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廊坊鑫大保溫材料有限公司

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生活熱水PPR保溫管的安裝方式

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產品型號dn110

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更新時間:2016-06-22 16:54:45瀏覽次數:315次

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受到建筑擴建的驅動,中國對保溫管道的需求以每年9.4的速度增長,至2016年,保溫管市場的市值將達105.6億美元(約合67億歐元)。據報告顯示,聚氨酯保溫管仍然主導著中國的保溫市場,占據超過五分之四的*。泡沫塑料的高保溫價值、抗潮性、安裝便捷性都是支撐其需求的因素。受到建筑法規對減少能耗的要求,保溫管道的需求將持續上漲。生活熱水PPR保溫管的安裝方式,生活熱水PPR保溫管的操作說明

生活熱水PPR保溫管的安裝方式,生活熱水PPR保溫管的操作說明

PP-R管作為一種新型的管材,具有以下性能特點:

1、節能PP-R管的生產能耗僅為鋼管的20%,并且其導熱系數低[0.2W/(m.K)],也僅為鋼管的1/200,應用于熱水系統將大大減少熱量損失。

2、耐腐蝕、不結垢、衛生、無毒使用PP-R管可免去使用鍍鋅鋼管所造成的內壁結垢、生銹而引起的水質“二次污染”。由于PP-R組份單純,基本成份為碳和氫,符合食品衛生規定,無毒,更適合于飲用水輸送。

3、耐熱、耐壓、使用壽命長PP-R管的*使用溫度達95℃,短期使用溫度可達120℃。在使用溫度為70℃,工作壓力為1.2MPa條件下,*連續使用,壽命可達50年以上。

4、輕質高強、流體阻力小PP-R管密度僅為金屬管的1/8,耐壓力試驗強度高達5MPa,且韌性好、耐沖擊。由于內壁光滑、不生銹、不結垢,流體阻力小。PP-R管的主要技術指標如下:密度0.9g/cm3彈性模量(20℃)800MPa熱膨脹系數1.8×10-4/K導熱系數0.2W/(m.K)縱向收縮率2%沖擊試驗破損率≤10%液壓試驗短期1h,環應力16MPa無滲漏*95℃,1000h,環應力3.5MPa無滲漏表1為幾種材質管材性能比較。

聚氨酯保溫直埋管在國外一些發達國家已成為一項比較成熟的*技術。近幾年中國供熱工程技術人員通過消化、吸收這項*技術,正推動著中國國內管網敷設技術向更高的層次發展。幾年來的實踐成果充分證明了聚氨酪保溫直埋管敷設方式與傳統的地溝及架空敷設相比,具有諸多優點。這也正是聚氨酪保溫直埋管在中國供熱工上得以迅猛發展的內在力。      

  

生活熱水PPR保溫管的安裝方式,生活熱水PPR保溫管的操作說明

PP-R管除了具有一般塑料管重量輕、耐腐蝕、不結垢、使用壽命長等特點外,還具有以下主要特點:

1、無毒、衛生。PP-R的原料分子只有碳、氫元素,沒有有害有毒的元素存在,衛生可靠,不僅用于冷熱水管道,還可用于純凈飲用水系統。

2、保溫節能。PP-R管導熱系數為0.21w/mk,僅為鋼管的1/200。

3、較好的耐熱性。PP-R管的維卡軟化點131.5℃。zui高工作溫度可達95℃,可滿足建筑給排水規范中熱水系統的使用要求。

4、使用壽命長。PP-R管在工作溫度70℃,工作壓力(P.N)1.OMPa條件下,使用壽命可達50年以上;常溫下(20℃)使用壽命可達100年以上。

5、安裝方便,連接牢固。PP-R具有良好的焊接性能,管材、管件可采用熱熔和電熔連接,安裝方便,接頭牢固,其連接部位的強度大于管材本身的強度。

6、物料可回收利用。PP-R廢料經清潔、破碎后回收利用于管材、管件生產。回收料用量不超過總量10%,不影響產品質量。

,生活熱水PPR保溫管的操作說明

生活熱水PPR保溫管生產工藝

PP-R管的生產工藝為擠出成型工藝,首先加料斗內的PP-R原料靠自重進入擠出機,在擠出機料筒內經加熱擠壓混合,充分塑化后從擠出機口模擠出,進入定型臺,定型后的管材經牽引機,通過定長測定,由切割機切斷,管材經檢驗合格后入庫。相應的管件采用注射成型方法生產。

管材生產工藝流程:PP-R原料→真空吸送上料→料斗貯存→進料→擠壓成型→冷卻定型→牽引→切割→檢驗→入庫管件生產工藝流程:PP-R原料→輸送上料→料斗貯存→進料→加熱熔融→擠壓注塑→冷卻定型→開模→檢驗→入庫.

管材擠出參數:(1)螺桿轉速5~38r/min(2)機筒溫度分布1~2區180~190℃3~4區200~210℃模具溫度200℃牽引速度2~20m/min管件注射參數:(1)機筒溫度分布機筒后部160~170℃機筒中部200~230℃機筒前部180~200℃(2)噴嘴170~190℃(3)模具40~80℃PP-R管生產過程中產生的殘次品,經破碎后可再次加以利用,這就提高了原料的利用率,并可降低生產成本,提高經濟效益。

產品標準

無規共聚聚丙烯產品統一執行企業標準一般為:Q/3201 GPRO 217-2006 “間歇液相本體法共聚聚丙烯樹脂料”標準,其中冷熱水管產品一般執行:石油化工行業標準SH/T1750-2005“冷熱水管道系統用無規共聚聚丙烯(PPR)料”標準。管道系統執行標準 GB/T 18742.1-2002 冷熱水用聚丙烯管道系統。

化學結構

PP無規共聚物一般含有 1- 7%(重量)的乙烯分子及 99— 93%(重量)的丙烯分子。在聚合物鏈上,乙烯分子無規則地插在丙烯分子中間。在這種無規的或統計學共聚物中,大多數(通常 75%)的乙烯是以單分子插入的方式結合進去的,叫做X3基團(三個連續的乙烯[CH2]依次排列在主{TodayHot}鏈上),這還可看成是一個乙烯分子插在兩個丙烯分子中間。

另有 25%的乙烯是以多分子插入的方式結合進主鏈的,又叫X5基團,因為有5個連續的亞甲基團(兩個乙烯分子一起插在兩個丙烯分子中間)。很難把X5和更高的基團如X7、X9等加以區分。鑒于此,把XS和更高基團的乙烯含量一起統計為>X3%。

無規度比值X3/X5可以測定。當X3以上基團的百分比很大時,將顯著降低共聚物的結晶度,這對無規共聚物的zui終性能影響很大。共聚物中*含量的乙烯對聚合物結晶度的影響,類似于高無規聚丙烯含量時的作用。

無規PP共聚物不同于均聚物,因為無規地插入聚合物主鏈中的乙烯分子阻礙了聚合物分子的結晶型排列。共聚物結晶度的降低引起物理性質的改變:無規共聚物與PP均聚物相比剛度降低,抗沖擊性能提高,透明度更好。乙烯共聚物還有較低的熔化溫度,這成了它們在某些方面應用時的優點。

無規共聚物含有較多的可革取物和無規PP,以及乙烯含量高得多的聚合物鏈。這種較高的可革取物含量,視不同的聚合過程,不同程度地存在于所有的商品共聚物材料中,并在滿足聯邦食品管理局(FDA)關于食品接觸的{HotTag}規定上造成困難。

材料性能

物理性能:一般地說,無規PP共聚物比PP均聚物的撓曲性好而剛性低。它們在溫度降至32°F時,還能保持適中的沖擊強度,而當溫度降至-4°F時,有用性就有限了。共聚物的彎曲模量( 1%應變時的割線模量)在 483~1034MPa范圍內,而均聚物則在1034~1379MPa范圍內。PP共聚物材料的分子量對剛性的影響不如PP均聚物的大。帶切口的懸臂梁式沖擊強度一般在0.8~1.4英尺·磅/英寸的范圍內。

化學性能:無規PP共聚物對酸。堿、醇、低沸點碳氫化合物溶劑及許多有機化學品的作用有很強的抵抗力。室溫下,PP共聚物基本不溶于大多數有機溶劑。而且,當暴露在肥皂、皂堿液。水性試劑和醇類中時,它們不象其它許多聚合物那樣會發生環境應力斷裂損壞。當與某些化學品接觸時,特別是液體烴。氯代有機物和強氧化劑,能引起表面裂紋或溶脹。非極性化合物一般比極性化合物更容易為聚丙烯所吸收。其分子只有碳、氫元素,沒有有害有毒的元素存在。

阻隔性能:PP共聚物和均聚物都有很低的水蒸汽滲透率(0.5克/毫升/100平方英寸/24小時)。這些性質可以通過定向加以改進。拉伸吹塑型聚丙烯瓶子已把抗水蒸汽滲透性能改進至0.3,氧氣滲透率到2500。

電性能:一般地,聚丙烯有很好的電性能,包括:高介電強度,低介電常數和低損耗因子;然而,電力應用一般選擇均聚物。

制造方法

乙烯/丙烯無規共聚物是由乙烯分子和丙烯分子同時進行聚合反應而制得的,所用反應器與生產PP均聚物的一樣。乙烯分子比丙烯分子小,反應快于(反應活性約十倍)丙烯。這使催化劑的立體定向性減弱而活性增大,從而導致無規聚丙烯生成量增多。為了減少這種無規物的生成,需要降低反應溫度,從而降低催化劑的活性,并減少zui終產物中無規異構體的含量,得到一種具有較均衡性能的產品。

乙烯含量高(>3%)的無規共聚物在生產過程中處理起來比較困難,也很難在己烷稀釋劑中進行聚合反應,因為反應的二級副產品(無規聚丙烯和含乙烯量很高的共聚物)能溶于己烷。這在液體丙烯的本體聚合反應也是一樣,盡管溶解度較低。己烷稀釋工藝生產出的大量副產品,必須在己烷再循環階段分離出來,這會增加總生產成本,然而卻能得到合少量可溶組分的較清潔的聚合物。 在本體聚合工藝中,這些雜質會留在聚合物中,并在處理薄片狀材料時帶來麻煩。而且,zui終共聚產品中含有較多的可溶性雜質。使用有機溶劑進行二次清洗,可除去大部分雜質,但又會提高共聚物的總生產成本。一般地,副產物含量高時,薄片狀無規共聚物會變得較粘,當乙烯含量高于3.5%(重量)時,這個問題更突出。

    

聚氨酯保溫直埋供熱管安裝方式 操作細節:

聚氨酯保溫直埋管從節約能源、降低造價、縮短施工周期、保護環境多方面來看,不僅具有傳統地溝和架空敷設管道*的技術和實用性能,而且具有顯著的社會效益和經濟效益,但一個優質的直埋供熱管道工程還必須具備設計合理、保溫管道質量可靠1精心施工3個條件。由于直埋供熱技術在我國起步較晚,以上3個條件尚需不斷完善。從工程實踐中出現的質量問題來看,應在設計和施工中特別注意以下幾個問題:

一、在設計和施工中,一定要真正理解供熱管道直埋敷設方式分為有補償直埋敷設及無補償直埋敷設兩種方式,確實掌握兩種方式各自的工作原理,特點及其應用場合,以便在設計上合理選用,施工上安全、可靠、經濟。

1.首先要掌握概念:有補償直埋敷設方式,是通過管線自然補償和補償器(如方形和波紋管補償器)來解決管道熱伸長量的,從而使熱應力為zui小;無補償直埋敷設,簡單地說就是管道在受熱時沒有任何補償措施,而是靠管材本身強度來吸收熱應力。

2.無補償敷設方式的基本原理:在安裝管道時,首先給管道加熱到一定溫度,然后將管道焊接固定,當管道恢復到安裝溫度時(溫度降低),管道預先承受了一定的拉應力。當管道通熱工作時,隨著溫度的升高,管道應力為零,當繼續升溫時,管道的壓應力增加,當溫度升到工作溫度時,管道的壓應力(熱應力)仍小于許用應力。這樣,管道可以不用補償裝置而正常工作了。這種無補償方式應用第四強度理論,施工時需要對管道預熱,施工比較麻煩,但國內外已有大量工程實踐,理論計算可靠,能確保安全。另一種無補償方式是近幾年由我國北京煤氣熱力設計院提出的計算方法和應力分類采用安定性分析,應用第三強度理論。這種方式充分發揮鋼材塑性潛力,施工方便,無需預熱。

3.兩種敷設埋設深度考慮不同因素。

(1)當確定采用有補償直埋敷設方式時,埋設深度只考慮由于地面荷載的作用不會破壞管道的穩定便可,從經濟、施工方便等方面考慮。當采用有補償直埋敷設方式時,盡量淺埋,一般覆土厚度大于0.6米即可,且與管徑大小無關。

(2)當采用無補償直埋敷設方式時,埋設深度要考慮管道的穩定要求,穩定性主要與覆土厚度有關,一般比有補償埋得深,當采用不預熱的無補償直埋敷設管道時,zui小覆土深度應按《城市熱網設計規范》(CJJ34—90)第7.2.15條執行,覆土厚度應與管徑大小成正比。

4.設計中究竟采用無補償敷設還是有補償敷設方式,原則是直管道較長,中間分支較少,供熱介質不超過100℃時,應優先選用無補償敷設方式,否則,應考慮有補償敷設方式。具體的熱網主干線應采用無補償敷設方式,而分支庭院管網則應采用有補償敷設方式,但目前有的設計者偏愛有補償敷設,應提倡優化設計。

二、施工前必須對生產預制聚氨酪保溫直埋管的廠家進行調研,進場后認真進行檢驗,對不合格的保溫管拒絕使用。

三、在直埋管道施工中,焊接是一項保證工程質量的關鍵工作。

 1.必須是取得合格證書的焊工,方可在合格證書準許的范圍內施焊,沒有合格證書的焊工不能參加焊接施工。

2.焊接管接頭時,應做好工作坑,且應注意接頭打坡口及接頭焊接質量。

四、固定支架,各種井室的施工質量直接影響工程質量和管道的使用壽命,如井室防水不好,將使部件因浸水遭到破壞。因此,應認真施工,確保施工質量。

五、必須重視直埋管管道的打壓,在滿足打壓條件下,首*行灌水排凈空氣,然后分兩步做:

1.強度試驗:把管道內的壓力升至工作壓力的1.5倍后,在穩壓10分內無滲漏。

2.嚴密性試驗:把管內的壓力降至工作壓力時,用1kg的小錘在焊縫周圍對焊縫逐個進行敲打檢查,在30分鐘無滲漏且壓力降不超過0.2個大氣壓即為合格。

3.應按規范要求做好試壓記錄。

六、現場接頭保溫施工。這一項內容是直埋管道施工*的,施工質量好壞直接影響使用壽命,必須引起足夠重視。保溫管現場接頭保溫須在試壓合格后方可進行,保溫層有現場發泡施工和保溫瓦施工兩種方法,不管采用哪種方法施工,都不能出現環形空間,開裂、脫層等缺陷,保護層的做法有多種(如高密度聚乙烯和玻璃鋼保護層),但都必須保證接頭的整體性,嚴密性,防水性。

七,回填土應在管道試壓,接頭,竣工測量,清掃完畢后方可進行,且必須按直埋管施工特點回填規定厚度砂子,千萬不可偷工減料。

八、工程驗收,因直埋供熱管埋于地下,絕大部分屬于隱蔽工程,如果竣工驗收不認真,竣工資料不詳細,將會影響以后的使用。

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