3PE ပြင်ပ သံချေးတက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ပိုက်လိုင်းသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများနှင့် မြို့ပြရေပေးဝေရေး ပိုက်လိုင်းများ ပြင်ပမျက်နှာပြင်၏ တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်ရေး အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသော ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုသော သံချေးတက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး နည်းပညာ ဖြစ်သည်။ 3PE သည် အလွှာသုံးလွှာပါဝင်သော polyethylene ပေါင်းစပ်ထားသော coating system ဖြစ်ပြီး၊
3PE ပြင်ပ သံချေးတက်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ပိုက်လိုင်းသည် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများနှင့် မြို့ပြရေပေးဝေရေး ပိုက်လိုင်းများ ပြင်ပမျက်နှာပြင်၏ တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်ရေး အတွက် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုသော ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုသော သံချေးတက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး နည်းပညာ ဖြစ်သည်။ 3PE သည် အလွှာသုံးလွှာပါဝင်သော polyethylene ပေါင်းစပ်ထားသော coating system ဖြစ်ပြီး၊
FBE primer အလွှာ (fused epoxy powder)- ပထမအလွှာအနေဖြင့် FBE အလွှာသည် သံမဏိပိုက် matrix နှင့် ကောင်းမွန်သော ချည်နှောင်မှုကို ပေးစွမ်းပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သော ဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများ ရှိပါသည်။
ကပ်ခွာအလွှာ- အလယ်အလွှာသည် FBE အလွှာနှင့် အပြင်ဘက် polyethylene အလွှာကြားတွင် ချိတ်ဆက်မှုသေချာစေရန်အတွက် အလယ်အလွှာသည် ကော်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
Polyethylene အပြင်ဘက်အကာအကွယ်အလွှာ- အပြင်ဘက်အကျဆုံးအလွှာသည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်မှု၊ ရေစိုခံမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်တိုက်စားမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆ polyethylene (HDPE) ဖြစ်သည်။
3PE တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်ရေး အလွှာ၏ လက္ခဏာများ ပါဝင်သည်။
ကောင်းသောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့်လျှပ်စစ်လျှပ်ကာဂုဏ်သတ္တိများ။
ရေစိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းခြင်းသည် ပိုက်လိုင်း၏ ရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။
၎င်းသည် cathodic stripping ကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး cathodic ကာကွယ်မှုနည်းပညာအတွက်သင့်လျော်သည်။
အပင်အမြစ်ပေါက်ခြင်းနှင့် ရောဂါပိုးမွှားတိုက်စားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အမျိုးမျိုးသောမြေဆီလွှာပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သင့်လျော်သည်။
၎င်းသည် သံမဏိပိုက်များကို ခိုင်ခံ့စွာ တွယ်ဆက်မှုရှိပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အပိုဆောင်းစက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ကို ပေးစွမ်းသည်။
3PE သံမဏိပိုက်များ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သံမဏိပိုက်၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သဲထုတ်ခြင်း နှင့် သံချေးတက်ခြင်းကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ အပူပေးခြင်း ကုသမှု၊ epoxy အမှုန့်ဖြန်းခြင်း၊ ကော်အုပ်ခြင်း၊ polyethylene အလွှာ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် အကွေ့အကောက်များ စသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။
3PE anti-corrosion အလွှာ၏ပျက်ကွက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ ပါဝင်နိုင်သည်-
မသင့်လျော်သော မျက်နှာပြင် ကုသမှုသည် သံမဏိပိုက်မက်ထရစ်နှင့် သံမဏိပိုက်မက်ထရစ်ကြားတွင် သံယောဇဉ်တွယ်မှု အားနည်းစေသည်။
ကျောက်ဆူးပုံစံအတိမ်အနက် မလုံလောက်ခြင်းကဲ့သို့သော ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးညံ့ဖျင်းမှုသည် သံချေးတက်ခြင်းဆန့်ကျင်အလွှာ၏ ချည်နှောင်မှုအားကောင်းမှုကို ထိခိုက်စေသည်။
ပုံမှန်မဟုတ်သော ပါဝါပိတ်နိုင်ခြေရှိသော ကတ်သိုဒစ်ကာကွယ်မှုစစ်ဆေးမှုများက သံချေးတက်ခြင်းမှ ဆန့်ကျင်သည့်အလွှာကို ကွာကျစေနိုင်ကြောင်း ပြသသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ၏ နည်းပညာအဆင့်မှာ နိမ့်ပါးသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးကို ထိခိုက်စေပါသည်။
3PE ဆန့်ကျင်တိုက်စားမှုအလွှာ၏ peeling ယန္တရားအပေါ် သုတေသနပြုချက်များအရ အပူကြွင်းကျန်နေသောဖိစီးမှု၊ cathode peeling၊ corrosive particles များ၏ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုနှင့် anti-corrosion ပိုက်ကိုယ်တိုင်သည် ပေါက်ကြားမှုကိုဖြစ်စေသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။
3PE ဆန့်ကျင်တိုက်စားမှုအလွှာ၏ ပေါက်ထွက်မှုဒဏ်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် အပေါ်ယံပိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဆင့်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ထိရောက်သောကာကွယ်မှုအစီအမံများပြုလုပ်ရန်အတွက် သီအိုရီအခြေခံတစ်ခုပေးရန် သီအိုရီအခြေခံတစ်ခုပေးရန်အတွက် သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာအလွှာချို့ယွင်းခြင်း၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောအချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာသင့်သည်။
3PE သံမဏိပိုက်များသည် ကျယ်ပြန့်သော အသုံးချမှုအလားအလာများရှိသည်။ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများ ဖောက်လုပ်မှု တိုးလာခြင်းကြောင့် သံချေးတက်ခြင်း တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်းသည် ရွှေရောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကာလကို ဦးတည်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ 3PE သည် သံချေးတက်ခြင်းနည်းပညာသည် မြို့ပြရေပေးဝေရေး ပိုက်လိုင်းများအတွက်လည်း သင့်လျော်ပြီး ရေအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ပိုက်လိုင်း၏သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ 3PE တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်သည့် အလွှာ၏ ပျက်စီးမှုကို အာရုံစိုက်ရန် လိုအပ်ပြီး အလုံးစုံ တိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး အလွှာ၏ သမာဓိနှင့် ထိရောက်မှု ရှိစေရန် သင့်လျော်သော ပြုပြင်ရေး နည်းပညာများကို ချမှတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်၊ 3PE ပြင်ပ သံချေးတက်ခြင်း ဆန့်ကျင်ရေး ပိုက်လိုင်းများသည် ၎င်းတို့၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော တိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်ဂုဏ်သတ္တိနှင့် တာရှည် ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်းတို့ကြောင့် ပြည်တွင်းပြည်ပတွင် မြှုပ်နှံထားသော ပိုက်လိုင်းများ တည်ဆောက်ရာတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။
သံချေးတက်ခြင်းအလွှာ၏ အထူ | ||||
အမည်ခံပိုက်အချင်း DN | Epoxy ပါဝါ coating (μm) | ကော်လွှာ (μm) | အပေါ်ယံ၏အနည်းဆုံးအထူ (㎜) | |
(ဆ) ဗိုလ်ချုပ် | (၎) မြှင့်တင်ထားသည်။ | |||
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 |
polyethylene အလွှာ၏စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းများ | ||||
ဂဏန်း | အချက် | စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်း | စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း | |
1 | ဆန့်နိုင်အား | (MPa)Axial | ≥20 | GB ကို / T1040 |
(MPa) ပတ်ပတ်လည် ဦးတည်ချက် | ≥20 | GB ကို / T1040 | ||
သွေဖည်ခြင်း (%) ၁။ | ≤15 | |||
2 | ချိုးချိန်တွင် ရှည်ခြင်း (%) | ≥600 | GB ကို / T1040 | |
3 | ပတ်ဝန်းကျင်ဖိစီးမှုကွဲအက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည် (F50) (ဇ) | ≥1000 | GB ကို / T1842 | |
4 | Indentation hardness(mm) | 23 ±± 2 | ≤0.2 | F ဤစံနှုန်းနှင့် တွဲထားသည်။ |
50℃±2℃或70℃±2℃2) | ≤0.3 |
သံချေးတက်ခြင်းဆိုင်ရာ အလွှာ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အညွှန်းများ | |||||
ဂဏန်း | အချက် | စွမ်းဆောင်ရည်ညွှန်းကိန်း | စမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း | ||
ဒုတိယအလွှာ | တတိယအလွှာ | ||||
1 | အခွံခိုင်ခံ့မှု (N/cm) | 20 ±± 5 | ≥70 | ≥100 | G ဤစံနှုန်းနှင့် တွဲထားသည်။ |
50 ±± 5 | ≥35 | ≥70 | |||
2 | Cathodic ထုတ်ယူခြင်း (65 ℃, 48 နာရီ) (㎜) | ≤8 | B သည် ဤစံနှုန်းနှင့် တွဲထားသည်။ | ||
3 | သက်ရောက်မှုစွမ်းအား (J/㎜) | ≥8 | ဇက ဒီစံနဲ့ တွဲတယ်။ | ||
4 | ကွေးခြင်းကိုခံနိုင်ရည် (2.50) | ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ Polyethylene | J ဒီစံနှုန်းနဲ့ တွဲထားတယ်။ |
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖော်ရွေသောအဖွဲ့သည် သင့်ထံမှကြားလိုပါသည်။