Erdgas-Perforiertes Polyethylenrohr 1,6 MPa Fortschrittliches Drainage-Polyethylenrohr
Perforiertes Polyethylenrohr für Erdgas
,perforiertes Polyethylenrohr 1
,6 MPa
Perforiertes, mit Stahlband verstärktes PE-Rohrist eine hochintegrierte Verbundrohrleitungslösung, die speziell für Erdgasverteilungsnetze, Methansammelleitungen in Kohleflözen und die Brenngasübertragung in städtischen und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung eines präzisionsperforierten Stahlverstärkungsskeletts mit gasundurchlässigen Polyethylenschichten entsteht ein Rohrleitungssystem, das die strengen Sicherheits- und Durchlässigkeitsanforderungen moderner Gasinfrastruktur erfüllt und gleichzeitig die Korrosionsanfälligkeit traditioneller Stahlgasleitungen überwindet.
Das Rohr wird mithilfe eines fortschrittlichen kontinuierlichen Coextrusionsverfahrens hergestellt, bei dem ein hochfester Stahlstreifen, der gleichmäßig mit einem präzisen Lochmuster perforiert ist, spiralförmig zu einem Verstärkungsnetz gewickelt und dauerhaft in Innen- und Außenschichten aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) eingekapselt wird. Durch die Perforationen können die inneren und äußeren PE-Schichten durch das Stahlgeflecht hindurch verschmelzen und eine dauerhaft einheitliche Struktur ohne Hohlräume an der Grenzfläche schaffen, die als Gasmigrationswege dienen könnten.
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) |
Gastransportanwendungen
Über die Aufgaben der Wasserversorgung hinaus bietet dieses stahlverstärkte PE-Verbundrohr entscheidende Leistungsvorteile für Erdgas- und Brenngastransportnetze:
Städtische Gasverteilungsnetze:Bietet eine korrosionsbeständige, vollständig geschweißte Alternative zu alternden Gasverteilungsnetzen aus Gusseisen und Stahl in städtischen Umgebungen und verhindert Leckagen durch Graphitierung, Verbindungsverschlechterung und äußere Korrosion.
Methangewinnung im Kohleflöz:Transportiert Kohleflözgas und Kohleflözmethan von Bohrlöchern zu Verarbeitungsanlagen mit voller Beständigkeit gegen das aggressive Produktionswasser, Schwefelwasserstoffspuren und Kohlendioxid, die in CBM-Produktionsflüssen vorkommen.
Industrielle Brenngasversorgungsleitungen:Dient als primäre Gasversorgungsleitung für Fabriken, Kraftwerke und Produktionsanlagen und kombiniert die Druckfestigkeit von Stahl mit der Korrosionsfestigkeit und Installationsökonomie von Polyethylen.
LPG-Dampfverteilungsnetze:Behandelt die Dampfphasenverteilung von Flüssiggas in gewerblichen und privaten Netzwerken mit vollständiger Beständigkeit gegen Geruchsstoffe und Spuren von Kohlenwasserstoffchemikalien, die Elastomerdichtungen in Rohrleitungssystemen mit mechanischen Verbindungen abbauen.
Rohrleitungen für komprimierte Erdgastankstellen:Liefert CNG von Kompressorstationen zu Zapfanlagen und Speicherkaskaden und bietet dabei die Berstdruck-Sicherheitsmarge und mechanische Robustheit, die für den Betrieb von Gasbetankungsanlagen mit hohem Zyklus erforderlich sind.
Produktvorteile für den Gastransportdienst
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Gasundurchlässige Verbundbarriere:Die durchgehende HDPE-Einkapselung in Kombination mit dem Stahlgeflechtkern schafft eine mehrschichtige Permeationsbarriere, die den Gasdurchlässigkeitswiderstand von PE-Rohren mit massiver Wand deutlich übertrifft und strenge Sicherheitsvorschriften für die Brenngasverteilung erfüllt.
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Integrität der Elektrofusionsverbindung:Die Verbindungsmethoden „Heißschmelz-Elektrofusion“ und „Stumpfschweißen“ erzeugen vollständig homogene, leckagefreie Verbindungen ohne mechanische Dichtungen und eliminieren den Verschleiß der Dichtungen und Ausfälle bei der Schraubenentspannung, die die Hauptleckquellen in geflanschten Gasrohrleitungen aus Stahl darstellen.
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Korrosionsfreier Gashauptaustausch:Da die Metalloberfläche weder Erde, Grundwasser noch elektrischen Streuströmen ausgesetzt ist, entfällt bei dem Rohr die kathodische Schutztechnik, Beschichtungsprüfungen und Korrosionssanierungsprogramme, die das Wartungsbudget von Gasverteilungsnetzen aus Stahl verschlingen.
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Berstdruck-Sicherheitsmarge:Die Stahlgeflechtverstärkung sorgt im Gegensatz zu spröden, bruchanfälligen Rohren aus reinem PE für einen kontrollierten Berstversagensmodus mit sichtbarer Verformung vor dem Bruch und erhöht so die Betriebssicherheit in Bereichen mit hoher Gasübertragung.
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Reduzierter Platzbedarf bei der Installation:Das Rohr ist leichter als Stahl und steifer als reines PE und vereinfacht die grabenlose Installation mithilfe horizontaler Richtbohr- und Rohrbersttechniken, wodurch Störungen städtischer Straßen bei Sanierungsprojekten für Gasnetze minimiert werden.
