DN100熱水輸送用聚氨酯供熱保溫管
保溫建材在市面上的種類越來越多,其中聚氨酯材料的保溫產品就夠消費者看上一段時間的,一般的消費者在選購時對價格還是很關心的,那么我就先來看看聚氨酯直埋保溫管的市場價格。綜合整體市場發(fā)展趨勢考慮,根據預制聚氨酯保溫管的發(fā)展形勢來看,直埋保溫管的價格相比前段時間有了很大幅度的降低,對于消費者來說無疑是個好消息。價格因素確定了,我們就來看看重要的一部分,技術參數,聚氨酯直埋保溫管是如何供熱的。
聚氨酯保溫管規(guī)范:
①等效選用了歐洲規(guī)范EN253,是熱水直埋保溫管的產物規(guī)范。
②本規(guī)范運用于運送介質溫度(接連作業(yè)溫度)≤120℃,偶爾峰值溫度≤140℃的直埋管道。
③熱水直埋保溫管的根本布局為外護層-保溫層-作業(yè)管的全體式布局。
④高密度聚乙烯外護層的質料需求和外護層的各項功能目標及檢測辦法。
⑤聚氨酯保溫資料和保溫層布局的各項功能目標及檢測辦法,以及聚氨酯保溫資料加快老化壽數的折減核算。
⑥保溫管全體預期壽數與剪切強度,抗沖擊功能等重要目標以及檢測辦法。
聚氨酯保溫管有非常杰出的長處:
1,聚氨酯直埋保溫管保溫功能好,熱丟失僅為傳統管材的25%,長時間運轉可節(jié)省很多動力,明顯下降動力本錢。
2,具有很強的防水和耐腐蝕才能,不需附設管溝,可直接埋入地下或水中,施工簡潔敏捷,歸納造價低。
3,在低溫條件下也具有杰出的耐腐蝕和耐沖擊性,可直接埋入地下凍土。
4,運用壽數可達30-50年,正確的裝置和運用可使管網修理費用極低。
5,可設置報警體系,主動檢測管網滲漏故障,指示故障方位并主動報警。
6,運用壽數可達30-50年。管徑:DN15--DN600 厚度:15--50mm 用處:集中供熱管道,制冷管道,工業(yè)管道等。
聚氨酯預制直埋式保溫管的相變儲能型保溫材料的發(fā)展。由于節(jié)能和環(huán)保的觀念日益深人人心,到了20世紀90年代中期,相變儲能材料在保溫管保溫隔熱領域的應用研究成為了一個熱點。目前,應用在保溫管的保溫隔熱上的相變儲能材料按照其化學成分的不同。無機類相變儲能材料價格便宜,但它存在過冷和相分離現象。相變材料具有良好熱行為,化學,物理特性穩(wěn)定,受到人們的廣泛關注。通過一定的技術將相變儲能材料均勻分散在我們通常使用的保溫管材料中,使得其與保溫管的常用材料結合使用,從而提高保溫管的大方美觀,加強保溫隔熱性能,降低能源損耗和改善對環(huán)境的不良影響。這就是聚氨酯預制直埋式保溫管的保溫材料的發(fā)展新趨勢之一,如果有了更完善的相變儲能型保溫材料,這將是保溫管的技術的一大飛躍。
硬質聚氨酯保溫管自三十年代聚氨酯組成資料誕生以來,一向作為一種絕熱保溫資料而得到迅速開展,其運用規(guī)模也越來越廣泛,更因為其施工簡潔,節(jié)能防腐效果明顯而被大量地用于各種供熱,制冷,輸油,輸汽等各種管道。大量地用于各種供熱,制冷,輸油,輸汽等各種管道。 聚氨酯導熱系數?。壕郯滨ケ毓軞さ膶嵯禂翟诒刭Y料中是較低的,因而能使物料的熱丟失削減到較低極限。防水,防腐,耐老: PPR管材聚氨酯直埋冷水保溫管道因為聚氨酯泡沫的閉孔率達92%以上,因而,用聚氨酯泡沫作為直埋管道的保溫層,不只能夠起保溫隔熱效果,并且能有效地避免水,濕氣以及其它多種腐蝕性液體,氣體的滲透,避免微生物的繁殖和開展。適用性強:聚氨酯泡沫能與各種資料進行結實的粘合,因而作為直埋管的保溫層簡直無需思考防腐層與之粘合的疑問。聚氨酯保溫層的習慣溫度為 120℃-196℃,短時(十幾小時)可達 190℃。若是用戶需長時間溫度190度,咱們可根據用戶需要用高溫料成型。
DN100熱水輸送用聚氨酯供熱保溫管
聚氨酯直埋保溫管是一種保溫性能好,加安全可靠,工程造價低的直埋預制保溫管。直埋保溫管不僅具有傳統地溝和架空敷設管道*的新技術,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(jié)能的有力措施。高密度聚乙烯黑黃夾克管(即保溫管外保護層);預制聚氨酯直埋保溫管(即管道發(fā)泡保溫);鋼套鋼蒸汽保溫管;玻璃鋼纏繞保溫管;預制保溫(鋼套鋼,聚氨酯)管件(彎頭,三通,大小頭)等保溫材料。公司專業(yè)承攬,各種大中小型的(蒸汽管道,水暖管道,空調管道,電力管道,暖通管道,天然氣管道,石油管道…)等管道聚氨酯發(fā)泡保溫工程!
聚氨酯保溫也叫夾克管,由高密度聚乙烯外維護層,聚氨脂硬質泡沫塑管和鋼管組成。聚氨酯保溫管工程造價低,占地少,施工快。聚氨酯保溫管節(jié)約能源,防腐,絕緣功能好,運用壽數長。此外聚氨酯保溫管均設有滲漏報警線,安全。一旦管道某處發(fā)作滲漏,經過報警線的傳導,便可在專用檢測儀表上顯示出保溫管道滲水,漏水的方位及滲漏程度的巨細,以便告訴檢滲人員敏捷處置漏水的管段,確保供熱管網的安全運轉。
聚氨酯保溫管聚氨酯直埋保溫管絕熱性能強,可以保證內部運輸物質溫度不受外界變化,在冬天耐寒性能好。聚氨酯直埋保溫管的隔音性能十分好,避免運輸時候液體在管道流過的聲音擾民。與此同時聚氨酯直埋保溫管能夠做到防腐,并且不吸水,聚氨酯保溫管使得管道安裝位置不受限制,可以使用在各個地點。聚氨酯直埋保溫管施工起來簡便快捷,效率高,減少資金成本投入。聚氨酯直埋保溫管用于熱損耗低,聚氨酯保溫管能夠節(jié)約能源。
聚氨酯保溫管的敷設方式:首先,一定要認真地閱讀及深入體會理解供熱管道鋪設時的兩種鋪設方法,彌補及無償直埋鋪設的兩種方式,在施工時,要因地制宜再結合廠家的要求,選擇合適的方法,使得鋪設既合理,又要保證施工過程中的安全,可靠與經濟實用性。其次,在施工前,一定要對聚氨酯直埋保溫管進行認真地檢查,看看它的質量合不合格,如果質量沒問題時,在進行聚氨酯直埋保溫管的安裝。然后,在聚氨酯直埋保溫管裝到我們挖好的溝里時,在進行填埋時,一定要回填規(guī)定厚度的沙子,這一點非常的關鍵。
聚氨酯發(fā)泡保溫管的管道一般都采用聚氨酯保溫管等系列產品,因為聚氨酯直埋保溫管等系列產品具有降低工程造價,熱損耗低,節(jié)約能源,防腐,絕緣性能好,使用壽命長且環(huán)保等特點。但是隨著聚氨酯直埋保溫管等系列產品的大量使用,就出現了許多不按安裝聚氨酯直埋保溫管的操作規(guī)范進行施工。導致在施工時或使用過程中造成這樣或那樣的錯誤。所以為了保證施工質量,我們在安裝聚氨酯直埋保溫管,對于其注意事項一定要牢記。
聚氨酯保溫管高密度聚乙烯外殼,聚氨酯保溫管玻璃鋼外殼均具有良好的防腐,絕緣和機械性能。因此,工作鋼管外皮很難受到外界空氣和水的侵蝕。只要管道內部水質處理好,據國外資料介紹,高溫預制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。 較地溝或架空敷設具有節(jié)約能源,降低造價,占地少,施工方便,美化環(huán)境等優(yōu)點,近年來得到長足發(fā)展。不僅在北方,而且在南方高水位地區(qū)也在普通推廣??梢?隨著我國能源政策及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的不斷深入,聚氨酯保溫管熱網節(jié)能新技術—高溫蒸汽管道直埋敷設技術的研究,開發(fā)和利用必將蓬勃發(fā)展。
聚氨酯保溫管應用:聚氨酯保溫管用于室內外各種管道,集中供熱管道,中央空調管道,化工,醫(yī)藥等工業(yè)管道的保溫,保冷工程。概述 聚氨酯發(fā)泡保溫管自三十年代聚氨酯合成材料誕生以來,一直作為一種優(yōu)良的絕熱保溫材料而得到迅速發(fā)展,其應用范圍也越來越廣泛,更由于其施工簡便,節(jié)能防腐效果好而被大量地用于各種供熱,制冷,輸油,輸汽等各種管道。大量地用于各種供熱,制冷,輸油,輸汽等各種管道。直埋管道的保護管的首要問題是嚴密防水的可靠性,此外要有良好的機械強度,鋼套管由于強度高采用焊接連接,防水的密封性能可靠性十分高,另外,其耐高溫性能也是其它外保護管所不能比擬的。在地下水位高的地區(qū),為保證地下水不影響蒸汽直埋管道的正常運行,外保護層采用堅固,密閉的鋼管外殼。
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(guī)格 實際出現的破壞方式也會發(fā)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(guī)格 實際出現的破壞方式也會發(fā)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(huán)向應力屬于一次應力 若環(huán)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(huán)向應力為一次薄膜應力 故應控制內壓環(huán)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(huán)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(huán)塑性變形管道中的循環(huán)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(huán)塑性破損 對于循環(huán)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(tài) 對于循環(huán)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(huán)塑性變形 在直埋管道設計中 應防止管道的循環(huán)塑性變形
3 低循環(huán)疲勞破壞 應力集中通常發(fā)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(xù)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(huán)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