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耐磨尾矿管道超高分子量聚乙烯管道价格行情

更新时间:2024-12-27 14:16:59 浏览次数:2    公司名称: 正举新材料科技有限公司

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耐磨尾矿管道超高分子量聚乙烯管道价格行情
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以下是:耐磨尾矿管道超高分子量聚乙烯管道价格行情的图文介绍


luoyangzhengju超高分子量聚乙烯管特点:

 

一、耐磨性具塑料之冠,比尼龙66、聚四氟乙烯高4倍,是碳钢、不锈钢的7-10倍;

    二、冲击强度列通用工程塑料之首,为聚氯乙烯的20倍、的两倍、的五倍,且能在-196摄氏度下保持。无论是外力强冲击,还是内部压力波动都难以使其开裂,这是其它任何塑料没有的特性;

三、冲击能吸收值在所有塑料中 ,且具有消音性;

四、磨擦系数低,仅为0.07~0.11,故具有自润滑性。在水润滑条件下,其动磨擦系数比66和聚甲醛低一半。

五、不结垢、不粘附(抗粘附能力可与聚四氟乙烯媲美),因此流动阻力很小,可长期保持流速和流量不减。其内径设计可比钢管减小15%;

六、化学稳定性好,具有优良的耐化学药品性;

七、优良的憎水性,吸水率小於0.01%,仅为的1%;

八、优良的抗内压强度,耐环境应力开裂性、抗快速开裂性;

九、卫生、,可接触食品和药物;

十、良好的耐候性和抗老化性。超高分子量聚乙烯分子链中不饱和集团很少,且分子量大,本身就具有很好的稳定性。通过添加适当助剂更使得超高管材使用寿命大大超过普通聚乙烯管材。使用60年左右,超高管材仍可 保持70以上的机械性能;

十一、易连接、安装方便;

十二、经济效益高,超高管材的安装费用比传统材料低得多,加之耐腐蚀、耐磨损、耐候性等诸多因素综合比较,经济效益是钢管的4-6倍。

 

超高分子量聚乙烯管安装注意事项:

      一、地面上的超高分子量聚乙烯管应尽量避免与道路、铁路和航道交叉。在不能避免交叉时,交叉处跨越的高度也应能使行人和车船通过。地下的管道一般沿道路敷设,各种管道之间保持适当的距离,以便安装和维修。

    二、超高分子量聚乙烯管可能承受许多种外力的作用,包括本身的重量、流体作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引起的热应力、振动载荷和地震灾害等。

      三、为了保证管道的强度和刚度,必须设置各种支(吊)架,如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。固定支架用来分段控制管道的热伸长,使膨胀节均匀工作;导向支架使管子仅作轴向移动,为了排除凝结水,蒸汽和其他含水的气体管道应有一定的坡度,一般不小于千分之二。

      四、对于利用重力流动的地下排水管道,坡度不小于千分之五。蒸汽或其他含水的气体管道在 点设置排水管或疏水阀,某些气体管道还设有气水分离器,以便及时排去水液,防止管内产生水击和阻碍气体流动。给水或其他液体管道在 点设有排气装置,排除积存在管道内的空气或其他气体,以防止气阻造成运行失常。

    五、超高分子量聚乙烯管如不能自由地伸缩,就会产生巨大的附加应力。因此,在温度变化较大的管道和需要有自由位移的常温管道上,需要设置膨胀节,使管道的伸缩得到补偿而附加应力的影响。

 

2009年 发改委、科技部、商务部、知识产权局四部委将超高分子量聚乙烯管材列为当前优先发展的高科技产业化重点领域项目。

超高分子量聚乙烯管道在2001年被科学技术部国科计字(2000056号文件列为 科技成果重点计划,属化工类新材料、新产品。是 863计划成果转化项目。

       世界上早由美国Allied Chemical公司于1957年实现工业化,此后德国Hoechst公司、美国Hercules公司、日本三井石油化学公司等也投入工业化生产。我国于1964年早研制成功并投入工业生产。

       超高分子量聚乙烯管道发展十分迅速,80年代以前,世界平均年增长率为8.5%,进入80年代以后,增长率高达15%20%。而我国的平均年增长率在30%以上。1978年世界消耗量为1200012500吨,而到1990年世界需求量约5万吨,其中美国占70%2007-2009年中国逐步成为世界工程塑料工厂,超分子量聚乙烯产业发展更是十分迅速。

超高分子量聚乙烯管道的应用领域:

冶金:矿浆、冶金废渣的输送。

热电:灰浆(大力冲灰)的输送。

石油:原油污水的输送。

煤炭矿业:原矿、尾矿、精矿等矿浆的输送;选矿厂、选煤厂洗选固液混合物;矿井填充;煤浆的输送。

疏浚行业:港口、江河、湖泊淤泥的输送。

盐业及盐化工:盐水、盐湖清淤、卤水的输送。

建筑:混料泵车的泥浆。

市政:下水污泥、城市河流、湖泊、淤泥、工地挖泥排送。

粮食:小麦、面粉、大米、谷物、大豆、玉米等磨损性强的颗粒物输送。

建材:沙石、水泥、石灰、耐火材料、被烧矿、矾土、石膏、混凝土的输送

 

 



2009年 发改委、科技部、商务部、知识产权局四部委将超高分子量聚乙烯管材列为当前优先发展的高科技产业化重点领域项目。

超高分子量聚乙烯管道在2001年被科学技术部国科计字(2000056号文件列为 科技成果重点计划,属化工类新材料、新产品。是 863计划成果转化项目。

       世界上早由美国Allied Chemical公司于1957年实现工业化,此后德国Hoechst公司、美国Hercules公司、日本三井石油化学公司等也投入工业化生产。我国于1964年早研制成功并投入工业生产。

       超高分子量聚乙烯管道发展十分迅速,80年代以前,世界平均年增长率为8.5%,进入80年代以后,增长率高达15%20%。而我国的平均年增长率在30%以上。1978年世界消耗量为1200012500吨,而到1990年世界需求量约5万吨,其中美国占70%2007-2009年中国逐步成为世界工程塑料工厂,超分子量聚乙烯产业发展更是十分迅速。

 

 超高分子量聚乙烯(UHMWPE)是指粘均分子量在250万以上的线性结构聚乙烯(PE),由于其分子量极高,具有耐磨损、耐冲击、耐腐蚀、自润滑等优异的综合性能,被称为“令人惊异的塑料”,但成型加工较为困难。近年来由于柱塞推压、单螺杆挤出等技术的突破,使UHMWPE管材得以实现了工业化连续生产。

 

超高分子量聚乙烯管特点:

 

一、耐磨性具塑料之冠,比尼龙66、聚四氟乙烯高4倍,是碳钢、不锈钢的7-10倍;

    二、冲击强度列通用工程塑料之首,为聚氯乙烯的20倍、的两倍、的五倍,且能在-196摄氏度下保持。无论是外力强冲击,还是内部压力波动都难以使其开裂,这是其它任何塑料没有的特性;

三、冲击能吸收值在所有塑料中 ,且具有消音性;

四、磨擦系数低,仅为0.07~0.11,故具有自润滑性。在水润滑条件下,其动磨擦系数比66和聚甲醛低一半。

五、不结垢、不粘附(抗粘附能力可与聚四氟乙烯媲美),因此流动阻力很小,可长期保持流速和流量不减。其内径设计可比钢管减小15%;

六、化学稳定性好,具有优良的耐化学药品性;

七、优良的憎水性,吸水率小於0.01%,仅为的1%;

八、优良的抗内压强度,耐环境应力开裂性、抗快速开裂性;

九、卫生、,可接触食品和药物;

十、良好的耐候性和抗老化性。超高分子量聚乙烯分子链中不饱和集团很少,且分子量大,本身就具有很好的稳定性。通过添加适当助剂更使得超高管材使用寿命大大超过普通聚乙烯管材。使用60年左右,超高管材仍可 保持70以上的机械性能;

十一、易连接、安装方便;

十二、经济效益高,超高管材的安装费用比传统材料低得多,加之耐腐蚀、耐磨损、耐候性等诸多因素综合比较,经济效益是钢管的4-6倍。

 

 

超高分子量聚乙烯管安装注意事项:

      一、地面上的超高分子量聚乙烯管应尽量避免与道路、铁路和航道交叉。在不能避免交叉时,交叉处跨越的高度也应能使行人和车船通过。地下的管道一般沿道路敷设,各种管道之间保持适当的距离,以便安装和维修。

    二、超高分子量聚乙烯管可能承受许多种外力的作用,包括本身的重量、流体作用在管端的推力、风雪载荷、土壤压力、热胀冷缩引起的热应力、振动载荷和地震灾害等。

      三、为了保证管道的强度和刚度,必须设置各种支(吊)架,如活动支架、固定支架、导向支架和弹簧支架等。支架的设置根据管道的直径、材质、管子壁厚和载荷等条件决定。固定支架用来分段控制管道的热伸长,使膨胀节均匀工作;导向支架使管子仅作轴向移动,为了排除凝结水,蒸汽和其他含水的气体管道应有一定的坡度,一般不小于千分之二。

      四、对于利用重力流动的地下排水管道,坡度不小于千分之五。蒸汽或其他含水的气体管道在 点设置排水管或疏水阀,某些气体管道还设有气水分离器,以便及时排去水液,防止管内产生水击和阻碍气体流动。给水或其他液体管道在 点设有排气装置,排除积存在管道内的空气或其他气体,以防止气阻造成运行失常。

    五、超高分子量聚乙烯管如不能自由地伸缩,就会产生巨大的附加应力。因此,在温度变化较大的管道和需要有自由位移的常温管道上,需要设置膨胀节,使管道的伸缩得到补偿而附加应力的影响。

 

超高分子量聚乙烯管道的应用领域:

冶金:矿浆、冶金废渣的输送。

热电:灰浆(大力冲灰)的输送。

石油:原油污水的输送。

煤炭矿业:原矿、尾矿、精矿等矿浆的输送;选矿厂、选煤厂洗选固液混合物;矿井填充;煤浆的输送。

疏浚行业:港口、江河、湖泊淤泥的输送。

盐业及盐化工:盐水、盐湖清淤、卤水的输送。

建筑:混料泵车的泥浆。

市政:下水污泥、城市河流、湖泊、淤泥、工地挖泥排送。

粮食:小麦、面粉、大米、谷物、大豆、玉米等磨损性强的颗粒物输送。

建材:沙石、水泥、石灰、耐火材料、被烧矿、矾土、石膏、混凝土的输送

 




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