ท่อ β-PPH 1.6 MPa
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: DN15 (D20), DN20 (D25), DN25 (D32), DN32 (D40), DN4...
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์: DN15 (D20), DN20 (D25), DN25 (D32), DN32 (D40), DN4...
ท่อพลาสติกแบบเชื่อมแทบไม่เคยล้มเหลวในการเชื่อม มันล้มเหลวเมื่อมีบางอย่างถูกร้อยด้ายเข้าไป รูปแบบดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำๆ ในโรงงานเคมี รางเลื่อนระบบบำบัดน้ำ และม้านั่งเปียกสำหรับเซมิคอนดักเตอร์: สาย β-พีพีเอช หรือ พีวีดีเอฟ ทำงานอย่างเงียบๆ เป็นเวลาหลายปี จากนั้นข้อต่อที่ช่องปั๊ม เกจวัดความดัน หรือหัวฉีดถังก็เริ่มส่งเ...
ดูเพิ่มเติมวิศวกรสายการชุบอธิบายปัญหาไว้อย่างชัดเจน: ส่วนหัวจ่ายหลักไหลไปตามผนัง และหยดสเปรย์สี่หยดต้องป้อนจากจุดเดียวกัน สองตัวไปทางซ้ายและสองหยดไปทางขวาที่ระดับความสูงเท่ากัน คุณสามารถสร้างโหนดนั้นจากแท่นทีสองตัวและข้อต่อหนึ่งตัว โดยเพิ่มรอยเชื่อมและจุดรั่วเป็นสองเท่า หรือคุณสามารถทำมันด้วยข้อต่อเดียว: แท่นที 4 ทาง ซึ่งขา...
ดูเพิ่มเติมข้อต่อเกลียวท่อตัวเมียขนาด 3/4 นิ้วอาจดูเหมือนเกลียวท่อธรรมดา แต่ไม่ใช่ เมื่อวิศวกรบำรุงรักษาที่สถานีจ่ายสารเคมีบอกเราว่าท่อ PPH ของเขาร้องไห้ไม่หยุดที่จุดต่อท่อ สาเหตุนั้นระบุได้อย่างรวดเร็ว: มีคนร้อยเกลียวแกนหมุน FHT เข้ากับจุกนม เอ็นพีที สนามไม่ตรงกัน และไม่มีแหวนรองในข้อต่อ การซ่อมแซมใช้เวลาห้านาที แต่ข้อผิดพ...
ดูเพิ่มเติมมีอะไรบ้าง ท่อ 1.6MPa β-PPH ?
1. คุณสมบัติของวัสดุ: β-PPH (β-โพลีโพรพีลีนโคโพลีเมอร์) เป็นวัสดุโพลีโพรพีลีนที่มีผลึกสูงซึ่งมีความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม ทนต่ออุณหภูมิสูง และทนต่อแรงดัน ทำให้มีการทำงานที่มั่นคงในระยะยาวที่แรงดันใช้งาน 1.6MPa (ประมาณ 16 บาร์)
2. ข้อดีด้านโครงสร้าง: ท่อ β-PPH ใช้โครงสร้างที่ไร้รอยต่อหรือแบบเชื่อมที่มีความหนาของผนังสม่ำเสมอ สามารถเลือกอัตราส่วนความหนาของผนังต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (SDR) ได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงความแข็งแกร่งในขณะที่ลดการใช้วัสดุ
3. พื้นที่การใช้งาน: ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบท่อที่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับความต้านทานแรงดันและการกัดกร่อน เช่น การสนับสนุนไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เซมิคอนดักเตอร์ สารเคมี โลหะวิทยา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ชีวเคมี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการผลิตยา 4. ข้อดีของบริษัท: Jiangsu Leiting Precision New Materials Co., Ltd. ในฐานะผู้ผลิตชั้นนำในประเทศของท่อ 1.6MPa β-PPH มีฐานการผลิต 19,980 ตารางเมตร มีสินทรัพย์ถาวร 110 ล้านหยวน และสิทธิบัตร 81 ฉบับในปี 2567 (รวมสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 36 ฉบับ) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญในการวิจัยและพัฒนา การควบคุมคุณภาพ และบริการที่ปรับแต่งตามความต้องการ
จะเลือกความหนาของผนังที่เหมาะสมตาม DN และ SDR เพื่อให้ตรงกับแรงดันใช้งาน 1.6MPa ได้อย่างไร
1. กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ (DN): ขั้นแรก เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ DN ตามความต้องการการไหลของสื่อที่ขนส่งและข้อจำกัดของพื้นที่ไซต์ DN ที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่ 6 มม. ถึง 300 มม.
2. เลือก SDR ที่เหมาะสม (อัตราส่วนขนาดมาตรฐาน): SDR = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก KW ความหนาของผนัง SDR ที่เล็กลงส่งผลให้ผนังหนาขึ้นและต้านทานแรงดันได้ดีขึ้น SDR ที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้ผนังบางลง ทำให้ท่อเบาลงแต่ลดความต้านทานต่อแรงดันลง ที่แรงดันใช้งาน 1.6MPa ข้อมูลจำเพาะ SDR ที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ SDR11, SDR17, SDR21 และ SDR26 การเลือกเฉพาะมีดังนี้:
การใช้งานที่มีแรงดันสูง (เช่น อุตสาหกรรมเคมี การสนับสนุนไฟฟ้าโซลาร์เซลล์): แนะนำให้ใช้ SDR11 หรือ SDR17 เพื่อให้แน่ใจว่าผนังมีความหนาเพียงพอ
การใช้งานแรงดันปานกลาง (เช่น การลำเลียงทางอุตสาหกรรมทั่วไป): SDR21 เป็นตัวเลือก
การใช้งานแรงดันต่ำ (เช่น การบำบัดน้ำ การลำเลียงน้ำจืด): SDR26 ยังผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยที่ 1.6MPa อีกด้วย
3. การคำนวณความหนาของผนัง
จาก DN และ SDR ที่เลือก สามารถรับความหนาของผนังที่ต้องการได้โดยตรงโดยใช้สูตร: ความหนาของผนัง = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ÷ SDR ตัวอย่างเช่น สำหรับ DN50 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 60 มม.) การเลือก SDR17 จะทำให้ผนังมีความหนา data 60 มม. ÷ 17 anta 3.5 มม.
4. การตรวจสอบข้าม: เปรียบเทียบความหนาของผนังที่คำนวณได้กับตารางเปรียบเทียบความหนาของผนังขั้นต่ำที่ให้ไว้ใน "คู่มือการก่อสร้าง" เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ต่ำกว่าค่าขั้นต่ำที่กำหนดตามข้อกำหนด หากความหนาของผนังที่คำนวณได้ต่ำกว่าค่าต่ำสุดในตารางเล็กน้อย ควรเพิ่ม SDR (เช่น ทำให้หนาขึ้น) หรือควรเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเพื่อให้เป็นไปตามขอบเขตความปลอดภัย