På grunn av sin utmerkede ytelse, PPR -rør har vært mye brukt i å bygge vannforsyning og drenering, transport av varmtvann og industriell væskeoverføring. For langsiktig ytelse under høye temperatur- og høytrykksforhold er det imidlertid nødvendig med en omfattende analyse fra aspektene ved materialegenskaper, designparametere og faktiske applikasjonsmiljø.
1. Temperaturmotstand for PPR -rør
Temperaturmotstanden til PPR -rør er en av de viktigste fordelene, men ytelsen vil bli påvirket av både temperatur og trykk. Her er nøkkelpunktene:
Temperaturmotstandsområde:
PPR -rør kan vanligvis fungere normalt i temperaturområdet 0 ° C til 95 ° C.
Under 70 ° C kan PPR -rør fungere stabilt i lang tid, og levetiden kan nå 50 år (i henhold til beregningen av ISO 9080 -standarden).
Når vanntemperaturen nærmer seg 95 ° C, vil levetiden til PPR-rør bli betydelig forkortet, og kan bare vare i 10-20 år.
Varme deformasjonstemperatur:
Varmedeformasjonstemperaturen til PPR-rør er vanligvis rundt 130 ° C-140 ° C, men dette er en kortsiktig toleranse, og den bør unngås når det brukes i lang tid.
Koeffisient for termisk ekspansjon:
Den lineære koeffisienten for termisk ekspansjon av PPR -røret er omtrent 0,15 mm/m · ° C, noe som er mye høyere enn metallrøret. Derfor, i miljø med høyt temperatur, må påvirkningen av termisk ekspansjon og sammentrekning på rørsystemet vurderes, og stress kan lettes ved å installere ekspansjonsfuger eller rimelig utforming.
2. Trykkmotstand for PPR -rør
Trykkmotstanden til PPR -røret er nært relatert til veggtykkelse, temperatur og levetid. Følgende er viktige faktorer:
Trykkgradsklassifisering:
PPR -rør er vanligvis delt inn i følgende kategorier i henhold til trykkgrad:
PN10: Gjelder for kaldt vannsystem, med et maksimalt arbeidstrykk på 1,0 MPa.
PN16: Gjelder kaldt vann og varmt vannsystem med lite temperatur, med et maksimalt arbeidstrykk på 1,6 MPa.
PN20: Gjelder for varmtvannssystem med middels temperatur, med et maksimalt arbeidstrykk på 2,0 MPa.
PN25: Gjelder for varmtvannssystem med høyt temperatur, med et maksimalt arbeidstrykk på 2,5 MPa.
Forholdet mellom temperatur og trykk:
Når temperaturen stiger, reduseres trykklagerkapasiteten til PPR -røret. For eksempel:
Ved 20 ° C er det maksimale arbeidstrykket til PN20 -røret 2,0 MPa.
Ved 70 ° C synker det maksimale arbeidstrykket til PN20 -røret til omtrent 1,0 MPa.
Ved 95 ° C er det maksimale arbeidstrykket til PN20 -røret bare omtrent 0,6 MPa.
Langsiktig hydrostatisk styrke:
I henhold til ISO 9080-standarden testes og beregnes den langsiktige hydrostatiske styrken (LTH) for PPR-røret for å sikre dets lange levetid under forskjellige temperaturer og trykk. For eksempel:
Ved 20 ° C og 2,0 MPa er designlivet til PPR -røret 50 år.
Ved 70 ° C og 1,0 MPa kan designlivet til PPR -røret fortsatt nå 50 år.
3. Potensielle problemer under høye temperaturer og høye trykkforhold
Selv om PPR -rør klarer seg godt under høye temperaturer og høye trykkforhold, kan noen problemer fremdeles oppstå under ekstreme miljøer:
Krypfenomen:
PPR er et termoplastisk materiale som vil krype under langvarig høy temperatur og høyt trykk, noe som får røret til å gradvis deformere eller til og med sprekke. Derfor må tilstrekkelig sikkerhetsmargin være igjen i designen.
Oksidasjons aldring:
I et miljø med høyt temperatur, hvis vannet inneholder mer oksygen, kan PPR -røret gjennomgå oksidasjons aldring, og dermed redusere dets mekaniske egenskaper og levetid. Av denne grunn anbefales det å bruke PPR -rør med et oksygenbarrierelag (for eksempel EVOH -lag) i varmtvannssystemer.
Pålitelighet av skjøter:
PPR -rør er forbundet med varm smelte for å danne en integrert struktur, men under høy temperatur og høyt trykk kan leddene bli svake koblinger. Sveisekvaliteten påvirker direkte systemets langsiktige stabilitet, så det må betjenes strengt i samsvar med spesifikasjonene.
4. Hvordan forbedre ytelsen til PPR -rør under høy temperatur og høyt trykk
For å sikre langsiktig og pålitelig drift av PPR-rør under høye temperaturer og høye trykkforhold, kan følgende tiltak iverksettes:
Velg en passende trykkgrad:
Velg en passende PN -karakter i henhold til de faktiske arbeidsforholdene, og legg igjen en viss sikkerhetsmargin. For eksempel foretrekkes PN20 eller PN25 rør i varmtvannssystemer med høyt temperatur.
Optimaliser rørledningsdesign:
Rasjonelt ordne rørledningsretningen for å unngå stresskonsentrasjon forårsaket av termisk ekspansjon og sammentrekning.
Installer ekspansjonsfuger eller faste parenteser for å redusere effekten av termisk ekspansjon på rørledningssystemet.
Bruk oksygenblokkerende rør:
Bruk PPR-rør med oksygenblokkerende lag i varmtvannssystemer for å forhindre at oksygeninntrengning forårsaker korrosjon av den indre veggen i rørledningen eller mikrobiell vekst.
Vanlig vedlikehold:
Utfør regelmessige inspeksjoner av rørledningssystemet, spesielt leddene, for raskt å oppdage og reparere potensielle farer.
Den langsiktige ytelsen til PPR-rør under høye temperatur- og høytrykksforhold er generelt pålitelig, men ytelsen vil avta med økningen av temperatur og trykk. For å sikre stabiliteten og sikkerheten til systemet, er det nødvendig å velge riktig trykknivå i henhold til de faktiske arbeidsforholdene, og ta vitenskapelige design- og konstruksjonstiltak. I tillegg krever anvendelse av PPR -rør i varmtvannssystemer også spesiell oppmerksomhet på oksidasjon og aldringsproblemer. Det anbefales å bruke oksygenblokkerende rør for å forlenge levetiden.