O encaixe de inserção PPR de latão é uma escolha popular em encanamento devido aos seus muitos benefícios, como:
O encaixe de inserção PPR de latão funciona usando compressão para conectar tubos PPR. A conexão é inserida no tubo e o anel de compressão é apertado para criar uma conexão segura. Isso cria uma vedação à prova de vazamentos que garante que a água não vaze na junta. O benefício adicional deste método é que os tubos podem ser facilmente desconectados, se necessário, sem causar nenhum dano aos tubos.
Sim, as conexões de inserção PPR de latão podem ser usadas para tubos de água quente e fria. O material de latão é capaz de suportar altas temperaturas, tornando-o uma escolha adequada para sistemas de encanamento de água quente, ao mesmo tempo que é resistente à corrosão e ferrugem, o que o torna adequado para sistemas de encanamento de água fria.
Com instalação e manutenção adequadas, o encaixe de inserção PPR de latão pode durar mais de 50 anos. O material de latão garante durabilidade e resistência à corrosão e requer manutenção mínima, tornando-o uma solução de encanamento duradoura.
Embora não seja necessário contratar um encanador profissional para instalar o encaixe de inserção PPR de latão, é recomendado. Os encanadores profissionais possuem a experiência e as ferramentas necessárias para garantir uma instalação adequada, o que pode aumentar a vida útil e a eficiência do sistema de encanamento.
O encaixe de inserção PPR de latão é a escolha ideal para sistemas de encanamento devido aos seus muitos benefícios e durabilidade. É fácil de instalar e adequado para sistemas de água quente e fria. Com instalação e manutenção adequadas, pode durar mais de 50 anos.
Ninghai Hongxiang Copper Industry Co., Ltd. é um fabricante e fornecedor líder de acessórios para encanamento de alta qualidade, incluindo acessórios de inserção de latão PPR. Temos o compromisso de fornecer produtos duráveis e resistentes à corrosão que atendam às necessidades de encanamento de nossos clientes. Para dúvidas e encomendas, entre em contato conosco pelo telefonesales1@hxcopper.com. Visite nosso sitehttps://www.hxcopper.compara mais informações e produtos.
1. X. Li, S. Zhu, Y. Wang e C. Zhang, "Preparação e comportamento mecânico de PPR/composto de fibra de vidro longa", Journal of Reinforced Plastics and Composites, vol. 34, não. 5, pp. 384–394, 2015.
2. V. Gupta, M. C. Gupta e B. O. Hameed, "Estudos isotérmicos e termodinâmicos da adsorção de íons Pb (II) em cinzas de casca de arroz", Journal of Environmental Management, vol. 90, não. 3013–3022, 2009.
3. A. K. Dikshit, K. D. Sharma e RB Gupta, "Simulação dinâmica de sistema de refrigeração por compressão de vapor com geometrias de superfície de troca de calor de condensador e evaporador", International Journal of Refrigeration, vol. 32, não. 7, pp.
4. M. Ziité e B. Sabir, "Comportamento mecânico de placas compostas com dois furos circulares idênticos", Ciência e Engenharia de Materiais: A, vol. 527, não. 6, pp.
5. BP Bhatt, "Investigação do fluxo de fluido e características de transferência de calor em um tubo com uma bobina de fio helicoidal inserida", International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 51, não. 9, pp.
6. M. Heydari, M. Nouri-Borujerdi e SH Seyedein, "Resistência ao choque térmico da cerâmica Cr2O3 – SiO2 – MgO – CaO", Journal of Alloys and Compounds, vol. 480, não. 71–77, 2009.
7. M. Szymaniuk, "Avaliação do impacto da umidade do ar na demanda de calor dos edifícios", Building and Environment, vol. 94, pp. 53–62, 2015.
8. S. Gupta, D. S. Chauhan e SK Bhatia, "Análise experimental de transferência de calor em ebulição por fluxo de um único cilindro circular e dois cilindros em um arranjo em linha e escalonado", International Communications in Heat and Mass Transfer, vol. 109, pp. 11–21, 2019.
9. G. M. Shah, W. M. S. Parekh e A. Gupta, "Distribuição de temperatura em um aquecedor solar de ar de placa perfurada: um estudo experimental e numérico," Energy, vol. 35, não. 1, pp. 159–165, 2010.
10. K. H. Lim, Y. Hu, Q. Wang e A. Y. T. Leung, "Características de transferência de calor de casco e tubo de passagem única na presença de inserções de fita torcida dispersas e não dispersas", International Journal of Heat and Mass Transferência, vol. 53, não. 15-16, pp.