តារាងវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE៖ PN6, PN10, PN16 និង PN20 បានពន្យល់
អ្នកនៅទីនេះ៖ ផ្ទះ » ប្លុក » តារាងវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE៖ PN6, PN10, PN16 និង PN20 បានពន្យល់

តារាងវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE៖ PN6, PN10, PN16 និង PN20 បានពន្យល់

មើល៖ 0     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-09-02 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែក facebook
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

ការបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធបំពង់ប៉ូលីអេទីឡែនដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ (HDPE) ត្រឹមត្រូវទាមទារឱ្យមានតុល្យភាពរឹមសុវត្ថិភាពតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃថ្លៃសម្ភារៈ និងភាពស្មុគស្មាញក្នុងការគ្រប់គ្រង។ ការជ្រើសរើសថ្នាក់សម្ពាធមិនគ្រប់គ្រាន់ ប្រថុយនឹងការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធមហន្តរាយ ការខូចខាតបរិស្ថាន និងការពិន័យចំពោះការអនុលោម។ ការកំណត់លើសកំណត់ធ្វើឱ្យថវិកាគម្រោងកើនឡើងតាមរយៈទម្ងន់សម្ភារៈដែលមិនចាំបាច់ និងបង្កើនការលំបាកក្នុងការចូលរួម។ អ្នករចនាប្រព័ន្ធត្រូវតែរុករកថាមវន្តសារធាតុរាវខុសៗគ្នា ការផ្ទុកដីខាងក្រៅ និងការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាព ដើម្បីបញ្ជាក់វិមាត្របំពង់ពិតប្រាកដដែលត្រូវការសម្រាប់ស្ថេរភាពរយៈពេលវែង។

ការណែនាំនេះផ្តល់នូវក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃបច្ចេកទេសសម្រាប់ វាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE ។ ប្រព័ន្ធ យើងរៀបរាប់លម្អិតអំពីដែនកំណត់ប្រតិបត្តិការនៃថ្នាក់ PN6, PN10, PN16, និង PN20 ដើម្បីធានាបាននូវការតម្រឹមច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងតម្រូវការវិស្វកម្មគម្រោង។ តាមរយៈការយល់ដឹងអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិកនៃជ័រប៉ូលីអេទីឡែន និងគណិតវិទ្យានៅពីក្រោយសមាមាត្រកម្រាស់ជញ្ជាំង អ្នកម៉ៅការ និងវិស្វករអាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពទាំងដំណើរការបណ្តាញ និងប្រសិទ្ធភាពនៃការដំឡើង។

ការវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE និងការផ្សារនៅនឹងកន្លែង
  • PN Baseline & Design Life: 'PN' (Pressure Nominal) ទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងសម្ពាធប្រតិបត្តិការអតិបរមាដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៅក្នុងបារនៅសីតុណ្ហភាពមូលដ្ឋាន 20°C ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់អាយុកាលស្តង់ដារ 50 ឆ្នាំ (ឧទាហរណ៍ PN10 = 10 bar / 145 psi) ។

  • ទំនាក់ទំនង SDR៖ ការវាយតម្លៃសម្ពាធត្រូវបានភ្ជាប់ដោយ inextricably ទៅសមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ (SDR); SDR ទាបបង្ហាញពីជញ្ជាំងបំពង់ក្រាស់ និងសមត្ថភាពសម្ពាធខ្ពស់ជាង។

  • ភាពអាស្រ័យនៃសម្ភារៈ៖ ចំណាត់ថ្នាក់នៃជ័រប៉ូលីអេទីឡែនឆៅ (PE80 ទល់នឹង PE100) កំណត់ភាពតានតឹងនៃការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចរបស់បំពង់ មានន័យថាបំពង់ PE100 នឹងសម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ជាងនៅវិមាត្រជញ្ជាំងស្តើងជាង PE80 ។

  • ការកំណត់សម្ពាធប្រតិបត្តិការ៖ ការវាយតម្លៃសម្ពាធបន្ទាប់បន្សំត្រូវតែត្រូវបាន derated តាមគណិតវិទ្យាសម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលដំណើរការនៅសីតុណ្ហភាពកើនឡើង ឬអ្នកដែលទទួលរងនូវការអស់កម្លាំងរង្វិលធ្ងន់ធ្ងរ (ញញួរទឹក)។

តារាងមាតិកា

របៀបដែលការវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE ដំណើរការ

ស្តង់ដារអឺរ៉ុបដូចជា ISO 4427 និង EN 12201 កំណត់មូលដ្ឋានសកលសម្រាប់ថ្នាក់សម្ពាធប៉ូលីអេទីឡែន។ លេខ Pressure Nominal (PN) តំណាងឱ្យសម្ពាធប្រតិបតិ្តការជាប់និរន្តរភាពអតិបរមាដាច់ខាតនៅក្នុងបារ។ ម៉ែត្រស្ដង់ដារនេះសន្មត់ថាសីតុណ្ហភាពនៃអង្គធាតុរាវខាងក្នុងថេរគឺពិតប្រាកដ 20 ° C ។ វាគណនាការស៊ូទ្រាំសម្ភារៈដោយផ្អែកលើវដ្តប្រតិបត្តិការបន្ត 50 ឆ្នាំ។ ស្តង់ដារសមាគមការងារទឹកអាមេរិក (AWWA) ប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចស្រដៀងគ្នា។ ជារឿយៗពួកគេបង្ហាញពីដែនកំណត់នៅក្នុង PSI ។ ការវាយតម្លៃ PN បម្រើជាម៉ែត្រគ្រឹះសម្រាប់ការគណនាវិស្វកម្មជាបន្តបន្ទាប់ទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រ។

សមាមាត្រវិមាត្រស្តង់ដារ (SDR) កំណត់សមត្ថភាពសម្ពាធរាងកាយនៃបំពង់ប៉ូលីអេទីឡែនណាមួយ។ អ្នកគណនា SDR ដោយបែងចែកអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅបន្ទាប់បន្សំដោយកម្រាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមា។ តម្លៃ SDR ទាប បកប្រែដោយផ្ទាល់ទៅជញ្ជាំងបំពង់ក្រាស់។ ជញ្ជាំងក្រាស់ជាងនេះទប់ទល់នឹងភាពតានតឹងផ្នែកខាងក្នុងខ្ពស់ដែលបង្កើតឡើងដោយវត្ថុរាវដែលមានសម្ពាធ។ វិស្វករវាយតម្លៃ SDR ជាអថេររូបវន្តបឋមកំឡុងពេលរចនាប្រព័ន្ធ។ ការជ្រើសរើសបំពង់ SDR 11 ធានានូវជញ្ជាំងក្រាស់ និងធន់នឹងសម្ពាធខ្ពស់ជាងបំពង់ SDR 17 ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា។

ពិចារណាបំពង់ស្តង់ដារ 110 ម។ នៅ SDR 11 កម្រាស់ជញ្ជាំងវាស់ 10mm ។ បំពង់ 110mm ដូចគ្នានៅ SDR 17 មានកំរាស់ជញ្ជាំងត្រឹមតែ 6.6mm។ ភាពខុសគ្នាខាងរូបវន្តនេះផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងពីសមត្ថភាពសម្ពាធខាងក្នុងទៅទំហំនៃការតោងផ្សារដែលអ្នកត្រូវការនៅលើគេហទំព័រការងារ។ បុគ្គលិកវាលត្រូវតែកែតម្រូវបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដោយផ្អែកលើភាពជាក់ស្តែងនៃវិមាត្រទាំងនេះ។

ការចាត់ថ្នាក់វត្ថុធាតុដើមមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើភាពតានតឹងនៃការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិចចុងក្រោយ។ ជ័រ PE80 ចាស់ផ្តល់នូវកម្លាំងដែលត្រូវការអប្បបរមា (MRS) នៃ 8.0 MPa ។ ជ័រ PE100 ទំនើបផ្តល់នូវ MRS ដែលត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃ 10.0 MPa ។ កម្មវិធីសម្ពាធខ្ពស់ទំនើបលំនាំដើមស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅ PE100 ។ រចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលដ៏រឹងមាំនៃ PE100 អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផលិតសម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ដោយប្រើជញ្ជាំងស្តើង។ ជញ្ជាំងស្តើងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពអត្រាលំហូរខាងក្នុង កាត់បន្ថយទំងន់បំពង់ទាំងមូល និងកាត់បន្ថយថាមពលដែលត្រូវការសម្រាប់ការផ្សារដែក។

ម៉ាទ្រីសប្រៀបធៀបជ័រប៉ូលីអេទីឡែន

ថ្នាក់សម្ភារៈ

កម្លាំងដែលត្រូវការអប្បបរមា (MRS)

ភាពតានតឹងការរចនាអ៊ីដ្រូស្តាទិច (HDS)

ការផ្តោតអារម្មណ៍កម្មវិធីធម្មតា។

PE80

8.0 MPa

6.3 MPa

ឧស្ម័នសម្ពាធទាប បណ្តាញទឹកកេរ្តិ៍ដំណែល អង្កត់ផ្ចិតតូចជាង

PE100

10.0 MPa

8.0 MPa

ទឹកដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ មេឧស្សាហកម្ម ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអង្កត់ផ្ចិតធំ

តារាងវាយតម្លៃសម្ពាធ HDPE PN: របារ, PSI, និង SDR

ម៉ាទ្រីសបំប្លែងសម្ពាធ HDPE ស្តង់ដារ (PE100)

ថ្នាក់ PN

សម្ពាធអតិបរមា (របារ)

សម្ពាធអតិបរមា (PSI)

SDR ធម្មតា (PE100)

PN4

4 របារ

58 PSI

SDR ៤១

PN6

6 បារ

87 PSI

SDR ២៦

PN8

8 របារ

116 PSI

SDR ២១

PN10

10 បារ

145 PSI

SDR ១៧

PN12.5

12.5 បារ

181 PSI

SDR 13.6

PN16

16 របារ

232 PSI

SDR ១១

PN20

20 បារ

290 PSI

SDR ៩

PN25

25 បារ

៣៦២ PSI

SDR 7.4

ការបកស្រាយគំនូសតាងក្រុមហ៊ុនផលិតបានត្រឹមត្រូវការពារកំហុសក្នុងការរចនាដ៏សំខាន់ក្នុងអំឡុងពេលលទ្ធកម្ម។ ការវាយតម្លៃបន្ទាប់បន្សំសន្មត់ថាសម្ពាធស្ថិរភាព និងការបញ្ជូនទឹកសុទ្ធ។ គម្លាតណាមួយពីលក្ខខណ្ឌមូលដ្ឋានទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានការកែតម្រូវគណិតវិទ្យា។ វិស្វករគេហទំព័រត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើការវាយតម្លៃ PN ដែលបានបញ្ជាក់អនុវត្តចំពោះសម្ភារៈ PE80 ឬ PE100 មុនពេលបញ្ចប់ការបញ្ជាទិញ។ គំនូសតាងដែលបញ្ជាក់ PN10 សម្រាប់បំពង់ SDR 13.6 បង្ហាញពីការប្រើប្រាស់ជ័រ PE80 ចាស់។ PE100 ទំនើបសម្រេចបាន PN10 នៅ SDR 17 ដែលស្រាលជាងមុន។

ថ្នាក់សម្ពាធកម្រិតមធ្យមដូចជា PN8 និង PN12.5 ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពបំពង់។ ការប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃកម្រិតមធ្យមទាំងនេះការពារការហួសតម្លៃជាក់លាក់ នៅពេលដែលតម្រូវការរបស់ប្រព័ន្ធធ្លាក់ចុះរវាងតង្កៀបស្តង់ដារ។ ប្រសិនបើបណ្តាញទឹកក្នុងក្រុងត្រូវការសម្ពាធថេរ 11.5 bars ការលោតដោយផ្ទាល់ទៅថ្នាក់ PN16 ខ្ជះខ្ជាយសម្ភារៈសំខាន់ៗ។ ការបញ្ជាក់ថ្នាក់ PN12.5 ផ្តល់នូវរឹមសុវត្ថិភាពចាំបាច់ដោយមិនបន្ថែមទម្ងន់លើស។ នេះកាត់បន្ថយថ្លៃដឹកជញ្ជូន និងបង្កើនល្បឿនដំណើរការផ្សារ។ ក្រុមនាវិកវាលគ្រប់គ្រង SDR 13.6 ងាយស្រួលជាង SDR 11 នៅពេលបង្វែរប្រវែងបំពង់ 12 ម៉ែត្រចូលទៅក្នុងលេណដ្ឋាន។

HDPE PN6, PN10, PN16, និង PN20: ភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ

PN6 (6 Bar / 87 PSI): Gravity-Fed និង Low-Pressure Systems

ការគ្រប់គ្រងទឹកព្យុះ បណ្តាញលូទំនាញទំនាញ និងបណ្តាញធារាសាស្ត្រកសិកម្មសម្ពាធទាប ជាញឹកញាប់ប្រើប្រាស់បំពង់ PN6 ។ កម្មវិធីទាំងនេះពឹងផ្អែកលើការធ្លាក់ចុះធម្មជាតិជាជាងស្នប់មេកានិចដើម្បីផ្លាស់ទីសារធាតុរាវ។ ជញ្ជាំងស្តើងនៃបំពង់ PN6 ផ្តល់នូវសមត្ថភាពលំហូរខាងក្នុងខ្ពស់ពិសេស។ តំបន់ឆ្លងកាត់អតិបរមានេះអនុញ្ញាតឱ្យបរិមាណទឹកច្រើនឆ្លងកាត់ដោយមិនបង្កើតការបាត់បង់កកិតខ្លាំងពេក។

ជញ្ជាំងស្តើងទាំងនេះនៅតែងាយរងគ្រោះខ្លាំងចំពោះកម្លាំងកំទេចខាងក្រៅ។ ការបញ្ចុះជ្រៅទាមទារឱ្យមានកម្រាលពូកដែលមានភាពល្អិតល្អន់ និងការបង្រួមដីដើម្បីការពារការផ្លាតបំពង់។ អ្នកម៉ៅការត្រូវតែសម្រេចបាននូវដង់ស៊ីតេបង្រួមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងជុំវិញតំបន់បំពង់។ ដីជុំវិញត្រូវតែទទួលបន្ទុករចនាសម្ព័ន្ធមិនមែនបំពង់ខ្លួនឯងទេ។ បំពង់ PN6 គឺមិនស័ក្តិសមយ៉ាងតឹងរឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនបូម។ អ្នកត្រូវតែជៀសវាងការប្រើថ្នាក់នេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធណាមួយដែលមានការកើនឡើងសម្ពាធសក្តានុពល។ កំរាស់ជញ្ជាំងអប្បបរមាមិនអាចស្រូបយកថាមពល kinetic បានទេ។

PN10 (10 Bar / 145 PSI): ស្តង់ដារទឹកក្រុង និងកសិកម្ម

ការចែកចាយទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់បានតាមស្ដង់ដាររបស់ក្រុងគឺពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើបំពង់ PN10 ។ បណ្តាញផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ និងប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនវត្ថុរាវទូទៅក៏មានលំនាំដើមចំពោះថ្នាក់សម្ពាធដ៏ច្រើននេះផងដែរ។ PN10 តំណាងឱ្យឧស្សាហកម្មដ៏ផ្អែមល្ហែមសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទៅ។ វាធ្វើសមតុល្យសម្ពាធខាងក្នុងគ្រប់គ្រាន់ជាមួយនឹងទំងន់សម្ភារៈដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ នាវិកដំឡើងជាញឹកញាប់អាចអនុវត្តបំពង់ PN10 អង្កត់ផ្ចិតតូចជាងដោយដៃ។ អ្នកមិនតែងតែត្រូវការគ្រឿងចក្រធុនធ្ងន់សម្រាប់រាល់ការលើកតែមួយទេ ដែលបង្កើនល្បឿនផលិតកម្មប្រចាំថ្ងៃ។

ទោះបីជាមានភាពបត់បែនក៏ដោយ បណ្តាញ PN10 ត្រូវការការវិភាគធារាសាស្ត្រយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន។ ការបិទសន្ទះបិទបើកយ៉ាងលឿនឬការបរាជ័យនៃស្នប់ភ្លាមៗបណ្តាលឱ្យញញួរទឹកធ្ងន់ធ្ងរ។ វិស្វករអាចត្រូវការរថក្រោះកើនឡើង ឬសន្ទះបញ្ចេញខ្យល់ពិសេស ដើម្បីការពារបណ្តាញ PN10 ពីការបរាជ័យនៃការអស់កម្លាំង។ បំពង់គ្រប់គ្រង 10 bars នៃសម្ពាធស្ថិរភាពយ៉ាងងាយស្រួល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលើសពី 15 របារនឹងធ្វើឱ្យខូចរចនាសម្ព័ន្ធម៉ូលេគុលនៃប៉ូលីអេទីឡែន។

PN16 (16 Bar / 232 PSI): សម្ពាធខ្ពស់ ឧស្សាហកម្ម និងផ្លូវឆ្ងាយ

មេបូមទឹកក្បាលខ្ពស់ និងប្រព័ន្ធទឹកដំណើរការឧស្សាហកម្មទាមទារឱ្យមានការទប់ស្កាត់ដ៏រឹងមាំនៃបំពង់ PN16 ។ ប្រតិបត្តិការរុករករ៉ែជាញឹកញាប់ប្រើថ្នាក់នេះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុរអិល។ ការដំឡើងការខួងទិសផ្ដេក (HDD) ពេញចិត្ត PN16 ដោយសារតែភាពតានតឹងដ៏ខ្លាំងដែលត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការដកថយ។ ជញ្ជាំងក្រាស់ផ្តល់នូវភាពធន់ទ្រាំដ៏សំខាន់ចំពោះការផ្ទុកចំណុចខាងក្រៅពីដីថ្ម។ ពួកវាគ្រប់គ្រងសម្ពាធខាងក្នុងជាមួយនឹងការខូចទ្រង់ទ្រាយតិចតួចបំផុត។

ដែនកំណត់ចម្បងនៃ PN16 ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុងរបស់វា។ ជញ្ជាំងក្រាស់បានរំលោភលើតំបន់លំហូរ។ នេះប៉ះពាល់ដល់អត្រាលំហូរទាំងមូល និងបង្កើនការកកិតសារធាតុរាវ។ ទម្ងន់​ធ្ងន់​ក្នុង​មួយ​ម៉ែត្រ​បង្កើន​ថ្លៃ​ដឹក​ជញ្ជូន​យ៉ាង​ខ្លាំង។ អ្នកម៉ៅការនៅនឹងកន្លែងត្រូវការឧបករណ៍លើកទម្ងន់ធ្ងន់ និងម៉ាស៊ីនផ្សារលាយធំជាង។ សន្លាក់ដែលមានជញ្ជាំងក្រាស់ទាមទារកំដៅ និងពេលវេលាត្រជាក់យូរជាងក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការ butt-fusion ដែលកាត់បន្ថយចំនួនសរុបនៃ welds ដែលនាវិកអាចបញ្ចប់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរតែមួយ។

PN20 (20 Bar / 290 PSI)៖ ភាពតានតឹងខ្លាំង និងកម្មវិធីពិសេស

ការទាញយកអណ្តូងទឹកយ៉ាងជ្រៅ និងប្រព័ន្ធបូមផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់ជំរុញឱ្យដែនកំណត់នៃបច្ចេកវិទ្យាប៉ូលីអេទីឡែន។ សេណារីយ៉ូទាំងនេះតម្រូវឱ្យមានបំពង់ PN20 ។ ការដឹកជញ្ជូនគីមីឧស្សាហកម្មដែលមានសម្ពាធខ្ពស់ក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាក់នេះផងដែរ ដើម្បីបង្កើនកម្រិតសុវត្ថិភាព។ PN20 ផ្តល់នូវការផ្ទុកសម្ពាធស្តង់ដារអតិបរមាដែលមាននៅក្នុងការផលិត HDPE ធម្មតា។ កម្រាស់ជញ្ជាំងខ្លាំងធានាបាននូវស្ថេរភាពដាច់ខាតនៅក្រោមបន្ទុកអ៊ីដ្រូស្តាទិចធ្ងន់ធ្ងរ។

ការធ្វើការជាមួយ PN20 បង្ហាញពីបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភ័ស្តុភារ និងហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ។ វាចំណាយសម្ភារៈខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយម៉ែត្រ ដោយសារបរិមាណជ័រដែលត្រូវការ។ តំបន់លំហូរឆ្លងកាត់ផ្នែកខាងក្នុងជួបប្រទះនឹងការថយចុះយ៉ាងខ្លាំង។ វិស្វករតែងតែបង្កើនអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ ដើម្បីរក្សាអត្រាលំហូរដែលត្រូវការ។ ការភ្ជាប់បំពង់ PN20 តម្រូវឱ្យមានប៉ារ៉ាម៉ែត្រពិសេសនៃ butt-fusion ។ អង្កាំ weld ដ៏ធំ ទាមទារការត្រាំ និងរយៈពេលត្រជាក់បន្ថែម ដើម្បីពង្រឹងបានត្រឹមត្រូវ។ ការប្រញាប់ប្រញាល់ដំណាក់កាលត្រជាក់នៅលើបំពង់ SDR 9 ធានានូវសន្លាក់ដែលបរាជ័យ។

របៀបជ្រើសរើសកម្រិតសម្ពាធបំពង់ HDPE ត្រឹមត្រូវ។

ការគណនាសម្ពាធប្រព័ន្ធសរុបត្រូវការច្រើនជាងការអានក្បាលឋិតិវន្ត។ អ្នកត្រូវតែរួមបញ្ចូលគ្នានូវសម្ពាធកើនឡើងឋិតិវន្តជាមួយនឹងការខាតបង់កកិតថាមវន្តដែលបានបង្កើតកំឡុងពេលលំហូរខ្ពស់បំផុត។ ប្រមើលមើលសម្ពាធកើនឡើងដែលបណ្តាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍ញញួរទឹក។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភវិស្វកម្មស្តង់ដារសម្រាប់ការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្នជារឿយៗឈានដល់ 1.5 ដងនៃការវាយតម្លៃបន្ទាប់បន្សំ។ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បែងចែក​ឱ្យ​ច្បាស់​រវាង​ការកើនឡើង​បណ្ដោះអាសន្ន​បណ្ដោះអាសន្ន និង​សម្ពាធ​ប្រតិបត្តិការ​ក្នុង​ស្ថានភាព​ជា​បន្តបន្ទាប់ ដើម្បី​ចៀសវាង​ការផ្ទុះ​មហន្តរាយ។

អនុវត្តតាមជំហានបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះដើម្បីកំណត់តម្រូវការសម្ពាធប្រព័ន្ធមូលដ្ឋាន៖

  1. គណនាក្បាលឋិតិវន្តអតិបរមាដោយផ្អែកលើភាពខុសគ្នានៃកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងផ្លូវបំពង់។

  2. កំណត់ការខាតបង់កកិតថាមវន្តដោយប្រើសមីការ Hazen-Williams ឬ Darcy-Weisbach សម្រាប់អត្រាលំហូរគោលដៅរបស់អ្នក។

  3. គណនាសម្ពាធកើនឡើងសក្តានុពលដែលបង្កើតឡើងដោយពេលវេលាបិទវ៉ាល់លឿនបំផុតនៅក្នុងបណ្តាញ។

  4. បន្ថែមក្បាលឋិតិវន្ត និងការបាត់បង់ការកកិតថាមវន្ត ដើម្បីបង្កើតសម្ពាធប្រតិបត្តិការបន្ត។

  5. ផ្ទៀងផ្ទាត់ថាសម្ពាធប្រតិបត្តិការបន្តបូកនឹងសម្ពាធកើនឡើងមិនលើសពីដែនកំណត់បណ្តោះអាសន្នដែលអាចអនុញ្ញាតបាននៃថ្នាក់ PN ដែលបានជ្រើសរើស។

នៅពេលដែលសន្ទះបិទបើកយ៉ាងលឿននៅក្នុងបណ្តាញដែលមានល្បឿនលឿន ថាមពល kinetic នៃវត្ថុរាវដែលផ្លាស់ទីបំប្លែងភ្លាមៗទៅជាថាមពលសក្តានុពល។ នេះបង្កើតជារលកសម្ពាធខ្ពស់។ វិស្វករគណនាការកើនឡើងបណ្តោះអាសន្ននេះដោយប្រើសមីការ Joukowsky ។ ដោយសារ HDPE គឺជាវត្ថុធាតុ viscoelastic វាស្រូប និងសើមរលកទាំងនេះបានល្អជាងបំពង់ដែករឹង។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធ PN10 ដំណើរការនៅ 8 bars ស្ថិរភាព ដំណើរបូមភ្លាមៗអាចបង្កើតការកើនឡើង 6-bar ។ សម្ពាធបណ្តោះអាសន្នសរុបឈានដល់ 14 bars ។ ខណៈពេលដែល HDPE គ្រប់គ្រងការកើនឡើងម្តងម្កាលរហូតដល់ 1.5 ដងនៃចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់បន្សំរបស់វា ការកើនឡើងវដ្តជាបន្តបន្ទាប់បណ្តាលឱ្យបរាជ័យនៃភាពអស់កម្លាំង។

អនុវត្តមេគុណកំណត់សីតុណ្ហភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹង នៅពេលដែលវត្ថុរាវ ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញលើសពីកម្រិតមូលដ្ឋាន 20°C។ សីតុណ្ហភាពខ្ពស់ធ្វើឱ្យប៉ូលីអេទីឡែនទន់ កាត់បន្ថយកម្លាំង tensile របស់វា។ បំពង់ PN16 អាចដំណើរការដោយសុវត្ថិភាពត្រឹមតែ 10 bar នៅពេលដែលសីតុណ្ហភាពនៃសារធាតុរាវបន្តឈានដល់ 40°C។ គណនាកត្តាអវិជ្ជមានទាំងនេះដោយប្រើគោលការណ៍ណែនាំ ISO ដែលបានបង្កើតឡើង មុនពេលបញ្ចប់លទ្ធកម្ម។ ការខកខានក្នុងគណនីសម្រាប់ការបញ្ចេញទឹកក្នុងឧស្សាហកម្មដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់នាំទៅដល់ការពង្រីកបំពង់យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការដាច់ជាយថាហេតុ។

កត្តាកំណត់សីតុណ្ហភាពស្តង់ដារសម្រាប់ PE100

សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការបន្ត

មេគុណបំប្លែង (មេគុណ)

សម្ពាធមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់បំពង់ PN16

20°C

1.00

16.0 បារ

30°C

0.87

13.9 របារ

40°C

0.74

11.8 របារ

50°C

0.59

9.4 របារ

ការដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីឈ្លានពាន ឬអ៊ីដ្រូកាបូនតម្រូវឱ្យមានកត្តាសុវត្ថិភាពបន្ថែម។ សារធាតុគីមីមួយចំនួនជ្រាបចូលទៅក្នុងម៉ាទ្រីសប៉ូលីអេទីឡែនតាមពេលវេលា។ ការជ្រាបចូលនេះកាត់បន្ថយភាពរឹងមាំនៃរចនាសម្ព័ន្ធ និងបន្ថយសម្ពាធផ្ទុះដែលមានប្រសិទ្ធភាព។ អនុវត្តកត្តា derating គីមីរួមជាមួយការលៃតម្រូវសីតុណ្ហភាព។ ពិគ្រោះជាមួយតារាងភាពធន់នឹងសារធាតុគីមីរបស់អ្នកផលិតជ័រដើម្បីកំណត់មេគុណពិតប្រាកដដែលត្រូវការសម្រាប់សមាសភាពសារធាតុរាវជាក់លាក់របស់អ្នក។

ជម្រៅរណ្តៅ បន្ទុកចរាចរណ៍ និងវិធីសាស្រ្តដំឡើង បញ្ចេញសម្ពាធខាងក្រៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលកប់។ បំពង់ដែលអាចបត់បែនបានកប់ ពឹងផ្អែកលើអន្តរកម្មរចនាសម្ព័ន្ធដី ដើម្បីរក្សារូបរាងរបស់វា។ នៅពេលអ្នកកប់បំពង់ PN6 ដែលមានជញ្ជាំងស្តើង បន្ទុកផែនដីបញ្ឈរព្យាយាមធ្វើឱ្យបំពង់រាបស្មើទៅជារាងពងក្រពើ។ ប្រសិនបើ​ការ​បង្ហូរ​លេណដ្ឋាន​រលុង នោះ​បំពង់​ផ្លាត​ហួស​ពី​កម្រិត​ដែល​អាច​អនុញ្ញាត​បាន​ដែល​នាំ​ឱ្យ​ខូច​រចនាសម្ព័ន្ធ។ នាវិកវាលត្រូវប្រើថ្មកំទេច ឬកិនម្សៅដែលកែច្នៃនៅក្នុងតំបន់បំពង់។ ពួកគេត្រូវតែបង្រួមសម្ភារៈនេះនៅក្នុងការលើក 150 មីលីម៉ែត្រ ដើម្បីសម្រេចបាននូវដង់ស៊ីតេស្តង់ដារ Proctor យ៉ាងហោចណាស់ 90% ។ បំពង់ក្រាស់ដូចជា PN16 មានភាពរឹងនៃរង្វង់ខាងក្នុងខ្ពស់ជាង។ ពួកវាទប់ទល់នឹងការផ្លាតដោយធម្មជាតិ ដោយផ្តល់នូវកំហុសឆ្គងធំជាង កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងដីដើមក្រីក្រ។

វិធីសាស្រ្តនៃការដំឡើងដោយគ្មាន Trenchless ទទួលរងនូវភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិចខ្លាំង មុនពេលដែលវាឃើញដំណក់ទឹក។ កំឡុងពេលទាញ HDD មកវិញ ឧបករណ៍ខួងទាញខ្សែបំពង់បន្តតាមរយៈរន្ធក្រោមដី។ នេះបង្កើតបន្ទុក tensile ដ៏ធំ។ បំពង់ត្រូវតែទប់ទល់នឹងការលាតសន្ធឹងខណៈពេលដែលរុករកផ្លូវខួងកោង។ វិស្វករតែងតែបញ្ជាក់បំពង់ PN16 ឬ PN20 សម្រាប់គម្រោង HDD សុទ្ធសាធសម្រាប់ការកើនឡើងកម្លាំងទិន្នផល tensile ដែលផ្តល់ដោយជញ្ជាំងក្រាស់។ បំពង់ PN10 អាចគ្រប់គ្រងសម្ពាធអង្គធាតុរាវខាងក្នុងបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ប៉ុន្តែវានឹងខូចទ្រង់ទ្រាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងអំឡុងពេលដកថយ 300 ម៉ែត្រតាមរយៈដីឥដ្ឋក្រាស់។

ដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់នៅអតិបរមាដាច់ខាត ការវាយតម្លៃសម្ពាធបំពង់ HDPE ប៉ះពាល់ដល់អាយុវែង។ ការជិះកង់ដោយសម្ពាធញឹកញាប់បង្កើនល្បឿនភាពអស់កម្លាំងនៃសម្ភារៈតាមរយៈការរីករាលដាលនៃស្នាមប្រេះដោយមីក្រូទស្សន៍។ អាយុកាលនៃការរចនាស្តង់ដារ 50 ឆ្នាំសន្មតនូវប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រតិបត្តិការធម្មតាជាមួយនឹងរឹមសុវត្ថិភាពដែលភ្ជាប់មកជាមួយ។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធមួយប្រែប្រួលឥតឈប់ឈររវាងសម្ពាធសូន្យ និងអតិបរមា វិស្វករត្រូវតែអនុវត្តកត្តាធ្វើឱ្យអស់កម្លាំង ដើម្បីធានាថាបំពង់បង្ហូរប្រេងមានជីវិតរស់រានមានជីវិត។

កំហុសក្នុងការវាយតម្លៃសម្ពាធ HDPE ទូទៅ និងការពិចារណាលើការចំណាយ

កំណត់លំនាំដើមទៅ PN16 ឬ PN20 នៅពេលដែលការវាយតម្លៃ PN10 គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឱ្យខ្ជះខ្ជាយដើមទុនគម្រោងសំខាន់ៗ។ តម្លៃជ័រកើនឡើងជាលំដាប់ នៅពេលដែលកម្រាស់ជញ្ជាំងកើនឡើង។ ការចំណាយលើការដឹកជញ្ជូនកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែបំពង់ដែលមានជញ្ជាំងក្រាស់ និងធ្ងន់តិចជាងនេះសមនឹងរថយន្តដឹកជញ្ជូនស្តង់ដារ។ បំពង់ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់នាំឱ្យពេលវេលាដំឡើងយឺត។ ក្រុមនាវិកវាលទាមទារឱ្យមានការជីកយករ៉ែធំជាងមុនដើម្បីលើកបំពង់ និងវដ្តនៃការផ្សារដែកបន្ថែមដើម្បីភ្ជាប់វា។ ការកំណត់លើសកំណត់បង្កើតបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរួម ដែលមិនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ប្រតិបត្តិការបន្ថែមសម្រាប់ប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប។

ការ​កំណត់​កម្រិត​ក្រោម​ណែនាំ​ពី​ហានិភ័យ​ប្រតិបត្តិការ​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដែល​មាន​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​ការ​សន្សំ​សំចៃ​សម្ភារៈ​ដំបូង។ លើសពីការវាយតម្លៃបន្ទាប់បន្សំបណ្តាលឱ្យមានការប្រេះឆា។ បំពង់​នោះ​ប៉ោង​យឺតៗ ហើយ​នៅ​ទី​បំផុត​ក៏​ផ្ទុះ​ឡើង​ក្រោម​សម្ពាធ​ជា​និរន្តរភាព។ ភាពនឿយហត់នៃសម្ភារៈកើនឡើងដោយមើលមិនឃើញតាមពេលវេលា នៅពេលដែលទទួលរងសម្ពាធលើសកម្រិតម្តងហើយម្តងទៀត។ ការបរាជ័យទាំងនេះនាំទៅដល់ការជីករុករកសង្គ្រោះបន្ទាន់ដែលមានតម្លៃថ្លៃ ពេលវេលារងចាំបណ្តាញដ៏ទូលំទូលាយ និងការចំណាយលើការជួសជុលបរិស្ថានដែលមានសក្តានុពល ប្រសិនបើវត្ថុរាវដែលមានគ្រោះថ្នាក់គេចផុតពីតំបន់ផ្ទុក។

ការវាយតម្លៃ PN ផ្សេងគ្នាបណ្តាលឱ្យមានកម្រាស់ជញ្ជាំងខាងក្នុងខុសៗគ្នាសម្រាប់បំពង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា។ អ្នកមិនត្រូវបិទបំពង់នៃ SDRs ផ្សេងគ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាទេ។ កម្រាស់ជញ្ជាំងមិនស៊ីគ្នាបង្កើតតំបន់កំដៅមិនស្មើគ្នា។ លទ្ធផលនេះធ្វើឱ្យសន្លាក់ទន់ខ្សោយ ដែលរំខានដល់លំហូរសារធាតុរាវ និងប្រមូលផ្តុំភាពតានតឹងនៅស៊ាម។ អ្នកត្រូវតែប្រើឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរឯកទេស ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីភ្ជាប់ថ្នាក់សម្ពាធផ្សេងៗដោយសុវត្ថិភាព។ Electrofusion ប្រើប្រាស់ឧបករណ៏កំដៅដែលបានបង្កប់ ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកខាងក្រៅនៃបំពង់ ដោយឆ្លងកាត់ជញ្ជាំងខាងក្នុងមិនស៊ីគ្នាទាំងស្រុង។

ការផ្សារភ្ជាប់ Butt fusion តម្រូវឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាក់លាក់នៃសីតុណ្ហភាព សម្ពាធ និងពេលវេលា។ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រទាំងនេះផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងអាស្រ័យលើការវាយតម្លៃ PN ។ ការផ្សារភ្ជាប់បំពង់ SDR 17 តម្រូវឱ្យមានសម្ពាធអន្តរផ្នែកតិចជាង និងរយៈពេលនៃការត្រាំកំដៅខ្លីជាងបំពង់ SDR 9 ។ នៅពេលដែលបន្ទះកំដៅត្រូវបានដកចេញ ជញ្ជាំងក្រាស់នៃបំពង់ PN20 រក្សាបាននូវបរិមាណដ៏ធំនៃថាមពលកំដៅ។ នាវិកត្រូវតែទុកបំពង់ឱ្យជាប់នៅក្រោមសម្ពាធសម្រាប់រយៈពេលត្រជាក់យូរជាងនេះ។ ការដកបំពង់ចេញពីម៉ាស៊ីនលឿនពេក អនុញ្ញាតឱ្យកំដៅសំណល់ធ្វើឱ្យតំបន់ផ្សារទន់ ដែលបណ្តាលឱ្យសន្លាក់ទាញដាច់ពីគ្នាក្រោមទម្ងន់របស់វា។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

  1. គណនាសម្ពាធប្រព័ន្ធអតិបរមាដាច់ខាតដោយការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងក្បាលឋិតិវន្ត ការកកិតថាមវន្ត និងបណ្តុំញញួរទឹក។

  2. អនុវត្តមេគុណសីតុណ្ហភាព និងសារធាតុគីមីដោយផ្អែកលើលក្ខខណ្ឌជាក់ស្តែងដើម្បីកំណត់សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការពិត។

  3. វាយតម្លៃបន្ទុកនៃលេណដ្ឋានខាងក្រៅ និងភាពតានតឹងក្នុងការដំឡើង ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើជញ្ជាំងក្រាស់គឺចាំបាច់តាមរចនាសម្ព័ន្ធដែរឬទេ។

  4. បញ្ជាក់ការផ្គូផ្គងឧបករណ៍ផ្លាស់ប្តូរ SDR ឬឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្តអគ្គិសនី នៅពេលភ្ជាប់ថ្នាក់សម្ពាធផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងបណ្តាញ។

សម្រាប់គម្រោងបំពង់ HDPE ដែលតម្រូវឱ្យមានការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានឆ្លងកាត់ថ្នាក់សម្ពាធផ្សេងៗគ្នា និងលក្ខខណ្ឌនៃការដំឡើង។ Fusing X មានឯកទេសក្នុង R&D ការផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ HDPE តាំងពីឆ្នាំ 2005។ ជាមួយនឹងផលប័ត្រផលិតផលដែលគ្របដណ្ដប់លើគ្រឿងបន្លាស់ butt fusion, electrofusion fittings, PE threaded fittings, and custom pipeline solutions, Fusing X គាំទ្រវិស្វករ និងអ្នកម៉ៅការក្នុងការសាងសង់ការតភ្ជាប់ដែលអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ប្រព័ន្ធទឹក ឧស្សាហកម្ម ប្រព័ន្ធក្រុង និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

សំណួរ: តើ PN តំណាងឱ្យអ្វីនៅក្នុងបំពង់ HDPE?

A: PN តំណាងឱ្យ Pressure Nominal ។ វាតំណាងឱ្យសម្ពាធប្រតិបត្តិការដែលអាចអនុញ្ញាតបានអតិបរមានៅក្នុងបារនៅសីតុណ្ហភាពសារធាតុរាវស្តង់ដារនៃ 20 ° C ។ បំពង់ PN10 គ្រប់គ្រងដោយសុវត្ថិភាព 10 bars នៃសម្ពាធខាងក្នុងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ជីវិតការរចនា 50 ឆ្នាំ។

សំណួរ: តើខ្ញុំអាចប្រើបំពង់ PN6 សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើស្នប់បានទេ?

ចម្លើយ៖ បំពង់ PN6 មានជញ្ជាំងស្តើងណាស់ ដែលរចនាឡើងជាចម្បងសម្រាប់ប្រព័ន្ធទំនាញផែនដី ដូចជាទឹកព្យុះ ឬប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តដែលមានសម្ពាធទាប។ ប្រព័ន្ធដែលមានមូលដ្ឋានលើស្នប់បង្កើតថាមពល kinetic និងការកើនឡើងសម្ពាធយ៉ាងងាយស្រួលលើសពីដែនកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនៃបំពង់ PN6 ដែលនាំឱ្យមានការដាច់រហែកភ្លាមៗ។

សំណួរ៖ តើសីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់កម្រិតសម្ពាធយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយៈ ប៉ូលីអេទីឡែន បន្ទន់នៅពេលសីតុណ្ហភាពកើនឡើង។ ការវាយតម្លៃស្តង់ដារ PN សន្មតថាបរិយាកាស 20 ° C ។ ប្រសិនបើវត្ថុរាវ ឬសីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញលើសពីកម្រិតមូលដ្ឋាននេះ អ្នកត្រូវតែអនុវត្តកត្តា derating គណិតវិទ្យា។ បំពង់ដែលបានវាយតម្លៃសម្រាប់ 16 បារនៅ 20 អង្សាសេអាចគ្រប់គ្រងបានត្រឹមតែ 10 បារនៅសីតុណ្ហភាព 40 អង្សាសេប៉ុណ្ណោះ។

សំណួរ៖ តើអ្វីជាភាពខុសគ្នារវាង PE80 និង PE100?

ចម្លើយ៖ ពាក្យទាំងនេះសំដៅទៅលើដង់ស៊ីតេ និងកម្លាំងនៃជ័រប៉ូលីអេទីឡែនឆៅ។ PE100 គឺជាសម្ភារៈទំនើប និងរឹងមាំជាងមុន ជាមួយនឹងកម្លាំងដែលត្រូវការអប្បបរមាខ្ពស់ (10.0 MPa) បើប្រៀបធៀបទៅនឹង PE80 ចាស់ (8.0 MPa) ។ PE100 សម្រេចបាននូវកម្រិតសម្ពាធខ្ពស់ដោយប្រើជញ្ជាំងស្តើង។

សំណួរ៖ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចភ្ជាប់បំពង់ PN10 ទៅនឹងបំពង់ PN16?

ចម្លើយ៖ បំពង់ PN10 និង PN16 មានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានកម្រាស់ជញ្ជាំងខាងក្នុងខុសៗគ្នា។ Butt-welding ពួកវាដោយផ្ទាល់បង្កើតជាសន្លាក់ដែលមិនស៊ីគ្នា និងជំហាន។ ភាពមិនស៊ីគ្នានេះបណ្តាលឱ្យមានការចែកចាយកំដៅមិនស្មើគ្នាកំឡុងពេលផ្សារដែក និងបង្កើតចំណុចខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រើឧបករណ៍ភ្ជាប់អគ្គិសនីជំនួសវិញ។

សំណួរ៖ តើខ្ញុំជ្រើសរើសរវាង PN10 និង PN12.5 ដោយរបៀបណា?

A: ផ្អែកលើជម្រើសរបស់អ្នកលើសម្ពាធដែលបានគណនាអតិបរមាពិតប្រាកដ រួមទាំងប្រាក់ឧបត្ថម្ភកើនឡើង។ ប្រសិនបើប្រព័ន្ធរបស់អ្នកឡើងដល់កំពូល 11 របារ PN10 មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ PN12.5 ផ្តល់នូវរឹមសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ដោយមិនបង្ខំអ្នកឱ្យបង់ប្រាក់សម្រាប់កម្រាស់និងទម្ងន់លើសនៃបំពង់ PN16 ។

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ
ក្រុមហ៊ុនដែលរួមបញ្ចូលការផលិត ការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការលក់ឧបករណ៍ភ្ជាប់ប៉ូលីអេទីឡែនដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ (hdpe) ។
  +86-131-8506-1581            
   +86 13185061581
    លេខ 288-3 ផ្លូវ Jinyuan ក្រុង Puyang ស្រុក Xiaoshan ទីក្រុង Hangzhou ខេត្ត Zhejiang

តំណភ្ជាប់រហ័ស

ជំនួយ

ប្រភេទផលិតផល

រក្សាសិទ្ធិ ©   2024 FusingX Plastic Pipe Fittings Co., Ltd. ផែនទីគេហទំព័រ 
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ