Hidrológiai Közlöny 1996 (76. évfolyam)

4. szám - Kereszturi Péter: A vízellátó hálózatok műanyagai

KERESZTÚRI P.. A vízellátó hálózatok műanyagai 227 3.2. Hőre lágyuló részben kristályos műanyag cső 3.2.1. Poli-vinil-klorid csövek (PVC) 10. táblázat Tulajdonság Mérték­egység Poli-vinil-klo rid (PVC) Sűrűség g/cm 3 1,38 -1,40 Szakítószilárdság N/mm 2 500 Rugalmassági modulus N/mm 2 3000 Keménység Brinell fN/cm 2] 1200 Lineáris hőtágulási együtt ható (közepes) K-i 8 • 10 5 24 órás vízfelvétel (AST D570) % 0,07 - 0,35 Hővezető képesség W/mK 0,13 Felületi ellenállás Ohm 10" Erdcsségi tényező Hazen ­Williams 140 - 150 A gyártás alapanyagául a vinil-klorid szolgál, amely rákkeltő ezért csak 0,lppm (parts per millión, azaz ltf.­rész 10 6 tf.-részre vonatkoztatva) mennyiségben fordul­hat elő a késztermékben. A PVC csövek legfontosabb tulajdonságait a 10. táblázat foglalja össze (Kovács et al., 1979). A táblázat adataiból is látható, hogy ennek a tipusú műanyag csőnek a mechanikai tulajdonságai kedvezőtle­nebbek, mint a poliolefineké (pl: ridegebb, törésre hajla­mosabb). Ezért fektésekor különös gondot kell fordítani a meg­felelő ágyazat elkészítésére és a tömörítésre. A hazai ­de elsősorban a Fővárosi Vízművek - tapasztalatai alap­ján a hálózaton alkalmazott műanyag csövek közül a csőtörések szempontjából legkedvezőtlenebb a PVC cső. Ennek okai a következőkre vezethetők vissza: - szigorú fektetési technológia előírás (ágyazat), - tároláskor UV sugárzás elleni védelem szükséges, - karcoló, mechanikai hatás nem érheti a csövet, - gyártási hibák. Emiatt több helyen megjelent az a szemlélet, amely szerint a hálózat felújítása, rekonstrukciója során a PVC csövek kiváltásra kerülnek valamint újabbakat már nem helyeznek el a rendszerben. A csövek és idomdarabok 20° C-on 6,0; 10,0; 16,0 bar üzemi nyomású ivóvízvezetékek építésérc készülnek. A csövek szálhossza 6 m. A legtöbb savnak, lúgnak ellenáll. Az UV-sugárzás ellen ón, ólom stabilizátorokat adagolnak a gyártás so­rán, ennek ellenére a hosszabb idejű napsugárzásnak ki­tett csövek károsodnak a szabadban tárolás során. 3.3. Hőre keményedő műanyag cső 3.3.1. Üvegszálerősítéses poliészter cső (ÜPÉ), pl.: HOBAS cső Az ÜPÉ cső az egyik legmodernebb műanyagcső, amelynek a gyártása három féle technológiával történ­het: - öntött eljárással, - tekercselő eljárással (hazai viszonylatban alkalmazott), - centrifugális eljárással (pl.: HOBAS cső). A három eljárás közül, a legjobb tulajdonságokkal rendelkezik a centrifugális technológiával gyártott ­HOBAS - cső. A termék tulajdonságainak variálhatósá­gát a három, különböző arányban adagolt komponens teszi lehetővé. A HOBAS csövekben a textil üvegszálak erősítőként, a poliésztergyanta kötőanyagként, a kvarchomok adalék­anyagként szerepel. Az ilyen típusú csövek összetétele a 4. ábrán látható (HOBAS Corporation, 1993). RKTEG ARÁNY ' gyanludíis ktllsó réteg külső erősítő réteg átmeneti réteg mag réteg átmeneti réteg belső erősítő réteg záró réteg gyanladiis belső réteg 4. ábra A gyanta összetevők polimerizációja hőkezeléssel tör­ténik, és ezen folyamat után már semmiféle hőhatás nem tudja a gyantát újra megolvasztani - ez a hőre ke­ményedő műanyagok egyik jelentős tulajdonsága. Az ÜPÉ cső általános tulajdonságai a 11. táblázatban talál­hatók (HOBAS Corporation, 1993). 11. táblázat Tulajdonság Mérték­egység Üvegszálas poliészter (ÜPÉ) Sűrűség g/cm 3 1,8 - 2,0 Szakítószilárdság N/mm 2 100 - 200 Szakadási nyúlás o/ /o 4 Hajlítási szilárdság N/mm 2 140 - 180 Rugalmassági modulus N/mm 2 20000 Keménység Rockwell ASTM D785 M100-M10 Lineáris hőtágulási együtthat (közepes) K-l 1,1-3,0-10-5 24 órás vízfelvétel (ASTM 1)570) % 0,05 - 0,095 Erdcsségi tényező Hazen ­Williams 140-150 A komponnsek másarányú adagolásával különböző merevségű, agresszív közegnek ellenálló, nagyszerű me­chanikai tulajdonságokkal rendelkező cső állítható elő. Ezt bizonyítja az ASTM vizsgálatának eredménye is, amelynek során a csődarabot kénsawal töltik meg, és L tlvegsz. - homok 1:3 üvegszál homok - (Ivegsz. 1:2 ttvegsz. - homok 1:2 (Ivegsz. - liomok 1:6 üvegsz. - homok 1:4 (Ivegsz. - homok 1:4 (Ivegsz. - homok 1:6 tlvegsz. - homok 1:2 homok - tlvegsz. 1:2 üvegszál üvegszál Üvegszál (lengely irányú) tiszta gyanta II

Next

/
Oldalképek
Tartalom