1. Gwarancja transportu gazu o wysokiej czystości
Czystość materiału: Medyczne rury miedziane powinny spełniać normę ASTM B819 (zawartość miedzi ≥ 99,9%), aby uniknąć wytrącania się zanieczyszczeń zawierających tlen.
Wykończenie powierzchni: chropowatość ścianki wewnętrznej wynosi ≤0,8μm (wartość Ra), co zmniejsza opór przepływu gazu i cząstek stałych oraz spełnia wymagania czystości normy ISO 7396-1 dla rurociągów gazów medycznych.
2. Odporność na utlenianie i korozję
Środowisko tlenu pod wysokim ciśnieniem: Miedź wytwarza gęstą warstwę tlenku (CuO/Cu₂O) w tlenie pod wysokim ciśnieniem, zapobiegając dalszemu utlenianiu, wytrzymując zakres ciśnienia 0,4 ~ 1,5 MPa (specyfikacja GB 50751).
Odporny na korozję chemiczną: Odporny na środki dezynfekcyjne zawierające chlor (takie jak podchloryn sodu) i przecieranie alkoholem medycznym, żywotność do 30 lat lub dłużej (weryfikacja europejskiej normy EN 13348).
3. Zahamuj rozwój drobnoustrojów
Mechanizm przeciwdrobnoustrojowy jonów miedzi: poprzez uwalnianie Cu²⁺ w celu zniszczenia błony komórkowej bakterii (np. stopień inaktywacji Pseudomonas aeruginosa > 99%), zgodnie z wymogami YY/T 1778.1-2021 „Właściwość przeciwdrobnoustrojowa rurociągów gazów medycznych”.
Weryfikacja kliniczna: Dane brytyjskiej NHS pokazują, że miedziane przewody tlenowe zmniejszają ryzyko infekcji na oddziałach intensywnej terapii o 42% (w porównaniu z rurami ze stali nierdzewnej).
4. Wysoka szczelność i bezpieczne połączenie
Proces spawania: lutowanie na bazie srebra (stop Ag-Cu-P, temperatura topnienia 650 ~ 800 ℃), wytrzymałość spoiny ponad 95% materiału podstawowego, szybkość wykrywania wycieków helu <1×10-⁹ mbar-L/s.
Konstrukcja zapobiegająca wyciekom: niski współczynnik rozszerzalności cieplnej rury miedzianej (16,5×10-⁶/°C), odkształcenie w niskiej temperaturze, co pozwala uniknąć ryzyka wycieku tlenu spowodowanego luźnym interfejsem.
5. Doskonałe właściwości mechaniczne
Odporność na ciśnienie: ciśnienie rozrywające wyżarzonej rury miedzianej ≥ 25 MPa (norma ASTM B88), znacznie wyższe niż ciśnienie robocze instalacji gazów medycznych (zwykle <1,6 MPa).
Elastyczność: gięcie na zimno do promienia ≥ 3D (średnica rury) bez zmarszczek, odpowiednie do okablowania skomplikowanych konstrukcji budynku (takich jak pionowe rurociągi między piętrami szpitala).
6. Bezpieczeństwo antystatyczne i przeciwpożarowe
Przewodność: rezystywność miedzi wynosi tylko 1,68×10-⁸Ω-m, co pozwala uniknąć gromadzenia się elektryczności statycznej wywołanej spalaniem tlenu i eksplozją (zgodnie z normą przeciwpożarową NFPA 99).
Środek zmniejszający palność: temperatura topnienia 1083 ℃, znacznie wyższa niż rury z tworzyw sztucznych (np. temperatura zapłonu PCV tylko 260 ℃), ogień nie jest łatwy do stopienia i zapadnięcia się.
7. Ekonomia i zrównoważony rozwój
Całkowity koszt cyklu życia: Chociaż koszt początkowy jest wyższy niż w przypadku stali nierdzewnej, koszt konserwacji jest o 50% niższy (brak starzenia się powłoki, brak częstej dezynfekcji).
Wartość recyklingu: w 100% nadające się do recyklingu, zgodnie ze standardami ekologicznego budownictwa szpitalnego (np. ocena recyklingu materiałów LEED v4.1).
Normy międzynarodowe: ISO 7396-1 (system rurociągów gazów medycznych), DIN 1054 (wymagania materiałowe dla rur miedzianych).
Norma krajowa: GB 50751 „Specyfikacja techniczna dotycząca inżynierii gazów medycznych” wyraźnie wymaga stosowania rur miedzianych (grubość ścianki ≥1,5 mm) w głównym rurociągu tlenowym.
| Numer | Produkt Nazwa |
Zewnętrzny średnica |
Grubość SS |
Styl Stan | długość | KG/M | Tworzywo |
| 1 | Medyczny odtłuszczony czerwony rurociąg miedziany |
6mm | 1,0 mm | zwinięty materiał | 350 | 0,1400 | (GB-YS/T 650) |
| 2 | 6mm | 0,8 mm | zwinięty materiał | 430 | 0,1165 | ||
| 3 | 8mm | 1,0 mm | zwinięty materiał | 250 | 0,1960 | ||
| 4 | 8mm | 0,8 mm | zwinięty materiał | 310 | 0,1613 | ||
| 1 | 10 mm | 1,0 mm | zwinięty materiał | 200 | 0,2520 | ||
| 2 | 10 mm | 0,8 mm | zwinięty materiał | 240 | 0,2061 | ||
| 3 | 12mm | 1,0 mm | zwinięty materiał | 160 | 0,3080 | ||
| 4 | 12mm | 0,8 mm | zwinięty materiał | 200 | 0,2509 | ||
| 5 | 15mm | 1,0 mm | Prosta rura | 6 | 0,3920 | ||
| 6 | 15mm | 0,8 mm | Prosta rura | 6 | 0,3181 | ||
| 7 | 16mm | 1,0 mm | Prosta rura | 6 | 0,4200 | ||
| 8 | 16mm | 0,8 mm | Prosta rura | 6 | 0,3405 | ||
| 9 | 19 mm | 1,0 mm | Prosta rura | 6 | 0,5040 | ||
| 10 | 19 mm | 0,8 mm | Prosta rura | 6 | 0,4077 | ||
| 11 | 22mm | 1,0 mm | Prosta rura | 6 | 0,5880 | ||
| 12 | 22mm | 0,8 mm | Prosta rura | 6 | 0,4749 | ||
| 13 | 25mm | 1,0 mm | Prosta rura | 6 | 0,6720 | ||
| 14 | 25mm | 0,8 mm | Prosta rura | 6 | 0,5421 | ||
| 15 | 28mm | 1,0 mm | Prosta rura | 6 | 0,7560 | ||
| 16 | 28mm | 0,8 mm | Prosta rura | 6 | 0,6093 | ||
| 17 | 35mm | 1,2 mm | Prosta rura | 6 | 1.1357 | ||
| 18 | 35mm | 1,0 mm | Prosta rura | 6 | 0,9520 | ||
| 19 | 38 mm | 1,5 mm | Prosta rura | 6 | 1,5330 | ||
| 20 | 38 mm | 1,2 mm | Prosta rura | 6 | 1,2365 | ||
| 21 | 42 mm | 1,5 mm | Prosta rura | 6 | 1,7010 | ||
| 22 | 42 mm | 1,2 mm | Prosta rura | 6 | 1.3709 | ||
| 23 | 50mm | 1,5 mm | Prosta rura | 6 | 2.0370 | ||
| 24 | 50mm | 1,2 mm | Prosta rura | 6 | 1,6397 | ||
| 25 | 54mm | 1,5 mm | Prosta rura | 6 | 2.2050 |