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ABAQUE DE PERTE DE CHARGE LINEIQUE Tubes PER

Hm : hauteur manométrique en [m]. Q : débit hydraulique en [m3/h] ou [l/s]. P1 : puissance électrique absorbée en [W]. PERFORMANCES « PRIUX HOME 40 ».



Conception et guide dinstallation du kit PLT TracPipe

pour éviter la pénétration d'humidité entre la gaine polyéthylène et le tuyau Le PLT a une perte de charge plus grande que les tuyaux avec des parois internes ...



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10987 6 5 4 3 2 1 100 9080 70 60 50 40 30 20 500 400 300 200 10 000 2 000 3 000 4 000 5 000 7 000 8 000 9 000 100 000 20 000



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201 327 531 835 1 307 2 075 2 961 4 254 6 362 8 203 10 315 13 437 17 018 21 021 020 033 053 083 131 207 296 425 636 820



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Charge à la rupture Base de calcul pour les tubes en polyéthylène sous pression soudable réduit fortement les pertes de charges ponctuelles



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Afin d'éviter une perte de charge trop importante le diamètre du tube PE doit être supérieur au DN du tube fonte ou acier afin que les diamètres intérieurs



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Tableau des pertes de charge dans les raccords de tuyauterie Les raccords réduisent le débit et créent une certaine perte de pression Le tableau suivant



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PERTE DE CHARGE Elle est due aux frottements du fluide sur les parois de la canalisation et se traduit par une chute de pression entre deux points du réseau 



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Pertes de charge linéiques mm C E /m CALEFFI 38-2 38-2 Pertes de charge linéiques TUBES PE 100 – PN10 – Température d'eau = 10°C 25 - 218



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Pertes de charge linéiques TUBES PE 100 – PN16 – Température d'eau = 10°C r = pertes de charge linéiques mm C E /m G = débit l/h v = vitesse m/s



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Pour le PE on peut prendre 0006 Le figures 2÷7 représentent les pertes de charge pour l'e- au à 12°C calculées selon l'expression de 



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polyéthylène haute densité PE100 de couleur noire avec des bandes de repérages bleues fluide du débit et des pertes de charge



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Détermination de tuyauteries calcul de pertes de charge J : perte de charge au mètre linéaire de tuyauterie Conduites en PVC et polyéthylène



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CONDUITES ET PERTES DE CHARGE 150 mm sont le PVC et le PET (polyéthylène) La perte de charge est proportionnelle à la longueur de la conduite 



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Hm : hauteur manométrique en [m] Q : débit hydraulique en [m3/h] ou [l/s] P1 : puissance électrique absorbée en [W] PERFORMANCES « PRIUX HOME 40 »



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compare les tubes PE aux tuyaux conventionnels utilisés pour La perte de charge peut aussi s'exprimer comme une pression : ?p = ? x ?H



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faible coefficient de rugosité : pertes de charge réduites des surcharges roulantes les tuyaux en polyéthylène ont tendance à s'ovaliser car ils font

  • Comment calculer la perte de charge dans une canalisation ?

    Les tubes sont issus de l'extrusion de résines de Polyéthylène Haute Densité (PE100) et Basse Densité (goutte à goutte). Ils sont de couleur noire avec 4 bandes bleues réparties uniformément sur la circonférence dans le cas d'une application pour eau potable.
  • C'est quoi PE100 ?

    1 – Quel diamètre choisir pour votre tuyau polyéthylène ? Pour une utilisation domestique, le diamètre peut varier de 16 à 63 mm. On distingue diamètre extérieur et diamètre nominal (intérieur), ces données variant selon la densité du polyéthylène. Les plus courants étant ceux de 32 et 40 mm.
  • Quel diamètre de tuyau polyéthylène ?

    Le tube PEHD existe en diamètre 25 mm ou 32 mm et est disponible en longueur 25 mètres, 50 m, ou 100 m.

2.09 / 4.2.0

Stalder Extrusion SA CH 1312 Eclépens Tél. 021 866 06 66 Fax. 021 866 06 65

Table des matières

4.2 PE-Pression

Fiches techniques

4.2.1 Abaques de pertes de charges

4.2.3 Propriétés / définitions

4.2.4 Gammes de pression

4.2.5 Calcul de la pression

4.2.6 Dilatations

4.2.7 Traction maximum

4.2.8 Rayons de courbure

4.2.9 Influence de la température

4.2.10 Remblayage et compactage

4.2.11 Conseils de pose

4.2.13 Raccordement PE ² fonte/acier

4.2.14 Coups de bélier

4.2.15 Essais de pression

4.2.17 Normes

Dimensions des pièces spéciales

4.3.1 Coudes

4.3.11 Courbes

4.3.13 Tés égaux à 45°

4.3.14 Tés égaux à 90°

4.3.16 Tés réduits à 90°

4.3.25 Réductions

4.3.34 Collets à souder

4.3.37 Collets à souder "papillon"

4.3.39 Collets réduits à souder

4.3.41 Bouchons à souder

4.3.45 Manchons électrosoudables

4.3.46 Colliers de prise simple

4.3.47 Colliers de prise en charge

4.3.50 Colliers de réparation

4.3.51 Brides libre en PP

4.3.52 Brides libre en acier zingué

4.3.54 Brides libre pour collets réduits, en acier zingué

4.3.55 Brides filetées 2" en fonte plastifiée

4.3.56 Bride pleines en fonte plastifiée

5.03 / 4.2.1

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Hydraulique

Abaque de dimensionnement des tubes PE-PRESSION SDR 11 (S-5) PN16 1.0 0.01 0.10 10.0 100.0

0.11.010100100010000

débit ( l / s)

0.20.525205020050020005000

0.02 0.03 0.04 0.05 0.2 0.3 0.4 0.5 2.0 3.0 4.0 5.0 20.0 30.0
40.0
50.0

Calculé selon Prandtl-Colebrook

Coefficients Kb = 0.25 [mm]

= 1.15 x 10-6 [m2/s]

Exemple Données Q = 10 [litres/secondes]

p = 0.4 [bar/100 m]

Solution Ø 110 x 10.0 [mm]

vitesse 1.6 [m/s]

Calculé selon Prandtl-Colebrook

Eaux claires, kb = 0.1 mm

= 1.15 x 10-6 m2 / s

Exemple :

Données

Q = 10 l / s

= 0.4 bar / 100 m

Solution

= 110 mm x 10 mm

5.03 / 4.2.2

Stalder Extrusion SA CH 1312 Eclépens Tél. 021 866 06 66 Fax. 021 866 06 65

Hydraulique

Abaque de dimensionnement des tubes PE-PRESSION SDR 17 (S-8) PN10 1.0 0.01 0.10 10.0 100.0

0.11.010100100010000

débit ( l / s)

0.20.525205020050020005000

0.02 0.03 0.04 0.05 0.2 0.3 0.4 0.5 2.0 3.0 4.0 5.0 20.0 30.0
40.0
50.0

Calculé selon Prandtl-Colebrook

Coefficients Kb = 0.25 [mm]

= 1.15 x 10-6 [m2/s]

Exemple Données Q = 10 [litres/secondes]

p = 0.8 [bar/100 m]

Solution Ø 90 x 5.4 [mm]

vitesse 2.0 [m/s]

Calculé selon Prandtl-Colebrook

Eaux claires, kb = 0.1 mm

= 1.15 x 10-6 m2 / s

Exemple :

Données

Q = 10 l / s

= 0.4 bar / 100 m

Solution

= 110 mm x 10 mm

2.99 / 4.2.3

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Propriétés de la matière

Introduction Les caractéristiques typiques du polyéthylène PE100 peut varier selon le type et

la provenance du produit ; les valeurs ci-dessous sont donc des valeurs indicatives.

Désignation Unité PE100

Densité à 23 °C [g/cm3] 0.95 - 0.97

Indice de fluidité MFI 190/5 [g/10 min] 0.20 - 0.55

Tension maximale élastique [N/mm2] 22 - 25

0RGXOH G·pOMVPLŃLPp PUMŃPLRQ [N/mm2] 1000 - 1400

Module de fluage (1 heure) [N/mm2] 500 - 550

Module de fluage (1000 heures) [N/mm2] 250 - 300

Résistance à la pression intérieure

minimale

20 °C, 50 ans [N/mm2] 10.0

Définitions des séries et des épaisseurs de tubes Séries de tubes Les tubes en matières thermoplastiques sont classés en fonction de leurs dimensions (diamètre extérieur et épaisseur) dans différentes séries de tubes. Les tubes qui IRQP SMUPLH G·XQH PrPH VpULH RQP OH PrPH UMSSRUP HQPUH OHXU diamètre extérieur et leur épaisseur de paroi. IHV PXNHV G·XQH PrPH VpULH VL LOV VRQP IMNULTXpV MYHŃ XQe matière première identique, peuvent supporter les mêmes contraintes mécaniques dans tous les diamètres disponibles. Ceci est également valable pour les raccords.

Calcul de la série

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