中文名 | 纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)缠绕结构壁管(A型) | 标准编号 | T/GDC 29—2019 |
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发布日期 | 2019年08月28日 | 实施日期 | 2019年09月15日 |
江西汇丰管业有限公司、中国检验认证集团吉林有限公司、中华人民共和国黄埔海关、广东工业大学、华南理工大学、广州城建职业学院。
颜色、外观、规格尺寸、物理力学性能、系统适应性
胡定红、晏田古、丁芬平、施群、殷莉、张南峰、刘桂光、戴文彬、徐浩荣。
直埋保温管外的高密度聚乙烯外护管可以套自己编制的补充定额子目的。
高密度聚乙烯(High Density Polyethylene,简称为“HDPE”),是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐...
聚乙烯是没有毒的,但是由于聚乙烯塑料为了适合不同的使用范围,常常添加一些添加剂,比如增强剂,增塑剂,染色剂或者抗老化剂等等,这些添加剂一般是小分子物质,在一定条件下容易挥发也会产生有毒物质
本标准规定了纳米改性高密度聚乙烯(MUHDPE)缠绕结构壁管(A型)的材料、管材结构与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输、贮存。 本标准适用于长期工作温度在45℃以下的埋地排水、排污工程,主要用于市政工程、交通设施、农业、水利建设等领域的管材。
HDPE 高密度聚乙烯缠绕结构壁管( A型) ——产品定义 //Product Definition HDPE(高密度聚乙烯)缠绕结构壁管是以高密度聚乙烯为主要原料,采用 缠绕成型工艺,具有平整的内外表面,在内外壁之间由方形螺旋形肋连接的管材。 该产品生产工艺可靠、生产范围宽泛、产品性能稳定的特点,是新近发展较 快的新型埋地排水用管材,为市场接受并广泛使用。 常见别名: 高密度聚乙烯缠绕管 高密度聚乙烯中空缠绕管 高密度聚乙烯中空壁螺旋缠绕管 高密度聚乙烯双壁缠绕管 高密度聚乙烯增强缠绕管 ——工艺流程 //Process ——产品标准 //Product Standards 产品执行标准:国家标准 GB/T 19472.2—2004《埋地用聚乙烯( PE)结构 壁管道系统 第 2部分:聚乙烯缠绕结构壁管材》 。 Pe粒子 色母料 混 合 投 料 挤 出 真空定型 方管冷却冷 却 缠
以“东大街改造排水工程D标段”为例 ,分析了“增泰牌”埋地排水用高密度聚乙烯 (HDPE)缠绕结构壁管 ,在应用于排水工程施工时 ,主要的施工方法及其注意事项
本文件适用于长期输送介质温度在40℃以下的埋地重力流城镇生活排水、工业排水以及农田排水等的高分子量高密度聚乙烯(HMWHDPE)双波峰缠绕结构壁管材(以下简称“管材”)。
本文件规定了高分子量高密度聚乙烯(HMWHDPE)双波峰缠绕结构壁管材的术语和定义、符号和缩略语、材料、分类与标记、管材结构与连接方式、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输与贮存。
纳米改性变压器油作为一种新型的绝缘材料,给传统的油纸复合绝缘结构带来了新的突破。一方面它可以显著改善油纸绝缘结构的散热性能,有效地解决绝缘材料的热老化问题;另一方面,纳米颗粒的引入还可以提高变压器油的绝缘特性。 国内外的研究状况为基础,从交直流耐压、冲击特性、抗老化、抗水分以及纳米油一纸交互作用等方面对纳米改性油的性能进行总结,介绍适用于纳米改性油击穿特性解释的3种理论模型。然而纳米改性变压器油还是一个全新的领域,针对它的研究还比较少,不管是在理论解释还是在绝缘特性上都有许多问题需要深入探索,具体叙述如下:
1)纳米材料体系的选择。理论上讲,绝大部分固体材料都可以提高纳米流体的导热性能,例如金属材料、绝缘材料、半导体材料等。但是纳米颗粒的引入必须考虑到纳米油作为绝缘材料实际使用的这一要求,而不能仅仅追求散热能力的提高。对于纳米改性变压器油的评价标准将是电气耐压特性、抗老化特性、稳定性和散热性等多种因素的综合,所以改性纳米颗粒材料体系的筛选将是当前以及今后一个长期存在的问题。
2)纳米改性变压器油的稳定性是其作为绝缘
材料运用的必备条件。在纳米流体中,纳米粒子很容易聚集形成团聚体,在重力的作用下缓慢沉降,这样会使纳米流体性能逐步退化,甚至造成微管堵塞、热导率降低。克服颗粒团聚,保持流体稳定性的有效手段是对颗粒进行表面处理,一般为通过分散剂改善颗粒表面活性。但是利用化学试剂表面改性往往会破坏改性油的电气特性和老化特性,因此寻找合适的改性变压器油的制备工艺,保证改J陛油的稳定性与其他性能的平衡,将是纳米改性变压器油研究过程中的主要问题 。
3)国内外针对纳米改性变压器油开展的研究还比较少,而关于改性油独特性能的理论解释更仅仅处于开始阶段,很大程度上还依赖于固体聚合物中纳米改性的相关理论。在今后的研究中,除了关注不同材料体系和制备方法对纳米改性油传热、电气等方面性能的影响之外,纳米颗粒对变压器油的改性机理将是另一个研究重点。2100433B