Σωλήνες XLPE για θέρμανση

Κατά την εγκατάσταση τυπικών συστημάτων θέρμανσης νερού, είναι αδύνατο να γίνει χωρίς σωλήνες νερού. Οι σύγχρονες απαιτήσεις για εξοπλισμό θέρμανσης καθιστούν απαραίτητη την προσεκτική επιλογή προϊόντων κατάλληλων για αυτούς τους σκοπούς. Το σταυρωτά πολυαιθυλένιο για θέρμανση είναι μια καλή επιλογή όταν επιλέγετε ένα υλικό που μπορεί να αντικαταστήσει παρωχημένους χαλύβδινους αγωγούς νερού.

Τύποι σωλήνων με τη μέθοδο διασύνδεσης πολυαιθυλενίου

Το διασυνδεδεμένο πολυαιθυλένιο είναι ισχυρότερο και λιγότερο ευαίσθητο στη θερμική διαστολή

Το διασυνδεδεμένο πολυαιθυλένιο (SP) είναι ένα συνθετικό υλικό που έχει μια τροποποιημένη δομή πλέγματος. Τα μόρια του συνδέονται επιπροσθέτως μεταξύ των πλευρικών δεσμών που απουσιάζουν από το συνηθισμένο πολυμερές. Το εφέ σταυροσύνδεσης δίνει στο υλικό επιπλέον αντοχή, ενώ μειώνει το ρυθμό θερμικής ολκιμότητας.

Τεχνολογία διασύνδεσης

Η διασύνδεση υλικών πολυαιθυλενίου οργανώνεται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες τεχνολογίες:

  • μέθοδος υπεροξειδίου;
  • χημική μέθοδος
  • φυσική επιλογή.

Στην πρώτη περίπτωση, το υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιείται ως αντιδραστήριο. Η διαδικασία προχωρά σε θερμοκρασία 200 βαθμών, έτσι ώστε η διασταύρωση να είναι πιο ομοιόμορφη.

Η χημική μέθοδος (ή σιλάνιο) χαρακτηρίζεται από το ότι το πολυαιθυλένιο της απαιτούμενης ποιότητας παρασκευάζεται με την προσθήκη νερού, σιλανίου και ειδικών καταλυτών. Αυτή η μέθοδος θεωρείται η πιο συνηθισμένη στη βιομηχανική πρακτική, αν και το ποσοστό της διασύνδεσης είναι μόνο 65-70 μονάδες.

Με τη μέθοδο φυσικής ή ακτινοβολίας εννοείται η σάρωση μάζας πολυαιθυλενίου μέσω ενός επιταχυντή στον οποίο εκτίθεται σε ακτινογραφία και ακτινοβολία γάμμα. Ελεύθερα άτομα των ίδιων στοιχείων συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία, σχηματίζοντας νέους δεσμούς. Ο βαθμός διασύνδεσης που επιτυγχάνεται είναι 60%.

Σύγκριση χαρακτηριστικών

Διασταυρούμενη δομή σωλήνων πολυαιθυλενίου

Το σταυροσυνδεμένο πολυαιθυλένιο έχει διατεταγμένη δομή που μοιάζει με κρυσταλλικό πλέγμα στερεών. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση, το τελικό προϊόν αποκτά αυθεντικές ιδιότητες. Η πιο ομοιόμορφη διασύνδεση επιτυγχάνεται με τη μέθοδο υπεροξειδίου, η οποία θεωρείται μη παραγωγική και δαπανηρή. Αυτή η προσέγγιση είναι επίσης εντελώς ανεφάρμοστη στην παραγωγή πολυστρωματικών σωλήνων. Η μέθοδος σιλανίου καθιστά δυνατή την επίτευξη υψηλής ταχύτητας παραγωγής όχι πολύ ευέλικτων προϊόντων και η χρήση της μεθόδου ακτινοβολίας εγγυάται την απλότητα της κατασκευής προϊόντων από φθηνές πρώτες ύλες. Η επιλογή του κατάλληλου υλικού σε αυτήν την περίπτωση εξαρτάται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή των σωληνοειδών προϊόντων.

Προδιαγραφές

Εκτός από τον ισχυριζόμενο δείκτη υψηλής αντοχής, οι διασταυρούμενοι σωλήνες πολυαιθυλενίου έχουν εγγενείς ιδιότητες που καθορίζουν τις τεχνικές τους παραμέτρους. Η διασταύρωση μορίων επιτρέπει την αύξηση του σημείου τήξεως αυτού του υλικού. Τα τροποποιημένα δείγματα έχουν τους ακόλουθους δείκτες αντοχής στη θερμότητα:

  • το όριο μαλακώματος είναι 150 μοίρες.
  • το όριο τήξης είναι 200 ​​μοίρες.
  • τέτοιο πολυαιθυλένιο αρχίζει να καίει μόνο αφού φτάσει τους 400 βαθμούς.
Η αντοχή του διασυνδεδεμένου πολυαιθυλενίου δεν είναι κατώτερη από το μέταλλο, οπότε ταιριάζει σε μια επίστρωση από ένα ζεστό δάπεδο

Με τη σταυροσύνδεση ενός πλαστικού υλικού, αυξάνεται η αντοχή του, αλλά ταυτόχρονα μειώνεται η επιμήκυνση εφελκυσμού. Σχεδόν δεν ανταποκρίνεται σε απότομες αλλαγές στις περιβαλλοντικές παραμέτρους, ενώ αποκαλύπτει ομοιότητες με τα μέταλλα. Όσον αφορά την αντοχή στα χημικά αντιδραστήρια, δεν είναι επίσης κατώτερο από αυτά, και ακόμη ανώτερο σε αντοχή σε παραμορφώσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά του διασυνδεδεμένου πολυαιθυλενίου περιλαμβάνουν:

  • πυκνότητα δομής που φτάνει τα 940 kg / m³ ·
  • η θερμοκρασία λειτουργίας κυμαίνεται από 0 έως +95 ° С.
  • αντίσταση στη μηχανική καταπόνηση (φορτία σοκ) σε θερμοκρασίες έως -50 ºС.
  • θερμική αγωγιμότητα;
  • παράγοντας ευελιξίας
  • αντοχή εφελκυσμού (από 350 έως 800%)
  • Διάρκεια Ζωής.

Η διάρκεια ζωής της κοινοπραξίας είναι από 10 έως 50 χρόνια, ανάλογα με τη θερμοκρασία στους σωλήνες.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να τηρείται η γωνία κάμψης του σωλήνα.

Τα πλεονεκτήματα των σωλήνων πολυαιθυλενίου που κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες PEX και PE-RT περιλαμβάνουν:

  • αντοχή στη θερμοκρασία (αντοχή στον παγετό), ιδιαίτερα έντονη για τους σωλήνες PE-RT.
  • δείκτες υψηλής αντοχής, λόγω των οποίων αυτά τα προϊόντα δεν είναι ευαίσθητα σε εξωτερικά επιβλαβή αποτελέσματα και εσωτερικές πιέσεις.
  • πλαστικότητα του υλικού, επιτρέποντας τη χρήση τους σε πολύπλοκες οδούς τοποθέτησης με πολλές στροφές.
  • ασυλία στη διάβρωση, καθώς και επιθετικά εγκλείσματα που υπάρχουν στο ψυκτικό και περιβαλλοντική καθαριότητα.

Τα λεία τοιχώματα μέσα στο κανάλι σωλήνων παρέχουν ελάχιστη υδραυλική αντίσταση στο κινούμενο ψυκτικό, έτσι ώστε η πιθανότητα εναπόθεσης να είναι ελάχιστη. Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα εκδηλώνονται πλήρως κατά τη σύγκριση μιας κοινοπραξίας με μεταλλικό πλαστικό, από το οποίο κατασκευάζονται επίσης σωλήνες για συστήματα δαπέδου. Το τελευταίο δεν αντέχει στο πάγωμα του ψυκτικού και αποκαθιστά ανεπαρκώς το σχήμα του. Διαφορετικά, αυτά τα δύο ανταγωνιστικά είδη είναι εξίσου καλά για την τοποθέτηση ζεστών καλυμμάτων δαπέδου. Τα μειονεκτήματα της κοινής επιχείρησης περιλαμβάνουν την αδυναμία τους να λυγίσουν κατά μήκος της ακτίνας πάνω από την οριακή τιμή και την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού των περιστροφικών ζωνών, καθώς οι αρμοί σε αυτά τα μέρη πρέπει να στερεωθούν σταθερά.

Πεδία εφαρμογής

Τεχνικοί δείκτες σωλήνων σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας

Οι καθολικές ιδιότητες της κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αντοχής σε καταστρεπτικές επιδράσεις και θερμοκρασίες, καθορίζουν τις περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτό το υλικό πιο συχνά. Για παράδειγμα, ο σωλήνας Uponor για οικιακή θέρμανση είναι ιδανικός. Ωστόσο, χρησιμοποιείται συχνά για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • παραγωγή σωλήνων πίεσης για παροχή κρύου και ζεστού νερού ·
  • χρήση ως στοιχεία βιομηχανικών δομών θέρμανσης ·
  • χρήση σε συστήματα παροχής πόσιμου νερού.

Ο υψηλής ποιότητας σωλήνας θέρμανσης Uponor που λαμβάνεται με τη μέθοδο ραψίματος επιτρέπεται να χρησιμοποιείται στη διάταξη θερμών κατασκευών δαπέδου, καθώς και σε συστήματα κλιματισμού για οικιακούς και γραφειακούς χώρους.

Αρχές και αποχρώσεις εγκατάστασης σωλήνων

Η εγκατάσταση γίνεται με εξαρτήματα, εάν δεν υπάρχει συσκευή συγκόλλησης πολυαιθυλενίου

Η σωστή εγκατάσταση σωλήνων πολυαιθυλενίου είναι δυνατή μόνο υπό τους ακόλουθους κανόνες:

  • Οι σωλήνες από την κοινή επιχείρηση είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα παγώματος.
  • για τη διάταξη αγωγών συστημάτων θέρμανσης ή FGP, επιλέγεται υλικό κατάλληλο για θέρμανση νερού δαπέδων.
  • Η επιλογή της μεθόδου σύνδεσης σωλήνων από την κοινή επιχείρηση εξαρτάται από τη διάμετρο των χρησιμοποιούμενων τεμαχίων.
  • Τα εξαρτήματα χρησιμοποιούνται για σωλήνες διαμέτρου έως 32 mm και για μεγάλα μεγέθη τοποθετούνται με συγκόλληση.

Η βάση της διαδικασίας τοποθέτησης σωλήνων κοινοπραξίας είναι η αρχή της χρήσης εξαρτημάτων συμπίεσης. Αυτοί οι σύνδεσμοι, εάν είναι απαραίτητο, αποσυναρμολογούνται εύκολα και, μετά την αντικατάσταση των παρεμβυσμάτων, τοποθετούνται στη θέση τους. Για να εγκαταστήσετε ένα τέτοιο εξάρτημα, απαιτούνται δύο ρυθμιζόμενα κλειδιά, με μικρές διαμέτρους των τεμαχίων εργασίας, να διανέμονται με ένα συνηθισμένο εργαλείο.

Συμβουλές λειτουργίας

Κατά την ανάθεση προϊόντων με βάση την κοινή επιχείρηση, η απόδοση τους αυξάνεται σημαντικά. Αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού, το οποίο έχει την ιδιότητα της σταδιακής επέκτασης. Με τη μέγιστη διάρκεια ζωής, η διάμετρος αυτών των σωλήνων αυξάνεται κατά περίπου 3%.

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αύξηση των όγκων άντλησης υγρών είναι η αλλαγή στη δομή του υλικού του σωλήνα, μετά την οποία η επιφάνεια αποκτά επιπρόσθετη ολκιμότητα.Αυτό βοηθά στη μείωση της αντίστασης στην κίνηση του φορέα νερού και στην επιτάχυνση της κίνησής του. Η συνεκτίμηση αυτών των παραγόντων κατά τη λειτουργία των σωλήνων θα επιτρέψει την αποφυγή προβλημάτων με τη μορφή διαρροών στις αρθρώσεις.

Θέρμανση

Εξαερισμός

Δίκτυο αποχέτευσης