O ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ - 0 -
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ηχοµόνωση στα κτίρια είναι υψίστης σηµασίας για την ευηµερία και την υγεία των ανθρώπων. Αυτή η ευηµερία µπορεί εν µέρει να διαταραχθεί από κάποιο θόρυβο που προκαλούν οι οικιακές συσκευές. Ο θόρυβος που προκαλούν τα λύµατα των αποχετεύσεων είναι πολύ πιο ενοχλητικά ακόµα και από µερικούς άλλους (π.χ. το θόρυβο που διαρρέει από το παράθυρο λόγω της κυκλοφορίας. Οι θόρυβοι των αποχετεύσεων είναι ιδιαίτερα ενοχλητικοί τα απογεύµατα και τα βράδια. Οι θόρυβοι που προκαλούνται από τις αποχετεύσεις είναι αποτέλεσµα της διαµορφωµένης ροής των σωληνώσεων και καταγράφονται ως: Εκτροπές των λυµάτων Την στήριξη των διαφόρων σωληνώσεων σε κάθετους τοίχους ιάφορες εκροές στις σωληνώσεις ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ HXOY ΑΠ TOΝ ΑΕΡΑ Φυσικός ήχος: Φυσική προώθηση ήχου Ο ήχος ο οποίος µεταδίδεται µέσω στερεού αντικειµένου. Όταν για παράδειγµα, χτυπήσουµε µε ένα σφυρί τον τοίχο, αυτό προκαλεί κραδασµούς στον τοίχο, όπου η ενέργεια του ήχου περνάει από αυτό το σηµείο στα µόρια του αέρα στο διπλανό δωµάτιο. Ήχος απ τον αέρα: κυµάτων. Προώθηση ήχου µε τον αέρα Ο ήχος ο οποίος µεταδίδεται µε τον αέρα µε την µορφή ηχητικών Ηχητικά κύµατα στο δωµάτιο προκαλούν κραδασµούς στα δοµικά στοιχεία, όπου αυτά µεταδίδουν εκ των υστέρων ένα µέρος των ταλαντώσεων στον αέρα στο διπλανό δωµάτιο. Ο φυσικός ήχος και ο ήχος απ τον αέρα απαιτούν διαφορετικά µέτρα για ηχοµόνωσης. Μείωση φυσικού ήχου Μείωση του ήχου του αέρα - επηρεάζεται από την µείωση της εισαγωγής του ήχου, π.χ. µέσω χρήσης µαλακών υλικών όπως τα µονωτικά υλικά. - επηρεάζεται µε την αύξηση της ηχοµόνωσης στα δοµικά στοιχεία, (π.χ. µε την αύξηση της µάζας) ή µε τη µείωση της ηχητικής στάθµης, (π.χ. µε την ηχοαπορρόφηση). Προέλευση άµεσου φυσικού ήχου Ο αντίκτυπος και η σταθερός χτύπος του νερού και των στερεών µορίων πάνω στο τοίχωµα του σωλήνα οδηγούν στην προέλευση του φυσικού ήχου. Η επίδραση του χτύπου αυτού προκαλεί άµεσες δονήσεις µέσα στο σωλήνα που επεκτείνονται έπειτα στο τοίχωµά του. Ειδικά δυνατοί κραδασµοί αναπτύσσονται στις συνδέσεις που σχηµατίζουν κάποια γωνία, ειδικά στην καµπυλωτή επιφάνεια. 1 2 Πηγή ήχου αέρα Ήχος αέρα από το ταλαντευόµενο τοίχος του σωλήνα 3 Άµεσος φυσικός ήχος 4 Ηχητική ακτινοβολία του σωλήνα (ήχος του αέρα) 5 Φυσαλίδες αέρα Προέλευση έµµεσου φυσικού ήχου (µέσω ήχου αέρα) Στηριζόµενοι στο στροβιλισµό των λυµάτων, ένας θόρυβος σαν γουργούρισµα αναπτύσσεται και αναπαράγεται σαν ήχος αέρα στον σωλήνα. Θόρυβοι συσκευών όπως πλυντηρίου, τρεχούµενοι ήχοι, ή θόρυβοι άντλησης µπορούν επίσης να δηµιουργηθούν όπου καταπνίγουν το γουργούρισµα. Ο ήχος αέρα προκαλεί τότε το τοίχωµα του σωλήνα να ταλαντώνεται. Ένα έµµεσο συστατικό φυσικού ήχου δηµιουργείται, το οποίο µε τη σειρά του πνίγουν το άµεσο φυσικό ήχο. Επεξηγηµατικό διάγραµµα εξάπλωσης του φυσικού ήχου και ήχου αέρα σωλήνων αποχέτευσης σε ένα φωταγωγό. Σκυρόδεµα Φυσικός ήχος Ήχος αέρα Στήριξη χωρίς ηχοµονωτικό υλικό Παράδειγµα λανθασµένης κατασκευής Αποχετευτικός σωλήνας σε οροφή τοποθετηµένος κατευθείαν πάνω στο σκυρόδεµα εποµένως υπάρχουν φυσικές ηχογέφυρες. Στήριξη µε ηχοµονωτικό υλικό Παράδειγµα σωστής κατασκευής Αποχετευτικός σωλήνας µε µαλακά υλικά στην οροφή µονωµένη ως προς τις φυσικές ηχογέφυρες. Φυσική ηχοµόνωση - 1 -
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Οι µεταβλητές που επηρεάζουν την ηχοµόνωση και τα προληπτικά µέτρα για την ηχοµόνωση σωλήνων αποχέτευσης µέσα σε φρεάτια και πίσω από τοίχους. Μεταβλητές επιρροής Προληπτικά µέτρα Υλικό σωλήνα αποχέτευσης Χρήση ηχοαπορροφητικών συστηµάτων αποχέτευσης. Στήριξη σωλήνων αποχέτευσης Χρήση στηριγµάτων µε ηχοαπορροφητικές στρώσεις. Τοποθέτηση κύριων σωλήνων Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης σε φωταγωγούς αποχέτευσης µέσα στον τοίχο. πίσω από εξωτερικούς τοίχους. Αλλαγή κατεύθυνσης σε κάθετες ή Για ηχητικούς τεχνικούς λόγους για κάθε αλλαγή παραµορφώσεις κάτω της οροφής. κατεύθυνσης 90 πρέπει να τοποθετηθεί ένα κοµµάτι που Απρόβλεπτες φυσικές ηχο-γέφυρες που σχηµατίζονται µέσω επαφής µε τοίχους επιχρίσµατα ή µέσω σωλήνων αποχέτευσης εγκιβωτισµένοι σε σκυρόδεµα, τοίχους ή και οροφές. αποτελείται από 2 γωνίες 45 0 και ένα σωλήνα 250mm. Μην χρησιµοποιείται γωνίες 87 0 Απρόβλεπτες φυσικές ηχο-γέφυρες µπορούν να ελαττωθούν τυλίγοντας τους σωλήνες µε πετροβάµβακα ή κάποιο άλλο παρόµοιο ηχοµονωτικό υλικό. Σχεδιασµός Εκτός από την επιλογή των σωστών αποχετευτικών σωλήνων, ο σχεδιασµός για την τοποθέτησή τους παίζει σπουδαίο ρόλο. Η µεταφορά του θορύβου µπορεί να µειωθεί όταν ένα δωµάτιο, που δεν είναι απαραίτητο να µονωθεί (π.χ. κουζίνα, αποθήκη κλπ) σχεδιάζεται ανάµεσα σε δωµάτιο που είναι πηγή θορύβου και ένα δωµάτιο που θέλουµε να έχει ησυχία. Γι αυτό το λόγο µπάνια, τουαλέτες και κουζίνες θα πρέπει να σχεδιάζονται το ένα πάνω στο άλλο σε κατοικίες. ιαφορές όσο αφορά τον σχεδιασµό από όροφο σε όροφο θα πρέπει να αποφεύγονται. Χώρ οι που χρειάζονται µόνωση: χώροι αναψυχής όπου θα πρέπει να είναι µονωµ ένοι για τον ήχο: Καθιστικά, σαλόνια συµπεριλαµβανοµένου των χωλ εισόδου Κρεβατοκάµαρες συµπεριλαµβανοµένων των ξενοδοχείων, νοσοκοµείων Αίθουσες διδασκαλίας σε σχολεία, πανεπιστήµια κλπ Γραφεία, χώροι εξάσκησης, συνεδριακοί χώροι και παρόµοια δωµάτια ΜΕΘΟ ΟΙ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ Μία απλή παραδοσιακή λύση ήταν να γίνει o σωλήνας όσο βαρύτερος ήταν δυνατόν. Όσο µεγαλύτερη είναι η µάζα του τοιχώµατος του σωλήνα, τόσο δυσκολότερο ήταν να ταλαντευτεί. Όσο µικρότεροι είναι οι κραδασµοί που δηµιουργούνται στο τοίχωµα του σωλήνα, τόσο λιγότερη είναι η ακτινοβολία που µεταδίδεται από τον ήχο του αέρα στο σωλήνα και του φυσικού ήχου που µεταδίδεται στο κτίριο. Η ΜΟΡΙΑΚΗ Ι ΕΑ Αντί της βαριάς µάζας, η µείωση των δονήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την επιλογή του κατάλληλου υλικού του σωλήνα. Αυτός ο σωλήνας έχει κατασκευαστεί µε τριπλό τοίχωµα. Χαρακτηριστικά Ηχο-απορρόφησης Το εσωτερικό τοίχωµα του σωλήνα είναι υπερβολικά λεπτό και είναι τοποθετηµένο πάνω στο µεσαίο ρευστό-ελαστικό στρώµα. Το µεσαίο τοίχωµα, το οποίο αποτελείται από POROLEN, απορροφά την ενέργεια των ταλαντώσεων σαν αποτέλεσµα της ρευστοελαστικής τριβής κατά την διάρκεια κραδασµικής παραµόρφωσης. Αυτή η µοριακή απορρόφηση από το υλικό POROLΕN είναι συντονισµένη στον θόρυβο από τους σωλήνες απορροής το οποίο βρίσκεται θεωρητικά σε ένα επίπεδο συχνότητας µεταξύ 2000-4000 Hertz. Πάνω από το ενδιάµεσο τοίχωµα περικλείεται ένα σκληρό κέλυφος το οποίο δίνει στο σωλήνα την αντοχή του. Εσωτερικό τοίχωµα Ενδιάµεσο τοίχωµα Εξωτερικό τοίχωµα Η µείωση στις ταλαντώσεις που άµεσα µεταβιβάζεται στο κτίριο επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή του αποχετευτικού συστήµατος µε σωλήνες µ ε αποδεδειγµένο σύστηµα ηχο-απορρόφησης από RBT και σε συνδιασµό µε τα στηρίγµατα POLO-CLIPS. Με αυτά ο ήχος που παράγεται στο κτίριο θα µειωθεί επιπλεόν (περίπου 3-4 db). ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τα εξαρτήµατα είναι κατασκευασµένα σε ένα απλό τοίχωµα συµπαγούς σχεδιασµού. Η απορρόφηση του ήχου πραγµατοποιείται µέσω της µάζας του τοιχώµατος. - 2 -
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3 ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ - 3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ο νέος σωλήνας αποτελείται από 3-τοιχώµατα. Τρεία τοιχώµατα τα οποία έχουν πολλές λειτουργίες να εκπληρώσουν: 1.Το εσωτερικό τοίχωµα, ο πραγµατικός µεσαίος σωλήνας, παρουσιάζει µια απόλυτα λεία εσωτερική επιφάνεια. Τα εντυπωσιακά υδραυλικά χαρακτηριστικά και η χηµική ανθεκτικότητά του αποτρέπουν οποιαδήποτε οξείδωση. 2. Το ενδιάµεσο τοίχωµα από Porolen κόβει την δύναµη των κρούσεων, απορροφά τις δονήσεις και µπορεί να συγκριθεί µε ένα απλό και προστατευτικό τοίχωµα. Η λειτουργία αυτού του τοιχώµατος είναι να απορροφά τις ταλαντώσεις. Είναι υπεύθυνο για την εξαιρετική ηχοµόνωση. 3. To εξωτερικό τοίχωµα δεν είναι µόνο ένα προστατευτικό στώµα για το εσωτερικό και το ενδιάµεσο τοίχωµα. Εξασφαλίζει την σχετική ενίσχυση, σταθερότητα και ανθεκτικότητα στις προσκρούσεις. Μαζί και τα τρία τοιχώµατα εγγυούνται ανθεκτικότητα στις υψηλές θερµοκρασίες του νερού. Το πρωτοπο ριακό και περιβαντολογικά ασφαλές σύστηµα αποχέτευσης θέτει νέα επίπεδα δια µέσου των παρακάτω έξοχων χαρακτηριστικών: Εξαιρετικά ηχοµονωτικά χαρακτηριστικά Υπερβολικά ελαφρύ Ολοκληρωµένη υποδοχή για τη πολύ γνωστή και αποδεδειγµένη συνδεσµολογία µε λάστιχο Υπερβολικά συµπαγή, πάρα πολύ σθεναρό και πολύ γερό Αποτελείται από τρία τοιχώµατα, το καθένα από µη-αλατογόνο συνδυασµό υλικών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ TGM ΒΙΕΝΝΗΣ Τεχνική σύγκριση ηχοµέτρησης ανάµ εσα σε συµβατικούς, απλο ύ τοιχώµατος, σωλήνες απορροής από PP (πολυπροπυλένιο) και σωλήνων µ ε τρία τοιχώµατα. Τιµή ακουστικού ήχου Εξακριβωµένο µέγιστο επίπεδο ήχου WC + WB ΒΑΡΟΣ DN100 (Φ110) Απλού τοιχώµατος σωλήνες απορροής από PP Χυτοσίδηρος σωλήνας Σωλήνες τριπλού τοιχώµατος Μια εκτεταµένη παρουσίαση της τεχνικής µέτρησης ήχου περιλαµβάνει το πιστοποιητικό Νο. 7801 από το Πειραµατικό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία Θέρµανσης και Ήχου. Τιµή ήχου LA max. [db(a)] Πλαστικός Χυτοσίδηρος PK 3S Βάρο ς (k g/m) Πλαστικός Χυτοσίδηρος PK 3S Οι τιµές που παρουσιάζονται έχουν υπολογιστεί για µια αντίστοιχη ηχο-απορροφηθείσα επιφάνεια των 2 10m. ΤΑ ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Αποτελεσµατική διάκριση έντασης επιπέδου ήχου LA max, 10 για διάµετρο Φ 110 Αποχετευτικό Λειτουργική db Σύστηµα χρήση Απορροή Ενός τοιχώµατος Απορροή WC 37 σωλήνες απορροής + νιπτήρα 1,1 lit /sec 13 Απορροή WC + νιπτήρα 1,1 lit /sec - 3 -
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ Η µεγαλύτερη τιµή ήχου (του συστήµατος ) παραµένει πολύ κάτω από το όριο των 30dB για βραχυπρόθεσµες δονήσεις θορύβου, σύµφωνα µε τα Αυστριακά Πρότυπα Β 8115, Μέρος 2. Χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις του εργαστηρίου, µπορεί να εξακριβωθεί ότι σε σχέση µε τους θορύβους από τις εγκαταστάσεις των αποχετεύσεων, ο νεός τριπλού τοιχώµατος σωλήνας µπορεί να επιτύχει µειώσεις στις τιµές του θορύβου όχι γνωστών µέχρι σήµερα. Με αυτό, η κατασκευή του ηχο-απορροφητικού προγράµµατος αποχέτευσης, προσφέρει στον µελετητή και στον υδραυλικό µία σηµαντική ασφαλή επιφυλακτικότητα συγκρινόµενο µε άλλα υλικά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΤΟ FRAUNHOFER INSITUTE ΤΗΣ ΣΤΟΥΓΚΑΡ ΗΣ Οι µετρήσεις της έντασης του ήχου των σωλήνων µε τα τρία τοιχώµατα χρησιµοποιώντας διαφορετικές απορροές παρουσιάζονται στο διπλανό διάγραµµα. Επίπεδο ήχου LAAF,10 max. [db(a )] Απορροή Μία εκτεταµένη παρουσίαση των τεχνικών πειραµάτων ήχου περιλαµβάνε ι το πιστοποιητικό Νο. P-BA 107 του Ινστιτούτου Fraunhofer. Οι τιµές που παρουσιάζονται έχουν υπολογιστεί µε µ ία αντίστοιχη ηχο-α πορροφηθείσα επιφάνεια των 10m 2. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗ ΣΕΩΝ Αποτελεσµατική διάκριση έντασης επιπέδου ήχου L AF, 10 για διάµετρο Φ 110 Απορροή Αποχετευτικό ωµάτιο 0,5 1,0 2,0 4,0 lt/sec σύστηµα µετρήσεων Ισόγειο, 3,2 6,6 10,4 12,2 db Πίσω µέρος ΤΕΧΝΙΚ Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΣ: PP Η/C / C- ΜV / PP C ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PP C ΜV ΧΡΩΜΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΚΡΙ RAL 7035 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ 0 µέχρι τους 95 C µε βάση το Αυστριακό Πρότυπο Β5178 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΛΗΝΑ Το αποχετευτικό σύστηµα POLOKAL 3S παρουσιάζει τις ακόλουθες πληροφορίες: Αριθµός οµάδας, χρόνος, εβδοµάδα κατασκευής, όνοµα εταιρείας, διάσταση, πιστοποίηση. ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ Αντέχει σε µεταλλικά άλατα, σε αλκαλικά διαλ ύµατα και σε µεταλλικά οξέα σε αραιωµένη συγκέντρωση. Το πολυπροπυλένιο δεν µπορεί να διαλυθεί σε οργανικούς διαλύτες.. ΣΥΝ ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Σύνδεση µε εργοστασιακά ενσωµατωµένο λάστιχο ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Κατάταξη πυροπροστασίας Β2 (εύφλεκτο) Τάξη σχηµατιζόµενης κάπνας Q1 λεπτή κάπνα Οµάδα σχηµατιζόµενου σταξίµατος ΤR1 (καµία σταγόνα) βάση του Αυστριακού Προτύπου Β3800 ή DIN4102, µέρος 2 ο. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ Η ακαµψία του δακτυλίου του σωλήνα έχει αποδειχθεί βάση του ISO/DIS 9969. Το µέγεθος της ακαµψίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 4,0 kn/m 2 ως προς την ολική επιφάνεια. Η ευστάθεια µπορεί να συγκριθεί µε τους υπόγειους σωλήνες. Η απόδειξη της στεγανότητας έχει πραγµατοποιηθεί µε βάση το Αυστριακό Πρότυπο Β 5178. ΠΡΟΤΥΠΑ Το αποχετευτικό σύστηµα είναι δοκιµασµένο ακολουθώντας το Αυστριακό Πρότυπο Β5178 (σωλήνες και εξαρτήµατα αποχέτευσης από ΡΡ). ΟΚΙΜΕΣ Οι σωλήνες και τα εξαρτήµατα δοκιµάστηκαν την πρώτη φορά στο αναγνωρισµ ένο Κέντρο Ερευνών για Συνθετικά Υλικά (VAK) από το Αυσ τριακό Ινστιτούτο Συνθετικών (ΟΚΙ). Οι επιµετρήσ εις των επιπέδων ήχου πραγµατοποιήθηκαν στο φυσικ ό τεχνικό Πειραµατικό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία Θέρµανσης και Ήχου. ΦΥΣΙΚΑ ΧΑ ΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εσωτερικό τοίχωµα είκτης ροής διάλυσης 3 Kg/m G/10 min. 1,2 1,5 0,5 1,5 ISO 3477 ISO 1133 Φα νερό σηµείο κάµ ψεως Όριο Ελαστικότητας οκιµή πτώσεωςσφαίρας MPa MPa TIR >27 >1000-1200 <10% at 0 0 C ISO/DIS 6259 ISO 178 EN 744 Ανθεκτικότητα στις κρούσεις KJ/m 2 >28 KJ/m 2 ISO R 179 Καµπτική ολκιµότητα % >500 ISO/DIS 6259 Πήξη 0 C 73 0 C ISO 306-4 -
ΙΑΜΕΤΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ ΣΩΛΗΝΑΣ διαστάσ εις σε mm DN L s1 mi n t -min D max Kg/τεµ 75 150 3,8 50 90 0,257 75 250 3,8 50 90 0,376 75 500 3,8 50 90 0,673 75 1000 3,8 50 90 1,266 75 1500 3,8 50 90 1,860 75 2000 3,8 50 90 2,454 110 150 4,8 57 130 0,502 110 250 4,8 57 130 0,727 110 500 4,8 57 130 1,291 110 1000 4,8 57 130 2,418 110 1500 4,8 57 130 3,545 110 2000 4,8 57 130 4,672 110 3000 4,8 57 130 6,926 125 150 5,7 62 160 0,741 125 250 5,7 62 160 1,067 125 500 5,7 62 160 1,882 125 1000 5,7 62 160 3,511 125 1500 5,7 62 160 5,141 125 2000 5,7 62 160 6,771 125 3000 5,7 62 160 10,030 160 150 7,5 69 190 1,177 160 250 7,5 69 190 1,683 160 500 7,5 69 190 2,949 160 1000 7,5 69 190 5,480 160 1500 7,5 69 190 8,011 160 2000 7,5 69 190 10,543 160 3000 7,5 69 190 15,605 ΚΑΜΠΥΛΗ δι αστάσεις σε mm Γωνία Z - 1 Z - 2 R L Kg/τεµ DN 75 15 o 6 12 46 56 0,236 o 30 19 12 46 62 0,257 45 o 19 25 46 69 0,277 67 ½ o 30 37 46 80 0,312 87 ½ o 50 43 46 93 0,355 DN 110 15 o 27 15 60 90 0,610 o 30 37 19 60 100 0,650 45 o 44 28 60 107 0,727 67 ½ o 60 44 60 123 0,740 87 ½ o 78 58 60 141 0,890 DN 125 15 o 29 16 75 113 0,810 o 30 17 23 75 101 0,910 45 o 50 34 75 134 0,980 67 ½ o - - - - - 87 ½ o 60 67 75 144 1,370 DN 160 15 o 13 19 96 100 0,890 o 30 24 30 96 101 1,000 45 o 36 42 96 123 1,100 67 ½ o - - - - - 87 ½ o 83 89 96 170 1,770-5 -
ΙΑΜΕΤΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ ΙΑΚΛΑ ΩΣΗ ΗΜΙΤΑΦ δι αστάσεις σε mm DN Z - 1 Z - 2 Z 3 L Kg/τεµ 45 0 75/50 6 91 89 145 0,500 75/75 19 106 106 175 0,622 110/50 1 110 97 161 0,963 110/75 8 129 126 191 0,939 110/110 44 136 136 243 1,500 125/110 31 155 152 267 1,790 125/125 49 169 169 248 2,040 160/110 2 168 159 248 1,800 160/160 36 194 194 317 2,200 67 1/2 0 110/50 24 75 52 139 0,843 110/75 31 85 77 165 0,795 110/110 58 84 84 205 1,200 87 1/2 0 75/50 33 46 37 120 0,406 75/75 43 49 49 142 0,487 110/50 47 61 27 137 0,803 110/75 53 71 53 163 0,775 110/110 78 58 58 199 1,134 125/110 78 73 59 221 1,390 125/125 90 72 72 246 1,560 DN Z - 1 Z - 2 Z - 3 Ζ- 4 Z - 5 α b L Kg/τεµ 110/110 44 136 136 44 28 129 19,5 260 1,930 ΙΠΛΟ ΤΑΦ 87 1/2 0 / 180 0 DN Z - 1 Z - 2 Z 3 L Kg/τεµ 110/110 78 58 58 199 1,451 ΙΠΛΟ ΤΑΦ ΣΕ ΓΩΝΙΑ 87 1/2 0 / 90 0 DN Z - 1 Z - 2 Z 3 L Kg/τεµ 110/110 78 58 58 195 1,580-6 -
Ι ΑΜΕΤΡΟΙ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΒΑΡΗ ΜΑΝΣΟΝ ΜΟΥΦΑ DN Z - 1 Kg/τεµ DN Z - 1 L Kg/ τεµ 75 109 0,251 75 109 3 0,255 110 117 0,430 110 117 4 0,441 125 123 0,560 160 145 0,620 ΣΥΣΤΟΛΗ DN Z - 1 L Kg/τεµ 75/50 26 76 0,213 110/50 44 101 0,344 110/75 30 87 0,353 125/110 13 90 0,630 160/110 31 118 0,980 160/125 22 109 1,000 ΜΑΚΡΟΣ ΥΠΟ ΟΧΕΑΣ DN t L Kg/τεµ 110 127 210 1,100 ΤΑΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ DN Η L Kg/τεµ 75 90 155 0,241 110 140 195 1,129 125 165 316 1,460 160 190 345 3,520 ΚΟΠΗ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑ ΚΟΨΙΜΟ - ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ Οι σωλήνες πρέπει να κόβονται στη σωστή γωνία ως προς τον άξονα τους. Πρέπει να κόβονται µε εργαλείο κατάλληλο για συνθετικούς σωλήνες. Οι σωλήνες µπορούν να κόβονται στο απαιτούµενο µήκος χρησιµοποιώντας ένα πριόνι. Λιµάρισµα των άκρων µέσα και έξω µ ε ένα µαχαιράκι ή κοπίδι. Το φρεζάρισµα είναι απαραίτητο για συνδέσεις µε λάστιχο. Φρεζάρισµα απαιτείται στα άκρα του σωλήνα, χρησιµ οποιώντα ς µια ειδική φρέζα ή ένα οδοντωτό πριόνι, σε γωνία περίπου 15 ο βάσει του παρακάτω πίνακα. DN 75 110 125 160 b (mm) 4 6 6 7-7 -
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΧΡΗΣΗ Αυτές οι οδηγίες εφαρµογής, για τους σωλήνες και τα εξαρτ ήµατα POLOKAL 3S, εφαρµόζονται για αποχετεύσεις κτιρίων σύµφωνα µε τα Αυστριακά Πρότυπα Β250. Τα εξαρτήµατα και οι συνδέσεις είναι επίσης κατάλληλες για λύµατα µε χηµικά, µε ph 2-12. Επιπλέον, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε κτίρια ως εξαερισµοί και υδρορροές σύµφωνα µε τα Αυστριακά Πρότυπα Β2501. Αυτές οι περιοχές εφαρµογής δεν συµπεριλαµβάνουν: - σωλήνες αποχέτευσης για καθαρισµό χηµικών - σωλήνες για βενζ ίνη ή λύµατα που περιέχουν βενζόλιο - σωλήνες όπου η θερµοκρασία από εξωτερικούς παράγοντες φτάνει 100 0 C Το µπορεί να χρησιµοποιηθεί στις παρακάτω περιοχές: σε µονοκατοικίες ή πολυκατοικίες σε ανακαινίσεις κτιρίων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτά για: Κάθετες αποχετεύσεις Αεραγωγούς /εξαερισµούς σε µεγάλα δηµόσια, µη κατοικήσιµα, κτίρια π.χ. σχολεία, πανεπιστήµ ια, ξενοδοχεία, συνεδριακά κέντρα, νοσοκοµεία, κλπ. Εσωτερικές υδρορροές βρόχινων υδάτων Σωλήνες παρακάµψεως Το σύστηµα αποχέτευσης συναντά τις απαιτήσεις των Αυστριακών Προτύπων Β5178, όσο αφορά το θερµικό φορτίο από τα λύµατα. Με µικρά διαλείµµατα ~ 95 ο C µόνιµο φορτίο ~ 90 ο C ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΥΠΟΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ Στήριγµα Το στήριγµα σταθεροποίησης διαµορφώνει ένα σταθερό σηµείο στο σύστηµα σωληνώσεων. Εποµένως σταθεροποίησης: τοποθετείται άµεσα κάτω από το κεφάλι του σωλήνα προκειµένου να αποτρέψει το κάθετο σωλήνα να γλιστρήσει προς τα κάτω. Τα εξαρτήµατα πρέπει πάντα να διαµορφώνουν τα σταθερά σηµεία σε ένα αποχετευτικό σύστηµα. Στήριγµα ολισθήσεως: Το στήριγµα ολισθήσεως επιτρέπει µια ελεύθερη µετακίνηση κατά µήκος του σωλήνα, ακόµ α και όταν ενσωµατώνεται. Η τοποθέτηση του στηρίγµατος ολισθήσεως στο σύστηµα σωλήνων δεν πρέπει να εµποδίσει την ελεύθερη µετακίνηση των σωλήνων. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ Όταν γίνεται η τοποθέτηση των στηριγµάτων θα πρέπει να προσεχθούν στις σωλήνες Polokal 3S τα παρακάτω: Οι αποστάσεις των στηριγµάτων και των οριζόντιων σωληνώσεων θα πρέπει να είναι περίπου 10 φορές την εξωτερική διάµετρο του σωλήνα. Για κάθετες σωληνώσεις, οι αποστάσεις εξαρτώνται από την εξωτερική διάµετρο και κυµαίνεται σε 1-2 µέτρα. Τα στηρίγµατα δεν θα πρέπει να βιδώνονται σε σηµεία του κτιρίου µε το µεγαλύτερο βάρος. Τα στηρίγµατα δεν θα πρέπει στα σίγουρα να βιδώνονται σε περιοχές µε τυχόν ζώνες πρόσκρουσης. Για κάθετους σωλήνες σε ανοιχτούς χώρους σε πολυώροφα κτίρια προτείνονται να χρησιµοποιηθούν ένα στήριγµα ολίσθησης και ένα στήριγµα σταθεροποίησης για κάθε όροφο. Το στήριγµα σταθεροποίησης θα πρέπει να βιδώνεται αµέσως κάτω από το κεφάλι του σωλήνα. Το στήριγµα ολίσθησης θα πρέπει να τοποθετείται max. 2m πάνω από το στήριγµα σταθεροποίησης. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Επειδή οι σωληνώσεις παίζουν βασικό ρόλο, όχι µόνο στην δηµιουργία του θορύβου, αλλά και για την µείωση του, πρέπει να παίρνονται κατά λληλα µέτρα για να µειωθούν οι χτυπογενής θόρυβοι και η ροή στις γωνίες, π.χ. µε διακλαδώσεις των κάθετων στηλών στα ενδιάµεσα πατώµατα. Για υδραυλικούς και ακουστικούς λόγους Οι γωνίες 87,5 ο δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε σηµεία που ο κάθετος σωλήνας συναντά τον οριζόντιο. Η σύνδεση πρέπει να γίνεται µε ένα τµήµα που θα αποτελείται από δύο γωνίες 45 ο και ένα κοµµάτι σωλήνα 250mm. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΒΑΝΙΑ Τα ηχο-απορροφητικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων δεν θα ισχύουν εάν οι σωλήνες έρθουν άµεσα σε επαφή µε το σκυρόδεµα. Εάν θέλουµε να κρατηθούν τα ηχοαπορροφητικά χαρακτηριστικά, οι σωλήνες θα πρέπει να τυλίγονται στα σηµεία του εγκιβωτισµού µε πετροβάµβακα ή κάποιο άλλο παρόµοιο υλικό. Η τοποθέτηση σε τοίχους και ταβάνια θα πρέπει να είναι στεγανή και ηχο- υποκατάστατο δαπέδου, τότε τα σηµεία του σωλήνα που απορροφητική. Εάν υπάρξει αποκαλύπτονται θα πρέπει να καλυφθούν µε κάποια προστατευτικά υλικά, π.χ. πετροβάµβακας. Πετροβάµβακας - 8 -
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η προληπτική πυροπροστασία σήµερα σε πολυώροφα κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και σε εµπορικές επιχειρήσεις εκπροσωπεί µια πρόκληση για οποιονδήποτε που έρχεται αντιµέτωπος µε τέτοιες προβληµατικές περιοχές. Αυτή δεν εφαρµόζεται µόνο στο σχεδιασµό αλλά και στην κατασκευή και στην χρήση των κτιρίων. Η εµπειρία δείχνει ότι η φωτιά εξαπλώνεται πολύ εύκολα µέσα σε φρεάτια και κανάλια σωληνώσεων από όπου η φωτιά µπορεί να µεταφερθεί γρήγορα σε άλλα δωµάτια. Αυτό πραγµατοποιείται από το ένα µέρος λόγω των αερίων και από το άλλο µέρος λόγω αναπόφευκτης συσσώρευσης εύφλεκτων υλικών, π.χ. σκόνη. Ανάπτυξη καναλιών ή αεραγωγών σαν ξεχωριστές αυτόνοµες ζώνες πυρασφαλείας. Η βασική αρχή της προληπτικής πυροπροστασίας είναι η δηµιουργία ζωνών πυρασφάλειας, οι οποίες σύµ φωνα µε τις απαιτήσεις των νόµων αποκλείουν ή τουλάχισ τον κάνουν πιο δύσκολη την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αν τεχνικά µέτρα πυροπροστασίας είναι απαραίτητα σύµφωνα µε αυτούς τους κανονισµούς και νόµους, τότε ειδικά κολάρα παρεµπόδισης πυρκαγιάς µπορούν να εφαρµοστούν σε τοίχους και οροφές. Κολάρα παρεµπόδισης πυρκαγιάς: Μοντέλα Α κ Β Τα κολάρα αυτά Μοντέλα Α + Β της POLOPLAST BSM έχουν δοκιµαστεί από τον Αυστριακό οργανισµό πρόληψης πυρκαγιών σύµφωνα µε τα Αυστριακά Πρότυπα Β 3800 και έχει χρόνο πυρασφάλειας 90min (F 90). Η βάση της εξαιρετικής ασφάλειας είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά του πλαστικού φύλλου που ο βρίσκεται µέσα στο κολάρο (lutumex L). Σε θερµοκρασίες των 130 C, το φύλλο πλαστικού παρεµπόδισης πυρκαγιάς διογκώνεται κατά το δεκαπλάσιο. Όπου περιορίζεται η διόγκωση του, εξασκείται µια πίεση µέχρι 10 bar και εγγυάται µια αξιόπιστη σφράγιση κατά της φωτιάς και των καυτών αερίων µεταξύ των ζωνών πυρασφάλειας. Μέσα σε µερικά λεπτά, το φύλλο πλαστικού αυτό συµπιέζει την συνθετική σωλήνα και κλείνει τελεί Το κολάρο, Μοντέλο Β, εφαρµόζεται µε ένα επιπλέον µηχανισµό (µηχανικά διαφράγµατα), τα οποία συγκρατούνται από καρφιά που λιώνουν. Με την φωτιά, τα στηρίγµατα αυτά και η συνθετική σωλήνα µαλακώνει και το άνοιγµα του σωλήνα κλείνει µε δύο µεταλλικά διαφράγµατα µε ελατήρια. Μοντέλο Α. Μοντέλο Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΛΑΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Α Τοποθέτηση στο δάπεδο Τοποθέτηση στον τοίχο Πετροβάµβακας µε σηµείο τήξης > 1000 ο C Σφράγιση µε µπετόν ή τσιµεντόλασπη Κολάρο παρεµπόδισης φωτιάς, Μοντέλο Α Πετροβάµβακας µε σηµείο τήξης > 1000 ο C Οδοντωτή πλευρά προς τα έξω Κολάρο παρε µπόδισης φωτιάς, Μοντέλο Α Σφράγιση µε µπετόν ή τσιµεντόλασπη ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΛΑΡΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Β Τοποθέτηση στον τοίχο Τοποθέτηση στο δάπεδο Πετροβάµβακας µε σηµείο τήξης > 1000 ο C Σφράγιση µε µπετό ή τσιµεντόλασπη Κολάρο παρεµπόδισης φωτιάς, Μοντέλο Β Πετροβάµβακας µε σηµείο τήξης > 1000 ο C Κολάρο παρεµπόδισης φωτιάς, Μοντέλο Β Πρόσθετο υλικό σταθεροποίησης Πρόσθετο υλικό σταθεροποίησης Σφράγιση µε µπετόν ή τσιµεντόλασπη - 9 -