HDPE ウォーター パイプの略) は、 (高密度ポリエチレン ウォーター パイプから作られた高級プラスチック パイプです。 HDPE 樹脂結晶性が高く無極性の熱可塑性樹脂であるその独特の分子構造により優れた性能が得られ、鋳鉄、鋼、コンクリートなどの従来のパイプの代替として最適です。押出成形によって設計されたこのパイプは、耐久性、柔軟性、効率性の完璧な融合を実現し、幅広い流体輸送とケーブル保護のニーズに応えます。都市水道システムから産業施設に至るまで、さまざまな環境に適応する能力で知られており、従来のパイプでは不十分な場合でも信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
| パラメータのカテゴリ | パラメータ名 | 代表的な値/範囲 | 説明 |
| 材質グレード | PE |
PE80、PE100、PE100-RC |
PE100グレードは現在市場で主流であり、より強い耐圧性能を持っています。 PE100-RC は、急速な亀裂の伝播に対する優れた耐性を備えており、過酷な地質条件での使用に適しています。 |
| 物理的および機械的特性 | 密度 | 0.95 - 0.96 g/cm³ |
材料の密度を測定します。 |
| メルトマスフローレート (MFR) | 約0.1~0.5g/10分(190℃、5kg) |
溶融状態の材料の流動性を反映します。値が低いほど分子量が高くなり、耐クラック性が向上します。 | |
| 弾性率(20℃) | 800~1000MPa |
弾性変形に耐える材料の能力を測定します。 HDPE の弾性率は金属の弾性率よりもはるかに低く、柔軟性を示します。 |
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| 引張降伏強さ | ≧22MPa(PE100) |
材料が引き離される前に耐えることができる最大応力。 |
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| 破断伸び | > 350% |
材料の靭性と延性を反映します。値が大きいほど脆性破壊しにくくなります。 | |
| 長期的なパフォーマンス | 設計上の期待寿命 | 50年 |
標準温度および標準圧力下での設計寿命。 |
| 最低限必要な強度(MRS) | 8.0MPa(PE80)、10.0MPa(PE100) |
これは中心的なパラメータであり、パイプ材料の設計応力のベンチマークとして機能します。 MRS が高いほど、耐圧能力が高くなります。 | |
| 設計応力(σ_s) | 例えば :PN1.0MPa配管材質、σ_s = 10MPa |
肉厚の計算に使用される許容応力。計算式: PN = (2σ_s)/(SDR - 1) | |
| 次元システム | 呼び外径(dn) | 16mm~2000mm以上 |
パイプの外径の公称値です。 |
| 標準サイズ比 | (SDR) SDR11、SDR13.6、SDR17、SDR21、SDR26... |
SDR = 公称外径/公称肉厚。 SDR 値が小さいほどパイプ壁が厚く、耐圧能力が高くなります。 |
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| 呼び圧力(PN) | PN0.6、PN0.8、PN1.0、PN1.25、PN1.6MPa… |
配管の最高許容使用圧力(水温20℃時)です。 | |
| 熱性能 | ビカット軟化温度 | 約120~130℃ |
材料の耐熱性を測る指標の一つ。 |
| 連続使用温度 | -40℃~+60℃ |
この温度範囲内であれば安全に連続使用でき、耐低温性にも優れています。 | |
| 線膨張係数 | 0.2mm/(m・℃) |
鋼管の約10倍です。設置の際は熱伸縮を考慮し、伸縮継手を設置するか、蛇行敷設を採用してください。 | |
| 化学的および衛生的特性 | 耐薬品性 | より良い | さまざまな酸、アルカリおよび塩による腐食に耐性がありますが、強酸化性の酸には耐性がありません。 |
| 衛生性能 | GB/T 17219、NSF/ANSI 61 |
無毒・無臭なので飲料水の輸送に適しています。 |

HDPE水道管は 耐食性に優れ、酸、アルカリ、塩分、各種化学物質への曝露に耐えます。錆びる金属パイプや劣化するコンクリートパイプとは異なり、腐食性土壌や腐食性流体の輸送時にも構造の完全性を維持します。そのため、流体の適合性が重要な長期にわたる地下施設や産業用途に最適です。
の固有の柔軟性により HDPE 配水管 、大きな地形の変化に適応できるため、丘陵地や平坦でない地形に最適です。地震や地盤変動が起きやすい場所でも、割れたり割れたりすることなく衝撃を吸収し、優れた耐衝撃性を発揮します。その柔軟な性質により、過剰な接合が不要になり、漏れのリスクが軽減され、システム全体の信頼性が向上します。
長寿命を目指して設計された HDPE 配水管は 耐用年数が長く、従来のパイプ素材を上回ります。摩耗、劣化、疲労に強く、何十年にもわたって一貫したパフォーマンスを維持します。これにより、頻繁なメンテナンスや交換の必要性が減り、長期的なコストが削減され、インフラストラクチャの中断が最小限に抑えられます。
の滑らかな内壁により HDPE ウォーター パイプ 摩擦が最小限に抑えられ、従来のパイプと比較して高い流量が可能になります。これは、より少ないエネルギー消費でより多くの液体を供給できることを意味し、給水および排水システムにとって効率的な選択肢となります。また、滑らかな表面は沈殿物の蓄積を防ぎ、目詰まりや清掃の必要性を軽減します。
HDPE 配水管は 金属やコンクリートのパイプよりも大幅に軽量であるため、輸送や現場での取り扱いが簡単になります。設置に必要な労働者と重機が少なくなり、建設強度が軽減され、プロジェクトのスケジュールが短縮されます。軽量設計により輸送コストも削減され、大規模プロジェクトにとって費用対効果の高いオプションとなります。
このパイプは、従来のソケットジョイントに伴う漏れのリスクを排除する信頼性の高い接続方法を備えています。熱融着および電気融着接続により、パイプ自体と同じくらい強力なシームレスで均質な接合が作成され、流体の漏れを防ぎ、システムの完全性が保証されます。この信頼性は、漏れが重大な結果をもたらす可能性がある飲料水供給やガス輸送などの用途にとって非常に重要です。
HDPE 配水管は インフラストラクチャ プロジェクトにとって環境に優しい選択肢です。無毒、無臭で完全にリサイクル可能であり、世界的な持続可能性の目標に沿っています。その製造プロセスでは、従来のパイプ材料よりもエネルギー消費が少なく、耐用年数が長いため、交換による廃棄物が削減されます。国際衛生基準にも準拠しているため、飲料水の輸送にも安全です。
HDPE 給水パイプは 、数多くの重要な用途に対応できる多用途性を持っています。都市給水システムでは、都市部の水道本管や配水ネットワークに使用され、家庭や企業にきれいな飲料水を届けます。ガス輸送には、 HDPE 給水管(黄色または黒に黄色の縞模様) が使用されます。 中圧および低圧のガス管ネットワークに特別に着色されたこれは、雨水の排出と下水の輸送を効率的に処理する、排水および下水システムの重要なコンポーネントです。農業では、点滴灌漑およびスプリンクラー灌漑システムの本管および枝管として機能し、効率的な水の分配を確保します。産業施設では化学液、鉱物スラリー、食品の輸送にこの素材が使用されており、通信業界では光ファイバーやケーブルのシースとして使用されており、損傷や干渉から保護されています。
の設計は HDPE 給水パイプ 、パフォーマンス、互換性、適応性を考慮して最適化されています。幅広い公称外径が用意されており、小規模住宅プロジェクトや大規模な都市インフラに対応します。パイプの壁の厚さは用途要件に基づいて設計されており、耐圧能力と材料効率のバランスがとれた標準的なサイズ比になっています。熱可塑性の性質により柔軟性があり、破損することなくわずかに曲げることができるため、設置中に障害物を回避するのに最適です。この材料には耐低温性を高める添加剤が組み込まれており、凍結条件下でも安全に使用できます。パイプの設計は標準の接続方法との互換性を優先し、既存のシステムへのシームレスな統合を保証します。飲料水基準を満たす衛生的な添加剤が含まれているため、飲料水用途に適しています。
HDPE 給水パイプは 、飲料水、下水、雨水、化学液体、鉱物スラリー、食品など、幅広い液体の輸送に適しています。耐食性があり、中性および軽度の腐食性流体の両方に対して安全です。
はい、その優れた柔軟性と耐衝撃性により、 HDPE 配水管は 不均一な地形や頻繁に地面が動く場所に最適です。ひび割れせずに曲がり、山や谷、複雑な地形の建設現場にも適応します。