Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingar

Erhålla polypropen reaktion

Reaktionen efter laddning av komponenterna fortsätter i cirka 5-7 timmar vid en temperatur över 65 grader och ett tryck av 1,0 MPa. Komponenter blandas i proportion:

  • Propen - 100 delar;
  • Bensin - 225;
  • Katalysatorkomplex - 9.

Polypropen erhålls från ett ämne vars formel är CH2=CH(CH3) x n delar, och efter tillverkning förvandlas formeln till [-CH2-CH(CH3)-]n.

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingar

Det finns också metoder för propan-propen-polymerisationsfraktionen av propen, som kombinerar 30% propen och 70% propan. Den andra komponenten används som lösningsmedel. Apparattrycket under tillverkningen upprätthålls av de ångor som frigörs av kompositionen. En fällning av det färdiga ämnet fälls ut i form av ett vitt pulver, de återstående stegen dupliceras enligt föregående metod. Även i industriell skala används en metod med tillsats av en högaktiv metallocenkatalysator. Reaktionen sker i ett heptanmedium vid en temperatur av 65-70 grader och ett tryck av 1-1,2 MPa.

Teknologi:

  1. Tillverkning av katalysatorkomplexet;
  2. Polymerisationsprocess för flytande propen;
  3. Polymerisation med eten;
  4. spolning;
  5. Spinning genom centrifugering;
  6. torkning;
  7. Tillverkning av granulat, packning.

Idag måste tillverkningen av en sådan polymer förbättra katalysatorerna: fler aktiva substanser utvecklas som kan utföra samma funktion i en liten dos, men med mindre avfallsgenerering. Då kommer det att vara möjligt att hoppa över steget att tvätta polypropenkompositionen och rekonstituera tvättvätskan.

Polypropen erhålls från substansen propen (propen) genom polymerisation med olika katalysatorkomplex vid upphettning. Det sker en splittring av dubbelbindningen mellan atomer, en polymer med uttalade starka och vattentäta funktioner bildas. Bland de olika typerna av plast upptar den en hedervärd andraplats efter polyeten; produktionsomsättningen växer årligen på grund av den relativa billiga och höga kvaliteten på de erhållna produkterna.

Tabell över lödning av polypropenrör och deras uppvärmningstemperatur

En av installatörens huvuduppgifter när han utför dockningsarbete är att noggrant motstå svetstiden för polypropenrör. Avvikelse från tidsintervall i en eller annan riktning kommer som regel att leda till två huvudproblem:

  • skalen på rören som ska svetsas kommer inte att värmas upp tillräckligt, som ett resultat kommer inte diffusionsanslutning att ske och rören kommer att separeras under drift - vatten kommer att läcka och rummet kommer att översvämmas.
  • Rörskalen kommer att överhettas och ett inflöde kommer att bildas vid korsningen av ändarna - detta kommer att smalna av passagekanalen, öka ledningens hydrauliska motstånd och leda till ekonomiska förluster i individuell vattenförsörjning eller uppvärmning på grund av dålig rörledningskonduktivitet.

När du utför arbete är vilken installatör som helst användbar i en temperaturtabell för lödning av polypropenrör, som indikerar uppvärmningstiden för skalen med en lödanordning. Behovet av bordet beror på det faktum att rör med stora diametrar har en högre uppvärmd yta, massa respektive volym, för deras uppvärmning i jämförelse med små produkter vid samma temperatur, mer tid krävs.

Vid sammanställningen av tabellen var huvudkriteriet den experimentellt bestämda optimala svetstemperaturen för polypropenrör, lika med 260 °C.

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingarRis. 8 Lödbord för polypropenrör

Också i instruktionerna för alla svetsmaskiner finns en tabell som återspeglar tiden för lödning av polypropenrör i dockat läge. I likhet med uppvärmningstiden för rörformiga höljen, ökar även hålltiden för de sammankopplade delarna med deras diametrar.

När du utför lödarbete är det användbart att veta vid vilken temperatur att löda plaströr, eftersom miljöns tillstånd avsevärt påverkar kylningshastigheten för delarna som ska sammanfogas, och om luften är för kall kommer tabelldata att indikera felaktiga värden. När du utför installationsarbeten är den tillåtna nedre temperaturgränsen -10 °С, och omgivningstemperaturen i rummet eller på gatan från 0 till +25 °С anses vara optimal.

Fördelar och nackdelar

Metall-plaströr för vattenförsörjning har många fördelar, som inte kan ignoreras:

  • ett stort urval av diametrar av metall-plaströr. I värme- och vattenförsörjningssystem används strukturer med en diameter på 16 respektive 32 mm. Noggrann bestämning av rördiametern är relevant vid val av beslag - anslutningselement;
  • brist på fuktkondensering;
  • rör kan användas även om de utsätts för direkt solljus;
  • åtdragning;

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingarRör med olika diametrar

  • installationen är snabbare än installationen av metallrör;
  • låg kostnad för materialet;
  • ljudlös vattenförsörjning;
  • estetiskt utseende;
  • ingen linjär sträckning;
  • plast. På grund av vilken vattenförsörjningskommunikation kan maskeras;
  • icke-toxicitet;
  • enkel byte och reparation av rör som har gått sönder.

Naturligtvis har metall-plaströr för vattenförsörjning mycket mindre nackdelar och förbud än fördelar. Dessa inkluderar:

  1. Öppen kommunikation är föremål för mekanisk skada.
  2. Metallrör för varmvattenförsörjning är mindre motståndskraftiga mot vattenhammare och varmvatten.
  3. Metall-plast kan ackumulera statisk spänning, därför är den inte lämplig för jordning.
  4. Monteringsenheter av metall-plaströr förstörs när de används under låga temperaturer.

  5. Det är oacceptabelt att använda rör i system med ett tryck på mer än 10 bar, om dess diameter är liten.
  6. I rum med kategori "G" är det enligt brandkrav inte tillåtet att använda plaströr.
  7. Det är förbjudet att använda metall-plaströr i centralvärmesystem i närvaro av hissenheter.

Polypropenmonomerformel

I produktionen tillverkas olika typer av polymerer, men 3 typer används oftast:

  • Isotaktisk. Den har ökad elasticitet, densitet och en temperatur på 170 grader krävs för att den smälter. Polypropenföreningar består endast av monomerer.
  • Ataktiskt. Den har en uttalad flytbarhet, som påminner om gummi. Löslig i eter, smälter vid 80 grader. Metylgrupperna är ordnade slumpmässigt med avseende på hela kolkedjan.
  • Syndiotaktisk. Blocksampolymer med alternerande propen- och etenmonomerer.

Formeln för var och en av arterna är densamma, men de strukturella enheterna av polypropen är placerade på olika sätt i rymden, vilket skiljer dem åt genom mekaniska, kemiska och fysikaliska egenskaper. Formeln indikerar en konstruktion av ett obegränsat antal propenmolekyler. Dess densitet är den lägsta bland plaster, men strukturen gör att den tål mekanisk påfrestning och värme. Den resulterande polymeren är inte utsatt för korrosion, men med ett överskott av direkt solljus och syre kan dess försämring observeras.

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingar

Alla typer av denna polymer har god motståndskraft mot kemikalier. Märkbar förstörelse av skiktet kan orsakas av kraftfulla oxidationsmedel, till exempel klorsulfonsyra, oleum, salpetersyra. När materialet finns i organiska lösningsmedel (bensen, toluen) kan svullnad uppstå. Vattenabsorptionshastigheten är 0,5 %, så den anses vara vattentät.

Egenskaper och tillämpningar av polypropen

Isotaktisk polypropen är en solid termoplastisk polymer med en smältpunkt på 165–170°C och en densitet på 900–910 kg/m3.

Nedan är indikatorerna för de huvudsakliga fysiska och mekaniska egenskaperna hos polypropen:

  • Molekylvikt: 80 000-200 000
  • Dragspänning, MPa: 245—392
  • Förlängning vid brott, %: 200—800
  • Slaghållfasthet, kJ/m2: 78,5
  • Brinell hårdhet, MPa: 59—64
  • Värmebeständighet enligt NIIPP-metoden, °С: 160
  • Maximal drifttemperatur (utan belastning), ° С: 150
  • Sprödhetstemperatur, ° С: Från -5 till -15
  • Vattenabsorption under 24 timmar, %: 0,01-0,03
  • Specifik volym elektriskt motstånd, Ohm m: 1014—1015
  • Dielektrisk förlusttangens: 0,0002—0,0005
  • Dielektrisk konstant vid 50 Hz: 2,1-2,3

polypropen märkning

Polypropen har högre värmebeständighet än låg- och högdensitetspolyeten. Den har goda dielektriska egenskaper, som bibehålls över ett brett temperaturområde. På grund av dess extremt låga vattenabsorption förändras inte dess dielektriska egenskaper när de förvaras i en fuktig miljö.

Polypropen är olösligt i organiska lösningsmedel vid rumstemperatur; när den värms upp till 80 ° C och över, löses den i aromatiska (bensen, toluen), såväl som klorerade kolväten. Polypropen är resistent mot syror och baser även vid förhöjda temperaturer, såväl som mot vattenhaltiga saltlösningar vid temperaturer över 100 ° C, mot mineraloljor och vegetabiliska oljor. Åldrandet av stereoregelbunden polypropen fortskrider på samma sätt som åldrandet av polyeten.

Polypropen är mindre känsligt för sprickbildning under påverkan av aggressiva miljöer än polyeten.

En av de betydande nackdelarna med polypropen är dess låga frostbeständighet (-30 °C). I detta avseende är det sämre än polyeten. Polypropen bearbetas med alla metoder som används för termoplaster.

Modifiering av polypropen med polyisobutylen (5-10%) förbättrar materialets bearbetbarhet, ökar dess flexibilitet, motståndskraft mot spänningssprickor och minskar sprödhet vid låga temperaturer.

Polypropenfilmer har hög transparens; de är värmebeständiga, mekaniskt starka och har låg gaspermeabilitet och ångpermeabilitet. Polypropenfiber är hållbart; den är lämplig för tillverkning av tekniska tyger, för tillverkning av rep.

Polypropen används för tillverkning av porösa material - skumplast.

Strukturformel av polypropen

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingar

Polypropenformeln ser ut så här: (C3H6) n. Den strukturella enheten för polypropen kan skrivas med formeln: [-CH2-CH(CH3)-]n. Denna polymer är tillgänglig i pulverform eller i granulär form. På grund av sin sammansättning är polypropen mycket resistent mot kemiska reaktioner och interagerar inte med syror, alkalier, konstgjorda lösningsmedel och skadas inte av dem.

I formeln för strukturen av polypropen (propen) monomer ersätts väteatomen med en metylgrupp. På grund av närvaron av en dubbelbindning är polymerisation möjlig, på grund av vilken en stark syntetisk polymer bildas. I den resulterande makromolekylen betecknar talet n antalet enheter från monomererna. Under olika polymerisationsbetingelser, den funktionella gruppen CH3 ligger på olika sidor av metylgruppsmolekylen - egenskapen hos den resulterande plasten beror på detta.

Olika sorter

Du kan hitta olika typer av plaströr som används för att göra rörledningar. Typer av rör som används för att montera värmekretsar:

  1. Polypropen. Ett material som oftast används vid tillverkning av rörledningar för uppvärmning, kall, varmvattenförsörjning. Detta beror på de många fördelarna med detta material, lågt pris.
  2. Tvärbunden polyeten. Rör gjorda av detta material är dyrare än polypropen. Lämplig för inomhus- och utomhusmontage. Tål temperaturer från -50 till 100 grader. Förstörs av långvarig exponering för ultravioletta strålar.På grund av detta måste de monteras i skyddshöljen.
  3. Metall-plastprodukter. Sådana rör används ofta vid tillverkning av rörledningar. Delarna består av flera lager - de yttre och inre lagren av polyeten. Mellan dem ligger aluminiumfolie.

Valet av material beror på driftsförhållandena, de erforderliga tekniska egenskaperna.

Släta PVC-rör för limfogstillverkning Dyka Holland

Levererade storlekar av PVC-rör. Nomenklaturintervall

Bild namn Pris med moms euro/m detaljhandel Pris med moms euro/m partihandel Produktorder
Arbetstryck - 0,6 MPa. Max drifttemperatur 60ºC
  Tryck PVC-rör d40x1,5, 5m, PN6 2,14 1,61 Att beställa
Tryck PVC-rör d50x1,6, 5m, PN6 2,81 2,11 Att beställa
d63x2,0, 5m, PN6 4,37 3,28 Att beställa
d75x2,3, 5m, PN6 6,70 5,02 Att beställa
d90x2,8, 5m, PN6 9,67 7,25 Att beställa
d110x2,7, 5m, PN6 12,55 9,41 Att beställa
d125x3,1, 5m, PN6 16,43 12,33 Att beställa
d140x3,5, 5m, PN6 20,30 15,23 Att beställa
d160x4,0, 5m, PN6 27,11 20,33 Att beställa
d180x4,4, 5m, PN6 32,65 24,49 Att beställa
d200x4,9, 5m, PN6 39,29 29,47 Att beställa
d225x5,5, 5m, PN6 51,43 38,57 Att beställa
d250x6,2 5m, PN6 63,90 47,93 Att beställa
d280x6,9, 5m, PN6 75,40 56,55 Att beställa
d315x7,7, 5m, PN6 94,64 70,98 Att beställa
d355x8,7, 5m, PN6 120,73 90,54 Att beställa
d400x9,8, 5m, PN6 151,36 113,52 Att beställa
Arbetstryck - 0,75 MPa. Max drifttemperatur 60ºC
  d63x2,0, 5m, PN7,5 4,39 3,29 Att beställa
d75x2,2, 5m, PN7,5 5,83 4,37 Att beställa
d90x2,7, 5m, PN7,5 8,42 6,32 Att beställa
d110x3,3, 5m, PN7,5 12,53 9,40 Att beställa
d125x3,7, 5m, PN7,5 15,88 11,91 Att beställa
d160x4,7, 5m, PN7,5 25,63 19,22 Att beställa
d200x5,9, 5m, PN7,5 39,92 29,94 Att beställa
d250x7,3, 5m, PN7,5 61,94 46,45 Att beställa
d315x9,2, 5m, PN7,5 97,88 73,41 Att beställa
Arbetstryck - 0,8 MPa. Max drifttemperatur 60ºC
  d110x2,7, 5m, PN8 13,63 10,23 Att beställa
d125x3,1, 5m, PN8 17,19 12,89 Att beställa
d140x3,5, 5m, PN8 21,94 16,45 Att beställa
d160x4,0, 5m, PN8 27,90 20,92 Att beställa
d200x4,9, 5m, PN8 42,91 32,18 Att beställa
d225x5,5, 5m, PN8 55,65 41,73 Att beställa
d250x6,2, 5m, PN8 68,95 51,71 Att beställa
d315x7,7, 5m, PN8 102,51 76,89 Att beställa
d400x9,8, 5m, PN8 164,40 123,30 Att beställa
Arbetstryck - 1 MPa. Max drifttemperatur 60º
  d32x1,6, 5m, PN10 1,80 1,35 Att beställa
d40x1,9, 5m, PN10 2,59 1,94 Att beställa
d50x2,4, 5m, PN10 4,12 3,09 Att beställa
d63x2,4, 5m, PN10 5,22 3,92 Att beställa
d75x2,9, 5m, PN10 7,40 5,55 Att beställa
d90x3,5, 5m, PN10 10,73 8,05 Att beställa
d110x4,2, 5m, PN10 15,73 11,80 Att beställa
d125x4,8, 5m, PN10 20,21 15,16 Att beställa
d140x6,7, 5m, PN10 37,09 27,81 Att beställa
d160x6,2, 5m, PN10 33,41 25,06 Att beställa
d200x7,7, 5m, PN10 51,48 38,61 Att beställa
d225x10,8, 5m, PN10 96,09 72,07 Att beställa
d250x9,6, 5m, PN10 80,08 60,06 Att beställa
d280x13,4, 5m, PN10 148,44 111,33 Att beställa
d315x12,1, 5m, PN10 169,92 127,44 Att beställa
d355x13,6, 5m, PN10 214,63 160,97 Att beställa
d400x15,3, 5m, PN10 229,16 171,87 Att beställa
Arbetstryck - 1,25 MPa. Max drifttemperatur 60ºC
Tryck PVC-rör d63x3,0, 5m, PN12,5 6,34 4,75 Att beställa
Tryck PVC-rör d75x3,6, 5m, PN12,5 9,07 6,80 Att beställa
Tryck PVC-rör d90x4,3, 5m, PN12,5 13,00 9,75 Att beställa
Tryck PVC-rör d110x5,3, 5m, PN12,5 19,48 14,61 Att beställa
Tryck PVC-rör d125x6,0, 5m, PN12,5 24,84 18,63 Att beställa
Tryck PVC-rör d160x7,7, 5m, PN12,5 40,75 30,56 Att beställa
Arbetstryck - 1,6 MPa. Max drifttemperatur 60ºC
  d12x1,0, 5m, PN16 på förfrågan på förfrågan Att beställa
d16x1,5, 5m, PN16 på förfrågan på förfrågan Att beställa
d20x1,5, 5m, PN16 1,30 0,97 Att beställa
d25x1,9, 5m, PN16 2,18 1,63 Att beställa
d32x2,4, 5m, PN16 2,54 1,90 Att beställa
d40x3,0, 5m, PN16 3,92 2,94 Att beställa
d50x3,7, 5m, PN16 6,01 4,51 Att beställa
d63x3,8, 5m, PN16 7,90 5,93  Att beställa
d75x4,5, 5m, PN16 11,14 8,36 Att beställa
d90x5,4, 5m, PN16 16,00 12,00 Att beställa
d110x6,6, 5m, PN16 23,78 17,83 Att beställa
d125x7,4, 5m, PN16 32,62 24,46 Att beställa
d140x8,3, 5m, PN16 41,49 31,12 Att beställa
d160x9,5, 5m, PN16 58,18 43,63 Att beställa
d180x10,7, 5m, PN16 73,57 55,17 Att beställa
d200x11,9, 5m, PN16 90,74 68,05 Att beställa
d225x13,4, 5m, PN16 115,04 86,28 Att beställa
d250x14,8, 5m, PN16 123,32 92,49 Att beställa
d280x16,6, 5m, PN16 154,47 115,85 Att beställa
d315x18,7, 5m, PN16 195,62 146,71 Att beställa

Tillämpningsområde

Huvudomfattningen av metall-plaströr är vattenförsörjningen och värmesystemet. Rören består av en inre aluminiumkomponent, på vilken ett lager av högkvalitativ polyeten appliceras med hjälp av modern teknik. Tack vare denna teknik växlar lagren av metall-plaströret. De består av fem lager. Denna flerskiktsdesign gör den säker att använda.

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingarRöranordning av metall-plast

  1. Polyetenskiktet gör att du kan minska mekanisk deformation och skada, så installationen av rör i barnrummet kommer också att vara helt säker. När allt kommer omkring vet alla hur barn älskar att slå leksaker på olika föremål.
  2. Aluminiumskiktet skapar såväl hydrauliskt som mekaniskt skydd av röret. Det minskar de sannolika riskerna för termisk deformation av det föregående lagret.
  3. Det inre lagret är värmebeständigt. Den består av polyeten, som skyddar aluminiumskiktet från korrosiva effekter och har en slät inre yta.

Dessutom används metall-plaströr inom andra områden:

  • för uppvärmning av jorden i växthus;
  • för installation av "varma" golv;

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingarMetall-plaströr vid installation av ett varmt golv

  • uppvärmning av växthus och vinterträdgårdar;
  • i uppvärmningssystem för pooler;
  • för leverans av kemiska komponenter;
  • för transport av tryckluft;
  • i luftkonditioneringssystem;
  • för reparationer i flervåningshus, där en anslutning från stigaren krävs vid byte av vattenförsörjningssystemet. Det används även i industri- och kontorsbyggnader.

ytterligare information

Metriskt mätsystem, DIN-standard för PVC-rör

Dyka-rör av opplastad PVC (UPVC) kan tillverkas i enlighet med kraven i tyska DIN-standarder.

PVC-limrör dimensionstabell enligt DIN

Diameter,
mm
Nominell
storlek (mm)
Väggtjocklek (mm)
6 bar 10 bar 16 bar
12 10     1.0
16 12     1.2
20 16     1.5
25 20   1.5 1.9
32 25   1.8 2.4
40 32 1.8 1.9 3.0
50 40 1.8 2.4 3.7
63 50 1.9 3.0 4.7
75 65 2.2 3.6 5.6
90 80 2.7 4.3 6.7
110 100 3.2 5.3 8.2
125 110 3.7 6.0 9.3
140 125 4.1 6.7 10.4
160 150 4.7 7.7 11.9
180 160 5.3 8.6 13.4
200 180 5.9 9.6 14.9
225 200 6.6 10.8 16.7
250 225 7.3 11.9 18.6
280 250 8.2 13.4 20.8
315 300 9.2 15.0 23.4
355 350 10.4 16.9 26.3
400 400 11.7 19.1 29.7
450 400 13.2 21.5  
500 500 14.6 23.9  
560 500 16.4 26.7  
630 600 18.4    

Levereras i standardstorlek 5 meter lång, grå.

Det metriska rörsystemet - grå självhäftande PVC-tryckrör - tillverkas av Dyka i enlighet med den holländska vattenindustristandarden KIWA BRL 502/02. Denna standard härleddes från specifikationerna som fastställts av International Organization for Standardization (ISO) - ISO 161/1 och ISO 4065.

Dykas produktionsanläggningar för rörsystem är registrerade hos den holländska vattenmyndigheten och den holländska kvalitetskontrollmyndigheten KIWA/NEN.
Dyka-märket opplastade PVC-rörprodukter är godkända av Världshälsoorganisationen (WHO) för användning i dricksvatten.

Rördimensionstabell enligt KIWA BRL 502/02

Ytterdiameter, mm Tolerans för yttre diameter vägg tjocklek
6,3 bar 7,5 bar 10 bar 12,5 bar 16 bar
16 16.0/16.2 1.6/2.0 2.0/2.4 1.5/1.9 1.5/1.9 1.5/1.9
20 20.0/20.2 2.0/2.4 2.0/2.4 1.5/1.9 1.5/1.9 1.5/1.9
25 25.0/25.2 2.0/2.4 2.2/2.7 1.6/2.0 1.5/1.9 1.9/2.3
32 32.0/32.2 2.2/2.7 2.7/3.2 1.9/2.3 2.4/2.9 3.0/3.5
40 40.0/40.2 2.7/3.2 3.2/3.8 2.4/2.9 2.4/2.9 3.0/3.5
50 50.0/50.2 3.1/3.7 3.7/4.3 2.4/2.9 3.0/3.5 3.7/4.3
63 63.0/63.2 4.0/4.6 4.7/5.4 2.9/3.4 3.0/3.5 3.8/4.4
75 75.0/75.3 4.9/5.6 5.9/6.7 3.5/4.1 3.6/4.2 4.5/5.2
90 90.0/90.3 6.2/7.1 7.3/8.3 4.2/4.9 4.3/5.0 5.4/6.2
110 110.0/110.4 7.7/8.7 9.2/10.4 4.8/5.5 5.3/6.1 6.6/7.5
125 125.0/125.4 9.8/11.0 11.7/13.1 6.2/7.1 6.0/6.8 7.4/8.4
160 160.0/160.5     7.7/8.7 7.7/8.7 9.5/10.7
200 200.0/200.6     9.6/10.8 9.6/10.8 11.9/13.3
250 250.0/250.8     12.1/13.6 11.9/13.3 14.8/16.5
315 315.0/316.0     15.3/17.1 15.0/16.7 18.7/20.8
400 400.0/401.0       19.1/21.3 23.7/26.3
500 500.0/501.0 12.3/13.8 14.6/16.3 19.1/21.3 23.9/26.5 29.6/32.8
630 630.0/631.0 15.4/17.2 18.4/20.5 24.1/26.8    

Levereras i standardstorlek 5 meter lång, grå.

Dykas rörledningar har testats och godkänts av Water Research Council (WRC) och Världshälsoorganisationen (WHO) för användning av dricksvatten i enlighet med ISO 727.

Rörstorlekstabell enligt BS3505

nominell storlek,
tum
Tolerans för yttre diameter vägg tjocklek
Klass C
Min Max
Klass D
Min Max
Klass E
Min Max
Klass 7
Min Max
1/2 21.2/21.5     1.7/2.1 3.7/4.3
3/4 26.6/26.9     1.9/2.5 3.9/4.5
1 33.4/33.7     2.2/2.7 4.5/5.2
1 1/4 42.1/42.4   2.2/2.7 2.7/3.2 4.8/5.5
1 1/2 48.1/48.4   2.5/3.0 3.1/3.7 5.1/5.9
2 60.2/60.5 2.5/3.0 3.1/3.7 3.9/4.5 5.5/6.3
3 88.7/89.1 3.5/4.1 4.6/5.3 5.7/6.6  
4 114.1/114.5 4.5/5.2 6.0/6.9 7.3/8.4  
5 140.0/140.4 5.5/6.4 7.3/8.4 9.0/10.4  
6 168.0/168.5 6.6/7.6 8.8/10.2 10.8/12.5  
8 218.8/219.4 7.8/9.0 10.3/11.9 12.6/14.5  

Levereras i standardstorlek 6 meter lång, mörkgrå.

Observera att de metriska och kejserliga metriska systemen är två helt olika system. Storlekarna på PVC-rör som produceras på basis av dessa system är inkompatibla, och sådana rör kan inte användas i ett enda rörsystem utan speciella adaptrar.

Afinara levererar anslutningsbeslag för övergången mellan DIN och BS3505 standardprodukter. Dykas adapterserie innehåller produkter för PVC-tryckrör för lösningsmedelsbindning och för muff.

Installation

För att göra ett värmesystem av plaströr behöver du inte anlita byggare. För att göra detta måste du förbereda verktyg, material och göra jobbet själv. Stadier av arbetet:

  1. Förbered rör för uppvärmning i ett privat hus, i en lägenhet. De skärs till önskade dimensioner med hjälp av speciella saxar. Kanterna rengörs från smuts, damm, avfettade.
  2. Anslutningar av enskilda element kan göras med kopplingar eller ände till ände. För att göra detta måste du använda en speciell lödmaskin.
  3. Efter uppvärmning av de enskilda delarna på en uppvärmd lödkolv är de anslutna till varandra.

Det återstår att vänta på att plasten ska svalna, för att utföra en testkörning av rörledningen.

Plaströr blir mer populära för varje år. Detta beror på materialets tekniska egenskaper, lågt pris. För montering av värmesystem kan du använda olika typer av polymerer. När du väljer ett material måste du ta hänsyn till ett antal krav, funktioner. Efter att ha köpt enskilda delar av rörledningen kan du montera den själv. För att göra detta måste du studera tekniken, utföra installationsarbete.

Polypropenrör för uppvärmning hur man väljer

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingarSe den här videon på YouTube

Förstärkta polypropenrör

Slutsatsen att polypropenrör - vars driftstemperatur motsvarar temperaturen på varmvatten i värmesystemet, kan användas framgångsrikt är inte helt korrekt.

För att eliminera effekten av termisk expansion har tillverkare utvecklat en ny typ - ett förstärkt polypropenrör.

Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingarI dessa produkter, mellan lagren av polypropen, finns det ett lager av aluminiumfolie eller glasfiber, vilket inte tillåter att röret expanderar mycket.

Experter rekommenderar att du endast använder förstärkta polypropenrör för värmesystemet - temperaturen de kan motstå uppfyller helt standarderna för ett modernt värmesystem.

Installation av polypropenrör

Vid installation av polypropenrör bör deras linjära expansion på grund av förändringar i vattentemperaturen beaktas. Därför måste fästning på väggen göras utan styv fixering av produkter.

Ett viktigt villkor måste iakttas - polypropenrör måste kunna röra sig något med en ökning eller minskning av temperaturen. Det betyder att du inte ska dra dem i snöret och fästa dem ordentligt på väggarna.

Annars är skador på rörets lager möjlig, vilket kan leda till brott.

Det betyder att du inte ska dra dem i linje och fästa dem ordentligt på väggarna. Annars är skador på rörets lager möjlig, vilket kan leda till brott.

Och viktigast av allt, du måste komma ihåg att polyetenrör - vilken temperatur de tål, vilket innebär att de under sådana förhållanden måste drivas.

Rör gjorda av detta material rekommenderas inte att vara kraftigt böjda. Fastän Vilka plaströr är bäst lämpade för uppvärmningstyper och deras egenskaper fallgropar och konsekvenser av imaginära besparingarpolypropen har god plasticitet, böjar och vändningar bör göras med hjälp av speciella kopplingar och beslag. Om du försöker göra en 90-graders sväng manuellt, kommer en spricka att uppstå vid böjen eller produktens inre diameter kommer att minska avsevärt.

I enheter där förstärkta polypropenrör används måste arbetsmediets temperatur vara inom intervallet upp till 95 grader. Vid läggning av rör i en betongmassa, till exempel vid installation av golvvärme, bör kanalen göras något bredare än produktens diameter. Detta är nödvändigt så att röret under linjär expansion har förmågan att ändra sina dimensioner.

När man använder rör för tillförsel av kallt vatten är deras styva fastsättning tillåten, eftersom i detta fall driftstemperaturen för polypropenrör är låg och det inte finns någon linjär expansion av materialet. Dessutom är kostnaden för sådana produkter låg jämfört med förstärkta rör, där varmvatten används som värmebärare.

Förstärkning leder till att rörledningen blir mycket mer tillförlitlig och starkare.

Vilket tryck tål polypropenrör

I enlighet med de tekniska specifikationerna är livslängden för polypropenrör cirka 50 år. Denna siffra beror inte bara på temperaturen på arbetsmediet i röret, utan också på dess tryck.

Polypropenrör kan drivas vid arbetsmediumtryck upp till 30 kg/kvm. se. Ju högre temperatur, desto lägre nivå av tillåtet tryck. För att uttrycka det enkelt måste rör av detta material ha en arbetstrycksnivå på upp till 10 bar.

Idealiska förhållanden för ett polyetenrör - vattentemperaturen är inte mer än +70 grader vid ett tryck på 4 till 6 atmosfärer.

Polypropenrör är mycket efterfrågade vid konstruktion eller reparation av rörledningar för olika ändamål. Det är dock nödvändigt att ta hänsyn till deras arbetsförmåga: temperatur och tryck.

Populariteten för polypropenrör för användning vid läggning och installation av vatten- och värmenät har vuxit avsevärt de senaste åren. Systemets tillförlitlighet och hållbarhet är kanske huvudkriteriet vid val av rör från detta material. Frågan om vilken temperatur detta material tål i värmesystem förtjänar dock en separat diskussion.

Hur man får polypropen från propen

Metoden för att erhålla polypropen skapades först av kemisterna Carl Ren och Giulio Natta 1954.I modern industri är monomeren för framställning av polypropen ett ämne vars formel är C3H6, reaktionen sker med hjälp av en Ziegler-Natta-katalysator eller metallocenkatalysatorer.

Med den första av katalysatorerna framställs isotaktisk polypropen. På grund av den mycket lägre termiska effekten än vid produktion av polyeten, kräver värmeavlägsnande inte specifika metoder eller ytterligare kylutrustning. Processen utförs i ett flytande kolvätelösningsmedel:

  • bensin;
  • N-heptan;
  • Vit ande.

Tekniken består av steg:

  • Framställning av katalysatorkomplexet;
  • Polypropylenens polymerisationsreaktion inuti polymerisatorn;
  • Produktionen av oreagerade monomerer (vad polypropen är gjord av);
  • Nedbrytning av katalysatorkomplexet med alkohol;
  • Rening av den resulterande polymeren, separation från lösningsmedlet;
  • Torkning i en ström av kväve;
  • Bearbetning av mottagna produkter.

Elektricitet

VVS

Uppvärmning