HDPE虹吸管材管件
我司提供HDPE管为宇顺工厂专业生产的虹吸专用高聚乙烯排水管,抗管内正负压,附检测报告。
HDPE管材、管件产品说明:
a、高密度聚乙烯(HDPE)管的选用标准
该产品以高密度聚乙烯为原料,适当加入抗氧化剂、抗紫外线吸收剂及色料制造加工而成,具有质轻、施工方便、耐冲击、耐磨、耐低温、无毒、磨擦系数小、耐季候性强等特点。
高密度聚乙烯管材与传统材料相比的优点:
●在低温下(-40℃)不会分解或破裂
●表面光滑,管壁附着力小不易产生沉淀
●耐风雨,黑色碳黑可防止由紫外线造成的氧化
●低导热性使无冷凝
●高分子材料保证系统的使用寿命长
●质量轻,便于运输,安装,可减少建筑结构荷载
●采用热焊技术,安装方便快捷
●管材管件规格齐全,并能与各种其他管材连接。
b、HDPE管的物理性能:
性能 单位 数值 试验方法
密度 kg/m2 945-965 ASTM D1505
硬度 shore”D” 66 ASTM D2240
溶流系数 g/10min 0.8 ASTM D1238
含水率 ppm <300 ASTM D4019
炭黑含量 % 2.5±0.2 ISO 6964
拉力强度值 psi 3500 ASTM D638
弯曲模数 psi 136,000 ASTM D790
热传导系数 Kcal/h•m℃ 0.35-0.50 ASTM C177
线性膨胀系数 mm/m℃ 2×10-4 ASTM D696
屈服拉力下延伸率 % 9 ASTM D638
破裂点延伸率 % 750 ASTM D638
E-模量(1mm/min)Mpa 700 ISO178
冷伸缩限度 ℃ -40 ASTM D146
水气传送系 数 g/m2•h 0.05 ASTM E96
弹性模量 psi 130,000 ASTM D638
在正常气候条件24℃,50%的气候适度条件下测量。
ASTM D1505 用密度递减法测定塑料密度的标准测试方法
ASTM D2240 橡胶性能的标准测试方法-硬度计
ASTM D1238 用于聚乙烯塑料模压材料的技术规范
ASTM D4019 用五氧化磷库仑还原法测定塑料中水分的标准方法
ISO 6964 聚合物管材和配件-用煅烧和高温分解法和基本规范决定炭黑含量
ASTM D638 塑料张力性能的标准测试方法
ASTM D790 加强塑料、非加强塑料和电绝缘材料弯曲性能的标准测试方法
ASTM D696 用玻璃质硅橡胶膨胀计测定塑料在-30℃-30℃的线性膨胀系数的
标准方法。
ISO 178 熔融性能的测定
ASTM E96 材料水气传导的标准测试方法
c.1 HDPE管材有良好的阻火性能,其管材的氧指数≥26%
具有阻燃功能
c.2 HDPE管道穿越楼层、防火分区、隔墙均应做阻火圈,如图:
c.3 HDPE管出厂时温度应力的消除方法
为消除不可避免的热储备(尺寸缩减)在塑料管生产过程中,管子受热负荷后采取一定的防止措施-回火热处理,HDPE(高密度聚乙烯)塑料从230℃高温冷却到40℃。大幅度的温度下降使得产生的拉伸应力在冷却过程中“凝固”住了。管件在生产后被储存在热水池中。这种工艺提高了接头的安全性,就是说当以后管道长度缩减时,接头处不会分离开。经过回火热处理,制造过程造成的张力不复存在。所以在**后的预制或安装中不必担心管道接头因温度则引起的变形。管材具备良好的温度耐受性:从零下30摄氏度到零上80摄氏度。短时可耐受100度,并且对化学试剂、各种溶液及放射性废水也有绝佳的抵抗力。
d、隔音性能:
d.1 HDPE高密度聚乙烯管本身属于柔性材料,弹性模量E很低,
它能限制以固定体为载体的声音转播,能隔离以空气为载体的声音转播。
d.2 管道系统排水时产生的噪音与管道中水的流速有关,按建筑给
水排水的设计规范GB50015-2003要求进行计算,管道****流速应小于10m/s。为了减少管道的噪音,我公司在设计水力计算中,其控制流速一般小于6 m/s。
d.3在设计暴雨强度下的噪音贡献值约在4-6dB(A)。当室内本底
噪音为60 dB(A)时,其噪音应小于噪音控制设计规范GBJ-87-85中的70 dB(A)控制值。
e、HDPE耐老化性能
由于HDPE管里含有2%碳黑,碳黑本身具有较强的稳定性,能抵抗由太阳紫外线引起的管材老化及脆化现象。
f、HDPE管道环保性能
聚乙烯(PE)是由简单的碳、氢原子组合而成的,对人体、动物、
植物无害。聚乙烯(PE)对环境的负担与生产和处理过程有关。
除了原材料原油外,还需能源用于制造塑料粒子和产品的生产过程。
从生态学角度来说,聚乙烯(PE)材质是用于排水管系统**合适的材质。它有很长的使用寿命,在处理焚烧过程中不会产生有毒气体(如:PVC材质产生的盐酸)。在生产制造和运输过程中,它比钢管,铸铁管,铜管消耗较少的能源。
g、HDPE管材采用特殊的回火处理,其线性膨胀系数小,达到
0.2mm/m℃,受温度变化引起的伸缩率控制在1%以内。具体计算公式为:△L=L×λ×△t 其中:△L-管材变化量,mm;λ-管材线性膨胀系数=0.2,mm/m℃
△t-温度变化量,℃;L-管材长度,m