Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat...

50
Informacja Techniczna SYSTEM INSTALACJI SANITARNYCH I GRZEWCZYCH NA BAZIE RUR Z CPVC TC QUICKPIPE ®

Transcript of Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat...

Page 1: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

Informacja Techniczna

SYSTEM INSTALACJISANITARNYCH I GRZEWCZYCHNA BAZIE RUR Z CPVC

TC QUICKPIPE®

Page 2: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPESYSTEM INSTALACJI SANITARNYCH I GRZEWCZYCH

NA BAZIE RUR Z CPVC

Informacja techniczna

TECE Sp. z o. o.57-100 Strzelin • Pêcz 57tel. (071) 392 00 32 • fax (071) 392 20 46e-mail: [email protected] • www.tece.pl

Page 3: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

4

INFORMACJA TECHNICZNA

Spis treściSpis treściSpis treściSpis treściSpis treści

1. Informacje ogólne o systemie TC QUICKPIPE 61.1. Informacje ogólne. 61.2. Zakres zastosowania systemu TC QUICKPIPE 61.3. Podstawowe zalety systemu TC QUICKPIPE 6

2. Właściwości materiału konstrukcyjnego i rur 72.1. Właściwości fizyczne materiału konstrukcyjnego 72.2. Badania laboratoryjne rur i złączek 72.3. Właściwości rur 72.4. Wymiary rur - informacje dla projektanta 82.5. Odporność ogniowa systemu TC QUICKPIPE 8

2.4.1. Wymiary rur do wody ciepłej 82.4.2. Wymiary rur do wody zimnej 82.4.3. Pojemność rur TC QUICKPIPE 8

2.6. Odporność chemiczna rur z GLASTOFERANU® 83. Osłona przeciwpożarowa łącznie z izolacją termiczną i akustyczną 9

3.1. Ogólne zasady montażu 93.2. Osłony przeciwpożarowe TC QUICKPIPE 93.3. TC - osłona przeciwpożarowa Typ 110D 103.4. Tabela wymiarów osłon przeciwpożarowych 10

4. Ciśnienie w instalacji TC QUICKPIPE 114.1.1. Wykres strat ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 13,6 (PN 16)4.1.1. Wykres strat ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25)

4.2. Wytrzymałość rur z GLASTOFERANU®

4.3. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla rur z GLASTOFERANU®

4.4. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem czerpalnym(wg. PN-92 B-01706)

4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 144.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej spotykanych złączek 14

4.6. Wyznaczanie miejscowych strat ciśnienia -Dpm 145. Tabele liniowych strat ciśnienia 15

5.1.1. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25) przy zadanejprędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20°C 15

5.1.2. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25) przy zadanejprędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60°C 17

5.1.3. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25) przy zadanejprędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80°C 19

5.2.1. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25) przy zadanymprzepływie [q] dla wody o temp. 20°C 21

5.2.2. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25) przy zadanymprzepływie [q] dla wody o temp. 60°C 24

5.2.3. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25) przy zadanymprzepływie [q] dla wody o temp. 80°C 27

6. Tabele miejscowych strat ciśnienia 306.1. Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączek

przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20°C 306.2. Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączek

przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60°C 316.3. Straty cśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączek

przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80°C 32

Page 4: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

5

7. Wydłużenia termiczne 337.1. Obliczanie wydłużeń termicznych 337.2. Kompensacja wydłużeń termicznych, elementy kompensacji 33

7.2.1. Ramię Kompensujące „L” 337.2.2. Odsadzka „Z” 337.2.3. Kompensator „U” 33

7.3. Zmiany długości rur, długość ramienia sprężystego 347.4. Wydłużenie termiczne [mm] przewodów w zależności od DT i od odległości między

punktami stałymi 357.5. Długości ramienia kompensacyjnego [cm] w zależności od wydłużenia termicznego

dla danych średnic przewodów 358. Układanie instalacji 36

8.1. Mocowanie rur 368.2. Punkt stały 368.3. Prawidłowe rozmieszczenie uchwytów 36

8.3.1. Rozmieszczenie uchwytów przy rozgałęzieniach instalacji 368.3.2. Rozmieszczenie uchwytów rur przy zmianach kierunków 368.3.3. Rozmieszczenie armatur przy rozgałęzieniach 36

8.4. Długości zaciskowych uchwytów mocujących dla rur z GLASTOFERANU® SDR 9 (PN 25) 378.5. Układanie w pionach i przepustnicach ściennych 378.6. Układanie pod tynkiem i w jastrychu 378.7. Przykłady prowadzenia pionów instalacyjnych z uwzględnieniem kompensacji

wydłużeń termicznych 388.8. Układanie w ziemi 398.9. Zabezpieczenie przed zamarznięciem 398.10. Naprawa uszkodzeń przewodów 398.11. Złączki przejściowe z GLASTOFERANU® 39

8.11.1. Nypel łącznikowy z GLASTOFERANU® GZ PN 25 398.11.2. Mufa przejściowa i kolano naścienne z GLASTOFERANU® 39

8.12. Złączki przejściowe z mosiądzu i brązu 408.13. Przyłącze do źrodeł ciepła 40

8.12.1. Śrubunki TC 408.12.2. Nierozłączne mosiężne złączki przejściowe z mufą do wklejania 408.12.3. Podłączenie zaciskowe 408.12.4. Rozłączne złączki przejściowe 40

8.14. Izolacja cieplna 408.15. Zalecne grubości izolacji w zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody

wg PN-85/B-02421 418.16. Ogrzewanie towarzyszące 438.17. Łączenie rur TC QUICKPIPE 448.18. Przyłącze do źrodeł ciepła 458.19. Zużycie kleju i czyścika 458.20. Badanie wytrzymałości na ciśnienie/uruchomienie 458.21. Przygotowywanie do odbioru wody goracej 45

9. Próba ciśnieniowa rur TC QUICKPIPE 459.1. Ogólne wytyczne 459.2. Protokół próby ciśnieniowej 46

10. Magazynowanie rur z GLASTOFERANU® 4611. Gwarancja TC QUICKPIPE 4712. Załącznik - wytyczne dot. odporności chemicznej 48

Page 5: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

6

INFORMACJA TECHNICZNA

TC QUICKPIPE jest uniwersalnym systemem stosowa-nym w instalacjach wodociągowych i c.o. Rury i złączki wsystemie TC QUICKPIPE wykonane są z utwardzanegochlorem polichlorku winylu o nazwie GLASTOFERAN®. Ma-teriał ten jest z powodzeniem stosowany w instalacjachod ponad 40 lat (pierwsze zastosowanie - 1958r. w USA,1960r. w Europie). Przydatność tego materiału wynika zjego szczególnych właściwości. Odporność na korozję,działanie związków chemicznych, duża wytrzymałość me-chaniczna, trwałość, mały ciężar właściwy, niepalność orazszczelność na dyfuzję tlenu to cechy, które zadecydowałyo powszechnym stosowaniu materiału w instalacjach.

Producentem GLASTOFERANU® jest amerykański kon-cern chemiczny BF GOODRICH, światowy lider w produk-cji CPVC. Współpraca z tak renomowaną firmą daje namgwarancję wysokiej jakości materiału. Doskonałymateriał konstrukcyjny to nie jedyna zaleta systemu TCQUICKPIPE.

Szybki i prosty montaż, dostępność rur o średnicachod 16 do 110 mm to cechy, które sprawiają, że instalatorkorzystając tylko z jednego systemu może wykonać pełnąinstalację - od piwnicy po dach. Sama praca natomiastprzebiega szybko i przyjemnie.

Omawiając cechy systemu TC QUICKPIPE nie możnazapomnieć o rzeczy tak istotnej jak atesty i dopuszczenia.Obok dopuszczeń polskich (COBRTI INSTAL AT/98-02-0509. Ocena higieniczna nr W/319/9) TC QUICKPIPE po-siada również dopuszczenia i atesty takich krajów euro-pejskich jak Niemcy (DVGW), Holandia (KIWA), Anglia(WRC, WQC), Austria (ÖVGW), Szwajcaria (SVGW), Cze-chy.

TC QUICKPIPE posiada również dopuszczenie towa-rzystwa ubezpieczeniowego Lloyd zezwalające na stoso-wanie systemu na statkach. Uzyskanie tych atestów byłomożliwe dzięki bardzo wysokiej jakości systemu TC QU-ICKPIPE, która jest sprawą nadrzędną dla firmy TECE.Wybrane losowo partie materiału poddawane są długo- ikrótkoterminowym badaniom, których celem jest spraw-dzanie jakości materiału (patrz pkt. 2.1.1.). Również samproces produkcyjny poddawany jest ciągłym kontrolomwewnętrznym i zewnętrznym.

A wszystko po to, byście mogli Państwo otrzymać pro-dukt najwyższej jakości, gwarantujący sprawne działanieinstalacji przez wiele, wiele lat.

1. Informacje ogólne o systemie 1. Informacje ogólne o systemie 1. Informacje ogólne o systemie 1. Informacje ogólne o systemie 1. Informacje ogólne o systemie TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

System TC QUICKPIPE może być stosowany w:- sieci rur wody pitnej i użytkowej, zarówno zimnej jak iciepłej w instalacjach zasilających budyki mieszkalne,administracyjne, szpitale, zakłady przemysłowe i rol-ne,- sieci rur dla cieczy agresywnych, dla wód mineral-nych, przemysłu chemicznego, wodociągów i pomiesz-czeń produkcji rolniczej,- sieci rur instalacji grzewczych o temperaturze robo-czej do 70°C - wg aprobaty technicznej COBRTI IN-STAL nr AT/98-02-0509, producent ze swej strony gwa-rantuje bezawaryjną pracę w temperaturach do 90°Czgodnie z tabelą w punkcie 4.3. na stronie 10,- w pionach instalacyjnych i instalacjach rozdzielczych,- instalacjach nawadniających w ogrodnictwie, rolnic-twie, obiektach sportowych, przemyśle, na parkingachi w myjniach samochodowych,- sieci rur instalacji słonecznych i rozmrażających

1.1. Informacje ogólne.1.1. Informacje ogólne.1.1. Informacje ogólne.1.1. Informacje ogólne.1.1. Informacje ogólne. 1.2. Zakres zastosowania systemu 1.2. Zakres zastosowania systemu 1.2. Zakres zastosowania systemu 1.2. Zakres zastosowania systemu 1.2. Zakres zastosowania systemu TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

1.3. Podstawowe zalety systemu 1.3. Podstawowe zalety systemu 1.3. Podstawowe zalety systemu 1.3. Podstawowe zalety systemu 1.3. Podstawowe zalety systemu TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE- możliwość wykonania pełnej instalacji sanitarnej igrzewczej, mieszkaniowej i przemysłowej- odporność na korozję- odporność na osadzanie osadów biologicznych- wieloletnia tradycja w stosowaniu materiału kon-strukcyjnego w instalacjach (pierwsze zastosowanie -1958r. w USA)- system posiada dopuszczenie w całej Europie- szereg ciśnieniowy rur i złączek PN 25- mały ciężar rur- najmniejsze wydłużenie termiczne ze wszystkichtworzyw- chropowatość 0.001 - najmniejsza ze wszystkichmateriałów stosowanych w instalacjach- wysoka odporność na promieniowanie UV- szczelność na dyfuzję tlenu (wg DIN 4726)- bardzo dobra izolacyjność akustyczna- wysoka izolacyjność termiczna- dopuszczenie do stosowania w instalacjach central-nego ogrzewania- bardzo dobre właściwości ognioodporne- cienkie ścianki - małe średnice zewnętrzne- asortyment rur od 16 mm do 110 mm- długości rur 3.5m oraz 5 m- prosty i szybki montaż- mały asortyment narzędzi- bogaty asortyment kształtek (możliwość dostoso-wania do każdego innego systemu)- wysoka odporność chemiczna - możliwość zastoso-wania w przemyśle- system kompatybilny z elastycznym systememTECEflex

Page 6: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

7

Cechy Próbka badana pobrana z rury

Temp. badania

w °C

gęstość g/cm3 1.524 23

moduł sprężystości MPa 3700 23

granica plastyczności MPa 62.6 37.6 21.3

23 60 100

naprężenie niszczące MPa 47.8 35.4 22.1

23 60 100

wydłużanie przy zerwaniu % 67.3 100.5 216

23 6

100

udarność wg Izoda (norma ISO R 190) kJ/m2 10 23

temperatura mięknienia (obciążenie 5 kg) °C >110

twardość powierzchni wg Rockwella R 121 23

nasiąkliwość kg/m3 kg/m2

0.01630 0.00488

liniowy współczynnik wydłuż. termicznego 1/K 7x10-5 23-60

ciepło właściwe J/kgK 921 23

współczynnik przewodzenia ciepła W/mK 0.14 23

wytrzymałość na zginanie MPa 93.6 23

palność - produkt trudnozapalny B1

inne Przerób materiału bez dodatku plastyfikatorów i silikonów. Produkt nie zawiera kumulujących się substancji organicznych.

NADAJE SIĘ DO PONOWNEGO PRZETWORZENIA – RECYRKULACJI

2. Właściwości materiału konstrukcyjnego i rur2. Właściwości materiału konstrukcyjnego i rur2. Właściwości materiału konstrukcyjnego i rur2. Właściwości materiału konstrukcyjnego i rur2. Właściwości materiału konstrukcyjnego i rur

· Opór tarcia. Chropowatość ścianki rury wynosi ok.0.001 mm; przez co zmniejszone są opory tarcia iznikomy spadek ciśnienia. Chropowatość ściankirury miedzianej mieści się w granicach 0.002-0.004mm.

· Narosty osadów. Złogi np. wapienne w wielko-ściach pomijalnych.

· Wpływ promieni ultrafioletowych. Materiał do pro-dukcji systemów TC QUICKPIPE tylko w znikomymstopniu podlegadziałaniu promieni UV.

· Izolacja akustyczna. Transmisja dźwiękóww syste-mie rurowym TC QUICKPIPE jest o 10 dB niższa, niżw systemach rurowych wykonanych z metalu.

· Niepalność. Materiał pali się przy zawartości tlenuw powietrzu wyższej niż 50%.

· Odporność na działanie ponad 300 związków che-micznych.

2.1. Właściwości fizyczne materiału konstrukcyjnego2.1. Właściwości fizyczne materiału konstrukcyjnego2.1. Właściwości fizyczne materiału konstrukcyjnego2.1. Właściwości fizyczne materiału konstrukcyjnego2.1. Właściwości fizyczne materiału konstrukcyjnego

oznakowanie:oznakowanie:oznakowanie:oznakowanie:oznakowanie: rura/złączkarura/złączkarura/złączkarura/złączkarura/złączka

TC QUICKPIPE GLASTOFERAN-337-RAL-051997-PN 25-SDR 9-DVGW TS 013 -25 x 2,8-PVC-CDIN 8079/80-MPA

Określenie wyrobu: TC-QUICKPIPEGLASTOFERANGLASTOFERANGLASTOFERANGLASTOFERANGLASTOFERAN®

Znak badawczo-kontrolny: DVGW-RALChlorowany polichlorek winylu: PVC-CDIN: 8079/8080ciśnienie norm.: SDR 9 (PN 25)Średnica zewnętrzna/grubość ścianki: 25 x 2.8Dane produkcyjne: 05 1997 (337)

2.3. Właściwości rur2.3. Właściwości rur2.3. Właściwości rur2.3. Właściwości rur2.3. Właściwości rur

2.2. Badania laboratoryjne rur i złączek2.2. Badania laboratoryjne rur i złączek2.2. Badania laboratoryjne rur i złączek2.2. Badania laboratoryjne rur i złączek2.2. Badania laboratoryjne rur i złączek

1.Temperatura 20°Cciśnienie 107.5 bar, czas trwania: 1 godz.

2.Temperatura 60°Cciśnienie 65 bar, czas trwania: 1 godz.

3.Temperatura 80°Cciśnienie 17.5 bar,czas trwania:≥ 1000 godz.

4.Test zmienny (próba zmęczeniowa) -temperatura 20°C/95°C przemiennie co15 min., czas trwania: 14 dni

· Odporność na dyfuzję tlenu wg normy DIN 4726· Korozja. Nie występuje.· Mrozoodporność. Systemy TC QUICKPIPE są nie-

wrażliwe na mróz. Powstawaniu zmarzlin w transpor-towanej cieczy należy jednak zapobiegać, gdyżmoże to doprowadzić do wzrostu ciśnienia. Zagro-żone przemarzaniem przewody odpowiednio zaizo-lować lub w odpowiednim czasie opróżnić. Cieczezawierające środki przeciw zamarzaniu (np. mediaw instalacjach grzewczych i klimatyzacyjnych) sąszczególnie przydatne, poniewać systemy TC QU-ICKPIPE odznaczają się całkowitą odpornością nadziałanie tych środków.

· Malowanie. Rury z GLASTOFERANU® można ma-lować dyspersyjnymi farbami wodnymi. Nie możnaużywać farb i lakierów zawierających rozpuszczal-

Page 7: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

8

INFORMACJA TECHNICZNA

W porównaniu z innymi tworzywami sztucznymi sto-sowanymi w instalacjach GLASTOFERAN® charakteryzu-je się znakomitymi właściwościami ognioodpornymi. Naj-ważniejszą zaletą jest nie podtrzymywanie procesu pale-nia. Materiał pali się dopiero w obecności 60% tlenu (śred-nia zawartość tlenu w atmosferze wynosi 21%).

Istotną cechą jest również niska toksyczność produk-tów spalania (dla GLASTOFERANU® wielkość ta jest po-równywalna ze spalaniem drewna).

Instalacje z GLASTOFERANU® mogą poszczycić sięrównież pozytywnym wynikiem podczas testu R90 prze-prowadzonego w 1996r. w Niemczech. Test polegał nasprawdzeniu czasu, w jakim w warunkach pożaru płomieńprzedostaje się z kondygnacji niższej na wyższą, przy za-stosowaniu różnych materiałów instalacyjnych. Wynikiempozytywnym był czas ≥ 90 min. Wynik GLASTOFERANU®to 140-200 min. (w zależności od średnicy rury).

Wszystkie te cechy sprawiają, że materiał może byćstosowany praktycznie bez ograniczeń w budownictwiemieszkaniowym, przemysłowym i użyteczności publicz-nej.

2.4. Wymiary rur - informacje dla projektanta2.4. Wymiary rur - informacje dla projektanta2.4. Wymiary rur - informacje dla projektanta2.4. Wymiary rur - informacje dla projektanta2.4. Wymiary rur - informacje dla projektanta

2.4.1. Wymiary rur do wody ciepłej2.4.1. Wymiary rur do wody ciepłej2.4.1. Wymiary rur do wody ciepłej2.4.1. Wymiary rur do wody ciepłej2.4.1. Wymiary rur do wody ciepłej 2.4.2. Wymiary rur do wody zimnej2.4.2. Wymiary rur do wody zimnej2.4.2. Wymiary rur do wody zimnej2.4.2. Wymiary rur do wody zimnej2.4.2. Wymiary rur do wody zimnej

2.4.3. Pojemność rur 2.4.3. Pojemność rur 2.4.3. Pojemność rur 2.4.3. Pojemność rur 2.4.3. Pojemność rur TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

2.5. Odporność ogniowa systemu 2.5. Odporność ogniowa systemu 2.5. Odporność ogniowa systemu 2.5. Odporność ogniowa systemu 2.5. Odporność ogniowa systemu TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

2.6. Odporność chemiczna rur z GLASTOFERANU2.6. Odporność chemiczna rur z GLASTOFERANU2.6. Odporność chemiczna rur z GLASTOFERANU2.6. Odporność chemiczna rur z GLASTOFERANU2.6. Odporność chemiczna rur z GLASTOFERANU®®®®®

L.p.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

162025324050637590110

1.82.32.83.64.55.67.08.4

10.012.3

1.92.43.03.74.75.66.78.2

162025324050637590110

1.21.51.92.43.03.74.75.66.78.2

Wymiary16 x 1.820 x 2.325 x 2.832 x 3.640 x 4.550 x 5.663 x 7.075 x 8.4

90 x 10.0110 x 12.3

pojemność [l/m]16 x 1.820 x 2.325 x 2.832 x 3.640 x 4.550 x 5.663 x 7.075 x 8.4

90 x 10.0110 x 12.3

Æ zewnętrzne [mm] grubość ścianki [mm]

PN 25/ SDR 9 PN 16/ SDR 13,6

L.p.

PN 16/ SDR 13,6

Szereg ciśnieniowy PN oznacza ciśnienie nominalne(w barach) dla temp. wody 20°C, przy którym okres eks-ploatacji trwa 50 lat. szeregu decyduje grubość ścianki.W systemie TC QUICKPIPE rury posiadają szereg ciśnie-niowy PN 25 i PN 16, a wszystkie złączki wykonane sąw szeregu PN 25. Wyeliminowane jest w ten sposób ryzy-ko zastosowania słabszej złączki w instalacji wymagającejszeregu PN25 (np. ciśnieniowa instalacja c.o.).

Obecnie używa się określeń:SDR 9 - odpowiednik PN 25,SDR 13,6 - odpowiednik PN 16.

Szczegółowe informacje o zabezpieczeniach przeciw-ogniowych stosowanych przy montażu systemuTC QUICKPIPE zawarte są w rozdziale 3. ("Osłona przeciw-pożarowa…") na następnej stronie.

System TC QUICKPIPE charakteryzuje się wysoką od-pornością chemiczną, która pozwala na szerokie zastoso-wanie go w instalacjach przemysłowych. Wytyczne doty-czące odporności chemiczej na poszczególne substancjeznajdują się w załączniku na końcu Instrukcji.

Æ zewnętrzne [mm] grubość ścianki [mm]

Page 8: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

9

3. Osłona przeciwpożarowa łącznie z izolacją termiczną i3. Osłona przeciwpożarowa łącznie z izolacją termiczną i3. Osłona przeciwpożarowa łącznie z izolacją termiczną i3. Osłona przeciwpożarowa łącznie z izolacją termiczną i3. Osłona przeciwpożarowa łącznie z izolacją termiczną iakustycznąakustycznąakustycznąakustycznąakustyczną

Osłony przeciwpożarowe BWS 90 należy montowaćcentralnie w otworze ściennym lub stropowym. Przy mon-tażu osłon do ∅ 63 mogą one być montowane „na styk”obok siebe. Dla średnic większych czyli 75 - 110 mm musibyć zachowany odstęp 20 cm.

Osłony muszą być zamocowane z obydwóch stronotworu za pomocą drutu wiązałkowego.

Po zamontowaniu osłony należy pozostałą część otwo-ru wypełnić szczelnie zaprawą cementową.

Przy montażu osłon 16 - 25 mm długość osłony możnadopasować do długości otworu. Wystającą część należyodciąć. W takim przypadku można również zrezygnowaćz mocowania drutem wiązałkowym.

Osłony przeciwpożarowe BWS 90 są przystosowanedo montażu w otworach ściennych i kondygnacyjnych F90.W takim przypadku ściany muszą mieć grubość 100 mm,a przegrody kondygnacyjne min. 125 mm - są to wymiaryminimalne.

Wytyczne montażowe dotyczące BWS 90, ściennych iWytyczne montażowe dotyczące BWS 90, ściennych iWytyczne montażowe dotyczące BWS 90, ściennych iWytyczne montażowe dotyczące BWS 90, ściennych iWytyczne montażowe dotyczące BWS 90, ściennych ikondygnacyjnych przejść dla rur TC QUICPIPEkondygnacyjnych przejść dla rur TC QUICPIPEkondygnacyjnych przejść dla rur TC QUICPIPEkondygnacyjnych przejść dla rur TC QUICPIPEkondygnacyjnych przejść dla rur TC QUICPIPE

materiał: wełnatemperatura topnienia: >1000°Cklasa palności: A1, niepalnyprzewodność cieplna: 0,04 W/mK (w stanie suchym)

3.1. Ogólne zasady montażu3.1. Ogólne zasady montażu3.1. Ogólne zasady montażu3.1. Ogólne zasady montażu3.1. Ogólne zasady montażu

3.2. Osłony przeciwpożarowe3.2. Osłony przeciwpożarowe3.2. Osłony przeciwpożarowe3.2. Osłony przeciwpożarowe3.2. Osłony przeciwpożaroweTC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

Osłony przeciwpożarowe BWS 90umożliwiają montaż rur TC QUICKPIPE wprzegrodach ściennych i stropowych.

Osłony wykonane zostały z materiałuniepalnego, są dopuszczone do monta-żu rur TC QUICKPIPE.

Stosowanie osłon BWS 90 dla prze-gród ściennych i stropowych regulują nie-mieckie przepisy budowlane, zgodne znormą DIN 4102.

Dane TechniczneDane TechniczneDane TechniczneDane TechniczneDane Techniczne

Page 9: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

10

INFORMACJA TECHNICZNA

110 x 12.3

3.3. TC - osłona przeciwpożarowa Typ 110D3.3. TC - osłona przeciwpożarowa Typ 110D3.3. TC - osłona przeciwpożarowa Typ 110D3.3. TC - osłona przeciwpożarowa Typ 110D3.3. TC - osłona przeciwpożarowa Typ 110D

3.4. Tabela wymiarów osłon przeciwpożarowych3.4. Tabela wymiarów osłon przeciwpożarowych3.4. Tabela wymiarów osłon przeciwpożarowych3.4. Tabela wymiarów osłon przeciwpożarowych3.4. Tabela wymiarów osłon przeciwpożarowych

Osłona ppoż Typ 110 Ddla rury ∅∅∅∅∅ 90-110 mm

Wymiary (dł. x szer. x wys.) Nr katalogowy Ilość sztuk w op. zbiorczym

115 x 150 x 170 mmwys. montażowa 100 mm

88039 1

162025324050637590110

średnica wewn.dR [mm]

grubość ścianki[mm]

grubość ścianki[mm]

długośćl [mm]

średnicadS [mm]

odstęp[mm]

Odstępw montażu

BWS osłony przeciwpożaroweścienne i stropowe

Rury TC QUICKPIPESDR 9 (PN 25) DIN 8079/8080

TC - osłona przeciwpożarowa Typ 110D

1,82,32,83,64,55,67,08,410,012,3

5660657280110143175190

202020202030405050

400400400400400400400400400

0000000

200200

Page 10: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

11

4. Ciśnienie w instalacji 4. Ciśnienie w instalacji 4. Ciśnienie w instalacji 4. Ciśnienie w instalacji 4. Ciśnienie w instalacji TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

4.1.1. Wykres stratciœnienia dla rurz GLASTOFERANU®

SDR 13,6 (PN 16)

4.1.2. Wykres stratciœnienia dla rurz GLASTOFERANU®

SDR 9 (PN 25)

Page 11: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

12

INFORMACJA TECHNICZNA

4.2. Wytrzymałość rur z GLASTOFERANU4.2. Wytrzymałość rur z GLASTOFERANU4.2. Wytrzymałość rur z GLASTOFERANU4.2. Wytrzymałość rur z GLASTOFERANU4.2. Wytrzymałość rur z GLASTOFERANU®®®®®

Page 12: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

13

Normatywny wypływ wody

mieszanej1'

zimna qn

ciepła qn

Rodzaj punktu czerpalnego wymagane ciśnienie

[MPa]

[dm3/s]

Zawór czerpalny - bez perlatora 2) ...dn 153)

...d n 20 ...dn 25 - z perlatorem ...d n 10 ...dn 15 Głowica natrysku ...dn 15

0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10

0.10 0.10

0.30 0.50 1.00 0.15 0.15 0.20

Płuczka ciśnieniowa dn 15 d„ 20 dn 25 Zawór spłukujący do pisuarów dn 15

0.12 0.12 0.04 0.10

— —

0.70 1.00 1.00 0.30

Zmywarka do naczyń (dom) dn 15 Pralka automatyczna (dom) dn 15

0.10 0.10 — — 0.15

0.25

Baterie czerpalne dla natrysków dn 15 dla wanien dn 15 dla zlewozmywaków dn 15 dla umywalek dn 15 dla wanien do siedzenia dn 15

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

0.15 0.15 0.07 0.07 0.07

0.15 0.15 0.07 0.07 0.07

Bateria czerpalna z mieszalnikiem dn 20 0.10 0.30 0.30 —

Płuczka zbiornikowa dn 15 0.05 — — 0.13

Warnik elektryczny 4) dn 15 0.10 — — 0.10

1) woda zimna tz = 15°C,ciepła tc = 55°C

2) jeśli zawór z wężem L < 10m,to ciśnienie 0.15 MPa

3) dn -średnica nominalna punktuczerpalnego, mm

4) przy całkowicie otwartej śrubiedławiącej

Tabela zawiera wysokości dopuszczalnego ciśnieniaw barach dla rur z GLASTOFERANU® przy różnych tem-peraturach przepływającej cieczy dla okresu eksploatacji10, 25 i 50 lat. Tabela uwzględnia współczynnik bezpie-czeństwa 2.3.

4.4. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem4.4. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem4.4. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem4.4. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktem4.4. Normatywny wypływ z punktów czerpalnych i wymagane ciśnienie przed punktemczerpalnym (wg. PN-92 B-01706)czerpalnym (wg. PN-92 B-01706)czerpalnym (wg. PN-92 B-01706)czerpalnym (wg. PN-92 B-01706)czerpalnym (wg. PN-92 B-01706)

4.3. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla rur4.3. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla rur4.3. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla rur4.3. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla rur4.3. Dopuszczalne ciśnienie robocze dla rurz GLASTOFERANUz GLASTOFERANUz GLASTOFERANUz GLASTOFERANUz GLASTOFERANU®®®®®

ciśnienie nominalne

Temp. wody okres eksploatacji [lata]

SDR 13,6 (PN 16) SDR 9 (PN 25)

25 16.3 25.4 30°C

10 13.7 21.5 25 13.2 20.6 40°C 50 13.0 20.3 10 11.0 17.2

50°C 50 10.3 16.1 10 8.6 13.5 25 8.2 12.8 60°C 50 7.9 12.4 10 6.3 9.9 25 5.9 9.2 70°C 50 5.6 8.8

25 3.8 6.0 80°C 50 3.7 5.7 10 3.5 5.5 25 3.2 5.1 85°C

10 2.3 3.6 25 2.1 3.2 95°C 50 1.9 3.0

Page 13: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

14

INFORMACJA TECHNICZNA

Liniowe straty ciśnienia ∆pl należy obliczyć ze wzoru:

4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - ∆∆∆∆∆ppppplllll4.6. Wyznaczanie miejscowych strat ciśnienia -4.6. Wyznaczanie miejscowych strat ciśnienia -4.6. Wyznaczanie miejscowych strat ciśnienia -4.6. Wyznaczanie miejscowych strat ciśnienia -4.6. Wyznaczanie miejscowych strat ciśnienia -DDDDDpppppmmmmm

4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (ξξξξξ) najczęściej spotykanych złączek) najczęściej spotykanych złączek) najczęściej spotykanych złączek) najczęściej spotykanych złączek) najczęściej spotykanych złączek

Miejscowe straty ciśnienia ∆pm należy obliczyć ze wzoru:

gdzie: λ - współczynnik oporów liniowychl - długość odcinka obliczeniowego [m]di - średnica wewnętrzna przewodu [m]v - średnia prędkość przepływu [m/s]ρ - gęstość wody [kg/m3]

Współczynnik strat liniowych dla ruchu burzliwego obli-czono za pomocą wzoru Colebrooka-White′a.

gdzie: Re - liczba Reynoldsae - względna chropowatość rury

Wartość współczynnika λ należy obliczyć według PN-76 M-34034 przyjmując wartości chropowatości bezwzględ-nej dla GLASTOFERANU®: k = 0.001 mm.

Przy projektowaniu należy korzystać z tabel zawartychw rozdziale 5. Zostały one sporządzone dla wody o temp.20°C, 60°C i 80°C.

gdzie: ρ - gęstość wody [kg/m3]ξ - współczynnik oporów miejscowychv - średnia prędkość przepływu [m/s]

Do obliczeń przybliżonych straty miejscowe można przyj-mować jako ok. 30% strat liniowych.

Wartości współczynnika oporów miejscowych ξ dla naj-częściej używanych złączek zamieszczono poniżej w ta-beli 4.6.1.

Przy projektowaniu należy korzystać z tabel zawartychw rozdziale 6. Zostały one sporządzone dla wody o temp.20°C, 60°C i 80°C.

ρλ ××××=∆ 25.0 vd

lp

il

25.0 vpm ×××=∆ ρξ

2

72.3Re

51.2log2

⎥⎦

⎤⎢⎣

⎡⎟⎟⎠

⎞⎜⎜⎝

⎛ +−= e

λλ

[Pa] [Pa]

(PN-92 B-01706) (PN-92 B-01706)

(PN-76 M-34034)

kolano 90' kolano 45° łuk 90" łuk 45' trójnik zbieżny

trójnik rozbieżny

tarczka ścienna

reduktor 1 stopniowy

złączka prosta

ζ 1.30 0.40 0.30 0.20 0.50 1.30 1.60 0.40 0.15

Page 14: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

15

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. Icz. Icz. Icz. Icz. I SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 20°C

5. Tabele liniowych strat ciśnienia5. Tabele liniowych strat ciśnienia5. Tabele liniowych strat ciśnienia5. Tabele liniowych strat ciśnienia5. Tabele liniowych strat ciśnienia

V 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

0.1 21 0.012

13 0.019

8 0.029

6 0.048

5 0.075

5 0.118

4 0.188

3 0.226

3 0.384

2 0.572

0.2 54 0.024

47 0.037

40 0.059

30 0.096

22 0.151

17 0.236

13 0.376

11 0.531

8 0.769

7 1.144

0.3 148 0.036

111 0.056

83 0.088

60 0.145

45 0.226

34 0.355

26 0.566

21 0.799

17 1.156

13 1.720

0.4 242 0.048

183 0.074

136 0.118

99 0.193

75 0.302

56 0.473

42 0.754

34 1.065

27 1.540

21 2.292

0.5 355 0.060

269 0.093

200 0.148

147 0.241

111 0.377

83 0.591

63 0.943

51 1.330

41 1.925

32 2.864

0.6 486 0.072

368 0.112

276 0.177

202 0.289

153 0.453

115 0.709

87 1.131

71 1.596

57 2.309

44 3.436

0.7 635 0.084

482 0.130

360 0.207

265 0.338

200 0.528

151 0.828

114 1.321

93 1.863

74 2.696

58 4.012

0.8 801 0.096

607 0.149

456 0.236

334 0.386

253 0.603

192 0.946

144 1.509

117 2.129

94 3.081

73 4.584

0.9 984 0.108

745 0.168

558 0.266

412 0.435

312 0.679

236 1.064

178 1.695

145 2.395

116 3.465

91 5.156

1.0 1191 0.121

897 0.186

674 0.295

497 0.483

376 0.755

285 1.182

215 1.885

175 2.660

140 3.849

110 5.728

1.1 1397 0.133

1062 0.205

796 0.325

586 0.531

446 0.83

337 1.300

253 2.074

205 2.926

165 4.234

129 6.299

1.2 1622 0.145

1236 0.223

929 0.355

683 0.579

519 0.906

394 1.419

295 2.263

240 3.194

192 4.621

150 6.876

1.3 1870 0.157

1424 0.242

1069 0.384

789 0.628

598 0.981

454 1.567

341 2.499

277 3.527

222 5.103

174 7.593

1.4 2130 0.169

1619 0.261

1220 0.414

899 0.676

684 1.056

519 1.655

389 2.640

316 3.725

253 5.390

198 8.020

1.5 2399 0.181

1830 0.279

1377 0.443

1018 0.724

771 1.132

587 1.773

440 2.828

357 3.990

286 5.774

224 8.591

1.6 2689 0.193

2049 0.298

1541 0.473

1138 0.773

865 1.207

658 1.892

493 3.018

400 4.258

321 6.161

251 9.168

1.7 2989 0.205

2285 0.317

1717 0.502

1267 0.821

967 1.283

736 2.010

550 3.206

447 4.524

358 6.546

280 9.740

1.8 3312 0.217

2530 0.335

1900 0.532

1408 0.869

1069 1.358

812 2.130

607 3.397

493 4.794

395 6.936

310 10.321

1.9 3632 0.229

2784 0.354

2089 0.561

1547 0.918

1179 1.434

896 2.246

669 3.582

543 5.055

435 7.314

341 10.884

2.0 3992 0.241

3046 0.372

2294 0.591

1698 0.966

1288 1.509

982 2.364

733 3.771

595 5.320

477 7.698

374 11.455

2.1 4348 0.254

3315 0.391

2507 0.621

1846 1.014

1405 1.585

1072 2.483

804 3.960

653 5.588

523 8.086

410 12.032

2.2 4714 0.266

3607 0.410

2714 0.650

2006 1.063

1527 1.660

1164 2.601

873 4.149

709 5.854

568 8.470

445 12.604

2.3 5088 0.278

3908 0.428

2939 0.679

2171 1.111

1660 1.736

1258 2.719

943 4.337

766 6.119

614 8.855

481 13.176

2.4 5494 0.290

4218 0.447

3171 0.709

2341 1.159

1789 1.822

1363 2.837

1021 4.525

829 6.385

664 9.239

521 13.747

2.5 5911 0.302

4537 0.466

3408 0.739

2528 1.207

1921 1.887

1463 2.956

1095 4.715

889 6.653

712 9.626

558 14.324

Page 15: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

16

INFORMACJA TECHNICZNA

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIcz. IIcz. IIcz. IIcz. II SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:

V 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

2.6 6339 0.314

4863 0.484

3652 0.768

2707 1.256

2067 1.962

1573 3.074

1177 4.903

956 6.918

766 10.011

600 14.896

2.7 6778 0.326

5197 0.503

3901 0.798

2890 1.304

2206 2.038

1687 3.192

1262 5.091

1025 7.184

821 10.395

644 15.468

2.8 7226 0.338

5539 0.521

4175 0.828

3092 1.352

2360 2.113

1795 3.310

1342 5.279

1090 7.449

873 10.779

684 16.039

2.9 7684 0.350

5887 0.540

4435 0.857

3300 1.401

2518 2.188

1914 3.428

1431 5.468

1162 7.715

931 11.163

730 16.611

3.0 8150 0.362

6241 0.559

4723 0.887

3495 1.449

2666 2.260

2037 3.547

1522 5.657

1236 7.983

990 11.551

776 17.188

3.1 8664 0.374

6633 0.577

5018 0.916

3713 1.497

2831 2.339

2163 3.665

1615 5.846

1311 8.248

1051 11.935

823 17.760

3.2 9149 0.386

7035 0.596

5295 0.946

3936 1.545

3000 2.415

2291 3.783

1711 6.034

1389 8.514

1113 12.319

872 18.331

3.3 9686 0.398

7411 0.615

5603 0.975

4164 1.594

3173 2.491

2409 3.902

1808 6.224

1468 8.782

1176 12.707

922 18.908

3.4 10189 0.410

7830 0.633

5918 1.000

4373 1.642

3350 2.566

2557 4.020

1919 6.412

1558 9.047

1249 13.091

979 19.480

3.5 10748 0.422

8257 0.652

6208 1.034

4610 1.691

3550 2.64

2694 4.138

2021 6.600

1641 9.313

1315 13.476

1031 20.052

3.6 11319 0.435

8652 0.670

6535 1.064

4851 1.739

3734 2.717

2834 4.256

2125 6.788

1726 9.578

1383 13.860

1084 20.623

3.7 11846 0.447

9095 0.689

6867 1.094

5096 1.787

3923 2.793

2976 4.375

2231 6.978

1812 9.846

1452 14.247

1138 21.200

3.8 12437 0.459

9546 0.708

7207 1.123

5347 1.836

4091 2.868

3120 4.493

2339 7.166

1899 10.112

1522 14.632

1193 21.772

3.9 13039 0.471

10006 0.726

7552 1.153

5601 1.884

4285 2.943

3267 4.611

2448 7.355

1988 10.377

1593 15.016

1248 22.244

4.0 13652 0.483

10474 0.745

7903 1.182

5860 1.932

4482 3.019

3416 4.729

2559 7.543

2078 10.643

1665 15.400

1305 22.915

4.1 14276 0.495

10950 0.764

8260 1.212

6123 1.980

4682 3.094

3567 4.847

2671 7.731

2169 10.908

1738 15.784

1362 23.487

4.2 14910 0.507

11433 0.782

8622 1.241

6390 2.028

4884 3.170

3744 4.966

2803 7.921

2276 11.176

1824 16.172

1429 24.064

4.3 15554 0.519

11924 0.801

8990 1.271

6698 2.077

5090 3.245

3900 5.084

2919 8.109

2370 11.442

1899 16.556

1488 24.636

4.4 16208 0.531

12423 0.819

9363 1.301

6974 2.125

5330 3.321

4059 5.202

3037 8.297

2466 1 1.707

1976 16.941

1549 25.207

4.5 16871 0.543

12928 0.838

9742 1.330

7254 2.173

5542 3.396

4245 5.320

3176 8.485

2579 1 1.973

2066 17.325

1619 25.779

4.6 17544 0.555

13441 0.857

10179 1.359

7537 2.222

5757 3.470

4409 5.439

3297 8.675

2677 12.241

2145 17.712

1681 26.356

4.7 18227 0.567

13960 0.875

10570 1.389

7824 2.270

6010 3.547

4574 5.557

3420 8.863

2777 12.506

2225 18.097

1744 26.928

4.8 18918 0.580

14486 0.894

10965 1.418

8160 2.318

6231 3.623

4771 5.675

3567 9.052

2896 12.772

2321 18.481

1819 27.500

4.9 19617 0.592

15095 0.913

11365 1.448

8456 2.366

6455 3.698

4941 5.794

3693 9.241

2999 13.040

2403 18.868

1883 28.076

5.0 20326 0.604

15637 0.931

11834 1.478

8754 2.415

6721 3.773

5113 5.912

3820 9.430

3102 13.305

2485 19.253

1948 28.648

20°C

Page 16: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

17

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. Icz. Icz. Icz. Icz. I SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:60°C

V 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

0.1 21 0.012

13 0.019

8 0.029

6 0.048

5 0.075

5 0.118

4 0.188

3 0.266

3 0.384

2 0.572

0.2 53 0.024

46 0.037

39 0.059

30 0.096

22 0.151

17 0.236

13 0.376

10 0.531

8 0.769

7 1.144

0.3 146 0.036

109 0.056

82 0.088

59 0.145

44 0.226

33 0.355

26 0.566

21 0.799

17 1.156

13 1.720

0.4 238 0.048

180 0.074

134 0.118

98 0.193

74 0.302

55 0.473

41 0.754

34 1.065

27 1.540

21 2.292

0.5 350 0.060

265 0.093

197 0.148

145 0.241

109 0.377

82 0.591

62 0.943

50 1.330

40 1.925

32 2.864

0.6 479 0.072

362 0.112

272 0.177

199 0.289

151 0.453

113 0.709

86 1.131

70 1.596

56 2.309

44 3.436

0.7 625 0.084

475 0.130

355 0.207

261 0.338

197 0.528

149 0.828

112 1.321

91 1.863

73 2.696

57 4.012

0.8 789

0.096 598

0.149 449

0.236 329

0.386 249

0.603 189

0.946 142

1.509 115

2.129 92

3.081 72

4.584

0.9 969 0.108

734 0.168

550 0.266

406 0.435

307 0.679

232 1.064

175 1.697

142 2.395

114 3.465

89 5.156

1.0 1173 0.121

884 0.186

664 0.295

490 0.483

370 0.755

281 1.182

212 1.885

172 2.660

138 3.849

108 5.728

1.1 1376 0.133

1046 0.205

784 0.325

577 0.531

439 0.830

332 1.300

249 2.074

202 2.926

162 4.234

127 6.299

1.2 1598 0.145

1217 0.223

915 0.355

673 0.579

511 0.906

388 1.419

291 2.263

236 3.194

189 4.621

148 6.876

1.3 1842 0.157

1403 0.242

1053 0.384

777 0.628

589 0.981

447 1.567

336 2.499

273 3.527

219 5.103

171 7.593

1.4 2098 0.169

1595 0.261

1202 0.414

886 0.676

674 1.056

511 1.655

383 2.640

311 3.725

249 5.390

195 8.020

1.5 2363 0.181

1803 0.279

1356 0.443

1003 0.724

759 1.132

578 1.773

433 2.828

352 3.990

282 5.774

221 8.591

1.6 2649 0.193

2018 0.298

1518 0.473

1121 0.773

852 1.207

658 1.892

486 3.018

394 4.258

316 6.161

248 9.168

1.7 2944 0.205

2251 0.317

1691 0.502

1248 0.821

952 1.283

725 2.010

542 3.206

440 4.524

352 6.546

276 9.740

1.8 3262 0.217

2492 0.335

1872 0.532

1387 0.869

1053 1.358

800 2.130

598 3.397

485 4.794

389 6.936

305 10.321

1.9 3578 0.229

2742 0.354

2058 0.561

1524 0.918

1161 1.434

883 2.246

659 3.582

535 5.055

429 7.314

336 10.884

2.0 3932 0.241

3000 0.372

2260 0.591

1673 0.966

1269 1.509

967 2.364

722 3.771

586 5.320

470 7.698

368 11.455

2.1 4283 0.254

3265 0.391

2469 0.621

1818 1.014

1384 1.585

1056 2.483

792 3.960

643 5.588

515 8.086

404 12.032

2.2 4643 0.266

3553 0.410

2673 0.650

1976 1.063

1504 1.660

1147 2.601

860 4.149

698 5.854

559 8.470

438 12.604

2.3 5012 0.278

3849 0.428

2895 0.679

2138 1.111

1635 1.736

1239 2.719

929 4.337

754 6.119

604 8.855

474 13.176

2.4 5412 0.290

4155 0.447

3123 0.709

2306 1.159

1762 1.822

1343 2.837

1006 4.525

817 6.385

654 9.239

513 13.747

2.5 5822 0.302

4469 0.466

3357 0.739

2490 1.207

1892 1.887

1441 2.956

1078 4.715

876 6.653

702 9.626

550 14.324

Page 17: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

18

INFORMACJA TECHNICZNA

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIcz. IIcz. IIcz. IIcz. II SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:60°C

V 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

2.6 6244 0.314

4790 0.484

3597 0.768

2666 1.256

2036 1.962

1549 3.074

1159 4.903

941 6.918

754 10.011

591 14.896

2.7 6676 0.326

5119 0.503

3842 0.798

2847 1.304

2173 2.038

1662 3.192

1243 5.091

1009 7.184

809 10.395

634 15.468

2.8 7118 0.338

5456 0.521

4112 0.828

3046 1.352

2325 2.113

1768 3.310

1322 5.279

1073 7.449

860 10.779

674 16.039

2.9 7569 0.350

5799 0.540

4368 0.857

3251 1.401

2480 2.188

1885 3.428

1409 5.468

1144 7.715

917 11.163

719 16.611

3.0 8028 0.362

6147 0.559

4652 0.887

3443 1.449

2626 2.260

2006 3.547

1499 5.657

1217 7.983

975 11.551

764 17.188

3.1 8534 0.374

6534 0.577

4943 0.916

3657 1.497

2789 2.339

2131 3.665

1591 5.846

1292 8.248

1035 11.935

811 17.760

3.2 9012 0.386

6929 0.596

5216 0.946

3877 1.545

2955 2.415

2257 3.783

1685 6.034

1368 8.514

1096 12.319

859 18.331

3.3 9541 0.398

7300 0.615

5519 0.975

4102 1.594

3125 2.491

2373 3.902

1781 6.224

1446 8.782

1159 12.707

908 18.908

3.4 10036 0.410

7713 0.633

5829 1.000

4307 1.642

3300 2.566

2519 4.020

1890 6.412

1535 9.047

1230 13.091

964 19.480

3.5 10587 0.422

8133 0.652

6115 1.034

4541 1.691

3497 2.640

2654 4.138

1991 6.600

1616 9.313

1295 13.476

1015 20.052

3.6 11149 0.435

8522 0.670

6437 1.064

4778 1.739

3678 2.717

2791 4.256

2093 6.788

1699 9.578

1362 13.860

1067 20.623

3.7 11668 0.447

8959 0.689

6764 1.094

5020 1.787

3864 2.793

2931 4.375

2197 6.978

1784 9.846

1430 14.247

1120 21.200

3.8 12250 0.459

9403 0.708

7099 1.123

5267 1.836

4030 2.868

3073 4.493

2304 7.166

1871 10.112

1499 14.632

1175 21.772

3.9 12843 0.471

9856 0.726

7439 1.153

5517 1.884

4221 2.943

3218 4.611

2411 7.355

1958 10.377

1569 15.016

1229 22.344

4.0 13447 0.483

10317 0.745

7784 1.182

5772 1.932

4415 3.019

3365 4.729

2520 7.543

2047 10.643

1640 15.400

1285 22.915

4.1 14062 0.495

10786 0.764

8136 1.212

6031 1.980

4612 3.094

3513 4.847

2631 7.731

2136 10.908

1712 15.784

1341 23.487

4.2 14686 0.507

11262 0.782

8493 1.241

6294 2.028

4811 3.170

3688 4.966

2761 7.921

2242 11.176

1796 16.172

1408 24.064

4.3 15321 0.519

11745 0.801

8855 1.271

6598 2.077

5014 3.245

3842 5.084

2875 8.109

2335 11.442

1871 16.556

1466 24.636

4.4 15965 0.531

12237 0.819

9223 1.301

6869 2.125

5250 3.321

3998 5.202

2991 8.297

2429 11.707

1946 16.941

1525 25.207

4.5 16618 0.543

12734 0.838

9596 1.330

7145 2.173

5459 3.396

4181 5.320

3128 8.485

2540 11.973

2035 17.325

1595 25.779

4.6 17281 0.555

13239 0.857

10026 1.359

7424 2.222

5671 3.470

4343 5.439

3247 8.675

2637 12.241

2113 17.712

1656 26.356

4.7 17954 0.567

13751 0.875

10411 1.389

7707 2.270

5920 3.547

4505 5.557

3368 8.863

2735 12.506

2192 18.097

1718 26.928

4.8 18634 0.580

14269 0.894

10801 1.418

8038 2.318

6138 3.623

4699 5.675

3513 9.052

2853 12.772

2286 18.481

1791 27.500

4.9 19323 0.592

14869 0.913

11195 1.448

8329 2.366

6358 3.698

4867 5.794

3637 9.241

2954 13.040

2367 18.868

1855 28.076

5.0 20021 0.604

15402 0.931

11656 1.478

8623 2.415

6620 3.773

5036 5.912

3762 9.430

3055 13.305

2448 19.253

1918 28.668

Page 18: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

19

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. Icz. Icz. Icz. Icz. I SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 80°C

V 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

0.1 20 0.012

13 0.019

8 0.029

6 0.048

5 0.075

5 0.118

4 0.188

3 0.266

3 0.384

2 0.572

0.2 53 0.024

46 0.037

39 0.059

29 0.096

21 0.151

17 0.236

13 0.376

10 0.531

8 0.769

5 1.144

0.3 144 0.036

108 0.056

81 0.088

58 0.145

44 0.226

33 0.355

25 0.566

21 0.799

16 1.156

10 1.720

0.4 235 0.048

178 0.074

132 0.118

96 0.193

73 0.302

54 0.473

41 0.754

33 1.065

27 1.540

17 2.292

0.5 345 0.06

262 0.093

195 0.148

143 0.241

108 0.377

81 0.591

61 0.943

50 1.330

40 1.925

25 2.864

0.6 473 0.072

358 0.112

269 0.177

197 0.289

149 0.453

112 0.709

85 1.131

69 1.596

55 2.309

35 3.436

0.7 618 0.084

469 0.13

350 0.207

258 0.338

195 0.528

147 0.828

111 1.32

90 1.863

72 2.696

46 4.012

0.8 779

0.096 591

0.149 444

0.236 325

0.386 246

0.603 187

0.946 140

1.509 114

2.129 91

3.081 58

4.584

0.9 957 0.108

725 0.168

543 0.266

401 0.435

304 0.679

230 1.064

173 1.697

141 2.395

113 3.465

71 5.156

1.0 1159 0.121

873 0.186

656 0.295

484 0.483

366 0.755

277 1.182

209 1.885

170 2.660

136 3.849

86 5.728

1.1 1359 0.133

1033 0.205

775 0.325

570 0.531

434 0.83

328 1.3

246 2.074

200 2.926

160 4.234

101 6.299

1.2 1578 0.145

1203 0.223

904 0.355

665 0.579

505 0.906

383 1.419

287 2.263

233 3.194

187 4.621

118 6.876

1.3 1820 0.157

1386 0.242

1040 0.384

768 0.628

582 0.981

442 1.567

332 2.499

270 3.527

216 5.103

137 7.593

1.4 2072 0.169

1575 0.261

1187 0.414

875 0.676

666 1.056

505 1.655

379 2.640

308 3.725

246 5.390

156 8.020

1.5 2334 0.181

1781 0.279

1340 0.443

991 0.724

750 1.132

571 1.773

428 2.828

348 3.990

279 5.774

176 8.591

1.6 2616 0.193

1994 0.298

1499 0.473

1107 0.773

842 1.207

650 1.892

480 3.018

390 4.258

312 6.161

198 9.168

1.7 2908 0.205

2223 0.317

1671 0.502

1233 0.821

941 1.283

716 2.01

535 3.206

435 4.524

348 6.546

220 9.740

1.8 3223 0.217

2462 0.335

1849 0.532

1370 0.869

1040 1.358

790 2.13

591 3.397

480 4.794

384 6.936

243 10.321

1.9 3534 0.229

2709 0.354

2033 0.561

1505 0.918

1147 1.434

872 2.246

651 3.582

529 5.055

424 7.314

268 10.884

2.0 3884 0.241

2964 0.372

2232 0.591

1652 0.966

1253 1.509

955 2.364

714 3.771

579 5.320

464 7.698

294 11.455

2.1 4231 0.254

3225 0.391

2439 0.621

1796 1.014

1367 1.585

1043 2.483

783 3.960

636 5.588

509 8.086

322 12.032

2.2 4587 0.266

3510 0.41

2641 0.65

1952 1.063

1486 1.66

1133 2.601

850 4.149

690 5.854

553 8.470

350 12.604

2.3 4951 0.278

3802 0.428

2860 0.679

2112 1.11

1615 1.736

1224 2.719

918 4.337

745 6.119

597 8.855

378 13.176

2.4 5346 0.29

4104 0.447

3085 0.709

2278 1.159

1741 1.822

1326 2.837

994 4.525

807 6.385

647 9.239

409 13.747

2.5 5751 0.302

4415 0.466

3316 0.739

2460 1.207

1869 1.887

1423 2.956

1066 4.715

866 6.653

694 9.626

439 14.324

Page 19: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

20

INFORMACJA TECHNICZNA

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIcz. IIcz. IIcz. IIcz. II SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:80°C

V 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

2.6 6168 0.314

4732 0.484

3553 0.768

2634 1.256

2011 1.962

1531 3.074

1146 4.903

930 6.918

746 10.011

472 14.896

2.7 6595 0.326

5057 0.503

3796 0.798

2812 1.304

2146 2.038

1641 3.192

1229 5.091

998 7.184

799 10.395

506 15.468

2.8 7031 0.338

5389 0.521

4062 0.828

3009 1.352

2296 2.113

1747 3.31

1306 5.279

1061 7.449

850 10.779

538 16.039

2.9 7477 0.35

5728 0.54

4315 0.857

3211 1.401

2450 2.188

1862 3.428

1393 5.468

1131 7.715

906 11.163

574 16.611

3.0 7930 0.362

6072 0.559

4595 0.887

3401 1.449

2594 2.26

1982 3.547

1482 5.657

1203 7.983

964 11.551

610 17.188

3.1 8430 0.374

6454 0.577

4883 0.916

3613 1.497

2755 2.339

2105 3.665

1572 5.846

1277 8.248

1023 11.935

647 17.760

3.2 8902 0.386

6845 0.596

5152 0.946

3830 1.545

2919 2.415

2229 3.783

1666 6.034

1353 8.514

1084 12.319

686 18.331

3.3 9424 0.398

7211 0.615

5452 0.975

4052 1.594

3087 2.491

2344 3.902

1760 6.224

1429 8.782

1145 12.707

725 18.908

3.4 9914 0.41

7619 0.633

5758 1

4255 1.642

3260 2.566

2488 4.02

1868 6.412

1517 9.047

1216 13.091

769 19.480

3.5 10458 0.422

8034 0.652

6040 1.034

4486 1.691

3454 2.64

2621 4.138

1967 6.600

1598 9.313

1280 13.476

810 20.052

3.6 11013 0.435

8418 0.67

6359 1.064

4720 1.739

3633 2.717

2757 4.256

2069 6.788

1680 9.578

1346 13.860

852 20.623

3.7 11526 0.447

8849 0.689

6682 1.094

4958 1.787

3817 2.793

2896 4.375

2172 6.978

1764 9.846

1413 14.247

894 21.200

3.8 12101 0.459

9288 0.708

7012 1.123

5203 1.836

3981 2.868

3036 4.493

2277 7.166

1849 10.112

1482 14.632

938 21.772

3.9 12687 0.471

9736 0.726

7348 1.153

5450 1.884

4169 2.943

3179 4.611

2383 7.355

1935 10.377

1551 15.016

981 22.344

4.0 13283 0.483

10191 0.745

7690 1.182

5702 1.932

4361 3.019

3324 4.729

2491 7.543

2023 10.643

1621 15.400

1026 22.915

4.1 13891 0.495

10654 0.764

8037 1.212

5958 1.98

4556 3.094

3471 4.847

2600 7.731

2111 10.908

1692 15.784

1071 23.487

4.2 14507 0.507

11124 0.782

8389 1.241

6217 2.028

4752 3.17

3643 4.966

2729 7.921

2216 11.176

1775 16.172

1124 24.064

4.3 15134 0.519

11602 0.801

8747 1.271

6517 2.077

4953 3.245

3795 5.084

2842 8.109

2307 11.442

1849 16.556

1170 24.636

4.4 15770 0.531

12088 0.819

9110 1.301

6786 2.125

5186 3.321

3949 5.202

2957 8.297

2401 11.707

1924 16.941

1217 25.207

4.5 16415 0.543

12579 0.838

9479 1.33

7058 2.173

5392 3.396

4130 5.32

3092 8.485

2511 11.973

2012 17.325

1273 25.779

4.6 17070 0.555

13078 0.857

9904 1.359

7334 2.222

5602 3.47

4290 5.439

3210 8.675

2606 12.241

2088 17.712

1322 26.356

4.7 17735 0.567

13583 0.875

10285 1.389

7613 2.27

5848 3.547

4451 5.557

3329 8.863

2704 12.506

2166 18.097

1371 26.928

4.8 18407 0.58

14095 0.894

10669 1.418

7940 2.318

6063 3.623

4642 5.675

3473 9.052

2820 12.772

2259 18.481

1430 27.500

4.9 19087 0.592

14687 0.913

11058 1.448

8228 2.366

6281 3.698

4808 5.794

3595 9.241

2919 13.040

2339 18.868

1480 28.076

5.0 19777 0.604

15215 0.931

11514 1.478

8518 2.415

6540 3.773

4975 5.912

3719 9.430

3020 13.305

2420 19.253

1531 28.648

Page 20: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

21

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. Icz. Icz. Icz. Icz. I SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 20°C

ciąg dalszy tabelina następnej stronie

q 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6

0.01 16 0.08

0.02 33 0.16

18 0.11

0.03 91 0.25

34 0.16

8 0.10

0.04 174 0.33

65 0.21

14 0.13

0.05 252 0.41

93 0.27

27 0.17

6 0.10

0.06 355 0.550

124 0.32

40 0.20

10 0.12

0.07 458 0.58

160 0.37

56 0.24

14 0.14

0.08 573 0.66

207 0.43

69 0.27

20 0.16

7 0.11

0.09 715 0.75

250 0.48

83 0.30

27 0.19

9 0.12

0.10 854 0.83

307 0.54

102 0.34

32 0.21

10 0.13

0.12 1163 0.99

412 0.64

136 0.40

44 0.25

15 0.16

5 0.10

0.14 1527 1.16

543 0.75

180 0.47

57 0.29

20 0.19

7 0.12

0.16 1921 1.32

690 0.86

229 0.54

71 0.33

24 0.21

8 0.13

0.18 2376 1.49

854 0.97

283 0.61

87 0.37

31 0.24

10 0.15

0.20 2872 1.66

1012 1.07

342 0.68

104 0.41

35 0.26

12 0.17

0.30 5842 2.48

2074 1.61

684 1.01

214 0.62

75 0.40

25 0.25

0.40 9745 3.31

3460 2.15

1144 1.35

357 0.83

123 0.53

42 0.34

0.50 14556 4.14

5121 2.68

1697 1.69

523 1.03

180 0.66

61 0.42

0.60 20182 4.97

7123 3.22

2353 2.03

724 1.24

248 0.79

86 0.51

0.70 9392 3.76

3106 2.37

956 1.45

331 0.93

112 0.59

0.80 11869 4.29

3929 2.71

1220 1.66

417 1.06

144 0.68

0.90 14667 4.83

4826 3.04

1489 1.86

512 1.19

175 0.76

1.00 5848 3.38

1802 2.07

617 1.32

109 0.84

Page 21: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

22

INFORMACJA TECHNICZNA

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIcz. IIcz. IIcz. IIcz. II SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 20°C

ciąg dalszy tabelina następnej stronie

Page 22: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

23

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1.5.2.1. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIIcz. IIIcz. IIIcz. IIIcz. III SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 20°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 20°C

q 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

1 73 0.53

31 0.38

13 0.26

6 0.17

1.5 144 0.80

64 0.57

26 0.39

11 0.26

2 234 1.06

105 0.76

43 0.52

17 0.34

2.5 365 1.33

162 0.95

67 0.65

24 0.43

3 490 1.59

223 1.14

90 0.78

33 0.51

3.5 638 1.86

296 1.33

118 0.91

44 0.60

4 814 2.12

369 1.52

154 1.04

56 0.68

4.5 1016 2.39

453 1.71

188 1.17

68 0.77

5 1136 2.65

543 1.90

222 1.30

82 0.85

5.5 1450 2.92

648 2.09

269 1.43

97 0.94

6 1691 3.18

754 2.28

316 1.56

112 1.02

6.5 1970 3.45

872 2.47

352 1.69

130 1.11

7 2242 3.71

994 2.66

399 1.82

148 1.19

7.5 2532 3.98

1126 2.85

456 1.95

172 1.28

8 2861 4.24

1274 3.04

513 2.08

189 1.36

8.5 3190 4.51

1424 3.23

572 2.21

210 1.45

9 3528 4.77

1584 3.42

639 2.34

230 1.53

9.5 1736 3.61

702 2.47

256 1.62

10 1899 3.80

766 2.60

280 1.70

10.5 2070 3.99

840 2.73

307 1.79

11 2258 4.18

912 2.86

336 1.87

11.5 2420 4.37

988 2.99

364 1.96

12 2633 4.56

1068 3.12

393 2.04

12.5 2836 4.75

1144 3.25

420 2.13

13 3050 4.94

1230 3.38

450 2.21

13.5 1318 3.51

481 2.30

q 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

14 1415 3.64

516 2.38

14.5 1505 3.77

550 2.47

15 1593 3.90

585 2.55

15.5 1694 4.03

627 2.64

16 1795 4.16

658 2.72

16.5 1896 4.29

694 2.81

17 1997 4.42

729 2.89

17.5 2103 4.55

765 2.98

18 2210 4.68

801 3.06

18.5 2319 4.81

840 3.15

19 2432 4.94

882 3.23

19.5 932 3.32

20 979 3.40

20.5 1026 3.49

21 1073 3.57

21.5 1129 3.66

22 1170 3.74

22.5 1218 3.83

23 1268 3.91

23.5 1305 4.00

24 1347 4.08

24.5 1394 4.17

25 1450 4.25

25.5 1513 4.34

26 1561 4.42

Page 23: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

24

INFORMACJA TECHNICZNA

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. Icz. Icz. Icz. Icz. I SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:60°C

ciąg dalszy tabelina następnej stronie

q 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6

0.01 16 0.08

0.02 33 0.16

18 0.11

0.03 90 0.25

33 0.16

8 0.1

0.04 171 0.33

64 0.21

14 0.13

0.05 248 0.41

92 0.27

27 0.17

6 0.1

0.06 350 0.55

122 0.32

39 0.2

10 0.12

0.07 451 0.58

158 0.37

55 0.24

14 0.14

0.08 564 0.66

204 0.43

68 0.27

20 0.16

7 0.11

0.09 704 0.75

246 0.48

82 0.3

27 0.19

9 0.12

0.10 841 0.83

302 0.54

100 0.34

32 0.21

10 0.13

0.12 1146 0.99

406 0.64

134 0.4

43 0.25

15 0.16

5 0.1

0.14 1504 1.16

535 0.75

177 0.47

56 0.29

20 0.19

7 0.12

0.16 1892 1.32

680 0.86

226 0.54

70 0.33

24 0.21

8 0.13

0.18 2340 1.49

841 0.97

279 0.61

86 0.37

31 0.24

10 0.15

0.20 2829 1.66

997 1.07

337 0.68

102 0.41

34 0.26

12 0.17

0.30 5754 2.48

2043 1.61

674 1.01

211 0.62

74 0.4

25 0.25

0.40 9599 3.31

3408 2.15

1127 1.35

352 0.83

121 0.53

41 0.34

0.50 14338 4.14

5044 2.68

1672 1.69

515 1.03

177 0.66

60 0.42

0.60 19879 4.97

7016 3.22

2318 2.03

713 1.24

244 0.79

85 0.51

0.70 9251 3.76

3059 2.37

942 1.45

326 0.93

110 0.59

0.80 11691 4.29

3870 2.71

1202 1.66

411 1.06

142 0.68

0.90 14447 4.83

4754 3.04

1467 1.86

504 1.19

172 0.76

1.00 5760 3.38

1775 2.07

608 1.32

107 0.84

Page 24: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

25

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIcz. IIcz. IIcz. IIcz. II SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:60°C

ciąg dalszy tabelina następnej stronie

q 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6

1.20 8020 4.06

2450 2.48

845 1.59

285 1.01

1.40 10590 4.74

3251 2.9

1107 1.85

377 1.18

1.60 4126 3.31

1411 2.12

480 1.35

1.80 5075 3.72

1734 2.38

591 1.52

2.00 6149 4.14

2104 2.65

716 1.69

2.20 7305 4.55

2484 2.91

850 1.86

2.40 8569 4.97

2919 3.18

992 2.03

2.60 3359 3.44

1147 2.2

2.80 3863 3.71

1309 2.37

3.00 4349 3.97

1479 2.54

3.20 4903 4.24

1675 2.71

3.40 5459 4.5

1847 2.87

3.60 6062 4.77

2061 3.04

3.80 2271 3.21

4.00 2489 3.38

4.20 2714 3.55

4.40 2963 3.72

4.60 3221 3.89

4.80 3446 4.06

5.00 3740 4.23

5.20 3998 4.4

5.40 4287 4.57

5.60 4583 4.74

5.80 4887 4.91

Page 25: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

26

INFORMACJA TECHNICZNA

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2.5.2.2. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIIcz. IIIcz. IIIcz. IIIcz. III SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 60°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:60°C

q 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

1 72 0.53

31 0.38

13 0.26

6 0.17

1.5 142 0.80

63 0.57

26 0.39

11 0.26

2 230 1.06

103 0.76

42 0.52

17 0.34

2.5 359 1.33

160 0.95

66 0.65

24 0.43

3 483 1.59

220 1.14

89 0.78

33 0.51

3.5 628 1.86

292 1.33

116 0.91

43 0.60

4 802 2.12

363 1.52

152 1.04

55 0.68

4.5 1001 2.39

446 1.71

185 1.17

67 0.77

5 1119 2.65

535 1.90

219 1.30

81 0.85

5.5 1428 2.92

638 2.09

265 1.43

96 0.94

6 1666 3.18

743 2.28

311 1.56

110 1.02

6.5 1940 3.45

859 2.47

347 1.69

128 1.11

7 2208 3.71

979 2.66

393 1.82

146 1.19

7.5 2494 3.98

1109 2.85

449 1.95

169 1.28

8 2818 4.24

1255 3.04

505 2.08

186 1.36

8.5 3142 4.51

1403 3.23

563 2.21

207 1.45

g 3475 4.77

1560 3.42

629 2.34

227 1.53

9.5 1710 3.61

691 2.47

252 1.62

10 1870 3.80

754 2.60

276 1.70

10.5 2039 3.99

827 2.73

302 1.79

11 2224 4.18

898 2.86

331 1.87

11.5 2384 4.37

973 2.99

359 1.96

12 2593 4.56

1052 3.12

387 2.04

12.5 2793 4.75

1127 3.25

414 2.13

13 3004 4.94

1211 3.38

443 2.21

13.5 1298 3.51

474 2.30

q 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

14 1394 3.64

508 2.38

14.5 1482 3.77

542 2.47

15 1569 3.90

576 2.55

15.5 1668 4.03

618 2.64

16 1768 4.16

648 2.72

16.5 1867 4.29

684 2.81

17 1967 4.42

718 2.89

17.5 2071 4.55

753 2.98

18 2177 4.68

789 3.06

18.5 2284 4.81

827 3.15

19 2395 4.94

869 3.23

19.5 918 3.32

20 964 3.40

20.5 1011 3.49

21 1057 3.57

21.5 1112 3.66

22 1152 3.74

22.5 1200 3.83

23 1249 3.91

23.5 1285 4.00

24 1327 4.08

24.5 1373 4.17

25 1428 4.25

25.5 1490 4.34

26 1537 4.42

Page 26: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

27

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. Icz. Icz. Icz. Icz. I SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:80°C

ciąg dalszy tabelina następnej stronie

q 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6

0.01 16 0.08

0.02 32 0.16

18 0.11

0.03 89 0.25

33 0.16

8 0.1

0.04 169 0.33

63 0.21

14 0.13

0.05 245 0.41

90 0.27

26 0.17

6 0.1

0.06 345 0.55

121 0.32

39 0.2

10 0.12

0.07 446 0.58

156 0.37

54 0.24

14 0.14

0.08 558 0.66

201 0.43

67 0.27

19 0.16

7 0.11

0.09 696 0.75

243 0.48

81 0.3

26 0.19

9 0.12

0.10 831 0.83

299 0.54

99 0.34

31 0.21

10 0.13

0.12 1132 0.99

401 0.64

132 0.4

43 0.25

15 0.16

5 0.1

0.14 1486 1.16

528 0.75

175 0.47

55 0.29

19 0.19

7 0.12

0.16 1869 0.32

671 0.86

223 0.54

69 0.33

23 0.21

8 0.13

0.18 2312 1.49

831 0.97

275 0.61

85 0.37

30 0.24

10 0.15

0.20 2794 1.66

985 1.07

333 0.68

101 0.41

34 0.26

12 0.17

0.30 5684 2.48

2018 1.61

666 1.01

208 0.62

73 0.4

24 0.25

0.40 9482 3.31

3367 2.15

1113 1.35

347 0.83

120 0.53

41 0.34

0.50 14163 4.14

4983 2.68

1651 1.69

509 1.03

175 0.66

59 0.42

0.60 19637 4.97

6931 3.22

2289 2.03

704 1.24

241 0.79

84 0.51

0.70 9138 3.76

3022 2.37

930 1.45

322 0.93

109 0.59

0.80 11549 4.29

3823 2.71

1187 1.66

406 1.06

140 0.68

0.90 14271 4.83

4696 3.04

1449 1.86

498 1.19

170 0.76

1.00 5690 3.38

1753 2.07

600 1.32

106 0.84

Page 27: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

28

INFORMACJA TECHNICZNA

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIcz. IIcz. IIcz. IIcz. II SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:80°C

ciąg dalszy tabelina następnej stronie

q 16 x 1.8 20 x 2.3 25 x 2.8 32 x 3.6 40 x 4.5 50 x 5.6

1.20 ∆p v

7922 4.06

2420 2.48

835 1.59

281 1.01

1.40 ∆p v

10461 4.74

3211 2.9

1094 1.85

373 1.18

1.60 ∆p v

4076 3.31

1393 2.12

474 1.35

1.80 ∆p v

5013 3.72

1712 2.38

584 1.52

2.00 ∆p v

6074 4.14

2078 2.65

707 1.69

2.20 ∆p v

7216 4.55

2454 2.91

840 1.86

2.40 ∆p v

8464 4.97

2883 3.18

980 2.03

2.60 ∆p v

3318 3.44

1133 2.2

2.80 ∆p v

3816 3.71

1293 2.37

3.00 ∆p v

4296 3.97

1461 2.54

3.20 ∆p v

4844 4.24

1654 2.71

3.40 ∆p v

5392 4.5

1824 2.87

3.60 ∆p v

5988 4.77

2036 3.04

3.80 ∆p v

2244 3.21

4.00 ∆p v

2459 3.38

4.20 ∆p v

2681 3.55

4.40 ∆p v

2927 3.72

4.60 ∆p v

3182 3.89

4.80 ∆p v

3404 4.06

5.00 ∆p v

3694 4:23

5.20 ∆p v

3949 4.4

5.40 ∆p v

4234 4.57

5.60 ∆p v

4527 4.74

5.80 ∆p v

4827 4.91

Page 28: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

29

∆pl - spadek ciśnienia [Pa/m], q - przepływ [dm3/s], v - średnia prędkość [m/s]

5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3.5.2.3. Jednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANUJednostkowe straty liniowe ciśnienia dla rur z GLASTOFERANU®®®®®

cz. IIIcz. IIIcz. IIIcz. IIIcz. III SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80 SDR 9 (PN 25) przy zadanym przepływie [q] dla wody o temp. 80°C°C°C°C°CTemp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody:80°C

q 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

1 71 0.53

30 0.38

13 0.26

6 0.17

1.5 140 0.80

62 0.57

25 0.39

11 0.26

2 228 1.06

102 0.76

42 0.52

17 0.34

2.5 355 1.33

158 0.95

65 0.65

23 0.43

3 477 1.59

217 1.14

88 0.78

32 0.51

3.5 621 1.86

288 1.33

115 0.91

43 0.60

4 792 2.12

359 1.52

150 1.04

55 0.68

4.5 989 2.39

441 1.71

183 1.17

66 0.77

5 1106 2.65

529 1.90

216 1.30

80 0.85

5.5 1412 2.92

631 2.09

262 1.43

94 0.94

6 1646 3.18

734 2.28

308 1.56

109 1.02

6.5 1918 3.45

849 2.47

343 1.69

127 1.11

7 2183 3.71

968 2.66

388 1.82

144 1.19

7.5 2465 3.98

1096 2.85

444 1.95

167 1.28

8 2785 4.24

1240 3.04

499 2.08

184 1.36

8.5 3106 4.51

1386 3.23

557 2.21

204 1.45

9 3435 4.77

1542 3.42

622 2.34

224 1.53

9.5 1690 3.61

683 2.47

249 1.62

10 1849 3.80

746 2.60

273 1.70

10.5 2015 3.99

818 2.73

299 1.79

11 2198 4.18

888 2.86

327 1.87

11.5 2356 4.37

962 2.99

354 1.96

12 2563 4.56

1040 3.12

383 2.04

12.5 2761 4.75

1114 3.25

409 2.13

13 269 4.94

1197 3.38

438 2.21

13.5 1283 3.51

468 2.30

q 63 x 7.0 75 x 8.4 90 x 10 110 x 12.3

14 1378 3.64

502 2.38

14.5 1465 3.77

535 2.47

15 1551 3.90

570 2.55

15.5 1649 4.03

610 2.64

16 1747 4.16

641 2.72

16.5 1846 4.29

676 2.81

17 1944 4.42

710 2.89

17.5 2047 4.55

745 2.98

18 2151 4.68

780 3.06

18.5 2258 4.81

818 3.15

19 2368 4.94

859 3.23

19.5 907 3.32

20 953 3.40

20.5 999 3.49

21 1045 3.57

21.5 1099 3.66

22 1139 3.74

22.5 1186 3.83

23 1234 3.91

23.5 1270 4.00

24 1311 4.08

24.5 1357 4.17

25 1412 4.25

25.5 1473 4.34

26.5 1520 4.42

Page 29: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

30

INFORMACJA TECHNICZNA

6.1.6.1.6.1.6.1.6.1. Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączek przy przy przy przy przyzadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 20°C°C°C°C°C

Temp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 20°C

6. Tabele miejscowych strat ciśnienia6. Tabele miejscowych strat ciśnienia6. Tabele miejscowych strat ciśnienia6. Tabele miejscowych strat ciśnienia6. Tabele miejscowych strat ciśnienia

V [m/s]

kolano 90°

kolano 45°

łuk 90°

łuk 45°

trójnik zbieżny

trójnik rozbieżny

tarczka ścienna

redukcja 1 stopień

złączka prosta

straty ciśnienia [Pa]

0.1 6 2 2 1 3 6 8 2 1

0.2 26 8 6 4 10 26 32 8 3

0.3 58 18 13 9 22 58 72 18 7

0.4 103 32 24 16 40 103 128 32 12

0.5 162 50 37 25 62 162 199 50 19

0.6 233 72 54 36 90 233 287 72 27

0.7 318 98 73 49 122 318 391 98 36

0.8 415 127 95 64 159 415 511 127 48

0.9 525 162 121 80 202 525 646 162 60

1.0 648 199 149 100 249 648 798 199 75

1.2 934 287 181 143 302 934 1149 287 107

1.4 1271 391 293 195 489 1271 1565 391 146

1.6 1661 511 383 255 638 1661 2044 511 191

1.8 2102 646 485 323 808 2102 2587 646 242

2.0 2595 798 599 399 998 2595 3194 798 299

2.2 3140 966 724 483 1207 3140 3865 966 362

2.4 3737 1149 862 575 1437 3737 4599 1149 431

2.6 4386 1349 1012 674 1686 4386 5398 1349 506

2.8 5086 1565 1173 782 1956 5086 6260 1565 587

3.0 5839 1796 1347 898 2245 5839 7187 1796 673

3.2 6644 2044 1533 1022 2555 6644 8177 2044 766

3.4 7500 2307 1730 1153 2884 7500 9231 2307 865

3.6 8408 2587 1940 1293 3234 8408 10349 2587 970

3.8 9369 2882 2162 1441 3603 9369 11531 2882 1081

4.0 10381 3194 2395 1597 3992 10381 12776 3194 1197

4.2 11445 3521 2641 1760 4402 11445 14086 3521 1320

4.4 12561 3865 2898 1932 4831 12561 15460 3865 1449

4.6 13729 4224 3168 2112 5280 13729 16897 4224 1584

4.8 14949 4599 3449 2299 5749 14949 18398 4599 1724

5.0 16220 4991 3743 2495 6238 16220 19964 4991 1871

Page 30: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

31

6.2.6.2.6.2.6.2.6.2. Straty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty ciśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączek przy przy przy przy przyzadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 60°C°C°C°C°C

Temp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 60°C

V [m/s]

kolano 90°

kolano 45°

łuk 90°

łuk 45°

trójnik zbieżny

trójnik rozbieżny

tarczka ścienna

redukcja 1 stopień

złączka prosta

straty ciśnienia [Pa]

0.1 6 2 2 1 2 6 8 2 1

0.2 26 8 6 4 10 26 32 8 3

0.3 57 18 13 9 22 57 71 18 7

0.4 101 32 24 16 39 101 126 32 12

0.5 160 49 36 25 61 160 196 49 19

0.6 230 71 53 35 89 230 283 71 27

0.7 313 97 72 48 120 313 385 97 35

0.8 409 125 94 63 158 409 503 125 47

0.9 517 160 119 79 199 517 636 160 59

1.0 638 196 147 99 246 638 786 196 74

1.2 920 283 178 141 354 920 1132 283 105

1.4 1252 385 289 192 482 1252 1542 385 144

1.6 1636 503 377 251 629 1636 2013 503 188

1.8 2070 636 478 318 796 2070 2548 636 238

2.0 2556 786 590 393 983 2556 3146 786 295

2.2 3093 952 713 476 1190 3093 3807 952 357

2.4 3681 1132 849 566 1415 3681 4530 1132 425

2.6 4320 1329 997 664 1662 4320 5317 1329 498

2.8 5010 1542 1155 770 1927 5010 6166 1542 578

3.0 5751 1769 1327 885 2212 5751 7079 1769 663

3.2 6544 2013 1510 1007 2517 6544 8054 2013 755

3.4 7388 2272 1704 1136 2841 7388 9093 2272 852

3.6 8282 2548 1911 1274 3185 8282 10194 2548 955

3.8 9228 2839 2130 1419 3549 9228 11358 2839 1065

4.0 10225 3146 2359 1573 3932 10225 12584 3146 1179

4.2 11273 3468 2601 1734 4336 11273 13875 3468 1300

4.4 12373 3807 2855 1903 4759 12373 15228 3807 1427

4.6 13523 4161 3120 2080 5201 13523 16644 4161 1560

4.8 14725 4530 3397 2265 5663 14725 18122 4530 1698

5.0 15977 4916 3687 2458 6144 15977 19665 4916 1843

Page 31: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

32

INFORMACJA TECHNICZNA

6.3.6.3.6.3.6.3.6.3. Straty cśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty cśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty cśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty cśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączekStraty cśnienia wywołane oporami miejscowymi dla najczęściej występujących złączek przy przy przy przy przyzadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80zadanej prędkości przepływu [v] dla wody o temp. 80°C°C°C°C°C

Temp.Temp.Temp.Temp.Temp.wody:wody:wody:wody:wody: 80°C

V [m/s]

kolano 90°

kolano 45°

łuk 90°

łuk 45°

trójnik zbieżny

trójnik rozbieżny

tarczka ścienna

redukcja 1 stopień

złączka prosta

straty ciśnienia [Pa]

0.1 6 2 2 1 2 6 8 2 1

0.2 25 8 6 4 10 25 31 8 3

0.3 56 18 13 9 21 56 70 18 7

0.4 100 31 23 16 39 100 125 31 12

0.5 158 49 36 24 60 158 194 49 18

0.6 227 70 53 35 88 227 279 70 26

0.7 309 95 71 48 119 309 380 95 35

0.8 404 124 92 62 156 404 497 124 47

0.9 511 158 118 78 197 511 629 158 58

1.0 631 194 145 97 243 631 776 194 73

1.2 909 279 176 139 349 909 1118 279 104

1.4 1237 380 285 190 476 1237 1523 380 142

1.6 1616 497 373 248 622 1616 1989 497 186

1.8 2045 629 472 314 786 2045 2517 629 235

2.0 2525 776 583 388 971 2525 3108 776 291

2.2 3055 940 704 470 1175 3055 3761 940 352

2.4 3636 1118 839 559 1398 3636 4475 1118 419

2.6 4268 1313 985 656 1641 4268 5252 1313 492

2.8 4949 1523 1141 761 1903 4949 6091 1523 571

3.0 5681 1748 1311 874 2185 5681 6993 1748 655

3.2 6465 1989 1492 994 2486 6465 7956 1989 745

3.4 7298 2245 1683 1122 2806 7298 8982 2245 842

3.6 8181 2517 1888 1258 3147 8181 10070 2517 944

3.8 9116 2804 2104 1402 3506 9116 11220 2804 1052

4.0 10101 3108 2330 1554 3884 10101 12431 3108 1165

4.2 11136 3426 2570 1712 4283 11136 13706 3426 1284

4.4 12222 3761 2820 1880 4701 12222 15043 3761 1410

4.6 13358 4110 3082 2055 5137 13358 16441 4110 1541

4.8 14545 4475 3356 2237 5594 14545 17901 4475 1677

5.0 15782 4856 3642 2428 6070 15782 19425 4856 1820

Page 32: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

33

7. Wydłużenia termiczne7. Wydłużenia termiczne7. Wydłużenia termiczne7. Wydłużenia termiczne7. Wydłużenia termiczne

Wahania temperatury powodują, podobnie jak ma tomiejsce w przypadku rur metalowych, zmiany długości rurTC QUICKPIPE. Ich współczynnik wydłużenia termicznegowynosi:

7.1. Obliczanie wydłużeń termicznych7.1. Obliczanie wydłużeń termicznych7.1. Obliczanie wydłużeń termicznych7.1. Obliczanie wydłużeń termicznych7.1. Obliczanie wydłużeń termicznych

Wydłużenie ∆L oblicza się według następującego wzoru:

Dla porównania, współczynnik wydłużenia termicznego αStal ........................................................ 13 x 10-6 m/m x °KMiedź ........................................................ 17 x 10-6 m/m x °KGLASTOFERAN®.............................................. 70 x 10-6 m/m x °KPVC ........................................................ 80 x 10-6 m/m x °KPB ........................................................ 130 x 10-6 m/m x °KPP ........................................................ 150 x 10-6 m/m x °KPE ........................................................ 200 x 10-6 m/m x °K

gdzie: L = długość rury [m]∆T = różnica temperatury między temperaturą

montażu, a temperaturą wody [°K]α = współczynnik wydłużenia termicznego

Podczas projektowania instalacji należy posługiwać sięwykresem 7.3. oraz tabelami 7.4. i 7.5.

7.2. Kompensacja wydłużeń termicznych, elementy kompensacji7.2. Kompensacja wydłużeń termicznych, elementy kompensacji7.2. Kompensacja wydłużeń termicznych, elementy kompensacji7.2. Kompensacja wydłużeń termicznych, elementy kompensacji7.2. Kompensacja wydłużeń termicznych, elementy kompensacji

Montaż rur przeprowadza się w taki sposób, aby wydłu-żenia termiczne pomiędzy określonymi punktami moco-wania kompensowane były przez ramię sprężyste.

Obliczoną długość „L” z kompensacją wydłużenia ter-micznego można zrealizować w jednej z trzech przedsta-wionych obok wersji, zastosować można ramię kompen-sujące „L” (7.2.1.), odsadzkę „Z” (7.2.2.) lub przy prostychciągach rur kompensator „U” (7.2.3.).

Oznaczenia:a - długość ramienia sprężystego

- podpora ślizgowa

- dodatkowe punkty mocowania rury, gdywystąpi taka konieczność (punkty stałe)

x - odległość mocowania do wydłużkiPrzyjmuje się:do 0.30 m przy małych średnicach rur,do 25 mmdo 0.45 m przy średnicach 25-40 mmdo 0.60 m przy średnicach 50-110 mm

WAŻNEJeżeli w trakcie montażu instalacji pomiędzy dwomapunktami mocowana nie przewidziano zmiany kierunkurury ulegną załamaniu!

Km

mm

°×= 07.0α

α×∆×=∆ TLL

7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1.7.2.1.

Ramiękompensujące „L”

7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.7.2.2.

Odsadzka „Z”

7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.7.2.3.

Kompensator „U”

Page 33: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

34

INFORMACJA TECHNICZNA

7.3. Zmiany długości rur,7.3. Zmiany długości rur,7.3. Zmiany długości rur,7.3. Zmiany długości rur,7.3. Zmiany długości rur, długość ramienia długość ramienia długość ramienia długość ramienia długość ramienia sprężystego sprężystego sprężystego sprężystego sprężystego

Obliczenia przykładowe:

Temperatura montażuTv = +10°C

Max. temp. mediumTm = +60°C

Różnica temperatur∆T = 50°K

Długość ruryL = 10 m

∆L = L x ∆T x 0.07

∆L = 10m x 50°K x 0.07m x °K

∆L = 35 mm

Wykres na tej stronie po-kazuje, że dla ∆L = 35 mmdługość ramienia sprężystegoα dla rury DN 20 (∅=25) wy-nosi 100 cm.

Page 34: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

35

7.4. Wydłużenie termiczne [mm] przewodów w zależności od 7.4. Wydłużenie termiczne [mm] przewodów w zależności od 7.4. Wydłużenie termiczne [mm] przewodów w zależności od 7.4. Wydłużenie termiczne [mm] przewodów w zależności od 7.4. Wydłużenie termiczne [mm] przewodów w zależności od ∆∆∆∆∆T i od odległości między punktami stałymiT i od odległości między punktami stałymiT i od odległości między punktami stałymiT i od odległości między punktami stałymiT i od odległości między punktami stałymi

7.5. Długości ramienia kompensacyjnego [cm] w zależności od wydłużenia termicznego7.5. Długości ramienia kompensacyjnego [cm] w zależności od wydłużenia termicznego7.5. Długości ramienia kompensacyjnego [cm] w zależności od wydłużenia termicznego7.5. Długości ramienia kompensacyjnego [cm] w zależności od wydłużenia termicznego7.5. Długości ramienia kompensacyjnego [cm] w zależności od wydłużenia termicznego dla danych średnic przewodów dla danych średnic przewodów dla danych średnic przewodów dla danych średnic przewodów dla danych średnic przewodów

zewnętrzne średnice rur [mm]

16 20 25 32 40 50 63 75 90 110

wydłużenie termiczne

[mm] długość ramienia kompensacji [cm] 2.0 5.0 8.0 15.0 20.0 30.0 40.0 50.0 52.0 65.0 75.0

5.0 20.0 25.0 30.0 45.0 52.0 60.0 70.0 73.0 80.0 95.0

10.0 40.0 48.0 53.0 62.0 71.0 79.0 90.0 95.0 105.0 120.0

15.0 51.0 60.0 65.0 75.0 84.0 93.0 108.0 115.0 126.0 143.0

20.0 62.0 70.0 78.0 87.0 97.0 107.0 126.0 134.0 145.0 164.0

25.0 68.0 76.0 85.0 95.0 107.0 120.0 138.0 150.0 162.0 182.0

30.0 76.0 83.0 92.0 106.0 118.0 123.0 150.0 167.0 178.0 195.0

35.0 82.0 90.0 100.0 115.0 129.0 145.0 162.0 179.0 190.0 210.0

40.0 87.0 96.0 107.0 124.0 138.0 153.0 172.0 190.0 205.0 225.0

45.0 92.0 100.0 112.0 130.0 147.0 164.0 182.0 200.0 215.0 237.0

50.0 96.0 106.0 118.0 136.0 153.0 172.0 190.0 210.0 226.0 243.0

∆T

10°K 20°K 30°K 40°K 50°K 60'K 70°K 80°K 90°K 100°K dł. rury

[m]

0.5 0.35 0.70 1.05 1.40 1.75 2.10 2.45 2.80 3.15 3.50

1.0 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 5.60 6.30 7.00

1.5 1.05 2.10 3.15 4.20 5.25 6.30 7.35 8.40 9.45 10.50

2.0 1.40 2.80 4.20 5.60 7.00 8.40 9.80 11.20 12.60 14.00

2.5 1.75 3.50 5.25 7.00 8.75 10.50 12.25 14.00 15.75 17.50

3.0 2.10 4.20 6.30 8.40 10.50 12.60 14.70 16.80 18.90 21.00

3.5 2.45 4.90 7.35 9.80 12.25 14.70 17.15 19.60 22.05 24.50

4.0 2.80 5.60 8.40 11.20 14.00 16.80 19.60 22.40 25.20 28.00

4.5 3.15 6.30 9.45 12.60 15.75 18.90 22.05 25.20 28.35 31.50

5.0 3.50 7.00 10.50 14.00 17.50 21.00 24.50 28.00 31.50 35.00

6.0 4.20 8.40 12.60 16.80 21.00 25.20 29.40 33.60 37.80 42.00

7.0 4.90 9.80 14.70 19.60 24.50 29.40 34.30 39.20 44.10 49.00

8.0 5.60 11.20 16.80 22.40 28.00 33.60 39.20 44.80 50.40 56.00

9.0 6.30 12.60 18.90 25.20 31.50 37.80 44.10 50.40 56.70 63.00

10.0 7.00 14.00 21.00 28.00 35.00 42.00 49.00 56.00 63.00 70.00

Page 35: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

36

INFORMACJA TECHNICZNA

8. Układanie instalacji8. Układanie instalacji8. Układanie instalacji8. Układanie instalacji8. Układanie instalacji

Do mocowania instalacji TC QUICKPIPE stosuje sięuchwyty do rur z tworzywa sztucznego.

Mocowanie między stałymi punktami musi uwzględnićtermiczne wydłużenie rury przez stosowanie uchwytów śli-zgowych (1) lub wahadłowych (2).

UWAGA: Wkładka gumowa do uchwytu metalowegonie może posiadać w swoim składzie plastyfikatorów roz-puszczających CPCV.

8.1. Mocowanie rur8.1. Mocowanie rur8.1. Mocowanie rur8.1. Mocowanie rur8.1. Mocowanie rur 8.2. Punkt stały8.2. Punkt stały8.2. Punkt stały8.2. Punkt stały8.2. Punkt stały

8.3. Prawidłowe rozmieszczenie uchwytów8.3. Prawidłowe rozmieszczenie uchwytów8.3. Prawidłowe rozmieszczenie uchwytów8.3. Prawidłowe rozmieszczenie uchwytów8.3. Prawidłowe rozmieszczenie uchwytów

Punkt stały między dwoma złączkami gwarantuje sta-bilność instalacji. Ciężkie armatury metalowe należy mon-tować przy punktach stałych.

8.3.2.8.3.2.8.3.2.8.3.2.8.3.2.

Rozmieszczenie uchwytówrur przy zmianachkierunków.

8.3.3.8.3.3.8.3.3.8.3.3.8.3.3.

Rozmieszczenie armaturprzy rozgałęzieniach.

a = długość ramieniasprężystego

Instalacja musi być poprowadzona wtaki sposób, aby umożliwiała zmiany ter-miczne długości rur.

Przy zmianie kierunku lub rozgałęzie-niu uchwyt należy umieścić w odległościuwzględniającej wydłużenie przewodu8.3.1, 8.3.2. Ważne jest, aby uchwyty ru-rowe i armatury były właściwie rozmiesz-czone 8.3.3.

Przy przepustach ściennych czy po-wierzchniowych należy zwrócić uwagę nto, aby przewód mógł swobodnie prze-mieszczać się i nie ulec zniszczeniu przeztarcie (patrz punkt 8.5.).

Rozmieszczenie uchwytówprzy rozgałęzieniachinstalacji.

8.3.1.8.3.1.8.3.1.8.3.1.8.3.1.

źle dobrze

źle

źle

dobrze

dobrze

1. Uchwyt ślizgowy 2. Uchwyt wahadłowy

Punkty stałe

Page 36: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

37

8.4. Długości zaciskowych uchwytów mocujących dla rur z GLASTOFERANU8.4. Długości zaciskowych uchwytów mocujących dla rur z GLASTOFERANU8.4. Długości zaciskowych uchwytów mocujących dla rur z GLASTOFERANU8.4. Długości zaciskowych uchwytów mocujących dla rur z GLASTOFERANU8.4. Długości zaciskowych uchwytów mocujących dla rur z GLASTOFERANU®®®®® SDR 9 (PN 25) SDR 9 (PN 25) SDR 9 (PN 25) SDR 9 (PN 25) SDR 9 (PN 25)

Poziome rozmieszczenie uchwytów powin-no być wykonane w odstępach takich jak po-dane w tabeli. W przypadku ułożenia piono-wego odstępy można zwiększyć o 30%.

8.5. Układanie w pionach i przepustnicach ściennych8.5. Układanie w pionach i przepustnicach ściennych8.5. Układanie w pionach i przepustnicach ściennych8.5. Układanie w pionach i przepustnicach ściennych8.5. Układanie w pionach i przepustnicach ściennych

Umieszczone w pionach instalacyjnych rury,w przypadku rozgałęzień na poszczególne pię-tra wymagają odpowiedniej amortyzacji roz-gałęzionych przewodów, odpowiednio dozmian wydłużenia tych pionów. Można to osią-gnąć przez optymalne usytuowanie pionu wszybie (1), przez odpowiednie dobranie ruryosłonowej dla przewodu rozgałęzionego (2) lubprzez zamontowanie ramienia sprężystego (3).

8.6. Układanie pod tynkiem i w jastrychu8.6. Układanie pod tynkiem i w jastrychu8.6. Układanie pod tynkiem i w jastrychu8.6. Układanie pod tynkiem i w jastrychu8.6. Układanie pod tynkiem i w jastrychu

Taki sposób układania na ogół jest możliwydo zrealizowania. Rurę należy na całej długościowinąć paskiem filcu lub podobnego materiałuizolacyjnego tak, by zachować swobodę ruchuprzy ewentualnych zmianach termicznych długo-ści. W przypadku zmian kierunku złączki i inneelementy okryć w taki sposób, by nie utrudniałoto zmian ich długości (np. za pomocą pianki). Trze-ba też zagwarantować, żeby rury nie uległy uszko-dzeniu pod wpływem ewentualnych uderzeń bądźwstrząsów. Nie wolno stosować gorącego asfaktuw bezpośrednim sąsiedztwie TC QUICKPIPE.

WAŻNE:W tego typu instalacjach zaleca się stosowa-

nie rur o szeregu ciśnieniowym SDR 9 (PN 25).

121520253240506580

100

162025324050637590

110

700800900

1050115012501350145016001800

500750800900

100011501300135014001500

[mm]DN Dzew. 20°C 60°C 90°C

możliwośćwydłużania rur

stały punkt

izolacja

szczelina

a

1.

a

2. 3.

850100010501150135016001700185020002200

Page 37: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

38

INFORMACJA TECHNICZNA

8.7. Przykłady prowadzenia pionów instalacyjnych z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych8.7. Przykłady prowadzenia pionów instalacyjnych z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych8.7. Przykłady prowadzenia pionów instalacyjnych z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych8.7. Przykłady prowadzenia pionów instalacyjnych z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych8.7. Przykłady prowadzenia pionów instalacyjnych z uwzględnieniem kompensacji wydłużeń termicznych

punkt stały podporaprzesuwna

Page 38: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

39

System rur TC QUICKPIPE może zostać ułożony w zie-mi (zachować środki zabezpieczenia przed mrozem).

Szczególnie troskliwie należy wykonać właściwy rówdla rur i izolację przewodów, biorąc pod uwagę zwiększe-nie się długości.

Zgodnie z tym należy zwrócić uwagę na aktualną in-strukcję układania rur z tworzyw sztucznych dla rur ciśnie-niowych CPCV.

8.8. Układanie w ziemi8.8. Układanie w ziemi8.8. Układanie w ziemi8.8. Układanie w ziemi8.8. Układanie w ziemi

Uszkodzony element rury wyciąć piłką. Końcówki rurystarannie oczyścić z zadziorów i sfazować od zewnątrzpod kątem 15° posługując się pilnikiem. Na koniec obiekońcówki łączy się kawałkiem rury z dwiema mufami.

Instalacja musi być zabezpieczona przed działalnościąmrozu tak jak to ma miejsce przy rurach metalowych. Wprzypadku instalacji c.o. istnieje możliwość wypełnieniainstalacji płynem przeciw zamarzaniu - glikolem etylowym(użycie płynu należy uzgodnić z producentem kotła, grzej-ników, zaworów).

8.9. Zabezpieczenie przed zamarznięciem8.9. Zabezpieczenie przed zamarznięciem8.9. Zabezpieczenie przed zamarznięciem8.9. Zabezpieczenie przed zamarznięciem8.9. Zabezpieczenie przed zamarznięciem

8.11. Złączki przejściowe z GLASTOFERANU8.11. Złączki przejściowe z GLASTOFERANU8.11. Złączki przejściowe z GLASTOFERANU8.11. Złączki przejściowe z GLASTOFERANU8.11. Złączki przejściowe z GLASTOFERANU®®®®®

8.11.1. Nypel łącznikowy z GLASTOFERANU8.11.1. Nypel łącznikowy z GLASTOFERANU8.11.1. Nypel łącznikowy z GLASTOFERANU8.11.1. Nypel łącznikowy z GLASTOFERANU8.11.1. Nypel łącznikowy z GLASTOFERANU®®®®®

GZ PN 25 GZ PN 25 GZ PN 25 GZ PN 25 GZ PN 25

8.11.2. Mufa przejściowa i kolano naścienne8.11.2. Mufa przejściowa i kolano naścienne8.11.2. Mufa przejściowa i kolano naścienne8.11.2. Mufa przejściowa i kolano naścienne8.11.2. Mufa przejściowa i kolano naścienne z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU®®®®®

TC QUICKPIPE nypelłącznikowy jest elementemłącznikowym między ruramiTC QUICKPIPE, a metalowy-mi przyłączami względnie ar-maturami.

Zaleca się lekkie zarysowa-nie gwintu.

Uszczelnianie gwintów ztworzyw sztucznych wykonu-je się przez cienkie nałożeniepakuł, przy czym należy rów-nież zastosować pastęuszczelniającą dopuszczonądo instalacji dla wody pitnej.

a = długość ramieniasprężystego

(patrz pkt. 8.2.)

WAŻNE:• Długość metalowego gwintu wewnętrznego w żad-

nym wypadku nie może być krótsza od nypla łączni-kowego.

• Nie należy stosowaś taśm teflonowych.• Do wkręcenia nypla z GLASTOFERANU® zaleca się

używanie klucza płaskiego (użycie klucza zacisko-wego do rur może spowodować uszkodzenie me-chaniczne elementu).

• W celu zniwelowania działania niedopuszczalnychsił wzdłużnych i poprzecznych, na gwint z tworzywasztucznego należy nałożyć stały punkt bezpośred-nio za nyplem łącznikowym (patrz rysunek).

• Nypel łącznikowy może pracować w max. temp.60°C. (Nie zaleca się stosowania tego nypla w in-stalacjach grzewczych).

• Do wyższych temperatur używa się odpowiedniegośrubunku lub mosiężnej złączki przejściowej.

Elementów tych można używać tylko do instalacji wody zimnej o temperaturze niewyższej niż 35°C (nr kat. 81642, 82043, 81674, 82074).

mufy

usunąćuszkodzonyodcinek

a

Punkt stały

8.10. Naprawa uszkodzeń przewodów8.10. Naprawa uszkodzeń przewodów8.10. Naprawa uszkodzeń przewodów8.10. Naprawa uszkodzeń przewodów8.10. Naprawa uszkodzeń przewodów

Page 39: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

40

INFORMACJA TECHNICZNA

8.12. Złączki przejściowe z mosiądzu i brązu8.12. Złączki przejściowe z mosiądzu i brązu8.12. Złączki przejściowe z mosiądzu i brązu8.12. Złączki przejściowe z mosiądzu i brązu8.12. Złączki przejściowe z mosiądzu i brązu

Złączki przejściowe TC składają się z mosiężnej obu-dowy z podwójnie uszczelnionymi częściamiz TC QUICKPIPE.

8.12.2. Nierozłączne mosiężne złączki8.12.2. Nierozłączne mosiężne złączki8.12.2. Nierozłączne mosiężne złączki8.12.2. Nierozłączne mosiężne złączki8.12.2. Nierozłączne mosiężne złączki przejściowe z mufą do wklejania przejściowe z mufą do wklejania przejściowe z mufą do wklejania przejściowe z mufą do wklejania przejściowe z mufą do wklejania

WAŻNE:Złączek przejściowych zmosiądzu nie należy łączyćz kolankami wewnętrzno-zewnętrznymi.

Śrubunki TC z mosiądzu przyjmują siły wzdłużne przezpierścień zaciskowy.

Uszczelka gwarantuje uszczelnienie ruryTC QUICKPIPE.

8.12.1. Śrubunki TC8.12.1. Śrubunki TC8.12.1. Śrubunki TC8.12.1. Śrubunki TC8.12.1. Śrubunki TC

Przy przejściach z TC QUICKPIPE na TECEflex należyzawsze stworzyć możliwość do podłączeniazaciskowego.

8.12.3. Podłączenie zaciskowe8.12.3. Podłączenie zaciskowe8.12.3. Podłączenie zaciskowe8.12.3. Podłączenie zaciskowe8.12.3. Podłączenie zaciskowe

Rozłączne złączki przejściowe z tuleją.

8.12.4. Rozłączne złączki przejściowe8.12.4. Rozłączne złączki przejściowe8.12.4. Rozłączne złączki przejściowe8.12.4. Rozłączne złączki przejściowe8.12.4. Rozłączne złączki przejściowe

∅16 x 3/4′′∅20 x 1′′∅25 x 1 1/2′′∅32 x 1 1/2′′∅40 x 2′′∅50 x 2 1/4′′∅63 x 2 3/4′′

Gwinty mosiężne i z czerwonego brązu przy złączkach przejściowych TC uszczelnia się tak samo jak gwintymetalowe przy pomocy odpowiednich materiałów pomocniczych.

Źródło ciepła używane bezpośrednio lub pośrednio doogrzewania lub podgrzewania wody należy tak zabezpie-czyć, aby nie wystąpiły temperatury ponad 70°C.

W przyłączach do urządzeń, w których występuje wy-ższa temperatura (grzejniki przepływowe, termy, kotły wę-glowe) należy zastosować reduktor temperatury w posta-ci stalowej rury ok. 1,0 m.

8.13. Przyłącze do źrodeł ciepła8.13. Przyłącze do źrodeł ciepła8.13. Przyłącze do źrodeł ciepła8.13. Przyłącze do źrodeł ciepła8.13. Przyłącze do źrodeł ciepła

Izolacje cieplne przewodów należy wykonać zgodnie znormą PN 85/B-02421.

W przypadku przewodów prowadzonych w jastrychulub pod tynkiem, grubość izolacji musi uwzględnić wydłu-żenie termiczne rury.

Do izolacji należy stosować ogólnodostępne materia-ły jak np. wełna mineralna Rockwool, Armaflex, Misselfixitp.

Przy projektowaniu należy posługiwać się tabelami za-lecanych grubości izolacji (punkt 8.15.).

8.14. Izolacja cieplna8.14. Izolacja cieplna8.14. Izolacja cieplna8.14. Izolacja cieplna8.14. Izolacja cieplna

UWAGA:Nie zaleca się stosowania instalacji TCQUICKPIPE gdy źródłem zasilania jest

kocioł na paliwo stałe.

Page 40: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

41

8.15. Zalecne grubości izolacji w zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody wg8.15. Zalecne grubości izolacji w zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody wg8.15. Zalecne grubości izolacji w zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody wg8.15. Zalecne grubości izolacji w zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody wg8.15. Zalecne grubości izolacji w zależności od temperatury otoczenia i temperatury wody wgPN-85/B-02421PN-85/B-02421PN-85/B-02421PN-85/B-02421PN-85/B-02421

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.8810

5555555555

13.415.818.718.017.518.220.019.820.620.4

90909090909090909090

80808080808080808080

12.314.517.316.416.717.217.019.119.018.7

75757575757575757575

11.013.015.514.815.115.615.617.517.417.2

70707070707070707070

11.613.716.316.416.416.617.118.918.517.4

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.8810

5555555555

12.114.417.118.116.117.118.319.719.718.7

60606060606060606060

10.412.414.715.714.115.116.217.517.516.7

50505050505050505050

13151819171819212221

40404040404040404040

9111313121314161616

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

55555555555555555555

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.8810

12121212121212121212

11.914.116.716.215.816.518.218.118.918.8

90909090909090909090

10.812.815.214.514.915.415.417.217.217.0

75757575757575757575

9.611.313.513.013.413.913.915.615.615.5

70707070707070707070

10.011.814.114.214.414.615.116.716.415.5

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

80808080808080808080

Page 41: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

42

INFORMACJA TECHNICZNA

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.8810

12121212121212121212

10.111.914.215.213.714.715.817.017.116.3

60606060606060606060

55555555555555555555

8.510.112.113.011.812.713.714.815.014.3

50505050505050505050

10121515141516181818

40404040404040404040

78910101011121312

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.8810

11.113.115.615.214.915.617.217.217.917.8

60606060606060606060

10.011.814.013.513.914.414.416.216.116.0

8.810.412.412.012.513.013.014.614.614.5

9.110.812.813.013.213.514.015.515.214.4

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.88.010.0

16161616161616161616

9.010.612.713.712.413.314.315.515.614.9

90909090909090909090

7.58.910.711.610.611.412.313.413.512.9

75757575757575757575

9111313121314161615

70707070707070707070

5788899101111

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

80808080808080808080

12121212121212121212

60606060606060606060

55555555555555555555

40404040404040404040

50505050505050505050

Page 42: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

43

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.8810

20202020202020202020

10.312.214.514.214.014.716.216.216.916.8

90909090909090909090

80808080808080808080

9.110.912.912.512.913.413.515.115.115.0

75757575757575757575

8.09.511.411.111.512.012.113.613.613.5

70707070707070707070

8.29.811.711.912.112.412.914.314.113.4

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

162025324050637590110

Dz[mm]

1.82.32.83.64.55.65.86.8810

7.99.411.212.211.111.912.914.014.113.5

60606060606060606060

6.57.89.310.29.310.111.011.912.011.6

50505050505050505050

891111111112141414

40404040404040404040

4567777899

S[mm]

Totoczenia

[°C]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]Tczynnika

[°C]Sizol

[mm]

55555555555555555555

20202020202020202020

Ogrzewanie towarzyszące i samoregulujące taśmygrzewcze mogą być zastosowane w instalacji TC QUICK-PIPE, jeśli posiadają dopuszczenie producenta.

Dla zabezpieczenia optymalnego przesyłania ciepłaprzymocowuje się taśmy grzewcze do systemu TC przypomocy szerokiej samoprzylepnej taśmy aluminiowej.Należy przestrzegać wskazówek producenta.

8.16. Ogrzewanie towarzyszące8.16. Ogrzewanie towarzyszące8.16. Ogrzewanie towarzyszące8.16. Ogrzewanie towarzyszące8.16. Ogrzewanie towarzyszące

Page 43: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

44

INFORMACJA TECHNICZNA

8.17. Łączenie rur 8.17. Łączenie rur 8.17. Łączenie rur 8.17. Łączenie rur 8.17. Łączenie rur TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

1. Rury tnie się przecinakiem krążkowym. Cięcie należywykonywać pod kątem prostym. (Rys. 1)

2. Stosując przyrząd do fazowania uzyskuje się skos ruryo nachyleniu rzędu 15°. Zapewnia on równomiernerozprowadzenie kleju. (Rys. 2)

3. Mejsce połączenia rury i złączki czyści się przy użyciu środkaczyszczącego TC Cleaner stosując czystą szmatkę lub papiertoaletowy. (Rys. 3)UWAGA:Najpierw wkleja się pierścienie redukcyjne w złączce, a następniewykonuje się połączenie rurowe.

4. Na oczyszczone miejsca połączeń rury i złączkirównomiernie nanosi się klej TC Fixat (pędzlemumieszczonym pod pokrywą pojemnika). Wykonując tęczynność należy uważać, by ruchy pędzla miały kierunekosiowy (wzdłużny). (Rys. 4)Dla zachowania czasu nanoszenia kleju nie dłuższego niż 1 min.należy:

a) przy wymiarach od ∅40 stosować wyłączniepuszki z klejem o poj. 500g (stosując większypędzel),

b) przy wymiarach od ∅63 złączki i rury smarująklejem dwie osoby jednocześnie.

W przypadku temperatury otoczenia poniżej +5°C należymiejsce połączenia podgrzać.

5. Końcówkę rury wciska się aż do ogranicznika złączki. Po wciśnięciu rurę należy przekręcić o niewielki kąt w celu lepszegorozprowadzenia kleju. (Rys. 5)

6. Nadmiar środka spajającego usuwa się czystą szmatką lubpapierem toaletowym natychmiast po zakończonym łączeniu.(Rys 6)

UWAGA:• Od ∅63 zaleca się wykonywanie łączenia na zimno przez dwie

osoby, aby złącze wykonać w ciągu 1 minuty. (Rys.4)• Przy rurach od ∅63 powierzchnię połączenia należy przed

sklejeniem przetrzeć papierem ściernym.• Czyszczenie powinno nastąpić bezpośrednio przed

łączeniem na zimno.• Nie należy łączyć mokrych lub wilgotnych części; woda

zmniejsza działanie kleju TC Fixat.• Podczas obróbki rur ∅16 zaleca się skrócenie pędzla TC Fixat.• Sieci rur należy po zakończeniu montażu przepłukać.• Miejsce pracy powinno być ciągle wietrzone - nie dotyczy kleju

EcoFixat.• Łączenia na zimno nie należy wykonywać przy otwartym ogniu.• Uważać, aby kropla kleju TC Fixat nie wpadła do zaworu

kulistego z GLASTOFERANU®.

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rys. 5

Rys. 6

Page 44: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

45

• Rury TC QUICKPIPE we wszystkich rozmiarach dają sięformować na ciepło.

• Przeformowanie na ciepło może nastąpić tylko przyużyciu nagrzewnicy o regulowanejtemperaturze nadmuchu (zakaz używaniaotwartego ognia).

• Formowanie ne ciepło stosuje się przy zmianachkierunku do max 30°.

Zaleca się wykonywanie operacji formowania tylko wwarunkach warsztatowych.

8.18. Przyłącze do źrodeł ciepła8.18. Przyłącze do źrodeł ciepła8.18. Przyłącze do źrodeł ciepła8.18. Przyłącze do źrodeł ciepła8.18. Przyłącze do źrodeł ciepła

Do wykonania 100 połączeń potrzbne są następująceilości kleju TC Fixat i środka czyszczącego TC Cleaner.

8.19. Zużycie kleju i czyścika8.19. Zużycie kleju i czyścika8.19. Zużycie kleju i czyścika8.19. Zużycie kleju i czyścika8.19. Zużycie kleju i czyścika

1. Badanie wytrzymałości przy ciśnieniu roboczym.a) Temperatura otoczenia 10-25°C. Od czasu

ostatniego klejenia wzrasta obciążalnośćciśnieniowa z każdą godziną o 0,2 MPa.

b) Temperatura otoczenia 5-9°C. Obciążalnośćciśnieniowa wzrasta od czasu ostatniegoklejenia o 0,1 MPa z każdą godziną.

2. Badanie wytrzymałości na ciśnienie zgodnez DIN 1988 po upływie 12 godzin od ostatniegoklejenia.

8.20. Badanie wytrzymałości na8.20. Badanie wytrzymałości na8.20. Badanie wytrzymałości na8.20. Badanie wytrzymałości na8.20. Badanie wytrzymałości naciśnienie/uruchomienieciśnienie/uruchomienieciśnienie/uruchomienieciśnienie/uruchomienieciśnienie/uruchomienie

Obok obowiązującej tu normy DIN 1988 stosuje sięrównież rozporządzenie z roku 1982 w sprawie instalacjigrzewczych. Mówi ono, że temperatura wody użytkowejw sieci rozprowadzającej z zastosowaniem samoistnychurządzeń zasilających lub innych sposobów doprowadza-nia nie może przkroczyć 60°C (§ 8 ust. 2). Dotyczy to wszel-kich nośników energii takich jak olej, gaz, prąd, paliwastałe, rurociągi cieplne dalekiego zasięgu i pompy nośni-ków energii cieplnej. Dopuszczalne jest stosowanie taśmgrzewczych z automatyczną regulacją dla systemów ruro-wych TC QUICKPIPE.

8.21. Przygotowywanie do odbioru wody goracej8.21. Przygotowywanie do odbioru wody goracej8.21. Przygotowywanie do odbioru wody goracej8.21. Przygotowywanie do odbioru wody goracej8.21. Przygotowywanie do odbioru wody goracej

9. Próba ciśnieniowa rur 9. Próba ciśnieniowa rur 9. Próba ciśnieniowa rur 9. Próba ciśnieniowa rur 9. Próba ciśnieniowa rur TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

Zgodnie z DIN 1988. część 2 i aktualnymi przepisamiVOB przewody wody pitnej należy po ich zainstalowaniu,a przed zaizolowaniem i przykryciem, poddać badaniuciśnieniowemu. Aby badanie było prawidłowe należy zwró-cić uwagę na napełnienie przewodów i dokładne odpo-wietrzenie instalacji.

Dokonuje się badania wstępnego i głównego.

Należy sporządzić protokół (wg załączonego wzoru -pkt 9.2.) i podpisać go.

Protokół badania ciśnienia rur TC QUICKPIPE należydołączyć do wniosku o wystawienie świadectwa gwaran-cyjnego TECE.

9.1. Ogólne wytyczne9.1. Ogólne wytyczne9.1. Ogólne wytyczne9.1. Ogólne wytyczne9.1. Ogólne wytyczne

Badanie wstępne. Jest ono zależne od wielkości sie-ci. Dla krótkich odcinków instalacyjnych badanie wstępnema znaczenie badania głównego.

Przy pomocy pompy ciśnieniowej przez 30 minut po-daje się ciśnienie o wartości 50% ciśnienia dopuszczalne-go (min. 10 bar), po 10 minutach próbę powtarza się.

Ciśnienie kontrolne przez 30 minut po zakończeniu dru-giej próby nie powinno obniżyć się więcej niż o 0.6 bar.

Badanie główne. Badanie wstępne przechodzi bezpo-średnio w badanie główne. Ciśnienie w rurach z badaniawstępnego powinno być utrzymane i podczas badaniagłównego przez ponad 2 godziny nie powinno się obni-żać o więcej niż 0.2 bar. Jeśli wystąpiły nieszczelnościnależy badanie powtórzyć.

Zewnętrzna średnica rury[mm]

TC Cleaner[litr]

162025324050637590110160

0.10.20.30.40.60.81.01.31.62.03.0

0.50.70.91.42.13.56.0

13.0

0.20.30.4

TC Fixat[litr]

Page 45: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

46

INFORMACJA TECHNICZNA

9.2. Protokół próby ciśnieniowej9.2. Protokół próby ciśnieniowej9.2. Protokół próby ciśnieniowej9.2. Protokół próby ciśnieniowej9.2. Protokół próby ciśnieniowej

10. Magazynowanie rur10. Magazynowanie rur10. Magazynowanie rur10. Magazynowanie rur10. Magazynowanie rur z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU z GLASTOFERANU®®®®®

Rury i złączki z GLASTOFERANU® można przechowywać naotwartym powietrzu pod warunkiem przykrycia (mimo małej wraż-liwości na UV należy je zabezpieczyć przed długotrwałym działa-niem promieni słonecznych). Podczas składowania rury nie powin-ny podlegać zgineniu (odległości między punktami podparcia niemogą być zbyt duże - max. 1.5 m). Ponadto rury powinny byćzabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikający-mi z niewłaściwego transportu lub procesów załadunkui rozładunku.

Obiekt budowlany:

Zleceniodawca reprezentowany przez:

Zleceniobiorca reprezentowany przez:

Woda napełniająca jest filtrowana, przewody całkowi-cie odpowietrzone, zgodnie z DIN 1988, cz.2.

Dopuszczalne robocze nadciśnienie wynosiPdop= MPa/ MPa(jeśli jest wyższe).

Temperatura wody °C

Zakres średnicy ∅ do ∅

Długość przewodów ca. m

Miejsce poboru ca.

1. Zadano ciśnienie (min. 1,0 MPa)Pbad.= Pdop + 0,5MPa = MPa

2. Badanie wstępneCzas badania = łącznie 60 minut.

2.1. W ciągu 30 minut Pbad. 2-krotnie powtórzone.Odstęp czasowy - 10 minut.

2.2. Po 30 minutach dozwolony spadekciśnienia max. 0,06 MPa (0,01 MPa co5 minut).Pbad.wstęp.= Pbad. x (≤) 0,06 MPa = MPa

(dopuszczalne)Nie odnotowano nieszczelności.

3. Badanie główne3.1. Dopuszczalny spadek ciśnienia max 0,02 MPa

Ciśnienie odczytane MPa.

Przewody są szczelne.Wszystkie przewody zostały przepłukane(DIN 1988, część 2.).

- miejsce i data - - zleceniobiorca wzgl. przedstawiciel - - miejsce i data - - zleceniobiorca wzgl. przedstawiciel -

Page 46: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

47

WZ

ÓR

Na dostarczone produkty w systemie .............. dostawca udziela dodatkowej gwarancji w podanym poniżej zakresie:

1. Składniki Systemu TECE, w których wystąpią uszkodzenia, będą bezpłatnie wymieniane na zasadachokreślonych w przepisach dotyczących gwarancji.

2. W przypadku wystąpienia szkód w majątku osób trzecich, a wynikających z waddostarczonych wyrobów lub będących następstwem tych wad, dostawca zobowiązuje się do ich naprawieniadla rur instalacyjnych w okresie 10 lat i dla złączek w okresie 5 lat od daty dostawy.

3. W razie nakładów poczynionych na naprawę wadliwych wyrobów, ich demontaż, usunięciei uprzątnięcie oraz na ponowne zamontowanie wyrobów wolnych od wad, o ile nie są to wyroby przeznaczonena sprzedaż, dostawca zobowiązuje się zwrócić te nakłady do kwoty łącznej stanowiącej równowartość 300 000DM - dla rur instalacyjnych w okresie do 10 lat i dla złączek w okresie do 5-ciu lat od daty dostawy.

4. Jeśli uszkodzeniu uległy części wyrobów, o których mowa w pkt: 2 i 3, a które podczas eksploatacji podlegająmechanicznemu zużyciu (zawory regulacyjne, suwaki, napędy nastawnika, elektryczne części konstrukcji itp.),termin obowiązywania dodatkowej gwarancji na te części wynosi sześć miesięcy od daty dostawy.

Dostawca ubezpieczył sie od skutków odpowiedzialności cywilnej w zakresie Systemu TECE na sumętrzech milionów DM

W ubezpieczeniu tym zawarte są między innymi roszczenia odbiorców, o których mowa w pkt. 1 do 4.Dodatkowo ubezpieczeniem do kwoty 300 000 DM objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe

w wodach powierzchniowych, które wystąpiły wskutek wad dostarczonego Systemu TECE.Warunkiem otrzymania kwoty ubezpieczenia w wyżej zaistniałych przypadkach jest:a) zachowanie przy montażu i obsłudze zaleceń ujętych w dostarczonej przez dostawcę Instrukcji wykonywaniaobliczeń, montażu i obsługi,b) postępowanie zgodne z normami technicznymi oraz z niemieckimi normami przemysłowymi DIN, o ile nie są onesprzeczne z normami polskimi (w takim przypadku obowiązują normy polskie).c) zastosowanie do zamontowanego systemu wyłącznie składników Systemu TECE.szkody, które powstały poprzez błędne połączenie rur lub obróbki części nieodpowiednich dla systemu, nie sąprzedmiotem gwarancji.

GWARANCJAna System ....................................

Obiekt budowlany: ..........................................................................................................................

Rodzaj instalacji: .........................................................................................................................................

Protokół odbioru: ........................................................................................................................................

Wydany przez: ................................................................................. Lp. nr: ..........................................................Sys

tem

y TEC

E

trwałe

, now

ocze

sne,

nieza

wodne

TECE GmbH & CoKGHollefeldstr. 5748282 Emsdetten

Pieczątka firmowa Dyrektor ds. technicznych Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży

Data

11. Gwarancja 11. Gwarancja 11. Gwarancja 11. Gwarancja 11. Gwarancja TC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPETC QUICKPIPE

Page 47: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

48

INFORMACJA TECHNICZNA

12. Załącznik - wytyczne dot. odporności chemicznej12. Załącznik - wytyczne dot. odporności chemicznej12. Załącznik - wytyczne dot. odporności chemicznej12. Załącznik - wytyczne dot. odporności chemicznej12. Załącznik - wytyczne dot. odporności chemicznej

temperatura: 20° 60° 80° 100°

aceton roztwór wodny

aldehyd benzoesowy rozwtór wodny 0.1%

aldehyd krotonowy

aldehyd octowy 100%

aldehyd roztw. wodny 40%

alkohol allilowy

alkohol etylowy

alkohol metylowy 100%

aluny nasycone na zimno roztwory wodne

amoniak gazowy 100%

amoniak skroplony 100%

anilina czysta techniczna 100%

atrament

azotn amonu nasycony roztwór wodny

azotan amonu rozcieńczony roztwór wodny

azotan magnezowy

azotan niklu

azotan rtęci

azotan sodowy

azotan srebrowy roztwór wodny

azotan wapniowy 50%

azotyn rtęci

benzen (benzol)

benzoesan sodowy

benzyna bez węglowodorów aromatycznych

boraks roztwór wodny nasycony na zimno

boran potasowy roztwór wodny 1%

boran potasowy roztwór wodny 10%

brom w płynie 100%

bromek potasowy roztwór wodny nasycony

butadien 100%

butanol (alkohol butylowy)

chlor osuszony 100%

chloran sodowy roztwór wodny nasycony

chloran wapniowy

chlorek żelazowy III roztwór wodny nasycony

cklorek amonu roztwór wodny nasycony

chlorek antymonu

chlorek barowy

chlorek cynkowy roztwór wodny nasycony

chlorek cyny roztwór wodny nasycony

chlorek glinowy roztwór wodny nasycony na zimno

chlorek magnezowy roztwór wodny nasycony

clorek metylenu 100%

x - brak odporności, + - odporność w określonych warunkach, • - odporność, bd - brak danychtemperatura: 20° 60° 80° 100°

chlorek matylu 100%

chlorek miedziowy roztwór wodny nasycony

chlorek niklu

chlorek rtęci

chlorek potasowy roztwór wodny nasycony

chllorek sodowy roztwór wodny nasycony

chlorek wapniowy rozcieńczony roztwór wodny

chlorek wapniowy roztw. wodny nasycony na zimno

chloroform

chlorowodorek aniliny roztw. wodny nas. na zimno

chloryn sodowy + nadboran sodowy

chloryn wapniowy roztwór wodny

chromian potasowy roztwór wodny 40%

cyjanek potasowy roztwór wodny nasycony

cyjanek rtęci

cyjanek sodowy

cykloheksanol 100%

cykloheksanon 100%

czterochlorek węgla

czteroetylek ołowiowy 100%

dekstryna roztwór wodny nasycony

detergenty

drożdże

dwuchlorek etylu

dwuchromian potasowy roztwór wodny 40%

dwuchromian sodowy

dwusiarczan sodowy

dwusiarczek węgla 100%

dwusiarczyn sodowy roztwór wodny nasycony

dwusiarczek sodowy

dwutlenek siarki osuszony

dwutlenek siarki skroplony

dwuwęglan potasowy

ekstrakty garbnikowe

emulsje fotograficzne

ester etylowy kwasu adypinowego

estry

fenylohydrazyna 100%

fluor stężenie do 90%

fluorek amonu roztwór wodny 20%

fluorek miedziowy roztwór wodny 2%

fluorek sodowy

formaldehyd roztwór wodny 40%

fosfor biały 100%

+

x

x

x

x

x

bd

bd

x

x

x

bd

x

+

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

x

+

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

x

bd

x

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

x

bd

+

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

x

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

x

x

x

x

+

x

x

x

bd•••••••xx•••bd••x

bdbd••••

xbd••x•

••bd•bd•

bdbdbd•bd••••

bd

bd

bd

bd

x

x

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

+

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

+

x

x

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Page 48: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

49

temperatura: 20° 60° 80° 100°

fosforan sodowy (ortofosforan trójsodowy)

fosforan trójsodowy

fosforowodór 100%

fosgen (w fazie gazowej)

freon

gliseryna

glikol etylenowy

glikoza (glukoza) roztwór wodny nasycony

heksan

hydrochinon

kerozyna (cerozyna)

keton metyloetylowy

keton metyloizobutylowy

krezol

ksyleny

kwas adypinowy stężenie maksymalne

kwas arsenowy roztwór wodny 80%

kwas azotowy osuszony

kwas azotowy 10% + kwas fluorowodorowy 3.5%

+ woda

kwas azotowy roztwór wodny do 65%

kwas azotowy roztwór wodny do 70%

kwas benzoesowy stężenie dowolne

kwas borowy stężony

kwas borowy rozcieńczony roztwór wodny

kwas bromowodorowy roztwór wodny 150%

kwas bromowy

kwas chlorooctowy 100%

kwas chlorowodorowy (patrz kwas solny)

kwas chlorosulfonowy 100%

kwas chromowy roztwór wodny o stężeniu 1-50%

kwas cytrynowy roztwór wodny nasycany na zimno

kwas fluorowodorowy roztwór wodny 40%

kwas fluorowodorowy roztwór wodny 60%

kwas fosforowy (ortofosforowy osuszany 100%)

kwas fosforowy 75%

kwas garbnikowy (tanina)

kwas glikolowy (hydrooksy-octowy) rozt. wod. 30%

kwas krzemowy (orto) roztwór wodny

kwas maleinowy roztwór wodny nasycony

kwas masłowy stężony

kwas mlekowy do 90%

kwas mlekowy roztwór wodny do 10%

kwas motowy/siarkowy roztwory wodne

x

x

+

x

x

x

x

x

bd

bd

bd

x

x

+

bd

+

+

bd

+

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

+

x

bd

bd

bd

bd

bd

+

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

+

x

bd

bd

+

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x - brak odporności, + - odporność w określonych warunkach, • - odporność, bd - brak danychtemperatura: 20° 60° 80° 100°

kwas mrówkowy roztwór wodny o stężeniu 1-50%

kwas mrówkowy rozwtór wodny o stężeniu 100%

kwas chlorowy - kwas nadchlorowy

roztwór wodny o stęż. do 10%

kwas octowy 80%

kwas octowy lodowaty 96%

kwas octowy roztwór wodny 25-60%

kwas oleinowy

kwas siarkowy osuszony 100%

kwas siarkowy wilgotny 100%

kwas siarkowy roztwór wodny do 60%

kwas siarkowy roztwór wodny do 80%

kwas siarkowy roztwór wodny do 98%

kwas solny roztwór wodny o stęż. 10-35%

kwas stearynowy 100%

kwas szczawiowy roztwór wodny nasycony

kwas sześciofluoro-krzemowy do 30%

kwas węglowy osuszony 100% dwutlenek węgla

kwas węglowy roztwór wodny o dowolnym stęż.

kwas winowy roztwór wodny nasycony

kwaśny siarczyn (wodorosiarczyn sodowy)

kwasy tłuszczowe 100%

ług bielący 10% wodnego chloru

ług potasowy roztwór wodny 20%

ług potasowy roztwór wodny nasycony

ług sodowy stęż. 10%

ług magnezowy stęż. 0.2 g/dm3

masa peklująca (chlorowana)

melasa stężenie użytkowe

mieszanina gazów HCl + H•r + CO2 + H2

mieszanka benzyny z benzenem 80/20 %

mleko wapienne

mocz

mocznik stężenie 30%

nadchloran potasowy

nadmanganian potasowy roztwór wodny 15%

nadsiarczan amonu

nadsiarczan potasowy roztwór wodny nasycony

nadtlenek wodoru o stęż. 30% obj.; 100% obj.

nadtlenek wodoru o stęż. 4g/dm3 + siarczan

napoje owocowe w postaci skondensowanej

ocet winny

octan butylu 100%

octan etylowy

x

x

x

x

x

bd

x

bd

x

x

+

bd

+

x

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

+

bd

+

bd

+

bd

bd

bd

x

x

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

+

bd

bd

bd

+

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

x

Page 49: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TC QUICKPIPE

50

INFORMACJA TECHNICZNA

temperatura: 20° 60° 80° 100°

octan etylu 100%

octan ołowiowy roztwór wodny nasycony

octan sodowy

olej lniany

oleje i tłuszcze

ortofosforan amonu

ozon 100%

podchloryn sodowy pH 10

podchloryn potasowy roztwór nasycony

propan skroplony

propan w fazie gazowej

propanol (alkohol propylowy)

pulpa owocowa stężenia użytkowe

roztwór wodny nasycony

roztwór wodny o stęż. 1-10%

roztwory mydła o dowolnym stężeniu

roztwory rtęci

siarczan żelaza

siarczan amonu roztwór wodny nasycony

siarczan barowy

siarczan cynkowy roztwór wodny nasycony

siarczan glinowy roztwór wodny nasycony na zimno

siarczan magnezowy

siarczan miedziowy roztwór wodny nasycony

siarczan niklu

siarczan potasowy

siarczan sodowy

x - brak odporności, + - odporność w określonych warunkach, • - odporność, bd - brak danychtemperatura: 20° 60° 80° 100°

siarczek potasowy

siarczek sodowy roztwór nasycony

siarczyn barowy

siarczyn potasowy

siarczyn sodowy

siarkowodór

skrobia roztwór wodny o stęż. użytkowym

tanina (patrz kwas garbnikowy)

tlen

toksyjamian amonu roztór nasycony

toluen

trójchlorek fosforu 100%

trójchloroetylen (tri)

węglan amonu

węglan barowy roztwór nasycony

węglan magnezowy

węglan potasowy

węglan sodowy

woda amoniakalna roztwór nasycony 35%

woda chlorowana nasycona na zimno

woda destylowana, pitna,

źródlana w postaci kondensatu

woda morska

wodór 100%

wywoływacz do zdjęć fotograf.

żelazicyjanek + żelazocyjanek, żelazicyjanek

i żelazocyjanek potasowy l00%

UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!UWAGA!

W przypadku, kiedy powyższe zestawienie nie zawiera konkretnego związkulub mieszaniny związków prosimy o kontakt z producentem.

x

x

x

x

x

x

+

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

x

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

bd

Page 50: Informacja Techniczna - SANKOM quickpipe.pdf · PN-92 B-01706) 4.5 Wyznaczanie liniowych strat ciśnienia - Dpl 14 4.6.1. Wartość współczynników oporów miejscowych (x) najczęściej

TECE Sp. z o.o.57-100 StrzelinPêcz 57Centrala (071) 392 00 32Logistyka (071) 392 20 46e-mail: [email protected]://www.tece.pl