β-PPH Rør 1,6 MPa
Produktspesifikasjoner: DN15 (D20), DN20 (D25), DN25 (D32), DN32 (D40), DN40 ...
Produktspesifikasjoner: DN15 (D20), DN20 (D25), DN25 (D32), DN32 (D40), DN40 ...
En sveiset plastrørledning svikter nesten aldri ved sveisen; den svikter der noe ble tredd inn i den. Dette mønsteret gjentar seg på tvers av kjemiske anlegg, vannbehandlingsskinner og våte halvlederbenker: β-PPH- eller PVDF-linjen går stille i årevis, så begynner en skjøt ved en pumpeport, trykkmåler eller tankd...
Se merEn pletteringslinjeingeniør beskrev problemet pent: hovedfordelingshodet løper langs veggen, og fire spraydråper trenger mating fra samme sted, to til venstre og to til høyre, i identisk høyde. Du kan bygge den noden fra to T-stykker og en kopling, doble sveisene og lekkasjepunktene, eller du kan gjøre det med én...
Se merEn 3/4-tommers innvendig slangegjengekobling kan se ut som en vanlig rørgjenge, men det er den ikke. Da vedlikeholdsingeniøren ved en kjemisk doseringsstasjon fortalte oss at PPH-linjen hans fortsatte å gråte ved slangetilkoblingen, var årsaken raskt å identifisere: noen hadde tredd en FHT-svivel på en PT-nippel....
Se merHva er 1,6 MPa β-PPH rør ?
1. Materialegenskaper: β-PPH (β-polypropylenkopolymer) er et høykrystallinsk polypropylenmateriale med utmerket korrosjonsbestandighet, høy temperaturbestandighet og trykkbestandighet, noe som muliggjør langtidsstabil drift ved et arbeidstrykk på 1,6 MPa (ca. 16 bar).
2. Strukturelle fordeler: β-PPH rør benytter en sømløs eller sveiset struktur med jevn veggtykkelse. Forholdet mellom veggtykkelse og ytre diameter (SDR) kan velges fleksibelt i henhold til ulike driftsforhold, noe som sikrer styrke samtidig som materialforbruket reduseres.
3. Bruksområder: Mye brukt i rørledningssystemer med strenge krav til trykk- og korrosjonsbestandighet, som fotovoltaiske støtter, halvledere, kjemikalier, metallurgi, miljøvern, biokjemi, akvakultur og farmasøytisk produksjon. 4. Selskapets fordeler: Jiangsu Leiting Precision New Materials Co., Ltd., som en ledende innenlandsk produsent av 1,6 MPa β-PPH-rør, kan skryte av en produksjonsbase på 19 980㎡, RMB 110 millioner i anleggsmidler og 81 patenter fra 2024 (inkludert konkurransedyktighet i R-oppfinnelser, patenter, patenter og 36D-kvalitetskontroll) tjenester.
Hvordan velge riktig veggtykkelse basert på DN og SDR for å møte et 1,6 MPa arbeidstrykk?
1. Bestem rørdiameteren (DN): Velg først den nominelle diameteren DN basert på strømningskravene til det transporterte mediet og plassbegrensninger på stedet. Vanlig brukte DN varierer fra 6 mm til 300 mm.
2. Velg passende SDR (Standard Størrelsesforhold): SDR = Ytre diameter ÷ Veggtykkelse. En mindre SDR resulterer i en tykkere vegg og sterkere trykkmotstand; en større SDR resulterer i en tynnere vegg, noe som gjør røret lettere, men reduserer trykkmotstanden. Ved et arbeidstrykk på 1,6 MPa inkluderer vanlige SDR-spesifikasjoner SDR11, SDR17, SDR21 og SDR26. Spesifikt utvalg er som følger:
Høytrykksapplikasjoner (f.eks. kjemisk industri, fotovoltaisk støtte): SDR11 eller SDR17 anbefales for å sikre tilstrekkelig veggtykkelse.
Mediumtrykksapplikasjoner (f.eks. generell industriell transport): SDR21 er et alternativ.
Lavtrykksapplikasjoner (f.eks. vannbehandling, ferskvannstransport): SDR26 oppfyller også sikkerhetsmarginen på 1,6 MPa.
3. Beregning av veggtykkelse
Basert på valgt DN og SDR kan den nødvendige veggtykkelsen oppnås direkte ved hjelp av formelen: Veggtykkelse = Ytre diameter ÷ SDR. For eksempel, for DN50 (ytre diameter ca. 60 mm), vil valg av SDR17 resultere i en veggtykkelse på ≈ 60 mm ÷ 17 ≈ 3,5 mm.
4. Kryssvalidering: Sammenlign den beregnede veggtykkelsen med sammenligningstabellen for minimum veggtykkelse i "Construction Handbook" for å sikre at den ikke er lavere enn minimumsverdien som kreves av spesifikasjonene. Hvis den beregnede veggtykkelsen er litt lavere enn minimumsverdien i tabellen, bør SDR (dvs. tykkere) økes eller rørdiameteren økes for å møte sikkerhetsmarginen.