На какое давление рассчитаны полипропиленовые трубы
Давление и температура полипропиленовый трубы: максимальные значения
Уже давно полипропиленовые трубы вытесняют из обихода привычные металлические. Это связано с их хорошими эксплуатационными характеристиками, которые удалось повысить с помощью передовых технологий, включая армирование. Сегодня полипропиленовая трубы применяются во многих сферах жизнедеятельности. С их помощью ремонтируют и прокладывают трубопроводы систем отопления и ГВС. Благодаря высоким характеристикам коммуникации из пластика длительно эксплуатируются. Именно долговечность, надежность и небольшая стоимость делают их очень востребованными на рынке.
Ниже мы рассмотрим, какое давление выдерживают полипропиленовые трубы для отопления, и на какие температуры эксплуатации они рассчитаны. Это поможет подобрать наиболее оптимальные системы для обустройства отопления и ГВС.
Свойства полипропилена
Этот материал довольно устойчив к различному воздействию, что показывают приведенные ниже характеристики. Он устойчив к большим температурам (плавится при 175°С), при этом обладает хорошей твердостью, высокой стойкостью к изгибанию, небольшой паро- и газопроницаемостью. Кроме того, у него хорошая износоустойчивость, что делает его достаточно долговечным. Благодаря уникальной структуре этот материал не боится химикалий. Поэтому ему не страшны растворители (спирты, эфиры, кетоны и даже кислоты), содержащиеся в воде, нагретой до 60 и более градусов. Еще он не боится воздействия солей и щелочей.
К недостатку полипропилена относится чувствительность к свету, что нужно учитывать при использовании изделий из этого материала во всех сферах. Под воздействием света и атмосферы в полипропилене протекают необратимые разрушающие процессы, в результате чего он теряет блеск, растрескивается и выгорает. Для предотвращения этих неблагоприятных процессов в состав полипропилена добавляют специальные добавки.
Еще один недостаток данного материала – это небольшая морозостойкость (порог хрупкости от – 5 до –15 °С), но и это удается устранить с помощью добавления в молекулярную решетку полипропилена звеньев этилена или этиленпропиленового каучука.
Армированные полипропиленовые трубы
Основная проблема эксплуатации полипропиленовых трубопроводов заключается в их линейном (в длину) расширении при использовании в отоплении и горячем водоснабжении. В этих случаях труба может удлинятся до 10 см на 1 м. Поэтому приходится ставить компенсаторы.
Решают эту проблему с помощью армирования (в стенку трубы добавляют специальный укрепляющий слой из алюминия или стекловолокна). Суть армирования заключается в том, чтобы повысить физико-механические свойства пластика.
Именно это позволяет пластиковым трубам по многим параметрам конкурировать с металлическими аналогами. Маркируются изделия со стекловолокном – PPR-FB-PPR.
Многослойная (армированная) труба разрабатывалась специально для водопроводов высокого давления.
Армированная полипропиленовая труба обладает такими достоинствами:
- устойчива к химическому воздействию;
- не выделяет опасных для здоровья людей веществ, поэтому подходит для эксплуатации в быту и пищепроме;
- гладкая внутренняя поверхность, не откладываются осадки и накипь;диэлектрик;
- низкая шумо и теплопроводность;
- стоит дешевле металлических аналогов;
- мало весит, поэтому легче перевозить и монтировать;
- коэффициент расширения в 5 раз ниже, чем у изделий из обычного полипропилена;
- выдерживает большие температуры и нагрузки.
Какое давление выдерживают полипропиленовые трубы
В процессе выбора оптимального материала для водопровода и отопления, у покупателя возникает вопрос, на какое давление рассчитана полипропиленовая труба? Для этого необходимо изучить их маркировку:
- PN 10 – рассчитана на номинальное давление 1 Мпа и температуру воды 45°С (однослойная для холодного водоснабжения).
- PN 16 – рассчитана на номинальное давление 1,6 Мпа и температуру воды 50°С (однослойная для ХВС).
- PN 20 – рассчитана на номинальное давление 2,0 Мпа и температуру жидкости 80°С (может быть однослойной или многослойной (армированной), предназначена для отопления и транспортировки горячей воды).
- PN 25 – предназначена для номинального давления 2,5 Мпа и температуры воды 95°С (может быть однослойной или многослойной (армированной), рассчитана на системы отопления и водоснабжение для горячей воды).
Если вы привыкли считать давление в атмосферах и вам нужно понять, сколько атмосфер выдерживает та или иная труба, то 1 МПа = 9,87 атм.
В любом случае, несмотря на предельно допустимые нагрузки, даже армированные пластиковые трубы не желательно длительно использовать в предельно допустимых режимах (максимальная температура теплоносителя и максимально допустимое давление).
Полипропиленовые трубы при сильном нагреве теряют свои уникальные качества и под воздействием большого давления разрушаются. Стыки трубопроводов тоже очень боятся перегрева и высокого давления. Если нужно максимально продлить срок эксплуатации, то нужно постоянно следить за их герметичностью.
В системах отопления чаще циркулирует вода под давлением 1,6 МПа и выше, а в ГВС в основном подают горячую воду давлением 0,2 – 2,0 МПа. При эксплуатации трубопровода при максимальных допустимых значениях температур и давления их срок службы существенно сокращается. Именно поэтому нужно придерживаться рекомендаций производителей.
Какую температуру выдерживают трубы из полипропилена
Полипропилен – это полимер, поэтому он не способен выдерживать сильный нагрев. При нагреве до 140°С он размягчается и может деформироваться. При нагреве до 175°С материал полностью расплавляется.
Какую температуру выдерживает полипропиленовая труба? Максимальная температура воды, которую может транспортировать – 95°С. Конечно, она выдерживает и более высокие температуры, но только кратковременно. Другими словами, если долго использовать трубу из полипропилена для транспортировки теплоносителя, нагретого до 100°С и более, то её срок службы уменьшается в разы.
В системах отопления в основном циркулирует вода температурой 90°С. В системах ГВС подают горячую воду, нагретую до 65°С. Полипропилен при перепадах температур, как и многие материалы, изменяется в размерах. Иными словами, при нагреве он расширяется, а при охлаждении наоборот сжимается. При максимальных температурах воды пластик изгибается, провисает и вздувается.
Кому доверить монтажа трубопровода
От качества монтажа зависит работоспособность всего трубопровода, поэтому монтажными работами должны заниматься профессионалы. Они все правильно спроектируют и рассчитают, при этом учтут температурный режим будущего трубопровода. Только специалисты с опытом знают, на какое давление рассчитаны полипропиленовые трубы, и какой больше всего подходит в конкретном случае диаметр трубы. Стоит отметить, что компании дают гарантию на все выполняемые работы. Если что-то поломается или потечет, то вам быстро и бесплатно окажут помощь. Особенно это актуально зимой.
Наиболее востребованы у профессионалов сегодня пластиковые трубы ⌀ 20 мм. Пользователи при самостоятельном выборе не знают, какое давление выдерживает полипропиленовая труба 20 мм. Такие изделия способны работать с давлением жидкости 2,0 Мпа. Этого вполне достаточно для обустройства отопления и ГВС.
Полипропиленовые трубы обладают многими достоинствами. Однако у них есть и недостатки, что нужно учитывать в процессе подбора материалов для трубопроводов. Если придерживаться всех рекомендации по эксплуатации, то полипропиленовый водопровод безупречно прослужит вам многие десятилетия. Самое главное устанавливать пластиковые трубы и комплектующие только известных, проверенных производителей. Если пластиковый трубопровод совмещен с металлическим, желательно устанавливать очистные фильтры. Это позволит защитить систему от различных примесей.
Пластиковые трубы - Рабочие температуры
Рабочая температура
- это максимальные рабочие температуры для пластиковых труб.
Материал пластиковой трубы | Рабочая температура | |||
---|---|---|---|---|
При давлении | Без давления | |||
( o F) | ( o C) | ( o F) | o C) | |
ABS - Акрилонитрилбутадиен Стирол | 100 | 38 | 180 | 82 |
PE - Полиэтилен | 100 | 38 | 180 | 82 |
PVC - Поливинилхлорид | 100 | 38 | 140 | 60 |
CPVC - Хлорированный поливинил Хлорид | 180 | 82 | 180 90 069 | 82 |
PB - полибутилен | 180 | 82 | 200 | 93 |
PP - полипропилен | 100 | 38 | 180 | 82 |
SR - стирольный каучук Пластик | 150 | 66 |
Максимальная кратковременная рабочая температура
- для труб без давления.
- PVC: 95 o C
- PP: 100 o C
- PE: 95 o C
Температура тепловой деформации
- это температура, при которой образец материала помещается в теплоноситель с изгибающей нагрузкой (18,6 кг / см 2 ) приложен - достигает заданного прогиба.
- ABS: 104-106 o C
- PVC: 54-80 o C
- HDPE: 43-49 o C
- LDPE: - 41 o C
- PP: 57-64 o C
Температура размягчения по Вика
- это температура, при которой игольчатый пенетратор погружается в испытательный образец заданная глубина при приложении заданной вертикальной нагрузки (1 кг) .
- ABS: 102,3 o C
- PVC: 92 o C
- PE: 127,3 o C
- PP: 152,2 C
Пластиковые трубы - потеря напора на трение
Потеря напора на трение (футов H 2 O на 100 футов трубы) в прямых пластиковых трубах из ПВХ, ПП, ПЭ, ПЭН или аналогичных - можно оценить по таблице ниже .
Потери напора рассчитываются для трубы ПВХ сортамента 40 с использованием уравнения Хазена-Вильямса и константы шероховатости Хазена-Вильямса c = 145. Обратите внимание, что незначительные потери в фитингах должны быть добавлены при вычислении общей потери напора в трубопроводе.
Для полноценного стола с большими размерами - поверните экран!
1) галлонов в минуту = галлонов США в минуту
2) галлонов США в час = галлонов США в час
- 1 галлон США в минуту = 6.30888x10 -5 м 3 / с = 0,227 м 3 / ч = 0,0631 дм 3 (литр) / с = 2,228x10 -3 футов 3 / с = 0,1337 футов 3 / min = 0,8327 британских галлонов / мин
- 1 фут H 2 O = 0,3048 м H 2 O = 0,4335 psi = 62,43 фунта / фут 2
Пример - Потери напора на трение в a Пластиковая труба
Поток 10 галлонов в минуту в 2-дюймовой трубе дает потерю напора 0.2 фута водяного столба на 100 футов трубы.
.EN 1451 - Системы трубопроводов из полипропилена (ПП) для отвода почвы и отходов
EN 1451 Размеры труб из полипропилена (ПП):
Метрическая серия
Номинальный внешний диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) |
---|---|
32 | 3,0 |
40 | 3,0 |
50 | 3,0 |
63 | 3.0 |
75 | 3,0 |
90 | 3,4 |
110 | 3,4 |
125 | 3,9 |
160 | 4,9 |
200 | 6,2 |
250 | 7,7 |
315 | 9,7 |
На основе дюйма
Номинальный размер (DN) | Эквивалентный размер в дюймах | 9 Номинальный внешний диаметр Средний внешний диаметр (мм) | |
---|---|---|---|
34 | 1 1/4 | 34 | 34.6 |
41 | 1 1/2 | 41 | 41,0 |
54 | 2 | 54 | 54,1 |
и номера давления (PN)
Номинальные значения классов трубопроводовоснованы на ASME B16.5 - Трубные фланцы и фланцевые фитинги: от NPS 1/2 до NPS 24 в метрических / дюймовых стандартах - класс и соответствующий ISO 7005 PN (давление Номинальные * ) номинальные значения:
Класс фланца | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
Номинальное давление на фланце (PN) | 50 | 68 | 110 | 150 | 260 | 420 |
* «Номинальное давление» - французский эквивалент номинального давления
«Номинальное давление» - обозначение номинального значения, за которым следует номер обозначения, указывающий приблизительное номинальное давление в бар .
- 1 бар = 1x10 5 Па (Н / м 2 ) = 0,1 Н / мм 2 = 10,197 кп / м 2 = 10,20 м H 2 O = 0,98692 атм = 14,5038 фунтов на кв. Дюйм (фунт f / дюйм 2 )
Рейтинги PN не обеспечивают пропорциональное соотношение между различными номерами PN, в отличие от номеров классов. Поэтому номера классов рекомендуются перед рейтингами PN.
Примечание! Номинальные параметры трубопровода должны соответствовать номинальному давлению и температуре самого слабого элемента системы, работающего под давлением.
.