Stahlstreifenverstärkte PE-Rohre Polyethylenperforierte Rohre für Bergbauschleim
Steel Strip Reinforced PE Pipe
,Mining Polyethylen Perforated Pipe
,Slurry Polyethylen Perforated Pipe
Perforiertes, mit Stahlband verstärktes PE-Rohrist ein hochbelastbares Verbundrohrsystem, das den hohen Anforderungen beim Transport von Bergbauschlamm, in Mineralverarbeitungskreisläufen und bei der Entwässerung von Minen standhält. Durch die Kombination einer abriebfesten HDPE-Auskleidung mit einem hochfesten perforierten Stahlverstärkungskern bietet dieses Rohr die strukturelle Festigkeit und Verschleißfestigkeit, die für die anspruchsvollsten Förderanwendungen für Flüssigkeiten und Feststoff-Flüssigkeits-Gemische in der Bergbauindustrie unerlässlich sind.
Das Rohr wird durch ein proprietäres kontinuierliches Extrusionsverfahren hergestellt, bei dem ein gleichmäßig perforierter Stahlstreifen spiralförmig zu einem zylindrischen Verstärkungskäfig geformt und gleichzeitig in innere und äußere Polyethylenschichten eingekapselt wird. Dadurch entsteht eine monolithische Verbundstruktur, bei der das Stahlskelett Druckfestigkeit und Ringfestigkeit für Hochdruck- und Erdarbeiten bietet, während die HDPE-Auskleidung eine hervorragende Beständigkeit gegen abrasiven Verschleiß, saures Grubenwasser und chemische Reagenzien bietet, die in der gesamten Prozesskette des Bergbaus auftreten.
Gemeinsame Spezifikationen für Polyethylen-Verbundrohre mit perforiertem Stahlband
| Nennaußendurchmesser und Toleranz (Dn/mm) | Nennwandstärke und Toleranz (en/mm) | Unrundheit (mm) | Nenndruck (MPa) | Minimaler s-Wert (mm) | Länge und Toleranz (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 ± 0,85 | 4,0 ± 0,95 | 1,0 | 2,0 | 1.5 | 6000 (+20 / 0) |
| 63 ± 0,86 | 4,5 ± 0,86 | 1.26 | 2,0 | 1.5 | 6000 (+20 / 0) |
| 75 ± 0,87 | 5,0 ± 0,87 | 1.5 | 2,0 | 1.5 | 6000 (+20 / 0) |
| 90 ± 0,89 | 5,5 ± 0,88 | 1.8 | 2,0 | 1.5 | 6000 (+20 / 0) |
| 110 ± 1,0 | 6,0 ± 0,89 | 2.2 | 2,0 | 1.5 | 6000 (+20 / 0) |
| 140 ± 1,1 | 8,0 ± 1,0 | 2.8 | 1.6 | 2.5 | 9000 (+20 / 0) |
| 160 ± 1,2 | 10,0 ± 1,1 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 9000 (+20 / 0) |
| 200 ± 1,3 | 11,0 ± 1,2 | 4,0 | 1.6 | 2.5 | 12000 (+20 / 0) |
| 250 ± 1,4 | 12,0 ± 1,3 | 5,0 | 1,25 | 3.5 | 12000 (+20 / 0) |
| 315 ± 1,5 | 13,0 ± 1,4 | 6.3 | 1,25 | 3.5 | 12000 (+20 / 0) |
| 400 ± 1,6 | 15,0 ± 1,5 | 8,0 | 1,25 | 3.5 | 12000 (+20 / 0) |
| 500 ± 1,7 | 16,0 ± 1,6 | 10.0 | 1,0 | 4,0 | 12000 (+20 / 0) |
| 630 ± 1,8 | 17,0 ± 1,7 | 12.3 | 1,0 | 4,0 | 12000 (+20 / 0) |
Anwendungen in der Bergbauindustrie
Über die Standardaufgaben der Wasserversorgung hinaus geht dieses verstärkte Verbundrohrsystem auf kritische Herausforderungen der Bergbauinfrastruktur ein, die herkömmliche Rohrleitungen wirtschaftlich nicht lösen können:
Tailings-Transportpipelines:Fördert mineralische Rückstandsschlämme mit hoher Dichte von Verarbeitungsanlagen zu Rückstandslagereinrichtungen mit hervorragender Abriebfestigkeit, die im kontinuierlichen Schlammbetrieb länger hält als gummierte Stahl- und HDPE-Alternativen.
Hauptleitungen zur Minenentwässerung:Dient als primäres arterielles Rohrleitungsnetz für Tagebau- und Untertage-Minenentwässerungssysteme und bewältigt großvolumiges Grundwasser und Prozesswasserabfluss unter anhaltendem Druck.
Prozesswasserverteilung:Verteilt Rohwasser, aufbereitetes Wasser und aufbereitetes Prozesswasser über die umfangreiche Infrastruktur des Minenstandorts, einschließlich Haufenlaugungspads, Flotationskreisläufe und Staubunterdrückungsnetzwerke.
Entwässerungssammlung des Säurebergwerks:Bietet dauerhafte Korrosionsfestigkeit in sauren Grubenwasser-Sammel- und -Fördersystemen, in denen die Umgebung mit niedrigem pH-Wert Kohlenstoffstahl, Sphäroguss und Betonrohre schnell zerstört.
Transport von Mineralkonzentrat-Pipelines:Bewältigt den hydraulischen Transport von Mineralkonzentraten wie Kupfer, Zink, Eisenerz und Kohle über mittlere bis große Entfernungen mit minimalem Pipeline-Verschleiß und minimaler Verschlechterung des Druckabfalls.
Produktvorteile für den Bergbauservice
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Extreme Abrieb- und Schlagfestigkeit:Die dicke HDPE-Innenauskleidung absorbiert die kinetische Energie von Feststoffpartikeln mit hoher Geschwindigkeit im Schlammfluss, während das Stahlskelett Druckfestigkeit gegen Steinschlag von außen, querende Fahrzeuglasten und Schwermaschinenverkehr auf Bergbaustraßen bietet.
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Immunität gegen saures Grubenwasser:Die vollständig gekapselte Stahlbewehrung hat keinen Kontakt mit dem transportierten Medium und bietet eine unbegrenzte Lebensdauer in sauren Minenabwässern und sulfidreichem Prozesswasser, das innerhalb von Monaten durch Standardstahlrohrwände korrodiert.
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Fähigkeit zur Hochdruckaufschlämmung:Die kombinierte Stahl-PE-Verbundstruktur bewältigt Betriebsdrücke von bis zu 2,0 MPa und ermöglicht den Schlammtransport über große Entfernungen ohne zwischengeschaltete Druckerhöhungsstationen, die die Investitionskosten und den Energieverbrauch für Bergbau-Pipelinenetze erhöhen.
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Geländeadaptive Steifigkeit:Das Stahlskelett bietet ausreichende strukturelle Steifigkeit für die oberirdische Installation auf unebenem Gelände des Bergbaugeländes und über natürliche Entwässerungskreuzungen hinweg, sodass keine durchgehenden Betonwiegen und Stützpfeiler erforderlich sind, die bei flexiblen Rohren aus reinem PE erforderlich sind.
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Reduzierte Lebenszykluskosten:Bei einer geplanten Lebensdauer von 50 Jahren und ohne die Notwendigkeit einer Innenauskleidung, eines kathodischen Schutzes oder einer Überwachung der Korrosionszugabe liegen die Gesamtbetriebskosten über die Betriebsdauer einer Mine deutlich unter denen von Stahl-, Gummiauskleidungs- und HDPE-Alternativen.
