Nombre Parcourir:0 auteur:Éditeur du site publier Temps: 2025-08-03 origine:Propulsé
Propriété | Laiton | Acier inoxydable | Plastique PPO |
Densité (g/cm³) | 8.4 | 7.9 | 1.06 |
Résistance à la traction (MPa) | 250-400 | 520-800 (316L) | 65-85 (120 avec fibre de verre) |
Température maximale (℃) | 200 | 400 (316L) | 110 (pic 130) |
Résistance à la corrosion | Faible dans les milieux S/NH₃ | Excellent (PREN≥35) | Résiste à tous les acides |
Coût | ★★★☆☆ (≈21$/kg) | ★★★★☆ (≈$6,3/kg) | ★★☆☆☆ (≈11$/kg) |
Vitesse maximale (m/s) | 45 | 65 | 28 |
Résolution de cavitation | Mauvais (NPSHr≥3m) | Bon (NPSHr≥2m) | Excellent (NPSHr≤1m) |
Applications | Eau domestique, navire FW | Pompes chimiques, eau de mer | Transfert d'électrolyte, eau pure |

Informations techniques
1. Turbine en laiton
Avantages :
Antibactérien (taux de destruction de Legionella de 99 %)
Conductivité thermique élevée (109 W/m·K)
Inconvénients :
Dézincification : lorsque Cl⁻>100 ppm et débit <1,5 m/s
Corrosion sous contrainte : échec dans NH₃-N (>50 ppm)
2. Turbine en acier inoxydable
Technologie clé :
Soudage laser : qualité d'équilibre G2.5
Traitement de surface :
Électropolissage (Ra≤0,2μm)
Nitruration à basse température (HV≥1000)
Sélection des matériaux :
SS 304 : Cl⁻<200 ppm
SS 316L : Cl⁻<10 000 ppm
Duplex 2205 : Haute résistance + résistance à la corrosion
3. Turbine PPO
Avantages :
Zéro contamination métallique (eau ultra pure)
Absorption d'énergie de cavitation
70 % de réduction de poids → 40 % de courant de démarrage inférieur
Améliorations :
20 % de fibre de verre : Résistance à la flexion → 120 MPa
Fibre de carbone conductrice : antistatique (10⁶Ω)
Limites:
Température maximale 110 ℃
Se dissout dans les solvants benzéniques/halogènes