WO2004094887A1 - Kunststoff/metall-verbundrohr - Google Patents

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Definitions

  • the invention relates to a plastic / metal composite pipe, in particular a plastic / metal composite pipe with an aluminum jacket.
  • Pipes to be used for heating must be impermeable to oxygen.
  • pipes made of plastic e.g. B. polyethylene (PE)
  • PE polyethylene
  • the plastics used are permeable to oxygen, which is why they are provided with a (oxygen) diffusion barrier layer, which generally surrounds the plastic base tube carrying the fluid from the outside.
  • EVOH is an example of a material for the diffusion barrier layer. Examples of such plastic pipes can be found in DE 296 06 533 Ul and DE 298 24 837 Ul.
  • plastic / metal composite tubes which have a base tube made of a plastic that carries the fluid and a metal layer surrounding the base tube.
  • This metal layer is usually a thin aluminum tape that is placed around the base tube and welded along the longitudinal seam (e.g. EP 0 639 411 Bl and EP 0 823 867 Bl) or glued (e.g. DE 301 61 34 AI and EP 0 746 716 Bl).
  • the welding of a longitudinal seam is very complex because the aluminum strip has to be manufactured very precisely and placed precisely on the base tube.
  • the aluminum strip can also be wrapped around the pipe, as a rule being glued overlapping (for example DE 324 22 71 C2) in order to ensure that the pipe is impermeable to oxygen.
  • the aluminum tape must be coated with an adhesion promoter for bonding. When manufacturing the pipe, it must be ensured that the aluminum strip overlaps and is glued in the overlap area. This compels you complicated manufacturing processes and a relatively high consumption of aluminum strip per tube.
  • the invention has for its object to provide a plastic / metal composite pipe, the production, in particular the application of the metal layer, is simplified.
  • the plastic / metal composite tube consists of a plastic base tube, an oxygen diffusion barrier layer (e.g. made of EVOH) surrounding the base tube, a layer of adhesion promoter material applied to the barrier layer and a layer of the adhesion promoter material which is placed around the layer and does not overlap Metal band, for example made of aluminum. Since the oxygen diffusion barrier layer is already impermeable to oxygen, the material properties and the arrangement of the metal strip can be determined entirely from a mechanical point of view, without having to pay attention to sealing against oxygen when the metal strip is placed around the base pipe.
  • an oxygen diffusion barrier layer e.g. made of EVOH
  • the advantage of the plastic / metal composite pipe according to the invention is that the metal layer has no diffusion barrier function. This means that the edges of the metal strip do not have to be completely connected to one another. It is therefore also possible that the metal band is perforated.
  • the bonding of the metal strip to the inner tube leads to a smaller length of the inner tube, which additionally protects the sensitive oxygen diffusion barrier layer.
  • the pipe can be shaped plastically and is therefore easier to lay.
  • the metal strip is applied with a small mutual distance, so that there is a space between the individual sections of the metal strip.
  • the layer of adhesion promoter material arranged between the oxygen diffusion barrier layer and the metal strip fulfills a double function. It connects the metal strip to the oxygen diffusion barrier layer and at the same time protects it from cracking by completely enveloping the brittle oxygen diffusion barrier layer.
  • Fig. 2 is a plastic / metal composite pipe with spaced wound metal tape
  • Fig. 3 is a plastic / metal composite pipe with longitudinally applied
  • the plastic / metal composite pipe 10 shown in FIG. 1 is based on a plastic base pipe 1 (for example made of PE) for guiding fluids, which consists of a layer of adhesion promoter material 2 for coupling an oxygen diffusion barrier layer 3 made of plastic (e.g. EVOH, ethylene vinyl alcohol) is surrounded.
  • the base tube 1, the Haftvermittlermatenal 2 and the oxygen diffusion Sperrschich 't 3 already form an impermeable for oxygen (inner) tube, which is, however, very sensitive to mechanical loads.
  • a further layer of adhesion promoter material 4 is applied, which on the one hand for coupling a metal strip 5, here an aluminum strip with a thickness d 5 of z. B. 0.15 to 0.6 mm, and also serves to protect the oxygen diffusion barrier layer 3.
  • EVOH material has better diffusion barrier properties the drier it is. However, the material becomes brittle with increasing dryness and is therefore more fragile.
  • the layer of adhesion promoter material 4 protects the oxygen diffusion barrier layer 3 by enclosing the EVOH material and holding it together, thereby preventing the formation of cracks.
  • Figs. 2 and 3 show two alternatives for how the metal strip 5 is placed around the layer of adhesion promoter material 4 without sections of the metal strip 5 overlapping one another.
  • the metal strip 5 can, as shown in FIG. 2, be wound with a small mutual distance. It is also possible to lap the metal strip 5 so that the edges of the metal strip 5 lie directly against one another.
  • the metal strip 5 can also be applied lengthways, again with a small mutual distance or abutting one another.
  • the width of the metal strip 5 is preferably dimensioned such that the edges of the metal strip 5 applied do not just touch. This leaves tolerances for the dimension of the metal strip 5 and during production, which prevent the metal strip 5 from overlapping, but also ensure that the edges of the metal strip 5 are closely adjacent. Applying the metal bands 5 is easy because it doesn't have to be applied edge to edge or overlapping. It only needs to be laid with a small - not necessarily constant - distance between the edges.
  • a further layer of adhesion promoter material 6, which is surrounded by a final outer jacket 7, can be applied to the metal strip 5.
  • the outer jacket 7 consists of a plastic such as PE or PEX and has a layer thickness which is approximately 1.5 to 2 times the thickness of the metal strip 5.
  • the outer jacket 7 is made in material and thickness in such a way that the metal strip 5 is effectively protected against corrosion and damage.

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Abstract

Das Kunststoff/Metall-Verbundrohr ist versehen mit einem Basisrohr (1) und einer das Basisrohr (1) umgebenden Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht, die für Sauerstoff undurchlässig ist. Ferner weist das Kunststoff/Metall-Verbundrohr eine auf die Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht (3) aufgebrachte Schicht aus einem Haftvermittlermaterial (4), und ein um die Schicht aus dem Haftvermittlermaterial (4) gelegtes und sich nicht überlappendes Metallband (5) auf.

Description

Kunststoff /Metall-Verbundrohr
Die Erfindung betrifft ein Kunststoff/Metall-Verbundrohr, insbesondere ein Kunststoff/Metall-Verbundrohr mit Aluminiummantel.
Für Heizungen zu verwendende Rohre müssen für Sauerstoff undurchlässig sein. Neben Metallrohren (z. B. aus Kupfer) werden auch Rohre aus Kunststoff, z. B. Polyethylen (PE) eingesetzt. Die dabei verwendeten Kunststoffe sind jedoch für Sauerstoff durchlässig, weshalb sie mit einer (Sauerstoff-) Diffusions- Sperrschicht versehen werden, die im Allgemeinen das das Fluid führende Kunststoff-Basisrohr von außen umgeben. Als Material für die Diffusions- Sperrschicht kommt zum Beispiel EVOH in Frage. Beispiele für derartige Kunststoffrohre finden sich in DE 296 06 533 Ul und DE 298 24 837 Ul.
Neben Rohren aus ausschließlich Kunststoffmaterialien kommen auch Kunst- stoff/Metall-Verbundrohre zur Anwendung, die ein Basisrohr aus einem Kunst- stoff, dass das Fluid führt, und eine das Basisrohr umgebende Metallschicht aufweisen. Diese Metallschicht ist zumeist ein dünnes, um das Basisrohr gelegtes Aluminiumband, das Längsnaht verschweißt (z.B. EP 0 639 411 Bl und EP 0 823 867 Bl) oder verklebt (z.B. DE 301 61 34 AI und EP 0 746 716 Bl) ist. Die Verschweißung einer Längsnaht ist sehr aufwändig, da das Aluminium- band sehr genau gefertigt und präzise auf dem Basisrohr platziert werden muss.
Alternativ kann das Aluminiumband auch um das Rohr gewickelt sein, wobei es im Regelfall überlappend verklebt ist (z.B. DE 324 22 71 C2), um die Sauerstoffundurchlässigkeit des Rohres zu gewährleisten. Für eine Verklebung muss das Aluminiumband mit einem Haftvermittler beschichtet werden. Bei der Herstellung des Rohres muss sichergestellt sein, dass das Aluminiumband sich überlappt und im Überlappungsbereich verklebt ist. Dies zwingt zu einem komplizierten Herstellungsverfahren und zu einem relativ hohen Verbrauch von Aluminiumband pro Rohr.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kunststoff/Metall-Verbundrohr zu schaffen, dessen Herstellung, insbesondere das Aufbringen der Metall- schicht, vereinfacht ist.
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Nach der Erfindung besteht das Kunststoff/Metall-Verbundrohr aus einem Kunststoff-Basisrohr, einer das Basisrohr umgebenden Sauerstoffdiffusions- Sperrschicht (z.B. aus EVOH), einer auf die Sperrschicht aufgebrachten Schicht aus Haftvermittlermaterial und einem um die Schicht aus Haftvermittlermaterial gelegten und sich dabei nicht überlappenden Metallband, zum Bei- spiel aus Aluminium. Da die Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht bereits undurchlässig für Sauerstoff ist, können die Materialeigenschaften und die Anordnung des Metallbandes vollständig von mechanischen Gesichtspunkten bestimmt werden, ohne dass bei dem Legen des Metallbandes um das Basisrohr auf Dichtigkeit gegenüber Sauerstoff geachtet werden muss.
Der Vorteil des erfindungsgemäßen Kunststoff/Metall-Verbundrohres besteht darin, dass der Metallschicht keine Diffusionssperrschicht-Funktion zukommt. Damit brauchen die Kanten des Metallbands nicht vollständig miteinander verbunden zu sein. Von daher ist es auch möglich, dass das Metallband gelocht ist.
Die Verklebung des Metallbandes mit dem Innenrohr führt zu einer geringeren Längenausdehnung des Innenrohres, was die empfindliche Sauerstoffdiffu- sions-Sperrschicht zusätzlich schützt. Darüber hinaus wird das Rohr plastisch formbar und lässt sich somit einfacher verlegen. Abhängig von den Anforderungen an das Rohr kann es bereits ausreichend sein, wenn das Metallband mit geringem gegenseitigem Abstand aufgebracht ist, so dass zwischen den einzelnen Abschnitten des Metallbandes ein Freiraum besteht. Mithin werden also mit dem erfindungsgemäßen Ansatz, wie bei Kunst- stoff/Metall-Verbundrohren an sich üblich, die Vorteile eines Kunststoffrohres (z.B. Korrosionsbeständigkeit) mit denen eines Metallrohres (z.B. plastische Verformbarkeit) vereinigt, jedoch ohne dass der Metallschicht (alleinig) die Funktion der Sauerstoffdichtigkeit zukommen muss.
Die zwischen der Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht und dem Metallband angeordnete Schicht aus Haftvermittlermaterial erfüllt eine Doppelfunktion. Sie verbindet das Metallband mit der Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht und schützt diese gleichzeitig vor einer Rissbildung, indem sie die spröde Sauerstoffdiffu- sions-Sperrschicht vollständig umhüllt.
Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:
Fig. 1 einen Querschnitt durch ein Kunststoff/Metall-Verbundrohr gemäß der Erfindung,
Fig. 2 ein Kunststoff/Metall-Verbundrohr mit beabstandet gewickeltem Metallband, und
Fig. 3 ein Kunststoff/Metall-Verbundrohr mit längs aufgebrachtem
Metallband.
Bei der Betrachtung der Figuren ist zu beachten, dass die dargestellten Schichtdicken und Abstände weder relativ zueinander noch absolut maßstabsgerecht gezeichnet sind.
Das in Fig. 1 gezeigte Kunststoff/Metall-Verbundrohr 10 baut auf einem Kunst- stoff-Basisrohr 1 (z.B. aus PE) zum Führen von Fluiden auf, das von einer Schicht aus Haftvermittlermaterial 2 zur Ankopplung einer Sauerstoffdiffu- sions-Sperrschicht 3 aus Kunststoff (z. B. EVOH, Ethylen-Vinyl-Alkohol) umgeben ist. Das Basisrohr 1, das Haftvermittlermatenal 2 und die Sauerstoffdiffusions- Sperrschich't 3 bilden bereits ein für Sauerstoff undurchlässiges (Innen-)Rohr, das jedoch sehr empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen ist.
Auf die Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht 3 ist eine weitere Schicht aus Haftvermittlermatenal 4 aufgebracht, welches zum einen zur Ankopplung eines Metallbandes 5, hier eines Aluminiumbandes mit einer Dicke d5 von z. B. 0,15 bis 0,6 mm, und zum anderen zum Schutz der Sauerstoffdiffusions-Sperr- schicht 3 dient.
EVOH-Material hat um so bessere Diffusionssperreigenschaften, je trockener es ist. Das Material ist aber mit zunehmender Trockenheit spröder und damit brüchiger. Die Schicht aus Haftvermittlermaterial 4 schützt die Sauerstoffdiffu- sions-Sperrschicht 3 indem sie das EVOH-Material umschließt und damit zu- sammenhält, wodurch eine Rissbildung verhindert wird.
In den Fign. 2 und 3 sind zwei Alternativen dafür dargestellt, wie das Metallband 5 um die Schicht aus Haftvermittlermaterial 4 gelegt ist, ohne dass sich Abschnitte des Metallbandes 5 gegenseitig überlappen.
Das Metallband 5 kann wie, in Fig. 2 dargestellt, mit geringem gegenseitigen Abstand gewickelt sein. Es ist auch möglich, das Metallband 5 auf Stoß zu wickeln, so dass die Kanten des Metallbands 5 direkt aneinander liegen.
Wie in Fig. 3 gezeigt, kann das Metallband 5 auch längs aufgebracht sein und zwar wiederum mit geringem gegenseitigen Abstand oder auf Stoß aneinan- derliegend.
Die Breite des Metallbands 5 ist vorzugsweise derart bemessen, dass die Kan- ten des aufgebrachten Metallbands 5 sich gerade nicht berühren. So bleiben Toleranzen für das Maß des Metallbands 5 und bei der Fertigung, die ein Überlappen des Metallbands 5 verhindern, aber auch sicher stellen, dass die Ränder des Metallbands 5 dicht benachbart sind. Das Aufbringen des Metall- bands 5 gestaltet sich einfach, da es weder Kante an Kante noch überlappend aufgebracht werden muss. Es braucht lediglich mit einem geringen - nicht zwangsläufig konstanten - Abstand der Kanten zueinander verlegt werden.
Auf das Metallband 5 kann, wie in Fig. 1 zu sehen ist, eine weitere Schicht aus Haftvermittlermaterial 6 aufgebracht sein, die von einem abschließenden Außenmantel 7 umgeben ist. Der Außenmantel 7 besteht aus einem Kunststoff wie PE oder PEX und hat eine Schichtdicke, die etwa das 1,5 bis 2-fache der Dicke des Metallbandes 5 beträgt.
Der Außenmantel 7 ist in Material und Dicke derart beschaffen, dass das Metallband 5 wirkungsvoll vor Korrosion und Beschädigung geschützt wird.

Claims

ANSPRUCHE
1. Kunststoff/Metall-Verbundrohr mit einem Basisrohr (1) aus Kunststoff, einer das Basisrohr (1) umgebenden Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht
(3), die für Sauerstoff undurchlässig ist, einer auf die Sauerstoffdiffusions-Sperrschicht (3) aufgebrachten
Schicht aus einem Haftvermittlermaterial (4), und einem um die Schicht aus dem Haftvermittlermaterial (4) gelegten und sich nicht überlappenden Metallband (5).
2. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanten des Metallbandes (5) auf Stoß aneinander liegen.
3. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanten des Metallbandes (5) geringfügig voneinander beabstandet sind.
4. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 3, gekennzeichnet durch einen auf das Metallband (5) aufgebrachten Kunst- stoff-Außenmantel (7).
5. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Metallband (5) und dem Kunststoff-Außenmantel (7) eine Schicht aus einem Haftvermittlermaterial (6) angeordnet ist.
6. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallband (5) eine Dicke (d5) von 0,15 bis 0,6 mm aufweist.
7. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach einem der Ansprüche 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke (d7) des Außenmantels (7) das Doppelte der Dicke (d5) des Metallbandes (5) beträgt.
8. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallband (5) aus Aluminium besteht.
9. Kunststoff/Metall-Verbundrohr nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallband (5) gelocht ist.
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