PPR耐化学性能表
prr管材介绍[资料]
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PR-R管的特点:∙卫生无毒,环保性绿色建材。
∙耐腐蚀,不结垢,免除管道堵塞和"二次污染"。
∙使用寿命长-20℃-95℃可使用50年。
∙耐压性强,曾内壁可承受最大压力32kg/cm2∙耐低温性好,在-20℃的环境内使用,不开裂。
∙保暖节能.导热系数为金属管0.5%,流水阻力小∙管件连接方便可靠,采用专用工具,热熔连接。
PR-R管的应用领域:∙公共及民用建筑,用作上下管,用于输送冷热水。
∙工业建筑和设施中,用于输送日常用水,油或腐蚀性液体,如盐水等。
∙用于空调系统,用作冷凝营。
∙农业用灌溉管。
∙70℃以下的水流为传热媒介的供暖系统。
∙低温地板热辐射采暖系统。
第一代U-PVC管第二代铝塑复合管第三代PEX管第四代PRR管PP-R管与铝塑管的比较:60-70年代西方发达国家开始研制开发新型管材,80年代推广应用塑料管道。
我国建设部,化学工业部,国家建材局,中国轻工总会,中国石化总公司也于1998年明确提出推广应用新型塑料管道。
90年代欧洲新一代环保节能健康型PPR管材,以更大的管径范围,热熔型连接便捷,同质终生连接无渗漏,使用成本较低以及无水质二次污染等多种优越性能优势,占领了绿色管材市场的主导地位。
选购PPR管事项要让经过专业培训的技术工人进行操作。
同时,工艺流程也非常重要。
应按照横平竖直的原则,在房间基础地面上开槽出大于水管直径的深槽,然后铺设PPR水管,紧接着逐一顺序热熔连接。
所有PPR接口采用热熔技术融合到一起后,要进行24小时以上的打压测试,如果现场环境允许,打压测试时间可长一些。
当确保没有任何渗水漏水现象后,再进行填埋。
PPR管道广泛应用于工业和居民建筑内生活,卫生饮用给水及热水采暖。
PPR管道分冷热水管2种。
冷水管管壁薄,热水管管壁厚,所以在抗断裂性方面热水管性能好很多,价格方面热水管也比冷水管贵一些。
许多生产厂家为了保险起见,施工过程中不分冷热水管开裂,提高安全系数。
晓星- PPR管材料的物性及特点

PP-R, PP-H
PP-B
PER
1种单一成分的形状
均聚Matrix上 有PER成分(3㎛以下)镶嵌着
Page 1
3. 按聚丙烯种类的物性比较
项目 高温长期耐压型性能 短期耐压性能 冲击强度 弯曲强度 ( 柔软性 ) 耐热性 耐化学性能 施工性 主要用途
PP-H Medium High Low High (Low) High High Normal 化学管
PP-R PP Random Copolymer > 50年 很好 (热熔接) 无 容易 很好 给水、供暖、 化学配管
XL-PE Cross-linked PE > 50年 很好 (需零部件) 无 不可以 一般 地暖管
PB
Steel
铜管
原材料
Polybutene-1
铸铁
铜
耐久性 施工性 (连接方法) 腐蚀性 回收利用 经济性 主要用途
-P-P-E-P-P-P-P-P-E-P-
由丙烯和其他烯烃聚合而形成 (M.I 0.5以下)
无规共聚聚丙烯
(PP-R)
-P-P-P-E-E-P-E-P-P-PPER (Propylene Ethylene Rubber)
由丙烯和其他烯烃无规则地聚合 Fra bibliotek形成 (M.I 0.5以下)
2. PP-R, PP-H, PP-B 断面结构
施工容易 PPR管的重量很轻,工作 容易,可以减少工作时间 40~50%
使用上的稳定性 最小化随着流体的流动而 发生的震动和噪音, 并不受腐蚀、磨损和杂物 等影响
经济性 原材料价格低廉,生产效 率较高
最小化热损失 PPR管的热传导性较 低,这可以防止流体的 凝缩而且最小化热损失
PPR说明书

PP-R冷热水管产品说明书一、什么是PP-R管材PP-R是由(PP和PE)气相法合成的无规共聚聚丙烯,其结构特点是PE分子无规则的链接在PP分子当中,分子量从30万~80万不等。
利用PP-R原料生产的管材又称无规共聚聚丙烯管材(三型聚丙烯管材),是80年代末90年代初开发应用的新型塑料管道产品。
它具有较好的抗冲击性能和长期蠕变性能,它以其自身优异的性能和较广泛的应用领域,已在塑料管材市场占据一席之地,是公认的绿色环保产品。
二、PP-R管材性能特点及应用领域1、物理力学和化学性能指标2、卫生、无毒本产品属绿色建材,可用于纯净饮用水管道系统。
3、耐热在规定的长期连续工作压力下,管道输送的水温可达到80℃。
4、耐腐蚀、不结垢可免除管道结垢堵塞和水盆浴缸黄斑锈迹之忧。
5、保温节能导热系数仅为金属管的二百分之—,用于热水管道保温节能效果极佳。
6、重量轻、比强度高比重仅为金属管的八分之一,韧性好,耐冲击。
7、外形美观产品内外壁光滑,流水阻力小,色彩柔和,造型美观。
8、安装方便、可靠采用热熔连接,无需套丝,数秒钟即可完成一个接头连接,与金属管及用水器连接采用优质铜嵌件,安全可靠。
9、使用寿命长10、应用领域:公用、民用建筑给水、热水管道和纯净水管道系统。
三、产品执行标准1、执行标准:GB/T18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第一部分:总则》GB/T18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第二部分:管材》GB/T18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第三部分:管件》2、技术规程:GB/T 50349-2005《建筑给水用聚丙烯管道工程技术规范》四、产品工艺尺寸见附表五、产品工艺技术1、工艺流程2、PP-R 原料其化学名称为 :丙烯-乙烯无规共聚物,由丙烯和乙烯的混合气体进行共聚合,所得到主链中无规分布丙烯和乙烯链段的共聚物。
质量良好的 PP-R 原料,应符合 GB/ T1888742.1标准要求,有最小必须强度 SMR 保证值。
PP-聚丙烯

PP-聚丙烯的分类一、按聚丙烯分子中甲基(—CH3—)的空间位置不同分为等规、间规和无规三类1、等规聚丙烯(全同立构聚丙烯),isotactic polypropylene (iPP),英文缩写为iPP从立体化学来看,IPP分子中每个含甲基(—CH3)的碳原子都有相同的构型,即如果把主链拉伸(实际呈线团状),使主链的碳原子排列在主平面内,则所有的甲基(—CH3)都排列在主平面的同一侧。
我国各石化企业生产的均聚聚丙烯都属于等规聚丙烯,基本性能如前所述,典型产品如北京燕山石化的PP2401,扬子石化的F401,齐鲁石化的T30S等。
等规聚丙烯(全同立构聚丙烯),isotactic polypropylene (iPP)结构2、间规聚丙烯,Syndiotactic Polypropylene,英文缩写为SPP从立体化学来看,SPP分子中含有甲基(—CH3)的碳原子分为两种不同构型且交替排列,如把主链拉伸,使主链的碳原子排列在主平面内,则所有的甲基(—CH3)交替排列在主平面的两侧。
SPP是高弹性的热塑性塑料,有良好的拉伸强度,它可以像乙丙橡胶那样进行硫化成为弹性体,机械性能优于一般不饱和橡胶。
间规聚丙烯,Syndiotactic Polypropylene模型图3、无规聚丙烯,Atactic Polypropylene,英文缩写为APP从立体化学来看,APP主链上所连甲基(—CH3)在主平面上下两方呈无规则排列。
无规聚丙烯,Atactic Polypropylene,英文缩写为APP结构模型APP 曾是碳酸钙填充母料的载体树脂的主要原料,其原因是它作为IPP生产过程中的副产物,作为技术输出的外国公司认为它没有应用价值,只有焚烧处之,是我国的科技人员将其用于制作碳酸钙填充母料,在八十年代初期,APP母料曾红极一时,为当时合成树脂原料奇缺的塑料工业带来巨大经济效益。
后来北京燕山石化技术改造,改变了聚丙烯生产工艺,副产物APP的来源枯竭,碳酸钙填充母料用的载体树脂转向其它高分子材料,但APP 作为一种聚合物,仍然有其自己的独特之处,至今仍有一些进口的APP在许多领域使用,这些APP已不再是IPP生产过程中的副产物,而是特殊工艺制造出的真正意义上的无规聚丙烯。
聚丙烯ppt

-
PP改性
1.橡胶对聚丙烯收缩率的影响。随橡胶含量的增大,成型收缩率呈下降趋 势。这主要是由于橡胶的加入破坏了聚丙烯自身的结晶度,从而导致成型 收缩率的下降。 2.矿物填充对聚丙烯改性料成型收缩率的影响。聚丙烯用的矿物填加剂主 要有碳酸钙、滑石粉、云母粉等。矿物填加剂对PP改性料成型收缩率的影 响比较明显。矿物填加剂对聚丙烯改性料成型收缩率的影响主要有三个方 面:一是矿物填加剂本身不收缩,它的加入从整体比例上降低了聚丙烯改 性料的收缩率;二是矿物填加剂的加入必然影响聚丙烯的结晶度,从而影 响收缩率;三是微细的矿物剂加入后,起到一种成核剂的作用,改变了聚 丙烯的结构状态,也影响聚丙烯的成型收缩率。
聚丙烯(PP)
-
聚丙烯
聚丙烯概况 物理性能 化学稳定性 常见级别 PP改性
结论 中石化PP型号 中石油PP型号
-
聚丙烯概况
聚丙烯,是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,化学式 (c3h6)n。按甲基排列位置分为等规聚丙烯、无规聚丙烯和间 规聚丙烯三种。一般工业生产的聚丙烯树脂中,等规结构含量约 为95%,其余为无规或间规聚丙烯。
-
PP改性
3.玻璃纤维对聚丙烯改性料成型收缩率影响。玻璃纤维对聚丙烯改性料 成型收缩率的影响最大。当玻璃纤维的含量达到30%时以上时,其聚丙 烯改性料的成型收缩率从1.8下降至0.5,而且表面处理过的玻纤对成型 收缩率影响大于未进行处理的玻纤。玻纤的加入破坏了聚丙烯的结晶度, 影响收缩率,更重要的是玻璃纤维限制了聚丙烯的结晶收缩。 4.聚乙烯加入对聚丙烯成型收缩率的影响。聚乙烯的加入也影响聚丙烯 改性料的成型收缩率。虽然聚乙烯也是一种高结晶度的塑料,成型收缩 率也很大,但在加入聚丙烯中后相互都不同程度地破坏了各自的结晶度, 使整体成型收缩率下降。
ppr管材的标准及技术要求

无规共聚聚丙烯(PP-R)管技术要求1、主要控制参数冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道系统选用主要控制参数为与其设计压力相关的管系列(见表1),管材需要的公称外径、公称壁厚以及纵向回缩率等基本物理性能参数。
表1注:上表中每个级别均对应于一个特定的应用范围,见GB/T18742.1-2002中使用条件级别的要求。
各级别的典型应用范围:级别1,供应热水(60℃);级别2,供应热水(70℃)。
2、主要适用场合室内冷热水管道、采暖空调管道、直饮水管道。
3、基本要求1)、冷热水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管及管材的生产应符合GB/T 18742.1-2002的规定中主要规格参数及性能及性能要求(表2~表3)表2 管材的规格参数表3 管材的物理化学性能要求2)、卫生要求用于输送饮用水的氯化聚氯乙烯管道系统应符合GB/T 17219-1998的要求。
4、执行标准1)、产品标准《冷热水用聚丙烯管道系统第1部分:总则》GB/T 18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》GB/T 18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》GB/T 18742.3-2002生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 GB/T 17219-1998PPR给水管验收标准1 范围本文件适用于以聚丙烯材料为原料,经挤出成型的PPR管材的产品分类、技术要求、检验方法和标志、包装、运输、贮存。
2 产品分类管材按尺寸分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2五个管系列。
3技术要求3.1 颜色管材颜色一般为黑色,其他颜色可由供需双方协商确定。
3.2 外观管材的色泽应均匀一致管材内外表面应光滑、平整,无凹陷、气泡和其他影响性能的表面缺陷。
管材不应含有可见杂质。
管材端面应切割平整并与轴线垂直。
3.3 不透光性管材应不透光3.4 规格及尺寸3.4.1管材规格用管系列S、公称直径dn ×公称壁厚en表示。
PP抗腐蚀性能表

52
40
环已烷
180
NR
NR
硫酸(93%)
180
NR
NR
氯戊烷
180
NR
NR
硫酸(96%)
180
NR
NR
二氯甲烷
100
20
20
硫酸(98%)
150
NR
NR
环氧乙烷
110
NR
NR
发烟硫酸
50
NR
NR
甲酚
135
20
20
氢溴酸(50%)
180
65
60
甲醇
180
60
55
氢氟酸(35%)
135
93
80
戊醇
NR
NR
盐酸(36%)
180
65
60
氯苯
135
NR
NR
磷酸(30%)
180
107
90
硝基苯
180
48
40
磷酸(85%)
135
60
50
二甲苯
120
NR
NR
醋酸(50%)
120
107
80
苯甲醛
120
20
20
硫酸(30%)
180
93
90
甲烷
120
20
20
硫酸(60%)
180
52
50
溴甲烷
180
NR
NR
硫酸(78%)
NR
三氯化铁
180
100
90
王水
100
NR
NR
四氯化碳
PPR耐化学性能表

P P R耐化学性能表 Hessen was revised in January 2021
PPR耐化学浸蚀性参考一览表
本表中数据(参照《业常用塑料管道设计手册》)仅供参考,相关符号及意义如下:
“S”:耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;在有压力下使用时,最终的评价应基于进一步的压力试验。
“L”:有限的耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;但化学物质引起的性能变化应在可接受的范围内;在有压力下使用,最终的评价应基于进一步
的压力试验。
“NS”:不耐浸蚀,管材被强烈浸蚀:不论有无压力均不适用;进一步的后续试验。
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PPR耐化学浸蚀性参考一览表
本表中数据(参照《业常用塑料管道设计手册》)仅供参考,相关符号及意义如下:“S”:耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;在有压力下使用时,最终的评价应基于进一步的压力试验。
“L”:有限的耐浸蚀,管材可在既无压力也无其他应力下使用;但化学物质引起的性能变化应在可接受的范围内;在有压力下使用,最终的评价应基于进一步的压力试验。
“NS”:不耐浸蚀,管材被强烈浸蚀:不论有无压力均不适用;进一步的后续试验没有意义,。