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Für PPH-Chemieleitungen vorgesehene Rohstoffe

2016-08-21View Original

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Entwicklung von PPH-Rohstoffen und Anwendung in chemischen Rohrleitungen: PPH ist ein homopolares Polypropylen mit hoher Molekülmasse. Im Markt gibt es Varianten mit hohem Schmelzflussindex (MFR: über 3) sowie solche mit niedrigem Schmelzflussindex (MFR: 0,18–0,3). PPH mit hohem Schmelzflussindex wird hauptsächlich zur Herstellung von Fäden verwendet und kann nicht für die Produktion von Extrudierrohren, Rohrverbindungen oder Platten eingesetzt werden. Wir beziehen uns hier auf PPH-Rohstoffe mit niedrigem Schmelzfluss. Solche Rohstoffe werden in vielen Bereichen eingesetzt. Im Folgenden sprechen wir über ihre Funktionalitäten, Produktmerkmale sowie die Entwicklungsgeschichte. Produkteigenschaften: PPH 4100 ist ein homopolares Polypropylen mit hohem Molekulargewicht und niedrigem Schmelzflussindex. Dieses Material muss durch eine β-Modifizierung bearbeitet werden, um eine gleichmäßige, feine β-Kristallstruktur zu erhalten. Dadurch weist es nicht nur eine ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit sowie Wärmebeständigkeit auf, sondern auch eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Kräfte bei niedrigen Temperaturen. In den 1980er Jahren wurden β-PPH-Materialien bereits in Druckrohrsystemen eingesetzt, und ihre Verwendung ist bis heute erfolgreich. Zu den Leistungsmerkmalen der β-PPH-Rohre gehören außerdem eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, insbesondere eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen langfristiges Kreuzbiegen sowie eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Spannungsrisse. Zudem weisen sie eine hervorragende Druckbeständigkeit, eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Oberflächenabnutzung sowie eine einfache Verarbeitbarkeit durch Schweißen auf. Das β-Kristallform von PPH gilt aufgrund seiner besonderen Kristallstruktur in der Regel als aus radial angeordneten, parallelen Flachkristallen bestehend, wobei die Kristalle durch Windungen miteinander verbunden sind. Dadurch werden die Schwächen des herkömmlichen PP – nämlich seine geringe Zähigkeit, Steifigkeit sowie Resistenz gegen Abnutzung und Korrosion – verbessert. Es weist eine gute Stoß- und Hitzebeständigkeit sowie eine hohe Langzeit-Kriechfestigkeit und Druckbeständigkeit auf. Daher können die aus β-PPH-Material hergestellten Rohrleitungen zur Transport- und Lagerung von chemischen Flüssigkeiten eingesetzt werden. Sie finden breite Anwendung in Industriezweigen wie der Stahlverarbeitung, der Petrochemie, der Elektronik, der Pharmaindustrie, der Lebensmittelindustrie sowie in der Halbleiterindustrie. Die Einsatztemperatur kann bis zu 95 Grad betragen. Chemische Rohrleitungssysteme erfordern sichere, zuverlässige Rohre, die eine kontinuierliche Funktion sowie eine lange Lebensdauer aufweisen. Da in diesen Systemen hauptsächlich Industrieabfälle, Schlamm sowie korrosive Stoffe transportiert werden, ist die chemische Beständigkeit sowie die Abnutzungsresistenz der Rohrmaterialien von entscheidender Bedeutung für den reibungslosen Betrieb des Systems. Die β-Kristallstruktur verbessert die mechanischen Eigenschaften des PPH-Materials, erhöht seine Stoßfestigkeit und verringert seine Anfälligkeit für Risse. Zudem weist das Material eine gute chemische Beständigkeit, Hitzebeständigkeit sowie eine ausgezeichnete Kreuzschlagfestigkeit auf. β-PPH-Rohre erfüllen somit gut die Anforderungen im Bereich der chemischen Rohrleitungen. Die Produktion von β-PPH macht weltweit nur einen sehr kleinen Anteil aus. Aufgrund seiner hervorragenden mechanischen Eigenschaften sowie seiner ausgezeichneten chemischen Beständigkeit, guten Temperaturbeständigkeit, Stoßfestigkeit und geringen Krümmungseigenschaften wird β-PPH zu einem wichtigen Material für die Industrie. Mit zunehmendem Wissen über β-PPH wird seine Verwendung weltweit allmählich zunehmen. Derzeit verwenden jedoch einige Hersteller, um den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, gewöhnliches PP anstelle von β-PPH – was erhebliche Sicherheitsrisiken für Kunden und die Gesellschaft darstellt. Überblick über die Entwicklung von β-PPH-Kunststoffrohren im Inland: Herkömmliche PP-Rohre weisen eine gute Steifigkeit, Abnutzungsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit auf. Allerdings ist ihre Stoßfestigkeit gering. β-PPH bessert diese Schwäche des PP-Materials aus – es weist eine höhere Kristallinität sowie eine bessere Wärmebeständigkeit, eine höhere Temperatur für langfristige Deformationen sowie eine bessere Druckbeständigkeit auf. Daher kann es in Transport- und Lagerungssystemen für chemische Flüssigkeiten eingesetzt werden, wie in den Industriezweigen Elektronik, Pharmazie, Chemie, Lebensmittelindustrie, Halbleiterindustrie und Stahlindustrie. Derzeit entwickelt sich die Branche der β-PPH-Materialien für den chemischen Einsatz in unserem Land nicht ordnungsgemäß. Zunächst fehlen entsprechende **Standards**, außerdem gibt es im Inland keine Rohstoffe für β-PPH. Viele Hersteller verwenden aus Kostengründen stattdessen gewöhnliches PPB. Dies entspricht nicht den Anforderungen, die an Rohre für den chemischen Einsatz gestellt werden. Wenn mit solchen Rohren Chemikalien bei Temperaturen von 80°C bis 95°C transportiert werden, sind die damit verbundenen Sicherheits- und Qualitätsprobleme offensichtlich. Überblick über die Entwicklung von β-PPH-Filterplatten im Inland
Es gibt Dutzende von Unternehmen, die in China Filterplatten herstellen. Da es in dieser Branche weder Standards noch branchenspezifische Vorgaben gibt und außerdem viele verschiedene Arten von Filterplatten existieren, ist der Wettbewerb stark. Deshalb sind die verwendeten Materialien recht komplex. Einige billige Filterplatten werden aus homogenen Pulvern in Kombination mit Kalziumcarbonat oder Glasfaser hergestellt. Je nach Art der Filterplatten sind unterschiedliche Eigenschaften der Rohstoffe erforderlich. Das Material β-PPH wird hauptsächlich zur Herstellung von Membranfilterplatten verwendet, die hitze- und druckbeständig sind. Die Abmessungen der Filterplatten reichen von 250×250 mm bis 2000×2000 mm; die maximale Dicke beträgt 100 mm. Der maximale Druck, den die Filterplatten aushalten können, liegt bei 4,0 MPa. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 110 °C – dadurch können die Anforderungen verschiedenster Kunden erfüllt werden.
Reply #22017-02-13
Ich verstehe überhaupt nichts von PPH. Vielen Dank an den Beitragstäter dafür, dass er mir etwas Wissen vermittelt hat

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