การแนะนำ
ท่อระบายน้ำของเหมืองไม่ทำงานภายใต้ความกดดันคงที่
ความดันภายในท่อขุด HDPE สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกครั้งที่ปั๊มระบายน้ำเริ่มทำงาน หยุด หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการทำงาน การทำงานของวาล์วสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแรงดันอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ในแนวระบายน้ำใต้ดินหรือพื้นผิวดินที่ยาว เหตุการณ์เหล่านี้สามารถสร้างคลื่นความดันที่ไหลผ่านท่อได้
ปรากฏการณ์นี้เรียกกันทั่วไปว่าค้อนน้ำหรือแรงดันไฟกระชาก
สำหรับระบบระบายน้ำในเหมือง คำถามสำคัญไม่ใช่แค่ว่าท่อขุด HDPE สามารถทนต่อแรงดันการทำงานปกติได้หรือไม่ ท่อยังต้องทนต่อสภาวะแรงดันที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของปั๊มและวาล์วด้วย
สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการระบายน้ำในทุ่นระเบิดระยะไกล- ซึ่งแรงดันรบกวนที่เกิดขึ้นที่ปลายด้านหนึ่งของท่อสามารถเดินทางผ่านพื้นที่ขนาดใหญ่ของระบบได้
การนำทาง PE100 รับรู้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของแรงดันในระยะสั้น-ที่เพิ่มขึ้นเหนือแรงดันใช้งานสูงสุดปกติ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความเร็วของของไหล การทำงานของปั๊มและวาล์วซ้ำๆ ยังสามารถสร้างแรงกดแบบวนตลอดอายุการใช้งานของท่อได้อีกด้วย
สำหรับท่อขุด HDPE วัสดุนั้นมีบทบาทสำคัญเนื่องจากโพลีเอทิลีนมีความยืดหยุ่นมากกว่าท่อโลหะแข็งอย่างมาก ความยืดหยุ่นดังกล่าวจะเปลี่ยนวิธีที่ท่อตอบสนองต่อแรงดันชั่วคราว
เกิดอะไรขึ้นภายในท่อขุด HDPE ระหว่างการปิดปั๊ม?
พิจารณาท่อระบายน้ำเหมืองทั่วไป
ปั๊มจะดันน้ำผ่านท่อ HDPE ยาวจากจุดรวบรวมใต้ดินไปยังจุดระบายน้ำที่ผิวน้ำ ในขณะที่ปั๊มทำงาน น้ำจะมีความเร็วที่แน่นอน ผนังท่ออยู่ภายใต้แรงดันภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบสูบน้ำ
เมื่อปั๊มหยุดกะทันหัน น้ำจะไม่หยุดเคลื่อนที่ทันที
น้ำมีความเฉื่อย น้ำที่ไหลยังคงดำเนินต่อไปในขณะที่ปั๊มไม่ได้ให้แรงขับเคลื่อนเหมือนเดิมอีกต่อไป สิ่งนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เกิดคลื่นความดัน
คลื่นเคลื่อนที่ไปตามท่อ
หากท่อระบายน้ำมีความยาวหลายร้อยเมตรหรือหลายกิโลเมตร แรงดันรบกวนอาจเคลื่อนที่ผ่านท่อขุด HDPE ที่มีความยาวมากก่อนที่ระบบจะกลับสู่สภาวะการทำงานปกติ
นี่คือสาเหตุที่ความดันที่แสดงบนเกจปล่อยปั๊มระหว่างการทำงานปกติไม่จำเป็นต้องเป็นแรงดันสูงสุดที่ท่อสัมผัสได้
ท่อต้องจัดการกับทั้งแรงดันใช้งานปกติและแรงดันชั่วคราว

เหตุใดท่อขุด HDPE จึงตอบสนองต่อแรงดันไฟกระชากแตกต่างออกไป
ผนังของท่อขุด HDPE ไม่แข็งแบบเดียวกับท่อเหล็ก
PE100 มี-โมดูลัสความยืดหยุ่นในระยะยาวประมาณ 200 MPa อัตราส่วนปัวซองประมาณ 0.45 และการยืดตัวที่จุดขาดมากกว่า 600% ตามข้อมูลอ้างอิง PE100+
คุณสมบัติเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแรงดันไฟกระชากเนื่องจากผนังท่ออาจเสียรูปเล็กน้อยเมื่อแรงดันภายในเปลี่ยนแปลง
เมื่อความดันเพิ่มขึ้น เส้นผ่านศูนย์กลางของท่ออาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยและผนังจะเกิดความเครียดตามเส้นรอบวงเพิ่มเติม การเสียรูปนั้นจะดูดซับส่วนหนึ่งของการตอบสนองชั่วคราว แทนที่จะบังคับให้แรงดันทั้งหมดเปลี่ยนไปจนกลายเป็นผนังท่อที่แข็งมาก
นี่ไม่ได้หมายความว่าท่อขุด HDPE สามารถเพิกเฉยต่อค้อนน้ำได้
หมายความว่าต้องพิจารณาการตอบสนองของวัสดุเมื่อประเมินประวัติแรงดันของระบบระบายน้ำ
ท่อที่มีการสตาร์ทและหยุดบ่อยครั้งของปั๊มจึงควรได้รับการประเมินตามรอบการทำงานจริง ไม่ใช่แค่แรงดันคงที่เท่านั้น
อัตราแรงดันไม่เหมือนกับแรงดันไฟกระชาก
ความแตกต่างนี้มีความสำคัญต่อการจัดหาการระบายน้ำจากเหมือง
สมมติว่ามีการระบุท่อขุด HDPE สำหรับระดับแรงดัน PN ที่แน่นอน ระดับแรงดันนั้นอธิบายถึงแรงดันใช้งานที่อนุญาตของท่อภายใต้เงื่อนไขการออกแบบที่กำหนดไว้
การปิดปั๊มสามารถสร้างแรงดันเพิ่มขึ้นชั่วคราวเหนือแรงดันใช้งานปกติ
ดังนั้นคำถามทางวิศวกรรมจึงกลายเป็น:
ความดันสูงสุดภายในท่อขุด HDPE ในระหว่างรอบการทำงานทั้งหมดคือเท่าใด?
คำตอบขึ้นอยู่กับปั๊ม ความเร็วการไหล ความยาวท่อ การทำงานของวาล์ว โปรไฟล์ระดับความสูง และเวลาปิดเครื่อง
แนวทาง PE100 แนะนำเป็นพิเศษในการวิเคราะห์ไฟกระชากสำหรับท่อที่ต้องสัมผัสกับไฟกระชากและการรับน้ำหนักจากความล้า
สำหรับระบบระบายน้ำของเหมือง สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งเมื่อท่อส่งมีส่วนที่ยาวจากสถานีสูบน้ำใต้ดินไปจนถึงพื้นผิว
ท่อขุด HDPE ขนาดยาวจำเป็นต้องให้ความสนใจกับแรงดันชั่วคราวมากขึ้น
ความยาวของท่อเปลี่ยนความสำคัญของแรงดันไฟกระชาก
การเชื่อมต่อระบายน้ำระยะสั้นใกล้กับปั๊มอาจประสบกับแรงดันรบกวนที่ตกตะกอนค่อนข้างเร็ว
ท่อระบายน้ำเหมืองยาวมีพฤติกรรมแตกต่างออกไป
คลื่นความดันสามารถเคลื่อนที่ไปตามท่อ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงท่อ วาล์ว ถัง ข้องอ หรือปลายท่อ และโต้ตอบกับคลื่นความดันอื่นๆ
ผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นประวัติความกดดันที่ซับซ้อนกว่า "ความกดดันปกติบวกหนึ่งคลื่น" อย่างมาก
นี่คือสาเหตุที่ไม่ควรเลือกระบบท่อขุด HDPE แบบยาวจากค่าแรงดันคงที่เท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีความสำคัญเนื่องจากความเร็วการไหลเปลี่ยนแปลงตามเส้นผ่านศูนย์กลาง สำหรับอัตราการไหลที่เท่ากัน เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่เล็กกว่าจะทำให้ความเร็วน้ำสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของความเร็วนั้นสามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ความดันชั่วคราวที่มีนัยสำคัญยิ่งขึ้นได้
ความหนาของผนังและ SDR ก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากรูปทรงของท่อขุด HDPE มีอิทธิพลต่อการตอบสนองต่อแรงดัน
ปั๊มสตาร์ท-ขึ้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแรงดันได้เช่นกัน
ค้อนน้ำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปิดระบบฉุกเฉินเท่านั้น
ปั๊มที่เริ่มต้นจากท่อที่เต็มสามารถสร้างแรงดันชั่วคราวได้
สิ่งนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญในเหมืองที่ปั๊มระบายน้ำทำงานโดยอัตโนมัติตามระดับน้ำ
ปั๊มอาจเริ่มทำงานเมื่อบ่อถึงระดับหนึ่ง ให้เดินเครื่องสักระยะหนึ่งแล้วจึงหยุด ในวันปกติ ท่อขุด HDPE อาจประสบกับวงจรแรงดันดังกล่าวหลายครั้ง
การเปลี่ยนแปลงแรงดันแต่ละครั้งอาจไม่มากพอที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในทันที
ปัญหาที่สำคัญกว่าคือการทำซ้ำ
ความแปรผันของแรงดันซ้ำๆ ถือเป็นภาระจากความเมื่อยล้า แนวทาง PE100 แยกความแตกต่างระหว่างการโหลดแบบวนนี้จากเหตุการณ์ไฟกระชากครั้งเดียว และตั้งข้อสังเกตว่าความถี่และความกว้างของวงจรแรงดันเป็นปัจจัยสำคัญ
ดังนั้นรูปแบบการทำงานของเหมืองจึงมีความสำคัญพอๆ กับแรงดันปั๊มที่ระบุ
พารามิเตอร์ท่อขุด HDPE ที่เกี่ยวข้องกับไฟกระชาก
|
พารามิเตอร์ |
ช่วง / อ้างอิงท่อขุด HDPE ทั่วไป |
|
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด |
DN50–DN1200 |
|
ระดับความดัน |
PN1.0–PN10 |
|
ความยาวมาตรฐาน |
9 m / 12 m |
|
PE100 นาง |
10 เมกะปาสคาล |
|
ความต้านทานแรงดึง PE100 ที่คราก |
ประมาณ. 23 MPa |
|
การยืดตัว PE100 เมื่อขาด |
>600% |
|
PE100 โมดูลัสความยืดหยุ่นระยะยาว- |
ประมาณ. 200 MPa |
|
อัตราส่วนของปัวซอง |
ประมาณ. 0.45 |
|
เฮเซน-สัมประสิทธิ์วิลเลียมส์ |
ประมาณ. 150–155 |
|
โคลบรูค-ความหยาบสีขาว |
ประมาณ. 0.00152 มม |
ค่า PE100 ข้างต้นเป็นค่าอ้างอิงวัสดุ แทนที่จะเป็นค่าทดแทนข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองของผู้ผลิต
สำหรับโครงการขุดจริง ระดับ PN และความหนาของผนังที่เลือกจะต้องตรงกับแรงดันใช้งานสูงสุด อุณหภูมิ แรงดันชั่วคราว และเงื่อนไขการติดตั้ง

ท่อขุด HDPE เปิดเผยมากที่สุดที่ไหน?
แรงดันไฟกระชากไม่จำเป็นต้องสร้างสภาวะทางกลแบบเดียวกันทุกที่ในท่อ
ส่วนระบายของปั๊มอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงแรงดันอย่างรวดเร็ว ตำแหน่งของวาล์วสามารถสร้างสภาวะชั่วคราวเฉพาะที่ได้ การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงอาจส่งผลต่อแรงดันสถิต ส่วนแนวตั้งที่ยาวสามารถสร้างแรงดันไฮดรอลิกได้มากเนื่องจากความแตกต่างของระดับความสูง
การเชื่อมต่อสมควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ
การเชื่อมต่อหน้าแปลน วาล์ว หรือปั๊มทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะด้านในด้านความแข็งและรูปทรง ท่อขุด HDPE แบบตรงสามารถเปลี่ยนรูปแตกต่างจากชุดเชื่อมต่อได้
ดังนั้น การวิเคราะห์แรงดันไฟกระชากควรพิจารณาร่วมกับการออกแบบการเชื่อมต่อ แทนที่จะถือว่าท่อเป็นส่วนประกอบที่แยกออกจากกัน
ผู้ซื้อควรประเมินท่อขุด HDPE เพื่อการระบายน้ำอย่างไร
ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างตาม "ท่อ HDPE PN10" เท่านั้น อาจไม่สามารถอธิบายสภาพการทำงานที่สมบูรณ์ได้
สำหรับท่อระบายของเหมือง ซัพพลายเออร์ควรเข้าใจ DN ที่ต้องการ แรงดันใช้งานปกติ แรงดันสูงสุด อัตราการไหลของปั๊ม ความถี่ในการเริ่ม/หยุดปั๊ม ความยาวของท่อ และโปรไฟล์ระดับความสูง
ความแตกต่างระหว่างแรงดันใช้งานปกติและแรงดันชั่วคราวสูงสุดมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ตัวอย่างเช่น ปั๊มอาจทำงานตามปกติที่แรงดันต่ำกว่าระดับแรงดันปกติ แต่การปิดเครื่องอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มแรงดันได้ชั่วคราว การเลือกท่อจึงต้องคำนึงถึงขอบเขตแรงดันที่สมบูรณ์ด้วย
คำแนะนำในการออกแบบ PE100+ เกี่ยวข้องกับแรงดันใช้งานสูงสุดกับความแข็งแรงของวัสดุ SDR และค่าสัมประสิทธิ์การบริการที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าเหตุใดรูปทรงของท่อและสภาพการทำงานจึงไม่สามารถแยกออกจากพิกัดแรงดันได้
บทสรุป
ค้อนน้ำไม่ใช่ปัญหาทางไฮดรอลิกที่เป็นนามธรรมสำหรับท่อขุด HDPE
เป็นสภาวะการทำงานจริงที่สร้างขึ้นโดยปั๊มและวาล์วที่ควบคุมการระบายน้ำของเหมือง
เมื่อปั๊มหยุด วาล์วปิด หรือความเร็วน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความดันภายในท่ออาจเพิ่มขึ้นเกินแรงดันใช้งานปกติชั่วคราว ในท่อระบายน้ำเหมืองขนาดยาว คลื่นแรงดันที่เกิดขึ้นสามารถเดินทางผ่านท่อ HDPE ส่วนใหญ่ได้
ความยืดหยุ่นของ PE100 จะเปลี่ยนวิธีที่ท่อตอบสนองต่อการรับน้ำหนักชั่วคราวนี้ ในขณะที่ DN, ความหนาของผนัง, SDR และระดับความดันของท่อจะเป็นตัวกำหนดความจุของโครงสร้างของท่อ
ด้วยเหตุนี้ การเลือกท่อขุด HDPE สำหรับการระบายน้ำจากเหมืองจึงควรไม่เพียงแต่ขึ้นอยู่กับแรงดันคงที่เท่านั้น ควรพิจารณารอบการสูบจริงและสภาวะแรงดันชั่วคราวด้วย โดยเฉพาะสำหรับระบบระบายน้ำระยะไกล-ที่มีการทำงานของปั๊มบ่อยครั้ง
สำหรับผู้ซื้อเหมืองแร่ ข้อกำหนดสำคัญไม่ได้เป็นเพียงความดันที่พิมพ์บนท่อเท่านั้น อยู่ที่ว่าระบบท่อขุด HDPE ที่สมบูรณ์จะสามารถรองรับประวัติแรงดันที่สร้างขึ้นจากการดำเนินการระบายน้ำจริงของเหมืองได้หรือไม่
ขอใบเสนอราคาท่อ HDPE
|
ขั้นตอน |
กระบวนการ |
รายละเอียด |
|
1 |
ส่งข้อกำหนด |
DN ความดัน ปานกลาง อุณหภูมิในการทำงาน และการใช้งาน |
|
2 |
การยืนยันข้อมูลจำเพาะ |
ประเภทท่อ เกรดวัสดุ อัตราแรงดัน ความหนาของผนัง/SDR และการเชื่อมต่อ |
|
3 |
ใบเสนอราคา |
ราคา เวลานำ เงื่อนไขการบรรจุและการจัดส่ง |
|
4 |
การสั่งซื้อและการผลิต |
สัญญา การชำระเงิน และการผลิต |
|
5 |
การตรวจสอบและจัดส่ง |
การตรวจสอบคุณภาพและการจัดส่ง |
สำหรับท่อขุด HDPE ส่งถึงเรา:
DN + PN/SDR + ปานกลาง + อุณหภูมิในการทำงาน + วิธีการติดตั้ง + ความยาวท่อ + ปริมาณ
สำหรับการระบายน้ำและการแยกน้ำออกจากเหมือง โปรดจัดเตรียม:
การใช้งาน + ความกดดันในการทำงาน + สภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
สำหรับแร่-ที่มีน้ำจากเหมือง ถ้ามี:
เคมีของน้ำ / pH + อุณหภูมิ + สารแขวนลอย
ลั่วหยาง Zhengju ใหม่วัสดุเทคโนโลยี Co., Ltd.
วอตส์แอปป์: +86 19937270645
อีเมล:baibaili456@gmail.com
วีแชท: +86 19937270645
รับราคาที่ดีที่สุดสำหรับท่อขุด HDPE ของคุณ.