摘要:本文介绍了缠绕玻璃钢管道的技术特点,并对其在我国石油、化工等领域的应用情况进行了分析。 关键词:玻璃钢 管道
TECHNICAL PROPERTIES AND tract: In this paper the technical propertiers of FW-FRP pipes are described and the applications of FRP pipes in China are summerized. Keywords: FW-FRP pipes properties application
1 前 言 国际上,纤维缠绕技术始于本世纪40年代,1946年在美国申请专利。50年代初期,开始制作玻璃钢管道,距今已有40余年的历史。目前,国际上玻璃钢管道工业发展很快,年产量日趋增加,以美国为例,年玻璃钢管道使用量10000km,且每年以5%~10%的速度递增。 2 特 点 2.1 耐腐蚀性能好 纤维缠绕玻璃钢管道结构上分内衬层、结构层及外保护层三部分。其中,内衬层树脂含量高,一般在70%以上,其内表面富树脂层树脂含量高达95%左右。通过对内衬所用树脂的选择,可使玻璃钢管道在输送液体时具有不同的耐腐蚀性能,从而满足不同的工作需要;对需外防腐的场合,只需对外保护层树脂进行认真选择,便也可达到不同外防腐的使用目的。 2.2 水力学性能优良 缠绕玻璃钢管道内表面光滑,内壁绝对粗糙度仅为0.01 mm,远小于钢管及的内壁粗糙度见表1〔3〕,属水力学光滑管。 表1 不同管材内壁绝对粗糙度
根据Hazen-Williams公式: Hf=〔42.7Q/(C×D2.63〕1.852 (1) 对缠绕玻璃钢管道和新碳素钢管道进行计算比较:管内液体流量相同时,缠绕玻璃钢管道输送介质时所引起的压头损失仅为同管径新碳素钢管的0.856倍〔4〕。
对缠绕玻璃钢管道和进行计算比较:当管内流体流速为1.0~2.0m/s时,管径DN300~600mm的缠绕玻璃钢管道输送流体时引起的压头损失约为同口径的2/3~1/2〔5〕。 2.3 重量轻,安装、运输方便 玻璃钢管道比重约为1.6左右,仅是钢管或的1/4~1/5,实际应用表明,在承受同样内压的前提下,同口径、同长度的玻璃钢管道,其重量约为钢管的30%左右。正因如此,玻璃钢管道在运输时可套装运输,节省油耗及其它费用;安装时,对中小口径的玻璃钢管道一般不需用重型机械,有的甚至可通过人工搬运,提高了安装速度。 2.4 比强度高、力学性能合理 缠绕玻璃钢管道轴向拉伸强度为160~320MPa,接近于钢管,比强度更高,在结构设计时,管材自重可大幅度减轻,安装十分容易。对比情况见表2。 表2 玻璃钢管道与钢管强度及比强度
2.5 导热系数低、热应力小 玻璃钢管道与钢管热性能数据对比见表3。 表3 玻璃钢管道与钢管热性能参数对比
表中,热应变及热应力之比均为假设玻璃钢管道与钢管管长相同、管道两端介质温差相同情况下所推得的结果。从表中数据可以看出,玻璃钢管道的导热系数低,仅为钢管的0.4%,因而具有较好的保温性能,输送介质时可以降低热能损耗;另外,从表3还可以看出,当玻璃钢管道与钢管两端有相同的热温差时,线胀系数略大于钢管的玻璃钢管道将产生较大的热应变,但由于玻璃钢管道的轴向拉伸模量约11.2GPa,钢管的模量为210GPa,所以,温差在玻璃钢管道上产生的热应力仅约为钢管的1/11。也就是说,在实际使用中,钢管需增加膨胀接头以消除管线上的热应力集中,玻璃钢管一般却可以不予考虑〔4〕。玻璃钢管道的热线胀系数使得它具有良好的抗热耐寒特性,可在地表、地下、架空、海底、沙漠、冰冻、潮湿等各种恶劣环境中使用。 2.6 接头少、连接方式多样灵活 缠绕玻璃钢管道单管长度6~12m,甚至更长,在长距离管线安装时,所需接头少,既能使流动水阻降低,也减少了施工费用,同时,管线因接头多而发生渗漏的可能性也较钢管大为降低。另外,缠绕玻璃钢管道的接头方式有多种,主要包括:承插胶接、平端对接、(活套)法兰连接、(带锁紧装置)O形圈连接、螺纹连接等,可根据具体施工条件,灵活选择接头方式,从而提高了工程的可靠性。 2.7 电绝缘性能好 钢管、均为电的良导体。玻璃钢管道却是绝缘体,击穿电压:12~16kV/mm,体积电阻率:~1014Ω.cm,表面电阻率:~1011Ω,绝缘性能优良,可安全地应用于输电、电信线路密集区和多雷区。 2.8 不生锈 钢管、在储存、使用过程中,会因化学、电化学的作用产生局部电池反应,表面极易生锈,对输送介质往往会产生污染,因而,常需对其表面进行特殊防锈、除锈处理;纤维缠绕玻璃钢管道由于是由非金属材料制成,电极电位高,表面不会发生氧化锈蚀,无需处理,不会污染水质。 2.9 防污抗蛀 玻璃钢管内壁洁净光滑,难以被海水或污水中的甲贝、菌类等微生物玷污蛀附。而钢管、或钢筋混凝土管内表面却很容易被甲贝、牡蛎等附蛀寄生,且极难清除,增大粗糙率,使有效管径缩小,同时增大流动阻力,减少过水断面积。 2.10 可设计性强 根据具体使用情况,可对管道的具体性能及形状进行设计: ①可对缠绕时的缠绕角进行设计,以使管道具有不同的纵/环向强度分配; ②可对管道壁厚进行设计,以使管道可以承受不同的内外压; ③可对材料进行设计,以达到不同的耐腐蚀目的、阻燃目的、介电目的等; ④可对接头方式进行设计,适用不同的安装条件,以提高工程安装速度; ⑤可对产品形状进行设计,以满足具体的形状需要。 |
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