本實用新型涉及管道技術領域,特別是涉及一種PP-R冷熱水管。
背景技術:
PP-R是由(PP和PE)氣相法合成的無規共聚聚丙烯,其結構特點是PE分子無規則的鏈接在PP分子當中,分子量從30萬~80萬不等。利用PP-R原料生產的管材又稱無規共聚聚丙烯管材,具有重量輕、耐腐蝕等諸多優點,目前,已被廣泛的制備成各類塑料管材,其中包括PP-R冷熱水管。PP-R冷熱水管耐高溫、高壓,且無毒、衛生,因此常用于家裝用管,如暖氣連接管、熱水器的熱水管路、供水系統等。
但是,在長期使用過程中,PP-R冷熱水管也出現了一些問題。例如,管內壁水垢沉結,導致水管中的水質變黃,同時,水垢沉結于水管內壁,降低了水管的抗應變能力,當水壓過大時,易造成水管的突然爆裂。PP-R冷熱水管作為全塑管,不能阻隔氧氣,氧氣滲入水管內壁與水接觸,將導致微生物的滋生,使管內水質下降,同時,大量細菌滋生附著于水管內壁,其代謝物將對水管造成腐蝕,從而導致管道老化。PP-R冷熱水管的保溫性能欠佳,在運輸熱水過程中,易造成熱能損耗。這些問題在很大程度上制約了PP-R管材的良性發展。
技術實現要素:
本實用新型實施例中提供了一種PP-R冷熱水管,以解決現有技術中的PP-R冷熱水管易結垢、抗菌性差、保溫性能欠佳的問題。
為了解決上述技術問題,本實用新型實施例公開了如下技術方案:
一種PP-R冷熱水管,其特征在于,包括PP-R層,所述PP-R層的徑向厚度為PP-R冷熱水管壁厚的75%-85%;
所述PP-R層的內側壁上設有一阻氧抗菌層,所述阻氧抗菌層為Ag離子改性的TiO2納米薄膜層;
所述PP-R層的外側壁上設有一PE外護層,所述PE外護層的徑向厚度為所述PP-R冷熱水管壁厚的10%-20%;
所述PP-R層與PE外護層之間設有保溫層,所述保溫層為復合硅酸鎂保溫層。
優選地,所述PP-R冷熱水管的管壁厚度為18-25mm。
優選地,所述阻氧抗菌層的厚度為0.05mm。
優選地,其特征在于,所述保溫層的厚度為0.5mm。
優選地,所述PP-R冷熱水管的的兩端分別設有對接管道。
本實用新型的有益效果包括:PP-R層的內側壁涂覆一阻氧層抗菌層,阻氧抗菌層為Ag離子改性的TiO2納米薄膜,Ag離子改性的TiO2納米薄膜同時具有阻氧與抗菌雙重作用,首先,TiO2納米薄膜具有較好的隔離空氣作用,可以很好防止氧氣的滲透。同時,TiO2納米薄膜上改性的Ag離子緩慢的釋放進入水體,對水體進行殺菌消毒,抑制避免管內細菌的滋生與蔓延,從而保證水質的清潔衛生,有利于人體健康。在PP-R層的外側壁涂覆復合硅酸鎂作為保溫層,有效的減少了熱量損失。
附圖說明
為了更清楚地說明本實用新型實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,對于本領域普通技術人員而言,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本實用新型實施例提供的一種PP-R冷熱水管的剖面結構示意圖;
圖2為本實用新型實施例提供的一種PP-R冷熱水管的外觀結構示意圖;
圖1-2中的符號表示為:1-PP-R冷熱水管,11-PP-R層,12-阻氧抗菌層,13-保溫層,14-PE外護層,2-對接管道。
具體實施方式
為了使本技術領域的人員更好地理解本實用新型中的技術方案,下面將結合本實用新型實施例中的附圖,對本實用新型實施例中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本實用新型一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本實用新型中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都應當屬于本實用新型保護的范圍。
圖1為本實用新型實施例提供的一種PP-R冷熱水管的剖面結構示意圖,如圖1所示,包括PP-R層11,PP-R層11由PP-R材料制備而成。
PP-R層11的外側壁上設有一PE外護層14,PE為聚乙烯是乙烯經聚合制得的一種熱塑性樹脂,聚乙烯無臭、無毒,化學穩定性好,對酸堿的耐腐蝕性強,不吸濕且具有良好的防水蒸汽性。本實施例中,采用黑色高密度的聚乙烯,黑色高密度聚乙烯可以很好的阻隔日光,有效的減緩了PP-R層的光老化速率,延長了PP-R冷熱水管的使用壽命。
PP-R層11與PE外護層14是PP-R冷熱水管的兩個主要部分,其厚度占據了PP-R冷熱水管的大部分厚度,因此,下文將通過限定PP-R冷熱水管的管壁厚度,優選PP-R層11與PE外護層的壁厚尺寸。PP-R層11的徑向厚度為PP-R冷熱水管壁厚的75%-85%,PE外護層14的徑向厚度為PP-R冷熱水管壁厚的10%-20%。
若PP-R冷熱水管的壁厚過大,則造成PP-R冷熱水管重量增加、空間浪費;若PP-R冷熱水管的壁厚過小,則降低PP-R冷熱水管的抗壓能力。本實施例中,PP-R冷熱水管的管壁厚度為18-25mm,相應的,可得到PP-R層11與PE外護層的壁厚的優選尺寸。
PP-R層11是PP-R冷熱水管的主體部分,PE外護層14嵌套在PP-R層11外部,用于保護PP-R層免受外部的擠壓力及光照射,PE外護層的厚度不易過小或過大,若厚度過小,則不能充分發揮其蔽光的作用,若厚度過大,則造成材料浪費。應當指出,本領域技術人員可以根據實際需要對PE外護層的厚度進行調整,例如,對于戶外使用的PP-R冷熱水管,可相應調高PE外護層的厚度比例,如20%;對于室內使用的PP-R冷熱水管,可相應的降低PE外護層的厚度比例,如10%。
PP-R層11的內側壁上設有一阻氧抗菌層12,阻氧抗菌層12與PP-R層11的內側壁緊密貼合,阻氧抗菌層12具有阻氧與抗菌兩重作用。本實施例中,阻氧抗菌層為Ag離子改性的TiO2納米薄膜,TiO2納米薄膜具有較好的隔離空氣作用,可以很好防止氧氣的滲透。同時,改性TiO2納米薄膜上的Ag離子可緩慢的釋放進入水體,對水體進行殺菌消毒,抑制管內細菌的滋生與蔓延,從而保證水質的清潔衛生,有利于人體健康。
為了減少輸送熱水過程中的熱量散失,在PP-R層11與PE外護層14之間涂覆一保溫層13,本實施例中,保溫層13為復合硅酸鎂保溫層,復合硅酸鎂的導熱系數低、熱穩定性能好,因此可有效的防止管內水體的熱量向外部環境擴散,從而降低熱量的散失。復合硅酸鎂保溫層的厚度為0.5mm,若其厚度過小,將影響對水體的保溫效果,若其厚度過大,則造成材料的浪費,增加制造成本,且增加了工藝的耗時,延長工藝周期,不利于經濟效益的提高。
為了方便PP-R冷熱水管安裝的便捷性,PP-R冷熱水管的兩端分別設有一對接管道,通過對接管道與其他管道配件的進行對接,實現PP-R冷熱水管的安裝。圖2為PP-R冷熱水管的外觀結構示意圖,如圖2所示,PP-R冷熱水管1與對接管道2一體成型,且對接管道2與PP-R冷熱水管1同軸設置,對接管道2的內徑大于PP-R冷熱水管1的內徑。對接管道2與其他管道配件連接通過熱熔焊接或電熔焊接,本領域技術人員可根據是需要進行選擇。
需要說明的是,在本文中,諸如“第一”和“第二”等之類的關系術語僅僅用來將一個實體或者操作與另一個實體或操作區分開來,而不一定要求或者暗示這些實體或操作之間存在任何這種實際的關系或者順序。而且,術語“包括”、“包含”或者其任何其他變體意在涵蓋非排他性的包含,從而使得包括一系列要素的過程、方法、物品或者設備不僅包括那些要素,而且還包括沒有明確列出的其他要素,或者是還包括為這種過程、方法、物品或者設備所固有的要素。在沒有更多限制的情況下,由語句“包括一個……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的過程、方法、物品或者設備中還存在另外的相同要素。
以上所述僅是本實用新型的具體實施方式,使本領域技術人員能夠理解或實現本實用新型。對這些實施例的多種修改對本領域的技術人員來說將是顯而易見的,本文中所定義的一般原理可以在不脫離本實用新型的精神或范圍的情況下,在其它實施例中實現。因此,本實用新型將不會被限制于本文所示的這些實施例,而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一致的最寬的范圍。
以上所述僅是本實用新型的具體實施方式,應當指出,對于本技術領域的普通技術人員來說,在不脫離本實用新型原理的前提下,還可以做出若干改進和潤飾,這些改進和潤飾也應視為本實用新型的保護范圍。