- Vilka är egenskaperna med att använda ett 40 mm polypropenrör för uppvärmning
- Fördelar
- Diametrar på polypropenrör för uppvärmning
- Baserat på testresultaten sammanställdes följande tabell
- Varianter av polypropenrör som presenteras på den inhemska marknaden
- Vita polypropenrör
- Grå polypropenrör
- Svarta polypropenrör
- Gröna polypropenrör
- Om numeriska och alfabetiska tecken vid markering
- Märktryck
- Driftsklass
- Mått
- Vad betyder PN och klass med tryck
- Funktioner för driften av polypropen värmerör
Vilka är egenskaperna med att använda ett 40 mm polypropenrör för uppvärmning
När man designar och installerar ett värmesystem uppstår alltid frågan - vilken diameter rör man ska använda när man arbetar. Diametern (och därmed rörens genomströmning) är viktig, eftersom det är nödvändigt att säkerställa att kylvätskehastigheten ligger inom 0,4–0,6 m / s, vilket rekommenderas av experter. Samtidigt måste den erforderliga mängden energi tillföras kylvätskorna (radiatorerna).
Vid en hastighet på mindre än 0,2 m/s stagnerar luftfickor. Det är irrationellt att använda en hastighet högre än 0,7 m/s när det gäller energibesparing, eftersom motståndet mot vätskerörelse blir betydande (det är direkt proportionellt mot kvadraten på hastigheten).Dessutom, om denna hastighet överskrids, finns det risk för buller i rörledningar med små diametrar.
Polypropenrör 40 mm används alltmer i värmesystem, även om det finns nackdelar i form av svårigheten att säkerställa kvaliteten på lederna och betydande expansion under påverkan av värme. Sådana rör är billiga och enkla att installera, och dessa är ofta avgörande faktorer.
Polypropenrör är indelade i flera typer, beroende på tekniska egenskaper och driftsförhållanden. För uppvärmning används kvaliteter PN25 (PN30), utformade för ett arbetstryck på 2,5 atm vid en vätsketemperatur på högst +120 ° C.
Polypropenrör 40 mm, förstärkt med aluminiumfolie eller glasfiber, används för uppvärmning. Förstärkning tillåter inte materialet att expandera mycket vid upphettning.
Vissa experter väljer rör med invändig glasfiberarmering. De används oftast i privata värmesystem.
Rör är gjorda i standarddiametrar, från vilka du måste välja den mest lämpliga. Det finns standardlösningar med vilka du kan välja diameter på röret för uppvärmning av ett hus. De tillåter i 99% av fallen att välja den optimala diametern utan att utföra en hydraulisk beräkning.
Standarddiametrarna för polypropenrör inkluderar - 16, 20, 25, 32, 40 mm.
Standardytterdiametrar på polypropenrör är 16, 20, 25, 32, 40 mm. Dessa värden motsvarar den inre diametern på PN25-rör - 10,6, 13,2, 16,6, 21,2, 26,6 mm.
Mer detaljerad information om ytter- och innerdiametrar och väggtjocklek på polypropenrör finns i tabellen.
| Ytterdiameter, mm | PN10 | PN20 | PN30 | |||
| Innerdiameter | vägg tjocklek | Innerdiameter | vägg tjocklek | Innerdiameter | vägg tjocklek | |
| 16 | 10,6 | 2,7 | ||||
| 20 | 16,2 | 1,9 | 13,2 | 3,4 | 13,2 | 3,4 |
| 25 | 20,4 | 2,3 | 16,6 | 4,2 | 16,6 | 4,2 |
| 32 | 26 | 3 | 21,2 | 5,4 | 21,2 | 3 |
| 40 | 32,6 | 3,7 | 26,6 | 6,7 | 26,6 | 3,7 |
| 50 | 40,8 | 4,6 | 33,2 | 8,4 | 33,2 | 4,6 |
| 63 | 51,4 | 5,8 | 42 | 10,5 | 42 | 5,8 |
| 75 | 61,2 | 6,9 | 50 | 12,5 | 50 | 6,9 |
| 90 | 73,6 | 8,2 | 6 | 15 | ||
| 110 | 90 | 10 | 73,2 | 18,4 |
Läs materialet om ämnet: Hur man väljer beslag för polypropenrör
Vi måste säkerställa tillgången på den nödvändiga värmekraften. Det kommer att vara direkt beroende av mängden kylvätska som tillförs, men vätskehastigheten bör inte överstiga 0,3–0,7 m/s.
Baserat på detta finns det följande överensstämmelse mellan anslutningar (för polypropenrör är den yttre diametern angiven):
-
16 mm - vid installation av en eller två radiatorer;
-
20 mm - vid installation av en radiator eller en liten grupp radiatorer (radiatorer med "normal" effekt från 1 till 2 kW, den maximala anslutna effekten är inte högre än 7 kW, antalet radiatorer är inte mer än 5 stycken);
-
25 mm - när du installerar flera radiatorer (vanligtvis inte mer än 8 st., effekt inte högre än 11 kW) av en vinge (arm av ett dödläge kopplingsschema);
-
32 mm - vid anslutning av en våning eller hela huset, beroende på värmeeffekten (vanligtvis inte mer än 12 radiatorer, respektive, är värmeeffekten inte högre än 19 kW);
-
40 mm - för huvudledningen i ett hus, om tillgängligt (20 radiatorer - inte högre än 30 kW).
Låt oss analysera valet av rördiameter mer i detalj, baserat på förberäknade tabellöverensstämmelser av energi, hastighet och diameter.
Låt oss vända oss till tabellen över hastighetens överensstämmelse med mängden termisk effekt.
Tabellen visar värdena för termisk effekt (W), och under dem anges mängden kylvätska (kg / min) vid tillförsel vid en temperatur på +80 ° C, retur - +60 ° C och rum temperatur +20 °C.
Tabellen visar att vid en hastighet av 0,4 m/s tillförs följande värmemängd genom polypropenrör med angiven ytterdiameter:
-
4,1 kW - innerdiameter ca 13,2 mm (yttre diameter 20 mm);
-
6,3 kW - 16,6 mm (25 mm);
-
11,5 kW - 21,2 mm (32 mm);
-
17 kW - 26,6 mm (40 mm);
Vid en hastighet på 0,7 m/s ökar den tillförda effekten med 70%, vilket är lätt att se i tabellen.
Fördelar
Polypropen är ett unikt modernt material med hög klassificering i konstruktion. Så fördelarna med polypropen inkluderar följande egenskaper:
- tillförlitlighet och hållbarhet - livslängd på minst 50 år;
- enkel installation och design, möjligheten att reparera på egen hand;
- autonomi från den elektriska ledningen;
- motstånd mot korrosion och motstånd mot kemiska vätskor;
- slät inre yta som inte samlar olika avlagringar;
- höga värmeisoleringsegenskaper, minskar värmeförlusten och god ljudisolering, absorberar ljudet från strömmande vatten;
- behagligt estetiskt utseende;
- pris tillgänglighet.
Diametrar på polypropenrör för uppvärmning
Det huvudsakliga kännetecknet för produkter är storleken på tvärsnittet - diametern, mätt i mm. Värmenätverket består av olika sektioner, som är utrustade med rör med olika diametrar för bästa effekt:
- från 100 till 200 mm används för centraliserad varmvattenförsörjning av flervåningsbyggnader, offentliga byggnader för civila ändamål.
- från 25 till 32 mm används för att ansluta privata hus och små byggnader.
- Varmvatten tillförs genom horisontella sektioner av ledningar med en diameter på 20 mm, vertikala stigare är utrustade med en diameter på 25 mm.
Den presenterade tabellen visar tydligt graderingen av förändringen i diameter beroende på mängden värmeflöde.
Baserat på testresultaten sammanställdes följande tabell
| Varumärke | Rördiameter x-Väggtjocklek, SDR (faktiskt) | PN - deklareras på röret | Rörmärkning | Armering enligt beteckningen på röret | Sprängtryck vid 20ºС, bar |
|---|---|---|---|---|---|
| VALTEC | 20,63×3,44 SDR6 | PN20 | VALTEC PP-R | Nej | 120 |
| HEISSKRAFT | 32,16x 4,8 SDR 6,7 | PN20 | HEISSKRAFT PPR | Nej | 110 |
| VALFEX | 20,27x3,74 SDR 5,4 | PN20 | VALFEX PPR100 | Nej | 110 |
| TEVO | 20x3,5 SDR 6 | PN20 | PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR6 | Glasfiber | 120 |
| TEVO | 25,21×3,44 SDR 7,3 | PP-R/PP-R-GF/PP-R SDR7.4 | Glasfiber | 90 | |
| VALTEC | 20,15×2,97 SDR 6,8 | PN20 | PP-FIBER PP-R100 | Glasfiber | 95 |
| VALTEC | 25,7×3,57 SDR 7,2 | PN20 | PP-FIBER PPR100 | Glasfiber | 85 |
| SANPOLIMER | 20,54×2,3 SDR 8,9 | PN20 | SANPOLIMER PP GLASFIBER SDR 7.4 | Glasfiber | 80 |
| HEISSKRAFT | 20,15×3,0 SDR 6,71 | PN20 | PPR-GF-PPR 20×2,8 | Glasfiber | 110 |
| HEISSKRAFT | 20,13x2,85 SDR 7,1 | PN20 | HEISSKRAFT PPR-GF-PPR SDR7,4 | Glasfiber | 100 |
| EGEPLAST | 25,48x4,51 SDR 5,6 | PN20 | EGEPLAST GF | Glasfiber | 130 |
| SANPOLIMER | 20×3,15 SDR 6,3 | PN20 | SANPOLIMER PP Glasfiber SDR6 | Glasfiber | 100 |
| WAVIN EKOPLASTIK | 25,45x4,05 SDR 6,3 | WAVIN EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT/PPRCT+BF/PP-RCT | Basaltfiber | 80 | |
| SANPOLIMER | 25,6x3,8 SDR 6,7 | PN20 | SANPOLIMER PP Al-Inside | Al central förstärkning | 110 |
| KOMFORT SUPER | 20,48×3,55 SDR5,7 | PN20 | KOMFORT SUPER PPR-AL-PPR | Al central förstärkning | 120 |
| Master Pipe | 20×4,22 SDR 4,7 | PN20 | Huvudrör PPR-AL-PPR | Al central förstärkning | 140 |
| DESIGN | 25,7 (längsgående ribbor, väggtjocklek variabel) | PN32 | DIZAYN HI-TECH OXY PLUS kombi | Al central förstärkning | 140 |
Först och främst bör det noteras att de erhållna uppgifterna inte motsäger uppgifterna från tillverkare och leverantörer av produkter. Till exempel anger specialister från Vesta Trading, i en av sina träningsvideor, tydligt det maximala trycket som rörproverna de testade motstod, vilket kan ses av följande figur:

Observera också att vi inte valde ett rör med en speciell väggtjocklek - se värdena som anges i den andra kolumnen.
Var uppmärksam på sprängtrycksvärdena för det glasfiberarmerade röret. Skillnaden i sprängtryck mellan PPR100 och PPR80 bör vara cirka 20 %. Tabellen visar att ett PPR80-rör tål samma sprängtryck som ett rör tillverkat av PPR100 för lika SDR, och trycken är nästan desamma
När SDR för röret är 6 är sprängtrycket 120 atm.; där SDR = 7,4, tryck = 90–95 atm. SANPOLIMER-röret har en tjockare vägg (faktisk SDR = 6,35), så det har ett något högre sprängtryck: 100 atm.
Det bör noteras att för ett oförstärkt VALTEC-rör med normal väggtjocklek och tillverkat av PPR100 (20 × 3,44) är sprängtrycket också 120 atm. Slutsatsen är uppenbar: dessa rör är gjorda av samma råmaterial - det här är PPR80. Men HEISSKRAFT-röret med SDR = 6,7 har ett sprängtryck på 110 atm., Därför är det möjligt att det är tillverkat av PPR100-råmaterial
Av tabellen kan man se att PPR80-röret tål samma sprängtryck som röret tillverkat av PPR100 för lika SDR, och trycken är nästan desamma. När SDR för röret är 6 är sprängtrycket 120 atm.; där SDR = 7,4, tryck = 90–95 atm.SANPOLIMER-röret har en tjockare vägg (faktisk SDR = 6,35), så det har ett något högre sprängtryck: 100 atm.
Det bör noteras att för ett oförstärkt VALTEC-rör med normal väggtjocklek och tillverkat av PPR100 (20 × 3,44) är sprängtrycket också 120 atm. Slutsatsen är uppenbar: dessa rör är gjorda av samma råmaterial - det här är PPR80. Å andra sidan har HEISSKRAFT-röret med SDR = 6,7 ett sprängtryck på 110 atm, så det kan vara tillverkat av PPR100-råmaterial.
Så alla rör, förutom HEISSKRAFT-rör, är gjorda av PPR80 och motsvarar det nominella värdet PN16 vid SDR = 7,4, PN20 vid SDR = 6.
Efter att ha utfört samma analys av rör med central förstärkning kommer vi till en liknande slutsats. De är alla tillverkade av PPR80 och klassificeras som PN20 - även de som är märkta eller annonserade som PN32. För rör med central förstärkning, liksom för andra, finns andra typer av tester. Kritiskt för rör med aluminiumförstärkning kommer att vara tester i 1000 timmar vid en temperatur på 95 ° C, och inte de korttidstest som beskrivs i den här artikeln. Baserat på långtidstester är därför alla rör med SDR = 6 med central förstärkning PN20-rör. Livslängden för PN16 och PN20 skiljer sig ganska markant: till exempel vid ett kylvätsketryck på 8 atm. det är lika med 11 år respektive 38 år.
Varianter av polypropenrör som presenteras på den inhemska marknaden
För närvarande finns rör tillverkade av polypropen i ett brett spektrum av färger tillgängliga för hushållskonsumenter. Färgerna på polypropenrör väljs beroende på området för framtida drift.
Färgen på röret kommer att berätta om funktionerna i dess applikation.
Vita polypropenrör
Vid montering av VVS-kommunikation rekommenderas det att använda vita rör av polypropen. De är lätta att svetsa, så installationen utförs på rekordtid. Eftersom polypropen vid en temperatur på 0 grader börjar ändra sin struktur (kristalliseras), rekommenderas det inte att använda vita rör av detta material utomhus
Även transport av polypropenrör vid en sådan temperaturregim bör utföras med extrem försiktighet, eftersom alla mekaniska och fysiska effekter kan orsaka skador på dem.
Det vita polypropenröret har många fördelar:
- maximal livslängd;
- förmågan att motstå tryck upp till 25 bar;
- låg kostnad;
- motståndskraft mot frätande förändringar etc.
Vita polypropenrör
Det vita PP-röret kan inte användas för installation av utomhuskommunikationssystem som kommer att drivas under ogynnsamma klimatförhållanden, vid låga temperaturer. Detta bör beaktas vid utformningen av framtida meddelanden.
Grå polypropenrör
Grå polypropenrör används ofta vid installation av VVS, och är också lämpliga för att skapa både centraliserade och individuella värmesystem. De har utmärkta tekniska egenskaper:
- termisk stabilitet;
- kemisk resistans;
- lång driftstid;
- miljövänlighet;
-
täthet osv.
Svarta polypropenrör
När du skapar avloppskommunikation, såväl som avloppssystem, rekommenderas att använda svarta polypropenrör. Vid tillverkningen används speciella tillsatser som förbättrar deras tekniska kapacitet. Svarta polypropenrör har följande fördelar:
- motstånd mot ultraviolett strålning;
- motstånd mot olika aggressiva miljöer;
- motstånd mot uttorkning;
-
hög hållfasthet etc.
Gröna polypropenrör
Vid montering av bevattningssystem i hushållstomter används oftast gröna polypropenrör, eftersom de inte är alltför motståndskraftiga mot inre tryck som utövas av vatten.
Sådana rör säljs i en ganska låg prisklass, så markägare ägnar inte för mycket uppmärksamhet åt deras styrka. Nyligen har vissa tillverkare börjat ägna mer uppmärksamhet åt de tekniska egenskaperna hos rör av grön polypropen, så att du på den inhemska marknaden kan köpa sådant material som är lämpligt för montering av kall VVS i bostadslokaler. Gröna polypropenrör
Gröna polypropenrör
Gröna polypropenrör tolererar ingen fysisk påverkan, inklusive tryck
Det är viktigt att regelbundet övervaka statusen för den skapade kommunikationen, eftersom det finns en hög risk för rörbrott.
Om numeriska och alfabetiska tecken vid markering
Många bokstäver och siffror används på detta material. Tillverkare öppnar vanligtvis officiella webbplatser, där det bland annat finns information på etiketten och den information som den anger.Men det är bäst att översätta dessa förklaringar till ett språk som alla kan förstå.

Tryck. Måttenheten är kg\cm2. Betecknad som PN. Indikerar hur länge röret har fungerat normalt samtidigt som vissa egenskaper bibehålls.
Ju tjockare väggen är, desto högre är sannolikt denna indikator. Till exempel tillverkar de kvaliteterna PN20, PN25. Sådana alternativ behövs för att leverera varmvatten, värmesystem.
Ibland appliceras också röda eller blå ränder. Detta kommer att göra det tydligt för vilken typ av vattenledningar i framtiden.
Märkningen av polypropenrör för uppvärmning inkluderar data relaterade till material och struktur. Stora tabeller sammanställs för att beskriva denna parameter. Men det räcker med att vara medveten om de grundläggande beteckningarna för att utföra korrekt installation av uppvärmning i en vanlig byggnad.
- Al - aluminium.
- PEX är beteckningen för tvärbunden polyeten.
- PP-RP. Det är högtryckspolypropen.
- PP - Vanliga varianter av polypropenmaterial.
- HI - brandsäkra produkter.
- TI är en värmeisolerad version.
- M - beteckning för flerskikt.
- S - ikon för enskiktsstrukturer.
Märkningen av polypropenrör för vattenförsörjning kan också indikera data relaterade till:
- Närvaro eller frånvaro av certifikat.
- Utfärdade batchnummer, seriebeteckning och tid, och så vidare. Sådana beteckningar kan bestå av 15 tecken eller fler.
- Tillverkare.
- Väggtjocklekar och sektioner.
Tack vare denna information kommer varje köpare själv att välja ett material för vattenförsörjning som tillfredsställer alla hans behov.

Märktryck
Bokstäverna PN är beteckningen på det tillåtna arbetstrycket.Nästa figur anger nivån på det interna trycket i bar som produkten tål under en livslängd på 50 år vid en vattentemperatur på 20 grader. Denna indikator beror direkt på produktens väggtjocklek.
PN10. Denna beteckning har ett billigt tunnväggigt rör, vars nominella tryck är 10 bar. Temperaturen som den maximalt tål är 45 grader. En sådan produkt används för att pumpa kallvatten och golvvärme.
PN16. Högre nominellt tryck, högre begränsande vätsketemperatur - 60 grader Celsius. Ett sådant rör deformeras avsevärt under påverkan av stark värme, därför är det inte lämpligt för användning i värmesystem och för tillförsel av heta vätskor. Dess syfte är kallvattenförsörjning.

PN20. Polypropenröret av detta märke tål ett tryck på 20 bar och temperaturer upp till 75 grader Celsius. Det är ganska mångsidigt och används för att leverera varmt och kallt vatten, men bör inte användas i ett värmesystem, eftersom det har en hög deformationskoefficient under påverkan av värme. Vid en temperatur på 60 grader förlängs ett segment av en sådan rörledning på 5 m med nästan 5 cm.

PN25. Denna produkt har en fundamental skillnad från tidigare typer, eftersom den är förstärkt med aluminiumfolie eller glasfiber. Egenskapsmässigt liknar det förstärkta röret metall-plastprodukter, är mindre känsligt för temperatureffekter och tål 95 grader. Den är avsedd för användning i värmesystem och även i GVS.

Driftsklass
När du väljer polypropenprodukter av inhemsk produktion, kommer syftet med röret att berätta för dig operationsklassen enligt GOST.
- Klass 1 - produkten är avsedd för varmvattenförsörjning vid en temperatur på 60 °C.
- Klass 2 - VV vid 70 °C.
- Klass 3 - för golvvärme med låga temperaturer upp till 60 °C.
- Klass 4 - för golv- och radiatorvärmesystem som använder vatten upp till 70 ° C.
- Klass 5 - för radiatoruppvärmning med höga temperaturer - upp till 90 ° C.
- HV - kallvattenförsörjning.
Mått
Dimensionerna på polypropenrör varierar kraftigt. Värden för yttre och inre diametrar, väggtjocklekar finns i följande tabell.

Vad betyder PN och klass med tryck
PN på plaströr - detta är det nominella arbetstrycket som röret kommer att motstå under 50 års drift, vid en transporterat vattentemperatur på 20 ℃.
Enheten bar tas som tryckmätning, 1 bar är lika med 0,1 MPa. Enkelt uttryckt är detta trycket som röret kommer att tjäna för
kallt vatten under en mycket lång tid.
Om det är nödvändigt att ta hänsyn till trycket i atmosfärer - 1 st.at. (standardatmosfär) = 1,01 bar = 0,101 MPa = 10 meter vattenpelare.
Det nominella trycket väljs inte godtyckligt av tillverkaren - det finns allmänt accepterade värden: PN10; PN16; PN20 och PN25. I allmänhet används värden under 20
endast i kallt vatten.
En mycket viktig punkt är att med en ökning av vattentemperaturen minskar livslängden och arbetstrycket. Därför kännetecknar denna symbol rörets beteende på
kallvatten, men indikerar indirekt prestanda i varmvatten och värme.
För att mer exakt bestämma egenskaperna för att transportera varmvatten finns det driftsklasser och deras motsvarande temperaturer - ofta är denna information inte tillgänglig på
själva röret. Men rör med ett PN-värde och med klasser stöter på, i allmänhet är dessa två egenskaper, som är olika vid första anblicken, sammankopplade, mer om det nedan.
Klass/tryck (anges i bar eller MPa) – Det här är driftsklassen och det tryck som motsvarar den. På mänskligt språk - vilken press är lång
röret kommer att motstå varmt vatten, vars temperatur motsvarar en viss klass enligt GOST 32415-2013. Enligt samma dokument ska arbetstrycket
motsvarar ett av värdena: 0,4; 0,6; 0,8 och 1,0 MPa. I sin kärna är detta samma PN-parameter, endast för varmvatten och värme. Driftsklasser och temperaturer
visas i tabellen nedan.
| Klass | Arbetstemp. Tslav, ℃ | Servicetid på Tslav, år | Max. takt. TMax, ℃ | Servicetid på TMax, år | Nödtemp. Tavar, ℃ | Applikationsområde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 49 | 80 | 1 | 95 | Varmvattenförsörjning 60℃ |
| 2 | 70 | 49 | 80 | 1 | 95 | Varmvatten 70℃ |
| 4 | 204060 | 2,52025 | 70 | 2,5 | 100 | Högtemperatur golvvärme. Lågtemperaturuppvärmning apparater |
| 5 | 206080 | 142510 | 90 | 1 | 100 | Uppvärmning med hög temperatur apparater |
| XV | 20 | 50 | — | — | — | Kallvattenförsörjning |
Prova att ställa om telefonen till liggande eller ändra webbläsarens zoom.
För att visa tabellen behöver du en skärmupplösning på minst 601 pixlar i bredd!
*Anmärkningar till tabellen: Drifttid vid Tavar 100 timmar Rörledningens maximala livslängd för varje driftsklass bestäms av den totala tiden
drift av rörledningen vid temperaturer Tslav, TMax och tavar, och är 50 år gammal. Med en livslängd på mindre än 50 år, alla tidsegenskaper, förutom Tavarbör minskas proportionellt.
Viss förvirring med temperatur och livslängd för klass 4 och 5 beror på det faktum att tester enligt GOST 32415-2013 utförs vid temperaturer på 60 ℃ och 80 ℃
Trots att beteckningarna PN och klass / tryck är olika egenskaper, uppstår ett beroende när man studerar dokumentationen för specifika rör. Generellt PN20
motsvarar klasserna 1 och 2 (varmvatten), och PN25 till alla 5 klasserna. Först nu måste trycket för den önskade klassen letas efter i dokumentationen. Så om
röret kommer inte att användas på kallt vatten - klass-/tryckbeteckningen är mer komplett och att föredra. Naturligtvis är rör av alla fem klasser lämpliga för
kallvattendrift. Glöm inte att ovanstående beroende PN är mycket villkorat och om klassen och trycket inte anges i markeringen är det mer korrekt
kommer att studera dokumentationen, såvida inte röret självklart är valt för varmvatten eller värme.
Funktioner för driften av polypropen värmerör

Med tanke på denna egenskap hos polypropen bör den användas i enlighet med vissa regler:
Använd som grund för värmekretsen endast de rör som är behandlade med förstärkt material med en lägre expansionskoefficient, till exempel glasfiber eller det vanligare aluminiumet. Samtidigt kommer användningen av sådana rör inte att kräva allvarliga ekonomiska kostnader.
Men när du utför installationen av värmesystemet med dina egna händer, skulle det vara bäst att använda de rör som är förstärkta med fiber.Detta kommer att spara en ganska betydande del av budgeten, eftersom det under installationsprocessen inte kommer att vara nödvändigt att använda ett speciellt strippningsverktyg som kallas en rakapparat. Men om sådan utrustning inte används för att installera rör förstärkta med aluminiumbaserad folie, är det inte önskvärt att ansluta deras komponenter med beslag.
Det skulle också vara användbart att komma ihåg det faktum att produkter förstärkta med glasfiber inte är lika nyckfulla i drift som andra prover. Detta beror först och främst på det faktum att deras struktur inte innebär användning av limbaserade skikt, vilket i praktiken realiseras genom att helt enkelt smälta fibern i röret.
Denna åtgärd förhindrar potentiell delaminering av rör.
Vid installation av polypropenrör är det mycket viktigt att deras raka delar inte vilar mot några ytor (väggar, tak, etc.). Detta betyder att när du lägger värmekretsen är det viktigt att lämna lite utrymme vid ändarna av rören som är nödvändiga för termisk expansion, eftersom förstärkning, även om det minskar materialets expansion, inte är ett komplett sätt att bli av med det.
Om röret är för långt, är det i det här fallet bäst att använda speciella U-formade kompensationselement (som tillval - rörspolar).

























