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江苏苏州聚氨酯保温管批发

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所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-04-22 07:58
 
详细说明

 江苏苏州聚氨酯保温管批发

江苏苏州 

      聚氨酯保温管是以高功能聚醚多元醇组合料和多次多多异酸酯为原料经化学反应发泡而成。 聚氨酯保温管具有容重轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点,已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。 聚氨酯保温管用于室内外各种管道,集中供热管道,空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷工程。概述 聚氨酯发泡保温管自三十年代聚氨酯合成材料诞生以来,一直作为一种优良的绝热保温材料而得到迅速发展,其应用范围也越来越广泛,更由于其施工简便、节能防腐效果显著而被大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。大量地用于各种供热、制冷、输油、输汽等各种管道。

将保温层—聚氨酯发泡用现场浇罐或预制成型等方法敷于钢管的防腐层外,方法简便,工效迅捷。

运用宾汉姆模型试验研究了不同超塑化剂掺量下石灰石粉等量取代水泥对水泥净浆流变性能的影响.结果表明:石灰石粉较大比表面积和较小表观密度带来的对水较强吸附作用和使水粉比(体积比)有所降低劣化了水泥净浆的流变性能,而其良好的颗粒级配和形貌,以及促进水泥颗粒吸附超塑化剂的作用则对水泥净浆的流变性能有改善效果.这2方面因素相互制约,使得超塑化剂掺量出现明显的临界点.

      导热系数小:

聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是的,因此能使物料的热损失减少到限度。

防水、防腐、耐老:

由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用,而且能有效地防止水,湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透,防止微生物的滋生和发展。

      聚氨酯保温管 以其优良的性能,方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎,其结构为:外保护层、保温层、防渗漏层三部分,外保护层材料为聚乙烯或玻璃钢或其它材料。敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。我厂在管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验,其质量达到了国家及标准,深受广大客户的信任和好评。

管道保温的方法

      1.管道涂抹法保温采用不定型保温材料,加入黏结剂,或再加入促凝剂,选定一种配料比例,加水混拌均匀,成为塑性泥团,徒手或用工具涂抹到保温管道和设备上的施工方法。

       2.管道缠包式保温是将保温材料制成绳状或带状,直接缠绕在管道上。采用这种方法的保温材料有:矿渣棉毡、玻璃棉毡、稻草绳、石棉绳或石棉带等。

       3.管道预制装配式保温。

       4.管道填充法保温是当保温材料为散料,对于可拆配件的保温可采用这种方法。

江苏苏州聚氨酯保温管批发
保温管道的热损失(加30%安全系数)计算:

Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3式中:Qt — 单位长度管道的热损失,W/m;Qp — 单位平面的热损失,W/㎡;TV — 系统要求的维持温度,℃;TA — 当地的环境温度 ℃

 测定了铁路轨道系统(CRTS)Ⅰ型板式无砟轨道水泥乳化沥青(CA)砂浆搅拌功率随时间变化曲线——搅拌功率曲线,并对搅拌功率进行了微分求导及波动.结果表明:依据搅拌功率曲线特征,CA砂浆的搅拌过程可分为液相均匀、干料球形成、干料球分散、干料球浸润、干料球破碎、悬浮液均匀6个阶段;依据搅拌功率波动曲线特征,CA砂浆的搅拌过程可分为液相均匀、干料球均匀和悬浮液均匀3个区域.CA砂浆搅拌动力学可为其搅拌工艺的选择提供重要的依据.

;λ — 保温材料的导热系数,W/(m℃),见表3;D1 — 保温层内径,(管道外径) m;D0 — 保温层外径,m; D0=D1+2δ;δ — 保温层厚度,m;Ln — 自然对数;α — 保温层外表面向大气的散热系

 

数,W/(㎡℃)与风速ω,(m/s)有关,α=1.163(6+ω1/2) W/( ㎡℃ )

蒸汽:

QT=((2*3.14*170°)/(ln(0.113/0.108)/0.043+2/(0.113*1.163*(6+0.2/2)))

  =1067.6/(0.0392/0.043+2/0.802)

=1067.6/3.42

=312.12瓦/米
   江苏苏州聚氨酯保温管批发  

将压电陶瓷弯曲元测试技术引入到高聚物注浆材料小应变动剪切模量测试中,制定了高聚物注浆材料弯曲元动剪切模量Gmax的试验方案并制作了试验模具,确定了弯曲元设备对高聚物注浆材料的激发脉冲频率;探讨了高聚物注浆材料密度和弯曲元激发脉冲频率对Gmax的影响,对比了高聚物注浆材料的动、静弹性模量,并讨论了高聚物注浆材料动剪切模量与土石料动剪切模量的相关性.试验得出的高聚物注浆材料动力学特性可为其动力反应和工程应用提供理论依据与参考.   

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