Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
Тип | напорная |
---|---|
Диаметр | 110 мм |
Давление | 0.5 МПа |
Материал | полиэтиленовая |
Толщина | 3.4 мм |
Лидер спроса | Нет |
Марка материала | Нет |
Вид | водопроводная, газопроводная |
Подробности
Труба полиэтиленовая 110х3.4 мм 0.5 напорнаяДавление: 0.5. В наличии на складе компании Метпромко.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион России.
Часто задаваемые вопросы
Существует несколько типов полиэтиленовых (ПЭ) труб, которые различаются по своим свойствам и применению. Например, ПЭ-100 и ПЭ-80 - это типы ПЭ с разными классами плотности и прочности, применяемые в водоснабжении, канализации и газопроводах. Гибкие ПЭ трубы, такие как ПЭ-RT (полиэтилен с повышенной температурой стойкостью),обладают высокой теплостойкостью и используются в системах отопления или горячего водоснабжения. Гофрированные ПЭ трубы используются для защиты кабелей или проводов. Также существуют ПЭ-электропроводные трубы, предназначенные для прокладки электрических сетей.
Выбор лучшей полиэтиленовой трубы зависит от конкретных требований и условий применения. Вот некоторые факторы, которые следует учитывать при выборе:
Материал: Полиэтиленовые трубы могут быть изготовлены из разных типов полиэтилена, таких как ПЭ80 или ПЭ100. ПЭ100 имеет более высокую прочность и устойчивость к разрывам, что делает его предпочтительным для требовательных условий.
Прочности: Различные кхарактеристки прочности (например, SDR) определяют способность трубы сопротивляться нагрузкам и давлению.
Стандарты и сертификации: Убедитесь, что трубы соответствуют местным нормативным требованиям и стандартам качества. Наличие сертификации (например, ISO) может подтверждать соответствие трубы определенным стандартам.
Условия эксплуатации: Учитывайте факторы, такие как температура, химическая стойкость, устойчивость к ультрафиолету, абразивные материалы и другие условия, которые могут влиять на выбор наиболее подходящей трубы.
ПНД (полиэтилен низкого давления) трубы производятся методом экструзии. Процесс начинается с загрузки сырья - гранулированного полиэтилена низкой плотности - в экструдер. В экструдере гранулы плавятся под высоким давлением и выталкиваются через калиброванный инструмент, называемый головкой экструзии.
В головке экструзии формируется полость с заданным диаметром и стенкой, а плавный полимерный поток охлаждается водой или воздухом, чтобы зафиксировать его форму. Затем труба проходит через систему охлаждения, чтобы укрепить ее структуру.
После охлаждения трубы обрезают на нужную длину и могут быть выполнены дополнительные процессы, такие как нанесение маркировки или нанесение защитного слоя. Затем трубы проходят контроль качества, чтобы убедиться, что они соответствуют стандартам и требованиям.
Нет, трубы из полиэтилена низкой плотности (ПНД) не рекомендуется использовать для горячей воды. ПНД трубы обладают низкой температурной стойкостью и могут деформироваться или расплавляться при высоких температурах, что может привести к разрушению системы и потенциальному протеканию. Для горячей воды рекомендуется использовать трубы, специально предназначенные для этой цели, такие как полиэтилен высокой плотности (PEX) или полипропилен (PPR).
Трубы ПЭ (полиэтилен) и ПНД (полиэтилен низкого давления) отличаются своими химическими и физическими свойствами. ПНД обладает более низкой плотностью и более гибкой структурой, что делает его идеальным для применения в мягких и гибких приложениях, таких как пленка и пакеты. Трубы ПНД обычно используются для систем транспортировки газа, масла или некоторых химических веществ.
С другой стороны, ПЭ обладает более высокой плотностью и более прочной структурой, что делает его более устойчивым к механическим нагрузкам и воздействию химических веществ. Поэтому трубы ПЭ часто используются для систем водоснабжения, канализации и других промышленных и строительных приложений, включая системы питьевой воды. Такие трубы обычно имеют более высокую жесткость, лучшую устойчивость к ультрафиолетовому излучению и более высокую температурную стабильность.