Трубы из ПВХ в основном применяются в системах водоподготовки, водоотведения, орошения, сброса сточных вод и в системах с химическими жидкостями. Трубы из ПВХ подходят для воды, морской воды, солевых растворов, кислот и щелочей низкой концентрации, но не рекомендуются для работы с органическими растворителями, высокотемпературными химикатами или сильными окислителями.
ПВХ часто выбирают, когда системе необходимы экономичные пластиковые трубы для работы при нормальных температурах и в условиях низкой или средней коррозионной стойкости.
Для чего используются трубы ПВХ?
Трубы из ПВХ используются для водоснабжения, водоотведения, орошения, очистки сточных вод и для транспортировки жидкостей в промышленности.

| Области применения | Почему используется ПВХ? |
|---|---|
| Системы очистки воды | Подходит для чистой воды, фильтрованной воды и водопроводных линий с низким уровнем коррозии. |
| Очистки сточных вод | Подходит для обычных сточных вод и дренажных систем с низкой коррозионной стойкостью. |
| Системы водяного охлаждения | Отличный выбор для охлаждения воды при нормальной температуре. |
| трубопроводы для морской и соленой воды | Высокая устойчивость ко многим солевым растворам1 |
| Сельскохозяйственное орошение | Легкий, экономичный и простой в установке. |
| Сброс сточных вод гальванического производства | Подходит для очистки некоторых сточных вод с низкой концентрацией кислот и щелочей. |
| Промышленный дренаж | Подходит для слива жидкостей при нормальной температуре и низкой коррозионной активности. |
ПВХ — практичный выбор, когда среда преимущественно на водной основе и температура невысока.2.
С какими химическими веществами можно работать ПВХ-трубы?
Трубы из ПВХ выдерживают воздействие многих химических веществ на водной основе при нормальной температуре, особенно кислот, щелочей и солевых растворов низкой концентрации.
| Подходящие СМИ | Типичные примеры |
|---|---|
| Вода - Water | Чистая вода, охлаждающая вода, циркуляционная вода |
| Солевые растворы | Морская вода, раствор хлорида натрия, многие растворы неорганических солей. |
| Кислоты низкой концентрации | Разбавленная соляная кислота, разбавленная серная кислота, разбавленная азотная кислота, разбавленная уксусная кислота |
| Щелочи низкой концентрации | Разбавленный раствор гидроксида натрия, слабощелочные сточные воды |
| Сточные Воды | Промышленные сточные воды, сточные воды от нейтрализации кислот и щелочей, сточные воды гальванических производств. |
| Другие среды на водной основе | раствор угольной кислоты, раствор соли алюминия, раствор соли аммония, раствор глюкозы, глицерин |
ПВХ хорошо зарекомендовал себя во многих химических системах на водной основе при нормальной температуре. Однако перед окончательным выбором всегда необходимо проверять концентрацию и температуру.
Какие химические вещества не рекомендуется использовать для ПВХ-труб?
Трубы из ПВХ не рекомендуется использовать для работы со многими органическими растворителями, ароматическими углеводородами, кетонами, сложными эфирами, хлорированными растворителями, высокотемпературными кислотами или сильными окислителями.

| Не рекомендуемые медиафайлы | Снижение |
|---|---|
| Ацетон | Может вызвать отек, размягчение или повреждение. |
| Бензол | Не подходит для длительного контакта. |
| Ацетальдегид | Может повлиять на стабильность материала. |
| Метилформиат | риск повреждения растворителем |
| Нитроцеллюлозный лак | Использование сильнодействующих растворителей не рекомендуется. |
| Ароматические углеводороды | Высокий риск отека или размягчения |
| Кетонные растворители | Не подходит для ПВХ. |
| Эфирные растворители | Не рекомендуется для длительного использования |
| Хлорированные растворители | Может повредить ПВХ-материал. |
| Высокотемпературная кислота или щелочь | Температура снижает химическую стойкость ПВХ. |
| Высококонцентрированные окисляющие кислоты | Может привести к быстрому ухудшению состояния или выходу из строя. |
ПВХ не следует использовать в качестве универсальной трубы для подачи растворителей. Если среда содержит сильные растворители или высокотемпературные коррозионные химические вещества, следует рассмотреть возможность использования вместо ПВХ, ПФУ, ПВДФ или ПТФЭ.
Какие стандарты используются для ПВХ-труб?
Трубы из ПВХ поставляются в соответствии с различными стандартами в зависимости от рынка и области применения.
| Области применения | Общие стандарты | Общие классы давления |
|---|---|---|
| Водоснабжение | ISO 1452, EN ISO 1452, DIN 8061/8062.3 | Ру10, Ру16 |
| Промышленные трубопроводы высокого давления | ASTM D1785 | Приложение 40, Приложение 804 |
| Напорная труба SDR | ASTM D2241 | серия SDR |
| Дренажные и низконапорные системы | стандарты дренажа ISO, DIN, BS, ASTM | Классы без давления или с низким давлением |
| Ирригационные системы | Стандарты ISO, DIN, ASTM, AS/NZS | PN6, PN10, PN165 |
Окончательный стандарт зависит от страны, в которой реализуется проект, типа подключения и конструкции системы.
Какие номинальные давления доступны для ПВХ-труб?
К распространенным номинальным давлениям для ПВХ-труб относятся: Серии PN6, PN10, PN16, Schedule 40, Schedule 80 и SDR.
Для систем водоподготовки и орошения обычно используются профили PN10 и PN16. Для американских стандартных промышленных систем распространены профили Schedule 40 и Schedule 80.

При выборе давления следует учитывать следующее:
- Рабочее давление
- Климатическое исполнение
- Размер трубы
- Совместный тип
- Химическая среда
- коэффициент безопасности
- Непрерывная или прерывистая работа
Допустимое давление для ПВХ-труб снижается с повышением температуры. Труба, которая безопасно работает при комнатной температуре, может оказаться непригодной при более высокой температуре и том же давлении.
Как выбрать ПВХ-трубы для разных целей?
Трубы из ПВХ подходят для использования в средах на водной основе, при нормальной температуре и низком или среднем уровне коррозии.
| Условия применения | Советы по выбору ПВХ |
|---|---|
| Чистая вода или охлаждающая вода | ПВХ обычно подходит |
| Морская вода или солевой раствор | ПВХ часто можно использовать |
| Низкоконцентрированная кислота или щелочь | ПВХ может быть пригоден после проверки концентрации и температуры. |
| Общие промышленные сточные воды | ПВХ часто является экономически выгодным вариантом. |
| Гальванические сточные воды | ПВХ может использоваться для трубопроводов, предназначенных для сброса сточных вод низкой концентрации. |
| Горячая химическая жидкость | Возможно, лучше подойдут CPVC или PVDF. |
| Кислотные и щелочные сточные воды, требующие сварки. | PPH может быть лучше |
| Сильная кислота или система высокочистых химических веществ | Следует рассмотреть возможность использования ПВДФ. |
| система органических растворителей | ПВХ не рекомендуется |
Если рабочая температура превышает нормальный диапазон для ПВХ, Труба из ХПВХ может быть лучшим вариантом.
Для систем очистки кислых и щелочных сточных вод, Труба PPH часто используется.
Для сильных кислот или химических систем высокой чистоты, труба ПВДФ опирались.
Резюме
Трубы из ПВХ подходят для:
Чистая вода, охлаждающая вода, циркуляционная вода, морская вода, солевые растворы, кислоты низкой концентрации, щелочи низкой концентрации, обычные промышленные сточные воды и ирригационные системы.
Трубы ПВХ не рекомендуются для:
Ацетон, бензол, ацетальдегид, метилформиат, нитроцеллюлозный лак, ароматические углеводороды, кетоны, сложные эфиры, хлорированные растворители, высокотемпературные кислоты, высокотемпературные щелочи и сильные окислители.
ПВХ является наиболее экономичным материалом для пластиковых труб, используемых в системах водоподготовки при нормальных температурах, ирригации, дренаже и в целом в системах с низким уровнем коррозии, требующих применения химических веществ.
«[PDF] Химическая стойкость и химические свойства труб из ХПВХ и...», https://www.nrc.gov/docs/ML1820/ML18207A604.pdfПВХ обладает хорошей устойчивостью к большинству растворов неорганических солей, включая хлорид натрия и морскую воду при комнатной температуре, что делает его пригодным для применения в морской и соленой среде. Роль подтверждения: общая поддержка; тип источника: образование. Подтверждает: устойчивость ПВХ к большинству растворов неорганических солей. Примечание: устойчивость может варьироваться в зависимости от типа соли, ее концентрации и температуры. ↩
«Теплоемкость и термодинамические свойства поливинилхлорида» https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6751956/Трубы из ПВХ обычно безопасно эксплуатируются при температуре до 60°C (140°F), при этом допустимое давление снижается с повышением температуры из-за уменьшения прочности материала. Роль доказательства: статистика; тип источника: образование. Подтверждает: типичный максимальный диапазон рабочих температур для трубопроводных систем из ПВХ. Примечание: Точные пределы варьируются в зависимости от марки трубы, толщины стенки и конкретного состава. ↩
«ISO/AWI 1452-1 - Пластиковые трубопроводные системы для водоснабжения и для...», https://www.iso.org/standard/94030.htmlСтандарт ISO 1452 устанавливает требования к непластифицированным трубам из ПВХ для водоснабжения, а стандарты DIN 8061/8062 определяют размеры и технические условия поставки ПВХ-труб высокого давления на европейском рынке. Роль подтверждения: определение; тип источника: учреждение. Подтверждает: существование и сферу применения стандартов ISO 1452 и DIN для ПВХ-труб высокого давления. ↩
«[PDF] ASTM F891-97 (PDF) - округ Майами, Индиана». https://www.miamicountyin.gov/DocumentCenter/View/1055/ASTM-F891-97-PDFОбозначения стандартов указывают на толщину стенки: ПВХ стандарта Schedule 80 имеет более толстые стенки и более высокие показатели давления, чем ПВХ стандарта Schedule 40 при том же номинальном диаметре. Роль подтверждения: определение; тип источника: образование. Подтверждает: взаимосвязь между номерами стандартов и толщиной стенки трубы/предельным давлением. ↩
"Номинальное давление PN для фланцев: технические условия и стандарты", https://www.engineeringtoolbox.com/flanges-pn-pressure-ratings-d_46.htmlОбозначения PN указывают номинальное давление в барах при 20°C, где PN10 обозначает рабочее давление 10 бар (145 psi), а PN16 — 16 бар (232 psi). Роль подтверждения: определение; тип источника: учреждение. Подтверждает: определение номинального давления PN в барах. ↩
