Температура плавления пвх труб: Термостойкость полипропиленовых труб и их использование в системах отопления

Содержание

Какую температуру выдерживает металлопластиковая труба и полипропиленовая

Michel

10018 1 4

Эта статья — о том, можно ли использовать металлопластик и полипропилен в системах ЦО и на горячей воде. Мнения на этот счет неоднозначны даже среди практикующих сантехников с большим опытом, так что не стоит воспринимать текст как попытку изложить истину в последней инстанции. Я лишь хочу высказать свои соображения по поводу надежности разных материалов и объяснить читателю, в каких реальных условиях им предстоит эксплуатироваться.

Металлопластиковая подводка ХВС в мансарде моего дома.

СП и рекомендации производителей

Начнем с изучения рекомендаций производителей и действующих строительных правил. Я, не систематизируя, просто собрал вместе все имеющиеся в моем распоряжении факты, относящиеся к рабочим параметрам.

  • СП 40-103-98 прямо указывают (я цитирую): металлополимерные трубы предназначены для систем… с давлением до 1 МПа и температурой до 75 С;

1 мегапаскаль примерно соответствует десяти атмосферам (10 кгс/см2). При указании параметров давления наряду с этими величинами используются бары; 1 бар опять-таки с минимальной погрешностью равен 1 кгс/см2.

  • СП 41-102-98 раздвигает границы возможного и указывает в качестве допустимого для металлопластика режима уже 90 С при 1 МПа;
  • Большинство малоизвестных производителей металлопластика указывает в качестве рекомендованных эксплуатационных параметров 10 атмосфер и те же 90 С. Однако заявленные 50 лет службы для рабочей температуры в 20 С при ее повышении до 90 уменьшаются до 25. А вот весьма уважаемая компания Rehau, описывая свою линейку труб Rauthermex, гарантирует 8,6 атмосфер при температуре 95 С и сроке службы в 10 лет
    . Думаю, от продукции менее именитых производителей можно ожидать в лучшем случае такой же долговечности в предельных режимах;

Рекомендованные эксплуатационные параметры всегда указываются в маркировке.

  • В СП 40-101-96 для полипропиленовых труб упоминается срок службы не менее 30 лет при температуре не выше 70С;
  • Температура плавления полипропиленовых труб, приведенная в тех же СП, не должна быть меньше 146 градусов;
  • Изготовители полипропиленовой трубной продукции указывают для нее срок службы в 50 лет при температуре до 70 С и 25 лет при 80 градусах;
  • Рабочее давление всегда указывается для температуры в 20 С и равно 10 — 25 кгс/см2 в зависимости от линейки труб и наличия или отсутствия армирования;

Рабочее давление определяется армированием и толщиной стенок.

  • Допустимая температура эксплуатации полипропиленовых труб — 90 — 95 градусов (у разных брендов по-разному). Однако при приближении к верхней границе давление разрушения уменьшается с 25 — 30 до 8 — 10 кгс/см2;

Сильный нагрев при высоком давлении привел к закономерному результату.

Для полипропилена без армирования характерно большое температурное расширение (6,5 мм/погонный метр при нагреве на 50 градусов). Оно заметно уменьшается армированием трубы (до 3,1 мм/м при армировании фиброй и до 1,5 мм/м -алюминиевой фольгой).

Снимок демонстрирует серьезность проблемы удлинения.

  • При какой температуре лопаются трубы из полипропилена и металлопластика, их изготовители по понятным причинам не указывают, но кратковременный нагрев ограничен значением в 110 градусов.

И какие из всего изложенного можно сделать выводы? Какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы и металлополимерные изделия, и при каком давлении они могут работать?

Абсолютно безопасный режим, не приводящий к уменьшению срока эксплуатации — 70 градусов при давлении до 8 атмосфер. Максимальная рабочая температура в 95 С, хоть и является гарантированным производителем режимом, приведет к ускоренной деградации полимеров. Скачки давления в этом режиме могут привести к разрушению трубопровода.

Полимерные и металлополимерные трубы могут без ограничений использоваться в автономных системах.

Изготовленная из ПВХ канализация может эксплуатироваться и вовсе лишь при 60 С. К счастью, бытовые стоки достигают гребенки (внутриквартирной разводки канализации) уже несколько остывшими.

Режимы

Теория

Штатная температура воды в трубах отопления не может превысить 95 градусов согласно требованиям действующих СНиП. В дошкольных воспитательных учреждениях она и вовсе ограничена 37-ю градусами.

Та же картина — с горячим водоснабжением. При превышении температурой подающей нитки теплотрассы отметки 90 С водоснабжение переводится на обратный трубопровод.

Штатное давление составляет:

Инженерная сетьДавление, кгс/см2
Холодное водоснабжение5 — 6 (до 8 при наличии подкачки)
Горячее водоснабжение3 — 7 (в зависимости от нитки, с которой подключено ГВС)
Отопление3 — 4,5

На холодной воде за металлопластик можно не бояться.

Очевидно, при штатной работе систем водоснабжения и отопления все, что может угрожать трубам — некоторое снижение ресурса. Поскольку температура достигает пика в 90 — 95 С лишь в сильные холода, падение срока службы не будет катастрофическим.

Так ведь?

Практика

Нет, не так. Как всегда, вмешивается суровая отечественная действительность.

Существует такое понятие, как гидроудар. Стоит быстро заполнить пустой контур или остановить циркуляцию в нем, и на фронте потока воды давление на короткое время вырастет в несколько раз. На моей памяти гидроудары несколько раз отрывали стальные подводки чугунных радиаторов по резьбам, срывали гибкие подводки и вырывали металлопластик из фитингов с недостаточно затянутыми компрессионными фитингами.

На фото — компрессионный фитинг для металлопластика. При незатянутой гайке сильный рывок может вырвать штуцер из трубы.

Еще одно слабое место системы водоснабжения — гибкий шланг.

Раз в год проводятся испытания теплотрассы на плотность: воду в ней перестают греть, зато давление поднимают до 10 — 15 атмосфер. Это позволяет спровоцировать порывы проржавевших участков трассы вне отопительного сезона, тогда, когда авария не приведет к разморозке остановленных систем отопления.

Если работник теплосетей по ошибке подаст давление в неподготовленную трассу или слесарь, обслуживающий ваш дом, не перекроет входные задвижки в элеваторе и не откроет сбросы, испытания коснутся вас самым непосредственным образом. Поскольку вы самовольно меняли трубы с использованием материалов, не предусмотренных при проектировании дома, цена ремонта у затопленных соседей ляжет бременем на ваш бюджет.

При достижении подающей ниткой трассы 90 градусов ГВС должно переводиться на обратку. Однако постоянно работающий датчик температуры воды в трубе можно найти разве что в приборах учета тепла, которые все еще редки. Обычно замеры снимаются термометрами с интервалом в несколько дней. Запоздание будет означать, что температура ГВС превысит рекомендованное значение.

Включенное с подачи ГВС при температуре выше 90 С переключается на обратку.

Незадолго до окончания отопительного сезона трассы и системы отопления домов испытываются на температуру

. Помните вечные жалобы на то, что в первые по-настоящему теплые дни батареи жарят на полную мощность?

Это не разгильдяйство жилищников, это часть ежегодных испытаний. На время их проведения система ГВС в обязательном порядке сбрасывается: гибкие подводки и тем более пластиковые трубы не рассчитаны на температуру испытаний.

Если задвижки или вентиля ГВС по любой причине не будут перекрыты и в стояки попадет вода с температурой, на минуточку, 150 градусов, последствия будут очень предсказуемыми.

Полипропилен плавится при 146 градусах. Разрушение стояков и подводок из этого пластика при нагреве до сопоставимой температуры и давлении в несколько атмосфер гарантировано.

Наконец, еще одна типичная ситуация. В сильные холода и при большом количестве жалоб на холод в квартирах жилищниками практикуется нехитрая спасательная операция:

  1. Сопло водоструйного элеватора снимается;
  2. Подсос под элеватором блинуется (глушится вырезанным из оцинковки диском с парой резиновых прокладок, установленных во фланцевое соединение).

Сопло снято, подсос заглушен.

В результате в батареи, стояки и подводки поступает вода с подающей нитки теплотрассы. Поскольку речь идет о пике морозов, ее температура близка к верхней точке температурного графика — 150 градусам.

Выводы

В общем-то, инструкция довольно очевидна: ни металлопластик, ни полипропилен не стоит применять в системах ЦО и централизованного горячего водоснабжения. Если, конечно, вы не хотите своими руками создать себе неприятности в случае любого форс-мажора.

Как всегда, дополнительные материалы можно найти в видео в этой статье. С нетерпением жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен 31 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Трубы ПВХ и ПП — основные отличия

Пластиковые трубы получили широчайшее распространение, они используются для водо- и газоснабжения, монтажа канализации, ливневых стоков и т.д. На рынке можно встретить трубы самых разных типов, поэтому у потребителя могут возникнуть вполне понятные сложности с выбором конкретного варианта труб под решаемую им задачу.

Одними из наиболее популярных в настоящее время являются трубы из полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ). Каждый из вариантов имеет свои достоинства, поэтому при выборе труб в первую очередь следует учитывать, для каких целей они приобретаются. Основное отличие труб ПП и ПВХ состоит в используемых при их изготовлении материалах, что и определило их свойства и сферы применения.

Трубы из ПВХ

ПВХ-трубы изготавливаются из специального поливинилхлорида, не выделяющего канцерогенных веществ. Области применения данных труб:

  • монтаж систем водоснабжения;
  • создание систем полива;
  • прокладка безнапорной канализации;
  • обустройство ливневых стоков.

Существует несколько разновидностей ПВХ, для производства труб чаще всего используют непластифицированный поливинилхлорид – нПВХ (PVC-U) и хлорированный ПВХ (PVC-С).

PVC-U демонстрирует высокую химическую стойкость, напорные трубы из этого материала хорошо работают при температурах от 0 ºC до 60 ºC. Они могут использоваться для транспортировки щелочей, кислот и других агрессивных жидкостей. Кроме того, их можно использовать для подачи воды, нПВХ абсолютно безопасен для человека.

Хлорированный ПВХ (PVC-С) отличается высокой температурой плавления ‒ свыше 480 ºC. Кроме того, он отличается высокой механической прочностью, трубы из него широко используются для создания водопроводов высокого давления. Материал хорошо противостоит агрессивным средам, поэтому трубы из него могут использоваться для перекачки сильных кислот и других агрессивных реагентов. Кроме того, трубы из PVC-С можно применять для транспортировки воды, растительных масел, соков и любых других жидких пищевых продуктов.

При использовании ПВХ-трубы в напорных системах их лучше всего соединять с использованием специального клея и подходящих под размер труб ПВХ-фитингов. После застывания клея образуется прочное надежное соединение.

Трубы из ПП

Полипропиленовые трубы дороже труб из ПВХ, но при этом они обладают и своими преимуществами, в их числе:

  • высокая прочность;
  • термостойкость;
  • морозоустойчивость;
  • экологичность;
  • долговечность.

ПП-трубы обладают высокой прочностью, они хорошо восстанавливают форму после нагрузок. Наибольшей прочностью обладают армированные трубы, прочность им обеспечивает специальный армирующий слой из алюминиевой фольги или стеклопластиковых волокон.

Полипропиленовые трубы выдерживают температуру до 140 ºC, что позволяет использовать их в системах отопления и горячего водоснабжения (обычно указывается рабочая температура не выше 95 ºC). Трубы из полипропилена выдерживают морозы до -20 ºC, их можно монтировать даже зимой. Наконец, ПП трубы очень экологичны и долговечны, срок их службы составляет десятки лет.

Монтаж ПП-труб чаще всего производится сваркой, для обеспечения нужной конфигурации системы используются разнообразные фитинги. Чаще всего полипропиленовые трубы используются при прокладке водопроводов, систем отопления и горячего водоснабжения.

В нашей компании Вы можете приобрести недорогие трубы ПП и ПВХ любого интересующего Вас диаметра, а также разнообразные фитинги и запорную арматуру. Мы работаем в ряде городов страны, включая Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Пермь, Курган, Салехард, Оренбург, Ханты-Мансийск. Вы можете оформить заказ на интересующие Вас трубы прямо сейчас!

Температура плавления и размягчения пластиков, температура эксплуатации пластмасс

Полиолефины (полиэтилен, полипропилен)
Полиэтилен высокого давления (низкой плотности) ГОСТ 16337900-939105-10880-90-70-50…70
Полиэтилен низкого давления (высокой плотности) ГОСТ 16338948-959125-135128-134-60-60…100
Высокопрочный полиэтилен низкого давления (ТУ 6-05-1721-75)942-957125-135125-140-140
Высокомолекулярный полиэтилен низкого давления (ТУ 6-05-50-76)935140-150
Модифицированный полиэтилен низкого давления (ТУ 6-05-55-76)937-943120-125
Полипропилен (ТУ 6-05-11-05-73)900-910164-17095-100-15…-8
Блоксополимер пропилена с этиленом (ТУ 6-05-1756-76)910164-170140-145
Сополимер этилена с пропиленом низкого давления (ТУ 6-05-529-76)907-913-140
Сэвилин — сополимер этилена с винилацетатом (ТУ 6-05-1636-73)920-95930-95-75…-60*
Кабельный полиэтилен (ТУ 6-05-475-73)921105-120-60
Композиция самозатухающая на основе полиэтилена (ТУ 6-05-1445-72)100080-50
Композиции полиэтилена низкой плотности с наполнителями (ТУ 6-05-1409-74)940-110080-92-60…-30
Композиции на основе поли-4-метил-1-пентена (темплена) (ТУ 6-05-589-77)830-834190-210150-180-60*
Термостойкие окрашенные композиции на основе темплена (ТУ 6-05-637-77)200-210170-180-60*
Композиция темплена с повышенной диэлектрической проницаемостью (ТУ 6-05-583-75)1800-2000220-40*
Полипропиленовая пленка (ТУ 6-05-360-72, ТУ 6-05-469-77, ТУ 38-10524-73)890-910-50…120
Полистирол и пластмассы на его основе
Полистиролы общего назначения1050-110082-95-40*до 65
Полистирол ударопрочный (ОСТ 6-05-406-75)106085-95-40
Полистирол вспенивающийся (ОСТ 6-05-202-73)20-30-65…-60*до 70
АБС-пластики (ТУ 6-05-1587-74)1030-105095-117-60…-40
АБС-пластик СНП (ГОСТ 13077)1140103-40…70
Полистирол оптический и светотехнический (ТУ 6-05-1728-75)1050-108082-100-40…65
Сополимеры стирола САН (ТУ 6-05-1580-75)1000-104096-108-60до 75
Сополимер стирола САМ-Э1050-1170-60до 90
Сополимеры стирола МС и МСН (ГОСТ 12271)1120-114086-88-40…70
Сополимер стирола ударопрочный МСП (ТУ 6-05-626-76)110095-105
Ударопрочные полистирольные пластики СНК и УПМ (ТУ 6-05-041-528-74)1050-108070-80до 70
Пресс-материал 390 (ТУ 84-89-75) 46 и 46а (ТУ 84-142-70)1100-1300-60…60
Материал АТ-1 (МРТУ 6-05-1197-69) и АТ-21150-1300100-102-40…70
Композиция стилон (ТУ 6-05-478-73)1100125-130
Пленка полистирольная (ГОСТ 12998)105095-100-50…70
Высокочастотный диэлектрик стиролинк1200-60…100
Фольгированный материал СА-3,8Ф (ТУ 16-503-108-72)1800120-60…90
Листовой самозатухающий материал АБС-090ЗС (ТУ 6-05-572-75)80-60*
Пенопласт полистирольный ПС-1 (ТУ 6-05-1178-75)70-600-60…65
Пенопласт полистирольный ПС-4 (ТУ 6-05-1178-75)40-65-65…70
Фторопласты
Фторопласт-3 (ГОСТ 13744)2090-2160210-215-195…130
Фторопласт-4 (ПТФЭ или тефлон ГОСТ 10007)2190-2200327100-110-269…260
Фторопласт-4Д (ГОСТ 14906)2210327-269…260
Фторопласт-4ДПТ (ТУ 6-05-372-77)2200-2230-269…260
Фторопласт-4МБ (ОСТ 6-05-400-74)2140-2170270-290100-120-190…205
Фторопласт-4НА (ТУ 6-05-373-77)2000-2100210-23090-120-200…200
Фторопласт-23 (ТУ 6-05-1706-74)1740130-60…200
Фторопласт-26 (ТУ 6-05-1706-74)1790-60…250
Фторопласт-30П, 30А (ТУ 6-05-1706-74)1670215-235-198…170
Фторопласт-32Л (ТУ 6-05-1620-73)1920-1950105-60…200
Фторопласт-40 (ОСТ 6-05-402-74)1650-1700260-275140-143-100…200
Фторопласт-40Д и 40ДП (ТУ 6-05-1706-74)1650-1700265-100…200
Фторопласт-40Б (ТУ 6-05-501-74)1650-1700260-265-60…200
Фторопласт-40ШБ (ТУ 6-05-383-72)1650140-60…200
Фторопласт-2 (ТУ 6-05-646-77)1700-1800170-180140-160-60…150
Фторопласт-2М (ТУ 6-05-1781-76)1750-1800155-165120-145-60…145
Фторопласт-45 (ТУ 6-05-1442-71)1910-2000150-16097-105-60…120
Фторопласт-1 (ТУ 6-05-559-74)1380-1400196-204120-80…200
Фторопласт-10Б и 100Б2100-100…150
Фторопласт-4001700-60…150
Композиция Ф40С15 (ТУ 6-05-606-75)265-275
Композиция Ф4К20 (ТУ 6-05-1412-76)2100-2120-60…250
Композиция Ф4С15 (ТУ 6-05-1412-76)2170-2180-60…250
Композиция Ф4К15М5 (ТУ 6-05-1412-76) и Ф4С15М52190-60…250
Композиция Ф4М152250-60…260
Композиция Ф4Г21М72100-2300-100…250
Антифрикционный материал Ф40Г401700-1800-60…200
Антифрикционный материал Ф40С15М1,51800-100…210
Антифрикционный графитофторопластовый материал 7В-2А1900-200до 250
Антифрикционный графитофторопластовый материал АФГМ2100-2300до 180
Антифрикционный графитофторопластовый материал АФГ-80ВС и 80ФГ2050-2100до 200
Антифрикционный графитофторопластовый материал ГФ-5М2100-2200до 180
Пленка из фторопласта-10 (ТУ 6-05-538-77)2100-100…100
Пленка фторопластовая Ф-42200-2300-60…200
Пленка фторопластовая Ф-4ЭО, Ф-4ИО, Ф-4ИН и Ф-4ЭН2100-2200-60…250
Поливинилхлорид (ПВХ) и пластмассы на его основе
Винипласт листовой (ГОСТ 9639)138070-85-75
Изоляционные пластикаты И40-13, И50-13, И60-12, ИТ-105 (ГОСТ 5960)1180-1340170-190-60…-40
Винипроз и эстепроз (ТУ 6-05-1222-75)1350-1400-35…60
Пенопласт ПВХ-1, ПВХ-270-300-60…60
Пенопласт ПВХ-1, ПВХ-250-400-70…70
Пенопласт ПВХ-Э100-270-10…40
Пеноэласт80-300-20…70
Винипор С, Д, М90-180-10…55
Вибропоглощающий материал ВМЛ-25 (ТУ 6-05-980-75)1500-1600-10…50
Пленка винипластовая (ГОСТ 16389, ГОСТ 15976)1370-1450-50…60
Поливинилацетат119044-50-5*
Поливинилформаль (ГОСТ 10758)1240115-120
Поливинилбутираль (ГОСТ 9439)110060-75
Поливинилэтилаль (ТУ 6-05-564-74)1350118-120
Поливинилформальэтилаль (ГОСТ 10400)1200120
Поливинилбутиральфурфураль (ТУ 6-05-1102-74)105570-85
Поливинилкеталь1180105-115
Пленка ПВС-Э, ПВС1200-1300-5…130
Поливинилбутиральные пленки А-17, Б-Н, Б-10, Б-17, Б-17-О (ГОСТ 9438)1050-1100-60…150
Полиакрилаты
Полиметилметакрилат литьевой ЛПТ (ТУ 6-05-952-74)1180-1200120-125-50*-60…60
Дакрил-2М ( ТУ 6-01-707-72)1190110
Компаунд МБК-1 (ТУ 6-05-1602-71)1600-60…105
Герметики ДН-1 и Анатерм-1, 2, 4, 5, 6, 71050-1200до 150
Герметик Унигерм1050-1200-185…200
Стекло органическое СОЛ (ГОСТ 15809)118090-60…60
Оргстекло СТ-1 (ГОСТ 15809)1180110-60…80
Оргстекло 2-55 (ГОСТ 15809)1190133-60…100
Стекло органическое ТОСП (ГОСТ 17622)118090
Оргстекло ТОСН (ГОСТ 17622)1180105-110
Оргстекло ТОСС (ГОСТ 17622)1180125-130
Полиарилаты
Полиарилаты Д-3, Д-4, Д-3Э ( ТУ 6-05-211-834-72)1150-1190260-285210-100*до 180
Полиарилат Д-4С (ТУ 6-05-818-72)1210255-280210-100*до 180
Полиарилат Ф11110-1260300-310268-100*до 200
Полиарилат Ф21100-1170320-340280-100*до 250
Антифрикционный пластик Аман-13600до 220
Антифрикционный пластик Аман-23700до 180
Антифрикционный пластик Аман-72500до 120
Антифрикционный пластик Аман-102500до 200
Антифрикционный пластик Аман-123000до 300
Антифрикционный пластик Аман-223700до 250
Антифрикционный пластик Аман-243200до 250
Полиарилатная пленка Д-4П (ТУ 6-05-823-72)-60…180
Полиарилатная пленка ДФ-55П и Ф-2П (ТУ 6-05-823-72)-60…250
Полиарилатная пленка Д-3Э (ТУ 6-05-834-72)-60…155
Фенопласты
Фенопласт О6-010-02 (ГОСТ 5689) и К-18-2 (ТУ 6-05-480-72)1400-60…60
Фенопласт О7-010-02 (ГОСТ 5689)1450-50…110
Фенопласты СП1-342-02, СП2-342-02 (ГОСТ 5689)1400-60…60
Фенопласты Э1-340-02, Э2-330-02 (ГОСТ 5689)1400-60…100
Фенопласт Э3-340-65, Э3-340-61 (ГОСТ 5689)1950-60…115
Фенопласт Э6-014-30 (ГОСТ 5689)1850-60…220
Фенопласт В-4-70 (ГОСТ 5.1958)2000-60…150
Фенопласт влагохимстойкий ВХ-090-34 (ГОСТ 5689)1600-40…110
Фенопласт влагохимстойкий ВХ4-080-34 (ГОСТ 5689)1750-60…200
Фенопласты ударопрочные У1-301-07, У2-301-07, У3-301-07 (ГОСТ 5689)1450-40…110
Фенопласты ударопрочные У5-301-41, У6-301-411950-40…130
Фенопласты жаростойкие Ж1-010-40, Ж2-040-60, Ж3-010-62, Ж4-010-621750-1900-40…120
Фенопласт жаростойкий Ж2-010-60 (ГОСТ 5689)1750-40…130
Антифрикционный пластик АФ-3Т ( ТУ 26-01-55-1-73)1760-1800-70…250
Пресс-материал АТМ-1 (антегмит)1800-1850до 115**
Пресс-материал АТМ-1К (антегмит)1800-1850до 300**
Изодин (ТУ 16-503-013-74)1350-1450до 120**
Пластик ПГТ (ТУ 16-503-023-75)1300-1450-60…105
Текстолит конструкционный ПТК, ПТ, ПТМ-1 (ГОСТ 5-72)1300-1400до 130**
Текстолит электротехнический листовой А, Б, Г, ВЧ (ГОСТ 2910)1300-1450-65…105
Текстолит электротехнический листовой ЛЧ (ГОСТ 2910)1250-1350-65…120
Текстолит электротехнический листовой влагостойкий ЛТ (ТУ 16-503.149-75)1200-1350-65…65
Пенофенопласт ФФ (МРТУ 6-05-1302-70)190-230-50…150
Пенофенопласт ФК-20 (МРТУ 6-05-1302-70)190-230-60…120
Звуконепроницаемая теплоизоляция ФС-7-2 (ТУ 6-05-958-73)70-100-55…100
Пенофенопласт ФК-20-А-20 (ТУ 6-05-1303-70)140-200до 250
Пенопласт Резопен (ТУ В-302-71), Виларес-1, Виларес-530-80-150…150
Пенопласт ФРП-2М (ТУ 6-05-304-74)100-180…200
Пенопласт ФЛ-1, ФЛ-240-60-60…120
Карбамидные пресс-материалы (композиты и аминопласты)
Аминопласты А1 и А2 (ГОСТ 9359)1400-1500-60…60
Аминопласт В1 (ГОСТ 9359)1600-1800-60…120
Аминопласт В5 (ГОСТ 9359)1600-1850-60…60
Пресс-материал П-1-11480-60…100
Пенопласты мочевиноформальдегидные МФП-1 и МФП-2 (ТУ 6-05-206-73)10-30-60…100
Пресс-материалы на основе кремнийорганических смол
Пресс-материалы КФ-9 и КФ-10 (ТУ 6-05-1471-71)1500-1650-60…250
Пресс-материалы КЭП-1 и КЭП-21500-1800-60…200
Антифрикционный пластик АМС-1 (ТУ 48-20-45-74)1740-1760-60…210
Антифрикционный пластик АМС-3 (ТУ 48-20-45-74)1780-1800-200…210
Органосиликатный материал Группа А марка 1 и 4-60…500
Органосиликатный материал Группа Т марка 11-60…700
Пенопласт К-40200-400до 250
Полиэфиры
Полиэтилентерефталат (ПЭТ, лавсан, майлар) (ТУ 6-05-830-76)1320160-180
Лавсан ЛС-11530190
Пленка полиэтилентерефталатная (ПЭТФ) аморфная (ТУ 6-05-1454-71)1330-1340260-264до 60
Пленка ПЭТФ общего назначения (ТУ 6-05-1065-76)1380260-60…155
Пленка ПЭТФ электроизоляционная (ТУ 6-05-1794-76)1380260-264-150…156
Пленка ПЭТФ конденсаторная (ТУ 6-05-1099-76)1380-1400250-60*-60…125
Пленка ПЭТФ для металлизации (ТУ 6-05-1108-76)1380260-264
Эпоксидные смолы и компаунды
Заливочный компаунд ЭЗК-1 и ЭЗК-41800-1850-60…120
Эпоксидный заливочный компаунд ЭЗК-61220-60…80
Заливочный компаунд ЭЗК-51520-50…70
Заливочный компаунд ЭЗК-111100-60…120
Заливочный компаунд ЭЗК-121500-60…100
Заливочный компаунд ЭЗК-71600-60…80
Заливочный компаунд ЭЗК-81450-60…70
Компаунд ЭК-201160-1200-60…150
Пропиточный компаунд ЭПК-1 и ЭПК-41230-60…120
Компаунд УП-5-186 (ТУ 6-05-87-74)190-210-60…100
Компаунд УП-5-187 (ТУ 6-05-87-74)200-230-60…100
Пастообразный компаунд УП-5-190 (ТУ 6-05-95-75)2700-2900-50…180
Компаунд ЭНТ-22200250-300
Компаунд ЭНКП-21800150-180
Компаунд ЭНГ-301290125-135
Компаунд ЭНМ-251320125-135
Пресс-материал УП-264С (ТУ 6-05-22-73)1650155-165-60…150
Пресс-материал УП-264П (ТУ 6-05-22-73)1900-2200160-165-60…150
Пресс-материал УП-284С (ТУ 6-05-70-73)1670-1710180-200-60…180
Пресс-материал УП-2198 (ТУ 6-05-94-75)-60…105
Пресс-материал УП-21971700-1900-60…230
Премиксы ЭФП-60, ЭФП-61, ЭФП-621700-1800-60…155
Премиксы ЭФП-64, ЭФП-651800-2300-60…155
Пенопласт ПЭ-2 (ТУ В-172-70)90-450-60…140
Пенопласт ПЭ-5 (ТУ 6-05-215-71)100-300-60…120
Пенопласт ПЭ-6 (ТУ 6-05-215-71)20-50-60…100
Пенопласт ПЭ-7 (ТУ 6-05-289-73)23-60-60…100
Пенопласт ПЭ-8 (ТУ В-171-70)150-500-60…120
Пенопласт ПЭ-9 (ТУ В-173-70)100-500-60…90
Полиамиды
Полиамид-6 (капролон) ОСТ 6-06-С9-761130215190-200
Смола капроновая литьевая (ТУ 6-06-390-70)1130215
Полиамид 610 литьевой (ГОСТ 10589)1090-1110215-221200-220-60…100
Полиамид П-66 литьевой (анид) (ОСТ 6-06-369-74)1140252-260210-220
Полиамид литьевой П-12Л (ТУ 6-05-1309-72)1020178-181140-55…-50
Полиамид П-12Б (ТУ 6-05-145-72)1020170140-50
Полиамид экструзионный П-12Э (ТУ 6-05-147-72)1020178-182140-60
Капролон В (ТУ 6-05-983-73)1150-1160220-225190-220-60…60
Капролит РМ1200220
Литьевой сополимер полиамида АК-93/7 (ГОСТ 19459)1140238-243220-230
Литьевой сополимер полиамида АК-85/15 (ГОСТ 19459)1130224-230210-220
Литьевой сополимер полиамида АК-80/20 (ГОСТ 19459)1130212-218200-210
Смола полиамидная П-54 и П-54/10 (ТУ 6-05-1032-73)1120160-165115-135-40*
Смола полиамидная П-548 (ТУ 6-05-1032-73)112015085-50*
Материал АТМ-2 (ТУ 6-05-502-74)1390218-220-50…60
Антифрикционный материал ЛАМ-1 (ТУ 26-404-74)235-60…165
Полиуретаны
Пенополиуретан ППУ-ЭМ-1 (ТУ 6-05-1473-76)30-50-50…100
Пенополиуретан ППУ-202-1 (ТУ 6-05-234-72)55-85до 100
Пенополиуретан ППУ-ЭФ-1, ППУ-ЭФ-2, ППУ-ЭФ-319-38-40…100
Пенополиуретан ППУ-305А (ТУ 6-05-121-74)35-500120
Пенополиуретан ППУ-307 (ТУ 6-05-251-72)35-220130-150
Пенополиуретан ППУ-311 (ТУ 6-05-221-72)30-60150
Пенополиуретан ППУ-313-2, ППУ-312-335-45120-150
Пенополиуретан ППУ-314 (ТУ 6-05-279-73)20-30080-100
Пенополиуретан ППУ-403 (ТУ 6-05-252-72)75-200120
Пенополиуретан ППУ-202-1 (ТУ 6-05-234-72)200-250-60…100
Пенополиуретан ППУ-202-2 (ТУ 6-05-229-72)130-250-60…100
Пенополиуретан ППУ-3Н, ППУ-9Н50-8070-75
Пенополиуретан ППУ-304Н30-200120
Пенополиуретан ППУ-308Н40-200150
Этролы
Этролы ацетилцеллюлозные АЦЭ-43А, АЦЭ-55А (ТУ 6-05-1528-72)1270-134065-85
Этрол ацетилцеллюлозный АЦЭ-47ТВ (ТУ 6-05-268-73)1270-134065-85
Этрол ацетилцеллюлозный АЦЭ-55АМ (ТУ 6-05-1528-72)1270-134070
Этролы АЦЭ-55У, АЦЭ-50У, АЦЭ-50-20У, АЦЭ-50-5У (ТУ 6-05-268-73)1270-134090
Этрол ацетобутиратцеллюлозный АБЦЭ-15АТ (ТУ 6-05-255-72)1160-125085
Этрол ацетобутиратцеллюлозный АБЦЭ-7,5-5, АБЦЭ-10, АБЦЭ-15ДСМ-В1160-125080
Этрол ацетобутиратцеллюлозный АБЦЭ-151160-125075-80
Пленка электроизоляционная триацетатная (ТУ 6-17-499-73)1260-60…100
Стеклопластики
Стеклопластик АГ-4С-6 (ТУ 84-359-73)1900-2000-60…200
Стеклопластик АГ-4В-10 (ТУ 84-438-74)1700-1900-60…130
Термопласт стеклонаполненный САН-С (ТУ 6-05-369-76)1280-1320115-120-40…120
Полиамид П-6 стеклонаполненный ПА6ВС, ПА6ВС-У (ТУ 6-05-953-74)1350212-216
Смола капроновая стеклонаполненная КС-30а1360214-221
Полиамид стеклонаполненный КПС-30 и КВС-30 (ГОСТ 17648)1350-1380214-221
Дифлон СТН (ТУ 6-05-937-74)1400170-172-100*
Стеклопластик ДАФ-С-22000-2150-60…180
Стеклопластик ДАИФ-С1 и ДАИФ-С22200-60…250
Стеклотекстолит листовой СТЭФ-НТ (ТУ 16-503.146-75)1600-1900-60…55
Стеклотекстолит листовой СТ-НТ (ТУ 16-503.147-75)1600-1850-65…130
Диэлектрик фольгированный ФДГ-1 и ФДГ-2-60…150
Фольгированные травящиеся диэлектрики ФДМТ (ТУ 16-503.113-72)3000-4500-60…100
Фольгированный диэлектрик ФДМ-12800-3400-60…100
Фольгированный диэлектрик ФДМ-23500-4000-60…100
Фольгированные диэлектрики ФДМЭ-1 и ФДМЭ-1-ОС2800-5100-60…105
Пластики на основе формальдегида и диоксолана
Сополимеры формальдегида с диоксоланом СФД (ТУ 6-05-1543-72)1390-1410160-165150-155-60…120
Пентапласт
Пентапласт (ТУ 6-05-1422-74)1400180155-165до 120
Пентапласт кабельный И3 (ТУ 6-05-1693-74)1320-1330170-172123-127-25…125
Пентапласт модифицированный1320176125-20
Пентапласт футеровочный (ТУ 6-05-5-74)1350-1400155-165
Пленка пентапластовая (ТУ 6-05-453-73)1400-50…130
Поликарбонаты
Поликарбонат дифлон (ТУ 6-05-1668-74)1200150-160-100…135
Поликарбонат модифицированный ДАК-8 и ДАК-12-3BN (ОСТ 6-05-5018-73)1200156-160
Дифсан (ТУ 6-05-852-72)1320155-160-100…120
Поликарбонатная пленка ПКО (ТУ 6-05-865-73)1210-60…150
Полиимиды
Полиимид ПМ-671390-1460280до 250
Полиимид ПМ-691380-1470280до 250
Пленки ПМФ-351 и ПМФ-352 (ТУ 6-05-1754-76)1390-1420-60…200
Полисульфон
Полисульфон1250180
Пенопласты изолан
Пенопласт изолан-135-400200-250-60…200
Пенопласт изолан-230-50170-50…180
Пресс-материал фенилон П и С1 (ТУ 6-05-101-71)1350260-270
Пресс-материал фенилон С2 (ТУ 6-05-226-72)1350300
Арилокс
Арилокс-2101 (ТУ 6-05-416-76), 2102 (ТУ 6-05-415-76)180
Арилокс-2103 (ТУ 6-05-417-76), 2104 (ТУ 6-05-421-76), 2105 (ТУ 6-05-423-77)130
Арилокс-1Н (ТУ 6-05-402-75)-60…150
Фольгированный арилокс-1Н (ТУ 6-05-404-74)-60…150
Диэлектрик фольгированный флан (ТУ 16-503.148-75)1200-2600190-200
Ниплон
Термостойкий пластик ниплон-1 (ТУ 6-05-998-75)1340330-340до 300
Термостойкий пластик ниплон-2 (ТУ 6-05-1001-75)1300до 300
Стеклопластик ниплон-1 и ниплон-21800до 300
Углепластик ниплон-1 и ниплон-21300до 300

Все, что вам нужно знать о пластике ПВХ

Что такое поливинилхлорид (ПВХ) и для чего он используется?

Поливинилхлорид (ПВХ) — один из наиболее широко используемых термопластичных полимеров во всем мире (рядом с несколькими более широко используемыми пластиками, такими как ПЭТ и ПП). Это естественно белый и очень хрупкий (до добавок пластификаторов) пластик. ПВХ существует дольше, чем большинство пластмасс, он был впервые синтезирован в 1872 году и коммерчески произведен компанией B.Компания Ф. Гудрича в 1920-е гг. Для сравнения, многие другие обычные пластмассы были впервые синтезированы и коммерчески жизнеспособны только в 1940-х и 1950-х годах. Чаще всего он используется в строительной отрасли, а также для изготовления вывесок, медицинских изделий и волокон для одежды. ПВХ был случайно обнаружен дважды, один раз в 1832 году французским химиком Анри Виктором Рено, а затем вновь обнаружен в 1872 году немцем по имени Юджин Бауманн.


Ознакомьтесь с лучшими отраслевыми онлайн-курсами для новых изобретателей.Положитесь на руководство ветеранов, которое поможет превратить ваш продукт от первоначальной идеи до прибыльного.


Основные формы и функции поливинилхлорида (ПВХ) ПВХ

производится в двух основных формах: жесткий или непластифицированный полимер (RPVC или uPVC), а второй — в виде гибкого пластика. В базовой форме ПВХ отличается жесткой, но хрупкой структурой. В то время как пластифицированная версия имеет различные применения в различных отраслях промышленности, жесткая версия ПВХ также имеет свою долю использования.В таких отраслях, как водопровод, канализация и сельское хозяйство, жесткий ПВХ может использоваться во многих сферах.

Гибкий, пластифицированный или обычный ПВХ более мягкий и поддается изгибу, чем НПВХ, из-за добавления пластификаторов, таких как фталаты (например, диизононилфталат или ДИНФ). Гибкий ПВХ обычно используется в строительстве в качестве изоляции электрических проводов или полов в домах, больницах, школах и других областях, где стерильная среда является приоритетом. В некоторых случаях ПВХ может выступать эффективной заменой резины.Жесткий ПВХ также используется в строительстве в качестве трубы для водопровода и сайдинга, обычно называемой термином «винил» в Соединенных Штатах. ПВХ-трубу часто называют ее «графиком» (например, Приложением 40 или Приложением 80). Значительные различия между графиками включают такие параметры, как толщина стенок, номинальное давление и цвет.

Некоторые из наиболее важных характеристик ПВХ-пластика включают его относительно низкую цену, его устойчивость к разрушению окружающей среды (а также к химическим веществам и щелочам), высокую твердость и выдающуюся прочность на разрыв для пластика в случае жесткого ПВХ.ПВХ остается широко доступным, широко используемым и легко перерабатываемым (классифицируется по идентификационному коду смолы «3»).

Каковы характеристики поливинилхлорида (ПВХ) ?

Некоторые из наиболее важных свойств поливинилхлорида (ПВХ):

  1. Плотность: ПВХ очень плотный по сравнению с большинством пластмасс (удельный вес около 1,4)
  2. Экономика: ПВХ доступен и дешев.
  3. Твердость: Жесткий ПВХ хорошо оценивается по твердости и долговечности.
  4. Прочность: Жесткий ПВХ обладает отличной прочностью на разрыв.

Поливинилхлорид — это «термопластичный» (в отличие от «термореактивного») материал, который имеет отношение к тому, как пластик реагирует на тепло. Термопластические материалы становятся жидкими при их температуре плавления (диапазон для ПВХ от очень низких 100 градусов Цельсия до более высоких значений, таких как 260 градусов Цельсия, в зависимости от добавок).Основным полезным признаком термопластов является то, что их можно нагреть до точки плавления, охладить и снова нагреть без значительного разрушения. Вместо сжигания термопластов, таких как сжиженный полипропилен, их можно легко формовать под давлением, а затем перерабатывать. Напротив, термореактивные пластмассы можно нагреть только один раз (обычно в процессе литья под давлением). Первое нагревание вызывает затвердевание термореактивных материалов (аналогично двухкомпонентной эпоксидной смоле), что приводит к химическим изменениям, которые нельзя отменить.Если вы попытаетесь нагреть термореактивный пластик во второй раз до высокой температуры, он будет только гореть. Эта характеристика делает термореактивные материалы плохими кандидатами на переработку.

Почему поливинилхлорид (ПВХ) используется так часто?

PVC предлагает широкий спектр применений и преимуществ в различных отраслях промышленности как в жестких, так и в гибких формах. В частности, жесткий ПВХ обладает высокой плотностью по сравнению с пластиком, что делает его чрезвычайно твердым и в целом невероятно прочным.Он также легкодоступен и экономичен, что в сочетании с долговечными характеристиками большинства пластиков делает его легким выбором для многих промышленных применений, таких как строительство.

ПВХ

обладает чрезвычайно прочной природой и легким весом, что делает его привлекательным материалом для строительства, сантехники и других промышленных применений. Кроме того, высокое содержание хлора делает материал огнестойким, что является еще одной причиной, по которой он приобрел такую ​​популярность в различных отраслях промышленности.

Какие бывают типы ПВХ?

Поливинилхлорид широко доступен в двух широких категориях: жесткий и гибкий. У каждого типа есть свои преимущества и идеальное применение в различных отраслях промышленности. Гибкий ПВХ может действовать как изоляция электрического кабеля и как альтернатива резине. Жесткий ПВХ находит широкое применение в строительстве и сантехнике, обеспечивая легкий, экономичный и прочный материал.

Как производится ПВХ?

Поливинилхлорид производится одним из трех эмульсионных процессов:

  1. Суспензионная полимеризация
  2. Эмульсионная полимеризация
  3. Массовая полимеризация

Поливинилхлорид для разработки прототипов станков с ЧПУ, 3D-принтеров и литьевых машин

Две основные проблемы связаны с работой с ПВХ, что делает его относительно проблематичным и обычно не рекомендуется для использования непрофессионалами.Первый — это выброс токсичных и едких газов при плавлении материала. В той или иной степени это происходит во время 3D-печати, обработки с ЧПУ и литья под давлением. Мы рекомендуем ознакомиться с паспортами безопасности материалов для различных хлорированных углеводородных газов, таких как хлорбензол, и обсудить производственный процесс с профессиональным производителем. Во-вторых, это коррозионная природа ПВХ. Это проблематично, когда ПВХ постоянно контактирует с металлическими соплами, резаками или пресс-формами, изготовленными из материала, отличного от нержавеющей стали или какого-либо другого аналогично стойкого к коррозии металла.

3D-печать:

Поливинилхлорид доступен в виде нити в виде пластикового сварочного стержня (материала, используемого для сварки), но в настоящее время он не модернизируется для специального использования в 3D-печати. Несмотря на то, что количество пластиков и заменителей пластика, доступных для 3D-печати, растет, наиболее распространенными остаются АБС и ПЛА. Компания Creative Mechanisms обычно выполняет 3D-печать с использованием АБС-пластика. Список причин, по которым можно сравнить два наиболее распространенных пластика для 3D-печати (ABS и PLA) для 3D-печати, можно найти здесь.

Самая большая проблема с ПВХ для 3D-печати — это его коррозионная природа (потенциально ставящая под угрозу функциональность типичных машин, если они использовались в течение длительного периода). Интересный кикстартер разработал сопло для 3D-печати (головку экструдера) с возможностью ПВХ, предложенное инженером и предпринимателем Роном Стилом, которое, к сожалению, закрылось без особого интереса в 2014 году. Вы можете посмотреть вводную презентацию (видео) здесь:

Обработка с ЧПУ:

Поливинилхлорид можно резать на станке с ЧПУ, но любой машинист, который пробовал, вероятно, испытал ухудшение качества резака в зависимости от материала, из которого он изготовлен.ПВХ является коррозионно-агрессивным и абразивным материалом, поэтому резцы, изготовленные не из нержавеющей стали или сравнительно стойкого к коррозии материала, со временем могут испортиться.

Литье под давлением:

Поливинилхлорид можно вводить так же, как и другие пластмассы, но хлор в материале усложняет процесс. Это связано с тем, что расплавленный ПВХ может выделять едкий токсичный газ. Соответственно, магазины нужно оборудовать хорошими системами вентиляции. Те, кто не колеблется, поработают с материалом.Кроме того, при литье под давлением ПВХ-пластика для пресс-формы требуются уникальные коррозионно-стойкие материалы, такие как нержавеющая сталь или хромирование. Усадка ПВХ обычно составляет от одного до двух процентов. Он по-прежнему может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая твердомер (твердость) материала, размер литника, давление выдержки, время выдержки, температуру плавления, толщину стенок формы, температуру формы, а также процентное содержание и тип добавок.

Токсичен ли ПВХ? ПВХ

может представлять опасность для здоровья при сжигании, поскольку выделяет пары хлористого водорода (HCl).В тех случаях, когда вероятность возгорания высока, иногда предпочтительна изоляция электрических проводов, не содержащая ПВХ. Пары также могут выделяться при плавлении материала (например, во время создания прототипов и производственных процессов, таких как 3D-печать, обработка с ЧПУ и литье под давлением). Мы рекомендуем ознакомиться с Паспортами безопасности материалов (MSDS) для различных хлорированных углеводородных газов, таких как хлорбензол, и обсудить производственный процесс с профессиональным производителем.

Каковы преимущества поливинилхлорида? ПВХ

предоставляет промышленности ряд важных преимуществ, которые закрепили за ним место одного из самых популярных и широко используемых пластиков на рынке.К этим преимуществам относятся:

  1. Поливинилхлорид легко доступен и относительно недорого.
  2. Поливинилхлорид очень плотный и, следовательно, очень твердый и очень хорошо сопротивляется ударной деформации по сравнению с другими пластиками.
  3. Поливинилхлорид обладает выдающейся прочностью на разрыв.
  4. Поливинилхлорид очень устойчив к химическим веществам и щелочам.

Преимущества ПВХ помогли укрепить его позицию в качестве одного из наиболее часто используемых пластиков во всем мире.Однако, несмотря на то, что он широко эффективен и популярен, вы должны учитывать некоторые факторы при его использовании.

Каковы недостатки поливинилхлорида?

Хотя ПВХ имеет множество преимуществ, которые делают его желательным материалом для работы, есть несколько причин, по которым следует проявлять осторожность. К недостаткам, которые необходимо учитывать при использовании ПВХ, относятся:

  1. Поливинилхлорид имеет очень плохую термостойкость. По этой причине добавки, которые стабилизируют материал при более высоких температурах, обычно добавляют в материал во время производства.
  2. Поливинилхлорид выделяет токсичные пары при плавлении или пожаре.

Несмотря на некоторые недостатки, поливинилхлорид в целом является отличным материалом. Он обладает уникальным сочетанием качеств, которые делают его особенно полезным для строительного бизнеса. Принимая во внимание и учитывая недостатки материала, вы можете эффективно ориентироваться и компенсировать, чтобы вы могли эффективно использовать материал в своих будущих проектах.

Каковы свойства поливинилхлорида?

Свойство

Значение

Техническое название

Поливинилхлорид (ПВХ)

Химическая формула

(C2h4Cl) n

Температура расплава

212 — 500 ° F (100 — 260 ° C) ***

Температура теплового отклонения (HDT)

92 ° C (198 ° F) **

Прочность на разрыв

Гибкий ПВХ: 6.9-25 МПа (1000-3625 фунтов на квадратный дюйм)

Жесткий ПВХ: 34 — 62 МПа (4930 — 9000 фунтов на кв. Дюйм) **

Удельный вес

1,35 — 1,45

* В стандартном состоянии (при 25 ° C (77 ° F), 100 кПа)

При какой температуре плавится ПВХ

При какой температуре плавится ПВХ

При какой температуре плавятся трубы ПВХ?

Традиционный продукт из ПВХ имеет максимальную рабочую температуру приблизительно 60 ° C (140 ° F), когда происходит термическая деформация.Диапазон температур плавления от 212 ° F (100 ° C) до 500 ° F (260 ° C), в зависимости от добавок ПВХ.

Какую температуру выдерживают трубы ПВХ?

Максимальная рекомендуемая рабочая температура для напорных труб из ПВХ составляет 140 ° F. Трубы и шланги из ПВХ становятся жестче при понижении температуры и более гибкими при повышении температуры. Как и в случае с размером и номинальным давлением, опубликованные значения жесткости труб применимы только к рабочим температурам 73 ° F.

Могут ли трубы ПВХ плавиться?

На практике нагревание труб из ПВХ может вызвать деформацию.ПВХ-труба с температурой плавления около 176 градусов по Фаренгейту может изгибаться, когда материал приближается к этой температуре. Активные трубы ПВХ никогда не следует нагревать выше 158 градусов.

Кстати, насколько горячими могут быть трубы из ПВХ перед плавлением?

Пояснение: ПВХ — это термопласт, поэтому в какой-то момент он начинает разлагаться и разлагаться при нагревании. Просто максимальная рабочая температура ПВХ Schedule 40 составляет 140 градусов по Фаренгейту, что примерно соответствует температуре горячей воды в большинстве домов.

ПВХ термостойкий?

ПВХ легко воспламеняется. Температура, необходимая для воспламенения жесткого ПВХ, более чем на 150 ° C выше, чем для возгорания древесины.

При какой температуре замерзают трубы ПВХ?

20 градусов

Какой пластик самый термостойкий?

Давайте посмотрим на четыре самых популярных термостойких пластика:

Налить кипяток в канализацию?

Налейте кипящую воду прямо в слив сифона, чтобы удалить засор, особенно если он сделан из мыльной воды или жира.Горячей воды из-под крана недостаточно, она должна быть кипятком. ВНИМАНИЕ: кипяток заливать не в фарфоровую раковину, а в канализацию.

Кипящая вода повреждает трубы из ПВХ?

Как правило, кипящая вода может смягчить или даже расплавить швы труб из ПВХ. Заменять.

Какой самый прочный АБС или ПВХ?

Трубы ПВХ лопаются на морозе?

Низкие температуры

всегда ли ломаются замерзшие трубы из ПВХ?

Прежде всего, следует отметить, что трубы не всегда лопаются при замерзании.Трубки для размораживания могут быть вашей самой большой проблемой. Похоже, что когда температура опускается ниже нуля, трубы лопаются, поскольку вода расширяется при замерзании.

ПВХ сжимается со временем?

Усадка ПВХ обычно составляет от одного до двух процентов, но может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая твердость (твердость) материала, размер двери, давление уплотнения, время пребывания, время выдержки, температуру плавления, толщину стенок формы, температуру формы, пропорции и вид добавок.

Можно ли нагревать и гнуть трубы ПВХ?

Работа с трубами из ПВХ в ограниченном пространстве и вблизи труб может быть затруднена. Если все, что вам нужно сделать, это сделать простой изгиб, вы можете сделать это без каких-либо изгибов или скруглений. Фен дает достаточно тепла, чтобы согнуть трубу из ПВХ, но может легко ее сломать.

ПВХ и резина — это одно и то же?

Можно ли использовать трубы из ПВХ для питьевой воды?

Пластиковые трубы, такие как ПВХ (поливинилхлорид, используемый только для холодной воды) и ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид, используемый для горячей и холодной воды), существуют уже много лет, и оба одобрены для использования с питьевой водой.Проблемы безопасности рассматриваются в первую очередь как проблемы с трубами из ПВХ, произведенными до 1977 года.

Какова температура плавления трубы ПВХ Schedule 80?

ок. 200 f

ПВХ горючий?

Аннотация. Поскольку поливинилхлорид (материалы ПВХ) легко воспламеняется, его добавляют в различные химические соединения в качестве антипирена, что делает его устойчивым к воздействию огня.

Какие недостатки у ПВХ?

Несмотря на свою популярность и преимущества, у ПВХ есть и недостатки.Пластиковые трубы из-за их неразрушающих свойств не укладываются при высоких температурах. Это связано с тем, что сопротивление пластиковых труб снижается при высоких температурах. Более тонкие стили позволяют легко сломать.

ПВХ водостойкий?

Чем плох ПВХ?

Из-за высокого содержания хлора ПВХ производит токсичные загрязнители в виде диоксинов, которые накапливаются в животных жирах по всей пищевой цепочке. Воздействие ПВХ часто включает воздействие фталатов, которые могут иметь серьезные последствия для здоровья.

Что плавит трубы ПВХ?

При какой температуре плавится ПВХ

Пластиковые трубы и максимальная рабочая температура

Рабочая температура

— максимальная рабочая температура для пластиковых труб.

Хлорид SR168 180 Резина
Материал пластиковой трубы Рабочая температура
При давлении
Без давления
( o C) ( o F) o C)
ABS Стирен
180 82
PE — полиэтилен 100 38 180 82
PVC — поливинилхлорид 100 38 140 CP 140 180 82 180 90 171 82
PB — полибутилен 180 82 200 93
PP — полипропилен 100 38 180 38 150 66

Максимальная кратковременная рабочая температура

— для труб без давления.

  • PVC: 95 o C
  • PP: 100 o C
  • PE: 95 o C

Температура теплового искажения

— температура, при которой образец материала помещается в теплоноситель с изгибающей нагрузкой (18,6 кг / см 2 ) приложен — достигает заданного прогиба.

  • ABS: 104-106 o C
  • PVC: 54-80 o C
  • HDPE: 43-49 o C
  • LDPE: 32 — 41 o C
  • PP: 57-64 o C

Температура размягчения по Вика

— это температура, при которой игольчатый пенетратор погружается в образец для испытаний заданная глубина при приложении заданной вертикальной нагрузки (1 кг) .

  • ABS: 102,3 o C
  • PVC: 92 o C
  • PE: 127,3 o C
  • PP: 152,2 o C

ЧТО ТАКОЕ НОМИНАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХПВХ?

Хлорированный поливинилхлорид Corzan® (ХПВХ) обеспечивает душевное спокойствие благодаря системе трубопроводов, обеспечивающей превосходную стойкость к коррозионным химическим веществам при высоких температурах и давлениях.Corzan CPVC может использоваться для работы под давлением до 200 ° F и предлагает более высокое номинальное давление в большей части своего полезного диапазона температур, чем большинство других термопластических материалов, используемых для промышленных трубопроводов. как показано в таблице ниже.

Другие термопластические материалы, такие как ПВХ, полипропилен или HDPE, имеют максимальную рабочую температуру под давлением до 140 ° F или 160 ° F. Некоторые марки HDPE могут иметь номинальное давление до 180 ° F, но их максимальное давление при повышенных температурах ниже по сравнению с Corzan CPVC.Установки, которые устанавливают системы с более высокими значениями максимальной температуры и давления, обладают большей гибкостью, чтобы справляться с колебаниями процесса или изменениями рабочих условий, которые в конечном итоге происходят в большинстве приложений химической обработки.

Как измеряются температурные характеристики термопластов

Когда большинство людей думают о термопластах, они думают о температуре плавления. Может показаться удивительным, что не все пластмассы имеют температуру плавления (T m ).Как и в случае с другими веществами, такими как металлы, лед или сахар, температура плавления — это температура, при которой кристаллы распадаются и молекулы или атомы начинают отделяться друг от друга. Некоторые пластмассы, такие как полипропилен, HDPE и PVDF, могут кристаллизоваться, и поэтому они имеют температуру плавления в точке, при которой эти кристаллы разрушаются. Они известны как полукристаллические материалы типа .

Другие пластмассы, такие как ХПВХ, не кристаллизуются и, следовательно, не имеют температуры плавления.Они известны как аморфные материалы . Поскольку аморфные материалы, такие как ХПВХ, нагреваются, они никогда не плавятся. В конечном итоге они достигают точки, когда они переходят от твердости и жесткости к мягкости и гибкости. Эта температура называется температурой стеклования (T g ). Полукристаллические материалы также имеют температуру стеклования. Это потому, что они всего лишь полу- -кристаллические — остальная часть их структуры аморфна.

Полукристаллические материалы имеют очень высокую температуру плавления и очень низкую температуру стеклования.Это означает, что при нормальных температурах использования они удерживаются вместе своими кристаллами, а материалы являются гибкими, поскольку аморфная часть подвижна (выше температуры стеклования). С другой стороны, аморфные материалы, такие как ПВХ и ХПВХ, имеют очень высокую температуру стеклования. Это означает, что при нормальных температурах использования их молекулы неподвижны и зафиксированы на месте, что делает эти пластмассы жесткими и негибкими.

Измерение, которое чаще всего используется для определения максимальной температуры использования, называется температурой теплового отклонения (HDT).Это температура, при которой пластик начнет прогибаться, выдерживая небольшую механическую нагрузку. При температуре 230 ° F ХПВХ Corzan имеет температуру теплового отклонения — и, следовательно, максимальную рабочую температуру — намного выше, чем у большинства других широко используемых термопластичных материалов для трубопроводов.

В таблице ниже показаны температурные характеристики различных термопластов, используемых для промышленных трубопроводов. Эти значения являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от класса.

T м T г HDT
Corzan CPVC * 275 ° F 230 ° F
ПВХ * 176 ° F 167 ° F
ПЭНД, 300 ° F -166 ° F 140 ° F
PP 320 ° F -4 ° F 140 ° F
ПВДФ 350 ° F -27 ° F 257 ° F

Как определяется номинальное давление трубы при заданной температуре

Узнайте о том, как рассчитываются номинальные значения давления в трубах из ХПВХ, в нашей ресурсной статье «Как рассчитываются номинальные давления в трубах из ХПВХ».”

ХПВХ и лучистое солнечное тепло

При установке на открытом воздухе системы трубопроводов часто должны выдерживать сильное тепловое излучение. В некоторых средах сочетание излучаемого тепла и температуры окружающей среды может привести к тому, что материал трубопровода превысит максимальную рабочую температуру. На следующей диаграмме показано влияние прямых солнечных лучей на температуру поверхности Corzan CPVC по сравнению с другими материалами трубопроводной системы. Высокая максимальная температура использования означает, что он сохраняет свою способность выдерживать давление даже в самых суровых наружных условиях.

Ухудшение качества из-за воздействия ультрафиолета не должно вызывать беспокойства при установке вне помещений. Для получения дополнительной информации о погодных характеристиках трубы Corzan из ХПВХ см. Нашу ресурсную статью «Погодостойкость труб из ХПВХ Corzan».

Рекомендации по проектированию трубопроводных систем

Все системы трубопроводов должны быть спроектированы и установлены в соответствии с инструкциями производителя с учетом таких факторов, как рабочая температура, давление, требования к потоку, потери на трение и т. Д.Lubrizol работает с сетью производителей-партнеров, которые имеют проверенный опыт предоставления высококачественной и надежной продукции. Эти производители тщательно отбираются для преобразования Corzan CPVC в высокопроизводительные трубопроводные системы, листы воздуховодов и облицовку, которые обеспечивают долгосрочную производительность и низкие затраты в течение жизненного цикла.

Для получения дополнительной информации о максимальной рабочей температуре Corzan CPVC, HDT и способности выдерживать УФ-излучение и лучистое солнечное тепло, свяжитесь с одним из наших партнеров-изготовителей или командой экспертов Corzan по материалам, которые ответят на вопросы и предоставят бесплатную техническую консультацию.Продукция и техническая поддержка Lubrizol Advanced Materials основаны на 60-летнем опыте работы с ХПВХ.

Подробная информация для этого блога частично взята из следующих ресурсов:

https://www.corzan.com/en-us/piping-systems

https://www.corzan.com/blog/what-you-need-to-know-about-cpvc-and-uv-weatherability

В чем разница между ХПВХ и ПВХ?

Поливинилхлорид (ПВХ) — это хорошо знакомый и универсальный термопласт, особенно известный как материал для трубопроводов и фитингов, используемый для бытовой и коммерческой сантехники.

В том же семействе термопластов, что и ПВХ, находится хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ).

ХПВХ, хотя и похож на ПВХ по названию и доступным типам продуктов, демонстрирует превосходную устойчивость к нагреванию и давлению, что позволяет использовать его в более требовательных промышленных приложениях.

Разница в сопротивлении теплу и давлению проистекает из молекулярного состава каждого материала.

Молекулярный состав ХПВХ и ПВХ

CPVC представляет собой гомополимер ПВХ, подвергнутый реакции хлорирования.Обычно хлор и ПВХ реагируют по основному механизму свободных радикалов, который может быть инициирован под действием тепловой и / или ультрафиолетовой энергии.

В ПВХ атом хлора занимает 25 процентов мест связывания на углеродном скелете, а остальные участки заполнены водородом.

ХПВХ

отличается от ПВХ тем, что примерно 40 процентов мест связывания на основной цепи заполнены атомами хлора. Атомы хлора, окружающие углеродную основу CPVC, достаточно велики, чтобы защитить углеродную цепь от условий, которые часто ослабляют другие термопласты.

Содержание хлора в базовом ПВХ может быть увеличено с 56,7 массовых процентов до 74 массовых процентов, хотя обычно большинство коммерческих смол на основе ХПВХ содержат от 63 до 69 массовых процентов хлора.

Диаграмма ХПВХ (слева) на молекулярном уровне по сравнению с ПВХ (справа). Красные сферы представляют собой хлорные элементы.

Рабочие характеристики: ХПВХ по сравнению с ПВХ

Многие важные характеристики ХПВХ и ПВХ совпадают между материалами.И в других отношениях, прежде всего в устойчивости к температуре и давлению, молекулярные различия ХПВХ делают его базовые характеристики лучше, чем у ПВХ.

Химическая стойкость

Термопласты становятся все популярнее, часто как альтернатива традиционным металлическим материалам. Например, рынок ПВХ, который в 2015 году оценивался в 57 миллиардов долларов, ожидается, что к 2021 году он достигнет почти 79 миллиардов долларов.

В отличие от металлов, которые подвержены коррозии, образованию накипи и точечной коррозии, ПВХ и ХПВХ по своей природе инертны по отношению к большинству кислот, оснований и солей, а также к алифатическим углеводородам.Это может продлить срок их службы на годы или десятилетия. Химическая стойкость — явное преимущество как для ХПВХ, так и для ПВХ.

Хотя из-за разницы в содержании хлора каждый материал имеет свое нишевое преимущество. Одним из примеров является более высокая концентрация серной кислоты. Если материал изготовлен профессионально, ХПВХ превосходит ПВХ. В качестве альтернативы такое химическое вещество, как аммиак, сильно реагирует с хлором. Повышенное содержание хлора в ХПВХ означает, что ПВХ лучше действует против аммиака и большинства аминов.

Перед тем, как указать ХПВХ, сверьтесь с таблицей химической совместимости и обратитесь в службу технической поддержки, чтобы убедиться, что он подходит для вашего применения.

На этой диаграмме показана химическая стойкость ХПВХ для использования с различными химическими группами. Для получения информации о химической совместимости Corzan ® CPVC с более чем 400 химическими веществами см. Данные по химической стойкости Corzan CPVC.

Термостойкость

Температура стеклования (Tg) повышается по мере увеличения содержания хлора в ХПВХ.Tg — это точка, в которой полимер переходит из твердого стекловидного материала в мягкое, эластичное вещество, теряя свою структурную целостность.

Превосходная термостойкость ХПВХ подтверждена стандартами ASTM для каждого материала, поскольку максимальная рабочая температура для ПВХ составляет до 140 ° F (60 ° C), а для ХПВХ — до 200 ° F (93,3 ° C). Примечание. Обязательно проконсультируйтесь с производителем, чтобы проверить индивидуальные рабочие характеристики его продукта.

ХПВХ не только может использоваться при температурах, превышающих максимальную рабочую температуру ПВХ, но его повышенная термостойкость позволяет ему лучше работать при температурах в пределах рабочего диапазона ПВХ.Например, даже при температуре ниже 140 ° F (60 ° C) ХПВХ превосходит ПВХ с точки зрения ударной вязкости и прочности на разрыв.

Сопротивление давлению

. Трубопроводы из ХПВХ и ПВХ проходят испытания при одинаковом номинальном давлении при 73 ° F (22,8 ° C), но при повышении температуры ХПВХ сохраняет свое номинальное давление лучше, чем ПВХ.

Например, давайте рассчитаем номинальное давление для 10 дюймов трубопровода Schedule 80 при 130 ° F (54,4 ° C) как для ПВХ, так и для ХПВХ. Обратите внимание, что каждый материал рассчитан на давление 230 фунтов на квадратный дюйм при 73 ° F (22.8 ° С).

  • PVC имеет коэффициент снижения номинальных характеристик 0,31 при 130 ° F (54,4 ° C), что делает его номинальное давление до 71,3 фунтов на квадратный дюйм при этой температуре (230 фунтов на квадратный дюйм x 0,31 = 71,3 фунтов на квадратный дюйм).
  • CPVC имеет коэффициент снижения мощности 0,57 при 130 ° F (54,4 ° C), что делает его номинальное давление до 131,1 фунтов на квадратный дюйм при этой температуре (230 фунтов на квадратный дюйм x 0,57 = 131,1 фунтов на квадратный дюйм).

Хотя ПВХ по-прежнему может использоваться при температуре 130 ° F (54,4 ° C), этот материал может выдерживать значительно меньшее давление при повышенных температурах (выше 73 ° F или 22.8 ° C), чем ХПВХ.

Эта диаграмма показывает, что ХПВХ поддерживает более высокое номинальное давление, чем ПВХ, при повышении температуры. Температура ПВХ выше 60 ° C (140 ° F) превышает максимальную рабочую температуру.

Пожарная безопасность

Термопласты, такие как полипропилен и полиэтилен, часто дают всем термопластам отрицательную репутацию, когда дело касается огнестойкости. Однако не все термопласты подвержены горению и плавлению.

Industrial CPVC, в частности, разработан для ограничения воспламеняемости и дымообразования. В частности, существуют тесты ASTM, которые измеряют материал:

Температура мгновенного воспламенения : Самая низкая температура, при которой достаточное количество горючего газа может воспламениться небольшим внешним пламенем. Чтобы это произошло, ХПВХ Corzan должен иметь температуру 900 ° F (482 ° C), а жесткий ПВХ — 750 ° F (399 ° C).

Предельный кислородный индекс (LOI): Процент кислорода, необходимый в окружающей атмосфере для поддержания пламени.LOI Corzan CPVC составляет 60, а PVC — 45. Для справки, атмосфера Земли состоит на 21% из кислорода.

Общие типы изделий из ХПВХ и ПВХ

Как ПВХ, так и ХПВХ смола вначале находится в форме порошка или гранул, часто с уже добавленными добавками. Затем из смолы придают форму или формуют изделия, используемые для бытового, коммерческого и промышленного использования.

Для ПВХ и ХПВХ используются два основных метода формования.

  • Литье под давлением: Для крупносерийного производства литье под давлением является легко повторяемым процессом.Смола подается в нагретый цилиндр, впрыскивается из этой точки входа через пресс-форму и затем охлаждается до затвердевания.
  • Экструзия: Экструзия также является процессом для продуктов большого объема. Экструзия начинается, когда смола подается в верхнюю часть машины. Сырье постепенно плавится за счет механической энергии вращающегося винта и нагревателей вдоль ствола. Затем из него формируют непрерывный профиль и охлаждают до затвердевания.

Трубы, фитинги и клапаны: Согласно отчету рынка ПВХ за 2016 год, на трубы и фитинги приходится 62% выручки из ПВХ.Простота установки и устойчивость к коррозии делают его ценной заменой альтернативным материалам. ХПВХ обычно определяется как трубы, фитинги и клапаны, для которых важна устойчивость к нагреву, давлению и химическим веществам.

Воздуховоды: С увеличением количества выбросов в атмосферу потребность в надежных системах удаления дыма, особенно в агрессивных средах, быстро растет. В зависимости от требований, в первую очередь температуры, ПВХ и ХПВХ указываются там, где требуется надежность.

Лист и футеровка: Превосходная коррозионная стойкость и огнестойкость ХПВХ могут применяться в различных промышленных областях и могут быть обернуты армированным волокном пластиком (FRP). И, когда лист или подкладка будут сталкиваться с меньшими требованиями к температуре и давлению, можно выбрать ПВХ.

Другие типы продукции: Часто, начиная с листа ХПВХ или ПВХ в качестве основы, производители могут вырезать и формировать материал для использования в различных областях.

Применение ПВХ и ХПВХ

Ценность ПВХ и ХПВХ заключается в их универсальности, относительной стоимости, простоте монтажа и устойчивости к коррозии. Помня об этих преимуществах, общие способы использования каждого из них различаются в зависимости от требований приложения.

Применение ПВХ

ПВХ

— дешевый и надежный материал, который также может быть установлен без привлечения квалифицированных и дорогих сварщиков. Во всем мире более 50% ПВХ-смолы производится для использования в строительстве.

Вода: Относительная коррозионная стойкость и низкая стоимость делают ПВХ популярным выбором в системах водопровода при низких температурах и под давлением.

  • Питьевая вода
  • Ливневая канализация
  • Канализация канализация
  • Дренаж

Корпус: Лист ПВХ может быть изготовлен для замены других материалов, таких как дерево, в качестве легкого и прочного заменителя. Материал часто окрашивают или обрабатывают, чтобы придать внешний вид другим традиционным материалам.

  • Сайдинг виниловый
  • Оконные рамы
  • Подоконники
  • Отделка корпуса
  • Полы

Изоляция электрического кабеля: Пластификаторы могут сделать ПВХ более мягким и гибким для использования в качестве изоляции кабеля. Кроме того, ПВХ устойчив к возгоранию и недорог.

Вывески: Поскольку ПВХ может быть экономичным, относительно прочным и легко окрашиваемым, листы этого материала обычно используются для вывесок.

Применение ХПВХ

Поскольку ХПВХ основан на сильных сторонах ПВХ, его можно использовать во многих из тех же приложений, но он может быть дорогостоящим, поскольку недорогой ПВХ в качестве жизнеспособной альтернативы.

Однако, когда применение требует химической стойкости ПВХ или ХПВХ в жестких условиях температуры и давления, ХПВХ является надежным вариантом.

Промышленное применение: CPVC — это беспроблемное, долговечное решение для самых суровых промышленных условий, которое часто используется в ряде отраслей с высокими требованиями.

  • Химическая обработка: надежная транспортировка агрессивных химикатов при высоких температурах, под давлением, без проблем с коррозией.
  • Хлорная щелочь: Транспортируйте химические вещества через некоторые из самых агрессивных сред, которые только можно вообразить, без проблем с коррозией.
  • Обработка полезных ископаемых: соответствие требованиям операций по переработке драгоценных металлов и сырья.
  • Power Generation: стойкость к воздействию высоких давлений и агрессивных химикатов, обычно используемых на электростанциях.
  • Полупроводник: сопротивление пламени и дыма, которое увеличивает эффективность, повышает безопасность и предотвращает загрязнение чистых помещений.
  • Очистка сточных вод: Положите конец коррозии, даже при транспортировке самых агрессивных дезинфицирующих химикатов.

Бытовая и коммерческая сантехника: Для водопроводных систем, требующих большей надежности по температуре и давлению, ХПВХ обеспечивает безопасную, эффективную и гибкую систему, устойчивую к образованию накипи, точечной коррозии и накоплению бактерий — независимо от уровня pH воды или уровня хлора.

  • Гостиничный бизнес: Рестораны и малоэтажные офисные здания.
  • Розничная торговля: Среднеэтажные офисные здания и торговые центры.
  • Образование: школы K-12, а также колледжи и университеты.
  • Здравоохранение: Больницы, поликлиники и медицинские комплексы.
  • Многосемейный: строения шести этажей или меньше, включая квартиры, кондоминиумы, отели и мотели.
  • High-Rise: Квартиры, кондоминиумы и отели, занимающие семь и более этажей.

Жилые и коммерческие пожарные спринклеры: Огнестойкость и дымостойкость ХПВХ, а также простой метод соединения делают его идеальным для различных жилищных приложений.

  • Отдельная семья (NFPA 13D): Автономное жилье, мобильные дома.
  • Жилые (NFPA 13R): Строения, состоящие из четырех и менее этажей, включая кондоминиумы, отели или мотели, а также многоквартирные дома.
  • Жилые коммерческие объекты (NFPA 13): Пятиэтажные и более строения, включая многоэтажные дома, кондоминиумы, отели и многоквартирные дома.

Чем отличается ХПВХ с материалами металлических трубопроводов?

В некоторых случаях для замены металла обычно используются ПВХ и ХПВХ.Прочтите нашу ресурсную статью «Металл против трубопроводных систем из ХПВХ», чтобы узнать больше о том, как ХПВХ противостоит металлическим альтернативам.

Советы и ответы на часто задаваемые вопросы по PVC Bendit

Если вы не нашли ответа ниже, свяжитесь с нами, и мы будем рады вам помочь!

Недавно заданный вопрос: «Почему краска на моем Bendit серии A отслаивается и отслаивается?»


Трубы, которые мы используем для изготовления всех наших бендитов серии A, оцинкованы.Это означает, что он покрыт защитным слоем цинка, который плохо удерживает краску.

Недавно заданный вопрос: «Почему мой Bendit становится черным?»

Bendits естественным образом потемнеет, поскольку кабелепровод со временем нагревается. К счастью, это не повлияет на работу Bendit и не повредит вашу ПВХ-трубу (при условии, что она используется правильно).

————————————————- ————————————————— —————————

Полезный совет…

Наденьте фитинги из ХПВХ на концы трубы из ПВХ, прежде чем нагревать трубу!

Если ваш проект предусматривает соединение труб с использованием фитингов, обязательно используйте фитинги из ХПВХ на трубе, прежде чем нагревать ее. ХПВХ имеет температуру плавления примерно на 50 градусов выше, чем ПВХ. Если вы этого не сделаете, когда вы нагреете концы трубы с помощью PVC Bendit, это тепло приведет к тому, что труба потеряет свою идеальную округлость. Когда вы захотите надеть на конец штуцер, это будет сложно.Избегайте этого дополнительного ухудшения, надев на трубу соединительную муфту или другой фитинг, прежде чем нагревать ее … даже оберните ее влажной тканевой салфеткой, чтобы она остыла.

Полезный совет …

Раздраженная кожа после сгибания?

BendStation покрыта изоляцией для труб из стекловолокна, и если вы когда-либо работали со стекловолокном, вы знаете, что оно ложится и раздражает вашу кожу. Мы рекомендуем надевать перчатки при работе с трубой после того, как вы сняли ее с BendStation, а также иметь ткань / тряпку, чтобы протереть трубу, чтобы удалить стекловолокно, которое вы, скорее всего, можете увидеть.

Могу ли я согнуть прозрачный ПВХ Schedule 80 с помощью трубы из ПВХ диаметром 4 дюйма с помощью PVC Bendit?

Гибка прозрачных труб из ПВХ по большей части аналогична гибке труб из ПВХ стандартного графика 40/80. Мы рекомендуем использовать втулки с наружным диаметром 1,5 дюйма (гибкий металлический шланг), которые помещаются внутри трубы, а затем размещать бендит из ПВХ модели B в центре гильз, чтобы он также находился в центре трубы. Это позволит трубе свободно двигаться. Нагрейте более равномерно. Желательная температура для изгиба этой трубы составляет 210-275 градусов по Фаренгейту.Для PVC Bendit это не проблема. После подключения Bendit к источнику питания для нагрева трубы потребуется более 30 минут. С помощью трубы этого размера мы сделали изгибы до 90 градусов. Учтите, что когда труба нагревается, она помутнеет. После того, как он остынет, он вернется … почти … к своему первоначальному цвету. Кроме того, внутри трубы появятся шрамы / отметины, возникающие в результате контакта нагретых муфт с внутренней частью трубы. Фотографии будут в нашей галерее.

Могу ли я согнуть 4 «ПВХ Schedule 40 с помощью PVC Bendit?

Короткий ответ — да, но для достижения наилучших результатов вам понадобятся муфты и изоляция трубы, чтобы покрыть трубу во время нагрева.Смотрите наши видео и блог.

Гибка PTFE — политетрафторэтилен — тефлон

Гибка PTFE аналогична гибке PEX. Нагрейте это. Сформируйте его. Охладите его до желаемой формы холодной водой или сжатым воздухом. При нагревании и работе с ПТФЭ необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не вдыхать вредные пары …

Можно ли гнуть PEX с помощью PVC Bendit?

PEX — гибкая труба, но после сгибания восстанавливает свою первоначальную конфигурацию. Итак, чтобы заставить его принять форму и сохранить новую форму, его нужно нагреть, придать ему форму, а затем, пока он все еще находится в желаемой форме, охладить холодной водой.

Как делать вещи из трубы ПВХ …

Если вы хотите увидеть, что можно построить из ПВХ, мы рекомендуем вам зайти на сайт www.pvcworkshop.com, где вы увидите множество полезных советов и сможете приобрести множество полезных книг по цене менее 5 долларов за каждую. Вы сэкономите много времени и денег.

При какой температуре ПВХ размягчается?

Размягчение начинается примерно при 200 градусах F. Материал становится вязким при 350 градусах F. Материал карбонизируется при 425 градусах F. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕ ПВХ.Дополнительную информацию о ПВХ можно найти на сайте www.pvc.org.

Где я могу найти дополнительную информацию о ПВХ?

Чтобы узнать больше о ПВХ, посетите www.pvc.org.

Можно ли регулировать температуру диммером?

Да! В ПВХ-бендитах нет терморегулятора. Мы обнаружили, что сгибание становится намного проще, если вы используете диммер для регулирования температуры до уровня, при котором ПВХ-труба становится мягкой, ее легко формовать и сгибать. Мы предлагаем диммер на 1000 Вт в разделе «Аксессуары» нашей тележки для покупок.Вы также можете купить их на Amazon. Просто убедитесь, что у вас достаточно мощности. Если вы электрик, вы знаете, что делать …

Сколько времени это займет?

Время нагрева перед изгибом будет варьироваться в зависимости от температуры окружающей среды, влажности, барометрического давления и других факторов окружающей среды, особенно от диаметра трубы из ПВХ, поскольку у больших труб более толстые стенки. Тестируя здесь, в нашем магазине, мы обнаружили, что время изгиба может быть таким же быстрым, как указано ниже, как только PVC Bendit достигнет максимальной температуры.Добавьте время, чтобы нагреть инструмент PVC Bendit Tool:

СЕРИЯ A:

  • 2 минуты для 1/2 «
  • 4 минуты для 3/4 дюйма
  • 5 минут для 1 «
  • 6 минут для 1 1/4 «

СЕРИЯ B (более горячая):

  • 5 минут для 1 1/2 «
  • 6 минут для 1 1/4 «
  • 30 минут для 3–4 дюймов
  • 60+ минут для 6 дюймов

Мы не проводили тесты точного времени на больших диаметрах, поэтому было бы несправедливо приводить какие-либо цифры на данном этапе.

Для изгиба без BendStation время изгиба может сильно различаться. Например, изгиб летом в Аризоне будет быстрее, чем изгиб зимой на Аляске …

Где я могу купить изоляцию для труб BendStation?

Мы покупаем у местного дистрибьютора MacArthur, но его можно приобрести у дистрибьюторов сантехники — HVAC. Он имеет длину 3 фута, а внутренний диаметр изоляционной трубки — это размер, который плотно прилегает к вашей трубе. Пример заказа 4 «Изоляция трубы для использования на 4-дюймовой трубе из ПВХ.http://bit.ly/2ip2oz5

Могу ли я получить индивидуальную поддержку по телефону по моему проекту?

Да. Позвоните нам, мы будем более чем рады поделиться своими знаниями, чтобы помочь вам сделать то, что вы намеревались сделать. Если нет, напишите нам по электронной почте. Единственный глупый вопрос — это тот, которого вы не задаете.

Как мне отправить свои проекты для размещения в вашей Галерее?

Мы и те, кто ищет информацию о PVC Bendit, ценим фотографии и видео от пользователей. Просто отправьте свое фото на pvcbendit @ gmail.com. Это займет не больше пары дней, и ваша запись будет рассмотрена и, надеюсь, опубликована. ПОЧТИ никакая запись не выглядит слишком странной.

Ваша видеотека впечатляет. Вы продолжите добавлять новые видео?

Да, будем. Более того, вы можете присылать нам свои предложения о том, что вы хотели бы увидеть, и мы сделаем серии, соответствующие вашим потребностям. Перейдите на страницу контактов, чтобы поделиться своими идеями.

Какой диапазон диаметров трубы?

Серия / модель A имеет наружный диаметр 7/16 дюйма и подходит для трубы из ПВХ сортамента 40 1/2 дюйма.Он нагревает трубы размером 1/2 дюйма и более при использовании втулок для заполнения пространства внутри трубы и вокруг Bendit «

.

Серия / модель серии B имеет наружный диаметр 1,06, «поэтому наименьшая труба, которую вы можете согнуть, составляет 1 1/4». Вы можете нагреть трубы до 6 дюймов, если поместите PVC Bendit в центр трубы с несколькими рукавами, заполняющими пространство внутри трубы вокруг PVC Bendit. См. Фотогалерею или позвоните. Честно говоря … от 3 до 4 дюймов трубу сложно согнуть, не используя методы, описанные в видеороликах на YouTube.

Почему вы предлагаете разную длину?

Некоторые пользователи строго утилитарны, и им понадобится три фута чистой сгибаемой площади, чтобы выполнить свою работу. Однако есть много интересных вещей, которые вы можете сделать, сгибая ПВХ, и мы хотим, чтобы люди могли разрабатывать новые приложения для этого материала. Одним из примеров является установка самополивающихся рам теплиц, когда пользователям необходимо сгибать очень длинные участки трубы за один проход. Другой пример — это когда электрику нужно сделать сложное смещение для кабелепровода. Чрезвычайно полезно нагревать длинную секцию трубы, и никакой другой гибочный станок на рынке даже не приближается к нагревательной способности длиной 20 футов …

Можно ли гнуть трубу ПВХ Schedule 80?

Да, вы можете согнуть трубу из ПВХ Schedule 80 с помощью PVC Bendit. Хотя внешний диаметр трубы сортамента 80 и трубы сортамент 40 одинаков, труба 80 имеет более толстые стенки. Цвет таблицы 80 — серый.

Могу ли я сгибать и использовать всю длину трубы?

Если вы хотите знать, можно ли вставить, например, 9-футовый бендит из ПВХ в середину 20-футовой трубы из ПВХ, ответ — нет.ПВХ Bendit имеет электрическую коробку на одном конце, что не позволяет полностью вставить его внутрь трубы.

Если вы хотите нагреть всю длину 3-дюймового отрезка трубы с помощью модели 3A, ответ — да. Если вы нагреете ниже определенной точки, «растрескивания» вообще не произойдет, но когда вы сгибаете ПВХ в плотные формы, вам нужно будет довести его до более высокой температуры. Чтобы не допустить «заусенцев» на концах, наденьте на трубу фитинги перед тем, как изгибать трубу. Мы также рекомендуем использовать диммер для регулирования температуры.

Можно ли гнуть прозрачную трубу из ПВХ с помощью ПВХ Bendit?

Можно ли использовать PVC Bendit на сером кабелепроводе?

Да, можно, и прекрасно работает. Если вы сгибаете обычный белый ПВХ, цветной ПВХ, прозрачный ПВХ и серый ПВХ, вы заметите, что все они имеют немного разную консистенцию на ощупь, когда они готовы сгибаться. Однако фактические характеристики материалов практически идентичны. Серый электрический провод при нагревании больше напоминает резину.Это связано с некоторыми УФ-обработками, которые присутствуют в самом материале. Это никоим образом не влияет на результат процесса гибки. Качество вашей продукции почти полностью зависит от качества вашей формы или приспособления.

Какие еще виды пластика я могу гнуть?

С помощью PVC Bendit вы можете согнуть практически любую жесткую трубу из термопласта, известную человеку. Здесь, в магазине, мы гнутые трубы из ПВХ, акриловые трубы, трубы и листы из АБС-пластика, листы поликарбоната (одностенные и двустенные), гофрированный полиэтилен и даже пластмассы, которые мы не совсем понимаем, что это были за штуку.В каждом случае процесс прошел замечательно, однако следует отметить, что различных материалов имеют разное время изгиба и температуру размягчения . См. Pvc.org.

Могу ли я согнуть трубу диаметром X во внутренний диаметр Y?

Обратитесь к нашему разделу видео и посмотрите эпизод под названием «Минимальный внутренний диаметр», части 1 и 2. Он предлагает общие рекомендации по ответам на эти вопросы. Вы можете расширить границы возможного, объединив внутреннюю и внешнюю поддержку.Однако после определенного момента вы нарушите целостность трубы. Это трубогиб, а не трубогиб.

Будет ли труба перегибаться?

Проверить воду. Вы можете успешно и последовательно сгибать и придавать ОЧЕНЬ тугую форму трубе из ПВХ, но как только вы выйдете за пределы определенной точки, вам придется использовать какую-то внутреннюю опору, чтобы стенка трубы не обрушилась. Мы предлагаем металлические шланги разного диаметра, которые можно вставлять в трубы при выполнении крутых изгибов. Другой способ предотвратить перекручивание — это надавить на ту часть трубы, которая пытается расшириться.Как и в случае с любым другим навыком, практика ведет к совершенству. Опять же, обратитесь к нашему разделу видео, особенно к эпизодам «Минимальный внутренний диаметр изгиба», чтобы получить ответы практически на любой вопрос, который может у вас возникнуть. Мы рекомендуем использовать диммер для регулирования температуры ПВХ Bendit. Есть в нашем интернет-магазине и на Amazon.

Будет ли труба выдерживать давление воды после изгиба?

Да, будет! Мы тестировали только давление в жилых помещениях (~ 40 фунтов на кв. Дюйм) здесь, в магазине, но результаты были отличными.Будьте ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ при работе с высоким давлением. Обязательно проверяйте любое применение труб высокого давления в строго контролируемой среде. Мы не рекомендуем использовать сжатый воздух более 100 фунтов на квадратный дюйм в любой трубе из ПВХ при любых условиях.

Будет ли это делать именно то, что я хочу каждый раз?

Да и нет. Если вы настаиваете на ограничениях материала, у вас может получиться, а может и не получиться. Инструмент работает отлично, но вы можете просить больше, чем может предложить материал. После нескольких тестовых изгибов, небольшой практики и хорошо развитой системы формования вы можете точно дублировать все, что вы пытаетесь сделать, столько раз, сколько вам потребуется.Это как езда на велосипеде: не пытайтесь сделать двойное сальто назад в первый день и не ожидайте, что ваш велосипед будет делать то, что делает самолет.

Безопасно ли использование PVC Bendit?

Да! Он выделяет менее 20% тепла, производимого станками для гибки ящиков. Для прямого сравнения 3-футовый коробогиб излучает 1300 Вт (по цене 700 долларов), а 3-футовый ПВХ Bendit — 169 Вт (по 200 долларов). Это не только безопасно в использовании, но и для вашего кошелька. При правильном использовании PVC Bendit не выделяет паров и запахов. Гнуть ПВХ или любой другой пластик с детьми по-прежнему не рекомендуется.Также рекомендуется использовать PVC Bendit в хорошо вентилируемом помещении.

Можно ли сжечь трубу?

ДА! ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ! Если вы будете находиться рядом с трубогибом во время его работы, вероятность того, что когда-либо сожжет трубу, практически отсутствует. Если вы уйдете и отвлечетесь, очень высоки шансы, что вы забудете, что делаете, и сожжете трубку.

Могу я установить таймер и уйти?

Не совсем. Не все изгибы занимают одинаковое время. Идеальное время в 9 часов утра.м. может измениться к полудню из-за изменения условий окружающей среды, таких как температура, атмосферное давление и влажность. Кроме того, вам все равно следует время от времени поворачивать трубу, чтобы убедиться, что она нагревается равномерно.

Можно ли оставлять трубогиб включенным на длительное время?

Если вы спрашиваете, можно ли использовать его в течение длительного времени, ответ — да. Не кладите ПВХ Bendit на легковоспламеняющиеся материалы.

Не оставляйте PVC Bendit подключенным к розетке без присмотра и / или когда вы не используете его. Горячий ПВХ Bendit лучше всего размещать в BendStation. Температура достигает уровня, при котором возгорается древесная стружка и аналогичные материалы.

«Могу ли я использовать свой PVC Bendit 40 часов в неделю?» О да, конечно можно.

Во имя продления срока службы трубогиба и в целях безопасности отключайте его от электросети, когда вы им не пользуетесь.

Что делает BendStation? Я должен его использовать?

BendStation — это изоляция, вот и все. Он предотвращает утечку тепла во время процесса гибки и предохраняет инструмент из ПВХ Bendit от ожога или плавления рабочей поверхности.Вам это не нужно, но, честно говоря, мы им пользуемся. Думайте об этом, как о защитном кожухе на торцовочной пиле — он вам не НУЖЕН, но он безопаснее, когда вы его используете. Единственные приложения, в которых мы могли видеть человека, не использующего BendStation, — это работа в полевых условиях с электриками и сантехниками, когда они работают на бетонных полах или выполняют работы под плитами перед заливкой.

Для чего нужны концы ПВХ Bendit, окрашенные в синий цвет?

Концы окрашены в синий цвет для обозначения холодной зоны и красный для обозначения горячей зоны, а горячая зона находится между синими холодными зонами.Доза синей и красной краски немного стирается по мере ее использования, но вы все равно сможете определить прохладные и горячие зоны вашего загиба. Однако имейте в виду, что металлический шланг, в котором весь инструмент находится в корпусе, является проводящим, и тепло может сползать вниз к концу, особенно когда BendStation закрыт без трубы на гибочном станке. Всегда надевайте перчатки, прикасаясь к подключенному к электросети трубогибу. Также обратите внимание, что PVC Bendit изготовлен из оцинкованной металлической трубки, и после использования он становится тусклым.

Почему я не могу использовать гибочный станок серии A для гибки 2-дюймовой трубы?

Вообще-то, с дополнительными рукавами можно. Однако, если все, что вы планируете изгибать, — это трубы большего диаметра, вам лучше подойдет одна или несколько труб серии B. Она дешевле, чем 2 серии As, и имеет точно такой же пуансон. Преимущество наличия двух серий А в том, что вы можете сгибать что угодно от 1/2 «до 4» ПВХ или другой трубы из термопласта, при условии, что у вас есть рукава, размещенные вокруг Bendit, которые помогут вам полностью согнуть трубку. 4.«Чем ближе внешний диаметр рукавов к внутреннему диаметру трубы, тем меньше будет время изгиба.

Что я могу сделать с 9-футовым колонтитулом, чего не могу сделать с 3-футовым?

Мы ненавидим даже отвечать на этот вопрос, поскольку он кажется очевидным. У нас этого достаточно, так что поехали. Нагревая 9 погонных футов трубы вместо трех, вы можете делать большие изгибы. Вы также можете наложить несколько изгибов на одну и ту же трубу за один проход. Поищите в разделах «Галерея» и «Видео» примеры, которые невозможно проиллюстрировать словами.

Можно ли заряжать трубогиб?

Нет подзарядки. Bender использует переменный ток 110 В.

Каков размер источника питания гибочного станка?

Бендиты из ПВХ отводят 110В.

PVC Bendit потребляет много энергии?

Ваш тостер потребляет больше тока, чем бендит из ПВХ. Вот список усилителей по модели и длине:

  • 3A — 1,5 А 170 Вт
  • 6A — 3 А 338 Вт
  • 9А — 4.6 ампер 507 Вт
  • 10A — 4,7 А 564 Вт
  • 3B — 2,5 А 270 Вт
  • 6B — 4,9 А 540 Вт
  • 9B — 7,4 А 810 Вт
  • 20B — 15 А 1800 Вт

Где я могу получить некоторые из тех уникальных аксессуаров, которые я вижу на некоторых из ваших продуктов?

Они доступны здесь: http://bit.ly/2ip17YV

Точка плавления ПВХ-пластика

Оставьте свои комментарии?

Точка плавления пластмасс Полное руководство…

2 часа назад 50-85.САН (30% ГФ) 50-70. TPE — термопластичный эластомер. 40-70. Примечание. Упомянутая информация о , температуре плавления пластика и температурах пресс-формы является допустимой, но ее следует использовать в качестве справочной. Для оптимальных результатов при производстве самое лучшее…

Веб-сайт: Plasticranger.com