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輸水3PE防腐直縫鋼管/3PE防腐廠家特點介紹
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產品: 瀏覽次數:296輸水3PE防腐直縫鋼管/3PE防腐廠家特點介紹 
品牌: 3PE防腐鋼管
型號: 齊全
規格: 齊全
單價: 面議
最小起訂量: 1 噸
供貨總量: 165162000 噸
發貨期限: 自買家付款之日起 3 天內發貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2017-02-16 13:23
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輸水3PE防腐直縫鋼管/3PE防腐廠家特點介紹及生產一體的廠家滄州廣匯管業有限公司【賈少澤 手機:13832713986  電話 0317-8512360   QQ13832713986   微信13832713986   】
國內最新聞資訊報道 記者(賈阿曉)今日獲悉:  輸水用3PE防腐鋼管技術自從被引入我國之后,埋地自來水輸送就此改觀。被大量運用在了長距離南水北調等大型輸送工程上,效果顯著。

    3PE防腐鋼管技術通過對歐洲聚乙烯防腐層30年應用史的回顧,雖然理論上剝離防腐層下會發生腐蝕或應力腐蝕開裂,但目前還沒有發生剝離防腐層下出現膜下腐蝕或應力開裂的案例。在德國曼內斯曼研究所,曾經進行了長期的腐蝕實驗室實驗,以模擬防腐層應用效果。腐蝕實驗環境有土壤、水、試驗主要檢查應力腐蝕開裂問題,其實驗防腐是把有缺陷的聚乙烯防腐層鋼管置于腐蝕條件和應力條件下,腐蝕環境為含有NaHCO3的沙土環境,溫度70℃,管地電位-430——-460mV,鋼管表面以不同方式預處理,所有鋼管均帶壓循環。實驗結束,防腐層缺陷周圍或多或少都有剝離,但剝離區為發現腐蝕。表面無氧氣化皮的鋼管為出現應力開裂,有氧化皮的鋼管出現了開裂,裂紋最大深度0.2mm,可能是由應力腐蝕造成。由此得出結論,徹底的表面處理是防止應力開裂的有效手段。
    我公司工藝設備先進,檢測手段齊全。擁有先進的檢測設備,建立了完善的質量保證體系,并通過了ISO9001:2000國際質量體系認證。產品廣泛用于輸油管道、天然氣管道、城鎮供熱管道、供水管道、電力等防腐工程。參與完成我國眾多長距離輸油、輸氣、輸水管線防腐保溫工程,參與完成出口印尼、蘇丹、沙特、南非管道防腐工程,產品質量和服務受到用戶的一致好平。行業內的相關人士都明白的,當前影響3PE防腐鋼管層性能的因素依舊是比較多的,就像是各工序的布局、設備選型、表面質量、加熱方式、涂裝溫度、冷卻方式、傳動精度、物料特性和檢測等,控制不好則會導致涂層粘接力小、過薄、開裂或氣泡等缺陷,嚴格執行規范和科學的作業方法對控制缺陷、保證防腐管的成品率至關重要。

    PE防腐鋼管一般由3層結構組成:
    di一層環氧粉末(FBE>100um)
    前處理質量好壞對涂層的性能影響極大。在實際涂裝過程中由于前處理不好而達不到預期防蝕效果的例子很多。特別是許多性能優異的防腐蝕涂料,只有嚴格按照其各自的要求才可形成正常的涂層,達到預期的防蝕保護作用。
    鋼鐵基材必須經除銹、除油、磷化處理。
    防腐蝕涂層厚度必須超過其臨界厚度,才能發揮保護作用,一般為154μm——200μm。
    如底漆涂裝后放置過久才涂面漆,將難以附著而影響整體防護效果。
    環氧粉末一直是采用靜電噴涂工藝涂敷。由于環氧粉末浸塑工藝受附著力問題困擾,環氧粉末的浸塑始終沒能廣泛運用。近年來隨著三椰環氧粉末浸塑專用磷化液開發成功,首次攻克了環氧粉末浸塑工藝的附著力難題,環氧粉末的浸塑這一新興工藝開始推廣。
    環氧粉末是一種熱固性、無毒涂料,固化后形成高分子量交聯結構涂層,具有優良的化學防腐性能和較高的機械性能,尤其耐磨性和附著力最棒。該涂料為100%固體,無溶劑,無污染,粉末利用率可達95%以上,是埋地鋼質管道的優質防腐涂料。
    第二層膠粘劑(AD)170——250um
    膠接(粘合、粘接、膠結、膠粘)是指同質或異質物體表面用膠粘劑連接在一起的技術,具有應力分布連續,重量輕,或密封,多數工藝溫度低等特點。膠接特別適用于不同材質、不同厚度、超薄規格和復雜構件的連接。膠接近代發展最快,應用行業極廣,并對高新科學技術進步和人民日常生活改善有重大影響。因此,研究、開發和生產各類膠粘劑十分重要。
    人們把固體對膠粘劑的吸附看成是膠接主要原因的理論,稱為膠接的吸附理論。理論認為:粘接力的主要來源是粘接體系的分子作用力,即范德化引力和氫鍵力。當膠粘劑與被粘物分子間的距離達到10-5Å時,界面分子之間便產生相互吸引力,使分子間的距離進一步縮短到處于最da穩定狀態。
    根據計算,由于范德華力的作用,當兩個理想的平面相距為10Å;時,它們之間的引力強度可達10-1000MPa;當距離為3-4Å;時,可達100-1000MPa。這個數值遠遠超過現代最棒的結構膠粘劑所能達到的強度。因此,有人認為只要當兩個物體接觸很好時,即膠粘劑對粘接界面充分潤濕,計算值是假定兩個理想平面緊密接觸,并保證界面層上各對分子間的作用同時遭到破壞時,也就不可能有保證各對分子之間的作用力同時發生。
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