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热塑·连续纤维增强热塑性预浸带在复合管道的应用

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增强热塑性塑料复合管是近年在国际上新发展起来的一种塑料管道,主要的特点是既能承受较高工作压力,同时还保持了聚乙烯管道有一定柔韧性的优点,可以做成盘管(连续管)形式,每盘长度从几十米到近千米。

连续纤维增强热塑性预浸带缠绕增强管充分利用了玻纤的强度、耐热性以及经济型,是目前复合塑料管里最经济、服役寿命最好的管道,使得管道兼具耐高温、耐高压、耐磨损的性能,解决了塑料管道环刚度、热变形等一系列问题。

国外主要应用于石油、天然气开采以及各种需要长距离输送、较高压力输送介质的管线领域。


CFRT-RTP管基本组成

热塑性内衬管 +CFRT结构层+热塑性外护层  

管道材料

内衬层材料和外保护层材料:

PE、PP、PA  

增强材料:

碳纤维、玻璃纤维、芳纶纤维等


基本组成


成型工艺设备


成型工艺设备

优势:

经济性:减重降厚,可以减少管道成本和安装成本,管线使用周内成本降到最低

施工性:海山动态环境,可承受较大的弯曲和扭力;≥15KN/㎡的刚度,可承受2.5m深埋

耐腐蚀:在酸、碱、盐等复杂流体浸泡下不腐蚀,可抵抗潮湿环境的电化学腐蚀

耐高压:常温下耐压2.0MPa-25MPa,根据特殊设计工作压力可以达到35MPa

耐高温:能长期承受高温高压以及极限冷热下(-40℃-95℃)50年以上抗蠕变要求

柔韧性:根据地形可在规定半径内自由弯转,改善施工安全并减少对环境的破坏


13.6* 10-6m/mk线膨胀系数,接近于金属管道。

增强层纤维为无机玻纤,使用寿命远高于有机材料,不需进行封端面处理。

增强层与工作层直接贴合,避免温差使各层之间变化不一致,产生脱层现象。

连续长度200-2000米不等,管与管接头较少。

不结垢和结蜡,流通效率更高;超低摩擦系数,减少长距离输送压头损失。



对比试验

市场机会:

原材料不断上涨的压力,促使在塑料管道的通用领域应用管道增强技术来降低成本。国际石油价格的不断上涨,引起塑料原材料价格的不断上涨,因此对塑料管道行业形成生产成本不断升高的压力。在塑料管道通用领域采用预浸带增强塑料管,可以比全塑料管明显减少树脂的消耗量,从而降低生产成本。

市场需求的分析:

需要使用增强塑料管道的市场,基本可以分成三个大领域。

1、小直径高压柔性管道(5-25MPa)用于油田注水等。直径50-150mm,盘卷管。

小直径高压柔性管道是用来替代目前油田注水使用的钢管和玻璃钢管。

预浸带RTP管耐腐蚀性好,以盘卷形式供应,方便铺设,替代的优势非常明显。

2、小直径中压柔性管道(1.6-5MPa),直径100-200mm,盘卷管。

用于油田和矿山输水、输气、输浆、工程和市政抢险,或者临时铺设的管道。

小直径中压柔性管道用来替代目前油田和矿山使用的钢管和玻璃钢管,因为耐腐蚀性好,重量轻,可以盘卷供应,连接和铺设方便(尤其在沙漠、海滩等环境中)。

3、大中口径的抵压管道(<1.6MPa)用于城乡输水管道。直径100mm—1600mm或者更大;

200mm—250mm以下以盘卷形式供应;

200mm—250mm以上直管供应。

主流产品是全塑料的PE和PVC管道,开发增强热塑性塑料管道可以减少塑料的消耗并降低生产成本。

来源:青岛中集创赢

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来源:碳纤维生产技术
化学通用材料试验
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-07-18
最近编辑:5月前
碳纤维生产技术
助力国内碳纤维行业发展
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聚焦·碳纤维复合材料应用于海洋领域,促进我国海洋能源开发

近年来,碳纤维复合材料在海洋领域的应用越来越广泛,海洋环境下的腐蚀,高压,水底暗流流动带来的强剪切作用对材料的耐腐蚀性,强度和疲劳性能提出了严格的要求。碳纤维复合材料自身有着优良的耐皮性能、抗蚀性能,在海洋领域的开发拓展中占有优势,现如今,碳纤维复合材料在海洋领域发挥着越来越大的作用。一、碳纤维复合材料在海底油气田建造中的应用碳纤维复合材料可以用作油田钻井平台中的生产井管、抽油杆、储藏槽、海底输油管、甲板等部件。其制造工艺分为拉挤成型工艺和湿法缠绕工艺。拉挤成型法一般用在普通管材和连接管上。缠绕法一般用作储槽和压力容器的表面,也可用在各向异性的柔性管道之中,碳纤维复合材料可以特定的角度缠绕排列在铠装层之中。一个1500m水深的钻井平台,其钢制系缆的质量就达6500t左右,而碳纤维复合材料密度是普通钢材的1/4,若使用碳纤维复合材料取代部分钢材将显著减少钻井平台的载重负荷,一定程度上可以节省平台的建造成本。抽油杆在作业中要进行往复运动,由于管外海水压力与管内压力不平衡极易引起材料的疲劳断裂,而用碳纤维复合材料即可解决这一问题,由于海水环境耐腐蚀,碳纤维复合材料在海水中使用寿命比钢材要长,并且可以获得更深的使用深度。碳纤维复合材料的连续抽油杆是一种类似胶片的带状结构,柔韧性很好。20世纪90年代由美国生产并应用。它是以碳纤维为增强纤维,不饱和树脂为基体材料,高温下交联固化后通过拉挤成型工艺生产制得。2001~2003年我国在纯梁油田中使用碳纤维抽油杆和普通钢制抽油杆做了试点,使用碳纤维抽油杆能明显提高出油量,减少电机的载荷,相比之下更节能。而且碳纤维复合材料抽油杆比钢制抽油杆更耐疲劳,抗腐蚀性能更好,更适合应用在海底油田的开发中。二、碳纤维复合材料在海上风电方面的应用我国海岸线约1800km,岛屿6000多个,东南沿海及岛屿地区风力资源丰富且易于开发,海上风电资源丰富,是未来发展的重要领域,也是风电技术最先进、要求最高的领域,近年来我国有关部门一直大力促进海上风电能源的开发。风力发电叶片90%以上重量由复合材料组成,海上风力大,发电功率大,势必要求更大的叶片和更优良的比强度和耐久度。而碳纤维复合材料比强度和比刚度都很高,能够满足开发大型化、轻量化、高性能、低成本的发电叶片的要求,与玻璃纤维复合材料相比,碳纤维复合材料更适合应用于海洋领域。碳纤维复合材料在海洋风力发电中具有显著的优势。碳纤维复合材料叶片质量低,刚度大,模量是玻璃纤维制品的3~8倍;海洋环境下湿度大,气候多变,且风机24h工作。叶片耐疲劳性较好,能较好地抵御恶劣的天气;改善了叶片的空气动力学性能,减少对塔和轮轴的负载,从而使风机的输出功率更平滑更均衡,提高能量效率;利用碳纤维的导电性能,通过特殊的结构设计,可有效地避免雷击对叶片造成的损伤;降低风力机叶片的制造和运输成本;具有振动阻尼特性等。三、碳纤维复合材料在海洋工程上的应用碳纤维复合材料因其轻质高强耐腐的特性被应用于海洋工程建筑,以筋索材及结构件的形式替代传统钢筋建材,解决海水侵蚀钢筋、运输路途遥远运输成本高的问题。国外已应用于海上岛礁建筑、码头、浮动平台、灯塔塔架等。碳纤维复合材料用作工程上修复始于20世纪80年代,日本三菱化学公司率先对碳纤维复合材料的力学性能和在工程加固方面的应用做了研究。最初的研究热点在于使用碳纤维复合材料对钢筋混凝土梁进行加固,后来发展到对各种土木工程的加固和补强上。碳纤维复合材料优异的性能使得它在海洋应用领域中有着广阔的应用前景,总体来说,相对于航空航天等领域的成熟应用,碳纤维在海洋领域中的应用相对起步较晚,同时,碳纤维的成本偏高也是制约其规模化应用的一个重要因素。随着海上军事的发展和海洋资源的开发,大力推进碳纤维在海洋领域的应用是发展的必然趋势,另一方面海洋领域对碳纤维复合材料需求的不断增大,也将从应用牵引方面促进碳纤维产业链的健康发展。来源:江苏博实特别声明:公 众号部分文章和图片来源于网络,发布的目的在于传递更多信息及分享,并不代表本公 众号赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。版权归原作者所有,任何组织或个人对文章版权或内容的准确性存在疑议,请第一时间联系我们,我们会及时修改或删除。广告免责声明:为了公 众号稳定发展,本公众 号会不定时承接行业广告、产品推广、会议培训推广等广告展示方式有文章前/中/后以图片形式展示、软文展示、产品链接展示等。本公 众号只提供发布平台,对广告内容的真实性或有效性不做评价,请自行判别。所有广告内容及相关事项与本公 众号无关,特此声明。来源:碳纤维生产技术

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