Мнозина не знаят, но полипропиленът, подсилен със стъклени влакна, не може да се използва в повечето случаи (Правила на SP 60.13330)

  • Dec 29, 2021
click fraud protection
Мнозина не знаят, но полипропиленът, подсилен със стъклени влакна, не може да се използва в повечето случаи (Правила на SP 60.13330)

Повече от година живеем в нова къща, а старата, в която живеехме 4 години докато се строи, сега ползвам като работилница и лятна кухня.

Когато оборудвах обекта, половината стара къща трябваше да бъде съборена и съответно трябваше да се намеся в отоплителната система, изрязвайки част от радиаторите. Отоплението на тази къща е оставено от старите собственици, гравитационната система е изрязана и, очевидно, е предадена за скрап, и вместо него функционираше еднотръбна основа на полипропиленови тръби, няколко радиатора и стара двойна верига бойлер.

При закупуването на къщата разбрах, че ремонтът по това време е от почти 2 години и живяхме тук още 4, общо 6 години. След като разглобих отоплителната система, бях много изненадан от състоянието на тръбите, изглеждаха болезнено лоши за възрастта си...

Мнозина не знаят, но полипропиленът, подсилен със стъклени влакна, не може да се използва в повечето случаи (Правила на SP 60.13330)

И това е само след 6 години! И малко по-късно разбрах отговора защо тръбите са в такова състояние ...

Снимката може да не представя цветове, но е черна, груба плака, която се появява върху тръби, които не са защитени от дифузия на кислород.

instagram viewer

Имаме набор от правила SP 60.13330 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИКА", издаден през 2012 г., в клауза 6.3.1 от който е записано:

Интерес представлява третият параграф, който казва, че в отоплителни системи, където охлаждащата течност е в контакт с метал, не могат да се използват тръби с кислородна пропускливост над 0,1 g / (кубичен метър на ден).

Кислородната пропускливост или кислородната дифузия е проникването на кислород през стените на тръбата и е невъзможно да се елиминира тази ситуация без въвеждане на допълнителни бариери в структурата на тръбата. А абсолютната липса на дифузия на кислород може да се похвали с тръби само с алуминиев междинен слой: PERT-Al-PERT и PPR-Al-PPR.

Да, в PPR тръби, подсилени със стъклени влакна, линейното разширение наистина е сведено до минимум, но проблемът е, че такива PPR тръби имат кислородна пропускливост от 0,9 g / (кубични метра на ден), което ще бъде потвърдено от всеки производител, дори ако не е в неговия интереси. Както можете да видите, тази цифра надвишава изискванията с 9 пъти, което всъщност прави такива тръби неподходящи за отоплителни системи.

Кислородът, постепенно проникващ през стените на тръбата в отоплителната система, насища охлаждащата течност с мехурчета и след това се натрупва на труднодостъпни места, инициира корозия на стоманените елементи и освен това води до запушване в система!

В допълнение към това въздухът влияе негативно не само на радиаторите, но и кислородните мехурчета също предизвикват кавитационни процеси в помпите, разяждайки работното колело:

Ето защо в отоплителните системи е необходимо да се използват тръби с междинен слой от алуминиево фолио, защото е още по-добре не са измислили нищо и алуминият е единствената стопроцентова бариера между охлаждащата течност и кислород. Сега производителите поставят алуминий в почти всички тръби, включително омрежен полиетилен, метал-пластмаса и полипропилен. Въпреки че такива тръби са много по-скъпи, те ни гарантират защита!

И това е всичко, надявам се, че статията ви е била полезна!