3PE ທໍ່ຕ້ານການ corrosion ພາຍນອກແມ່ນການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຕັກໂນໂລຊີຕ້ານ corrosion, ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຕ້ານການ corrosion ດ້ານນອກຂອງທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສແລະທໍ່ສະຫນອງນ້ໍາໃນຕົວເມືອງ. 3PE ຫຍໍ້ມາຈາກ polyethylene ສາມຊັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນລະບົບການເຄືອບປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍສາມຊັ້ນ:
3PE ທໍ່ຕ້ານການ corrosion ພາຍນອກແມ່ນການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຕັກໂນໂລຊີຕ້ານ corrosion, ຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບການຕ້ານການ corrosion ດ້ານນອກຂອງທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສແລະທໍ່ສະຫນອງນ້ໍາໃນຕົວເມືອງ. 3PE ຫຍໍ້ມາຈາກ polyethylene ສາມຊັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນລະບົບການເຄືອບປະສົມທີ່ປະກອບດ້ວຍສາມຊັ້ນ:
FBE primer layer (fused epoxy powder): ເປັນຊັ້ນທໍາອິດ, ຊັ້ນ FBE ສະຫນອງການຜູກມັດທີ່ດີກັບ matrix ທໍ່ເຫລໍກແລະມີຄຸນສົມບັດຕ້ານການ corrosion ສານເຄມີທີ່ດີເລີດ.
ຊັ້ນກາວ: ຊັ້ນກາງເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນກາວເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຜູກພັນລະຫວ່າງຊັ້ນ FBE ແລະຊັ້ນ polyethylene ຊັ້ນນອກ, ໃນຂະນະທີ່ສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກທີ່ແນ່ນອນ.
Polyethylene ຊັ້ນປ້ອງກັນຊັ້ນນອກ: ຊັ້ນນອກທີ່ສຸດແມ່ນ polyethylene ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (HDPE), ເຊິ່ງສະຫນອງການປົກປ້ອງກົນຈັກ, ການກັນນ້ໍາແລະການຕໍ່ຕ້ານການເຊາະເຈື່ອນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ.
ຄຸນລັກສະນະຂອງຊັ້ນຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງ 3PE ປະກອບມີ:
ຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ດີແລະຄຸນສົມບັດ insulation ໄຟຟ້າ.
ການ permeability ນ້ໍາຕ່ໍາເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບນ້ໍາຂອງທໍ່.
ມັນມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີຕໍ່ການລອກເອົາ cathodic ແລະເຫມາະສົມກັບເທກໂນໂລຍີປ້ອງກັນ cathodic.
ທົນທານຕໍ່ການເຈາະຮາກຂອງພືດແລະການເຊາະເຈື່ອນຂອງຈຸລິນຊີ, ເຫມາະສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງດິນຕ່າງໆ.
ມັນມີຄວາມຍຶດຫມັ້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບທໍ່ເຫລໍກແລະການຕໍ່ຕ້ານຜົນກະທົບທີ່ດີ, ສະຫນອງການປົກປ້ອງກົນຈັກເພີ່ມເຕີມ.
ຂະບວນການຜະລິດທໍ່ເຫລໍກ 3PE ຕ້ານ corrosion ປະກອບມີການລະເບີດດິນຊາຍແລະການກໍາຈັດ rust ໃນດ້ານນອກຂອງທໍ່ເຫລໍກ, ການປິ່ນປົວ preheating, ການສີດພົ່ນຝຸ່ນ epoxy, ການເຄືອບຫນຽວ, extrusion ຊັ້ນ polyethylene ແລະ winding, ແລະອື່ນໆ.
ເຫດຜົນສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊັ້ນຕ້ານການ corrosion 3PE ອາດຈະປະກອບມີ:
ການປິ່ນປົວພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມຜູກພັນທີ່ອ່ອນແອລະຫວ່າງຊັ້ນຕ້ານການກັດກ່ອນແລະທໍ່ເຫຼັກກ້າ.
ຄຸນນະພາບການກໍ່ສ້າງທີ່ບໍ່ດີ, ເຊັ່ນຄວາມເລິກຂອງຮູບແບບສະມໍບໍ່ພຽງພໍ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມທົນທານຂອງຊັ້ນຕ້ານການ corrosion.
ການທົດສອບການປົກປ້ອງ cathodic ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການປິດໄຟຟ້າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຕ້ານການ corrosion ລອກອອກ.
ລະດັບເຕັກນິກຂອງພະນັກງານກໍ່ສ້າງຢູ່ສະຖານທີ່ແມ່ນຕໍ່າ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງການກໍ່ສ້າງ.
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບກົນໄກການປອກເປືອກຂອງຊັ້ນຕ້ານ corrosion 3PE ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມກົດດັນທີ່ຕົກຄ້າງຄວາມຮ້ອນ, ການປອກເປືອກ cathode, ການເຈາະຂອງອະນຸພາກ corrosive ແລະຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທໍ່ຕ້ານ corrosion ຕົວຂອງມັນເອງແມ່ນປັດໃຈຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປອກເປືອກ.
ເພື່ອປັບປຸງການຕໍ່ຕ້ານການປອກເປືອກຂອງຊັ້ນຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງ 3PE, ຂະບວນການເຄືອບແລະລະດັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບຕ້ອງໄດ້ຮັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຊັ້ນຕ້ານການກັດກ່ອນຄວນໄດ້ຮັບການວິເຄາະແລະສຶກສາເພື່ອສ້າງພື້ນຖານທາງທິດສະດີສໍາລັບການໃຊ້ມາດຕະການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.
3PE ທໍ່ເຫຼັກຕ້ານ corrosion ມີຄວາມສົດໃສດ້ານການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ດ້ວຍການເພີ່ມຂື້ນຂອງການກໍ່ສ້າງທໍ່ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສ, ອຸດສາຫະກໍາຕ້ານການກັດກ່ອນຈະນໍາໄປສູ່ໄລຍະການພັດທະນາທອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເທກໂນໂລຍີຕ້ານການກັດກ່ອນຂອງ 3PE ຍັງເຫມາະສົມສໍາລັບທໍ່ສົ່ງນ້ໍາໃນຕົວເມືອງ, ຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບນ້ໍາແລະຍືດອາຍຸທໍ່.
ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກໍ່ສ້າງແລະບໍາລຸງຮັກສາ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຂອງຊັ້ນຕ້ານການ corrosion 3PE ແລະຮັບຮອງເອົາເຕັກນິກການສ້ອມແປງທີ່ເຫມາະສົມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສົມບູນແລະປະສິດທິພາບຂອງຊັ້ນຕ້ານການ corrosion ໂດຍລວມ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, 3PE ທໍ່ຕ້ານການ corrosion ພາຍນອກໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການກໍ່ສ້າງທໍ່ຝັງຢູ່ໃນແລະຕ່າງປະເທດເນື່ອງຈາກຄຸນສົມບັດຕ້ານ corrosion ທີ່ດີເລີດແລະຊີວິດການບໍລິການຍາວ.
ຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນຕ້ານການ corrosion | ||||
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ຊື່ DN | ການເຄືອບພະລັງງານ Epoxy (μm) | ຊັ້ນກາວ (μm) | ຄວາມຫນາຕໍ່າສຸດຂອງການເຄືອບ (㎜) | |
(G) ທົ່ວໄປ | (S) ປັບປຸງ | |||
DN≤100 | ≥80 | 170 ~ 250 | 1.8 | 2.5 |
100<DN≤250 | 2 | 2.7 | ||
250<DN<500 | 2.2 | 2.9 | ||
500≤DN<800 | 2.5 | 3.2 | ||
DN≥800 | 3 | 3.7 |
ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຂອງຊັ້ນ polyethylene | ||||
ຈໍານວນ | ລາຍການ | ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ | ວິທີການທົດສອບ | |
1 | ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile | (MPa) ແກນ | ≥20 | GB / T1040 |
(MPa) ທິດທາງຮອບວຽນ | ≥20 | GB / T1040 | ||
deviation (%) 1) | ≤15 | |||
2 | ການຍືດຕົວໃນເວລາພັກຜ່ອນ (%) | ≥600 | GB / T1040 | |
3 | ທົນທານຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຂອງສິ່ງແວດລ້ອມ (F50) (ຊມ) | ≥1000 | GB / T1842 | |
4 | ຄວາມແຂງຂອງຫຍໍ້ໜ້າ(ມມ) | 23 ±± 2 ℃ | ≤0.2 | F ຕິດກັບມາດຕະຖານນີ້ |
50℃±2℃或70℃±2℃2) | ≤0.3 |
ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດຂອງຊັ້ນຕ້ານການ corrosion | |||||
ຈໍານວນ | ລາຍການ | ຕົວຊີ້ວັດການປະຕິບັດ | ວິທີການທົດສອບ | ||
ຊັ້ນທີສອງ | ຊັ້ນທີສາມ | ||||
1 | ຄວາມແຂງແຮງຂອງປອກເປືອກ (N/cm) | 20 ±± 5 ℃ | ≥70 | ≥100 | G ຕິດກັບມາດຕະຖານນີ້ |
50 ±± 5 ℃ | ≥35 | ≥70 | |||
2 | ການຖອດຄາໂທລິກ (65℃, 48ຊມ) (㎜) | ≤8 | B ຕິດກັບມາດຕະຖານນີ້ | ||
3 | ຄວາມແຮງກະທົບ (J/㎜) | ≥8 | H ຕິດກັບມາດຕະຖານນີ້ | ||
4 | ທົນທານຕໍ່ການງໍ (2.50) | Polyethylene ໂດຍບໍ່ມີການແຕກ | J ຕິດກັບມາດຕະຖານນີ້ |
ທີມງານເປັນມິດຂອງພວກເຮົາຢາກໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ!