燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产工艺流程
聚乙烯(PE)燃气管道焊接施工全过程详解(一、二)
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聚乙烯(PE)燃气管道焊接施工全过程详解(一、二)第一节材料质量与储存一、一般规定1、聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道系统中管材、管件、阀门及管道附属设备应符合国家现行的有关产品标准的规定。
2、用户在验收管材、管件时的验收,应按有关标准检查下列项目:(1)、检验合格证(2)、检测报告(3)、使用的聚乙烯原料级别和牌号(4)、外观(5)、颜色(6)、长度(7)、不圆度(8)、外径及壁厚(9)、生产日期(10)、产品标志如对物理力学性能存在异议时,应委托第三方进行检验。
3、管材从生产到使用之间,存放时间不宜超过1年,管件不宜超过2年。
超过上述期限时宜重新抽样,进行性能检验,合格后方可使用。
管材检验项目:静液压强度(165h/80℃)、热稳定性和断裂伸长率;管件检验项目:静液压强度(165h/80℃)、对接熔接的拉伸强度或电熔管件的熔接强度。
二、质量要求1 、埋地用燃气聚乙烯管材、管件和阀门应符合下列规定:(1)、聚乙烯管材应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1的规定;(2)、聚乙烯焊制管件的壁厚应不小于对应连接管材壁厚的1.2倍,其物理力学性能应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》GB15558.2的规定;(3)、聚乙烯管件应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》GB15558.2的规定;(4)、聚乙烯球阀应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》PE3GB15558.3的规定;(5)、钢塑转换接头等应符合相应标准的要求。
2、埋地用钢骨架聚乙烯管材、管件和阀门应符合下列规定:(1)、内径系列的钢丝网(焊接)骨架聚乙烯复合管应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T125的规定,与其连接的管件应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T126的规定;(2)、外径系列的钢丝网(焊接)骨架聚乙烯复合管规格尺寸应符合相关标准的规定,物理力学性能应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T125的规定。
燃气用埋地聚乙烯管材生产工艺流程
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燃气用埋地聚乙烯管材生产工艺流程
1.原料准备:首先需要准备聚乙烯树脂作为主要原料。
该树脂经过干燥处理,以去除其中的水分和其它杂质。
2.洗涤:将经过干燥处理的聚乙烯树脂送入洗涤机中进行清洗。
洗涤的目的是去除树脂中的残留物和杂质,以保证生产出来的管材的质量。
3.挤出:洗涤后的聚乙烯树脂被送入挤出机中。
挤出机利用高温和高压的原理,将树脂加热熔化,并通过一组螺杆和模具进行挤出。
挤出机不断将熔化的树脂推入模具的空腔中,形成管材的初始形状。
4.定径:在挤出后的管材经过定径机。
定径机通过一组模具和冷却水等方式,将管材逐渐冷却并定形。
定径的目的是得到所需的管材外径,并保证其外形的准确性。
5.冷却:定径后的管材通过冷却池,通过水的冷却作用,以降低管材温度。
冷却水的温度和流量需要控制好,以确保管材得到均匀的冷却,并保证其物理性能和外观质量。
6.切割:完成冷却后的管材进入切割机。
切割机利用锯片或刀片等工具,将管材切割成所需的长度。
切割的长度需要根据实际需求进行设定,并确保切割的准确性和平直度。
7.品检:切割完成的管材经过品检工序。
品检包括外观检查、尺寸检测、弯曲试验、爆破试验和水压试验等。
通过品检,可以确保管材的质量符合相关标准和要求。
合格的管材将进行包装和入库,不合格的则需要进行修复或淘汰。
以上就是燃气用埋地聚乙烯管材的生产工艺流程。
通过各个步骤的处理,可以确保生产出质量稳定、性能可靠的管材产品。
同时,还可以根据实际需求进行进一步的改进和优化,以提高产品的质量和生产效率。
PE聚乙烯燃气管道施工方案要点
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PE聚乙烯燃气管道施工方案要点聚乙烯(PE)燃气管道是一种常用的燃气输送管道,它具有抗腐蚀、耐压、耐磨损等特点。
下面是关于PE燃气管道施工方案的要点,详细介绍如下:一、施工前的准备工作1.安全准备:施工前要对现场进行安全评估,并采取相应的安全措施,如设置警示标志、划定作业区域等。
2.物资准备:准备所需的PE燃气管道和相关附件,确保材料质量合格,并按照设计要求进行验收。
3.施工人员:培训和选择合格的施工人员,并确保每个人都了解施工方案和安全操作规程。
二、管道线路布置1.根据设计要求,确定管道的起点和终点,并进行测量,制定线路布置方案。
2.在施工现场进行地质勘察,了解地质环境,明确地基要求。
3.根据地基条件,进行管道的排布和固定,确保管道的平整、直线和水平。
三、管道安装1.切割管道:根据需要,切割PE燃气管道,并进行后处理,以确保切面平整、光滑。
2.管道连接:采用热熔或机械连接的方法,将管道连接起来,确保连接牢固、密封良好。
3.弯管安装:根据需要,采用热熔或冷弯的方法安装弯管,确保弯角的半径满足要求。
4.支承和固定:在管道的支承点和固定点,安装支架和固定夹具,确保管道的稳定性和可靠性。
四、管道测试1.压力试验:在管道安装完成后,进行压力试验,以检测管道系统的密封性和耐压性能。
2.漏气检测:使用气体检测仪对管道进行漏气检测,确保管道无漏气现象。
3.充气试验:在通过压力试验和漏气检测后,使用燃气进行充气试验,检测管道系统在实际工作状态下的性能。
4.管道保温:根据需要,在管道上安装保温层,提高管道的绝热性能。
五、管道验收1.检查:对施工完成的管道进行检查,包括外观、连接和固定等方面,确保符合设计要求。
2.测试:根据设计规范和要求,进行管道的压力试验、漏气检测和充气试验,并检测各项指标是否符合要求。
3.工艺文件:编制管道施工记录、管道验收报告等工艺文件,作为管道工程的文件资料。
综上所述,PE燃气管道施工方案的要点包括施工前的准备工作、管道线路布置、管道安装、管道测试和管道验收等内容。
聚乙烯管生产工艺流程
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燃气用埋地耐开裂聚乙烯(PE100-RC)管材的挤出工艺分析

第 四代 聚 乙烯通 过分 子结 构 设计 ,进一 步 提高耐 慢 速裂 纹增 长性 能 。在有 外 部划 伤 和 点载 荷 的作用 下 ,仍 能够达 到 10年 的设 0 计使 用寿 命 , 即耐开 裂 聚乙烯 P 10 R 。 E 0一 C P 0 一 C继 承 了 P 管 材 的 技 术 优 E 10 R E 点 , 可 用于 管道 更 新 、 开挖 安 装和 管道 快 并 非 速敷 设技 术 。 德 国 、 兰 、 在 波 奥地 利 、 比利 时和 邻 近 国家越来 越 多 的使用 , 德 国规定 : 直 如 在 接 回填 、 开 挖 管道 施 工 、 旧管 道 修 复 中 , 非 老 必 须使 用 P 0 一 c管 道 。 E 10 R 由于 P 10 R E 0 一 C燃 气管 材 的 的生 产包 括 原 料选 型 、 工艺 、 备 、 具等 要素 , 以制 品 设 模 所 难 免 出现各 种 各样 的 问题 ,为 了避免 出现质 量 问题 , 就要 从 影 响因 素人 手 , 学 合理 的制 科 度 处 理方 案。 2P 10 R E 0一 C燃气 管材 的质量 要求 外观 质 量 : 材 内外 表 面 应 清 洁 、 滑 , 管 光 不 允 许有 气泡 、 显 的划伤 、 明 凹陷 、 质 、 色 杂 颜 不 均 匀及 切 口截 面不 允许 有气 泡等 缺 陷 。管 端 头 应切 割平 整 , 与 管轴线 垂直 。 并 规格 与公 差 :某 一规 格 的 P 10 R E 0 一 C燃 气 管 材 , 平 均外 径 、 厚 、 圆度 、 其 壁 不 长度 等要 符 合 G 5 5. 2 0. B 15 81 03 — 物理力 学性 能 :E 0 一 C燃 气管 材的静 P 10 R 液压 强 度 、 断裂 伸 长率 、 耐快 速 裂 纹扩 展 、 熔 体 流动 速 率 、 向回缩 率 、 慢 速 裂纹 增 长 、 纵 耐 热稳 定 性 等要 满足 G 158120 B 55 . 0 3的要求 , — 还应 符合 以下 额外 要求 . 3影 响 P 10 R E 0 一 C燃 气 管 材 的成 型质 量
聚乙烯燃气管道工程技术规程CJJ63_
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1、总则1.0.1为使埋地输送城镇燃气用聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程的设计、施工和验收,符合经济、安全施工的要求,确保工程质量和安全供气,制定本规程.本规程适用于工作温度在-20~40℃,公称直径不大于630mm,最大允许工作压力不大于0.7MPa的埋地输送城镇燃气用聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程的设计、施工及验收.1.03聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道严禁用于室内地上燃气管道和室外明设燃气管道.由聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道输送的城镇燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气设计规法》GB50028的规定.承担埋地输送城镇燃气用聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程的设计、施工、监理单位必须具有相应资质;施工人员应经过专业技术培训后,方可上岗.1.0.6埋地输送城镇燃气用聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程的设计、施工和验收,除应执行本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定.2、总则2.1 术语2.1.1聚乙烯燃气管道ployethylene〕PE〔fuel gas pipeline由燃气用聚乙烯管材、关键、阀门及附件组成的管道系统.聚乙烯管材是用聚乙烯混配料通过挤出成型工艺生产的管材;聚乙烯管件是用聚乙烯混配料通过注塑成型等工艺生产的管件.钢骨架聚乙烯复合管道 steel skeleton polyethylene 〕PE〔composite pipeline 由钢骨架聚乙烯复合管和管件组成.钢骨架聚乙烯复合管包括:钢丝网<焊接>骨架聚乙烯复合管、钢丝网<缠绕>骨架聚乙烯复合管、孔网钢带聚乙烯复合管.钢丝网<焊接>骨架聚乙烯复合管是以聚乙烯混配料为主要原料,经纬线以一定螺旋角焊接成管状的钢丝网为增强骨架,经挤出复合成型工艺生产的管材.钢丝网<缠绕>骨架聚乙烯复合管是以聚乙烯混配料为主要原料,斜向交叉螺旋式缠绕钢丝为增强层,经挤出复合成型工艺生产的管材.孔网钢带聚乙烯复合管是以聚乙烯混配料为主要原料,焊接成管状的孔网钢带为增强骨架,经挤出复合成型工艺生产的管材.公称直径 nominal dinameter为便于应用而规定的管道<管材或管件>的标定直径<名义直径>,公称直径接近管道真实内径或外径,一般采用整数,单位为mm.在本规程中,对于聚乙烯管材,公称直径是指公称外径;对于内径系列的钢丝网<焊接>骨架聚乙烯复合管,公称直径是指公称内径;对于外径系列的钢丝网<焊接>骨架聚乙烯复合管、钢丝网<缠绕>骨架聚乙烯复合管和孔网钢带聚乙烯复合管,公称直径是指公称外径.最大允许工作压力 maximum permit operating pressure管道系统中允许连续使用的最大压力.压力折减系数 operating pressure derating coefficients for various operating tenmperature管道在20℃以上工作温度下连续使用时,其工作压力与在20℃时工作压力相比的系数.压力折减系数小于或等于1.聚乙烯焊制管件 polyethylene 〕PE〔 fitting from butt usion 从聚乙烯管材上切割管段,采用角焊机热熔对焊制的管件.热熔连接 fusion-fointing用专用加热工具加热连接部位,使其熔融后,施压连接成一体的连接方式.热熔连接方式有热熔承插连接、热熔对接连接、热熔鞍形连接等.电熔连接 electrofusion-jointing采用内埋电阻丝的专用电熔管件,通过专用设备,控制内埋于管件中电阻丝的电压、电流及通电时间,使其达到熔接目的的连接方法.电熔连接方式有电熔承插连接、电熔鞍形连接.钢塑转换接头 transition fitting for PE plastic pipe to steel pipe 由工厂预制的用于聚乙烯管道与钢管连接的专用管件.2.1.10 踪线 <带> locating wire/tape通过专用设备能探测到管道位置的金属导线.2.1.11警示带 warning tape提示地下有城镇燃气管道的标识带.托管法敷设 pull-in pipeline through the groungd沿沟槽拖拉管道入位的敷设方法.喂管法敷设 plant-in pipeline through the ground在机械开槽同时将管道埋入沟槽的敷设方法.2.1.14插入法敷设 polyethylene <PE>pipe insertion in old pipe在旧管道内插入PE管道,达到更新旧管目的的敷设方法.2.2 代号DN——公称直径;MRS——最小要求强度<环向应力>;PE80——指MRS为8.0MPa的聚乙烯材料;PE100——指MRS为10.0MPa的聚乙烯材料;SDR——标准尺寸比,指公称直径与公称壁厚的比值.3、材料3.1 一般规定聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道系统中管材、管件、阀门及管道附属设备应符合国家现行有关标准的规定.用户验收管材、管件时,应按有关标准检查以下项目:1 检验合格证;2 检测报告;3 使用的聚乙烯原料级别和牌号;4 外观;5 颜色;6 长度;7 不圆度;8 外径及壁厚;9生产日期;10 产品标志.当对物理力学性能存在异议时,应委托第三方进行检验.3.1.3管材从生产到使用期间,存放时间不宜超过1年,管件不宜超过2年.当超过上述期限时,应重新抽样,进行性能检验,合格后方可使用.管材检验项目应包括:静液压强度<165h/80℃>、热稳定性和断裂伸长率;管件检验项目应包括:静液压强度<165h/80℃>、热熔对接连接的拉伸强度或电熔管件的熔接强度.3.2 质量要求埋地用燃气聚乙烯管材;管件和阀门等应符合以下规定:1 聚乙烯管材应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯<PE>管道系统第1部分:管材》GB15558.1的规定.2 聚乙烯管件应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯<PE>管道系统第2部分:管件》GB15558.2的规定.3 聚乙烯焊制管件的壁厚不应小于对应连接管材壁厚的1.2倍,其物理力学性能应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯<PE>管道系统第2部分:管件》GB15558.2的规定.4 聚乙烯阀门应符合现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯<PE>管道系统第3部分:阀门》GB15558.3的规定.5 钢塑转换接头等应符合相应标准的要求.埋地用钢骨架聚乙烯符合管材、管件应符合以下规定:1 内径系列的钢丝网<焊接>骨架聚乙烯复合管材应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T 125的规定,与其连接的管件应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管件》CJ/T 126的规定.2 外径系列的钢丝网<焊接>骨架聚乙烯复合管材规格尺寸应符合相关标准的规定,物理力学性能应符合国家现行标准《燃气用钢骨架聚乙烯塑料复合管》CJ/T 125的规定.3 钢丝网<缠绕>骨架聚乙烯复合管材应符合国家现行标准《钢丝网骨架塑料<聚乙烯>复合管材及管件》CJ/T 189的规定.4 孔网钢带聚乙烯复合管材应符合国家现行标准《燃气用埋地孔网钢带聚乙烯复合管》CJ/T 182 的规定.3.3运输和贮存管材、管件和阀门的运输应符合以下规定:1 搬运时,不得抛、摔、滚、拖;在冬季搬运时,应小心轻放.当采用机械设备吊装直管时,必须采用非金属绳<带>吊装.2 管材运输时,应放置在带挡板的平底车上或平坦的船舱内,堆放处不得有可能损伤管材的尖凸物,应采用非金属绳<带>困扎、固定,并应有防晒措施.3 管件、阀门运输时,应按箱逐层叠放整齐、固定牢靠,并应有防雨淋措施.管材、管件和阀门的贮存过程中应符合以下规定:1 管材、管件和阀门应存放在通风良好的库房或棚内,远离热源,并应有防晒、防雨淋的措施.2 严禁与油类或化学品混合存放,库区应有防火措施.3 管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上.当直管采用三角形式堆放或两侧加支撑保护的矩形堆放时,堆放高度不宜超过 1.5m;当直管采用分层货架存放是,每层货架高度不宜超过1m,堆放高度不宜超过3m.4 管件贮存应成箱存放在货架上或叠放在平整地面上;当成箱叠放时,堆放高度不宜超过1.5m.5 管材、管件和阀门存放时,应按不同规格尺寸和不同类型分别存放,并应遵守"先进先出"原则.6 管材、管件在户外临时存放时,应采用遮盖物遮盖.4、管道设计4.1 一般规定管道设计应符合城镇燃气总体规划的要求.在可行性研究的基础上,做到远、近期结合,以近期为主.管材、管件的材质和壁厚以及压力等级选择,应根据地质条件、使用环境、输送的燃气种类、工作压力、施工方式等,经技术经济比较后确定.聚乙烯管道输送天然气、液化石油气和人工煤气时,其设计压力不应大于管道最大允许工作压力,最大允许工作压力应符合表4.1.3的规定.道最大允许工作压力,最大允许工作压力应符合表的规定.注:薄壁系列钢骨架聚乙烯复合管道不宜输送城镇燃气.聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工作温度在20℃以上时,最大允许工作压力应按工作温度对管道工作压力的折减系数进行折减,压力折减系数应符合表的规定.在聚乙烯管道系统中采用聚乙烯管材焊制成型的焊制管件时,焊制管件选用的管材公称压力等级不应小于管道系统中管材压力等级的1.2倍,并应在施工过程中对聚乙烯焊制管件采用加固等保护措施.各种压力级制管道之间应通过调压装置相连.当有可能超过最大允许工作压力时,应设置防止管道超压的安全保护设备.随管道走向应设计示踪线<带>和警示带.4.2 管道水力计算4.2.1 管道计算流量应按计算月的小时最大用气量计算,小时最大用气量应根据所有用户城镇燃气用气量的变化叠加后确定.管道单位长度摩擦阻力损失应按以下公式计算:1 低压燃气管道:ΔP/l=6.26×107λQ2/d5×ρ×T/T0<-1>1/λ-2=-2lg[K/3.7d+2.5l/Reλ-2] <-2>式中ΔP——管道摩擦阻力损失<Pa>;l——管道的计算长度<m>;Q——管道的计算流量<m3/h>;d——管道内径<mm>;ρ——燃气的密度<kg/m3>;T——设计中所采用的燃气温度<K>;T——273.15<K>;λ——管道摩擦阻力系数;lg——常用对数;K——管壁内表面的当量绝对粗糙度<mm>,一般取0.01mm;Re——雷诺数<无量纲>.2次高压、中压燃气管道:P12-P22/L=1.27×1010λQ2/d5×ρ×T/T0<-3>式中 P1——管道起点的压力<绝对压力,KPa>;P2——管道终点的压力<绝对压力,KPam>;L——管道的计算流量<m3/h>;管道的允许压力降可由该级管网的入口压力至次级管网调压装置允许的最低入口压力之差确定,燃气流速不宜大于20m/s.管道局部阻力损失可按管道摩擦阻力损失的5%~10%计算.低压管道从调压装置到最远燃具的管道允许阻力损失可按下式计算:ΔP d=0.75P n+150 <-1>式中ΔPd ——从调压装置到最远燃具的管道允许阻力损失<Pa>,ΔPd含室内燃气管道允许阻力损失;Pn——低压燃具的额定压力<Pa>.4.2 管道水力计算聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道不得从建筑物或大型构筑物的下面穿越<不包括架空的建筑物和立交等大型构筑物>;不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越;不得与非燃气管道或电缆同沟敷设.的规定,并应确保燃气管道周围土壤温度不大于40℃;与建筑物、构筑物或其他相邻管道之间的水平净距和垂直净距,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定.当直埋蒸气热力保温层外壁厚度不大于60℃时,水平净距可减半.规定:1 埋设在车行道下,不得小于0.9m;2 埋设在非车行道<含人行道>下,不得小于0.6m;3 埋设在机动车不可能到达的地方时,不得小于0.5m;4 埋设在水田下时,不得小于0.8m.聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道的地基宜为无坚硬土石的原土层.当原土层有坚硬土石时,应铺垫细砂或细土.对可能引起管道不均匀沉降的地段,地基应进行处理或采取其他防沉降措施.当聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道在输送含有冷凝液的燃气时,应埋设在土壤冰冻线以下,并设置凝水缸.管道坡向凝水缸的坡度不宜小于0003.当聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道穿越排水管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽<不含热力管沟>时,应将条规定的水平净距,套管两端和套管与建筑物间应采用柔性的防腐、防水材料密封.当聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道穿越铁路、高速公路、电车轨道和城镇主要干道时,宜垂直穿越,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定.当聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道通过河流时,可采用河底穿越,并应符合以下规定:1 聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道至规划河床的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流覆土厚度不应小于0.5m;对通航河流的河流覆土厚度不应小于1.0m,同时还应考虑疏浚和抛锚深度.2 稳管措施应根据计算确定.3 在埋设聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道位置的河流两岸上、下游应设立标志.在次高压、中压聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道位置上,以及低压钢骨架聚乙烯复合管道上,应设置分段阀门,并宜在阀门两侧设置放散阀;在低压聚乙烯管道支管的起点处,宜设置阀门.聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道系统上的检测管、凝水缸的排水管、水封阀和阀门,均应设置保护罩或护井.聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道作引入管,与建筑物外墙或内墙上安装的调压箱相连时,接管出地面,应采取保护和密封措施,不应裸露,且不宜直接引入建筑物内.当聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道必需穿越建<构>筑物基础、外墙或敷设在墙内时,应采用硬质套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定.5、管道连接5.1 一般规定管道连接前应对管材、管件及管道附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外观检查,管材表面划伤深度不应超过管材壁厚的10%,符合要求方可使用.聚乙烯管材与管件得连接和钢骨架聚乙烯复合管材与管件的连接,必须根据不同连接形式选用专用的连接机具,不得采用螺纹连接或粘接.连接时,严禁采用明火加热.聚乙烯管道系统连接还应符合以下规定:1 聚乙烯管材、管件得连接应采用热熔对接连接或电熔连接<电熔承插连接、电熔鞍形连接>;聚乙烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用法兰连接或钢塑转换接头连接;采用法兰连接时宜设置检查井.2 不同级别和熔体质量流动速率差值不小于0.5g/10min<190℃,5kg>的聚乙烯原料制造得管材、管件和管道附属设备,以及焊接端部标准尺寸比<SDR>不同的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接.3 公称直径小于90mm的聚乙烯管道宜采用电熔连接.钢骨架聚乙烯复合管材、管件连接,应采用电熔承插连接或法兰连接;钢骨架聚乙烯复合管与金属管或管道附件<金属>连接,应采用法兰连接,并应设置检查井.管道热熔或电熔连接的环境温度宜在-5℃~45℃范围内.在环境温度低于-5℃或风力大于5级的条件下进行热熔或电熔连接操作时,应采取保温、防风措施,并应调整连接工艺;在炎热的夏季进行那个热熔或电熔连接操作时,应采取遮阳措施.当管材、管件存放处与施工现场温差较大时,连接前应将管材、管件在施工现场放置一定时间,使其温度接近施工现场温度.管道连接时,聚乙烯管材的切割应采用专用割刀或切管工具,切割端面应平整、光滑、无毛刺,端面应垂直于管轴线;钢骨架聚乙烯复合管材的切割应采用专用切管工具,切割端面应平整、垂直于管轴线,并应采用聚乙烯材料封焊端面,严禁使用端面未封焊得管材.管道连接结束后,应按本规程第 5.2~5.5节中的有关规定进行接头质量检查.不合格者必须返工,返工合格后重新进行接头质量检查.当对焊接质量检查有争议时,应按表5.1.9-1、表5.1.9-2、表5.1.9-3规定进行评定检验.5.2 热熔链接热熔对接连接设备应符合以下规定:1 机架应坚固稳定,并应保证加热板和铣削工具切换方便及管材或管件方便地移动和校正对中.2 夹具应能固定管材或管件,并应使管材或管件快速定位或移开.3 铣刀应为双面铣削刀具,应将待连接的管材或管件端面铣削成垂直于管材中轴线的清洁、平整、平行的匹配面.4 加热板表面结构应完整,并保持洁净,温度分布应均匀,允许偏差为设定温度的±5℃.5 压力系统的压力显示分度值不应大于0.1MPa.6 焊接设备使用的电源电压波动范围不应大于额定电压的±15%.7 热熔对接连接设备应定期校准和检定,周期不宜超过1年.热熔对接连接的焊接工艺应符合图 5.2.5的规定,焊接参数应符合表 5.2.2-1和表5.2.2-2的规定.图热熔对接焊接工艺P 1——总的焊接压力<表压,MPa>,P1=P2+P施;P2——焊接规定的压力<表压,MPa>;P施——拖动压力<表压,MPa>;t1——卷边达到规定高度的时间<s>;t 2——焊接所需要的吸热时间,t2=管材壁厚×10;t3——切换所规定的时间<s>;t 4——调整压力到P1所规定的时间<s>;t5——冷却时间<min>.2 热板表面温度:PE80为210±10℃,PE100为225±10℃;为焊机液压缸中活塞得总有效面积<mm2>,由焊机厂家提供.3 S22 热板表面温度:PE80为210±10℃,PE100为225±10℃;3 S为焊机液压缸中活塞得总有效面积<mm2>,由焊机厂家提供.2热熔对接连接操作应符合以下规定:1 根据管材或管件的规格,选用相应的夹具,将连接件的连接端伸出夹具,自由长度不应小于公称直径的10%,移动夹具使连接件端面接触,并校直对应的待连接件,使其在同一轴线上,错边不应大于壁厚的10%.2 应将聚乙烯管材或管件的连接部位擦拭干净,并铣削连接件端面,使其与轴线垂直.切削平均厚度不宜大于0.2.mm,切削后的熔接面应防止污染.3 连接件的端面应采用热熔对接连接设备加热.4 吸热时间达到工艺要求后,应迅速撤出加热板,检查连接件加热面熔化的均匀性,不得有损伤.在规定的时间内用均匀外力使连接面接触,并翻边形成均匀一致得对称凸缘.5 在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力.热熔对接连接接头质量检验应符合以下规定:1 连接完成后,应对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于10%的翻边切除检验.2 翻边对称性检验.接头应具有沿管材整个圆周平滑对称的翻边,翻边最低处的深度<A>不应低于管材表面<图-1>.3 接头对正性检验.焊缝两侧紧邻翻边的外圆周的任何一处错变量<V>不应超过管材壁厚的10%<图-2>.图-1 翻边对称性示意图-2 接头对正性示意4 翻边切除检验.应使用专用工具,在不损伤管材和接头的情况下,切除外部的焊接翻边<图-3>.翻边切除检验应符合以下要求:1>翻边应是实心圆滑的,根部较宽<图-4>.2>翻边下侧不应有杂质、小孔、扭曲和损坏.3>每隔50mm进行180℃的背弯试验<图-5>,不应有开裂、裂缝,接缝处不得露出熔合线.图-3 翻边切除示意图-4 合格实心翻边示意图-5 翻边背弯试验示意5 当抽样检验的焊缝全部合格时,则此次抽样所代表的该批焊缝应认为全部合格;若出现与上述条款要求不符合的情况,则判定本焊缝不合格,并应按以下规定加倍抽样检验:1>每出现一道不合格焊缝,则应加倍抽检该焊工所焊的同一批焊缝,按本规程进行检验.2>如第二次抽检仍出现不合格焊缝,则应对该焊工所焊的同批全部焊缝进行检验.5.3 电熔连接电熔连接机具应符合以下规定:1 电熔连接机具的类型应符合电熔管件的要求.2 电熔连接机具应在国家电网供电或发电机供电情况下,均可正常工作.3 外壳防护等级不应低于IP54,所有线路板应进行防水、防尘、防震处理,开关、按钮应具有防水性.4 输入和输出电缆,当超过-10~40℃工作范围时,应能保持柔韧性、5 温度传感器精度不应低于±1℃,并应有防机械损伤保护.6 输出电压的允许偏差应控制在设定电压的±1.5%以内;输出电流的允许偏差应控制在额定电流的±1.5%以内;熔接时间的允许偏差应控制在理论时间的±1%以内.7 电容连接设备应定期校准和检定,周期不宜超过1年.电熔连接机具与电熔管件应正确连通,连接时,通电加热的电压和加热时间应符合电熔连接机具和电熔管件生产企业的规定.电熔连接冷却期间,不得移动连接件或在连接件上施加任何外力.电熔承插连接操作应符合以下规定:1 应将管材、管件连接部位擦拭干净.2 测量管件承口长度,并在管材插入端或插口管件插入端标出插入长度和刮除插入长度加10mm的插入段表皮,刮削氧化皮厚度宜为0.1~0.2mm.3 钢骨架聚乙烯复合管道和公称直径小于90mm的聚乙烯管道,以及管材不圆度影响安装时,应采用整圆工具对插入端进行整圆.4 将管材或管件插入端插入电熔承插管件承口内,至插入长度标记位置,并应检查配合尺寸.5 通电前,应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,并应采用专用夹具固定管材、管件.电熔鞍形连接操作应符合以下规定:1 应采用机械装置固定干管连接部位的管段,使其保持直线度和圆度.2 应将管材连接部位擦拭干净,并宜采用刮刀刮除管材连接部位表皮.3 通电前,应将电熔鞍形连接管件用机械装置固定在管材连接部位.电熔连接接头质量检验应符合以下规定:1 电熔承插连接1>电熔管件端口处的管材或插口管件周边应有明显刮皮痕迹和明显的插入长度标记.2>聚乙烯管道系统,接缝处不应有熔融料溢出;钢骨架聚乙烯复合管道系统,采用钢骨架电熔管件连接时,接缝处可允许局部有少量溢出,溢边量<轴向尺寸>不得超过表的规定.4>电熔管件上观察孔中应能看到有少量熔融料溢出,但溢料不得呈流淌状.5>凡出现与上述条款不符合的情况,应判为不合格.2 电熔鞍形连接1>电熔鞍形管件周边的管材上应有明显刮皮痕迹.2>鞍形分支或鞍形三通的出口应垂直于管材的中心线.3>管材壁不应塌陷.4>熔融料不应从鞍形管件周边溢出.5>鞍形管件上观察孔中应能看到有少量熔融料溢出.但溢料不得呈流淌状.6>凡出现与上述条款不符合的情况,应判为不合格.5.4 法兰连接金属管端法兰盘与金属管道连接应符合金属管道法兰连接的规定和设计要求.聚乙烯管端或钢骨架聚乙烯复合管端的法兰盘连接应符合以下规定:1 应将法兰盘套入待连接的聚乙烯法兰连接件的端部.。
燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件
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燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件是指制造埋地燃气管道所需的一系列规程和程序文件。
这些规程和文件的目的是为了确保燃气用埋地聚乙烯管道的品质可以满足相关的标准和要求。
一、制造前的准备工作在制造燃气用埋地聚乙烯管道之前,应先进行准备工作,包括选择合适的原材料和管道尺寸,确定管道的安装位置和长度等。
还需要进行管道的设计和绘制,以确保管道的尺寸和长度符合相关要求。
此外,生产企业还应当具备相应的资质和设备,保证管道的制造符合相关的标准。
二、管道制造过程1、原材料准备在开始生产燃气用埋地聚乙烯管道之前,需要准备好聚乙烯树脂粉末、颜料、添加剂等原材料,并检查原材料的质量是否符合国家和相关行业标准。
对于每一批原材料,应有记录进行备查。
2、挤出成型将准备好的聚乙烯树脂粉末、颜料和添加剂按照规定的比例混合均匀,送入挤出机内进行挤出成型。
挤出成型时需要控制温度、压力、速度等关键参数,以确保管道的尺寸、厚度和性能符合要求。
挤出成型的管道应进行定尺裁剪,并进行外观质量检验。
3、加热熔接管道制造完成后,需要进行加热熔接加工,将不同长度的管道连接起来成为一整体。
加热熔接应控制加热温度、时间和压力等关键参数,并记录每一次的加工情况。
加热熔接完成后,应进行焊缝质量检测,确保管道的焊缝质量符合要求。
4、维护保养对于管道制造过程中的设备、模具、加热器等,需要进行维护保养。
每操作10min即需要清理机器泡。
并记录维修保养的过程和内容,以确保设备的可靠性和稳定性。
三、库房管理和出货检验管道制造完成后应存放在特定的库房内,要求室温低于40摄氏度。
库房需要做好防潮、防水、防火等工作,并按照标准要求进行分类、编号、包装、标识等管理。
在出货前需要进行出货检验,确保管道的外观和性能符合要求。
总之,燃气用埋地聚乙烯管道制造程序文件是保证燃气管道品质的重要规程和手册。
在管道制造过程中必须严格按照这些程序文件执行,以确保燃气管道的质量达到标准。
燃气用埋地聚乙烯管件生产工艺流程
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燃气用埋地聚乙烯管件生产工艺流程1.原材料选择:燃气用埋地聚乙烯管件的原材料主要是聚乙烯树脂颗粒,选择的原材料应具备良好的物理力学性能和耐化学腐蚀能力。
常见的原材料规格有PE63、PE80和PE100等等。
2.挤出:将选择好的聚乙烯原材料放入挤出机中进行挤出。
挤出机主要由料斗、螺杆和挤出机头等组成。
在挤出机中,原料通过螺杆的旋转和外部加热的作用,发生熔化并被压出挤出机头,形成管状。
3.切割:挤出出来的管状聚乙烯通过切割机进行切割,根据不同规格的管件需要切割成不同长度的管段。
4.管段弯曲:根据需要生产的管件型号和规格,将切割好的管段加热到一定温度,然后通过弯曲机进行弯曲成所需的弯头或弯管。
5.管件成型:经过弯曲后的管段经冷却后,将其送入模具内进行成型。
成型的方法有注塑成型和模压成型两种主要方法。
注塑成型是将管段放入注塑机中进行成型,模压成型则是将管段放入模具中进行成型。
6.连接:成型好的管件通过连接方式与其他管段或设备连接起来。
常见的连接方式有热熔连接、电熔连接和螺纹连接等。
7.检测和质量控制:对成品的管件进行严格的检测,主要包括外观检查、尺寸检测和物理力学性能检测等。
不合格的产品进行返工或下线处理。
8.包装和运输:对合格的管件进行包装,一般采用塑料袋或纸箱包装,并进行标识。
然后将包装好的管件运输至仓库,待发货或销售。
以上是燃气用埋地聚乙烯管件的生产工艺流程。
整个生产过程需要控制好质量和流程,确保产品的安全可靠性和符合相关标准要求。
同时,还需要注意环保方面的要求,做好废料的处理和回收。
聚乙烯PE燃气管道施工技术
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聚乙烯燃气管道施工技术(燃气专业知识系列讲座之一)编者按:为贯彻集团总部号召员工学习燃气业务知识的通知,本刊从第二期起,陆续刊载由克莱斯德(北京)燃气设备有限公司编撰的系列燃气知识培训教材。
根据目前集团分公司在建项目较多的实际,本刊对原教材的顺序作了调换,先介绍《聚乙烯燃气管道施工技术》部分。
望广大员工读者注意保存本刊,以系统、全面地掌握燃气专业知识,更好地为工作服务。
第一部分聚乙烯管道的特征聚乙烯管道是一种塑料制品,是高分子聚合物,起简称为管。
管又因为其原料密度不同,分为(高密度),(中密度),(低密度),其中和可以用作燃气管道。
聚乙烯管道之所以可以用作输送燃气,就是因为其具有一些金属的力学性能,比如:强度,硬度、抗冲击性等,还具有一些金属管不具备的性能,比如:柔韧性,耐腐蚀性强等。
下面就管的一些特性给大家做一个分析。
一、聚乙烯管道的特性:1、管具有良好的柔韧性由于管的柔韧性,一般情况下,当管径>63时,可以做成3m,6m,9m的管段供应;当管径<63时,可以做成50m,100m,150m的盘管供应。
因此减少了管接头,施工量小,安装迅速,而且可以蛇形敷设。
对于承受压力P<0.01 时,在带气作业时,采用球带阻气;当P>0.01 时,可以采用夹扁机具阻气。
管断裂伸长率也较高,弯曲半径可以小到管直径的20~25倍,还有优良的耐刮伤痕能力。
因此铺设时很容易移动,弯曲和穿插。
管对于管道基础的适应能力强。
一方面铺设时对于管基的要求较低,可以节约费用;另一方面铺设后管基发生均匀沉降和错位时也不容易损坏。
所以,管最适宜于有地震危险的地区。
世界各地的实践证明聚乙烯管道是耐地震性最好的管道。
2、管具有交好的耐腐蚀性,其寿命可达50年以上,而且可以直埋,不需做防腐处理。
3、管施工中具有独特的焊接技术,使其严密性优于金属管,而且焊接简便,迅速。
4、管内阻力小,可以增大输气量,提高输送能力。
5、对温度和紫外线()较敏感,所以只能用作地下—20℃~40℃的环境下使用。
地下燃气聚乙烯管施工工艺规程
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地下燃气聚乙烯管施工工艺规程聚乙烯焊接接口是目前应用较多的一种接口。
采用焊接接口的施工场所需有电源与压缩空气。
在实际施工操作中,由于管道位置固定,往往有些部位难以焊接。
焊接操作工艺较复杂,接口强度较低。
若在现场施工中全部采用焊接,显然是有很大困难。
聚乙烯(PE)是资源丰富的新材料,它价廉、质轻、耐腐、具有优良的抗冲击性能,一般认为它的使用寿命为60年以上。
由于聚乙烯性能稳定,耐酸、耐碱,不会产生由于腐蚀引起的阻塞与泄漏,因此可以减少维修保养费用,被认为是理想的管道材料。
用于燃气管道的聚乙烯管应具有良好的耐燃气性能和优良的机械性能,经对目前生产的各种聚乙烯进行测试,高密度低压聚乙烯用作燃气管材性能最佳。
一、聚乙烯管接口形式1.焊接接口焊接接口是利用热风把连接部的表面与聚乙烯焊条表面同时加热,使连接部与焊条的表面升温至熔融状态,然后手持焊条对连接表面加压使它们熔接在一起,冷却后具有一定的强度。
2.螺纹接口聚乙烯管螺口的连接与白铁管螺纹连接方法相同,需进行饺螺纹等工艺。
由于聚乙烯管刚度小、螺纹饺制困难,而且聚乙烯管螺纹连接强度较低,。
25毫米管子螺纹连接处破断力为2750牛左右,所以,螺纹连接工艺的应用有待改进。
3.旋压轮式接口旋压轮式接口,利用压盖及密封胶圈连接›但压轮的承口连接在直管管段中仍需采用焊接,因此操作工艺和法兰接口相似。
目前已有小口径规格的旋压轮管件,主要应用于给排水。
旋压轮式管件配件多、成本高,一般只用于经常拆卸的管段或管道镶接时用。
4.插入式接口插入式接口的结构与铸铁管滑入式接口相似。
承口内有一凹槽,槽内嵌填锥形密封胶圈,承口插入后利用胶圈反弹力使接口密封。
密封胶圈的压缩比为0.25〜0.3o这种接口施工方便,一般用于低压燃气管道。
在管道嵌接三通管及镶接等施工中,插入式接口又可作类似铸管中套筒的连接作用,使施工更为方便可靠。
但插入式接口管件目前尚无生产,一般需自制。
5.热熔接口热熔接口可分为热熔对接接口与承插热熔接口二种。
聚乙烯管材生产工艺
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聚乙烯管材生产工艺聚乙烯管材是一种常见的管道材料,其生产工艺主要包括熔融挤出法和模压法两种方法。
熔融挤出法是目前应用较广泛的生产方法。
整个工艺流程分为原料配制、混炼、挤出成型、冷却、切割等几个主要步骤。
首先,将聚乙烯树脂和加工助剂按一定的比例进行配制。
聚乙烯树脂有高密度聚乙烯(HDPE)和线性低密度聚乙烯(LLDPE)等。
加工助剂包括抗氧剂、增塑剂、着色剂等。
然后,将配制好的原料送入混合机进行混炼。
通过混炼的过程,将树脂和助剂均匀混合在一起,使其成为均匀的柔软固体。
接下来,将混炼好的原料送入挤出机。
挤出机是通过加热和压力的作用,将原料熔化并从特定的模头挤出。
挤出机由料斗、螺杆、筒体和加热电机等组成。
在挤出成型的过程中,通过控制挤出机的加热和压力来控制管材的尺寸和厚度。
挤出成型后的熔融聚乙烯管材进入冷却系统。
冷却系统一般采用水冷方式,通过冷却水的循环,使聚乙烯管材迅速冷却并固化。
最后,经过冷却的聚乙烯管材进入切割机。
切割机通过旋转的切割刀将管材切割成所需的长度,并通过输送带将切割好的管材送出。
模压法是另一种生产聚乙烯管材的方法。
其主要步骤包括原料预处理、模具制备、热压成型和冷却等。
模压法的原料预处理与熔融挤出法相似,需要将聚乙烯树脂和加工助剂进行配制和混炼。
然后,将混炼好的原料放入预热的模具中。
模具是根据所需的管材尺寸和形状制作而成,其内部空间与所需的管材形状相匹配。
接下来,将装有原料的模具放入压机中进行热压成型。
压机通过施加一定的压力和热量,将原料熔化并填充进模具中,形成管材的形状。
热压成型后的管材进入冷却系统进行冷却和固化。
冷却系统可以采用水冷或自然冷却的方式。
最后,经过冷却的聚乙烯管材取出并进行固定长度的切割,以便日后的使用。
总结起来,聚乙烯管材的生产工艺主要包括熔融挤出法和模压法两种方法。
无论是哪种方法,都需要进行原料配制和混炼,然后通过挤出或热压成型的方式形成管材的形状,最后进行冷却和切割。
PE管道生产工艺流程介绍
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干燥
下料
原料
料斗
料筒
模具
初步成型
原
吸料器吸料
料
出
螺杆剪切、挤压、熔融、预塑化
库
经定径套冷却
喷码机印字
喷淋箱冷却定型
精准的外径结构
牵引机牵引
测量、测试
切割机按一定长度切割
产品
合格 不合格
包装入库 回收粉碎再利用
3
目录
❖ 第一章、原料 ………………………………………………………….….5
燥器进行干燥,经过干燥后再吸进料斗中 。
❖ 吸料器吸料时要防止吸料口堵住,以免吸 不出料而导致生产断料,因此吸料口要经 常进行清理。
5
❖ 2.干燥设备 ❖ 主要由脱湿器、加热器、烘干箱组成。 ❖ 原料经过加热器加热后的空气在烘干箱中
烘干,水份通过脱湿器进行排放,从而使 原料干燥的进入料斗中 ❖ 干燥设备的温度需根据原料的挥发份进行 设定,挥发份越高温度设定相对较高
8
❖ b.机筒: 是一金属圆筒,一般用耐热、耐压强 度较高、坚固耐磨、耐腐蚀的合金钢或内衬合金 钢的复合钢管制成。机筒与螺杆配合,实现对塑 料的粉碎、软化、熔融、塑化、排气和压实,并 向成型系统连续均匀输送胶料,一般机筒的长度 为其直径的15~30倍,以使塑料得到充分加热 和充分塑化为原则。
❖ c.料斗: 料斗底部装有截断装置,以便调整和 切断料流,料斗的侧面装有视孔和标定计量装置 。
0.72 ±0.05
0.24± 0.40- 4.
0.03
0.55 2
熔体质量
流动速率 190℃,
3
比值
21.6kg/ ——
(熔流比
5kg
)
≥23.0
燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产工艺流程
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燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产工艺规程1 总则为确保燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产操作规范化,保证管材产品质量符合GB15558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯管道系统第1部分:管材》标准和相关法律、法规的要求,特制定本生产工艺流程。
2范围适用于以聚乙烯(PE)树脂为主要原料,经挤出工艺成型的燃气用埋地聚乙烯(PE)管材(以下简称管材)的生产工艺流程。
3生产工艺流程3.1 生产计划3.1.1 根据公司销售部门下达的燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产计划通知书,工艺责任工程师应根据生产计划通知书的要求制定相应的生产计划和作业指导书下达生产车间,生产计划和作业指导书中要明确规定该批产品的产品批号、原材料牌号、分级和原材料批次(批号)等。
凡是涉及燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产的质量记录表卡,都应当填上产品批号、原材料牌号、材料分级和原材料批次(批号)等。
3.1.2 车间主任按照工艺责任工程师下达的生产计划和作业指导书通知班(组)长进行生产准备工作。
3.1.3 上料班根据车间主任下达的生产计划领料并进行烘干,烘干温度设定在70-100 ℃之间,烘干时间一般在2-3小时。
3.1.4 由工艺责任工程师和车间主任检查并核实班(组)长的生产准备工作是否符合生产计划和作业指导书的要求。
3.2 开机前的准备3.2.1 机器设备常规检查检查挤出机传动箱、齿轮箱是否加注润滑油,电路、气路、冷却系统、配混料烘干系统、主机、真空成型机、牵引机、喷墨印字机、切割机、空气压缩机等空机运转是否正常,确定所有机器均属正常运转方可安装模具。
3.2.2 安装模具根据下达的生产计划,在挤出机头上安装相对应规格的燃气管材挤出模具,在真空定型箱内装上同规格的定径铜套和橡胶密封衬板,调整出模具壁厚均匀度,所有连接螺丝都要涂上二流化钼锂基脂润滑脂并拎紧,安装模具加热圈、热电偶、温度计,接上加热电源线,准备升温。
3.2.3 升温升温前,先设置主机机筒和机头(模具)各段(区)加热温度,燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产机筒和机头各段(区)加热温度的设置范围见表1。
pe管材的生产工艺流程
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PE管材的生产工艺流程
PE管材(聚乙烯管材)是一种常用的塑料管材,广泛应用于水供应、排水、燃气输送等领域。
以下是典型的PE管材生产工艺流程:
1. 原料准备:选择高质量的聚乙烯树脂作为原料,并根据所需管材的特性添加必要的添加剂,如抗氧化剂、防紫外线剂等。
2. 原料预处理:将聚乙烯树脂通过熔融机进行预处理,去除其中的杂质和湿气,以保证产品质量。
3. 挤出成型:将预处理后的聚乙烯树脂送入挤出机。
在挤出机中,聚乙烯树脂经过加热和压力作用,被挤出成具有一定直径和壁厚的管材。
4. 冷却和固化:挤出成型的管材经过冷却水浴,迅速冷却并固化,使其保持稳定的形状和尺寸。
5. 切割和打孔:冷却固化后的管材通过切割设备进行定尺切割,然后根据需要,在管材上进行打孔,以满足特定的使用要求。
6. 检验和质量控制:对生产出的PE管材进行外观质量检验、尺寸检验和物理性能测试,确保产品符合相关标准和要求。
7. 包装和储存:合格的PE管材经过包装,并进行合适的标识和贮存,以便运输和使用。
需要注意的是,具体的生产工艺流程可能会因生产设备、管材规格和质量要求等因素而有所不同。
上述流程仅作为一般参考,实际生产中可能还会包括其他环节和工艺步骤。
聚乙烯燃气管道工程技术规程
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第二部分《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ 63-2008前言1 总则1.0.1 为使埋地输送城镇燃气的聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程设计、施工和验收,做到技术先进、经济合理,安全施工,确保工程质量和安全供气,制定本规程。
1.0.2 本规程适用于工作温度在-20℃~+40℃,直径不大于630mm,最大允许工作压力不大于0.8MPa的埋地输送城镇燃气的聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程设计、施工、验收。
1.0.3 聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道严禁用于建筑物内地上燃气管道和建筑物外架空燃气管道(注:加了保护措施的引入管除外)。
1.0.4 聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道所输送的城镇燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。
1.0.5 承担埋地输送城镇燃气的聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程设计、施工、监理的单位必须具有相应资质;施工人员应经过专业技术培训,经考试合格后,方可上岗操作。
1.0.6 埋地输送城镇燃气的聚乙烯管道和钢骨架聚乙烯复合管道工程设计、施工和验收除应符合本规程规定外,还应符合国家现行有关标准的规定。
2 术语和符号2.1 术语2.1.1 聚乙烯管道 polyethylene (PE) pipeline聚乙烯管道是由燃气用聚乙烯管材、管件、阀门及附件组成管道系统。
聚乙烯管材是用聚乙烯混配料通过挤出成型工艺生产的管材;聚乙烯管件是用聚乙烯混配料通过注塑成型等工艺生产的管件。
2.1.2 钢骨架聚乙烯复合管道steel skeleton polyethylene (PE) composite pipeline钢骨架聚乙烯复合管道是由钢骨架聚乙烯复合管和管件组成。
钢骨架聚乙烯复合管包括:钢丝网(焊接)骨架聚乙烯复合管、钢丝网(缠绕)骨架聚乙烯复合管、孔网钢带聚乙烯复合管。
钢丝网(焊接)骨架聚乙烯复合管是以聚乙烯混配料为主要原料,经、纬线以一定螺旋角焊接成管状的钢丝网为增强骨架,经挤出复合成型工艺生产的管材。
聚乙烯(PE)燃气管道施工技术
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聚乙烯燃气管道施工技术(燃气专业知识系列讲座之一)编者按:为贯彻集团总部号召员工学习燃气业务知识的通知,本刊从第二期起,陆续刊载由克莱斯德(北京)燃气设备有限公司编撰的系列燃气知识培训教材.根据目前集团分公司在建项目较多的实际,本刊对原教材的顺序作了调换,先介绍《聚乙烯燃气管道施工技术》部分。
望广大员工读者注意保存本刊,以系统、全面地掌握燃气专业知识,更好地为工作服务。
第一部分聚乙烯管道的特征聚乙烯管道是一种塑料制品,是高分子聚合物,起简称为PE管。
PE管又因为其原料密度不同,分为HDPE(高密度),MDPE(中密度),LDPE(低密度),其中HDPE和MDPE可以用作燃气管道。
聚乙烯管道之所以可以用作输送燃气,就是因为其具有一些金属的力学性能,比如:强度,硬度、抗冲击性等,还具有一些金属管不具备的性能,比如:柔韧性,耐腐蚀性强等.下面就PE管的一些特性给大家做一个分析。
一、聚乙烯管道的特性:1、PE管具有良好的柔韧性由于PE管的柔韧性,一般情况下,当管径>63mm时,可以做成3m,6m,9m的管段供应;当管径<63mm时,可以做成50m,100m,150m的盘管供应。
因此减少了管接头,施工量小,安装迅速,而且可以蛇形敷设。
对于承受压力P<0。
01Mpa 时,在带气作业时,采用球带阻气;当P>0。
01Mpa 时,可以采用夹扁机具阻气。
PE管断裂伸长率也较高,弯曲半径可以小到管直径的20~25倍,还有优良的耐刮伤痕能力。
因此铺设时很容易移动,弯曲和穿插。
PE管对于管道基础的适应能力强。
一方面铺设时对于管基的要求较低,可以节约费用;另一方面铺设后管基发生均匀沉降和错位时也不容易损坏。
所以,PE管最适宜于有地震危险的地区。
世界各地的实践证明聚乙烯管道是耐地震性最好的管道。
2、PE管具有交好的耐腐蚀性,其寿命可达50年以上,而且可以直埋,不需做防腐处理。
3、PE管施工中具有独特的焊接技术,使其严密性优于金属管,而且焊接简便,迅速.4、PE管内阻力小,可以增大输气量,提高输送能力。
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1 总则为确保燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产操作规范化,保证管材产品质量符合GB15558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯管道系统第1部分:管材》标准和相关法律、法规的要求,特制定本生产工艺流程。
2范围适用于以聚乙烯(PE)树脂为主要原料,加入生产应用必要的添加剂且添加济均匀分散的配混料,经挤出工艺成型的燃气用埋地聚乙烯(PE)管材(以下简称管材)的生产工艺流程。
3生产工艺流程3.1 生产计划3.1.1 根据公司销售部门下达的燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产计划通知书,工艺责任工程师应根据生产计划通知书的要求制定相应的生产计划和作业指导书下达生产车间,生产计划和作业指导书中要明确规定该批产品的产品批号、原材料牌号、分级和原材料批次(批号)等。
凡是涉及燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产的质量记录表卡,都应当填上产品批号、原材料牌号、材料分级和原材料批次(批号)等。
3.1.2 车间主任按照工艺责任工程师下达的生产计划和作业指导书通知班(组)长进行生产准备工作。
3.1.3 由工艺责任工程师和车间主任检查并核实班(组)长的生产准备工作是否符合生产计划和作业指导书的要求。
3.2 开机前的准备3.2.1 机器设备常规检查检查挤出机传动箱、齿轮箱是否加注润滑油,电路、气路、冷却系统、配混料烘干系统、主机、真空成型机、牵引机、喷墨印字机、切割机、空气压缩机等空机运转是否正常,确定所有机器均属正常运转方可安装模具。
3.2.2 安装模具根据下达的生产计划,在挤出机头上安装相对应规格的燃气管材挤出模具,在真空定型箱内装上同规格的定径铜套和橡胶密封衬板,调整出模具壁厚均匀度,所有连接螺丝都要涂上二流化钼锂基脂润滑脂并拎紧,安装模具加热圈、热电偶、温度计,接上加热电源线,准备升温。
3.2.3 升温升温前,先设置主机机筒和机头(模具)各段(区)加热温度,燃气用埋地聚乙烯(PE)管材生产机筒和机头各段(区)加热温度的设置范围见表1。
表1管材加工机筒、机头各段(区)加热温度设置范围℃机筒和机头各段(区)加热温度的调整范围为±10℃,当各加热段(区)加热温度全部达到或超过设置温度时,应恒温90—150分钟,让各加热段(区)的真实温度接近或等于设置温度。
如果温控仪表反映温度与温度计所显示温度差异过大时,应该核查差异原因。
鉴于挤出机长期负荷运转机筒螺杆不断产生磨损,各种原料的性能差别,各种型号规格管材加工成型温度的差异,本生产工艺流程中提供的机筒和机头各段(区)加热温度的设置范围(表1)仅供温度设置时的参考,而应以加工过程获得.........................首检合格产品为准进行机筒和机头各段(区)温度的设置和调整.....。
3.3 开机操作3.3.1 挤管当机筒和机头各段(区)加热温度全部达到设置温度(±2℃)并恒温90—150分钟无重大变化时,便可开机挤管。
先启动主机螺杆低速运转(5—10转/min),再启动加料机螺杆低速运转给料(5—10转/min),逐步加大给料转速至接近正常挤出加料转速,正式挤出管材时主机转速应逐步达到正常转速(中速偏上),各种型号挤出机挤出速度参考表见表2。
表2 各种型号挤出机挤出速度参考表 r/min注:本表提供的各种数据仅供参考,应以挤出管材加工过程获得首检合格产.................品为准进行挤出速度设置和调整..............。
从挤出管材横截面观察管材壁厚是否均匀,可调整挤出模具上的调节螺丝直至管材壁厚均匀。
3.3.2 管材真空定型冷却挤出管材牵引正常后,启动真空定型水箱上的真空泵,使通过定径铜套的管材在真空的环境中被吸附在定径筒套内壁上,根据管材的外径允许偏差调节真空度。
真空度越高,管材外径越大,反之则小,一般定径真空度应控制在-0.03MPa~0.06MPa的范围内。
定径后的合格管材在牵引机的牵引作用下脱离定径铜套进入冷却水箱,经过喷淋冷却或浸泡冷却后被牵引出真空定型水箱和冷却水箱,通过牵引机履带运行传动向印字机和切割机方向输送。
应严格控制真空泵的进出水量,切忌将真空泵当做水泵使用。
3.3.3 管材牵引将壁厚均匀的管材引入定径铜套并穿过真空定型水箱,冷却后卡入牵引机橡胶压条履带内,启动牵引机将挤出的管材源源不断地向印字机和切割机输送过去,牵引机的牵引速度应与管材挤出速度一致,牵引速度快管材壁厚变薄,牵引速度慢管材壁厚变厚,牵引速度适宜管材壁厚才符合规定要求,大口径管材使用三爪(或六爪)牵引机牵引。
3.3.4 管材印字管材输送到印字机位置时开始印字,使用喷码机印字时按所生产管材的型号规格先编制程序,将程序输入喷码机微机储存,清理好喷码机喷头,试喷合格后正式喷印所输入的管材型号规格数据。
使用丝网印字时选用相应规格的丝网印板,将调和均匀的专用快干油墨涂上即可。
PE专用快干油墨不允许与其他油墨混合使用。
3.3.5 管材切割完成印字工序的管材输送到切割机时,根据所需长度调整行程开关,管材输送到指定位置时便会自动切割。
小口径管材(dn63以下)使用塑料异型材锯片切割机,大口径管材(dn75以上)使用行星式切割机。
行星式切割机的操作比较复杂,公转次数、切割速度等需进行简易编程输入行星切割机上的电脑后再进行试操作。
试操作时先选用与所生产管材相同规格型号的管材一段在该机上反复切割试验调整,直至公转次数、切割速度等都符合规定的要求时,方可正式切割。
若遭遇突然事故不能正常切割时(如气压不够或电压不稳定等),操作人员要启动紧急退刀按钮以保护行星切割机各部件不被损坏。
行星切割机内的切屑应经常清理,鼓风机要有足够的抽送力才能将机内切屑吸出机外。
管材切割端面应平整且与管材轴线垂直。
3.3.6 控制检验管材开机正常生产后,工艺责任工程师应随时用精度为0.02的游标卡尺对所生产管材的平均外径、不圆度、壁厚及平均壁厚偏差按GB15558.1-2003的规定进行生产控制检验,发现问题时及时调整真空度、牵引速度、冷却方式,牵引机履带卡紧程度、模具、密封橡胶垫、挤出速度等,直到管材产品合格为宜。
同时还要用手触摸管材内壁是否光滑,察看管材色泽和色条是否符合要求,印字或喷字是否清晰,切割端面是否平整垂直,发现问题应及时调整主机真空度、温度、挤出速度、喷墨机、切割机等。
要随时督促生产人员用标准长度的量杆检查管材的定尺长度,用吹尘枪将管材内壁残留的切屑吹净,并进行端面清理。
工艺责任工程师指定的过程检验人员负责对管材产品实现过程进行定期巡检、监视和测量,所有工序设立的质量监控点,均应严格履行“首检、巡检、完工检”的过程检验程序,过程检验人员按时作好过程监视和测量记录,由工艺责任工程师签名予以确认。
管材平均外径和不圆度、常用SDR17.6和SDR11管材最小壁厚和任一点壁厚公差分别见表3、表4和表5。
表3平均外径和不圆度单位为毫米表4 常用SDR17.6和SDR11管材最小壁厚单位为毫米表5任一点壁厚公差单位为毫米3.3.7 下线管材产品切割后自动翻转到储料架上,应严格进行完工下线检验,下线管材经检验责任工程师检验、试验并签名确认产品质量合格,喷涂上对应规格的安全标记后,小口径管材(dn63以下)应准确计数打捆,盘管使用塑料薄膜袋进行缠绕包装,称重后即可下线临时堆放,以备入库。
准确计数称重并进行记录是管材完工下线过程监视和测量工作的重要内容。
4回用料破碎4.1 管材不合格品进行破碎后,经过造粒工艺生产成回用料颗粒,与聚乙烯(PE)树脂颗粒新料按一定比例配制成配混料使用。
配混料所生产的管材应符合GB15558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》标准规定要求,配混料比例一般为聚乙烯树脂新料100:回用颗粒料10—15。
4.2 大口径管材不合格品破碎前应先将不合格品管材破锯成片状后,还应切割成短节方可进行破碎。
干净实芯回用料应先锯成薄片再进行破碎。
4.3 破碎管材、实芯回用料工作应循序渐进,不可操之过急,以免造成机器梗塞或造成刀片、刀台损坏。
4.4 破碎机进料窗口的防护吊板应完善齐备且经常处于关闭状态,操作者除戴好防护眼镜和安全帽外,在破碎机正常运转工作时还应远离进料窗口,更不应该站在进料窗口的正面进行操作。
4.5 应经常检查破碎机刀片、刀台螺丝是否处于紧固状态,鼓风设备是否良好,鼓风送料管是否被堵塞。
如发现故障或异常响动应立即停机检查,排除故障后方可继续操作。
5 停机5.1 当指定管材生产任务完成或需要生产其它型号规格的管材产品时需停机或停机更换挤出模具。
管材产品生产完毕停机时可直接将挤出机机筒螺杆内残存的5.2 停机后应关掉主机电源,必要时关闭总电源,如还需继续生产其它型号规格的燃气用埋地聚乙烯(PE)管材,则按生产计划需要装配上相对应型号规格的管材挤出模具,重新升温挤管。
如果不需要继续生产停机待命时,应将挤出机清理擦试干净备用,并在主机明显部位挂上“待机”字样标示牌。
5.3 燃气(PE)管材生产停机后,不继续进行生产时可以不拆卸机头挤出模具。
6安全注意事项6.1 操作前,认真检查电源、线路、控制仪表、接地、报警等装置和开关等是否完好,发现不安全因素应及时进行检修,排除不安全因素后方可升温开机进行操作。
6.2 严格遵守机器设备的安全操作规程正确操作机器,严禁将头、手等部位伸入正在运行的牵引机履带内进行操作。
6.3 严禁将手部伸入切割机护罩内进行修理或操作。
6.4 严禁上班时间饮酒和酒后上班操作机器及上班时间打瞌睡。
6.5 随时检查空气压缩机、输气管道、接头等是否安全完好;6.6 机器发出报警信号时应立即停机检查,故障排除后方可继续开机操作。
6.7 严禁异物或尖硬物体(如:螺丝、螺帽、铁钉等)进入挤出机内。
6.8 遇特大雷电暴雨袭击时应及时停机断电,必要时应将操作人员疏散并撤离到安全地点躲避。
7压力管道元件制造燃气用埋地聚乙烯(PE)管材产品制造过程控制及工艺流程图见附图1。
附图1压力管道元件制造燃气用埋地聚乙烯(PE)管件产品制造过程控制及工艺流程图注:1、△关键过程;2、●检验点。