LUOYANG CAME ENERGY TECH CO.,LTD

ຄູ່ມືຂະຫນາດແລະຂະຫນາດທໍ່ HDPE: ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ, SDR, ຄະແນນຄວາມກົດດັນແລະຄໍາແນະນໍາການເລືອກ
polyethylene ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (HDPE) ທໍ່ ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການສະຫນອງນ້ໍາ, ຊົນລະປະທານ, ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ທໍ່ສົ່ງອຸດສາຫະກໍາ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງເທດສະບານເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມທົນທານທີ່ດີເລີດ, ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion, ແລະຊີວິດການບໍລິການຍາວ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂະຫນາດທໍ່ HDPE ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເລືອກເສັ້ນຜ່າສູນກາງ. ວິສະວະກອນແລະຜູ້ຈັດການໂຄງການຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາປັດໃຈຫຼາຍ, ລວມທັງຂະຫນາດທໍ່, ຄວາມຫນາຂອງຝາ, ການຈັດອັນດັບ SDR, ຄວາມຕ້ອງການຄວາມກົດດັນ, ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ.
ຂະໜາດທໍ່ HDPE ມີຢູ່ໃນລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງເສັ້ນຜ່າສູນກາງແລະສະເພາະເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ການເລືອກສະເພາະທີ່ເຫມາະສົມຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໄຫຼທີ່ພຽງພໍ, ການປະຕິບັດຄວາມກົດດັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການດຳເນີນງານໃນໄລຍະຍາວ.
ຄູ່ມືນີ້ອະທິບາຍປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບ ຂະຫນາດທໍ່ HDPE, ລວມທັງ:
- ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ HDPE ທົ່ວໄປ
- ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກແລະພາຍໃນ
- ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຫນາຂອງຝາ
- ການຈັດອັນດັບ SDR ແລະຫ້ອງຮຽນຄວາມກົດດັນ
- ວິທີການເລືອກຂະຫນາດທໍ່ HDPE ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ
ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງອອກແບບລະບົບການສະຫນອງນ້ໍາ, ໂຄງການຊົນລະປະທານກະສິກຳ, ຫຼືທໍ່ອຸດສາຫະກໍາ, ຄວາມເຂົ້າໃຈສະເພາະຂອງທໍ່ HDPE ຊ່ວຍຫຼີກເວັ້ນການເລືອກທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ.

ຂະໜາດ ແລະຂະໜາດທໍ່ HDPE
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂະຫນາດແລະຂະຫນາດທໍ່ HDPE
ກ່ອນທີ່ຈະດໍານ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຂະຫນາດແລະຕາຕະລາງສະເພາະ, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວ່າທໍ່ HDPE ມີຂະຫນາດແນວໃດ. ບໍ່ເຫມືອນກັບທໍ່ເຫລໍກ, ເຊິ່ງໃຊ້ຂະຫນາດທໍ່ Nominal (NPS) ລະບົບ—ປ້າຍຊື່ທີ່ບໍ່ກົງກັບຂະໜາດຕົວຈິງ—ທໍ່ HDPE ແມ່ນຄວບຄຸມເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ.
ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເສັ້ນຜ່າກາງພາຍນອກ (ຂອງ) ແມ່ນການອ້າງອີງຄົງທີ່. ກ 110 mm ທໍ່ HDPE ກໍ່ແມ່ນ 110 mm ທົ່ວນອກ, ທຸກໆຄັ້ງ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງຫີນຫຼືລະດັບຄວາມກົດດັນ. ອຸປະກອນເສີມ, ເຄື່ອງ fusion, ແລະເຄື່ອງມືການປາດຢາງທັງໝົດລົງທະບຽນຢູ່ໃນ OD ນັ້ນ, ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການໄດ້ຮັບລະບົບ OD ທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາຕົວເລກດຽວອື່ນໆ.
ຕົວກໍານົດການຂະຫນາດທີ່ສໍາຄັນ
| ພາລາມິເຕີ | ຄວາມຫມາຍ |
|---|---|
| ຂະຫນາດນາມ (DN) | ຂະຫນາດທີ່ກໍານົດໄວ້, ໂດຍປົກກະຕິຈະກົງກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກເປັນມີລີແມັດ |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ຂອງ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຕົວຈິງຂອງທໍ່ - ຂະຫນາດອ້າງອີງຄົງທີ່ |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ID) | ເຈາະພາຍໃນ; ແຕກຕ່າງກັນກັບຄວາມຫນາຂອງຝາ |
| ຄວາມໜາຂອງຝາ | ຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງທໍ່; ກໍານົດຄວາມອາດສາມາດຄວາມກົດດັນ |
| ການຈັດອັນດັບ SDR | ອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດມາດຕະຖານ—OD ແບ່ງຕາມຄວາມຫນາຂອງຝາ |
| ລະດັບຄວາມກົດດັນ (PN) | ຄວາມກົດດັນທີ່ຊື່ທໍ່ສາມາດຈັດການກັບ |

ທໍ່ HDPE ຄວາມກົດດັນທຽບກັບ. ກະແສ
ຕາຕະລາງຂະຫນາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ HDPE ທົ່ວໄປ
ຕໍ່ໄປນີ້ ຕາຕະລາງຂະຫນາດທໍ່ HDPE ກວມເອົາການນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປທີ່ສຸດ ຂະໜາດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ HDPE ໃນຕະຫຼາດໂລກ. ຂະຫນາດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປປະຕິບັດຕາມ ISO 4427 ແລະ EN 12201 ມາດຕະຖານ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງເລັກນ້ອຍອາດຈະມີຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ຜະລິດ.
ຂະຫນາດທໍ່ HDPE ທົ່ວໄປ
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນາມ (DN) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ຂອງ) | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| 20 ມມ | 20 ມມ | ລະບົບນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຄອບຄົວ |
| 25 ມມ | 25 ມມ | ຊົນລະປະທານສວນ, ການແຜ່ກະຈາຍເລັກນ້ອຍ |
| 32 ມມ | 32 ມມ | ລະບົບຊົນລະປະທານ Drip, ນ້ໍາພູມສັນຖານ |
| 40 ມມ | 40 ມມ | ທໍ່ສົ່ງກະສິກຳຂະໜາດນ້ອຍ |
| 50 ມມ | 50 ມມ | ທໍ່ກະເສດ, ເຄືອຂ່າຍນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ |
| 63 ມມ | 63 ມມ | ການແຈກຢາຍນ້ໍາ, ການສະຫນອງຊົນນະບົດ |
| 75 ມມ | 75 ມມ | ຊົນລະປະທານຂະຫນາດກາງ, ການສະຫນອງການກໍ່ສ້າງ |
| 90 ມມ | 90 ມມ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ, ສາຍນ້ຳຂອງໂຮງງານ |
| 110 ມມ | 110 ມມ | ການສະຫນອງນ້ໍາເທດສະບານ, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ |
| 125 ມມ | 125 ມມ | ເຄືອຂ່າຍເທດສະບານຂະຫນາດກາງ |
| 160 ມມ | 160 ມມ | ທໍ່ໃຫຍ່, ການແຜ່ກະຈາຍຕົ້ນຕໍ |
| 200 ມມ | 200 ມມ | ສາຍຂອງເທດສະບານ, ໂຄງການອຸດສາຫະກໍາ |
| 250 ມມ | 250 ມມ | ການສົ່ງນ້ໍາທີ່ສໍາຄັນ |
| 315 ມມ | 315 ມມ | ການສະຫນອງນ້ໍາຫຼາຍ, ການດໍາເນີນງານການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ |
| 400 ມມ+ | 400 ມມ+ | ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ອຸດສາຫະກໍາແລະເທດສະບານ |
ທໍ່ຂະໜາດນ້ອຍ (DN20–DN63):
- ທໍ່ທີ່ຢູ່ອາໃສ:ທໍ່ນ້ໍາໃນເຮືອນແລະການສະຫນອງນ້ໍາ courtyard
- ການຊົນລະປະທານ Drip ແລະ sprinkler:ການກະເສດທີ່ຊັດເຈນແມ່ນທາງເລືອກທໍາອິດ
- ພູມສັນຖານແລະສວນ:ລະບົບຊົນລະປະທານ Greenbelt
ທໍ່ຂະຫນາດກາງ (DN75–DN160) :
- ການແຈກຢາຍນ້ໍາຂອງເທດສະບານ:ເຄືອຂ່າຍສາຂານ້ໍາໃນຕົວເມືອງ
- ນ້ໍາຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ:ລະບົບນ້ຳໝູນວຽນພາຍໃນໂຮງງານ
- ການລະບາຍນ້ໍາແລະການລະບາຍນ້ໍາ:ການໄຫຼແຮງກາວິທັດແລະລະບົບລະບາຍນ້ໍາຄວາມກົດດັນ
ທໍ່ຂະໜາດໃຫຍ່ (DN200+) :
- ລໍາຕົ້ນເທດສະບານ:ການຂົນສົ່ງທາງນໍ້າທາງໄກ ແລະການຂົນສົ່ງນໍ້າດິບ
- ທໍ່ອຸດສາຫະກໍາ:ລະບົບນ້ໍາເຢັນທາງເຄມີແລະພະລັງງານ
- ການຂົນສົ່ງ slurry ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່:ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່ທີ່ດີເລີດ
- ການຕົກຢູ່ໃນທະເລ:ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ ແລະມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບພູມສັນຖານຂອງພື້ນທະເລ
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ:
- ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກກະສິກໍາ, ເບິ່ງຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ທໍ່ຊົນລະປະທານກະສິກໍາ
- ສໍາລັບສະເພາະອຸດສາຫະກໍາ, ຢ້ຽມຢາມ ທໍ່ HDPE ອຸດສາຫະກໍາ

ທໍ່ HDPE ໃນຊົນລະປະທານກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄຫມ
ຄວາມຫນາຂອງຝາທໍ່ HDPE ແລະ SDR ອະທິບາຍ
ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນແຕ່ເຂົ້າໃຈຜິດຂອງ ຂະຫນາດທໍ່ HDPE ແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນຂະຫນາດມາດຕະຖານ (SDR). SDR ກໍານົດຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກຂອງທໍ່ແລະຄວາມຫນາຂອງຝາຂອງມັນ, ແລະມັນ ກຳ ນົດຄວາມສາມາດຂອງຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ໂດຍກົງ.
SDR ແມ່ນຫຍັງ?
SDR = ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ຂອງ) / ຄວາມໜາຂອງຝາ
ຕົວຢ່າງ, ທໍ່ທີ່ມີ OD ຂອງ 110 mm ແລະຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ 10 mm ມີ SDR ຂອງ 11.
ການພົວພັນແບບກົງກັນຂ້າມ :
ຫຼຸດຄ່າ SDR → ຝາຫນາກວ່າ → ຄວາມອາດສາມາດຄວາມກົດດັນສູງ → ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ & ອັດຕາການໄຫຼຕ່ໍາ
ຄ່າ SDR ສູງຂຶ້ນ → ຝາບາງໆ → ຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ → ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນໃຫຍ່ກວ່າ & ອັດຕາການໄຫຼສູງຂຶ້ນ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ SDR ແລະຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງ
| ການຈັດອັນດັບ SDR | ຄວາມໜາຂອງຝາ | ຄວາມສາມາດໃນການກົດດັນ | ການນໍາໃຊ້ປົກກະຕິ |
|---|---|---|---|
| SDR 9 | ໜາຫຼາຍ | ສູງຫຼາຍ | ອຸດສາຫະກໍາຄວາມກົດດັນສູງ |
| SDR 11 | ໜາ | ສູງ | ການສະຫນອງນ້ໍາ, ການແຜ່ກະຈາຍອາຍແກັສ |
| SDR 13.6 | ໜາປານກາງ | ປານກາງ-ສູງ | ລະບົບນ້ໍາທົ່ວໄປ |
| SDR 17 | ຂະຫນາດກາງ | ຂະຫນາດກາງ | ຊົນລະປະທານ, ການລະບາຍນ້ໍາ |
| SDR 21 | ບາງໆ | ຕໍ່າ | ການລະບາຍຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ |
| SDR 26 | ບາງໆ | ຕໍ່າຫຼາຍ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມກົດດັນ |
| SDR 33 | ບາງທີ່ສຸດ | ໜ້ອຍທີ່ສຸດ | ການປົກປ້ອງສາຍເຄເບີ້ນ |
SDR11 ທຽບກັບ SDR17 — ການປຽບທຽບພາກປະຕິບັດ:
| ຄຸນສົມບັດ | SDR 11 | SDR 17 |
|---|---|---|
| ຄວາມໜາຂອງຝາ | ໜາຂຶ້ນ | ບາງໆ |
| ລະດັບຄວາມກົດດັນ | PN16 (ສູງກວ່າ) | PN10 (ຕ່ໍາກວ່າ) |
| ນ້ໍາຫນັກຕໍ່ແມັດ | ໜັກກວ່າ | ເບົາກວ່າ |
| ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ແມັດ | ສູງກວ່າ | ຕ່ໍາກວ່າ |
| ຄວາມອາດສາມາດໄຫຼ | ຕ່ໍາກວ່າ (ID ນ້ອຍກວ່າ) | ສູງກວ່າ (ID ໃຫຍ່ກວ່າ) |
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ | ນ້ໍາເທດສະບານ, ຄວາມກົດດັນສູງ | ຊົນລະປະທານ, ການລະບາຍນ້ໍາ |
ຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼັກ:
ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຫມາຍຄວາມວ່າຄວາມອາດສາມາດຂອງຄວາມກົດດັນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມສາມາດໃນການກົດດັນແມ່ນຖືກກໍານົດໂດຍຄ່າ SDR (ອັດຕາສ່ວນຂອງຄວາມຫນາຂອງຝາກັບເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍນອກ), ແທນທີ່ຈະເປັນເສັ້ນຜ່າສູນກາງຢ່າງດຽວ. ທໍ່ DN400 SDR33, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ມີລະດັບຄວາມກົດດັນຕ່ໍາກວ່າທໍ່ DN90 SDR11.
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ:
- ສໍາລັບການປຽບທຽບລາຍລະອຽດ, ອ່ານບົດຄວາມຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ SDR11 ທຽບກັບ SDR17 HDPE ທໍ່

ຄວາມຫນາຂອງຝາທໍ່ HDPE ລະຫວ່າງ SDR11 ແລະ SDR17
ລະດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE ແລະຫ້ອງຮຽນ PN
ລະດັບຄວາມດັນຂອງທໍ່ HDPE ແມ່ນຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທໍ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້ (ປົກກະຕິແລ້ວ 20°C). ໃນອຸດສາຫະກໍາ HDPE, ການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນແມ່ນສະແດງອອກໂດຍທົ່ວໄປໂດຍໃຊ້ ຫ້ອງຮຽນ PN (ຄວາມກົດດັນນາມ).
ຄູ່ມືການປະເມີນຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ HDPE
| ຫ້ອງຮຽນຄວາມກົດດັນ | ຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດ | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| PN 6 | 6 ບາ (0.6 MPa) | ການລະບາຍຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າກາວິທັດ |
| PN 8 | 8 ບາ (0.8 MPa) | ນ້ໍາພະຍຸ, ຊົນລະປະທານທີ່ມີຄວາມກົດດັນຕ່ໍາ |
| PN 10 | 10 ບາ (1.0 MPa) | ການສະຫນອງນ້ໍາທົ່ວໄປ, ລະບົບກະສິກໍາ |
| PN 12.5 | 12.5 ບາ (1.25 MPa) | ທໍ່ອຸດສາຫະກໍາ, ນ້ໍາຄວາມກົດດັນປານກາງ |
| PN 16 | 16 ບາ (1.6 MPa) | ການສະຫນອງນ້ໍາຄວາມກົດດັນສູງ, ການແຜ່ກະຈາຍອາຍແກັສ |
| PN 20 | 20 ບາ (2.0 MPa) | ລະບົບອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງຫຼາຍ |
| PN 25 | 25 ບາ (2.5 MPa) | ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຄວາມກົດດັນທີ່ສຸດ |
ຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ PN ແລະ SDR:
| ຊັ້ນ PN | SDR ປົກກະຕິ | ເກຣດ PE ທົ່ວໄປ |
|---|---|---|
| PN 6 | SDR 26 | PE80, PE100 |
| PN 8 | SDR 21 | PE80, PE100 |
| PN 10 | SDR 17 | PE80, PE100 |
| PN 12.5 | SDR 13.6 | PE100 |
| PN 16 | SDR 11 | PE100 |
| PN 20 | SDR 9 | PE100 |
| PN 25 | SDR 7.4 | PE100 |
ປັດໄຈທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຈັດອັນດັບຄວາມກົດດັນ:
- ອຸນຫະພູມປະຕິບັດການ
- ລະດັບຄວາມກົດດັນມາດຕະຖານແມ່ນອີງໃສ່ 20 ° C. ສໍາລັບທຸກໆອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນ 10 ອົງສາ, ຄວາມອາດສາມາດຮັບຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງປະມານ 10%.
- ທີ່ 30°C, ທໍ່ PN16 ມີປະສິດທິພາບກາຍເປັນທໍ່ PN14.4.
- ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸນຫະພູມສູງ (ເຊັ່ນ: ເຂດຮ້ອນຫຼືເຂດຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ), ຕ້ອງເລືອກລະດັບ PN ທີ່ສູງກວ່າ ຫຼືຕ້ອງດຳເນີນການແກ້ໄຂອຸນຫະພູມ.
- ປັດໄຈຄວາມປອດໄພ
- ປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງ 1.25 ກັບ 1.5 ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໃຊ້ໃນການອອກແບບ.
- ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ສໍາຄັນ (ເຊັ່ນການຈັດສົ່ງອາຍແກັສ), ປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງ 2.0 ຫຼືສູງກວ່າອາດຈະຕ້ອງການ.
- ການໂຫຼດຮອບວຽນ
- ລະບົບທີ່ມີການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນເລື້ອຍໆ (ເຊັ່ນ: ສະຖານີສູບນ້ໍາທີ່ມີຄ້ອນນ້ໍາຮ້າຍແຮງ) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາເພີ່ມເຕີມຂອງປັດໃຈຄວາມເມື່ອຍລ້າ.
- ວັດສະດຸ HDPE ມີຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມເມື່ອຍລ້າທີ່ດີ, ແຕ່ຂອບຄວນຈະຍັງຖືກອະນຸຍາດໃນເວລາເລືອກວັດສະດຸ.
- ເກຣດວັດສະດຸທໍ່
- ຄວາມເຂັ້ມແຂງຕໍາ່ສຸດທີ່ຕ້ອງການ (MRS) ຂອງ PE100 ແມ່ນ 10 MPa, ເຊິ່ງດີກ່ວາ PE80s 8 MPa.
- ພາຍໃຕ້ SDR ດຽວກັນ, ລະດັບ PN ຂອງທໍ່ PE100 ແມ່ນສູງກວ່າ PE80.
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ:
- ສໍາລັບການຊີ້ນໍາຄວາມກົດດັນທີ່ສົມບູນແບບ, ເບິ່ງຂອງພວກເຮົາ ຄູ່ມືການປະເມີນຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ HDPE

ຂະໜາດ ແລະຂະໜາດທໍ່ HDPE
ວິທີການເລືອກຂະຫນາດທໍ່ HDPE ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ພາກນີ້ສະແດງເຖິງມູນຄ່າການຄ້າສູງສຸດຂອງບົດຄວາມ. ການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ຂະຫນາດທໍ່ HDPE ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການເລືອກທາງເລືອກທີ່ຖືກທີ່ສຸດ - ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການຈັບຄູ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວິສະວະກໍາກັບຄວາມສາມາດຂອງວັດສະດຸ.
ຂັ້ນຕອນ 1: ກໍານົດອັດຕາການໄຫຼທີ່ຕ້ອງການ
ອັດຕາການໄຫຼ (ຖາມ) ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຄັດເລືອກ. ອີງໃສ່ອັດຕາການໄຫຼຂອງການອອກແບບ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນທີ່ຕ້ອງການຕໍາ່ສຸດທີ່ສາມາດໄດ້ຮັບການ deduced.
ສູດພື້ນຖານ:
Q = A × v
ຢູ່ໃສ: Q = ອັດຕາການໄຫຼ (m³/s) = ພື້ນທີ່ຕັດກັນ (m²)= π × (ID/2)² v = ຄວາມໄວການໄຫຼ (m/s)
ຄວາມໄວການໄຫຼທີ່ແນະນໍາ:
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ຄວາມໄວທີ່ແນະນໍາ |
|---|---|
| ການສະຫນອງນ້ໍາ | 0.5 – 2.0 m/s |
| ຊົນລະປະທານ | 0.3 – 1.5 m/s |
| ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ | 0.6 – 2.5 m/s |
| slurry | 1.0 – 3.0 m/s |
| ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ | 0.5 – 3.0 m/s |
ຄໍາແນະນໍາພາກປະຕິບັດ:
ຄວາມໄວການໄຫຼຕໍ່າເກີນໄປ (<0.3 m/s) ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຕົກຄ້າງຂອງທາດລະງັບ; ຄວາມໄວສູງເກີນໄປ (>3 m/s) ຈະເຮັດໃຫ້ການສວມໃສ່ຂອງຝາທໍ່ນັ້ນຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ແລະສ່ຽງຕໍ່ການເປັນຄ້ອນຕີນ້ຳ. ສໍາລັບການສົ່ງນ້ໍາທາງໄກ, ແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຄ່າໃນລະດັບ 1.0–1.5 m/s ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງການບໍລິໂພກພະລັງງານ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງທໍ່..
ຂັ້ນຕອນ 2: ກວດເບິ່ງຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານ
ຫຼັງຈາກກໍານົດເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງທໍ່, ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງກວດເບິ່ງວ່າຄວາມອາດສາມາດຮັບຄວາມກົດດັນຂອງວັດສະດຸທໍ່ໄດ້ຕອບສະຫນອງຄວາມກົດດັນການເຮັດວຽກສູງສຸດຂອງລະບົບ.
ສູດການກວດກາຄວາມກົດດັນ:
PN_selected ≥ P_max × Safety Factor
ຢູ່ໃສ:
- P_max = Maximum operating pressure including surge / Maximum working pressure (including water hammer)
- Safety Factor = Typically 1.25–1.5 for water
ຕົວຢ່າງ:If a water system has a normal pressure of 8 bar and potential water hammer of 3 ບາ, the maximum pressure is 11 ບາ. With a safety factor of 1.25, the required PN is 13.75 → Select PN16 (SDR11).
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ:
- For detailed pressure calculations, refer to our ຄູ່ມືການປະເມີນຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ HDPE
3. Consider Installation Conditions
Installation environment significantly impacts pipe selection:
| Condition | Consideration |
|---|---|
| Underground installation | Soil loads, burial depth, traffic loading |
| Above-ground installation | UV exposure (requires protection), thermal expansion |
| ອຸນຫະພູມ | Derate pressure rating for temperatures above 20°C |
| Soil conditions | Rocky soil may require thicker walls or sand bedding |
| Seismic zones | HDPE’s flexibility is an advantage, but wall thickness may need adjustment |
Temperature Considerations:
- High ambient temperature:To reduce pressure resistance, the PN rating needs to be upgraded.
- Low ambient temperature:HDPE becomes brittle, requiring extra care during handling and bending.
- Fluid temperature:When supplying hot water, the derating must be strictly followed according to the temperature correction factor.
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ:
- For installation best practices, ເບິ່ງ ວິທີການຕິດຕັ້ງທໍ່ HDPE ໃຕ້ດິນ

Install HDPE Pipes Underground
ຂັ້ນຕອນ 4: Match Pipe Size With Application
Different application scenarios have different requirements for pipe size and performance.
Application-Based HDPE Pipe Selection
| ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ | ການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນ | Recommended SDR/PN | Notes |
|---|---|---|---|
| ຊົນລະປະທານກະສິກໍາ | Flow capacity, cost efficiency | SDR17 (PN10) / SDR11 (PN16) for pressurized systems | Prioritize SDR17 for gravity; SDR11 for pump systems |
| ການສະຫນອງນ້ໍາເທດສະບານ | ລະດັບຄວາມກົດດັນ, longevity, ຄວາມປອດໄພ | SDR11 (PN16) or SDR13.6 (PN12.5) | PE100 material mandatory |
| Industrial use | ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ, ຄວາມກົດດັນ, ອຸນຫະພູມ | SDR11 (PN16) or SDR9 (PN20) | Verify chemical compatibility |
| Mining slurry | Abrasion resistance, ຄວາມຫນາຂອງຝາ | SDR9 or thicker | HDPE’s abrasion resistance is 4× steel |
| ການແຈກຢາຍອາຍແກັສ | ຄວາມປອດໄພ, leak-tightness, ກົດລະບຽບ | SDR11 (PN16) minimum | Must comply with local gas codes |
| ການລະບາຍນໍ້າ & ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, flow capacity, ການຕໍ່ຕ້ານສານເຄມີ | SDR26 to SDR17 | Gravity flow often uses SDR26 |
| ການປົກປ້ອງສາຍເຄເບີ້ນ | ຢືດຢຸ່ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ | SDR33 or higher | Non-pressure application |
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ:
- For irrigation specifics: HDPE Irrigation Pipes
- For industrial standards: HDPE ທໍ່ອຸດສາຫະກໍາ
5. Check Fitting and Component Compatibility
Because HDPE is OD-controlled, ອຸປະກອນເສີມ, ປ່ຽງ, and fusion equipment must match the same OD system. Always verify:
- ອຸປະກອນເສີມ are rated for the same PN class
- Fusion equipment is calibrated for the specific OD and wall thickness
- Transition fittings are available if connecting to other pipe materials

HDPE Pipes in Cable protection
Common HDPE Pipe Size Selection Mistakes
ຄວາມຜິດພາດ 1: Ignoring Pressure Rating
The most common error is selecting a pipe based on diameter alone without verifying the pressure rating. ກ 110 mm pipe could be SDR17 (PN10) or SDR11 (PN16)—the OD is the same, but the pressure capacity and wall thickness are completely different.
ຄວາມຜິດພາດ 2: Choosing Diameter Only by Cost
Oversizing a pipe increases material cost but may reduce pumping costs over the system’s lifetime. Undersizing saves money upfront but leads to higher energy costs and potential flow restrictions. Always consider life-cycle cost, not just initial purchase price.
ຄວາມຜິດພາດ 3: Ignoring SDR
SDR determines both pressure rating and internal diameter. Two pipes with the same OD but different SDR values have different IDs and different flow capacities. Always specify both the diameter AND the SDR/PN class.
ຄວາມຜິດພາດ 4: Not Considering Future Expansion
Pipeline systems often need to accommodate future growth. Installing a larger diameter or higher pressure class pipe now can save significant costs later. ເມື່ອສົງໃສ, plan for at least 10–20 years of expected demand growth.
ຄວາມຜິດພາດ 5: Overlooking Temperature Derating
Many engineers specify pipes based on the standard 20°C pressure rating without accounting for higher operating temperatures. In hot climates or systems with elevated temperatures, the effective pressure rating can be significantly lower than the nominal PN class.
ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນ:
- For a comprehensive checklist, ອ່ານ ຄວາມຜິດພາດການເລືອກທໍ່ HDPE: 7 ປັດໃຈວິສະວະກອນຄວນກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະຊື້
HDPE Pipe Sizes FAQs
1. What are the most common HDPE pipe sizes?
The most commonly used HDPE pipe sizes are 20 ມມ, 32 ມມ, 50 ມມ, 63 ມມ, 90 ມມ, 110 ມມ, 160 ມມ, 200 ມມ, 250 ມມ, 315 ມມ, ແລະ 400 ມມ. These cover the majority of water supply, ຊົນລະປະທານ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາ.
2. How do I calculate HDPE pipe diameter?
HDPE pipe diameter is specified by its outside diameter (ຂອງ). The inside diameter (ID) depends on the wall thickness, which is determined by the SDR:
ID = OD – (2 × Wall Thickness)
ຕົວຢ່າງ, ກ 110 mm OD pipe with SDR11 has a wall thickness of 10.0 ມມ, so the ID = 110 – (2 × 10.0) = 90 ມມ.
3. What is the difference between SDR11 and SDR17 HDPE pipe?
SDR11 has a thicker wall than SDR17 for the same outside diameter. For PE100:
- SDR11 = PN16 (16 ບາ / 1.6 MPa)—higher pressure capacity, smaller internal bore
- SDR17 = PN10 (10 ບາ / 1.0 MPa)—lower pressure capacity, larger internal bore
Choose SDR11 for high-pressure applications and SDR17 for standard-pressure applications where maximum flow is needed.
4. Does a larger HDPE pipe diameter mean higher pressure?
ບໍ່. Pressure rating depends on wall thickness and SDR, not diameter. A small-diameter pipe with a thick wall (low SDR) can have a higher pressure rating than a large-diameter pipe with a thin wall (high SDR). Always check the SDR or PN class, not just the diameter.
5. What does PN mean in HDPE pipes?
PN stands for “ຄວາມກົດດັນນາມ” and is measured in bars. It indicates the maximum allowable operating pressure at 20°C. Common PN classes include PN6, PN8, PN10, PN12.5, PN16, PN20, ແລະ PN25.
6. ທໍ່ HDPE ໃຊ້ໄດ້ດົນປານໃດ?
HDPE pipes are designed for a service life of50 ກັບ 100 ປີ with minimal maintenance, provided they are properly selected and installed.

ທໍ່ HDPE
ສະຫຼຸບ
Selecting the right ຂະໜາດທໍ່ HDPE ແລະ ຂະຫນາດທໍ່ HDPE is a multi-dimensional engineering decision that goes far beyond simply picking a diameter. A successful selection requires balancing ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ (for flow), ຄວາມຫນາຂອງຝາ (for pressure via SDR), ລະດັບຄວາມກົດດັນ (PN class), ແລະ application-specific requirements such as chemical resistance, abrasion resistance, ແລະເງື່ອນໄຂການຕິດຕັ້ງ. By following the four-step method — determining flow rate, checking operating pressure, considering installation conditions, and matching the application — you can avoid common pitfalls and ensure your HDPE piping system delivers reliable performance for its 50+ year design life. Whether your project involves municipal water supply, ຊົນລະປະທານກະສິກຳ, industrial processing, or mining operations, understanding the relationship between HDPE pipe diameter, SDR, ແລະ ລະດັບຄວາມກົດດັນ is the key to making informed, cost-effective decisions.
ຕິດຕໍ່ Luoyang Datang Energy Tech Co., ຈຳກັດ for customized HDPE pipe solutions tailored to your specific project requirements. Our engineering team is ready to assist with size selection, pressure calculations, and material recommendations.


























































































