一种超高温塑料管道耐火试验平台

    公开(公告)号:CN118794985A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411281309.2

    申请日:2024-09-13

    Abstract: 本发明公开一种超高温塑料管道耐火试验平台,包括:试验箱、温感系统和燃气装置,试验箱内设有支撑装置和喷火台,支撑装置在喷火台两侧,承托试验样管;温感系统包括温感处理器和温感杆,温感处理器在试验箱外,温感杆一端穿入试验箱延伸至喷火台,另一端信号传输感应数据给温感处理器;燃气装置位于试验箱外,通过气体管路与喷火台连接,为其供能;试验箱外侧壁上设有控制箱,控制箱通过信号线控制连接温感处理器、支撑装置、喷火台和燃气装置,以收集并显示温感处理器的数据,移动支撑装置,以及调节燃气装置和喷火台实现温度控制。本平台试验环境安全可调,样管规格适配性广,试验点范围大,具有精度高、数据准、反应快、干扰因素少的优点。

    一种增强热塑性复合管连接结构及连接方法

    公开(公告)号:CN110486542A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910745895.4

    申请日:2019-08-13

    Abstract: 本发明公开了一种增强热塑性复合管连接结构及连接方法,其结构包括第一增强热塑性复合管及第二增强热塑性复合管,第一增强热塑性复合管和第二增强热塑性复合管均为三层复合结构,第一增强热塑性复合管从内到外包括第一内衬层、第一增强层和第一外保护层,第二增强热塑性复合管从内到外包括第二内衬层、第二增强层和第二外保护层,其特征在于第一增强热塑性复合管端部设有第一封端加厚件,第二增强热塑性复合管端部设有第二封端加厚件,两根增强热塑性复合管连接时,采用热熔对接方式将两个封端加厚件对接连接。本发明专利由于采用了以上技术方案,连接方便、价格低廉,与用电熔套筒进行电熔连接相比,电熔套筒价格高,对接焊的成本更低。

    一种抗结垢增强热塑性复合管的制备方法

    公开(公告)号:CN110466179A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910610254.8

    申请日:2019-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种抗结垢增强热塑性复合管的制备方法,包括如下步骤:1)利用脉动挤出工艺挤出超高分子量聚乙烯内衬管;2)利用脉动挤出工艺挤出改性超高分子量聚乙烯过渡层,并配合套设在内衬管的外侧;3)将过渡层外侧缠绕增强层;4)将外包覆层挤出并包覆在增强层外部,得到复合管;5)对复合管进行挤出的一端进行封端密封,并在复合管一端的封端密封处预留通气孔,通过该通气孔向复合管的内衬管内部通气,使内衬管往外胀并推动增强层与过渡层粘结紧密,制得抗结垢增强热塑性复合管。本发明的复合管的抗结垢性能好,采用脉动挤出技术挤出效率高,内衬管和增强层之间采用改性超高分子量聚乙烯过渡层,使内衬管和增强层之间的粘结效果更好。

    一种复合管道降噪试验平台及测试方法

    公开(公告)号:CN119246027A

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202411262903.7

    申请日:2024-09-10

    Abstract: 本发明属于排水技术领域,公开了一种复合管道降噪试验平台及测试方法,包括平台主体、试验墙主体、循环系统,所述平台主体为长方形墙体,所述试验墙主体设置在平台主体中间,将平台主体分为两部分,一部分用于铺设待测管道,另一部分用于测试试验墙主体另一面的声音分贝,所述循环系统连接待测管道,用于为待测管道提供水循环,以供测试。本发明通过试验平台保证基础试验调节,并运用操作规程和方法,有效匹配了复合管道在实际工况中的情况,通过平台系统进行具象化和目视化,确保试验目标多参数要求达标,反应在平台系统上,保证了复合管道降噪领域的可靠性,安全性,准确性和科学性。

    一种深层地热水输送管道及其制备方法

    公开(公告)号:CN114962861B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202210511901.1

    申请日:2022-05-12

    Abstract: 本发明公开了一种深层地热水输送管道及其制备方法,所述深层地热水输送管道包括内层管、中间缠绕层和外层管,内层管为挤出成型的PE或PERT,中间缠绕层为缠绕设置在内层管的外管壁上的高导热材料,所述高导热材料为天然石墨膜、人工石墨膜、石墨烯复合膜或石墨复合膜,其面内导热率在400W/mK以上、垂直方向导热率在20W/mK以下;外层管为挤出成型且包覆在中间缠绕层外面的PE或PERT。本发明的深层地热水输送管道,可实现既不影响管材耐压性能的前提下,又不降低管道整体的热导率,通过增强管道中间层材料顺着管道轴向的热导率,减少管道在接近地面环境温度较低区域输送热水时的热量散失,通过热管理的方式实现隔热保温的效果,使更多的中深层热量被输送到地面使用。

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