PPR耐化学性能表

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prr管材介绍[资料]

prr管材介绍[资料]

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。

晓星- PPR管材料的物性及特点

晓星- PPR管材料的物性及特点

PP-R, PP-H
PP-B
PER
1种单一成分的形状
均聚Matrix上 有PER成分(3㎛以下)镶嵌着
Page 1
3. 按聚丙烯种类的物性比较
项目 高温长期耐压型性能 短期耐压性能 冲击强度 弯曲强度 ( 柔软性 ) 耐热性 耐化学性能 施工性 主要用途
PP-H Medium High Low High (Low) High High Normal 化学管
PP-R PP Random Copolymer > 50年 很好 (热熔接) 无 容易 很好 给水、供暖、 化学配管
XL-PE Cross-linked PE > 50年 很好 (需零部件) 无 不可以 一般 地暖管
PB
Steel
铜管
原材料
Polybutene-1
铸铁

耐久性 施工性 (连接方法) 腐蚀性 回收利用 经济性 主要用途
-P-P-E-P-P-P-P-P-E-P-
由丙烯和其他烯烃聚合而形成 (M.I 0.5以下)
无规共聚聚丙烯
(PP-R)
-P-P-P-E-E-P-E-P-P-PPER (Propylene Ethylene Rubber)
由丙烯和其他烯烃无规则地聚合 Fra bibliotek形成 (M.I 0.5以下)
2. PP-R, PP-H, PP-B 断面结构
施工容易 PPR管的重量很轻,工作 容易,可以减少工作时间 40~50%
使用上的稳定性 最小化随着流体的流动而 发生的震动和噪音, 并不受腐蚀、磨损和杂物 等影响
经济性 原材料价格低廉,生产效 率较高
最小化热损失 PPR管的热传导性较 低,这可以防止流体的 凝缩而且最小化热损失

PPR说明书

PPR说明书

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

PP-聚丙烯

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。

聚丙烯ppt

聚丙烯ppt
在聚丙烯改性塑料中,由于各种改性剂的加入都不同程度的破坏了聚丙烯原有的结 晶度,从而改变了聚丙烯原有的成型收缩率。
-
PP改性
1.橡胶对聚丙烯收缩率的影响。随橡胶含量的增大,成型收缩率呈下降趋 势。这主要是由于橡胶的加入破坏了聚丙烯自身的结晶度,从而导致成型 收缩率的下降。 2.矿物填充对聚丙烯改性料成型收缩率的影响。聚丙烯用的矿物填加剂主 要有碳酸钙、滑石粉、云母粉等。矿物填加剂对PP改性料成型收缩率的影 响比较明显。矿物填加剂对聚丙烯改性料成型收缩率的影响主要有三个方 面:一是矿物填加剂本身不收缩,它的加入从整体比例上降低了聚丙烯改 性料的收缩率;二是矿物填加剂的加入必然影响聚丙烯的结晶度,从而影 响收缩率;三是微细的矿物剂加入后,起到一种成核剂的作用,改变了聚 丙烯的结构状态,也影响聚丙烯的成型收缩率。
聚丙烯(PP)
-
聚丙烯
聚丙烯概况 物理性能 化学稳定性 常见级别 PP改性
结论 中石化PP型号 中石油PP型号
-
聚丙烯概况
聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,化学式 (c3h6)n。按甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间 规聚丙烯三种。一般工业生产的聚丙烯树脂中,等规结构含量约 为95%,其余为无规或间规聚丙烯。
-
PP改性
3.玻璃纤维对聚丙烯改性料成型收缩率影响。玻璃纤维对聚丙烯改性料 成型收缩率的影响最大。当玻璃纤维的含量达到30%时以上时,其聚丙 烯改性料的成型收缩率从1.8下降至0.5,而且表面处理过的玻纤对成型 收缩率影响大于未进行处理的玻纤。玻纤的加入破坏了聚丙烯的结晶度, 影响收缩率,更重要的是玻璃纤维限制了聚丙烯的结晶收缩。 4.聚乙烯加入对聚丙烯成型收缩率的影响。聚乙烯的加入也影响聚丙烯 改性料的成型收缩率。虽然聚乙烯也是一种高结晶度的塑料,成型收缩 率也很大,但在加入聚丙烯中后相互都不同程度地破坏了各自的结晶度, 使整体成型收缩率下降。

ppr管材的标准及技术要求

ppr管材的标准及技术要求

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。

PP抗腐蚀性能表

PP抗腐蚀性能表
180
52
40
环已烷
180
NR
NR
硫酸(93%)
180
NR
NR
氯戊烷
180
NR
NR
硫酸(96%)
180
NR
NR
二氯甲烷
100
20
20
硫酸(98%)
150
NR
NR
环氧乙烷
110
NR
NR
发烟硫酸
50
NR
NR
甲酚
135
20
20
氢溴酸(50%)
180
65
60
甲醇
180
60
55
氢氟酸(35%)
135
93
80
戊醇
NR
NR
盐酸(36%)
180
65
60
氯苯
135
NR
NR
磷酸(30%)
180
107
90
硝基苯
180
48
40
磷酸(85%)
135
60
50
二甲苯
120
NR
NR
醋酸(50%)
120
107
80
苯甲醛
120
20
20
硫酸(30%)
180
93
90
甲烷
120
20
20
硫酸(60%)
180
52
50
溴甲烷
180
NR
NR
硫酸(78%)
NR
三氯化铁
180
100
90
王水
100
NR
NR
四氯化碳

PPR耐化学性能表

PPR耐化学性能表

P P R耐化学性能表 Hessen was revised in January 2021
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。

PPR共聚聚丙烯塑料

PPR共聚聚丙烯塑料

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耐化学性能表

PPR耐化学性能表

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。

冷热水用聚丙烯(PP-R)管详细介绍

冷热水用聚丙烯(PP-R)管详细介绍

指标
PP-H
0.70
S5
PP-B
95
0.50
PP-R
0.68
PP-H
0.88
S4
PP-B
95
0.62
PP-R
0.80
PP-H
1.10
S3.2
PP-B
95
0.76
PP-R
1.11
PP-H
1.41
S2.5
PP-B
95
0.93
PP-R
1.31
PP-H
1.76
S2
PP-B
95
1.31
PP-R
1.64
热循环试验
¡ (3)PP—R管道系统的安装、连接方式简单、可靠, 称为一体化管道。由于PP—R管材、管件采用同一牌号 的原料加工而成,具有良好的热熔接性能,可采用热熔 连接管材、管件。经热熔连接的管材、管件其连接处分 子与分子完全熔合在一起,无明显的界面,故整个管道 系统连一体。热熔连接部位的强度大于管材本身的强度 ,所以这种连接方式较溶剂粘接、弹性密封承插及其他 机械连接方式更为可靠,且操作简单、速度快、成本低 ,特别适用于直埋暗敷的安装场合。所以,PP—R管的 热熔连接方式较其他塑料给水管具有独特的优点,也是 解决长期以来困惑人们给水系统漏水安全的有效方法。
冷热水用聚丙烯(PP-R) 管详细介绍
2020年4月26日星期日
3. 分 类 及 规 格 尺 寸
¡ (1)分类。 管材按尺寸分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个管
系列,见下表
¡ (2)规格尺寸。 管材规格用管系列S、公称外径dn×公称壁厚en
表示,见下表
例:管系列S5、公称外径为32mm、公称壁厚为 2.9mm,表示为S5 dn32mm×en2.9mm。

PPR耐化学性能表

PPR耐化学性能表

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。

PP-R及复合管管道系统培训资料

PP-R及复合管管道系统培训资料

建筑物冷热水用P P-R及其复合管——管道系统知识汇总浙江伟星新型建材股份有限公司二零壹壹年四月内容提要第一章P P-R及其复合管道系统综述1.1关于P P-R树脂材料1.2P P-R树脂的特性1.3产品类别1.4主要应用领域第二章P P-R管道系统相关知识2.1生产过程及在线控制2.2质量保证手段2.3产品的特点及竞争优势2.4管路的压力设计与管系列的选择2.5管道的安装设计与施工第三章P P-R纤维增强复合管(F-P P R)相关知识3.1设计由来3.2结构特性、材料构成及产品规格3.3主要特性及优势3.4产品的应用领域3.5管道的长期设计强度及管系列的选择3.6管道的安装设计与施工第四章P P-R塑铝稳态管相关知识4.1P P-R塑铝稳态管的基本特性4.2主要特性及优势4.3管系列的选择4.4管道的安装设计与施工第五章N-P P R纳米抗菌管相关知识5.1设计由来5.2产品结构与成型工艺5.3抗菌机理及适用范围5.4抗菌管的产品规格5.5抗菌管原料的主要性能指标5.6抗菌管的特点5.7抗菌管管材管件的主要性能指标5.8抗菌管的使用方法及注意事项附录1P P-R类管道的耐化学腐蚀性表附录2其它资料性附件第一章P P-R及其复合管道系统综述1.1关于P P-R树脂材料1.1.1P P-R的发展历程PP-R是无规共聚聚丙烯的英文缩写,也称为三型聚丙烯。

以下通过回顾聚丙烯材料的发展历程,解释所谓“三型”的由来:1957年意大利首先实现聚丙烯工业化生产,因为其耐热、耐压、耐腐蚀等优异性能一直深受用户青睐,七十年代末期,欧洲大型石化公司将聚丙烯材料视为建筑冷热供水管道的未来发展方向。

第一代聚丙烯材料(均聚聚丙烯,简称PP-H),尽管其耐热(<110℃)、耐压(MRS=10MPa)性能好,但其低温抗冲性能较差,不适用于制造建筑用冷热水管道系统。

为此人们力图通过对PP-H材料进行改性以改善其低温抗冲性能,第二代聚丙烯材料即是通过在聚丙烯聚合过程中加入一定量的乙烯单体,获得的嵌段共聚型聚丙烯(简称PP-B,也叫PP-C),然而,尽管PP-C的低温抗冲性能较PP-H 大为改观,但是却牺牲了PP-H的耐热性能,因此PP-B材料仅限于冷水管道或热水管道耐压不高的条件下使用。

ppr管材的标准及技术要求

ppr管材的标准及技术要求

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耐化学性能表

PPR耐化学性能表

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。

PPR管材

PPR管材

PPR管材1产品概述PPR管是20世纪80年代末90年代初开发应用的塑料管道产品,目前家装工程中采用最多的一种供水管道。

PPR管材与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比,具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点,广泛应用于建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、工业流体输送、农业灌溉等建筑业、市政、工业和农业领域。

2产品名称正式名为无规共聚聚丙烯管,又叫三丙聚乙烯管。

3执行标准GB/T 18742.1-2002 冷热水用聚丙烯管道系统第1部分:总则GB/T 18742.2-2002 冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材4 产品尺寸规格表1PPR管材尺寸规格单位为毫米管材长度一般为4m或6m,如客户有其它要求也可协商决定。

5 力学性能表2 PPR管材力学性能6 产品特点1)质量轻:20℃时密度为0.90g/cm3,重量仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一,重量轻,大大降低施工强度;2)耐热性能好:瞬间使用温度为95℃,长期使用时,温度可达75℃,是目前最理想的室内冷热水管道;3)耐腐蚀性能:非极性材料,对水中的所有离子和建筑物的化学物质均不起化学作用,不会生锈和腐蚀;4)导热性低:具有良好的保温性能,用于热水系统时,一般无需额外保温材料;5)管道阻力小:光滑的管道内壁使得沿程阻力比金属管道小,能耗更低;6)管道连接牢固:具有良好的热熔性能,热熔连接将同种材料的管材和管件连接成一个完美整体,杜绝了漏水隐患;7)卫生、无毒:在生产、施工、使用过程中对环境无污染,属于绿色建材。

7 产品生产工艺按PPR管成型用料配方要求,把原料和助剂计量后输入高速混合机,经高速混合搅拌把各种掺混料混合均匀后,输入挤出机料斗中,料斗内原料经由机筒进料口进入挤出机机筒内,随着螺杆的旋转,原料被强制推向机筒前方。

由于机筒前端有过滤网,多孔板,和成型模具的阻力,再加上螺杆螺纹槽容积的逐渐缩小,使原料运动阻力随着物料量的增加而增大,即原料的受压力越来越大,同时原料还受到机筒外加热的影响和在机筒内受挤压,剪切,搅拌作用,再加上原料与机筒,原料之间的相互摩擦,使原料在机筒内温度升高,最终变成粘流态,达到完全塑化。

ppr管材检测标准

ppr管材检测标准

ppr管材检测标准PPR管材检测标准。

PPR管材是一种常用的建筑材料,广泛应用于给水、暖通、燃气等领域。

为了确保PPR管材的质量和安全性能,需要对其进行严格的检测。

本文将介绍PPR管材的检测标准,帮助相关人员了解如何进行有效的管材检测。

一、外观质量检测。

1. PPR管材的外观应无气泡、裂纹、凹坑等缺陷,管壁应平整光滑,色泽均匀一致。

2. 采用目视检查和手感检查的方法,对PPR管材进行外观检测,确保其外观质量符合标准要求。

二、尺寸偏差检测。

1. 对PPR管材的外径、壁厚、长度等尺寸进行测量,确保其符合相关标准规定的偏差范围。

2. 使用相应的测量工具,如千分尺、外径千分尺等,对PPR管材的尺寸进行准确测量,确保其尺寸偏差在允许范围内。

三、力学性能检测。

1. 对PPR管材的抗张强度、抗压强度、弯曲性能等力学性能进行测试,确保其能够承受正常使用条件下的力学载荷。

2. 使用相应的测试设备,如拉伸试验机、压力试验机等,对PPR管材的力学性能进行全面检测,确保其符合相关标准要求。

四、热性能检测。

1. 对PPR管材的耐热性能、耐冲击性能、耐老化性能等热性能进行测试,确保其能够在高温、低温等极端条件下正常使用。

2. 采用热冲击试验、老化试验等方法,对PPR管材的热性能进行全面检测,确保其能够满足实际使用条件下的要求。

五、环境适应性检测。

1. 对PPR管材在不同环境条件下的适应性进行测试,包括耐化学腐蚀性能、耐紫外线性能等。

2. 采用相应的试验方法,对PPR管材的环境适应性进行测试,确保其能够在不同环境条件下正常使用。

六、卫生性能检测。

1. 对PPR管材的卫生性能进行测试,确保其不会对输送的水质产生污染。

2. 采用相关的卫生性能测试方法,对PPR管材进行检测,确保其符合相关卫生标准要求。

结语。

通过对PPR管材的外观质量、尺寸偏差、力学性能、热性能、环境适应性和卫生性能进行全面检测,可以确保其质量和安全性能符合标准要求。

PP-R管道产品性能及主要技术参数

PP-R管道产品性能及主要技术参数

PP-R管道产品性能及主要技术参数PP-R管道产品性能及主要技术参数1 概述1.1 技术描述冷热水用聚丙烯(PP-R)管道采用均聚聚丙烯、耐冲击共聚聚丙烯(曾称为嵌段共聚聚丙烯)和无规共聚聚丙烯管材专用料进行生产,无规共聚聚丙烯原料由丙烯与另一种烯烃单体(或多种烯烃单体)无规律地共聚形成共聚物,烯烃单体中不含烯烃外的其他官能团,材料中特殊可靠的稳定剂和添加剂可以保证(PP-R)材料的耐热性能长期稳定,管材具有强度高、耐腐蚀、抗应力开裂性好、重量轻、流体阻力小,耐热性好、卫生无毒、不污染水质和使用寿命长等特点。

在输送水温不高于70℃的条件下可以长期使用,短期使用时水温可高达95℃1.2 执行标准1.2.1 管材执行GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》国家标准。

1.2.2 管件执行GB/T18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》国家标准。

1.2.3 卫生性能执行GB/T17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》国家标准。

1.3 材料管材和管件生产原料采用符合GB/T18742.1-2000《冷热水用聚丙烯管道系统第1部分:总则》要求的聚丙烯管材料(1.PP-H:均聚聚丙烯;2.PP-B:耐冲击共聚聚丙烯;3.PP-R:无规共聚聚丙烯。

)。

1.4 接口形式1.4.1 承插式热熔连接PP-R管道通常采用简便快捷而成本较低的承插式热熔连接方式进行连接,连接时,将管材端面外表面和管件承口内表面使用专用设备同时进行加热至材料熔化温度,检查加热熔化状态,将已熔化的管材端无旋转地平直插入已熔化的管件承口内,固定直至接口冷却,完成承插式热熔连接。

1.4.2 承插式电熔连接承插式电熔连接是PP-R管道采用的另一种连接方式,因为电熔管件成本较高,因此很少被采用。

连接时,将管材端面直接插入电熔管件的电熔承口内,接通电源,在规定的时间内完成加热熔接,关闭电源,固定接口直至冷却,完成电熔承插连接。

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精心整理
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,。

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