PPR耐化学性能表
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PR-R管的特点:∙卫生无毒,环保性绿色建材。
∙耐腐蚀,不结垢,免除管道堵塞和"二次污染"。
∙使用寿命长-20℃-95℃可使用50年。
∙耐压性强,曾内壁可承受最大压力32kg/cm2∙耐低温性好,在-20℃的环境内使用,不开裂。
∙保暖节能.导热系数为金属管0.5%,流水阻力小∙管件连接方便可靠,采用专用工具,热熔连接。
PR-R管的应用领域:∙公共及民用建筑,用作上下管,用于输送冷热水。
∙工业建筑和设施中,用于输送日常用水,油或腐蚀性液体,如盐水等。
∙用于空调系统,用作冷凝营。
∙农业用灌溉管。
∙70℃以下的水流为传热媒介的供暖系统。
∙低温地板热辐射采暖系统。
第一代U-PVC管第二代铝塑复合管第三代PEX管第四代PRR管PP-R管与铝塑管的比较:60-70年代西方发达国家开始研制开发新型管材,80年代推广应用塑料管道。
我国建设部,化学工业部,国家建材局,中国轻工总会,中国石化总公司也于1998年明确提出推广应用新型塑料管道。
90年代欧洲新一代环保节能健康型PPR管材,以更大的管径范围,热熔型连接便捷,同质终生连接无渗漏,使用成本较低以及无水质二次污染等多种优越性能优势,占领了绿色管材市场的主导地位。
选购PPR管事项要让经过专业培训的技术工人进行操作。
同时,工艺流程也非常重要。
应按照横平竖直的原则,在房间基础地面上开槽出大于水管直径的深槽,然后铺设PPR水管,紧接着逐一顺序热熔连接。
所有PPR接口采用热熔技术融合到一起后,要进行24小时以上的打压测试,如果现场环境允许,打压测试时间可长一些。
当确保没有任何渗水漏水现象后,再进行填埋。
PPR管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。
PPR管道分冷热水管2种。
冷水管管壁薄,热水管管壁厚,所以在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。
许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数。
地暖系统中的主管道为什么不宜用PPR管随着科技的不断发展,地暖系统已经成为人们居家生活中的一个重要组成部分,尤其是在寒冷的冬季,它可以带来舒适的温暖和便捷的使用体验。
然而,在地暖系统的建设中,主管道的材料选择是一个非常关键的问题。
虽然PPR管是一种常见的用于水暖系统中的管材,但在地暖系统中却不宜使用PPR管作为主管道,下面我们来详细解释。
首先,地暖系统的实际工作温度相对较低,一般在40℃左右,而PPR管的耐温上限为95℃,严重超过了地暖系统所需的温度要求。
这样,在长期使用过程中,PPR管的机械性能和化学性能都会逐步下降,甚至出现变形、龟裂等问题,给地暖系统带来严重的安全隐患。
其次,PPR管材料的优势在于它的耐腐蚀性好,不易被水质和水压所侵蚀。
但在地暖系统中,由于主管道受力较大,而PPR管单指数较低,强度不够,很容易发生管道破裂和水漏的情况。
除此之外,地暖系统的系统压力较大,一般需要使用专业的PE-RT管材来承受压力,而PPR管则不具备这种承受压力的能力。
第三,地暖系统的设计要求管道具有良好的导热性能,能够充分传递热能,达到均热的效果。
而PPR管由于材质的原因,导热性能很差,热损失明显,不能满足地暖系统所需的传热要求。
同时,PPR管比较硬,不易弯曲,安装和维护难度较大,也会加剧使用难度和费用。
最后,地暖系统是一个长期的使用过程,单一的材料选择过程中,我们应该更注重每个材料的耐用性和实用性。
在这方面,PPR管材料不但无法适应地暖系统的使用条件,还可能会严重影响系统的性能和安全,对整个地暖系统的设计和建设产生不良的影响。
综上所述,地暖系统中的主管道不宜使用PPR管,由于其耐温性能不佳、承受压力能力差和导热性差,可能会给地暖系统带来不良的影响。
因此,在地暖系统的建设中,我们应该选择适合地暖系统的专业管道材料,以确保其安全性和稳定性。
无规共聚聚丙烯(PP-R)管产品选用指南1、主要控制参数冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道系统选用主要控制参数为与其设计压力相关的管系列(见表1),管材需要的公称外径、公称壁厚以及纵向回缩率等基本物理性能参数。
表1注:上表中每个级别均对应于一个特定的应用范围,见GB/T18742.1-2002中使用条件级别的要求。
各级别的典型应用范围:级别1,供应热水(60℃);级别2,供应热水(70℃)。
2、主要适用场合室内冷热水管道、采暖空调管道、直饮水管道。
3、基本要求1)、冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管及管材的生产应符合GB/T 18742.1-2002的规定中主要规格参数及性能及性能要求(表2~表3)表2 管材的规格参数表3 管材的物理化学性能要求2)、卫生要求用于输送饮用水的氯化聚氯乙烯管道系统应符合GB/T 17219-1998的要求。
4、一般产品选用程序对于热水管先根据其设计温度及使用年限确定其应用等级,再根据其设计压力确定其S值,然后根据其管径确定其壁厚;对于冷水管,直接根据其设计压力确定其S值,然后根据其管径确定其壁厚,并结合系统布置、敷设方式、连接形式、补偿温度变化等技术条件,选择质量符合标准的产品。
具体的选用方法可以参考02SS405-2《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》。
5、施工、安装要点1)、埋地管道沟底应平整,不得有突出的尖硬物。
原土的粒径不宜大于12mm,必要时可铺100mm厚的砂垫层。
管道周围的回填土应填至管顶以上300mm处,经夯实后方可回填原土,室内埋地管道的埋深不宜小于300mm。
2)、各PP-R管生产厂家均对其产品的设计、使用、安装有具体的要求,工程实践表明尤其应注意以下几点:要充分考虑管道的热膨胀影响,依具体情况并采取必要的措施。
实践表明,解决此问题通常有下面几种方式:(1)小口径管道应尽量直接暗敷。
(2)在明敷及非直埋(管井、管沟等)暗敷管路中,在空间允许的条件下,尽可能采用自由补偿。
PP-R冷热水管产品说明书一、什么是PP-R管材PP-R是由(PP和PE)气相法合成的无规共聚聚丙烯,其结构特点是PE分子无规则的链接在PP分子当中,分子量从30万~80万不等。
利用PP-R原料生产的管材又称无规共聚聚丙烯管材(三型聚丙烯管材),是80年代末90年代初开发应用的新型塑料管道产品。
它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能,它以其自身优异的性能和较广泛的应用领域,已在塑料管材市场占据一席之地,是公认的绿色环保产品。
二、PP-R管材性能特点及应用领域1、物理力学和化学性能指标2、卫生、无毒本产品属绿色建材,可用于纯净饮用水管道系统。
3、耐热在规定的长期连续工作压力下,管道输送的水温可达到80℃。
4、耐腐蚀、不结垢可免除管道结垢堵塞和水盆浴缸黄斑锈迹之忧。
5、保温节能导热系数仅为金属管的二百分之—,用于热水管道保温节能效果极佳。
6、重量轻、比强度高比重仅为金属管的八分之一,韧性好,耐冲击。
7、外形美观产品内外壁光滑,流水阻力小,色彩柔和,造型美观。
8、安装方便、可靠采用热熔连接,无需套丝,数秒钟即可完成一个接头连接,与金属管及用水器连接采用优质铜嵌件,安全可靠。
9、使用寿命长10、应用领域:公用、民用建筑给水、热水管道和纯净水管道系统。
三、产品执行标准1、执行标准:GB/T18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第一部分:总则》GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第二部分:管材》GB/T18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第三部分:管件》2、技术规程:GB/T 50349-2005《建筑给水用聚丙烯管道工程技术规范》四、产品工艺尺寸见附表五、产品工艺技术1、工艺流程2、PP-R 原料其化学名称为 :丙烯-乙烯无规共聚物,由丙烯和乙烯的混合气体进行共聚合,所得到主链中无规分布丙烯和乙烯链段的共聚物。
质量良好的 PP-R 原料,应符合 GB/ T1888742.1标准要求,有最小必须强度 SMR 保证值。
PP-聚丙烯的分类一、按聚丙烯分子中甲基(—CH3—)的空间位置不同分为等规、间规和无规三类1、等规聚丙烯(全同立构聚丙烯),isotactic polypropylene (iPP),英文缩写为iPP从立体化学来看,IPP分子中每个含甲基(—CH3)的碳原子都有相同的构型,即如果把主链拉伸(实际呈线团状),使主链的碳原子排列在主平面内,则所有的甲基(—CH3)都排列在主平面的同一侧。
我国各石化企业生产的均聚聚丙烯都属于等规聚丙烯,基本性能如前所述,典型产品如北京燕山石化的PP2401,扬子石化的F401,齐鲁石化的T30S等。
等规聚丙烯(全同立构聚丙烯),isotactic polypropylene (iPP)结构2、间规聚丙烯,Syndiotactic Polypropylene,英文缩写为SPP从立体化学来看,SPP分子中含有甲基(—CH3)的碳原子分为两种不同构型且交替排列,如把主链拉伸,使主链的碳原子排列在主平面内,则所有的甲基(—CH3)交替排列在主平面的两侧。
SPP是高弹性的热塑性塑料,有良好的拉伸强度,它可以像乙丙橡胶那样进行硫化成为弹性体,机械性能优于一般不饱和橡胶。
间规聚丙烯,Syndiotactic Polypropylene模型图3、无规聚丙烯,Atactic Polypropylene,英文缩写为APP从立体化学来看,APP主链上所连甲基(—CH3)在主平面上下两方呈无规则排列。
无规聚丙烯,Atactic Polypropylene,英文缩写为APP结构模型APP 曾是碳酸钙填充母料的载体树脂的主要原料,其原因是它作为IPP生产过程中的副产物,作为技术输出的外国公司认为它没有应用价值,只有焚烧处之,是我国的科技人员将其用于制作碳酸钙填充母料,在八十年代初期,APP母料曾红极一时,为当时合成树脂原料奇缺的塑料工业带来巨大经济效益。
后来北京燕山石化技术改造,改变了聚丙烯生产工艺,副产物APP的来源枯竭,碳酸钙填充母料用的载体树脂转向其它高分子材料,但APP 作为一种聚合物,仍然有其自己的独特之处,至今仍有一些进口的APP在许多领域使用,这些APP已不再是IPP生产过程中的副产物,而是特殊工艺制造出的真正意义上的无规聚丙烯。
无规共聚聚丙烯(PP-R)管技术要求1、主要控制参数冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道系统选用主要控制参数为与其设计压力相关的管系列(见表1),管材需要的公称外径、公称壁厚以及纵向回缩率等基本物理性能参数。
表1注:上表中每个级别均对应于一个特定的应用范围,见GB/T18742.1-2002中使用条件级别的要求。
各级别的典型应用范围:级别1,供应热水(60℃);级别2,供应热水(70℃)。
2、主要适用场合室内冷热水管道、采暖空调管道、直饮水管道。
3、基本要求1)、冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管及管材的生产应符合GB/T 18742.1-2002的规定中主要规格参数及性能及性能要求(表2~表3)表2 管材的规格参数表3 管材的物理化学性能要求2)、卫生要求用于输送饮用水的氯化聚氯乙烯管道系统应符合GB/T 17219-1998的要求。
4、执行标准1)、产品标准《冷热水用聚丙烯管道系统第1部分:总则》GB/T 18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》GB/T 18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》GB/T 18742.3-2002生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998PPR给水管验收标准1 范围本文件适用于以聚丙烯材料为原料,经挤出成型的PPR管材的产品分类、技术要求、检验方法和标志、包装、运输、贮存。
2 产品分类管材按尺寸分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个管系列。
3技术要求3.1 颜色管材颜色一般为黑色,其他颜色可由供需双方协商确定。
3.2 外观管材的色泽应均匀一致管材内外表面应光滑、平整,无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。
管材不应含有可见杂质。
管材端面应切割平整并与轴线垂直。
3.3 不透光性管材应不透光3.4 规格及尺寸3.4.1管材规格用管系列S、公称直径dn ×公称壁厚en表示。
PPR共聚聚丙烯塑料来源:全球塑胶网PPR(pentatricopeptide repeats),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特有的高透明性优点,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。
目录PPR-基本简介PPR-化学结构PPR-制造方法PPR-主要性能PPR-材料性能PPR-生产工艺PPR-产品标准PPR-使用特点展开PP-R优劣辨别PPR-概述PP-R又叫三型聚丙烯管、无规共聚聚丙烯,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。
聚丙PPR烯无规共聚物也是聚丙烯的一种,它的高分子链的基本结构用加入不同种类的单体分于加以改性。
乙烯是最常用的单体,它引起聚丙烯物理性质的改变。
与pp均聚物相比,无规共聚物改进了光学性能(增加了透明度并减少了浊雾),提高了抗冲击性能,增加了挠性,降低了熔化温度,从而也降低了热熔接温度;同时在化学稳定性、水蒸汽隔离性能和器官感觉性能(低气味和味道)方面与均聚物基本相同。
使用于吹塑、注塑、薄膜和片材挤压加工领域,作食品包装材料、医药包装材料和日常消费品。
PPR-基本简介ppr英文名称是pentatricopeptide repeatsPP-R又叫三型聚丙烯管、无规共聚聚丙烯,采用无规共聚聚丙烯经挤出成为管材,注塑成为管件。
是欧洲90年代初开发应用的新型塑料管道产品。
PP-R是80年代末,采用气相共聚工艺使5%左右PE在PP的分子链中随机地均匀聚合(无规共聚)而成为新一代管道材料。
它强度高,具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能。
同时管道具有优异的耐化学物品腐蚀性能,常温下不溶于任何已知溶剂,所以除了家装之外,更适合化工厂等场所输送化学流体。
使用寿命可达50年之久,市场上还没有任何一种更廉价的材料可以取代它。
PPR-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。
PPR耐化学浸蚀性参考一览表
本表中数据(参照《业常用塑料管道设计手册》)仅供参考,相关符号及意义如下:
“S”:耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;在有压力下使用时,最终的评价应基于进一步的压力试验。
“L”:有限的耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;但化学物质引起的性能变化应在可接受的范围内;在有压力下使用,最终的评价应基于进一步的压
力试验。
“NS”:不耐浸蚀,管材被强烈浸蚀:不论有无压力均不适用;进一步的后续试验没有意义,因为其结果肯定是不令人满意。