Tuyau en PEHD pour centrale nucléaire
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Tuyau en PEHD pour centrale nucléaire
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Tuyau en PEHD pour centrale nucléaire

La corrosion et l'érosion des systèmes d'eau de mer sont un problème courant dans les centrales nucléaires côtières. Il existe certains problèmes avec les canalisations traditionnelles utilisées dans les systèmes domestiques d'eau de mer, qui affectent la sécurité et la fiabilité du système. Le tuyau en polyéthylène haute densité (PEHD) présente une bonne résistance à la corrosion par l'eau de mer, à l'érosion des sédiments et au vieillissement. Il a une faible résistance à l'écoulement et une bonne ténacité, c'est pourquoi il s'est développé rapidement en Europe et aux États-Unis et a été utilisé dans les systèmes de sécurité nucléaire de niveau 3.

En 2015, notre société s'est lancée dans la recherche et le développement de localisation de tuyaux en PEHD de grand diamètre et de forte épaisseur de paroi pour les systèmes d'eau des usines AP1000 et AP1400 et a comblé le fossé en Chine. En septembre 2017, nous avons réussi l'évaluation des réalisations scientifiques et technologiques de l'Association chinoise de l'industrie de l'énergie nucléaire.

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SPÉCIFICATION SERVICE PERSONNALISÉ
Normes de mise en œuvre des produits électronucléaires
À l'heure actuelle, la fabrication de tuyaux en PEHD pour les systèmes d'eau des centrales nucléaires nationales est principalement mise en œuvre selon les normes ASME et ASTM. Les principaux numéros de normes de produits incluent ASTM D3350, ASTM F714, ASTM D3261, ASTM F2206, ainsi que GBT 40967, etc.

Description des performances de l’énergie nucléaire
(1) En 2016~2017, notre société a fourni des tuyaux PE4710 30" (762 mm) DR9 (PN2,0MPa), des coudes à 90°, des coudes à 45°, des manchons électrosoudables, des raccords à bride et d'autres produits de système de tuyauterie pour le projet de modernisation du siphon SWS de Unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Sanmen ;
(2) En 2019~2020, nous fournirons des tuyaux P4710 32" (812,8 mm) DR9 (PN2,0MPa), des coudes à 90°, des coudes à 45°, des coudes à 22,5°, des raccords à bride et d'autres produits de système de tuyauterie à Guoho No.1. Projet de démonstration du système d'eau des usines des unités 1 et 2 ;
(3) De 2022 à 2023, nous fournirons des tuyaux P4710 30" (762 mm) DR9 (PN2,0MPa), des coudes à 90°, des coudes à 45°, des coudes à 22,5°, des manchons électrosoudables, des raccords à bride et d'autres produits de système de tuyauterie pour l'eau. système des unités n°3 et n°4 de la centrale nucléaire de Sanmen.
À propos de nous
Shanghai Zhongsu Pipe Co., Ltd.

Shanghai Zhongsu Pipe Co., Ltd, créée en 2004 avec un capital d'enregistrement de 1,01 milliard, située dans le district de Jinshan à Shanghai en Chine, occupait 70 000 mètres carrés. ZHSU s'est spécialisé dans la production de tuyaux PPR, de tuyaux PPR antibactériens, de tuyaux PPR anti UV, de tuyaux PP-RCT, de tuyaux PE-RT, de tuyaux et raccords HDPE avec divers matériaux, a adopté une ligne de production de haute technologie pour améliorer la productivité et fournir au client un délai de livraison rapide. Afin de coopérer avec le projet national de sécurité de l'eau potable en milieu rural, ZHSU a adopté une installation de grand diamètre pour la production de PE, notre plus grand diamètre de tuyau PE atteint actuellement DN1200mm, ZHSU est devenu l'un des fabricants en Chine capables de produire des tuyaux PE d'un si grand diamètre.

Nous avons adopté les lignes de production de la marque allemande Battenfeld-cincinnati pour les tuyaux en plastique afin d'organiser la production en stricte conformité avec les normes internationales, la procédure depuis l'achat des matières premières jusqu'à la livraison du produit fini est entièrement sous surveillance, avons passé les certifications ISO9001, ISO14001 et OHSAS18001 grâce à une gestion parfaite, en plus nous avons été nominés comme « produits de marque célèbre de Shanghai, entreprises de haute technologie de Shanghai et marques célèbres de Shanghai ».

Certificat d'honneur
  • ISO14001
  • ISO 9001
  • OIN 45001
  • Certificat de Laboratoire Accrédité CNAS
  • Certificat CE
  • Certificat 2022CEC - Conduite d'alimentation en eau
  • Certificat 2022CEC - Conduite de gaz
  • Certificat de système de gestion des mesures 2021
  • Licence de production d'équipements spéciaux TSG, nouveau certificat
Nouvelles
Commentaires sur les messages

Connaissance des produits

Comment les tuyaux en PEHD pour centrale nucléaire sont-ils conçus pour résister aux événements sismiques à proximité d’une centrale nucléaire ?
Conception Tuyaux en PEHD pour centrales nucléaires résister aux événements sismiques implique plusieurs considérations pour garantir l’intégrité structurelle et la sécurité du système de tuyauterie pendant le mouvement du sol. Voici les aspects clés de la conception qui traitent de la résilience sismique :
Zonage sismique et analyse spécifique au site :
Les ingénieurs effectuent une analyse des risques sismiques pour déterminer la zone sismique et les mouvements potentiels du sol à l'emplacement spécifique de la centrale nucléaire.
La conception prend en compte les paramètres sismiques spécifiques au site, notamment l’accélération maximale du sol et la réponse spectrale.
Propriétés des matériaux flexibles :
Les tuyaux en PEHD sont connus pour leur flexibilité et leur ductilité, qui peuvent aider à absorber et à dissiper l'énergie sismique lors d'un tremblement de terre.
La flexibilité du PEHD lui permet de se déformer et de reprendre sa forme originale, réduisant ainsi le risque de rupture ou de dommage.
Systèmes de retenue de tuyaux :
Des systèmes de retenue correctement conçus sont mis en œuvre pour ancrer et soutenir les tuyaux en PEHD lors d'événements sismiques.
Les systèmes de retenue empêchent les mouvements et déplacements excessifs des tuyaux, garantissant ainsi la stabilité et réduisant le risque de dommages.
Considérations géotechniques :
La conception tient compte de l'interaction sol-structure et de la réponse dynamique du sol lors d'événements sismiques.
Les ingénieurs prennent en compte les propriétés du sol pour déterminer la manière dont les tuyaux en PEHD interagiront avec le sol environnant lors des secousses du sol.
Techniques de jonction de tuyaux en PEHD :
Les joints soudés par fusion sont couramment utilisés dans les systèmes de tuyauterie en PEHD. Ces joints fournissent des connexions solides et sans fuite.
Le processus de fusion crée un matériau homogène, minimisant la vulnérabilité des joints aux contraintes induites par les sismiques.
Connexions flexibles :
Des raccords flexibles et des joints de dilatation sont incorporés au système de tuyauterie pour permettre la dilatation thermique, la contraction et les mouvements sismiques.
Ces éléments flexibles permettent de s'adapter aux mouvements du sol sans imposer de contraintes excessives aux canalisations.
Forage directionnel horizontal (HDD) :
Dans certains cas, l’utilisation de HDD pour l’installation permet d’enfouir les canalisations plus profondément, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les perturbations de surface lors d’événements sismiques.
Intégration et support :
Les tuyaux en PEHD sont correctement encastrés dans le sol pour fournir un support latéral et éviter tout mouvement excessif.
Des matériaux de remblai adéquats sont utilisés pour assurer un support et une stabilité adéquats.
Résilience matérielle :
La résilience et la durabilité du PEHD en tant que matériau contribuent à sa capacité à résister aux événements sismiques.
Le PEHD résiste à la fatigue et peut conserver son intégrité structurelle même sous des charges cycliques répétées.
Inspections et entretien périodiques :
Des inspections et un entretien réguliers sont essentiels pour identifier tout problème potentiel résultant d’événements sismiques.
Des évaluations périodiques garantissent que le système de tuyauterie en PEHD reste conforme aux normes de conception sismique.
Simulations et modélisation informatiques :
Des simulations et modélisations informatiques avancées sont souvent utilisées pour simuler des événements sismiques et évaluer la réponse du système de tuyauterie en PEHD.
Ces simulations permettent d'affiner la conception et de garantir son efficacité à résister aux forces sismiques.