Tubo de polietileno perforado de gas natural 1.6MPa Tubo de polietileno de drenaje avanzado
Tubo de polietileno perforado de gas natural
,Tubo de polietileno perforado 1
,6 MPa
Tubo de PE reforzado con tira de acero perforadaes una solución de tuberías compuestas de alta integridad diseñada específicamente para redes de distribución de gas natural, líneas de recolección de metano en lechos de carbón y transmisión de gas combustible en entornos urbanos e industriales. La fusión de un esqueleto de refuerzo de acero perforado con precisión con capas de polietileno impermeables al gas crea un sistema de tuberías que cumple con los estrictos requisitos de seguridad y permeabilidad de la infraestructura de gas moderna y, al mismo tiempo, supera las vulnerabilidades a la corrosión de las tuberías principales de acero tradicionales.
La tubería se produce mediante un avanzado proceso de coextrusión continua en el que una tira de acero de alta resistencia, perforada uniformemente con un patrón de orificios preciso, se enrolla helicoidalmente en una malla de refuerzo y se encapsula permanentemente dentro de capas internas y externas de polietileno de alta densidad (HDPE). Las perforaciones permiten que las capas internas y externas de PE se fusionen a través de la malla de acero, creando una estructura permanentemente unificada sin huecos interfaciales que puedan servir como vías de migración de gas.
Especificaciones comunes para tuberías compuestas de polietileno con tira de acero perforada
| Diámetro exterior nominal y tolerancia (Dn/mm) | Espesor nominal de pared y tolerancia (en/mm) | Falta de redondez (mm) | Presión nominal (MPa) | Valor mínimo s (mm) | Longitud y tolerancia (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) |
Aplicaciones de transmisión de gas
Más allá de las tareas de suministro de agua, esta tubería compuesta de PE reforzada con acero ofrece ventajas de rendimiento críticas para las redes de transporte de gas natural y gas combustible:
Redes de Distribución de Gas Urbano:Proporciona una alternativa totalmente soldada y a prueba de corrosión a las antiguas redes de distribución de gas de hierro fundido y acero en entornos urbanos, eliminando las fugas por grafitización, el deterioro de las juntas y la corrosión externa.
Recolección de metano en lechos de carbón:Transporta gas de veta de carbón y metano de lecho de carbón desde las bocas de los pozos hasta las instalaciones de procesamiento con total resistencia al agua producida agresiva, trazas de sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono que se encuentran en los flujos de producción de CBM.
Líneas de suministro de gas combustible industrial:Sirve como tubería principal de suministro de gas para fábricas, plantas de energía e instalaciones de fabricación, combinando la presión nominal del acero con la inmunidad a la corrosión y la economía de instalación del polietileno.
Redes de Distribución de Vapor de GLP:Maneja la distribución en fase de vapor de gas licuado de petróleo en redes comerciales y residenciales con total resistencia a los olores y trazas de hidrocarburos químicos que degradan los sellos elastoméricos en sistemas de tuberías con juntas mecánicas.
Tuberías de estaciones de gas natural comprimido:Suministra GNC desde las estaciones compresoras hasta los equipos de distribución y las cascadas de almacenamiento, proporcionando el margen de seguridad de presión de explosión y la resistencia mecánica necesarios para las operaciones de las instalaciones de abastecimiento de gas de ciclo alto.
Ventajas del producto para el servicio de transmisión de gas
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Barrera compuesta impermeable a los gases:La encapsulación continua de HDPE combinada con el núcleo de malla de acero crea una barrera de permeación multicapa que excede significativamente la resistencia a la permeabilidad al gas de las tuberías de PE de pared sólida, cumpliendo con estrictos códigos de seguridad de distribución de gas combustible.
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Integridad de la junta de electrofusión:Los métodos de conexión por electrofusión por fusión en caliente y soldadura a tope producen uniones completamente homogéneas y a prueba de fugas sin sellos mecánicos, lo que elimina el deterioro de la junta y las fallas por relajación de los pernos que representan las fuentes de fugas dominantes en las tuberías de gas de acero con bridas.
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Reemplazo principal de gas libre de corrosión:Con cero exposición de la superficie metálica al suelo, agua subterránea o corrientes eléctricas parásitas, la tubería elimina los sistemas de protección catódica, las inspecciones de revestimiento y los programas de remediación de la corrosión que consumen los presupuestos de mantenimiento de las redes de distribución de gas de acero.
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Margen de seguridad de presión de estallido:El refuerzo de malla de acero proporciona un modo de falla por explosión controlada con deformación visible antes de la ruptura, a diferencia de las tuberías de PE puro propensas a fracturas, lo que mejora la seguridad operativa en áreas de transmisión de gas de altas consecuencias.
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Huella de instalación reducida:Más liviana que el acero y más rígida que el PE puro, la tubería simplifica la instalación sin zanjas utilizando técnicas de perforación direccional horizontal y ruptura de tuberías, minimizando la interrupción de las calles urbanas durante los proyectos de rehabilitación de la red de gas.
