Perforowana stalowa rura kompozytowa z polietylenu jest wykonana z walcowanej na zimno taśmy stalowej i tworzyw termoplastycznych jako surowców, a jako wzmocnienia stosuje się porowate cienkościenne rury stalowe utworzone przez zgrzewanie doczołowe łukiem argonowym lub spawanie spiralne plazmowe. Warstwy zewnętrzne i wewnętrzne to dwustronne kompozytowe tworzywa termoplastyczne. Nowy typ kompozytowej rury ciśnieniowej. Ponieważ porowate cienkościenne wzmocnienie rury stalowej jest owinięte ciągłym tworzywem termoplastycznym, ta rura kompozytowa nie tylko przezwycięża odpowiednie wady rur stalowych i rur z tworzyw sztucznych, ale także ma sztywność rur stalowych i odporność na korozję wytrzymałość rur z tworzyw sztucznych. Jest to rozwiązanie dla przemysłu naftowego i chemicznego. Jest to pilnie potrzebny rurociąg rur sztywnych o dużej i średniej średnicy w branżach farmaceutycznej, spożywczej, górniczej, gazowniczej i innych. To także rewolucyjne osiągnięcie technologiczne w rozwiązaniu głównego rurociągu budowlanego i wodociągu miejskiego. Jest to nowy rodzaj rurociągu kompozytowego w XXI wstwiek.
Wydajność higieniczna
Wskaźnik higieniczny i bezpieczeństwo rur kompozytowych z perforowanej taśmy stalowej z tworzywa sztucznego spełniają wymagania GB9687 „Norma higieniczna dla wyrobów formowanych z polietylenu do pakowania żywności” i GВ/Т17219 „Norma oceny bezpieczeństwa urządzeń do dystrybucji wody pitnej oraz sprzętu i materiałów ochronnych”. Jest najlepszym zamiennikiem rur ocynkowanych i żeliwnych.
Gładka ściana wewnętrzna i wydajność cyrkulacji
Wewnętrzna ściana rury kompozytowej z tworzywa sztucznego z paskiem stalowym jest bardzo gładka, a chropowatość bezwzględna wynosi tylko 1/20 szorstkości rury stalowej. Wydajność przenoszenia w tych samych warunkach jest o około 30% większa niż w przypadku rury stalowej.
Specyfikacja rozmiaru, odchyłki i ciśnienia nominalnego: spełniają wymagania normy Ministerstwa Budownictwa CJ/T181-2003 | |||||
Nominalna średnica zewnętrzna i odchylenie | Nominalna grubość ścianki i odchylenie | Z okrągłości | Ciśnienie nominalne | Minimalna wartość S | Długość i odchylenie |
Dn(mm) | En(mm) | Mm | MPa | Mm | mm |
50+0,5 0 | 4,0+0,5 9 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 6000+20 0 9000+20 0 12000+20 0 |
60+0,6 0 | 4,5+0,6 0 | 1,26 | 1,0 | 1,5 | |
75+0,7 0 | 5,0+0,7 0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | |
90+0,9 0 | 5,5+0,8 0 | 1.8 | 1,0 | 1,5 | |
110+1,0 0 | 6,0+0,9 0 | 2.2 | 1,0 | 1,5 | |
140+1,1 0 | 8,0+1,0 0 | 2.8 | 1,0 | 2.5 | |
160+1,2 0 | 10,0+1,1 0 | 3.2 | 1,0 | 2.5 | |
200+1,3 0 | 11,0+1,2 0 | 4,0 | 1,0 | 2.5 | |
250+1,4 0 | 12,0+1,3 0 | 5,0 | 0,8 | 3.5 | |
315+1,6 0 | 13,0+1,4 0 | 6.3 | 0,8 | 3.5 | |
400+1,6 0 | 15,0+1,5 0 | 8,0 | 0,8 | 3.5 | |
500+1,7 0 | 16,0+1,6 0 | 10,0 | 0,6 | 4,0 | |
630+1,8 0 | 17,0+1,7 0 | 12.3 | 0,6 | 4,0 | |
Uwaga: Ciśnienie nominalne rury kompozytowej jest maksymalnym ciśnieniem dopuszczalnym, aby rura mogła transportować wodę o temperaturze 20°С. Jeśli temperatura się zmienia, ciśnienie robocze należy skorygować zgodnie ze współczynnikiem ciśnienia temperaturowego różnych materiałów. Wartość S: odległość od zewnętrznej średnicy zbrojenia do zewnętrznej powierzchni rury. |
Wymagania dotyczące wydajności fizycznej i mechanicznej | ||
Projekt | Wydajność | |
Sztywność pierścieniowa, KN/m2 | >8 | |
Skurcz wzdłużny (110°С, utrzymywanie 1h) | <0,3% | |
Próba hydrauliczna | Temperatura: 20°C; Czas: 1h; Ciśnienie nominalne x2 | Nie złamany |
Temperatura: 80°C; Czas: 165h; Ciśnienie: Ciśnienie nominalne x2x0,71 (współczynnik redukcyjny) | ||
Próba ciśnienia rozrywającego | Temperatura: 20°С, ciśnienie rozrywające ≥ciśnienie nominalne x3,0 | Strzałowy |
Czas indukcji utleniania (200°С), min | >20 | |
Odporny na szybką ekspansję naprężeń (80°С, 4,0Mpa)/h | >1000 | |
Odporność na warunki atmosferyczne (po uzyskaniu przez rurę ≥3,5GJ/m2energia starzenia) | Spełniają wymagania punktów 2,3 i 4 w tej tabeli i mogą utrzymać dobrą wydajność spawania |