ความต้านทานความดันที่เพิ่มขึ้น: การออกแบบท่อส่งสองชั้นสามารถเพิ่มชั้นป้องกันลงในชั้นด้านนอกเพื่อปรับปรุงความต้านทานความดันของไปป์ไลน์ สิ่งนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการรับแรงดันของท่อและปรับให้เข้ากับความต้องการแรงดันในการทำงานของระบบแรงดันสูงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ปรับปรุงความต้านทานการกัดกร่อน: ชั้นป้องกันด้านนอกสามารถป้องกันการกัดกร่อนและการโจมตีทางเคมีบนพื้นผิวท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการกัดกร่อนที่อาจมีอยู่ในสภาพแวดล้อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นไอน้ำออกซิเจนสารเคมี ฯลฯ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อวัสดุท่อและการออกแบบสองชั้นสามารถให้การป้องกันเพิ่มเติมและยืดอายุการใช้งานของท่อ
ลดความเสียหายภายนอก: ชั้นป้องกันภายนอกสามารถลดความเสียหายทางกลไกภายนอกไปยังท่อเช่นการชนทางกลการอัดขึ้นรูป ฯลฯ ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมเช่นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่อมีความไวต่อปัจจัยภายนอกต่างๆ การออกแบบสองชั้นสามารถป้องกันท่อจากความเสียหายภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความต้านทานรังสีที่เพิ่มขึ้น: ชั้นป้องกันภายนอกยังสามารถเพิ่มความต้านทานการแผ่รังสีของท่อทำให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการแผ่รังสีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีแหล่งรังสีในสภาพแวดล้อมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการแผ่รังสีบางอย่างต่อวัสดุท่อ การออกแบบสองชั้นสามารถให้การป้องกันการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานที่มั่นคงของไปป์ไลน์
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการซ่อมแซมและทดแทน: การออกแบบสองชั้นแยกชั้นป้องกันด้านนอกของท่อออกจากท่อด้านในทำให้การซ่อมแซมและการเปลี่ยนทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เมื่อต้องการการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนท่อจะสามารถเปลี่ยนท่อภายในที่เสียหายได้เฉพาะแทนที่จะเปลี่ยนท่อทั้งหมดประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบำรุงรักษา
การออกแบบท่อส่ง HDPE แบบสองชั้นที่ใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สามารถปรับปรุงความต้านทานความดันความต้านทานการกัดกร่อนและความต้านทานการแผ่รังสีของท่อในขณะที่ลดความเสียหายภายนอกปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาและมั่นใจได้ว่าการทำงานที่ปลอดภัยของระบบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
