Труба полипропиленовая размеры: таблица диаметров
Автор Монтажник На чтение 2 мин Просмотров 15.2к. Обновлено
Труба полипропиленовая выпускается в прямых отрезках длиной от 2 до 4 метров диаметром от 16 до 160 мм. Правда в Российской Федерации более распространена труба полипропиленовая размеры которой имеет диаметры от 20 до 110 мм. Диаметры 125, 140 и 160 мм менее редки их производят один или два завода на всю страну.
Труба полипропиленовая размеры которой 16 мм является редкостью и, как правило, используется для прокладки в системах водяных теплых полов и чаще всего выпускается в рулонах по 160 метров. Но опять же для теплых полов 16 мм применяют чаще трубы из сшитого полиэтилена (PEX) она более гибкая и не боится высоких температур.
Размеры полипропиленовых труб, как и все трубы изготовленные из термопластов, рассчитываются по наружному диаметру. Это важно помнить, что если стальная труба имеет размер 16 мм, то полипропиленовая — 20 мм. Если прямой фитинг для стальной трубы имеет размер 16 х 1/2″, то полипропиленовая прямоходная муфта (т.е. без сужения и расширения прохода) будет иметь размер 20 х 1/2″ мм. Из чего следует: 20 мм — это наружный диаметр полипропиленовой трубы, а 1/2″ это внутренний диаметр прохода жидкости.
Иногда, по согласованию с потребителем, допускается изготовление труб другой длины и других предельных отклонений. Фитинги для соединения труб имеют те же размеры, что и трубы. Если труба имеет маркировку 20, 25 и т. д. мм, то и фасонные части со стороны пластика тоже должны быть этих размеров.
Труба полипропиленовая PN10, PN20 размеры:
Труба полипропиленовая для водыPN 20 Размер, мм | D, мм | S, мм | d, мм | PN 10 Размер, мм | D, мм | S, мм | d, мм |
16х2,7 | 16 | 2,7 | 10,6 | — | — | — | — |
20х3,4 | 20 | 3,4 | 13,2 | 20х1,9 | 20 | 1,9 | 16,2 |
25х4,2 | 25 | 4,2 | 16,6 | 25х2,3 | 25 | 2,3 | 20,4 |
32х5,4 | 32 | 5,4 | 21,2 | 32х3,0 | 32 | 3,0 | 26,0 |
40х6,7 | 40 | 6,7 | 26,6 | 40х3,7 | 40 | 3,7 | 32,6 |
50х8,4 | 50 | 8,4 | 33,2 | 50х4,6 | 50 | 4,6 | 40,8 |
63х10,5 | 63 | 10,5 | 42,0 | 63х5,8 | 63 | 5,8 | 51,4 |
75х12,5 | 75 | 12,5 | 50,0 | 75х6,9 | 75 | 6,9 | 61,2 |
90х15,0 | 90 | 15,0 | 60,0 | 90х8,2 | 90 | 8,2 | 73,6 |
110х18,4 | 110 | 18,4 | 73,2 | 110х10 | 110 | 10,0 | 90,0 |
Армированная полипропиленовая труба PN25 размеры:
Труба полипропиленовая армированнаяD, мм | D1, мм | D2, мм | S, мм |
20 | 13,2 | 21,2 | 4,0 |
25 | 16,6 | 26,2 | 4,8 |
32 | 21,2 | 33,2 | 6,0 |
40 | 26,6 | 41,4 | 7,4 |
50 | 33,2 | 52,5 | 9,1 |
63 | 42,0 | 65,9 | 11,3 |
75 | 50,0 | 77,9 | 13,3 |
таблица, которая поможет найти изделие нужного типоразмера
Если вам предстоит выполнить монтаж коммуникаций, вам нужны полипропиленовые трубы. Таблица, содержащая диаметры и другие линейные размеры данных изделий, позволит подобрать оптимальный вариант для вашего дома. Предлагаем разобраться с существующими разновидностями, техническими характеристиками и особенностями выбора и монтажа данных изделий для систем отопления или водоснабжения.
Полипропиленовые трубы– ключевой элемент многих систем коммуникацийЧитайте в статье
Полипропиленовые трубы – что это такое
Полипропилен относится к термопластичным полимерам. Принятое условное международное обозначение данного материала – «РР». Полипропиленовые трубы – это длинномерные изделия, широко используемые при монтаже систем водо- и теплоснабжения.
Длинномерные изделия актуальны при устройстве многих системВиды полипропиленовых труб и фитингов: основные классификации
Используемое при изготовлении полипропиленовых труб сырье позволяет разделить длинномерные изделия на следующие виды:
- PPR (ППР, PPRC), при изготовлении которых используется статистический или рандом-сополимер, имеющий кристаллическую структуру. Такие изделия способны сохранять свои характеристики в широком температурном диапазоне. Могут иметь диаметр 16 – 110 мм;
- PPH, изготавливаемые из полипропилена, содержащего специальные модифицирующие добавки для придания готовым изделиям определенного комплекса свойств;
- PPB, изготавливаемые из полимера, состоящего из блоков (микромолекул) гомополимера. Подобная структура материала способствует повышению ударопрочности готового изделия;
- PPs. Для производства используется полифенилсульфид. Относясь к материалам более высокого класса, он повышает износостойкость и ударопрочность готовой продукции и значительно увеличивает стоимость.
В зависимости от того, какое давление выдерживает полипропиленовая труба 20 мм, классификация предлагаемой производителями продукции выглядит следующим образом:
- N10 (PN10). Имеют толщину стенки 1,9 – 10 мм и способны выдержать давление 1,0 МПа;
- PN16. Максимальное давление может достигать 1,6 МПа, а температура до 60 °С. Находят ограниченное применение;
- N20 (PN20). Могут иметь стенку толщиной 1,6 – 10 мм. Выдерживают давление до 2 МПа;
- N25 (PN25). Благодаря дополнительному армированию алюминиевой фольгой они способны выдержать давление до 2,5 МПа;
Ниже представлены фото полипропиленовых труб:
Монтаж системы выполняется с использованием следующих фитингов:
- переходников и муфт, которые позволяют соединить между собой элементы одного либо различного диаметра соответственно;
- уголков различных конфигураций, позволяющих изменить направление трубопровода. Производители предлагают изделия на 45° и 90°;
- элементов разводки. К их числу относят тройники, крестовины. С их помощью выполняется разводка коммуникаций на несколько отдельных ветвей;
- обводных элементов, обеспечивающих монтаж сложной системы, в том числе вблизи других объектов;
- запорных элементов;
- заглушек и других изделий, обеспечивающих монтаж трубопровода нужной конфигурации.
Технические характеристики полипропиленовых труб: основные позиции
Длинномерные изделия из полипропилена обладают повышенной стойкостью к воздействию агрессивных химических веществ. Деструкция поверхности наблюдается исключительно при одновременном воздействии химических реагентов и высокой температуры.
Изделия из пропилена способны выдержать воздействие агрессивных веществК основным техническим характеристикам полипропиленовых труб относится:
- Морозоустойчивость до -15° С. Оптимальный вариант для коммуникационных систем, по которым транспортируется жидкость, нагретая до положительной температуры;
- Плавление при температуре 160 – 170° С;
- Возможность транспортировки теплоносителя, нагретого до 120° С. Эта информация будет интересна тем, кто хочет знать, какую температуру выдерживают полипропиленовые трубы;
- Достаточная прочность, выдерживающая давление 10 – 25 атм.;
- Широкий размерный ряд. Производители предлагают изделия с внешним диаметром 16 – 125 мм.
Радиус изгиба зависит от поперечных размеров труб из полипропиленаВнимание! Радиус изгиба зависит от диаметра. Наибольший изгиб имеют изделия без перфорации, армированные алюминием.
Полипропиленовые трубы: таблица, содержащая диаметры и другую полезную информацию
Подбирая изделия нужного типоразмера, стоит изучить справочные таблицы. В них размеры полипропиленовых труб указаны в мм. При этом обязательно приводятся рекомендации по выбору подходящего варианта, с которыми мы предлагаем вам познакомиться.
Геометрические параметры каждого элемента должны быть подобраны правильноДлина полипропиленовых труб: стандартный размер
Производители предлагают изделия различного диаметра. При этом длина полипропиленовых труб стандартизирована и составляет 4 – 6 м. Если она меньше, то речь идет об отрезке, а не цельном изделии.
Длина длинномерных изделий стандартизированаТаблица соответствия внешних и внутренних диаметров полипропиленовых труб
При выборе подходящей модели обязательно учитывается давление на стенки. Из таблицы по наружному диаметру полипропиленовых труб и толщине стенки можно найти внутренний размер:
Линейные размеры – важные параметрыВлияние поперечных размеров магистрали на ее эксплуатационные характеристики: важные моменты
На геометрические параметры полипропиленовых труб влияют многие параметры, включая температуру эксплуатации, рабочее давление и другие характеристики магистрали. Предлагаем разобраться в особенностях выбора подходящего типоразмера к определенной коммуникационной системе.
Выбор зависит конструктивных особенностей системыРекомендации по выбору диаметра труб в зависимости от области применения
Выбор подходящего типоразмера определяется назначением магистрали. Для подключения многоэтажного строения, общественного здания или целого микрорайона к коммуникациям используют полипропиленовые трубы большого диаметра, поперечные размеры которых превышает 0,5 м. Для отопления их не используют из-за опасности размягчения магистрали.
Для монтажа водопроводов используются изделия диаметром 21 – 25 мм. Для стояков требуются трубы ПП с поперечными размерами 32 – 40 мм. Для системы вентиляции оптимальным вариантом является диаметр более 0,4 м.
Чем больше диаметр, тем выше пропускная способностьТемпература, объем и давление на стенки транспортируемой жидкости: важные параметры, определяющие выбор поперечных размеров изделий
При выборе типоразмера длинномерных изделий обязательно учитывают, какая именно среда и с какой скоростью будет транспортироваться по трубопроводу, ее объем, а также давление, действующее на стенки. От этого зависит пропускная способность системы.
Внутренний диаметр d водопровода зависит нормы потребления воды Q и ее скорости движения v и рассчитывается следующим образом:
d=√((4) -Q- (1000/π∙v))
Срок службы продиктован условиями эксплуатацииТаблица соотношенияразмера (диаметра) пропиленовых труб в мм, скорости жидкости и тепловой мощности
Выбор подходящего типоразмера осуществляется по внутреннему диаметру. Воспользовавшись справочными таблицами, можно определить нужный размер полипропиленовой трубы и фитингов.
Таблица, позволяющая подобрать подходящий вариант по скорости потокаКак подобрать диаметр полипропиленовых труб на примере отопления частного дома
Определяя диаметр полипропиленовых труб для отопления частного дома, выполняют подробные расчеты либо используют усредненные значения. Для расчета требуется средняя скорость теплоносителя (обычно 0,6 – 2 м/с), количество радиаторов и их суммарная мощность, площадь помещения.
Изделия для системы отопления частного дома стоит выбирать из таблицы полипропиленовые трубы диаметром:
- 16 – 20 мм, если будет монтироваться до 4 радиаторов;
- 20 – 25 мм, если суммарная мощность достигнет 7 кВт, а количество монтируемых батарей будет более 4;
- 25 – 32 мм для систем, рассчитанных на суммарную мощность до 11 кВт;
- 32 – 40 мм при мощности 12– 19 кВт;
- изделия диаметром более 40 мм актуальны для двухэтажных загородных коттеджей, в обогреве которых используется система на 30 кВт.
Особенности выполнения монтажных работ
Соединение полипропиленовых элементов осуществляется посредством сварки на специальном устройстве. С его помощью отдельные фрагменты разогреваются до заданной температуры, а потом соединяются вместе для формирования цельного изделия.
Соединение полипропиленовых и металлических элементов выполняется с помощью фитингов с резьбовыми вставками. Герметизацию обеспечивают с помощью тефлоновой ленты и ряда других уплотнителей.
Внимание! Нарезка резьбы на готовых изделиях недопустима! Монтаж следует выполнять с использованием фитингов, выпускаемых тем же производителем.
Для формирования качественного соединения следует:
- внимательно осмотреть все соединяемые элементы для исключения наличия загрязнений и повреждений;
- выполнять работы при температуре выше 5° С. Гибку – выше 15° С;
- максимальный радиус изгиба, зависящий от диаметра ПП труб;
- монтировать элементы системы на неподвижной опоре только в исключительных случаях, так как она не допускает компенсационное смещение;
- при креплении следует учитывать термическое расширение.
Ознакомиться с деталями выполнения монтажных работ можно в следующем видео:
Сколько стоят полипропиленовые трубы и фитинги – обзор цен моделей из каталога
Цена на представляемые в каталогах полипропиленовые трубы и фитинги зависит от размера, технических характеристик и производителя. Наиболее востребованной является продукция:
- Bänninger, изготавливаемая из рандом-сополимера и имеющая характерный зеленый цвет;
- Aquatherm. Экологически безопасная продукция;
- Wefatherm. Изделия, армированные алюминием;
- Rehau;
- Kalde. Для изготовления продукции используется рандом-сополимер третьего типа;
- Pilsa.
Отзыв о продукции Kalde:
Подробнее: https://otzovik.com/review_1591246.html.
Отзыв о продукции Политэк:
Подробнее: https://otzovik.com/review_2446181. html
Делитесь в комментариях, чья продукция вас заинтересовала, и какой марке вы отдали предпочтение.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Диаметры полипропиленовых труб для отопления: таблица и расчет
В современных строительных технологиях всё реже наблюдаем применение для монтажа магистралей труб из ставших привычными металлов. Сегодня всё чаще переходят на использование полимерных материалов. Например, для прокладки канализации их используют из ПВХ, а для систем отопления – пропиленовые. Они гораздо качественнее, долговечнее и эффективнее, чем металлические изделия.
Пропиленовые трубы применяют в следующих областях:
- Системы центрального отопления;
- Холодное водоснабжение;
- Горячее водоснабжение;
- Котельные;
- Водяной пол с обогревом;
- Стояки;
- Системы орошения в сельском хозяйстве;
- Транспортировка сжатого кислорода и химрастворов.
Классификация труб из полипропилена
Классификация полипропиленовых труб выделяет следующие разновидности:
- армированные алюминием. Алюминий может быть в виде сплошного листа, несплошного, может быть гофрированным. Армирование может выполняться как по внешнему краю, так и по середине изделия. Соединение с алюминием существенно повышает их стабильность работы и прочность;
- армированные стекловолокном. Армирование выполняется по серединному слою;
- армированные композитом. Армирование выполняется композитом, включающим в себя пропиленовые составляющие и стекловолокно. Это помогает сделать лучше свойства этих изделий для использования в системах отопления.
Данная классификация уже сама по себе даёт представление о том, чем пропиленовые изделия лучше стальных.
Основные характеристики полипропиленовых труб
Пропиленовые изделия стали так популярны и востребованы в монтаже систем отопления в современном строительстве, благодаря совокупности своих эксплуатационных характеристик. Рассмотрим подробнее эти характеристики:
- Отличная износостойкость изделий, благодаря их многослойной структуре;
- Они не поддаются коррозии, что даёт возможность не тратить ресурсы на их окрашивание;
- Маленькая масса, что упрощает их транспортировку;
- Отсутствие вибрации при движении жидкости в них и маленькое гидравлическое сопротивление;
- Герметичность;
- Защищённость от блуждающих токов;
- Стойкость к высоким и низким температурам;
- Устойчивость против химичского и механического разрушения;
- Нетоксичность и экологичность;
- Отсутствие благоприятных условий для возникновения бактерий, микроорганизмов, а также накипей и минеральных отложений;
- Простота и удобство в монтаже и эксплуатации;
- Доступная цена;
- Универсальность;
- Долговечность и гарантия не менее 50 лет службы.
Благодаря всем вышеперечисленным свойствам пропиленовыетрубы широко используются в современных строительных технологияхдля прокладки магистралей и систем подачи воды. Ввиду заявленной долговечности и гарантированного длительного срока службы, их можно проводить в виде как открытой, так и закрытой прокладки, а также прокладки по стенам.
Следует учесть, что заявленный производителями длительный срок службы этих изделий может существенно сократиться, если температура и давление жидкости не соответствуют нормам. Они могут выдерживать большое давление, но при низкой температуре. Либо наоборот – высокую температуру при низком давлении. Высокая температура при высоком давлении приведут к значительному снижению срока службы изделия.
Размеры полипропиленовых труб для отопления
Пропиленовые трубы имеют разные размеры в зависимости от тех участков, где их применяют. Основной характеристикой является диаметр. Различают внутренний диаметр и внешний. Внешний диаметр зависит от гидродинамических расчётов участка, где планируется использование данного изделия.
Рассмотрим, какие диаметры применяются для решения различных задач в строительстве:
- Большие диаметры свыше 200 мм применяются при строительстве больших объектов – магазинов, гостиниц, торговых центров, больниц, где планируется большое количество людей;
- Диаметры в диапазоне от 20 до 32 мм используют для строительства небольшого здания или частногодома. Их удобно прокладывать, придавая необходимую форму;
- Для горячего водоснабжения применяется диаметр 20 мм, а для монтажа стояков – 25 мм;
- Для монтажа водяного пола с подогревом используют изделия, диаметр которых составляет 16-18 мм. Они легко гнутся, принимая необходимую форму укладки системы;
Ниже приведённая таблица покажет взаимозависимость различных параметров у таких изделий:
Размеры полипропиленовых труб для отопления частного дома
Рассчитать размеры полипропиленовой трубы для любого дома поможет специальная таблица. Учитывая перепады давлений и температур, используя массу различных сложных формул, вникать в которые не хочется да и нет никакой надобности, таблица даст возможность в зависимости от расхода воды за единицу времени определить какой нужен диаметр изделия для отопления данного конкретного дома.
Мы видим, чтов зависимости от расхода воды, теплового потока и скорости водыможем определить,какой диаметр подойдёт для отоплениядома.
Однако, как показала практика, для частногодома расчёты проводить не нужно – в этом случае просто рекомендуется использовать пропиленовые трубы диаметром 20 мм.Это избавляет нас от необходимости сверяться с таблицами размеров, погружаться в сложные технические формулы и даёт возможность без особых усилий определиться с тем, какой размер трубы для отопления лучше всего подойдёт для нашего дома.
Таблица диаметров труб полипропиленовых и цены: виды диаметров, правила выбора
При устройстве систем отопления горячего и холодного водоснабжения приходится уделять большое внимание различным элементам, среди которых не последнюю роль играют и используемые пропиленовые трубы. И среди ключевых характеристик, на которые следует обращать внимание при выборе этих конструкций, большое значение имеет диаметр изделия.Примечательно, что диаметр определяет надежность работы системы, а также продолжительность эксплуатации. А в отношении систем горячего водоснабжения и отопления это актуально ввиду того, что это непосредственно влияет на их эффективность работы. Поэтому только при условии, что подбор полипропиленовых труб был осуществлен с учетом всех особенностей, можно рассчитывать на то, что тепловая энергия будет доставляться до потребителя с минимальными затратами, а это позволит поддерживать в помещениях наиболее комфортный тепловой режим.
Внешние и внутренние диаметры
Первое, на чем хотелось бы остановиться — у используемых в системах коммуникации труб можно выделить два типа диаметров:
- внутренний;
- внешний.
Очень важно иметь представление о том, какой внутренний диаметр имеет полипропиленовая труба. Дело в том, что именно внутреннее сечение дает информацию о там, какую нагрузку может выдержать конкретная труба. Причем здесь можно выделить следующую достаточно простую зависимость. Если номинальный диаметр полипропиленовой трубы составляет 20 мм, то ее внутреннее сечение достигает порядка 16 мм. В ситуации, когда конструкция отличается большим диаметром, значение которого составляет 110 мм, ее внутреннее сечение будет равно 90 мм.
Имея представление об этих характеристиках, достаточно просто определить внутренний диаметр сечения для элементов промежуточных размеров.
Скажем, если у изделия номинальный диаметр имеет значение 63 мм, то величина его внутреннего сечения составит порядка 50 мм. Причем здесь важно учитывать, что приводимые значения не должны отличаться в большую сторону, чем указанные.
Если подумать, то становится ясно, с чем это связано. Скажем, при внешнем диаметре, равном 110 мм, а внутреннем — 95-100 мм, можно сделать вывод о достаточно тонких стенках конструкции, из-за чего она не будет подходить для эксплуатации по ряду параметров. Трубопровод, собранный на основе подобной полипропиленовой трубы, не сможет обеспечить необходимую прочность и длительный срок службы, так как ему не под силу будет выдержать создаваемое давление теплоносителя, а также температуру.
Вдобавок к этому по наличию тонких стенок можно прийти к заключению, что, скорее всего, сквозь такую трубу будут легко проходить ультрафиолетовые лучи. Из этого можно сделать вывод, что такое изделие будет подвержено со стороны биологических организмов по той причине, что проникающий свет обеспечит хорошие условия для их размножения.
О слишком маленьких и больших диаметрах
Также во время выбора полипропиленовых труб для систем отопления необходимо иметь в виду, что полипропиленовые конструкции обладают и оптимальными показателями диаметра. Рассматриваемый материал является не лучшим решением, чтобы на его основе создавать трубы с чересчур маленьким диаметром.Однако у ряда производителей можно обнаружить в ассортименте такие изделия, которые в диаметре могут достигать менее 20 мм. Но если речь идет о серьезных компаниях, специализирующихся на подобных изделиях, то они не станут предлагать такие полипропиленовые трубы даже по доступным ценам.
Это связано с тем, что при изготовлении полипропиленовых трубных изделий, обладающих столь небольшим диаметром, возникают сложности, касающиеся выдерживания необходимых параметров, чтобы их можно было спокойно применять в системах отопления и водоснабжения. Поэтому вопрос даже не в цене.
Если говорить о полипропиленовых трубах больших диаметров от 120 мм, то как вариант они могут быть рассмотрены компании для выпуска, однако прибегать к ним как к элементам для устройства трубопровода систем отопления и водоснабжения приходится нечасто. Обычно компании и рядовые владельцы останавливают выбор на изделиях, диаметр которых не превышает 110 мм. А что касается изделий, имеющих более значительный диаметр, а, значит, и более высокую цену, то они находят применение в системах центрального отопления и водоснабжения, которые используются для доставки воды или тепла в кварталы или районы крупного города.
Выбираем правильный диаметр
Если исходить из позиций рядового потребителя, который обладает минимальным представлением о работе сантехнических изделий, то наибольшее внимание во время выполнения установки водопровода и отопительной системы следует уделить грамотной герметизации стыков между полипропиленовыми трубами.Также следует подготовить фитинги, обладающие необходимыми характеристиками. А вот что касается диаметра полипропиленовых труб, то этот фактор уже становится менее значительным для такой категории граждан.
Но в действительности они заблуждаются. При выборе водопроводных труб необходимо не допускать ни малейших отклонений в плане диаметра. Этот параметр определяют на основании запланированного объема жидкости, которую планируется доставлять по трубам. В дополнение к этому ошибки с выбором труб для систем водоснабжения способны привести к тому, что теплоноситель будет циркулировать со слабым напором.
Критерии подбора
Чтобы свести к минимуму наиболее частые ошибки, которые совершают большинство владельцев, полезно будет учитывать следующие характеристики:
- Напор воды в трубопроводной системе, обеспечивающий эффективную ее работу. Здесь необходимо помнить о следующем: для создания более высокого напора необходимо использовать трубы, имеющие большую величину диаметра. Если ошибиться с диаметром труб, то напор будет ниже необходимого. Если совершить подобный просчет, то владелец будет вынужден установить насосное оборудование, чтобы с его помощью поддерживать оптимальное давление в системе. Если же сам процесс подбора диаметра был осуществлён правильно, то вполне можно будет ограничиться и основным насосом.
- Расчетная длина трубопровода. При выборе этого параметра также необходимо исходить из напора, который вам требуется обеспечить. Это связано с тем что, минуя протяженные участки водопроводной системы, происходит падение уровня давления среды. Стоит заметить, что с увеличением количества стыков и поворотов, которые приходится воде проходить на своем пути, это увеличивает скорость понижения давления. Решением здесь может быть применение труб большого диаметра. При этом нужно учитывать следующее правило: по мере увеличения расстояния труб от входной части системы диаметр элементов трубопровода должен увеличиваться. Иными словами, для труб небольшого диаметра при приближении системы к выходу можно наращивать его.
Использование формул для расчета диаметра
Для определения диаметр труб, предназначенных для систем горячего и холодного водоснабжения, используют специальные формулы. Эффективность подобной схемы расчета высока по той причине, что здесь принимается во внимание ряд важных параметров:
- средняя скорость движения жидкости в сечении трубы;
- ускорение свободного падения;
- значение гидравлического уклона;
- коэффициент шероховатости труб;
- уровень нагрузки на различные участки системы;
- различия температур потока, поступающего и выходящего из системы.
Подобные формулы имеют довольно сложное представление, однако от пользователя не требуется четко знать обо всех нюансах логарифмического исчисления. Все, что требуется сделать – установить любую из доступных программ, при помощи которых можно с высокой точностью подобрать необходимый диаметр труб для необходимой системы. Аналогичным образом может быть решен и вопрос с выбором подходящего насосного оборудования.
Выбираем фитинги для водопровода системы
Основное назначение фитингов заключается в корректировке формы трубопровода, за счет чего появляется возможность для создания поворотов, переходов между трубами, которые отличаются диаметром. Вдобавок к этому при работе с металлической трубопроводной арматурой прибегают к специальному виду фитингов — комбинированным. Их основная задача сводится к созданию переходов между элементами системы, выполненными из полимера и металла.
Вопрос правильного выбора фитингов очень важен. Здесь необходимо обращать внимание на следующие параметры:
- материал трубы;
- диаметр трубы;
- качество изготовления.
Последний параметр очень важен по той причине, что лишь при условии отсутствия у элементов системы даже небольших дефектов можно гарантировать герметичность создаваемых соединений.
Заключение
Среди основных характеристик полипропиленовых труб, которые должны быть учтены при выборе для систем водоснабжения и отопления, достаточно важной является диаметр. Этот параметр оказывает влияние не только на особенности работ при сборке трубопровода, но и может сказаться на эффективности работы системы.Однако ориентироваться только на эту характеристику неправильно. Существуют и другие критерии, с учетом которых должен совершаться выбор изделия из полипропилена для монтажа инженерных коммуникаций. Если все они будут приняты во внимание при выборе для установленных коммуникаций, то можно рассчитывать на то, что система отопления или водоснабжения сможет эффективно выполнять свою задачу.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!Полипропиленовые трубы — диаметры — таблица цена и размеры
Большое значение при выборе ПП труб имеет напор воды. При недостаточном напоре подбираются магистрали с меньшим сечением. С увеличением количества транспортируемой жидкости, требуется больший диаметр. При изучении маркировки ПП, особое внимание уделяется значению N25, N10 и др.
Типы ПП труб:
- РN10 – трубы рассчитаны на рабочее давление 13 атм. и толщину материала от 1,9 до 10 мм. Они хорошо эксплуатируются при прокладке системы «теплый пол» и подаче холодного водоснабжения. Предельная температура нагрева составляет +45 гр. Сечение труб ПП: внешнее 2…11 см, внутренне 1,6…9 см.
- PN16 – реже применяемый вариант конструкций, обеспечивающий давление на стенку 16 атм. Он используется для холодного и горячего водообеспечения с предельной температурой нагрева до +60 гр.
- N20 (РN20) – изделия толщиной 16…18,4 мм выступают оптимальным решением при обустройстве отопительной системы и водоснабжения с допустимым пределом температуры воды 80 гр. Полипропиленовый водопровод с уровнем давления на стенки 2,0 МПа, характеризуется внешним диаметром – 1,6…11 см, внутренним – 1,06…7,32 см.
- N25 (РN25) – водопроводная магистраль с уровнем давления на стенку 25 атм. Благодаря включению в конструкцию алюминия, эти изделия обладают идеальными характеристиками при обустройстве отопительных систем, где температура воды достигает до +95 град. Многослойная структура конструкции определяет высокую стойкость к механической и термической нагрузке. Трубы производятся с внутренним сечением РN25 – 1,32…5 см, внешним — 2,12…7,79 см.
Таблица с размерами
Внимание! Маркировка 10, 20, 25 определяет уровень предельного давления (кг/см кв.).
Внедрение новых технологий позволило получить новый тип армирования полипропиленовых труб — стекловолокном. Он препятствует расслоению водовода при использовании, а при укладке – временных затрат на зачистку срезов после сварочных работ. Армированные изделия с использованием сетки из стекловолокна наиболее востребованы, благодаря быстрому монтажу деформационной стойкости и длительному эксплуатационному сроку без ремонта.
Основные типы сечения труб ПП
При проведении расчетов, учитывается внутреннее и наружное сечение. Внутренние параметры позволяют узнать объем жидкости, проходящий за определенный промежуток времени. Внешние размеры позволяют провести строительные расчеты, а именно размер ниши или канала, необходимого для проведения магистрали. Параметры внешнего сечения учитываются для правильной подборки фитингов в соответствии с внутренним диаметром. Все размеры труб классифицируются по следующим показателям:
- Маленькое сечение – 0,5…7,5 см. Оптимальное решение для обогрева, подачи холодной воды и отвода канализационных стоков в загородных строениях. Трубы с мелким диаметром размещают на кухне, в санузлах и на общих стояках. Внутреннее сечение 3, 2 см встречается чаще в многоквартирных помещениях.
- Среднее сечение – 8; 9; 10; 11; 12,5; 16; 20; 25; 31,5 см. Применяется для обустройства водопровода и канализации. Внутреннее сечение 8, 9 и 10 см, служит для перемещения химической продукции.
- Большое сечение – 40 см и больше. Применяется для водоснабжения и вентиляции.
Маркировка труб производится в дюймах и в мм. Для удобства, можно воспользоваться таблицей конвертации:
Как определить диаметры ПП магистрали, исходя из толщины стенки?
На этапах проектирования трубопроводной магистрали, необходимо определиться с диаметром конструкций на отдельных участках. Для этого используется специальный гидравлический расчет, помогающий сэкономить на покупке. В результате вычислений учитывается давление и конфигурация магистрали. Увеличенные параметры не навредят, но повлияют на повышение уровня затрат. Слишком маленький диаметр обеспечит слабый напор.
Диаметры ПП труб варьируют в пределах 1,6 — 120 см:
- Для прокладки водопровода и обогрева жилых помещений применяются конструкции с параметром от 1,6 до 3,2 см.
- Для прокладки внутренней канализационной системы – 4 и 5 см или 11 см.
- Максимальные размеры ПП труб актуальны при размещении внешней канализационной линии многоэтажных зданий.
- При разработке внутренней водопроводной магистрали, учитывается протяженность магистрали и число точек для подачи воды. Подающая труба имеет диаметр 3,2 см, для разводки в зданиях внешнее сечение ПП труб составляет 1,6 – 2 см.
Отдельно учитывается толщина стенок, влияющая на внутренний диаметр.
Таблица с маркировками изделий
Как определить проходимость?
Для правильного расчета проходимости, внешнее сечение не учитывается. При вычислениях внутреннего сечения необходимо знать, сколько жидкости транспортируется за определенный промежуток времени.
Факторы, влияющие на проходимость:
- Внутренний диаметр (маленькое сечение влияет на повышение сопротивления стенок и замедление потока).
- Давления на стенки.
- Длины магистрали (с увеличением длины повышается трение, снижающее скорость потока).
- Материала (гладкое внутреннее покрытие влияет на увеличение скорости транспортировки).
- Длительности эксплуатации, что позволяет определить объем отложений.
- Числа переходов от одного сечения к другому и разворотов.
Для домашней магистрали применяется простая формула расчета проходимости трубопровода:
Где Q — расчетный уровень нагрузки на участок магистрали,
V — скорость транспортировки воды в трубопроводе.
Δt — разница нагрева воды при подаче и обратке.
Существует еще одна формула:
В основе расчетов лежит общее количество перемещаемой жидкости Q и ее скорость движения V. Для определения последнего параметра используются показатели 1,5–2 м/секунду для труб с толстыми стенками и 0,7–1,2 м/секунду для труб с тонкими стенками. Поскольку ПП обладает гладким внутренним покрытием, в расчетах используются наибольшие показатели скорости транспортировки жидкости. Это позволяет минимизировать потери на трение. Более точные расчеты производятся в многоэтажных строениях. При обустройстве стояков, внутреннее сечение чаще подбирается в пределах 3,2 см.
Соответствие сечения:
- Для внешнего сечения 1,6 см соответствует внутренний диаметр 1 см.
- Для внешнего сечения 2 см оптимальным решением станет трубопровод с внутренним диаметром 1,5 см.
- Для наружных параметров в 6,3 см хорошо подойдут трубы в 5 см (внутри конструкции).
- При наружных размерах 12,5 см, внутренний размер равен 10 см.
Большие трубы используются для холодного водоснабжения и внешней сточной системы (не допускается их прокладка для горячего водообеспечения). Для снабжения водой всего микрорайона, используются трубы из ПП сечением 50 см и больше.
Таблица сечения контуров используется с учетом запаса диаметра труб, относительно смесителя:
- При обустройстве бытовой коммуникации достаточно приобрести трубы ПП для обогрева сечением в 2 см.
- Для подачи холодной воды используются магистрали диаметром 1,6 см.
- Большой диаметр (от 50 см) не требуются вовсе.
Зависимость размера труб от материала
Исходя из технических характеристик материала, различают следующие виды трубопроводной магистрали:
- PPR (PPRС, ППР) — для изготовления труб используется статический сополимер пенопропилен (или рандом-сополимера) с кристаллизированным молекулярным составом. Они хорошо выдерживают широкий диапазон нагрева/переохлаждения от -165 до +1410 С и ударные нагрузки. Это определяет их широкое применение для водосточных или отопительных систем в бытовой сфере. Их параметры варьируют в диапазоне 1,6. ..11 см и подбираются с учетом давления, на которые они рассчитаны.
- PPH. Полипропиленовые трубы создаются с использованием модифицированных компонентов: антистатиков, антипиренов и нуклеаторов, придающих высокий уровень ударной прочности полимеру. Конструкции служат для внешней системы водоснабжения, проветривания и канализации. Они исключают возможность прокладки отопительной магистрали, что объясняется низкой температурой плавления. Большое сечение труб РРН обеспечивает их использование в промышленной водосточной системе.
- PPB (линейный сополимер). По своим структурным свойствам это сырье характеризуется наличием микроскопических молекул гомополимера (блоков), имеющих разное строение, состав, чередующихся в заданном порядке. Благодаря особенностям молекулярной структуры, эти трубы обладают высокой ударной стойкостью и хорошо используются при укладке системы «теплый пол» или подводе холодной воды к дому.
- PPs (полукристаллический конструкционный полимер) – материал с особым молекулярным составом. Обладает высокой устойчивостью к механическим и термическим нагрузкам, износу. Сечение труб варьирует в диапазоне 2 — 120 см. Их прокладка рекомендуется для вентиляционной и отопительной системы, а также водоснабжения.
Сварка труб
Нагрев сварочного аппарата для труб ПП составляет 250-260 С. После достижения заданной температуры (на протяжении 10-15 мин.), готовятся два элемента для соединения и одновременно насаживают контуры на сварочные насадки. Постепенно, не проворачивая, они вдавливаются в насадки паяльника до отметки заданной глубины сварки. С этого момента можно начать отсчет длительности прогрева. По завершению процесса следует снять изделия с нагревающих частей сразу, без поворотов и, произвести соединение на ранее отмеченную глубину.
Не рекомендуется вдвигать контур в фасонную часть очень глубоко, что повлияет на перекрытие водяного тока. При сплавлении деталей требуется жесткая фиксация или корректировка соединения. По окончанию плавления элементов необходимо дать остыть стыку, что образует монолитную конструкцию водопроводной или отопительной системы. Время сварки, исходя от сечения и глубины термического воздействия указано в табличных данных:
Сколько стоят трубы бытового назначения?
Стоимость труб с большим сечением
Согласно ГОСТ 18599-2001, применение магистралей ПП допускается при монтаже или смене водопровода, обустройства автополива, бассейна или подъема воды из артезианского источника. Трубы ПНД используются для прокладки на прямых участках по 120 см и бухтах по 1000, 2000 см. Они характеризуются гладким внутренним и наружным покрытием. Правилами СНиП разрешено наличие дефектов в пределах допустимых отклонений, исключена возможность образования пузырей или трещин, сторонних включений.
Трубы с большим диаметром классифицируются на основе регламентируемых параметров, определяющих их назначение.
Маркировка полиэтиленовых труб: ПЭ80 и ПЭ100. Первый вариант характеризуется отличными потребительскими свойствами для магистрали небольшого размера (до 90мм). Маркировка ПЭ100 определяет значительную экономию на материале при прокладке трубопровода с большим сечением. Отдельно учитывается показатель стойкости магистрали ПНД к давлению на стенки (SDR), он рассчитывается путем простого отношения сечения труб ПЭ к толщине перестенок. Вместе с уменьшением полученного значения растет показатель прочности.
Видео
Наш адрес: 423800, РТ, Набережные Челны, п. ЗЯБ, квартал 28, дом 81, схема
Сотрудничество с нами |
|
размеры, таблица внутренних и наружных диаметров
На чтение 8 мин Просмотров 3к. Опубликовано
Перечень популярных видов трубных изделий, используемых для создания инженерных коммуникаций, возглавляют полипропиленовые трубы, размеры которых регламентируются нормами ГОСТ. А конфигурация трубной разводки выполняется по требованиям СНиП. Критериями подбора является наружный и внутренний диаметр трубы, толщина стенки, рабочее давление и другие параметры, влияющие на область применения.
От чего зависят размеры
Основные факторы, влияющие на размеры ПП труб:
- Диаметры. Полипропиленовые трубы предназначены для перемещения жидкостей и транспортировки газообразных веществ. От размеров поперечного сечения трубопровода зависит пропускная способность магистрали и, следовательно, объем транспортируемой жидкости.
- Давление жидкости на стенки. В зависимости от температурных показателей жидкости в полости трубы стенки трубопроводов оказываются в зоне высокого давления. Поэтому подача холодной воды и горячего теплоносителя производится по сетям с различной толщиной стенок.
- Назначение трубной сети. Пластиковыми трубопроводами оборудуются сети холодного и горячего водоснабжения, системы отопления и канализации, вентиляционные каналы. В каждой сфере применяются свои типоразмеры труб пп, максимально соответствующие техническим условиям эксплуатации.
- Протяженность трубной линии. Чтобы к водоразборной точке или дальнему отопительному радиатору поступало достаточное количество жидкости, водопроводная линия монтируется из труб разного сечения.
Справочная таблица пп труб содержит подробную информацию о размерах.
Размеры и классификация труб из полипропиленаДиаметр полипропиленовых труб измеряется только по наружному обводу в миллиметрах. В особых случаях применяется система измерения в дюймах.
Ввиду своей универсальности и отличных эксплуатационных характеристик область применения постоянно расширяется.
Читайте также:
Выбор отопительных полипропиленовых труб для дома и квартиры
В настоящее время замена устаревших стальных трубопроводов и прокладка новых отопительных линий производится полимерными трубами нового поколения. В рейтинге популярных материалов для устройства…
Классификация по составу сырья и маркам продукции
В основе классификации труб из полипропилена по размерам лежит качественный состав исходного сырья – полимера пропилена с различными модифицирующими добавками:
- «PPR (PPRС, ППР)». Материал обладает высокой устойчивостью к перепадам температуры от -100 до +1400 градусов и внешним ударным воздействиям. За счет высоких технических показателей, материал нашел широкое применение в прокладке домашних сетях отопления, водопровода и канализации. Трубы с маркировкой PPR (PPRС, ППР) выпускаются с диаметрами от 16 до 110 мм.
- «PPH» . Модификация полипропилена специальными добавками придает полимеру этой марки повышенную прочность к восприятию ударных нагрузок. Трубными изделиями марки РРН оборудуются наружные линии подачи холодной воды, канализации и вентиляции. Из-за низкой температуры плавления полимера, изделия этой марки не применяются в системах отопления и горячего водоснабжения. Качественный состав полипропилена РРН позволяет создавать продукцию большого размера для промышленных систем канализации и водоотводящих коллекторов.
- «PPB». Полипропилен с особым структурным строением, в котором микромолекулы чередуются в определенной последовательности. В конечном итоге получается материал с высокими показателями ударной стойкости с областью применения в и водопроводных линиях подачи холодной воды.
- «PPS» из полифенилсульфида. Сырьем для этой марки трубных элементов служит полипропилен самого высокого класса с характерным молекулярным строением. Эта особенность строения материала отражается в высокой устойчивости к ударным нагрузкам и температурному нагреванию. Этот класс класса более прочен и отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Изделия с маркировкой РРs производятся в размерах от 20 до 1200 мм и применяются в сетях вентиляции, водоснабжения и отопления.
Основой для всех линеек продукции служат полимерные модификации полипропилена с различными добавками для усиления термостойкости и эластичных свойств материала.
Читайте также:
Таблица времени и температуры для пайки полипропиленовой трубы
Полипропиленовые трубопроводы предназначены для промышленного применения с агрессивными средами. Подобные системы широко используются в химической промышленности, в устройствах для переработки…
Классификация по давлению
Важным показателем, влияющим на размер полипропиленовых труб, считается давление напора жидкости в трубопроводе. Существует прямая зависимость между количеством перемещаемой воды и сечением: для небольшого напора потребуется трубы меньшего размера.
Маркировка труб по показателю давления оценивает устойчивость трубопроводной линии под действием проходящего напора жидкости в магистрали.
Классификация полипропиленовых труб производится по значению рабочего давления:
- «РN10». Продукция этого класса выполняются с толщиной стенок от 1,9 до 10 мм и рабочим давлением 1,0 МПа. Они рассчитаны на прохождение водяного потока с максимальной температурой +45 градусов. Внутренний диаметр составляет от 1,6 до 1,9 см, внешний – от 2 до 11 см. Материал используется в греющих системах «теплый пол» и водопроводных линиях холодной воды.
- «PN16».Изделия с таким обозначением могут эксплуатироваться под рабочим давлением не более 1,6 МПа и температурой теплоносителя до + 60 градусов. Минимальная толщина стенок составляет 3,4 мм. Трубной продукцией PN16 оборудуются трубопроводы холодной и горячей воды.
- «PN20». Максимальный показатель рабочего давления составляет 2,0 МПа при толщине стенок от 16 до 18,4. Изделия выпускаются в размерах от 16 до 110 мм. Марка PN20 позволяет выдерживать температуру воды +80 градусов. PN20 применяют в .
- «PN25». Основные показатели: рабочее давление на стенки составляет 2,5 МПа, температура теплоносителя +95 градусов. Трубные изделия армируются фольгированным алюминием, что придает материалу увеличенный запас к ударным и тепловым нагрузкам. Размерный ряд составляет от 21,2 до 77,9 мм.
Маркировка содержит информацию о максимальном значении рабочего давления в трубопроводе и измеряется в атмосферах.
Полипропиленовые трубы размеры – Таблица 1
Таблицы стандартных размеровТрубопроводом из полипропилена организуется подвод воды холодной и горячей воды, выполняется устройство отопительных систем, оборудуются канализационные сети. Для лучшей ориентации в стандартных типоразмерах полипропиленовых труб составлен сортамент популярных марок, учитывающий .
Внутренний диаметр и толщина стенки полипропиленовых труб – Таблица 2
Зависимость водоемкости от диаметров трубы – Таблицы 3, 4
Как подобрать правильный размер магистрали
Расчет внутреннего диаметра трубной разводки жилых помещений выполняется по формуле
Обычно водопроводы частных домовладений выполняются из полипропиленовых труб размером до 20 мм. Разводка многоэтажных домов выполняется после уточненного расчета, учитывающего подвод воды в каждую квартиру, подъезд или дом. Если нет особых требований, связанных с условиями эксплуатации, водопроводная сеть многоквартирных домов выполняется из следующих диаметров:
- Вертикальные стояки зданий до 5 этажей –25 мм.
- Горизонтальная внутриквартирная разводка – 20 мм.
- Стояки многоквартирных домов выше 9 этажей -32 мм.
Трубная магистраль состоит из линейных элементов и стыковочных элементов – фитингов, которые устанавливаются на соединениях, переходах от одного диаметра к другому, угловых поворотах и отводах системы.
Перечень применяемых полипропиленовых фитингов, применяемых для устройства инженерных коммуникаций:
- Соединительные муфты. Применяются для стыковки двух линейных отрезков.
- Угловые повороты. Разводка на входе в квартиру или на этаж редко сохраняет свою линейную конфигурацию. На практике, из-за ограниченных габаритов помещений, сеть поворачивают на 45°или 90 ° загнутыми угловыми отводами.
- Переходы от одного размера к другому. Окончания переходников выполняются с разными внутренними диаметрами, позволяющие создавать магистраль из полипропиленовых труб с разным поперечным сечением.
- Тройники и крестообразные отводы. При одновременной стыковке нескольких труб в одном узле возникает необходимость установки соединительного тройника или крестовины.
- Обводы. Во время монтажа водопроводной или отопительной линии приходится обводить трубопровод вокруг выступающих конструкций зданий. Обводы устанавливает в разрывах линейной магистрали.
Читайте также:
Зачистка для полипропиленовых труб своими руками без специального инструмента
Для повышения надежности и максимального давления трубы из полипропилена имеют армированный слой. Но он мешает формированию качественного сварного соединения. Выход – зачистка для полипропиленовых…
Устройство отопительной системы не обходится без применения . Эта резьбовая деталь с одной стороны состоит из металлической основы, а с другой стороны выполняется с пластиковым окончанием для . Получается разборное соединение, удобное для проведения монтажных работ.
Ключевые критерии выбораЧтобы правильно выбрать размер полипропиленовых труб важно учесть:
- Назначение трубопроводной линии.
- Условия эксплуатации магистрали.
- Максимальную температуру воды в системе.
- Рабочее давление жидкости на стенки.
От правильности выбранного размера зависит эффективность работы и продолжительность эксплуатации инженерных коммуникаций.
Домашний трубопроводМонтаж домашней линии холодного водоснабжения с рабочим давлением1 МПа выполняют тонкостенными полипропиленовыми трубами обозначенных маркировкой PN10 или PN16. Диаметр водопровода в городских квартирах обычно составляет 20 мм. Стояки монтируются из труб большего диаметра.
Домашний трубопровод подачи горячей воды монтируется из труб PN20, рассчитанных на перемещение теплоносителя, разогретого до температуры +85 градусов. Расчетное рабочее давление в такой сети составляет 2 МПа.
Заключение
Размер полипропиленовых труб является основной характеристикой, влияющей на эффективность проложенной магистрали. В случае использования для трубной разводки ошибочной размерной линейки появляется риск возникновения аварийной ситуации, а всю работу придется переделывать.
% PDF-1.4 % 313 0 объект > эндобдж xref 313 79 0000000016 00000 н. 0000002321 00000 п. 0000002477 00000 н. 0000003038 00000 н. 0000003592 00000 н. 0000004214 00000 н. 0000004407 00000 н. 0000006787 00000 н. 0000009095 00000 н. 0000009259 00000 н. 0000012406 00000 п. 0000015433 00000 п. 0000015933 00000 п. 0000016116 00000 п. 0000019333 00000 п. 0000022102 00000 п. 0000023902 00000 п. 0000025718 00000 п. 0000025830 00000 н. 0000025944 00000 п. 0000026058 00000 п. 0000026171 00000 п. 0000026286 00000 п. 0000026378 00000 п. 0000031364 00000 п. 0000031883 00000 п. 0000032487 00000 н. 0000032585 00000 п. 0000038041 00000 п. 0000038636 00000 п. 0000039274 00000 п. 0000039781 00000 п. 0000040090 00000 н. 0000040395 00000 п. 0000043303 00000 п. 0000043710 00000 п. 0000044164 00000 п. 0000044612 00000 п. 0000044890 00000 н. 0000045186 00000 п. 0000083346 00000 п. 0000083385 00000 п. 0000118997 00000 н. 0000119036 00000 н. 0000119113 00000 н. 0000119191 00000 п. 0000119379 00000 н. 0000119457 00000 н. 0000119645 00000 н. 0000119723 00000 н. 0000119908 00000 н. 0000119986 00000 н. 0000120172 00000 н. 20t} 4w * OH | C’31’Boev
таблица.Трубы полипропиленовые для отопления
Диаметры полипропиленовых труб, таблица которых представлена в статье, могут быть совершенно разными, это определяет назначение изделий. Этот параметр можно считать самым распространенным и самым важным.
Зависимость использования труб от их диаметра
Чтобы определиться, какие трубы вам нужны, необходимо определиться, с какими целями они будут использоваться. Наиболее распространены трубы, диаметр которых может быть равным 90, 63, 50, а также 25 мм.Их активно применяют при обустройстве водопровода в домах жилого типа. Внешний диаметр полипропиленовых труб будет больше на толщину стенки по отношению к внутреннему. При необходимости перевозки химикатов используются изделия диаметром 63 мм.
Что касается значительных диаметров (от 100 до 160 мм), то они используются в производстве. Такие изделия очень прочные, их легко собрать за счет небольшого веса и неповрежденности.
Виды труб
Диаметры полипропиленовых труб, таблица которых поможет сделать правильный выбор при совершении покупки, могут быть совершенно разными. Но важно обращать внимание не только на этот параметр, но и на маркировку, в которой указано предназначение товара. Итак, если вы увидели аббревиатуру PPH, значит, вы можете использовать такие трубы для оборудования систем вентиляции, их внутренний диаметр может составлять 300 мм. Их активно используют для сетей водоснабжения, но не подвергают воздействию высоких температур.
Но полипропиленовые трубы для отопления с маркировкой PPR могут подвергаться агрессивным воздействиям. Это связано с высоким качеством материала в основе.
Что важно знать о диаметрах труб?
При необходимости предусмотреть систему отопления Для общественных зданий используются трубы значительного диаметра. Этот показатель может достигать значения 200 мм и даже больше. Такие изделия становятся частью систем отопления крупных торговых центров, больниц, общественных бань и отелей.
Если вы частный заказчик, то, скорее всего, для обустройства системы отопления вашего дома придется покупать трубы Ø20-32 мм. У них немалая проходимость, к тому же им можно придать любой изгиб.
Полипропиленовые трубы для отопления диаметром 20 мм активно используются при монтаже систем горячего водоснабжения, тогда как при необходимости установки стояка рекомендуется покупать трубы Ø25 мм.
При установке системы теплого пола используйте изделия диаметром 16 мм.
Влияние диаметра трубы на эффективность системы
Система будет эффективной, если проектирование трубопровода было выполнено правильно. Таким образом, этап планирования должен сопровождаться определением теплопотерь.Не думайте, что увеличив сечение, можно будет повысить КПД системы. Если чрезмерно увеличить диаметр, давление значительно упадет, а вот отопления в жилом помещении не будет вообще.
Перед тем, как приступить к проектированию системы отопления, каждый хозяин частного дома задумывается над вопросом, какими должны быть диаметры полипропиленовых труб. Таблица, приведенная в статье, позволит правильно определить это значение. Также следует учитывать, какой метод используется для подачи теплоносителя.Если дом подключен к главной дороге, то определение параметров труб необходимо производить по тому же принципу, что и в случае с обычной квартирой. А если в доме автономная система отопления, то параметр будет зависеть от материала, из которого изготовлены трубы. Итак, если сеть работает за счет естественной циркуляции, то следует использовать изделия того же диаметра, но если в системе есть насос, потребуется другой.
Какой диаметр использовать для системы отопления?
Диаметры полипропиленовых труб, таблица которых позволяет окончательно определиться с выбором — важный параметр. Для его выбора воспользуйтесь приведенными ниже рекомендациями. Специалисты советуют при установке системы отопления принудительного типа использовать наименьший диаметр. Этому есть свое объяснение, которое прежде всего выражается в том, что при небольшом диаметре труб нет необходимости нагревать внушительное количество воды. Таким образом можно сэкономить не только временной ресурс, но и энергию. К тому же полипропиленовые трубы большого диаметра сложнее штабелировать.
Но не стоит пренебрегать рекомендациями и расчетами, указывающими на необходимость приобретения определенного диаметра. Если вы используете установку трубы меньшего размера, чем требуется, вы можете получить систему, которая работает излишне шумно и не обладает должной эффективностью. Необходимо учитывать, что в качестве оптимальной скорости транспортировки воды в системе существует величина, которая колеблется в пределах 0,3-0,7 м / с.Поэтому рекомендуется учитывать это значение.
Определение диаметра
Для определения внутреннего диаметра полипропиленовых труб за основу можно взять стандартный расчет. В данном случае используется помещение площадью 20 м 2 . Изначально необходимо рассчитать объем тепловой мощности на обогрев помещения в жилом пространстве дома. Для 10 м 2 требуется 1 кВт. Это верно, если предположить, что стены утеплены, а высота потолка не превышает 3 м.
В этом примере площадь в два раза больше, это означает, что потребуется около 2 кВт. Но к этому значению необходимо прибавить 20% по запасу, что позволит получить 2,4 кВт. По стандартам, чтобы обогреть описываемое помещение на заданной мощности, необходимо использовать трубу диаметром 8 мм. Как правило, в расчетах используется внутренний диаметр полипропиленовых труб, и от внешней отличается только толщина стенки, которая определяется материалом в основе изделий.
% PDF-1.3 % 955 0 объект > эндобдж xref 955 79 0000000016 00000 н. 0000006333 00000 п. 0000006650 00000 н. 0000008123 00000 н. 0000008686 00000 п. 0000009134 00000 п. 0000009570 00000 н. 0000009989 00000 н. 0000010184 00000 п. 0000010260 00000 п. 0000010311 00000 п. 0000010425 00000 п. 0000010917 00000 п. 0000011335 00000 п. 0000014821 00000 п. 0000015563 00000 п. 0000016293 00000 п. 0000016990 00000 н. 0000017144 00000 п. 0000017241 00000 п. 0000017395 00000 п. 0000017491 00000 п. 0000017612 00000 п. 0000017709 00000 п. 0000017855 00000 п. 0000018009 00000 п. 0000021510 00000 п. 0000024912 00000 п. 0000028169 00000 п. 0000031448 00000 п. 0000035127 00000 п. 0000035453 00000 п. 0000038771 00000 п. 0000041963 00000 п. 0000042058 00000 п. 0000042151 00000 п. 0000048359 00000 н. 0000048456 00000 п. 0000051526 00000 п. 0000051564 00000 п. 0000053879 00000 п. 0000053976 00000 п. 0000054232 00000 п. 0000055197 00000 п. 0000056371 00000 п. 0000056684 00000 п. 0000060102 00000 п. 0000081736 00000 п. 0000083917 00000 п. 0000210723 00000 н. 0000216688 00000 н. 0000222262 00000 н. 0000228051 00000 н. 0000232776 00000 н. 0000237314 00000 н. 0000240583 00000 н. 0000244200 00000 н. 0000248095 00000 н. 0000252652 00000 н. 0000282358 00000 п. 00002
| eeziflo
Пластиковые трубы дюймовые и метрические рекомендации по выбору размеров
В течение многих поколений наиболее часто используемой системой определения размеров трубопроводов в Великобритании была британская система мер (дюйм) .
Британские размеры трубы обозначаются для трубопровода номинальным внутренним диаметром (nb) . Внедрение метрической системы калибровки должно было привести Великобританию в соответствие с остальной Европой, и, несмотря на то, что она была принята во многих отраслях промышленности, имела более медленное распространение, в результате чего и британские, и метрические системы оставались легкодоступными в Великобритании. Однако это оказалось запутанным, поскольку метрическая система имеет размер в миллиметрах и относится к внешнему диаметру (od) трубы, в отличие от британской системы мер, которая измеряется в дюймах и относится к номинальному диаметру (nb) (или внутреннему диаметру). (я бы)).
Поскольку размеры труб из разных групп нельзя смешивать, необходимо использовать специальный переходной фитинг , чтобы при необходимости менять один на другой.
Например, дюймовая труба диаметром 1½ дюйма (nb) эквивалентна метрической трубе диаметром 50 мм (OD). Точно так же трубка 2 дюйма (nb) имеет внешний диаметр 60,3 мм и также известна как 50 мм nb, но в метрических эквивалентах на самом деле составляет 63 мм.
Пожалуйста, смотрите сравнительную таблицу для полного преобразования британских / метрических единиц из ¼ ”в 10” nb и с 8 мм на 280 мм OD.
Мы продаем трубы как британских, так и метрических размеров (длиной 3 или 6 метров). У нас также есть различные компрессионные фитинги, если вы хотите преобразовать метрическую систему в британскую или наоборот.
ИМПЕРИАЛ | МЕТРИЧЕСКИЙ | |
---|---|---|
дюйм Номинальный диаметр отверстия | Внешний диаметр | Эквивалент пластмассы Внешний диаметр Размер |
1/4 « | НЕТ | 8 мм |
3/8 « | 17.1 мм | 16 мм |
1/2 « | 21,3 мм | 20 мм |
3/4 « | 26,7 мм | 25 мм |
1 « | 33,4 мм | 32 мм |
1 1/4 « | 42,4 мм | 40 мм |
1 1/2 « | 48,3 мм | 50 мм |
2 « | 60,3 мм | 63 мм |
2 1/2 « | 75 мм | 75 мм |
3 « | 88.9 мм | 90 мм |
4 « | 114,3 мм | 110 мм |
5 « | 140 мм | 125 мм или 140 мм |
6 дюймов | 168,3 мм | 160 мм или 180 мм (наружный диаметр) |
8 « | 219,1 мм | 200 мм или 225 мм (наружный диаметр) |
10 « | 273 мм | 250 мм или 280 мм (наружный диаметр) |
Загрузите наш каталог 2020 сейчас
Сантехника и трубы | Здоровый образ жизни EWG: Домашнее руководство
Грязные подробности
В 1986 году поправки к федеральному закону о безопасной питьевой воде предписывали использование «бессвинцовых» труб и сантехнических материалов, хотя термин «бессвинцовый» был неправильным, поскольку закон позволял продуктам содержать до 8 процентов свинца.В 2011 году в закон снова были внесены поправки, согласно которым без содержания свинца определяется содержание свинца не более 0,25 процента, но новый стандарт вступил в силу только в 2014 году. Следовательно, чем старше трубы в вашем доме, тем больше вероятность, что они содержат потенциально опасные уровни свинца. Более того, пластиковые трубы, заменяющие металлические трубы, могут содержать другие опасные химические вещества.
Свинец
Питьевая вода в старых домах подвержена риску загрязнения свинцом из-за старых систем водопровода. Трубы в домах, построенных до 1930 года, чаще всего содержат свинец, а дома, построенные до 1980 года, скорее всего, будут иметь свинцовый припой, соединяющий медные трубы.Смесители из латуни или соединительные материалы для медных или полипропиленовых труб, не содержащие свинца, с содержанием свинца менее 0,20%. Смесители и приспособления, не содержащие свинца, и фитинги, содержащие менее 0,25 процента свинца, также могут содержать и выщелачивать свинец, даже если они помечены как « без свинца.» Чем больше эти трубы, припой и краны подвергаются коррозии из-за кислотности, тем больше свинцом загрязняется водопроводная вода.
Вода, загрязненная свинцом — даже в небольших количествах — может быть вредной, особенно для детей и беременных женщин.
Единственный способ узнать наверняка, загрязнена ли ваша питьевая вода свинцом, — это пройти ее тестирование в сертифицированной государством коммерческой лаборатории.Свяжитесь с местным водоканалом или местным отделом здравоохранения и попросите у них список рекомендуемых лабораторий. Некоторые сообщества предлагают бесплатные наборы для тестирования на свинец.
Трубы ПВХ
Канцерогенный винилхлорид может выщелачиваться из труб, изготовленных из поливинилхлорида или ПВХ, особенно из труб, изготовленных до 1977 года. Совет по экологическому строительству США заявляет, что, учитывая жизненный цикл ПВХ, от производства до утилизации, этот материал явно представляет большую опасность для здоровья. чем другие типы труб.
Другие пластиковые трубы
Тип полиэтиленовой пластмассы под названием PEX стал популярным выбором для изготовления труб. Трубопровод PEX гибкий, прочный и устойчивый к коррозии. Но поскольку он в некоторой степени проницаем, пестициды, бензин или другие загрязнители почвы могут мигрировать по трубе в питьевую воду. Исследования также показали, что трубопровод PEX может выщелачивать МТБЭ, токсичный побочный продукт нефти, в питьевую воду. Исследование, проведенное Комиссией по строительным стандартам Калифорнии в 2009 году, показало, что выщелачивание МТБЭ из труб PEX быстро снижается со временем, но некоторое выщелачивание все же может происходить.-
Химическая промышленность | Совместимость |
Ацетальдегид | A 1 -Отлично |
Ацетамид | A 1 -Отлично |
Ацетатный растворитель | B 1 -Хорошо |
Уксусная кислота | Б-Хороший |
Уксусная кислота 20% | А-Отлично |
Уксусная кислота 80% | А-Отлично |
Уксусная кислота ледяная | A 1 -Отлично |
уксусный ангидрид | B 1 -Хорошо |
Ацетон | А-Отлично |
Ацетилбромид | НЕТ |
Ацетилхлорид (сухой) | D-тяжелый эффект |
Ацетилен | A 1 -Отлично |
Акрилонитрил | A 1 -Отлично |
Адипиновая кислота | B 2 -Хорошо |
Спирты: амил | B 1 -Хорошо |
Спирты: Бензил | А-Отлично |
Спирты: Бутил | А-Отлично |
Спирты: диацетон | B 2 -Хорошо |
Спирты: Этил | А-Отлично |
Спирты: гексил | НЕТ |
Спирты: изобутиловый | A 1 -Отлично |
Спирты: изопропиловый | A 2 -Отлично |
Спирты: метил | A 2 -Отлично |
Спирты: Октил | НЕТ |
Спирты: пропил | А-Отлично |
Хлорид алюминия | А-Отлично |
Хлорид алюминия 20% | А-Отлично |
Фторид алюминия | А-Отлично |
Гидроксид алюминия | А-Отлично |
Нитрат алюминия | A 2 -Отлично |
Сульфат алюминия-калия 10% | А-Отлично |
Сульфат алюминия-калия 100% | А-Отлично |
Сульфат алюминия | А-Отлично |
Квасцы | А-Отлично |
Амины | B 2 -Хорошо |
Аммиак 10% | A 2 -Отлично |
Аммиачная селитра | А-Отлично |
Аммиак безводный | А-Отлично |
Аммиак жидкий | A 2 -Отлично |
Ацетат аммония | А-Отлично |
Бифторид аммония | А-Отлично |
Карбонат аммония | А-Отлично |
Казеинат аммония | НЕТ |
Хлорид аммония | А-Отлично |
Гидроксид аммония | А-Отлично |
Нитрат аммония | А-Отлично |
Оксалат аммония | А-Отлично |
Персульфат аммония | А-Отлично |
Фосфат аммония, двухосновный | А-Отлично |
Фосфат аммония, одноосновный | А-Отлично |
Фосфат аммония, трехосновной | А-Отлично |
Сульфат аммония | А-Отлично |
Сульфит аммония | A 2 -Отлично |
Тиосульфат аммония | НЕТ |
Амилацетат | B 1 -Хорошо |
Амиловый спирт | B 1 -Хорошо |
Амилхлорид | D-тяжелый эффект |
Анилин | A 1 -Отлично |
Анилина гидрохлорид | D-тяжелый эффект |
Антифриз | D-тяжелый эффект |
Треххлористая сурьма | А-Отлично |
Царская водка (80% HCl, 20% HNO3) | B 1 -Хорошо |
Арохлор 1248 | D-тяжелый эффект |
Ароматические углеводороды | D-тяжелый эффект |
Мышьяковая кислота | А-Отлично |
Соли мышьяка | НЕТ |
Асфальт | B 1 -Хорошо |
Карбонат бария | А-Отлично |
Хлорид бария | А-Отлично |
Цианид бария | D-тяжелый эффект |
Гидроксид бария | Б-Хороший |
Нитрат бария | А-Отлично |
Сульфат бария | B 1 -Хорошо |
Сульфид бария | Б-Хороший |
Пиво | A 1 -Отлично |
Жидкости для свекольного сахара | A 1 -Отлично |
Бензальдегид | D-тяжелый эффект |
Бензол | D-тяжелый эффект |
Бензолсульфоновая кислота | D-тяжелый эффект |
Бензойная кислота | B 1 -Хорошо |
Бензол | Б-Хороший |
Бензонитрил | НЕТ |
Бензилхлорид | C 1 -Ярмарка |
Отбеливающие жидкости | A 1 -Отлично |
Бура (борат натрия) | Б-Хороший |
Борная кислота | А-Отлично |
Пивоваренный завод | НЕТ |
Бром | D-тяжелый эффект |
Бутадиен | C-Ярмарка |
Бутан | A 1 -Отлично |
Бутанол (бутиловый спирт) | A 1 -Отлично |
Масло | НЕТ |
Пахта | A 1 -Отлично |
Бутиламин | B 1 -Хорошо |
Бутиловый эфир | D-тяжелый эффект |
Бутилфталат | B 2 -Хорошо |
Бутилацетат | B 1 -Хорошо |
Бутилен | НЕТ |
Масляная кислота | B 1 -Хорошо |
Бисульфат кальция | НЕТ |
Бисульфид кальция | А-Отлично |
Бисульфит кальция | А-Отлично |
Карбонат кальция | А-Отлично |
Хлорат кальция | НЕТ |
Хлорид кальция | A 2 -Отлично |
Гидроксид кальция | A 2 -Отлично |
Гипохлорит кальция | A 1 -Отлично |
Нитрат кальция | A 2 -Отлично |
Оксид кальция | А-Отлично |
Сульфат кальция | А-Отлично |
Калгон | А-Отлично |
Тростниковый сок | C 1 -Ярмарка |
Карболовая кислота (фенол) | Б-Хороший |
Бисульфид углерода | D-тяжелый эффект |
Двуокись углерода (сухая) | A 2 -Отлично |
Двуокись углерода (влажная) | A 2 -Отлично |
Дисульфид углерода | D-тяжелый эффект |
Окись углерода | А-Отлично |
Тетрахлорид углерода | D-тяжелый эффект |
Тетрахлорид углерода (сухой) | D-тяжелый эффект |
Тетрахлорид углерода (влажный) | D-тяжелый эффект |
Газированная вода | Б-Хороший |
Угольная кислота | А-Отлично |
Кетчуп | А-Отлично |
Хлорная кислота | НЕТ |
Клей хлорированный | НЕТ |
Хлор (сухой) | D-тяжелый эффект |
Хлорная вода | D-тяжелый эффект |
Хлор безводный жидкий | D-тяжелый эффект |
Хлоруксусная кислота | C 1 -Ярмарка |
Хлорбензол (моно) | C 1 -Ярмарка |
Хлорбромметан | А-Отлично |
Хлороформ | C 1 -Ярмарка |
Хлорсульфоновая кислота | D-тяжелый эффект |
Шоколадный сироп | A 2 -Отлично |
Хромовая кислота 10% | D-тяжелый эффект |
Хромовая кислота 30% | D-тяжелый эффект |
Хромовая кислота 5% | D-тяжелый эффект |
Хромовая кислота 50% | D-тяжелый эффект |
Соли хрома | НЕТ |
Сидр | А-Отлично |
Лимонная кислота | А-Отлично |
Масла лимонные | А-Отлично |
Clorox (отбеливатель) | А-Отлично |
Кофе | А-Отлично |
Хлорид меди | А-Отлично |
Цианид меди | А-Отлично |
Фтороборат меди | НЕТ |
Нитрат меди | А-Отлично |
Сульфат меди> 5% | А-Отлично |
Сульфат меди 5% | А-Отлично |
Крем | А-Отлично |
Крезолы | D-тяжелый эффект |
Крезиловая кислота | A 1 -Отлично |
Медная кислота | A 2 -Отлично |
Циановая кислота | НЕТ |
Циклогексан | D-тяжелый эффект |
Циклогексанон | D-тяжелый эффект |
Моющие средства | А-Отлично |
Диацетоновый спирт | A 1 -Отлично |
Дихлорбензол | C 1 -Ярмарка |
Дихлорэтан | D-тяжелый эффект |
Дизельное топливо | A 1 -Отлично |
Диэтиловый эфир | A 1 -Отлично |
Диэтиламин | A 1 -Отлично |
Диэтиленгликоль | A 2 -Отлично |
Диметиланилин | D-тяжелый эффект |
Диметилформамид | А-Отлично |
дифенил | D-тяжелый эффект |
дифенил оксид | D-тяжелый эффект |
Красители | НЕТ |
Соль Эпсома (сульфат магния) | А-Отлично |
этан | D-тяжелый эффект |
этанол | А-Отлично |
Этаноламин | D-тяжелый эффект |
Эфир | D-тяжелый эффект |
Этилацетат | A 1 -Отлично |
Этилбензоат | B 1 -Хорошо |
Этилхлорид | D-тяжелый эффект |
Этиловый эфир | D-тяжелый эффект |
Этилсульфат | НЕТ |
Бромид этилена | D-тяжелый эффект |
Хлорид этилена | C 1 -Ярмарка |
Этиленхлоргидрин | D-тяжелый эффект |
Этилендиамин | НЕТ |
Дихлорид этилена | D-тяжелый эффект |
Этиленгликоль | А-Отлично |
Оксид этилена | D-тяжелый эффект |
жирные кислоты | А-Отлично |
Хлорид железа | А-Отлично |
Нитрат железа | А-Отлично |
Сульфат железа | А-Отлично |
Хлорид железа | А-Отлично |
Сульфат железа | А-Отлично |
Фтористоводородная кислота | А-Отлично |
фтор | D-тяжелый эффект |
Кремнефтористоводородная кислота | А-Отлично |
Формальдегид 100% | C-Ярмарка |
Формальдегид 40% | А-Отлично |
Муравьиная кислота | A 1 -Отлично |
Фреон 113 | D-тяжелый эффект |
Фреон 12 | A 2 -Отлично |
Фреон 22 | Б-Хороший |
Фреон ТФ | D-тяжелый эффект |
Фреон 11 | А-Отлично |
Фруктовый сок | Б-Хороший |
Топливные масла | А-Отлично |
Фурановая смола | D-тяжелый эффект |
Фурфурол | D-тяжелый эффект |
Галловая кислота | А-Отлично |
Бензин (высокоароматический) | А-Отлично |
Бензин, этилированный, исх. | Б-Хороший |
Бензин неэтилированный | C 1 -Ярмарка |
Желатин | А-Отлично |
Глюкоза | А-Отлично |
Клей, П.В.А. | НЕТ |
Глицерин | А-Отлично |
Гликолевая кислота | А-Отлично |
Моноцианид золота | НЕТ |
Виноградный сок | НЕТ |
Смазка | НЕТ |
Гептан | C2-ярмарка |
гексан | B 1 -Хорошо |
Мед | А-Отлично |
Масло гидравлическое (Petro) | D-тяжелый эффект |
Гидравлическое масло (синтетическое) | D-тяжелый эффект |
Гидразин | C-Ярмарка |
Бромистоводородная кислота 100% | C 1 -Ярмарка |
Бромистоводородная кислота 20% | A 2 -Отлично |
Кислота соляная 100% | C-Ярмарка |
Соляная кислота 20% | B 2 -Хорошо |
Кислота соляная 37% | C-Ярмарка |
Соляная кислота, сухой газ | Б-Хороший |
Синильная кислота | А-Отлично |
Синильная кислота (газ 10%) | А-Отлично |
Плавиковая кислота 100% | C 1 -Ярмарка |
Плавиковая кислота 20% | A 2 -Отлично |
Плавиковая кислота 50% | A 2 -Отлично |
Плавиковая кислота 75% | C 1 -Ярмарка |
Кремнефтористоводородная кислота 100% | А-Отлично |
Кремнефтористоводородная кислота 20% | А-Отлично |
Водородный газ | А-Отлично |
Перекись водорода 10% | А-Отлично |
Перекись водорода 100% | B 1 -Хорошо |
Перекись водорода 30% | B 1 -Хорошо |
Перекись водорода 50% | B 1 -Хорошо |
Сероводород (вода) | A 1 -Отлично |
Сероводород (сухой) | A 1 -Отлично |
Гидрохинон | А-Отлично |
Гидроксиуксусная кислота 70% | НЕТ |
Чернила | НЕТ |
Йод | C-Ярмарка |
Йод (в спирте) | НЕТ |
Йодоформ | НЕТ |
Изооктан | A 2 -Отлично |
изопропилацетат | B 1 -Хорошо |
Изопропиловый эфир | Б-Хороший |
Изотан | D-тяжелый эффект |
Реактивное топливо (JP3, JP4, JP5) | A 1 -Отлично |
Керосин | Б-Хороший |
Кетоны | C-Ярмарка |
Разбавители лаков | D-тяжелый эффект |
Лаки | D-тяжелый эффект |
Молочная кислота | Б-Хороший |
Сало | B 1 -Хорошо |
Латекс | A 2 -Отлично |
Ацетат свинца | A 1 -Отлично |
Нитрат свинца | A 2 -Отлично |
Сульфамат свинца | A 2 -Отлично |
Лигроин | A 2 -Отлично |
Лайм | НЕТ |
Линолевая кислота | B 1 -Хорошо |
Хлорид лития | A 2 -Отлично |
Гидроксид лития | НЕТ |
Смазочные материалы | A 1 -Отлично |
Щелок: Ca (OH) 2 гидроксид кальция | A 2 -Отлично |
Щелок: гидроксид калия КОН | А-Отлично |
Щелок: гидроксид натрия NaOH | А-Отлично |
Бисульфат магния | A 2 -Отлично |
Карбонат магния | А-Отлично |
Хлорид магния | A 2 -Отлично |
Гидроксид магния | А-Отлично |
Нитрат магния | А-Отлично |
Оксид магния | НЕТ |
Сульфат магния (соли Эпсома) | А-Отлично |
Малеиновая кислота | А-Отлично |
малеиновый ангидрид | D-тяжелый эффект |
Яблочная кислота | A 1 -Отлично |
сульфат марганца | НЕТ |
Маш | НЕТ |
Майонез | НЕТ |
Меламин | А-Отлично |
Хлорид ртути (разбавленный) | Б-Хороший |
Цианид ртути | Б-Хороший |
Нитрат ртути | А-Отлично |
Меркурий | Б-Хороший |
Метан | А-Отлично |
Метанол (метиловый спирт) | A 2 -Отлично |
Метилацетат | D-тяжелый эффект |
Метилацетон | НЕТ |
Метилакрилат | D-тяжелый эффект |
Метиловый спирт 10% | A 2 -Отлично |
Бромистый метил | C-Ярмарка |
Метилбутилкетон | D-тяжелый эффект |
метилцеллозольв | Б-Хороший |
метилхлорид | D-тяжелый эффект |
метилдихлорид | D-тяжелый эффект |
Метилэтилкетон | Б-Хороший |
Пероксид метилэтилкетона | НЕТ |
Метил изобутилкетон | А-Отлично |
Метил изопропилкетон | НЕТ |
Метилметакрилат | D-тяжелый эффект |
Метиламин | A 2 -Отлично |
метиленхлорид | B 1 -Хорошо |
Молоко | Б-Хороший |
Уайт-спирит | Б-Хороший |
Меласса | Б-Хороший |
Монохлоруксусная кислота | НЕТ |
Моноэтаноламин | Б-Хороший |
Морфолин | B 2 -Хорошо |
Масло моторное | A 1 -Отлично |
Горчичный | А-Отлично |
Нафта | Б-Хороший |
Нафталин | Б-Хороший |
Природный газ | А-Отлично |
Хлорид никеля | А-Отлично |
Нитрат никеля | A 2 -Отлично |
Сульфат никеля | А-Отлично |
Нитрующая кислота (<15% HNO3) | C-Ярмарка |
Нитрующая кислота (> 15% h3SO4) | C-Ярмарка |
Нитрующая кислота (S1% кислоты) | C-Ярмарка |
Нитрующая кислота (S15% h3SO4) | C-Ярмарка |
Азотная кислота (20%) | A 2 -Отлично |
Азотная кислота (50%) | Б-Хороший |
Азотная кислота (5-10%) | А-Отлично |
Азотная кислота (концентрированная) | D-тяжелый эффект |
Нитробензол | B 1 -Хорошо |
Азотные удобрения | НЕТ |
Нитрометан | B 2 -Хорошо |
Азотистая кислота | А-Отлично |
Закись азота | D-тяжелый эффект |
Масла: Анилин | А-Отлично |
Масла: Анис | НЕТ |
Масла: Bay | НЕТ |
Масла: Костные | А-Отлично |
Масла: Castor | А-Отлично |
Масла: Корица | D-тяжелый эффект |
Масла: лимонные | А-Отлично |
Масла: Гвоздичное | НЕТ |
Масла: Кокосовое | A 1 -Отлично |
Масла: Печень трески | A 1 -Отлично |
Масла: Кукурузные | A 2 -Отлично |
Масла: хлопковые | А-Отлично |
Масла: Креозот | C-Ярмарка |
Масла: дизельное топливо (20, 30, 40, 50) | A 1 -Отлично |
Масла: мазут (1, 2, 3, 5A, 5B, 6) | Б-Хороший |
Масла: Имбирь | НЕТ |
Масла: Гидравлическое масло (Petro) | D-тяжелый эффект |
Масла: Гидравлическое масло (синтетическое) | D-тяжелый эффект |
Масла: Лимонное | НЕТ |
Масла: льняное | А-Отлично |
Масла: Минеральные | А-Отлично |
Масла: Оливковое | А-Отлично |
Масла: Апельсин | А-Отлично |
Масла: Пальмовое | НЕТ |
Масла: Арахисовое | D-тяжелый эффект |
Масла: Мята перечная | НЕТ |
Масла: Сосна | Б-Хороший |
Масла: рапсовое | D-тяжелый эффект |
Масла: канифоль | A 2 -Отлично |
Масла: кунжутное | А-Отлично |
Масла: Силикон | А-Отлично |
Масла: Соевые | A 1 -Отлично |
Масла: Кашалотные | НЕТ |
Масла: дубильные | НЕТ |
Масла: Трансформаторные | Б-Хороший |
Масла: Турбинные | B 1 -Хорошо |
Олеиновая кислота | B 1 -Хорошо |
Олеум 100% | D-тяжелый эффект |
Олеум 25% | D-тяжелый эффект |
Щавелевая кислота (холодная) | A 2 -Отлично |
Озон | Б-Хороший |
Пальмитиновая кислота | B 1 -Хорошо |
Парафин | A 1 -Отлично |
Пентан | D-тяжелый эффект |
Хлорная кислота | C-Ярмарка |
Перхлорэтилен | D-тяжелый эффект |
Петролатум | D-тяжелый эффект |
Нефть | B 1 -Хорошо |
Фенол (10%) | B 1 -Хорошо |
Фенол (карболовая кислота) | Б-Хороший |
Фосфорная кислота (> 40%) | A 2 -Отлично |
Фосфорная кислота (сырая) | B 2 -Хорошо |
Фосфорная кислота (расплав) | D-тяжелый эффект |
Фосфорная кислота (S40%) | A 2 -Отлично |
Ангидрид фосфорной кислоты | А-Отлично |
фосфор | А-Отлично |
Треххлористый фосфор | НЕТ |
Проявитель фотографий | А-Отлично |
Фотографические решения | A 2 -Отлично |
Фталевая кислота | А-Отлично |
Фталевый ангидрид | D-тяжелый эффект |
Пикриновая кислота | B 1 -Хорошо |
Растворы для нанесения покрытий, покрытие сурьмой 130 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий, покрытие из мышьяка 110 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (латунь): высокоскоростная латунная ванна 110 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (латунь): обычная латунная ванна 100 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (бронза): Cu-Cd бронзовая ванна R.Т. | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (бронза): ванна из Cu-Sn из бронзы 160 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (бронза): ванна из Cu-Zn-бронзы 100 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (кадмий): ванна с цианидом, 90 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (кадмий): ванна с флюоборатом, 100 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (хром): хромированная ванна в цилиндре 95 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (хром): Ванна с черным хромом 115 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (хром): хромно-серная ванна 130 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (хром): фторидная ванна 130 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (хром): флюосиликатная ванна 95 ° F | D-тяжелый эффект |
Растворы для нанесения покрытий (медь) (кислота): ванна с фтороборатом меди 120 ° F | А-Отлично |
Гальванические растворы (медь) (кислота): ванна с сульфатом меди R.Т. | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (медь) (цианид): ванна для нанесения медного покрытия, 120 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (медь) (цианид): высокоскоростная ванна 180 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (медь) (цианид): соляная ванна Rochelle 150 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (медь) (разное): Медь (химическое нанесение) | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (медь) (разное): пирофосфат меди | А-Отлично |
Растворы для металлизации (золото): кислота 75 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (золото): цианид 150 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (золото): нейтраль 75 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий, покрытие из сульфамата индия R.Т. | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (железо): ванна с сульфатом железа и аммония 150 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (железо): ванна с хлоридом железа 190 ° F | C-Ярмарка |
Растворы для нанесения покрытий (железо): ванна с сульфатом железа, 150 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (железо): ванна с фторборатом 145 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (железо): сульфамат 140 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (железо): сульфатно-хлоридная ванна 160 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий, покрытие из фторобората свинца | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (никель): химическое безэлектричество, 200 ° F | D-тяжелый эффект |
Растворы для нанесения покрытий (никель): фторборат 100-170 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (никель): с высоким содержанием хлоридов 130-160 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (никель): сульфамат 100-140 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (никель): Тип 115-160 ° F | ВтА-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (родий) 120 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий, (серебро) 80-120 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий, покрытие из фторобората олова, 100 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий, оловянно-свинцовые покрытия 100 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (цинк): хлорид кислоты 140 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (цинк): ванна с кислотным фтороборатом R.Т. | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (цинк): Кислотно-сульфатная ванна 150 ° F | А-Отлично |
Растворы для нанесения покрытий (цинк): Щелочная цианидная ванна R.T. | А-Отлично |
Калий (карбонат калия) | А-Отлично |
Бикарбонат калия | А-Отлично |
Бромид калия | А-Отлично |
Хлорат калия | А-Отлично |
Хлорид калия | А-Отлично |
Хромат калия | А-Отлично |
Растворы цианида калия | А-Отлично |
Дихромат калия | А-Отлично |
Феррицианид калия | A 2 -Отлично |
Ферроцианид калия | А-Отлично |
Гидроксид калия (каустический калий) | А-Отлично |
Гипохлорит калия | НЕТ |
Иодид калия | A 2 -Отлично |
Нитрат калия | А-Отлично |
Оксалат калия | НЕТ |
Перманганат калия | A 1 -Отлично |
Сульфат калия | А-Отлично |
Сульфид калия | А-Отлично |
Пропан (сжиженный) | А-Отлично |
Пропилен | НЕТ |
Пропиленгликоль | A 2 -Отлично |
Пиридин | A 2 -Отлично |
Пирогалловая кислота | А-Отлично |
Ресорцинал | A 2 -Отлично |
Канифоль | A 2 -Отлично |
Ром | А-Отлично |
Ингибиторы коррозии | А-Отлично |
Заправки для салатов | А-Отлично |
Салициловая кислота | A 1 -Отлично |
Солевой раствор (насыщенный NaCl) | А-Отлично |
Морская вода | А-Отлично |
Шеллак (отбеленный) | А-Отлично |
Шеллак (оранжевый) | А-Отлично |
Силикон | А-Отлично |
Бромид серебра | НЕТ |
Нитрат серебра | A 1 -Отлично |
Мыльные растворы | А-Отлично |
Кальцинированная сода (см. Карбонат натрия) | А-Отлично |
Ацетат натрия | А-Отлично |
Алюминат натрия | НЕТ |
Бензоат натрия | A 2 -Отлично |
Бикарбонат натрия | А-Отлично |
Бисульфат натрия | А-Отлично |
Бисульфит натрия | А-Отлично |
Борат натрия (бура) | A 2 -Отлично |
Бромид натрия | НЕТ |
Карбонат натрия | А-Отлично |
Хлорат натрия | А-Отлично |
Хлорид натрия | А-Отлично |
Хромат натрия | НЕТ |
Цианид натрия | А-Отлично |
Ферроцианид натрия | А-Отлично |
Фторид натрия | А-Отлично |
Гидросульфит натрия | НЕТ |
Гидроксид натрия (20%) | А-Отлично |
Гидроксид натрия (50%) | А-Отлично |
Гидроксид натрия (80%) | А-Отлично |
Гипохлорит натрия (<20%) | А-Отлично |
Гипохлорит натрия (100%) | Б-Хороший |
Гипосульфат натрия | НЕТ |
Метафосфат натрия | A 1 -Отлично |
Метасиликат натрия | А-Отлично |
Нитрат натрия | А-Отлично |
Перборат натрия | А-Отлично |
Перекись натрия | Б-Хороший |
полифосфат натрия | А-Отлично |
Силикат натрия | А-Отлично |
Сульфат натрия | А-Отлично |
Сульфид натрия | А-Отлично |
Сульфит натрия | A 2 -Отлично |
Тетраборат натрия | НЕТ |
Тиосульфат натрия (гипо) | A 2 -Отлично |
Сорго | НЕТ |
Соевый соус | НЕТ |
Станник хлорид | А-Отлично |
Станнический флюоборат | НЕТ |
Хлорид олова | А-Отлично |
Крахмал | A 2 -Отлично |
Стеариновая кислота | A 2 -Отлично |
Растворитель Стоддарда | C-Ярмарка |
Стирол | НЕТ |
Сахар (жидкости) | А-Отлично |
Сульфат (ликеры) | А-Отлично |
Хлорид серы | C 1 -Ярмарка |
Диоксид серы | A 1 -Отлично |
Диоксид серы (сухой) | A 1 -Отлично |
Гексафторид серы | НЕТ |
Трехокись серы | C-Ярмарка |
Трехокись серы (сухой) | D-тяжелый эффект |
Серная кислота (<10%) | A 2 -Отлично |
Серная кислота (10-75%) | A 1 -Отлично |
Серная кислота (75-100%) | C 1 -Ярмарка |
Серная кислота (холодная концентрация) | A 2 -Отлично |
Серная кислота (горячая концентрированная) | D-тяжелый эффект |
Серная кислота | А-Отлично |
Сульфурилхлорид | НЕТ |
Сало | A 2 -Отлично |
Дубильная кислота | А-Отлично |
Ликеры для дубления | A 1 -Отлично |
Винная кислота | А-Отлично |
Тетрахлорэтан | C-Ярмарка |
Тетрахлорэтилен | D-тяжелый эффект |
Тетрагидрофуран | C2-ярмарка |
Соль олова | А-Отлично |
Толуол (Толуол) | C 1 -Ярмарка |
Томатный сок | А-Отлично |
Трихлоруксусная кислота | А-Отлично |
Трихлорэтан | C-Ярмарка |
Трихлорэтилен | C 1 -Ярмарка |
Трихлорпропан | НЕТ |
трикрезилфосфат | A 1 -Отлично |
Триэтиламин | D-тяжелый эффект |
тринатрийфосфат | А-Отлично |
Скипидар | D-тяжелый эффект |
Мочевина | А-Отлично |
Мочевая кислота | НЕТ |
Моча | А-Отлично |
Лак | А-Отлично |
Овощной сок | НЕТ |
Уксус | А-Отлично |
Винилацетат | B 1 -Хорошо |
Винилхлорид | НЕТ |
Вода, кислота, шахта | А-Отлично |
Вода деионизированная | A 2 -Отлично |
Вода дистиллированная | А-Отлично |
Вода, пресная | А-Отлично |
Вода, соль | А-Отлично |
Убийцы сорняков | НЕТ |
Сыворотка | НЕТ |
Виски и вина | А-Отлично |
Белый ликер (Целлюлозный завод) | A 1 -Отлично |
Белая вода (бумажная фабрика) | А-Отлично |
Ксилол | Б-Хороший |
Хлорид цинка | А-Отлично |
Гидросульфит цинка | НЕТ |
Сульфат цинка | А-Отлично |
Повышение эффективности насоса с помощью трубопроводных систем PP-RCT
В мире сантехники и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха становится все более популярным материал для трубопроводов.Он не ржавеет, не корродирует, не накапливается и не ржавеет, и позволяет насосам работать в соответствии с их оптимальными проектными критериями в течение всего срока службы трубопроводной системы. Материал: статистический сополимер полипропилена для повышения кристалличности и температурной устойчивости (PP-RCT).
PP-RCT — это коррозионно-стойкая альтернатива металликам, которая может выдерживать более 100 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) при 180 F без снижения производительности системы. Ожидаемый срок службы в различных условиях эксплуатации может составлять 50 лет с характеристиками «как у нового».
Этот материал использовался в этих службах на протяжении десятилетий в Европе и около 15 лет в США. Основные свойства материала показаны на Рисунке 1.
Вот некоторые преимущества трубопроводных систем PP-RCT.
Масса- Стальная труба примерно в 3,5 раза тяжелее трубы PP-RCT (фунтов / фут).
- Большие и сложные катушки PP-RCT могут быть изготовлены заранее, чтобы свести к минимуму сварные швы в полевых условиях, но при этом их можно установить в подсобных помещениях.
- PP-RCT безопаснее и экономичнее (требуется меньше рабочей силы) в установке.
- Для соединения не требуется сварочный стержень, открытый огонь или растворитель.
- Создает однородное соединение: сварные швы настолько же прочны или прочнее, как сама труба.
- Время сварки сокращено.
- В процессе сварки не образуются вредные пары, что делает его идеальным для закрытых помещений или зданий, которые будут подавать заявку на получение сертификата Leadership in Energy and Environmental Design (LEED).
PP-RCT обладает высокой коррозионной стойкостью — системы имеют расчетный срок службы до 50 лет без коррозии. Коррозия металлических труб может привести к попаданию частиц в водную систему, отрицательно влияя на все другие компоненты системы, такие как насосы, клапаны, змеевики, компоненты управления и т. Д.
Пропускная способность ТрубаPP-RCT имеет более высокий коэффициент потока Хазена-Вильямса, чем новая стальная труба.По мере того, как стальная труба со временем покрывается чешуей и корродирует, этот зазор еще больше увеличивается.
ИзоляцияPP-RCT — это естественно изолирующий материал, в то время как металлические трубы обладают естественной проводимостью.
В некоторых случаях изоляция, обеспечиваемая только стенкой трубы, может оказаться достаточной, чтобы избежать конденсации или сохранить желаемую температуру воды.
Управление расширением Трубы PP-RCT соэкструдированы со средним слоем из стекловолокна, который снижает расширение и сжатие на
75 процентов, что делает их менее подверженными искривлению в установках с высокими градиентами температуры.
Поскольку коррозия влияет на характеристики внутренней поверхности трубы из углеродистой стали и влияет на расход и потери давления, это может повлиять на процесс выбора насоса.
При выборе труб из углеродистой стали для применения в гидронике важно учитывать соответствующий коэффициент трения Хазена-Вильямса (H-W) при выборе насосов системы. Коэффициент H-W для PP-RCT равен 150. Это число соответствует гладкой поверхности и не меняется со временем.
Блок-схемы из углеродистой стали с указанием конкретных скоростей и данных о потерях давления (напора) для труб различных размеров основаны на определенном коэффициенте H-W. Этот коэффициент для стали и многих других материалов труб со временем меняется из-за эффектов внутренней коррозии.
Некоторые диаграммы, относящиеся к новой стали, содержат данные о характеристиках, основанные на коэффициенте H-W, равном 140. Опасность заключается в том, что критерий проектирования системы основан на данных по новой стали без учета старения стали.
Старение — это точечная коррозия, коррозия и образование накипи на внутренней поверхности трубы. Другими словами, как коррозия влияет на способность трубы обеспечивать адекватный поток после выбора насоса?
Старая сталь может иметь коэффициент H-W от 90 до 110, что может существенно повлиять на производительность системы. Задача состоит в том, чтобы определить, что такое старое, и надеяться, что система не станет старше, чем то, для чего она была разработана.
ИЗОБРАЖЕНИЕ 1: Основные свойства материалов трубопроводных систем PP-RCT (Изображение любезно предоставлено Asahi / America, Inc.)Некоторые источники определяют старую трубу как 15-летнюю и указывают соответствующую HW от 100 до 110. Другие источники могут указывать 20 лет. и показывают коэффициент 90. Старение труб зависит от рабочего давления и температуры, химического состава воды, состава жидкости (например, воды и растворов гликоля) и химической обработки системы (или ее отсутствия). Любой из них может в совокупности повлиять на трубопровод гораздо быстрее, чем ожидалось.
Все системы стальных труб будут стареть, и может быть трудно определить, на какой возраст (фактор H-W) система должна быть спроектирована.
Как пример этого процесса выбора, эта система имеет следующие требования:
- расход: 500 галлонов в минуту (галлонов в минуту)
- Размер трубы: 6 дюймов
- Требуемое рабочее давление: 65 фунтов на квадратный дюйм (150 футов напора)
- длина трубы: 700 футов
- Колена под углом 90 градусов: количество 20 (эквивалент 16 футов на штуцер) = 320 футов
- высота: 50 футов
- Общая эквивалентная длина трубы: 1070 футов
Нанесите 4 варианта материала трубы на типичную характеристику насоса.Варианты будут включать:
- PP-RCT (В-Ш = 150) с потерей напора 2,4 фута / 100 футов
- новая сталь (В-Ш = 140) с потерей напора 1,66 фута / 100 футов
- из старой стали (В-Ш = 100) с потерей напора 3,16 фута / 100 футов
- старая сталь (В-Ш = 90) с потерей напора 3,88 фута / 100 футов
Эти характеристики приводят к следующему общему динамическому напору (TDH) для каждого материала:
- PP-RCT: 176 футов
- новая сталь: 168 футов
- старая сталь (В-Ш = 100): 184 фута
- старая сталь (В-Ш = 90): 192 фута
Все четыре из этих TDH нанесены на кривую насоса A вместе с вертикальной линией, показывающей 500 галлонов в минуту.
Обратите внимание, что 500 галлонов в минуту означает максимальную эффективность насосов.
При ближайшем рассмотрении данные относятся к насосам двух размеров.
Кривая накачки Asahi AВот как это работает.
На кривой A1 нанесены новая сталь и PP-RCT. Новый график стали ниже кривой, соответствующей 2-ступенчатому (1 пониженная ступень) насосу, так что это будет насос, выбранный для этого применения.
ОднакоPP-RCT находится выше этой черты, поэтому будет выбран следующий насос большего размера.Это будет двухступенчатый (две полных ступени) помпы.
Исходя из участка кривой л.с. / ступень, новый стальной насос будет иметь:
- 1 полноступенчатая мощность (лс): 16
- 1 пониженная мощность л.с.: 12 Всего требуется
- л.с.: 28
Для PP-RCT:
- 2 полных этапа: 32
- Всего л.с.: 32
Это позволит сэкономить 12,5% л.с. Отношение л.с. к электрической мощности более 1000 часов работы:
Энергосбережение благодаря новой стали
- 1 л.с. = 0.75 кВт / ч
- Стоимость электроэнергии (в среднем по стране): 0,13 доллара США / кВт / час
- экономия при снижении мощности на 4 л.с.: 390 долл. США / 1000 часов
Однако теперь пользователи должны учитывать старение — или изменение коэффициента H-W — старой стали из-за коррозии. Взгляните на кривую A2.
Здесь два старых стальных участка изолированы. Старая сталь с H-W 100, хотя и находится выше графика PP-RCT, все равно будет указывать на тот же выбор насоса, что и PP-RCT.
То есть двухступенчатый насос с номинальной мощностью 32 л.с. Таким образом, здесь не будет никакой разницы в начальных характеристиках между стальной трубой и трубой PP-RCT. Обратите внимание, что нового стального насоса больше будет недостаточно, а старение стали потребовало увеличения насоса.
А как насчет старой стали при HW 90?
Кривая насоса Asahi A2. Если посмотреть на график, то потребуется насос большего размера.Это трехступенчатый насос с одной полной и двумя пониженными ступенями.
Это будет рассчитано как:
- 1 полноступенчатый л.с.: 16
- 2 л. С пониженной ступенью: (2 x 12) = 24
- Всего л.с.: 40
Для компенсации коррозии стальной трубы необходимо выбрать насос большей мощности. Это на 25 процентов больше, чем размер насоса, необходимого для трубопровода PP-RCT, и почти на 43 процента больше, чем у нового стального насоса.
В результате увеличиваются затраты на электроэнергию:
- 1 л.с. = 0.75 кВт / ч
- Стоимость электроэнергии (в среднем по стране): 0,13 доллара США / кВт / час
- экономия за счет сокращения 8 л.с.: 780 долл. США / 1000 часов
Что, если бы насос был выбран из новой стали? Как старение стальных трубопроводов повлияет на работу системы? Посмотрите на кривую A3. По мере того, как труба подвергается коррозии, производительность насоса будет соответствовать кривой насоса, идущей вдоль линии слева. Посмотрите, как насос будет работать, посмотрев на то, где два старых графика стали пересекаются с кривой насоса 2/1 (новый стальной насос).
Следуя этим пересечениям кривой эффективности, эффективность снизится до 73 процентов по мере старения стали.
Обратите внимание, что система трубопроводов PP-RCT всегда будет работать с этим 80-процентным уровнем эффективности, поскольку отсутствует коррозия и, следовательно, старение трубы, которое следует учитывать.
Наряду с этой потерей эффективности стальная система будет обеспечивать снижение скорости потока до 460 галлонов в минуту по мере возникновения внутренней коррозии.Опять же, система PP-RCT будет обеспечивать 500 галлонов в минуту в течение всего срока службы без каких-либо потерь.
Кривая насоса Asahi A3Вот вопросы, которые следует задать, зная, как коррозия влияет на насосную систему со стальной трубой:
- Действительно ли я знаю, как определить возраст моей системы стальных труб?
- Могу ли я действительно подсчитать, сколько времени потребуется системе, чтобы достичь пониженного коэффициента H-W?
- Что это за фактор?
- Могу ли я выбирать насосы на основе H-W, равного 90?
Будучи консервативным и выполняя вопрос №4 подразумевает, что теперь показано, как это приводит к выбору насоса большего размера.
У PP-RCT коэффициент трения постоянный и равен 150. Можно выбрать экономичный и энергоэффективный насос, который должен работать как новый на протяжении всего срока службы системы.
.