聚氨酯保温直埋管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年,我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术,正推动着国内管网建设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酯保温直埋管建设方式与传统的地沟及架空建设相比,具有诸多优点。
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介绍温泉水ppr保温管价格、生产ppr保温管厂家规模聚氨酯直埋保温管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年,我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术,正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酪保温直埋管敷设方式与传统的地沟及架空敷设相比,具有诸多优点。
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聚氨酯直埋保温管在国外一些发达国家已成为一项比较成熟的先进技术。近十几年,我国供热工程技术人员通过消化、吸收这项先进技术,正推动着国内管网敷设技术向更高的层次发展。十几年来的实践成果充分证明了聚氨酪保温直埋管敷设方式与传统的地沟及架空敷设相比,具有诸多优点。这也正是聚氨酪保温直埋管在我国供热工程上得以迅猛发展的内在动力。
聚氨酯直埋保温管不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的先进技术、实用性能,而且还具有显著的社会效益和经济效益,也是供热节能的有力措施。采用直埋供热管道技术,标志着我国供热管道技术发展已经进入了新的起点。随着这项先进技术的进一步完善和发展,供热管道直埋取代地沟和架空势在必行。
聚氨酯保温管具有容重轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点,已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。1、导热系数小:
聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是最低的,因此能使物料的热损失减少到最低限度。
2、防水、防腐、耐老:
由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用,而且能有效地防止水,湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透,防止微生物的滋生和发展。聚氨酯保温管以其优良的性能,方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎。
(1)聚氨酯保温钢管工作钢管:根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。
(2)聚氨酯保温钢管保温层:采用硬质聚氨酯泡沫塑料。
(3)聚氨酯保温钢管保护壳:采用高密度聚乙烯或玻璃钢。
(4)聚氨酯保温钢管渗漏报警线:制造高温预制直埋保温管时,在靠近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便复合。
不同温度时PE管屈服时的伸长率由可以看出,当聚乙烯管达到屈服时,其伸长率随温度的升高而增大,随温度降低而变小,而且温度越高增幅越大。由此可见,当温度高时,聚乙烯管发生形变时需要的外力较小,发生屈服时其变形量相对较高,因此在外力作用下不容易发生断裂。当温度低时,其屈服时的伸长率相对较低,易发生开裂,但由于温度越低其拉伸屈服强度越高,在低温下必须具有较高的外力作用使其达到使聚乙烯管开裂的能量,聚乙烯外护管才会开裂。3外护管外径增大率性能研究由于HDPE塑料管有一定的塑性变形,当聚氨酯发泡后,HDPE外护管外径增大,使得其长期处于一种受力状态;当温度降低时,由于受泡沫的束缚,聚乙烯外护管无法收缩,造成应力存在。通过给定聚乙烯外护管一定的伸长率后降低温度来测定其应力、伸长率的变化情况,发现当给定一初始伸长率并保持恒定,逐渐降低温度时,在一定温度范围内,应力增大的同时,其伸长率随着增大,在此区间内应力增大比较缓慢,但当伸长率增大到一定程度时,不会再随温度的降低而增大,此时应力增加会突然加大,并且随温度的降低应力增长加快。C/T114一2000标准中规定聚乙烯外护管的外径增大率不应大于2%,为了证明外径增大率对HDPE管在低温下的影响,特意增大了HDPE的初始伸长率,)40C时伸长率为4%时温度一伸长量变化从中可以看出:给定4%的初始形变量后开始降温,HDPE试样的塑性形变随温度降低逐渐增大,在一10C时达到最大值,以后不再随温度降低而增大,因此造成在一10C以后应力变化量增加加快。一10 C以下每降低1C肘的应力增加值约是一10 C以上每降低1C时应力增加值的2倍。由此可见,虽然应力随温度降低而增大,但由于随着温度的降低其拉伸屈服强度也逐渐增大,如在35C时,HDPE管的拉伸屈服强度为35MPa而初始伸长率为4%时,在一35C时的应力仅为0.028MPa,由此可见,由于外径增大造成的应力及温度降低引起的应力增加远远低于使管子开裂应达到的拉伸屈服强度,因此,在低温下不会造成HDPE外护管的开裂。为了验证HDPE管的外径增大率与应力的关系,又做了一组对比试验,即在40C时施加外力使HDPE管试样的伸长率达到2%,并保持此状态,测定应力随温度的变化清况,如所示。始应力是2%伸长率的初始应力的2 3倍,初始形变量不同,其应力增加值也不相同,初始伸长率为4%时,从40C至一40C应力增加值约为0.率为2%时,从40C至一40C应力增加值约为0.013MPa. 40C伸长率为2%时,温度一应力变化曲线由此可见,初始伸长率(即外径增大率)越大,其初始应力越大,温度越低,其应力升高也越快。虽然外径增大率引起的应力不足以破坏外护管,但为了降低初始应力,延长管道的使用寿命,在进行保温管的生产时,应尽量降低其外径增大率。
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