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DN500/529高密度聚乙烯电力直缝保温管

DN500/529高密度聚乙烯电力直缝保温管

简要描述:

DN500/529高密度聚乙烯电力直缝保温管 聚氨酯预制直埋保温管主要由输送流体介质的工作芯管、硬质聚氨酯泡沫塑料保温层以及高密度聚乙烯外保护层三部分,通过设备依次由内向外紧密结合而成。我公司采用引进的高压成套聚氨酯发泡设备生产的三位一体直埋保温管整体性能,严格执行钢管外表面抛丸除锈工艺处理和高密度聚乙烯外护管内表面电晕处理工艺,从而更进一步提高了保温管的整体粘结性能。

更新时间:2023-06-25

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厂商性质:生产厂家

DN500/529高密度聚乙烯电力直缝保温管

聚氨酯保温管分类:

1.按照其输送介质的温度可以分为:常温聚氨酯直埋保温管、高温聚氨酯直埋保温管、深冷聚氨酯直埋保温管; 
2.按照外护层的不同可以分为:玻璃钢外护层聚氨酯直埋保温管、高密度聚乙烯外护层聚氨酯直埋保温管、钢外护层聚氨酯直埋保温管及其他外护层直埋保温管; 
3.按照输送介质的不同有很多种:如供水用的聚氨酯预制保温管、耐高温聚氨酯保温管,输送蒸汽用的蒸汽直埋聚氨酯复合预制保温管,石油上用的埋地硬质聚氨酯泡沫塑料防腐保温管等等。 

聚氨酯保温管采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料,在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下,经化学反映发泡而成。

聚氨酯预制直埋保温管主要由输送流体介质的工作芯管、硬质聚氨酯泡沫塑料保温层以及高密度聚乙烯外保护层三部分,通过设备依次由内向外紧密结合而成。我公司采用引进的高压成套聚氨酯发泡设备生产的三位一体直埋保温管整体性能,严格执行钢管外表面抛丸除锈工艺处理和高密度聚乙烯外护管内表面电晕处理工艺,从而更进一步提高了保温管的整体粘结性能。

聚乙烯聚氨酯直埋式保温管

第1部分:工作芯管

根据施工设计说明或用户要求可分别采用20#、Q235钢制作的输送流体用无缝钢管(执行标准GB/T8163),直缝焊接钢管或热镀锌直缝钢管(GB/T3091),双面埋弧螺旋缝焊接钢管(执行标准SY/T5037部标/GB/T9711)、输送流体用不锈钢管(执行标准GB/T14976)、PPR塑料管(执行标准GB/T18742)等。钢管表面经过的抛丸除锈工艺处理后,钢管除锈等级可达GB8923标准中的SA2级,表面粗糙度可达GB6060.5标准中R=12.5微米。钢管表面除污除锈后在涂刷一层氰凝防腐材料,其作用一是防水,二是改善钢管表面与保温层之间的粘结表面,使钢管与保温层形成一个牢固的整体。也可以由客户钢管,我公司做钢管的保温施工,钢管的壁厚和可根据设计说明或用户要求选用套定额。

聚乙烯聚氨酯直埋式保温管

聚氨酯预制直埋保温钢管规格(公称直径DN):DN25、DN32、DN34、DN38、DN42、DN48、DN57、DN60、DN73、DN76、DN89、DN108、DN114、DN133、DN159、DN168、DN219、DN273、DN325、DN377、DN426、DN478、DN529、DN630、DN720、DN820、DN920、DN1020、DN1220、DN1420、DN1620等。

第2部分:硬质聚氨酯泡沫保温层

聚氨酯预制直埋保温管的保温层材料为60KG/M3—80 KG/M3的硬质聚氨酯泡沫塑料,采用高压发泡机在工作芯管与外套管之间形成的空腔中一次性注入硬质聚氨酯泡沫塑料原液,即俗称的“管中管发泡工艺",可充分填满工作芯管与外套管之间的间隙,并具有一定的粘结强度,使芯管、外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。其作用一是防水,二是保温,三是支撑热网自重。当输送介质温度为-50℃—120℃时,保温层采用硬质聚氨基甲酸酯泡沫塑料保温材料,当输送介质温度为:-50℃—150℃时,保温层采用硬质聚氨基脲酸酯泡沫塑料保温材料。

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DN500/529高密度聚乙烯电力直缝保温管


直埋预制蒸汽保温芯管和外护管为脱开结构。
(1)芯管:用于输送蒸汽的工作钢管。
芯管材料性能、外径尺寸、尺寸公差、z小壁厚符合相关国家或行业标准,芯管表面去除铁锈、油脂、水份等其它污染物。
(2)保护垫层:芯管与保温层之间防止因芯管位移而损伤无机保温层的夹层。芯管采用螺旋焊缝钢管、无机保温层为硬质材料时,设置保护垫层。保护垫层一般选用硅酸铝毡,密度≤192kg/m3,常温导热系数≤0.056w/(m?k);加收缩率≤4%。
(3)无机保温层:耐高温的无机绝热材料所制成的保温层。常温导热系数≤0.055w(m?k)根据不同结构可选用微孔硅酸钙(密度≤220kg/m3)、硅酸镁、岩棉(密度≥110kg/m3),同时材料的含水率、耐温性、抗压强度等指标亦能满足相关要求。
(4)有机保温层:用有机绝热材料制成的保温层。采用聚氨酯硬质泡沫塑料,密度55-65kg/m3、抗压强度≥0.2MPa、常温导热系数≤0.027w/(m?k)、吸水率≤3%、适用温度≤140℃。
(5)外护管:保护保温层免受地下水侵蚀、支撑芯管并能承受一定压力的外防护层。依材料不同,一般分成钢外护管、高密度聚乙烯塑料外护管、玻璃纤维增强塑料外护管、复合外护管等。本产品一般采用高密度聚乙烯(PE)作为外护管,但是在高水位或地表水丰富的地区,必须采用钢外护管。钢外护管材料性能和公差尺寸,符合相关国家或行业标准。钢管外表面做抛丸除锈处理。
(6)防腐层:防止土壤腐蚀的保护层。本产品一般采用玻璃丝缠绕环氧树脂或特加强级环氧煤沥青防腐结构(三布四油)作为外钢管的防腐层。特殊情况下,可采用二层结构或三层结构的聚乙烯防腐层。必要时尽可辅以“阴极保护"措施。


聚氨酯保温管具有的一个很大的好处就是本身的这种节约能源的方面,确实是这样的一种影响力的效果是非常的好,当使用这样的材料的时候,热量在这种里面是很难从内部直接散发出来的,所以从而这样的一种典型化的效果是很好的满足了人们能够更好的去使用,并且是这种模式的影响力还是很不错的。

聚氨酯直埋保温管能够做到防腐,并且不吸水,聚氨酯保温管使得管道安装位置不受限制,可以使用在各个地点。聚氨酯直埋保温管施工起来简便快捷,效率高,减少资金成本投入。聚氨酯直埋保温管用于热损耗低,聚氨酯保温管能够节约能源。

聚氨酯保温管的成本较低,聚氫酯保温管制造商的质量保证不仅能取得良好的保温效果,而且能节约成本。是一种新型的高绝缘材料。硬制品的质量可以保证保温的效果。不会出现任何事故,可安全用于保温管。

聚氨酯保温管解决了其他管道施工的不便。除了其他保温管道材料,除了保温、防水、防腐性能优异外,不需要添加任何辅助材料来完成架空直埋。

聚氨酯保温管的使用时间相对来说是非常长的,里面含有着一些分子,而且他的稳定性较好,具有着较强的抗老化性,在正常工作或者是说压力的情况之下进行使用....聚氨酯保温管内部含有高强度的聚乙烯分子,结构相对来说也是非常稳定的,他具有着高强度的耐天燃气腐蚀,耐人工煤气腐蚀,耐液化器腐蚀的性能也就是说, 并不需要一些其他的防腐蚀设备,将这样的管道埋藏在土壤内部。所含有的任何一个化学物质都不会对他产生任何的腐蚀性的作用,这一点大家可以放心。 预制保温管一般是采用固定的直埋的形式进行使用,这样用起来就很大程度的节约了施工面积和施工难度;而且施工中的损耗也减少了很多,又有更强的密封性和固定性。

预制直埋聚氨酯保温管为人们的生活和生活条件创造了更好的环境。它可以防止噪音的传播。当使用时,它不仅可以为人们输送水,而且还可以煤气和暖气。它还能起到隔音屏障的作用,噪音不会沿管道迅速传播到所有家庭,所以这种保温管道已被广泛使用。与普通管道相比,这种管道确实不同。

聚氨酯保温管是一种具有防腐性能的钢管,在聚氨酯保温管中也起到一定的保温作用。它在建筑施工中得到广泛应用和推广,并且仍在不断完善和推广。防腐保温钢管加工类型和方法不同,所以性能和作用也不同,适用范围也不同。

坚硬的防腐钢管是一种具有防腐性能的钢管,同时输送的温度在-50℃- 120℃时,也在预制直埋保温管中起到一定的保温作用。防腐保温钢管加工类型和方法不同,所以性能和作用也不同,适用范围也不同。一般我们在存放预制直埋聚氨酯保温管时要分类,分型,进行码放,不同规格的,不是一个批号的产品也不能放在一起,这样很容易揭混,所一定要注意摆放。存放的场地也要平整,不能有杂物,容易装卸的地方更好,更重要的是周围不能有易燃易爆物品。

聚氨酯保温管本身的防腐层互相补充,防腐层的存在可大大减少阴极保护所消耗的电流,而阴极保护可以弥补防腐层完好性方面的不足,从而在安全性和经济性方面达到组合,是目前很好防腐方案。同其它直埋保温管防腐工艺不同的是,它通过给被保护金属体施加电流,从而使被保护金属体的电极电位负移,使金属失去了由原子态自发变为离子态度的趋势,因而从根本上抑制了腐蚀的发生。但这个过程必须在电解质中进行,因此埋地钢管道非常适宜采取阴极保护。阴极保护与直埋保温管本身的防腐层互相补充。

哪些因素会影响预制直埋保温管的腐蚀效果?

一、所会造成这种状况的原因则就是防腐失效等状况,一般管道在架设的时候则要做好一定的防腐工作或者直接使用防腐螺旋钢管,而对于管道所遭到腐蚀的原因则是因为管道的防腐层遭到了破坏。那么其防腐层和管道表面一旦脱离,这种情况下就会自然造成防腐失效。这也告诉我们在选购预制直埋保温管时要选用防腐预制直埋保温管。

二、另外是对于一些是外界条件的影响,这主要是需要先看下管道周围的一些介质特性、温度,以及管道周围所处的介质是不是具有一定的腐蚀性。因为介质腐蚀性的高低是会与土壤所含的各项微生物有着十分密切的关系。因此其如果是长输管道的话,那么对于土壤环境性质要求则更加复杂。除此之外,管道所处环境的温度也会影响到预制直埋保温管的腐蚀,如果温度较高,腐蚀的速度也会加快,而温度低则腐蚀速度减慢。

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