β-PPH-rör 1,6 MPa
Produktspecifikationer: DN15 (D20), DN20 (D25), DN25 (D32), DN32 (D40), DN40 ...
Produktspecifikationer: DN15 (D20), DN20 (D25), DN25 (D32), DN32 (D40), DN40 ...
En svetsad plaströrledning brister nästan aldrig vid svetsen; den misslyckas där något träddes in i den. Det mönstret upprepas över kemiska anläggningar, vattenbehandlingsskidor och våta halvledarbänkar: β-PPH- eller PVDF-linjen går tyst i flera år, sedan börjar en skarv vid en pumpport, en tryckmätare eller tank...
Visa merEn plätering-linjeingenjör beskrev problemet prydligt: huvudfördelningsröret löper längs väggen, och fyra spraydroppar behöver matas från samma plats, två till vänster och två till höger, på identisk höjd. Du kan bygga den noden från två T-stycken och en koppling, dubbla svetsarna och läckagepunkterna, eller så k...
Visa merEn 3/4-tums invändig slanggänga kan se ut som en vanlig rörgänga, men det är den inte. När underhållsingenjören på en kemikaliedoseringsstation berättade att hans PPH-linje fortsatte att gråta vid slanganslutningen, var orsaken snabb att identifiera: någon hade gängat en FHT-svivel på en NPT-nippel. Planen stämde...
Visa merVad är 1,6 MPa β-PPH-rör ?
1. Materialegenskaper: β-PPH (β-polypropensampolymer) är ett högkristallint polypropenmaterial med utmärkt korrosionsbeständighet, hög temperaturbeständighet och tryckbeständighet, vilket möjliggör långtidsstabil drift vid ett arbetstryck på 1,6 MPa (cirka 16 bar).
2. Strukturella fördelar: β-PPH-rör använder en sömlös eller svetsad struktur med enhetlig väggtjocklek. Förhållandet mellan väggtjocklek och ytterdiameter (SDR) kan väljas flexibelt efter olika driftsförhållanden, vilket säkerställer styrka samtidigt som materialförbrukningen minskar.
3. Användningsområden: Används i stor utsträckning i rörledningssystem med strikta krav på tryck- och korrosionsbeständighet, såsom solcellsstöd, halvledare, kemikalier, metallurgi, miljöskydd, biokemi, vattenbruk och läkemedelstillverkning. 4. Företagsfördelar: Jiangsu Leiting Precision New Materials Co., Ltd., som en ledande inhemsk tillverkare av 1,6 MPa β-PPH-rör, har en produktionsbas på 19 980㎡, 110 miljoner RMB i anläggningstillgångar och 81 patent från och med 2024 (inklusive 36-konkurrenskraftiga uppfinningar, patenterade och anpassade kontroller) tjänster.
Hur väljer man lämplig väggtjocklek baserat på DN och SDR för att möta ett arbetstryck på 1,6 MPa?
1. Bestäm rördiametern (DN): Välj först den nominella diametern DN baserat på flödeskraven för det transporterade mediet och platsbegränsningar. Vanligt använda DN sträcker sig från 6 mm till 300 mm.
2. Välj lämplig SDR (Standard Size Ratio): SDR = Ytterdiameter ÷ Väggtjocklek. En mindre SDR resulterar i en tjockare vägg och starkare tryckmotstånd; en större SDR resulterar i en tunnare vägg, vilket gör röret lättare men minskar dess tryckmotstånd. Vid ett arbetstryck på 1,6 MPa inkluderar vanliga SDR-specifikationer SDR11, SDR17, SDR21 och SDR26. Specifikt urval är som följer:
Högtrycksapplikationer (t.ex. kemisk industri, solcellsstöd): SDR11 eller SDR17 rekommenderas för att säkerställa tillräcklig väggtjocklek.
Medeltrycksapplikationer (t.ex. allmän industriell transport): SDR21 är ett alternativ.
Lågtrycksapplikationer (t.ex. vattenbehandling, sötvattentransport): SDR26 uppfyller också säkerhetsmarginalen på 1,6 MPa.
3. Beräkna väggtjocklek
Baserat på vald DN och SDR kan den erforderliga väggtjockleken erhållas direkt med formeln: Väggtjocklek = Ytterdiameter ÷ SDR. Till exempel, för DN50 (ytterdiameter cirka 60 mm), val av SDR17 resulterar i en väggtjocklek ≈ 60 mm ÷ 17 ≈ 3,5 mm.
4. Korsvalidering: Jämför den beräknade väggtjockleken med jämförelsetabellen för minsta väggtjocklek i "Construction Handbook" för att säkerställa att den inte är lägre än det minimivärde som krävs enligt specifikationerna. Om den beräknade väggtjockleken är något lägre än minimivärdet i tabellen, bör SDR (d.v.s. tjockna) ökas eller rördiametern ökas för att uppfylla säkerhetsmarginalen.