Mis on teras{0}}hülsiga teraskomposiitist isolatsioonitoru?
Terasest-hülsiga teraskomposiitist isolatsioonitoru on tehases-valmistatud toru-torus-: töötav toru (keskmine kandja) on ümbritsetud isolatsiooniga ja ümbritsetud suurema-läbimõõduga terasest väliskestaga. See on standardlahendus otse-maetud kaugkütte-, aurujaotus- ja kuuma-vee ülekandeliinide jaoks, kuna see tarnib keskkonda temperatuuril minimaalse soojuskaoga, kaitstes samal ajal isolatsiooni põhjavee ja pinnase surve eest.
Süsteemi struktuur
Töötav toru:
sisemine kandur-tavaliselt õmblusteta või keevitatud süsinikterasest, mis on kohandatud voolu ja rõhu jaoks (nt API 5L, A106 või GB/T 8163).
Isolatsioonikiht:
jäik polüuretaanvaht (PUR) või kivi-/mineraalvill kõrgemal{0}}temperatuuril auru kasutamiseks.
Väliskest:
terashülss, mis annab mehaanilise kaitse ja aurutõkke; rõngas võib sisaldada õhuvahet või olla täielikult vahustatud.
Lõpeb:
töötavad toruotsad ulatuvad välikeevitamiseks korpusest välja ning väliühendused on pärast keevitamist täidetud isolatsiooni ja korpuse hülssidega.
Isolatsiooni valikud
| Isolatsioon | Temperatuurivahemik | Soojusjuhtivus | Tüüpiline kasutus |
|---|---|---|---|
| Polüuretaan (PUR) vaht | Kuni ~140 kraadi | 0.022–0.033 W/(m·K) | Kuum vesi, madal{0}}surve aur |
| Kivi/mineraalvill | Kuni 600 kraadi + | 0.035–0.045 W/(m·K) | Kõrge{0}}temperatuuriline aur |
| Kaltsiumsilikaat | Kuni 650 kraadi | 0.055–0.070 W/(m·K) | Tööstuslik aur ja protsess |
Õhk-vahe versus täielikult-vahustatud disain
Klassikalise terasest{0}}hülsiga teraskonstruktsioonis eraldab isolatsiooni väliskestast rõngakujuline õhupilu. Õhupilu toimib äravoolu- ja seirekanalina: läbi kontrollavade saab tuvastada lekke töötorust või niiskuse sissepääsu ning vahe takistab vett isolatsiooni leotamist. Täielikult-vahustatud konstruktsioonid (vaht, mis täidab kogu rõnga) tagavad väiksema soojuskadu, kuid väiksema lekke-tuvastatavuse ning on tüüpilised ühe-toruga polüuretaansüsteemidele.
Otsese matmise eelised
Kõrge mehaaniline tugevus:
teraskest talub pinnasekoormust, liikluskoormust ja lööke paremini kui plastjoped.
Niiskuskaitse:
terashülss pluss õhuvahe hoiab isolatsiooni kuivana, säilitades selle soojustõhususe.
Lekke jälgimine:
kontrollpordid võimaldavad varakult tuvastada{0}}töötava toru lekke.
Kõrged temperatuurid:
sobib aurutorude jaoks, kus polüuretaansärgid ei töötaks.
Paigaldamine:
kokkupandavad pikkused vähendavad põllu soojustustööd ja kiirendavad ladumist.
Paigaldus ja vuugid
Sektsioonid põkk-keevitatakse töötoru juures, keevisõmblust testitakse (hüdrostaatiline või NDT), seejärel ühenduskoht uuesti-isoleeritakse ja väliskest suletakse hülss- või mehaanilise liitmikuga. Korpuse keevisõmblusele tehakse ka lekke-testimine, kui spetsifikatsioon seda nõuab, ja valmis ühenduskoht kaetakse enne tagasitäitmist korrosioonikaitseks.
Korduma kippuvad küsimused
Mis vahe on terasest{0}}hülsiga ja plast{1}}särgiga isoleeritud torul?
Väline kaitse: terasest korpus tagab suurema mehaanilise tugevuse ja temperatuuritaluvuse ning võimaldab õhu{0}}lekete jälgimist; plastjakid (HDPE) on odavamad ja sobivad madalama temperatuuriga-veetorustikuga.
Kas seda toru saab kasutada auru jaoks?
Jah, kivivillast või kaltsiumsilikaadist isolatsiooniga teras{0}}hülsiga terastoru kannab auru temperatuuril, mis ületab polüuretaanvahu piire.
Miks on kaasas õhuvahe?
Vahe eemaldab niiskuse, hoiab isolatsiooni kuivana ja tagab tuvastatava lekketee läbi kontrollportide.
Kuidas on välivuugid isoleeritud?
Pärast töötoru keevitamist isoleeritakse ühenduskoht uuesti-sama materjaliga ja väliskest suletakse hülss- või klambriühendusega ning seejärel kaetakse.
Milliseid torude töömaterjale kasutatakse?
Süsinikteras vastavalt teeninduskoodile-tavaliselt GB/T 8163, ASTM A106 või API 5L, mis on kohandatud rõhu ja temperatuuri jaoks.
Kas lekke tuvastamine on võimalik pärast matmist?
Jah, läbi kontrollportide ja jälgides rõngast rõhu või niiskuse muutuste suhtes, andes varakult hoiatuse töökorras{0}}toru rikkest.





