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Materiales designados para tuberías químicas PPH

2016-08-21View Original

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Desarrollo de los materiales PPH y aplicación de tuberías químicas. El PPH es un polipropileno homopolímero de alto peso molecular. En el mercado existen variantes con un índice de fluidez elevado (MFR: 3 o más) y otro con índice de fluidez bajo (MFR: 0,18-0,3). El PPH con índice de fluidez elevado se utiliza principalmente para la producción de hilos, y no puede emplearse en la fabricación de tuberías, conexiones o placas. Lo que nos referimos ahora son los materiales PPH de bajo índice de fusión. Estos materiales tienen un amplio campo de aplicación. A continuación, hablemos sobre sus características funcionales, sus ventajas como producto y su historia de desarrollo. Características del producto: El PPH 4100 es un polipropileno homopolímero de alto peso molecular y bajo índice de fusión. Este material debe ser modificado mediante el proceso β, lo que le confiere una estructura cristalina β uniforme y fina. Gracias a esto, no solo posee una excelente resistencia química y térmica, además de una buena resistencia a la fluencia, sino que también presenta una excelente resistencia al impacto a bajas temperaturas. En la década de 1980, los materiales β-PPH ya se utilizaban en sistemas de tuberías sometidas a presión, y actualmente siguen funcionando bien. Las características de rendimiento de los tubos β-PPH incluyen además: una excelente resistencia a la corrosión, destacando especialmente su capacidad para resistir la deformación por cizallamiento a largo plazo y la resistencia a la grieta por estrés; además, poseen una gran resistencia a la presión, resistencia al desgaste superficial y facilidad para ser soldados. El PPH de forma β, debido a su estructura cristalina especial, se considera que está compuesto por láminas paralelas en forma de haces radiales; además, las láminas están conectadas entre sí mediante estructuras enrolladas. Esto mejora las deficiencias del PPH convencional, como su baja tenacidad, rigidez, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión. Presenta una buena resistencia al impacto y a la temperatura, así como una alta resistencia a la fluencia a largo plazo y a las presiones. Por lo tanto, las tuberías fabricadas con material β-PPH pueden utilizarse en sistemas de transporte y almacenamiento de fluidos químicos. Se emplean ampliamente en industrias como la metalurgia del acero, la petroquímica, la electrónica, la farmacéutica, la alimentaria y los semiconductores. La temperatura de uso puede llegar a los 95 grados. Los sistemas de tuberías químicas requieren que las tuberías sean seguras, fiables y capaces de funcionar de manera continua, además de tener una vida útil prolongada. Dado que transportan principalmente aguas residuales industriales, lodos y sustancias corrosivas, la resistencia química y la resistencia al desgaste del material de las tuberías son cruciales para su funcionamiento adecuado. La estructura cristalina β mejora las propiedades mecánicas del material PPH, aumenta su resistencia al impacto y reduce su sensibilidad a las grietas. Además, este material presenta buena resistencia química, resistencia a altas temperaturas y buenas propiedades contra la fluencia. Las tuberías de β-PPH satisfacen perfectamente estos requisitos en el ámbito de las tuberías químicas. La producción de β-PPH representa solo una pequeña proporción a nivel mundial. Gracias a sus excelentes propiedades mecánicas y a su gran resistencia química, así como a su buena resistencia térmica, resistencia al impacto y resistencia a la fluencia, el β-PPH se convertirá en un material importante para su uso en la industria. A medida que aumente el conocimiento sobre el β-PPH, su uso a nivel mundial también aumentará gradualmente. Sin embargo, actualmente algunos fabricantes, con el fin de obtener mayores ganancias, utilizan PP común en lugar de β-PPH en la producción, lo cual representa un gran riesgo para los clientes y para la sociedad. Resumen del desarrollo de tuberías químicas β-PPH en el país. Las tuberías de PP comunes presentan una buena rigidez, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosión. Sin embargo, su resistencia al impacto es deficiente. El β-PPH corrige esta debilidad del material PP, ya que posee un alto grado de cristalinidad, así como una mejor resistencia al calor, temperatura de fluencia a largo plazo y resistencia a la presión. Por lo tanto, puede aplicarse en sistemas de transporte y almacenamiento de fluidos químicos, en sectores industriales como la electrónica, los medicamentos, la química, la alimentación, los semiconductores y la siderurgia. Actualmente, el desarrollo de la industria de β-PPH para uso en la química en nuestro país no se realiza de manera regulada. En primer lugar, falta la existencia de **estándares** adecuados. En segundo lugar, hay escasez de materias primas para producir β-PPH en el país. Además, muchos fabricantes, con el fin de reducir costos, utilizan PPB como sustituto. Esto genera una gran diferencia en comparación con los requisitos necesarios para el uso de tuberías en aplicaciones químicas. Al utilizar estas tuberías para transportar fluidos químicos a temperaturas de 80°C a 95°C, los riesgos en términos de seguridad y calidad son evidentes. Resumen del desarrollo de las placas de filtración β-PPH en el país. En el país existen decenas de empresas dedicadas a la producción de estas placas. Dado que no existen estándares o normas específicas para esta industria, y debido a la gran variedad de tipos de placas de filtración, la competencia es feroz. Por ello, los materiales utilizados son bastante complejos. Las placas de menor calidad se fabrican utilizando polímeros homopoliméricos mezclados con carbonato de calcio o fibra de vidrio. Cada tipo de placa de filtración requiere propiedades diferentes en los materiales utilizados. El material β-PPH se utiliza principalmente en la fabricación de placas de filtración resistentes a altas temperaturas y presiones. Los tamaños de las placas varían desde 250×250 mm hasta 2000×2000 mm; su espesor puede llegar hasta 100 mm. La presión máxima que pueden soportar es de 4.0 Mpa, mientras que la temperatura máxima a la que pueden funcionar es de 110 °C. Esto permite satisfacer las necesidades de diversos usuarios.
Reply #22017-02-13
No entiendo nada sobre PPH. Gracias al autor por compartirlo, eso me ha permitido aprender algo

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