나선형 강관과 강철 코일 파이프의 차이점은 무엇입니까?

둘 다나선형 강관강철 코일 파이프는 용접 강관에 속하며, 두 파이프의 생산 공정은 매우 다릅니다.나선형 강관은 스트립 강관을 원료로 하여 열간 압출하고 자동 이중 와이어 양면 서브머지드 아크 용접 공정으로 용접한 나선형 심 강관입니다.나선형 강관의 길이는 12m이며, 납품은 검사자를 통해 결정되며, 규격은 기본적으로 219mm 이상입니다.강판 코일은 T-용접 공정을 채택하여 직경 400mm 이상, 두께 8~100mm의 강관을 생산할 수 있습니다.일반적으로 사이징은 수행되지 않으며, 일반적으로 중량 측정을 통해 납품됩니다.강철 코일 제품의 구현 표준은 GBT50205-2001, GBT3092-2001 등입니다.코일형 강관은 석유, 화학, 천연가스 송유관, 파일링, 도시 상수도, 난방, 가스 공급 및 기타 프로젝트에 널리 사용됩니다. 동일 유형의 강철 코일 파이프의 가격은 나선형 강철 파이프보다 높으며 강철 코일 파이프는 주로 비모델 또는 더 두꺼운 산업에 사용됩니다.

나선형 강관 자체의 수명에는 제한이 없으며, 수명은 주로 작동 환경 및 생산 공정과 관련이 있습니다. 작동 환경이 열악한 나선형 강관의 수명을 연장하기 위해 강관의 외벽과 내경에 방식 처리를 합니다. 방식 나선형 강관은 운송 및 사용 중 화학 또는 전기화학 반응으로 인한 부식 현상을 효과적으로 방지하거나 늦출 수 있는 방식 기술로 가공된 강관을 말합니다. 방식 나선형 강관은 부식을 효과적으로 방지하거나 늦춰 강관의 사용 수명을 연장하고 강관의 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 중국에서 널리 사용되는 강철 파이프라인의 방식층으로는 석유 아스팔트, PE 재킷, PE 폼 재킷, 에폭시 콜타르 피치, 콜타르 에나멜, 에폭시 분말 및 3층 복합 구조, 에폭시 콜타르 피치 콜드 랩핑 테이프(PF형), 고무-플라스틱 에폭시 콜타르 테이프(RPC형) 등이 있습니다. 현재 파이프라인에 가장 널리 사용되는 방식 방법은 3층 PE 복합 구조, 단층 분말 에폭시, PF형 콜드 랩핑 테이프, RPC형 콜드 랩핑 테이프입니다.

1. 석유 아스팔트는 원료 종류가 다양하고 가격이 저렴하지만, 작업 조건이 열악하고 품질 보증이 어렵고 환경 오염이 심각한 단점이 있습니다.
2. 에폭시 콜타르 피치는 시공이 간편하지만, 피복층의 경화 시간이 길고 환경의 영향을 크게 받습니다. 현장 시공에는 적합하지 않으며, 10°C 이하에서는 시공이 어렵습니다.
3. 에폭시 분말은 정전 분사 방식으로 부식 방지 효과가 있으며, 동일 재질의 부식 방지 파이프와 잘 융합되고 접착력이 강합니다. 하지만 에폭시 분말은 방수성이 낮고(흡수율이 높음, 최대 0.83%), 음극 보호 설계에 사용하기에는 어려움이 있습니다. 현장 장비는 요구 조건이 높고 조작이 까다로우며, 품질 관리도 쉽지 않습니다.
4. 3PE 열수축 소재는 강력한 내식성 밀봉, 높은 기계적 강도, 강력한 방수성, 안정적인 품질, 편리한 시공성, 우수한 적용성, 무공해성을 자랑합니다. PE는 낮은 수분 흡수율(0.01% 미만), 높은 에폭시 강도, PE 특유의 낮은 수분 흡수율, 핫멜트 접착제의 우수한 부드러움 등을 특징으로 하며, 높은 내식성 신뢰성을 자랑합니다. 단점은 다른 충진재에 비해 가격이 비싸다는 것입니다.
5. PF형 및 RPC형 냉간 권취 테이프의 구조는 간단하고 쉬우며, 세 가지 종류의 경화 접착제를 조합하여 모든 환경, 모든 계절, 모든 온도 조건에서 시공이 가능한 PF형 에폭시 콜타르 피치 냉간 권취 테이프를 제작할 수 있습니다.
6. 냉간 권취 테이프와 3PE 열수축 테이프의 특징은 다음과 같습니다. 다양한 재질의 주요 방청층 파이프라인에 적합한 반면, 다른 방법은 동일하거나 근접한 재질의 주요 방청층 파이프라인에 적합합니다.

둘째, 일부 파이프라인의 발전에 따라 부식 방지 시 단열 처리가 필요합니다. 석유는 매우 복잡한 혼합물이기 때문에 파이프라인이 부식되기 쉽습니다. 부식 방지는 필수적이지만, 석유 제품 파이프라인 또한 부식 방지 시 단열 처리가 필요합니다. 북동부 지역과 겨울철에는 열팽창과 저온 수축으로 인해 파이프라인이 동결되고 균열이 발생하여 안정적인 공급에 영향을 미칩니다.


게시 시간: 2022년 10월 20일