Pipe d'eau en PE résistant à l'usure
tuyau d'eau en polyéthylène gb/t13663
,gb/t13663 pour l'irrigation
,tuyau d'eau en polyéthylène résistant à l'usure
GB/T13663-2000"Tuyaux en polyéthylène (PE) pour l'approvisionnement en eau"
Les tuyaux d'alimentation en eau en polyéthylène (PE) sont fabriqués à partir de matières premières spécialisées en polyéthylène grâce à un processus d'extrusion en une étape à l'aide d'extrudeuses de plastique. Il s'agit de tuyaux en plastique largement utilisés dans les réseaux urbains d'approvisionnement en eau, les projets d'irrigation et d'eau potable, les sites de décharge, l'ingénierie des canalisations de collecte des eaux usées et les projets d'irrigation par aspersion agricole.
Étant donné que les pipelines PE sont connectés à l'aide de méthodes de fusion thermique ou d'électrofusion, l'intégration des interfaces et des tuyaux est réalisée, résistant efficacement à la fois aux contraintes circonférentielles générées par la pression interne et aux contraintes d'impact axial. De plus, les conduites d'alimentation en eau en PE ne contiennent pas de stabilisants de sels de métaux lourds ; le matériau est non toxique, non calcaire et ne reproduit pas de bactéries, évitant ainsi la contamination secondaire de l'eau potable.
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Performances de connexion fiablesLe système de tuyauterie en polyéthylène utilise une connexion par électrofusion pour l'assurance qualité, où la résistance du joint est supérieure à celle du corps du tuyau lui-même.
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Excellente résistance aux chocsLa température de fragilisation du polyéthylène à basse température est extrêmement basse, permettant un fonctionnement sûr dans la plage de température de -60°C à 60°C. Pendant la construction hivernale, la fracturation fragile des tuyaux ne se produira pas en raison de la résistance supérieure aux chocs du matériau. Il présente une excellente résistance aux fissures sous contrainte : le PE présente une faible sensibilité aux entailles, une résistance élevée au cisaillement et une résistance exceptionnelle aux rayures, avec une résistance très importante à la fissuration sous contrainte environnementale.
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Résistance exceptionnelle à la corrosionLes canalisations en polyéthylène (PE) peuvent résister à la corrosion causée par divers milieux chimiques, et les substances chimiques présentes dans le sol ne provoqueront aucune dégradation du canal. Le polyéthylène est un isolant électrique, il ne souffre donc pas de pourriture, de rouille ou de corrosion électrochimique ; de plus, il ne favorise pas la croissance d’algues, de bactéries ou de champignons.
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Longue durée de vieDans des conditions normales de température et de pression de fonctionnement, les canalisations PE peuvent être utilisées en toute sécurité pendant plus de 50 ans.
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Bonnes performances hygiéniquesAucun stabilisant de sel de métaux lourds n'est ajouté lors du traitement des tuyaux en polyéthylène (PE). Il est non toxique, non calcaire et ne génère pas de bactéries, résolvant ainsi efficacement le problème de contamination secondaire de l'eau potable urbaine.
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Excellente résistance à l'usureDes tests comparatifs de résistance à l'usure entre les tuyaux en PE et les tuyaux en acier démontrent que la résistance à l'usure des tuyaux en PEHD est 4 fois supérieure à celle des tuyaux en acier. Dans le domaine du transport des boues, les tuyaux en PEHD présentent une résistance à l'usure nettement supérieure à celle des tuyaux en acier, ce qui implique une durée de vie plus longue et une meilleure efficacité économique pour les pipelines en PEHD.
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Excellente flexibilitéLa flexibilité inhérente des tuyaux PE leur permet d'être facilement pliés. Dans les projets d'ingénierie, les obstacles peuvent être contournés en modifiant la direction du pipeline et, dans de nombreux cas, cette flexibilité permet de réduire la consommation de raccords de tuyauterie et de minimiser les coûts d'installation.
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Capacité à haut débitLes tuyaux PE possèdent une surface intérieure lisse avec un coefficient de rugosité de Manning de 0,009. Les performances fluides et les caractéristiques non adhésives garantissent que les tuyaux en PE offrent une capacité de transport supérieure à celle des matériaux de tuyaux traditionnels, tout en réduisant simultanément les chutes de pression des pipelines et la consommation d'énergie pour le transport de l'eau. La capacité de débit des canalisations PE est augmentée de plus de 30 % par rapport aux autres canalisations ordinaires.
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Bonnes performances de constructionLes tuyaux en PE sont plus légers que les tuyaux en béton, galvanisés et en acier, ce qui les rend faciles à transporter et à installer. Le processus de soudage est simple et la construction est très pratique. La diminution des demandes de main-d'œuvre et d'équipement se traduit par une réduction massive des dépenses d'installation du projet. De plus, des méthodes d’installation sans tranchée peuvent être adoptées.
| Diamètre extérieur nominal | DTS33 | DTS26 | DTS21 | DTS17 | DTS13.6 | DTS11 |
| Pression nominale PN (MPa) | ||||||
| PE80 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1,25 | |
| PE100 | 0,6 | 0,8 | 1.0 | 1,25 | 1.6 | |
| dn/mm | Épaisseur de paroi (mm) | |||||
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | 16h30 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 4,90 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 5,50 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 6h20 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 6,90 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20,5 |
| 250 | 7h70 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22,7 |
| 280 | 8h60 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 9h70 | 12.1 | 15,0 | 18.7 | 23.2 | 28,6 |
| 355 | 10h90 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 12h30 | 15.3 | 19.1 | 23,7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 13h80 | 17.2 | 21,5 | 26,7 | 33.1 | 40,9 |
| 500 | 15h30 | 19.1 | 23.9 | 29,7 | 36,8 | 45.4 |
| 560 | 17h20 | 21.4 | 26,7 | 33.2 | 41.2 | 50,8 |
| 630 | 19h30 | 24.1 | 30,0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | 21h80 | 27.2 | 33,9 | 42.1 | 52.2 | |
| 800 | 24h50 | 30,6 | 38.1 | 47.4 | 58,8 |
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Approvisionnement en eau urbain
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Industries alimentaires et chimiques
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Systèmes de protection incendie souterrains
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Transport de boues minières et de minerais
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Remplacement des tuyaux en béton et en acier
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Aménagement paysager et irrigation de verdure
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Conduits de câbles électriques et de télécommunications
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Irrigation des terres agricoles
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Systèmes de drainage par siphon
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Sites d'enfouissement
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Réseaux de canalisations de climatisation géothermique, etc.