أنبوب الصلب قبل المعزول : في 253, في 448, في 488 و إن 489 المعايير الأوروبية

محتويات محددة من en 253, في 448, في 488, في 489 المعايير
محتويات محددة من en 253, في 448, في 488 و إن 489 المعايير كما يلي:
- في 253 :
- الاسم القياسي: خطوط أنابيب التدفئة الإقليمية – نظام الأنابيب المفردة المستعبدين لشبكات الماء الساخن المدفون المباشر – مكونات أنابيب الفولاذ المصنعة المصنع, مواد عزل البولي يوريثان والبولي إيثيلين.
- المحتوى الرئيسي: يحدد هذا المعيار المتطلبات المحددة لأنظمة الترابط أحادية الأنبوب المستخدمة في شبكات أنابيب الماء الساخن المباشر المدفونة, بما في ذلك مكونات تركيبات إمدادات المياه الصلب المصنع, مواد عزل البولي يوريثان والبولي إيثيلين القشرة.
- في 448 :
- الاسم القياسي: أنابيب التدفئة الإقليمية – نظام ربط أنابيب واحدة لشبكات الماء الساخن المدفون المباشر – مكونات تركيب مياه الصلب المصنعة المصنعة, عزل البولي يوريثان والبولي إيثيلين.
- المحتوى الرئيسي: تصف هذه المواصفة القياسية بالتفصيل المتطلبات المحددة لنظام الترابط أحادي الأنبوب المستخدم في شبكات أنابيب الماء الساخن المدفونة مباشرة, بما في ذلك مكونات تركيبات إمدادات المياه الصلب المصنع, مواد عزل البولي يوريثان والبولي إيثيلين القشرة.
- في 488 :
- الاسم القياسي: أنابيب التدفئة الإقليمية – نظام ربط أنابيب واحدة لشبكات الماء الساخن المدفون المباشر – مكونات تركيب مياه الصلب المصنعة المصنعة, عزل البولي يوريثان والبولي إيثيلين.
- المحتوى الرئيسي: يحدد هذا المعيار المتطلبات المحددة لأنظمة الترابط أحادية الأنبوب المستخدمة في شبكات أنابيب الماء الساخن المباشر المدفونة, بما في ذلك مكونات تركيبات إمدادات المياه الصلب المصنع, مواد عزل البولي يوريثان والبولي إيثيلين القشرة.
- في 489 :
- الاسم القياسي: أنابيب التدفئة الإقليمية – شبكة نظام ربط الأنابيب المفردة والمزدوجة للمياه الساخنة تحت الأرض – جزء 1: تتوافق أغلفة التوصيل ومكونات العزل الحراري لشبكات الماء الساخن مع EN 13941-1.
- المحتوى الرئيسي: تحدد هذه المواصفة القياسية المتطلبات المحددة لأنظمة الترابط أحادية الأنبوب والأنابيب المزدوجة للمياه الساخنة تحت الأرض, بما في ذلك التصميم, متطلبات التصنيع والتركيب لتوصيل الأكمام ومكونات العزل لضمان التشغيل الآمن والفعال لنظام التدفئة.
تتضمن هذه المعايير بشكل أساسي أنظمة شبكة أنابيب الماء الساخن المدفونة المباشرة لخطوط أنابيب التدفئة الإقليمية, تغطي جميع الجوانب من اختيار المواد إلى تصميم النظام, التصنيع والتركيب, ضمان موثوقية وسلامة النظام.
ما هو المحتوى المحدد لـ en 488 معيار?
المحتوى المحدد لـ EN 488 يتضمن المعيار أنظمة أنابيب التدفئة الإقليمية, خاصة أنظمة التوصيل قبل المعزول في شبكات إمداد المياه الساخنة المدفونة المباشرة. يحدد هذا المعيار متطلبات وطرق الاختبار الخاصة بأنابيب الفولاذ المغلفة حراريًا للبولي يوريثان وذات البولي إيثيلين لتجميعات صمامات الصلب, وهو مناسب للتشغيل المستمر في ظل مجموعة متنوعة من الظروف, بما في ذلك ظروف التشغيل مع الحد الأدنى لدرجة الحرارة 4 درجات مئوية. وفقا ل 10204, جميع أنابيب الصلب, يجب تزويد الصمامات ومكونات الصلب بشهادة التفتيش 3.1 عند تسليمها لضمان الامتثال للمتطلبات القياسية. فضلاً عن ذلك, في 488 يغطي تطبيقات مواد العزل الحرارية للبولي يوريثان.
خاصة, محتويات EN 488 تشمل المعيار:
- متطلبات المواد: يحدد متطلبات العزل الحراري للبولي يوريثان وأنابيب الفولاذ المغلفة من البولي إيثيلين من مكونات صمام الفولاذ.
- طرق الاختبار: يتم وصف طرق الاختبار المختلفة بالتفصيل لضمان أداء المنتج والموثوقية في ظل ظروف مختلفة.
- عناصر إضافية: قد تتضمن مجموعة الصمام عناصر إضافية مثل خطوط القياس, حشوات وحواجز الانتشار.
- متطلبات الشهادة: جميع أنابيب الصلب, يجب أن تكون الصمامات والمكونات الفولاذية مصحوبة بشهادة التفتيش 3.1 عند تسليمها لضمان الامتثال للمتطلبات القياسية.
في 488 المعيار ينطبق على الشركات المصنعة لأنابيب التدفئة, مصنعي الصمامات, مهندسو التصميم, موظفي مراقبة الجودة, ومرافق البحث والتطوير, وتلتزم بضمان سلامة وموثوقية أنظمة أنابيب التدفئة الإقليمية.
API 5L, ASTM A53/A106/A333, في 10216-2 المتطلبات الفنية لمعيار P235GH / P265GH
المتطلبات الفنية ل API 5L, ASTM A53/A106/A333 و EN 10216-2 معايير P235GH / P265GH هي كما يلي:
النار 5L
- نطاق التطبيق: تستخدم بشكل رئيسي في النفط, الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب الصناعية, مناسبة لنقل النفط, الغاز الطبيعي والمياه.
- مستوى: بما في ذلك ب, X42, X52, إلخ. تتوافق المستويات المختلفة مع متطلبات القوة والمتانة المختلفة.
- متطلبات الاختبار: بما في ذلك الاختبارات غير المدمرة (NDT), تحليل التركيب الكيميائي واختبار الأداء الميكانيكي.
- نطاق درجة حرارة: مناسب للاستخدام العام, ولكن ليس من أجل ارتفاع درجة الحرارة التطبيقات.
- طريقة الاتصال: أنابيب فولاذية غير ملحومة وملحومة.
- طلب: تستخدم بشكل رئيسي لخطوط الأنابيب لنقل الهيدروكربونات من مسافة بعيدة.
ASTM A53/A106/A333
- أستم A53:
- نطاق التطبيق: مناسب للتطبيقات الميكانيكية والضغط مثل الأنابيب وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
- التركيب الكيميائي: لم يتم سرد التكوين المحدد بالتفصيل, لكن المواد التي تلبي معيار ASTM A53 عادة ما تكون من الفولاذ الكربوني.
- الخصائص الميكانيكية: بما في ذلك قوة الخضوع, قوة الشد, اختبار الاستطالة والتأثير.
- نطاق درجة حرارة: مناسب للاستخدام العام, ولكن ليس لتطبيقات درجات الحرارة العالية.
- طريقة الاتصال: أنابيب فولاذية غير ملحومة وملحومة.
- طلب: تستخدم على نطاق واسع في البناء, أنظمة الجسور وخطوط الأنابيب.
- أستم A106:
- نطاق التطبيق: مناسبة للتطبيقات والخدمات ذات درجات الحرارة العالية مثل المصافي ومحطات الطاقة.
- التركيب الكيميائي: لم يتم سرد التكوين المحدد بالتفصيل, لكن المواد التي تلبي معيار ASTM A106 عادة ما تكون من الفولاذ الكربوني.
- الخصائص الميكانيكية: بما في ذلك قوة الخضوع, قوة الشد, اختبار الاستطالة والتأثير.
- نطاق درجة حرارة: مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة العالية, ما يصل إلى 750 درجة فهرنهايت (حوالي 399 درجة مئوية).
- طريقة الاتصال: أنابيب الصلب غير الملحومة.
- طلب: تستخدم على نطاق واسع في أنظمة خطوط الأنابيب ذات درجة الحرارة العالية والضغط العالي.
- أستم A333 :
- نطاق التطبيق: مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة المنخفضة, مثل أنظمة الأنابيب ذات درجة الحرارة المنخفضة.
- التركيب الكيميائي: لم يتم سرد التكوين المحدد بالتفصيل, لكن المواد التي تلبي معيار ASTM A333 عادة ما تكون من الفولاذ الكربوني.
- الخصائص الميكانيكية: بما في ذلك قوة الخضوع, قوة الشد, اختبار الاستطالة والتأثير.
- نطاق درجة حرارة: مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة المنخفضة.
- طريقة الاتصال: أنابيب فولاذية غير ملحومة وملحومة.
- طلب: تستخدم على نطاق واسع في أنظمة خطوط الأنابيب ذات درجة الحرارة المنخفضة.
في 10216-2 P235GH/P265GH
- P235GH:
- نطاق التطبيق: مناسب لأغراض الضغط, مثل الغلايات, المبادلات الحرارية وأوعية الضغط الأخرى.
- التركيب الكيميائي:
- ج (كربون): ≤0.20 ٪
- و (السيليكون): .40.40%
- من (المنغنيز): .201.20%
- ص (فسفور): ≤0.045 ٪
- S (كبريت): ≤0.045 ٪
- سجل تجاري (الكروم): 0.40% ل 0.80%
- في (جبل): ≤0.50 ٪
- شهر (ملزمة): ≤0.25 ٪
- النحاس (نحاس): ≤0.30 ٪
- آل (الألومنيوم): ≤0.015 ٪
- الحديد (حديد) هامِش
- الخصائص الميكانيكية:
- قوة العائد: ≥415 ميجا باسكال
- قوة الشد: ≥610 ميجا باسكال
- استطالة: ≥16 ٪
- اختبار التأثير: ≥24 ي
- نطاق درجة حرارة: مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة العالية.
- طريقة الاتصال: أنابيب الصلب غير الملحومة.
- طلب: تستخدم على نطاق واسع في أنظمة خطوط الأنابيب ذات درجة الحرارة العالية والضغط العالي.
- P265GH:
- نطاق التطبيق: مناسب لأغراض الضغط, مثل الغلايات, المبادلات الحرارية وأوعية الضغط الأخرى.
- التركيب الكيميائي:
- ج (كربون): ≤0.20 ٪
- و (السيليكون): .40.40%
- من (المنغنيز): .201.20%
- ص (فسفور): ≤0.045 ٪
- S (كبريت): ≤0.045 ٪
- سجل تجاري (الكروم): 0.80% ل 1.50%
- في (جبل): ≤0.50 ٪
- شهر (ملزمة): ≤0.25 ٪
- النحاس (نحاس): ≤0.30 ٪
- آل (الألومنيوم): ≤0.015 ٪
- الحديد (حديد) هامِش
- الخصائص الميكانيكية:
- قوة العائد: ≥415 ميجا باسكال
- قوة الشد: ≥610 ميجا باسكال
- استطالة: ≥16 ٪
- اختبار التأثير: ≥24 ي
- نطاق درجة حرارة: مناسبة لتطبيقات درجات الحرارة العالية.
- طريقة الاتصال: أنابيب الصلب غير الملحومة.
- طلب: تستخدم على نطاق واسع في أنظمة خطوط الأنابيب ذات درجة الحرارة العالية والضغط العالي.
لخص
- يستخدم API 5L بشكل أساسي في الزيت, خطوط الأنابيب الغازية والصناعية وهي مناسبة للأغراض العامة, ولكن ليس لتطبيقات درجات الحرارة العالية.
- ASTM A53/A106/A333 مناسبة للتطبيقات الميكانيكية والضغط, تطبيقات درجات الحرارة المرتفعة وتطبيقات درجة الحرارة المنخفضة, مواد الصلب الكربونية بشكل أساسي.
- في 10216-2 P235GH/P265GH مناسب لأغراض الضغط مثل الغلايات, المبادلات الحرارية وأوعية الضغط الأخرى, وهي مناسبة للتطبيقات ذات درجة الحرارة العالية.
هذه المعايير لها تركيزها الخاص على التكوين الكيميائي, الخصائص الميكانيكية ونطاق التطبيق, ويجب أن تتطابق وفقًا لسيناريو التطبيق المحدد والمتطلبات عند الاختيار.
المقاومة الحرارية وحد درجة حرارة عزل رغوة بور في أنابيب الصلب قبل المعزول
المقاومة الحرارية وقيود درجة الحرارة لعزل رغوة PUR في أنابيب الصلب قبل المزارع هي كما يلي:
- أداء المقاومة الحرارية:
- الموصلية الحرارية لرغوة بور 0.023 ث/م · ك في -20 درجة مئوية و 0.028 ث/م · ك في +50 درجة مئوية, إظهار أداء عزل حراري ممتاز.
- قيمة λ لرغوة بور 0.022 في -20 درجة مئوية و 0.027 في +50 درجة مئوية, الذي يفي بالمتطلبات الوظيفية لـ EN 253.
- الرغوة بور لديها توصيل حراري منخفض, والتي يمكن أن تقلل بشكل فعال من فقدان الحرارة وتحسين الأداء الكلي للنظام.
- حد درجة الحرارة:
- نطاق درجة حرارة رغوة بور -200 درجة مئوية إلى +140 درجة مئوية ويمكن استخدامه مع الصوف المعدني حتى +250 درجة مئوية.
- في التطبيقات العملية, عادة ما لا يتجاوز درجة حرارة التشغيل القصوى لرغوة بور 140 درجة مئوية, وعموما أقل من 120 درجة مئوية.
- في بيئات درجة الحرارة المنخفضة, لا يزال بإمكان Pur Foam الحفاظ على أداء عزل جيد وهو مناسب لسيناريوهات تطبيق درجة الحرارة المنخفضة للغاية.
لتلخيص, الرغوة بور لها أداء مقاومة حرارية ممتازة ومجموعة واسعة من تطبيقات درجة الحرارة في أنابيب الصلب قبل المعزول, ويمكن أن تحافظ على تأثير عزل مستقر في ظل ظروف درجة الحرارة القصوى.
في درجات الحرارة العالية وسيناريوهات الضغط العالي, أنابيب الناقل من المواد المختلفة لها قابلية تطبيق مختلفة. فيما يلي تحليل لمدى ملاءمة العديد من المواد الشائعة للأنابيب في بيئات ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي:
- أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ:
- مزايا: أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ لها مقاومة تآكل ممتازة ومقاومة عالية درجة الحرارة, ويمكن أن تعمل بشكل ثابت في بيئات درجات الحرارة العالية لفترة طويلة وتكون مناسبة لنقل الوسائط المسببة للتآكل أو في البيئات التي يلزم وجودها في درجة الحرارة العالية. أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ لها قوة ميكانيكية عالية, ارتداء المقاومة, عمر الخدمة الطويل وتكلفة الصيانة المنخفضة.
- سيناريوهات التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في البترول, الصناعة الكيميائية, كهرباء, السفن وغيرها من الحقول, خاصة في البيئات التي تتطلب مقاومة التآكل ومقاومة درجة الحرارة العالية.
- أنبوب الصلب الكربوني:
- مزايا: أنابيب الصلب الكربونية لها قوة عالية ومقاومة للضغط, وهي مناسبة لنقل الوسائط المتوسطة والعالية الضغط, مثل نقل خطوط الأنابيب طويلة المدى. يمكن أن تحافظ أنابيب الفولاذ الكربونية أيضًا على أداء جيد في بيئات ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي.
- سيناريوهات التطبيق: شائع الاستخدام للزيت, انتقال طاقة الغاز الطبيعي والهيدروجين, لا سيما في البيئات التي يلزم وجود شدة عالية ومقاومة للضغط.
- بولي ايثيلين (بي) أنبوب:
- مزايا: أنابيب البولي إيثيلين لديها مقاومة جيدة للتآكل ومقاومة درجة الحرارة, وهي مناسبة لنقل وسائل الإعلام السائلة التآكل العام. أنابيب PE خفيفة الوزن, سهل التثبيت, ومنخفضة السعر نسبيًا.
- سيناريو التطبيق: مناسبة للمياه المنزلية, نقل المياه الساخنة والباردة, ونقل بعض الوسائط غير التآمرية.
- كلوريد البولي فينيل (بولي كلوريد الفينيل) أنبوب:
- مزايا: أنبوب PVC لديه مقاومة جيدة للتآكل ومقاومة درجة الحرارة, وهو مناسب لنقل وسائل الإعلام السائلة المسبقة العامة. أنابيب PVC مقاومة للحمض والقلويات, لكن ليس مؤكسدة قوية.
- سيناريو التطبيق: مناسبة للبتروكيماويات, الأدوية, معالجة الأغذية وغيرها من الصناعات, خاصة في البيئات التي تكون فيها مقاومة التآكل مطلوبة.
- polytetrafluoroethylene (PTFE) أنبوب:
- مزايا: أنابيب PTFE لها استقرار كيميائي ممتاز ومقاومة عالية درجة الحرارة, ويمكن أن تقاوم التآكل من جميع الوسائط الكيميائية تقريبا. أنابيب PTFE مناسبة لنقل درجة حرارة عالية للغاية والغازات المتآكلة للغاية.
- سيناريوهات التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في المادة الكيميائية, الأدوية, معالجة الغذاء, الإلكترونيات, السيارات, الفضاء والصناعات الأخرى.
- أنبوب المركب:
- مزايا: تجمع الأنابيب المركبة بين مزايا مجموعة متنوعة من المواد, مثل أنابيب البولي إيثيلين الإطار الصلب (Pe -rts) لديك مقاومة جيدة لدرجة الحرارة ومقاومة التآكل, وهي مناسبة لبيئات ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي.
- سيناريو التطبيق: إنها مناسبة للهندسة البلدية, بناء, الصناعة والمجالات الأخرى, لا سيما في البيئات التي تكون هناك حاجة إلى مقاومة عالية القوة والتآكل.
لتلخيص, في درجات الحرارة العالية وسيناريوهات الضغط العالي, تعد أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ وأنابيب الصلب الكربوني أكثر ملاءمة لمقاومة درجة الحرارة والضغط الممتازة; أنابيب البولي إيثيلين وأنابيب كلوريد البولي فينيل مناسبة لنقل الوسائط التآكل العام; أنابيب Tetrafluoroethylene مناسبة لتوصيل درجات حرارة عالية للغاية وغازات تآكل بقوة; تجمع الأنابيب المركبة بين مزايا مجموعة متنوعة من المواد وهي مناسبة لمجموعة متنوعة من البيئات المعقدة.
بولي ايثيلين عالي الكثافة (البولي ايثيلين عالي الكثافة) أنابيب الصدفة لها أداء وقائي ممتاز في البيئات تحت الأرض وفوق الأرض, والأداء المحدد كما يلي:
- المقاومة للتآكل: مواد HDPE لها مقاومة تآكل كيميائية عالية للغاية ويمكنها مقاومة تآكل الوسائط الكيميائية مثل الأحماض, القلويات, والأملاح, بحيث تظل مستقرة في البيئات القاسية وتمديد عمر خدمتهم.
- أداء مقاوم للماء: تحتوي مادة HDPE على انتقال هواء المياه المنخفض للغاية, التي يمكن أن تحمي بفعالية الهيكل الداخلي من الرطوبة, وهي مناسبة للبيئات تحت الأرض وخاتم تحت الماء.
- الخصائص الميكانيكية: HDPE لديه مرونة جيدة ومقاومة التأثير, يمكن أن تظل مستقرة في ظل ظروف التضاريس المختلفة, وليس عرضة للتكسير أو التشوه.
- بناء مريح: أنابيب HDPE خفيفة في الوزن, سهل التثبيت, لا يلزم وجود خندق إضافي, وتكلفة البناء منخفضة, وهو مناسب للدفن المباشر أو وضعه في خندق.
- حماية البيئة: مواد HDPE غير سامة ولا رائحة, ولا تعزز نمو الطحالب, البكتيريا أو الفطريات, وتلبية متطلبات حماية البيئة.
- متانة: أنابيب HDPE لها حياة طويلة, يصل إلى أكثر من 30 سنين, وفي بعض الحالات يصل إلى 100 سنين.
- القدرة على التكيف: يمكن أن تتكيف خطوط أنابيب HDPE مع تغيرات الإجهاد الناجمة عن التغيرات في درجة الحرارة وتغيرات التضاريس, ضمان التشغيل الآمن والمستقر للنظام.
- أداء مضاد للشرب: لا ينبغي أن يكون سمك فيلم HDPE أقل من 1.50 مم. طبقات واقية, مثل الخيوط غير المنسوجة الجغرافية, يجب تثبيته على كلا الجانبين لتعزيز تأثير مضادات الإشراف.
لتلخيص, تُظهر أنابيب قذيفة البولي إيثيلين عالية الكثافة أداءً وقائيًا ممتازًا في كل من البيئات تحت الأرض وفوق الأرض وهي مناسبة لمجموعة متنوعة من سيناريوهات التطبيق, بما في ذلك الهندسة البلدية, الري الزراعي, التبريد الصناعي, مشاريع عزل الطيران وحماية البيئة.
تشمل سيناريوهات التطبيق النموذجية وحالات الأنابيب المعزولة قبل المعزول في أنظمة التدفئة الإقليمية:
- المباني السكنية والتجارية:
- بارك لين العقارات من هاستينغز: تُستخدم أنابيب الشبكة الحرارية قبل المعزول من Polypipe لتوصيل مضخات حرارة مصدر الهواء عن بُعد (الرماد) لتوفير تسخين فعال للمناطق السكنية الراقية. هذا النظام لا يقلل من الضوضاء فقط, ولكن أيضا يحسن كفاءة الطاقة.
- ماليزيا: تستخدم الأنابيب السابقة المعزولة على نطاق واسع في أنظمة التدفئة والإقليمية للمياه الساخنة, خاصة في مشاريع تجديد المباني الجديدة, ويفضل لخفة ذلك, سهولة التثبيت وتكاليف الصيانة المنخفضة.
- مرافق عامة كبيرة:
- فانكوفر القرية الأولمبية: أوريكون و 253 توفر شبكة خطوط الأنابيب قبل المعزول حرارة الفضاء والمياه الساخنة المحلية للمباني في 2010 أولمبياد فانكوفر.
- جامعة ستانفورد: التحول من شبكة توزيع البخار التقليدية إلى نظام الماء الساخن الحديث, باستخدام Kingspan Logstor و 253 الأنابيب قبل المعزول.
- تطبيقات صناعية:
- يؤجل: في مشروع Dockside Green في فانكوفر, كندا, يجمع نظام الأنابيب قبل المعزول بين الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية لتوفير مياه التبريد لإنتاج المشروبات غير الكحولية.
- نقل مياه التبريد الصناعي: يستخدم Postobon أنظمة الأنابيب قبل المعزول التي تجمع بين الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية لتوفير مياه التبريد لإنتاج المشروبات غير الكحولية.
- مؤسسات التعليم العالي:
- جامعة روتشستر: التحول من نظام توزيع البخار التقليدي إلى نظام الماء الساخن الحديث, باستخدام Kingspan Logstor و 253 الأنابيب قبل المعزول.
- مجمع Enmax District Energy في كالجاري, ألبرتا: الحل القائم على الدنمارك كينجسبان باستخدام أنظمة الأنابيب المعزولة قبل المعزول.
- مشاريع التنمية المستدامة:
- مشروع Dockside الأخضر في فانكوفر: الجمع بين نفايات الخشب, القمامة والطاقة الشمسية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أنظمة الأنابيب قبل المعزول.
- مجتمع الطاقة الشمسية (DLCs) في ترانسما, جنوب أفريقيا: يجمع بين الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية من خلال أنظمة الأنابيب قبل المعزول لتوفير الطاقة للمجتمع.
- حالات أخرى:
- JW Marriott Guanacaster Resort Costa Rica, الولايات المتحدة الأمريكية: استخدم نظام الأنابيب المعزول من Urecon لتوفير نظام توزيع مياه التبريد للمنتجع.
- هيئة ميناء سنغافورة, سيدني دابولام, ميناء مورسبي بيتييه خليج: يتم استخدام نظام الأنابيب المعزول قبل أن يتم عزله لإمدادات المياه الساخنة والتبريد.
توضح هذه الحالات الاستخدام الواسع النطاق لخطوط الأنابيب قبل المعزول في سيناريوهات مختلفة, من المباني السكنية والتجارية إلى المرافق العامة الكبيرة والتطبيقات الصناعية, التي يمكن أن تحسن بشكل فعال كفاءة الطاقة, تقليل خسائر الطاقة, وتقليل تكاليف التشغيل على المدى الطويل.
مع خدمة الخدمة 30 سنين, متطلبات الشيخوخة والصيانة لمواد خطوط الأنابيب هي كما يلي:
- اختيار مواد الأنابيب:
- الأنابيب المعدنية: مثل أنابيب الصلب وأنابيب الحديد الزهر, عادة ما يكون عمر أكثر من 30 سنوات في ظل ظروف حماية التآكل الجيدة. لكن, إذا تآكل الماء, التثبيت أو الصيانة غير لائق موجود, قد يتم تقصير عمرها. يوصى بالطلاء المضاد للتورط أو بطانات الراتنجات لعمر الخدمة الممتدة.
- الأنابيب البلاستيكية: مثل أنابيب PVC و PE, عادة بين 20 و 50 سنين, اعتمادًا على جودة المواد واستخدام البيئة. ارتفاع درجة الحرارة, إن الرطوبة العالية والبيئات الضغط الداخلية سوف تتسارع الشيخوخة. يوصى بالتفتيش والصيانة المنتظمة لمنع التسرب والأضرار.
- أنبوب النحاس: لديها حياة طويلة, عادة ما ينتهي 50 سنين, ولكن يتطلب فحص وصيانة منتظمة لمنع التآكل والتسرب.
- استراتيجيات الشيخوخة والصيانة:
- فحص منتظم: تحقق بانتظام خط الأنابيب للحصول على علامات التسرب, تآكل, تشوه, إلخ. يمكن أن يؤدي اكتشاف هذه المشكلات والتعامل معها في الوقت المناسب إلى إطالة عمر خدمة خط الأنابيب.
- التنظيف والصيانة: تنظيف الرواسب والأوساخ بانتظام داخل الأنبوب لمنع الانسداد والتآكل. للأنابيب البلاستيكية, تجنب ارتفاع درجة الحرارة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية.
- علاج مكافحة التآكل: إجراء علاج منتظم لمكافحة التآكل على الأنابيب المعدنية, مثل طلاء الطلاء المضاد للتآكل أو الحماية الكاثودية, لتحسين مقاومة التآكل.
- استبدال أجزاء الشيخوخة: استبدال أجزاء الأنبوب المتقدم أو التالفة, مثل الصمامات, المفاصل, إلخ. في الوقت المناسب لمنع التسرب والمشاكل الأخرى.
- الصيانة في بيئات خاصة:
- بيئة درجة حرارة عالية: في بيئة درجات الحرارة العالية, الخواص الفيزيائية والكيميائية لمواد خطوط الأنابيب ستخضع لتغييرات كبيرة, تسريع الشيخوخة. يوصى باستخدام مواد مقاومة للدرجات الحرارة العالية وإجراء الفحص والصيانة المنتظمة.
- بيئة الضغط العالي: في بيئة الضغط العالي, سيتأثر أداء القوة وختم مواد خط الأنابيب. يوصى باستخدام مواد عالية القوة وإجراء اختبار الإجهاد بانتظام.
- إدارة شاملة:
- إنشاء نظام إدارة خطوط أنابيب كاملة: بما في ذلك جمع وتحليل البيانات التشغيلية, إنشاء سجلات الصيانة, ومراقبة وتقييم الشيخوخة والتآكل.
- اعتماد تقنيات جديدة ومواد جديدة: تقنيات جديدة, عمليات جديدة, يتم اعتماد مواد جديدة ومعدات جديدة في التصميم والبناء لتحسين موثوقية وسلامة نظام خطوط الأنابيب.
من خلال التدابير المذكورة أعلاه, يمكن تمديد عمر خدمة خط الأنابيب بشكل فعال والتأكد من أنه يحافظ على ظروف تشغيل جيدة في الداخل 30 سنوات خدمة الخدمة.