La résistance à la température d'un
Té de fusion à douille HDPE égal peut varier en fonction de facteurs tels que le type spécifique de matériau HDPE et les conditions d'application. Le PEHD est connu pour sa bonne résistance à la température, mais il existe des limites aux températures qu’il peut supporter sans modifier ses propriétés. Voici quelques directives générales:
Plage de températures standard en PEHD : Les matériaux HDPE standard sont généralement conçus pour des températures de service continu allant de -50°C (-58°F) à 80°C (176°F).
PEHD haute température : Certains fabricants produisent des matériaux HDPE haute température qui peuvent résister à des températures plus élevées. Ces matériaux peuvent avoir des températures de service continu allant de 100°C (212°F) à 120°C (248°F) ou même plus.
Excursions de température à court terme : le PEHD peut supporter des excursions de température à court terme au-dessus de sa température de service continu, mais une exposition prolongée à des températures en dehors de la plage spécifiée peut entraîner des changements dimensionnels, des propriétés mécaniques réduites et une susceptibilité accrue aux attaques chimiques.
Facteurs de déclassement : à mesure que les températures augmentent, la pression nominale des raccords et des tuyaux en PEHD peut devoir être réduite. Les fabricants fournissent souvent des facteurs de déclassement qui vous aident à déterminer la pression nominale réduite à des températures élevées.
Considérations relatives à l'application : Tenez compte des températures auxquelles votre système de tuyauterie sera exposé pendant un fonctionnement normal, ainsi que des pics ou des fluctuations de température qui pourraient survenir. Pour les applications impliquant des fluides chauds, de la vapeur ou d'autres substances à haute température, la sélection de matériaux HDPE présentant une résistance à la température appropriée est cruciale.
Exposition aux UV : Si le té égal en PEHD est installé à l'extérieur et exposé à la lumière directe du soleil, le rayonnement UV peut avoir un impact sur les propriétés du matériau au fil du temps. Des formulations résistantes aux UV ou des mesures de protection peuvent aider à atténuer cet effet.
Dilatation thermique : Le PEHD a un coefficient de dilatation thermique relativement faible, ce qui signifie qu’il subit une dilatation et une contraction minimales avec les changements de température. Cela peut être avantageux dans certaines applications.
Considérations relatives au refroidissement : Bien que le PEHD puisse supporter des températures élevées, assurez-vous que des méthodes de refroidissement appropriées sont en place pour éviter une solidification prématurée pendant les processus de fusion des alvéoles.