len podľa veľkosti.
| Materiál | Potenciálna úloha | Typický ovládač výberu |
|---|---|---|
| Sklolaminát | Výstuž | Pevnosť a tepelná stabilita |
| Silikónom potiahnuté sklolaminát | Flexibilná vonkajšia alebo tesniaca vrstva | Flexibilita a odolnosť voči prostrediu |
| Sklolaminát s PTFE povlakom | Chemicky odolná bariéra | Žieravý alebo mokrý plyn |
| Kremičitá tkanina | Ochrana pred horúcou plochou | Silné tepelné vystavenie |
| Izolácia | Tepelná bariéra | Ochrana vrstiev s nízkou teplotou |
| Kovová vložka | Ochrana pred stekaním a oderom | Vysokorýchlostný alebo časticový plyn |

V priemyselných potrubných systémoch sa môžu použiť textilné aj kovové dilatačné spoje, ale ich vlastnosti sa líšia.
| Faktor | Dilatačný spoj z tkaniny | Kovový dilatačný spoj |
|---|---|---|
| Flexibilný prvok | Technický kompozitný materiál | Tvarované kovové mechy |
| Veľké rozmery potrubí | Veľmi vhodné | Závislé od dizajnu |
| Bočná flexibilita | Všeobecne vysoká | Závisí od konfigurácie |
| Tepelná izolácia | Možno integrovať do viacvrstvovej konštrukcie | Zvyčajne vyžaduje samostatný tepelný návrh |
| Chemická bariéra | Možno použiť vrstvy na báze PTFE | Závisí od výberu zliatiny |
| Nízka reakčná sila | Silná výhoda v mnohých aplikáciách potrubia | Je potrebné zohľadniť silu pružiny |
| Výmena | Flexibilný pás môže byť vymeniteľný | Špecifické pre zostavu |
Lepšia voľba závisí od tlaku, teploty, pohybu, chemického zloženia plynu, geometrie potrubia a požiadaviek celého systému.

Užitočná špecifikácia by mala popisovať kompletný prevádzkový stav, a nie len uvádzať:
„Vysokoteplotná tkaninová dilatačná škára.“
Presnejšia špecifikácia identifikuje:
Tieto informácie umožňujú výrobcovi navrhnúť flexibilnú zostavu pre skutočnú aplikáciu.

BSTFLEX vyvíja na mierutextilné kompenzátory pre systémy odvodu spalín elektrárnípodľa rozmerov a prevádzkových podmienok dodaných zákazníkom.
V závislosti od aplikácie môže konštrukcia zahŕňať výstuž zo sklenených vlákien, tkaniny potiahnuté silikónom, plynové bariéry na báze PTFE, vysokoteplotnú tkaninu od oxidu kremičitého, izoláciu a ochranu proti vnútornému prúdeniu alebo oderu.
K dispozícii sú zákazkové konfigurácie pre obdĺžnikové, štvorcové, okrúhle a neštandardné geometrie potrubí.
Úplnú špecifikáciu produktu nájdete naDilatačný spoj z nekovovej tkaninystránka produktu.
Pošlite spoločnosti BSTFLEX rozmery vášho potrubia, dĺžku, prevádzkovú a maximálnu teplotu, tlak, zloženie spalín, pohyb, rýchlosť plynu, stav častíc a existujúce podrobnosti o vložke.
V prípade náhradných projektov vždy, keď je to možné, priložte fotografie a výkresy existujúcej inštalácie.
Vyžiadajte si cenovú ponuku na dilatačný spoj z tkaniny na mieru