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而上述几种材料中防渗氧较好的PE-Xb管材的渗氧率为3.2,PPR,PB,PE-RT,PE-Xa管材都超过6.5mg/()(管材外径22,壁厚2.0)。所以在欧洲,热水系统中(采暖、空调、地暖等)大量采用的是阻氧型塑料管道。在采暖管道领域内,美国,欧洲,澳大利亚均强制要求在地板采暖工程中应用防渗氧的塑料管材。
在欧洲,上世纪80年代初期,就注意到了全塑料冷热水管的渗氧危害性。并采取了一定的措施,如:在系统中采用耐腐蚀性材料、在水中加入防锈成分,降低塑料管道的氧渗透性等。目前,生产并应用阻氧型的复合塑料管材为主要的解决方案。
如在CJ/175-2002PE-RT标准中,明确规定了透氧率在40度的温度下应不超过0.10mg/();在2004年的地板辐射供暖技术规程(JG142-2004)中也提出了对阻氧型管材的要求;更早的2000年颁布的地板辐射采暖工程地方规程中也提及了对管材阻氧的要求。
在德国塑料管材的应用标准DIN4726中,规定了热水管在40度下,氧气渗透率不超过0.1mg/()。标准DIN4729规定了阻氧性能的检测方法。在,也越来越重视这个问题,不少暖通界的专家纷纷撰文呼吁在采暖系统中要采用带阻氧层的管道。
另外不少散热器、换热器厂家也注意到这个问题,在某些散热器厂家的说明书中,明确提出应使用阻氧型塑料管材。电熔连接电熔连接是用内埋电阻丝的电熔管件与PE管材或管件的连接部位紧密通电,PE管通过内埋的电阻丝加热连接部位,使其熔融连为一体,直至接头冷却。
HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色,在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀,例如腐蚀性氧化剂(浓硝酸),芳香烃(二甲苯)和卤化烃(四氯化碳)。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性,可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能,特别是绝缘介电强度高,使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有好的抗冲击性,在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合:密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级;在性能上达到的平衡。
【密度】
这是决定HDPE特性的主要变量,虽然被提到的4种变量确实起到相互影响作用。乙烯是聚乙烯主要原料,少数的其它共聚单体,如1一丁烯、l一己烯或1一辛烯,也经常用于改进聚合物性能,对HDPE,以上少数单体的含量一般不超过1%-2%。共聚单体的加入轻微地减小了聚合物的结晶度。这种改变一般由密度来衡量,密度与结晶率呈线性关系。美国一般分类按ASTM D1248规定, HDPE的密度在 0.940g/ 以上;中密度聚乙烯(MDPE)密度范围0.926~0.940g/ 。其它分类法有时把MDPE归类于HDPE或LLDPE。均聚物具有密度、的刚度,良好的防渗透性和的熔点,但一般具有很差抗环境应力开裂(ESCR)。ESCR是PE抗由机械或化学应力所引起的开裂性的能力。更高的密度一般改进了机械强度性,例如拉伸强度、刚度和硬度;热性能如软化点温度和热变形温度;防渗透性,如透气性或水蒸气透过性。较低的密度改进其冲击强度和E-SCR。聚合物密度主要是受共聚单体加入的影响,但较少程度也受分子量影响。高分子量百分数使密度略有降低。例如,在一个较宽分子量范围内均聚物具有不同的密度。
生产
PE通常的生产方法是通过淤浆或气相加工法,也有少数用溶液相加工生产。所有这些加工过程都是由乙烯单体、a-烯烃单体、催化剂体系(可能是不止一种化合物)和各种类型的烃类稀释剂参与的放热反应。氢气和一些催化剂用来控制分子量。淤浆反应器一般为搅拌釜或是一种更常用的大型环形反应器,在其中料浆可以循环搅拌。当乙烯和共聚单体(根据需要)和催化剂一接触,就会形成聚乙烯颗粒。除去稀释剂后,聚乙烯颗粒或粉粒被干燥并按剂量加入添加剂,就生产出粒料。带有双螺杆挤出机的大型反应器的现代化生产线,可每小时生产 PE40000磅以上。新的催化剂的开发为改进新等级HDPE的性能作出贡献。两种常用的催化剂种类是菲利浦的铬氧化物为基础的催化剂和钛化合物一烷基铝催化剂。菲利浦型催化剂生产的HDPE有 中宽度分子量分布;钛一烷基铝催化剂生产的分子量分布窄。用复式反应器生产窄MDW的聚合物所用催化剂也可用 于生产宽MDW品级。举例来说,生产显著不同分子量产品的两个串联反应器可以生产出双峰分子量聚合物,这种聚合物具有全宽域的分子量分布。
【分子量】
较高的分子量导致较高的聚合物粘度,不过粘度也与测试所用的温度和剪切速率有关。用流变或分子量测量对材料的分子量进行表征。HDPE的品级一般具有的分子量范围是40 000~300 000,重均分子量大致与熔融指数范围相对应,即从100~ 0.029/10min。通常地,更高的MW(更低的熔融指数MI)增强了熔体强度、更好韧性和ESCR,但是更高MW使加工过程更难或且需要更高的压力或温度。分子量分布(MWD):PE的WD根据使用的催化剂和加工过程而有从窄到宽的不同。
常用的MWD测量指数是不匀度指数(HI),它等于重均分子量(MW)除以数均分子量(Mn)。所有HDPE品级的这个指数范围是4—30。窄MWD 提供了在模塑过程中的低翘曲性和高冲击性。中到宽MWD提供了对多数挤塑过程的可加工性。宽MWD也可改进熔体强度和抗蠕变性。
【添加剂】
抗氧剂的加入可防止聚合物在加工过程中降解,并防止制成品在使用中氧化。抗静电添加剂用于许多包装品级以减少瓶子或包装物对灰尘和污物的粘附。特定的用途需要特殊的添加剂配方,例如与电线、电缆用途相关的铜抑制剂。优良的耐气候性和抗紫外线(或日光)可通过添加抗UV添加剂。没有添加抗紫外线或炭黑的 PE,建议不要持续在户外使用。高等级的炭黑颜料提供了优良的抗UV性并可经常在户外应用,如电线、电缆、槽池村层或管子。
水压试验编辑
1、PE管道试压前应进行充水浸泡,时间不少于12h。
2、水压试验的静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.80MPa,不得气压试验代替水压试验。 [2]
3、水压试验的长度不宜大于1000米,对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500米。系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性检查,试压时,其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。
5、加压宜采用带计量装置的机械设备,当采用弹簧压力表时,其精度不应低于1.5级,量程范围宜为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
6、试压管段不得包括水锤器,室外消火栓等管道附件系统包含的各类阀门,应处于全开状态。
加工方法编辑
PE可用很宽的不同加工法制造。以乙烯为主要原料,丙烯、1-丁烯、己烯为共聚体,在催化剂的作用下,采用淤浆聚合或气相聚合工艺,所得到的聚合物经闪蒸、分离、干燥、造粒等工序,获得颗粒均匀的成品。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑,吹塑、注塑和滚塑。
▲挤塑:用于挤塑生产的品级一般具有小于1的熔体指数和中宽到宽的MWD。在加工过程中,低的MI可获得适宜的熔体强度。更宽MWD品级更适于挤塑,因为它们具有更高的生产速度,较低的模口压力而且熔体断裂趋势减少。
PE有许多挤塑用途,如电线、电缆、软管、管材和型材。管材应用范围从用于天然气小截面黄管到48in直径用于工业和城市管道的厚壁黑管。大直径中空壁管用作混凝土制成的雨水排水管和其它下水道管线的替代物增长迅速。
板材和热成型:许多大型野餐型冷藏箱的热成型衬里是由PE制成的,具有韧性、重量轻和耐用性。其它片材和热成型产品包括挡泥板、槽罐衬里、盘盆防护罩、运输箱和罐。一种大量的增长迅速的片材应用是地膜或池底村里,这是基于MDPE具有韧性、耐化学性和不渗透性。
▲吹塑:在美国销售的 HDPE1/3以上用于吹塑用途。这些范围从装漂白剂、机油、洗涤剂、牛奶和蒸馏水的瓶子到大型冰箱、汽车燃料箱和筒罐。吹塑品级的特性指标,如熔体强度、ES-CR和韧性,与用于片材和热成型应用级相似,故相似品级可以采用。
注射-吹塑通常用于制造更小的容器(小于16oz),用于包装药品、洗发液和。这种加工过程的一个优点是生产瓶子自动去边角,不需象一般吹塑加工那样的后期修整步骤。尽管有某些窄MWD品级用于改进表面光洁度,一般使用中宽到宽MWD品级。
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资源稀缺是指相对于人们永无止境的欲望和雷求, 资源总是不够。因为如果资源是足不够的。学习经济学首先必须承认资源稀缺性假设,因为如果资源是足够的,那就不需要选择,也就不虑成本, 当然就不会有经济学存在和发展的必要,人们的欲望和需求是复杂多样的,也是无穷无尽的,满足了一种低层次的需要,就会产生一种更高的新的需要。如20世纪80年代初。我们追求的是饱暖, 到了90年代我们需要家电,90年代末我们需要电子通信,现在我们开始购买住房和汽车,再往后我们可能会开始考虑私人飞机的需求。我们需求的结构总是在不断地升级,需要永远得 不到彻底的情足。于是任何种资源, 无论总量有多大,总是稀缺的。山东pvc管材大量生产。
因此从这个角度上说,资源之所以稀缺完全是被我们人类自身“制造”出来的。人类在不断追求更高的生活质量的过程中,会受到来自时间、空间和各种资源的限制,人们为了突破这种限制,在寻求和实现解决方法的同时,也就不断为自己制造出更多的难题和更大的麻烦,于是又要花费力气发展自己以解决这些问题、克服这些难题。就是在这种无限循环的解决问题、制造新的矛盾、再解决新的矛盾、又制造新的问题 的过程中,我们的资源变得越来越稀缺。从这个意义上讲,资源的稀缺性在人类生存这个层面上讲,是可以不成为问题的,但在人们无限度的需求面前,贤源的稀缺性就有了实际意义,因此这个假定也就无疑地成立了。山东pvc给水管材质优价廉。
(1)PVC给水管材管道所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送>50℃的介质)工作压力随之减小,这从客观上在选择给水管道须考虑足够的压力的系数
(2)给水管材的公称压力规定为:0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa、1.25Mpa、1.6Mpa等5种。
(3)同等规格管材的公称压力的大小一般以管材的壁厚来划分。
(4)每个压力区的小口径的管材规定为:0.6Mpa管材的小口径为63mm,0.8Mpa管材的小口径为50mm,1.0Mpa管材的小口径为40mm,1.25Mpa管材的小口径为32mm,1.6Mpa管材的小口径为20mm和25mm。
(5)给水管材的公称压力一般为1.6Mpa,且与各种压力的管材相配套。
2019/1/25 9:33:36 点击:1
PVC的发展曾因其可能对环境和有严重危害而受到影响。但是,近年来的大量调查研究表明,PVC对环境和的危害,如二噁英、酸雨、重金属及DOP环境荷尔蒙危害,山东PVC管材发展前景好,并没有像曾经指出的那么严重,而更客观的情况可能是,PVC实际上比其他替代物对环境和更无害。
氯的任何利用,包括PVC的生产和应用,都曾受到一些环境组织的攻击。他们试图叫停许多相关行业,其理由是,包括PVC在内的含氯化学品是二噁英污染的根源。然而,根据Summers的介绍,含氯化合物实际上无所不在,在人类诞生之前就已存在。这是因为,包括二噁英和呋喃类化合物在内的有机氯化合物,可由燃烧木材和其他植物质产生,也是森林火灾的自然副产物。已有研究指出,在湖泊沉积物中发现的二噁英和呋喃类化合物可追溯至1860年;从格陵兰岛冰核中提取的样品含有可追溯到1869年的氯。注意到自然界广泛存在大量含氯化合物,就可明白,试图通过禁产氯产品以环境中的含氯化合物不仅是于事无补和代价高昂的,而且会让世界失去对社会和福祉很重要的好几百种产品,并可能还使环境变得更糟。
PVC的历史可追溯到近180年前的1835年;大概80年后,人们看到了这种高分子材料的工业价值,再过大概15年,即20世纪30年代初,PVC实现了商业化。PVC的工业化生产始于20世纪20年代末,产品为VC与乙烯醚和丙烯酸酯共聚物。在此之前,由于加工性差又未找到有效的稳定剂,PVC的发展受阻。在1930~1936年间,美国的Union Carbide和德国在Bitterfeld的IG Farben公司实现了年产量为几百吨的均聚PVC工业化生产。从此,PVC开始稳步增长。
目前,PVC是仅次于聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)的第三大类塑料。有关的预测都指出,PVC和其他塑料材料将会呈现继续增长的趋势,中国已成为世界头号PVC产销大国。基于其独特的结构,山东PVC排水管材具有强度高、耐腐蚀、耐候、难燃、绝缘性好、透明性高以及与范围广泛的各种添加剂相容性好等独特性质,通过配合适当的添加剂和使用适当的工艺和设备可生产出各式各样的塑料制品,包括山东PVC排水管材、管件、板材、型材、片材、中空瓶子等硬制品和膜、管、鞋、玩具、电线电缆料、人造革等软制品,广泛应用于工业、农业、建筑、日用品、包装、电气电力、公用事业等领域。
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