Linia produkcyjna do rękawów termokurczliwych PE bestsellerem w Europie
Podstawowe informacje.
Rękaw termokurczliwy do zgrzewów rurowych zakopywanych w ziemi wykonany jest z materiału PE/PP, stosowany do antykorozyjnych zgrzewów rurociągów naftowych/gazowych/wodnych. Jest przeznaczony do rurociągów 3LPE/PP, uszczelniania końcówek rur wstępnie izolowanych i rur karbowanych HDPE. ![]()
Obszar zastosowania:
Jest głównie używany do owijania rur, antykorozyjnego zabezpieczania różnych zgrzewów rurowych i naprawy rur.Rękaw termokurczliwy do rur termoizolacyjnych
![]()
PORÓWNANIA
3-warstwowy rękaw termokurczliwy zbrojony włóknem do rur podziemnych HDD
3-warstwowa taśma (rękaw) termokurczliwa PE zbrojona włóknem składa się z usieciowanego polietylenu jako podkładu, warstwy środkowej z włókna i specjalnego kleju topliwego. 3-warstwowy rękaw zbrojony zapewnia lepszy współczynnik skurczu i lepszą wytrzymałość. Jest odporny na korozję, ścieranie, uderzenia, promieniowanie UV i starzenie, łatwiejszy w obsłudze.
PARAMETRY TECHNICZNE
| Nr | Pozycja tekstowa | Jednostka | Wydajność | Wynik tekstowy | Metoda tekstowa | ||
| Materiał podkładowy | |||||||
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥17 | 19,47 | ASTM D638 | ||
| 2 | Wydłużenie | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 | ||
| 3 | Temperatura mięknienia Vicata | ºC | ≥90 | 92 | ASTM D1525 | ||
| 4 | Temperatura kruchości | ºC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | Wytrzymałość dielektryczna | MV/m | ≥25 | 33,13 | ASTM D149 | ||
| 6 | Rezystywność objętościowa | Ω.m | ≥1*1013 | 1,1*1013 | ASTM D257 | ||
| 7 | Odporność na pękanie naprężeniowe | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
| 8 |
Chemiczna Odporność (7 dni |
10% HCl |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥85 | 104,9 | ASTM D638 |
| Wydłużenie | % | ≥85 | 96,3 | ASTM D638 | |||
| 10% NaOH |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥85 | 102,1 | ASTM D638 | ||
| Wydłużenie | % | ≥85 | 95,6 | ASTM D638 | |||
| 10% NaCl |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥85 | 108,3 | ASTM D638 | ||
| Wydłużenie | % | ≥85 | 94,1 | ASTM D638 | |||
| 9 | Starzenie termiczne (150ºC, 168h) |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥14 | 20,7 | ASTM D638 | |
| Wydłużenie | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 | |||
| Nr. | Pozycja tekstowa | Jednostka | Wydajność | Wynik tekstowy | Metoda tekstowa | |
| Klej | ||||||
| 1 | Temperatura mięknienia | ºC | ≥90 | 90,1 | ASTM E28 | |
| 2 | Temperatura kruchości | ºC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | Wytrzymałość na ścinanie w zakładce | MPa | ≥1,0 | 1,5 | ASTM D1002 | |
| 4 |
Siła rozwarstwiania (23±2ºC |
Stal | N/cm | ≥70 | 145,6 | ASTM D1000 |
| Podkład | N/cm | ≥70 | 205,9 | ASTM D1000 | ||
| Warstwa PE | N/cm | ≥70 | 190,0 | ASTM D1000 | ||
| Podkład epoksydowy bezrozpuszczalnikowy | ||||||
| 5 | Ścinanie utwardzonego podkładu | MPa | ≥5,0 | 12 | SY/T0041 | |
Wprowadzenie produktu
Rękaw owijany termokurczliwy do rurociągów (HSS) posiada podkład polietylenowy usieciowany przez napromieniowanie, w połączeniu z opatentowanym klejem topliwym. Oferowana jest również ulepszona wersja, która zawiera warstwę zbrojenia z włókna szklanego w podkładzie, aby zapewnić lepszą wydajność.
Podczas instalacji, zastosowanie ciepła powoduje skurcz warstwy PE i upłynnienie kleju. W rezultacie rękaw mocno otacza powierzchnię rury, tworząc szczelną, ciągłą barierę ochronną. Ten rękaw termokurczliwy ostatecznie tworzy trwałą, zintegrowaną osłonę antykorozyjną, która zapewnia doskonałą odporność na czynniki korozyjne, ścieranie, uderzenia mechaniczne, światło ultrafioletowe i długotrwałą degradację materiału.
![]()
Rękaw termokurczliwy do uszczelniania rur termoizolacyjnych
Specyfikacja rękawa termokurczliwego do powlekania zgrzewów rurowych podziemnych rur stalowych
| Nr. | Rozmiar, mm | Długość, mm | Łatka | |
| Długość, mm | Szerokość, mm | |||
| 1 | Ф159*500 | 670 | 500 | 80 |
| 2 | Ф219*500 | 860 | 100 | |
| 3 | Ф273*500 | 1000 | 100 | |
| 4 | Ф325*500 | 1200 | 100 | |
| 5 | Ф355*500 | 1300 | 100 | |
| 6 | Ф406*500 | 1460 | 120 | |
| 7 | Ф508*500 | 1800 | 120 | |
| 8 | Ф610*500 | 2170 | 120 | |
| 9 | Ф711*500 | 2500 | 150 | |
| 10 | Ф813*500 | 2880 | 150 | |
| 11 | Ф1016*500 | 3480 | 150 | |
| 12 | Ф1219*500 | 4120 | 200 | |
| 13 | Ф1420*500 | 4780 | 200 | |
| Nr | Przedmiot testu | Jednostka | Wydajność | Wynik testu | Metoda testu | ||
| Materiał podkładowy | |||||||
| 1 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥17 | 19,47 | ASTM D638 | ||
| 2 | Wydłużenie | % | ≥400 | 626 | ASTM D638 | ||
| 3 | Temperatura mięknienia Vicata | ºC | ≥90 | 92 | ASTM D1525 | ||
| 4 | Temperatura kruchości | ºC | <-65 | <-65 | ASTM D2671C | ||
| 5 | Wytrzymałość dielektryczna | MV/m | ≥25 | 33,13 | ASTM D149 | ||
| 6 | Rezystywność objętościowa | Ω.m | ≥1*1013 | 1,1*1013 | ASTM D257 | ||
| 7 | Odporność na pękanie naprężeniowe | h | ≥1000 | >1000 | GB/T1842 | ||
| 8 |
Chemiczna odporność |
10% HCl |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥85 | 104,9 | ASTM D638 |
| Wydłużenie | % | ≥85 | 96,3 | ASTM D638 | |||
| 10% NaOH |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥85 | 102,1 | ASTM D638 | ||
| Wydłużenie | % | ≥85 | 95,6 | ASTM D638 | |||
| 10% NaCl |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥85 | 108,3 | ASTM D638 | ||
| Wydłużenie | % | ≥85 | 94,1 | ASTM D638 | |||
| 9 | Starzenie termiczne (150ºC, 168h) |
Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥14 | 20,7 | ASTM D638 | |
| Wydłużenie | % | ≥300 | 630 | ASTM D638 | |||
| Nr. | Pozycja tekstowa | Jednostka | Wydajność | Wynik tekstowy | Metoda tekstowa | |
| Klej | ||||||
| 1 | Temperatura mięknienia | ºC | ≥90 | 90,1 | ASTM E28 | |
| 2 | Temperatura kruchości | ºC | <-15 | <-15 | ASTM D2671C | |
| 3 | Wytrzymałość na ścinanie w zakładce | MPa | ≥1,0 | 1,5 | ASTM D1002 | |
| 4 |
Siła rozwarstwiania (23±2ºC |
Stal | N/cm | ≥70 | 145,6 | ASTM D1000 |
| Podkład | N/cm | ≥70 | 205,9 | ASTM D1000 | ||
| Warstwa PE | N/cm | ≥70 | 190,0 | ASTM D1000 | ||
| Podkład epoksydowy bezrozpuszczalnikowy | ||||||
| 5 | Ścinanie utwardzonego podkładu | MPa | ≥5,0 | 12 | SY/T0041 | |