Système de tuyauterie PPR/PPH

◆ Caractéristiques du matériau
Le PP-R est un copolymère (polypropylène) polymérisé à partir de propylène monomère (propylène) et d'éthylène monomère (éthylène). Grâce à un procédé avancé de copolymérisation en phase gazeuse, le PE polymérise de manière aléatoire et uniforme dans la chaîne moléculaire du PP. Cette matière première est appelée PP-R (polypropylène copolymérisé aléatoire). Le PP-H est un homopolymère formé par polymérisation du propylène monomère. Sa structure cristalline fine après modification β lui confère une meilleure résistance chimique, une meilleure résistance aux hautes températures et une meilleure résistance au fluage que le PPR, ainsi qu'une excellente résistance aux chocs à basse température. Il est donc particulièrement adapté aux systèmes de tuyauterie industrielle.◆Introduction du système de pipeline
Les systèmes de tuyauterie en PPR et PPH sont flexibles, résistants à la corrosion et aux chocs, à paroi intérieure lisse, peu encrassants, dotés d'une bonne isolation, non conducteurs, non toxiques et légers. La température maximale d'utilisation des systèmes de tuyauterie en PPR est de 95 °C et la température d'utilisation à long terme est de 70 °C. Ils conviennent au transport de certains fluides corrosifs dont la température est inférieure à 70 °C ; ils peuvent également être utilisés pour le transport de fluides chauds et froids sous pression courante, et sont généralement utilisés pour les systèmes de tuyauterie d'eau chaude et froide dans les bâtiments civils. La température maximale d'utilisation des systèmes de tuyauterie en PPH est de 110 °C et la température d'utilisation à long terme est de 90 °C. Principalement utilisés dans les systèmes de tuyauterie industriels, ils conviennent au transport de l'eau de refroidissement des procédés et des fluides résistants à la corrosion dans l'industrie chimique, mais sont également largement utilisés dans les aciéries (décapage, régénération acide, brouillard acide), la désulfuration des gaz de combustion, la soude caustique par membrane échangeuse d'ions et d'autres systèmes de tuyauterie.
◆Performance physique
| Tableau des propriétés physiques du PPR | |||
| Projet | Unité | Valeur standard | Méthode d'essai |
| Densité | kg/m³ | 900~920 | ISO 1183 |
| Température de ramollissement Vicat | °C | ≥ 91 | ISO 2507 |
| Résistance à la traction | MPa | ≥ 25 | ISO 6259 |
| Résistance aux chocs (23 ℃) | KJ/㎡ | 40 | ISO 179 |
| Taux de rétraction longitudinale (135 ℃) | % | ≤ 2 | ISO 2505 |
| Tableau des propriétés physiques du PPH | |||
| Projet | Unité | Valeur standard | Méthode d'essai |
| Densité | kg/m³ | 905~915 | ISO 1183 |
| Température de ramollissement Vicat | °C | ≥ 95 | ISO 2507 |
| Résistance à la traction | MPa | ≥ 27 | ISO 6259 |
| Résistance aux chocs (23 ℃) | KJ/㎡ | 50 | ISO 179 |
| Taux de rétraction longitudinale (150 ℃) | % | ≤ 2 | ISO 2505 |
◆Tableau comparatif des températures et des pressions de fonctionnement des canalisations PPR/PPH

Système de tuyauterie PPR/PPH

◆ Caractéristiques matérielles
Le PP-R est un copolymère (polypropylène) polymérisé à partir de propylène monomère (propylène) et d'éthylène monomère (éthylène). Grâce à un procédé avancé de copolymérisation en phase gazeuse, le PE polymérise de manière aléatoire et uniforme dans la chaîne moléculaire du PP. Cette matière première est appelée PP-R (polypropylène copolymérisé aléatoire). Le PP-H est un homopolymère issu de la polymérisation du propylène monomère. Sa fine structure cristalline après modification β lui confère une meilleure résistance chimique, une meilleure résistance aux hautes températures et une bonne résistance au fluage que le PPR, ainsi qu'une excellente résistance aux chocs à basse température. Il est donc particulièrement adapté aux systèmes de tuyauterie industrielle.◆Introduction du système de pipeline
Les systèmes de tuyauterie en PPR et PPH sont flexibles, résistants à la corrosion et aux chocs, à paroi intérieure lisse, peu encrassants, dotés d'une bonne isolation, non conducteurs, non toxiques et légers. La température maximale d'utilisation des systèmes de tuyauterie en PPR est de 95 °C et leur température d'utilisation à long terme est de 70 °C. Ils conviennent au transport de certains fluides corrosifs dont la température est inférieure à 70 °C ; ils peuvent également être utilisés pour le transport de fluides chauds et froids sous pression courante, et sont généralement utilisés pour les systèmes de tuyauterie d'eau chaude et froide dans les bâtiments civils. La température maximale d'utilisation des systèmes de tuyauterie en PPH est de 110 °C et leur température d'utilisation à long terme est de 90 °C. Principalement utilisés dans les systèmes de tuyauterie industriels, ils conviennent au transport de l'eau de refroidissement industrielle et de fluides résistants à la corrosion dans l'industrie chimique. Ils sont également largement utilisés dans les aciéries (décapage, régénération acide, brouillard acide), la désulfuration des fumées, la soude caustique par membrane échangeuse d'ions et d'autres systèmes de tuyauterie.
◆Performance physique
| Tableau des propriétés physiques du PPR | |||
| Projet | Unité | Valeur standard | Méthode d'essai |
| Densité | kg/m³ | 900~920 | ISO 1183 |
| Température de ramollissement Vicat | °C | ≥ 91 | ISO 2507 |
| Résistance à la traction | MPa | ≥ 25 | ISO 6259 |
| Résistance aux chocs (23 ℃) | KJ/㎡ | 40 | ISO 179 |
| Taux de rétraction longitudinale (135 ℃) | % | ≤ 2 | ISO 2505 |
| Tableau des propriétés physiques du PPH | |||
| Projet | Unité | Valeur standard | Méthode d'essai |
| Densité | kg/m³ | 905~915 | ISO 1183 |
| Température de ramollissement Vicat | °C | ≥ 95 | ISO 2507 |
| Résistance à la traction | MPa | ≥ 27 | ISO 6259 |
| Résistance aux chocs (23 ℃) | KJ/㎡ | 50 | ISO 179 |
| Taux de rétraction longitudinale (150 ℃) | % | ≤ 2 | ISO 2505 |
◆Tableau comparatif des températures et des pressions de fonctionnement des canalisations PPR/PPH



