高壓聚乙烯保溫管廠家
高密度聚乙烯保溫管由運送介質的鋼管,高密度外套管,以及鋼管和外套管之間的填充的聚氨酯硬泡保溫嚴密結合而成。聚氨酯保溫管鋼套鋼直埋保溫管的耐高溫功用其它外保護管都不能與之想比美。當鋼管因運送介質而溫度添加發作熱脹大時,絕熱層隨之一同脹大移動。全體式保溫管首要用于熱媒溫度在150℃以下的場合。聚氨酯保溫管簡介:聚氨酯保溫管又稱"管中管"其有"兩步法"構成,是由高密度聚乙烯外維護層、聚氨酯硬質泡沫塑保溫資料和鋼管構成。保溫層資料為密度60kg/m3至80kg/m3的硬質聚氨酯泡沫,充沛添滿鋼管與套管之間的空地,并具有一定的粘接強度,使鋼管、外套管及保溫層三者之間構成一個強健的全體。聚氨酯保溫管因為聚氨酯硬質泡沫保溫層緊密地粘結在鋼管外皮,隔絕了空氣和水的進入,能起到超卓的防腐效果。而且它的發泡孔都是閉合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外殼(或玻璃鋼外殼)具有超卓的防腐、絕緣和機械功用。因而,工作鋼管外皮很難遭到外界空氣和水的腐蝕。只需管道內部水質處理好,據國外資料介紹,預制聚氨酯塑套鋼保溫管的運用壽數可達50年以上,比傳統的地溝敷設、架空敷設運用壽數高3~4倍。
高壓聚乙烯保溫管廠家
聚氨酯直埋保溫管保溫效果好:聚氨酯與其它材料保溫效果比較。2、工程造價低直埋保溫管道與傳統的地溝管道相比,可節省整個地溝造價及其附屬支撐裝置。直埋下敷設比傳統珍珠巖保溫地溝敷設工程造價還低。使用年限為60年,國內資料介紹濕老化年限為16年,熱老化年限為60年,有的資料介紹作為一般熱力管線所使的普通管道,考慮到內腐蝕作用,其使用年限zui少也在15年以上,有的資料介紹,埋入地下的作用年限為50年,空架敷設為20年。盡管數據各異,但這種直埋防腐保溫管道比傳統的地溝管道,壽命要高。它的zui少使用壽命為15年。
直埋管道的地溝尺寸應符合下圖所示要求:
1 、當地溝底部上層的承載力≤ 60KPa 時,地溝底部應加墊素混凝土層。
2 、 C15 素混凝土層底部土層應先夯實后,再澆混凝土,混凝土層表面應光滑平整。當底部土層為濕陷性土質時,應換上(深 1.0m 左右)并夯實。
3 、地溝內接頭處的地溝寬度和深度應比非接頭處增加 250 ~ 300mm 。
4 、設有波紋補償器的位置,波紋補償器底部的土層標高應根據補償器的實際到貨尺寸確定。
5 、溝底上層沿管線的坡度應保證同管道的坡度*。
6 、直埋管道周圍 100mm 用細砂境實。砂粒直徑應不大于 8mm ,砂層中不可合有粘土、磚、石、鐵件等雜物。
7、 當管道理設在爐渣、雜物等腐蝕性較強的土層地段時,回填土應換以腐蝕性較小的土壤,并分層夯實。
8 、溝槽必須做好排水工作,可采用排水溝,集水池用水泵排除。
高溫預制直埋保溫管是由鋼管、玻璃鋼內護套、玻璃鋼外殼構成,其特征是:還包括耐高溫絕熱保溫層、潤滑層、彈性密封件。本實用新型有效的解決了城鎮集中供熱中130℃-℃高溫輸熱用預制直埋保溫管的保溫、滑動潤滑和裸露管端的防水問題。高溫預制直埋保溫管主要由四部分組成1)工作鋼管:根據輸送介質的技術要求分別采用有縫鋼管、無縫鋼管、雙面埋弧螺旋焊接鋼管。2)保溫層:采用硬質聚氨酯泡沫塑料。(3)保護殼:采用高密度聚乙烯或玻璃鋼4)滲漏報警線:制造高溫預制直埋保溫管時,在靠近鋼管的保溫層中,埋設有報警線,一旦管道某處發生滲漏,通過警報線的傳導,便可在檢測儀表上報警并顯示出漏水的準確位置和滲漏程度的大小,以便通知檢修人員迅速處理漏水的管段,保證熱網安全運行聚氨酯直埋保溫管是一種保溫性能好,加安全可靠,工程造價低的直埋預制保溫管。直埋保溫管不僅具有傳統地溝和架空敷設管道*的*技術、實用性能,而且還具有顯著的社會效益和經濟效益,也是供熱節能的有力措施。預制直埋保溫管采用直埋供熱管道技術,標志著中國供熱管道技術發展已經進入了新的起點。隨著世界能源的日益減少和需求日益增長,節能、減排、環保已成為發展的趨勢,國家和個地方政府也大力提倡節能、減排、環保產品的開發、應用及產業化,聚氨酯保溫無縫鋼管標準生產廠家使用國家標準嚴格執行生產1:無限制塑性流動內壓在管壁中產生的環向應力屬于一次應力,若環向應力過大會使蒸汽直埋鋼套鋼保溫管道管壁出現無限的塑性流動,進而導致管道爆裂。對于塑性流動,應對一次應力進行極限分析,由于內壓環向應力為一次薄膜應力,故應控制內壓環向應力不大于基本許用應力,但就城市供熱管網而言,由于內壓環向應力遠小于其極限值,故一般不會出現這種破壞方式。2:低循環疲勞破壞應力集中通常發生在管線中的彎頭、三通、大小頭及折角等處,在溫度變化過程中,應力集中在管道結構不連續處產生的峰值應力,會引起管道的疲勞破壞。由于溫度變化頻率低對于疲勞分析,應對峰值應力的變化范圍進行疲勞分析根據城市熱網的溫度變化規律,控制峰值應力的變化范圍不大于六倍的基本許用應力、彎頭、三通、大小頭及折角等處的疲勞破壞是直埋熱網破壞的zui主要方式。3:循環塑性變形管道中的循環塑性變形是位移作用和力作用共同產生的,但就直埋熱力管道而言,溫度起決定性作用。當較大的溫度變化,而熱脹變形又不能*釋放時,在加熱時,管壁因軸向壓應力而產生軸向壓縮塑性變形。而冷卻時管壁因軸向拉應力產生軸向拉伸塑性變形,即產生了軸向循環塑性破損。對于循環塑性破損,應對一次應力和二次應力進行安定性分析,控制一次應力和二次應力的合成應力變化范圍不大于三倍的基本許用應力,這樣可以保證管道處于安定狀態對于循環溫差較大,運行壓力較高,大管徑的管道,當熱脹變形不能釋放時,極易出現循環塑性變形,在直埋管道設計中應防止管道的循環塑性變形。
高密度聚乙烯保溫管由運送介質的鋼管,高密度外套管,以及鋼管和外套管之間的填充的聚氨酯硬泡保溫嚴密結合而成。聚氨酯保溫管鋼套鋼直埋保溫管的耐高溫功用其它外保護管都不能與之想比美。當鋼管因運送介質而溫度添加發作熱脹大時,絕熱層隨之一同脹大移動。全體式保溫管首要用于熱媒溫度在150℃以下的場合。聚氨酯保溫管簡介:聚氨酯保溫管又稱"管中管"其有"兩步法"構成,是由高密度聚乙烯外維護層、聚氨酯硬質泡沫塑保溫資料和鋼管構成。保溫層資料為密度60kg/m3至80kg/m3的硬質聚氨酯泡沫,充沛添滿鋼管與套管之間的空地,并具有一定的粘接強度,使鋼管、外套管及保溫層三者之間構成一個強健的全體。聚氨酯保溫管因為聚氨酯硬質泡沫保溫層緊密地粘結在鋼管外皮,隔絕了空氣和水的進入,能起到超卓的防腐效果。而且它的發泡孔都是閉合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外殼(或玻璃鋼外殼)具有超卓的防腐、絕緣和機械功用。因而,工作鋼管外皮很難遭到外界空氣和水的腐蝕。只需管道內部水質處理好,據國外資料介紹,預制聚氨酯塑套鋼保溫管的運用壽數可達50年以上,比傳統的地溝敷設、架空敷設運用壽數高3~4倍。
聚氨酯直埋保溫管保溫效果好:聚氨酯與其它材料保溫效果比較。2、工程造價低直埋保溫管道與傳統的地溝管道相比,可節省整個地溝造價及其附屬支撐裝置。直埋下敷設比傳統珍珠巖保溫地溝敷設工程造價還低。使用年限為60年,國內資料介紹濕老化年限為16年,熱老化年限為60年,有的資料介紹作為一般熱力管線所使的普通管道,考慮到內腐蝕作用,其使用年限zui少也在15年以上,有的資料介紹,埋入地下的作用年限為50年,空架敷設為20年。盡管數據各異,但這種直埋防腐保溫管道比傳統的地溝管道,壽命要高。它的zui少使用壽命為15年。
直埋管道的地溝尺寸應符合下圖所示要求:
1 、當地溝底部上層的承載力≤ 60KPa 時,地溝底部應加墊素混凝土層。
2 、 C15 素混凝土層底部土層應先夯實后,再澆混凝土,混凝土層表面應光滑平整。當底部土層為濕陷性土質時,應換上(深 1.0m 左右)并夯實。
3 、地溝內接頭處的地溝寬度和深度應比非接頭處增加 250 ~ 300mm 。
4 、設有波紋補償器的位置,波紋補償器底部的土層標高應根據補償器的實際到貨尺寸確定。
5 、溝底上層沿管線的坡度應保證同管道的坡度*。
6 、直埋管道周圍 100mm 用細砂境實。砂粒直徑應不大于 8mm ,砂層中不可合有粘土、磚、石、鐵件等雜物。
7、 當管道理設在爐渣、雜物等腐蝕性較強的土層地段時,回填土應換以腐蝕性較小的土壤,并分層夯實。
8 、溝槽必須做好排水工作,可采用排水溝,集水池用水泵排除。
高溫預制直埋保溫管是由鋼管、玻璃鋼內護套、玻璃鋼外殼構成,其特征是:還包括耐高溫絕熱保溫層、潤滑層、彈性密封件。本實用新型有效的解決了城鎮集中供熱中130℃-℃高溫輸熱用預制直埋保溫管的保溫、滑動潤滑和裸露管端的防水問題。高溫預制直埋保溫管主要由四部分組成1)工作鋼管:根據輸送介質的技術要求分別采用有縫鋼管、無縫鋼管、雙面埋弧螺旋焊接鋼管。2)保溫層:采用硬質聚氨酯泡沫塑料。(3)保護殼:采用高密度聚乙烯或玻璃鋼4)滲漏報警線:制造高溫預制直埋保溫管時,在靠近鋼管的保溫層中,埋設有報警線,一旦管道某處發生滲漏,通過警報線的傳導,便可在檢測儀表上報警并顯示出漏水的準確位置和滲漏程度的大小,以便通知檢修人員迅速處理漏水的管段,保證熱網安全運行聚氨酯直埋保溫管是一種保溫性能好,加安全可靠,工程造價低的直埋預制保溫管。直埋保溫管不僅具有傳統地溝和架空敷設管道*的*技術、實用性能,而且還具有顯著的社會效益和經濟效益,也是供熱節能的有力措施。預制直埋保溫管采用直埋供熱管道技術,標志著中國供熱管道技術發展已經進入了新的起點。隨著世界能源的日益減少和需求日益增長,節能、減排、環保已成為發展的趨勢,國家和個地方政府也大力提倡節能、減排、環保產品的開發、應用及產業化,聚氨酯保溫無縫鋼管標準生產廠家使用國家標準嚴格執行生產1:無限制塑性流動內壓在管壁中產生的環向應力屬于一次應力,若環向應力過大會使蒸汽直埋鋼套鋼保溫管道管壁出現無限的塑性流動,進而導致管道爆裂。對于塑性流動,應對一次應力進行極限分析,由于內壓環向應力為一次薄膜應力,故應控制內壓環向應力不大于基本許用應力,但就城市供熱管網而言,由于內壓環向應力遠小于其極限值,故一般不會出現這種破壞方式。2:低循環疲勞破壞應力集中通常發生在管線中的彎頭、三通、大小頭及折角等處,在溫度變化過程中,應力集中在管道結構不連續處產生的峰值應力,會引起管道的疲勞破壞。由于溫度變化頻率低對于疲勞分析,應對峰值應力的變化范圍進行疲勞分析根據城市熱網的溫度變化規律,控制峰值應力的變化范圍不大于六倍的基本許用應力、彎頭、三通、大小頭及折角等處的疲勞破壞是直埋熱網破壞的zui主要方式。3:循環塑性變形管道中的循環塑性變形是位移作用和力作用共同產生的,但就直埋熱力管道而言,溫度起決定性作用。當較大的溫度變化,而熱脹變形又不能*釋放時,在加熱時,管壁因軸向壓應力而產生軸向壓縮塑性變形。而冷卻時管壁因軸向拉應力產生軸向拉伸塑性變形,即產生了軸向循環塑性破損。對于循環塑性破損,應對一次應力和二次應力進行安定性分析,控制一次應力和二次應力的合成應力變化范圍不大于三倍的基本許用應力,這樣可以保證管道處于安定狀態對于循環溫差較大,運行壓力較高,大管徑的管道,當熱脹變形不能釋放時,極易出現循環塑性變形,在直埋管道設計中應防止管道的循環塑性變形。