关键词 |
四川聚乙烯钢管,电力工程用聚乙烯钢管,过桥忻硕聚乙烯钢管,焊接聚乙烯钢管 |
面向地区 |
壁厚 |
3-30mm mm |
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密度 |
符合标准 |
颜色 |
黑色 |
拉伸强度 |
符合标准 Mpa |
长度 |
6-12米 m |
3PE防腐技术综合了环氧涂层与挤压聚乙烯两种防腐层的优良性能,将环氧涂层的界面特性和耐化学特性与挤压聚乙烯防腐层的机械保护特性等优点结合起来,从而显着改善了各自的性能。因此,3PE防腐层是理想的埋地管线外防护层。据部门检测,用3PE防腐技术的埋地管道寿命可长达50年。目前,在我国管网均采用了3PE外防腐涂层,国外很多管线也采用此技术。3PE防腐钢管的用途很多人也只是只知其一不知其二,其作用真的是覆盖面很广,其适用于煤矿井下供排水、井下喷浆、正负压通风、抽放瓦斯、消防洒水等管网。热电厂工艺用水废渣、回水输送管道。对于防喷淋、洒水系统的给水管路具有的适用性。电力、通讯、高速公路等电缆保护套管。适用高层建筑给水、热网供热、自来水工程、燃气输送、埋地输水等管道。石油输送管道、化工、印染等行业输送腐蚀性介质的工艺管道。污水处理排放管、污水管以及生物池防腐工程。
3pe防腐管道是管道(钢管)在不同的工作环境中使用,为减缓或防止管道在外介质的化学、电化学作用下或由微生物的代谢活动而被侵蚀和变质在其外壁上涂2层或3层聚乙烯(3PE)以达到管道防腐,3pe防腐管使用寿命延长3-5倍。3PE防腐钢管聚乙烯三层结构防护层又称三层PE(3PE),是近几年从国外引进的的防腐技术。它的全称为熔结环氧/挤塑聚乙烯结构防护层,结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(≥80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度约1.8-3.7mm。在三层结构中,熔结环氧粉末涂层的主要作用是:形成连续的涂膜,与钢管表面直接粘结,具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴极剥离性能;与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结,整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性。中间层通常为共聚物粘结剂,其主要成分是聚烯烃,目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂。共聚物胶粘剂的极性部分官能团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键,使中间层与底层形成良好的粘结;而非极性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用,所以中间层与面层也具有很好的粘结性能。聚乙烯面层的主要作用是起机械保护与防腐作用,与传统的二层结构聚乙烯防腐层具有同样的作用。
3PE防腐钢管涂层也就是(三层聚乙烯防腐涂层),是将欧洲的2PE防腐层和北美广泛使用环氧粉末防腐钢管涂层(FBE)巧妙的结合起来而产生的一种新的防腐钢管涂层。在全世界已被认可和使用已经有十多年了。3PE防腐钢管的涂层是底层与钢管面所接触的是环氧粉末防腐涂。层,中间层为带有分支结构功能团的共聚粘合剂。面层为高密度聚乙烯防腐涂层。三pe防腐涂层综合了环氧树脂和聚乙烯材料的高抗渗性、机械性能高等特点。到目前为止是公认的使用效果好、性能佳的管道防腐涂层,从而被应用在诸多的工程当中。吸水率低的原因是因为3PE泡沫的闭孔率高达92%支配。低导热系数和低吸水率,加之防腐层和表面防水功用好的高密度聚乙烯或玻璃钢珍爱壳,旋转了古板地沟敷设供热管道“穿湿棉袄”的环境,大大增进了供热管道的整体热花消,热网热损失为2%,小于海外10%的规范乞请。煤气管道无缝钢管的寿命达到50年,目前,在国际上被认为是的管道外防腐技术。在我国,三层PE已率先在石油、化工、天然气系统得到应用。
3pe防腐钢管主体直管是在工厂进行防腐层预制,预留补口段,然后到现场进行焊接,再用热收缩套或热收缩带补口,对于弯管部分,目前采用较多的工艺是用热缩缠绕带进行同等级3PE防腐,但是这样防腐工艺缺点是无法机械化流水线施工,只能人工缠绕,比较耗时,且材料费用也很高,而且施工质量对防腐的质量是有很大影响的,质量控制比较难。目前有的设计单位开发出了新型的双层环氧外加防腐胶带的防腐工艺。这项工艺充分利用了高温熔结环氧粉末的优良的防腐性能,而且可采用机械喷涂,外加的防腐胶带造价也比较低,这样形成以来,外缠绕的防腐胶带就可以作为涂层的外保护结构,可以有效双层环氧粉末涂层厚度薄,容易脱落和碰掉而让防腐层失效的缺陷。
3pe防腐是常用的防腐方法,此外还有2pe,2pp,3pp,他们的制造工艺差不多,只是原料不尽相同,这种防腐的特点是补口焊接工艺简单,(采用热收缩带方式补口)防腐效果好,价格低廉,是管道制造业普遍认同的防腐方法 尝试通过在3PE防腐层表面涂刷自制的聚乙烯粘接增强剂实现碳纤维/环氧树脂基复合防护层与聚乙烯层的有效粘接。实验结果表明:在3PE防腐层外涂刷聚乙烯粘接增强剂,可以有效改善环氧树脂与聚乙烯层的粘接性,环氧树脂对聚乙烯的室温剪切强度由1.73MPa增至3.02MPa,剥离强度由2.4N/cm增至100.6N/cm。通过弯曲、冲击和耐划伤实验,测试了整个防护体系的性能,结果表明:该复合材料与聚乙烯层间形成有效粘接,且具有良好的柔韧性和抗冲击性能,可以承受130kg载荷的耐划伤测试 影响3PE防腐层性能的因素较多,如各工序的布局、设备选型、表面质量、加热方式、涂装温度、冷却方式、传动精度、物料特性和检测等,控制不好则会导致涂层粘接力小、过薄、开裂或气泡等缺陷,严格执行规范和科学的作业方法对控制缺陷、防腐管的成品率至关重要。3PE防腐钢管市场影响力在2015年逐步得到扩大。今年的目标是继续深化改革3PE防腐钢管扶持政策,升级设备,提高售后质量等方面下功夫!明年我们讲把市场对准西部地区,宣传此种产品的实用性,提升影响力,使得来年的订单翻一番的目标。3PE防腐钢管厂家 三层结构聚乙烯防腐层(3PE)综合了熔结环氧粉末涂层和挤压聚乙烯两种防腐层的优良性质,将熔结环氧粉末涂层的界面特性和耐化学特性,与挤压聚乙烯防腐层的机械保护特性等优点结合起来,从而显着改善了各自的性能。因此作为埋地管线的外防护层是非常的。 另外3PE防腐钢管厂家尝试通过在3PE防腐层表面涂刷自制的聚乙烯粘接增强剂实现碳纤维/环氧树脂基复合防护层与聚乙烯层的有效粘接。实验结果表明:在3PE防腐层外涂刷聚乙烯粘接增强剂,可以有效改善环氧树脂与聚乙烯层的粘接性,环氧树脂对聚乙烯的室温剪切强度由1.73MPa增至3.02MPa,剥离强度由2.4N/cm增至100.6N/cm。通过弯曲、冲击和耐划伤实验,测试了整个防护体系的性能,结果表明:该复合材料与聚乙烯层间形成有效粘接,且具有良好的柔韧性和抗冲击性能,可以承受130kg载荷的耐划伤测试.
管道三层pe防腐结构:层环氧粉末(fbe>100um),第二层胶粘剂(ad)170~250um,第三层聚乙烯(pe)2.5~3.7mm。三种材料融为一体,并与钢管牢固结合形成优良的防腐层。 管径范围φ60~φ1420,壁厚范围2.5-18mm之间,这是比较不错的防腐方法,一般能提高50年的使用寿命,不但延长了地下管道设备的更换周期,而且大大节约了成本,为国家建设提供了强有力的作用!
在三层结构中,熔结环氧粉末涂层的主要作用是:形成连续的涂膜,与钢管表面直接粘结,具有很好的耐化学腐蚀性和抗阴极剥离性能;与中间层胶粘剂的活性基团反应形成化学粘结,整体防腐层在较高温度下具有良好的粘结性。中间层通常为共聚物粘结剂,其主要成分是聚烯烃,目前广泛采用的是乙烯基共聚物胶粘剂。共聚物胶粘剂的极性部分官能团与熔结环氧粉末涂层的环氧基团可以反应生成氢键或化学键,使中间层与底层形成良好的粘结;而非极性的乙烯部分与面层聚乙烯具有很好的亲合作用,所以中间层与面层也具有很好的粘结性能。 聚乙烯面层的主要作用是起机械保护与防腐作用,与传统的二层结构聚乙烯防腐层具有同样的作用。 3PE防腐钢管三 三层结构聚乙烯防腐层(3PE)综合了熔结环氧粉末涂层和挤压聚乙烯两种防腐层的优良性质,将熔结环氧粉末涂层的界面特性和耐化学特性,与挤压聚乙烯防腐层的机械保护特性等优点结合起来,从而显着改善了各自的性能。因此作为埋地管线的外防护层是非常的。据有关资料介绍,三层PE可使埋地管道的寿命达到50年,目前,在国际上被认为是的管道外防腐技术。在我国,三层PE已率先在石油天然气系统得到应用。我国已建成的陕京天然气管道及库鄯输油管道,近西气东输近4000公里管道均采用了三层PE外防腐涂层。在天津市,陕气进津67公里高压管道、外环线30公里高压天然气管道、陕京线地下储气库122公里管线也是采用的三层PE。它已成为今后管道外防腐层的发展方向 加强级
3PE防腐指三层防腐:层环氧粉末、第二层胶粘剂、第三层聚乙烯,现实操纵中将三种原料混杂难解难分,经过加工使之与钢管坚实连络构成卓绝的防腐层。PE管本身是塑料的,自身就防腐影响,以是底子不保存腐化题目,不须要防腐。细致觉得哪个比拟好,就要看需求什么样的作用了。就防腐来讲,当然是PE管好,但PE管归于塑料管,它的管道服从坚信没有钢管好。还塑料管道的抗压,抗高温,抗低温,抗开裂等,广泛也无法同钢管比较。假设是少许不妨的输水小管线,用PE管却是很合算。可是,如果是大工程,加倍是西气东输如此的工程必定要用抗压,抗高温,抗低温,抗开裂等管道功能好的3PE防腐钢管,而不用PE管。
沧州忻硕管道工程有限公司成立于2018年03月21日,注册地位于盐山县正港工业区北支路8号,法定代表人为史训杰。经营范围包括保温管道、防腐管道、耐磨管道、衬塑管道、管道设备配件、防腐保温工程施工;销售钢管、钢材、不锈钢管、无缝钢管、碳钢管、螺旋钢管、直缝钢管、石油钢管、合金钢管、卷管、热扩钢管、电力穿线管、3PE防腐钢管、TPEP防腐钢管、内外涂塑复合钢管、环氧粉末防腐钢管、保温管、弯头、弯管、三通、大小头、法兰、支吊架、补偿器、、砼泵管件、铝管件、输送机械及配件、钢材、型材、板材、阀门、螺栓垫片、机床附件、金属材料、压力容器、体育器材。