2024-11-06
PPR-Kunststoff-Reduzierstücke dienen als Verbindung zwischen zwei Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern und werden verwendet, um eine perfekte Passform zu gewährleisten. Sie wurden speziell entwickelt, um die Strömungsrichtung von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Sanitärsystemen zu ändern. Reduzierbögen für PPR-Kunststoffarmaturen sind für effiziente Sanitärsysteme unerlässlich, da sie dazu beitragen, Leckagen zu vermeiden, die zu erheblichen Wasser- und Energieverlusten führen können.
PPR-Kunststoff-Reduzierstücke werden aus hochwertigen Kunststoffmaterialien hergestellt, die leicht, langlebig und korrosionsbeständig sind. Sie sind einfach zu installieren und zu warten und haben im Vergleich zu herkömmlichen Metallbeschlägen eine längere Lebensdauer. Reduzierwinkel für PPR-Kunststoffanschlüsse sind außerdem hochtemperaturbeständig und halten hohem Druck stand, sodass sie für den Einsatz in verschiedenen Sanitäranwendungen geeignet sind.
Reduzierbögen für PPR-Kunststoffanschlüsse können in verschiedenen Sanitärsystemen verwendet werden, darunter Wohn- und Gewerbegebäude, Krankenhäuser, Schulen und Industrieanlagen. Sie eignen sich unter anderem für den Einsatz in Warm- und Kaltwasseranlagen, Solaranlagen und Druckluftanlagen.
PPR-Kunststoff-Reduzierstücke sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den unterschiedlichen Sanitäranforderungen gerecht zu werden. Die Größen reichen von 20 mm x 16 mm bis 110 mm x 90 mm und erleichtern so die Verbindung von Rohren unterschiedlicher Größe. Reduzierwinkel für PPR-Kunststoffanschlüsse sind auch in verschiedenen Winkeln erhältlich, einschließlich 45 Grad und 90 Grad, für maximale Flexibilität und Vielseitigkeit in Sanitärsystemen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass PPR-Kunststoffarmatur-Reduzierbögen aufgrund ihrer Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und hervorragenden Leistung ein wesentlicher Bestandteil von Sanitärsystemen sind. Sie sind in verschiedenen Größen und Winkeln erhältlich, um unterschiedlichen Sanitäranforderungen gerecht zu werden, und eignen sich für den Einsatz in verschiedenen Sanitäranwendungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden.
Wenn Sie weitere Informationen zu Reduzierbögen für PPR-Kunststoffanschlüsse oder anderen Sanitärkomponenten benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website Ningbo Ouding Building Material Technology Co., Ltd. unterhttps://www.albestahks.com. Sie können uns auch unter kontaktierendevy@albestahk.comfür Fragen oder Hilfe.
1. Al-Mutairi, N.K., Al-Hazzaa, S.A., Al-Hewizy, A.A., Al-Abdulhadi, H.A. (2009). Thermische und rheologische Eigenschaften von Polypropylen-Random-Copolymer und seiner Mischung mit hochdichtem Polyethylen. Polymer Testing, Band 28, Ausgabe 6, S. 632-639.
2. Ballinger, S., Vale, M.J. (2015). Ökobilanz von Polypropylenrohren für Trinkwasser. The International Journal of Life Cycle Assessment, Band 20, Ausgabe 10, S. 1349–1363.
3. Debbabi, M., Jamoussi, B., Benzina, M. (2021). Experimentelle Untersuchung des gleichzeitigen Einflusses von Temperatur und Druck auf das mechanische Verhalten von PPR-Rohren. Journal of Failure Analysis and Prevention, Bd. 21, Ausgabe 3, S. 579–592.
4. Eskandarloo, H., Baghban, A., Vahdati, M., Mamourian, M., Saedi, S. (2019). Mechanische Eigenschaften von mehrschichtigen PPR-Rohren, verstärkt durch vernetztes Polyethylen und Glasfasernetz. Verbundwerkstoffe Teil B: Ingenieurwesen, Bd. 167, S. 196–203.
5. Freudenberg, K., Prüße, U. (2019). Materialcharakterisierung von PPR für den Einsatz in Warm- und Kaltwasserinstallationen. Polymertests, Bd. 73, S. 233-242.
6. Gribaa, A., Sahli, M., Dammak, M. (2017). Schädigungs- und Ermüdungsverhalten von PPR-Rohren unter verschiedenen Belastungsarten. Materials Research Innovations, Bd. 21, Ausgabe S1, S. 73-77.
7. Hacıyatmaz, Ö., Çolakoğlu, M.H. (2020). Untersuchung des Druckabfalls und der Wärmeübergangskoeffizienten beim Durchfluss von Wasser durch Rohre aus PPR- und PVC-Materialien. International Journal of Thermodynamics, Bd. 23, Ausgabe 3, S. 203–210.
8. Kandil, U.F., Gad, A.E., Osman, T.A.E., Salem, A.M. (2018). Einfluss des Talkzusatzes auf die mechanischen, thermischen und kristallinen Eigenschaften von Polypropylenrohren. Iranian Polymer Journal, Bd. 27, Ausgabe 7, S. 571–581.
9. Nekahi, A., Yousefi, A.A., Arefmanesh, A., Vatanpour, V., Madaeni, S.S. (2013). Untersuchung der Leistung von Nanokomposit-PPR-Rohren in Heißwasseranwendungen. Journal of Applied Polymer Science, Bd. 128, Ausgabe 6, S. 4249-4256.
10. Ozcelik, Y., Topu, S., Karakoc, H., Aykut Ciftci, I., Turan Selcuk, R. (2018). Einfluss von Schweißparametern auf die mechanischen Eigenschaften von PPR-Rohrverbindungen. Zeitschrift der Brasilianischen Gesellschaft für Maschinenwissenschaften und Ingenieurwesen, Bd. 40, Ausgabe 7, S. 363.