β--PPH Riduzione del raccordo a presa termofusibile a gomito da 90 gradi 1,6 MPa
1. Questo raccordo viene utilizzato per collegare due tubi di diverso diametr...
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1. È un tipo di raccordo per tubazione, utilizzato dove la tubazione principa...
1.Questo raccordo viene utilizzato per creare una linea di diramazione da ...
1. Utilizzato per collegare quattro tubi dello stesso diametro che si interse...
1.Utilizzato per collegare quattro tubi di diverso diametro che si interse...
1. Durevole, resistente alla corrosione, leggero, utilizzato per sigillare le...
1. Questo prodotto presenta un'installazione rapida, sicura ed efficient...
1. Connessione rapida, resistenza all'alta pressione, buona tenuta, lavo...
1. Facilita il flusso del fluido e provoca meno interruzioni del flusso quand...
1. La testa scanalata β-PPH è un tipo di riduttore concentrico caratterizzato...
Utilizzato su tubi orizzontali. Il suo lato piatto (superiore o inferiore)...
Le specifiche del prodotto sono: DN15 (D20), DN20 (D25), DN25 (D32), DN32 (D4...
Una tubazione in plastica saldata non si rompe quasi mai in corrispondenza della saldatura; fallisce dove qualcosa è stato infilato al suo interno. Questo schema si ripete negli impianti chimici, negli skid per il trattamento delle acque e nei banchi umidi di semiconduttori: la linea β-PPH o PVDF funziona silenzi...
Vedi di piùUn ingegnere della linea di placcatura ha descritto chiaramente il problema: il collettore di distribuzione principale corre lungo la parete e quattro gocce di spruzzo devono essere alimentate dallo stesso punto, due a sinistra e due a destra, alla stessa altezza. Puoi costruire quel nodo da due raccordi a T e un...
Vedi di piùUn raccordo con filettatura femmina da 3/4 pollici può sembrare una normale filettatura di un tubo, ma non lo è. Queo il tecnico della manutenzione presso una stazione di dosaggio di prodotti chimici ci ha detto che la sua linea PPH continuava a trasudare in corrispondenza del collegamento del tubo, la causa è st...
Vedi di piùWhat are the key points of installation and welding processes for β-PPH Fittings?
1. Surface Cleaning and Cut Quality
Before installation, oil, dust, and rust must be thoroughly removed from the surfaces of pipes and fittings to ensure a clean contact surface.
Pipe ends must be cut squarely using a specialized cutting tool to ensure a perpendicular, burr-free end face for optimal interlocking strength.
2. Selection of Appropriate Connection Method
For β-PPH materials, two methods can be used: hot-melt welding (electrofusion) or adhesive bonding. Hot-melt welding is the most commonly used process, achieving a leak-free and reliable connection.
3. Key Welding Process Parameters
Heating Temperature: Generally controlled between 210℃ and 230℃ to ensure the material is fully softened without thermal degradation.
Pressure Holding Time: Maintain pressure for 8–12 seconds after heating to allow the melt to fully fill and form a uniform weld.
Cooling: Allow to cool naturally for at least 30 seconds after welding to avoid rapid cooling that could cause internal stress.
4. Quality Inspection and Leak Prevention Measures
After welding, conduct an airtightness test (such as helium leak detection or hydrostatic test) to confirm there are no leaks before putting the pipe into use.
Inspect the weld for bubbles, cracks, or incomplete fusion; re-weld if necessary.
How to select the specifications of β-PPH Fittings based on media type, working pressure, and temperature?
1. Media Corrosivity
For corrosive media such as strong acids and alkalis, thicker wall fittings or corrosion-resistant β-PPH modified materials should be used to resist chemical attack.
For neutral or weakly corrosive media (such as pure water and steam), standard wall thickness fittings can be used.
2. Matching Working Pressure and Temperature
The long-term working temperature range of β-PPH pipes is -20℃ to +100℃, and the short-term maximum withstand temperature is 110℃. Increased temperature significantly reduces pressure resistance; the maximum working pressure (MOP) at 60℃ is approximately 50% of the nominal pressure. When selecting a pipe fitting, the design pressure (usually 1.25 times the highest working pressure) should be considered, along with a temperature correction factor, to ensure that the fitting does not exceed the material's pressure resistance limit under actual operating conditions.
3. Wall Thickness and Nominal Size
Select the appropriate nominal diameter (DN) and wall thickness (PN) based on the viscosity, flow rate, and system pressure drop requirements of the medium.
For high-pressure and low-temperature environments, PN16 and above with thicker walls are recommended; under normal temperature and pressure, PN10–PN12 is sufficient.
4. Influence of Installation Method on Selection
Hot-melt welding has relatively relaxed requirements on pipe wall thickness, but welding quality must be ensured; flange connections have higher requirements on pipe wall thickness and require matching with appropriate flange thickness and bolt specifications.