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直埋热水ppr保温管 直埋热水ppr保温管 直埋热水ppr保温管 直埋热水ppr保温管 直埋热水ppr保温管
预制直埋ppr保温管的技术参数 预制直埋ppr保温管的施工标准
直埋热水ppr保温管的结构机理
直埋热水ppr聚氨酯发泡保温管内管采用的ppr热水管,保证热水管道连接质量,外观采用pvc硬管,保证管材在运输,安装过程中免遭破坏。中间层采用的聚氨酯机器发泡一体成型的保温层,保温层紧密黏贴内外管并充分填满其中空隙,使管道外管及保温层形成一个牢固的整体,保温效果,聚氨酯发泡保温层的厚度可随意选择,内水管也可改为不锈钢管、衬塑钢管,pex太阳能热水管、铝塑管等。
ppr聚氨酯发泡保温管作为当下*热水系统等暖通工程中流行的一种新型绿色、环保节能的保温热水管,具有外型美观,安装方便,保温效果好,健康环保等特点。
pp-r管又叫三型聚丙烯管,具有重量轻,耐腐蚀,不结垢,使用寿命长等特点。pp-r管生产厂家较多,品质存在差异,一旦出现渗漏,损失巨大,建议选用的品牌产品,并选择专业的施工队伍。
预制直埋ppr保温管的技术参数 预制直埋ppr保温管的施工标准
ppr(polypropylenerandom),又叫无规共聚聚丙烯(ppr)其产品韧性好,强度高,加工性能优异,较高温度下抗蠕变性能好,并具有无规共聚聚丙烯*的高透明性优点,可广泛用于管材、片材、日用品、包装材料、家用电器部件以及各种薄膜的生产。
ppr保温管制备来源
乙烯/丙烯无规共聚物是由乙烯分子和丙烯分子同时进行聚合反应而制得的,所用反应器与生产pp均聚物的一样。乙烯分子比丙烯分子小,反应快于(反应活性约十倍)丙烯。这使催化剂的立体定向性减弱而活性增大,从而导致无规聚丙烯生成量增多。为了减少这种无规物的生成,需要降低反应温度,从而降低催化剂的活性,并减少终产物中无规异构体的含量,得到一种具有较均衡性能的产品。
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乙烯含量高(>3%)的无规共聚物在生产过程中处理起来比较困难,也很难在己烷稀释剂中进行聚合反应,因为反应的二级副产品(无规聚丙烯和含乙烯量很高的共聚物)能溶于己烷。这在液体丙烯的本体聚合反应也是一样,尽管溶解度较低。己烷稀释工艺生产出的大量副产品,必须在己烷再循环阶段分离出来,这会增加总生产成本,然而却能得到合少量可溶组分的较清洁的聚合物。 在本体聚合工艺中,这些杂质会留在聚合物中,并在处理薄片状材料时带来麻烦。而且,终共聚产品中含有较多的可溶性杂质。使用有机溶剂进行二次清洗,可除去大部分杂质,但又会提高共聚物的总生产成本。一般地,副产物含量高时,薄片状无规共聚物会变得较粘,当乙烯含量高于3.5%(重量)时,这个问题更突出。
共聚物熔点降低和乙烯含量直接相关。据报导,乙烯含量为7%时,共聚物的熔点低达152°f。x3含量对共聚物熔点的影响比儿及更高基因含量的影响更大。它还取决于催化剂本身,及其以x3基团代替以x5基团结合乙烯的能力。
预制直埋ppr保温管的技术参数 预制直埋ppr保温管的施工标准
ppr保温管管材生产工艺流程:pp-r原料→真空吸送上料→料斗贮存→进料→挤压成型→冷却定型→牵引→切割→检验→入库管件生产工艺流程:pp-r原料→输送上料→料斗贮存→进料→加热熔融→挤压注塑→冷却定型→开模→检验→入库.
化学结构
pp无规共聚物一般含有1-7%(重量)的乙烯分子及99—93%(重量)的丙烯分子。在聚合物链上,乙烯分子无规则地插在丙烯分子中间。在这种无规的或统计学共聚物中,大多数(通常75%)的乙烯是以单分子插入的方式结合进去的,叫做x3基团(三个连续的乙烯[ch2]依次排列在主{todayhot}链上),这还可看成是一个乙烯分子插在两个丙烯分子中间。
另有25%的乙烯是以多分子插入的方式结合进主链的,又叫x5基团,因为有5个连续的亚甲基团(两个乙烯分子一起插在两个丙烯分子中间)。很难把x5和更高的基团如x7、x9等加以区分。鉴于此,把xs和更高基团的乙烯含量一起统计为>x3%。
无规度比值x3/x5可以测定。当x3以上基团的百分比很大时,将显著降低共聚物的结晶度,这对无规共聚物的终性能影响很大。共聚物中*含量的乙烯对聚合物结晶度的影响,类似于高无规聚丙烯含量时的作用。
材料性能
物理性能:一般地说,无规pp共聚物比pp均聚物的挠曲性好而刚性低。它们在温度降至32°f时,还能保持适中的冲击强度,而当温度降至-4°f时,有用性就有限了。共聚物的弯曲模量(1%应变时的割线模量)在483~1034mpa范围内,而均聚物则在1034~1379mpa范围内。pp共聚物材料的分子量对刚性的影响不如pp均聚物的大。带切口的悬臂梁式冲击强度一般在0.8~1.4英尺·磅/英寸的范围内。
化学性能:无规pp共聚物对酸。碱、醇、低沸点碳氢化合物溶剂及许多有机化学品的作用有很强的抵抗力。室温下,pp共聚物基本不溶于大多数有机溶剂。而且,当暴露在肥皂、皂碱液。水性试剂和醇类中时,它们不象其它许多聚合物那样会发生环境应力断裂损坏。当与某些化学品接触时,特别是液体烃。氯代有机物和强氧化剂,能引起表面裂纹或溶胀。非极性化合物一般比极性化合物更容易为聚丙烯所吸收。其分子只有碳、氢元素,没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渗透率(0.5克/毫升/100平方英寸/24小时)。这些性质可以通过定向加以改进。拉伸吹塑型聚丙烯瓶子已把抗水蒸汽渗透性能改进至0.3,氧气渗透率到2500。
电性能:一般地,聚丙烯有很好的电性能,包括:高介电强度,低介电常数和低损耗因子;然而,电力应用一般选择均聚物。
聚氨酯保温直埋供热管设计和施工应注意的问题:
聚氨酯保温直埋管从节约能源、降低造价、缩短施工周期、保护环境多方面来看,不仅具有传统地沟和架空敷设管道难以比拟的技术和实用性能,而且具有显著的社会效益和经济效益,但一个的直埋供热管道工程还必须具备设计合理、保温管道质量可靠1精心施工3个条件。由于直埋供热技术在我国起步较晚,以上3个条件尚需不断完善。从工程实践中出现的质量问题来看,应在设计和施工中特别注意以下几个问题:
一、在设计和施工中,一定要真正理解供热管道直埋敷设方式分为有补偿直埋敷设及无补偿直埋敷设两种方式,确实掌握两种方式各自的工作原理,特点及其应用场合,以便在设计上合理选用,施工上安全、可靠、经济。
1.首先要掌握概念:有补偿直埋敷设方式,是通过管线自然补偿和补偿器(如方形和波纹管补偿器)来解决管道热伸长量的,从而使热应力为小;无补偿直埋敷设,简单地说就是管道在受热时没有任何补偿措施,而是靠管材本身强度来吸收热应力。
2.无补偿敷设方式的基本原理:在安装管道时,首先给管道加热到一定温度,然后将管道焊接固定,当管道恢复到安装温度时(温度降低),管道预先承受了一定的拉应力。当管道通热工作时,随着温度的升高,管道应力为零,当继续升温时,管道的压应力增加,当温度升到工作温度时,管道的压应力(热应力)仍小于许用应力。这样,管道可以不用补偿装置而正常工作了。这种无补偿方式应用第四强度理论,施工时需要对管道预热,施工比较麻烦,但国内外已有大量工程实践,理论计算可靠,能确保安全。另一种无补偿方式是近几年由我国北京煤气热力设计院提出的计算方法和应力分类采用安定性分析,应用第三强度理论。这种方式充分发挥钢材塑性潜力,施工方便,无需预热。
3.两种敷设埋设深度考虑不同因素。
(1)当确定采用有补偿直埋敷设方式时,埋设深度只考虑由于地面荷载的作用不会破坏管道的稳定便可,从经济、施工方便等方面考虑。当采用有补偿直埋敷设方式时,尽量浅埋,一般覆土厚度大于0.6米即可,且与管径大小无关。
(2)当采用无补偿直埋敷设方式时,埋设深度要考虑管道的稳定要求,稳定性主要与覆土厚度有关,一般比有补偿埋得深,当采用不预热的无补偿直埋敷设管道时,小覆土深度应按《城市热网设计规范》(cjj34—90)第7.2.15条执行,覆土厚度应与管径大小成正比。
4.设计中究竟采用无补偿敷设还是有补偿敷设方式,原则是直管道较长,中间分支较少,供热介质不超过100℃时,应优先选用无补偿敷设方式,否则,应考虑有补偿敷设方式。具体的热网主干线应采用无补偿敷设方式,而分支庭院管网则应采用有补偿敷设方式,但目前有的设计者偏爱有补偿敷设,应提倡优化设计。
二、施工前必须对生产预制聚氨酪保温直埋管的厂家进行调研,进场后认真进行检验,对不合格的保温管拒绝使用。
三、在直埋管道施工中,焊接是一项保证工程质量的关键工作。
1.必须是取得合格证书的焊工,方可在合格证书准许的范围内施焊,没有合格证书的焊工不能参加焊接施工。
2.焊接管接头时,应做好工作坑,且应注意接头打坡口及接头焊接质量。
四、固定支架,各种井室的施工质量直接影响工程质量和管道的使用寿命,如井室防水不好,将使部件因浸水遭到破坏。因此,应认真施工,确保施工质量。
五、必须重视直埋管管道的打压,在满足打压条件下,首先进行灌水排净空气,然后分两步做:
1.强度试验:
