溫泉用聚氨酯發泡保溫直埋無縫鋼管廠家報價
聚氨酯發泡保溫鋼管由于聚氨酯硬質泡沫保溫層緊密地粘結在鋼管外皮,隔絕了空氣和水的滲入,能起到良好的防腐作用。同時它的發泡孔都是閉合的,吸水性很小。高密度聚乙烯外殼、玻璃鋼外殼均具有良好的防腐、絕緣和機械性能.
1、高耐火性
聚氨酯發泡保溫管是無機材料,屬*防火材料,從而具有良好的耐火性,耐火度達到1000℃以上,*了外墻保溫板的耐火要求。
2、高保溫隔熱性
聚氨酯發泡保溫管的閉孔率>95%,高閉孔率使空氣流動造成的熱傳遞低,是高隔熱的先決條件。因此生產的外墻保溫板導熱系數達到0.045—0.068W/m.k,比聚苯板的導熱系數略低,但在實際工程中的使用效果基本相當,可滿足建筑保溫隔熱需要。
3、強度相對好,不易碎裂
聚氨酯發泡保溫管抗壓抗折強度均較高,達到了低密度較高強度的相對統一,使用與運輸均不易碎裂,并符合耐火完整性。
4、質輕粘結強度高
質輕是我們產品的又一優勢。密度在120—320kg/m3,能達到外墻保溫板的各項要求,成本低。材料的兼容性好,與墻體的粘結力強。
5、聚氨酯發泡保溫鋼管安全。
用于集中供熱、供冷和熱油的輸送及分配的保溫管的鋼管和聚乙烯外護管,二者用聚氨酯泡沫絕熱材料緊密地結合為一體。
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保溫管相關執行標準:
城鎮供熱直埋熱水管道技術規程CJJ/T81-2013
高密度聚乙烯外護管硬質聚氨酯泡沫塑料預制直埋保溫管及管件GB/T29047-2012
用于地下熱水管網的整體預制保溫管系統―由工作鋼管、聚氨酯保溫層和聚乙烯外護管組成的保溫管EN253
用于地下熱水管網的整體預制保溫管系統―由工作鋼管、聚氨酯保溫層和聚乙烯外護管組成的保溫管件EN448
用于地下熱水管網的整體預制保溫管系統―由工作鋼管、聚氨酯保溫層和聚乙烯外護管組成的保溫接頭EN489
普通流體輸送管道用螺旋縫高頻焊鋼管SY/T5038-92
供熱管道保溫結構散熱損失測試與保溫效果評定CJ/T140
輸送流體用無縫鋼管GB/T8163-2008
設備及管道保溫技術導則GB4272-92
低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管SY/T5037
城鎮供熱管網設計規范CJJ/T34-2010
石油天然氣工業輸送鋼管交貨技術條件GB/T9711.1-97
城市供熱用螺旋埋弧焊鋼管CJ/T3022-93
熱塑性塑料管材伸拉性能試驗方法―聚乙烯管材拉伸性能的測試GB8804.2
涂裝前鋼管表面預處理標準ISO8510
鋼管及配件端頭的焊接準備ISO6761
無縫鋼管壓力試驗條件ISO9392
焊接鋼管壓力試驗條件ISO9330
工業金屬管道工程施工及驗收規范GB50235
城市供熱用螺旋焊縫鋼管CJ/T3022
工業金屬管道設計規范GB50316-2000
工業設備及管道絕熱工程設計規范GB50264-97
工業設備及管道絕熱工程施工及驗收規范GBJ126-89
現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范GB50236-97
設備及管道保溫效果的測試與評價GB81014-87
絕熱材料穩態熱阻及有關特性的測定GB10294
供熱管道保溫結構散熱損失測試與保溫效果評定CJ/T140
埋地鋼質管道聚工烯防護層技術標準SY/T0413-2002
涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級GB89-1988
本公司生產的預制保溫管已系列化,可提供DN20-DN1400之間各種管徑及斑紋厚度的管材和相應配套的管件。(彎頭、三通、變徑管、固定節等。)本品按介質溫度不同,可生產*耐溫120℃和140℃兩種保溫管材和管件。保溫管材執行建設部GB/T29047-2012和CJ/T115-2001標準,并參照執行歐洲EN253(管道)、EN448(管件)標準。為確保預制直埋保溫管三位一體的整體性結構,發泡前鋼管表面拋丸處理和塑料外殼管內表面電暈處理,其中除銹等級應符合GB/T8923-1998中SA的規定,外殼管內表面張力達到50達因/厘米。聚乙烯外護管采用低壓高密度聚乙烯材料。一般情況下,公稱直徑小于DN200采用無縫鋼管可焊管,DN200及以上采用螺旋鋼管。保溫管生產線均采用公司自行設計的液壓穿管裝置,液壓發泡臺、高壓發泡機等設備。根據用戶需要提供裝有報警線法人保溫管。高密度聚乙烯外護管是我公司的主要產品之一,是專門為生產直埋保溫管的配套產品。本公司生產的外護管已系列化,引進真空定徑PE擠出生產線,可提供DN90-DN1900之間的各種管徑和厚度的外護管,年生產能力可達20000噸。本產品一般為黑色,具有強度高、耐沖擊、耐環境應力開裂、耐腐蝕、抗紫外線老化、易焊接等特點。本產品嚴格執行GB/T29047-2012標準和GB13019國家標準。外護管采用低壓高密度聚乙烯制作,如:TR480、2480,也可按用戶要求的原料制作。采用德國V.LW公司高頻電暈處理工藝,利用特制的電極,在高壓電場中,使空氣被電離成正負帶電微料并被加速撞擊管材內表面,從而促使管材內表面電暈極化,提高表面張力,從根本上增強了外護管和聚氨酯保溫層的剪切強度。