Guia de Desenho de Tubagem de Água Doméstica, Como Dimensionar e Seleccionar Tubagem de Água Doméstica

6.0PIPE MATERIALS

A tubagem de distribuição de água mais comum no interior dos edifícios é a de cobre. Mas este guia irá cobrir outros materiais e seus usos, propriedades, vantagens e desvantagens.

Existem outros tubos disponíveis para uso na calculadora, mas você também pode adicionar suas próprias informações sobre os tubos. Os tubos integrados na calculadora incluem ASTM A53 Steel (Schedule 40 & 80), ASTM B88 Copper (Tipo K, L & M), ASTM D2241 PVC (SDR 26), ASTM F2389 Polipropileno (DR 9), ABS ASTM D1527, ABS ASTM D 2282, Latão Regular e Extra, CPVC ASTM F441 e F442, PEX, Ferro Fundido Dúctil, Aço Galvanizado e Aço Inoxidável 304 & 316. Estes são os tubos mais comuns utilizados na aplicação de tubos de água refrigerada. Se você tem um caso especial, então use a folha de referências para adicionar em suas informações sobre o tubo ou entre em contato com Justin via e-mail [email protected].

Figure 16: Esta figura é uma amostra da informação do cano incorporada na calculadora, separador de referências.

caption>Figure 16: Esta figura é uma amostra da informação de pipe incorporada na calculadora, separador de referências.

Cada material e tipo de tubo dentro desse material tem os seus próprios tamanhos de tubo padrão. Por exemplo, o Schedule 40 Steel não tem um tamanho de tubo de 5/8 polegadas. Quando você mudar os materiais e tipos de tubos, por favor, mude também o tamanho do tubo para garantir que o tamanho do tubo desejado esteja disponível dentro da norma. A calculadora lhe dará um erro se você selecionar um tamanho de tubo não-padrão dentro do material do tubo & tipo.

6.1ABS PIPING

ABS significa acronitrilo-butadieno-estireno. Esta tubagem é mais frequentemente utilizada para drenagem, resíduos e sistemas de ventilação e não é utilizada para sistemas de água doméstica. Você pode ver frequentemente esta tubulação servindo os resíduos para sistemas de canalização e ela é frequentemente preta. Esta tubagem é leve e um pouco flexível e adequada para temperaturas entre -30 °F a 140 °F. Tal como outras tubagens de plástico, o ABS não é adequado para condições exteriores quando exposto à luz solar. Os raios UV irão degradar as tubagens de ABS.

Existem duas normas que regem as tubagens de ABS, (1) ASTM D 1527 e ASTM D 2282. ASTM D 1527 é entitulada Standard Specification for Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Plastic Pipe, Schedules 40 and 80. ASTM D 2282 é intitulada Tubo plástico de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), SDR-PR. Estas duas normas dão as dimensões e tolerâncias para os vários tipos de tubos em ABS.

6.1.1ASTM D 1527 SCHEDULE 40 & SCHEDULE 80

O programa de tubos descreve a espessura e a pressão nominal para cada tamanho de tubo. A tubagem schedule 80 tem paredes mais espessas do que a schedule 40 e portanto a schedule 80 tem uma pressão nominal superior à da tubagem schedule 40. As tubagens Schedule 40 e Schedule 80 têm o mesmo diâmetro exterior, mas as suas espessuras são diferentes. A tubulação Schedule 80 tem uma espessura maior, o que torna o diâmetro interno menor quando comparado com a tubulação Schedule 40.

Tabela 4: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de plástico ABS Schedu 40 de acordo com a norma ASTM D 1527.

Tabela 4: Esta tabela mostra as dimensões do tubo para tubagem de plástico ABS 40 de acordo com a norma ASTM D 1527. ção>

Tubos terão tipicamente o mesmo diâmetro exterior, porque isto permite a união de tubos de diferentes esquemas. Como você pode ver, a tubulação schedule 80 tem o mesmo diâmetro externo que a tubulação schedule 40 para cada tamanho específico de tubulação. No entanto, o diâmetro interno é menor porque a tubulação schedule 80 tem paredes mais grossas.

Tabela 5: Esta tabela mostra as dimensões dos tubos da tubagem de plástico ABS schedule 80 de acordo com a norma ASTM D 1527.

Tabela 5: Esta tabela mostra as dimensões do tubo para tubagem de plástico ABS 80 de acordo com a norma ASTM D 1527.

6.1.2ASTM D 2282 STANDARD DIMENSION RATIO (SDR)

O Standard Dimension Ratio ou SDR descreve a relação entre o diâmetro externo do tubo e a espessura da parede do tubo.

Por exemplo, SDR 17 para um diâmetro externo de 1,315 polegadas terá uma espessura de tubo de 0,077 polegadas e 0,063 polegadas para SDR 21.

Tabela 6: Tubo ABS tipo SDR 26 tamanhos de tubobr>>>>caption>Tabela 6: Tubo ABS tipo SDR 26 tamanhos de tubo

Tabela 7: ABS SDR 14 tamanhos de tubos

Table 7: ABS SDR 14 tamanhos de tubos

Table 8: ABS SDR 13.5 tamanhos de tubos

caption>Table 8: ABS SDR 13,5 tamanhos de tubos

6.1.3PRESSURE RATINGS

As pressões nominais para tubagens em ABS são determinadas pelo diâmetro da tubagem, espessura da tubagem e material da tubagem. Embora o material da tubulação seja ABS, existem diferentes classes dentro da família geral de materiais de tubulação em ABS. As classes típicas de tubos ABS incluem ABS2112, ABS1316, ABS1210 e ABS1208. O ABS 2112 é o mais forte, depois o ABS1316, seguido pelo ABS1210 e finalmente o ABS1208. A pressão de ruptura para esses materiais e as combinações de SDR são mostradas abaixo.

6.2BRASS PIPING

A tubagem de latão é em alguns casos uma tubagem de água potável aprovada e era popular no passado, mas foi substituída por materiais que são mais fáceis de trabalhar e normalmente fornecem um serviço mais longo. Existem dois tipos de tubagem de latão, (1) resistência regular e (2) resistência extra. O latão de resistência extra tem paredes mais grossas, o que permite que este tubo tenha uma maior pressão de trabalho permissível. A tabela abaixo mostra as dimensões das tubagens de latão de resistência regular e extra. Como você pode ver, o diâmetro interno da tubulação de resistência extra é ligeiramente menor do que o tamanho da tubulação de resistência regular equivalente. Isto é devido ao aumento da espessura da tubulação.

6.2.1REFORÇA REGULAR

Quadro 9: Esta tabela mostra as dimensões dos tubos de latão de resistência regular.

Quadro 9: Esta tabela mostra as dimensões dos tubos de latão de resistência regular.

6.2.2EXTRA STRENGTH

Duto de latão de resistência regular não é tipicamente utilizado para sistemas de água doméstica, uma vez que as pressões nos sistemas de água doméstica normalmente nunca excedem os 300 psi e a tubagem de latão de resistência regular tem resistência suficiente para suportar os 300 psi. As duas tabelas seguintes mostram a pressão máxima permitida tanto para as tubagens de resistência regular como extra para explicar melhor este ponto. Como você pode ver, a pressão máxima permitida diminui com um aumento na temperatura.

Quadro 10: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de latão de resistência extra.

Quadro 10: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de latão de resistência extra.

6.2.3PRESSURE RATINGS

Quadro 11: A pressão máxima permitida diminui à medida que a temperatura do fluido aumenta.
caption>Quadro 11: A pressão máxima permitida diminui à medida que a temperatura do fluido aumenta.

Quadro 12: A tubagem de latão de resistência extra tem pressões máximas admissíveis muito mais elevadas, como mostra a tabela abaixo.

Quadro 12: A tubagem de latão de resistência extra tem pressões máximas admissíveis muito mais elevadas, como mostra a tabela abaixo.

6.3CPVC PIPING

Clorinatos Policloreto de Vinilo (CPVC) é uma tubagem de plástico que é utilizada para distribuir água fria e esgotos, resíduos, sistemas de ventilação. Seu principal benefício é que é de baixo custo e fácil de instalar. É adequado para água fria pressurizada (73 F) a pressões de até 300 PSI para diâmetros menores e tubos mais grossos. No entanto, a temperaturas mais altas (180 F) a pressão nominal cai para 100 PSI e desce para tubos mais finos e diâmetros maiores.

CPVC é ligeiramente mais forte que o PVC e pode suportar temperaturas mais elevadas. Contudo, o CPVC não pode suportar temperaturas tão elevadas como as das tubagens de cobre. Além disso, o CPVC tem um coeficiente de expansão térmica maior do que as tubulações metálicas. Isto significa que você precisará levar em conta as expansões e reduções das tubulações de CPVC em longos períodos.

Existem dois padrões que regem as dimensões da tubulação de CPVC. Estes padrões são ASTM F441 e ASTM F442. O primeiro padrão fornece as dimensões no formato Schedule e o segundo padrão no formato SDR.

6.3.1ASTM F441 ESPECIFICAÇÃO PADRÃO PARA CLORO DE POLIA VINÍCULO CLORIDO (CPVC) TUBO PLÁSTICO, ESQUEMAS 40 E 80

Tabela 13: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de CPVC Schedule 40.

Tabela 13: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de CPVC Schedule 40.

Tabela 14: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de CPVC Schedule 80.

Tabela 14: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de CPVC Schedule 80.

A pressão nominal da tubagem varia entre 1.130 PSI para tubagem Schedule 80, 1/4″ até 230 PSI para tubagem Schedule 80 de 12″ e 210 PSI para tubagem Schedule 80 de 24″. A pressão nominal também varia de 780 PSI para tubulação Schedule 80 ¼” até 220 PSI para tubulação Schedule 40 de 4″ e ainda mais abaixo até 120 PSI para tubulação Schedule 40 de 24″. Como você pode ver, a pressão nominal (pressão máxima permitida da água) diminui conforme o tamanho da tubulação é aumentado e a pressão nominal da tubulação Schedule 80 é maior do que a pressão nominal da tubulação Schedule 40.

A pressão nominal é também desclassificada à medida que a temperatura da água aumenta. As pressões anteriores são baseadas na temperatura da água de 73 F. A pressão nominal é desclassificada até 20% da pressão nominal quando a temperatura da água é 200 F. Os valores nominais de pressão para tubagens estão facilmente disponíveis nos websites dos fabricantes de tubagens. Mas como projetista você deve entender que o CPVC não é adequado para água de alta temperatura a pressões superiores a 100 PSI e ainda mais baixas para tubulações de tamanhos maiores.

6.3.2ASTM F442 ESPECIFICAÇÃO PADRÃO PARA O CLORO DE POLI VINÍCULO CHLORADO (CPVC) TUBO PLÁSTICO, SDR-PR

Similar à tubulação de ABS, o CPVC também pode ser classificado no formato SDR. No entanto, a maioria dos fabricantes nos Estados Unidos não utiliza este formato. Assim, estes tamanhos de tubos não estão incluídos neste guia nem na calculadora.

h3>6.4.1DIFERENÇA ENTRE TUBOS E TUBOS

A tubagem é usada principalmente como um transportador de fluidos e é medida pelo diâmetro interno (ID). Assim, quando um tubo de cobre nominal ½” é selecionado, o diâmetro interno é aproximadamente ½”, enquanto o diâmetro externo é de 0,625 polegadas. A tubagem é utilizada principalmente para fins estruturais e é medida pelo diâmetro exterior (DO). Um tubo de cobre ½” tem um diâmetro externo de 0,545 enquanto que o seu diâmetro externo é inferior a ½”. Em sistemas domésticos de canalização de água, são utilizados tubos de cobre e não tubos de cobre.

h3>6.4.2TIPOS DE CÚPERO

Existem seis tipos padrão de cobre e são mostrados abaixo para referência, você deve selecionar o tipo que mais se aproxima da situação do seu projeto:

6.4.3TIPO K COPPER TUBING

TIPO K tubo de cobre está disponível comercialmente em 20 pés de comprimento, trefilado ou recozido. Pode ser utilizado para água doméstica, proteção contra incêndio, combustível, óleo combustível, refrigerantes, ar comprimido, gás LP e vácuo. Tem as paredes mais espessas dos tipos L e M. As paredes tipo L são mais espessas do que as do tipo M. Estas relações são válidas para todos os diâmetros de tubos. Os diâmetros exteriores para cada tipo, apenas os diâmetros interiores e as espessuras das paredes variam para cada tipo.

Este tipo de tubo é mais frequentemente usado para instalações abaixo do solo ou quando podem ocorrer danos numa instalação acima do solo e é necessário um material mais duro.

Tabela 15: Tabela de Tubos de Cobre Tipo Kbr>>>>caption>Tabela 15: Tabela de Tubos de Cobre Tipo K

6.4.4TYPE L COPPER TUBING

Tubo de cobre Tipo L está disponível comercialmente em comprimentos de 20 pés, trefilado ou recozido. Pode ser utilizado para água doméstica, proteção contra incêndio, combustível, óleo combustível, refrigerantes, ar comprimido, gás LP e vácuo. Possui a segunda parede mais grossa dos tipos K, L e M.

Este tipo de tubo é mais frequentemente utilizado para instalações acima do solo e quando possível não é provável que a instalação acima do solo sofra danos.

Tabela 16: Tabela de Tubos de Cobre Tipo Lbr>>

Tabela 16: Tabela de Tubos de Cobre Tipo L

6.4.5TYPE M COPPER TUBING

Tubo de cobre Tipo M está disponível comercialmente em comprimentos de 20 pés, trefilado ou recozido. Pode ser utilizado para água doméstica, proteção contra incêndio, combustível, óleo combustível, refrigerantes, ar comprimido, gás LP e vácuo. Tem as paredes mais finas dos tipos K, L e M.

Tabela 17: Esta tabela mostra as dimensões dos tubos de cobre tipo M.

Tabela 17: Esta tabela mostra as dimensões dos tubos de cobre tipo M.

6.4.6TYPE DWV COPPER TUBING

Type DWV: Este tipo tem as paredes mais finas e é utilizado em aplicações de drenagem, desperdícios, ventilação onde a pressão envolvida é pequena ou nula. Este tipo não deve ser usado para água pressurizada, por isso não está incluído na Calculadora de Tubulação de Água Doméstica.

h3>6.4.7TIPO DE CÓPERO DE GÁS MÉDICO

TIPO DE GÁS MÉDICO: Este tipo tem um requisito de limpeza interna que atende às normas para tubulações de transporte de oxigênio, nitrogênio, óxido nitroso, ar comprimido médico ou outros gases utilizados em instalações médicas. Este tipo não deve ser utilizado para água pressurizada, por isso não está incluído na Calculadora de Tubulação de Água Doméstica.

h3>6.4.8 TAXAS DE PRESSÃO DE TUBOS DE COPAS

Tabela de Pressão: A pressão nominal da tubagem de cobre é muito adequada para sistemas de água domésticos, uma vez que a pressão normalmente nunca excede os 300 psi num edifício. A pressão da água pode exceder os 300 psi em edifícios de alta elevação.

Quadro 18: O tipo K é o tubo de cobre mais forte e, portanto, tem a maior pressão permitida. Embora a tubulação Tipo K seja tipicamente usada para tubulação de água doméstica subterrânea, você também deve usar este tipo quando tiver pressões superiores a 150 psi e diâmetros de tubulação maiores.

caption>Table 18: A tubagem Tipo K é a mais forte e, portanto, tem a maior pressão permitida. Embora a tubulação Tipo K seja tipicamente usada para tubulação de água doméstica subterrânea, você também deve usar este tipo quando tiver pressões que excedam 150 psi e diâmetros de tubulação maiores.

Table 19: A tubagem Tipo L é o 2º tipo de cobre mais forte. Este tubo é tipicamente utilizado para tubos interiores e onde as pressões não excedem 150 psi para tubos com diâmetros maiores.br>caption>Table 19: A tubagem Tipo L é o 2º tipo de cobre mais forte. Este tubo é tipicamente utilizado para tubos de interior e onde as pressões não excedem 150 psi para tubos de diâmetro superior.

Tabela 20: O tipo M é o mais fraco dos três tipos de tubos de cobre e deve ser usado com muito cuidado.

caption>Table 20: O tipo M é o mais fraco dos três tipos de tubos de cobre e deve ser usado com muito cuidado. ção>

6,5PEX TUBO E TUBO PLÁSTICO

Tubo de polietileno reticulado ou PEX A principal vantagem da tubagem é um tubo de plástico, polietileno ou tubo. Este material é flexível, o que significa que o custo de instalação é inferior ao de outras tubagens. O Crosslinking é uma reação química que liga uma cadeia polimérica de polietileno a outra. Existem três classificações principais de tubulação PEX, PEX-a, PEX-b e PEX-c. As diferentes classificações descrevem o método de reticulação. Cada método atende a ASTM F 876 e ASTM F 877, que determina as dimensões, pressões e temperaturas. Contudo, o custo de cada tipo é ligeiramente diferente e a flexibilidade de cada tipo é diferente.

A outra classificação dos tubos PEX é se a tubagem tem ou não uma barreira. Tipicamente os sistemas de água domésticos utilizam tubagem PEX sem barreira. A barreira refere-se a uma superfície laminada que é colocada no exterior da tubulação, o que restringe a entrada de oxigênio no fluido. Isto é usado para sistemas hidrónicos e outros sistemas de água não potável.

Por último, o PEX não pode ser usado no exterior porque não suporta os raios UV, a menos que tenha um revestimento UV. Os projetistas não gostam de arriscar a vida útil de uma tubulação sobre um revestimento, portanto o PEX não será usado ao ar livre, semelhante a outras tubulações plásticas.

ASTM F 876 é a norma que especifica as propriedades do material e as dimensões para o tubo PEX. ASTM F 877 é a norma que especifica os requisitos de desempenho para um sistema PEX, tubo e acessórios em conjunto. O tubo PEX é normalmente fabricado de acordo com o SDR-9. As dimensões para o PEX SDR-9 são mostradas na tabela abaixo. O método de fabricação não importa para as dimensões, já que PEX-a, b, c são todos fabricados com as mesmas dimensões.

Tabela 21: Esta tabela mostra as dimensões da tubulação do PEX SDR-9.

Table 21: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem PEX SDR-9.

tubagemPEX só é utilizada para tubagens de distribuição mais pequenas, até 1″ mas alguns fabricantes fornecem tubagens até 2″.

6.5.1PRESSÃO DE TUBULAÇÃO

TubosPEX tipicamente têm uma pressão de água máxima permitida de 160 PSI a 73 F, 100 psi a 180 F e 80 PSI a 200 F.

6.6DUTOS TUBOS DE ÁGUA DE FERRO

O ferro fundido dúctil é tipicamente utilizado por engenheiros civis como tubagem principal subterrânea. Esta tubagem não é normalmente utilizada por engenheiros mecânicos para a canalização de água doméstica do edifício. Esta tubagem é adequada para tubagens subterrâneas, de maiores dimensões, devido à sua longa duração. A tubulação é projetada para durar tipicamente mais de 100 anos. A tubagem é muito resistente e durável, por isso também pode suportar cargas de pressão de estar debaixo das estradas e também quaisquer possíveis danos durante o manuseamento e instalação. O ferro dúctil é mais forte que a tubulação de aço carbono e também é mais fácil de trabalhar com, daí o nome, dúctil.

Ferro dúctil é um ferro, por isso é susceptível à corrosão. Os revestimentos são normalmente fornecidos para retardar a corrosão, mas isto acrescenta custos à tubagem. O ferro dúctil é relativamente mais caro do que os seus equivalentes de plástico.

Ferro dúctil tem diferentes classes de pressão. Estas classes identificam a pressão de água permitida. Estas classes incluem, 350 PSI, 300 PSI, 250 PSI, 200 PSI e 150 PSI. Os diâmetros externos para cada uma das classes são os mesmos, mas os diâmetros internos são ajustados à medida que a espessura muda para cada classe de tubo. As classes de tubos mais altas têm maior espessura e diâmetros internos menores.

As dimensões para estas classes de tubos são mostradas na Calculadora de Água Doméstica.

6.7GALVANIZADO AÇO POR AÇO

A tubagem de aço galvanizado é em alguns casos uma tubagem de água potável aprovada, mas é difícil trabalhar com e sujeita a ferrugem, o que pode causar fugas, pressão reduzida e fluxo reduzido.

Tabela 22: Esta tabela mostra as dimensões dos tubos de aço galvanizado, tabela 40.

Table 22: Esta tabela mostra as dimensões dos aços galvanizados, tabela 40 tubos.

Tabela 23: Esta tabela mostra as dimensões dos aços galvanizados, tabela 80 tubos.

Table 23: Esta tabela mostra as dimensões do aço galvanizado, tabela 80 tubos.

6.7.1PRESSÕES

A pressão nominal para tubos de aço galvanizado varia de acordo com o tamanho do tubo e o programa. Os esquemas mais grossos têm pressões nominais mais elevadas e o mesmo acontece com os tubos mais pequenos. A pressão máxima admissível varia de 2.000 psi para tubos pequenos até 200 psi para tubos maiores e programações menores. As pressões nominais são adequadas para temperaturas de 0 F a 300 F.

6,8POLIETILENO E POLIPROPILENO E TUBO PLÁSTICO

POLietileno e polipropileno são tipos de materiais termoplásticos. Estes materiais não são utilizados com tanta frequência em sistemas de águas domésticas. Estes materiais são tipicamente utilizados para fluidos que não são quimicamente compatíveis com os tubos metálicos. Além disso, estes materiais podem ser utilizados quando a corrosão é uma preocupação, uma vez que as tubagens de plástico não corroem. As tubagens plásticas também são utilizadas porque são muito mais baratas e fáceis de trabalhar do que as tubagens metálicas.

No entanto, estes plásticos não são tão duradouros como os seus homólogos metálicos e não se dão bem quando expostos aos raios UV, a menos que o plástico tenha um revestimento UV. Alguns tubos de polietileno podem ser construídos com resistência UV incorporada. Além disso, a tubagem de plástico expande/contrai mais drasticamente com as mudanças de temperatura e também tem uma pressão muito mais baixa do que a tubagem metálica, especialmente a altas temperaturas.

Dutos de polietileno (PE) e polipropileno (PP) podem variar de tamanhos ½” a 65″, mas a calculadora inclui apenas os tamanhos de tubos menores, uma vez que estes são os mais comuns para sistemas domésticos de água.

Existem diferentes tipos de materiais de PE e PP. A estes diferentes tipos é normalmente dado um código de material de quatro dígitos. Os primeiros dois dígitos classificam a célula, o que determina a densidade do material, a resistência à tração, a resistência à fissura de crescimento lento e muito mais. Os segundos dois dígitos determinam a categoria de tensão de projeto hidrostática padrão recomendada. Esta é a base usada para determinar a resistência a longo prazo do tubo.

As normas aplicáveis para tubulações de polietileno e polipropileno são (1) ASTM D 2239, (2) AWWA C901 e ASTM D 2737. ASTM D 2239 tem o título de Especificação Padrão para Tubo Plástico de Polietileno (PE) (SIDR-PR) com base no Diâmetro Interno Controlado. AWWA C901 é intitulado Tubo de Polietileno (PE), ½ polegadas até 3 polegadas para Serviço de Água. AWWA significa American Water Works Association (Associação Americana de Trabalhos de Água). ASTM D 2737 é chamada de Especificação Padrão para Tubos Plásticos de Polietileno (PE). ASTM F 2389 é intitulada a Especificação Padrão para Sistemas de Tubulação de Polipropileno (PP) com classificação de pressão.

6.8.1DIMENSÕES DA TUBULAÇÃO

Existem duas formas de expressar as dimensões da tubulação para estes tubos plásticos, (1) SIDR e (2) SDR. SDR ou relação de diâmetro padrão foi previamente discutida com os tubos ABS e CPVC. SIDR significa a relação do diâmetro interno padrão, que é a relação entre o diâmetro interno e a espessura do tubo. SIDR é utilizado para tubos menores e para um método de união especial que utiliza acessórios de inserção. Assim, o diâmetro externo pode variar, mas os tubos podem ser unidos desde que os seus diâmetros internos sejam os mesmos.

Tabela 24: Esta tabela mostra as dimensões do tubo para tubagem de plástico SIDR7. Um número mais baixo indica uma maior espessura da tubulação.

Table 24: Esta tabela mostra as dimensões do tubo para tubagem SIDR7 em plástico. Um número mais baixo indica uma maior espessura da tubulação.

Tabela 25: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem para tubagem SIDR9 em plástico. O número mais alto indica uma espessura menor da tubulação. Como pode ver, o diâmetro interior é o mesmo que o da SIDR7, mas a espessura é menor.
caption>Table 25: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de plástico para tubagem SIDR9. O número mais alto indica uma espessura menor da tubulação. Como você pode ver, o diâmetro interno é o mesmo do SIDR7, mas a espessura é menor.

O segundo método que as dimensões do tubo de plástico podem ser mostradas é através do método SDR ou DR. Neste método, os diâmetros externos são os mesmos e os diâmetros internos variam.

Tabela 26: Esta tabela mostra as dimensões do tubo plástico DR7.

Table 26: Esta tabela mostra as dimensões do tubo de plástico DR7.

Tabela 27: Esta tabela mostra as dimensões do tubo plástico do DR9.

Table 27: Esta tabela mostra as dimensões do tubo plástico do DR9.

A calculadora também tem os seguintes tipos de tubos plásticos, DR11, DR13.5, SIDR11.5, SIDR15, e SIDR19. A calculadora só inclui tamanhos de tubos menores para estes plásticos, porque estes são os tamanhos mais comuns para sistemas de água domésticos.

h3>6.8.2PRESSÃO DE RATINGS

As pressões nominais das tubagens de plástico são muito inferiores às das tubagens metálicas. As pressões nominais variam de 160 psi a 63 psi para os vários tipos de tubos. Também estes valores nominais de pressão são apenas para 73 F e os valores nominais de pressão irão descer à medida que a temperatura aumenta.

Tabela 28: Pressão máxima permitida para tubagem de plástico

caption>Table 28: Pressão máxima permitida para tubagens de plástico ção>

Existem diferentes tipos de materiais dentro das categorias globais de tubagens de PE e PP e cada tipo de sub-material terá pressões máximas permitidas ligeiramente diferentes. Portanto, certifique-se de usar estas pressões nominais apenas como guia e verifique com o fabricante da tubulação as pressões nominais exatas, com base na temperatura da tubulação, tamanho da tubulação, tipo de tubulação e tipo de sub-material.

6,9Cloreto de polivinil PVC (PVC) PIPING

Duto de PVC é tipicamente utilizado para sistemas de drenagem, resíduos e exaustão e sistemas de irrigação. As tubagens de PVC podem ser expostas aos raios UV, ao contrário da maioria das outras tubagens de plástico. Esta tubagem é mais barata, mais leve e mais fácil de unir, em comparação com as tubagens metálicas.

As normas aplicáveis são (1) ASTM D 1785 e (2) ASTM D 2241. ASTM D 1785 é entitulada Standard Specification for Polyvinyl Chloride (PVC) Plastic Pipe, Schedules 40, 80, e 120. ASTM D 2241 é intitulada Especificação Padrão para Tubo de Policloreto de Vinila (PVC) Pressão Nominal (Série SDR). Estas normas regem as dimensões mostradas na próxima seção.

Existem diferentes tipos de tubagem de PVC, PVC 1120, 1220, 2120, 2116, 2112 e 2110. Estes diferentes tipos de PVC têm propriedades ligeiramente diferentes do material como densidade, resistência, propagação de fissuras de crescimento lento, etc. Cada tipo de sub-material terá classificações de pressão ligeiramente diferentes, mas as dimensões serão as mesmas para cada tipo de sub-material.

6.9.1DIMENSÕES DO TIPO

Existem duas formas de expressar as dimensões dos tubos de PVC, (1) SDR e (2) Schedule.

Os principais tipos de SDR são SDR 17, 21, 26 e 32,5. Os valores mais baixos de SDR têm maiores espessuras e maiores pressões nominais.

Tabela 29: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de PVC SDR 17.

Table 29: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de PVC SDR 17.

Tabela 30: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de PVC SDR 21. A tubagem de PVC SDR 21 tem um diâmetro interior menor
caption>Table 30: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de PVC SDR 21. A tubagem de PVC SDR 21 tem um diâmetro interno menor ítulo>

A calculadora também inclui SDR 26 e SDR 32.5. Os dois principais tipos de programação são o Schedule 40 e o Schedule 80. As tubagens Schedule 10 e 120 também estão disponíveis mas estas são menos comuns e não estão incluídas na calculadora.

Tabela 31: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de PVC Schedule 40.
caption>Tabela 31: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de PVC Schedule 40.

Tabela 32: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de PVC Schedule 80.
caption>Tabela 32: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de PVC Schedule 80.

6.9.2PRESSURE RATINGS

Os vários tipos de sub-materiais de PVC e SDR’s têm pressões nominais de 50 a 315 psi. Os baixos SDR’s têm pressões nominais mais altas e os altos SDR’s têm pressões nominais mais baixas. A tubulação Schedule 40 tem uma faixa de pressão de 810 psi a 60 psi, dependendo do tipo de sub-material de PVC e do tamanho da tubulação. As tubulações menores têm pressões nominais maiores. A tubulação Schedule 80 tem uma faixa de pressão de 1.230 psi a 60 psi, dependendo do tipo de sub-material de PVC e do tamanho da tubulação.

À medida que a temperatura aumenta, a pressão nominal também diminui. A pressão nominal diminui em quase 22% quando a temperatura aumenta de 73 F para 140 F. Existem diferentes tipos de sub-materiais dentro da categoria geral de material da tubulação de PVC e cada tipo de sub-material terá pressões máximas permitidas ligeiramente diferentes. Portanto, certifique-se de usar essas pressões nominais apenas como guia e verifique com o fabricante da tubulação as pressões nominais exatas, com base na temperatura da tubulação, tamanho da tubulação, tipo de tubulação e tipo de sub-material.

6.10AÇO INOXIDÁVEL NA TUBULAÇÃO

Duto de aço inoxidável não é frequentemente utilizado para sistemas de água doméstica devido ao seu custo. O aço inoxidável é adequado para condições onde a resistência à corrosão é necessária. Embora o nome inoxidável implique que o tubo não corrói, significa apenas que o tubo é mais resistente do que outros metais. A chave para a sua resistência à corrosão é o crómio. O aço inoxidável é uma liga de aço que é composta de pelo menos 10,5% de crómio. Uma liga de aço é a combinação de ferro e outro elemento, neste caso o crómio.

Existem dois tipos principais de tubulações de aço inoxidável e são de aço inoxidável 304 e 316. A diferença entre o 304 e o 316 é a composição química. O aço inox 304 contém ferro e (10,5%) cromo. O aço inox 316 contém ferro, (10,5%) cromo e (2-3%) molibdênio.

Há outra distinção adicionada para os aços inoxidáveis. Um aço inox terá outros elementos além do ferro e do cromo. Por exemplo, esta é a composição típica dos aços inoxidáveis 304.

Tabela 33: A composição percentual de aço inoxidável típico 304.

Table 33: A composição percentual do aço inoxidável típico 304.

Aço inoxidável pode ser distinguido com um “L” no final da sua designação numérica. Isto indica que o aço inoxidável tem uma porcentagem de carbono que é inferior a 0,04%. Este baixo nível de carbono aumenta a resistência à corrosão dos metais. O aço inoxidável 304 ou 316L tem maior probabilidade de corroer em locais de solda, mas o 304L ou 316L terá maior resistência à corrosão em locais de solda.

Em resumo, existem quatro tipos principais de materiais de tubos de aço inoxidável, (1) 304, (2) 304L, (3) 316 e (4) 316L. Estes materiais são excelentes para locais onde a corrosão é uma preocupação.

6.10.1DIMENSÕES DO tubo

As dimensões do tubo são as mesmas para o aço inoxidável 304 e 316. As dimensões da tubagem só mudam com os vários tamanhos de tubos e horários. ASTM A312 é intitulada Especificação Padrão para Tubos de Aço Inoxidável Austenítico Sem Costura, Soldados e Trabalhados a Frio Pesado. Esta especificação mostra os diâmetros externos e as espessuras necessárias para cumprir as várias programações, 10S, 40S e 80S. O tubo 10S é o mais fino e o 80S é o mais grosso. Os diâmetros externos são os mesmos para cada programa, mas as espessuras variam. Diâmetros externos constantes permitem que tubos de diferentes programações sejam conectados uns aos outros.

Tabela 34: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de aço inoxidável da tabela 10s
caption>Table 34: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de aço inoxidável da tabela 10s

Tabela 35: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de aço inoxidável schedule 40s.

Table 35: Esta tabela mostra as dimensões da tubagem de aço inoxidável schedule 40s.

Tabela 36: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de aço inoxidável schedule 80s.

Table 36: Esta tabela mostra as dimensões das tubagens de aço inoxidável schedule 80s.

6.10.2PRESSURE RATINGS

Dutos de aço inoxidável têm pressões nominais que variam de acordo com o tipo, tamanho da tubagem e programa. As tubulações mais grossas têm pressões nominais mais altas e o mesmo acontece com as menores. Semelhante às outras tubulações metálicas discutidas anteriormente, as tubulações de aço inoxidável têm uma pressão máxima admissível variando de 2.000 psi para tubulações pequenas até 200 psi para tubulações maiores e programações menores. As pressões nominais são adequadas para temperaturas entre 0 F e 300 F. Os tubos 304 serão mais fortes, já que têm mais ferro e os 316 serão mais fracos.

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