Полипропилен для горячей воды: Полипропиленовые трубы для горячей воды, цены и характеристики

Содержание

Полипропиленовые трубы для горячей воды

Трубы, изготовленные из полипропилена, обладают множеством положительных качеств. Среди них особенно выделяют износостойкость, твердость, способность выдерживать высокие температуры (размягчение наступает при +140, плавка – выше 175 градусов). Вместе с тем, множество фирм в паспорте к продукции заявляет о более низких температурных режимах, которые способна выдержать полипропиленовая труба. В основном мелькает цифра в +95 градусов Цельсия. Для критических ситуаций, которые нередко возникают в системах горячего водоснабжения, этого показателя иногда бывает недостаточно.

Полипропиленовые трубы для горячей воды


Тем не менее, полипропиленовые трубы для горячей воды считаются наиболее приемлемым вариантом из всех существующих сегодня предложений на рынке. Но с небольшим условием – труба должна быть не стандартной, а армированной алюминием или стекловолокном. Такое решение повышает жесткость материала и делает трубу более стойкой к резким перепадам давления и температур. Армирование позволяет смело использовать трубы из полипропилена при работе с системами горячего водоснабжения.

Если говорить о том, почему полипропиленовые трубы для горячей воды имеют заниженный производителем диапазон рабочих температур, то здесь есть несколько факторов.

Прежде всего, причина экономическая. В европейских и американских странах широко известны судебные тяжбы с производителем при несоответствии заявленных характеристик реальности. Потому многие изготовители просто-напросто страхуют себя, и намеренно занижают максимально допустимую температуру.

Вторая проблема – брак при производстве. Технология изготовления труб из полипропилена устроена таким образом, что в больших партиях обязательно попадаются разные по физико-химическим свойствам трубы. Стенки одной из труб могут получиться на долю миллиметра тоньше, а это уже влияет на возможность безопасной работы с жидкостями высокой температуры. Чтобы не ужесточать контроль и не переделывать треть продукции изготовителям проще занизить характеристики, дабы обезопасить себя и вас.

Вообще, горячая вода в трубопроводе в нормальных условиях не должна превышать 95 градусов, но не стоит забывать о климатических и других причинах изменениях температуры. Итог прост: проще обезопасить себя и свою семью, и воспользоваться высококачественными армированными полипропиленовыми трубами.


Трубы для горячей воды | Трубы под горячую воду

        Доброго времени суток, уважаемые читатели! В этой статье я писал про выбор труб для холодного водоснабжения. Рассмотрим по аналогии, как же выбирать трубы для горячей воды. Тем более, что холодная и горячая вода, как вид инженерных коммуникаций, прокладываются, как правило, спутником друг с другом. Так же как и для холодной воды выбор в основном сводится к четырем видам труб : пластмассовые, металлопластиковые, стальные, медные.

      Выбирая трубы для ГВС, нужно знать параметры горячей воды, а особенно интересует температура воды, которая будет по этим самым трубам течь. Конечно, если у вас свой дом, автономная система отопления, то проблем вообще никаких нет, вы можете сами выбирать и регулировать температурный режим на ГВС, и соответственно, подбирать трубы. Ну если вы живете в многоэтажке, и отопление центральное, то здесь возможны разные варианты. В том числе нередко и отрицательные, об этом я писал здесь.

Вообще согласно СНиП 2.04.01-85* температура горячей воды не должна превышать 75 °С, а рекомендуемая цифра не ниже 50-60 °С для закрытой и открытой системы ГВС соответственно.

        Итак, подойдут ли пластмассовые трубы для ГВС? Да, и это очень неплохой вариант для частного дома. Выбирая пластмассовую трубу на ГВС для квартиры многоэтажки, нужно учитывать с какой температурой идет горячая вода в морозные дни. Если хотя бы выше 75 °С, то я уже не советовал бы установку и монтаж такой трубы на ГВС. Ничего хорошего из этого не получится. 

Так коэффициент температурного расширения у пластмассовой трубы довольно высок, то будет вашу трубу «колбасить» на протяжении всего отопительного сезона, и только летом, если «доживет», она будет работать у вас нормально. Если температура ГВС соответствует норме (регулировка температуры горячего водоснабжения в тепловом пункте здания все таки производится), то можно ставить такую трубу на ГВС и в квартиру, но тогда лучше выбирать армированную трубу.

       Вообщем вывод по данному виду труб для ГВС — для частного дома очень хороший вариант, для квартиры многоэтажки не очень хороший. 

Особенно для Сибири, и районов, где климат суровый, и соответственно, температура в подаче отопления 100 °С и больше не редкость. А у нас больше чем полстраны живут в таких условиях. Там, где климат помягче, хороший вариант, можно поставить в квартиры, но и то нужно рассматривать каждый конкретный случай. 

        Металлопластиковые трубы — применительно к горячей воде про них можно сказать тоже самое, что и про пластмассовые трубы. Основной недостаток и слабое место металлопластиковых труб — это места соединений, фитинги. Вообще, считается что металлопластик нормально выдерживает температуры до 95 °С (читал, что есть варианты металлопластика, которые «держат» температуру до 130 °С, но они и стоят соответственно).

      Но на практике я видел, что проблемы у металлопластиковых труб начинаются еще раньше, от 80-85 °С. Уже в этом диапазоне температур возможно течь с фитингов. Мое личное мнение по данному виду для горячего водоснабжения — для частного дома с автономной системой отопления хороший вариант, для квартир многоэтажек все тоже самое, что и про пластмассовые трубы.

      Стальные трубы — это неплохой вариант для горячей воды (для горячей воды обычно применяют стальные оцинкованные трубы).

И неплох он тем, что он универсален. То есть, такую трубу вы можете монтировать на горячую воду при любых вариантах и условиях.

Хоть в Сибири, хоть на юге, при  работающем и неработающем регуляторе температуры ГВС в теплоузле. Хотя, конечно же, недостатков стальных труб никто не отменял. Это прежде всего склонность к коррозии (для оцинкованных труб коррозия в местах резьбовых и сварных соединений), отложение солей жесткости на поверхность труб, трудоемкость монтажа из за резьбовых соединений и применения сварки. Однако, все же считаю что стальные трубы неплохой вариант для ГВС в квартирах. В частном доме применение стальных труб на горячее водоснабжение представляется нецелесообразным, ненужным.

        Медные трубы — это вообще самый красивый вариант для горячей воды. Причем красивый как в прямом, так и переносном смысле слова. Такие трубы выглядят очень эстетично, и видимых недостатков у них нет. Кроме одного — высокой цены за материал. Зато сколько преимуществ: давление и температуру воды такие трубы «держат» намного больше, чем даже теоретически возможно, монтаж производится с помощью пайки и места соединений не уступают по прочности самой трубе. Вообщем, если есть деньги, то медная труба очень хороший вариант для горячей воды как в частном доме, так и в квартире.

       Выбирать трубы для горячей воды следует, исходя из конкретных условий, в которых будет работать труба. На горячую воду можно устанавливать, как видим из статьи, пластмассовые, металлопластиковые, стальные и медные трубы. Мое мнение по этим видам труб — металлопластиковые и пластмассовые трубы выбираем, рассматривая каждый конкретный случай. Стальные трубы — неплохой вариант, но все же не самый оптимальный. Медные трубы — самый лучший вариант, если позволяют финансы.

Буду рад комментариям к статье.


Выбор и применение полипропиленовых труб для горячего водоснабжения

Отказ от использования стальных, медных труб в системах водоснабжения, и замена их на изделия, изготовленные из новых материалов с применением современных технологий – общая тенденция. Все чаще полипропиленовые трубы применяют при монтаже теплого пола, канализаций, отопления, для холодного и горячего водоснабжения.

Рассмотрим, какие преимущества имеют изготовленные из этого материала трубы, и имеет ли смысл отказаться от привычного и проверенного металла для проведения горячей воды.

Технические характеристики и ГОСТы

Производство, а также монтаж труб, фитингов и других элементов регламентируются ГОСТами Р 52134-2003 и 26996-86, СНиП 2.04.01-85 и целой коллекцией других документов, согласно которым существуют 2 класса для применения в горячем водоснабжении:

  • 1 – рабочая температура 60ºC.
  • 2 – рабочая температура 70ºC.

[attention type=yellow]Остальные классы (4-й и 5-й, класс 3 в настоящее время не используется) описывают использование этих материалов при монтаже напольного (низкотемпературного), а также радиаторного отопления. Отдельный класс выделен для холодного водоснабжения.
[/attention]

Базовым материалом, используемым для изготовления труб, является полипропилен в следующих вариантах:

  • Блок-сополимер (РР-В), гомополимер (РР-Н) и рандом-сополимер (PP-R), причем последний отличается термоустойчивостью и является более универсальным материалом.
  • β – рандом-сополимер (PP-RСT), рассчитанный на работу в условиях повышенных температур и давлений.
  • Комбинация из разных видов полимеров, применяемая в армированных трубах.

Принята следующая классификация, определяющая сферу применения:
  • PN10 – холодное водоснабжение, а также «теплый пол» с температурой не выше 45ºC.
  • PN16 – помимо холодного, возможно использование в отоплении с нагревом до 80ºC и давлением до 2 МПа.
  • PN20 – самая «ходовая» категория, годная для любого использования с единственным ограничением: температура теплоносителя не более 70ºC.
  • PN25 – армированные, рассчитанные на высокие давления, трубы, оптимальный выбор для горячего водоснабжения.

Производятся трубы путем экструзии с нагревом гранулированного сырья, причем весь процесс изготовления полностью автоматический. Нарезка производится при помощи дисковых пил, что является предпочтительным, т.к. срез получается «чистым», или гильотинных, при использовании которых возможна небольшая деформация краев среза.

Преимущества в сравнении с другими видами

Перечислим основные достоинства изготовленных из полипропилена труб:

  • Надежность. Они не корродируют, срок службы, при соблюдении требований к температуре носителя и давлению, составляет 50 лет для горячей воды.
  • Стабильность напора, что достигается отсутствием отложений на внутренних стенках.
  • Благодаря эластичности материала (в 2.5 раза превышая сталь), отсутствует риск разрыва магистрали при случившейся «разморозке»: под действием превратившейся в лед воды изменятся размеры трубы, но разрушения не произойдет. С повышением температуры все размеры вернутся в исходное состояние.
  • Бесшумность. Шумы, которые могут возникнуть при движении теплоносителя, почти полностью исключены, т.к. материал поглощает шум, в отличие от аналогов, выполненных из металла.
  • Низкая теплопроводность слабо реагирует на изменения температуры, препятствует образованию конденсата, что опять-таки отличает от «металлических» конкурентов. Также снижаются теплопотери во время доставки теплоносителя к радиаторам отопления, в отличие от металлических аналогов.
  • Малый вес. Аналогичные по размерам металлические трубы тяжелее в 9 раз, а значит, применение аналогов из полимерных материалов существенно облегчает транспортировку, монтаж.
  • Низкая цена.

Недостатки

Недостатки, помимо естественных ограничений, присущих исходному сырью, отчасти вытекают из достоинств. Среди них:
  • Механическая прочность, а также стойкость к температуре (рабочее значение не должно превышать 100ºC) хуже, чем у, например, медных.
  • Способность к линейному расширению одновременно является и недостатком, т.к. изменение размеров накладывает ограничения, например, на возможность замуровывания системы в стену. Применение армированных вариантов во многом избавляет от этого недостатка.
  • Монтаж требует торцевания и сварки или пайки, для чего необходимо специальное оборудование.
  • Низкая стойкость к маслам и растворителям на органической основе.
  • Возможен ускоренный износ материала при длительном воздействии сильных электромагнитных, высокочастотных полей, ультрафиолетового излучения.

Многое из перечисленного является, скорее, особенностями данного материала, чем недостатками, учет которых позволит смонтировать долговечную и эффективную систему отопления, не требующую особого ухода, больших капиталовложений.

Как выбрать и использовать?

Как требует СНиП 2.04.05-91, теплоноситель не должен иметь температуру более 95ºC, за исключением некоторых видов зданий (детских садов и т.п.), в которых эта температура не должна превышать 37ºC. Это гарантирует, что полипропиленовые трубы можно без проблем применять при организации системы отопления.

[attention type=red]Подчеркнем: если реальные значения действительно не превышают эти параметры. Климатические особенности могут вынудить повысить температуру используемой для обогрева воды, что нежелательно для полипропилена.
[/attention]

Как было сказано, эластичность материала, склонность к изменению геометрических размеров, требуют учета этого при использовании. В том случае, если температура теплоносителя может приближаться к верхней границе рабочего диапазона материала, то следует обратить внимание на армированные PN25.

В качестве армирующего слоя используют следующие материалы:

  • Стекловолокно.
     

    Этот материал находится между полимерными слоями, маркировка — PPR-FB-PPR. Все три слоя свариваются между собой при производстве, что дает на выходе монолитную, прочную конструкцию.

    Преимущество полипропиленовых труб для горячей воды, армированных стекловолокном, в том, что они не требуют при монтаже калибровки и зачистки.

  • Алюминий. Благодаря этому материалу (используется алюминиевая фольга) трубы приобретают жесткость, сравнимую с металлическими тонкостенными аналогами.
     

    Маркировка — PPR-AL-PPR. Величина коэффициента линейного расширения может составлять 0.035 мм/мºC, что существенно меньше типичного для обычной трубы значения 0.15 мм/мºC.
     

    Армирующий слой может находиться как на поверхности, так и в середине, между слоями полипропилена. В первом случае при монтаже потребуется зачистка.

[attention type=green]Благодаря жесткости, расстояние между опорами можно увеличить, а это упрощает и удешевляет монтаж. Одновременно может быть подобран меньший диаметр труб, по сравнению с неармированными вариантами.
[/attention]

Полипропиленовые трубы, при соблюдении требований, могут стать основой если не вечной, то работоспособной в течение многих десятилетий системы отопления и горячего водоснабжения, преимущества их явно видны, начиная с процесса выбора и покупки, и заканчивая монтажом и эксплуатацией.

Как вам данная статья?

Мне нравитсяНе нравится

404

№ П/ПВИД УСЛУГЕД.ИЗМЕРЕНИЯСТОИМОСТЬ УСЛУГ
1Водомерные узлы учета
1.1Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы)шт500,00
1.2Установка счетчиков воды (железные трубы)шт600,00
2Вентили / краны / терморегуляторы
2.1Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбышт200,00 / 350,00
2.2Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбышт200,00 / 350,00
3Работы по ремонту и перебору сантехники
3.1Смена сиденья к унитазу со снятием бачкашт500,00
3.2Смена сиденья к унитазу без снятия бачкашт200,00
3.3Смена манжета/гофры к унитазушт200,00
3.4Смена гибкой подводки к бачкушт150,00
3.5Регулировка смывного бачкашт300,00
4Умывальник, мойка
4.1Установка раковины на кронштейнах (без смесителя)шт700,00
4.2Установка раковины «тюльпан» (без смесителя)шт700,00
4.3Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала)шт800,00
4.4Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчикомшт1500,00
4.5Установка сифона раковинышт250,00
4.6Вырез столешницы под мойкушт400,00
4.7Пробивка отверстия под смеситель в мойкешт150,00
4.8Установка кронштейнов под раковинушт150,00
5Смеситель, душ
5.1Установка смесителяшт350,00
5.2Установка смесителя с душемшт450,00
5.3Установка штанги для душашт150,00
5.4Замена гибкого шланга на смесительшт150,00
5.5Замена гибкого шланга душашт100,00
5.6Замена «гусака» смесителяшт100,00
5.7Чистка фильтра на «гусаке» смесителяшт100,00
5.8Замена прокладки смесителяшт100,00
6Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз)
6.1Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадкишт1000,00
6.2Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкойшт1500,00
6.3Установка инсталляции (подвесного унитаза)шт2500,00
6.4Установка бидешт1500
7Ванна, душевая кабина
7.1Установка ванны чугуннойшт1500
7.2Установка ванны стальнойшт1200
7.3Установка гидромассажной ваннышт2000,00
7.4Установка обвязки ваннышт200,00
7.5Монтаж душевой кабиныштот 3500,00
8Замена водопроводных и канализационных труб
8.1Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропиленштот 2990,00
8.2Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия)шт1500,00
8.3Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия)шт2200,00
8.4Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия)шт3000,00
8.5Комплексная замена канализационных труб диаметр 50штот 1500,00
8.6Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия)шт1500,00
8.7Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия)штот 2500,00
8.8Установка полотенцесушителя на готовые сгонышт800,00
8.9Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгоновшт2000,00
8.10Врезка в полипропиленшт500,00
9Отопление
9.1Установка радиатора на готовые сгонышт1000,00
9.2Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторовшт2000,00
9.3Добавление секций к установленному радиаторушт700,00
10Установка бытовой техники
10.1Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливушт700,00
10.2Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролиниишт1500,00
10.3Установка жироуловителяштот 700,00
10.4Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролиниишт1500,00
10.5Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролиниишт2000,00
10.6Установка проточного водонагревателяшт1500,00
10.7Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.)шт150,00
10.8Установка фильтра тонкой очисткишт800,00
11Устранение засора
11.1Устранение засора сифонашт300,00
11.2Прочистка тросом 10 мштот1500,00
11.3Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 мштот 3500,00
11.4Прочистка гидравлической машиной до 30 мштот 3500,00
12Демонтаж
12.1Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)шт600,00
12.2Демонтаж ванны стальной (без утилизации)шт400,00
12.3Демонтаж душевой кабинышт1000,00
12.4Демонтаж экрана под ваннойшт150,00
12.5Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал)шт400,00
12.6Демонтаж обвязки ванны (пластик)шт150,00
12.7Демонтаж поддона душашт300,00
12.8Демонтаж унитазашт250,00
12.9Демонтаж бидешт200,00
12.10Демонтаж раковины на кронштейнахшт200,00
12.11Демонтаж раковины «тюльпан»шт200,00
12.12Демонтаж кронштейнашт150,00
12.13Демонтаж сифонашт100,00
12.14Демонтаж смесителяшт200,00
12.15Демонтаж штанги душашт50,00
12.16Демонтаж крана / вентиляшт100,00
12.17Демонтаж полотенцесушителяшт400,00
12.18Демонтаж фильтра грубой очисткишт100,00
12.19Демонтаж счетчика водышт100,00
13Штробление стен под трубы
13.1Штробление под трубы водоснабжения
13.1.1бетонм/п400,00
13.1.2кирпичм/п300,00
13.1.3гипсолитм/п200,00
13.2Штробление стен под канализацию
13.2.1бетон диаметр 50 / 100м/п600,00 / 900,00
13.2.2кирпич диаметр 50 / 100м/п500,00 / 800,00,00
13.2.3гипсолит диаметр 50 / 100м/п300,00 / 550,00,00

Полипропиленовые трубы PPRC PN20 для горячей воды

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 — это разновидность труб, для производства которых используется прочный современный материал — высокотемпературный полипропилен PPRC. Они характеризуются превосходными эксплуатационными свойствами, которые доказаны многолетним  опытом применения, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 для горячей воды соответствуют мировым требованиям качества, отечественным СанПинам и ГОСТам.

Технические характеристики полипропиленовых труб PPRC PN 20

Сегодня ведущими производителями полипропиленовых труб PPRC PN 20 для водоснабжения являются Турция и Россия. Как уже говорилось, основным материалом при изготовлении является полипропилен. Температура рабочей среды может доходить до +80 градусов по Цельсию. Давление рабочей среды может составлять до 20 атмосфер, или до 2 МПа. Диаметр — 20 мм. Купить изделие можно как в упакованном виде, так и отрезками. Монтаж осуществляется раструбным способом, пайкой с применением сварочного аппарата.

Возможно армирование стекловолокном, что увеличивает температуру рабочей среды до +95 градусов по Цельсию.

Применение полипропиленовых труб PPRC PN 20

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 для горячей воды обладают широкой сферой применения. Они используются не только для обеспечения водоснабжения, но также и в системах отопления, системах очистки и подготовки воды. Также их выбирают при прокладке трубопроводов технического назначения, пневмопроводов для транспортировки составов и веществ, которые не оказывают агрессивного воздействия на материал изделий.

Полипропиленовые трубы PPRC PN 20 устанавливаются на промышленных объектах, в жилых многоэтажных и частных домах, административных объектах, общественных заведениях и так далее. Можно сказать, что они являются универсальными.

Описываемые изделия на протяжении многих лет используются в инженерных системах, отвечают требованиям нормативно-правовых актов.

Накопительные емкости для горячей воды из полипропилена

Для производственных и бытовых нужд требуются большие запасы горячей воды. Лучше всего для этих целей подходят аккумулирующие буферные накопительные емкости из пластика.

Полипропилен не вступает в контакт с водой, поэтому воду в пластиковой емкости можно хранить длительное время без изменения её химического состава.

Контакт с емкостью не изменяет вкус и цвет воды, и наоборот, вода не оказывает никакого разрушающего действия на стенки емкости.

 

Группа компаний «Центр пластика» с 2004 года занимается проектированием и изготовлением герметичных емкостей из листового полипропилена. В зависимости от назначения емкости могут иметь разный объем и форму (прямоугольную или цилиндрическую), быть закрытыми и открытыми, с определенным количеством отверстий. Для изготовления емкостей под горячую воду нами используется современный полимерный материал, выдерживающий температуру содержимого вещества от 0 ̊С до +110 ̊С.

ЗАКАЗАТЬ ПО МОИМ ТРЕБОВАНИЯМ  

Проблема хранения и накопления горячей воды легко решается с помощью емкостей из полипропилена.

Наши емкости:

  • Устойчивы к механическому повреждению, потому что в их производстве используется высокомолекулярный полипропилен с толщиной стенок до 50 мм;
  • По сравнению с металлическими аналогами они имеют меньший вес, их достаточно просто транспортировать;
  • В каждой емкости удобно завинчивающаяся крышка. Диаметр отверстия под крышку позволяет без проблем производить техническое обслуживание емкости.

Пластиковые емкости, выпускаемые компанией «Центр пластика» имеют разное назначение.

Одно из них – горячее водоснабжение (ГВС) зданий и жилых домов, существующее в трех вариантах: накопительном, проточном и комбинированном. Для двух из них и необходимы пластиковые емкости для накопления и хранения горячей воды. В частных жилищах такую емкость называют бойлером.

Мы выполняем заказы на емкости разных размеров – от небольших объемом 100 л до внушительных в 150000 л. Для изготовления таких резервуаров используют листовой, пищевой, химически устойчивый полипропилен немецкой компании Рохлинг. Обогреваемые емкости выдерживают температуру жидкости до 110 градусов. Имеют чаще цилиндрическую форму и толщину стенок рассчитанную с помощью программы расчета пластиковых изделий RITA стандарта DVS. Имеют круглое отверстие с крышкой и могут быть оборудованы опорами.

По заказу мы можем установить поплавковые уровнемеры, запорную арматуру, электрические датчики уровня, а также врезать полипропиленовые отводы с внутренними резьбами, на которые установим тены.

Пластмассовые баки удобно применять для бань, так как они значительно дешевле других вариантов.

Вы можете заказать у нас емкости и баки по размерам каталога или по индивидуальным размерам.

ЗАКАЗАТЬ ПО МОИМ ТРЕБОВАНИЯМ  

Нам важно качество нашей продукции, поэтому на все пластиковые баки-накопители для горячей воды предоставляем гарантию. Весь процесс производства тщательно контролируется, а каждое произведенное изделие соответствует европейским и отечественным стандартам.

После изготовления любого изделия заказчику предоставляется паспорт, сертификат и акт на герметичность.

Накопительные емкости для горячей воды из пластика выгодны как для домашнего применения, так и для производственного:

  • низкой ценой
  • долгим сроком службы
  • быстротой монтажа и легкостью в обслуживании

Чтобы заказать и купить емкость, необходимо заполнить опросный лист на странице сайта. Ваша заявка будет обработана в течение 24 часов, а изготовление емкости займет 5-7 дней. Стоимость доставки емкостей до места установки рассчитывается отдельно. А для доставки вы можете воспользоваться услугами транспортных компаний.

Накопительные емкости для горячей воды от «Центра пластика» — выгодно и надолго.

Уважаемые посетители сайта centr-plastik.ru, доставку продукции мы осуществляем следующими способами:

1) Доставка собственным транспортом ГК «Центр Пластика»

Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если габарит приобретаемого Вами товара по длине не превышает 5,5 метров, ширине 2,3 метра и высоте 2,7 метра, а также его масса не более 1400 кг.

2) Доставка через диспетчеров

Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если расстояние до конечного пункта доставки не более 1000 км, доставляемый товар имеет длину не более 13,5 метров, ширину не более 5,45 метров, высоту не более 2,65 метров и имеет массу не более 20 000 кг.

3) Доставка транспортными компаниями

Данный способ будет выгоден для Вас в случае, если Вы приобретаете штучный габаритный товар небольшого веса.

  1. Расчет стоимости доставки в транспортной компании «Деловые линии»
  2. Расчет стоимости доставки в транспортной компании «ПЭК»
  3. Расчет стоимости доставки в транспортной компании «Байкал-Сервис»

Можно ли в полипропилен налить кипяток?

Нет. Большинство пластиков являются термопластами, то есть они плавятся при нагревании. … ПП пластик нетоксичен и не разлагается, так как температура обработки ПП-пластика составляет 180 — 240 градусов по Цельсию. Таким образом, в него можно безопасно наливать кипяток.

Безопасен ли полипропилен для горячих жидкостей?

Пластмассы # 5 Полипропилен (ПП) считается самым безопасным из всех пластиков, это прочный пластик, устойчивый к высоким температурам.Из-за высокой термостойкости полипропилен вряд ли выщелачивается даже при воздействии теплой или горячей воды. … Полипропиленовые пластмассы можно безопасно повторно использовать с горячими напитками.

Можно ли наливать кипяток в пластик?

Можно ли наливать кипяток в пластик? Да, кипячение воды в пластике приведет к попаданию в воду токсичных химикатов. Но те же самые токсичные химические вещества также вводятся в воду при комнатной температуре, но гораздо медленнее, и никто, включая FDA, не возражает против этого, поскольку это не вызывает беспокойства.

Можно ли кипятить полипропиленовые бутылки?

Молочные бутылочки из полипропилена (полипропилен) — это наиболее распространенный вид пластиковых бутылочек для кормления. … Хотя бутылки из полипропилена могут выдерживать температуру до 120 ° C, со временем они могут потерять прозрачность из-за частой стерилизации и воздействия кипящей воды.

Можно ли вскипятить воду в пластиковом контейнере?

В данном случае — емкость для кипятка. [pullquote] Кипячение — это 100% эффективный метод очистки воды.… Если можно развести огонь, можно вскипятить воду из пластиковой бутылки.

Чем плох полипропилен?

Недостатки полипропилена: он имеет высокий коэффициент теплового расширения, что ограничивает его применение при высоких температурах. Он подвержен разложению под воздействием ультрафиолета. • Имеет плохую стойкость к хлорированным растворителям и ароматическим соединениям. Известно, что его трудно красить, так как он имеет плохие адгезионные свойства.

Токсичен ли полипропилен для человека?

Некоторые пластмассы, например те, которые содержат BPA или другие вредные химические вещества, могут отрицательно влиять на наш организм или мир, в котором мы живем.Полипропилен, сложный пластик, считается безопасным для человека.

Токсичен ли пластик при нагревании?

Исследования показывают, что все пластмассы могут выщелачивать химические вещества, если их поцарапать или нагреть. Исследования также убедительно показывают, что при определенных уровнях воздействия некоторые химические вещества в этих продуктах, такие как бисфенол А (BPA), могут вызывать рак у людей.

Будет ли кипящая вода растопить ведро объемом 5 галлонов?

Большинство ведер изготавливаются из полипропилена; в них можно было залить кипятком.… Но он не растает — даже если температура воды достигает точки кипения.

Можно ли растопить трубы ПВХ при кипячении?

НЕ наливайте кипяток в раковину или унитаз.

При этом могут расплавиться трубы из ПВХ и их уплотнения, что приведет к серьезным повреждениям.

Можно ли использовать бутылки с водой в микроволновой печи?

Разжигать пластиковую бутылку с водой в микроволновой печи небезопасно, если на упаковке не указано, что она пригодна для использования в микроволновой печи. Пластиковые бутылки для воды — это одноразовые контейнеры, которые не предназначены для повторного использования или нагрева.

Можно ли повторно использовать бутылочки для второго ребенка?

Бутылок. Если бутылки не сломаны и не деформированы, их можно использовать повторно. Вам просто нужно купить новые соски.

Безопасен ли полипропилен для детских бутылочек?

Тем не менее, родители все равно должны выбирать бутылки, в которых не содержится бисфенол А. Стеклянные бутылки — отличный выбор. Все больше производителей также делают бутылки и поилки из безопасных пластиков, таких как полиэтилен, полипропилен или полиамид.… Ваш педиатр может порекомендовать пластиковые прокладки для бутылочек, если у вашего ребенка колики.

Можно ли налить кипяток в контейнер Rubbermaid?

кипяток точно не растопит ваш кувшин Rubbermaid. … Если вы обеспокоены, вы всегда можете просто использовать стеклянный кувшин. Только убедитесь, что вы сразу после этого не бросили в кувшин что-нибудь очень холодное.

Можно ли налить горячую воду в пластик, не содержащий бисфенола А?

Вероятно, вы больше рискуете налить кипяток в бутылку с водой.Просто подождите, пока он остынет до температуры, при которой вы сможете удобно держать его в руке. … Помимо этих опасений, меня бы не беспокоило возможное попадание химического вещества в вашу воду в ваших бутылках для воды, не содержащих бисфенола А.

Токсичные пластмассы и как их избежать | Блог

Вы, наверное, слышали в СМИ о BPA и его присутствии в пластике №7 — дело в том, что BPA — это только самое последнее токсичное химическое вещество, обнаруженное в пластике, и, к сожалению, вероятно, не последнее.

Итак, вы, вероятно, слышали в средствах массовой информации о BPA и его присутствии в пластике №7 — пластике, который часто используется для изготовления детских бутылочек и поильников, дело в том, что BPA — это только самое последнее токсичное химическое вещество, обнаруженное в пластике. и, к сожалению, вероятно, не будет последним. Из-за этого многие семьи предпочитают вообще избегать пластика, что, к сожалению, в современном обществе практически невозможно. В этой статье будет рассказано о токсичных химических веществах, которые были обнаружены в пластмассах, о том, в каких пластиках они находятся и о долгосрочном воздействии, которое они могут оказывать на наш организм.В нем также будет рассказано, почему так важно избегать этих токсинов во время беременности и детства, а также полезные идеи о том, как можно избежать наиболее вредных пластмасс и заменить их безопасными альтернативными материалами.

Есть несколько причин, по которым так важно избегать вредных токсинов, содержащихся в пластмассах, во время беременности, а также у младенцев и маленьких детей. Во время беременности все химические вещества и токсины, которым подвергается мать, а также ее развивающийся ребенок. С момента зачатия до раннего детства тело и мозг детей развиваются и растут, закладывая основы жизни, этот быстрый рост и развитие делает младенцев и маленьких детей более уязвимыми, поскольку любое токсическое вмешательство в этот период развития может нарушить нормальные модели роста. .Младенцы и детские тела не могут перерабатывать химические вещества и токсины так же, как взрослые, и из-за небольшого размера их тела токсичная доза, которая считается « безопасной » для взрослого, потенциально намного опаснее для маленького ребенка. . Унция за унцию дети потребляют больше еды, пьют больше воды и вдыхают больше воздуха, чем взрослые, из-за быстрого роста и более высокой скорости метаболизма они потребляют пропорционально больше токсинов окружающей среды, чем взрослые.

Ядовитым химическим веществом, которое сейчас в центре внимания каждого, является бисфенол А (BPA) — химическое вещество, обычно используемое в пластмассах №7, известных как поликарбонаты *, которые также содержатся в облицовке некоторых консервных банок.BPA — известный разрушитель гормонов, который при нагревании вымывается в 55 раз быстрее (что часто происходит с детскими бутылочками), даже когда он не нагревается, это вредное химическое вещество мигрирует в еду и питье просто при нормальном использовании, поцарапанном и старом пластике. которые содержат BPA, особенно сильно выщелачивают химикат. Исследования связывают воздействие низких доз BPA с такими эффектами, как необратимые изменения половых путей; увеличение веса простаты; снижение тестостерона; клетки груди, предрасположенные к раку; клетки простаты более чувствительны к гормонам и раку; нарушения внимания и гиперактивности; раннее начало полового созревания у девочек и ожирение.

Еще одним токсичным химическим веществом, используемым в пластмассах, является группа фталатов. Фталаты — это пластификаторы, которые делают пластмассовые изделия более гибкими. Это синтетические химические вещества, обычно содержащиеся в пластике № 3 из поливинилхлорида (ПВХ), включая пищевую пленку. Сейчас известно, что пластификаторы в пластиковой упаковке переходят в жирные продукты, такие как мясо и сыр. Исследования показали связь между фталатами и повреждением печени и репродуктивной недостаточностью. Также было показано, что риск выкидыша выше среди женщин, подвергшихся воздействию высоких уровней фталатов.Игрушки, предназначенные для помещения в рот детям до трех лет и содержащие некоторые специфические фталаты, запрещены на всей территории Европейского Союза, однако эти химические вещества все еще используются в мягких пластиковых игрушках, таких как игрушки для ванн и мягкие игрушки, так что это все еще возможно их проглатывание младенцами и маленькими детьми. ПВХ также известен под названием «Винил» и используется в качестве протирающего покрытия на многих «водонепроницаемых» детских нагрудниках. Эти химические вещества особенно опасны, если младенцы и маленькие дети кладут в рот игрушки или нагрудники, поскольку абсорбция фталатов может превышать максимальную суточную дозу и оказывать долгосрочное воздействие на здоровье.

ПВХ (пластик №3) скрывается еще одна неприятная группа — токсичная группа химических веществ, называемых оловоорганическими соединениями. Эти химические вещества используются в качестве стабилизатора ПВХ. Их можно найти в виниловых полах и более твердых игрушках из ПВХ. Было обнаружено, что они вызывают гормональные изменения и долгосрочное воздействие на иммунную систему животных.

Полистирол является третьим в нашем списке токсичных пластиков, классифицируется как пластик №6. Он бывает двух видов: экструдированный полистирол (широко известный как пенополистирол) и неэкструдированный полистирол, который представляет собой одноразовый прозрачный пластик.Обе формы обычно используются в упаковочных контейнерах для пищевых продуктов «на вынос» и могут выщелачивать стирол в пищу, стирол считается возможным канцерогеном для человека Международным агентством по изучению рака. Это также может нарушить гормональный фон или повлиять на репродуктивную функцию.

Итак, вот наш список пластмасс, которых следует избегать — №№ 3, 6 и 7, которые все считаются токсичными.

А как насчет остальных — пластмассовых №№ 1, 2, 4 и 5? Пластмассы Полиэтилентерефаталат № 1 (ПЭТ или ПЭТ) и полиэтилен высокой плотности № 2 (HDPE) не только вредны для окружающей среды, но и могут быть потенциально токсичными для человека, они также известны как одноразовые пластмассы и могут выщелачиваться при воздействии ультрафиолета. , тепла и со временем от естественного распада.Никогда не используйте эти пластмассы повторно, не оставляйте их на солнце и не наливайте в них горячие жидкости.

Пластмассы №4 Полиэтилен низкой плотности (LDPE) не считается «плохим» пластиком. Однако в его производстве используются потенциально токсичные промышленные химические вещества, в том числе бутан, бензол и винилацетат. Этот пластик считается безопасным, но не очень экологически чистым.

Пластмассы # 5 Полипропилен (ПП) считается самым безопасным из всех пластиков, это прочный пластик, устойчивый к высоким температурам.Из-за высокой термостойкости полипропилен вряд ли выщелачивается даже при воздействии теплой или горячей воды. Этот пластик одобрен для использования с продуктами питания и напитками. Полипропиленовые пластмассы можно безопасно повторно использовать с горячими напитками.

Несмотря на то, что в современном обществе очень трудно полностью отказаться от пластика, существует множество безопасных вариантов. Хорошими альтернативами являются стекло, нержавеющая сталь, вощеная бумага, бамбук, дерево, керамика, фаянс и фарфор. Ниже приведены некоторые идеи о том, как избегать использования пластика, особенно в отношении младенцев и детей:

Избегайте бутылок для напитков с пластиковой и алюминиевой эпоксидной (bpa) покрытием.Используйте только детские бутылочки из стекла или нержавеющей стали и поилки, такие как Klean Kanteen Sippy
Дайте своему ребенку игрушки из натуральных тканей и материалов вместо пластиковых
Храните еду и напитки в непластиковых контейнерах
Не помещайте продукты в микроволновую печь в пластиковый контейнер и никогда не помещайте в микроволновую печь что-либо, покрытое полиэтиленовой пленкой.
Оберните мясо и сыр вощеной бумагой, а не полиэтиленовой пленкой.
Избавьтесь от пластиковой посуды и чашек и замените их стеклом, нержавеющей сталью или керамикой / фарфором.
Если у вас есть пластиковая посуда, выбросьте все поцарапанные или изношенные предметы.
Избегайте покупки и использования воды в бутылках; вместо этого фильтруйте свой собственный, используя фильтр обратного осмоса, и используйте многоразовые бутылки для воды из нержавеющей стали, такие как Klean Kanteen
. При совершении покупок старайтесь избегать продуктов в упакованном пластике или банках (внутренняя поверхность банок содержит BPA). Также имейте в виду, что крышки продуктов в банках могут содержать BPA на внутренней стороне крышки.
Приготовьте домашнее детское питание и заморозьте в лотках для льда из нержавеющей стали или силикона или ложками на силиконовых противнях, а затем храните в герметичных стеклянных контейнерах, когда оно затвердеет.
Не покупайте игрушки из ПВХ или, если вы это делаете, сначала обратитесь к производителю, чтобы узнать, содержат ли они фталаты и оловоорганические соединения.
Не покупайте детские нагрудники из ПВХ (винила), протирая их чистой водой.

Полимеры | Бесплатный полнотекстовый | Вызванное хлорированной водой старение статистических сополимеров трубного полипропилена

3.1. Влияние хлорированной воды на поведение при старении микроразмерных образцов PP-R
Сравнивая PP-Rα и PP-Rβ, фигура 3 иллюстрирует вызванное старением снижение первичных фенольных антиоксидантов IX1330 и IX1010 в течение времени воздействия.Кроме того, показано снижение температуры индукции окисления (динамический OIT), также как функция времени выдержки. Начиная с эволюции содержания IX1330, для обоих материалов очевидно существенное уменьшение с увеличением времени выдержки. Однако время полного расхода / экстракции стабилизатора при 250 часах для PP-Rα значительно меньше по сравнению с 1000 часами для PP-Rβ. Аналогичные характеристики ухудшения были обнаружены для фенольного антиоксиданта IX1010. В то время как для PP-Rα полная потеря стабилизатора снова наблюдалась через 250 часов, соответствующее значение для PP-Rβ составляет 1250 часов.Что касается общего содержания стабилизатора, очевидно, что PP-Rβ с 0,83 м% имел более высокое начальное содержание по сравнению с PP-Rα с 0,63 м%. Значительно большее время до полной потери стабилизатора в PP-Rβ, скорее всего, связано с более мелкой сферолитной структурой, что препятствует экстракционной способности полимера и замедляет локальное взаимодействие вызывающей окисление хлорированной воды с аморфными областями в PP- Комплектация R а значит и расход стабилизатора. В этом контексте стоит упомянуть, что полимерные добавки в полукристаллических полимерах были обнаружены преимущественно на границах раздела сферолитов [45].

Глядя на динамические данные OIT при 263 и 267 ° C для PP-Rα и PP-Rβ, соответственно, оба материала показали сопоставимые начальные динамические значения OIT. Однако большее количество общих антиоксидантов в бета-ядерном PP-R снова отражается несколько более высоким динамическим значением OIT. В PP-Rα снижение температуры индукции окисления более выражено в первый период воздействия, выражаясь в падении примерно на 80 ° C до динамического OIT примерно на 185 ° C через 500 часов с последующим небольшим падением до примерно 165 ° C. ° C после выдержки 1250 часов.Было обнаружено, что при более длительном воздействии динамический OIT PP-Rα приближается к пику плавления, что предотвращает дальнейшую оценку температуры индукции окисления. Напротив, воздействие на PP-Rβ хлорированной воды приводило к постоянному снижению динамических значений OIT, при этом температура плавления приближалась примерно через 1500 часов. Для обоих материалов динамическое снижение OIT хорошо согласуется с уменьшением содержания стабилизатора и подтверждает его.

На рисунке 4 показаны кривые молярно-массового распределения для двух марок PP-R для времени воздействия в диапазоне от 0 часов (неэкспонированное эталонное состояние) до 1500 часов для PP-Rα и до 2000 часов для PP-Rβ.Очевидно, особенно для PP-R с альфа-ядрами, количество длинноцепочечных молекул непрерывно уменьшается с увеличением времени воздействия. Эти изменения в диапазоне более высоких значений молярной массы наблюдаются даже после 250 часов воздействия, при этом значительные сдвиги и общие изменения формы кривых распределения молярной массы становятся очевидными после 750 и 1500 часов, соответственно. Последние изменения указывают на заметное снижение средней молярной массы, таким образом демонстрируя уменьшение степени перепутывания и количества связывающих молекул, которые соединяют кристаллические структуры от кристаллических ламелей до сферолитов.

При сравнении PP-Rα и PP-Rβ начальные изменения в молекулярно-массовом распределении до 1500 ч для последнего материала значительно менее выражены. Более того, в течение более длительного времени, когда PP-Rα уже разложился до полного охрупчивания, молярно-массовое распределение PP-Rβ трансформируется в мультимодальное распределение с увеличивающейся долей с низким молярным массовым содержанием ниже 10 кг / моль и достижением состояния общей охрупчивание через 2000 ч.

Для выяснения корреляции между аналитическими показателями старения и деградацией механических характеристик, вызванной старением, эволюция данных для средней молярной массы (M w ), карбонильного индекса (CI) и деформации при разрыве (ε b ) как функция времени экспозиции изображена на рисунке 5.Начальные значения средней молярной массы для PP-Rα и PP-Rβ составляют 742 и 723 кг / моль соответственно. Видно, что M w PP-Rα непрерывно падает с увеличением времени воздействия, достигая средней молярной массы около 45 кг / моль через 1500 часов. Следовательно, значительные процессы химического старения и деградация материала происходят уже на самых ранних стадиях воздействия и непрерывно развиваются дальше, пока через 1500 часов не будет достигнуто полное охрупчивание. Напротив, для PP-Rβ средняя молярная масса в начальное время воздействия лишь незначительно снижается до 670 кг / моль через 750 часов.Между 750 и 1750 часами воздействия снижение M w более выражено, за которым следует окончательное падение до средней молярной массы 50 кг / моль через 2000 часов.

Для сравнения, начальные значения CI около 0,1 для обеих марок PP-R увеличились лишь незначительно до 0,2 после 1000 часов воздействия горячей хлорированной воды. Впоследствии значительно более высокие показатели карбонила были получены на поверхностях обоих материалов с максимальными значениями выше 1,0 через 1500 и 2000 часов для PP-Rα и PP-Rβ, соответственно.Очевидно, определение ХИ гораздо менее чувствительно для обнаружения эффектов молекулярной деградации, чем измерения ГПХ и, возможно, динамические измерения OIT.

Наконец, подтверждая эволюцию средней молярной массы, было получено непрерывное снижение деформации при разрыве для обоих материалов в течение времени воздействия. Опять же, снижение значений деформации при разрыве в течение времени воздействия намного более выражено для PP-Rα, что приводит к снижению с первоначальных 840% до примерно 40% после 1000 часов воздействия с дальнейшим снижением до 3% через 1500 часов.Эта последняя деформация при разрыве ниже значения деформации текучести, равного 18% от состояния материала PP-Rα без экспонирования, что указывает на крупномасштабное охрупчивание материала. Для сравнения, начальная деформация при разрыве 950% для необлученного PP-Rβ снизилась до относительно высокой деформации при разрыве около 530% после 1250 часов воздействия. Для продолжительности выдержки 1500 и 1750 часов был испытан только один образец, чтобы выдержать оставшиеся образцы в течение более длительного времени выдержки, так как еще не было никаких признаков достижения полного охрупчивания.Было обнаружено, что значения деформации при разрыве в этих экспериментах с одним образцом все еще значительно превышали значение деформации текучести, равное 18% для необлученных микроразмерных образцов PP-Rβ. После 2000 часов воздействия были испытаны пять образцов микроразмеров, так как среднее значение деформации при разрыве упало до 4%, что представляет собой полное охрупчивание PP-Rβ. С этой тенденцией к большей способности к деформации после текучести даже после длительного воздействия, основанной на характеристиках растяжения, PP-R с бета-ядрами подразумевает более высокую устойчивость к горячей хлорированной воде по сравнению с PP-Rα.

3.2. Влияние хлорированной воды на сопротивление росту усталостных трещин
Кривые роста усталостных трещин (FCG) PP-Rα и PP-Rβ для 60 ° C в нехлорированной воде (0 мг / л свободного хлора) показаны на рисунке 6. PP -Rβ явно превосходит PP-Rα, на что указывает гораздо более высокая скорость роста трещин во всем диапазоне ΔK. Меньший размер сферолита, более низкая плотность упаковки и благоприятное расположение бета-ламелей, вызывающих более высокую степень подвижности кристаллической и аморфной фазы [1,4] наряду с потенциальным фазовым превращением из β в α в пластической зоне на вершине трещины [4], может помочь объяснить превосходную устойчивость PP-Rβ к FCG.Хотя необходимы дальнейшие исследования, по нашему мнению, решающим фактором повышенной устойчивости PP-Rβ к росту трещин, безусловно, является структура сферолита с присущей ей более высокой плотностью транс-сферолитных связующих молекул и межсферолитных зацеплений. Изображения с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа (LSCM) поперечных сечений поверхности излома вместе с изображениями с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) деталей поверхности излома в квазихрупкой трещине и областях устойчивого роста для PP-Rα и PP-Rβ, испытанных при 60 ° C в нехлорированной воде (0 мг / л свободного хлора).На рис. 7а, в начало и конец устойчивого роста трещины обозначены зелеными и красными кружками соответственно. Для PP-Rβ были получены трещины большей длины до окончательного разрушения. Это показано областями между зеленым и красным кружками. Следует отметить, что обе марки ПП-Р показали достаточно короткие устойчивые режимы роста трещин по сравнению с трубами из полиэтилена [46,47]. При рассмотрении полярной системы координат на изображениях LSCM на рис. 7a, c, изображения SEM на рис. 7b, d были сняты под углом 0 °.На последних изображениях более мелкозернистая и частично фибриллярная структура видна для PP-Rβ. На рисунке 8 показаны кривые FCG PP-Rα и PP-Rβ, протестированные при 60 ° C в нехлорированной воде и хлорированной воде с Сравнивают 5 мг / л свободного хлора. Ухудшающее влияние содержания хлора на сопротивление FCG очевидно. Для PP-Rα более низкое сопротивление FCG из-за хлора проявляется в значительно более высоких скоростях роста трещин и более низких значениях ΔK. Напротив, индуцированное хлором снижение устойчивости PP-Rβ к FCG приводит к кривой FCG, которая сопоставима с кривой FCG PP-Rα, испытанной в нехлорированной воде.Обе кривые, PP-Rα в нехлорированной воде и PP-Rβ в хлорированной воде, охватывают аналогичные диапазоны скорости роста трещин и ΔK. Следовательно, рост трещин у PP-R с бета-ядрами в более суровых условиях с 5 мг / л свободного хлора, по-видимому, так же хорош, как и у PP-Rα в нехлорированной воде. Однако для обоих сортов материала присутствие хлора в воде приводит к более низкому сопротивлению FCG из-за более высокой окислительной природы этой среды. Это наблюдение хорошо согласуется с гипотезой об увеличении локального старения в вершине трещины [14,32,33,48], которое, вероятно, вызвано локально повышенной утечкой / расходом стабилизатора и одновременной молекулярной деградацией (разрывом связи) из-за наличие хлора.Аналогично рисунку 7 поверхности излома образцов CRB из двух марок PP-R, испытанных при 60 ° C в хлорированной воде (5 мг / л свободного хлора), изображены вместе с деталями области роста квазихрупких трещин на рисунке. 9. Опять же, устойчивый рост трещины обозначен областью между внешним зеленым кружком и внутренним красным кружком (рис. 9a, c). Здесь также СЭМ-изображения деталей поверхности трещины были получены при 0 ° при рассмотрении полярной системы координат на поперечном сечении поверхности трещины (рис. 9b, d).На обоих изображениях SEM фибриллярные структуры не видны. Отсутствие фибрилл, по-видимому, связано с жидкой средой и ее очень агрессивной природой, что приводит к повышенному старению в области вершины трещины и сокращает пластическую деформацию после выхода пластической деформации в сильно деформированной зоне процесса вершины трещины.

Можно ли налить горячую / кипящую воду в охладитель?

Кулеры отлично подходят для того, чтобы сохранять вещи холодными и сохранять лед в течение длительного времени, но ту же изолирующую способность можно использовать для сохранения тепла, включая воду.

А можно ли в кулер налить горячую воду? А как насчет того, чтобы поставить кипяток в кулер? И насколько горячей может быть вода, прежде чем она действительно повредит кулер или расплавит пластик?

Вы можете поставить горячую воду до температуры 82 ° C (180 ° F) в кулеры, но кипящая вода, скорее всего, покоробит внутреннюю часть более дешевого. Однако НЕЛЬЗЯ наливать кипяток в дорогой охладитель, изготовленный методом роторного формования, такой как Yeti. Это может испортить изоляционную пену и необратимо повредить кулер.

Также хорошо знать, что почти все кулеры сделаны из нетоксичных и в целом безопасных для пищевых продуктов пластиков.Кулеры не содержат бисфенола А, поэтому вам не нужно беспокоиться о попадании этого вредного химического вещества в вашу воду.

Более дешевые охладители изготавливаются из полипропиленового пластика, а более дорогие охладители, такие как Yeti, изготавливаются из полиэтилена высокой плотности (HDPE).

Полипропилен и полиэтилен широко считаются одними из самых безопасных пластиков для продуктов питания и напитков, и на таких сайтах, как ToxicFreeFuture, они перечислены как тип пластика, который нужно искать в пищевых контейнерах.

Горячая и кипящая вода в более дешевых охладителях

Недавно я наткнулся на несколько статей, в которых рассказывалось о том, как варить кукурузу в холодильнике (они называются «более прохладная кукуруза»), и мои уши Mr Safety были наколоты, потому что я не был уверен, можно ли положить кипяток в холодильнике.

Будет ли пластик плавиться или деформироваться? Сможет ли изоляция справиться с этим? Будет ли он высасывать токсичные химические вещества в воду и, следовательно, в кукурузу?

Сначала рассмотрим более дешевые кулеры. Это кулеры вроде Coleman Xtreme или других известных брендов, таких как Igloo и Rubbermaid. Практически любой дешевый кулер, который вы можете купить в местном хозяйственном магазине по цене менее 50 долларов.

Немного поговорим о дорогих кулерах, изготовленных методом роторного формования, таких как Yeti, так как они сделаны из самых разных материалов и работают по-разному.

Могут ли более дешевые охладители справляться с теплом?

Внутренний пластик более дешевых кулеров обычно изготавливается из полипропилена с температурой плавления 130 ° C (266 ° F). Так что даже кипяток не расплавит пластик.

Обычно используют пенополистирол или экструдированный полистирол, а температура плавления этого материала составляет около 210 ° C (410 ° F), согласно данным сайта. Он может достичь точки стеклования около 100 ° C (212 ° F), где он может начать течь.

Однако, налив кипяток в кулер, вряд ли он останется выше точки кипения, когда вы наливаете его.Воздействие воздуха и отсутствие внешнего источника тепла означает, что температура быстро упадет ниже 100 ° C (212 ° F). Так что ваш пенополистирол должен быть безопасным.

Возможность деформации

Тепло от горячей или кипящей воды, скорее всего, приведет к тепловому расширению пластика внутри кулера.

Это может привести к его деформации внутри кулера.

Я нашел форум, на котором люди, производящие домашнее пиво, обсуждали возможность заливки горячей воды в кулеры.Кажется, эта группа людей имеет большой опыт в этом, и они предложили, чтобы при температуре ниже 82 ° C (180 ° F)

Вот что сказал один из них:

Я обычно наливаю немного горячей воды (180F). ), чтобы разогреть чан, но чем больше, тем больше вы получите немного коробления и таяния.

При использовании горячей воды в более дешевом охладителе рекомендуется поддерживать температуру ниже 82 ° C (180 ° F), чтобы снизить вероятность деформации пластика.

Будет ли пластик вымывать токсичные химические вещества при воздействии горячей воды?

Внутренняя часть более дешевых кулеров сделана из полипропилена, который не содержит бисфенола А и считается одним из самых безопасных пластиков для еды и напитков.

Согласно этому веб-сайту, полипропилен можно использовать с теплой или горячей водой:

Из-за высокой термостойкости полипропилен вряд ли выщелачивается даже при воздействии теплой или горячей воды. Этот пластик одобрен для использования с продуктами питания и напитками. Полипропиленовые пластмассы можно безопасно повторно использовать с горячими напитками.

Горячая / кипящая вода в дорогих кулерах, таких как Yeti

Когда дело доходит до заливки горячей или кипящей воды в дорогих кулерах, изготовленных методом роторного формования, таких как Yeti, RTIC, Orca, Pelican, Ozark Trail или любой другой бренд, история совершенно другая. .

ЗАПРЕЩАЕТСЯ наливать горячую или кипящую воду в кулер, изготовленный методом роторного формования, например Yeti. Пластик может деформироваться, но, что более важно, изоляция внутри может начать разжижаться, что приведет к полному повреждению вашего дорогого кулера.

Могут ли охладители Yeti справляться с теплом?

Внутренний и внешний пластик Yeti и других формованных охлаждающих устройств обычно изготавливается из полиэтилена высокой плотности (HDPE), температура плавления которого составляет около 120 ° C (248 ° F).

Кипящая вода не должна плавить пластик, это может вызвать тепловое расширение пластика и необратимую деформацию.

Однако реальная проблема связана с изоляцией. В дорогих холодильниках, изготовленных методом роторного формования, используется полиуретановая изоляция.

Полиуретан представляет собой термореактивный полимер и, согласно этому сайту, обычно не рассчитан на работу с температурами около точки кипения воды:

Обычно полиуретан можно использовать в диапазоне температур от -62 ° C до 93 ° C ( От -80 ° F до 200 ° F). Специальные составы могут увеличить рабочие характеристики полиуретана до 150 ° C (300 ° F).

У меня лично есть Yeti, и мне было бы очень комфортно наливать в него теплую / горячую воду для очистки или согревания вещей.Но я бы поднялся только до максимальной температуры около 49 ° C (120 ° F).

Он потенциально может выдержать больше тепла, чем это, но я не хочу портить кулер стоимостью сотни долларов, чтобы вода оставалась горячей только один раз.

Возможность деформации

Горячая или кипящая вода внутри Yeti или аналогичного холодильника приведет к размягчению пластика, а также к его расширению.

Это может привести к временному или постоянному деформации внутренней части вашего кулера.

Будет ли пластик вымывать токсичные химические вещества при воздействии горячей воды?

Охладители, изготовленные методом роторного формования, такие как Yeti, изготовлены из полиэтиленового пластика, который, как и полипропилен в более дешевых холодильниках, считается одним из самых безопасных пластиков для использования с пищевыми продуктами.

Охладители Yeti заявляют в руководстве по эксплуатации, что:

«Охладители YETI изготовлены из пищевого полиэтилена , устойчивого к ультрафиолетовому излучению, »

Полиэтилен широко используется в упаковке продуктов питания и напитков. Однако это не означает, что пиявки не произойдет.

Проводя свое исследование, я нашел эту замечательную страницу из Центра ресурсов по предотвращению загрязнения северо-запада Тихого океана (PPRC).

Они предоставляют краткую информацию о HDPE и химической пиявке, которая может вас заинтересовать.

PPRC не обнаружил доказательств каких-либо широко распространенных проблем со здоровьем, связанных с использованием HDPE в пищевых продуктах и ​​напитках или питьевой воде.

Независимые исследования показали, что органические загрязнители вымываются из трубы HDPE в воду. Хотя уровни загрязнения, вероятно, «безопасны» по стандартам USEPA для питьевой воды, есть некоторые, кто сомневается в безопасности любого уровня загрязнения.

Таким образом, Yeti и другие охладители, изготовленные методом роторного формования, могут выделять некоторые химические вещества при воздействии высоких температур, но вряд ли этого будет достаточно, чтобы вызвать какие-либо проблемы со здоровьем, особенно если делать это нечасто.

Что йети говорят о кипящей воде в холодильниках

Я связался. toYeti, чтобы услышать, что их служба поддержки клиентов сказала о горячей или кипящей воде в кулерах Yeti.

Их ответ был следующим (выделено мной):

Привет, Райан,

Спасибо, что обратились в YETI!

Чтобы ответить на ваши вопросы:

Да, продукты Yeti не содержат бисфенола А.
Да, продукты Yeti безопасны для пищевых продуктов.
Я бы не советовал наливать кипяток в любой из наших кулеров, поскольку этот материал сделан из пластика и может повредить продукт.

Надеюсь, это поможет!

The YETI Outfitters
Jereme S
512.394.9384
[электронная почта защищена]

Заключение

В заключение, из проведенного мной исследования:

  • Все типы кулеров должны быть способны обрабатывать теплую воду из бытового крана. 49 ° C (120 ° F) без каких-либо проблем с деформацией или повреждением кулера.
  • Горячая вода ниже 82 ° C (180 ° F) кажется приемлемой для более дешевых кулеров, но несет небольшой риск деформации внутренней части кулера.Его реже рекомендуется использовать в дорогих кулерах, таких как Yeti, где термостойкость ниже.
  • Дешевый кулер, скорее всего, деформируется под воздействием кипящей воды.
  • Кипящая вода может полностью разрушить кулер, изготовленный методом роторного формования.

Надеюсь, это поможет ответить на ваш вопрос относительно , можете ли вы наливать теплую, горячую или кипящую воду в кулер.

Сохраняйте спокойствие!

Насколько горячей должна быть вода, чтобы расплавить пластик?

Когда вы кладете пластиковую ложку в кипящую воду или пьете воду из пластиковой бутылки в жаркий день, вы можете задаться вопросом, может ли пластик расплавиться.Как и любое другое вещество, пластик имеет точку плавления, то есть температуру, при которой он переходит из твердого состояния в жидкое. У разных видов пластика разная температура плавления, потому что они представляют собой разные химические соединения.

TL; DR (слишком длинный; не читал)

Различные типы пластика имеют разную температуру плавления. Например, ПВХ плавится при температуре от 160 до 210 градусов по Цельсию (от 320 до 410 градусов по Фаренгейту). Это означает, что вода должна быть в этом диапазоне температур, чтобы расплавить ПВХ.

О температуре плавления

Температура, при которой твердая и жидкая формы чистого вещества могут находиться в равновесии, известна как его точка плавления. Например, когда кусок пластика нагревается, его температура повышается до тех пор, пока не будет достигнута точка плавления. В этот момент дополнительное тепло превращает пластик в жидкость без изменения температуры. Как только весь кусок пластика расплавится (т.е. станет полностью жидким), любое дальнейшее повышение температуры приведет к повышению температуры жидкости.

Точка плавления пластмасс

Если температура плавления пластика превышает 100 градусов по Цельсию (212 градусов по Фаренгейту), вода находится в форме пара, поскольку происходит испарение. Молекулы газа покидают жидкость, чтобы перейти в газовую фазу.

Химический состав пластика определяет его температуру плавления. Например, ПВХ плавится при температуре от 160 до 210 градусов по Цельсию (от 320 до 410 градусов по Фаренгейту). Различные типы HDPE имеют диапазон температур плавления от 210 до 270 градусов по Цельсию (от 410 до 518 градусов по Фаренгейту).Различные типы полипропилена плавятся при температуре от 200 до 280 градусов по Цельсию (от 392 до 536 градусов по Фаренгейту). Если пластик загрязнен из-за наличия других соединений, его температура плавления ниже.

Повторное использование пластиковых бутылок

Воздействие умеренного тепла может не расплавить вашу пластиковую бутылку с водой, но все же может представлять опасность для здоровья. Символ «преследующие стрелки», который вы видите на пластиковых бутылках, предоставляет информацию, необходимую для вашей безопасности. Например, у ПЭТ (полиэтилентерефталата, который содержится в большинстве бутылок с водой) есть символ с цифрой 1 внутри.Повторное использование бутылок из ПЭТ увеличивает риск канцерогенного выщелачивания, поэтому они предназначены для одноразового использования. Пластмассы номер 1 следует перерабатывать, но не использовать повторно. С другой стороны, пластик HDPE (полиэтилен высокой плотности, который часто используется для изготовления игрушек, пластиковых пакетов, кувшинов для молока, бутылок с моющим средством и маслом), обозначенный символом 2, подлежит вторичной переработке и повторному использованию. Пластмассы номер 2 не разрушаются под воздействием солнечных лучей или экстремальных температур.

Подходящие трубы, которые не должны загрязнять воду

Трубные материалы

Трубы не должны загрязнять воду и должны соответствовать давлению, расходу и температуре воды, которую они переносят.

На этой странице:

  • что учитывать
  • медь
  • полибутилен (PB)
  • полиэтилен (PE или HDPE)
  • полипропилен (PP)
  • сшитый полиэтилен (PEX)
  • хлор непластифицированный поливинилхлорид PVC-U)

Все это приемлемые материалы для водопроводных труб.

См. Также:

Приемлемое решение G12 / AS1 требует, чтобы компоненты системы водоснабжения не загрязняли питьевую воду (пункт 2.1.1). В таблице 1 перечислены материалы труб для горячей и холодной воды, а в пункте 2.1.2 указано, что неметаллические компоненты, соответствующие BS 6920 или AS / NZS 4020, материалы, соответствующие таблице 1, должны быть приемлемыми.

Что следует учитывать

Материалы и детали труб не должны загрязнять питьевую воду. Они также должны быть:

  • подходящими для ожидаемых температур и давлений
  • совместимыми с водоснабжением, чтобы минимизировать возможность электролитической коррозии
  • подходящими для условий грунта (если используются под землей), чтобы минимизировать возможность коррозии внешняя часть трубы
  • подходит для местного климата (при использовании на открытом воздухе), такого как условия замерзания или атмосферной соли или серы
  • , способный противостоять УФ-воздействию (при использовании на открытом воздухе).

Итак, при выборе материалов для водопроводных труб учитывайте давление воды, температуру воды, совместимость с водопроводом, долговечность, поддержку, простоту установки и стоимость.

Также примите во внимание соображения устойчивости, такие как воплощенная энергия. См. Дополнительную информацию в разделе «Использование материалов».

Медь

Медь давно используется для всех видов бытового водоснабжения и распределения, потому что она:

  • долговечна
  • имеет хорошую коррозионную стойкость
  • податлива и легко изгибается
  • самонесущая
  • имеет хорошие характеристики текучести
  • Для
  • требуется несколько фитингов.
  • .
  • можно утилизировать.

Медь может быть отожжена (т.е. нагрета, а затем медленно охлаждена), что улучшает ее свойства, например делает ее менее хрупкой и прочной.

Хотя в целом медь обладает хорошей коррозионной стойкостью, это зависит от окружающей среды. Кислые условия, возникающие либо из почвы (если она закопана), либо из воды, могут вызвать коррозию, поэтому перед использованием медных труб следует проверить местные уровни pH.

Полибутилен (ПБ)

Полибутилен — это пластик, который был представлен в конце 1970-х годов и широко использовался в трубопроводах водоснабжения до середины 1990-х годов.К сожалению, одна марка полибутилена приобрела репутацию неудачной, что привело к значительному сокращению использования.

Полибутилен имеет отличные свойства для использования в качестве водопровода, в том числе:

  • низкая стоимость
  • гибкость
  • простота установки
  • возможность использования как для горячего, так и для холодного водоснабжения
  • морозостойкость.

На открытом воздухе необходимо защищать от УФ-излучения.

Полиэтилен (PE или HDPE)

Полиэтилен высокой плотности (часто называемый алкатеном или полиэтиленом) используется с начала 1960-х годов.Он подходит как для питьевой воды, так и для канализации, но может использоваться только для холодного водоснабжения.

Это наиболее часто используемая пластиковая труба для подачи водопроводной воды в жилище. Полиэтилен:

  • прочный
  • устойчивый к коррозии
  • имеет хорошие характеристики текучести
  • легкий и гибкий
  • прост в установке
  • имеет хороший радиус изгиба
  • недорого
  • требует нескольких фитингов.

Полипропилен (ПП)

Существует три типа полипропилена:

  • PH имеет хорошие механические свойства и отличную химическую стойкость для использования в качестве промышленных и канализационных сточных труб.
  • PP-R обладает хорошей устойчивостью к высокому внутреннему давлению, поэтому подходит для бытового водоснабжения под давлением. систем горячего и холодного водоснабжения
  • PP-B подходит для подземных сточных вод и отвода сточных вод, поскольку он обладает хорошей ударной вязкостью, особенно при низких температурах, и отличной химической стойкостью.

Использование полипропилена увеличивается с конца 90-х годов, так как он:

  • химическая и коррозионная стойкость
  • термостойкость
  • легкая
  • простая установка
  • морозостойкая.

На открытом воздухе необходимо защищать от УФ-излучения.

Сшитый полиэтилен (PEX)

Трубка

PEX изготовлена ​​из сшитого полиэтиленового полимера высокой плотности, что делает его более прочным, чем полиэтилен.Свойства включают:

  • большую стойкость к экстремальным температурам и химическому воздействию
  • большую устойчивость к холодным температурам, растрескивание и хрупкость при ударах
  • его можно использовать для систем горячего водоснабжения и водяного отопления, а также для питьевого водоснабжения
  • гибкость
  • простота установки
  • его можно использовать в помещениях и под землей на открытом воздухе.

PEX не рекомендуется для использования на открытом воздухе над землей, хотя он может выдерживать некоторое воздействие ультрафиолета, это не должно выходить за рамки инструкций производителя.

Поливинилхлорид непластифицированный (НПВХ или ПВХ-У)

Пластиковый НПВХ широко используется в Новой Зеландии с 1960-х годов. Сегодня в жилищном строительстве он используется в основном для водостока, сточных вод и вентиляционных отверстий и редко используется для водоснабжения в новых индивидуальных домах. Основным методом соединения НПВХ является сварка растворителем, при которой растворители размягчают поверхности материала, которые затем химически сплавляются. Также доступна система соединения с резиновым кольцом (эластомерное уплотнение).Такой трубопровод:

  • недорого
  • прост в обращении
  • имеет низкое сопротивление потоку.

Обновлено: 12 сентября 2016

Amazon.com: Высокотемпературные полипропиленовые картриджи для фильтров для воды KleenWater для максимальной температуры горячей воды 180 градусов по Фаренгейту, 4 шт. В упаковке: Инструменты и предметы домашнего обихода


В настоящее время недоступен.
Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Материал Полипропилен
Подтверждение внешнего тестирования NSF
Марка KleenWater

  • Убедитесь, что это подходит введя номер вашей модели.
  • Максимальная температура 180 градусов по Фаренгейту
  • Сделано в США
  • Стандартный промышленный размер: 4,5 дюйма (Ш) x 9,75 дюйма в длину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *