
 
	
 
一、产品介绍:
兴纪龙PERTⅡ型电熔管件为S2.5系列产品,承压为2.5MPa,管件两端口部承口尺寸为15-20mm,铝合金管材在承口里,不会使塑料管外露,接口处承压能力大于管材任何位置,设有铝管承插口,铝管不外漏,提高接口处承压能力。管件复合CJ/T 321-2010管件S2.5的壁厚要求。
以dn110管材为例,承插深度为80mm,熔区长度为50mm,粘接面更长,与管材连接强度更高。
生产工艺采用后布线,所有的后道工序都是在常温下由精密数控设备完成,加工精度高,椭圆度可控制在0.1mm,内孔尺寸控制在0.05mm,在加工过程中,切削掉塑料内表面的氧化层,使电熔过程中粘接强度更好,更牢固。
PERTⅡ型电熔管件一般用于铝合金衬塑PE-RTⅡ型复合管和普通PE-RTⅡ型管材dn20-dn315以上的电熔连接。
	
	
 
	
二、产品性能优势
1、耐低温脆性,PE-RTⅡ本身隶属于PE一系列的改性型产品,所以在整个结构中与PE结构相似,低温脆性低达-40℃。
	
	
| 
					 产品类型  | 
				
					 PPR  | 
				
					 PE-RTⅡ  | 
				
					 PB  | 
			
| 
					 耐低温脆性温度  | 
				
					 +5℃  | 
				
					 -40℃  | 
				
					 -20℃  | 
			
	
 
2、优异的耐高温性能。众说周知PE的长期使用温度较高为40℃,PPR的长期使用温度较高为70℃,而PE-RTⅡ在耐温方面较以上两者类产品略有提升,PE-RTⅡ长期使用温度较高为80℃。外推长期(20℃,50年)较小静液压强度超过10.0MPa,达到PE100级管道要求。70℃工作环境下,长期(50年)设计压力高达1.0MPa。110℃下,静液压试验已经超过10000h,管道具有杰出的抗老化能力。任何温度下(直至110℃),8760h之前静液压预测强度曲线无拐点,管道无脆性破坏。
	
| 
					 产品类型  | 
				
					 较该使用温度  | 
			
| 
					 PPR  | 
				
					 70℃  | 
			
| 
					 PE-RTⅠ  | 
				
					 60℃  | 
			
| 
					 PE-RTⅡ  | 
				
					 80℃  | 
			
| 
					 PB  | 
				
					 90℃  | 
			
| 
					 PE  | 
				
					 40℃  | 
			
3、较高的承压能力
以GB/T18991-2003中规定的使用条件级别2(长期输送70℃热水),设计压力为0.8MPa的条件下进行比较,管材的公称外径为 25mm。
| 
					 材质  | 
				
					 PPR  | 
				
					 PE-RTⅡ  | 
				
					 对比优势  | 
			
| 
					 S值系列  | 
				
					 S2.5  | 
				
					 S4  | 
				
					 
  | 
			
| 
					 尺寸,mm  | 
				
					 25*4.2  | 
				
					 25*2.8  | 
				
					 耗材更少  | 
			
| 
					 内径,mm  | 
				
					 16.6  | 
				
					 19.4  | 
				
					 流量较大  | 
			
| 
					 管材单重,kg  | 
				
					 0.247  | 
				
					 0.185  | 
				
					 重量较轻  | 
			
| 
					 耗材  | 
				
					 
  | 
				
					 减少20%  | 
				
					 
  | 
			
4、多样的施工方式
PE-RTⅡ为热塑性塑料,所以在连接方面可以通过加热使产品相互连接,并可将产品回收利用。
热熔对接,主要针对dn63以上管材、管件;
热熔承插,主要针对dn63以下管件;
电熔连接,适用于dn20-dn250管材、管件;
机械连接,适用于dn20——dn250管材、管件;
上述连接方式有效的避免了在连接过程中其他外来金属离子的引入,另一方面连接处均为同等材质,本体连接使使用年限达到统一,且在使用时避免了温差较大带来的风险。
5、独有可生产满足热力输送的大口径塑料管道
PE-RTⅡ型管道原料采用双峰分子量分布结构,树脂具有低熔垂特性。是目前独有可以挤出生产用于热水输送的大口径塑料管道原料。原材料具有低熔垂的加工特性,较大口径可生产至500mm,完全满足热力输送中大流量的要求。
6、极高的耐慢速裂纹增长与耐应力开裂性能
管材的耐慢速裂纹增长试验已超过2000h 全切口蠕变试验,已通过10000h试验。管道优异抵御外部环境破坏的能力,管道在整个寿命周期的使用安全。目前除了PE燃气管材对此项有要求外,其他产品均未提出耐慢速裂纹增长与耐应力开裂性能要求,产品本身为了在施工使用寿命及使用方便的目的,将高端产品的性能优势带入PE-RⅡ管材产品中,更好的保证产品使用年限。
7、其他方面性能
| 
					 产品类型  | 
				
					 PPR  | 
				
					 PB  | 
				
					 PE-RTⅠ  | 
				
					 PE-RTⅡ  | 
			
| 
					 膨胀系数 
 m/(m•K)  | 
				
					 
 1.5×10-4 
  | 
				
					 
 1.3×10-4  | 
				
					 
 2.0×10-4  | 
				
					 
 1.0×10-4  | 
			
| 
					 热传导系数, 
 W/mK  | 
				
					 
 0.23  | 
				
					 
 0.16  | 
				
					 
 0.44  | 
				
					 
 0.42  | 
			
| 
					 弹性模量, 
 N/mm2  | 
				
					 
 1100  | 
				
					 
 450  | 
				
					 
 550  | 
				
					 
 700  | 
			
三、应用领域
1、 冷热水管道
	
	
 
冷热水管道
	
优异的耐低温脆性。因PE-RTⅡ型为聚乙烯分子结构相似,所以在耐低温脆性方面较PPR有很大改善。PPR耐低温脆性为+5℃,而PE-RTⅡ型耐低温脆性为-40℃,在国内的冬天环境下一般不会出现低温脆性问题。
耐高温性能,较PPR在乃高温性能方面也有了较大提升,PPR较高长期耐高温性能为70℃,PE-RTⅡ型较高长期耐高温性能为80℃。
承压性能优越,在相同的使用条件下,因PE-RTⅡ型管材设计压力更高,承压能力更优越,所以在相同承压条件下,采用PE-RTⅡ型管材壁厚较薄,通径更大,流量更足。
产品的柔韧性较好,可进行多种连接方式连接,使产品在施工更方便、省时。
	
2、太阳能管
PB管道、不锈钢管也可用作太阳能管路,但是分别由于价格原因或施工因素,均较难得到推广使用。
	
常用太阳能管道产品的性能对比
| 
					 
 管道种类  | 
				
					 关键性能对比  | 
			||||
| 
					 高温性能  | 
				
					 低温性能  | 
				
					 连接性能  | 
				
					 施工便宜性  | 
				
					 抗老化性能  | 
			|
| 
					 
 
 
 PE-RTⅡ  | 
				
					 满足条件下,可用于90℃热水输送,使用温度高达110℃时仍能保持优异的耐压性能 
  | 
				
					 -40℃时仍具有良好的柔韧性与抗冲击性能 
 
  | 
				
					 采用热熔或电熔连接,与同 种材料的管件 匹配连接,连 接可靠。也可 机械连接 
 
  | 
				
					 
 管材柔韧性较好,易弯曲,弹性回复较小,施工方便快捷  | 
				
					 功能色母中含有特殊的抗紫外线与抗氧化剂,具备在日光照射下使用的条件  | 
			
| 
					 
 PP-R  | 
				
					 可长期用于70℃热水输送,较高使用温度可达95℃。 
  | 
				
					 5℃以下低温脆性较为明显,不建议冬季施工 
  | 
				
					 采用热熔连接,连接方便可靠。 
  | 
				
					 施工较为简单方便,但管材不易弯曲使用。  | 
				
					 
 抗老化性能一般。  | 
			
| 
					 
 
 
 PE-X  | 
				
					 可用于90℃热水输送,较高使用温度可达110℃。 
  | 
				
					 -40℃时仍具有良好的柔韧性与抗冲击性能。 
  | 
				
					 只能采用机械连接,连接成本高。长期冷热循环,接头处易存在安全隐患。  | 
				
					 
 施工较为简单方便,但管材回弹性较为明显,不易弯曲使用。  | 
				
					 
 
 抗老化性能较差。  | 
			
| 
					 
 
 
 PAP  | 
				
					 可用于95℃热水输送,较高使用温度可达110℃。长时间使用易导致铝塑分层问题,影响管材质量  | 
				
					 
 -20℃时仍具有良好的柔韧性与抗冲击性能  | 
				
					 
 只能采用机械连接,连接成本高且接头处易存在安全隐患  | 
				
					 
 
 管材柔韧性较好,施工方便快捷。  | 
				
					 
 
 抗老化性能较好。  | 
			
	
 
3、二次热力管网
	
埋地二次热力管网也称作集中供热庭院管网,是指由热力工厂生产或排放的热蒸汽通过中间换热器的作用,使其转化为70-80℃的热水,并由地埋热力管网输送到家庭或者单位的散热器进行采暖,此热力管网即为埋地二次热力管网。
	
 
二次热力管网
	
因热力管网输送的水温较高,且管道口径较大,目前我国大部分地区仍采用钢制管道系统,但是钢制管道系统具有很多的缺陷:
·易腐蚀,在高温环境下极易产生腐蚀;
·腐蚀易导致水质污染;
·腐蚀使供热计量设备堵塞,无法进行分户供热计量;
·焊接工艺要求较高,连接后需进行探伤检测;
·管道重量重,安装费时费力,使用寿命短;
·维护成本较高,需定期进行清理。
80年代开始,欧洲供热单位就开始选用预置保温的塑料管道塑料管道系统代替钢制管道,我国目前在部分地区的供热单位已开使试用塑料管道系统(PE-RTⅡ),且试用情况良好。且国家在政策上鼓励供热系统上搞分户供热计量,进一步推动了塑料管道的推广与使用。
塑料管道作为埋地二次热力管网的优势:
·以塑代钢,节能节材;
·预置保温管道,输送过程中热能损失小,节能;
·新型高分子化学建材,输送热水介质终生管道无腐蚀;
·使用寿命长达50年;
·环保绿色,材料可回收;
·施工工艺简单、快速,系统密封性好;
·塑料管道柔性好,可以减少管件使用,降低施工成本。
塑料埋地二次热力管网的产品结构
产品结构一般分为三层;
内层为承压塑料管道,要求具有优异的高温耐压能力(如PE-RTⅡ管道)
中间层为发泡保温层(如PE+EVA闭孔发泡材料,或聚氨酯PU发泡)。要求具有优异的保温性能,导热系数可低至0.032W/mK
外层为保护层,为HDPE单壁波纹管或HDPE薄壁管。
	
	
 
	
	
| 
					 类别 
 性能  | 
				
					 
 PE-RTⅡ  | 
				
					 
 钢管  | 
				
					 
 对比结果  | 
			
| 
					 
 耐腐蚀性能  | 
				
					 新型高分子化学建材,输送热水介质终生管道无腐蚀  | 
				
					 在高温下极易腐蚀,造成热计量设备堵塞,无法进行分户供热计量  | 
				
					 PE-RTⅡ具有优异的耐腐蚀性能  | 
			
| 
					 
 卫生性能  | 
				
					 塑料管材均有卫生证明,且在高温长期使用时无腐蚀现象,卫生性能稳定可靠  | 
				
					 
 腐蚀导致水污染  | 
				
					 PE-RTⅡ具有优异的耐腐卫生性能  | 
			
| 
					 
 连接性能  | 
				
					 可电熔连接、热熔连接、机械且焊接工艺较为简单易学,施工成本较低  | 
				
					 焊接工艺要求较高,连接后还需进行探伤检测,人工成本较高  | 
				
					 PE-RTⅡ 具有多样的连接方式稳定的连接接头 
  | 
			
| 
					 
 对保温层要求  | 
				
					 塑料导热性较差仅为钢管1/200,所以对外层保温层要求相对较低  | 
				
					 钢管导热性优越,对外层保温层要求较高  | 
				
					 PE-RTⅡ 对外界条件要求较低  | 
			
| 
					 
 寿命  | 
				
					 
 50年  | 
				
					 
 5-15年  | 
				
					 PE-RTⅡ 较长的使用寿命  | 
			
| 
					 
 施工周期  | 
				
					 产品连接方便,且产品柔韧性好,搬运、施工简单,周期短  | 
				
					 连接复杂,施工、搬运复杂,周期长  | 
				
					 PE-RTⅡ 施工周期更短,成本更低  | 
			
| 
					 
 成本控制  | 
				
					 
 较低  | 
				
					 
 高 
  | 
				
					 PE-RTⅡ 综合造价较低  | 
			
| 
					 
 维护成本  | 
				
					 管材长期抗老化性能、耐腐蚀性能优越,运行较为稳定,维护成本较低。  | 
				
					 腐蚀严重,寿命较短,需定时清理,维护成本较高  | 
				
					 PE-RTⅡ 使用成本较低  | 
			
	
 
4、工业用管
工业输送系统
工业输送介质温度相对较高,且一般腐蚀性较强,要求其输送管道系统具有较好的耐高温、耐腐。
	

    
                                    
                                    
