г.Омск, ул. Можайского, 50, офис 32
Время работы: пн.-пт. с 8-30 до 17-00
+7 913 651-64-59
Режим работы: пн-пт с 8:30 до 17:00
Обратный звонок

Компенсатор стояков отопления (КСО)

Модель КСО
Цена по запросу
  • Наличие: Есть в наличии

Товары месяца

Оставить заявку

Компенсатор стояков отопления КСО

с защитным кожухом предназначен для компенсации температурных удлинений прямолинейных участков трубопровода, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоэтажных зданий. Устанавливается в помещениях жилых домов, офисных и производственных зданиях, а также на трубопроводных системах водонагревательных установок, насосных станций, тепловых пунктов потребителей и других сооружениях тепловых сетей, систем жилищного и коммунального хозяйства. Устройства защищают трубопровод от статических и динамических нагрузок, возникающих при вибрациях и температурных деформациях. Режим работы устройства рассчитан на сжатие и растяжение. Рабочая среда: жидкие и газообразные среды неагрессивные по отношению к используемым в конструкции материалам.

     Изделия оборудованы наружным защитным кожухом (сталь 20) и внутренней защитной гильзой-экраном из нержавеющей стали 12Х18Н10Т. Основным рабочим элементом устройства является сильфон (гофра), изготовленная из тонкостенного прочного металла, сжатие и растяжение которой позволяет защищать систему от разрыва. Сильфон компенсатора многослойный. Благодаря этому, осевая компенсирующая способность составляет 40 мм, а ресурс не менее 3000 циклов сжатия-растяжения при перемещении на полный рабочий ход. Тип присоединяется к трубопроводу: патрубки под приварку. Срок службы составляет до 20 лет, при концентрации хлоридов в транспортируемой среде не более 30 мг/кг.

     Сильфонные компенсаторы с защитным кожухом допускается применять в районах строительства с расчётной наружной температурой не ниже – 30С, в зданиях с двухтрубной системой отопления высотой 7 и более этажей. Температура носителя не более 200С. Сейсмичность районов строительства – до девяти баллов включительно. Допускается установка как на горизонтальных, так и вертикальных участках трубопроводов. Устройства не требуют обслуживания в процессе эксплуатации и относятся к классу неремонтируемых изделий.

     Выпускаемые компенсаторы стояков отопления изготавливаются с условными внутренними диаметрами от DN15 до DN50 mm. Условное давление (PN) до 16 кг/см2.

 

компенсатор стояков отопления

Наименование компенсатора

Габаритные и присоединительные размеры компенсаторов для стояков отопления

Осевая компенсирующая способность(+растяжение / -сжатие) λ, мм

Эффективная площадь, F эфф, см2 

 Жесткость, CQ, кгс/мм

Масса, кг

DN, мм
(условный)

d, мм

D, мм

L, мм

Внутренний диаметр патрубков, мм

КСО 15-16-40

15

21

38

250

15

40 (+10/-30)

40 (+20/-20)

4.24

1,6

0,52

КСО 20-16-40

20

27

49

250

20

40 (+10/-30)

40 (+20/-20)

8.04

3,0

0,7

КСО 25-16-40

25

34

60

300

26

40 (+10/-30)

40 (+20/-20)

13.85

3,2

1,2

КСО 32-16-40

32

42

76

300

35

40 (+10/-30)

40 (+20/-20)

24.18

1,5

1,5

КСО 40-16-40

40

48

76

300

41

40 (+10/-30)

40 (+20/-20)

24.18

1,5

1,6

КСО 50-16-40

50

60

85

300

53

40 (+10/-30)

40 (+20/-20)

33.68

2,1

2,3

 

Описание и принцип работы.

   Сильфонный компенсатор с несъемным кожухом состоит из сильфона (тонкостенной гофрированной оболочки), присоединительной арматуры, внешнего защитного кожуха и внутренней гильзы (экрана). Сильфон компенсатора и внутренняя гильза изготовлены из стали 12Х18Н10Т. Приварные монтажные патрубки и наружный кожух изготовлены из стали 20. Изделие присоединяется к трубопроводу путём сварки.

   Компенсаторы с защитным кожухом могут устанавливаться как на горизонтальных, так и вертикальных участках трубопроводов.
Они не требуют обслуживания в процессе эксплуатации и относятся к классу неремонтируемых изделий. Устанавливаться только на прямолинейных участках трубопроводов, ограниченных неподвижными опорами. Между неподвижными опорами допускается размещать только один компенсатор стояков отопления. Расчет нагрузок на кольцевые и промежуточные неподвижные опоры при различных способах установки компенсаторов выполняется на этапе проектирования тепловой сети и приводится в специальной литературе.

   Изделие устойчиво к воздействиям рабочей среды: вода - до +150С; пар - до +200С. Компенсаторы с защитным кожухом допускается эксплуатировать с жидкими и газообразными средами не вызывающими коррозии материалов компенсатора при температуре от минус 30С до плюс 200С. При использовании компенсаторов в системах отопления высотных зданий, транспортируемой средой является вода с температурой до 150С. Применяемые в конструкции материалы устойчивы к воздействию относительной влажности воздуха до 95% при температуре окружающего воздуха 35С и более низких температурах без конденсации влаги. Допускается эксплуатация в районах строительства с расчётной наружной температурой для проектирования систем отопления не ниже – 30С. Сейсмичность районов строительства – до девяти баллов включительно.

   Компенсаторы системы теплоснабжения не применяют для транспортировки рабочих сред, использующихся в химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, а также на трубопроводных системах химически- и взрывоопасных производственных установок.

   Изделие не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока эксплуатации утилизацию компенсатора потребитель осуществляет по своему усмотрению.

 

Рекомендации по проектированию систем отопления.

   Необходимость применять компенсаторы системы теплоснабжения многоэтажных домов, обусловлена тем, что в трубах отопления, с температурой проводимой среды порядка +80С, на каждом этаже могут происходить изменения длиннытрубопровода приблизительно на 3мм. Совокупная величина удлинения трубопровода в семиэтажном зданий (приблизительно 21м) при этом составит более 20мм, что при отсутствии компенсирующих элементов, неминуемо приведет к деформации трубы. Поэтому в высотных домах применяется компенсатор стояков отопления, который устанавливается через каждые 30 метров (10 этажей).

Пример деформации трубы системы теплоснабжения, в зависимости от величины воздействующих температур

Первоначальная 
длина трубы 
(m)

60°C

70°C

80°C

90°C

100°C

20

13.2 mm

15.6 mm

17.8 mm

20.2 mm

22.6 mm

25

16.5 mm

19.5 mm

22.3 mm

25.3 mm

28.3 mm

30

19.8 mm

23.4 mm

26.7 mm

30.3 mm

33.9 mm

35

23.1 mm

27.3 mm

31.2 mm

35.4 mm

39.6 mm

40

26.4 mm

31.2 mm

35.6 mm

40.4 mm

45.2 mm

45

29.7 mm

35.1 mm

40.1 mm

45.5 mm

50.9 mm

50

33.0 mm

39.0 mm

44.5 mm

50.5 mm

56.5 mm

55

36.3 mm

42.9 mm

49.0 mm

55.6 mm

62.2 mm

60

39.6 mm

46.8 mm

53.4 mm

60.6 mm

67.8 mm

65

42.9 mm

50.7 mm

57.9 mm

65.7 mm

73.5 mm

70

46.2 mm

54.6 mm

62.3 mm

70.7 mm

79.1 mm

75

49.5 mm

58.5 mm

66.8 mm

75.8 mm

84.8 mm

80

52.8 mm

62.4 mm

71.2 mm

80.8 mm

90.4 mm

85

56.1 mm