Les produits en polyéthylène sont utilisés pour les pipelines à diverses fins. Les caractéristiques techniques et opérationnelles permettent l'utilisation de produits PE pour la pose de câbles et de lignes électriques, le transport de gaz et de liquides. Les communications en polyéthylène ont fait leurs preuves dans l'installation d'égouts, de systèmes de drainage et de conduites sous pression. Les paramètres et les propriétés de la conduite sont réglementés par GOST.
Contenu
- 1 L'utilisation de produits en plastique
- 2 Vue d'ensemble des GOST sur les tuyaux PE
- 3 Caractéristiques du PE (GOST 16338)
- 4 Production de tuyaux en PEHD
- 5 Dimensions du tuyau PE selon le document 32415
- 6 Limiter les écarts de taille des tuyaux en polyéthylène
- 7 Ratios de conception de base
- 8 Exigences techniques selon GOST 32415
- 9 Paramètres de durabilité des joints de tuyaux
- 10 Tailles des produits d'épuration en polyéthylène
- 11 Paramètres techniques du tuyau d'égout
- 12 Poids du tuyau en polyéthylène pour les eaux usées
- 13 Caractéristiques des conduites de gaz
- 14 Tuyau en PEHD pour câble
- 15 Assortiment de tuyaux techniques
- 16 Avantages des tuyaux en PEHD par rapport à l'acier
- 17 Caractéristiques du marquage des tuyaux en PEHD
- 18 PE résistant à la chaleur
- 19 Propriétés du polyéthylène réticulé
- 20 Paramètres de polyéthylène réticulé
L'utilisation de produits en plastique
Il existe des tuyaux en polyéthylène (P) à haute (B) et basse (H) pressions (D). Les produits LDPE ont un domaine d'utilisation limité. En règle générale, les pipelines pour l'eau potable ou d'autres fluides liquides sont construits sur leur base. Les tuyaux en LDPE peuvent être posés dans le sol sans utiliser de coques supplémentaires pour la protection.
La dureté élevée, la densité, la faible combustibilité, l'inflammabilité et les propriétés diélectriques des tuyaux en PEHD permettent de les prendre comme base pour les réseaux d'égouts, les conduites d'eau (eau potable et industrielle), les gazoducs, les pipelines industriels, pour la pose de câbles et d'éléments de câblage.
Le LDPE est réalisé à pression élevée. Son point de fusion est d'environ 110 degrés. La perméabilité aux gaz et à l'humidité des produits PND est cinq fois inférieure à celle du LDPE. Ils sont parfaits pour la tuyauterie extérieure.
Vue d'ensemble des GOST sur les tuyaux PE
Il existe plusieurs normes (GOST) pour les tuyaux en polyéthylène. Chaque document définit les principales caractéristiques, caractéristiques, assortiment et autres propriétés importantes des produits. Ainsi, nous pouvons distinguer GOST 18599, GOST 22689, GOST 32415, GOST 50838. Les propriétés du PE en tant que matériau sont prescrites dans la norme 16338, approuvée en 1985.
Le document 18599-2001 s'applique à tuyaux sous pressionqui sont divisés en 3 types:
- Produits PE avec présence éventuelle de bandes de marquage.
- Tuyaux en PE ayant des couches coextrudées du même niveau MRS (minimum - «minimum», requis - «long», résistance - «résistance») à l'intérieur et / ou à l'extérieur.
- Produits en polyéthylène avec une coque de protection en thermoplastique.
GOST 22689, approuvé en 2014, établit les paramètres techniques des éléments profilés et des tuyaux en PE pour un système de drainage et d'égout interne. Le document 50838 décrit les exigences relatives aux tuyaux en PE pour le transport du gaz, qui est utilisé comme carburant et matière première dans l'industrie ou les services municipaux.
Remarque! Selon la norme 18599, des produits pour la pose de câbles sont fabriqués.
GOST 32415 a été approuvé en 2013 et s'applique aux produits thermoplastiques, y compris le polyéthylène, le type à pression pour le chauffage, l'alimentation en eau froide et les éléments de raccordement (raccord) pour eux.
Caractéristiques du PE (GOST 16338)
Le document réglementaire 16338 réglemente les performances techniques du PEHD (haute densité), qui est obtenu par la méthode en phase gazeuse ou en suspension de la polymérisation de l'éthylène (C2N4) à basse pression.
Sont également indiquées les compositions et les marques de PE autorisées pour la production de produits en contact avec l'eau potable, les aliments, les produits pharmaceutiques et cosmétiques et à d'autres fins. Les tuyaux et les films doivent être constitués de compositions en phase gazeuse des premières et des plus hautes qualités ou de la suspension - des deuxième et première qualités.
Le document fixe la concentration maximale de substances nocives pouvant être rejetées dans les aliments, l'eau ou l'air. Les valeurs correspondantes sont données dans le tableau.
Tableau 1
Nom du produit | Concentration admissible, mcg / m3 | Classe de danger (GOST 12.1.007) |
Formaldéhyde | 500 | 2 |
Acétaldéhyde | 5 mille | 3 |
Monoxyde de carbone | 20 mille | 4 |
Acides organiques (convertis en acide acétique) | 5 mille | 3 |
Aérosol PE | 10 milles | 3 |
Le PEHD (selon GOST 16338) est un matériau combustible. À température ambiante, il n'émet pas de substances nocives dans l'environnement. Pendant le traitement, lorsque les valeurs dépassent 140 degrés, des produits volatils contenant des acides organiques peuvent être libérés.
Production de tuyaux en PEHD
Les GOST sur les produits en polyéthylène pour les câbles, l'approvisionnement en eau, les eaux usées, le gaz, réglementent non seulement le processus technologique pour la production de PEHD semi-fini, mais aussi les tuyaux. Ainsi, selon la norme 18599, il existe deux façons d'obtenir le produit final:
- extrusion;
- moulage.
Par extrusion, on entend l'extrusion d'un tuyau à partir de granulés à l'état fondu. Le produit obtient la forme requise grâce à la tête d'extrudeuse. Dans ce cas, le polymère surchauffé est poussé par la presse.
Le tuyau est obtenu par coulée à l'aide d'un moule rotatif, sur les parois duquel le matériau fondu colle.
Remarque! Ce processus est plus compliqué que l'extrusion, mais il est possible d'obtenir des tuyaux en PEHD plus précis avec des écarts et une ovalité minimaux.
Il existe un autre moyen d'obtenir le tuyau - la formation pneumatique. Dans ce cas, le polymère est introduit dans le moule sous pression pneumatique, à la suite de quoi un produit PND est formé.
Selon le type de production sélectionné et les caractéristiques des matières premières, vous pouvez obtenir le produit final avec différentes caractéristiques techniques. Tuyaux en PEHD, GOST qui régulent leurs paramètres, conditions d'application spécifiques - tous ces problèmes sont importants et nécessitent une attention particulière lorsqu'il est nécessaire d'équiper une canalisation de gaz, d'eau, de câbles, etc.
Dimensions du tuyau PE selon le document 32415
GOST pour les tuyaux (polyéthylène) pour l'approvisionnement en eau détermine les principales dimensions des produits. Les valeurs correspondantes de la norme sont données dans le tableau. SDR (СРО) - relation dimensionnelle ("ratio") standard ("standard") dimensionnelle ("dimension").
Tableau 2
Qualité polyéthylène | 80 | 80, 100 | ||||||||
Série 2.5; SRO 6 | Série 3.2; SRO 7.4 | Série 4; SRO 9 | Série 5; CPO 11 | Série 6.3; SRO 13.6 | Série 8; CPO 17 | Série 10; SRO 21 | Série 12,5; SRO 26 | Série 16; SRO 33 | Série 20; CPO 41 | |
Diamètre, * 103 mm | Paroi de tuyau, * 10-1mm | |||||||||
0,016 | 30 | 23 | 20 | — | — | — | — | — | — | — |
0,020 | 34 | 30 | 23 | 20 | — | — | — | — | — | — |
0,025 | 42 | 35 | 30 | 23 | 20 | — | — | — | — | — |
0,032 | 54 | 44 | 36 | 30 | 24 | 20 | — | — | — | — |
0,040 | 67 | 55 | 45 | 37 | 30 | 24 | 20 | — | — | — |
0,050 | 83 | 69 | 56 | 46 | 37 | 30 | 24 | 20 | — | — |
0,063 | 105 | 86 | 71 | 58 | 47 | 38 | 30 | 25 | — | — |
0,075 | 125 | 103 | 84 | 68 | 56 | 45 | 36 | 29 | — | — |
0,090 | 150 | 123 | 101 | 82 | 67 | 54 | 43 | 35 | — | — |
0,110 | 183 | 151 | 123 | 100 | 81 | 66 | 53 | 42 | — | — |
0,125 | 208 | 171 | 140 | 114 | 92 | 74 | 60 | 48 | — | — |
0,140 | 233 | 192 | 157 | 127 | 103 | 83 | 67 | 54 | — | — |
0,160 | 266 | 219 | 179 | 146 | 118 | 95 | 77 | 62 | — | — |
0,180 | 299 | 246 | 201 | 164 | 133 | 107 | 86 | 69 | — | — |
0,200 | 332 | 274 | 224 | 182 | 147 | 119 | 96 | 77 | — | — |
0,225 | 374 | 308 | 252 | 205 | 166 | 134 | 108 | 86 | — | — |
0,250 | 415 | 342 | 279 | 227 | 184 | 148 | 119 | 96 | — | — |
0,280 | 465 | 383 | 313 | 254 | 206 | 166 | 134 | 107 | — | — |
0,315 | 523 | 431 | 352 | 286 | 232 | 187 | 150 | 121 | 97 | 77 |
0,355 | 590 | 485 | 397 | 322 | 261 | 211 | 169 | 136 | 109 | 87 |
0,400 | 665 | 547 | 447 | 363 | 294 | 237 | 191 | 153 | 123 | 98 |
0,450 | — | 615 | 503 | 409 | 331 | 267 | 215 | 172 | 138 | 110 |
0,500 | — | 683 | 558 | 454 | 368 | 297 | 239 | 191 | 153 | 123 |
0,560 | — | — | 625 | 508 | 412 | 332 | 267 | 214 | 172 | 137 |
0,630 | — | — | — | 572 | 463 | 374 | 300 | 241 | 193 | 154 |
0,710 | — | — | — | 645 | 522 | 421 | 339 | 272 | 218 | 174 |
0,800 | — | — | — | — | 588 | 474 | 381 | 306 | 245 | 196 |
0,900 | — | — | — | — | 662 | 533 | 429 | 344 | 276 | 220 |
1,000 | — | — | — | — | 725 | 593 | 477 | 382 | 306 | 245 |
1,200 | — | — | — | — | 882 | 679 | 572 | 459 | 367 | 294 |
1,400 | — | — | — | — | 1029 | 824 | 667 | 535 | 429 | 343 |
1,600 | — | — | — | — | 1176 | 941 | 762 | 612 | 490 | 392 |
Limiter les écarts de taille des tuyaux en polyéthylène
GOST 32415 établit les écarts de diamètre admissibles et l'ovalité des produits PE.
Tableau 3
Diamètre, * 1 000 mm | Tolérance vers le haut, * 10-1mm | Ovalité mm * 10-2 pas plus |
0,016 | 3 | 120 |
0,020 | 3 | 120 |
0,025 | 3 | 120 |
0,032 | 3 | 130 |
0,040 | 4 | 140 |
0,050 | 4 | 140 |
0,063 | 4 | 150 |
0,075 | 5 | 160 |
0,090 | 6 | 180 |
0,110 | 7 | 220 |
0,125 | 8 | 250 |
0,140 | 9 | 280 |
0,160 | 10 | 320 |
0,180 | 11 | 360 |
0,200 | 12 | 400 |
0,225 | 14 | 450 |
0,250 | 15 | 500 |
0,280 | 17 | 980 |
0,315 | 19 | 1110 |
0,355 | 22 | 1250 |
0,400 | 24 | 1400 |
0,450 | 27 | 1560 |
0,500 | 30 | 1750 |
0,560 | 34 | 1960 |
0,630 | 38 | 2210 |
0,710 | 64 | — |
0,800 | 72 | — |
0,900 | 81 | — |
1,000 | 90 | — |
1,200 | 108 | — |
1,400 | 126 | — |
1,600 | 144 | — |
Pour l'épaisseur de paroi d'un tuyau en PE, GOST fournit ces données (en millimètres).
Tableau 4
Paroi de tuyau en polyéthylène, * 10-1 | Variation à la hausse du grade V | |
> | ≤ | |
10 | 20 | 0,3 |
20 | 30 | 0,4 |
30 | 40 | 0,5 |
40 | 50 | 0,6 |
50 | 60 | 0,7 |
60 | 70 | 0,8 |
70 | 80 | 0,9 |
80 | 90 | 1,0 |
90 | 100 | 1,1 |
100 | 110 | 1,2 |
110 | 120 | 1,3 |
120 | 130 | 1,4 |
130 | 140 | 1,5 |
140 | 150 | 1,6 |
150 | 160 | 1,7 |
160 | 170 | 1,8 |
170 | 180 | 1,9 |
180 | 190 | 2,0 |
190 | 200 | 2,1 |
200 | 210 | 2,2 |
210 | 220 | 2,3 |
220 | 230 | 2,4 |
230 | 240 | 2,5 |
240 | 250 | 2,6 |
250 | 260 | 2,7 |
260 | 270 | 2,8 |
270 | 280 | 2,9 |
280 | 290 | 3,0 |
290 | 300 | 3,1 |
300 | 310 | 3,2 |
310 | 320 | 3,3 |
320 | 330 | 3,4 |
330 | 340 | 3,5 |
340 | 350 | 3,6 |
350 | 360 | 3,7 |
360 | 370 | 3,8 |
370 | 380 | 3,9 |
380 | 390 | 4,0 |
390 | 400 | 4,1 |
400 | 410 | 4,2 |
410 | 420 | 4,3 |
420 | 420 | 4,4 |
420 | 440 | 4,5 |
440 | 450 | 4,6 |
450 | 460 | 4,7 |
460 | 470 | 4,8 |
470 | 480 | 4,9 |
480 | 490 | 5,0 |
490 | 500 | 5,1 |
500 | 510 | 5,2 |
510 | 520 | 5,3 |
520 | 530 | 5,4 |
530 | 540 | 5,5 |
540 | 550 | 5,6 |
550 | 560 | 5,7 |
560 | 570 | 5,8 |
570 | 580 | 5,9 |
580 | 590 | 6,0 |
590 | 600 | 6,1 |
600 | 610 | 6,2 |
610 | 620 | 6,3 |
620 | 630 | 6,4 |
630 | 640 | 6,5 |
640 | 650 | 6,6 |
650 | 660 | 6,7 |
660 | 670 | 6,8 |
670 | 680 | 6,9 |
680 | 690 | 7,0 |
690 | 700 | 7,1 |
Ratios de conception de base
Selon GOST, un tuyau en polyéthylène peut fonctionner pendant 50 ans à une température de l'environnement de travail de 20 degrés. Ces valeurs sont inhérentes à l'approvisionnement en eau froide.
Pour lui, la pression nominale, la tension nominale et la série du produit sont liées par ce rapport:
D = 10 * N / C = 10 * MRS / S * K,
où K est le facteur de sécurité sous la forme d'un coefficient tenant compte des conditions d'exploitation de la canalisation; C - une série de tuyaux; MRS est la valeur minimale de la résistance à long terme, exprimée en MPa; N est la tension calculée (en MPa).
Si la canalisation transporte de l'eau dont la température est supérieure à 20 degrés, la valeur de la pression de travail est ajustée en entrant un coefficient. Dans ce cas, la relation
D1 = D * K1,
où D1 - pression admissible, exprimée en bar; D est la pression nominale; K1 - réduction de pression sous forme de coefficient, dont la valeur est indiquée dans le tableau.
Tableau 5
Valeur K1 pour les tuyaux en polyéthylène | Température de l'eau, degrés |
1,00 | 20 |
0,93 | 25 |
0,87 | 30 |
0,80 | 35 |
0,74 | 40 |
Exigences techniques selon GOST 32415
Les tuyaux doivent être lisses à l'intérieur et à l'extérieur. Le respect de cette exigence est important pour garantir un débit de pipeline donné. Une légère ondulation et la présence de rayures longitudinales sont autorisées.
Remarque! En surface, il ne doit pas y avoir de bulles, de coques, d'inclusions étrangères et de fissures.
La résistance des canalisations (GOST 32415) à la pression interne est déterminée lors d'essais dont les modes sont indiqués dans le tableau.
Tableau 6
Non. P / p | Durée du test, min., Pas moins | Température d'essai, degrés | Contrainte annulaire (hydrostatique) pour la marque PE, kPa | |
100 | 80 | |||
1 | 6 mille | 20 | 12 mille | 10 milles |
2 | 165*60 | 80 | 5400 | 4500 |
3 | 60 mille | 80 | 5 mille | 4 mille |
En cas de défaillance plastique pour le deuxième mode, les tests sont répétés dans les conditions spécifiées dans le tableau.
Tableau 6
Marque PE 100 | Marque PE 80 | ||
Contrainte hydrostatique, kPa | Heure h | Heure h | Contrainte hydrostatique, MPa |
5400 | 165 | 165 | 4,5 |
5300 | 256 | 233 | 4,4 |
5200 | 399 | 331 | 4,3 |
5100 | 629 | 474 | 4,2 |
5 mille | Mille | 685 | 4,1 |
— | — | Mille | 4,0 |
Les conduites d'eau peuvent être prolongées après chauffage d'une température de 110 ± 2 ºС de pas plus de 3%. Les tests durent 60 ± 2 minutes pour les produits dont la paroi peut atteindre 8 mm, 120 ± 2 minutes - de 8 à 16 mm et 240 ± 2 minutes - plus de 16 mm. A la rupture, l'allongement des nuances de tuyaux 80, 100 n'est pas inférieur à 350%. Le changement de PTR par rapport à celui initial n'est pas supérieur à 20%, la stabilité thermique à une température de 200 degrés n'est pas inférieure à 20 minutes.
Paramètres de durabilité des joints de tuyaux
Les tuyaux en polyéthylène reliés par des raccords doivent répondre aux exigences de la norme. Le joint soudé des produits et ses paramètres techniques de résistance sont vérifiés lors d'essais à une température de 80 ° C pendant au moins 165 heures à une tension hydrostatique (anneau) de 5,4 MPa (pour PE 100) et 4,5 MPa (pour PE 80).
Les joints mécaniques des tuyaux en polyéthylène sont contrôlés dans les conditions indiquées dans le tableau.
Tableau 7
Conception de test | Barre de pression | Degrés de température | Temps d'essai, pas moins de, h |
Tuyau en PE sans flexion | 1,5 * pression nominale | 20 | 1 |
Avec un virage | 1 |
Les joints mécaniques sont également soumis à une vérification de la résistance à la charge de traction (à une température de 20 degrés pendant au moins une heure), qui est calculée par la formule:
PH = 1,5 * N * π * (ND-TS) * TS,
où RN - charge de traction, N; N - tension admissible: 8 MPa (pour PE 80), 10 MPa (pour PE 100); ND - valeur nominale du diamètre extérieur, mm; TS - l'épaisseur moyenne de la paroi, mm.
Le rayon de courbure peut être de 15 diamètres extérieurs du tuyau (en mm) si la pression nominale est ≤10 et 20 diamètres extérieurs si supérieur à 10. La pression nominale doit être sélectionnée dans le tableau.
Tableau 8
Séries | SDR | Pression nominale pour le grade polyéthylène, * 10-1 | |
80 | 100 | ||
20 | 41 | 32 | 40 |
16 | 33 | 40 | 50 |
12,5 | 26 | 50 | 60 |
10 | 21 | 60 | 80 |
8 | 17 | 80 | 100 |
6,3 | 13,6 | 100 | 125 |
5 | 11 | 125 | 160 |
4 | 9 | 160 | 200 |
3,2 | 7,4 | 200 | 250 |
2,5 | 6 | 250 | — |
Si utilisé pour la connexion raccords à compression, la pression d'épreuve doit correspondre aux valeurs du tableau (symbole: NI - pression nominale).
Tableau 9
Température degrés de test |
Temps, h, pas moins | Pression, bar, pour raccords en | ||||
PP-R | PP-B | PP-H | POM | abdos | ||
20 | Mille | 1.2 * ND | 1,5 * ND | |||
40 | 0,8 * ND | 1.1 * ND |
Tailles des produits d'épuration en polyéthylène
Les tuyaux d'égout (GOST 22689) sont caractérisés par les dimensions indiquées dans le tableau.
Tableau 10
Taille nominale, * 10-1 mm | Diamètre extérieur (nominal) * 10 mm | La valeur moyenne du diamètre extérieur, * 10-1 mm | |
maximum | le minimum | ||
320 | 3,2 | 323 | 320 |
400 | 4,0 | 404 | 400 |
500 | 5,0 | 505 | 500 |
630 | 6,3 | 636 | 630 |
750 | 7,5 | 757 | 750 |
800 | 8,0 | 808 | 800 |
900 | 9,0 | 909 | 900 |
Mille | 10,0 | 1009 | Mille |
1100 | 11,0 | 1110 | 1100 |
1250 | 12,5 | 1262 | 1250 |
1600 | 16,0 | 1615 | 1600 |
2000 | 20,0 | 2018 | 2000 |
2500 | 25,0 | 2523 | 2500 |
3150 | 31,5 | 3179 | 3150 |
La norme définit également l'épaisseur de la paroi.
Tableau 11
Diamètre extérieur (nominal) * 10 mm | Mur, * 10-1 mm | |||
Pour la série 12,5 | Pour la série 16 | |||
maximum | maximum | minimal | minimal | |
3,2 | 35 | 30 | 35 | 30 |
4,0 | ||||
5,0 | ||||
6,3 | ||||
7,5 | ||||
8,0 | 36 | 31 | ||
9,0 | 41 | 35 | ||
10,0 | 44 | 38 | 38 | 32 |
11,0 | 49 | 42 | 40 | 34 |
12,5 | 55 | 48 | 45 | 39 |
16,0 | 71 | 62 | 56 | 49 |
20,0 | 87 | 77 | 71 | 62 |
25,0 | 108 | 96 | 87 | 77 |
31,5 | 136 | 121 | 109 | 97 |
D'autres épaisseurs de paroi de produits sont également acceptables en tout point, mais pas plus de 1,25 de la limite minimale.
Paramètres techniques du tuyau d'égout
Un tuyau en polyéthylène (GOST 22689) pour les eaux usées après chauffage ne peut pas être prolongé de plus de 3%. Dans ce cas, l'apparition de fissures ou de bulles est inacceptable. Changer le PTR pour les tuyaux conçus pour le soudage bout à bout - pas plus de 2 * 10-1 g / 10 minutes.
Si connexion les tuyaux et les raccords avec un joint sont soumis à, puis l'étanchéité à l'eau sans fuite à une pression à l'intérieur de 0,05 MPa doit être dans les 15 minutes, et l'étanchéité à l'air à une pression de 0,01 MPa dans les 5 minutes. Les indicateurs PTR pour les produits sont conformes à GOST 11645.
Remarque! Le document permet l'ajout de matière recyclée portant la même marque dans la composition.
Les tuyaux en PEHD ont un haut degré de rigidité en raison de leur structure cristalline. Ils se caractérisent par une résistance élevée, une densité et un faible module d'élasticité. Le document principal pour un tuyau d'égout à tête de pression (PND) est GOST 18599.
Poids du tuyau en polyéthylène pour les eaux usées
GOST 18599 établit les valeurs de masse de 1 mètre du pipeline à partir de produits PE.
Tableau 12
Diamètre extérieur * 103 mm | Masse g | ||||||||
SRO - 41, série 20 | SRO - 26, série 12,5 | SRO - 21, série 10 | SRO - séries 17,6, 8,3 | SRO - 17, série 8 | SRO - séries 13,6, 6,3 | SRO - 11, série 5 | SRO - 9, série 4 | SRO - 6, série 2.5 | |
0,010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
0,012 | — | — | — | — | — | — | — | — | 65 |
0,016 | — | — | — | — | — | — | 92 | 92 | 116 |
0,020 | — | — | — | — | — | — | 118 | 134 | 182 |
0,025 | — | — | — | 151 | — | 151 | 172 | 201 | 280 |
0,032 | — | — | 197 | 197 | 197 | 233 | 280 | 329 | 459 |
0,040 | — | 249 | 249 | 286 | 297 | 358 | 432 | 511 | 713 |
0,050 | — | 315 | 376 | 443 | 456 | 552 | 669 | 798 | 1100 |
0,063 | 401 | 497 | 582 | 691 | 724 | 885 | 1060 | 1270 | 1750 |
0,075 | 480 | 678 | 831 | 981 | 1020 | 1250 | 1490 | 1790 | 2480 |
0,090 | 643 | 982 | 1190 | 1420 | 1480 | 1800 | 2150 | 2590 | 3580 |
0,110 | 946 | 1440 | 1780 | 2090 | 2190 | 2660 | 3200 | 3840 | 5340 |
0,125 | 1240 | 1870 | 2290 | 2690 | 2810 | 3420 | 4160 | 4960 | 6900 |
0,140 | 1550 | 2350 | 2890 | 3390 | 3520 | 4290 | 5190 | 6240 | — |
0,160 | 2010 | 3080 | 3770 | 4410 | 4600 | 5610 | 6790 | 8130 | — |
0,180 | 2500 | 3850 | 4730 | 5570 | 5830 | 7100 | 8590 | 10300 | — |
0,200 | 3090 | 4770 | 5880 | 6920 | 7180 | 8750 | 10600 | 12700 | — |
0,225 | 3910 | 5980 | 7450 | 8740 | 9120 | 11100 | 13400 | 16100 | — |
0,250 | 4890 | 7430 | 9100 | 10800 | 11200 | 13700 | 16500 | 19800 | — |
0,280 | 6090 | 9290 | 11500 | 13500 | 14000 | 17100 | 20700 | 24900 | — |
0,315 | 7630 | 11800 | 14500 | 17100 | 17800 | 21700 | 26200 | 31500 | — |
0,355 | 9740 | 14900 | 18400 | 21600 | 22600 | 27500 | 33300 | 40000 | — |
0,400 | 12300 | 18900 | 23400 | 27500 | 28600 | 34900 | 42300 | 50700 | — |
0,450 | 15600 | 23900 | 29600 | 34800 | 36300 | 44200 | 53600 | 64200 | — |
0,500 | 19300 | 29500 | 36500 | 42900 | 44800 | 54700 | 66100 | 79200 | — |
0,560 | 24100 | 37100 | 45800 | 53700 | 56100 | 68500 | 82800 | — | — |
0,630 | 30500 | 47000 | 57800 | 68100 | 71200 | 86688 | 104800 | — | — |
0,710 | 38800 | 59700 | 73600 | 86400 | 90300 | 110000 | — | — | — |
0,800 | 49300 | 75600 | 93300 | 109700 | 114500 | 139700 | — | — | — |
0,900 | 62100 | 95700 | 118100 | 138900 | 144700 | — | — | — | — |
1,000 | 76900 | 118100 | 145900 | 171300 | 178900 | — | — | — | — |
1,200 | 110800 | 170100 | 209800 | — | — | — | — | — | — |
Lors du calcul de la masse, la densité du polyéthylène est de 950 kg / m3.
Caractéristiques des conduites de gaz
GOST pour les produits en polyéthylène destinés au gaz, leurs paramètres techniques requis sont établis. Certains des indicateurs sont communs aux deux catégories de matériaux (80 et 100). Ainsi, la densité installée doit être supérieure à 930 kg / m3, la dispersion des IMF est de ± 20%, la fraction massique de suie (noir de carbone) est de 2,0-2,5% et les volatils ne dépassent pas 350 mg / kg.
Des indicateurs différents pour différentes qualités de polyéthylène sont donnés dans le tableau (symbole: BRT - propagation rapide des fissures).
Tableau 13
Indice | La valeur pour la marque de polyéthylène, * 10 | unité de mesure | |
100 | 80 | ||
PTR à 190º / 5 kgf | 0,01-0,05 | 0,03-0,12 | g / 10 minutes |
Résistance à l'IRM à une température de 80 degrés pour les produits d'un diamètre nominal de 160 ou 110 mm et SDR 11 | 50 (à une tension initiale de 4600 kPa) | 50 (à une tension initiale de 4 000 kPa) | pas moins que |
Les tuyaux de gaz de différentes qualités diffèrent par le facteur de sécurité calculé, qui est indiqué dans le tableau.
Tableau 14
Pression de service maximale, kPa
|
Facteur de sécurité | ||||||
300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
Pour PE 80 | SDR 26 | 2,1 | — | — | — | — | — |
SDR 21 | 2,7 | 2,0 | — | — | — | — | |
DTS 17,6 | 3,2 | 2,4 | — | — | — | — | |
SDR 17 | 3,3 | 2,5 | — | — | — | — | |
SDR 13,6 | 4,2 | 3,2 | 2,1 | — | — | — | |
SDR 11 | 5,3 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | — | — | |
SDR 9 | 6,7 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | — | |
Pour PE 100 | SDR 26 | 2,7 | 2,0 | — | — | — | — |
SDR 21 | 3,3 | 2,5 | — | — | — | — | |
DTS 17,6 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | — | — | — | |
SDR 17 | 4,2 | 3,1 | 2,1 | — | — | — | |
SDR 13,6 | 5,3 | 4,0 | 2,6 | — | — | — | |
SDR 11 | 6,7 | 5,0 | 3,3 | 2,5 | 2,0 | — | |
SDR 9 | 8,3 | 6,2 | 4,2 | 3,1 | 2,5 | 2,1 |
Tuyau en PEHD pour câble
GOST 18599 définit les caractéristiques et les tuyaux techniques pouvant être utilisés pour la pose et la protection des câbles.
Remarque! Dans la fabrication d'un tel produit, l'utilisation de matières premières secondaires est autorisée (en accord avec le consommateur), ce qui réduit le coût de base d'environ 50%.
Les tuyaux pour câbles en polyéthylène sont bénéfiques non seulement financièrement, mais aussi en termes pratiques. De telles communications ne résistent pas à la pression interne, ce qui conduit à limiter leur utilisation:
- pour l'assainissement sans pression;
- comme un étui pour un câble d'alimentation.
Les tuyaux techniques sont généralement fournis en baies de cent ou deux cents mètres, ainsi qu'en segments de 12 mètres. Une épaisseur de paroi différente détermine l'affectation du produit à l'une des options de rigidité (voir tableau).
Tableau 15
SDR | 26 | 21 | 17,6 | 13,6 | 11 | 9 |
Un type | "SL" | "OS" | "AVEC" | "ST" | "T" | "DE" |
Assortiment de tuyaux techniques
Les tuyaux techniques ont les caractéristiques présentées dans le tableau.
Tableau 16
Diamètre, * 10-1 mm | Tapez "SL" | Tapez "OS" | Tapez "C" | Tapez "ST" | Tapez "T" | |||||
Poids g | Mur, * 10-2 mm | Poids g | Mur, * 10-2 mm | Poids g | Mur, * 10-2 mm | Poids g | Mur, * 10-2 mm | Poids g | Mur, * 10-2 mm | |
160 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | 200 |
200 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | 200 |
250 | — | — | — | — | — | — | 148 | 200 | 169 | 230 |
320 | — | — | — | — | 197 | 200 | 229 | 240 | 277 | 300 |
400 | — | — | — | — | 281 | 230 | 353 | 300 | 427 | 370 |
500 | — | — | — | — | 436 | 290 | 545 | 370 | 663 | 460 |
630 | — | — | 573 | 300 | 682 | 360 | 869 | 470 | 1050 | 580 |
750 | — | — | 821 | 360 | 970 | 430 | 1230 | 560 | 1460 | 680 |
900 | 969 | 350 | 1180 | 430 | 1400 | 520 | 1760 | 670 | 2120 | 820 |
1100 | 1420 | 420 | 1770 | 530 | 2070 | 630 | 2610 | 810 | 3140 | 1000 |
1250 | 1830 | 480 | 2260 | 600 | 2660 | 710 | 3370 | 920 | 4080 | 1140 |
1400 | 2310 | 540 | 2830 | 670 | 3350 | 800 | 4220 | 1030 | 5080 | 1270 |
1600 | 3030 | 620 | 3710 | 770 | 4350 | 910 | 5500 | 1180 | 6670 | 1460 |
1800 | 3780 | 690 | 4660 | 860 | 5470 | 1020 | 6980 | 1330 | 8430 | 1640 |
2000 | 4680 | 770 | 5770 | 960 | 6780 | 1140 | 8560 | 1470 | 10400 | 1820 |
2250 | 5880 | 860 | 7290 | 1080 | 8550 | 1280 | 10900 | 1660 | 13200 | 2050 |
2500 | 7290 | 960 | 8920 | 1190 | 1060 | 1420 | 13400 | 1840 | 16200 | 2270 |
Avantages des tuyaux en PEHD par rapport à l'acier
Les tuyaux en polymère sont très courants maintenant. L'étendue de leur utilisation est déterminée par un certain nombre de caractéristiques positives.
Les produits en PE sont beaucoup moins chers que les tuyaux en acier et ont une durée de vie opérationnelle garantie d'au moins cinquante ans. Étant donné que les tuyaux PND (GOST 18599, 22689, 32415 et 50838) ne nécessitent pas l'utilisation d'une protection cathodique, il n'est pas nécessaire de les entretenir davantage.
Ces produits n'ont pas peur de la corrosion, de l'exposition aux produits chimiques. Grâce à leur faible poids travaux d'installation. De plus, l'installation est moins chère en raison du soudage bout à bout des tuyaux en PE. L'eau gelée à l'intérieur du pipeline ne le détruit pas, tout en maintenant une étanchéité et une intégrité complètes.
Les tuyaux sous pression en PEHD protègent bien contre les micro-organismes et les bactéries. La surface intérieure lisse offre un excellent débit. Lors de l'utilisation de tels tuyaux, la pureté du liquide transporté est garantie, ce qui permet de disposer des conduites d'eau potable à base de produits en polyéthylène.
Caractéristiques du marquage des tuyaux en PEHD
Des informations sur les caractéristiques des produits, exprimées sous forme alphanumérique, sont disponibles sur la surface extérieure des tuyaux. La capacité de lire de tels marquages simplifie considérablement le processus de choix de la bonne communication et vous permet d'éviter les erreurs critiques lors de l'assemblage du pipeline.
L'étiquetage des produits en polyéthylène comprend le nom du fabricant, ainsi que la désignation de la norme par laquelle ces produits sont fabriqués, par exemple, GOST 18599.
Remarque! Le nom du matériau du tuyau a un format international: PE 100 (ou 63, ou 80).
Après la qualité du polymère, un groupe de chiffres est indiqué qui correspond au diamètre extérieur. Cette valeur est donnée en millimètres et correspond à l'assortiment. En plus des dimensions extérieures, le marquage comprend également l'épaisseur de la paroi intérieure. Il est également exprimé en millimètres.
Une caractéristique importante à laquelle vous devez absolument faire attention lors du choix d'un tuyau PND est la pression nominale. Parfois, les fabricants indiquent également la valeur maximale de ce paramètre, exprimée en MPa.
La position de marquage finale est le numéro de lot et la date de production.
PE résistant à la chaleur
GOST 32415 identifie un type spécial de polyéthylène ayant une résistance à la chaleur accrue. L'assortiment est donné dans le tableau.
Tableau 17
Séries | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 |
SRO | 6 | 7,4 | 9 | 11 | 13,6 | 17 |
Diamètre, * 102 mm | Mur de produit * 10-2mm | |||||
0,10 | 170 | 140 | 130 | 130 | 130 | 130 |
0,12 | 200 | 180 | 140 | 130 | 130 | 130 |
0,16 | 270 | 220 | 180 | 150 | 130 | 130 |
0,20 | 340 | 280 | 230 | 190 | 150 | 130 |
0,25 | 420 | 350 | 280 | 230 | 190 | 150 |
0,32 | 540 | 440 | 360 | 290 | 240 | 190 |
0,40 | 670 | 550 | 450 | 370 | 300 | 240 |
0,50 | 830 | 690 | 560 | 460 | 370 | 300 |
0,63 | 1050 | 860 | 710 | 580 | 470 | 380 |
0,75 | 1250 | 1030 | 840 | 680 | 560 | 450 |
0,90 | 1500 | 1230 | 1010 | 820 | 670 | 540 |
1,10 | 1830 | 1510 | 1230 | 1000 | 810 | 660 |
1,25 | 2080 | 1710 | 1400 | 1140 | 920 | 740 |
1,40 | 2330 | 1920 | 1570 | 1270 | 1030 | 830 |
1,60 | 2660 | 2190 | 1790 | 1460 | 1180 | 950 |
1,80 | 2990 | 2460 | 2000 | 1640 | 1330 | 1070 |
2,00 | 3320 | 2740 | 2240 | 1820 | 1470 | 1190 |
2,25 | 3740 | 3080 | 2520 | 2050 | 1660 | 1340 |
2,50 | 4150 | 3420 | 2790 | 2270 | 1840 | 1480 |
2,80 | 4650 | 3830 | 3130 | 2540 | 2060 | 1660 |
3,15 | 5230 | 4310 | 3520 | 2860 | 2320 | 1870 |
3,55 | 5900 | 4850 | 3970 | 3220 | 2610 | 2110 |
4,00 | 6650 | 5470 | 4470 | 3630 | 2940 | 2370 |
4,50 | — | 6150 | 5030 | 4090 | 3310 | 2670 |
5,00 | — | 6830 | 5580 | 4540 | 3680 | 2970 |
5,60 | — | — | 6250 | 5080 | 4120 | 3320 |
6,30 | — | — | — | 5720 | 4630 | 3740 |
7,10 | — | — | — | 6450 | — | — |
Ces tuyaux peuvent être produits en sections droites, bobines, baies. La déviation des produits d'une longueur maximale de 12 mètres doit être de 10 mm vers le haut (ou vers le bas). Les écarts dimensionnels maximaux et l'ovalité sont indiqués dans le tableau.
Tableau 18
Diamètre, * 100 mm | Déviation vers le haut, mm | Ovalité admissible, pas plus de * 10-1 mm |
0,10 | 0,3 | 11 |
0,12 | 0,3 | 11 |
0,16 | 0,3 | 12 |
0,20 | 0,3 | 12 |
0,25 | 0,3 | 12 |
0,32 | 0,3 | 13 |
0,40 | 0,4 | 14 |
0,50 | 0,5 | 14 |
0,63 | 0,6 | 16 |
0,75 | 0,7 | 16 |
0,90 | 0,9 | 18 |
1,10 | 1,0 | 22 |
1,25 | 1,2 | 25 |
1,40 | 1,3 | 28 |
1,60 | 1,5 | 32 |
1,80 | 1,7 | 36 |
2,00 | 1,8 | 40 |
2,25 | 2,1 | 45 |
2,50 | 2,3 | 50 |
2,80 | 2,5 | 98 |
3,15 | 2,8 | 111 |
3,55 | 3,2 | 125 |
4,00 | 3,6 | 140 |
4,50 | 3,8 | 158 |
5,00 | 4,0 | 175 |
5,60 | 4,3 | 196 |
6,30 | 4,6 | 221 |
7,10 | 4,9 | — |
Propriétés du polyéthylène réticulé
Les documents réglementaires (par exemple, GOST 32415) régissent les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation d'un autre type de matériau polymère - le polyéthylène réticulé.
Le polyéthylène HDPE conventionnel est obtenu en présence de catalyseurs sous basse pression. Sa structure comprend des molécules avec un nombre important de branches, dont la plupart sont dans l'espace à l'état libre.
Remarque! Après la couture, des liaisons latérales se forment en outre, formant un réseau intermoléculaire, qui se distingue par sa résistance particulière.
Diverses technologies de réticulation entraînent une augmentation ou une diminution du nombre de ces liaisons, ce qui affecte les caractéristiques du produit. Par exemple, le polymère PEX-a est obtenu par une méthode plus coûteuse, mais il a la résistance à la fissuration, la résistance aux chocs et le point de fusion les plus élevés.
Paramètres de polyéthylène réticulé
Les normes définissent tous les paramètres techniques du matériau. Ainsi, sa densité est de 940 kg / m3, le point de fusion est de +200 degrés, la conductivité thermique est de 0,38 W / m * K. Le polyéthylène réticulé a des résistances à la traction de 350 à 800% et un très haut niveau de flexibilité. Les tuyaux constitués d'un tel polymère se caractérisent par un débit accru, qui est de 20 à 30% plus élevé que le même indicateur pour d'autres communications. Les joints tubulaires se caractérisent également par une résistance accrue.
Les propriétés négatives du matériau incluent l'instabilité au rayonnement ultraviolet, qui, après une exposition prolongée, conduit à sa fragilité et à sa destruction lente, ainsi qu'à l'effet destructeur de l'oxygène (O2) lors de la pénétration dans la structure moléculaire d'une substance.
Le tuyau PND (GOST 32415, 22689, 18599 et 50838) est un produit de haute qualité avec un certain nombre de qualités positives. Les caractéristiques techniques établies par les normes permettent leur application dans de nombreux domaines et pour différents pipelines.