ท่อคอมโพสิตโพลีเอทิลีนแถบเหล็กพรุนทำจากเหล็กแผ่นรีดเย็นและเทอร์โมพลาสติกเป็นวัตถุดิบ และใช้ท่อเหล็กผนังบางที่มีรูพรุนที่เกิดจากการเชื่อมอาร์กอนอาร์กชนหรือการเชื่อมเกลียวพลาสม่าถูกนำมาใช้เป็นกำลังเสริม ชั้นนอกและชั้นในเป็นเทอร์โมพลาสติกผสมสองด้าน ท่อแรงดันคอมโพสิตชนิดใหม่ เนื่องจากการเสริมแรงท่อเหล็กผนังบางที่มีรูพรุนถูกห่อด้วยเทอร์โมพลาสติกอย่างต่อเนื่อง ท่อคอมโพสิตนี้ไม่เพียงแต่เอาชนะข้อบกพร่องของท่อเหล็กและท่อพลาสติกตามลำดับเท่านั้น แต่ยังมีความแข็งแกร่งของท่อเหล็กและการกัดกร่อน ความต้านทานของท่อพลาสติก เป็นโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมี เป็นท่อส่งก๊าซแข็งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในด้านเภสัชกรรม อาหาร เหมืองแร่ ก๊าซ และสาขาอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นความสำเร็จทางเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการในการแก้ปัญหาท่อส่งหลักในการก่อสร้างและการประปาเทศบาล เป็นไปป์ไลน์คอมโพสิตชนิดใหม่ในปี 21stศตวรรษ.
ประสิทธิภาพด้านสุขอนามัย
ดัชนีด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่อคอมโพสิตพลาสติกแถบเหล็กพรุนเป็นไปตามข้อกำหนดของ GB9687 "มาตรฐานด้านสุขอนามัยสำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปโพลีเอทิลีนสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร" และ GВ/Т17219 "มาตรฐานการประเมินความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์จ่ายน้ำดื่มและบนอุปกรณ์และวัสดุป้องกัน" เป็นสิ่งทดแทนท่อชุบสังกะสีและท่อเหล็กหล่อได้ดีที่สุด
ผนังด้านในเรียบลื่นและประสิทธิภาพการไหลเวียน
ผนังด้านในของท่อคอมโพสิตพลาสติกสายพานตาข่ายเหล็กเรียบมาก และความหยาบสัมบูรณ์เพียง 1/20 ของท่อเหล็ก ความสามารถในการลำเลียงภายใต้สภาวะเดียวกันจะสูงกว่าท่อเหล็กประมาณ 30%
ขนาดข้อกำหนด ส่วนเบี่ยงเบน และความดันระบุ: เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการก่อสร้างมาตรฐาน CJ/T181-2003 | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดและความเบี่ยงเบน | ความหนาและความเบี่ยงเบนของผนังที่กำหนด | ออกจากความกลม | ความดันที่กำหนด | ค่า S ขั้นต่ำ | ความยาวและการเบี่ยงเบน |
DN(มิลลิเมตร) | สั้น(มิลลิเมตร) | Mm | เมปา | Mm | mm |
50+0.5 0 | 4.0+0.5 9 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 6000+20 0 9000+20 0 12000+20 0 |
60+0.6 0 | 4.5+0.6 0 | 1.26 | 1.0 | 1.5 | |
75+0.7 0 | 5.0+0.7 0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | |
90+0.9 0 | 5.5+0.8 0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | |
110+1.0 0 | 6.0+0.9 0 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | |
140+1.1 0 | 8.0+1.0 0 | 2.8 | 1.0 | 2.5 | |
160+1.2 0 | 10.0+1.1 0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | |
200+1.3 0 | 11.0+1.2 0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 | |
250+1.4 0 | 12.0+1.3 0 | 5.0 | 0.8 | 3.5 | |
315+1.6 0 | 13.0+1.4 0 | 6.3 | 0.8 | 3.5 | |
400+1.6 0 | 15.0+1.5 0 | 8.0 | 0.8 | 3.5 | |
500+1.7 0 | 16.0+1.6 0 | 10.0 | 0.6 | 4.0 | |
630+1.8 0 | 17.0+1.7 0 | 12.3 | 0.6 | 4.0 | |
หมายเหตุ: แรงดันปกติของท่อคอมโพสิตคือแรงดันสูงสุดที่อนุญาตให้ท่อขนส่งน้ำที่อุณหภูมิ 20°C หากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ควรแก้ไขแรงดันใช้งานตามค่าสัมประสิทธิ์แรงดันอุณหภูมิของวัสดุต่างๆ ค่า S: ระยะห่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของการเสริมแรงถึงพื้นผิวด้านนอกของท่อ |
ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพทางกายภาพและทางกล | ||
โครงการ | ผลงาน | |
ความแข็งของแหวน KN/m2 | >8 | |
การหดตัวตามยาว (110°C รักษา 1 ชม.) | <0.3% | |
การทดสอบไฮดรอลิก | อุณหภูมิ: 20°ซ; เวลา: 1 ชม.; แรงดันที่กำหนด x2 | ไม่แตกหัก |
อุณหภูมิ: 80°ซ; เวลา: 165 ชม.; ความดัน: ความดันปกติ x2x0.71 (ตัวลด) | ||
การทดสอบแรงดันระเบิด | อุณหภูมิ: 20°C แรงดันระเบิด≥แรงดันปกติ x3.0 | การระเบิด |
เวลาเหนี่ยวนำออกซิเดชัน (200°С), นาที | >20 | |
ทนต่อการขยายตัวของความเค้นอย่างรวดเร็ว (80°C, 4.0Mpa)/ชม | >1,000 | |
ทนต่อสภาพอากาศ (หลังจากได้รับท่อ≥3.5GJ/m2พลังงานแห่งวัย) | ตรงตามข้อกำหนดข้อ 2,3 และ 4 ในตารางนี้ และสามารถรักษาประสิทธิภาพการเชื่อมที่ดีได้ |