Рех трубы что это
Полиэтиленовые трубы PEX и PERT
Мечтаете о комфорте? Хотите зимой тёплый пол, а летом – холодный потолок и стены? Всё это реализуемо с современными трубами из полиэтилена: сшитого PEX и термостойкого PERT. Их можно монтировать без помощи специалистов своими руками. О том, как выбрать и устанавливать полиэтиленовые трубы, читайте в статье.
1. Какие бывают трубы
Существуют 5 основных видов труб:
Каждый из вышеперечисленных видов имеет свое назначение, подходит для определенных способов прокладки трубопроводов и свойств транспортируемой среды (максимальной и минимальной температуры и давления).
Сегодня на смену тяжеловесными неэстетичным металлическим трубам приходят лёгкие металлопластиковые, полипропиленовые и полиэтиленовые. Они бывают различного цвета и не нуждаются в окрашивании, их можно прокладывать любым способом – открытым, скрытым или комбинированным.
2. Назначение труб из сшитого полиэтилена
Полиэтиленовые трубы (ПЭ) используют для:
3. Достоинства и недостатки
низкая стоимость; легкий вес; простота монтажа; устойчивость к замерзанию жидкости (если вода замёрзнет, трубы лишь немного растянутся, а после оттаивания вернутся к прежнему размеру); поглощение шума и вибрации при транспортировке жидкости; надёжность и продолжительный срок службы (до 50 и более лет) при использовании в низкотемпературных системах.
небольшая кислородопроницаемость однослойных полиэтиленовых труб, которая через продолжительное время может привести к коррозии элементов системы; сокращение срока службы при использовании в высокотемпературных системах отопления; неустойчивость к ультрафиолетовому (солнечному) излучению при воздействии в течении длительного времени.
4. Что собой представляют полиэтиленовые трубы
В зависимости от технологии производства, выделяют 3 основных разновидности ПЭ труб:
Особняком стоят такие материалы, как:

Структура трубы PERT
Трубы ПНД, ПСД и ПВД изготавливают под различным давлением, оказывающим влияние на процесс полимеризации этилена (объединения мелких молекул газа в более крупные макромолекулы).
PEX и PERT изготавливают из ПНД и ПСД по технологии «сшивки» и «сцепления».
Сшитый полиэтилен получают из полиэтилена высокой плотности методом сшивания его молекул химическим или физическим способом с молекулами «плоского» бутена.
При производстве термостойкого PERT происходит сцепление молекул полиэтилена средней плотности с «объемным» октеном.
Несмотря на эти различия, материалы PEX и PERT обладают схожими свойствами. Поэтому не случайно производители объединяют их в одну категорию (например, вы можете увидеть трубы из PEX и PERT в одном разделе на сайтах сантехнических компаний).

Структура трубы PERT
Трубы PEX и PERT бывают:
Многослойные трубы представляют в разрезе трёхслойную или пятислойную конструкцию.
В трёхслойной трубе слой полиэтилена покрыт клеем, поверх которого нанесён антидиффузный слой, препятствующий проникновению кислорода и других газов в воду и тем самым оказывающий «антикоррозийный эффект». В качестве продлевающего срок службы системы «кислородного барьера» выступает поливинилэтилен EVOH или этиленвинилалкоголь EVAL.
В пятислойной трубе антидиффузный слой в центре покрыт слоями клея, поверх которого нанесены слои полиэтилена.
5. Как подобрать диаметр труб
При выборе новых труб обратите внимание на размер старых. На замену необходимо подобрать изделие соответствующего или чуть большего диаметра.
К примеру, на ваших ещё действующих металлических трубах написано «ДУ 15»: цифра в этом случае означает внутренний диаметр. А на современных полиэтиленовых трубах производители указывают наружный диаметр и толщину стенки.
Чтобы вычислить внутренний диаметр, нужно от размера наружного диаметра отнять толщину стенки, умноженную на два. К примеру, на пластике указано 20х2,0. 20 – 4 (2,0х2) = 16 мм. Значит, полиэтиленовая труба 20х2,0 с внутренним диаметром 16 мм подойдёт для замены стальной трубы ДУ 15.
Таблица 1. Расчёт внутреннего диаметра пластиковых труб наиболее ходовых размеров
| Показатели | Наружный диаметр | ||||
| 16 | 20 | 26 | 32 | 40 | |
| Толщина стенки трубы, мм | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 |
| Внутренний диаметр, мм | 12 | 16 | 20 | 26 | 33 |
6. Какие трубы лучше купить
Чтобы выбрать качественную продукцию, обратите внимание на тип материала (указан на самих трубах, этикетке или в описании товара на сайте).
Материал PERT бывает двух типов – тип I и II. PERT второго типа выдерживает давление на 20% выше, чем предыдущее поколение, то есть тип I.
Если сравнивать между собой PEX и PERT, то PEX считается более прочным, так как он дольше противостоит высоким температурам и давлению.
Кроме того, качество трубы зависит от толщины её стенки и способа нанесения кислородонепроницаемых слоев.
Испытания показали, что трехслойная труба более надежна, чем пятислойная. В трёхслойной трубе полиэтиленовый слой монолитный по всему сечению трубы, в пятислойной он прерывается антидиффузным слоем и клеем, из-за чего прерываются межмолекулярные связи полиэтилена. При перегреве ее строительным феном во время изгиба возможно расслоение. Твердость слоя EVOH значительно выше, чем PEX, поэтому при правильной транспортировке повреждение и истирание наружного слоя маловероятно.
Таблица 2. Сравнительные характеристики PEX-труб различных производителей
| Производитель | Valtec | Pro Aqua | Rehau | Бирпекс | Royal Thermo | Uponor | TEBO technics | Sanha |
| Материал полиэтилена | PEXb, PERT тип II | PERT тип II, PEXa | PEXa | PEXb, PERT | PEXb, PERT тип II | PEXa | PERT тип II | PEXc |
| Количество слоёв, шт | 1-3 | 1-5 | 1-3 | нет данных | 5 | 1-3 | 1-5 | 5 |
| Наружный диаметр, мм | 16-20 | 16-40 | 10,1-63 | 16-63 | 16-20 | 16-110 | 16-26 | 16-20 |
| Толщина стенки, мм | 2 | 2,2-5,5 | 1,1-8,6 | 1,8-8,6 | 2,2 | 2-15,1 | 2-3 | 2 |
| Рабочее давление, бар | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 6-10 | 10 | 6-10 | 10 | 6 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 80-90 | 90 | 70-95 | 80-95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Страна-производитель | Италия-Россия | Германия | Германия | Россия | Россия-Италия | Финляндия | Турция | Германия |
| Срок службы, лет | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Гарантия производителя, лет | 10 | 10 | 1 | 5 | 8-10 | 10 | 7 | 1 |
| Способ поставки | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами | бухтами ми | бухтами |
| Цена за 1 погонный метр, руб. | от 33 | от 26 | от 96 | от 43 | От63 | от 52 | от 68 | от 28 |
*Цены по данным интернет-источников действительны на февраль 2018 года.
Для оценки применимости трубопроводов к определенной системе обращайте внимание на заявленные классы эксплуатации изделий по ГОСТ (и сертификаты соответствия им). Они покажут долю влияния меняющихся в летние и зимние периоды температур на реальный срок эксплуатации. Пример:
Таблица 3. Требования к надёжности полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 52134-2003
| Класс эксплуа-тации | Tраб, °C | Время при Тpaб, год | Tмакс, °C | Время при Tмакс, год | Tавар,°C | Время при Tавар, ч | Область применения |
| 1 | 60 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 | Горячее водоснабжение (60 °С) |
| 2 | 70 | 49 | 80 | 1 | 95 | 100 | Горячее водоснабжение (70 °С) |
| 3 | 30 | 20 | Низко температурное напольное отопление | ||||
| 40 | 25 | 50 | 4,5 | 65 | 100 | ||
| 4 | 20 | 2,5 | Высоко температурное напольное отопление Низкотемпературное отопление отопительными приборами | ||||
| 40 | 20 | 70 | 2,5 | 100 | 100 | ||
| 60 | 25 | ||||||
| 5 | 20 | 14 | Высоко температурное отопление отопительными приборами | ||||
| 60 | 25 | 90 | 1 | 100 | 100 | ||
| 80 | 10 | ||||||
| ХВ | 20 | 50 | — | — | — | — | Холодное водоснабжение |
В таблице приняты следующие обозначения:
Tраб— рабочая температура или комбинация температур транспортируемой воды, определяемая областью применения;
Tмакс — максимальная рабочая температура, действие которой ограничено по времени;
Tавар— аварийная температура, возникающая в аварийных ситуациях при нарушении систем регулирования.
7. Способы монтажа
Устанавливать разводку можно тремя основными способами:
7.1. Скрытый
При скрытом монтаже трубопровод и все соединения «прячутся» в специальных углублениях – штробах. Снаружи видны лишь фитинги (соединители) и отводы для подключения сантехнических устройств. По окончании работ поверхность заделывается отделочными материалами.
7.1. Скрытый
При скрытом монтаже трубопровод и все соединения «прячутся» в специальных углублениях – штробах. Снаружи видны лишь фитинги (соединители) и отводы для подключения сантехнических устройств. По окончании работ поверхность заделывается отделочными материалами.
Такой способ предохраняет трубы от случайных повреждений и сохраняет эстетичный внешний вид интерьера. Однако этот же вариант монтажа усложняет процесс (в связи с штроблением – прокладкой каналов), увеличивает стоимость работ и не годится для несущих стен.
К скрытому монтажу также относится покрытие труб бетонной стяжкой в системах «тёплый пол».
7.2. Открытый
Если трубы невозможно укрыть в стене (например, после недавнего ремонта), их можно проложить по поверхности. Такой вариант удобен для визуального контроля соединений и позволяет при необходимости быстро прочистить участок или заменить компонент. Дополнительные аргументы в пользу способа – лёгкость и низкая стоимость работ.
7.2. Открытый
Если трубы невозможно укрыть в стене (например, после недавнего ремонта), их можно проложить по поверхности. Такой вариант удобен для визуального контроля соединений и позволяет при необходимости быстро прочистить участок или заменить компонент. Дополнительные аргументы в пользу способа – лёгкость и низкая стоимость работ.
7.3. Комбинированный
Комбинированный способ предполагает укладку на поверхности неотделанных стен, которые затем закрываются коробами из гипсокартона или фальш-панелями из пластика, плитки или других материалов.
7.3. Комбинированный
Комбинированный способ предполагает укладку на поверхности неотделанных стен, которые затем закрываются коробами из гипсокартона или фальш-панелями из пластика, плитки или других материалов.
Для монтажа обычно используется одна из двух систем соединений:
При последовательной системе труба прокладывается от одного предмета к другому. Эта система подходит для ванных комнат с минимальным количеством объектов (ванная, раковина, стиральная машина).
В коллекторной системе все регулирующие приборы располагаются в компактном коллекторе, который помещается в специальном шкафу. Использование коллектора упрощает рабочий процесс и экономит финансы. Подходит для радиаторной разводки и отопления по типу «тёплый пол».

Советы по монтажу полиэтиленовых труб
Перед началом работ продумайте, как будут размещаться трубы. Затем прямо на стенах, полу или потолке карандашом или маркером нанесите линии будущего трубопровода. В качестве стартовой точки используйте место подключения трубы к крану, радиатору или коллектору.
При необходимости перед скрытой прокладкой изолируйте фитинги плёнкой или трубы целиком специальным гофрированным кожухом. Для распаковки бухты не используйте острые предметы, так как они могут повредить материал.
Постарайтесь свести к минимуму количество фитингов, влияющих на стабильность напора. Для удобства в процессе укладки «тёплого пола» можно воспользоваться специальными плитами или матами, облегчающими монтаж и минимизирующими теплопотери.
Если вы решили не применять теплоизолирующие маты, используйте якорные скобы и фиксаторы поворота на 90°C, так как «молекулярная память» полиэтиленовых труб будет препятствовать сохранению заданной формы.
Этот же эффект памяти поможет восстановить исходную форму PEX-трубы при излишнем изгибе и деформации: достаточно прогреть её строительным феном до 100–120 °С (температура зависит от материала, указана в паспорте изделия).

Излом и восстановление формы после прогрева трубы
8. Какие материалы и инструменты нужны
1. Материалы:
Итак, вы решили прокладывать полиэтиленовый трубопровод самостоятельно. Кроме самих труб вам потребуются:
2. Инструменты:
9. Виды фитингов
Соединительные детали рекомендуется использовать той же фирмы, что и трубы.
Самостоятельно осуществить монтаж труб из сшитого полиэтилена можно с помощью трёх основных видов фитингов:
В ассортименте всех видов фитингов встречаются соединители различных форм – прямые (муфты), угольники, уголки, водорозетки, тройники, крестовины, которые условно можно разделить на два типа:
Помните, что даже самую качественную продукцию может вывести из строя нарушение технологии монтажа. Поэтому будьте внимательны и следуйте инструкциям.
9.1. Монтаж при помощи обжимного фитинга
Поскольку обжимные фитинги нуждаются в обслуживании, они прекрасно подойдут для открытого и комбинированного монтажа. Для установки в стенах либо теплых полах они не годятся.
Составные части обжимного фитинга:
9.1. Монтаж при помощи обжимного фитинга
Поскольку обжимные фитинги нуждаются в обслуживании, они прекрасно подойдут для открытого и комбинированного монтажа. Для установки в стенах либо теплых полах они не годятся.
Составные части обжимного фитинга:
9.2. Монтаж с помощью надвижной гильзы
Соединение труб с помощью надвижной гильзы является неразъёмным, поэтому такие соединители можно применять при любом варианте прокладки трубопровода, даже скрытом.
Составные части для надвижной гильзы:
9.2. Монтаж с помощью надвижной гильзы
Соединение труб с помощью надвижной гильзы является неразъёмным, поэтому такие соединители можно применять при любом варианте прокладки трубопровода, даже скрытом.
Составные части для надвижной гильзы:
9.3. Монтаж с помощью пластикового фитинга
Фитинги из сшитого полиэтилена можно использовать при любом способе монтажа, включая скрытый.
Составные части полиэтиленового фитинга:
9.3. Монтаж с помощью пластикового фитинга
Фитинги из сшитого полиэтилена можно использовать при любом способе монтажа, включая скрытый.
Составные части полиэтиленового фитинга:
10. Как поступить, если вы не планируете монтировать трубы самостоятельно
В интернет-магазине Сантехмонтаж.рф вы можете купить трубы из сшитого полиэтилена из PEXb и PERT (тип 2) российско-итальянской марки VALTEC и немецкой ProAqua. Они адаптированы к условиям отечественных систем тепло- и водоснабжения и имеют 10 лет гарантии производителя. Продукция ProAqua прошла всестороннюю проверку и сертифицирована в соответствии с российскими стандартами. Сантехника VALTEC получила премию «Бренд года» в РФ и повсеместно востребована в стране (только в Московском регионе ею каждый год комплектуется более 1 200 000 кв. м жилых площадей).
Помимо полиэтиленовых труб, вы можете приобрести у нас фитинги, крепежи и инструменты для их монтажа, теплоизолирующие плиты, коллекторные шкафы, блоки и пр.
Мы поможем подобрать всю необходимую сантехнику под ваши нужды, а также быстро и профессионально установим её, если после прочтения этой статьи вы всё же не решитесь менять или прокладывать систему трубопровода самостоятельно. Наше монтажное подразделение специализируется на прокладке инженерных систем в частных и многоквартирных домах, в нежилых зданиях различного назначения.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам:
+7 (495) 175-76-73 +7 (495) 175-76-73
Мифы о трубах из сшитого полиэтилена
На сегодняшний день, к сожалению, маркетинговые ходы и рекламные уловки всё чаще влияют на различные технические решения и выбор в проект того или иного материала и оборудования. Всё чаще у проектировщиков вместо полноценного технического паспорта или каталога на оборудование на столе оказывается рекламные буклеты и брошюры, по которым он и производит подбор. То, что недопустимо писать в серьёзной технической литературе, перекочевывает на страницы таких буклетов. Зачастую маркетологи присваивают своему товару завышенные или вовсе несуществующие показатели, вводя инженеров в заблуждение. Как правило, незаурядные технические особенности оборудования в буклетах представляются как неоспоримые преимущества. И наоборот, любая техническая информация о конкурентной продукции представляется в виде существенных и неисправимых недостатков.
В этой статье приведены основные маркетинговые уловки и мифы, распространяемые производителями труб из сшитого полиэтилена (PEX).
1-я группа мифов – о превосходстве одного способа сшивки над другим
Практически любой производитель труб из PEX утверждает, что именно способ сшивки их труб самый лучший, а прочие никуда не годятся. Только полиэтилен, сшитый по их методике, будет обладать повышенными прочностными характеристиками и показателями надёжности.
Для начала хотелось бы напомнить некоторые сведения о сшивке полиэтилена. Под сшивкой подразумевается создание пространственной решётки в полиэтилене высокой плотности за счёт образования объёмных поперечных связей между макромолекулами полимера. Относительное количество образующихся поперечных связей в единице объёма полиэтилена определяется показателем «степени сшивки». Степень сшивки – это отношение массы полиэтилена, охваченного трёхмерными связями к общей массе полиэтилена. Всего известно четыре промышленных способа сшивки полиэтилена, в зависимости от которых сшитый полиэтилен индексируется соответствующей литерой.
Таблица 1. Виды сшивки полиэтилена
Минимальная степень сшивки рабочего слоя
Вид способа по методу воздействия
Сшивка органическими пероксидами или гидропероксидами
Сшивка органическими силанидами (силанами)
Сшивка потоком элементарных частиц
Пероксидная сшивка (метод «a»)
Метод «a» является химическим способом сшивки полиэтилена при помощи органических пероксидов и гидропероксидов.
Органические пероксиды представляют из себя производные перекиси водорода (HOOH), в которых один или два атома водорода заменены органическими радикалами (HOOR или ROOR). Самый популярный пероксид, применяемый при производстве труб – dimethyl-2.5-di-(bytylperoxy)hexane. Пероксиды относятся к особо опасным веществам. Их получение – технологически сложный и дорогостоящий процесс.
Для получения PEX по методу «а» полиэтилен перед экструдированием расплавляется вместе с антиокислителями и пероксидами (процесс Томаса Энгеля), рис. 1.1. С повышением температуры до 180–220 ºС пероксид разлагается, образуя свободные радикалы (молекулы со свободной связью), рис. 1.2. Радикалы пероксидов забирают у атомов полиэтилена по одному атому водорода, что приводит к образованию свободной связи у атома углерода (рис. 1.3). В соседних макромолекулах полиэтилена атомы углерода, имеющие свободные связи, объединяются (рис. 1.4). Количество межмолекулярных связей составляет 2–3 на 1000 атомов углерода. Процесс требует жесткого контроля за температурным режимом в процессе экструзии, когда происходит предварительная сшивка, и в ходе дальнейшего нагревания трубы.
Метод «а» самый дорогой. Он гарантирует полный объёмный охват массы материала воздействием пероксидов, так как они добавляются в исходный расплав. Однако этот метод требует того, чтобы сшивка была не ниже 75 % (по российским нормам – не ниже 70 %), что делает трубы из данного материала более жёсткими по сравнению с другими способами сшивки.
Силановая сшивка (метод «b»)
Метод «b» является химическим способом сшивки полиэтилена при помощи органосиланидов. Органосиланиды представляют соединения кремния с органическими радикалами. Силаниды – ядовитые вещества.
В настоящее время для производства PEX-труб по методу «b» в основном используется винилтриметаксилоксан (H2C=CH)Si(OR)3 (рис. 2.1). При нагревании связи винильной группы разрушаются, превращая его молекулы в активные радикалы (рис. 2.2). Эти радикалы замещают атом водорода в макромолекулах полиэтилена (рис. 2.3). Затем полиэтилен обрабатывают водой либо водяным паром, органические радикалы при этом присоединяют молекулу водорода из воды и образуют стабильную гидроокись (органический спирт). Соседние радикалы полимера замыкаются через связь Si-O, формируя пространственную решётку (рис. 2.4). Вытеснение воды из PEX ускоряется при помощи оловянного катализатора. Процесс окончательной сшивки происходит уже в твёрдой стадии изделия.
Радиационная сшивка (метод «c»)
Метод «c» заключается в воздействии на группу C-H потоком заряженных частиц (рис. 3.1). Это может быть поток электронов или гамма-лучей. При таком воздействии часть связей C-H разрушается. Атомы углерода соседних макромолекул, у которых был выбит атом водорода, объединяются друг с другом (рис. 3.3). Облучение полиэтилена потоком частиц происходит уже после его формования, то есть в твёрдом состоянии. К недостаткам данного метода можно отнести неизбежную неравномерность сшивки.
Невозможно расположить электрод так, чтобы он был равноудалён ото всех участков облучаемого изделия. Поэтому полученная труба будет иметь неравномерную сшивку по длине и по толщине.
В качестве источника облучения чаще всего используется циклический ускоритель электронов (бетатрон), который относительно безопасен как в производстве, так и в применении готовой трубы.
Несмотря на это во многих европейских странах производство труб сшитых методом «с» запрещено.
Для удешевления процесса сшивки иногда используют в качестве источника излучения радиоактивный кобальт (Co60). Данный метод безусловно дешевле, так как труба просто помещается в камеру с кобальтом, однако безопасность использования таких труб весьма сомнительна.
Заблуждение № 1: «Сшивка перекидным способом (PEX-a) по прочности получаемого материала лучше прочих, потому что регламентированная минимальная степень сшивки для данного метода больше, нежели для остальных метолов. А чем больше степень сшивки PEX, тем прочнее материал»
Действительно, ГОСТ Р 52134 регламентирует различную минимальную допустимую степень сшивки труб из PEX для разных способов изготовления (табл. 1), и правда то, что при увеличении степени сшивки увеличивается прочность труб.
Однако сравнивать степени сшивки PEX-a, PEX-b и PEX-c недопустимо, так как образованные в результате сшивки молекулярные связи данных материалов имеют различную прочность, а следовательно даже сшитые до одной и той же степени данные виды полиэтилена будут иметь различную прочность. Энергия связи типа С-С, которая образуется в полиэтилене, сшитом методом «a» и «c» составляет порядка 630 Дж/моль, в то время как энергия связи типа Si-C, которая образуется в полиэтилене, сшитом методом «b» составляет 780 Дж/моль. На физико-химические и технические свойства влияет и взаимодействие макромолекул за счет водородных связей, возникающих в полимере вследствие наличия полярных групп и активных атомов, а также образование ассоциатов в результате взаимодействия самих поперечных связей. Это в первую очередь характерно для силанольносшитого полимера, где имеется большое число силанольных групп, способных образовывать дополнительные узлы зацепления в аморфных областях, повышающие плотность структурной сетки (которая на 30 % больше, чем при пероксидом, и в 2,5 раза – чем при радиационном сшивании) и уменьшающие деформируемость при высоких температурах.
Стендовые испытания труб из сшитых полиэтиленов показывают некоторое прочностное преимущество силановой сшивки. Так, при температуре испытания 90 °C для труб диаметром 25 мм и длиной 400 мм давление разрушения труб из РЕХ-а, PEX-b и РЕХ-с составило соответственно 1,72, 2,28 и 1,55 МПа (В.С. Осипчик, Е.Д. Лебедева, «Сравнительный анализ эксплуатационных свойств сшитых различными методами полиолефинов и улучшение физико-химических характеристик силанольносшитого полиэтилена», 24 мая 2011 г.).
Таким образом, заявления о том, что PEX-a является самым прочным материалом из-за большей степени сшивки, не соответствуют действительности. Данный фактор является скорее недостатком, нежели достоинством этого метода сшивки.
Метод сшивки – это не самый важный показатель трубы при её выборе. В первую очередь следует убедиться, что полиэтилен, из которого сделана труба, действительно сшит. Некоторые производители недосшивают или вовсе не сшивают трубу, при этом указывают на ней те же характеристики что и на качественные PEX трубы.
Например, в мае 2013 г. на территории Украины были выведены из оборота трубы фирмы GROSS. Под этой маркой распространялись трубы из сшитого полиэтилена, на самих трубах была маркировка PEX (рис. 4), но по факту эти трубы состояли из обычного несшитого полиэтилена, стоит ли говорить об их эксплуатационных характеристиках? Есть несложный способ определить, что перед вами – сшитый полиэтилен или подделка из обычного полиэтилена. Для этого кусочек трубы нужно нагреть до температуры 150–180 ºС, обычный полиэтилен при такой температуре теряет свою форму, а сшитый за счёт межмолекулярных связей сохраняет свою форму даже при таких высоких температурах (рис. 5).
Рис. 4. Маркировка на трубе Gross
Рис. 5. Трубы Gross (образец 7) и VALTEC PEX-EVOH (образец 6) поле прогрева в печи в течение 30 мин при температуре 180 ºС
Заблуждение № 2: «Только полиэтилен, сшитый по методу «a», обладает свойствами температурной памяти, полиэтилены сшитые другими способами данным свойством не обладают».
Что в данном случае подразумевается под «эффектом температурной памяти»? Суть данного эффекта заключается в том, что предварительно деформированная труба после прогрева восстанавливает свою исходную форму, которую она имела до деформации. Это свойство проявляется из-за того, что при изгибе и деформации молекулярно-связанные участки сжимаются или растягиваются, при этом накапливая внутреннее напряжение. После прогрева в местах деформации упругость материала снижается. Внутренние напряжения, накопленные в процессе деформации, создают в толще «размягшего» материала усилия, направленные в сторону исходной формы трубы. Под воздействием этих усилий трубы стремится восстановиться.
Рис. 6.1. Излом трубы VALTEC PEX—EVOH (способ сшивки – PEX-b) и ее восстановление после прогрева до 100 °С
Рис. 6.2. Излом трубы из PEX-а с антидиффузионным слоем и ее восстановление после прогрева до 100 °С
Рис. 6.3. Излом трубы из PEX—c без антидиффузионного слоя и ее восстановление после прогрева до 100 °С (неокрашенный сшитый полиэтилен при высоких температурах становиться прозрачным)
На рисунках 6.1–6.3 показано восстановление труб с различными способами сшивки после залома. При всех способах сшивки трубы восстановили свою первоначальную форму. На трубах, покрытых антидиффузионным слоем, после восстановления образовались складки. В этих местах антидиффузионный слой отслоился от слоя PEX. Это не влияет на характеристики трубы, так как рабочим слоем является слой PEX, который полностью восстановился.
Эффект памяти присущ любому сшитому полиэтилену. Отличие PEX-a в технике восстановления заключается лишь в том, что PEX-a сшивается во время экструзии, и первоначальная форма, которую стремится вернуть трубопровод, – прямая. PEX-b и PEX-с, как правило, сшиваются уже после формирования в бухты, и, соответственно, форма, к которой будут стремиться трубопроводы, – круг с радиусом, равным радиусу бухты.
Заблуждение № 3: «Сшивка методом «b» не обеспечивает требуемую гигиеничность труб, так как силаниды, применяемые при производстве данных труб, токсичны».
Действительно, кремневодороды (SiH4 – Si8H18), применяемые для получения PEX-b, крайне ядовиты. Однако кремневодороды для сшивки полиэтилена применяют только в кабельной промышленности. Для производства труб используется органосиланиды, которые тоже ядовиты, но их отличительной особенностью является то, что при сшивке они либо полностью переходят в химически связанное состояние, либо превращаются в химически нейтральный органический спирт, который вымывается при гидратации трубопроводов. На сегодняшний день самым распространённым реагентом для сшивки полиэтилена методом «b» является винилтриметаксилан (упрощенная формула: С2Н4Si (OR)3).
Основным показателем безопасности трубопровода и фитингов является гигиенический сертификат. Только трубы и фитинги, на которые есть данный сертификат, допустимы к установке в системах питьевого водоснабжения.
Заблуждение № 4: «Только у труб PEX-a степень сшивки равномерна по всему сечению, в то время как у других труб сшивка не равномерна».
Основным преимуществом сшивки методом «а» является то, что пероксиды добавляются в расплавленный полиэтилен до его экструзии в трубу, и сшивка трубы при должном внимании к температурам и дозировкам пероксидов будет равномерна.
Когда трубопроводы из сшитого полиэтилена массово не применялись, у сшивок методом «b» и «c» действительно существовал недостаток, заключающийся в неравномерности сшивки по длине и ширине трубопровода. Однако, когда объём производства труб достиг нескольких километров в неделю, возник вопрос о повышении качества и автоматизации данных видов сшивки. Силановым методом можно равномерно сшить трубопровод, подобрав правильную дозировку реактивов, точно поддерживая температурные и временные параметры обработки трубы, а также используя катализаторы (олово).
К тому же современный метод ввода силана отличается от первоначального, если раньше силан добавлялся в расплав полиэтилена при экструзии (метод В-SIOPLAST), то сейчас, как правило, силан предварительно смешивается с пероксидом и некоторым количеством полиэтилена и только потом добавляется в экструдер (метод В-MONOSIL).
Заводы, производящие большие объёмы труб, давно методом проб и ошибок вышли на идеальную технологию сшивки, а автоматизация производства позволила получать трубы со стабильными характеристиками. Таким образом, проблема неравномерной сшивки трубопровода остаётся только у мелких, неавтоматизированных производств.
Заблуждение № 5: «PERT является одним из видов сшитого полиэтилена, и не уступает ему по характеристикам».
Термостойкий полиэтилен PERT является сравнительно новым материалом, применяемым для производства труб. В отличие от обычного полиэтилена, у которого в качестве сополимера используется бутен, в PERT сополимером является октен (октилен С8H16). Молекула октена имеет протяжённую и разветвленную пространственную структуру. Образуя боковые ветви основного полимера, сополимер создаёт вокруг главной цепи область взаимопереплетённых цепочек сополимера. Эти ветви соседних макромолекул образуют пространственное сцепление не за счёт образования межатомных связей как у PEX, а за счёт сцепления и переплетения своих «ветвей»
Термоустойчивый полиэтилен обладает рядом свойств сшитого полиэтилена: стойкость к высоким температурам и ультрафиолетовым лучам. Однако данный материал не обладает долговременной стойкостью к высоким температурам и давлению, а также является менее кислотостойким, чем PEX. На рис. 7 представлены графики длительной прочности сшитого полиэтилена PEX и высокотемпературного полиэтилена PERT, взятые из ГОСТ Р 52134-2003 с изменением № 1. Как видно из графиков, сшитый полиэтилен со временем мало теряет в своей прочности, даже при высоких температурах. При этом график падения прочности прямой и легкопрогнозируемый. У PERT график имеет излом, причём при высоких температурах этот излом наступает уже через два года эксплуатации. Точка излома называется критической, при достижении этой точки материал начинает активно ускорять потерю прочности. Всё это приводит к тому, что труба, которая достигла критической точки, очень быстро выходит из строя.
Рис. 7. Эталонные кривые длительной прочности труб из PEX (слева) и PERT (справа)
К тому же из-за отсутствия связей между макромолекулами PERT не обладает свойствами температурной памяти.
Заблуждение № 6: «PEX-трубы безоговорочно можно использовать для систем радиаторного отопления».
Условия применимости пластиковых и металлопластиковых трубопроводов на территории Российской Федерации регламентируются ГОСТ 52134-2003. Так как на прочность пластиковых трубопроводов довольно ощутимо влияет время воздействия на них теплоносителя с определённой температурой, то для них установлены классы эксплуатации (табл. 2), которые отражают характер воздействия определённых температур на трубу в течение всего срока эксплуатации.
Таблица 2. Классы эксплуатации полимерных трубопроводов

















