Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
| Тип | напорная |
|---|---|
| Диаметр | 32 мм |
| Давление | 1 МПа |
| Материал | полиэтиленовая |
| Толщина | 3 мм |
| Лидер спроса | Нет |
| SDR | SDR 11 |
| Вид | газопроводная |
Подробности
Труба полиэтиленовая 32х3 мм ПЭ100, ПЭ80, ПЭ80, ПЭ100 SDR 11 1.0МПа напорная. SDR: 11. Давление: 1.0МПа. Для газоснабжения. ГОСТ 50838-2009, ГОСТ 50838-95. В наличии на складе компании Метпромко.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион России.
Часто задаваемые вопросы
Трубы гофрированные, то есть с наличием спиралевидных выступов и пазов, имеют несколько преимуществ. Во-первых, гофрирование придает трубе дополнительную гибкость и позволяет ей приспосабливаться к сложной траектории или перепадам уровня. Это особенно полезно при укладке труб в условиях с неровностями грунта или препятствиями на пути. Во-вторых, гофрированные трубы обладают повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию давления, силам сжатия и ударным нагрузкам. Это делает их надежными в различных строительных и промышленных приложениях. Кроме того, гофрированные трубы имеют повышенную площадь контакта с окружающей средой, что способствует лучшей дренажу и отводу воды.
Обозначение полиэтиленовых труб включает информацию о различных характеристиках и параметрах. Оно обычно состоит из комбинации букв, цифр и символов:
Материал: Одна из часто используемых аббревиатур - ПЭ, обозначающая полиэтилен.
Плотность: Числовое значение, такое как 63, 80, 100, указывает на плотность полиэтилена, например, ПЭ80.
Диаметр: Обозначение диаметра трубы может включать числовое значение, например, 20 мм, 110 мм, указывающее на наружный диаметр трубы.
Давление: Может быть указано значение давления, например, 6 бар, 10 бар, обозначающее максимальное рабочее давление, которое может выдержать труба.
Класс жесткости: Например, SN4, SN8, указывает на класс жесткости трубы и ее способность сопротивляться нагрузкам.
Стандарты и сертификации: Может быть указана информация о соответствии трубы определенным стандартам или сертификации.
Полиэтиленовые трубы должны соответствовать определенным техническим требованиям, которые обеспечивают их качество и безопасность. Некоторые из основных технических требований включают:
Механические свойства: Трубы должны обладать определенной прочностью на разрыв, устойчивостью к ударам и деформациям, чтобы выдерживать механические нагрузки и изменения давления.
Устойчивость к химическим воздействиям: Трубы должны быть устойчивы к химическим веществам, таким как кислоты, щелочи, растворители и другие агрессивные среды, с которыми они могут сталкиваться в процессе эксплуатации.
Гидравлические свойства: Трубы должны обеспечивать определенный пропускной способ и минимальное сопротивление потоку жидкости или газа, придерживаясь гидравлических расчетов и стандартных требований.
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению: Трубы, предназначенные для наружного применения, должны быть устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения солнца.
Полиэтиленовые трубы доступны в различных диаметрах, чтобы соответствовать разным потребностям и применениям. Обычно диаметр полиэтиленовых труб для водопроводных систем варьируется от 16 мм до 630 мм. Для бытовых систем и малых проектов обычно используются трубы с диаметрами от 16 мм до 110 мм. Для коммерческих и промышленных систем чаще всего применяются трубы с диаметрами от 63 мм до 355 мм. Для больших муниципальных систем могут использоваться трубы диаметром от 355 мм до 630 мм.
Для системы теплого пола рекомендуется использовать металлопластиковые трубы. Металлопластиковые трубы состоят из внутреннего слоя из полиэтилена, который обеспечивает хорошую пропускную способность и коррозионную стойкость, и внешнего слоя из алюминиевой фольги, которая придает трубам прочность и стабильность формы. Это позволяет им выдерживать высокие температуры и давления, типичные для системы теплого пола. Сшитый полиэтилен, хотя и гибкий и дешевый материал, может быть менее надежным в таких условиях из-за своей меньшей стойкости к высоким температурам и давлениям.

