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一种多层复合PE-RT抗菌管道

2021-02-13 01:00:39

一种多层复合PE-RT抗菌管道

  技术领域

  本实用新型属于PE-RT管道技术领域,具体涉及一种多层复合PE-RT抗菌管道。

  背景技术

  PE-RT地暖管在发展的今天,已经渐渐成为地暖界的中流砥柱,目前在市场上用的较多,在使用过程中管道在弯曲处由于使用的环境为与持续热源接触的环境,容易出现热膨胀或者冷热温差引起弯曲管道裂开,同时容易滋生细菌,影响地暖管道的使用寿命,并且还存在着管道阻氧性差的问题,为此,我提出一种多层复合PE-RT抗菌管道。

  实用新型内容

  针对现有技术上存在的不足,本实用新型提供一种多层复合PE-RT抗菌管道,PE-RT外管及耐热聚乙烯外护层的设置能使地暖管在施工过程中受到冲击而不易破裂,阻氧层的设置使得PE-RT承压层不易被氧气氧化,腐蚀,延长地暖管的使用寿命,而抗菌层的设置是为了防止水中的细菌微生物等侵蚀管道,而金属丝起到对管壁增加硬度的作用,该种具有抗菌阻氧功能的PE-RT地暖管具有优异的机械性能、耐腐蚀性能、抗老化性能、阻氧抗菌性能、加工性能、导热性能,性价比高,耐压安全,使用寿命长,节能卫生环保等特点。

  为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

  一种多层复合PE-RT抗菌管道,包括抗菌层、PE-RT内管、第一阻氧层、PE-RT承压层、耐高温层、金属丝层、第二阻氧层、PE-RT外管;所述抗菌层设置在PE-RT内管内表面,所述抗菌层轴线与PE-RT内管轴线同轴分布,所述PE-RT承压层包覆在PE-RT内管外表面并与PE-RT内管轴线同轴分布,所述第一阻氧层位于PE-RT内管与PE-RT承压层之间,所述金属丝层包覆再PE-RT承压层外表面并与PE-RT承压层轴线同轴分布,所述耐高温层位于PE-RT承压层与金属丝层之间,所述PE-RT外管包覆在金属丝层外表面并与金属丝层轴线同轴分布,所述第二阻氧层位于金属丝层与PE-RT外管之间;所述抗菌层内表面均布有若干导流架,所述导流架轴线与抗菌层轴线平行分布。

  进一步的,所述抗菌层与PE-RT内管之间设置有至少一个防腐蚀层,所述防腐蚀层轴线与抗菌层轴线同轴分布。

  进一步的,所述PE-RT内管与第一阻氧层之间设置有热熔胶层,所述热熔胶层包括第一热熔胶层、EVOH阻氧层、第二热熔胶层,所述第二热熔胶层包覆在第一热熔胶层外表面并与第一热熔胶层轴线同轴分布,所述EVOH阻氧层位于第一热熔胶层与第二热熔胶层之间。

  进一步的,所述耐高温层与金属丝层之间设置有至少一个发泡层,所述发泡层轴线与耐高温层轴线同轴分布。

  进一步的,所述抗菌层包括银离子抗菌层、香草醛抗菌层、纳米抗菌层,所述纳米抗菌层包覆在银离子抗菌层外表面并与银离子抗菌层轴线同轴分布,所述香草醛抗菌层位于银离子抗菌层与纳米抗菌层之间;并且所述银离子抗菌层、香草醛抗菌层、纳米抗菌层之间均通过粘合剂粘接。

  进一步的,所述PE-RT外管外表面包覆有至少一个耐热聚乙烯外护层,所述耐热聚乙烯外护层轴线与PE-RT外管轴线同轴分布。

  进一步的,所述导流架包括导流管和导流翅板,所述导流管至少两个,所述导流管嵌于抗菌层内并通过导向滑轨与抗菌层内表面滑动连接,所述导流翅片至少三个,所述导流翅片与导流管内表面垂直连接,并环绕导流管轴线呈螺旋状结构分布。

  进一步的,所述导流架的导流管为网状结构或格栅板结构的任意一种。

  进一步的,所述导流翅板横断面为等腰梯形、直角梯形、菱形或三角形中的任意一种。

  进一步的,所述第二阻氧层与PE-RT外管之间设置有若干缓冲弹簧。

  采用上述技术方案,本实用新型的有益效果:

  一种多层复合PE-RT抗菌管道,PE-RT外管及耐热聚乙烯外护层的设置能使地暖管在施工过程中受到冲击而不易破裂,阻氧层的设置使得PE-RT承压层不易被氧气氧化,腐蚀,延长地暖管的使用寿命,而抗菌层的设置是为了防止水中的细菌微生物等侵蚀管道,而金属丝起到对管壁增加硬度的作用,该种具有抗菌阻氧功能的PE-RT地暖管具有优异的机械性能、耐腐蚀性能、抗老化性能、阻氧抗菌性能、加工性能、导热性能,性价比高,耐压安全,使用寿命长,节能卫生环保等特点。

  附图说明

  图1是本实用新型中一种多层复合PE-RT抗菌管道的结构示意图;

  图2是本实用新型中热熔胶层的结构示意图;

  图3是本实用新型中抗菌层的结构示意图;

  图4是本实用新型中导流架的结构示意图。

  具体实施方式

  为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本实用新型:

  因此,以下对在附图中提供的本实用新型的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围,而是仅仅表示本实用新型的选定实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

  应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

  术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。

  在本实用新型的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通,对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

  结合图1所示:一种多层复合PE-RT抗菌管道,包括抗菌层1、PE-RT内管2、第一阻氧层3、PE-RT承压层4、耐高温层5、金属丝层6、第二阻氧层7、PE-RT外管8;所述抗菌层1设置在PE-RT内管2内表面,所述抗菌层1轴线与PE-RT内管2轴线同轴分布,所述PE-RT承压层4包覆在PE-RT内管2外表面并与PE-RT内管2轴线同轴分布,所述第一阻氧层3位于PE-RT内管2与PE-RT承压层4之间,所述金属丝层6包覆再PE-RT承压层4外表面并与PE-RT承压层4轴线同轴分布,所述耐高温层5位于PE-RT承压层4与金属丝层6之间,所述PE-RT外管8包覆在金属丝层6外表面并与金属丝层6轴线同轴分布,所述第二阻氧层7位于金属丝层6与PE-RT外管8之间;所述抗菌层1内表面均布有若干导流架9,所述导流架9轴线与抗菌层1轴线平行分布。

  本实施例中,所述抗菌层1与PE-RT内管2之间设置有至少一个防腐蚀层10,所述防腐蚀层10轴线与抗菌层1轴线同轴分布。

  本实施例中,所述PE-RT内管2与第一阻氧层3之间设置有热熔胶层20,所述热熔胶层20包括第一热熔胶层21、EVOH阻氧层22、第二热熔胶层23,所述第二热熔胶层23包覆在第一热熔胶层21外表面并与第一热熔胶层21轴线同轴分布,所述EVOH阻氧层22位于第一热熔胶层21与第二热熔胶层23之间。

  本实施例中,所述耐高温层5与金属丝层6之间设置有至少一个发泡层30,所述发泡层30轴线与耐高温层5轴线同轴分布。

  本实施例中,所述抗菌层1包括银离子抗菌层11、香草醛抗菌层12、纳米抗菌层13,所述纳米抗菌层13包覆在银离子抗菌层11外表面并与银离子抗菌层11轴线同轴分布,所述香草醛抗菌层12位于银离子抗菌层11与纳米抗菌层13之间;并且所述银离子抗菌层11、香草醛抗菌层12、纳米抗菌层13之间均通过粘合剂粘接。

  本实施例中,所述PE-RT外管8外表面包覆有至少一个耐热聚乙烯外护层40,所述耐热聚乙烯外护层40轴线与PE-RT外管8轴线同轴分布。

  本实施例中,所述导流架9包括导流管91和导流翅板92,所述导流管91至少两个,所述导流管91嵌于抗菌层1内并通过导向滑轨50与抗菌层1内表面滑动连接,所述导流翅片92至少三个,所述导流翅片92与导流管91内表面垂直连接,并环绕导流管91轴线呈螺旋状结构分布。

  本实施例中,所述导流架9的导流管91为网状结构或格栅板结构的任意一种。

  本实施例中,所述导流翅板92横断面为等腰梯形、直角梯形、菱形或三角形中的任意一种。

  本实施例中,所述第二阻氧层7与PE-RT外管8之间设置有若干缓冲弹簧60。

  本新型在具体实施中,首先对抗菌层、PE-RT内管、第一阻氧层、PE-RT承压层、耐高温层、金属丝层、第二阻氧层、PE-RT外管进行组装连接。

  在进行使用作业时,当水体通过管道时,由抗菌层内壁上设置的导流架进行导流作业,通过导流架的导流管和安装在导流管上的导流翅板对水体流动方向进行整流,并降低水体对管道内表面的冲击力,从而达到降低管道内表面磨损和运行造成伤害的目的,然后经过整流后的水体输送到下一环节。

  与此同时,水体均通过导流架进行整流作业,从而在运行过程中,导流架为主要承受水体流动冲击磨损的部件,通过导流架的设置来达到防止管道内表面磨损的目的,当导流架磨损后,仅需对导流架进行更换即可重新使用,从而极大的提高抗菌管道的故障修复率,并降低运行磨损,延长使用寿命。

  并且热熔胶层能够有效阻止氧气进入热循环系统,减少设备的腐蚀,大大延长管材和热循环系统的使用寿命。

  除此之外,通过发泡层对管道中热水的热量进行保温,同时减少热量向外部的散失,有效解决了PE-RT管道的保温隔热性能较差的缺陷,减少了热水在管道中的热量散失,有效的提高了供热效率。

  PE-RT外管及耐热聚乙烯外护层的设置能使地暖管在施工过程中受到冲击而不易破裂,阻氧层的设置使得PE-RT承压层不易被氧气氧化,腐蚀,延长地暖管的使用寿命,而抗菌层的设置是为了防止水中的细菌微生物等侵蚀管道,而金属丝起到对管壁增加硬度的作用,该种具有抗菌阻氧功能的PE-RT地暖管具有优异的机械性能、耐腐蚀性能、抗老化性能、阻氧抗菌性能、加工性能、导热性能,性价比高,耐压安全,使用寿命长,节能卫生环保等特点。

  本实施例并非对本实用新型的形状、材料、结构等作任何形式上的限制,凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均属于本实用新型技术方案的保护范围。

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