Polypropyleen buizen voor verwarming: versterkt met glasvezel en folie. Wat is beter? Met glasvezel versterkte buis Versterkte ppr

Polypropyleen buizen voor verwarming: versterkt met glasvezel en folie. Wat is beter? Met glasvezel versterkte buis Versterkte ppr

kunststof buizen- een moderne vervanging voor oude zware metalen buizen. Dergelijke lichtgewicht kunststof buizen verschenen nog niet zo lang geleden, maar ze kregen al snel een stevige positie tussen andere buizen in de sanitairmarkt.


Bij het kiezen van een materiaal voor de pijpleiding, geeft u zeker uw voorkeur door plastic producten, het zal echter vrij moeilijk zijn om een ​​specifieke optie te kiezen, omdat ze kunnen worden gemaakt van een verscheidenheid aan verschillende materialen: polyethyleen, polypropyleen, enz. In dit artikel zullen we in detail de voor- en nadelen van polypropyleen buizen bekijken en vergelijken met analogen.

Kenmerken van polypropyleen buizen

De PPR-buis heeft een bereik van: onderscheidende kenmerken, de belangrijkste is echter de lichtheid van het product, dat wordt geleverd door de grondstof - een thermoplastisch polymeer met de laagste dichtheid (0,91 g / cc) van vergelijkbare materialen.



De overige kenmerken bepalen de omvang van deze buizen:

  • De bedrijfstemperatuur van polypropyleen buizen varieert van -5°C tot +140°C, dus ze zijn perfect voor het organiseren van verwarmingssystemen, warm- en koudwatervoorziening, maar alleen binnenshuis. Bij het buiten leggen van waterleidingen is het beter om verknoopte polyethyleen buizen te gebruiken die niet vervormen als het koud wordt tot -50 ° C;
  • Kunststof corrodeert niet, wat een groot probleem was bij metalen buizen, bovendien gaat kunststof leidingwerk gegarandeerd minstens 50 jaar mee;
  • De ppr-buis heeft een gladde binnenwand, waardoor hun doorvoer, en laat ze ook niet verstopt raken;
  • Kunststof buizen zijn volledig inert voor de meeste chemische substanties;
  • Polypropyleen buizen hebben een breed scala aan verschillende diameters;
  • Installatie van PPR-buizen wordt uitgevoerd met behulp van speciale fittingen, ook gemaakt van polypropyleen. Buizen worden in fittingen gelast met een speciaal apparaat, dat u tegen een betaalbare prijs kunt kopen.

Soorten polypropyleen buizen

In totaal zijn er 4 hoofdcategorieën polypropyleen buizen:

  • PPH– polypropyleen buis met hoge sterkte, maar lage weerstand tegen negatieve temperaturen. Het belangrijkste toepassingsgebied van dergelijke leidingen is het leggen van koudwatervoorziening op industriële schaal;
  • PPB- een polypropyleen buis, voor de vervaardiging waarvan bovendien polyethyleen wordt gebruikt. Het resultaat is een duurzame buis die bestand is tegen lage en hoge temperaturen. Meestal gebruikt voor het leggen van vloerverwarmingssystemen;
  • PPR-buizen zijn gemaakt van een speciaal polymeer dat ethyleenmoleculen bevat. Met dit mengsel kunt u een speciale treksterkte bereiken, zodat deze buizen perfect bestand zijn tegen drukstoten. Leidingen zijn geweldig voor het leggen van koud en warm water, maar de watertemperatuur daarin mag niet hoger zijn dan 70 ° C;
  • PPS-buizen zijn bestand tegen hoge temperaturen tot 95 °C. Vaak zijn dergelijke pijpen gemarkeerd met een rode streep.


Versterkte polypropyleen buizen

Een van de belangrijke nadelen van polypropyleen is de hoge coëfficiënt thermische expansie. Dit is vooral merkbaar bij het bouwen verwarmingssysteem, waar polypropyleen onder invloed van warmte zo uitzet dat het tijdens hun installatie nodig is om compenserende lussen te installeren, wat nogal onhandig is.


Fabrikanten hebben lang voor dit nadeel gezorgd door een versterkte polypropyleen buis vrij te geven.


Versterkte PPR-buis is ook verkrijgbaar in verschillende categorieën:

  • PN20- de buis is versterkt met glasvezel. Bij het vervaardigen van polypropyleen buizen voegt de fabrikant er een laag glasvezel aan toe, die later in twee aangrenzende lagen propyleen wordt gebakken. Zo wordt een versterkte structuur verkregen, die wordt gebruikt bij het leggen van warmwaterleidingen met een groot aantal verbindingen. Zo'n buis heeft ook zijn nadeel - een beperking in de breedte van de diameter, maximumgrootte dat is 63 mm;
  • PN25- aluminium versterkt polypropyleen. Het principe van wapening is vergelijkbaar met het vorige, maar hier worden aluminiumplaten en profielen gebruikt. De doorsnede van dergelijke buizen kan tot 100 mm bedragen, maar de installatie ervan is moeilijker en vereist het strippen van de aluminiumlaag.

Met glasvezel versterkte buisproducten vervangen tegenwoordig met succes de gebruikelijke metalen constructies en worden gebruikt om hete koelvloeistof in sanitair en verwarmingssystemen te transporteren. Versterking geeft pijpen de nodige weerstand tegen impact hoge performantie druk en temperatuur.

Moderne materialen voor de vervaardiging van buizen - polypropyleen wordt tegenwoordig veel gebruikt voor verschillende pijpleidingsystemen.

Ze zijn betaalbaar, eenvoudig te installeren, hygiënisch. Maar ze hebben één belangrijk nadeel: onder constante invloed van hoge temperaturen en hoge druk, vooral als ze tegelijkertijd werken, vervormen ze snel en verslijten ze.

Dergelijke buizen zijn extreem gevoelig voor lineaire uitzetting, d.w.z. rek en verzakking bij temperatuurveranderingen, dus het is niet altijd raadzaam om ze in verwarmingssystemen te gebruiken.

Om de levensduur van buizen en hun slijtvastheid te verlengen en de thermische uitzettingscoëfficiënt te verminderen, wordt de wapeningsmethode gebruikt, d.w.z. versterking van de wanden met meer hittebestendige materialen die een sterk frame in de buis creëren en voorkomen dat deze uitrekt.

Soorten wapening PPR buizen

Om polypropyleen buizen te versterken door wapening, worden de volgende materialen gebruikt:

  • glasvezel bevindt zich in de pijp;
  • aluminium kan de buiswanden van binnen of van buiten versterken en kan tussen polypropyleenlagen worden gesoldeerd.

Beide soorten versterkte leidingen zijn geschikt voor het installeren van een verwarmingssysteem in een individueel woongebouw, maar ook voor aansluiting op een gecentraliseerd systeem. Maar bouwers geven meestal de voorkeur aan met glasvezel versterkte buizen omdat ze gemakkelijker te installeren zijn.

Opmerking! Versterking met behulp van een composiet, d.w.z. een mengsel van glasvezel en polypropyleen, geeft nog meer sterkte aan versterkte buizen. Hierdoor ontstaat een solide structuur voor moleculair niveau.

De structuur van een met glasvezel versterkte buis

Glasvezel is een materiaal dat later werd gebruikt voor versterking dan aluminiumfolie.

Polypropyleen buizen versterkt met glasvezel verschenen later dan analogen met aluminiumfolie. Maar ze begonnen al snel aan populariteit te winnen op het gebied van sanitair tijdens de installatie van watertoevoer- en verwarmingssystemen.

De technische normen van dit type apparatuur zijn in veel opzichten superieur aan niet-versterkte PP-buizen en concurreren met succes met aluminiumversterkte buizen.

Glasvezelversterkt polypropyleen buizen zijn gemarkeerd met PPR-FB-PPR of PPR/PPR-GF/PPR, waar de markering FB (fiber fiber) en GF - glasvezel de aanwezigheid van glasvezel betekent, en PPR is een merk van universeel polypropyleen, dat met succes wordt gebruikt in verwarmings- en warmwatersystemen.

Volgens de markering zijn de buizen drielaagse producten: polypropyleen - glasvezel - polypropyleen.

Maar omdat ze worden geproduceerd met behulp van co-extrusietechnologie (combining jets verschillende materialen tot een enkele integrale structuur bijna op moleculair niveau), lagen zijn niet gelijmd, zoals bijvoorbeeld met aluminium wapening.

Dat wil zeggen, met hun meerlaagse de apparatuur is homogeen en kan niet delamineren.

Kunststof lijmt de vezels van glas of vezels aan elkaar die zich in het midden bevinden, en vervolgens zijn zij het die geen vervorming van voldoende zacht polypropyleen toestaan.

Door dit ontwerp, versterkt met glasvezel PP-buizen zijn sterker dan eenvoudige. Dit bemoeilijkt de installatieprocedure enigszins, maar vermindert het risico op doorzakken en maakt het gebruik van monsters met een kleinere diameter voor verwarmings- en sanitairsystemen mogelijk.

Een andere nuance - de stijfheid van de binnenste laag draagt ​​bij significante vermindering van lineaire uitzettingskarakteristieken voor polypropyleen buizen versterkt met glasvezel. Dit is een van de redenen waarom glasvezelversterkte PP-buizen worden gebruikt in verwarmingssystemen.

De dikte en hoeveelheid van de versterkende samenstelling wordt berekend in overeenstemming met de GOST-normen. Glasvezelelementen dringen niet door in de buitenste laag, waar ze een belemmering zouden worden lasverbindingen:, noch in het interne, wat zou leiden tot een schending van hygiënische normen. De afwezigheid van metaal elimineert het verschijnen van hardheidszouten– betekent dat alle verbindingen letterlijk monolithisch worden.

Bij de vervaardiging van glasvezel wordt het geverfd verschillende kleuren, maar ze zijn niet indicatief voor enige operationele of specificaties:. In termen van standaardmaten komen ze overeen met andere soorten versterkte PP-buizen., waardoor het gebruik van standaard fittingen en de vervanging van afzonderlijke secties van pijpleidingen van het materiaal van het oude monster mogelijk is.

Voor-en nadelen

Van ontwerpfouten vezelversterkte propyleen buizen, kan alleen worden opgemerkt dat, vergeleken met modellen versterkt met aluminium, hun uitzettingscoëfficiënt is iets hoger - met 5-6%.

Maar in vergelijking met niet-versterkt, is het drie keer lager, met 75%, waarmee u de afstand tussen de bevestigingsmiddelen kunt vergroten en de installatiekosten kunt verlagen. Net zoals:

  • Ze zijn veel dunner dan niet-versterkte PP-buizen, wat erg belangrijk is wanneer ze in muren worden gedragen, terwijl de geleidbaarheid van de koelvloeistof is 20% hoger.
  • Een laag glasvezel laat de pijpleiding niet doorbreken, wat zorgt voor slijtvastheid en verhoogde duurzaamheid - tot 50 jaar.
  • De sterkte en dichtheid van de verbindingen vereisen geen regelmatig onderhoud.
  • Door goede isolerende eigenschappen geen condensatie en het warmteverlies is minimaal.
  • De geringe thermische uitzetting minimaliseert het risico op beschadiging.
  • Bovendien, tijdens de installatie, ze geen kalibratie en strippen nodig, wat nodig is voor buizen versterkt met aluminiumfolie.
  • De thermische geleidbaarheid komt overeen met die van conventionele PP-buizen en is lager dan die van met aluminium versterkte buizen.
  • Er zijn gevallen bekend van delaminatie van AL-polypropyleenproducten, die uitgesloten zijn tijdens co-extrusie met glasvezel.
  • Alle materialen zijn niet giftig en volledig onschadelijk.
  • Licht van gewicht, eenvoudig te installeren. Ze zijn op welke manier dan ook verbonden - socket- of stomsolderen, schroefdraad of flensverbinding.
  • Chemische weerstand stelt u in staat om zelfs koelvloeistof van lage kwaliteit te weerstaan.
  • Hoge doorvoer door smooth binnenoppervlak:, respectievelijk, en de afwezigheid van deposito's.
  • pijpen flexibel, slijtvast en stil, zijn drukvast.
  • Bestand tegen temperatuurwaarden in het bereik van -10 - +95 Celsius.
  • Bij het bereiken en zelfs overschrijden van kritische niveaus FB-buis kan uitzetten en doorzakken, maar zal niet barsten.

Toegegeven, sommige mensen maken zich zorgen over de mogelijkheid dat vezeldeeltjes in het water terechtkomen. Om een ​​dergelijke mogelijkheid te voorkomen, kunnen pijpen worden behandeld met een trimmer - hierdoor wordt het contact van de versterkende laag met water geëlimineerd.

Criteria naar keuze

Als u naar de markering van de buis kijkt, kunt u meteen begrijpen voor welke doeleinden deze is bedoeld, aangezien de afkorting PN betekent "nominale druk", en de cijfers - de werkende indicator.

PN-10 met een wand van 1,9 - 10 mm - zijn ontworpen voor temperaturen tot 45 graden, dat wil zeggen dat ze alleen van toepassing zijn in systemen. Dunwandig, bestand tegen een druk tot 1 MPa of 10 atm. Kan gebruikt worden voor arrangement, maar houdt rekening met temperatuur regime . Diameter binnen en buiten - 16,2 - 90 mm, 20 - 110 mm.

PN-20 met een wand van 16 - 18,4 mm zijn het meest gevraagd, omdat ze bijna universeel zijn. Geschikt voor koudwatervoorziening, verwarming, vloerverwarmingsapparatuur. Bestand tegen 95 graden Celsius en een druk van 20 atmosfeer. Ze hebben een uitstekende doorvoer gebruikt in privé en comfortabele huizen, openbare instellingen, ondernemingen;. Diameter binnen en buiten - 10,6 - 73,2 mm, 16 - 110 mm.

PN-25 met een wand van 4 - 13,3 mm - ontworpen voor het plaatsen van stootborden, verwarmings- en watertoevoersystemen, warme vloeren, voor industriële doeleinden. Werkdruk - 25 atmosfeer, temperatuur - 95 graden. Niet onderhevig aan thermische vervorming. Diameter binnen en buiten - 13,2 - 50 mm, 21,2 - 77,9 mm.

Bij het kiezen van polypropyleen buizen versterkt met glasvezel voor montage van een verwarmingssysteem moet weg van eigen eisen en productspecificaties:

  • Indicaties van de maximale temperatuur;
  • Nominale druk;
  • Diameter.

Dienovereenkomstig de meest geschikte polypropyleen buizen met glasvezel voor verwarming zijn PN-20 en PN-25 met d 16 - 40 mm, voor warme vloeren - alle drie typen. Voor het maken van aansluitingen op radiatoren zijn modellen met een diameter van 20 tot 24 mm optimaal. Bij het installeren van kleinere buizen kan de tijdens het solderen gevormde interne naad een obstakel worden voor de vrije stroming van water.

Voor stijgbuizen moeten monsters worden geselecteerd met een grootte van minimaal 32 mm, anders is de binnendiameter klein voor volledige circulatie. Buizen met d 40 worden vanwege hun massiviteit vaker gebruikt voor verzonken montage.

Op basis van het bovenstaande kunnen we concluderen dat een propyleenleiding met een GF-laag - bijna perfecte optie niet alleen voor riolering of sanitair, maar ook voor het verwarmingssysteem.

Daarnaast glasvezel is een anti-diffusiebarrière voorkomen dat zuurstof binnendringt. Diffusie is beladen met versnelling van corrosieprocessen van alle metalen apparatuur - pompen, ketels, enz.

Dit gebeurt vooral snel in watersystemen met hoge temperaturen - warmwatervoorziening, verwarming.

Niet-versterkte PP-buizen kunnen niet bogen op een dergelijke eigenschap. Volgens veel criteria zijn ze aanzienlijk inferieur aan vezelversterkte, vooral met betrekking tot verwarmingssystemen - polypropyleen buizen zonder wapening zijn dikker, zwakker, vatbaar voor vervorming.

Elk verwarmingssysteem van het watertype veronderstelt de aanwezigheid van circuits waardoor het koelmiddel circuleert. Deze pijpleidingen verbinden de ketel met alle, tot de meest afgelegen, warmtewisselaars - verwarmingsradiatoren. Daardoor, in een gebouw of zelfs een appartement groot gebied algemeen systeem kan een zeer complexe vertakte vorm aannemen en de lengte van de gelegde buizen kan tientallen of zelfs honderden meters zijn.

Nog niet zo lang geleden was er praktisch geen alternatief voor staal pijpen VGP. Maar, ziet u, de aanschaf, het transport en de installatie zelf zijn erg moeilijk, duur en niet alle activiteiten zijn beschikbaar voor onafhankelijke uitvoering. En eerlijk gezegd zijn er nog veel andere tekortkomingen in dergelijke leidingen. Een ander ding is goedkoop, lichtgewicht, eenvoudig te installeren en gewoon uiterlijk mooie polypropyleen buizen. Toegegeven, niet al hun variëteiten zijn geschikt voor dergelijke doeleinden, vanwege de kenmerken van het fabricagemateriaal. Maar polypropyleen buizen versterkt met glasvezel voor verwarming zijn een uitstekende optie.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in informatie over wat zijn en hun voordelen

Daarnaast worden polypropyleen buizen ook geproduceerd met aluminium versterking, daarom is het de moeite waard om ze te vergelijken om erachter te komen welke beter zijn. Alleen op deze manier zal het mogelijk zijn om te evalueren en aan te wijzen kenmerken verschillende soorten deze producten.

Waarom zijn buizen van versterkt polypropyleen nodig voor verwarming?

Het verwarmingssysteem werkt betrouwbaar als u de "juiste" leidingen kiest die aan bepaalde eisen voldoen. Dergelijke criteria omvatten de weerstand van producten tegen hoge temperatuur- en drukbelastingen. aan de agressieve effecten van de koelvloeistof die er doorheen circuleert. Het is vooral belangrijk om met deze vereisten rekening te houden als de leidingen en hun hulpstukken gepland zijn om te worden geïnstalleerd in een systeem dat is aangesloten op een stadsverwarmingsvoorziening.

In gespecialiseerde winkels vindt u buizen van versterkt polypropyleen met verschillende wanddiktes, gemaakt van materialen van verschillende kwaliteit, die verschillen in weerstand tegen hoge druk en temperaturen, blootstelling aan ultraviolette straling en met verschillende lineaire uitzettingscoëfficiënten. Daarom, als wordt besloten om een ​​nieuw circuit te monteren of de oude leidingen te vervangen door polypropyleen buizen, is het noodzakelijk om de evaluatiecriteria te kennen waaraan de materialen die voor deze doeleinden worden gebruikt, moeten voldoen.

Voor de installatie van het verwarmingscircuit is het dus noodzakelijk om leidingen te kiezen die aan een aantal belangrijke vereisten voldoen.

  • Koelvloeistoftemperatuur in het systeem centrale verwarming is meestal 75 ÷ 80 graden, maar soms kan het hogere waarden bereiken, in de buurt van 90 ÷ 95 ºС. Daarom is het bij de aankoop van deze producten de moeite waard om ze te kiezen met een marge van thermische stabiliteit, dat wil zeggen dat hun kenmerken een temperatuur van minimaal 95 graden moeten aangeven.
  • Polypropyleen is een uitstekend materiaal voor buizen, maar het heeft een karakteristieke kwaliteit - een te significante lineaire uitzettingscoëfficiënt met temperatuurveranderingen (volgens tabelgegevens - 0,15 mm / m × ºС). Een beetje? Maar wat als we deze kwestie 'door het prisma' van absolute waarden bekijken?

Stel dat de installatie van het verwarmingscircuit is uitgevoerd bij een temperatuur van +20 ºС. Na het starten van het verwarmingssysteem wordt de temperatuur in de toevoerleiding gepland, al is het maar op 75 ºС. We hebben dus een daling met een amplitude van + 55 graden. Met de bovenstaande thermische uitzettingscoëfficiënt zal elke meter van ons circuit in lengte toenemen met 8,25 mm. Zelfs op een relatief klein recht stuk van 3 meter geeft dit al 2,5 centimeter rek, om nog maar te zwijgen van langere stukken. Maar dit is al - heel serieus!

Als gevolg hiervan worden open buizen vervormd, gebogen en uit hun clips gesprongen. Natuurlijk nemen tegelijkertijd interne spanningen in hun muren toe, worden de verbindingsknooppunten overbelast en kan de dichtheid worden verbroken. schroefdraadverbindingen op fittingen. Het systeem verliest duidelijk niet alleen aan de esthetiek van zijn uiterlijk, maar ook aan de algehele betrouwbaarheid.

En wat gebeurt er met dergelijke leidingen als ze in muren of vloeren zijn aangesloten? Het is zelfs moeilijk voor te stellen hoe grote interne spanningen hun muren ervaren. Van enige duurzaamheid van een dergelijk verwarmingscircuit is duidelijk geen sprake.

Misschien ben je geïnteresseerd in informatie over wat beter is

Maar voor versterkte buizen is de lineaire uitzettingscoëfficiënt bijna vijf keer minder. Met dezelfde initiële gegevens zal een sectie van drie meter slechts 4,95 mm langer worden, wat helemaal niet kritisch is. Dit neemt natuurlijk niet de noodzaak weg om lineaire uitzetting over zeer lange segmenten te compenseren, maar aan de andere kant zullen de compensatoren zelf (lus of balg) veel kleiner moeten zijn en kunnen ze op ontoegankelijke plaatsen worden geplaatst.

  • Naast hoge temperaturen onderscheidt de cv-installatie zich niet door drukstabiliteit, omdat daar vooral bij de start van testactiviteiten na het zomerseizoen ongecontroleerde drukstoten, tot krachtige waterslag, in voorkomen. Daarom moeten leidingen bestand zijn tegen barische overbelasting, en dergelijke eigenschappen zijn veel meer meer hebben alleen producten die zijn versterkt met aluminium of glasvezel.
  • De door de fabrikant opgegeven levensduur van leidingen voor verwarmingssystemen moet vergelijkbaar zijn met de duurzaamheid van andere apparaten en elementen in het gemeenschappelijke circuit. En in deze positie duidelijk voordeel versterkte polypropyleen buizen bezitten.
  • Een goede eigenschap van propyleen is inertie voor het agressieve medium van het koelmiddel, omdat het wandmateriaal niet onderhevig mag zijn aan corrosie en destructuratie door de effecten van verschillende chemicaliën, waarvan de aanwezigheid helaas niet kan worden uitgesloten in het centrale verwarmingssysteem.
  • Perfect vlakke oppervlakten de binnenwanden van buizen van polypropyleen maken het mogelijk om het koelmiddel vrij door het verwarmingscircuit te laten circuleren.
  • Polypropyleen heeft het vermogen om de geluiden van de koelvloeistofcirculatie in het systeem te dempen, wat het onderscheidt van traditioneel staal. Met glasvezel versterkte buizen hebben dit voordeel in sterkere mate.

Markering van polypropyleen buizen

Zonder uitzondering moeten alle polypropyleen buizen een alfanumerieke markering op hun oppervlak hebben, die hun belangrijkste fysieke, technische en operationele kenmerken aangeeft. Bij het kopen van pijpen wordt aanbevolen om de markering zorgvuldig te bestuderen om geen fout te maken bij de keuze van de beste optie.

Overweeg voor de duidelijkheid de markering op een voorbeeld:

MAAR- de markering begint in de regel met het logo of de bedrijfsnaam van de materiaalfabrikant. In ieder geval aarzelen die bedrijven die echt autoriteit genieten op dit gebied van productie niet om hun naam op elke eenheid van hun producten te zetten. Welnu, als de fabrikant "verlegen" is en niets van dien aard op de etikettering wordt vermeld, zou dit een reden moeten zijn om na te denken of het de moeite waard is om zo'n product te kopen, of het een goedkope imitatie is.

B– De volgende afkorting verwijst naar de structurele structuur van de buis. De volgende notaties zijn hier meestal te vinden:

- PPR - polypropyleen buis zonder interne versterking;

- PPR-FB-PPR - glasvezelversterkte buis;

- PPR / PPR-GF / PPR of PPR-GF - een buis versterkt met een composietmateriaal, waaronder glasvezel en polypropyleen;

— PPR-AL-PPR - een buis versterkt met aluminiumfolie.

- PP-RCT-AL-PPR - deze complexe afkorting geeft aan dat de buis uit meerdere lagen van verschillende materialen bestaat. Dus PP-RCT - de binnenste laag is gemodificeerd polypropyleen met verbeterde thermostatische eigenschappen, AL - de middelste laag is aluminiumfolie en PPR - de buitenste laag is polypropyleen.

BIJ- De volgende aanduiding, PN, is het type leiding, dat grotendeels de operationele kenmerken en mogelijke doelen aangeeft. De cijfers geven de nominale werkdruk in het systeem aan (in bar of technische sferen):

- PN-10 - dergelijke leidingen zijn bestand tegen een druk van 10 bar en kunnen worden gebruikt voor koudwatertoevoer of, bij wijze van uitzondering, voor het installeren van leidingen naar vloerverwarmingscircuits met behoud van het juiste temperatuurregime, omdat ze zijn ontworpen voor temperaturen niet meer dan + 45 graden.

- PN-16 - producten zijn ontworpen voor koud- en warmwatervoorziening met temperaturen tot +60 graden en een werkdruk tot 16 bar.

- PN-20 is de meest populaire optie, omdat het universeel kan worden genoemd, omdat het wordt gebruikt voor zowel warm- als koudwatervoorziening, evenals voor verwarmingscircuits. Leidingen met deze markering zijn bestand tegen temperaturen van 95 graden en drukken tot 20 bar.

- PN-25 - dergelijke buizen zijn het meest duurzaam, bestand tegen een druk van 25 bar en een temperatuur van 95 graden. Ze worden gebruikt voor installatie in stijgleidingen van verwarmings- en warmwatersystemen, ook voor circuits die zijn aangesloten op centrale verwarming.

De belangrijkste standaard dimensionale parameters van buizen voor deze classificatie worden weergegeven in de onderstaande tabel:

Ø Нр, mm PN-25PN-20PN-16PN-10
Ø Vn, mm TS, mm Ø Vn, mm TS, mm Ø Vn, mm TS, mm Ø Vn, mm TS, mm
16 - - 10.6 2.7 11.6 2.2 - -
20 13.2 3.4 13.2 3.4 14.4 2.8 16.2 1.9
25 16.6 4.2 16.6 4.2 18 3.5 20.4 2.3
32 21.2 3 21.2 5.4 23 4.4 26 3
40 26.6 3.7 26.6 6.7 28.8 5.5 32.6 3.7
50 33.2 4.6 33.2 8.4 36.2 6.9 40.8 4.6
63 42 5.8 42 10.5 45.6 8.4 51.4 5.8
75 50 6.9 50 12.5 54.2 10.3 61.2 6.9
90 - - 60 15 65 12.3 73.6 8.2
110 - - 73.2 18.4 79.6 15.1 90 10
Ø Nr buitendiameter pijpen
Ø Vn - Diameter van het binnenkanaal van de buis (nominale boring)
TS – wanddikte buis

G- De volgende indicator is de buitendiameter van de buis en de dikte van de wanden in millimeters.

D– Bedrijfsklasse (de parameter wordt ingesteld door GOST voor pijpen van binnenlandse productie) geeft het aanbevolen toepassingsgebied aan van dit type pijpen:

Werkingsklasse van polypropyleen buizenVloeistoftemperatuur (in bedrijf / maximum), ºCHet doel van de pijpen
XV tot 20Koudwatersystemen+
1 60 / 80 Warmwatersysteem met een maximale temperatuur van 60 ºC
2 70 / 80 Warmwatersysteem met een maximale temperatuur van 70 ºC
3 40 / 60 Vloerverwarmingssystemen met werking op lage temperatuur
4 60 / 70 Vloerverwarmingssystemen met bedrijfsmodi op hoge temperatuur, klassieke systemen verwarming verwarming met maximale verwarmingsmediumtemperaturen tot 60 ºC
5 80 / 90 Verwarmingssystemen met hoge temperaturen, inclusief - met centrale verwarming

EN- De laatste alfanumerieke aanduiding geeft het regelgevende document (GOST, ISO of TO) aan, volgens de normen waarvan deze producten zijn vervaardigd.

Nadat u informatie over de classificatie van de pijp hebt ontvangen, kunt u onmiddellijk de mogelijke duur van de werking ervan onder de geplande omstandigheden beoordelen. De volgende tabel helpt u hierbij:

Temperatuur van de warmtedrager, ºСGeschatte levensduurPijptypes
PN-25 PN-20 PN-16 PN-10
Maximale werkdruk in het systeem (kgf/cm²)
20 10 33.9 21.7 21.7 13.5
25 33 26.4 21.1 13.2
50 32.3 25.9 20.7 12.9
30 10 9.3 23.5 18.8 11.7
25 28.3 22.7 18.1 11.3
50 27.7 22.1 17.7 11.1
40 10 25.3 20.3 16.2 10.1
25 24.3 19.5 15.6 9.7
50 23 18.4 14.7 9.2
50 10 21.7 23.5 17.3 13.9
25 20 16 12.8 8
50 18.3 14.7 11.7 7.3
60 10 18 14.4 11.5 7.2
25 15.3 12.3 9.8 6.1
50 13.7 10.9 8.7 5.5
70 10 13.3 10.7 8.5 5.3
25 11.9 9.1 7.3 4.5
30 11 8.8 7 4.4
50 10.7 8.5 6.8 4.3
80 5 10.8 8.7 6.9 4.3
10 9.8 7.9 6.3 3.9
25 9.2 7.5 5.9 3.7
95 1 8.5 7.6 6.7 3.9
5 6.1 5.4 4.4 2.8

Prijzen voor glasvezelversterkte polypropyleen buizen

versterkte polypropyleen buizen

De structuur van polypropyleen buizen met glasvezelversterking

Zoals hierboven vermeld, zijn polypropyleen buizen versterkt om ze bestand te maken tegen hoge temperaturen en barische belastingen en om de snelheid van lineaire thermische uitzetting drastisch te verminderen. Om te beslissen welke optie beter is om te kiezen - buizen versterkt met aluminium of glasvezel, is het de moeite waard om hun belangrijkste kenmerken te vergelijken.

Glasvezel begon veel later te worden gebruikt om polypropyleen buizen te versterken dan aluminiumfolie. Producten die met dit materiaal zijn versterkt, hebben een drielaagse structuur en de versterkende laag bevindt zich tussen twee lagen polypropyleen.

"Armopoyas" kan alleen uit glasvezel bestaan, of uit samengesteld materiaal met in zijn samenstelling glasvezel en polypropyleen. Bij elk van deze opties hebben de lagen een uitstekende hechting aan elkaar, waardoor ze praktisch een monolithische structuur worden.

Dankzij zo'n betrouwbaar solderen is het delamineren van de wanden van een goed gemaakte buis zelfs theoretisch onmogelijk.

Glasvezel houdt de thermische uitzetting perfect tegen, wat voorkomt dat de leidingen op enigerlei wijze vervormen en uitrekken wanneer de temperatuur stijgt.

Dit type versterkte polypropyleen buizen wordt geproduceerd in verschillende dimensionale parameters. Dus producten met een diameter van minder dan 17 mm worden voornamelijk gebruikt voor het installeren van het "warme vloer" -systeem, buizen met een diameter van 20 mm zijn zeer geschikt voor de distributie van warm water voor huishoudelijk gebruik en van 20 tot 32 mm (soms meer) - voor het regelen van verwarming circuits.

De verbinding van polypropyleen buizen met glasvezelversterking wordt uitgevoerd door lassen, soms door andere installatiemethoden. Bovendien vereist dit type pijp tijdens het lassen geen nogal moeizame stripbewerking, wat het werk aanzienlijk vergemakkelijkt en versnelt. De afwezigheid van metalen elementen in het ontwerp van deze buizen elimineert het verschijnen van afzettingen van hardheidszouten en de verbindingen van alle delen van het verwarmingssysteem worden volledig monolithisch.

Laten we de voor- en nadelen van glasvezel- en aluminiumversterking van PPR-buizen vergelijken

  • Het eerste om te zeggen is dat de thermische uitzettingscoëfficiënt voor buizen met aluminium en glasvezelversterking bijna hetzelfde is en varieert van 0,03 tot 0,035 mm / m × ºС. Beide typen zijn dus vanuit dit oogpunt gelijkwaardig.
  • De glasvezelversterkingslaag sluit de volledige ruimte tussen de buitenste en binnenste lagen van polypropyleen af. Daarom zijn deze buizen scheurvast, betrouwbaar en duurzaam, en hun geschatte levensduur is ongeveer 50 jaar. Bij met aluminium versterkte buizen heeft de versterkingslaag een lasnaad (en soms, bij goedkope producten, overlappen zelfs eenvoudig samengevoegde randen van de folie), waardoor ze kwetsbaarder zijn voor verhoogde temperatuur en druk.
  • Met glasvezel versterkte buizen zijn een goede anti-diffusielaag die geen zuurstof doorlaat naar de koelvloeistof.

Het diffusieproces zal noodzakelijkerwijs leiden tot een versnelling van de corrosieprocessen van de metalen uitrusting van het verwarmingssysteem - dit is een ketel, pomp, afsluit- en regelkleppen en andere elementen.

Doordat aluminiumversterkte producten soms een niet-doorlopende folielaag hebben, neemt de kans op penetratie in de koelvloeistof toe. Bovendien is aluminium zelf zeer onstabiel voor zuurstofcorrosie.

  • Bij het installeren van buizen met een glasvezellaag, vereisen de dichtheid en sterkte van hun verbindingen geen regelmatige controle en onderhoud. Als er met aluminium versterkte producten worden geïnstalleerd, hangt de betrouwbaarheid van de verbinding af van de kwaliteit van de kalibratie en het strippen ervan vóór installatie.

Feit is dat buizen met een aluminium verstevigingsband een verlijmde wandconstructie zijn. Als tijdens het soldeerproces een stuk metaal op de snede achterblijft, in contact met het koelmiddel, dan kan het proces van wanddelaminatie beginnen. En dit zal op zijn beurt, met een hoge mate van waarschijnlijkheid, eerst leiden tot zwelling en vervolgens tot een doorbraak van het buislichaam.

En voor buizen met glasvezelversterking, die praktisch zijn monolithische structuur, deze "achilleshiel" ontbreekt.

Ja, en het is veel sneller en gemakkelijker om pijpen te lassen zonder te strippen, vooral omdat het niet nodig is en speciaal gereedschap(scheerapparaat) voor deze doeleinden.

  • Met glasvezel versterkte buizen hebben goede thermische isolatie-eigenschappen, waardoor de warmteverlies. Voor buizen versterkt met aluminiumfolie is de thermische geleidbaarheid iets hoger.
  • Alle materialen die worden gebruikt bij de vervaardiging van buizen van versterkt polypropyleen voor verwarming zijn niet giftig en geven geen schadelijke dampen af, zowel bij koude als bij verwarming. Het is in even geldt voor beide soorten leidingen.
  • De weerstand tegen chemische invloeden is niet anders, waardoor beide typen bestand zijn tegen de "agressie" van een koelvloeistof van lage kwaliteit.
  • Het temperatuurbereik waarbinnen dit type leidingen normaal gesproken wordt gebruikt, loopt van -10 tot +95 graden. Maar zelfs bij een kortstondige temperatuurstijging daarboven, kan de buis een beetje doorhangen, maar deze mag niet worden beschadigd.

Op basis van de kenmerken van de gegevens kan worden geconcludeerd dat: de beste optie voor installatie in een verwarmingssysteem voor het toevoeren van koelvloeistof aan radiatoren worden leidingen PN-20 en PN-25 met een diameter van 20 ÷ 25 mm gebruikt. Maar wanneer buizen met een kleinere diameter in het verwarmingssysteem worden geïnstalleerd, kan de interne naad die tijdens het soldeerproces wordt gevormd, de vrije stroming van het koelmiddel verhinderen.

Voor de installatie van stijgleidingen worden meestal leidingen met een diameter van minimaal 32 mm gekozen, anders kan deze ook klein zijn voor de volledige beweging van het koelmiddel. Grotere diameters kunnen ook worden gebruikt op de collectorsecties van het systeem - het assortiment producten dat te koop is, maakt dit mogelijk.

Misschien ben je geïnteresseerd om te weten wat geschikt is

Fabrikanten van polypropyleen buizen versterkt met glasvezel

Aan het einde van de publicatie - een kort overzicht van hoogwaardige polypropyleen buizen met glasvezelversterking, binnenlands en geïmporteerd, die positieve feedback van professionals hebben gekregen.

"METAK"

METAK is een Russisch bedrijf dat verschillende polypropyleenproducten produceert voor verwarmings- en koudwatervoorzieningssystemen, waaronder glasvezelversterkte buizen onder het merk METAK FIBRE. Dit product is uitstekend geschikt voor installatie in hoogbelaste verwarmingssystemen.

Buizen worden geproduceerd in wit design, hebben een maximum bedrijfstemperatuur 95 graden, ontworpen voor een werkdruk van 25 bar met een destructieve druk van 50 bar.

Met glasvezel versterkte polypropyleen drielaagse buizen van het bedrijf METAK en hun verbindingsdelen (fittingen) worden geproduceerd in overeenstemming met GOST. Ze worden gebruikt om pijpleidingen te installeren voor koud- en warmwatervoorziening, vloerverwarming, bedradingssystemen en procespijpleidingen, zodat ze kan verschillende diameters hebben.

Deze tabel geeft informatie over de afmetingen van de glasvezelversterkte buizen die door dit bedrijf worden geproduceerd. Gemeenschappelijk voor alle producten is de lengte, die 4000 mm is.

Buitendiameter buis, mmBinnendiameter, mmWanddikte, mm
20 13.2 3.4
25 16.6 4.2
32 21.2 5.4
40 26.6 6.7
50 33.2 8.4
63 42 10.5
75 50 12.5

Deze producten zijn geweldig voor verwarmingssystemen landhuizen en appartementen in hoogbouw. Alle METAK-producten voldoen aan alle nationale en Europese normen en eisen die aan deze producten worden gesteld, aangezien ze worden geproduceerd op hightech-apparatuur onder strikte controle van gekwalificeerde specialisten.

FV Plast

Het Tsjechische bedrijf "FV Plast" is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van polypropyleen buizen voor druk waterleidingen voor levering van koud drinkwater, warmwatervoorziening en verwarmingssystemen. Het bedrijf produceert alleen voor hen polypropyleen buizen en hulpstukken grijze kleur, met een versterkende aluminium- en glasvezellaag.

"FV Plast" was een van de eersten die begon met het vervaardigen van producten versterkt met glasvezel - dit de line-up producten heet "FASER".

Prijzen voor polypropyleen buizen FV Plast

versterkte polypropyleen buizen FV Plast

Kenmerken van FV Plast FASER buizen versterkt met glasvezel:

  • De bedrijfstemperatuur van de koelvloeistof is maximaal 80 graden.
  • Een korte temperatuurstijging is toegestaan ​​​​tot 90 graden.
  • De werkdruk van het systeem is 20 bar.
  • De maximaal toelaatbare druk is 36 bar.
  • De levensduur van producten die door de fabrikant zijn aangegeven, is 25÷50 jaar.

Naast de buizen zelf, presenteert het bedrijf alle benodigde componenten voor hen op de markt, waardoor het materiaal van één fabrikant verwarmingscircuits van elke complexiteit kan maken met gegarandeerde betrouwbaarheid.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in informatie over wat ze zijn

Kalde

Kalde is de toonaangevende fabrikant van moderne verwarmings- en sanitairsystemen in Turkije, samengesteld uit PPR-buizen en hulpstukken. Het materiaal van dit bedrijf kenmerkt zich door maximale bescherming tegen ophoping en vervuiling in de leidingen gedurende de gehele levensduur Betrouwbaar, lichtgewicht, duurzaam, comfortabel en economisch Kalde systemen zijn inert tegen corrosie en chemische aantasting. Geproduceerd in de een breed scala diameters - van 20 tot 110 mm.

Kalde Fiber is een drielaagse buis met een wit buitenoppervlak, gemaakt van polypropyleen en versterkt met glasvezel. Het onderscheidt zich door een uitstekende hittebestendigheid, waarbij de bovengrens van de koelvloeistoftemperatuur tot 95 graden kan oplopen. Zelfs bij een dergelijke temperatuur in het systeem, een druk van maximaal 10 bar, verklaart de fabrikant een levensduur van minimaal 50 jaar.

Prijzen voor Kalde polypropyleen buizen

Kalde versterkte polypropyleen buizen

Naast het bovenstaande produceert het bedrijf ook verschillende soorten polypropyleen buizen:

  • PN10 en PN20 gemaakt van polypropyleen, PPRC– zonder inwendige versteviging.
  • PN20 en PN25 versterkt met aluminiumfolie - buizen voor verwarming en verwarming, airconditioningsystemen en soortgelijk industrieel gebruik.
  • AL-Super is een polypropyleen buis, in de middelste laag versterkt met aluminiumfolie, die niet hoeft te worden getrimd en gestript.

Het assortiment Kalde accessoires is zeer divers en ontworpen voor verschillende, zelfs de meest complexe verwarmingscircuits.

"BANNINGER"

BANNINGER is een Duits bedrijf dat producten vervaardigt die zich onderscheiden door echte Europese kwaliteit en onmiskenbare bedrijfszekerheid. Het bedrijf produceert polypropyleen buizen en een complete set noodzakelijke componenten aan hen voor de installatie van contouren van verwarming, warm- en koudwatervoorziening. Onderscheidend kenmerk is een ongebruikelijke, smaragdgroene kleur van BANNINGER polypropyleen buizen.

Producten worden gekenmerkt door een hoge plasticiteit, daarom reageren ze rustig op hoge en lage temperaturen. De parameters van polypropyleen onderdelen worden geselecteerd rekening houdend met studies over de vermoeiingseigenschappen van het materiaal, tijdens bedrijf gedurende 50 jaar, bij een constante temperatuur van 70 graden en een druk tot 10 bar.

Het productassortiment van het bedrijf omvat polypropyleen buizen zonder versterkende materialen, maar ook met een aluminium- en glasvezellaag. In het kader van dit artikel verdienen monsters van de WATERTEC-serie aandacht. » en KLIMAAT. Het gebruik ervan zal het gecreëerde verwarmingscircuit voorzien van gegarandeerde indicatoren van betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Een paar woorden aan het einde

Tot slot zou ik u willen aanraden geen buizen te kopen van onbekende fabrikanten die niet eens de naam van hun bedrijf op de productetikettering vermelden. Als u een beetje heeft gespaard, kunt u een product kopen dat niet eens één stookseizoen meegaat en op het meest ongelegen moment faalt. In een dergelijke situatie moet u een veel hoger bedrag betalen om de leidingen van het verwarmingssysteem te vervangen, uw eigen en mogelijk het appartement van de buren te repareren.

Nog een kleine opmerking. Een van de meest gestelde vragen is de volgende: “Welke informatie bevat de kleur van de versterkende laag in de buiswand?” Het antwoord is simpel - geen. De kleur van de wapening is eerder een "gril" van de fabrikant, de wens om hun producten te onderscheiden van de algemene achtergrond.

Over het algemeen is elke met glasvezel versterkte polypropyleen buis al ontworpen voor gebruik bij verhoogde temperaturen. Er zal dus een versterkende "ring" rood, groen, blauw of grijs zijn - het maakt niet uit. De belangrijkste informatie staat in de alfanumerieke markering van de buis en in de technische documentatie, die trouwens niet vergeten te leren kennen in de winkel bij het kiezen van een materiaal.

En, tot slot, om de ontvangen informatie over polypropyleen buizen te "repareren" - bekijk de onderstaande video:

Video: Aanbevelingen voor de juiste keuze van polypropyleen buizen

Mogelijk bent u geïnteresseerd in informatie over hoe u kunt kiezen:


Evgeny AfanasievHoofdredacteur

publicatie auteur 14.10.2016

Voor communicatiesystemen in een woongebouw staan ​​betrouwbaarheid en eenvoud van ontwerp altijd op de eerste plaats. Om ervoor te zorgen dat het koud- en warmwatervoorzieningssysteem normaal functioneert in een appartement, thuis of in een landhuis, moet de verwarmingsapparatuur optimaal werken, het is noodzakelijk om de pijpleiding correct en vakkundig te leggen. Hier komen leidingen naar voren - een technisch en technologisch element, waarop in de toekomst het hele water- en warmtevoorzieningssysteem is gebaseerd. Bij het kiezen van buizen voor een verwarmingssysteem moet letterlijk met alles rekening worden gehouden, van technologische parameters tot het gebruikte materiaal en de fabricagemethode.

De complexiteit van de taak ligt in het feit dat de consument tegenwoordig de beschikking heeft over leidingen voor verwarming van verschillende soorten en typen. , een nieuw type verbruiksgoederen, dat met succes wordt gebruikt voor het leggen van huishoudelijke pijpleidingen. voor de installatie van een verwarmingssysteem, met glasvezel of versterkt met aluminium - dit is de "knowhow" van de afgelopen jaren. Goedkope, betrouwbare, praktische en gebruiksvriendelijke verbruiksartikelen.

Voldoen synthetische verbruiksmaterialen aan de taken die zijn gesteld voor het verwarmingssysteem? Hoe betrouwbaar zijn glasvezelversterkte polypropyleen buizen, hoe de juiste aankoop te doen? Op deze vragen moet nader worden ingegaan.

Wat is versterkte polypropyleen buizen?

Levensondersteunende communicatiesystemen die metalen buizen gebruiken, behoren tot het verleden. Ondanks het feit dat metalen verbruiksartikelen zeer duurzaam en redelijk betrouwbaar in gebruik zijn, hebben de hoge kosten van het materiaal en de complexe installatie invloed gehad op het feit dat de belangstelling voor dergelijke materialen op huishoudelijk niveau merkbaar is verzwakt. Als een alternatief metalen buizen de consument richt zich tegenwoordig op versterkte synthetische verbruiksartikelen.

Tijdens het productieproces van producten wordt polypropyleen versterkt door speciale componenten aan de structuur toe te voegen. Als gevolg hiervan hebben we aan de uitgang een heel ander, kwalitatief nieuw verbruiksmateriaal - versterkte polypropyleen buizen. Versterking is traditionele manier mechanische versterking van de communicatie. Door de opname van synthetische vezels in de vorm van een vlecht in de samenstelling van het polypropyleenkanaal, was het mogelijk om de sterkte en stijfheid van het materiaal aanzienlijk te vergroten. Versterking wordt zowel in het midden van het product zelf als aan de binnenkant uitgevoerd. Interne versterking is uiterst zeldzaam, maar het opnemen van een extra middenlaag van glasvezel in de structuur van het eindproduct is een vrij gebruikelijke technologie.

Op een opmerking: versteviging aan de binnenwand van de leiding is niet aan te raden. Er is een grote kans op een vroege verstopping door de vorming van zoutafzettingen op de wanden van het interne kanaal. De kwaliteit van water dat voor huishoudelijke doeleinden wordt gebruikt, inclusief verwarming, is niet altijd ideaal.

Door metalen buizen te vervangen, hebben verbruiksartikelen van versterkt polypropyleen de hele technologie van het leggen van pijpleidingen van het warmtetoevoersysteem radicaal veranderd. Synthetisch materiaal doet niet onder voor metaal in sterkte, is bestand tegen corrosieve processen en is goed bestand tegen temperatuurveranderingen.

We kopen de consument vooral om met het feit dat ze, versterkt en versterkt met glasvezel, geschikt zijn voor het verwarmen van elk pand. Verbruiksartikelen van polypropyleen kunnen effectief samenwerken met bijna elk type verwarmingsapparatuur en verwarmingsapparatuur.

De kosten van dergelijke producten zijn een orde van grootte lager dan de kosten van metalen, koperen of metaal-kunststof pijpleidingen. Dit aspect is vooral belangrijk wanneer: we zijn aan het praten over de organisatie van het verwarmingssysteem door het hele huis. In huizen en appartementen van een groot gebied, in woongebouwen met twee verdiepingen, maakt het gebruik van synthetisch versterkte kanalen het mogelijk om het hele gebouw letterlijk te verstrengelen met een netwerk van pijpleidingen. De lengte van een pijpleiding gemaakt van synthetische materialen bereikt in sommige gevallen enkele honderden meters. Met andere producten sta je jezelf niet zoveel luxe toe en probeer je op elke centimeter te besparen.

Als referentie: de lengte van het warmtetoevoersysteem in een particulier woongebouw met een oppervlakte van 100 m 2 is ongeveer 100 meter, inclusief de retour. Vergelijk de kosten van versterkte polypropyleen buizen die nodig zijn voor het leggen van een pijpleiding van deze lengte en de prijs van metalen producten of metaalplastic.

Laten we samenvatten. Om de polypropyleen buis de nodige sterkte te geven, wordt een wapening uitgevoerd. Waarom hiervoor glasvezel wordt gebruikt. Het antwoord is simpel. In het midden gestoken glasvezel is geïmpregneerd met een elastische kunststofmassa, waardoor één geheel ontstaat met de omringende buiten- en buitenlagen van polypropyleen. Hierdoor wordt de noodzakelijke integriteit van het product bereikt. Door de opname van een glasvezellaag in de buisstructuur was het mogelijk om de dikte van de binnenwand aanzienlijk te verminderen, terwijl de belangrijkste werkdiameter van het kanaal behouden bleef.

Op een opmerking: versterkt met aluminium, polypropyleen buizen kunnen na verloop van tijd delamineren. Frequente plotselinge veranderingen in de temperatuur van de koelvloeistof veroorzaken zo'n negatief fenomeen.

Kenmerken van verbruiksartikelen van polypropyleen versterkt met glasvezel

Voor thuisverwarmingssysteem: de belangrijkste parameter is gebruiksgemak en een lange levensduur. De functionaliteit van elk onderdeel en elk element van het waterverwarmingssysteem bepaalt het comfortniveau en de mate van betrouwbaarheid van de apparatuur. Wat is het belangrijkste bij het installeren van een verwarmingssysteem in een huis? Duurzaamheid en gemakkelijke bediening. Bij het uitvoeren van de installatie van het verwarmingssysteem in het huis, willen we ervoor zorgen dat het hele complex van apparatuur autonoom werkt, zonder onze deelname.

Zij kunnen u hierin geruststellen. , rekening houdend met thermische berekeningen en werkingskenmerken, zal zorgen voor een langdurige en ononderbroken werking van het verwarmingssysteem in huis. Versterkte synthetische verbruiksartikelen die worden gebruikt in verwarmingscommunicatie zijn ontworpen voor 20-25 jaar dienst.

Weerstand tegen corrosieprocessen, het vermogen om hoge druk en aanzienlijke temperatuurveranderingen te weerstaan, maken synthetische pijpleidingen en communicatie erg handig en praktisch in gebruik. Het toegestane temperatuurbereik voor dergelijk materiaal is: -10 0 C +90 0 C, wat vooral belangrijk is bij het voltooien autonome verwarming. Niet bang voor polypropyleen met glasvezel en bevriezing. Wanneer de koelvloeistof in het systeem bevriest, behouden synthetische lijnen, in tegenstelling tot metalen producten, hun vorm, structuur en integriteit.

Synthetische, met glasvezel versterkte buizen zijn een uitstekend diëlektricum en bij contact met vuur is polypropyleen niet giftig en ontleedt het in waterdamp en koolstof. Naast de genoemde kenmerken hebben synthetische waterkanalen op basis van glasvezel nog andere voordelen. Bijvoorbeeld:

  • eenvoudige, snelle en gemakkelijke installatie;
  • het leggen van pijpen vereist geen speciale vaardigheden en specialisatie;
  • de sterkte van de naden maakt het gebruik van gelijkmatige stukken pijp in de installatie mogelijk, waardoor afval wordt geminimaliseerd;
  • uitwisselbaarheid van afzonderlijke elementen in geval van schade aan de pijpleiding;
  • betaalbare prijs van het materiaal.

En het belangrijkste voordeel dat buizen van versterkt polypropyleen hebben, is de afwezigheid van het effect van doorzakken van de pijpleiding.

Belangrijk! Voor conventionele polypropyleen buizen is het doorzakkende effect een belangrijk nadeel. Polymeren hebben de neiging om een ​​hoge thermische uitzettingscoëfficiënt te hebben. Bij contact met een hete koelvloeistof krijgen polymeren extra elasticiteit en beginnen ze hun structuur te veranderen.

Glasvezel of aluminium geven polypropyleen buizen de nodige weerstand bij verhitting. Pijpleidingen voor heet water of verwarmingssystemen zijn bestand tegen temperatuurbelastingen zonder hun belangrijkste technologische parameters te verliezen. Bovendien worden versterkte kunststoffen en fittingen perfect gecombineerd met alle interieurdecoratie-opties. De pijpleiding van het verwarmingssysteem kan binnen de muren worden gelegd, waardoor het bruikbare volume van het interieur aanzienlijk wordt vergroot.

Soorten versterkte polypropyleen buizen. Productmarkering

Op dit moment is de markt Benodigdheden voor verwarmingssystemen heeft een rijke keuze. Het markeren van producten verdient aandacht, waardoor we alle nodige informatie kunnen krijgen over de werkparameters van de buis en operationele mogelijkheden. Voor met polypropyleen versterkte buizen speelt markering een sleutelrol. Op basis van de informatie kunnen we correct en nauwkeurig selecteren: vereiste weergave, product type.


Laten we beginnen met de classificatie van polypropyleen buizen, die is gebaseerd op de diversiteit aan producten. Synthetische verbruiksartikelen zijn onderverdeeld in de volgende typen:

  • Het eerste type - producten gemaakt van homopolypropyleen, hebben een PPH-index (H - homopolymeer). Dit type wordt gekenmerkt door een hoge sterkte. Ze worden meestal gebruikt in koudwatervoorzieningssystemen.
  • Het tweede type zijn buizen, die een blokcopolymeer bevatten (B - blokcopolymeer). Deze verbruiksartikelen zijn gemarkeerd met PPB-indexen en kunnen worden gebruikt in la(warmwatervloeren).
  • Het derde type komt het meest voor. Producten worden gebruikt voor vloerverwarming en warmwatervoorziening. PPR-buizen zijn gemarkeerd, waarbij R een willekeurig copolymeer is. Meestal wordt dit type product versterkt gemaakt. De letter C is toegevoegd aan de bestaande PPR-markering, wat betekent dat er te hoge eisen worden gesteld aan temperatuursprongen (tot 95 0 C).

De Europese afkorting PP komt overeen met de Russische versie van PP, wat polypropyleen betekent.

Verder zijn er na de aanduidingen dat het product tot het type materiaal behoort, aanduidingen die de waarde van de nominale werkdruk kenmerken. Hiervoor worden PN-indexen gebruikt. Op huishoudniveau worden meestal voor het watervoorzieningssysteem en verwarmingssystemen gebruikt versterkte buizen met indexen PN20, PN25. Deze twee typen zijn optimaal geschikt voor verwarmingssystemen, zowel voor centrale verwarmingsopties als compleet met individuele verwarmingstoestellen. Het verschil is dat producten met de PN20-index zijn versterkt met glasvezel en die met de PN25-index een aluminiumlaag hebben.

Belangrijk! In tegenstelling tot conventionele verbruiksartikelen van polypropyleen hebben zowel PN20 als PN25 een lage thermische uitzettingscoëfficiënt. Voor producten versterkt met glasvezel is dit cijfer 5-7% hoger dan voor met folie gecoate polypropyleen buizen.

De vereiste kwaliteit, overeenstemming van het product met de aangegeven parameters, kan worden verkregen door originele merkproducten te kopen. De prijs is een aspect op basis waarvan het mogelijk is om een ​​nep te onderscheiden van een merkverbruiksartikel. Versterkende component - glasvezel kan zijn: verschillende kleuren, oranje, blauw, rood of groen. Het kleurenschema speelt geen enkele rol. Sommige fabrikanten brengen, naast bestaande aanduidingen, stroken langs het oppervlak van de buis aan:

  • rode streep, toepassingsgebied - pijpleidingen met warm water of koelvloeistof;
  • blauwe streep, producten worden gebruikt voor koudwatervoorziening;
  • twee kleuren - de veelzijdigheid van de snelweg.

Zo ziet de standaard markering op het product eruit.

Conclusie. Functies voor het leggen en installeren van pijpen

Als u een idee heeft van welke componenten u het beste kunt gebruiken voor het verwarmingssysteem, is het de moeite waard om een ​​paar woorden te zeggen over de kenmerken van het leggen van polypropyleenleidingen en de bijzonderheden van het installeren van pijpleidingen.

Met behulp van berekeningen kunt u een idee krijgen van welke lengte buizen moeten worden gekocht en in welke hoeveelheid. Al tijdens het leggen van de pijpleiding wordt het materiaal in fragmenten gesneden in overeenstemming met: vereiste afmetingen. Het snijden van verbruiksartikelen wordt uitgevoerd met een speciale schaar.

Belangrijk! Polypropyleenkanalen worden vrij gemakkelijk gesneden, vandaar dat de conclusie kan worden getrokken. Transport en installatie van afgewerkte producten moeten met de nodige zorg worden uitgevoerd. Elke significante mechanische kracht kan leiden tot een schending van de integriteit van het product.

Waar de kans op mechanische schade aan de pijpleiding groot is, is het beter om metaalfragmenten te installeren.

Er wordt aangenomen dat polypropyleen buizen milieuvriendelijk en veilig zijn, dus de locatie van de pijpleiding kan worden gekozen in overeenstemming met de technologische behoefte. Voor de installatie is het echter beter om de berekende gegevens over het debiet van het koelmiddel, de drukkracht en de verwarmingstemperatuur bij de hand te hebben. De berekende gegevens mogen de toegestane operationele parameters voor het geselecteerde merk. Anders kan er een technologische inconsistentie optreden, met een noodgeval tot gevolg.

De installatie van de pijpleiding wordt uitgevoerd rekening houdend met de thermische uitzettingscoëfficiënt, die voor verbruiksartikelen met glasvezel iets hoger is (met 5-6%) dan voor producten met een aluminium inzetstuk. De gesneden fragmenten worden door diffuus solderen tot een enkele lijn verbonden, met behulp van fittingen, koppelingen, hoeken, T-stukken en adapters voor verbindingen en aftakkingen. Versterkte buizen worden op dezelfde manier gesoldeerd als conventionele polypropyleenproducten. Het materiaal is goed te combineren met metalen elementen die voorzien zijn van een schroefdraadverbinding.

Op dit moment is de prijs-kwaliteitverhouding van polypropyleen pijpleidingproducten de beste onder andere verbruiksartikelen. Kracht, betrouwbaarheid en duurzaamheid maken het vrij eenvoudig, zonder veel vaardigheid en moeite, om de pijpleiding van het verwarmingssysteem in huis te leggen.

keer bekeken