ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE: PN6, PN10, PN16 ແລະ PN20 ອະທິບາຍ
ເຈົ້າຢູ່ນີ້: ບ້ານ » ບລັອກ » ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE: PN6, PN10, PN16 ແລະ PN20 ອະທິບາຍ

ຕາຕະລາງການຈັດອັນດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE: PN6, PN10, PN16 ແລະ PN20 ອະທິບາຍ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-02 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ການກໍານົດລະບົບທໍ່ polyethylene ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (HDPE) ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍວັດສະດຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະຄວາມສັບສົນໃນການຈັດການ. ການເລືອກຊັ້ນຄວາມກົດດັນທີ່ບໍ່ພຽງພໍມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງລະບົບໄພພິບັດ, ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະການລົງໂທດການປະຕິບັດຕາມ. ການກໍານົດຂອບເຂດເກີນເຮັດໃຫ້ງົບປະມານໂຄງການເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍຜ່ານນ້ໍາຫນັກວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າຮ່ວມເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜູ້ອອກແບບລະບົບຕ້ອງນໍາທາງທີ່ມີການປ່ຽນແປງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງນ້ໍາ, ການໂຫຼດຂອງດິນພາຍນອກ, ແລະການເຫນັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດທໍ່ທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນໄລຍະຍາວ.

ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງກອບການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການສໍາລັບການ ລະບົບ ການຈັດອັນດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE . ພວກເຮົາລາຍລະອຽດຂອບເຂດຈໍາກັດການດໍາເນີນງານຂອງຫ້ອງຮຽນ PN6, PN10, PN16, ແລະ PN20 ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ຊັດເຈນກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາໂຄງການ. ໂດຍການເຂົ້າໃຈຄຸນສົມບັດກົນຈັກຂອງຢາງ polyethylene ແລະຄະນິດສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງອັດຕາສ່ວນຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ, ຜູ້ຮັບເຫມົາແລະວິສະວະກອນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງເຄືອຂ່າຍແລະປະສິດທິພາບການຕິດຕັ້ງ.

ທໍ່ HDPE ລະດັບຄວາມກົດດັນການຕິດຕັ້ງແລະການເຊື່ອມໂລຫະຢູ່ໃນສະຖານທີ່
  • PN Baseline & Design Life: 'PN' (Pressure Nominal) ກົງກັນໂດຍກົງກັບຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນບາທີ່ອຸນຫະພູມພື້ນຖານຂອງ 20 ° C, ວິສະວະກໍາສໍາລັບຊີວິດການອອກແບບມາດຕະຖານ 50 ປີ (ເຊັ່ນ: PN10 = 10 bar / 145 psi).

  • ຄວາມສໍາພັນ SDR: ການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນແມ່ນເຊື່ອມໂຍງ inextricably ກັບອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດມາດຕະຖານ (SDR); SDR ຕ່ໍາສະແດງເຖິງກໍາແພງທໍ່ທີ່ຫນາກວ່າແລະຄວາມສາມາດຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ.

  • ການຂຶ້ນກັບວັດສະດຸ: ການຈັດປະເພດຂອງຢາງໂພລີເອທິລີນດິບ (PE80 ທຽບກັບ PE100) ກໍານົດຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບ hydrostatic ຂອງທໍ່, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າທໍ່ PE100 ຈະບັນລຸລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງກວ່າຂະຫນາດຂອງຝາບາງກວ່າ PE80.

  • ການປະຕິບັດການ Derating: ລະດັບຄວາມກົດດັນໃນນາມຈະຕ້ອງຖືກ derated ທາງດ້ານຄະນິດສາດສໍາລັບລະບົບທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນອຸນຫະພູມສູງຫຼືທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງວົງຈອນຮ້າຍແຮງ (ຄ້ອນນ້ໍາ).

ສາລະບານ

ວິທີການຈັດອັນດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE ເຮັດວຽກ

ມາດຕະຖານເອີຣົບເຊັ່ນ ISO 4427 ແລະ EN 12201 ກໍານົດພື້ນຖານທົ່ວໂລກສໍາລັບຫ້ອງຮຽນຄວາມກົດດັນ polyethylene. ໝາຍເລກ Pressure Nominal (PN) ເປັນຕົວແທນຂອງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກແບບຍືນຍົງສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງໃນແຖບ. ວັດແທກມາດຕະຖານນີ້ສົມມຸດວ່າອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາພາຍໃນຄົງທີ່ຂອງແທ້ 20 ° C. ມັນຄິດໄລ່ຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸໂດຍອີງໃສ່ວົງຈອນການດໍາເນີນງານ 50 ປີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມາດຕະຖານ American Water Works Association (AWWA) ໃຊ້ພື້ນຖານການອອກແບບ hydrostatic ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ພວກເຂົາມັກຈະສະແດງຂໍ້ຈໍາກັດໃນ PSI. ການຈັດອັນດັບ PN ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານສໍາລັບການຄິດໄລ່ວິສະວະກໍາຕໍ່ໄປທັງຫມົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌.

ອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດມາດຕະຖານ (SDR) ກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງທໍ່ polyethylene ໃດ. ທ່ານຄິດໄລ່ SDR ໂດຍການແບ່ງເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກນາມໂດຍຄວາມຫນາຂອງຝາຕໍາ່ສຸດທີ່. ຄ່າ SDR ຕ່ໍາກວ່າໂດຍກົງແປເປັນກໍາແພງທໍ່ທີ່ຫນາກວ່າ. ຝາທີ່ຫນາກວ່າໂດຍທໍາມະຊາດທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ສູງກວ່າທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍນ້ໍາຄວາມກົດດັນ. ວິສະວະກອນປະເມີນ SDR ເປັນຕົວແປທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕົ້ນຕໍໃນລະຫວ່າງການອອກແບບລະບົບ. ການເລືອກທໍ່ SDR 11 ຮັບປະກັນຝາທີ່ຫນາກວ່າແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນສູງກວ່າທໍ່ SDR 17 ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງພາຍນອກດຽວກັນ.

ພິຈາລະນາທໍ່ມາດຕະຖານ 110 ມມ. ທີ່ SDR 11, ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງວັດແທກ 10mm. ທໍ່ 110mm ດຽວກັນຢູ່ SDR 17 ມີຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງພຽງແຕ່ 6.6mm. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງກາຍະພາບນີ້ປ່ຽນແປງທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຈາກຄວາມອາດສາມາດຄວາມກົດດັນພາຍໃນກັບຂະຫນາດຂອງ clamps ການເຊື່ອມທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. ພະນັກງານພາກສະຫນາມຕ້ອງປັບເຕັກນິກການຈັດການຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເປັນຈິງມິຕິລະດັບເຫຼົ່ານີ້.

ການຈັດປະເພດວັດຖຸດິບມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ຄວາມກົດດັນໃນການອອກແບບ hydrostatic ສຸດທ້າຍ. ຢາງ PE80 ເກົ່າໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມງວດຕໍ່າສຸດ (MRS) ທີ່ 8.0 MPa. ຢາງ PE100 ທີ່ທັນສະໄຫມໃຫ້ MRS ທີ່ຍົກລະດັບ 10.0 MPa. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນເກືອບສະເພາະກັບ PE100. ໂຄງສ້າງໂມເລກຸນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ PE100 ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດບັນລຸລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຝາບາງໆ. ຝາບາງໆປັບປຸງອັດຕາການໄຫຼຂອງພາຍໃນ, ຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກທໍ່ທັງຫມົດ, ແລະຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບການເຊື່ອມໂລຫະ.

ໂພລີເອທິລີນ Resin Comparison Matrix

ເກຣດວັດສະດຸ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາ (MRS)

ຄວາມກົດດັນການອອກແບບ hydrostatic (HDS)

ການສຸມໃສ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ

PE80

8.0 MPa

6.3 MPa

ອາຍແກັສຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ເຄືອຂ່າຍນ້ໍາມໍລະດົກ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ

PE100

10.0 MPa

8.0 MPa

ນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ, ຕົ້ນຕໍອຸດສາຫະກໍາ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່

ຕາຕະລາງການປະເມີນຄວາມກົດດັນ HDPE PN: ແຖບ, PSI, ແລະ SDR

ມາຕຣິກເບື້ອງການແປງຄວາມກົດດັນ HDPE ມາດຕະຖານ (PE100)

ຊັ້ນ PN

ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ (Bar)

ຄວາມກົດດັນສູງສຸດ (PSI)

SDR ປົກກະຕິ (PE100)

PN4

4 ບາ

58 PSI

SDR 41

PN6

6 ບາ

87 PSI

SDR 26

PN8

8 ບາ

116 PSI

SDR 21

PN10

10 ບາ

145 PSI

SDR 17

PN12.5

12.5 ບາ

181 PSI

SDR 13.6

PN16

16 ບາ

232 PSI

SDR 11

PN20

20 ບາ

290 PSI

SDR 9

PN25

25 ບາ

362 PSI

SDR 7.4

ການແປຕາຕະລາງຜູ້ຜະລິດຢ່າງຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນຄວາມຜິດພາດໃນການອອກແບບທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ການໃຫ້ຄະແນນໃນນາມສົມມຸດວ່າຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ ແລະການຂົນສົ່ງນ້ໍາບໍລິສຸດ. ການບ່ຽງເບນໃດໆຈາກເງື່ອນໄຂພື້ນຖານເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການປັບຕົວທາງຄະນິດສາດ. ວິສະວະກອນເວັບໄຊທ໌ຕ້ອງກວດສອບວ່າການຈັດອັນດັບ PN ທີ່ລະບຸໄວ້ໃຊ້ກັບວັດສະດຸ PE80 ຫຼື PE100 ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການສັ່ງຊື້. ຕາຕະລາງທີ່ລະບຸ PN10 ສໍາລັບທໍ່ SDR 13.6 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ຢາງ PE80 ເກົ່າ. PE100 ທີ່ທັນສະໄຫມບັນລຸ PN10 ຢູ່ທີ່ SDR 17 ທີ່ອ່ອນກວ່າຫຼາຍ.

ຫ້ອງຮຽນຄວາມກົດດັນລະດັບປານກາງເຊັ່ນ PN8 ແລະ PN12.5 ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງທໍ່. ການນໍາໃຊ້ການຈັດອັນດັບລະດັບປານກາງເຫຼົ່ານີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນລາຄາໃນເວລາທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບຫຼຸດລົງລະຫວ່າງວົງເລັບມາດຕະຖານ. ຖ້າເຄືອຂ່າຍນ້ໍາຂອງເທດສະບານຕ້ອງການຄວາມກົດດັນທີ່ຍືນຍົງ 11.5 bars, ການໂດດໂດຍກົງໄປຫາຫ້ອງຮຽນ PN16 ຈະສູນເສຍວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນ. ການລະບຸຫ້ອງຮຽນ PN12.5 ສະຫນອງຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມນ້ໍາຫນັກເກີນ. ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງແລະເລັ່ງຂະບວນການເຊື່ອມ. ທີມງານພາກສະໜາມຈັດການ SDR 13.6 ງ່າຍກວ່າ SDR 11 ໃນເວລາແລ່ນທໍ່ຄວາມຍາວ 12 ແມັດເຂົ້າໄປໃນຮ່ອງ.

HDPE PN6, PN10, PN16, ແລະ PN20: ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ສຳ ຄັນ

PN6 (6 Bar / 87 PSI): Gravity-Fed ແລະລະບົບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ

ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ນ​້​ໍ​າ​ພະ​ຍຸ, ທໍ່​ລະບາຍ​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​, ແລະ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຊົນ​ລະ​ປະ​ທານ​ກະ​ສິ​ກໍາ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຕ​່​ໍ​າ​ມັກ​ຈະ​ນໍາ​ໃຊ້​ທໍ່ PN6​. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ການຫຼຸດລົງຕາມທໍາມະຊາດແທນທີ່ຈະເປັນປັ໊ມກົນຈັກເພື່ອຍ້າຍຂອງນ້ໍາ. ຝາບາງໆຂອງທໍ່ PN6 ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼພາຍໃນທີ່ສູງພິເສດ. ພື້ນທີ່ຕັດແຍກທີ່ສູງສຸດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ຜ່ານໂດຍບໍ່ມີການສ້າງການສູນເສຍ friction ຫຼາຍເກີນໄປ.

ຝາບາງໆເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບການບີບບັງຄັບພາຍນອກ. ການຝັງເລິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜ້າປູບ່ອນນອນທີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງແລະການບີບຕົວຂອງດິນເພື່ອປ້ອງກັນການຫົດຕົວຂອງທໍ່. ຜູ້ຮັບເຫມົາຕ້ອງບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການບີບອັດທີ່ເຄັ່ງຄັດຮອບເຂດທໍ່. ດິນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໂຄງສ້າງ, ບໍ່ແມ່ນທໍ່ນັ້ນເອງ. ທໍ່ PN6 ຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທໍ່ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປັ໊ມ. ທ່ານຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຫ້ອງຮຽນນີ້ໃນລະບົບໃດໆທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ຄວາມຫນາຂອງຝາຫນ້ອຍທີ່ສຸດບໍ່ສາມາດດູດເອົາຮວງພະລັງງານ kinetic ໄດ້.

PN10 (10 Bar / 145 PSI): ມາດຕະຖານຂອງເທດສະບານແລະກະສິກໍານ້ໍາ

ມາດຕະຖານການແຈກຢາຍນ້ຳໃຊ້ໃນເທດສະບານແມ່ນອາໄສທໍ່ PN10 ຫຼາຍ. ເຄືອຂ່າຍການສະຫນອງນ້ໍາໃນເຂດຊົນນະບົດແລະລະບົບການຂົນສົ່ງນ້ໍາທົ່ວໄປຍັງເລີ່ມຕົ້ນກັບລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ຫລາກຫລາຍນີ້. PN10 ເປັນຕົວແທນຂອງຈຸດອ່ອນຂອງອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທົ່ວໄປ. ມັນດຸ່ນດ່ຽງການບັນຈຸຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ພຽງພໍກັບນ້ໍາຫນັກວັດສະດຸທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້. ທີມງານຕິດຕັ້ງມັກຈະສາມາດຄວບຄຸມທໍ່ PN10 ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານບໍ່ສະເຫມີຕ້ອງການການຂຸດເຈາະຫນັກສໍາລັບທຸກໆການຍົກ, ເຊິ່ງເລັ່ງອັດຕາການຜະລິດປະຈໍາວັນ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນ, ເຄືອຂ່າຍ PN10 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວິເຄາະລະບົບໄຮໂດຼລິກຢ່າງລະມັດລະວັງ. ການປິດປ່ຽງຢ່າງໄວວາຫຼືຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງປັ໊ມຢ່າງກະທັນຫັນເຮັດໃຫ້ໄມ້ຄ້ອນນ້ໍາຮ້າຍແຮງ. ວິສະວະກອນອາດຈະຕ້ອງການ tank surge ຫຼືວາວປ່ອຍອາກາດພິເສດເພື່ອປົກປ້ອງເຄືອຂ່າຍ PN10 ຈາກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າ. ທໍ່ສາມາດຈັບ 10 bars ຂອງຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເສັ້ນຮວງເຂົ້າຊົ່ວຄາວທີ່ເກີນ 15 ແຖບຈະເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຂອງໂພລີເອທິລີນຫຼຸດລົງໃນທີ່ສຸດ.

PN16 (16 Bar / 232 PSI): ຄວາມກົດດັນສູງ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະທາງໄກ.

ທໍ່ສູບນ້ໍາຫົວສູງແລະລະບົບນ້ໍາຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການບັນຈຸທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງທໍ່ PN16. ການດໍາເນີນການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ມັກຈະໃຊ້ຊັ້ນນີ້ສໍາລັບການຂົນສົ່ງ slurry abrasive. ການຕິດຕັ້ງການເຈາະທິດທາງແນວນອນ (HDD) ສະຫນັບສະຫນູນ PN16 ເນື່ອງຈາກຄວາມກົດດັນ tensile ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ exerted ໃນລະຫວ່າງການຂະບວນການດຶງ. ຝາທີ່ຫນາກວ່າສະຫນອງຄວາມຕ້ານທານທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການໂຫຼດຈຸດພາຍນອກຈາກດິນຫີນ. ພວກມັນຈັດການຄວາມກົດດັນພາຍໃນທີ່ມີການຜິດປົກກະຕິຫນ້ອຍທີ່ສຸດ.

ຂໍ້ຈໍາກັດຕົ້ນຕໍຂອງ PN16 ກ່ຽວຂ້ອງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນທີ່ຫຼຸດລົງ. ຝາທີ່ຫນາແຫນ້ນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ໄຫຼ. ນີ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອັດຕາການໄຫຼໂດຍລວມແລະເພີ່ມ friction ຂອງນ້ໍາ. ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ແມັດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງ. ຜູ້ຮັບເໝົາຢູ່ໃນບ່ອນຕ້ອງການອຸປະກອນຍົກໜັກ ແລະເຄື່ອງເຊື່ອມໂລຫະທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ເຮັດດ້ວຍຝາໜາຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຢັນດົນຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການເຊື່ອມໂລຫະ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍານວນການເຊື່ອມໂລຫະທັງໝົດທີ່ລູກເຮືອສາມາດເຮັດສຳເລັດໄດ້ໃນການປ່ຽນແປງຄັ້ງດຽວ.

PN20 (20 Bar / 290 PSI): ຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກພິເສດ

ການສະກັດເອົານ້ໍາດີແລະລະບົບການສູບນ້ໍາທີ່ມີການປ່ຽນແປງສູງຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງເທກໂນໂລຍີໂພລີເອທິລີນ. ສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການທໍ່ PN20. ການຂົນສົ່ງສານເຄມີອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຍັງໃຊ້ຊັ້ນນີ້ເພື່ອເພີ່ມຂອບຄວາມປອດໄພສູງສຸດ. PN20 ສະຫນອງການບັນຈຸຄວາມກົດດັນມາດຕະຖານສູງສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຜະລິດ HDPE ປົກກະຕິ. ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງທີ່ສຸດຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງຢ່າງແທ້ຈິງພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ hydrostatic ຮ້າຍແຮງ.

ການເຮັດວຽກກັບ PN20 ນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງແລະທາງດ້ານການເງິນທີ່ສໍາຄັນ. ມັນມີຄ່າວັດສະດຸສູງສຸດຕໍ່ແມັດເນື່ອງຈາກປະລິມານຢາງທີ່ຕ້ອງການ. ພື້ນທີ່ໄຫຼຜ່ານທາງຕັດພາຍໃນປະສົບກັບການຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ວິສະວະກອນມັກຈະປັບຂະຫນາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກເພື່ອຮັກສາອັດຕາການໄຫຼທີ່ຕ້ອງການ. ການເຂົ້າຮ່ວມທໍ່ PN20 ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຕົວກໍານົດການ butt-fusion ພິເສດ. ລູກປັດເຊື່ອມຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ອງການການແຊ່ນ້ຳ ແລະເວລາເຮັດຄວາມເຢັນຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ແຂງຕົວຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ການເລັ່ງໄລຍະຄວາມເຢັນໃນທໍ່ SDR 9 ຮັບປະກັນການເຊື່ອມທີ່ລົ້ມເຫລວ.

ວິທີການເລືອກລະດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE ທີ່ຖືກຕ້ອງ

ການຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບທັງຫມົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາການອ່ານຫົວສະຖິດ. ທ່ານຕ້ອງສົມທົບຄວາມກົດດັນລະດັບຄວາມສູງຄົງທີ່ກັບການສູນເສຍ friction ແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໄຫຼສູງສຸດ. ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ເຫດ​ການ​ຄ້ອນ​ຕີ​ນ​້​ໍ​າ​. ເງິນອຸດຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາມາດຕະຖານສໍາລັບການ surges ຊົ່ວຄາວມັກຈະບັນລຸ 1.5 ເທົ່າຂອງການຈັດອັນດັບ nominal. ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງຮວງຕັ້ງແຈບຊົ່ວຄາວ ແລະ ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລະເບີດທີ່ຮ້າຍກາດ.

ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕາມລໍາດັບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບພື້ນຖານ:

  1. ຄິດໄລ່ຫົວສະຖິດສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນເສັ້ນທາງທໍ່.

  2. ກໍານົດການສູນເສຍ friction ແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍໃຊ້ສົມຜົນ Hazen-Williams ຫຼື Darcy-Weisbach ສໍາລັບອັດຕາການໄຫຼຂອງເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.

  3. ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ເວ​ລາ​ປິດ​ວາວ​ໄວ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​.

  4. ເພີ່ມຫົວ static ແລະການສູນເສຍ friction ແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສ້າງຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

  5. ກວດ​ສອບ​ວ່າ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ບວກ​ກັບ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ກະ​ຕຸ້ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ transient limit ຂອງ​ຊັ້ນ PN ທີ່​ເລືອກ​.

ເມື່ອວາວປິດຢ່າງໄວວາໃນເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄວາມໄວສູງ, ພະລັງງານ kinetic ຂອງນ້ໍາເຄື່ອນຍ້າຍຈະປ່ຽນເປັນພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງໃນທັນທີ. ອັນນີ້ສ້າງເປັນຄື້ນຄວາມດັນສູງ. ວິສະວະກອນຄິດໄລ່ການຮວງຕັ້ງແຈບຊົ່ວຄາວນີ້ໂດຍໃຊ້ສົມຜົນ Joukowsky. ເນື່ອງຈາກວ່າ HDPE ເປັນວັດສະດຸ viscoelastic, ມັນດູດຊຶມແລະປຽກຄື້ນຊ໊ອກເຫຼົ່ານີ້ດີກວ່າທໍ່ໂລຫະແຂງ. ຖ້າລະບົບ PN10 ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 8 bars ຄົງທີ່, ການເດີນທາງປັ໊ມຢ່າງກະທັນຫັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການກະຕຸ້ນ 6-bar. ຄວາມກົດດັນຊົ່ວຄາວທັງຫມົດ hits 14 bars. ໃນຂະນະທີ່ HDPE ຈັດການການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນບາງຄັ້ງຄາວເຖິງ 1.5 ເທົ່າ ລະດັບການກໍານົດຂອງຕົນ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຮອບວຽນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຄວາມເມື່ອຍລ້າ.

ໃຊ້ຄ່າສໍາປະສິດ derating ອຸນຫະພູມທີ່ເຂັ້ມງວດເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາຫຼືສະພາບແວດລ້ອມເກີນ 20 ° C ພື້ນຖານ. ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ສູງ​ເຮັດ​ໃຫ້ polyethylene softens​, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ tensile ຂອງ​ຕົນ​. ທໍ່ PN16 ອາດຈະເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງປອດໄພຢູ່ທີ່ 10 bar ເມື່ອອຸນຫະພູມຂອງນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຖິງ 40 ° C. ຄິດໄລ່ປັດໄຈທີ່ເສຍຫາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍນໍາໃຊ້ຄໍາແນະນໍາ ISO ທີ່ກໍານົດໄວ້ກ່ອນທີ່ຈະສໍາເລັດການຈັດຊື້. ການຂາດການບັນຊີຂອງ effluent ອຸດສາຫະກໍາອຸນຫະພູມສູງນໍາໄປສູ່ການຂະຫຍາຍທໍ່ຢ່າງໄວວາແລະການ rupture ໃນທີ່ສຸດ.

ມາດຕະຖານມາດຕະຖານອຸນຫະພູມ derating Factors ສໍາລັບ PE100

ອຸນຫະພູມປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

Derating Coefficient (ຕົວຄູນ)

ຄວາມກົດດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບທໍ່ PN16

20°C

1.00

16.0 ບາ

30°C

0.87

13.9 ບາ

40°C

0.74

11.8 ບາ

50°C

0.59

9.4 ບາ

ການຂົນສົ່ງສານເຄມີທີ່ຮຸກຮານຫຼື hydrocarbons ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີປັດໃຈຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມ. ສານເຄມີບາງຊະນິດ permeate the polyethylene matrix ໃນໄລຍະເວລາ. permeation ນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງແລະຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນປະສິດທິພາບການລະເບີດ. ໃຊ້ປັດໃຈ derating ສານເຄມີຄຽງຄູ່ກັບການປັບອຸນຫະພູມ. ປຶກສາຫາລືຕາຕະລາງການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີຂອງຜູ້ຜະລິດຢາງເພື່ອກໍານົດຕົວຄູນທີ່ແນ່ນອນທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບອົງປະກອບຂອງນ້ໍາສະເພາະຂອງທ່ານ.

ຄວາມເລິກຂອງ Trench, ການໂຫຼດການຈະລາຈອນ, ແລະວິທີການຕິດຕັ້ງ ext ຄວາມກົດດັນພາຍນອກທີ່ຮຸນແຮງກ່ຽວກັບທໍ່ຝັງ. ທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຖືກຝັງແມ່ນອີງໃສ່ປະຕິສໍາພັນໂຄງສ້າງຂອງດິນເພື່ອຮັກສາຮູບຮ່າງຂອງມັນ. ເມື່ອທ່ານຝັງທໍ່ PN6 ທີ່ມີຝາບາງໆ, ການໂຫຼດແຜ່ນດິນໂລກແນວຕັ້ງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ທໍ່ນັ້ນແປເປັນຮູບໄຂ່. ຖ້າທໍ່ backfill ວ່າງ, ທໍ່ deflects ເກີນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດ, ນໍາໄປສູ່ການລົ້ມລົງຂອງໂຄງສ້າງ. ພະນັກງານພາກສະໜາມຈະຕ້ອງໃຊ້ກ້ອນຫີນທີ່ເປິເປື້ອນ ຫຼື ເມັດທີ່ເຮັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກຕື່ມໃສ່ໃນເຂດທໍ່ນັ້ນ. ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເຮັດໃຫ້ວັດສະດຸນີ້ຫນາແຫນ້ນຢູ່ໃນຍົກ 150 ມມເພື່ອບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Proctor ມາດຕະຖານຢ່າງຫນ້ອຍ 90%. ທໍ່ທີ່ຫນາກວ່າເຊັ່ນ PN16 ມີຄວາມແຂງຂອງວົງແຫວນທີ່ສູງກວ່າ. ພວກມັນຕ້ານການເຫນັງຕີງຕາມທໍາມະຊາດ, ສະຫນອງຄວາມຜິດພາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ backfilling ໃນດິນພື້ນເມືອງທີ່ບໍ່ດີ.

ວິທີການຕິດຕັ້ງ trenchless ຂຶ້ນກັບທໍ່ກັບຄວາມກົດດັນກົນຈັກທີ່ຮ້າຍກາດກ່ອນທີ່ມັນເຄີຍເຫັນການຫຼຸດລົງຂອງນ້ໍາ. ໃນລະຫວ່າງການດຶງ HDD, ເຄື່ອງເຈາະຈະດຶງສາຍທໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານຂຸມໃຕ້ດິນ. ນີ້ສ້າງການໂຫຼດ tensile ຂະຫນາດໃຫຍ່. ທໍ່ດັ່ງກ່າວຕ້ອງຕ້ານການຍືດຍາວໃນຂະນະທີ່ນໍາທາງໃນເສັ້ນທາງເຈາະໂຄ້ງ. ວິສະວະກອນມັກຈະລະບຸທໍ່ PN16 ຫຼື PN20 ສໍາລັບໂຄງການ HDD ຢ່າງດຽວສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜົນຜະລິດ tensile ເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຝາທີ່ຫນາ. ທໍ່ PN10 ອາດຈະຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນຂອງນ້ໍາພາຍໃນໄດ້ດີຢ່າງສົມບູນ, ແຕ່ມັນຈະຜິດປົກກະຕິຢ່າງຖາວອນໃນລະຫວ່າງການດຶງກັບຄືນໄປບ່ອນ 300 ແມັດຜ່ານດິນເຜົາຫນາແຫນ້ນ.

ປະຕິບັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະດັບສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງ ລະດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE ມີຜົນກະທົບຕໍ່ອາຍຸຍືນ. ວົງຈອນຄວາມກົດດັນເລື້ອຍໆເລັ່ງຄວາມເມື່ອຍລ້າຂອງວັດສະດຸໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍພັນດ້ວຍຮອຍແຕກຂອງກ້ອງຈຸລະທັດ. ຊີວິດການອອກແບບມາດຕະຖານ 50 ປີສົມມຸດພາລາມິເຕີປະຕິບັດການປົກກະຕິທີ່ມີຂອບຄວາມປອດໄພໃນຕົວ. ຖ້າລະບົບມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງລະຫວ່າງສູນແລະຄວາມກົດດັນສູງສຸດ, ວິສະວະກອນຕ້ອງໃຊ້ປັດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຫນື່ອຍລ້າເພື່ອຮັບປະກັນທໍ່ນັ້ນຢູ່ລອດຊີວິດທີ່ຕັ້ງໄວ້.

ຄວາມຜິດພາດການຈັດອັນດັບຄວາມດັນ HDPE ທົ່ວໄປແລະການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນເປັນ PN16 ຫຼື PN20 ເມື່ອການຈັດອັນດັບ PN10 ພຽງພໍເຮັດໃຫ້ເສຍທຶນຂອງໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢາງພາລາເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສົ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຍ້ອນວ່າທໍ່ທີ່ມີຝາຫນາແລະຫນັກຫນ້ອຍເຫມາະກັບລົດຂົນສົ່ງມາດຕະຖານ. ທໍ່ທີ່ຫນັກແຫນ້ນເຮັດໃຫ້ເວລາການຕິດຕັ້ງຊ້າລົງ. ທີມງານພາກສະຫນາມຕ້ອງການການຂຸດຄົ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່ເພື່ອຍົກທໍ່ແລະຂະຫຍາຍວົງຈອນການເຊື່ອມໂລຫະເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມມັນ. ການກຳນົດຂອບເຂດເກີນກຳນົດສ້າງພາລະທາງການເງິນທີ່ລວມເຂົ້າກັນ ເຊິ່ງບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດດ້ານການດຳເນີນງານເພີ່ມເຕີມສຳລັບລະບົບຄວາມກົດດັນຕໍ່າ.

under-specing ແນະນໍາຄວາມສ່ຽງດ້ານການດໍາເນີນງານທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ເກີນກວ່າການປະຫຍັດວັດສະດຸເບື້ອງຕົ້ນ. ເກີນລະດັບທີ່ລະບຸໄວ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຕກຫັກ. ທໍ່ນັ້ນຄ່ອຍໆປູມເປົ້າ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍ່ແຕກອອກມາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນທີ່ຍືນຍົງ. ຄວາມເຫນື່ອຍລ້າຂອງວັດສະດຸສ້າງຂື້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເມື່ອເວລາຜ່ານໄປເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນເກີນແຮງຊ້ຳ. ຄວາມລົ້ມເຫລວເຫຼົ່ານີ້ນໍາໄປສູ່ການຂຸດຂຸມສຸກເສີນທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ການຢຸດເຄືອຂ່າຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຖ້ານ້ໍາອັນຕະລາຍອອກຈາກເຂດຄວບຄຸມ.

ການຈັດອັນດັບ PN ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງພາຍນອກດຽວກັນ. ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເຄີຍເຊື່ອມທໍ່ຂອງ SDRs ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍກົງຮ່ວມກັນ. ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງບໍ່ກົງກັນສ້າງເຂດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສະເຫມີກັນ. ນີ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ອ່ອນເພຍ, ກ້າວທີ່ຂັດຂວາງການໄຫຼຂອງຂອງນ້ໍາແລະສຸມໃສ່ຄວາມກົດດັນທີ່ seam ການເຊື່ອມ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນການຫັນປ່ຽນພິເສດ ຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ electrofusion ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຊັ້ນຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງປອດໄພ. Electrofusion ນໍາໃຊ້ທໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ຝັງຢູ່ໃນການເຊື່ອມໂລຫະພາຍນອກຂອງທໍ່, ຂ້າມຝາພາຍໃນບໍ່ກົງກັນທັງຫມົດ.

ການເຊື່ອມໂລຫະ Butt fusion ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງອຸນຫະພູມ, ຄວາມກົດດັນ, ແລະເວລາ. ຕົວກໍານົດການເຫຼົ່ານີ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດອັນດັບ PN. ການເຊື່ອມໂລຫະທໍ່ SDR 17 ຕ້ອງການຄວາມກົດດັນດ້ານໜ້າໜ້ອຍ ແລະເວລາແຊ່ຄວາມຮ້ອນສັ້ນກວ່າທໍ່ SDR 9. ເມື່ອແຜ່ນຄວາມຮ້ອນຖືກຖອດອອກ, ຝາທີ່ຫນາກວ່າຂອງທໍ່ PN20 ຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລູກເຮືອຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ທໍ່ຖືກຍຶດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສໍາລັບໄລຍະເວລາຄວາມເຢັນທີ່ຍາວກວ່າ. ການຖອດທໍ່ອອກຈາກເຄື່ອງໄວເກີນໄປເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ຕົກຄ້າງເຮັດໃຫ້ເຂດການເຊື່ອມອ່ອນລົງ, ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ດຶງອອກຈາກນ້ໍາຫນັກຂອງຕົນເອງ.

ສະຫຼຸບ

  1. ຄິດ​ໄລ່​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຂອງ​ລະ​ບົບ​ສູງ​ສຸດ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ໂດຍ​ການ​ປະ​ສົມ​ຫົວ​ສະ​ຖິ​ຕິ​, friction ແບບ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​, ແລະ transients hammer​.

  2. ນຳໃຊ້ຕົວຄູນຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ສານເຄມີທີ່ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເພື່ອກໍານົດຄວາມສາມາດປະຕິບັດການທີ່ແທ້ຈິງ.

  3. ປະເມີນການໂຫຼດຂອງທໍ່ພາຍນອກແລະຄວາມກົດດັນໃນການຕິດຕັ້ງເພື່ອກວດສອບວ່າກໍາແພງທີ່ຫນາກວ່າແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານໂຄງສ້າງ.

  4. ລະບຸອຸປະກອນການປ່ຽນ SDR ທີ່ຈັບຄູ່ກັນ ຫຼືຕົວເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າ ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລະດັບຄວາມດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວເຄືອຂ່າຍ.

ສໍາລັບໂຄງການທໍ່ HDPE ທີ່ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນທົ່ວຫ້ອງຮຽນຄວາມກົດດັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ, Fusing X ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນ R&D, ການຜະລິດແລະການສະຫນອງອຸປະກອນ HDPE ຕັ້ງແຕ່ປີ 2005. ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ກວມເອົາອຸປະກອນເສີມ butt, fittings electrofusion, fittings threaded PE, ແລະການແກ້ໄຂທໍ່ທີ່ກໍາຫນົດເອງ, Fusing X ສະຫນັບສະຫນູນວິສະວະກອນແລະຜູ້ຮັບເຫມົາໃນການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເພິ່ງພາອາໄສສໍາລັບນ້ໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ, ລະບົບເທດສະບານ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.

FAQ

Q: PN ຢືນຢູ່ໃນທໍ່ HDPE ແມ່ນຫຍັງ?

A: PN ຫຍໍ້ມາຈາກ Pressure Nominal. ມັນສະແດງເຖິງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກແບບຍືນຍົງສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນແຖບທີ່ອຸນຫະພູມນ້ໍາມາດຕະຖານຂອງ 20 ° C. ທໍ່ PN10 ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຈັດການ 10 bars ຂອງຄວາມກົດດັນພາຍໃນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບຊີວິດການອອກແບບ 50 ປີ.

ຖາມ: ຂ້ອຍສາມາດໃຊ້ທໍ່ PN6 ສໍາລັບລະບົບເຄື່ອງສູບນ້ໍາໄດ້ບໍ?

A: ບໍ່. ທໍ່ PN6 ມີຝາບາງຫຼາຍທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຕົ້ນຕໍສໍາລັບລະບົບທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຊັ່ນ: ນ້ໍາພະຍຸຫຼືຊົນລະປະທານທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ. ລະບົບ Pump-based ສ້າງພະລັງງານ kinetic ແລະຄວາມດັນ surges ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດໂຄງສ້າງຂອງທໍ່ PN6, ນໍາໄປສູ່ການ rupture ໃນທັນທີ.

ຖາມ: ອຸນຫະພູມມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນ?

A: Polyethylene softens ເມື່ອອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ. ລະດັບມາດຕະຖານ PN ຖືວ່າສະພາບແວດລ້ອມ 20°C. ຖ້າອຸນຫະພູມຂອງນໍ້າ ຫຼື ອາກາດລ້ອມຮອບເກີນລະດັບພື້ນຖານນີ້, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ປັດໄຈ derating ທາງຄະນິດສາດ. ທໍ່ທີ່ຖືກຈັດອັນດັບສໍາລັບ 16 bars ຢູ່ທີ່ 20 ° C ອາດຈະປະຕິບັດຢ່າງປອດໄພພຽງແຕ່ 10 bars ທີ່ 40 ° C.

Q: ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ PE80 ແລະ PE100 ແມ່ນຫຍັງ?

A: ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຫມາຍເຖິງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຢາງ polyethylene ດິບ. PE100 ເປັນວັດສະດຸທີ່ທັນສະ ໄໝ, ແຂງແຮງກວ່າ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາ (10.0 MPa) ເມື່ອທຽບກັບ PE80 ເກົ່າ (8.0 MPa). PE100 ບັນລຸລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຝາບາງໆ.

ຖາມ: ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຊື່ອມທໍ່ PN10 ກັບທໍ່ PN16?

A: ທໍ່ PN10 ແລະ PN16 ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກດຽວກັນແຕ່ມີຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Butt-welding ເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງສ້າງບໍ່ກົງກັນ, stepped ຮ່ວມ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂລຫະແລະສ້າງຈຸດອ່ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມໄຟຟ້າແທນ.

ຖາມ: ຂ້ອຍຈະເລືອກລະຫວ່າງ PN10 ແລະ PN12.5 ແນວໃດ?

A: ອີງໃສ່ການເລືອກຂອງທ່ານກັບຄວາມກົດດັນທີ່ຄິດໄລ່ສູງສຸດທີ່ແນ່ນອນ, ລວມທັງເງິນອຸດຫນູນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານສູງສຸດຢູ່ທີ່ 11 bars, PN10 ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. PN12.5 ສະຫນອງຂອບຄວາມປອດໄພໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າຄວາມຫນາແລະນ້ໍາຫນັກເກີນຂອງທໍ່ PN16.

ຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ບໍລິສັດທີ່ປະສົມປະສານການຜະລິດ, ການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ, ແລະການຂາຍອຸປະກອນເສີມ polyethylene (hdpe) ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ.
  +86-131-8506-1581            
   +86 13185061581
    ເລກທີ 288-3, ຖະໜົນ Jinyuan, ເມືອງ Puyang, ເມືອງ Xiaoshan, ເມືອງ Hangzhou, ແຂວງ Zhejiang

ລິ້ງດ່ວນ

ສະຫນັບສະຫນູນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ສະຫງວນ ລິຂະສິດ ©   2024 FusingX Plastic Pipe Fittings Co., Ltd. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ 
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ