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FBEコーティングラインパイプ

適切なコーティングの選択: 3LPE コーティングと FBE コーティング

導入

石油、ガス、水道輸送業界では、パイプラインコーティングは、埋設または水中パイプラインの長期的な性能と保護を確保する上で重要な役割を果たします。最も広く使用されている保護コーティングには、 3LPE(3層ポリエチレンコーティング) そして FBE(フュージョンボンドエポキシコーティング)どちらも耐腐食性と機械的保護を提供しますが、アプリケーション環境に応じて異なる利点があります。パイプラインコーティングを選択する際に情報に基づいた決定を下すには、それらの違いを理解することが重要です。3LPEコーティングとFBEコーティングについて詳しく見ていきましょう。

1. 3LPEコーティングとFBEコーティングの概要

3LPEコーティング(3層ポリエチレンコーティング)

3LPE は、異なる材料を組み合わせて腐食や物理的損傷に対する効果的なシールドを作成する多層保護システムです。3 つの層で構成されています。

  • レイヤー 1: フュージョンボンドエポキシ (FBE): パイプ表面への密着性が強く、耐食性に優れています。
  • 層2: 共重合体接着剤: 接着層はエポキシ層を外側のポリエチレン層に接着し、強力な接着を保証します。
  • 層3: ポリエチレン (PE)最後の層は、衝撃、摩耗、環境条件からの機械的な保護を提供します。

FBEコーティング(フュージョンボンドエポキシコーティング)

FBE は、粉末の形で塗布されるエポキシ樹脂から作られた単層コーティングです。加熱すると、粉末が溶けて、パイプの表面の周りに連続した密着性の高い層を形成します。FBE コーティングは、主に、パイプラインが水、化学物質、または酸素にさらされる可能性のある環境での耐腐食性に使用されます。

2. 3LPEコーティングとFBEコーティングの違いを理解する

特徴 3LPEコーティング FBEコーティング
構造 多層(FBE + 接着剤 + PE) 単層エポキシコーティング
耐腐食性 FBE層とPE層の組み合わせによるバリアにより優れています 非常に良い、エポキシ層によって提供される
機械的保護 高い耐衝撃性、耐摩耗性、耐久性 中程度; 機械的損傷を受けやすい
動作温度範囲 -40°C ~ +80°C -40°C ~ +100°C
アプリケーション環境 オフショアや埋設パイプラインなどの過酷な環境に適しています それほど過酷ではない環境の埋設または水中パイプラインに最適
塗布厚さ 通常は複数の層があるため厚くなります 通常はより薄い単層塗布
料金 多層システムによる初期コストの上昇 より経済的、単層塗布
長寿 過酷な環境でも長期的な保護を提供 中程度からそれほど攻撃的ではない環境に適しています

3. 3LPEコーティングの利点

3.1. 優れた耐腐食性と機械的保護

3LPE システムは、腐食防止と機械的耐久性の強力な組み合わせを提供します。FBE 層はパイプ表面への優れた接着性を提供し、腐食に対する主要なバリアとして機能します。一方、PE 層は設置時や輸送時の衝撃などの機械的ストレスに対する追加の保護を追加します。

3.2. 埋設パイプラインや海上パイプラインに最適

3LPE コーティングは、地下に埋設されるパイプラインやオフショア環境で使用されるパイプラインに特に適しています。外側のポリエチレン層は、摩耗、化学薬品、湿気に対する耐性が非常に高く、過酷な条件下での長期にわたる性能に最適です。

3.3. 過酷な環境下での寿命延長

3LPE でコーティングされたパイプラインは、沿岸地域、塩分濃度の高い地域、土壌移動が発生しやすい場所などの過酷な環境でも長寿命であることが知られています。多層保護により、水分の浸透、土壌汚染、機械的損傷に対する耐性が確保され、頻繁なメンテナンスの必要性が軽減されます。

4. FBEコーティングの利点

4.1. 優れた耐腐食性

FBE は単層コーティングであるにもかかわらず、特にそれほど過酷でない環境では優れた耐腐食性を発揮します。融着エポキシ層は、水分や酸素が鋼管表面に到達するのを非常に効果的に防ぎます。

4.2. 耐熱性

FBE コーティングは 3LPE に比べて動作温度限界が高く、特定の石油およびガス輸送ラインなど、高温にさらされるパイプラインに適しています。3LPE の一般的な上限は 80°C ですが、FBE コーティングは最高 100°C の温度で動作できます。

4.3. アプリケーションコストの削減

FBE は単層コーティングであるため、塗布プロセスは 3LPE よりも複雑ではなく、必要な材料も少なくなります。そのため、FBE は、耐衝撃性がそれほど重要ではない、それほど過酷でない環境のパイプラインにコスト効率の高いソリューションとなります。

5. 3LPE コーティングと FBE コーティング: どちらを選択すべきですか?

5.1. 3LPE を選択する場合:

  • パイプラインは、沿岸地域や土壌水分含有量の高い地域などの厳しい環境に埋設されています。
  • 取り扱いおよび設置時には高度な機械的保護が必要です。
  • 長期的な耐久性と、水や化学物質などの環境要因に対する耐性が必要です。
  • パイプラインは、最大限の腐食防止が不可欠な過酷な環境にさらされます。

5.2. FBE を選択する場合:

  • パイプラインはより高い温度(最大 100°C)で稼働します。
  • パイプラインは大きな機械的ストレスにさらされることはなく、腐食防止が主な懸念事項です。
  • このアプリケーションでは、耐腐食性を損なうことなく、より経済的なソリューションが必要です。
  • パイプラインは、塩分濃度の低い土壌や温暖な気候の地域など、それほど過酷な環境ではない場所にあります。

6. 3LPEコーティングとFBEコーティング:課題と限界

6.1. 3LPEの課題

  • 初期コストが高い: 多層システムでは、より多くの材料とより複雑な適用プロセスが必要になるため、初期コストが高くなります。
  • より厚いコーティング: これにより耐久性が向上しますが、コーティングが厚くなると、特定の用途、特に密閉されたパイプライン設備では、より多くのスペースが必要になる場合があります。

6.2. FBEの課題

  • 機械的強度が低いFBE コーティングには 3LPE が提供する強力な機械的保護がないため、取り扱いや取り付け中に損傷を受けやすくなります。
  • 吸湿性FBE は優れた耐腐食性を備えていますが、単層設計のため、特に過酷な環境では時間の経過とともに湿気が浸入しやすくなります。

7. 結論: 正しい選択をする

3LPE コーティングと FBE コーティングのどちらを選択するかは、パイプラインの特定の条件と要件によって異なります。 3LPE 長期耐久性と機械的保護が優先される過酷な環境に最適です。 FBE 耐腐食性が主な懸念事項であり、機械的ストレスが中程度の環境に対して、コスト効率の高いソリューションを提供します。

各コーティングの長所と限界を理解することで、パイプライン エンジニアは、石油、ガス、水の輸送にかかわらず、伝送システムの寿命、安全性、パフォーマンスを最大限に高めるための情報に基づいた決定を下すことができます。

鋼管用フュージョンボンドエポキシ/FBEコーティングとは何ですか?

フュージョンボンドエポキシ(FBE)コーティングラインパイプ

防食鋼管とは、防食技術で処理され、輸送や使用の過程で化学反応や電気化学反応によって引き起こされる腐食現象を効果的に防止または遅らせることができる鋼管を指します。
防食鋼管は、主に国内の石油、化学、天然ガス、熱、下水処理、水源、橋梁、鉄骨構造物などのパイプライン工学分野で使用されています。一般的に使用される防食コーティングには、3PEコーティング、3PPコーティング、FBEコーティング、ポリウレタンフォーム断熱コーティング、液体エポキシコーティング、エポキシコールタールコーティングなどがあります。

とは フュージョンボンドエポキシ(FBE)粉末防錆コーティング?

フュージョンボンドエポキシ(FBE)パウダーは、空気をキャリアとして輸送および分散され、予熱された鋼製品の表面に塗布される一種の固体材料です。溶融、レベリング、硬化により、高温下で形成される均一な防食コーティングが形成されます。コーティングには、操作が簡単、汚染なし、耐衝撃性、耐曲げ性、耐高温性などの利点があります。エポキシパウダーは熱硬化性で無毒のコーティングであり、硬化後に高分子量の架橋構造コーティングを形成します。優れた化学的防食特性と高い機械的特性、特に最高の耐摩耗性と接着性を備えています。地下鋼管用の高品質の防食コーティングです。

溶融エポキシ粉体コーティングの分類:

1) 使用方法によって、パイプ内側FBEコーティング、パイプ外側FBEコーティング、パイプ内外FBEコーティングに分けられます。外側FBEコーティングは、単層FBEコーティングと二重層FBEコーティング(DPSコーティング)に分けられます。
2)用途に応じて、石油および天然ガスパイプライン用 FBE コーティング、飲料水パイプライン用 FBE コーティング、消防パイプライン用 FBE コーティング、炭鉱の帯電防止換気パイプライン用コーティング、化学パイプライン用 FBE コーティング、石油掘削パイプ用 FBE コーティング、パイプ継手用 FBE コーティングなどに分けられます。
3) 硬化条件によって、速硬化と普通硬化の2種類に分けられます。速硬化粉末の硬化条件は一般的に230℃/0.5~2分で、主に外部噴霧や三層防食構造に使用されます。硬化時間が短く、生産効率が高いため、組立ライン作業に適しています。普通硬化粉末の硬化条件は一般的に230℃/5分以上です。硬化時間が長く、コーティングのレベリングが良好なため、パイプ内噴霧に適しています。

FBEコーティングの厚さ

300-500um

DPS(二層FBE)コーティングの厚さ

450-1000um

コーティングの基準

SY/T0315、CAN/CSA Z245.20、

AWWA C213、Q/CNPC38など

使用

陸上および水中パイプラインの防食

利点

優れた接着力

高い絶縁抵抗

老化防止

アンチカソードストリッピング

高温耐性

細菌に対する耐性

小さなカソード保護電流(わずか1-5uA/m2)

 

外観

パフォーマンス指標 試験方法
熱特性 表面が滑らかで、色が均一で、気泡、ひび割れ、欠けがない                                                       外観検査

24時間または48時間の陰極剥離(mm)

≤6.5

SY/T0315-2005

熱特性(定格)

1-4

断面多孔度(評価)

1-4
3℃の柔軟性(注文指定最低温度+3℃

トラックなし

1.5J耐衝撃性(-30℃)

休日なし
24時間接着性(評価)

1-3

破壊電圧(MV/m)

≥30
質量抵抗率(Ωm)

≥1*1013

溶融結合エポキシ粉末の防食方法:

主な方法は、静電噴霧、熱噴霧、吸引、流動床、ローリングコーティングなどです。一般的に、パイプラインのコーティングには、摩擦静電噴霧法、吸引法、または熱噴霧法が使用されます。これらのいくつかのコーティング方法に共通の特徴があります。それは、噴霧する前にワークピースを一定の温度に予熱し、溶融粉末を接触させる、つまり熱によってフィルムが流れ続けるようにする必要があることです。さらに流れた平らな部分は鋼管の表面全体を覆い、特に鋼管表面の空洞で、溶接の両側で溶融コーティングがブリッジに入り、コーティングと鋼管が密接に結合して気孔を最小限に抑え、規定の時間内に硬化し、最後に水冷凝固プロセスが終了します。