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DN100供热管道聚氨酯预制蒸汽保温管成品
  • DN100供热管道聚氨酯预制蒸汽保温管成品

货物所在地:河北廊坊市

地: 河北省廊坊市大城县大尚屯镇大会罗村

更新时间:2024-11-04 16:33:43

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DN100供热管道聚氨酯预制蒸汽保温管成品
预制聚氨酯发泡保温管由于地沟敷设的方式可以保证管道不暴露,因而可以避免雨雪等对管道的影响,为了解决管道受不同温度下自由膨胀和收缩的问题,地沟中可以设置专门的管道连接装置,这就是所谓的地沟敷设。地沟敷设相比地上敖设会省略地上支架等结构,解决了占用地上空间的问题,但它的成本要比地上架设高。

DN100供热管道聚氨酯预制蒸汽保温管成品    

聚氨酯保温管是以一元或多元有机异氰酸酯和含有多羟基的多元醇(包括聚醚多元醇和聚酯多元醇)为主要原料,经逐步加成聚合而成的。根据所使用的原料种类的不同,可以制成各种不同性能的聚氨酯树脂及其制品。

聚氨酯保温管输送的热媒具有温度高、压力大、流速快等特点,因而给聚氨酯保温管带来了较大的膨胀力和冲击力,因此,在聚氨酯保温管安装中必须解决聚氨酯保温管材质、聚氨酯保温管连接、聚氨酯保温管支吊架、聚氨酯保温管热补偿、聚氨酯保温管管道的排气、泄水等技术问题。

连接

聚氨酯保温管管道坡度

聚氨酯保温管管道水平敷设时应有坡度,以利于空气、 凝结水的排除和系统的正常运转。

1)汽水同向流动的蒸汽聚氨酯保温管管道,坡度一般为0. 003,不得小于0. 002,坡向泄水点;

2)汽水逆向流动的蒸汽聚氨酯保温管管道,坡度不得小于0.005,坡向泄水点;

3)热水聚氨酯保温管管道应有0.003的坡度,不得小F0.002坡向应利于空气排除。

聚氨酯发泡保温管的工作钢管是运输介质的主角,为了增加它的抗压性以及耐腐蚀性能,它的原料一般是由合金制成,加上除锈工艺处理后再底下深埋的聚氨酯保温管材能够获得更长时间的使用寿命。聚氨酯发泡保温管内工作钢管+聚氨酯发泡层(或其它保温材料) +聚乙烯外护管(其中包含黑夹克管和黄夹克管,亦可选用其他外护管材)。

三者紧密连接。制作先后顺序一次是: 固定内工作钢管;工作钢管上绑扎固定外护管的支架(木制支架、塑料支架等) ;将对应工作钢管的聚乙烯外护管从一端逐渐穿入,至工作管两端个预留15-20公分焊接部分为宜;然后将两端工作钢管于外护管间的空隙(空隙即保温层的厚度)用预先做好的焊接法兰固定;固定好两端法兰后,计算出所需聚氨酯材料的多少,启动聚氨酯发泡机开始浇注原料(浇注密度根据实际情况酌情确定浇注量来确定,- -般在50- 70kg/m3为宜,亦可根据工程设计要求确定)。

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DN100供热管道聚氨酯预制蒸汽保温管成品  

聚氨酯保温管的保温层是指它的内侧注入保温原液,如聚氨酯原液,我们有时候叫它“管中管发泡"。而?;げ闶侵赣镁垡蚁┎牧显诒N鹿鼙谏显ぶ埔恍┰谏厦?,其作用是避免它遭到其他金属或者硬物的撞击破坏。同时,这样做了,保温管还具有较好的防腐发法防水功能。聚氨酯保温管的工作钢管是运输介质的主角,为了增加它的抗压性以及耐腐蚀性能,它的原料一般是由合金制成,加上除锈工艺处理后再底下深埋的聚氨酯保温管材能够获得更长时间的使用寿命。


从热力管道的角度 管道可能存在六种破坏方式 当然 针对不同的运行参数 不同的管道规格 实际出现的破坏方式也会发生变化 当管道安装有阀门时 阀门可能具有与管道不同的破坏方式从热力管道的角度 管道可能存在六种破坏方式 当然 针对不同的运行参数 不同的管道规格 实际出现的破坏方式也会发生变化 当管道安装有阀门时 阀门可能具有与聚氨酯保温管不同的破坏方式  

1 无限制塑性流动 内压在管壁中产生的环向应力属于一次应力 若环向应力过大 会使蒸汽直埋钢套钢保温管道管壁出现无限的塑性流动 进而导致管道爆裂 对于塑性流动 应对一次应力进行限分析 由于内压环向应力为一次薄膜应力 故应控制内压环向应力不大于基本许用应力 但就城市供热管网而言 由于内压环向应力远小于其限值 故一般不会出现这种破坏方式  

2 循环塑性变形管道中的循环塑性变形是位移作用和力作用共同产生的 但就直埋热力管道而言 温度起决定性作用 当较大的温度变化 而热胀变形又不能释放时 在加热时 管壁因轴向压应力而产生轴向压缩塑性变形 而冷却时 管壁因轴向拉应力产生轴向拉伸塑性变形 即产生了轴向循环塑性破损 对于循环塑性破损 应对一次应力和二次应力进行安定性分析 控制一次应力和二次应力的合成应力变化范围不大于三倍的基本许用应力 这样可以保证管道处于安定状态  对于循环温差较大 运行压力较高 大管径的管道 当热胀变形不能释放时 易出现循环塑性变形 在直埋管道设计中 应防止管道的循环塑性变形  

3 低循环疲劳破坏 应力集中通常发生在管线中的弯头 三通 大小头及折角等处 在温度变化过程中 应力集中在管道结构不连续处产生的峰值应力 会引起管道的疲劳破坏 由于温度变化频率低 故也称为低循环疲劳破坏 对于疲劳分析 应对峰范围不大于六倍的基本许用应力 弯头 三通 大小头及折角等处的疲劳破坏是直埋热网破坏的主要方式  

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