Plastrør til opvarmning - typer, størrelser og egenskaber


Tekniske egenskaber ved tværbundne og varmebestandige polyethylenrør

Polyethylenrør er specielt mærket. De er opdelt i typer:

  • REX - syet;
  • PE-RT - varmeresistent.

Foto 2

Foto 1. Tværbundet polyethylenrør. Sådanne produkter bruges ofte i gulve med varmt vand.

Sådanne materialer bruger til opvarmning og vandforsyning. I dette tilfælde forbedres polyethylenstrukturen ved formuleringsmodifikationer. Derfor er dette stof i stand til at modstå høje belastninger og forhøjede temperaturer. XLPE gælder i forskellige situationer. Et stof har en række egenskaber, der vedrører dets egenskaber. Produkt efter struktur tåler høje temperaturer godt. Materialet bliver holdbart og mister ikke sin elasticitet.

Når polyethylen opvarmes, prøver den at gendan hurtigt den tidligere formhvis der opstår deformation på grund af belastning. Det er værd at overveje syningsniveauet. Når dette tal er højt, er der flere intermolekylære obligationer. Denne type betragtes som holdbar og af høj kvalitet.

Alle syede rørtyper anvende specielle markeringer. Hvis materialet har initialer REXbetyder dette, at produktets struktur har øget stabiliteten.

Når man finder PE-RT markeringer, hvilket betyder varmebestandighed. I et sådant materiale forekommer en ændring i molekylstrukturen ifølge andre behandlingsmetoder. Varmebestandige produkter er velegnede til opvarmningssystemer. Desuden har materialet følgende kvaliteter:

  1. Tåler øget temperatur og internt tryk.
  2. Varigheden af ​​brugen er 50 år.
  3. PE-RT-typerne kan repareres og svejses.

Produktionsegenskaber

Til fremstilling af polyethylen anvendes i form af granuler. Ved høje temperaturer begynder stoffet at smelte.

Derefter skubbes det gennem det ringformede hul. Denne fase udgør det krævede afsnit. Når stanseprocessen finder sted, styrer arbejderne ensartetheden.

Hvis produktet er beregnet til et rum- eller gulvvarmesystem, så er strukturen der oprettes en iltbarriere. Materialet er desuden dækket med en film af ethylenvinylalkohol, der tørrer hurtigt.

Når der sys, anvendes billige fremstillingsmetoder. Til dette kan de bruge reagenser. Ellers skal du anvende bestråling med elektronstråler. Denne produktionsmetode er langsom og dyr.

Fordele

Anvendelsen af ​​polyethylenrør giver følgende udvælgelseskriterier:

  • varmebestandighed;
  • styrke;
  • korroderer ikke;
  • ingen lag vises inde i produktet;
  • formen gendannes alene uden installation;
  • vejer lidt;
  • let at installere;
  • høje teknologiske muligheder
  • sikre materialer.

Polyethylen har den fordel, at det er i stand til at bevare sin form. Desuden materialet modstandsdygtig over for høje temperaturer... Sådanne produkter anvendes i vid udstrækning til varmesystemer. Dette anses for at være den største forskel mellem polypropylen og almindelig polyethylen.

Struktur modstandsdygtig over for korrosion... Derfor er dette materiale mere populært end kobber. I polyethylen dannes ophobningen fra den indvendige væg ikke på grund af hårdt vand.

Om lang levetid intet fald i strømningshastighed forekommer.Derfor bruges de ofte til at erstatte stål, hvor en forsinkelse med overkommelighed opstår over tid.

Polyethylen efter deformation gendanner sin tidligere form... I nogle situationer opstår ekspansion og sammentrækning. Andre materialer har ikke denne egenskab. Derfor er polyethylen ikke bange for temperaturændringer og ydre påvirkninger. Og også sådanne produkter har en lille masse. Dette gør det let at installere dem i henhold til ethvert skema. Polyethylen giver mulighed for bekvemme tilpasningsmanipulationer, der forbinder rør, hvor svejsning, limning og lodning ikke er påkrævet.

ulemper

Polyethylen har ulemper, der ligger i følgende egenskaber:

  • materialet er bange for lys
  • intern eller ekstern skade på insekter
  • Brug ikke lim ved installation eller demontering.
  • har en negativ indvirkning på sundheden.

Polyethylen tiltrækker insekter. Bugs er i stand til at trænge igennem strukturen, og som et resultat dannes der huller. Dette fører til vandlækage. Du kan ikke bruge lim på polyethylen. Stoffet har en destruktiv virkning på strukturen. I dette tilfælde kan materialet lide af klæbemidlet til isolering.

Isolerende materialer til varmesystemet skal vælges omhyggeligt. Ellers reduceres levetiden, og rørene skal udskiftes igen.

Over tid polyethylen akkumulerer skadelige stoffer... Når vand kommer ind, passerer disse partikler gennem væsken ind i kroppen til personen. Derfor anses materialet for at have en negativ indvirkning.

Installationsfunktioner

Under installationen er der flere installationsmetoder. De bruges sammen med:

  1. Kompressionsbeslag.
  2. Pressefittings.

Med kompressionsbeslag er installationsprocessen ligetil. Først skal du lede tråden til stikket og tage møtrikken på. Derefter bruges en delt ring, som trækkes. Kanten af ​​dette element skal trække sig tilbage fra snittet ikke mere end 1 mm. Derefter skubbes røret på beslaget. Spænd møtrikken for at afslutte den. I dette tilfælde bruges skruenøgler.

Installation af rør med pressefittings kræver presningsudstyr. Installation efter denne metode udføres i følgende faser:

  1. En kontinuerlig spændebøsning anbringes på røret.
  2. Der anvendes en dilator, som indsættes hele vejen.
  3. Så skal du medbringe ekspanderens håndtag. De skal holdes 10-20 sekunder.
  4. Du bliver nødt til at indsætte i beslaget. Dette gøres hele vejen.
  5. Pressen bruges til at trykke ærmet på beslaget.

Rør syet af polyethylen vil være den bedste løsning til et varmesystem. Sådan materiale og konstruktion vil være uerstattelig i lang tid.

Skummet polyethylenisolering

Varmeisolering beskytter rørene fra frysningog fra varmetab... Et af de bedste varmeisoleringsmaterialer til rør er polyethylenskum. Dens egenskab er høj modstandsdygtighed over for varmeoverførsel, hvilket øger de varmeisolerende egenskaber.

Foto 6

Foto 2. Skummet polyethylen til varmeisolering af rør. Materialet kan vælges til enhver diameter på rørprodukter.

Derudover er opskummet polyethylen miljøvenligt materiale, det er modstandsdygtigt over for aggressive miljøer, har øget styrke, fugtbestandighed, holdbarhed.

Sorter og generelle egenskaber ved plastrør

Plastrør er et polymerbaseret materiale, hvis funktion afhænger af basens egenskaber. Plastrør bruges i varmesystemer, koldt og varmt vandforsyning, spildevand, ventilation, som muffer og kanaler til elektriske ledninger. Hvert anvendelsesområde har visse krav til dette materiale, så egenskaberne ved plastrør til opvarmning er specifikke.Men på samme tid er der generelle egenskaber, der er forbundet med alle typer polymerrør.

Sorter af plastrør

Polyethylenrør (PE, russisk forkortelse - PE) - produceres til installation af høj- og lavtryksrørledninger (LDPE og HDPE-rør), bruges til intern og ekstern distribution af vandforsynings-, kloak- og afløbssystemer; i varmesystemer, brug er kun mulig som en forsyningsrørledning til en ekspansionstank med åben type opvarmningssystem.

Rør fremstillet af tværbundet polyethylen er et materiale fremstillet af polyethylen, hvor molekylær "tværbinding" udføres på en af ​​fire måder, hvilket øger styrken ved at skabe yderligere tværbindinger mellem polymermolekyler i gitteret. De bruges til installation af varmesystemer samt til ledningsføring af kredsløbene med koldt og varmt vandforsyning.

Polypropylenrør (PP, russisk betegnelse - PP) - en gruppe af flere typer rørmateriale baseret på polypropylen, der adskiller sig i værdierne for de vigtigste egenskaber (driftstemperatur og tryk). De bruges i vid udstrækning i varmesystemer, koldt og varmt vandforsyning, kloakering og ventilationssystemer.

Polybutenrør (PB, russisk forkortelse - PB) er et materiale af høj kvalitet, der adskiller sig fra polypropylen i øget fleksibilitet, frostmodstand og maksimalt arbejdstryk.

Polyvinylchloridrør (PVC) er to typer materiale (ikke-plastiseret og chloreret), fremstillet af vinylchlorid ved polymerisation.

Vigtig! På grund af den øgede stivhed og frigivelsen af ​​klor, når de er i kontakt med et varmt medium, anvendes ikke PVC-rør til installation af varmesystemer såvel som SGW.

Glasfiberrør - væggene i dette højstyrke rørmateriale er lavet af glasfiber med et fyldstof baseret på epoxyharpikser; disse produkter har ikke fundet bred praktisk anvendelse i varmesystemer på grund af den tidskrævende tilslutningsmetode.

Forstærket plastrør er produkter med en flerlags vægkonstruktion, der giver materialet høje tekniske egenskaber og er udbredt i varmesystemer, især når der installeres gulvvarme.

Generelle egenskaber ved plastrør

  • Styrke er evnen til at modstå belastninger, der er typiske for rørledningsdriftsforhold, herunder hammer.
  • Plasticitet og elasticitet - bevarelse af egenskaber uændret efter deformationer fra udsættelse for temperatur- og trykbelastninger.
  • Korrosionsbestandighed - rørmaterialets neutralitet i kontakt med fugt og opløste forbindelser.
  • Lav koefficient for varmeledningsevne - materialet sammen med ekstern varmeisolering deltager i processen med at reducere varmetab og dannelsen af ​​kondensat.
  • Dielektriske egenskaber - ingen faktorer for statisk elektricitet og omstrejfende strømme.
  • Lav friktionskoefficient - reducerer belastningen på cirkulationspumpen, når du overvinder væskens friktion mod den indre overflade af rørledningsvæggen.
  • Modstand mod biologiske påvirkninger - de nedbrydes ikke og er inaktive over for tilstedeværelsen af ​​bakterier.
  • Mangel på kalkholdige formationer på de indre vægge.
  • Holdbarhed - på grund af ovennævnte egenskaber.
  • Høje lydisoleringsegenskaber - bevægelsen af ​​mediet i rørledningen er lydløs.
  • Lav vægtfylde - lave transportomkostninger.
  • Enkelhed med installationsteknologier.

Plastrør til opvarmning skal have alle ovennævnte egenskaber og nogle af dem (varmebestandighed, fleksibilitet) - i større grad end for eksempel polyethylen- eller PVC-produkter, der ikke er egnede til varmesystemer.

Således bruges ledninger kun af følgende materialer af de anførte typer plastrør i varmesystemer:

  • polypropylen;
  • tværbundet polyethylen;
  • høj temperaturbestandig polyethylen;
  • polybuten;
  • metal-plast.

For at få en idé om, hvilke plastrør der er bedre til opvarmning, skal du overveje produkterne fra denne liste over materialer mere detaljeret.

Funktioner ved installationen

Installation af plastvarmerør er ikke svært. Varmesystemet kan installeres på to forskellige måder.

Option nummer 1. Diagram over det øverste kølevæskespild

I dette tilfælde kan varmesystemet fungere uden den indledende installation af yderligere pumper. Kølevæskens bevægelse udføres på grund af den eksisterende temperaturforskel. Denne version af systemet er kendetegnet ved sin enkelhed og minimale omkostninger ved installationsarbejde. Det er mest hensigtsmæssigt at implementere skemaet for det øvre kølemiddeludslip i boliger med et minimum antal etager.

Dimensioner på plastrør til opvarmning

Option nummer 2. Diagram for spild af bundkølervæske

Her skal du allerede sørge for at installere en pumpe, som er ansvarlig for at tilføre kølevæsken til varmekredsen. En sådan ordning er i stand til at fungere sammen med de mest komplekse ledninger. Oftest implementeres det i bygninger i flere etager.

De enkelte elementer i et varmesystem af denne type er forbundet med lodning. Til opvarmningsrør anvendes specielle enheder, præsenteret i form af et loddejern. Fraværet af behovet for svejsning under installationen af ​​opvarmning tillader ikke kun at fremskynde hele processen, men giver dig også mulighed for at minimere omkostningerne ved arbejdet. Det er af denne grund, at populariteten af ​​varmesystemer lavet af plastrør konstant vokser.

Dimensioner på plastrør til opvarmning

Når du vælger plastrør til opvarmning, er det bydende nødvendigt at tage højde for den maksimalt mulige temperatur på kølemidlet. Overholdelsen af ​​disse indikatorer vil øge ressourcen i hele systemet betydeligt.

Den glatte indvendige overflade af sådanne produkter eliminerer behovet for et groft filter og forhindrer også dannelsen af ​​korrosion og plak. Det anbefales stærkt, at du studerer rørets inderside nøje, inden du køber det.

Udviklingen af ​​teknologier bringer flere og flere nye materialer på markedet, der har indikatorer af høj kvalitet, lang levetid og er relativt sikre. Et af disse materialer er plastik: PVC-rør til opvarmning erstatter stål i dag.

I Rusland har SNiP-reglerne tilladt brug af plastelementer til vandforsynings- og varmesystemer siden 1996. Hvad er så godt ved disse materialer? Lad os se på det.

Polypropylenrør

Polypropylen er et fleksibelt og rivebestandigt materiale, hvilket gør det meget anvendt i konstruktionen af ​​rørledninger. Produkter fremstillet af dette materiale, produceret i diametre fra 16 til 110 mm, bærer det latinske PP-mærke. Den høje kvalitet af polypropylenrørmaterialet blev ikke opnået med det samme. Smeltepunktet for polypropylen er 175 grader med en værdi på 90 driftstemperatur. Selv en kortvarig drift af en polypropylenrørledning ved en kølevæsketemperatur på 110 grader er tilladt, hvorfra det følger, at materialet er ret egnet til installation af varmesystemer. Men polypropylen har en høj værdi af koefficienten for termisk ekspansion, hvilket betyder, at almindelige polypropylenrør på installationsstedet øges betydeligt i længde, når de opvarmes fra passage af et varmt kølemiddel gennem dem. Derudover vil diameteren af ​​en sådan rørledning også øges, når den opvarmes, hvilket begrænser brugen - de modstående fliser til efterbehandling af varme gulve kan knække eller trække sig ud fra bunden, når varmeledningerne udvider sig under den.

Løsningen på problemet blev fundet i forstærkning af polypropylenrør, hvilket signifikant reducerede den termiske ekspansion af PP-materialeprodukter. Således begyndte polypropylenrørprodukter at blive produceret i to hovedtyper:

Forstærkning af polypropylenrør

PP-rørfittings er lavet af aluminium eller glasfiber, hvis placering i rørvæggen kan være forskellig. Forstærkning med aluminium kaldes også stabilisering, og PP-rør forstærket med folie kaldes stabiliseret, derfor er ordet Stabi til stede i markeringen af ​​sådanne produkter.

Som et resultat af armeringen er PP-rørens vægge allerede flerlagsstrukturer, der ikke kun adskiller sig i lagets materiale, men også i deres layout.

Versionen af ​​armeringen af ​​polypropylenrørprodukter kan være som følger:

  • et aluminiumlag i tykkelsen af ​​væggen tættere på den ydre overflade - ved svejsning af sådanne produkter skal aluminiumskallen fjernes sammen med det ydre lag af polypropylen;
  • et lag aluminiumsfolie i midten af ​​vægsektionen - folien fjernes ikke under svejsning, der dannes ingen fortykninger på rørene i denne sektion;
  • forstærkning med et mellemlag af glasfiberstof - rør med en lidt højere termisk ekspansionskoefficient end aluminium, men en forenklet loddeproces.

Laget af aluminiumsfolie har en tykkelse på 0,1 til 0,5 mm - jo tykkere folien er, jo højere er rørets arbejdstryk. Aluminiumskallen, som ikke kun øger styrken af ​​PP-røret, men også fungerer som en iltbarriere, kan enten være kontinuerlig eller ensartet perforeret.

Polypropylen har tendens til at føre ilt gennem sin masse, herunder ilt indeholdt i luften. Derfor vil ilt strømme gennem rørledningens vægge ind i kølevæsken. Dette er en negativ faktor, hvis frostvæske anvendes som varmebærer i varmesystemet - nogle af dets typer danner i samspil med ilt forbindelser, der skader kedlen og cirkulationspumpen. Til et sådant varmesystem skal rørledningen installeres fra PP-rør med solid aluminiumforstærkning.

Hvis vand bruges som varmebærer, er det bedre at bruge rør med en perforeret skal til varmeledningen. Perforering af aluminium, som er lavet gennem eller præget, giver dig mulighed for at binde tilstødende PP-lag uden brug af lim. Sådanne polypropylenrør er minimalt udsat for termisk ekspansion og danner ikke fortykninger på grund af temperatur- og trykændringer.

For nylig er basaltfibre, kendt for sin høje varmebestandighed og lave varmeudvidelseskoefficient, blevet brugt til at stabilisere polypropylenrørprodukter. Et eksempel er EKOPLASTIK polypropylenrør fremstillet i Tjekkiet, forstærket med basaltfibre smeltet i plast, hvilket reducerer koefficienten for varmeudvidelse tre gange.

I henhold til værdien af ​​det tilladte tryk og temperatur er PP-rør opdelt i følgende grupper:

  • PN 10 - tyndvægget materiale til installation af koldtvandsforsyningssystemer med driftstemperaturer op til + 20 ° С og gulve med opvarmningsmiddel opvarmning op til + 45 ° С, driftstryk 1 MPa (10,0 kg / cm²);
  • PN 16 - rørmateriale til koldt og varmt vandforsyningskredsløb med omgivelsestemperaturer op til + 60 ° С, driftstryk 1,6 MPa (16,0 kg / cm²);
  • PN 20 - produkter til universel brug, herunder til SGW med temperaturer op til + 80 ° С, arbejdstryk 2 MPa (20,0 kg / cm²);
  • PN 25 - aluminiumsforstærkede rørprodukter til varmt vandforsyning og varmesystemer med driftstemperaturer op til + 95 ° C, tryk op til 2,5 MPa (25,0 kg / cm²).

Værdien af ​​det nominelle tryk er inkluderet i markeringen af ​​produkterne, for eksempel PN10, PN16, PN20, PN25.

Til installation af varmesystemer er de mest almindelige PP-rør i følgende størrelser:

  • 20 mm - til intern ledning af vandforsyningsnetværket og varmesystemets kredsløb;
  • 25 mm - til fremstilling af stigerør i lave bygninger til tilslutning af varmelegemer og gulvvarmesystemer;
  • 32 mm - til fremstilling af stigerør og forsyningsrør i højhuslejligheder (6 etager og derover).

Tilslutning af polypropylenrør til varmesystemer

PP-rørforbindelser er lavet af følgende typer:

  • et stykke - ved svejsning;
  • aftagelige - gevindforbindelser.

Når du installerer varmt vand og varmesystemer, skal du normalt bruge begge metoder, da forbindelsen af ​​fragmenter af rørledningen til hinanden sker ved svejsning, og fastgørelsen til stigrøret og tilslutningen af ​​radiatorer sker med en gevindforbindelse.

Svejsning udføres ved hjælp af et specielt værktøj - et svejset loddejern, der, når det bruges korrekt, skaber en stærk forseglet forbindelse baseret på penetration af molekylerne på kontaktfladerne i hinanden.

Processen med svejsning af PP-rør er enkel - færdigheder tilegnes efter flere prøveforbindelser af unødvendige klodser og et par albuer.

Til gevindforbindelser anvendes fittings, der er forsvejset med et loddejern til det forberedte snit af PP-røret.

Ulemper ved polypropylenrør

Hvad der kaldes en ulempe er ofte et træk ved dette materiale. Det samme er tilfældet med PP-rør. Hvis man kalder deres antændelighed en ulempe, fordi møbler også brænder, især af naturligt træ, men dets naturlighed er ikke kvalificeret som en ulempe.

Dybest set skal man ikke håndtere manglerne ved polypropylenrørprodukter, men med den lave kvalitet af produkter fra en bestemt producent, det forkerte valg af materiale til de eksisterende driftsforhold og installationsfejl, der forårsager krav på PP-materialet.

Vi viser funktionerne i polypropylenrør:

  • ved installation af vandrette sektioner på beslag for at undgå hængende spændinger skal trinene til understøtningerne udføres afhængigt af rørledningsdiameteren i en mængde på 0,5 - 1,0 m;
  • klargøring af materialefuger før svejsning skal udføres omhyggeligt - rengøring fra folie, vendt mod;
  • ved svejsning af PP-rør er det nødvendigt nøjagtigt at opretholde opvarmningstiden for de svejsede samlinger;
  • manglende fleksibilitet neutraliseres ved hjælp af de nødvendige fittings (linjer, halvbøjninger)
  • når du køber materiale til installation af et varmesystem, er det bedre at købe rør og fittings fra en producent;
  • PP-rør af tvivlsom kvalitet bør undgås, for eksempel selv med knap synlige eksterne fejl.

Varmesystemer lavet af polypropylen

Denne type plastrør tilbydes i tre versioner:

  • lavtemperatur polypropylen til koldt og varmt vandforsyning;
  • med glasfiberarmering til opvarmning;
  • forstærket med aluminiumsfolie, mærket STABI.

Aluminium

Som du måske gætter, bruges kun forstærkede plastrør til installation af vandopvarmning. Produkter med lav temperatur kan ikke bruges til dette formål, selvom nogle fremtidige håndværkere stadig prøver at gøre dette. Faktum er, at polypropylen har en høj termisk ekspansionskoefficient. Under påvirkning af kølevæskens høje temperatur kan 1 m af rørets PPR "vokse" med så meget som 60 mm. Det forstærkende lag begrænser denne forlængelse, 1 m af et produkt med glasfiber, når det opvarmes til 50 ° C, tilføjes fra 15 til 30 mm og med aluminiumsfolie - ikke mere end 11 mm.

Forstærkende lag

Hvad der tiltrækker i PPR-systemer er omkostningerne ved selve rørene og fittings. Særligt tilfreds med prisen på sidstnævnte, sammenlignet med andre typer stik, er den laveste. Desværre er det her, hvor alle fordelene ved materialet slutter, og her er hvorfor. Den nemme installation, som tilhængere af PPR er så glad for at tale om, er faktisk imaginær.

Den vigtigste ulempe ved polypropylen er, at det er umuligt at kontrollere leddets kvalitet efter lodning. Alt håb for installationsprogrammets oplevelse og integritet.

Loddeproces

For at udføre en højkvalitets installation af plastrør med egne hænder skal du have høje kvalifikationer og godt udstyr. Man behøver kun at modstå loddetemperaturen eller holdetiden på de dele, der skal tilsluttes forkert, og samlingen kan vise sig at være defekt. En kort eksponering vil uundgåeligt føre til lækage af leddet efter nogen tid, og overophedning smelter plastens indre del, og det blokerer halvdelen af ​​den indre diameter. Desuden fungerer det ikke at kigge ind i røret med henblik på kontrol. Fejlen kommer frem senere, når den fører til lav båndbredde i rygraden.

En anden plage af PPR-rørledninger er lineær forlængelse. Uanset armeringen forlænges røret mærkbart, når det opvarmes. Og igen er det nødvendigt med en høj kvalifikation af mesteren for korrekt at måle emnerne, udføre opvarmning med plastrør og fastgøre dem til væggen, ellers bøjes linjen uundgåeligt i en bue. Dette sker, når dens ender, efter installation, ligger an mod væggene i hjørnerne, eller der anvendes faste monteringer i stedet for bevægelige.

På grund af deres egenskaber kan polypropylenrør ikke bruges til installation af gulvvarme med monolitisk afretningslag.

XLPE-rør

For at forbedre egenskaberne ved polyethylen (konventionelt, lavtryk - HDPE),

der er en speciel teknologi til at ændre dens molekylære struktur kaldet tværbinding, som skaber yderligere bindinger mellem molekyler med en forøgelse af polymerens styrke og varmebestandige egenskaber. Tværbundne polyethylenrør har PEX-betegnelsen og har en massiv væg af en massiv eller flerlagssektion - en eller to skaller er lavet af basismaterialet, og mellem dem eller udenfor er der et forstærkende lag, der også fungerer som ilt barriere.

Materialet bruges med succes i mange områder, herunder ledningsføring af varmt vand og varmesystemer, konventionel og høj temperatur.

Forbindelsen af ​​plastvarmerør fremstillet af PEX-materiale udføres på en af ​​tre metoder:

  • krympning (kompression) - sammenklappelig samling
  • presning - betinget afmonterbar forbindelse
  • elektrisk svejsning - ikke-adskillelig installation.

Hver af installationsmetoderne svarer til et specifikt værktøj og tilbehør.

Der er 4 metoder til tværbinding af polyethylen, hvorefter rørprodukter er fremstillet af det resulterende materiale med den tilsvarende betegnelse i mærkningen:

Karakteristik af PEX-rør ved tværbindingsteknologi

PEX-et rørmateriale har ensartet tværbinding og en god procentdel. PEX-produkter har den største fleksibilitet af alle syede rør og har god molekylær hukommelse - evnen til at genoprette deres form efter deformation. Dette giver dig mulighed for let at korrigere konfigurationsfejl og folder dannet under installationen af ​​kredsløbet ved hjælp af en konventionel hårtørrer.

PEX-a er en længe anvendt tværbindingsmetode, der giver dig mulighed for at opnå et materiale med en bred vifte af driftstemperaturer, idet det opretholder dets styrkeegenskaber selv med maksimale kortsigtede udsving fra -100 til +100 grader. Produktionen af ​​peroxid-tværbundet polyethylen er en dyr proces, men de høje omkostninger er berettiget af kvaliteten af ​​det færdige produkt. PEX-a-rør bruges med succes til installation af varme- og varmtvandsforsyningssystemer og bevarer deres egenskaber i mange år.

Med disse fordele har PEX-rør to betydelige ulemper. Under drift udsættes dette materiale for intensiv udvaskning af kemikalier med kølemidlet, hvilket påvirker varmeudstyr og automatisering negativt. Derudover er omkostningerne ved denne type tværbundne rør såvel som fittings til den meget højere end PEX-b- og PEX-c-materialer.Under hensyntagen til omkostningerne ved arbejde kan de samlede omkostninger ved at udstyre et varmesystem fremstillet af PEX-a tværbundet polyethylen som følge heraf vise sig at være flere gange højere end ved brug af produkter fremstillet af polyethylen af ​​en anden type kryds- sammenkædning.

PEX-b tværbundne polyethylenrør begyndte at produceres senere end den forrige type, men 40 års tilstedeværelse på markedet er også tid nok til at evaluere materialets egenskaber. Produkter fra PEX-b er meget efterspurgte på grund af den vellykkede kombination af overkommelig pris og kvalitet - høj trækstyrke.

Blandt ulemperne ved denne type PEX-rør skal det bemærkes stivheden og den lave grad af molekylær hukommelse - det er ret vanskeligt at give spolerne i det oprullede implementeringsmateriale den ønskede konfiguration.

Tværbinding ved hjælp af PEX-c (stråling) -metoden udføres ved bestråling af polyethylen med en strøm af ladede partikler, hvor en del af de eksisterende bindinger ødelægges med dannelsen af ​​nye. Metoden er kendetegnet ved den uundgåelige ujævnhed ved tværbinding, hvilket medfører stor risiko for revnedannelse, men denne teknologi kræver ikke store omkostninger, og der produceres stadig PEX-c-rør til systemer med lave krav til styrke og varmebestandig egenskaber ved varmeledninger.

PEX-d-rør (materialets nitrogenstruktur) - produktionsteknologien er kompleks og dyr, mens de høje omkostninger ved materialet ikke er berettiget af materialets egenskaber, så efterspørgslen efter produkter er ikke stor.

Typer af polymerrør til opvarmning af rørledninger

I dag på markedet kan du finde 3 typer plastrør til varmesystemer. Produkter er fremstillet af forskellige polymerer.

  • XLPE-rør.
  • Polypropylenrør.
  • Metal-plastprodukter.

Hver af rørtyperne kan bruges til at installere et pålideligt og holdbart varmesystem. Dog vil funktionerne i hvert materiale bestemme nogle af de specifikke egenskaber ved driften af ​​sådanne varmenetværk.

XLPE-rør

Rør lavet af polyethylen såvel som forbindelseselementer til dem er dyrere end analoger lavet af polypropylen. Derudover er sådanne produkter lettere at installere, da der ikke kræves specialværktøjer. Polyethylenrør er lette at bøje, især når de opvarmes.

tværbundet polyethylenrørdiagram

Bemærk! Udtrykket "syet" betyder ikke tilstedeværelsen af ​​sømme eller samlinger på rørene. Dette refererer snarere til den indre struktur af det stof, som røret er fremstillet af, nemlig arrangementet af molekylerne i en bestemt rækkefølge.

Denne type plastrør viser den bedste modstand mod gentagen frysning af bæreren. Korridor for arbejdstemperaturer fra -50 til 100 ° С. Med forbehold af disse parametre når en levetid på en rørledning baseret på XLPE-rør 50 år.

Blandt ulemperne ved polyethylenrør bemærker vi materialets sårbarhed over for ultraviolet stråling. Imidlertid er mange moderne produkter fremstillet med en beskyttende skal, der minimerer denne negative indvirkning.

Polypropylenrør

Den største fordel ved polypropylenrør er deres lave omkostninger.

Den nemme installation, som du ofte hører om, er ret relativ. For det første kræver installationen brug af en speciel svejsemaskine. Enheden har en betydelig pris og kræver visse driftsfærdigheder.

PPR-rør med glasfiber

For det andet er det næsten umuligt i polypropylen at kontrollere kvaliteten af ​​det svejsede led, hvilket i mellemtiden afhænger af mange parametre. Fra mesterens kvalifikationer, svejsemaskinens tilstand, den korrekte opvarmningstemperatur, holdetiden.

Bemærk! Utilstrækkelig holdetid kan forårsage lækager over tid, og overdreven opvarmning kan smelte det indre plastlag og reducere gennemstrømningen af ​​rørledningen.

En anden ulempe ved en polypropylenrørledning er lineær forlængelse.Selv forstærkede produkter er i stand til at forlænge mærkbart, når de opvarmes, hvilket ofte fører til en ændring i rørledningens konfiguration.

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med: Plastrør til placering af brønde

lineær forlængelse

Af denne grund anbefales polypropylen ikke til brug i afretningsrørprojekter.

Det er værd at huske, at ikke alle typer polypropylenrør er egnede til et varmesystem:

  • Første type. PP-H-mærkning. Ikke beregnet til netværk med høje medietemperaturer. Det bruges hovedsageligt i ventilations- og koldtvandsforsyningssystemer.
  • Anden type. PP-B (PP-2) markering. Det bruges ofte i netværk med lave medietemperaturer, for eksempel gulvvarmesystemer.
  • Tredje type. PPRC-mærkning (PPR, PP-3). Modstandsdygtig over for kompressionspåvirkninger og høje temperaturer. Ideel til konstruktion af varmesystemer.

Metal-plastprodukter

Den mest almindelige type rør til varmesystemer. Rørets flerlagsstruktur (to lag tværbundet polyethylen, to lag lim og en aluminiumindsats placeret imellem dem) gør det modstandsdygtig over for høje temperaturer og gør det let at bøje produkter uden specialværktøj. God fleksibilitet hjælper med at reducere antallet af stik betydeligt.

metal-plastkonstruktion

Forstærket plast har fremragende lydisoleringskvaliteter og danner ikke kondens. Rør produceres i spoler og sælges i lineære målere. Dette minimerer spild.

Forbindelsen af ​​rørledningssektioner foretages ved hjælp af fittings, der forresten betragtes som det svageste punkt i sådanne varmesystemer:

  • Gevindtilslutninger er nemme at installere, men betragtes ikke som pålidelige og holdbare. Derudover er omkostningerne ved sådanne fittings urimeligt høje.
  • Pressefittings betragtes som mere pålidelige, men specielle krympetænger er nødvendige for deres installation. En sådan forbindelse opnås ikke-adskillelig.

Høj temperaturbestandig polyethylen

Materialet, der er mærket PE-RT, blev skabt som et bedre alternativ til tværbundet polyethylen og er en termoplast uden tværbinding i produktionskæden, hvilket væsentligt øger udstyrets produktivitet. På samme tid, hvad angår styrkeegenskaber, er PERT-rør overlegne produkter fremstillet af PEX-polymer såvel som med hensyn til nem tilslutning - deres samlinger kan svejses. Dette er årsagen til populariteten af ​​dette materiale, som pr. Definition er egnet til installation af ethvert varmtvandsforsynings- og varmesystem.

Polybutenrør

Rørformede produkter af polybuten (PB, russisk forkortelse PB) er et moderne materiale af høj kvalitet, der kombinerer fordelene ved polypropylen og tværbundet polyethylen. I varmt vand og varmesystemer er polybutenrørledninger blevet brugt relativt for nylig, men har allerede vist sig at være et materiale, der overgår produkter, der er identiske i tekniske egenskaber med hensyn til tekniske egenskaber.

Fordele ved polybutenrør:

  • bevarelse af styrkeegenskaber ved kritiske temperaturer;
  • en høj grad af fleksibilitet forbliver selv ved lave temperaturer;
  • lav koefficient for termisk ekspansion;
  • muligheden for installation ved hjælp af svejsefuger;
  • lav varmeledningsevne
  • modstandsdygtighed over for kemikalier.

Rørformede produkter af polybuten fremstilles i spoler og stænger i både konventionelt og præisoleret design. Høje tekniske egenskaber bestemmer ikke kun den udbredte anvendelse af polybuten i varme- og varmtvandsforsyningssystemer, men også deres høje omkostninger i dag.

Funktioner af polyethylenrør

Først og fremmest skal det bemærkes, at rør lavet af almindelig polyethylen, der er betegnet med PE-symbolerne, er beregnet til vandforsyning og kloaksystemer, herunder drikkevand. Dette skyldes følgende funktioner i rør fremstillet af et lignende materiale:

  1. først, de bare tåler perfekt temperaturer under nul, og det maksimalt tilladte temperaturniveau for produktionsarbejde er -20 grader, hvilket især værdsættes i vintersæsonen i tilfælde af nødvendigt installations- eller reparationsarbejde;
  2. For det andet høj grad af fleksibilitet og plasticitet, tillader ikke kun at have immunitet over for forskellige knæk, men også i tilfælde af frysning i vandrøret, ekspandere, og når optøet, vende tilbage til sin tidligere form;
  3. for det tredje anbefaler eksperter kun at bruge polyethylenrør i tilfælde, hvor kølevæsketemperaturen ikke overstiger 40 grader.

På grund af inkompatibiliteten af ​​denne type rør med høje temperaturer stod videnskabelige og teknologiske fremskridt ikke stille og bidrog til designet af specielle rør lavet af tværbundet polyethylen, som normalt betegnes med forkortelsen PEX. Det er dem, der er beregnet til forskellige varme- og varmtvandsforsyningssystemer, hvis kølevæsketemperatur overstiger ikke 90 grader.

Det mest populære valg i dag er brugen af ​​plastrør. Detaljer:

Forstærkede plastrør

Forstærkede plastrørprodukter er et materiale med en højstyrkevæg, der består af 5 lag: et aluminiumrør med en ydre og indre skal lavet af tværbundet polyethylen, bundet med et bindemiddel af høj kvalitet.

Udformningen af ​​de ydre og indre skaller kan afvige med hensyn til syning eller være lavet af polyethylen med øget temperaturmodstand.

Teknologien til fremstilling af rør af metalplast er kompleks, men omkostningerne er begrundet i det høje tekniske karakteristika for det endelige produkt, der produceres med en ydre diameter på 16 til 40 mm og en vægtykkelse på 2-3,5 mm , implementeringsformen er optagelser, spoler.

Omfanget af metal-plastrør er industrielle og husholdnings- og varmtvandsforsyningssystemer.

Fordele ved materialet:

  • anti-korrosion;
  • intern og ekstern resistens over for kemikalier
  • lav varmeledningsevne
  • lav friktionskoefficient på den indre overflade;
  • små værdier af krumningsradius under samlingbøjning;
  • antistatisk;
  • dielektriske egenskaber;
  • pålidelighed af stødforbindelser;
  • holdbarhed.

Ulemper:

  • en betydelig mængde termisk ekspansion (behovet for at installere ekspansionsfuger);
  • mangel på modstand mod mekanisk skade
  • behovet for at stramme kompressionsbeslag
  • modstandsdygtighed ved lav temperatur i forhold til stålrør;
  • høje omkostninger ved ventiler og fittings.

De vigtigste tekniske egenskaber ved metal-plastrør er til stede i markeringen af ​​materialet, der anvendes for nemheds skyld for hver løbende meter.

Ydeevneegenskaber for metal-plastrør:

Vigtig! Ved en kølevæsketemperatur over 140 ° C smelter den indre polymerskal med stratificering af resten af ​​rørkonstruktionen.

Installation af metal-plastrør udføres ved hjælp af fittings og specialværktøjer. Hvis du har visse færdigheder i at udføre installationsarbejde, er det muligt at bygge et varmesystem eller SVG ud af dette materiale alene.

ulemper

Se videoen

Polyethylenrør til opvarmning, hvis tekniske egenskaber har et antal positive punkter, er stadig ikke uden nogle ulemper:

  1. XLPE-rør er UV-følsomt. I verden kollapser dets materiale hurtigt, og røret revner og går i stykker;
  2. Det anbefales ikke at bruge messingbeslag til PE-rør, der er skjult under et gulv eller gips;
  3. Brugbarheden af ​​disse produkter må ikke overskrides

Typer af plastrør til opvarmning

Polypropylen tilhører termoplast. Transformerer dets fysiske egenskaber under skiftende omgivelsestemperaturer.

Når varmekredsen betjenes (ved 140 grader Celsius over nul) blødgør røret. Ved 175 grader over nul smelter strukturen. Derfor har producenterne indstillet driftsgrænser, hvormed varmeelementer anvendes.

PVC-materiale har en høj termisk ekspansionskoefficient. Efter gennemgang af de typiske beregninger kan det ses, at under drift af systemet - fra 20 til 90 grader Celsius over nul, forlænges polyvinylchloridstrukturen i gennemsnit med 3 centimeter.

Det er bedre ikke at bruge i nordlige regioner, hvor der er ekstremt lave temperaturer udenfor. Når alt kommer til alt, opvarmes kølemidlet i varmesystemet over kogepunktet. Og dette bør ikke være tilladt.

Der findes sorter på markedet:

  1. polyvinylchlorid;
  2. polypropylen;
  3. polyethylen;
  4. lavet af tværbundet polyethylen.

Polyvinylchlorid overkommeligt materiale, fordi mange købere vælger det. Produkter fremstillet af disse råmaterialer har en høj grad af stivhed, derfor kan strukturer forbindes ved hjælp af specialbeslag købt i VVS-butikker.

Der er ikke behov for at bruge dyre enheder i denne situation, og der er ikke behov for at købe importerede klæbemiddelopløsninger, som også er dyre. Polypropylenkomponenter til varmesystemet kan modstå varmebærertemperaturen op til 90 grader Celsius. Denne type er noget dyrere end polyvinylchlorid.

Polyethylen komponenter er velegnede til opvarmningsinstallation, da de er modstandsdygtige: mod høje temperaturer, aggressive miljøer, ugunstige ydre påvirkninger.

Polyethylenelementer er kendt for deres holdbarhed og pålidelighed. Den syede polyethylen gennemgår yderligere behandling. I løbet af eksponering for høj temperatur på PVC-råvarer, ved udgangen, bliver materialet stærkt, da det erhverver yderligere molekylære bindinger.

Der er produkter i hylderne:

  • uforstærket
  • med folie
  • glasfiberforstærket.

Hver underart har sine egne egenskaber:

  1. Uforstærkede strukturer - teknologisk plast, f.eks. ark.
  2. Med folie har 3 lag limet sammen.
  3. Forstærket - modstandsdygtig over for termisk ekspansion. Armering spiller rollen som en stabilisator og reducerer deformation på væggene, når de udsættes for høje temperaturer i kølemidlet.
  4. Glasfiberforstærket de mest succesrige underarter. Fordelene ved sådanne strukturelle elementer er, at de simpelthen kan svejses sammen, og efter det udførte arbejde er der ingen grund til at udføre nogen rengøring af PVC-overfladen.

De præsenterede muligheder er velegnede til opvarmning af et hus, sommerhus, lejlighed. Men brugeren skal huske, at ingen forstærkning, selv stærk, forhindrer udvidelsen af ​​plastvæggene, hvis kølevæskens temperatur svinger inden for ekstreme grænser.

Forskel fra metal-plast

Forstærkede plastkonstruktioner er mere komplekse i strukturen. De er fremstillet:

  • lavet af plastik;
  • speciel lim;
  • folie.

Lineær forlængelse under drift af sådanne produkter er usandsynlig. Strukturer bruges selv i de rum, der har kompleks geometri. Men lodning bruges på ingen måde til at forbinde segmenterne, nogle andre metoder:

  • pressefittings (aftagelige forbindelser);
  • gevindskårne materialer;
  • kompression (betinget aftagelig).

I modsætning til polypropylen er metalplaststrukturer bange for sollys og mekanisk belastning. At montere metalplastik er erfaring i denne retning ønskelig (opvarmningsinstallation). Derudover er beslagene tilgroet med silt, rust (på grund af kølemiddelets dårlige kvalitet). Dette er ikke ualmindeligt, når man driver et varmesystem i en by.

Hvis røret presses, opstår der et brud på den monolitiske struktur.Omkostningerne ved sådanne produkter er højere end polypropylen, derfor vinder den anden (PVC) mulighed, og købere foretrækker produkter med lave omkostninger og nem installation.

Valget af rør til opvarmning, eller hvilke rør er bedre?

Der er flere typer materiale. Den mest almindelige type kaldes Green Line Type One.

Produkttype “Flow Guard Gold Type Two”

Den kan bruges i systemer med medietemperaturer op til firs grader. Oftere anvendes denne type i arrangementet af klimaanlæg og køleenheder.

Den type materiale, der overvejes, begynder allerede at blive deformeret ved en temperatur på femoghalvfems grader. Derfor skal du bruge det med ekstrem forsigtighed.

I varmekredsen derfra må temperaturen på mediet ikke overstige ovennævnte grænse.

Flow Guard Gold Type Two er et alsidigt udvalg af kloreret PVC. Tåler temperaturer op til hundrede grader. Det bruges til at udstyre både den indre og den ydre del af kredsløbet. Du kan endda installere stigrør fra denne type plast.
Nedenstående tabel viser de tekniske egenskaber ved CPVC og PVC.

EjendommeKloreret PVCAlmindelig PVC
Lineær ekspansionskoefficient0,621,2 – 1,4
Massefylde (g / cm2)1,570,95
Varmeledningsevne (W / Mk)0,140,22
Trækstyrke (MPa)50 til 5518 til 26
Designstyrke (MPa)106,3
Iltgennemtrængelighed (når du når +70 i systemet)Mindre end 113
Elastisk modul (MPa)2400550 til 800

Baseret på ovenstående oplysninger kan vi konkludere, at den chlorerede version af materialet er kendetegnet ved en lavere varmeledningsevne. Denne egenskab kan reducere varmetab i systemet betydeligt. Strukturerne bliver ikke meget varme. Sandsynligheden for kondens er minimal. Disse egenskaber tillader konstruktion af et varmekredsløb uden at arrangere et ekstra varmeisolerende lag.

Rør lavet af det pågældende materiale er velegnede til at arrangere et centralt vandkredsløb og gulvvarme. De kan bruges i systemer baseret på gas- og fastkedler.

Produkter fremstillet af andre plasttyper er også velegnede til denne opgave. Men de har også deres egne fordele og ulemper. For eksempel er polypropylen (PP) strukturer mindre stive, hvilket reducerer antallet af nødvendige fittings, når systemet installeres. De har imidlertid ikke tilstrækkelig modstandsdygtighed over for høje temperaturer.

Der er intet entydigt svar på spørgsmålet om, hvilke rør der er bedre til at arrangere varmekredsen. De mindste detaljer skal tages i betragtning ved design af et system. Dette er den eneste måde til effektivt at vælge det mest egnede materiale til løsning af problemet.

Fordele og ulemper

Fordele:

  • langvarig drift (50 år)
  • installationsmetode: åben eller skjult;
  • elementer er ikke udsat for korrosion
  • installationen finder sted hurtigt uden huller og vanskeligheder;
  • produkter er miljøvenlige og sikre for mennesker og miljø
  • PVC-materialer leder dårlig varme og vejer lidt.

Ulemper:

  • manglende evne til at bruge strukturelle elementer i brandsikringssystemer
  • der er nogle begrænsninger under driften;
  • hver type er en unik installationsteknologi.

Karakteristik af plastrør til opvarmning

Kølevæsketemperaturen bør ikke være højere end hundrede og tyve grader, ellers vil strukturelementerne mislykkes. Plastkonstruktionselementer har en høj termisk ekspansionshastighed (ca. 0,15 mm pr. M * C). Derfor overholdes den normale driftstemperatur for at undgå forlængelse af plastvæggen.

Højteknologiske plastrør kan tåle op til - 15 grader Celsius. Denne indikator er vigtig, hvis ordningen er installeret i et landsted, og frysning er mulig under force majeure-omstændigheder.

Ved -5, -10, -12 grader Celsius svigter systemet aldrig under afrimning og fungerer lige så effektivt som før.

De tekniske egenskaber ved plastkomponenterne indikerer, at de har en lav densitet (ca. 0,91 kg pr. Kvadratcentimeter). PVC-materiale er svært at bære under drift, det er ret hårdt.

Derfor skal du ikke være bange for, at elementerne svigter på grund af små partikler (rustflager, der cirkulerer med kølemidlet). Produktets indre overflade ridses ikke mekanisk, elementerne beskadiges ikke, så du skal ikke være bange for lækager.

Funktioner ved brugen af ​​plastrør til opvarmning

For at fremstille plastopvarmning med dine egne hænder skal du først finde ud af alle nuancerne ved at bruge denne type rør. De er lavet af polymere materialer af forskellige typer, som i sidste ende bestemmer deres funktionelle egenskaber.

Dimensioner på plastrør til opvarmning
Plastrør til opvarmning

Ledningsføring af høj kvalitet i plast har en række fordele. Disse inkluderer nem installation, overkommelige materialer og muligheden for at fremstille komplekse systemer. Du skal dog tage højde for de tekniske egenskaber ved polymerprodukter. Nogle af rørmodellerne er ikke egnede til brug i varmesystemer. Derfor skal du vælge de rigtige rør, inden du laver plastvarme i et privat hus.

Efter professionel installation skal vandopvarmning fra plastrør have følgende egenskaber:

  • Minimalt varmetab. Polymerer har den laveste varmeoverførselsværdi. Dette minimerer overførslen af ​​termisk energi fra kølemidlet under transporten til radiatorer og batterier;
  • Kritiske trykværdier i systemet. Denne indikator er afgørende, når du vælger rør. Mange modeller er designet til et maksimalt tryk på op til 20 atm. Installationen af ​​plastopvarmning udføres dog ved hjælp af lodning eller mekanisk fittings. Ofte forekommer sammenbrud på disse steder;
  • Maksimal vandtemperatur. Før du vælger plastrør til opvarmning, udføres en foreløbig beregning af systemets temperaturregime. Næsten alle modeller af polymerrør er designet til maksimal temperatureksponering op til + 90 ° С;
  • Varmeudvidelse. Dette er en af ​​egenskaberne ved polymerer. Under drift kan rør og radiatorer af plast øge deres samlede dimensioner med 3-5%. Derfor installeres specielle kompensationsenheder for at forhindre øget overfladespænding.

Forstærket plastrør til opvarmning bruges til varmeforsyning. Deres konstruktion er forsynet med et lag af et andet materiale (aluminiumsfolie, glasfiber), som giver tilstrækkelig stivhed.

Bedømmelse
( 1 estimat, gennemsnit 5 af 5 )

Varmeapparater

Ovne