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DN250無縫聚氨酯硬質泡沫保溫管
預制聚氨酯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:制造預制聚氨酯直埋保溫管時,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。
優點:
1、降低工程造價。
據有關部門測算,雙管制供熱管道,一般情況下可以降低工程造價的25%(采用玻璃鋼做保護層)和10%(采用高密度聚乙烯做保護層)左右。
2 熱損耗低,節約能源。
預制聚氨酯直埋保溫管其導熱系數為:λ=0.013—0.03kcal/m比其他過去常用的管道保溫材料低得多,保溫效果提高4~9倍。再有其吸水率很低,約為0.2kg/m2。吸水率低的原因是由于聚氨酯泡沫的閉孔率高達92%左右。低導熱系數和低吸水率,加上保溫層和外面防水性能好的高密度聚乙烯或玻璃鋼保護殼,改變了傳統地溝敷設供熱管道“穿濕棉襖"的狀況,大大減少了供熱管道的整體熱損耗,熱網熱損失為2%,小于10%的標準要求。
3、防腐,絕緣性能好,使用壽命長。
預制聚氨酯直埋保溫管由于聚氨酯硬質泡沫保溫層緊密地粘結在鋼管外皮,隔絕了空氣和水的滲入,能起到良好的防腐作用。同時它的發泡孔都是閉合的,吸水性很小。只要管道內部水質處理好,據國外資料介紹,預制聚氨酯直埋保溫管的使用壽命可達50年以上,比傳統的地溝敷設、架空敷設使用壽命高3~4倍。
4.占地少,施工快,有利環境保護和減少施工擾民。
直埋供熱管道不需要砌筑龐大的地溝,只需將保溫管埋人地下,因此大大減少了工程占地,減少土方開挖量約50%以上,減少土建砌筑和混凝土量90%。同時,保溫管加工和現場挖溝平行進行,只需現場接頭,可以大幅度縮短工期。由于減少了磚、水泥、砂石、余土等的運輸,從而減少了施工過程中汽車尾氣排放量、揚塵量、噪聲排放量,從而保護了環境。
5、安全
目前除中國外生產的預制聚氨酯直埋保溫管,均設有滲漏報警線,一旦管道某處發生滲漏,通過報警線的傳導,便可在檢測儀表上顯示出保溫管道滲水、漏水的準確位置及滲漏程度的大小,以便通知檢滲人員迅速處理漏水的管段,保證供熱管網的安全運行。國內生產的保溫管目前末設滲漏報警線,有待補上這一空白。
預制聚氨酯直埋保溫管不僅具有傳統地溝和架空敷設管道的x進技術、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。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。隨著這項x進技術的進一步完善和發展,供熱管道直埋取代地溝和架空勢在必行。
聚氨酯發泡保溫管自三十年代聚氨酯合成資料誕生以來,一貫作為一種的絕熱保溫資料而得到迅速展開 預制直埋保溫管,其運用規劃也越來越廣泛 預制直埋保溫管供貨商,更因為其施工簡潔、節能防腐作用顯著。占有著各行各業。聚氨酯直埋保溫管具有保溫性能好、耐熱性能好、使用壽命長、質輕、運輸及施工方便等優點,耐水性也不錯,價格則稍高。聚氨酯泡沫已經逐漸取代了它們,成為管道保溫材料的優選。
聚氨酯保溫管
一、內外固定
保溫管受熱時,一定會有所變化的。產生位移也是有可能的,而保溫結構層與外套管都是整體結構,外固定是工作管與外保護管一起固定才好,在每一段管道與補償器的兩端,都要設兩個很大鋼筋水泥支墩。這樣對于管道的固定不變是有好處的,外固定因為必須設鋼筋水泥支墩,所以施工大,投資大,有時工期還長。所以還是之前注意一下比,根據想用的外護管的不同,又可以分為塑套鋼結構,玻璃鋼套鋼結構和鋼套鋼結構。經過實踐證明,預制直埋鋼套鋼蒸汽保溫管廠家,塑套鋼結構已經不能適應蒸汽保溫管道的發展趨勢。
DN250無縫聚氨酯硬質泡沫保溫管
二、內內固定
把工作管用一定的形式固定在外鋼管上,充分利用外保護管的強度,以及外保護管與土壤之間的力來進一步把內管固定好。不用鋼筋混凝土固定,可節省鋼筋水泥固定墩的使用,鋼套鋼保溫管報價便宜,只有以鋼管做外護管才能用內固定,固定端有隔熱設施,以熱橋效應,同時外保護管必須有一定的強度,以管道水平推力的要求。
三、外內固定的形式巧利用
隨著聚氨酯保溫鋼管生產技術的不斷完善,設備的不斷改進。目前的聚氨酯保溫鋼管已經不僅僅作為熱力管道使用了。現在,我公司生產的聚氨酯保溫鋼管個根據保溫材料的不同所對應的適用也不同。我們有的地埋供熱聚氨酯保溫鋼管,可輸送120度左右的介質。經過保溫材料升級后生產出了復合聚氨酯保溫鋼管,這種保溫材料可耐300度的高溫從而大大了聚氨酯保溫鋼管的使用范圍。當下,不僅供暖管道使用聚氨酯保溫鋼管,空調也是用聚氨酯保溫鋼管,他可以有效地介質在管道中的溫度,可以將溫度損失降到,管道利用率,使用效果.
從熱力管道的角度 管道可能存在六種破壞方式 當然 針對不同的運行參數 不同的管道規格 實際出現的破壞方式也會發生變化 當管道安裝有閥門時 閥門可能具有與管道不同的破壞方式從熱力管道的角度 管道可能存在六種破壞方式 當然 針對不同的運行參數 不同的管道規格 實際出現的破壞方式也會發生變化 當管道安裝有閥門時 閥門可能具有與聚氨酯保溫管不同的破壞方式
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 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
3 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 故也稱為低循環疲勞破壞 對于疲勞分析 應對峰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主要方式
4 高循環疲勞破壞 車輛質量通過車輪和土壤 可作用在車行道下管道上 使管道局部截面產生橢圓化變形 相應地會產生應力集中 由于車輛荷載出現頻率高 故也稱為高循環疲勞破壞 對于高循環疲勞破壞 也應進行疲勞分析 但通常通過覆土深度加以控制 對于規定的覆土深度 0.8 1.2m 一般不會出現高循環疲勞破壞 而當覆土深度不能保證時 總可以通過設置保護結構 如在車行道下設置過街套管或設置混凝土保護板 來避免兩循環疲勞破壞 由于高循環疲勞破壞僅出現在管線的個別斷面上并且總可以采取措施加以解決 故在管線設計時 一般不考慮高循環疲勞破壞
5 整體失穩 直埋管道在運行工況下的軸向壓力大 由于壓桿效應 可能會引起管線的整體失穩 當溫升較高 而熱脹變形又不能釋放時 溫升作用全部轉化為很高的軸向壓力 極易出現整體失穩破壞 當埋深較淺時 極易產生整體縱向失穩當管線附近平行開溝時 又極易產生整體水平失穩 對于整體失穩 應按桿件受壓失穩模型進行穩定分析 其中壓力來自于溫度變形不能釋放 而管道自重 土壤作用力是阻止管道失穩的因素 在直埋管道設計中 應防止管道的整體失穩出現 。
聚氨酯保溫管因為在內外涂塑鋼管的使用壽命長,不用頻繁的更換,這樣就是環保的一部分,具體的細節下文中給大家介紹。涂塑鋼管類材料能達到V-0阻燃,且符合RoHS要求,阻燃體系,能讓用戶輕松替代市面上大多數性能相近的PBT,涂塑復合鋼管而無須更改設計和模具。不僅如此,可提供填充型和非填充型材料,其流動性與韌性能夠與我們的溴化阻燃系列產品相媲美。日益嚴格的法規的出臺,也使得環保綠色的塑料材料更具市場競爭力。
所以針對于聚氨酯直埋保溫管的內滑動設計的優勢自然使得我國市場對于這種雙重鋼鐵材質得保溫性能更加肯定,同時也期待進行具體優勢特點的滿足在我國市場的發展過程中所具有的優良意義自然更加值得肯定,同時也使的人們對于相應的市場發展趨勢有了更高的人可我國市場在合理的發展過程中顯然擁有更加強大的動力,同時那滑動式保溫管的應用也是我國科學技術不斷發展的主要因素針對于不同的領域進行不同樣式的選擇來進行合理利用自然是相互之間促進,相互發展的主要意義,對于大多數人而言,顯然這樣的市場發展趨勢,自然備受肯定,同時也是大家積極選擇的主要意義。
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