Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-02 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
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.
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
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 |
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.
ການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາພະຍຸ, ທໍ່ລະບາຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ແລະເຄືອຂ່າຍຊົນລະປະທານກະສິກໍາຄວາມກົດດັນຕ່ໍາມັກຈະນໍາໃຊ້ທໍ່ PN6. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ການຫຼຸດລົງຕາມທໍາມະຊາດແທນທີ່ຈະເປັນປັ໊ມກົນຈັກເພື່ອຍ້າຍຂອງນ້ໍາ. ຝາບາງໆຂອງທໍ່ PN6 ສະຫນອງຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼພາຍໃນທີ່ສູງພິເສດ. ພື້ນທີ່ຕັດແຍກທີ່ສູງສຸດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນ້ໍາປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ຜ່ານໂດຍບໍ່ມີການສ້າງການສູນເສຍ friction ຫຼາຍເກີນໄປ.
ຝາບາງໆເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງຕໍ່ກັບການບີບບັງຄັບພາຍນອກ. ການຝັງເລິກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຜ້າປູບ່ອນນອນທີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງແລະການບີບຕົວຂອງດິນເພື່ອປ້ອງກັນການຫົດຕົວຂອງທໍ່. ຜູ້ຮັບເຫມົາຕ້ອງບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງການບີບອັດທີ່ເຄັ່ງຄັດຮອບເຂດທໍ່. ດິນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໂຄງສ້າງ, ບໍ່ແມ່ນທໍ່ນັ້ນເອງ. ທໍ່ PN6 ຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທໍ່ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍປັ໊ມ. ທ່ານຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນການໃຊ້ຫ້ອງຮຽນນີ້ໃນລະບົບໃດໆທີ່ມີຄວາມກົດດັນທີ່ອາດເກີດຂື້ນ. ຄວາມຫນາຂອງຝາຫນ້ອຍທີ່ສຸດບໍ່ສາມາດດູດເອົາຮວງພະລັງງານ kinetic ໄດ້.
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.
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.
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.
ການຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບທັງຫມົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຫຼາຍກ່ວາການອ່ານຫົວສະຖິດ. ທ່ານຕ້ອງສົມທົບຄວາມກົດດັນລະດັບຄວາມສູງຄົງທີ່ກັບການສູນເສຍ friction ແບບເຄື່ອນໄຫວທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການໄຫຼສູງສຸດ. ຄາດຄະເນຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດຈາກເຫດການຄ້ອນຕີນ້ໍາ. ເງິນອຸດຫນູນດ້ານວິສະວະກໍາມາດຕະຖານສໍາລັບການ surges ຊົ່ວຄາວມັກຈະບັນລຸ 1.5 ເທົ່າຂອງການຈັດອັນດັບ nominal. ທ່ານຕ້ອງແຍກຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫວ່າງຮວງຕັ້ງແຈບຊົ່ວຄາວ ແລະ ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລະເບີດທີ່ຮ້າຍກາດ.
ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕາມລໍາດັບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອກໍານົດຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບພື້ນຖານ:
ຄິດໄລ່ຫົວສະຖິດສູງສຸດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມແຕກຕ່າງລະດັບຄວາມສູງທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນເສັ້ນທາງທໍ່.
ກໍານົດການສູນເສຍ friction ແບບເຄື່ອນໄຫວໂດຍໃຊ້ສົມຜົນ Hazen-Williams ຫຼື Darcy-Weisbach ສໍາລັບອັດຕາການໄຫຼຂອງເປົ້າຫມາຍຂອງທ່ານ.
ຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໂດຍເວລາປິດວາວໄວທີ່ສຸດໃນເຄືອຂ່າຍ.
ເພີ່ມຫົວ static ແລະການສູນເສຍ friction ແບບເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສ້າງຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ກວດສອບວ່າຄວາມກົດດັນຂອງການປະຕິບັດຕໍ່ເນື່ອງບວກກັບຄວາມກົດດັນກະຕຸ້ນບໍ່ໄດ້ເກີນຂອບເຂດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ transient limit ຂອງຊັ້ນ PN ທີ່ເລືອກ.
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. ອຸນຫະພູມສູງເຮັດໃຫ້ polyethylene softens, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຂອງຕົນ. 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.
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.
ຄິດໄລ່ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບສູງສຸດຢ່າງແທ້ຈິງໂດຍການປະສົມຫົວສະຖິຕິ, friction ແບບເຄື່ອນໄຫວ, ແລະ transients hammer.
ນຳໃຊ້ຕົວຄູນຂອງອຸນຫະພູມ ແລະ ສານເຄມີທີ່ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕົວຈິງເພື່ອກໍານົດຄວາມສາມາດປະຕິບັດການທີ່ແທ້ຈິງ.
ປະເມີນການໂຫຼດຂອງທໍ່ພາຍນອກແລະຄວາມກົດດັນໃນການຕິດຕັ້ງເພື່ອກວດສອບວ່າກໍາແພງທີ່ຫນາກວ່າແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນທາງດ້ານໂຄງສ້າງ.
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.
A: PN ຫຍໍ້ມາຈາກ Pressure Nominal. ມັນສະແດງເຖິງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກແບບຍືນຍົງສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ໃນແຖບທີ່ອຸນຫະພູມນ້ໍາມາດຕະຖານຂອງ 20 ° C. ທໍ່ PN10 ໄດ້ຢ່າງປອດໄພຈັດການ 10 bars ຂອງຄວາມກົດດັນພາຍໃນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບຊີວິດການອອກແບບ 50 ປີ.
A: ບໍ່. ທໍ່ PN6 ມີຝາບາງຫຼາຍທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນຕົ້ນຕໍສໍາລັບລະບົບທີ່ມີແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຊັ່ນ: ນ້ໍາພະຍຸຫຼືຊົນລະປະທານທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ. ລະບົບ Pump-based ສ້າງພະລັງງານ kinetic ແລະຄວາມດັນ surges ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດໂຄງສ້າງຂອງທໍ່ PN6, ນໍາໄປສູ່ການ rupture ໃນທັນທີ.
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.
A: ຂໍ້ກໍານົດເຫຼົ່ານີ້ຫມາຍເຖິງຄວາມຫນາແຫນ້ນແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຢາງ polyethylene ດິບ. PE100 ເປັນວັດສະດຸທີ່ທັນສະ ໄໝ, ແຂງແຮງກວ່າ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາ (10.0 MPa) ເມື່ອທຽບກັບ PE80 ເກົ່າ (8.0 MPa). PE100 ບັນລຸລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ຝາບາງໆ.
A: ທໍ່ PN10 ແລະ PN16 ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກດຽວກັນແຕ່ມີຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງພາຍໃນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. Butt-welding ເຂົາເຈົ້າໂດຍກົງສ້າງບໍ່ກົງກັນ, stepped ຮ່ວມ. ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສະເຫມີພາບໃນລະຫວ່າງການເຊື່ອມໂລຫະແລະສ້າງຈຸດອ່ອນທີ່ຮຸນແຮງ. ໃຊ້ອຸປະກອນເສີມໄຟຟ້າແທນ.
A: ອີງໃສ່ການເລືອກຂອງທ່ານກັບຄວາມກົດດັນທີ່ຄິດໄລ່ສູງສຸດທີ່ແນ່ນອນ, ລວມທັງເງິນອຸດຫນູນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານສູງສຸດຢູ່ທີ່ 11 bars, PN10 ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ. PN12.5 ສະຫນອງຂອບຄວາມປອດໄພໂຄງສ້າງທີ່ຈໍາເປັນໂດຍບໍ່ມີການບັງຄັບໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າຄວາມຫນາແລະນ້ໍາຫນັກເກີນຂອງທໍ່ PN16.