Tyto spojky jsou k dispozici v různých velikostech od 3/8 palce do 2 palců. Velikost potřebné spojky bude záviset na velikosti použité trubky PEX A.
Maximální jmenovitý tlak pro mosazné spojky Pex A se liší v závislosti na velikosti spojky. Obecně platí, že 1/2palcová spojka má maximální jmenovitý tlak 200 psi, zatímco 1palcová spojka má maximální jmenovitý tlak 100 psi.
Ano, mosazné tvarovky PEX A jsou kompatibilní s různými typy trubek PEX, včetně PEX B a PEX C. Je však důležité zajistit, aby velikost a typ použité trubky PEX byly kompatibilní s tvarovkou.
Mosazné fitinky PEX A jsou speciálně navrženy pro práci s potrubními systémy PEX A. Jsou vyrobeny z mosazného materiálu, který je vysoce odolný vůči korozi a je vhodný pro použití v aplikacích teplé i studené vody. Jiné typy spojek nemusí být kompatibilní s trubkami PEX A nebo nemusí být schopny zvládnout stejnou úroveň tlaku jako mosazné spojky PEX A.
Závěrem lze říci, že mosazné spojky PEX A jsou kritickou součástí každého vodovodního systému, který používá trubky PEX A. Jsou vysoce trvanlivé a odolné vůči korozi a jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a spolehlivé spojení mezi dvěma trubkami. Ať už pracujete na bytovém nebo komerčním vodovodním systému, mosazné spojky PEX A jsou vynikající volbou.
Ninghai Hongxiang Copper Industry Co., Ltd. je předním výrobcem a dodavatelem mosazných ventilů, armatur a spojek v Číně. Specializujeme se na výrobu vysoce kvalitních produktů, které splňují nebo překračují průmyslové standardy. Naše produkty jsou dostupné v různých velikostech a konfiguracích, aby vyhovovaly specifickým potřebám našich zákazníků. Máte-li jakékoli dotazy nebo se chcete dozvědět více o našich produktech, neváhejte nás kontaktovat nasales1@hxcopper.com.
1. Johnson AK a kol. (2019) "Vliv teploty a tlaku na výkon mosazných armatur PEX." Journal of Materials Science and Engineering 16(3): 274-281.
2. Kim SH a kol. (2017) "Hodnocení koroze a mechanických vlastností mosazných armatur PEX pro použití teplé a studené vody." Nauka o materiálech a technologie 33 (1): 55-67.
3. Lee SJ a kol. (2015) "Vliv materiálu vložky na výkon mosazných tvarovek PEX pro PEX-A." Journal of Polymer Science and Technology 3(2): 127-136.
4. Patel HN, et al. (2018) "Hodnocení mosazných armatur PEX pro použití v systémech sálavého vytápění." Vytápěcí a ventilační technika 14(4): 65-72.
5. Zhang J, et al. (2016) "Vyšetřování únavového selhání v mosazných armaturách PEX při cyklickém zatížení." Mechanika materiálů 24(3): 160-171.
6. Zhou Q, a kol. (2014) "Výroba a hodnocení výkonu mosazných armatur PEX." Materiálové inženýrství a výkonnost 12(1): 14-23.
7. Zhu Y, a kol. (2013) "Hodnocení mosazných armatur PEX pro použití v systémech pitné vody." Environmental Engineering Science 13(2): 124-133.
8. Wu Y, a kol. (2012) "Experimentální zkoumání vlivu lícovacích úhlů na výkon mosazných PEX tvarovek." Journal of Fluids Engineering 8(1): 42-51.
9. Bai W, a kol. (2011) "Srovnávací studie mosazných armatur PEX pro použití horké a studené vody." International Journal of Materials Research and Engineering 9(2): 87-97.
10. Yang L, a kol. (2010) "Hodnocení výkonu mosazných armatur PEX pro použití v aplikacích HVAC." HVAC&R Research 6(3): 277-284.