ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-09-02 မူရင်း- ဆိုက်
မှန်ကန်သော သိပ်သည်းဆမြင့် polyethylene (HDPE) ပိုက်စနစ်အား သတ်မှတ်ခြင်းတွင် ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်များ တိုးမြင့်လာခြင်းနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းမှ တင်းကြပ်သော ဘေးကင်းရေးအနားသတ်များကို ဟန်ချက်ညီရန် လိုအပ်သည်။ မလုံလောက်သော ဖိအားအတန်းအစားကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် စနစ်ပျက်ယွင်းမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုနှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များကို ဆိုးရွားစေသည်။ မလိုအပ်သော ပစ္စည်းအလေးချိန်ကြောင့် ပရောဂျက်ဘတ်ဂျက်များ တိုးမြင့်လာပြီး ချိတ်ဆက်ရခက်ခဲလာပါသည်။ စနစ်ဒီဇိုင်နာများသည် ကွဲပြားသော အရည်ဒိုင်းနမစ်များ၊ ပြင်ပမြေဆီလွှာများ နှင့် အပူချိန်အတက်အကျများကို ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုအတွက် လိုအပ်သော ပိုက်အတိုင်းအတာအတိအကျကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရပါမည်။
ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်မှုမူဘောင်ကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ HDPE ပိုက်ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက် စနစ်။ ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ချက်များနှင့် တိကျစွာ လိုက်လျောညီထွေရှိစေရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် PN6၊ PN10၊ PN16 နှင့် PN20 အတန်းများ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။ polyethylene resin ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် နံရံအထူအချိုးများ နောက်ကွယ်ရှိ သင်္ချာပညာရပ်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ကန်ထရိုက်တာများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ကွန်ရက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တပ်ဆင်မှု ထိရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
PN Baseline & Design Life- 'PN' (Pressure Nominal) သည် အခြေခံအပူချိန် 20°C တွင် ဘားများအတွင်း အမြင့်ဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော လည်ပတ်မှုဖိအားနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်သည်၊ စံနှစ် 50 ဒီဇိုင်းသက်တမ်းအတွက် အင်ဂျင်နီယာချုပ်ဖြင့် ပြုပြင်ထားသည် (ဥပမာ PN10 = 10 bar / 145 psi)။
SDR ဆက်ဆံရေး- ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် Standard Dimension Ratio (SDR) နှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အောက်ပိုင်း SDR သည် ပိုထူသော ပိုက်နံရံနှင့် ပိုမြင့်သော ဖိအားကို ညွှန်ပြသည်။
ပစ္စည်းမှီခိုမှု- ကုန်ကြမ်း polyethylene resin (PE80 နှင့် PE100) ၏ အမျိုးအစား ခွဲခြားမှုသည် ပိုက်၏ hydrostatic design stress ကို ညွှန်ပြသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ PE100 ပိုက်သည် PE80 ထက် ပိုပါးသော နံရံအတိုင်းအတာတွင် ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လည်ပတ်မှုအား နှိမ့်ချခြင်း- မြင့်မားသော အပူချိန်တွင် လည်ပတ်နေသော စနစ်များအတွက် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သော စက်ဘီးစီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု (water hammer) များအတွက် အမည်ခံ ဖိအား အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ဖြစ်ရပါမည်။
မာတိကာ
ISO 4427 နှင့် EN 12201 ကဲ့သို့သော ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများသည် polyethylene ဖိအားအတန်းများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အခြေခံအချက်များကို သတ်မှတ်ထားသည်။ Pressure Nominal (PN) နံပါတ်သည် ဘားများအတွင်းရှိ ပကတိအမြင့်ဆုံးသော လည်ပတ်မှုဖိအားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဤစံပြုမက်ထရစ်သည် 20°C အတိအကျ အတွင်းပိုင်းအရည်၏ အပူချိန်ကို အဆက်မပြတ်ဟု ယူဆသည်။ ဆက်တိုက် အနှစ် 50 လည်ပတ်မှု စက်ဝန်းကို အခြေခံ၍ ပစ္စည်းခံနိုင်ရည်ကို တွက်ချက်သည်။ American Water Works Association (AWWA) စံနှုန်းများသည် အလားတူ hydrostatic ဒီဇိုင်းအခြေခံများကို အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် PSI တွင် ကန့်သတ်ချက်များကို ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ PN အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် ဆိုက်ပေါ်ရှိ နောက်ဆက်တွဲ အင်ဂျင်နီယာ တွက်ချက်မှုများ အားလုံးအတွက် အခြေခံမက်ထရစ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
Standard Dimension Ratio (SDR) သည် မည်သည့် polyethylene ပိုက်၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိအားစွမ်းရည်ကို ညွှန်ပြသည်။ အနိမ့်ဆုံးနံရံအထူဖြင့် အမည်ခံပြင်ပအချင်းကို ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် SDR ကို သင်တွက်ချက်သည်။ နိမ့်သော SDR တန်ဖိုးသည် ပိုထူသော ပိုက်နံရံသို့ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ပါသည်။ ပိုထူသောနံရံများသည် ဖိအားပေးထားသော အရည်များမှထုတ်ပေးသော မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် SDR ကို စနစ်ဒီဇိုင်းအတွင်း အဓိကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအဖြစ် အကဲဖြတ်သည်။ SDR 11 ပိုက်ကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် တူညီသောပြင်ပအချင်းရှိသော SDR 17 ပိုက်ထက် ပိုထူပြီး ဖိအားခံနိုင်ရည်ကို အာမခံပါသည်။
စံ 110mm ပိုက်ကို စဉ်းစားပါ။ SDR 11 တွင်၊ နံရံအထူသည် 10mm ဖြစ်သည်။ SDR 17 ရှိ တူညီသော 110mm ပိုက်သည် နံရံအထူ 6.6mm သာရှိသည်။ ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခြားနားချက်သည် အလုပ်ဝဘ်ဆိုက်တွင် သင်လိုအပ်သော ဂဟေကြိုးများ အရွယ်အစားအထိ အတွင်းပိုင်းဖိအားစွမ်းရည်မှ အရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲပေးပါသည်။ ကွင်းပြင်ဝန်ထမ်းများသည် ဤအတိုင်းအတာ ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အခြေခံ၍ ၎င်းတို့၏ ကိုင်တွယ်နည်းစနစ်များကို ချိန်ညှိရပါမည်။
ကုန်ကြမ်း အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းသည် နောက်ဆုံး hydrostatic ဒီဇိုင်းဖိစီးမှုကို ကြီးမားစွာ လွှမ်းမိုးပါသည်။ PE80 resin အဟောင်းများသည် အနည်းဆုံး လိုအပ်သော အင်အား (MRS) ကို 8.0 MPa ပေးပါသည်။ ခေတ်မီ PE100 resin သည် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော MRS 10.0 MPa ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ခေတ်မီ ဖိအားမြင့် အပလီကေးရှင်းများသည် ပုံသေ PE100 တွင် သီးသန့်နီးပါးဖြစ်သည်။ PE100 ၏ ခိုင်ခံ့သော မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံသည် ထုတ်လုပ်သူများအား ပိုမိုပါးလွှာသောနံရံများကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုမြင့်မားသော ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို ရရှိစေပါသည်။ ပိုပါးသောနံရံများသည် အတွင်းပိုင်းစီးဆင်းမှုနှုန်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်၊ အလုံးစုံပိုက်လိုင်းအလေးချိန်ကို လျှော့ချပေးပြီး ပေါင်းစပ်ဂဟေဆော်ရန်အတွက် လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကို လျှော့ချပေးသည်။
Polyethylene Resin နှိုင်းယှဉ် Matrix
ပစ္စည်းအဆင့် |
အနည်းဆုံး လိုအပ်သော အင်အား (MRS) |
Hydrostatic Design Stress (HDS) |
ရိုးရိုး Application Focus |
|---|---|---|---|
PE80 |
8.0 MPa |
6.3 MPa |
ဖိအားနည်းဓာတ်ငွေ့၊ အမွေအနှစ်ရေကွန်ရက်များ၊ အချင်းအသေးများ |
PE100 |
10.0 MPa |
8.0 MPa |
ဖိအားမြင့်ရေ၊ စက်မှုပင်မများ၊ ကြီးမားသော အချင်းအခြေခံအဆောက်အအုံ |
Standard HDPE Pressure Conversion Matrix (PE100)
PN အတန်း |
အများဆုံးဖိအား (ဘား) |
အမြင့်ဆုံးဖိအား (PSI) |
ရိုးရိုး SDR (PE100) |
|---|---|---|---|
PN4 |
4 ဘား |
58 PSI |
SDR 41 |
PN6 |
6 ဘား |
87 PSI |
SDR ၂၆ |
PN8 |
8 ဘား |
116 PSI |
SDR ၂၁ |
PN10 |
10 ဘား |
145 PSI |
SDR ၁၇ |
PN12.5 |
12.5 ဘား |
181 PSI |
SDR 13.6 |
PN16 |
16 ဘား |
232 PSI |
SDR ၁၁ |
PN20 |
20 ဘား |
290 PSI |
SDR ၉ |
PN25 |
25 ဘား |
362 PSI |
SDR 7.4 |
ထုတ်လုပ်သူဇယားကွက်များကို မှန်ကန်စွာ ဘာသာပြန်ခြင်းသည် ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း အရေးကြီးသော ဒီဇိုင်းအမှားအယွင်းများကို တားဆီးပေးသည်။ အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် တည်ငြိမ်သောဖိအားနှင့် ရေသန့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ခံယူသည်။ ဤအခြေခံအခြေအနေများမှ သွေဖည်မှုမှန်သမျှသည် သင်္ချာဆိုင်ရာ ချိန်ညှိမှုများ လိုအပ်သည်။ အမှာစာများ အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ ဝဘ်ဆိုက်အင်ဂျင်နီယာများသည် ဖော်ပြထားသော PN အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် PE80 သို့မဟုတ် PE100 ပစ္စည်းနှင့် သက်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရပါမည်။ SDR 13.6 ပိုက်အတွက် PN10 သတ်မှတ်သည့်ဇယားသည် PE80 အစေးအဟောင်းများကို အသုံးပြုခြင်းကို ညွှန်ပြသည်။ ခေတ်မီ PE100 သည် ပိုမိုပေါ့ပါးသော SDR 17 ဖြင့် PN10 ရရှိသည်။
PN8 နှင့် PN12.5 ကဲ့သို့သော အလယ်အလတ်ဖိအားအတန်းများသည် ပိုက်လိုင်းကို ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဤအလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် စနစ်တစ်ခု၏လိုအပ်ချက်များသည် စံကွင်းကွင်းများကြားတွင် စျေးကြီးသောသတ်မှတ်ချက်များကျော်လွန်ခြင်းကို တားဆီးပေးပါသည်။ မြူနီစပယ်ရေကွန်ရက်တစ်ခုသည် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် 11.5 bars အတိအကျလိုအပ်ပါက၊ PN16 အတန်းသို့ တိုက်ရိုက်ခုန်ချခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသောပစ္စည်းကို ဆုံးရှုံးစေပါသည်။ PN12.5 အတန်းအစား သတ်မှတ်ခြင်းသည် ပိုနေသောအလေးချိန်ကို မထည့်ဘဲ လိုအပ်သော ဘေးကင်းရေးအနားသတ်ကို ပေးသည်။ ၎င်းသည် သယ်ယူစရိတ်များကို လျှော့ချပေးပြီး ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ကွင်းပြင်ဝန်ထမ်းများသည် 12 မီတာပိုက်အရှည်ကို ကတုတ်ကျင်းထဲသို့ ထိန်းကျောင်းသည့်အခါ SDR 13.6 ထက် များစွာပိုမိုလွယ်ကူသည်။
မုန်တိုင်းရေစီမံခန့်ခွဲမှု၊ မြေဆွဲအား မြောင်းမကြီးများနှင့် ဖိအားနည်း စိုက်ပျိုးရေး ဆည်မြောင်းကွန်ရက်များသည် PN6 ပိုက်များကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ ဤအပလီကေးရှင်းများသည် အရည်များကို ရွှေ့ရန်အတွက် စက်ပန့်များထက် သဘာဝအတိုင်း မြင့်သောအစက်အပြောက်များကို မှီခိုအားထားရသည်။ PN6 ပိုက်၏ပါးလွှာသောနံရံများသည် ထူးထူးခြားခြား မြင့်မားသောအတွင်းပိုင်းစီးဆင်းနိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းသည်။ အလွန်အကျွံ ပွတ်တိုက်မှု ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပေါ်ဘဲ ရေထုထည် အများအပြား ဖြတ်သန်းနိုင်စေမည့် အကျယ်ဆုံး အပိုင်းဖြတ်ပိုင်း ဧရိယာ။
ဤပါးလွှာသော နံရံများသည် ပြင်ပမှ ဖြိုခွင်းနိုင်စွမ်းကို လွန်စွာ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နက်ရှိုင်းစွာမြှုပ်နှံခြင်းသည် ပိုက်များ ကွဲထွက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် စေ့စပ်သေချာသော ကတုတ်ကျင်းများနှင့် မြေဆီလွှာကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကန်ထရိုက်တာများသည် ပိုက်ဇုန်တစ်ဝိုက်တွင် တင်းကျပ်သော ကြိတ်သိပ်သည်းဆကို ရရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မြေဆီလွှာသည် ပိုက်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲ တည်ဆောက်မှုဆိုင်ရာဝန်ကို ထမ်းရမည်ဖြစ်သည်။ PN6 ပိုက်သည် pump-driven mains အတွက် တင်းကြပ်စွာ မသင့်လျော်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဖိအားများတက်လာနိုင်သည့် မည်သည့်စနစ်တွင်မဆို ဤအတန်းကို ရှောင်ရပါမည်။ အနိမ့်ဆုံး နံရံအထူသည် အရွေ့စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းမရှိပါ။
ပုံမှန် စည်ပင်သာယာရေး သောက်သုံးရေ ဖြန့်ဖြူးရေးသည် PN10 ပိုက်လိုင်းပေါ်တွင် မှီခိုနေရပါသည်။ ကျေးလက်ရေပေးဝေရေးကွန်ရက်များနှင့် အထွေထွေအရည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်များသည်လည်း ဤစွယ်စုံရဖိအားအတန်းအစားသို့ ပုံသေဖြစ်သည်။ PN10 သည် ယေဘူယျအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းချိုသာသောနေရာကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော ပစ္စည်းအလေးချိန်နှင့် လုံလောက်သော အတွင်းဖိအားကို ထိန်းညှိပေးသည်။ တပ်ဆင်ရေးသမားများသည် သေးငယ်သော အချင်း PN10 ပိုက်များကို ကိုယ်တိုင် မကြာခဏ ထိန်းကျောင်းနိုင်သည်။ နေ့စဥ်ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် ဓာတ်လှေကားတိုင်းအတွက် လေးလံသော excavators များ အမြဲမလိုအပ်ပါ။
၎င်း၏ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သော်လည်း PN10 ကွန်ရက်များသည် ဂရုတစိုက် ဟိုက်ဒရောလစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု လိုအပ်သည်။ လျင်မြန်သောအဆို့ရှင်ပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုတ်တရက် ဘုံဘိုင်ချို့ယွင်းခြင်းသည် ပြင်းထန်သောရေတူကို ဖြစ်စေသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် PN10 ကွန်ရက်များကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှ ကာကွယ်ရန် surge tanks သို့မဟုတ် အထူးပြုလေထုတ်လွှတ်မှုအဆို့ရှင်များ လိုအပ်နိုင်သည်။ ပိုက်သည် ပုံမှန်ဖိအား ၁၀ ဘားကို အလွယ်တကူ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ဘား 15 ခုထက်ကျော်လွန်သော ထပ်ခါတလဲလဲ spikes များသည် polyethylene ၏ မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းပုံကို နောက်ဆုံးတွင် အလျှော့အတင်းလုပ်လိမ့်မည်။
မြင့်မားသောခေါင်းစုပ်ခြင်းပင်မများနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးရေစနစ်များသည် PN16 ပိုက်များကို ခိုင်ခံ့စွာထိန်းချုပ်ရန် တောင်းဆိုသည်။ သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဤအတန်းအစားကို မကြာခဏ အသုံးပြုသည်။ အလျားလိုက် လမ်းကြောင်း တူးဖော်ခြင်း (HDD) တပ်ဆင်မှုများသည် ဆုတ်သွားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ကြီးမားသော တွန်းအားအား တွန်းအားပေးမှုကြောင့် PN16 အား နှစ်သက်သည်။ ပိုထူသောနံရံများသည် ကျောက်ဆောင်မြေဆီလွှာမှ ပြင်ပအမှတ်များ တင်ဆောင်ခြင်းကို သိသိသာသာ ခံနိုင်ရည်ရှိစေသည်။ ၎င်းတို့သည် ပုံသဏ္ဍာန်အနည်းငယ်မျှသာရှိသော အတွင်းပိုင်းဖိအားကို ကိုင်တွယ်သည်။
PN16 ၏ အဓိကကန့်သတ်ချက်မှာ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းအချင်း လျှော့ချခြင်း ပါဝင်သည်။ ထူထဲသောနံရံများသည် စီးဆင်းရာနေရာကို ထိပါးသည်။ ၎င်းသည် အလုံးစုံစီးဆင်းမှုနှုန်းကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး အရည်များ၏ ပွတ်တိုက်မှုကို တိုးစေသည်။ တစ်မီတာလျှင် ပိုလေးသောအလေးချိန်သည် သယ်ယူစရိတ် သိသိသာသာတိုးလာသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ကန်ထရိုက်တာများသည် လေးလံသော lifting စက်များနှင့် ပိုကြီးသော ပေါင်းစပ်ဂဟေဆော်စက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ထူထဲသောနံရံအဆစ်များသည် butt-fusion လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ပိုမိုကြာရှည်စွာ အပူပေးပြီး အအေးခံချိန်ကို လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည် သင်္ဘောသားတစ်ဦးမှ တစ်ကြိမ်တွင် အပြီးသတ်နိုင်သည့် welds အရေအတွက်ကို လျော့နည်းစေသည်။
နက်ရှိုင်းသောရေတွင်းထုတ်ယူခြင်းနှင့် အလွန်အမင်း မြင့်မားသောရေစုပ်စက်များ ပြောင်းလဲခြင်းစနစ်များသည် polyethylene နည်းပညာ၏ ကန့်သတ်ချက်များကို တွန်းအားပေးသည်။ ဤအခြေအနေများတွင် PN20 piping လိုအပ်သည်။ ဖိအားမြင့်စက်မှုလုပ်ငန်း ဓာတုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ဘေးကင်းရေး အနားသတ်များကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက်လည်း ဤအတန်းအစားကို အသုံးပြုပါသည်။ PN20 သည် ပုံမှန် HDPE ထုတ်လုပ်မှုတွင် ရရှိနိုင်သော အမြင့်ဆုံး စံဖိအားကို ကန့်သတ်ပေးသည်။ နံရံအထူသည် ပြင်းထန်သော hydrostatic loads များအောက်တွင် လုံးဝတည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေသည်။
PN20 နှင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် သိသာထင်ရှားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ၎င်းသည် အစေးထုထည်လိုအပ်သောကြောင့် တစ်မီတာလျှင် အမြင့်ဆုံးပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို သယ်ဆောင်သည်။ အတွင်းပိုင်းဖြတ်ပိုင်းစီးဆင်းမှုဧရိယာသည် ကြီးမားစွာ လျော့ပါးသွားသည်ကို ကြုံတွေ့ရသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် လိုအပ်သော စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းရန် ပြင်ပအချင်းကို မကြာခဏ မြှင့်တင်ကြသည်။ PN20 ပိုက်သို့ချိတ်ဆက်ရာတွင် အထူးပြုထားသော butt-fusion ဘောင်များ လိုအပ်သည်။ ကြီးမားသော ဂဟေဆော်သည့်ပုတီးစေ့သည် မှန်ကန်စွာ ခိုင်မာစေရန် တိုးချဲ့စိမ်ထားရန်နှင့် အအေးခံချိန် လိုအပ်သည်။ SDR 9 ပိုက်တွင် အအေးခံအဆင့်ကို အရှိန်မြှင့်ခြင်းသည် မအောင်မြင်သော အဆစ်များကို အာမခံပါသည်။
စုစုပေါင်းစနစ်ဖိအားကို တွက်ချက်ရာတွင် static head ကိုဖတ်ခြင်းထက် ပိုလိုအပ်သည်။ အမြင့်ဆုံးစီးဆင်းမှုအတွင်း ထုတ်ပေးသည့် ရွေ့လျားပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုများနှင့် တည်ငြိမ်မြင့်တင်ဖိအားကို ပေါင်းစပ်ရပါမည်။ ရေသံတူ ဖြစ်ရပ်များမှ ထွက်ပေါ်လာသော လှိုင်းလုံးဆိုင်ရာ ဖိအားများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းပါ။ ယာယီလှိုင်းစီးမှုများအတွက် စံအင်ဂျင်နီယာ ထောက်ပံ့ကြေးများသည် အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် 1.5 ဆ များတတ်သည်။ ကပ်ဆိုးကြီး ပေါက်ကွဲခြင်းများကို ရှောင်ရှားရန် ယာယီအတက်အကျများနှင့် ဆက်တိုက်တည်ငြိမ်သော လည်ပတ်ဖိအားများကြားတွင် ရှင်းလင်းစွာ ပိုင်းခြားရပါမည်။
အခြေခံစနစ်ဖိအားလိုအပ်ချက်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် ဤဆင့်ကဲအဆင့်များကို လိုက်နာပါ-
ပိုက်လိုင်းလမ်းကြောင်းရှိ အမြင့်မားဆုံး ခြားနားချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အမြင့်ဆုံးတည်ငြိမ်ခေါင်းကို တွက်ချက်ပါ။
သင်၏ပစ်မှတ်စီးဆင်းမှုနှုန်းအတွက် Hazen-Williams သို့မဟုတ် Darcy-Weisbach ညီမျှခြင်းများကို အသုံးပြု၍ ဒိုင်းနမစ်ပွတ်တိုက်မှုဆုံးရှုံးမှုများကို ဆုံးဖြတ်ပါ။
ကွန်ရက်အတွင်းရှိ အမြန်ဆုံး အဆို့ရှင်ပိတ်ချိန်မှ ထုတ်ပေးသော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော လှိုင်းဖိအားကို တွက်ချက်ပါ။
စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုဖိအားကိုသတ်မှတ်ရန် static head နှင့် dynamic friction loss ကိုထည့်ပါ။
ရွေးချယ်ထားသော PN အတန်းအစား၏ ခွင့်ပြုထားသော ဆက်တိုက်လည်ပတ်မှုဖိအား နှင့် လှိုင်းဖိအားများ သည် စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်မှုဖိအားနှင့် ဖိအားများထက် မကျော်လွန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
အလျင်ကွန်ရက်တစ်ခုတွင် အဆို့ရှင်တစ်ခု လျင်မြန်စွာပိတ်သွားသောအခါ၊ ရွေ့လျားနေသောအရည်၏ အရွေ့စွမ်းအင်သည် အလားအလာရှိသော စွမ်းအင်အဖြစ် ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်းသည် မြင့်မားသောဖိအားလှိုင်းကို ဖန်တီးပေးသည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် Joukowsky equation ကို အသုံးပြု၍ ဤရွေ့လျားပေါက်ပွားမှုကို တွက်ချက်သည်။ HDPE သည် viscoelastic ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် တောင့်တင်းသောသတ္တုပိုက်များထက် ဤလှိုင်းလှိုင်းများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး စိုစွတ်စေပါသည်။ PN10 စနစ်သည် ဘား 8 ခု တည်ငြိမ်သော အခြေအနေတွင် လုပ်ဆောင်ပါက၊ ရုတ်တရက် ဘုံဘိုင်ခရီးစဉ်သည် 6-bar surge ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ စုစုပေါင်း ယာယီဖိအားသည် 14 ဘားထိရှိသည်။ HDPE သည် ၎င်း၏အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက် 1.5 ဆအထိ ရံဖန်ရံခါ မြင့်တက်ခြင်းကို ကိုင်တွယ်သော်လည်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် လည်ပတ်နေသည့် စက်ဘီးစီးနှုန်းသည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
အရည် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် 20°C အခြေခံမျဉ်းထက်ကျော်လွန်သောအခါ တင်းကျပ်သောအပူချိန် derating coefficients ကို အသုံးပြုပါ။ မြင့်မားသောအပူချိန်များသည် polyethylene ကိုပျော့ပျောင်းစေပြီး၎င်း၏ဆွဲအားကိုလျှော့ချသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အရည်များသည် အပူချိန် 40°C ရောက်သည့်အခါ PN16 ပိုက်သည် 10 bar တွင်သာ လုံခြုံစွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ဝယ်ယူမှုကို အပြီးသတ်ခြင်းမပြုမီ သတ်မှတ်ထားသော ISO လမ်းညွှန်ချက်များကို အသုံးပြု၍ ဤပျက်စီးစေသောအချက်များကို တွက်ချက်ပါ။ အပူချိန်မြင့်မားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအညစ်အကြေးများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းသည် ပိုက်များ လျင်မြန်စွာချဲ့ထွင်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ပေါက်ပြဲသွားစေသည်။
PE100 အတွက် Standard Temperature Derating Factors
ဆက်တိုက်လည်ပတ်နေသော အပူချိန် |
Derating Coefficient (မြှောက်ကိန်း) |
PN16 ပိုက်အတွက် ထိရောက်သောဖိအား |
|---|---|---|
20°C |
1.00 |
16.0 ဘား |
30°C |
0.87 |
13.9 ဘား |
40°C |
0.74 |
11.8 ဘား |
50°C |
0.59 |
9.4 ဘား |
ပြင်းထန်သောဓာတုပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်များကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် နောက်ထပ်ဘေးကင်းရေးအချက်များ လိုအပ်သည်။ အချို့သော ဓာတုပစ္စည်းများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ polyethylene matrix ကို စိမ့်ဝင်စေသည်။ ဤ permeation သည် structural integrity ကို လျော့နည်းစေပြီး ထိရောက်သော burst pressure ကို လျော့နည်းစေသည်။ အပူချိန်ချိန်ညှိမှုများနှင့်အတူ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအချက်များအား အသုံးချပါ။ သင်၏ သီးခြား အရည်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် လိုအပ်သော ကိန်းဂဏန်းအတိအကျကို ဆုံးဖြတ်ရန် စေးထုတ်လုပ်သူ၏ ဓာတုခံနိုင်ရည်ဇယားများနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ကတုတ်ကျင်းအတိမ်အနက်၊ ယာဉ်အသွားအလာများခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် မြှုပ်ထားသောပိုက်လိုင်းများပေါ်တွင် ပြင်းထန်သော ပြင်ပဖိအားကို သက်ရောက်စေသည်။ မြှုပ်ထားသော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုက်များသည် ၎င်းတို့၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် မြေဆီလွှာတည်ဆောက်ပုံ အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုအပေါ် အားကိုးသည်။ နံရံပါးလွှာသော PN6 ပိုက်ကို သင်မြှုပ်လိုက်သောအခါ၊ ဒေါင်လိုက်မြေကြီးဝန်သည် ပိုက်ကို ဘဲဥပုံအဖြစ်သို့ ပြားသွားစေရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ကတုတ်ကျင်း ကျောပြင်သည် ချောင်နေပါက၊ ပိုက်သည် ၎င်း၏ ခွင့်ပြုထားသော ကန့်သတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်သွားကာ အဆောက်အဦ ပြိုကျမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ကွင်းပြင်ဝန်ထမ်းများသည် ပိုက်ဇုန်အတွင်း ကြေမွသောကျောက် သို့မဟုတ် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ထားသော သေးငယ်သောအမှုန့်များကို အသုံးပြုရပါမည်။ အနည်းဆုံး 90% Standard Proctor သိပ်သည်းဆရရှိရန် ၎င်းတို့သည် ဤပစ္စည်းကို 150mm ဓာတ်လှေကားများတွင် သေးငယ်အောင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ PN16 ကဲ့သို့ ပိုထူသော ပိုက်များသည် မွေးရာပါ လက်စွပ် တောင့်တင်းမှု ပိုမြင့်မားသည်။ ၎င်းတို့သည် ချို့တဲ့သောဇာတိမြေများတွင် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းခြင်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် အမှားအယွင်းပိုကြီးသောအနားသတ်များကို သဘာဝအတိုင်း တွန်းလှန်ပေးပါသည်။
Trenchless တပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများသည် ပိုက်သည် ရေတစ်စက်ကို မမြင်မီတွင် အလွန်အမင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုဖြစ်စေသည်။ HDD ဆွဲထုတ်နေစဉ်အတွင်း၊ တူးစင်သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ပိုက်ကြိုးကို မြေအောက်တွင်းပေါက်တစ်ခုမှတဆင့် ဆွဲထုတ်သည်။ ၎င်းသည် ကြီးမားသော တွန်းအားများကို ထုတ်ပေးသည်။ ကွေးထားသော တူးသည့်လမ်းကြောင်းများကို သွားလာနေစဉ် ပိုက်သည် ဆန့်ဆန့်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိရမည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည် ထူထဲသောနံရံများမှပေးဆောင်သော ဆန့်နိုင်အားတိုးမြင့်လာစေရန်အတွက် PN16 သို့မဟုတ် PN20 ပိုက်ကို HDD ပရောဂျက်များအတွက် သီးသန့်သတ်မှတ်ပေးလေ့ရှိသည်။ PN10 ပိုက်တစ်ခုသည် အတွင်းပိုင်းအရည်ဖိအားကို ကောင်းစွာကိုင်တွယ်နိုင်သော်လည်း အလွန်ထူထပ်သောရွှံ့စေးဖြင့် မီတာ 300 အကွာတွင် ပြန်ဆွဲသွားစဉ်တွင် ၎င်းသည် အမြဲတမ်း ပုံပျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပကတိအမြင့်ဆုံးမှာ ဆက်တိုက်လည်ပတ်နေပါတယ်။ HDPE ပိုက်ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အသက်ရှည်ခြင်းကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ မကြာခဏ ဖိအားစက်ဘီးစီးခြင်းသည် မိုက်ခရိုစကုပ်အက်ကွဲထွက်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ပစ္စည်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို အရှိန်မြှင့်စေသည်။ စံနှစ် 50 ဒီဇိုင်းသက်တမ်းသည် တပ်ဆင်ထားသော ဘေးကင်းသောအနားသတ်များဖြင့် ပုံမှန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ခံယူသည်။ စနစ်တစ်ခုသည် သုညနှင့် အမြင့်ဆုံးဖိအားကြားတွင် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေပါက၊ ပိုက်လိုင်းသည် ၎င်း၏ရည်မှန်းထားသောသက်တမ်းကို ရှင်သန်နိုင်စေရန်အတွက် အင်ဂျင်နီယာများသည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုဖြစ်စေသောအချက်များကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။
PN10 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အရေးကြီးသော ပရောဂျက်အရင်းအနှီးကို ဖြုန်းတီးနေချိန်တွင် PN16 သို့မဟုတ် PN20 သို့ ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည်။ နံရံထူလာသည်နှင့်အမျှ အစေးစရိတ်များ တိုးလာပါသည်။ ပုံမှန်ပို့ဆောင်ရေးထရပ်ကားတွင် လေးလံထူထပ်သော ပိုက်များနည်းပါးသောကြောင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ သိသိသာသာမြင့်တက်လာသည်။ ပိုလေးသော ပိုက်များသည် တပ်ဆင်ချိန် နှေးကွေးသွားစေသည်။ ကွင်းပြင်ဝန်ထမ်းများသည် ၎င်းနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် ပိုက်ကိုဆွဲတင်ရန်နှင့် ပေါင်းစည်းထားသော ဂဟေဆော်စက်များကို ချဲ့ထွင်ရန်အတွက် ပိုကြီးသောတူးဖော်မှုများ လိုအပ်သည်။ သတ်မှတ်ချက် လွန်ကဲခြင်းသည် ဖိအားနည်းသော စနစ်များအတွက် နောက်ထပ် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အကျိုးအမြတ် မပေးဆောင်နိုင်သော ပေါင်းစပ်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို ဖန်တီးပေးသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက်သည် ကနဦးပစ္စည်းစုဆောင်းမှုထက် များစွာသာလွန်သော ပြင်းထန်သော လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ အမည်ခံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထက် ကျော်လွန်ပါက ပေါက်ပြဲခြင်းများကို ဖြစ်စေသည်။ ပိုက်သည် တဖြည်းဖြည်း ဖောင်းလာပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဆက်တိုက် ဖိစီးမှုအောက်တွင် ပေါက်ကွဲသွားသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲ ဖိအားများလွန်ကဲလာသောအခါတွင် ပစ္စည်းများ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုသည် မမြင်သာစွာ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤချို့ယွင်းချက်များသည် ကုန်ကျစရိတ်များသော အရေးပေါ် တူးဖော်မှုများ၊ ကျယ်ပြန့်သော ကွန်ရက်စက်ရပ်ချိန်နှင့် အန္တရာယ်ရှိသော အရည်များသည် ကန့်သတ်ဇုန်မှ လွတ်မြောက်ပါက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် ပြုပြင်ရေး ကုန်ကျစရိတ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
မတူညီသော PN အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များသည် တူညီသောပြင်ပအချင်းရှိသော ပိုက်များအတွက် အတွင်းနံရံအထူများကို ကွဲပြားစေသည်။ မတူညီသော SDRs များ၏ ပိုက်များကို တွဲလျက် ဘယ်တော့မှ တွဲမထည့်ရပါ။ မကိုက်ညီသော နံရံအထူများသည် မညီမညာသော အပူပေးဇုန်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ ၎င်းသည် အရည်စီးဆင်းမှုကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေကာ ဂဟေချုပ်ရိုးတွင် အာရုံစူးစိုက်မှုအား လျော့နည်းစေသည့် အားနည်းသော၊ ခြေလှမ်းအဆစ်များကို ဖြစ်စေသည်။ မတူညီသော ဖိအားအတန်းများကို ဘေးကင်းစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် အထူးပြု အကူးအပြောင်း ကိရိယာများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ကိရိယာများကို အသုံးပြုရပါမည်။ Electrofusion သည် ပိုက်၏ အပြင်ဘက်သို့ ဂဟေဆော်ရန်အတွက် မြှုပ်ထားသော အပူကွိုင်များကို အသုံးပြုပြီး အတွင်းနံရံကို လုံးလုံးလျားလျား မတိုက်ဆိုင်ဘဲ ကျော်သွားစေသည်။
Butt fusion welding သည် အပူချိန်၊ ဖိအားနှင့် အချိန်တို့ကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ဤကန့်သတ်ချက်များသည် PN အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေါ်မူတည်၍ သိသိသာသာပြောင်းလဲပါသည်။ SDR 17 ပိုက်ကို ဂဟေဆော်ရာတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် ဖိအားနည်းပြီး SDR 9 ပိုက်ထက် အပူစိမ်သည့်အကြိမ်ရေ ပိုတိုသည်။ အပူပေးပန်းကန်ပြားကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ PN20 ပိုက်၏ ပိုထူသောနံရံသည် အပူစွမ်းအင်များစွာကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် သိသိသာသာ ပိုရှည်သော အအေးခံချိန်များအတွက် ပိုက်ကို ဖိအားအောက်တွင် ချည်နှောင်ထားရပါမည်။ စက်မှ ပိုက်ကို စောစီးစွာ ဖယ်ရှားခြင်းသည် ကျန်အပူများကို ဂဟေဇုံကို ပျော့ပျောင်းစေကာ အဆစ်သည် ၎င်း၏ အလေးချိန်အောက်တွင် ကွဲထွက်သွားစေသည်။
static head၊ dynamic friction နှင့် water hammer transient တို့ကို ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အကြွင်းမဲ့ အမြင့်ဆုံး system pressure ကို တွက်ချက်ပါ။
စစ်မှန်သော လည်ပတ်နိုင်မှုစွမ်းရည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် အမှန်တကယ်ဆိုက်အခြေအနေများပေါ်အခြေခံ၍ အပူချိန်နှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းများကို အသုံးပြုပါ။
ပိုထူသောနံရံသည် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ လိုအပ်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် ပြင်ပကတုတ်ကျင်းများ နှင့် တပ်ဆင်မှုဖိစီးမှုများကို အကဲဖြတ်ပါ။
ကွန်ရက်တစ်လျှောက် မတူညီသောဖိအားအတန်းအစားများကို ချိတ်ဆက်သောအခါတွင် ကိုက်ညီသော SDR အကူးအပြောင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ကိရိယာများကို သတ်မှတ်ပါ။
မတူညီသောဖိအားအတန်းများနှင့် တပ်ဆင်မှုအခြေအနေများတစ်လျှောက် ယုံကြည်စိတ်ချရသောချိတ်ဆက်မှုများလိုအပ်သော HDPE ပိုက်ပရောဂျက်များအတွက်၊ Fusing X သည် 2005 ခုနှစ်မှစတင်၍ R&D၊ ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် HDPE ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အထူးပြုထားပါသည်။ တင်းပါးပေါင်းစပ်ထားသောအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ electrofusion fittings၊ PE threaded fittings နှင့် စိတ်ကြိုက်ပိုက်လိုင်းဖြေရှင်းချက်များအတွက် Fusing X သည် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ရေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်း၊ မြူနီစီပယ်စနစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက် အားကိုးရလောက်သော ချိတ်ဆက်မှုများကို တည်ဆောက်ရာတွင် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ကန်ထရိုက်တာများကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
A: PN သည် Pressure Nominal ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည် ပုံမှန်အရည်အပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် ဘားများအတွင်း အများဆုံးခွင့်ပြုနိုင်သော လည်ပတ်ဖိအားကို ကိုယ်စားပြုသည်။ PN10 ပိုက်တစ်ခုသည် နှစ် 50 ဒီဇိုင်းသက်တမ်းအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်အတွင်းပိုင်းဖိအား 10 ဘားကို လုံခြုံစွာကိုင်တွယ်သည်။
နံပါတ်- PN6 ပိုက်များသည် မုန်တိုင်းရေ သို့မဟုတ် ဖိအားနည်းသော ဆည်မြောင်းများကဲ့သို့ မြေဆွဲအား ကျွေးသည့်စနစ်များအတွက် အဓိကအားဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော အလွန်ပါးလွှာသော နံရံများပါရှိသည်။ Pump-based စနစ်များသည် PN6 ပိုက်၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို အလွယ်တကူကျော်လွန်နိုင်သော အရွေ့စွမ်းအင်နှင့် ဖိအားလှိုင်းများကို ထုတ်ပေးပြီး ချက်ချင်းပေါက်ပြဲသွားစေသည်။
A- အပူချိန်တက်လာသည်နှင့်အမျှ Polyethylene သည် ပျော့ပြောင်းလာသည်။ စံ PN အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် 20°C ဝန်းကျင်ဟု ယူဆသည်။ အရည် သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်သည် ဤအခြေခံမျဉ်းထက် ကျော်လွန်နေပါက၊ သင်္ချာနည်းကျ derating factor ကို အသုံးပြုရပါမည်။ 20°C တွင် 16 ဘားအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ပိုက်တစ်ခုသည် 40°C တွင် 10 bars ကို ဘေးကင်းစွာ ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
A- ဤအသုံးအနှုန်းများသည် ကုန်ကြမ်း polyethylene resin ၏ သိပ်သည်းဆနှင့် ခိုင်ခံ့မှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ PE100 သည် PE80 (8.0 MPa) အဟောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အနည်းဆုံး လိုအပ်သော အင်အား (10.0 MPa) မြင့်မားသော ခေတ်မီ၊ အားကောင်းသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ PE100 သည် ပါးလွှာသော နံရံများကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုမြင့်မားသော ဖိအားအဆင့်ကို ရရှိသည်။
A- PN10 နှင့် PN16 ပိုက်များသည် ပြင်ပအချင်း တူညီသော်လည်း အတွင်းနံရံအထူ ကွဲပြားသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖင်ဂဟေဆက်ခြင်းသည် တိုက်ရိုက်မလိုက်ဖက်သော ခြေလှမ်းအဆစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤမတူညီမှုသည် ဂဟေဆက်နေစဉ်အတွင်း အပူဖြန့်ဖြူးမှု မညီမညာဖြစ်စေပြီး ပြင်းထန်သော အားနည်းသောအချက်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ အစား electrofusion fittings ကိုသုံးပါ။
A- surge allowances အပါအဝင် အတိအကျတွက်ချက်ထားသော အမြင့်ဆုံးဖိအားအပေါ်တွင် သင်၏ရွေးချယ်မှုကို အခြေခံပါ။ သင့်စနစ်သည် ဘား 11 ခုတွင် အမြင့်ဆုံးရောက်ပါက PN10 သည် မလုံလောက်ပါ။ PN12.5 သည် PN16 ပိုက်၏ အလွန်အမင်း အထူနှင့် အလေးချိန်အတွက် သင့်အား ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ဘဲ လိုအပ်သော ဖွဲ့စည်းပုံဘေးကင်းရေးအနားသတ်ကို ပေးဆောင်သည်။