Viimeisten 20 vuoden aikana uusia muoviputkia on käytetty laajalti kunnallis-, kaasu- ja voimalaitosten vedenottokentillä. Erityisesti polyeteenin polymerointiteknologian jatkuvan optimoinnin ja innovaation myötä on olemassa yhä suurempia vetolujuus polyeteenimateriaaleja. Muoviputkien painetasojen valikoiman laajentamiseksi edelleen, erityisesti viime vuosina, monitieteisen teknologian tutkimuksen avulla, käyttöön otettu teräs-muovi-komposiittiteknologia on onnistuneesti ratkaissut polyeteeniputkien (PE) painetason ongelmat. korroosiota ja tehokasta kiertohalkaisijaa. Käytetään useissa nesteenkuljetussovelluksissa.
Rakenne: Tämä tuote on vahvistettu runko, jonka ydinkerros on jatkuvasti kierretty erittäin lujaa teräslankaa pinnoituskäsittelyn jälkeen, ja erityinen sulateliima ja muovi yhdistetään koko putkeksi ekstruusiomuovausmenetelmällä.
Putkilinjan taloudellinen suorituskyky
Käyttämällä korkeatiheyksistä polyeteeniä sisä- ja ulkokerroksen materiaaleina, teräsverkkorunkoinen polyeteenimuovikomposiittiputki on erinomainen polyeteeniputkituotteiden suorituskyky. Teräsrungon vaikutuksesta saman painetason komposiittiputken seinämäpaksuus on pienempi kuin puhtaat muoviputket. Tehokas kiertoaika on suurempi, ja hyvä korroosionkestävyys ja kulutuskestävyys takaavat, että putken käyttöikä voi olla jopa 50 vuotta, mikä parantaa tehokkaasti putkilinjan taloudellista suorituskykyä.
Vahvista luurankoa tukahduttaaksesi tehokkaasti halkeamia
Erittäin lujan teräsverkkoydinkerroksen käyttö vahvistavana rungona estää tehokkaasti polyeteenimateriaalien kroonisen halkeaman muodostumisen ja nopean halkeaman leviämisen, ja sillä on suurempi puristuslujuus (vesiputken nimellispaine saavuttaa З.5МРа) ja vieraampi сгеер. kestävyys, korkeampi iskunkestävyys, ja sen suorituskykyindikaattorit аге paremmuus polyeteeniputket.
Eri putkien sisäseinän ekvivalenttien absoluuttinen karheustaulukko | |||
Putken tyyppi | Arvo mm | Putken tyyppi | Arvo mm |
Uusi saumaton teräsputki | 0,04-0,17 | Uusi valurautaputki | 0,2-0,3 |
Teräsrunkoinen muovikomposiittiputki | 0,0015-0,009 | Vanha valurautaputki | 0,5-0,6 |
Kupariputki yleensä | 0.19 | Galvanoitu teräs | 0,152 |
Vanha teräsputki | 0,60 | Teräsbetoniputki | 1,8-3,5 |
Nimellinen ulkohalkaisija | Keskimääräinen ulkohalkaisija | Pienin nimellislangan halkaisija | Nimellinen paine | |||||
Dn(mm) | Sallittu poikkeama | Mm | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
Nimellinen seinämäpaksuus en ja seinämän paksuuden sallittu poikkeama ey missä tahansa kohdassa/mm | ||||||||
50 | +1,2 0 | 0.5 | - | - | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
63 | +1,2 0 | 0.5 | - | - | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
75 | +1,2 0 | 0.5 | - | - | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
90 | +1,4 0 | 0.5 | - | - | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
110 | +1,5 0 | 0.5 | - | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
125 | +1,6 0 | 0.6 | - | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
140 | +1,7 0 | 0.6 | - | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
160 | +2,0 0 | 0.6 | - | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
200 | +2,3 0 | 0.6 | - | 7.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 13.0 |
225 | +2,5 0 | 0.6 | - | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 12.5 | - |
250 | +2,7 0 | 0.6 | 8.0 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | - |
315 | +2,8 0 | 0.6 | 9.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | - |
355 | +3,0 0 | 0.8 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | - | - | - |
400 | +3,2 0 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 15.0 | - | - | - |
450 | +3,2 0 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | - | - | - |
500 | +3,2 0 | 0.8 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | - | - | - |
560 | +3,2 0 | 0.8 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | - | - | - |
630 | +3,2 0 | 0.8 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | - | - | - |
710 | +3,8 0 | 1.0 | 23.0 | 26.0 | - | - | - | - |
800 | +3,8 0 | 1.0 | 27.0 | 30.0 | - | - | - | - |
Huomautus: Tuotteet viittaavat GB/T32439, CJ/T189, HG/T4586 kansallisten standardien ja alan standardien täytäntöönpanoon |