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河北衡水聚氨酯保温管公司

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公司基本资料信息






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所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2019-05-16 07:41
 
详细说明

 河北衡水聚氨酯保温管公司

河北衡水 

      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。

在运用光学显微镜观察絮凝结构的基础上,构建了新拌水泥浆体多级絮凝结构模型.应用旋转黏度计测试了掺不同类型超塑化剂新拌水泥浆体的流变参数,探讨了不同类型超塑化剂对新拌水泥浆体多级絮凝结构的作用.结果表明:掺加不同类型的超塑化剂后,新拌水泥浆体的回滞圈面积大小不一,这是由于不同类型超塑化剂可以分散不同水泥颗粒结合力形成的不同级次新拌水泥浆体絮凝结构的缘故;超塑化剂的分散能力越强,新拌水泥浆体中絮凝结构越小、分散越均匀,新拌水泥浆体流动性就越好.

      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。

河北衡水聚氨酯保温管公司
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 ℃

 将混凝土的干湿循环过程分解为干燥和湿润过程,对其干湿过程中不同深度相对湿度的变化规律、水量蒸发/吸收规律及氯离子对水分传输的影响进行了研究.结果表明:测定混凝土干湿过程中的蒸发/吸水量、相对湿度,可合理制定干湿循环制度,并进行室内试验与现场环境的加速倍率换算;在干湿初期,混凝土失水/吸水速率,之后大幅减小;干燥时间决定了混凝土的劣化深度,制定干湿循环制度时宜延长干燥时间,缩短润湿时间;离子的存在不影响混凝土水分的传输方式,但会大大降低其毛细吸附和扩散传输效果.

;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
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应用复合材料细观力学理论及三维微观水化模型,建立了描述硬化水泥浆体弹性力学性质的多相细观力学模型;将水泥浆体中的水化产物、未水化水泥颗粒和水(孔洞)分别视为基体、夹杂及等效介质,计算了水泥浆体在不同水灰比情况下的弹性力学性质随水化程度的演化.该模型所需要的参数为水泥浆体各相矿物组成含量及自身的弹性力学性质.通过与试验结果比较,证明了该模型可以用于预测水泥浆体的弹性力学性质.   

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