Polypropenrör med glasfiber för vattenuppvärmning. Hur man väljer förstärkta polypropenrör för uppvärmning

Polypropenrör förstärkta med glasfiber dök upp senare än analoger med aluminiumfolie. Men de började snabbt vinna popularitet inom VVS-området under installationen av vattenförsörjning och värmesystem.

De tekniska standarderna för denna typ av utrustning är på många sätt överlägsna icke-förstärkta PP-rör och konkurrerar framgångsrikt med aluminiumförstärkta.

Glasfiberförstärkt polypropen rör är märkta PPR-FB-PPR eller PPR/PPR-GF/PPR, där märkningen FB (fiberfiber) och GF - glasfiber betyder närvaron av glasfiber, och PPR är ett varumärke av universell polypropen, som framgångsrikt används i värme- och varmvattensystem.

Enligt märkningen är rören treskiktsprodukter: polypropen - glasfiber - polypropen.

Men på grund av det faktum att de produceras med hjälp av samextruderingsteknik (som kombinerar strålar av olika material till en enda integrerad struktur nästan på molekylär nivå), lager är inte limmade, som till exempel med aluminiumförstärkning.

Det vill säga med deras flerskikt utrustningen är homogen och har inte förmåga att delaminera.

Plast limmar ihop fibrerna av glas, eller fiber, som ligger i mitten, och därefter är det de som inte tillåter deformation av tillräckligt mjuk polypropen.

På grund av denna design, förstärkt med glasfiber PP-rör är tuffare än enkla. Detta komplicerar installationsproceduren något, men minskar risken för hängning och tillåter användning av prover med mindre diameter för värme- och VVS-system.

En annan nyans - styvheten i det inre lagret bidrar betydande minskning av linjära expansionsegenskaper för polypropenrör förstärkta med glasfiber. Detta är en av anledningarna till att glasfiberarmerade PP-rör används i värmesystem.

Tjockleken och mängden av förstärkningskompositionen beräknas i enlighet med GOST-standarder. Glasfiberelement penetrerar varken det yttre lagret, där de skulle störa svetsfogar, eller det inre lagret, vilket skulle leda till ett brott mot sanitära standarder. Frånvaron av metall eliminerar uppkomsten av hårdhetssalter– betyder att alla kopplingar blir bokstavligen monolitiska.

Vid tillverkning av glasfiber är de färgade i olika färger, men de är inte en indikator på några operativa eller tekniska egenskaper. När det gäller standardstorlekar motsvarar de andra typer av armerade PP-rör., som tillåter användning av standardbeslag och byte av enskilda sektioner av rörledningar från materialet i det gamla provet.

Fördelar och nackdelar

Av designbristerna hos fiberförstärkta propenrör kan det bara noteras att jämfört med modeller förstärkta med aluminium, deras expansionskoefficient är något högre - med 5-6%.

Men jämfört med icke förstärkt, är det tre gånger lägre, med 75 %, vilket gör att du kan öka avståndet mellan fästelementen och minska installationskostnaderna. Såväl som:

  • De är mycket tunnare än icke-armerade PP-rör, vilket är mycket viktigt när de bärs i väggar, medan kylvätskans konduktivitet är 20 % högre.
  • Ett lager av glasfiber låter inte rörledningen bryta igenom, vilket säkerställer slitstyrka och ökad hållbarhet - upp till 50 år.
  • Styrkan och tätheten i lederna kräver inte regelbundet underhåll.
  • Tack vare goda isoleringsegenskaper ingen kondens och värmeförlusten är minimal.
  • Den lätta termiska expansionen minimerar risken för skador.
  • Dessutom, under installationen, de kräver inte kalibrering och strippning, vilket är nödvändigt för rör förstärkta med aluminiumfolie.
  • Värmeledningsförmågan motsvarar den för konventionella PP-rör och är lägre än för aluminiumförstärkta rör.
  • Fall av delaminering av AL-polypropenprodukter är kända, vilket utesluts vid samextrudering med glasfiber.
  • Alla material är giftfria och helt ofarliga.
  • Lätt vikt, lätt att installera. De är anslutna på något sätt - hylsa eller stumlödning, gängad eller flänsanslutning.
  • Kemisk beständighet gör att du tål även kylvätska av låg kvalitet.
  • Hög permeabilitet på grund av den släta inre ytan, respektive frånvaron av avlagringar.
  • Rör flexibel, nötningsbeständig och tyst, är trycktåliga.
  • Tål temperaturvärden i intervallet -10 - +95 Celsius.
  • När man når och till och med överskrider kritiska nivåer FB-röret kan expandera och sjunka, men spricker inte.

Det är sant att vissa människor är oroade över möjligheten att fiberpartiklar kommer ner i vattnet. För att undvika en sådan möjlighet kan rör behandlas med en trimmer - detta kommer att eliminera kontakten mellan det förstärkande lagret med vatten.

Valmöjligheter

När du tittar på märkningen av röret kan du omedelbart förstå för vilka ändamål det är avsett, eftersom förkortningen PN betyder "nominellt tryck", och siffrorna - dess arbetsindikator.

PN-10 med en vägg på 1,9 - 10 mm - är designade för temperaturer upp till 45 grader, det vill säga de är endast tillämpliga i system. Tunnväggig, tål tryck upp till 1 MPa eller 10 atm. Kan användas för arrangemang, men med hänsyn till temperaturregimen. Diameter in- och utvändigt - 16,2 - 90 mm, 20 - 110 mm.

PN-20 med en vägg på 16 - 18,4 mm är mest efterfrågade, eftersom de är nästan universella. Lämplig för kallvattenförsörjning, värme, golvvärmeutrustning. Tål upp till 95 Celsius och ett tryck på 20 atmosfärer. De har utmärkt genomströmning används i privata och bekväma hem, offentliga institutioner, företag. Diameter in- och utvändigt - 10,6 - 73,2 mm, 16 - 110 mm.

PN-25 med en vägg på 4 - 13,3 mm - designad för att arrangera stigrör, värme- och vattenförsörjningssystem, varma golv, för industriella ändamål. Arbetstryck - 25 atmosfärer, temperatur - 95 grader. Ej utsatt för termisk deformation. Diameter in- och utvändigt - 13,2 - 50 mm, 21,2 - 77,9 mm.

Vid val av polypropenrör förstärkta med glasfiber för montering av ett värmesystem du måste bygga på dina egna krav och produktspecifikationer:

  • Indikationer på den maximala temperaturen;
  • Nominellt tryck;
  • Diameter.

Följaktligen är de mest lämpliga polypropenrören med glasfiber för uppvärmning är PN-20 och PN-25 med d 16 - 40 mm, för varma golv - alla tre typer. För att göra anslutningar till radiatorer är modeller med en diameter på 20 till 24 mm optimala. Vid installation av mindre rör kan den inre sömmen som bildas vid lödning bli ett hinder för det fria flödet av vatten.

För stigare bör prover väljas med en storlek på minst 32 mm, annars blir innerdiametern liten för full cirkulation. Rör med d 40, på grund av deras massivitet, används oftare för infälld montering.

Baserat på ovanstående kan vi dra slutsatsen att en propenrörledning med ett GF-skikt - nästan perfekt alternativ inte bara för avlopp eller VVS, utan också för värmesystemet.

Förutom glasfiber är en antidiffusionsbarriär hindrar syre från att komma in. Diffusion är fylld med acceleration av korrosionsprocesser för all metallutrustning - pumpar, pannor, etc.

Detta händer särskilt snabbt i vattensystem med höga temperaturer - varmvattenförsörjning, uppvärmning.

Oförstärkta PP-rör kan inte skryta med en sådan egenskap. Enligt många kriterier är de betydligt sämre än fiberförstärkta, särskilt när det gäller värmesystem - polypropenrör utan förstärkning är tjockare, svagare, benägna att deformeras.

Som du vet, för att ordna varmvattenledningar eller värmesystem, är användningen av vanliga polypropen- eller polyetenrör omöjlig, eftersom plast inte kan motstå den erforderliga temperaturbelastningen.

Men användningen av mer traditionella produkter gjorda av metaller och legeringar (koppar, stål, etc.) är också oönskad - de är ganska dyra och har för mycket vikt, vilket gör installation och reparation av kretsen svår. I det här fallet kommer en modern lösning till undsättning - polypropenrör förstärkta med glasfiber, som kombinerar plastens lätthet och tillförlitligheten hos legeringar. Det är RVC-röret som har sådana egenskaper.

För- och nackdelar med polypropenprodukter

Fördelar med konventionella polypropen (PPR) rör:

  • låg kostnad - priset på sådana produkter är mycket mindre än produkter från metaller och legeringar;
  • styrka;
  • låg vikt - polymerprodukter är mycket lättare än liknande metallprodukter;
  • motstånd mot låga temperaturer;
  • kemisk neutralitet mot de flesta aggressiva medier - syror, alkalier, olje- och gasprodukter, saltlösningar;
  • ingen risk för korrosion.


Nackdelar med enkla rör:

  1. Ett litet värde på den övre temperaturtröskeln - polypropenrör börjar smälta när de når 175 ° C och mjuknar redan när temperaturen i systemet stiger till 130-140 ° C. Vid första anblicken borde detta inte vara ett problem, eftersom driftstemperaturen i värmeförsörjningssystemet kännetecknas av värden på 90-95°C; men när två parametrar kombineras - högt tryck och hög driftstemperatur - blir skadorna som tas emot av rören från kylvätskan mer betydande, därför ökar risken för skador på rören.
  2. Tendensen att expandera avsevärt med ökande termisk belastning. I större utsträckning gäller detta produkters längd: längden på rören ökar kraftigt, vågiga linjer visas på ytan. Detta är inte bara fult, utan utgör också ett hot om tryckavlastning av kretsen eller skador på vägg- eller golvbeläggningar, upp till sprickbildning av spröda material - gips eller cement.


Detta problem löses inte med de vanliga metoderna, även installationen av kompensatorer är inte riktigt effektiv. Den mest logiska lösningen är att använda glasfiberarmerade plaströr. Karaktäriserad av alla positiva egenskaper hos makromolekylära föreningar, och dessutom av ökat motstånd mot höga temperaturer, kan dessa rör användas i nästan alla värmekretsar och varmvattenförsörjningssystem.

Jämförelse av rör förstärkta med glasfiber och aluminiumfolie

För att stärka plaströr och ge dem termisk stabilitet används två typer av förstärkning:

  • aluminiumfolie;
  • glasfiber.

I detta fall kan en aluminiumplatta användas i olika versioner: i perforerad eller fast form, fungera som en yttre beläggning eller placeras i mitten av produkter, mellan polymerskikt. Glasfiber placeras utan misslyckande inuti armerade plaströr.


Det bör också noteras att aluminiumförstärkning gör att produkten tål mer tryck i systemet, så om arbetstrycket inte är känt eller för högt är detta det bästa alternativet.

Egenskaper för folieförstärkta rör (betecknade PPR-AL-PPR):

  • ökad styvhet av produkter, motståndskraft mot mekanisk påkänning och alla typer av deformation;
  • tjockleken på det förstärkande metallskiktet - 0,1-0,5 mm (varierar beroende på storleken på rörsektionen);
  • Metoden för att förena aluminium och plast är lim, vars kvalitet bestämmer kvaliteten på produkterna;
  • utmärkt täthet som inte minskar med tiden.

Installationen av rör med ett aluminiumskikt är förknippat med vissa tekniska svårigheter: före lödning eller svetsning av enskilda element måste metallskiktet i ändarna rengöras. Underlåtenhet att följa denna rekommendation kommer att leda till en snabb förlust av strukturell integritet - på grund av först och främst delaminering av polymeren och metallen under värmebehandling, och för det andra på grund av elektrokemisk skada på aluminium.


Mot bakgrund av problemen som anges ovan ser polypropenrör med glasfiber ut som en mer acceptabel lösning:

  • det förstärkande materialet liknar baspolymeren till sin natur och egenskaper;
  • före svetsning eller lödning finns det inget behov av att rengöra ändarna;
  • under värmebehandlingsprocessen delaminerar inte glasfibern och legeringen bara, utan bildar tvärtom en starkare koppling.

Baserat på detta är ett glasfiberarmerat rör i de flesta fall en idealisk lösning för design av rörledningar i olika tekniska riktningar.

Egenskaper hos glasfiberarmerade produkter

Som du kanske gissar har sådana produkter tre lager: två polypropen och en förstärkning, bestående av samma material blandat med fiberfibrer (glasfiber). På grund av den nästan identiska sammansättningen är en sådan treskiktsstruktur nästan likvärdig med en monolitisk.


Egenskaper hos glasfiberförstärkta polypropenrör:

  • fullständig frånvaro av hot om korrosion;
  • anmärkningsvärd jämnhet av produkternas inre yta, vilket motstår ackumulering av avlagringar och, som ett resultat, förekomsten av blockeringar;
  • ökad mekanisk styrka hos produkter;
  • inget hot om längsgående eller tvärgående deformation med en ökning av systemets inre temperatur;
  • kemisk och biologisk neutralitet - både mot aggressiva miljöer och mot avfallsprodukter;
  • lågt hydrauliskt motstånd, därför reduceras värdet av tryckförluster till ett minimum;
  • bra brusreducering;
  • påverkar inte egenskaperna hos det tillförda vattnet på något sätt, därför är de helt säkra för människors hälsa;
  • lång livslängd - med korrekt installation och drift - minst 50 år.


När det gäller dimensionsegenskaperna hos glasfiberarmerade rör är följande diametrar mest populära:

  • upp till 17 mm - används för golvvärme;
  • upp till 20 mm - för varmvattenledningar för hushållsbruk;
  • 20-25 mm - sådana rör med glasfiber används för uppvärmning i gemensamma utrymmen och vid installation av avloppsstigare.

För att fixera rör med mindre diameter räcker det med plastklämmor; för produkter med stora sektioner måste klämmor användas.

Installation av rör med glasfiber

Anslutningen av sådana produkter utförs på samma sätt som vanliga plaströr.

Det finns tre sätt att fästa produkter:

  1. Med gängade beslag.
  2. Med användning av kallsvetsning (det vill säga speciallim).
  3. Termisk svetsning (lödning).

Det första alternativet produceras enligt följande: änden av röret dras på anslutningselementets beslag och krymps i en cirkel med en monteringsmutter. Anslutningen när det gäller tillförlitlighet (hållfasthet och täthet) är inte sämre än den tredje metoden, det är tillåtet att använda det även när man designar rörledningar av trycktyp. Den enda nackdelen är att med överdriven kraft när du drar åt monteringsmuttern kan den helt enkelt brista.

Vid kallsvetsning säkerställer det använda limmet hastigheten för att skapa en fog, men inte tillförlitligheten. Under installationen appliceras en limkomposition på den inre ytan av polypropenkopplingen, sedan sätts änden av röret som ska anslutas in där; anslutningen hålls orörlig en tid så att limmet hinner härda.


Vid svetsning med en svetsmaskin värms ytorna på ändarna av rör och kopplingar upp; efter sammanfogning bildar de en enda polymermassa. En sådan anslutning är den mest hållbara och täta.

I allmänhet är användningen av glasfiberförstärkta rör ganska motiverad, bekväm och lönsam ur ekonomisk synvinkel.

Vattenförsörjning, uppvärmning i ett hus eller lägenhet (autonom eller centraliserad) är inte komplett utan användning av rör. Många kommer ihåg hur oattraktiva metallrör ser ut, de måste ständigt målas, underhållas och ändå när som helst kan de svika husägaren, eftersom de med tiden reagerar på förändringar i temperatur och tryck värre och värre.

Metallen blir snabbt täckt av skal från insidan, vilket avsevärt saktar ner rörelsen av varmvatten och som ett resultat minskar värmeöverföringen. Förmodligen fick alla nackdelarna med metallrör forskare, ingenjörer och teknologer att utveckla och implementera nya modeller av rör tillverkade av moderna material med hjälp av avancerad teknik.

Tillverkare av förstärkta polypropenrör

Det är ingen hemlighet att när man köper rör är valet av en tillverkare som har visat sig på de ryska och internationella marknaderna av stor betydelse. Idag kommer vi att presentera några populära märken som specialiserar sig på sådana produkter.

FV Plast (Tjeckien)

Företaget är specialiserat på polypropen för uppvärmning, varm- och kallvattenförsörjning, uppvärmning. Företagets produkter finns endast i grått med aluminium- och glasfiberskikt.

Metak (Ryssland)

Företaget tillverkar olika produkter av polypropen, inklusive rör förstärkta med glasfiber under varumärket Metak Fiber. Företagets produkter är idealiska för tungt belastade värmesystem.

Banninger (Tyskland)

Det tyska företaget producerar utmärkta produkter som är av högsta kvalitet och tillförlitlighet i drift. Köparen kan lätt hitta den i skyltfönstren genom sin smaragdgröna färg.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja rekommendera våra läsare att inte köpa förstärkt polypropen från okända företag som inte ens anger sitt varumärke på etiketten. Genom att spara en liten summa när du köper kan du förlora mycket mer pengar (nerver, tid) när produkter av låg kvalitet sviker dig. Och det händer oftast i det mest olämpliga ögonblicket.

För att inte förstöra allt med rör av låg kvalitet vid distribution av värmesystemet är det nödvändigt att välja "rätt" tillverkare och rör i motsvarande kategori. Det finns många tillverkare av polypropenrör i världen, men ett enhetligt märkningssystem har ännu inte utvecklats och ofta har produkter från samma material med liknande egenskaper en annan beteckning. Vissa beteckningar är dock standard, och att känna till dem gör det lättare att välja ett material med de nödvändiga tekniska egenskaperna.

Egenskaper och märkning av polypropenrör

För att navigera i namnen och förstå skillnaden, låt oss prata lite om kvaliteter av polypropen. Någon av dem indikeras med två latinska bokstäver: "PP" eller i den ryska versionen "PP". Sedan kan det finnas siffror eller andra bokstäver som "maskerar" materialtyperna:

Det är PPR-rör (PPR i den ryska versionen) i detta skede som anses vara de bästa, säkraste och mest pålitliga. Produkter PPR, PP-random kan användas i centraliserade värmesystem, såväl som individuella, om det finns en gas- eller flytande bränslepanna. Om en fastbränslepanna med automatiskt överhettningsskydd är installerad (den fungerar vid en kylvätsketemperatur på 95 ° C), kan en speciell polymer användas för ledning av värmesystemet, som har ett ökat temperaturmotstånd: PPs. Den tål normalt en inre miljö på 95°C och kortvarig överhettning upp till 110°C.

Om det finns en fastbränsleenhet utan automatisering i systemet kommer ingen polypropen att överleva. Sedan för ledningar behöver du antingen koppar- eller stålrör. Polypropen kan användas i nätverk med en sådan panna endast om det finns flytande värmeackumulatorer, som jämnar ut temperaturskillnader, ökar systemsäkerheten och minskar kostnaderna för uppvärmning, samtidigt som den ökar dess komfort.

Nästa sak att uppmärksamma är tryck. Denna parameter är markerad med latinska bokstäver PN, och siffrorna bakom dem indikerar det nominella vattentrycket som detta rör kan motstå i 50 år vid en omgivningstemperatur på 20 ° C. De producerar rör PN 10, PN 16, PN 20 och PN 25 Följaktligen kommer dessa produkter att hålla i 50 år vid ett tryck på 10, 16, 20 och 25 bar/cm 2 och en omgivningstemperatur på 20 ° C.

Förändringar i temperatur och/eller tryck förkortar livslängden avsevärt. Till exempel är livslängden för produkter PN 16 vid 50 ° C inte längre 50 år, utan bara 7-8. Du måste också veta att ju högre tryck, desto tjockare är rörväggen, även om PN 20 och PN 25 har ett förstärkningsskikt, vilket är anledningen till att deras väggar och ytterdiameter är mindre än PN 16 motsvarigheterna.

I princip kan märken PN 10, PN 16 också användas för individuell uppvärmning.De är lämpliga för kylvätsketemperaturer inte högre än 70 ° C. Topp och under en kort tid tål uppvärmning upp till 95 ° C. Deras livslängd under sådana villkor är naturligtvis inte 50 år, men de kommer att fungera i tio år. Som en positiv aspekt av sådana rör kan en lägre kostnad noteras (jämfört med PN 20 och PN 25). Men det finns en mycket betydande nackdel: en stor expansionskoefficient. Varje meter rör, när det värms upp till 70 ° C, ökar med nästan 1 cm. Om sådana rör är dolda i en vägg eller i en golvmassa utan en kompensationskrets eller slinga, kommer de efter ett tag att förstöra närliggande material. Om de läggs ovanpå (fixerade på väggen med klämmor / hållare), kommer de att sjunka märkbart. Om en sådan rörledning i en "kall" form ser normal ut och ögat inte dröjer kvar på den, förstör hängande rör utseendet avsevärt. Därför används sådana rör oftare för att distribuera kallt eller varmt vatten (VV-temperaturen överstiger sällan 45-50 ° C och termisk expansion är inte av sådan storlek).

Förstärkt polypropen (PPR) rör

För uppvärmning används vanligtvis förstärkta polypropenrör (märkning PN 20 och PN 25). Båda typerna är lämpliga för både centralvärme och individuell uppvärmning. Dessa märken skiljer sig åt i typen av förstärkningsmaterial: glasfiber används i PN 20, aluminium används i PN 25 (solid plåt eller perforerad beror på tillverkaren). Trots de olika materialen i förstärkningsskiktet har båda typerna en expansionskoefficient som är betydligt lägre än den för rent polymerrör - ¾ mindre. Men vid användning av glasfiber är det 5-7% högre än i folieprodukter.

De bästa märkena (Wain Ecoplastik, Valtec, Banninger, etc.) har ett stort antal förfalskningar. Förutom det låga priset (jämfört med de ursprungliga) kan förfalskningar identifieras med ögat. Ett kvalitetsrör har jämna lager. Detta är huvudindikatorn på kvalitet. Om förstärkningen är placerad i mitten, har båda skikten av polypropen exakt samma tjocklek var som helst, även om alla ovanstående tillverkare har ett skikt av aluminium närmare ytterkanten.

Ett annat tecken genom vilket du kan identifiera en falsk: nästan alla marknadsledare använder aluminiumstumsvetsning. Sådana rör är mer tillförlitliga, även om deras produktion kräver dyr utrustning. Bilden ovan visar sömmen "överlappning". Detta är ett tydligt tecken på billiga rör, och låg, milt uttryckt, kvalitet.

De yttre och inre ytorna på originalprodukterna är släta. Inskriptionen appliceras tydligt, exakt längs linjalen, inte utsmetad. Dessutom, för att undvika anspråk i hantverk, är namnet ofta något förvrängt: en extra bokstav utelämnas eller läggs till, en annan ersätts.

En av EcoPlastik-förfalskningarna. Om du tittar noga kommer du att se ett stavfel (klicka för att förstora)

Så, bara genom att titta noga på sådana "små saker", kan du identifiera en falsk. I allmänhet, om du definitivt har bestämt dig för varumärket, var inte för lat för att gå till den officiella webbplatsen och fråga hur rören från det valda märket ska se ut, vad ytan ska vara: matt eller slät, vilken färg, vilken logotyp som appliceras ser ut, studera utbudet av produkter som det producerar detta företag.

Glasfiberarmerade rör

I PN 20-rör används glasfiber som förstärkningsmaterial. I allmänhet var denna typ ursprungligen avsedd för att leverera varmvatten. Givetvis kommer de också att må bra i de flesta värmesystem. Och de kommer att fungera bra. Inte 50 år, men inte ett eller två år heller. Förutsatt att detta är riktigt högkvalitativa rör, och inte en fejk. Och nu kommer vi till den viktiga punkten: hur man definierar kvalitet. Tyvärr måste du fokusera på priset: européer producerar de bästa rören. Du kan inte argumentera här: erfarenhet. Men deras priser är höga.

Nu om själva rören och deras användning vid uppvärmning. I denna typ av produkter spelar varken färgen på den förstärkande insatsen eller materialet som den är gjord av praktiskt taget ingen roll. Glasfiber kan vara orange, röd, blå eller grön. Detta är bara ett färgpigment och påverkar ingenting. Om du kan fokusera på färg, då bara på den längsgående remsan som appliceras på rörets yta: rött indikerar lämplighet för varma miljöer, blått för kalla, båda tillsammans - om mångsidighet.

Nu om funktionerna i användningen av glasfiberförstärkta rör specifikt för uppvärmning. De kan ställas in, men med vissa reservationer. Detta beror på den andra nackdelen med polypropen (förutom en stor termisk expansion) - hög syrepermeabilitet. Vid höga temperaturer leder en stor mängd syre i systemet till en ganska aktiv förstörelse av metallhaltiga element. Om systemet använder riktigt tillförlitliga och högkvalitativa aluminiumradiatorer som uppfyller certifikat (en förutsättning är från primäraluminium), så borde det inte vara några stora problem. Men om deras kvalitet är osäker, eller om gjutjärnsradiatorer är installerade, bör endast rör med folie användas, vilket avsevärt minskar mängden syre som passerar genom väggarna i PPR-rören. Och en sak till: permeabiliteten beror på väggtjockleken, men inte mycket, utan beror på materialets kvalitet. Så vi återvände till det faktum att för att uppvärmning från polypropenrör ska fungera under lång tid krävs kvalitet.

Men de flesta av installatörerna rekommenderar att man installerar rör med glasfiber för uppvärmning. Varför? Det går snabbare att installera dem. Ungefär två gånger. Och allt för att för att få en högkvalitativ svets i folierör är det nödvändigt att ta bort folieskiktet och en del av materialet som ligger ovanför det. Detta kräver en speciell anordning (varje diameter har sin egen). Som vanligt är ett bra verktyg inte billigt, och du vill inte spendera pengar på det alls. Dessutom förlänger själva strippningsproceduren totalt installationsproceduren för systemet med nästan två gånger. Och skicklighet i denna fråga behövs också. Egentligen är deras skäl tydliga. Men om du gör uppvärmning för dig själv, är det osannolikt att de löser något för dig. Läs därför noga om armeringen med folie. Inte heller här är allt lätt.

Folieförstärkta rör

Polypropenrör förstärkta med aluminium betecknas enligt följande: PEX / Al / PEX. Det finns två typer av folieplacering: närmare ytterkanten och i mitten. Det finns en nyans i installationen av förstärkta polypropenrör: folien bör inte tillåtas komma i kontakt med kylvätskan. För även om vatten används som värmebärare är det inte kemiskt neutralt (salter finns alltid även i mjukt vatten). Genom att gå in i en oxidationsreaktion med folien förstör vatten den och sipprar längre och längre in i röret. Förr eller senare (snarare förr) kommer ett sådant rör att gå sönder. För en ättling producerar nästan alla europeiska tillverkare rör med folie som ligger närmare kanten. Det är de som kräver strippning: ta bort det yttre lagret av polypropen och folie. Men som ett resultat, under svetsning, visar det sig att det metalliserade lagret är skyddat från interaktion med vatten av ett tjockt lager av material.

Vid användning av rör där folielagret ligger i mitten krävs inte strippning utan putsning. För detta används också en speciell anordning, men av en annan plan - den skär av folien inuti röret med några millimeter utan att förstöra skikten av polypropen. Denna procedur är enklare och snabbare (säljare kallar sådana rör "lata" förstår varför?). I princip, om sömmen är gjord korrekt och korrekt, svetsas polypropen till varandra, då är en sådan söm mer eller mindre tillförlitlig. Men om det finns en mikropor, kommer vatten att tränga in i den och få röret att delaminera. Och närvaron av mikroporer garanteras med ett otillräckligt vertikalt snitt, otillräcklig erfarenhet (felaktig exponering under svetsning) och ofullständig borttagning av folien, och det är orealistiskt att kontrollera hur noggrant folien avlägsnas mellan polymerskikten ... Allt detta är fylld med brott, läckor och kränkning av systemets integritet. Hur de bildas visas i figuren nedan.

Ett sådant fenomen medför särskilt mycket problem när dina rör är gömda i väggen eller i golvet. Reparationen kommer att vara lång och svår. I vissa fall (på vintern) går det snabbare att göra en ny ledning "ovanpå", och lämnar den gamla i väggen (men tömmer vattnet). Och mikroporer i sömmarna händer väldigt ofta: det är nästan omöjligt att kontrollera kvaliteten på folieborttagningen mellan skikten av polypropen, vilket innebär att det är orealistiskt att garantera tätheten i sömmen. Och detta är i fallet med ett högkvalitativt rör, men vad händer om en förfalskning upptäcks, som den på bilden ovan? Hur kan man trimma en sådan produkt? Kvaliteten på sömmen är i allmänhet uteslutet.

Svetsskillnad efter flera års drift (klicka för att förstora)

Detta arrangemang har ytterligare en nackdel: endast den övre delen av rörmaterialet är svetsad till beslaget, och inte båda skikten. Och detta, även under tillstånd av svetsning utan mikrogap, minskar avsevärt rörledningens tillförlitlighet. Å andra sidan är sådana produkter (sengångare) mycket billigare än sina europeiska motsvarigheter. Allt förklaras enkelt här: de tillverkas av företag som försöker vinna i pris (turkiska och asiatiska tillverkare). Men hur kommer dessa besparingar att påverka framtiden? Troligtvis kommer ett brådskande utbyte eller reparation av en del av rörledningen, eller hela systemet, att krävas.

Allt ovanstående gäller för ett kontinuerligt ark av folie som ett förstärkningsskikt. Men det finns även perforerad folie. Den tillverkas av det turkiska företaget Kalde. Tillverkaren hävdar att på grund av närvaron av perforering är det inte nödvändigt att ta bort folieskiktet: vid svetsning genom porerna uppstår vidhäftning av material, vilket säkerställer fogens styrka. När det gäller hållbarhet är det förmodligen detsamma. Men hur är det med foliens reaktion med vatten och syrepermeabilitet? Visst är dessa siffror sämre än de för rör med solid folie. Även om situationen här är densamma som i PPR-rör förstärkta med glasfiber: när du använder högkvalitativa aluminiumradiatorer kommer systemet att fungera under lång tid.

Resultat

Jag vet inte om dig, men för mig själv kan jag dra följande slutsatser. Om ledningarna är dolda behövs definitivt polypropenrör förstärkta med solid folie. Dessutom bör folien placeras närmare ytterkanten och inte i mitten. Om rören är placerade "ovanpå" är det fullt möjligt att använda högkvalitativa rör för uppvärmning med glasfiber (men inte i de system där det finns en fastbränslepanna).

Förstärkta polypropenrör. Materialet är helt nytt, under bara några år har det använts vid installation av vattenledningar och värmesystem.

Låt oss se vilka typer av förstärkt polypropen som produceras, med vilka tecken de kan särskiljas och, viktigast av allt, vad du ska välja när du köper.

Problem med polypropen

Det finns inget ont utan gott. Ett bra exempel på positivt tänkande. Tyvärr är det också tvärtom: det finns inget bra utan dåligt. Det har redan varit så mycket lovord för polypropenrör att de helt enkelt inte kan annat än ha brister.

Det finns faktiskt omständigheter under vilka polypropen är bättre att föredra framför andra material.

Skälen ligger i materialets egenskaper:

  • Polypropen - smältbar plast;
  • Den har en stor termisk expansionskoefficient.

Låt oss fokusera på hans problem.

Temperatur

Smältpunkten för polypropen är 175 C. Den börjar dock mjukna vid mycket lägre 140 C. När det gäller den garanterade temperaturen vid vilken polypropenröret måste fungera garanterat, är det bara 95 grader Celsius (och ännu mindre för vissa sorter) .

Vad som är anledningen till en så betydande återförsäkring med temperatur har redan skrivits mer än en gång. Nu noterar vi bara att vid högt tryck och hög temperatur som verkar på materialet samtidigt är det mycket mindre motståndskraftigt än under påverkan av var och en av faktorerna separat.

Värmeförlängning

Allt material expanderar vid upphettning. Vissa är mindre, andra är fler. Polypropen expanderar ganska kraftigt.

Detta är obekvämt av följande skäl:

  • Estetik. Ett långt rakt rör, som har förlängts, går i stökiga vågor.

  • Integritet av dekorativa beläggningar. Om rören är försänkta under avjämningen på golvet eller i väggbeklädnaden, när de förlängs, kommer de oundvikligen att få beläggningen att spricka efter en tid.

Lösning

Förstärkt polypropenrör - "vårt svar till Chamberlain." Naturligtvis börjar dess material inte magiskt konkurrera med volfram i eldfasthet och blir inte hårdare än diamant. Emellertid är det polypropenförstärkta röret helt utan en av materialets brister, och den andra är delvis.

Hur?

Men hur.

  • Förstärkning bildar helt enkelt något som en stel ram och låter inte röret förlängas och samtidigt växa i tjocklek.
    Polypropen är mjukt i hjärtat. Nej - så nej. De släpper det inte i längden - vi böjer polymermolekylerna så att var och en individuellt krullar sig som en orm och alla tillsammans förblir på plats.
  • Vad händer när röret värms upp till materialets mjukningspunkt med mycket övertryck inuti?
    Hon börjar blåsa upp som en ballong. Samtidigt blir väggarna tunnare och tunnare, och i så fall är det lättare att trycka dem genom vattnet inuti.
    Till sist ett högt "Bang!" - och fontänen av kokande vatten orsakar en attack av sällskaplighet bland grannarna nedanför, och gör samtidigt all elektronik och böcker hemma oanvändbar.

  • Så, förstärkta polypropenrör, tack vare den ökända "ramen", börjar inte ens deformeras. Faktum är att den här inte sväller under kontinuerlig uppvärmning, utan rinner helt enkelt ner och når en temperatur på 175 C.
    Detta hindrar dock inte tillverkarna från att deklarera för dem driftstemperaturen på samma 95 C. Gud räddar Berezhenogo.

Typer av förstärkning

Utan tvekan kommer tillverkarna under de kommande åren att glädjas med något annat; under tiden kan ett förstärkt polypropenrör använda två huvudmaterial för att öka sin styrka: aluminium och glasfiber (glasfiber).

Aluminium

Polypropenrör förstärkt med aluminium, förutom diametern, kan vara olika i platsen för förstärkningsskiktet. Det kan vara ett yttre skal för polypropen, eller det kan döljas mellan lager av polypropen. I det andra fallet kan närvaron av förstärkning endast bestämmas genom att titta på rörsektionen.

Lager av aluminiumfolie (detta är folie; till skillnad från metall-plaströr är metallen här från 0,1 till 0,5 mm tjock) är anslutna med polypropenlim. Kvaliteten på limfogen, tillsammans med själva polypropenens sammansättning och foliens tjocklek, bestämmer rörets kvalitet. Tyvärr händer det att billiga och lågkvalitativa rör delamineras under vissa förhållanden. Styrka på samma gång, du vet, lider.

Glasfiber

Glasfiber är ett alternativ till aluminium. Glasfiberarmerat polypropenrör är en helt annan design än den tidigare versionen. Om du, analogt, föreställer dig ett rör täckt med lim med ett nät, har du fel.

Inuti och utanför ett sådant rör är faktiskt polypropen, och i mitten - glasfiber; men samtidigt är alla lager av röret - det finns vanligtvis tre av dem - en monolit.

Faktum är att när glasfiberarmerade polypropenrör görs svetsas mellanskiktet till de inre och yttre - trots allt är det baserat på samma material, endast förblandat med fiberfibrer - samma glasfiber. Två i ett: polypropen limmar fibrerna, och de tillåter inte att de deformeras.

Monteringsfunktioner

Principen för att montera ett vattenförsörjning eller värmesystem från förstärkta rör är densamma som i det allmänna fallet: rör skärs till storlek, avfasas, rör och värms upp med en speciell enkel lödkolv, varefter de kombineras på en punkt i rymden -tid. Några sekunder - och istället för två delar, en, absolut monolitisk.

Det finns dock en skillnad: polypropenrör förstärkta med aluminium kräver ytterligare en teknisk operation. Det här är en utrensning. Innan röret sticks in i munstycket måste ett lager av aluminium tas bort från det. Inget komplicerat: röret sätts in i en enkel koppling med knivar, ett eller två varv - och du är klar.

För rör med ett aluminiumskikt inuti används ett lite knepigare verktyg - en trimmer. Han väljer det inre lagret från själva änden av röret så att änden är ordentligt svetsad till beslaget.

Detta säkerställer att röret:

  • Kommer inte att börja exfoliera;
  • Det aluminiumet kommer inte att förstöras på grund av elektrokemiska processer som börjar i närvaro av metaller och åtminstone en viss potentialskillnad.

Och hur är det med polypropen förstärkt med glasfiberrör?

Men inget. Ur synvinkel av svetsning med en beslag skiljer sig deras inre förstärkningsskikt inte från polypropen. Och i så fall behövs inga ytterligare operationer.

Verklig styrka

Vilket tryck tål ett förstärkt rör?

Detta bestäms av dess tillhörighet till en viss klass. Det är värt att överväga temperaturen på vattnet. Så pn25 polypropenröret förstärkt med kallt vatten, vilket framgår av dess märkning, fungerar normalt vid ett tryck på 25 kgf / cm2 (den verkliga förstörelsen av röret sker förresten vid dubbelt tryck). Samtidigt, för vatten uppvärmt till 90 C, sjunker det beräknade trycket till 9 kgf/cm2.

Utseende

Du kan på ett tillförlitligt sätt ta reda på om röret har förstärkning och i så fall vilken typ när du tittar på dess snitt. Aluminiumförstärkta polypropenrör har ett tunt lager med metallglans (naturligtvis pratar vi om inre förstärkning. Den yttre lämnar inga tvivel).

Polypropenrör förstärkta med glasfiber kännetecknas av närvaron av tre lager av ungefär samma tjocklek, varav det mellersta har en ljus färgmarkering. Färgen säger inget om rörets egenskaper. Tillverkaren väljer det enbart baserat på hans skönhetskänsla 🙂

Brister

Med aluminiumförstärkning är allt klart: det måste rengöras, och det kan lossna. Och hur är det med ett polypropenrör förstärkt med glasfiber? Är hon bokstavligen manna från himlen?

I allmänhet, ja. Nackdelarna med glasfiberarmerade polypropenrör verkar mestadels långsökta. Dessa inkluderar det faktum att röret tillåter atmosfäriskt syre att mätta kylvätskan, vilket orsakar, säger de, accelererad korrosion av pannmetallen. Ingen av kritikerna ger dock övertygande siffror.

Slutsatser

Ser ut som vi har en klar favorit. Ett billigt, tåligt rör som inte har några större problem. Vi hoppas att du inte blir besviken om du väljer det som material för VVS i hemmet.

Läser in...Läser in...