Views: 0 Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2026-09-01 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ
Polyethylene ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (HDPE) ສະຫນອງຄວາມທົນທານແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພິເສດສໍາລັບລະບົບນ້ໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງສ້າງໂມເລກຸນທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າຮ່ວມກັບວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນແລະແຂງເປັນຈຸດທີ່ເກີດຂື້ນເລື້ອຍໆໃນໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງວັດສະດຸປະສົມ. ຮູ້ແນ່ນອນ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ HDPE ກັບອຸປະກອນອື່ນໆກໍານົດຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບໂດຍລວມ. ການນໍາໃຊ້ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມ - ເຊັ່ນ: ການພະຍາຍາມໃຊ້ສານລະລາຍທາງເຄມີຫຼື fusion ຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ກົງກັນ - ເຮັດໃຫ້ເກີດການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄພພິບັດ, ອັດຕາຄວາມກົດດັນທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ແລະການລະເມີດລະຫັດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຄູ່ມືນີ້ສະຫນອງການປະເມີນຜົນດ້ານວິຊາການຂອງວິທີການທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ HDPE ກັບເຫຼັກກ້າ, PVC, PPR, ແລະວາວກົນຈັກ. ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ອຸປະກອນເສີມສະເພາະ, ອະແດບເຕີກົນຈັກ, ແລະກອບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍທໍ່ທີ່ຮົ່ວ, ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້.
ການຍຶດຕິດທາງເຄມີແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້: HDPE ບໍ່ສາມາດເຂົ້າກັນໄດ້ໂດຍໃຊ້ຊີມັງ PVC, Tangit, epoxies, ຫຼືກາວ; ການເຊື່ອມຕໍ່ທັງໝົດກັບວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນຈະຕ້ອງເປັນກົນຈັກ ຫຼື ນຳໃຊ້ອຸປະກອນການຫັນປ່ຽນທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານ.
Internal Stiffeners ແມ່ນບັງຄັບ: ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ HDPE ກັບຂໍ້ຕໍ່ກົນຈັກ (ເຊັ່ນ: ເຫລໍກທໍ່ຫຼືເຫລໍກ), ເຫຼັກແຂງພາຍໃນຂອງສະແຕນເລດຕ້ອງຖືກໃສ່ເຂົ້າໄປໃນທໍ່ HDPE ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພາດສະຕິກຕົກລົງພາຍໃຕ້ການບີບອັດ.
Flanging ແມ່ນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາ: ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ, ເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ກັບປ່ຽງ, ປັ໊ມ, ແລະທໍ່ເຫລໍກ, HDPE flange adapters ທີ່ມີແຫວນຮອງໂລຫະໃຫ້ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ສຸດ, ບໍ່ທໍາລາຍການຮ່ວມກັນ.
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງຄວາມຮ້ອນ: HDPE ບໍ່ສາມາດຖືກເຊື່ອມໂດຍກົງກັບ PPR ຫຼື PVC ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງໂພລີເມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຈຸດລະລາຍ; ການຫັນປ່ຽນກົນຈັກ threaded ຫຼື flanged ແມ່ນຈໍາເປັນ.
ສາລະບານ
ການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນທົ່ວອຸປະກອນທໍ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິບັດຕາມກົນຈັກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານຕ້ອງຮັກສາລະດັບຄວາມກົດດັນໂດຍລວມຂອງລະບົບ, ກໍານົດໂດຍອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດມາດຕະຖານ (SDR). ຮ່ວມກັນຍັງຕ້ອງຮອງຮັບຄ່າສໍາປະສິດສູງຂອງການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ປະກົດຂຶ້ນກັບ polyethylene. ການເຊື່ອມໂລຫະຮ່ວມທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດດູດຊຶມຄວາມກົດດັນຕາມລວງຍາວໂດຍບໍ່ມີການຕັດຫຼືປະນີປະນອມປະທັບຕາ. ວິສະວະກອນເລືອກອຸປະກອນເສີມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະໂລຫະແຂງໂດຍບໍ່ມີການສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອໃນເຄືອຂ່າຍນ້ໍາ. ເມື່ອທໍ່ສົ່ງຜ່ານຈາກຫຼັກພາດສະຕິກທີ່ຝັງຢູ່ໃນທໍ່ເຫຼັກກ້າທີ່ເປີດເຜີຍ, ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ປະສົບກັບແຮງຕັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ຖ້າການປັບຕົວປ່ຽນບໍ່ສາມາດຈັດການຄວາມກົດດັນຫຼືການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ລະບົບຈະລົ້ມເຫລວ.
ນັກວິຊາການພາກສະຫນາມມັກຈະພະຍາຍາມກາວ polyethylene ໂດຍໃຊ້ກາວທໍ່ທໍ່ມາດຕະຖານ. ວິທີການນີ້ລົ້ມເຫລວທັງຫມົດ. ໂພລີເອທີລີນມີພະລັງງານພື້ນຜິວຕໍ່າທີ່ສຸດ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວວັດແທກໄດ້ປະມານ 31 dynes/cm. ມັນຍັງຄົງ inert ທາງເຄມີແລະຕ້ານການຜູກມັດກັບຕົວແທນພາຍນອກ. ທາດລະລາຍແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ: Tangit ຫຼືຊີມັງ PVC ມາດຕະຖານແມ່ນອີງໃສ່ການລະລາຍທາງເຄມີຂອງພື້ນຜິວທໍ່ເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມ. ເນື່ອງຈາກວ່າສານລະລາຍບໍ່ສາມາດລະລາຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນໂພລີເອທິລີນໄດ້, ກາວພຽງແຕ່ແຫ້ງຢູ່ເທິງພື້ນຜິວ ແລະແຕກອອກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ. ທ່ານຕ້ອງປະຖິ້ມການຍຶດຕິດກັບສານເຄມີຢ່າງສົມບູນເມື່ອເຮັດວຽກກັບວັດສະດຸນີ້. ຜູ້ຮັບເຫມົາໃດໆທີ່ໃຊ້ primer ແລະກາວໃສ່ທໍ່ polyethylene ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດພື້ນຖານຂອງວິທະຍາສາດໂພລີເມີ.
Polyethylene ຂະຫຍາຍແລະເຮັດສັນຍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼາຍກ່ວາເຫຼັກກ້າ, ທາດເຫຼັກ, ຫຼື PVC ເມື່ອສໍາຜັດກັບຄວາມຜັນຜວນຂອງອຸນຫະພູມ. ທໍ່ພາດສະຕິກໄລຍະຍາວຈະເລີນເຕີບໂຕຫຼາຍນິ້ວໃນຊ່ວງລະດູຮ້ອນສູງສຸດ ແລະຫົດຕົວໃນຊ່ວງລະດູໜາວ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງຮັບຜິດຊອບຂອງການເຄື່ອນໄຫວນີ້. ຖ້າເຈົ້າຍຶດທໍ່ທີ່ຢືດຢຸ່ນໄດ້ໂດຍກົງກັບເສັ້ນເຫຼັກແຂງໂດຍບໍ່ມີການບັນຊີສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວຄວາມຮ້ອນ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ shear fracture ຂອງຈຸດຫັນປ່ຽນ. ຂໍ້ຕໍ່ກົນຈັກຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຫນັງຕີງເລັກນ້ອຍ. ອີກທາງເລືອກ, ລະບົບຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍ loops ວິສະວະກໍາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນໂດຍກົງກ່ຽວກັບອຸປະກອນເສີມ.
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸທໍ່ທົ່ວໄປ
ວັດສະດຸ |
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ (in/100ft/10°F) |
ການຈັດອັນດັບຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ |
|---|---|---|
Polyethylene ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ |
0.80 - 1.20 |
ສູງ |
ໂພລີວິນນິນ chloride (PVC) |
0.30 - 0.40 |
ຕໍ່າ |
ເຫຼັກກາກບອນ |
0.07 - 0.08 |
ແຂງ |
ທາດເຫຼັກ Ductile |
0.07 - 0.08 |
ແຂງ |
Flanging ຍັງຄົງເປັນວິທີການທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດສໍາລັບການຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກໍາ. ວິທີການນີ້ໃຊ້ອະແດບເຕີຫນ້າແປນ, ໂດຍທົ່ວໄປເອີ້ນວ່າປາຍ stub. ທ່ານ fuse ປາຍ stub ໂດຍກົງກັບທໍ່ຕົ້ນຕໍໂດຍໃຊ້ fusion ຄວາມຮ້ອນມາດຕະຖານ. ວົງແຫວນຮອງໂລຫະແບບເລື່ອນຢູ່ຫຼັງໜ້າພລາສຕິກ. ວົງແຫວນໂລຫະນີ້ຂັດໂດຍກົງກັບ flanges ANSI ຫຼື DIN ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບວັດສະດຸທີ່ກົງກັນຂ້າມ. ໃບຫນ້າພາດສະຕິກເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ gasket ຂອງຕົນເອງຕໍ່ກັບການຫາຄູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າ gaskets elastomeric ມັກຈະຖືກເພີ່ມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ. Flanges ສະຫນອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ປອດໄພ, ສາມາດຖອດອອກໄດ້ງ່າຍສໍາລັບການບໍາລຸງຮັກສາ. ພວກເຂົາເຈົ້າຄອບງໍາໂຮງງານບໍາບັດນ້ໍາ, ການດໍາເນີນງານຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ແລະສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາຫນັກທີ່ທໍ່ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຕັດກັບເຄື່ອງຈັກຫນັກ. ແຫວນຮອງມາຢູ່ໃນທາດເຫຼັກ ductile convoluted ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກມາດຕະຖານຫຼືສະແຕນເລດຮາບພຽງສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມ corrosive ສູງ.
ສໍາລັບທໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດນ້ອຍເຖິງຂະຫນາດກາງ, ອຸປະກອນການບີບອັດກົນຈັກສະເຫນີໃຫ້ມີການຕິດຕັ້ງຢ່າງໄວວາ, ບໍ່ມີເຄື່ອງມື. fittings ເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ການປະສົມປະສານຂອງອົງປະກອບພາຍໃນເພື່ອຮັບປະກັນການຮ່ວມກັນ. O-ring ໃຫ້ປະທັບຕາກັນນ້ໍາຕໍ່ກັບກໍາແພງທໍ່. ແຫວນຈັບສະເພາະ, ມັກຈະເຮັດດ້ວຍແຂ້ວ polyacetal ຫຼືສະແຕນເລດ, ກັດເຂົ້າໄປໃນດ້ານນອກຂອງພາດສະຕິກເພື່ອປ້ອງກັນການດຶງອອກ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຮັດແກ່ນບີບອັດດ້ານນອກ, ມັນບັງຄັບໃຫ້ອົງປະກອບພາຍໃນເຂົ້າກັນ, ລັອກທໍ່ຢູ່ໃນບ່ອນ. ອຸປະກອນເສີມເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີພິເສດສໍາລັບການສ້ອມແປງໃຕ້ດິນ ແລະສາຍບໍລິການເທດສະບານ. ພະນັກງານພາກສະໜາມມັກເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງການໄຟຟ້າ ຫຼືອຸປະກອນປະສົມໜັກຢູ່ໃນຮ່ອງທີ່ປຽກ ແລະຕົມ.
ອຸປະກອນການຫັນປ່ຽນທີ່ປະກອບມາຈາກໂຮງງານໃຫ້ການແກ້ໄຂການຮົ່ວໄຫຼແບບຖາວອນ. ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຈັກອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການຄວບຄຸມ, ມັກຈະໃຊ້ຂະບວນການ overmolding. ປາຍຫນຶ່ງມີ spigot polyethylene ມາດຕະຖານກຽມພ້ອມສໍາລັບການ fusion butt ຫຼື electrofusion. ປາຍກົງກັນຂ້າມມີລັກສະນະເປັນເສັ້ນດ້າຍ, ເປັນຮ່ອງ, ຫຼືເຊື່ອມຕໍ່ໂລຫະຫຼື PVC. ເນື່ອງຈາກວ່າການຫັນປ່ຽນລະຫວ່າງພາດສະຕິກແລະວັດສະດຸທີ່ບໍ່ຊ້ໍາກັນເກີດຂື້ນໃນໂຮງງານພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນສູງແລະຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພາກສະຫນາມຫຼຸດລົງຢູ່ໃກ້ກັບສູນ. fittings ເຫຼົ່ານີ້ຜ່ານການທົດສອບຄວາມຕ້ານທານດຶງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດກ່ອນທີ່ຈະຂົນສົ່ງ. ພວກມັນໃຫ້ບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ ເຊິ່ງການເຂົ້າເຖິງໃນອະນາຄົດຍັງຈຳກັດ, ເຊັ່ນ: ຖະໜົນຫົນທາງ ຫຼື ຢູ່ໃນຝາອັດຊີມັງ.
ຟິວຊັນຄວາມຮ້ອນຢືນເປັນມາດຕະຖານຢ່າງແທ້ຈິງສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມ polyethylene ກັບຕົວມັນເອງ. Butt fusion melts ປາຍຂອງສອງທໍ່ແລະກົດດັນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງເປັນ monolithic ຮ່ວມກັນ. Electrofusion ໃຊ້ fitting ກັບ coils ຄວາມຮ້ອນຝັງຕົວເພື່ອ melt ທໍ່ພາຍນອກແລະ fitting ພາຍໃນພ້ອມໆກັນ. ນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຂູດທໍ່ເພື່ອເອົາຊັ້ນຜຸພັງກ່ອນ fusion. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການເຫຼົ່ານີ້ສ້າງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ແຂງແຮງກວ່າທໍ່ຂອງມັນເອງ, ພວກມັນບໍ່ສາມາດຂ້າມໄປຫາວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ທ່ານບໍ່ສາມາດ fuse polyethylene ກັບເຫຼັກກ້າ, PVC, ຫຼື PPR. ເຕັກນິກການ Fusion ພຽງແຕ່ໃຫ້ບໍລິການທີ່ຈະຕິດຕົວປັບການປ່ຽນແປງທີ່ຈໍາເປັນກັບສາຍຕົ້ນຕໍ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກັບຄວາມຕ້ອງການໂລຫະຫນັກການປະເມີນສະພາບແວດລ້ອມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ bolted rigid ທີ່ທົນທານຕໍ່ການສັ່ນສະເທືອນຮຸນແຮງແລະຄ້ອນນ້ໍາ. ສາຍນ້ໍາເທດສະບານມັກຈະໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນຄວາມໄວຂອງການຕິດຕັ້ງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງດິນ. ການເລືອກຂອງທ່ານລະຫວ່າງ flanging ແລະການຮ່ວມກັນຂອງກົນຈັກແມ່ນຂຶ້ນກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່, ຄວາມກົດດັນການດໍາເນີນງານ, ແລະບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ເຫນືອຫນ້າດິນຫຼືຝັງຢູ່ໃນຮ່ອງ.
ການເຊື່ອມຕົວອະແດບເຕີແປນກັບໂພລີເອທີລີນຕ້ອງການຄວາມຊັດເຈນ. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼັກກັບພາດສະຕິກທີ່ປອດໄພ:
ເລື່ອນແຫວນຮອງໂລຫະໃສ່ທໍ່ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຂະບວນການ fusion.
ເຮັດຄວາມສະອາດປາຍທໍ່ແລະປາຍ stub ດ້ວຍເຫຼົ້າ isopropyl 90%.
ຂົ້ວປາຍທໍ່ກັບທໍ່ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງ fusion butt calibrated.
ອະນຸຍາດໃຫ້ຮ່ວມກັນເຢັນຢ່າງສົມບູນພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງຜູ້ຜະລິດ.
ຈັດຮຽງຮູລັອດຂອງວົງຮອງກັບແຜ່ນເຫຼັກປະສົມກັນ, ກວດເບິ່ງຄວາມທົນທານຊ່ອງຫວ່າງ.
ສຽບ EPDM ຫຼື gasket Nitrile ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ລະຫວ່າງຫນ້າພາດສະຕິກແລະຫນ້າເຫຼັກ.
ໃຊ້ບານປະຕູ, ເຄື່ອງຊັກຜ້າ, ແລະແກ່ນໝາກໄມ້, ບີບມືໃຫ້ແໜ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ.
torque bolts ກັບສະເພາະໂດຍນໍາໃຊ້ wrench torque calibrated ໃນຮູບແບບດາວ.
ຂໍ້ກໍານົດຂອງແຮງບິດກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງການຮ່ວມກັນ. ເຈົ້າຕ້ອງຮັດສະລັອດໃຫ້ແໜ້ນ ໂດຍໃຊ້ລຳດັບການແໜ້ນຂ້າມ. ນີ້ຮັບປະກັນເຖິງແມ່ນວ່າການແຜ່ກະຈາຍຄວາມກົດດັນໃນທົ່ວຫນ້າພາດສະຕິກ. ແຮງບິດທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີເຮັດໃຫ້ກະດູກຫັກຈຸນລະພາກຢູ່ໃນປາຍ stub ແລະນໍາໄປສູ່ການຮົ່ວໄຫຼທັນທີພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ.
ມາດຕະຖານ Torque Guidelines for Polyethylene Flanges
ຂະໜາດທໍ່ຊື່ (ນິ້ວ) |
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງໂບ (ນິ້ວ) |
ແຮງບິດທີ່ແນະນຳ (ft-lbs) |
|---|---|---|
2' - 4' |
5/8' |
25 – 40 |
6' - 8' |
3/4' |
60 – 90 |
10' - 12' |
7/8' |
90 - 120 |
ໃນເວລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາດເຫຼັກ ductile ນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັນກົນຈັກພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານ AWWA C906, ທ່ານປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ. ຕ່ອມເຫລໍກທີ່ຫນັກແຫນ້ນບີບອັດທໍ່ຢາງໃສ່ກັບດ້ານນອກຂອງທໍ່ພາດສະຕິກ. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ການບີບອັດຄົງທີ່ເຮັດໃຫ້ພລາສຕິກມີຮອຍຂີດຂ່ວນ ຫຼືພັງລົງພາຍໃນ. ທ່ານຕ້ອງໃສ່ຕົວແຂງພາຍໃນຂອງສະແຕນເລດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ID) ຂອງທໍ່ກ່ອນທີ່ຈະປະກອບຮ່ວມກັນ. stiffener ສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນພາຍໃນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເຮັດໃຫ້ຕ່ອມກົນຈັກສາມາດບີບອັດ gasket ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂັດຝາທໍ່. ການຂ້າມຂັ້ນຕອນນີ້ຮັບປະກັນການລະເບີດໃນອະນາຄົດ. stiffener ຕ້ອງກົງກັບ SDR ທີ່ແນ່ນອນຂອງທໍ່ເພື່ອໃຫ້ເຫມາະຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍຕ່ໍາກວ່າສີ່ນິ້ວ, ການຫັນປ່ຽນ threaded ສະເຫນີການແກ້ໄຂການປະຕິບັດ. ອຸປະຖໍາທີ່ຜະລິດຈາກໂຮງງານເຫຼົ່ານີ້ມີປາຍເຫລັກທີ່ມີເສັ້ນດ້າຍ ແລະປາຍສອກພາດສະຕິກ. ທ່ານ fuse spigot ກັບສາຍຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານແລະ thread end ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂລຫະທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ. ນຳໃຊ້ເທບ PTFE ທີ່ມີໜ້າທີ່ໜັກແໜ້ນຢູ່ສະເໝີ ຫຼື ກາບປະທັບຕາທີ່ອະນຸມັດໃສ່ກັບກະທູ້ໂລຫະ. ເອົາໃຈໃສ່ກັບ NPT ທຽບກັບມາດຕະຖານກະທູ້ BSPT ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້. ຫຼີກເວັ້ນການເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ, ຍ້ອນວ່າແຮງບິດຫຼາຍເກີນໄປຈະທໍາລາຍປະທັບຕາຂອງໂຮງງານພາຍໃນຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ເຫມາະສົມ. ໃຊ້ wrenches ສອງອັນ: ອັນຫນຶ່ງເພື່ອຈັບຕົວຂອງ transition fitting ຄົງທີ່, ແລະຫນຶ່ງເພື່ອຫັນທໍ່ໂລຫະການຫາຄູ່.
ການເຂົ້າຮ່ວມໂລຫະແລະພາດສະຕິກແນະນໍາຄວາມສ່ຽງສະເພາະ. ການກັດກ່ອນຂອງ Galvanic ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ດ້ານເຫຼັກຖ້າຄວາມຊຸ່ມຊື້ນແລະໂລຫະທີ່ບໍ່ຄ້າຍຄືກັນ. ໃຊ້ວົງແຫວນຮອງພື້ນທີ່ເຄືອບ ຫຼືຮາດແວສະແຕນເລດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນ. ການຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ນໍາສະເຫນີຄວາມສ່ຽງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນຫນຶ່ງ. ເມື່ອພລາສຕິກຂະຫຍາຍອອກ ແລະ ດັນກັບຈຸດຍຶດເຫຼັກແຂງ, ແຮງຕັດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ຕິດຕັ້ງຕົວເຊື່ອມຕໍ່ການຫັນປ່ຽນຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວເລັກນ້ອຍ, ຫຼືນໍາໃຊ້ຄູ່ມືທໍ່ທີ່ມີວິສະວະກໍາເພື່ອຊີ້ນໍາການຂະຫຍາຍອອກຈາກການເຊື່ອມຕໍ່.
ເຂົ້າຮ່ວມກັບ polyethylene ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ທີ່ບໍ່ແມ່ນກາວກັບ PVC ແຂງ, ເຊື່ອມສານລະລາຍ, ນໍາສະເຫນີສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໄປໃນລະບົບຊົນລະປະທານໃຕ້ດິນແລະນ້ໍາເທດສະບານ. ທ່ານບໍ່ສາມາດອີງໃສ່ພັນທະບັດເຄມີ. ຂົວເຊື່ອມຕໍ່ສອງມາດຕະຖານການຜະລິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດແລະຄຸນສົມບັດວັດສະດຸ. ການແກ້ໄຂຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົນໄກການຍຶດຫມັ້ນທີ່ບັນຊີສໍາລັບການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍໃນຂະຫນາດນອກໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະທັບຕານ້ໍາພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງດິນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.
ການເຊື່ອມໂລຫະແບບ Bolted, ມັກຈະເອີ້ນວ່າການ couplings ແບບ Dresser, ສະຫນອງວິທີການທີ່ດີເລີດສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມພາດສະຕິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ມີລັກສະນະເປັນແຂນກາງແລະສອງວົງປາຍ bolted ທີ່ບີບອັດ gaskets ຢາງໃສ່ກັບຝາທໍ່. ເມື່ອນໍາໃຊ້ຂໍ້ຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້, ທ່ານຕ້ອງກວດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ (OD). PVC ມັກຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານຂະຫນາດທໍ່ທາດເຫຼັກ (IPS), ໃນຂະນະທີ່ບາງເສັ້ນ polyethylene ປະຕິບັດຕາມຂະຫນາດທໍ່ທອງແດງ (CTS) ຫຼືຂະຫນາດ metric. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການ coupling ທີ່ທ່ານເລືອກແມ່ນເຫມາະສົມກັບ OD ສະເພາະຂອງທໍ່ທັງສອງ. ຖ້າຂະຫນາດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການເຊື່ອມຕົວປ່ຽນຂັ້ນໄດ. ສະເຫມີ torque ຕ່ອມຜູ້ຕິດຕາມກັບຂໍ້ກໍານົດທີ່ແນ່ນອນຂອງຜູ້ຜະລິດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ gasket extrusion.
ສໍາລັບຂໍ້ຕໍ່ທີ່ປອດໄພ, ຄວາມກົດດັນສູງ, ແລະຖອດອອກໄດ້, flanging ຍັງຄົງມີປະສິດທິພາບສູງ. ທ່ານຕິດຕັ້ງແຜ່ນແປ້ນ PVC ຊັ້ນ 150 ທີ່ເຊື່ອມສານລະລາຍໃນດ້ານທີ່ແຂງຂອງລະບົບ. ໃນດ້ານທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ທ່ານປະກອບປາຍເສົາມາດຕະຖານແລະແຫວນຮອງ. Bolt ສອງ flanges ຮ່ວມກັບ gasket elastomeric ທີ່ເຫມາະສົມລະຫວ່າງ. ວິທີການນີ້ກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງກໍາລັງດຶງອອກຈາກທໍ່ແຍກແລະສະຫນອງຈຸດຫັນປ່ຽນທີ່ສະອາດພາຍໃນເຮືອນປັ໊ມຫຼືຝາວາວ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ກະທູ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບການຊົນລະປະທານທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດນ້ອຍແລະສາຍນ້ໍາທີ່ຢູ່ອາໄສ. ວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນນໍາໃຊ້ເສັ້ນດ້າຍຊາຍ Schedule 80 PVC fitting threading ເຂົ້າໄປໃນການປ່ຽນແປງ threaded ແມ່ຍິງ fitting ໃນດ້ານ polyethylene. ການປັບປ່ຽນຄວນມີວົງແຫວນໂລຫະເສີມອ້ອມຮອບກະທູ້ຜູ້ຍິງເພື່ອປ້ອງກັນການຂະຫຍາຍ. ນຳໃຊ້ເທບ PTFE ທີ່ໃຊ້ວຽກໜັກໃສ່ກະທູ້ PVC. ການປະທັບຕາກະທູ້ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ທາງເຄມີກັບພລາສຕິກທັງສອງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຊຸດໂຊມຂອງວັດສະດຸ.
ການຮັດແໜ້ນເກີນແມ່ນສາເຫດຫຼັກຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຂໍ້ຕໍ່ພາດສະຕິກທີ່ມີ threaded. ການບັງຄັບໃຫ້ເສັ້ນດ້າຍຊາຍ PVC ແຂງເກີນໄປເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນດ້າຍພາດສະຕິກຍິງທີ່ອ່ອນກວ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຜິດປົກກະຕິ. ໃນທາງກັບກັນ, ການໃສ່ກະທູ້ໂລຫະຊາຍໃສ່ກັບ PVC ຜູ້ຍິງມັກຈະເຮັດໃຫ້ PVC ແຂງ. ໝຸນມືໃຫ້ແໜ້ນສະເໝີກ່ອນ, ຈາກນັ້ນໃຊ້ບໍ່ເກີນ 1 ຫາ 2 ຮອບດ້ວຍ wrench ສາຍ. ຢ່າໃຊ້ປະແຈທໍ່ທີ່ມີຮອຍຫ້ອຍໃສ່ທໍ່ຢາງ, ເພາະວ່າແຂ້ວຈະກັດເອົາວັດສະດຸແລະສ້າງຄວາມກົດດັນ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຢູ່ໃນພາກສະຫນາມແມ່ນວ່ານັກວິຊາການສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງເຊື່ອມເຕົ້າສຽບ PPR ມາດຕະຖານເພື່ອລະບາຍຄວາມຮ້ອນ polyethylene ແລະ PPR ຮ່ວມກັນ. ອັນນີ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍພື້ນຖານ. ໃນຂະນະທີ່ວັດສະດຸທັງສອງແມ່ນ thermoplastics, ພວກມັນມີໂຄງສ້າງໂພລີເມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ຈຸດລະລາຍ, ແລະດັດຊະນີການໄຫຼລະລາຍ. PPR melts ປະມານ 260 ° C, ໃນຂະນະທີ່ polyethylene melts ລະຫວ່າງ 200 ° C ແລະ 220 ° C. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະລະລາຍພວກມັນຮ່ວມກັນສ້າງຄວາມຜູກພັນທີ່ອ່ອນໂຍນທີ່ແຕກຫັກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. ທ່ານບໍ່ສາມາດເຊື່ອມທັງສອງວັດສະດຸນີ້ໂດຍກົງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດລະຫວ່າງພວກມັນຕ້ອງເປັນກົນຈັກ.
ວິທີການມາດຕະຖານສໍາລັບການເຂົ້າຮ່ວມລະບົບເຫຼົ່ານີ້ອີງໃສ່ການ fittings ຫັນປ່ຽນ threaded. ຢູ່ດ້ານ PPR, ທ່ານໄດ້ເຊື່ອມຕົວສຽບກະທູ້ PPR ກັບໂລຫະມາດຕະຖານ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີຊ່ອງສຽບທອງເຫລືອງ. ຢູ່ດ້ານໂພລີເອທີລີນ, ທ່ານປະກອບການປັບປ່ຽນທີ່ສອດຄ້ອງກັນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານກໍ່ thread ທັງສອງ inserts ໂລຫະຮ່ວມກັນໂດຍໃຊ້ tape PTFE. ວິທີການນີ້ແຍກພລາສຕິກທັງສອງຢ່າງ, ອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກຂອງສາຍທອງເຫລືອງຫຼືສະແຕນເລດທັງຫມົດເພື່ອຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງລະບົບ.
ລະບົບທໍ່ປະປາທາງການຄ້າມັກຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນເສັ້ນຜ່າສູນກາງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າບ່ອນທີ່ອຸປະກອນທໍ່ threaded ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້. ໃນສະຖານະການເຫຼົ່ານີ້, ຂໍ້ຕໍ່ flanged ສະຫນອງຂະຫນາດທີ່ຈໍາເປັນ. ທ່ານເຊື່ອມຕົວອະແດບເຕີໜ້າແປນ PPR ກັບດ້ານນ້ຳຮ້ອນ ແລະຕົວປັບໜ້າແປນໂພລີເອທີລີນກັບດ້ານນ້ຳເຢັນ. Bolting ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມກັນກັບ gasket EPDM ຄຸນນະພາບສູງຮັບປະກັນການຮົ່ວໄຫລຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ຈັດການກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງການໄຫຼ volumetric ຂອງຫ້ອງ boiler ການຄ້າແລະໂຮງງານ chiller.
ລະດັບຄວາມສູງຂອງອຸນຫະພູມກໍານົດຜົນສໍາເລັດຂອງການຫັນປ່ຽນນີ້. PPR ແມ່ນວິສະວະກໍາໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນ້ໍາຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ. ໂພລີເອທີລີນມາດຕະຖານຈະເສື່ອມສະພາບໄວເມື່ອຖືກອຸນຫະພູມສູງທີ່ຍືນຍົງ. ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານກໍາລັງໃຊ້ໂພລີເອທິລີນຂອງອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ (PE-RT), ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງບັນຊີສໍາລັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄວາມຮ້ອນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການຫັນປ່ຽນເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຈຸດໃນລະບົບທີ່ອຸນຫະພູມນ້ໍາຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຂອງທໍ່ polyethylene.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນກົນຈັກແບບເຄື່ອນໄຫວ, ການສັ່ນສະເທືອນກັບລະບົບທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແນະນໍາຄວາມກົດດັນກົນຈັກຮ້າຍແຮງ. ປັ໊ມສ້າງການສັ່ນສະເທືອນຄວາມຖີ່ສູງ, ແລະປ່ຽງຂະຫນາດໃຫຍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນຢ່າງກະທັນຫັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງແຍກທໍ່ພາດສະຕິກອອກຈາກກໍາລັງທໍາລາຍເຫຼົ່ານີ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການບິດເບືອນຂອງ flange ຫຼືຄວາມເມື່ອຍລ້າຮ່ວມກັນ. ການເຊື່ອມຕໍ່ປ່ຽງທີ່ບໍ່ເຫມາະສົມນໍາໄປສູ່ການຕັດປາຍຂອງລໍາຕົ້ນແລະໄພນໍ້າຖ້ວມໃນຫ້ອງກົນຈັກ.
ອະແດບເຕີ Flange ເປັນມາດຕະຖານອຸດສາຫະກໍາສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນກັບປ່ຽງ butterfly, ປ່ຽງປະຕູ, ແລະປັ໊ມ centrifugal. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກໍາແພງຫນາຂອງທໍ່ polyethylene ມັກຈະສ້າງບັນຫາການເກັບກູ້. ເມື່ອວາວ butterfly ແບບ wafer ຫຼື lug ເປີດ, ແຜ່ນພາຍໃນ swings ອອກໄປຂ້າງນອກ. ຖ້າຝາທໍ່ຫນາເກີນໄປ, ແຜ່ນດິດຈະຕີພາດສະຕິກ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ປ່ຽງເປີດຢ່າງເຕັມສ່ວນແລະທໍາລາຍຂອບຂອງແຜ່ນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນີ້, ທ່ານຕ້ອງຕິດຕັ້ງຊ່ອງຫວ່າງວາວ butterfly ຫຼືໃຊ້ອະແດບເຕີ flange beveled ພິເສດທີ່ສະຫນອງການອະນາໄມພາຍໃນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບກົນໄກປ່ຽງ.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການຄ້າແສງສະຫວ່າງແລະທີ່ຢູ່ອາໄສມັກຈະໃຊ້ວາວທອງເຫລືອງສອງເສັ້ນຫຼືສະແຕນເລດ. ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້ກັບສາຍພາດສະຕິກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ໃຫ້ໃຊ້ຕົວດັດແປງການບີບອັດໃສ່ກະທູ້. ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດເຫຼົ່ານີ້:
ຕັດທໍ່ສີ່ຫຼ່ຽມມົນ ແລະຂັດຂອບ ເພື່ອຮັບປະກັນການແຊກທີ່ລຽບ.
ເລື່ອນຫມາກແຫ້ງເປືອກແຂງແລະແຫວນຈັບໃສ່ທໍ່.
ຍູ້ທໍ່ເຂົ້າໄປໃນບ່ອນບີບອັດຢ່າງແຫນ້ນຫນາຈົນກ່ວາມັນນັ່ງຕໍ່ກັບການຢຸດພາຍໃນ.
ດຶງແກ່ນບີບອັດໃຫ້ແຫນ້ນກັບແຮງບິດທີ່ລະບຸຂອງຜູ້ຜະລິດໂດຍໃຊ້ wrench ສາຍ.
ນຳໃຊ້ເທບ PTFE ໃສ່ປາຍກະທູ້ຂອງອະແດັບເຕີ.
ໝັ່ນປ່ຽງປ່ຽງໃສ່ອະແດັບເຕີຢ່າງລະມັດລະວັງ, ຮັບປະກັນວ່າທ່ານຈະບໍ່ຕິດເສັ້ນໂລຫະໃສ່ພລາສຕິກ.
Valve anchoring ເປັນຕົວແທນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ທໍ່ໂພລີເອທິລີນບໍ່ຕ້ອງຮັບນ້ຳໜັກ ຫຼືແຮງບິດຂອງປ່ຽງໂລຫະໜັກ. ໃນເວລາທີ່ນັກວິຊາການຫັນເປັນ handwheel ຂະຫນາດໃຫຍ່ກ່ຽວກັບປ່ຽງ unanchored, torque ໂອນໂດຍກົງກັບ flange ພາດສະຕິກ, ນໍາໄປສູ່ການກະດູກຫັກຄວາມກົດດັນ. ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ທ່ອນໄມ້ thrust ສີມັງເອກະລາດຫຼືເຫຼັກສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບອຸປະກອນກົນຈັກຫນັກທັງຫມົດ. ທໍ່ຄວນປະຕິບັດພຽງແຕ່ນ້ໍາ, ບໍ່ເຄີຍມີການໂຫຼດໂຄງສ້າງຂອງອົງປະກອບຂອງລະບົບ.
ການເລືອກວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກຕ້ອງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັດລໍາດັບລັກສະນະທາງກາຍະພາບຂອງອຸປະກອນທີ່ເຫມາະສົມກັບຜົນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຖ້າລະບົບຂອງທ່ານຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາເລື້ອຍໆ, ການທົດແທນອົງປະກອບ, ຫຼືການຖອດອອກ, ເລືອກການເຊື່ອມຕໍ່ flanged. ຖ້າທ່ານ ກຳ ລັງ ດຳ ເນີນການສ້ອມແປງໃຕ້ດິນຢ່າງໄວວາໃນຮ່ອງປຽກທີ່ອຸປະກອນ fusion ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້, ເລືອກອຸປະກອນການບີບອັດກົນຈັກທີ່ມີເຄື່ອງແຂງພາຍໃນ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການຫັນປ່ຽນສູນການຮົ່ວໄຫຼຢ່າງແທ້ຈິງໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼືເຂດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, ເລືອກອຸປະກອນການຫັນປ່ຽນທີ່ມີເຄື່ອງຈັກໃນໂຮງງານ.
ງົບປະມານຂອງໂຄງການແລະຄວາມພ້ອມຂອງອຸປະກອນມີອິດທິພົນຫຼາຍຕໍ່ຍຸດທະສາດການເຊື່ອມຕໍ່. ອະແດບເຕີໜ້າແປນ ແລະ ອຸປະກອນປ່ຽນໂຮງງານຕ້ອງການອຸປະກອນທຶນຮອນລາຄາແພງ, ລວມທັງເຄື່ອງຟິວຊັນກົ້ນ, ເຄື່ອງປະມວນຜົນໄຟຟ້າ, ແລະເຄື່ອງປັ່ນໄຟຢູ່ໃນບ່ອນ. ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງການຜູ້ປະຕິບັດງານທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ, ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນ. fittings ການບີບອັດກົນຈັກລົບລ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງມືທັງຫມົດ. ພວກເຂົາຕ້ອງການພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືມືມາດຕະຖານສໍາລັບການຕິດຕັ້ງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ຫນ່ວຍຂອງອຸປະກອນກົນຈັກທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງຂະຫນາດໃຫຍ່ຢູ່ໄກເກີນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງປາຍສຕິກທີ່ງ່າຍດາຍ. ວິສະວະກອນດຸ່ນດ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອງມືລ່ວງຫນ້າຕໍ່ກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະຍາວຂອງວັດສະດຸ.
ທຸກໆການເຊື່ອມຕໍ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການຂອງລະບົບ. ອຸປະກອນກົນຈັກແມ່ນຜະລິດເພື່ອຮອງຮັບອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດມາດຕະຖານສະເພາະ (SDR). Fitting ທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບທໍ່ SDR 11 (ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 160 psi) ຈະບໍ່ປະທັບຕາຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນທໍ່ SDR 17 (ຈັດອັນດັບສໍາລັບ 100 psi) ເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຫນາຂອງຝາ. ກວດສອບສະເຫມີວ່າວົງການຈັບ, stiffeners, ແລະແກ່ນບີບອັດກົງກັບ SDR ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນຂອງການປະຕິບັດການຂອງເຄືອຂ່າຍທໍ່ສະເພາະຂອງທ່ານ.
ການປຽບທຽບວິທີການເຊື່ອມຕໍ່
ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ |
ກໍລະນີການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ |
ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງການ |
ປະໂຫຍດເບື້ອງຕົ້ນ |
|---|---|---|---|
Flange Adapters |
ປ່ຽງອຸດສາຫະກໍາ, ການຫັນປ່ຽນທໍ່ເຫລໍກ |
ເຄື່ອງ Fusion, wrench torque |
ລະດັບຄວາມກົດດັນສູງ, ຖອດອອກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ |
ການບີບອັດກົນຈັກ |
ການສ້ອມແປງໃຕ້ດິນ, ນ້ໍາເທດສະບານ |
ເຄື່ອງມືມືມາດຕະຖານ |
ການຕິດຕັ້ງໄວ, ບໍ່ຈໍາເປັນພະລັງງານ |
Fittings ການຫັນປ່ຽນໂຮງງານ |
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ, ເຂດທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ |
ເຄື່ອງ Fusion |
Zero-leak ປະທັບຕາຖາວອນ |
ການຫັນປ່ຽນກະທູ້ |
ທໍ່ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂະຫນາດນ້ອຍ, ທີ່ຢູ່ອາໄສ |
ເຄື່ອງ Fusion, wrenches ທໍ່ |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບເສັ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ |
ວັດແທກເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກທີ່ແນ່ນອນ (OD) ແລະກວດສອບອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດມາດຕະຖານ (SDR) ຂອງທໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະສັ່ງອຸປະກອນການປ່ຽນແປງ.
ຈັດຊື້ເຄື່ອງແຂງພາຍໃນຂອງສະແຕນເລດສໍາລັບຂໍ້ຕໍ່ບີບອັດກົນຈັກເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກໍາແພງທໍ່ພັງລົງພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງຕ່ອມຫນັກ.
ຕິດຕັ້ງຕົວສະຫນັບສະຫນຸນຊີມັງຫຼືເຫຼັກກ້າທີ່ເປັນເອກະລາດສໍາລັບປ່ຽງແລະປັ໊ມຫນັກທັງຫມົດເພື່ອແຍກຄວາມກົດດັນກົນຈັກອອກຈາກແຜ່ນພາດສະຕິກ.
ປັບເສັ້ນປະສາດແຮງບິດຂອງທ່ານແລະນໍາໃຊ້ລໍາດັບການແຫນ້ນຂອງຮູບດາວທີ່ເຄັ່ງຄັດສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ flanged ທັງຫມົດເພື່ອຮັບປະກັນແມ້ກະທັ້ງການບີບອັດ gasket.
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2005, Fusing X ປະສົມປະສານ R&D, ການຜະລິດ, ແລະການຂາຍອຸປະກອນເສີມ HDPE, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ 20,000 m² ໂຮງງານຜະລິດແລະທີມງານປະມານ 300 ພະນັກງານໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າໃນທົ່ວຫຼາຍກ່ວາ 20 ປະເທດ. ຄວາມສາມາດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງມັນກວມເອົາອຸປະກອນປະກອບ butt, fittings electrofusion, fittings threaded PE, ລະບົບທໍ່ PPR, ແລະອຸປະກອນທີ່ກໍາຫນົດເອງ, ສະຫນອງທາງເລືອກໃນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍສໍາລັບໂຄງການທໍ່ໃນເທດສະບານ, ອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານ.
A: ບໍ່. ໂພລີເອທີລີນມີພະລັງງານພື້ນຜິວຕໍ່າຫຼາຍ ແລະຕ້ານທານທາງເຄມີທັງໝົດ, epoxy, ແລະກາວ. ຊີມັງ PVC ມາດຕະຖານຈະບໍ່ລະລາຍພາດສະຕິກເພື່ອສ້າງເປັນພັນທະບັດ. ທ່ານຕ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບ PVC ໂດຍໃຊ້ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ກົນຈັກ, ຂໍ້ຕໍ່ flanged, ຫຼື fittings ຫັນປ່ຽນ threaded.
A: ແມ່ນແລ້ວ. ເມື່ອໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານເຊື່ອມຕໍ່ polyethylene ໂດຍໃຊ້ການບີບອັດກົນຈັກ, ເຊັ່ນ: ອະແດບເຕີ MJ ຜູກເຂົ້າໄປໃນເຫລໍກຫຼືເຫລໍກ, ທ່ານຕ້ອງໃສ່ຕົວແຂງພາຍໃນຂອງສະແຕນເລດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ. ນີ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ກໍາແພງທໍ່ຈາກການ creeping ຫຼືຍຸບພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງຕ່ອມກົນຈັກ.
A: ບໍ່. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໂພລີເມີທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດທີ່ມີຈຸດລະລາຍທີ່ແຕກຕ່າງແລະດັດຊະນີການໄຫຼລະລາຍ. ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຂອງພວກມັນຮ່ວມກັນກັບ socket welder ສົ່ງຜົນໃຫ້ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ອ່ອນແອ, ບໍ່ສອດຄ່ອງ, ລົ້ມເຫລວພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ. ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການຫັນປ່ຽນກົນຈັກທີ່ມີ threaded ຫຼື flanged.
A: ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຫຼືຂະຫນາດໃຫຍ່, fusing a adapter flange ກັບທໍ່ພາດສະຕິກແລະ bolting ມັນກັບ flange ເຫຼັກທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບວົງແຫວນຮອງໂລຫະແມ່ນວິທີການທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ນີ້ສະຫນອງຂໍ້ຕໍ່ທີ່ປອດໄພ, ຖອດອອກໄດ້ທີ່ຈັດການກັບຄວາມກົດດັນໃນການດໍາເນີນງານສູງ.
A: ໃຊ້ການປັບປ່ຽນໂຮງງານຜະລິດທີ່ປະກອບດ້ວຍທອງເຫລືອງຫຼືສະແຕນເລດໃສ່ threaded, ຫຼືນໍາໃຊ້ອຸປະກອນການບີບອັດກົນຈັກທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນກະທູ້ທີ່ກົງກັນ. ນຳໃຊ້ເທບ PTFE ໃສ່ກະທູ້ສະເໝີ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການຮັດແໜ້ນເກີນໄປ ເພື່ອປ້ອງກັນການແຕກຂອງອົງປະກອບສຕິກ.
A: ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການຮົ່ວໄຫຼເກີດຂຶ້ນເນື່ອງຈາກແຮງບິດຂອງລູກປັດບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການນໍາໃຊ້ແຫວນຮອງໂລຫະທີ່ເຫມາະສົມ, ຫຼືການລະເວັ້ນຊ່ອງຫວ່າງວາວໃນເວລາທີ່ຝາທໍ່ພາດສະຕິກຫນາແຊກແຊງການເຮັດວຽກຂອງແຜ່ນວາວ butterfly.