{"id":148,"date":"2020-01-24T10:16:39","date_gmt":"2020-01-24T09:16:39","guid":{"rendered":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/?p=148"},"modified":"2020-04-26T20:39:36","modified_gmt":"2020-04-26T18:39:36","slug":"tuberias-plasticas-y-sistemas-de-union-en-instalaciones-pe-pb-y-pvc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/2020\/01\/24\/tuberias-plasticas-y-sistemas-de-union-en-instalaciones-pe-pb-y-pvc\/","title":{"rendered":"TUBER\u00cdAS PL\u00c1STICAS Y SISTEMAS DE UNI\u00d3N EN INSTALACIONES DE PE, PB Y PVC"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-517\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"252\" height=\"252\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-300x300.jpg 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-150x150.jpg 150w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-100x100.jpg 100w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-160x160.jpg 160w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-320x320.jpg 320w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-24x24.jpg 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-36x36.jpg 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito-48x48.jpg 48w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/circuito.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 252px) 100vw, 252px\" \/><\/p>\n<p>En esta entrada vamos a explicar las tuber\u00edas pl\u00e1sticas y sistemas de uni\u00f3n en instalaciones PE (polietileno), PB (polibutileno) y PVC.<\/p>\n<p>En todos los puntos que desarrollaremos a continuaci\u00f3n veremos las diferencias que hay de unas tuber\u00edas de un material a otras tuber\u00edas de diferentes materiales y tambi\u00e9n hablaremos de los materiales pl\u00e1sticos.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">MATERIALES PL\u00c1STICOS<strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-531 aligncenter\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/1-3-300x171.jpg\" alt=\"\" width=\"384\" height=\"220\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/1-3-300x171.jpg 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/1-3-24x14.jpg 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/1-3-36x21.jpg 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/1-3-48x27.jpg 48w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/1-3.jpg 432w\" sizes=\"(max-width: 384px) 100vw, 384px\" \/><\/strong><\/h2>\n<h3>PROPIEDADES GENERALES<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Conductividad el\u00e9ctrica:<\/strong> Los pl\u00e1sticos son malos conductores de la electricidad, por lo que se pueden emplear como aislantes el\u00e9ctricos. Por ejemplo, en el recubrimiento de cables.<\/li>\n<li><strong>Conductividad t\u00e9rmica:<\/strong> Los pl\u00e1sticos tienen una baja conductividad t\u00e9rmica. Suelen ser materiales aislantes, es decir, transmiten el calor muy lentamente. Por ejemplo, en los mangos de la bater\u00eda de cocina.<\/li>\n<li><strong>Resistencia mec\u00e1nica: <\/strong>Teniendo en cuenta lo ligeros que son los pl\u00e1sticos, resultan muy resistentes. Esto explica por qu\u00e9 se usan junto a las aleaciones met\u00e1licas para construir aviones. Por ejemplo, casi todos los juguetes est\u00e1n hechos de alg\u00fan tipo de pl\u00e1stico.<\/li>\n<li><strong>Resistencia qu\u00edmica:<\/strong> Es una de las propiedades que ha generado una producci\u00f3n masiva de pl\u00e1sticos. Casi todos resisten muy bien el ataque de agentes qu\u00edmicos, como los \u00e1cidos, que alteran los materiales, en especial a la mayor\u00eda de los metales.<\/li>\n<li><strong>Combustibilidad:<\/strong> La mayor\u00eda de los pl\u00e1sticos arde con facilidad, ya que se componen de carbono e hidr\u00f3geno. Por ejemplo, las bolsas de basura.<\/li>\n<li><strong>Plasticidad:<\/strong> Muchos pl\u00e1sticos se reblandecen con el calor y, sin llegar a fundir, son f\u00e1cilmente moldeables. Esto permite fabricar con ellos piezas de formas complicadas.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>CLASIFICACI\u00d3N GENERAL<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Termopl\u00e1sticos:<\/strong> Los pl\u00e1sticos m\u00e1s utilizados pertenecen a este grupo. Sus macromol\u00e9culas est\u00e1n dispuestas libremente sin entrelazarse. Gracias a esta disposici\u00f3n, se reblandecen con el calor adquiriendo la forma deseada, la cual se conserva al enfriarse.<\/li>\n<li><strong>Termoestables:<\/strong> Sus macromol\u00e9culas se entrecruzan formando una red de malla cerrada. Esta disposici\u00f3n no permite nuevos cambios de forma mediante calor o presi\u00f3n: solo se pueden deformar una vez.<\/li>\n<li><strong>Elast\u00f3meros:<\/strong> Sus macromol\u00e9culas se ordenan en forma de red de malla con pocos enlaces. Esta disposici\u00f3n permite obtener pl\u00e1sticos de gran elasticidad que recuperan su forma y dimensiones cuando deja de actuar sobre ellos una fuerza.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>&nbsp;<\/strong>TIPOS DE TUBER\u00cdAS PL\u00c1STICAS<\/h3>\n<ul style=\"list-style-type: disc\">\n<li><strong>Polibutileno (PB).<\/strong> Id\u00f3neo para el sector de agua potable, agua sanitaria y calefacci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Polipropileno.<\/strong> Se puede utilizar tanto para ACS como para para calefaccion.<\/li>\n<li><strong>Polietileno (PE).<\/strong> Por su baja resistencia al calor, el PE solo puede utilizarse para los conductos de agua fria.<\/li>\n<li><strong>Polietileno reticulado (PE-X).<\/strong> Es apropiado como material de conducci\u00f3n de agua potable caliente bajo presi\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Tubo multicapa (MC).<\/strong> Son una combinaci\u00f3n con aluminio, siendo los termoplasticos mas utilizados el PE-RT y el PE-X.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>VENTAJAS DE TUBER\u00cdAS PL\u00c1STICAS FRENTE A OTROS MATERIALES<\/h3>\n<p>Nos referimos a otros materiales como el metal y el cobre, ya que en estos tipos de materiales existe la toxicidad que puede influir al fluido que vamos a transportar por su interior. Tambi\u00e9n la utilidad del pl\u00e1sticos es por su bajo coste que es much\u00edsimo mas barato que el metal y el plomo y tambi\u00e9n por su mejor aplicaci\u00f3n sobre su manejabilidad que se puede a trav\u00e9s de calor darle la forma que necesitamos para el circuito.<\/p>\n<hr>\n<h2>SISTEMAS DE TUBER\u00cdAS DE PE (POLIETILENO)<\/h2>\n<p><strong><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-539 aligncenter\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/tuberia_polietileno_p-100_alimentario.jpg\" alt=\"\" width=\"346\" height=\"230\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/tuberia_polietileno_p-100_alimentario.jpg 200w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/tuberia_polietileno_p-100_alimentario-24x16.jpg 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/tuberia_polietileno_p-100_alimentario-36x24.jpg 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/tuberia_polietileno_p-100_alimentario-48x32.jpg 48w\" sizes=\"(max-width: 346px) 100vw, 346px\" \/><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<h3>DEFINICI\u00d3N DE PE<\/h3>\n<p>El Polietileno es un termopl\u00e1stico no polar, semicristalino con distintos grados de reticulaci\u00f3n, que se obtiene por polimerizaci\u00f3n del etileno y plastificantes, llevando incorporado el negro de carbono para protegerlas de la luz solar, conform\u00e1ndose por extrusi\u00f3n Las tuber\u00edas de PE est\u00e1n dise\u00f1adas para trabajar enterradas a 20\u00ba C durante una vida \u00fatil de c\u00f3mo m\u00ednimo 50 a\u00f1os, teniendo en cuenta de que a partir de 0,8 m. de profundidad de enterramiento dejan de influir sobre las tuber\u00edas las condiciones de temperatura ambiental, podemos decir que su duraci\u00f3n total todav\u00eda es mucho m\u00e1s.<\/p>\n<h3>&nbsp;APLICACIONES DE TUBER\u00cdAS DE PE<\/h3>\n<ul>\n<li>Transporte de gases.<\/li>\n<li>Instalaciones de riego por aspersi\u00f3n y goteo.<\/li>\n<li>Jardiner\u00eda.<\/li>\n<li>Industriales.<\/li>\n<li>Instalaciones ganaderas.<\/li>\n<li>Conducciones sub acu\u00e1tica.<\/li>\n<li>Piscinas.<\/li>\n<li>Piscicultura (jaulas flotantes)<\/li>\n<li>L\u00edneas de protecci\u00f3n de cables.<\/li>\n<li>Recuperaci\u00f3n de viejos conductos (Cracking)<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<h3>VENTAJAS DE UTILIZAR PE FRENTE A OTROS MATERIALES<\/h3>\n<ul>\n<li>Alta resistencia a la abrasi\u00f3n.<\/li>\n<li>Gran flexibilidad.<\/li>\n<li>Muy ligeras.<\/li>\n<li>Resistente a la corrosi\u00f3n.<\/li>\n<li>Permite su uso a muy bajas temperaturas.<\/li>\n<li>Resistente a productos qu\u00edmicos.<\/li>\n<li>Estable a las variaciones t\u00e9rmicas.<\/li>\n<li>Resistente a los rayos ultravioleta.<\/li>\n<li>Baja conductividad t\u00e9rmica.<\/li>\n<li>Ausencia de toxicidad.<\/li>\n<li>Poca rugosidad.<\/li>\n<li>Resistente al impacto.<\/li>\n<li>F\u00e1cil manipulaci\u00f3n.<\/li>\n<li>M\u00ednimo incremento de presi\u00f3n a golpe de ariete.<\/li>\n<li>Requieren pocas conexiones (uniones, codos).<\/li>\n<li>Coeficiente de friccion manning n=0.009<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<h3>DESVENTAJAS<\/h3>\n<ul>\n<li>No resisten las sobrecargas excesivas.<\/li>\n<li>Susceptibles a la dilataciones t\u00e9rmicas.<\/li>\n<li>Problemas con uniones de pl\u00e1stico que se fabrican con resina acetilica.<\/li>\n<li>No permiten encolado ni uni\u00f3n roscada.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>M\u00c9TODOS DE UNI\u00d3N<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Uni\u00f3n por termofusi\u00f3n:<\/strong> Posibilita realizar la uni\u00f3n de dos tubos en un corto tiempo con maquinaria espec\u00edfica, a trav\u00e9s del calentamiento de los extremos del tubo, con una temperatura determinada para el tipo de di\u00e1metro exterior y la pared de cada tubo, en el que una vez alcanzada la temperatura se lo somete a una presi\u00f3n constante predeterminada durante un tiempo, resultando una fusi\u00f3n molecularmente homog\u00e9nea, conformando un solo cuerpo con los tubos a instalar.<br \/>\nEl sistema por termofusi\u00f3n puede ser realizado seg\u00fan dos t\u00e9cnicas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Uni\u00f3n por socket:<\/strong> Se realiza sin necesidad de accesorios, sold\u00e1ndose los tubos entre s\u00ed. Por este m\u00e9todo se puede soldar tuber\u00edas desde 40 mm hasta 1.200 mm de di\u00e1metro.&nbsp;<\/li>\n<li><strong>Uni\u00f3n por tope:<\/strong>&nbsp;Se utilizan accesorios que van desde 125 mm de di\u00e1metro y tambi\u00e9n herramientas especiales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong> Uni\u00f3n por electrofusion:<\/strong> Posibilita realizar la uni\u00f3n de los tubos en muy corto tiempo. A trav\u00e9s de una pieza de conexi\u00f3n especial en el que se insertan los extremos de los tubos se conecta a los terminales una a una m\u00e1quina electrofusionadora que env\u00eda energ\u00eda el\u00e9ctrica al accesorio, el cual lo transforma en energ\u00eda t\u00e9rmica mediante una resistencia en espiral, produciendo la electrofusi\u00f3n.<br \/>\nPara el caso de electrofusi\u00f3n, existe s\u00f3lo una t\u00e9cnica para ser utilizada en todos los tubos, dependiendo de los accesorios, cantidad de calor y tiempos de uni\u00f3n, seg\u00fan sus diferentes di\u00e1metros y paredes.<br \/>\nLas monturas por electrofusi\u00f3n son de alta practicidad y permiten realizar ramificaciones, desviaciones, etc. sin necesidad de cortar el suministro principal, posibilitando hacer pruebas en la nueva instalaci\u00f3n antes de ponerla en funcionamiento.<\/li>\n<li><strong>Uni\u00f3n por compresi\u00f3n:<\/strong> Las uniones pueden ser realizadas a trav\u00e9s de accesorios denominados de compresi\u00f3n, mec\u00e1nicos. Por medio de estos accesorios, se puede unir un extremo de un tubo con el extremo de otro, de iguales o diferentes di\u00e1metros, o en su defecto, unir el tubo con alguna otra pieza. Bajo este sistema, se pueden unir tubos de di\u00e1metros exteriores desde 25 hasta 110 mm. La uni\u00f3n entre el accesorio y la tuber\u00eda es realizada a trav\u00e9s de un anillo de goma que produce el sello, un sujetador de la tuber\u00eda y la tapa roscada c\u00f3nica que se fija al cuerpo y presionando la el sujetador hacia el tubo.<\/li>\n<li><strong> Uni\u00f3n mediante collar\u00edn:<\/strong> Se utiliza para la derivaci\u00f3n de tuber\u00edas de menor di\u00e1metro y para la instalaci\u00f3n de ventosas, v\u00e1lvulas de alivio, man\u00f3metros y otros equipos.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>PROPIEDADES F\u00cdSICAS<\/h3>\n<ul style=\"list-style-type: disc\">\n<li>Densidad 0.942-0.954 G\/cm3.<\/li>\n<li>Absorci\u00f3n de agua 0.5 Mg a 96h.<\/li>\n<li>Contracci\u00f3n 1.5-3%.<\/li>\n<li>Resistencia a la tensi\u00f3n al cede 22-24 N\/mm2.<\/li>\n<li>Punto de ruptura &gt;800%.<\/li>\n<li>Temperatura de deflexion 0.45 N\/mm2&nbsp; 66-68 \u00baC.<\/li>\n<li>Resistencia diel\u00e9ctrica &gt;600 KV\/cm.<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2>SISTEMAS DE TUBER\u00cdAS DE PB (POLIBUTILENO)<\/h2>\n<h2><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-551 aligncenter\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/polibutileno-300x199.jpg\" alt=\"\" width=\"360\" height=\"238\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/polibutileno-300x199.jpg 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/polibutileno-24x16.jpg 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/polibutileno-36x24.jpg 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/polibutileno-48x32.jpg 48w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/polibutileno.jpg 355w\" sizes=\"(max-width: 360px) 100vw, 360px\" \/><\/h2>\n<h3>DEFINICI\u00d3N DE PB<\/h3>\n<p>El polibutileno es un material utilizado para la fabricaci\u00f3n de tuber\u00edas que se emplean en instalaciones de fontaner\u00eda e instalaciones de calefacci\u00f3n.<\/p>\n<h3>PROPIEDADES Y APLICACIONES DE TUBER\u00cdAS DE PB<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Densidad:<\/strong> Menor peso. Facilita la manipulaci\u00f3n, abarata el costo y reduce el pacto medioambiental de su proceso de fabricaci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Conductividad t\u00e9rmica:<\/strong> Reduce las p\u00e9rdidas de calor y la posibilidad de condensaciones por cara fr\u00eda.<\/li>\n<li><strong>Dilataci\u00f3n t\u00e9rmica:<\/strong> La dilataci\u00f3n de los materiales pl\u00e1sticos por cambio de temperatura es superior a los met\u00e1licos. Se debe tener en cuenta para la compensaci\u00f3n de las mismas.<\/li>\n<li><strong>Modulo el\u00e1stico:<\/strong> La mucho menor rigidez de las tuber\u00edas (menor modulo el\u00e1stico) facilita la manejabilidad en obra y reduce la generaci\u00f3n de esfuerzo asociados al funcionamiento de la instalaciones: golpes de ariete, puntos fijos y dilataci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Resistencia a presi\u00f3n y temperatura:<\/strong> Es el material con mejor resistencia a la presi\u00f3n en funci\u00f3n de la temperatura. Implica menores espesores para una misma resistencia requerida o mejor resistencia para el mismo espesor.<\/li>\n<li><strong>Resistencia a la influencia:<\/strong> El PB tiene una fluencia m\u00ednima, conservando su dimensi\u00f3n bajo cargo constante.<\/li>\n<li><strong>Velocidad:<\/strong> Resulta el material m\u00e1s aislante a la transmisi\u00f3n de ruidos.<\/li>\n<li><strong>Esfuerzo dilataci\u00f3n:<\/strong> El PB no genera problemas en instalaci\u00f3n por los esfuerzos de dilataci\u00f3n.<\/li>\n<li><strong>Golpe de ariete:<\/strong> Estos absorben de forma excelente los esfuerzos asociados a los golpes de ariete en instalaciones.<\/li>\n<li><strong>Sostenibilidad:<\/strong> El PB es el sistema que consume menores recursos en su fabricaci\u00f3n y de menor agresi\u00f3n al medio ambiente.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>PROPIEDADES F\u00cdSICAS<\/h3>\n<ul style=\"list-style-type: disc\">\n<li>Modulo de elasticidad 290-295 MPa.<\/li>\n<li>Resistencia a la tracci\u00f3n 36.5 MPa.<\/li>\n<li>Peso molecular 725000 g\/mol.<\/li>\n<li>Cristalinidad 48-55%.<\/li>\n<li>Absorci\u00f3n de agua 0.03 %.<\/li>\n<li>Temperatura de transici\u00f3n v\u00edtrea -25 a -17 \u00baC.<\/li>\n<li>Indice de fluidez 0.30 a 5.3 g\/10min.<\/li>\n<li>Conductividad t\u00e9rmica 0.22 W\/(m.K).<\/li>\n<\/ul>\n<h3>VENTAJAS FRENTE A OTROS MATERIALES<\/h3>\n<ul>\n<li>R\u00e1pido montaje, sobre todo compar\u00e1ndolo con el polietileno.<\/li>\n<li>Muy flexible.<\/li>\n<li>Trabajabilidad por su gran resistencia a la tensi\u00f3n durante largo periodos de tiempo a altas temperaturas.<\/li>\n<li>Importantes m\u00e1rgenes de seguridad.<\/li>\n<li>Material no corrosivo<\/li>\n<li>Inerte a la dureza\/blandura del agua<\/li>\n<li>Expansi\u00f3n t\u00e9rmica baja y silenciosa.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>M\u00c9TODOS DE UNI\u00d3N<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Termofusion:<\/strong> Posibilita realizar la uni\u00f3n de dos tubos en un corto tiempo con maquinaria espec\u00edfica, a trav\u00e9s del calentamiento de los extremos del tubo, con una temperatura determinada para el tipo de di\u00e1metro exterior y la pared de cada tubo, en el que una vez alcanzada la temperatura se lo somete a una presi\u00f3n constante predeterminada durante un tiempo, resultando una fusi\u00f3n molecularmente homog\u00e9nea, conformando un solo cuerpo con los tubos a instalar.<br \/>\nEl sistema por termofusi\u00f3n puede ser realizado seg\u00fan dos t\u00e9cnicas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Uni\u00f3n por socket:<\/strong> Se realiza sin necesidad de accesorios, sold\u00e1ndose los tubos entre s\u00ed. Por este m\u00e9todo se puede soldar tuber\u00edas desde 40 mm hasta 1.200 mm de di\u00e1metro.<\/li>\n<li><strong>Uni\u00f3n por tope:<\/strong> Se utilizan accesorios que van desde 125 mm de di\u00e1metro y tambi\u00e9n herramientas especiales.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<hr>\n<h2 style=\"text-align: left\">SISTEMAS DE TUBER\u00cdAS DE PVC<br \/>\n<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-543 aligncenter\" src=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3-300x196.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"196\" srcset=\"https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3-300x196.jpg 300w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3-768x502.jpg 768w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3-1024x669.jpg 1024w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3-24x16.jpg 24w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3-36x24.jpg 36w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3-48x31.jpg 48w, https:\/\/blogsaverroes.juntadeandalucia.es\/conectandoima\/files\/2020\/01\/G-PVC-EDIFICACION-3.jpg 1600w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/h2>\n<h3>DEFINICI\u00d3N DEL PVC<\/h3>\n<p>El PVC es la denominaci\u00f3n por la cual se conoce el policluro de vinilo, un pl\u00e1stico que surge a partir de la polimerizaci\u00f3n del mon\u00f3mero de cloritileno (tambi\u00e9n conocido como cloruro de vinilo). Los componentes del PVC derivan del cloruro de sodio y del gas natural o del petr\u00f3leo, e incluye cloro, hidrogeno y carbono.<\/p>\n<p>En su estado original el PVC es un polvo amorfo y blanquecino. La resina resultante de la mencionada polimerizaci\u00f3n es un pl\u00e1stico que puede emplearse de m\u00faltiples maneras, ya que permite producir objetos flexibles o r\u00edgidos.<\/p>\n<p>Una de las propiedades m\u00e1s interesantes del PVC es que resulta termopl\u00e1stico ya que al ser sometido al calor se vuelve blando y se puede moldear con facilidad y ya una vez enfriado recuperar\u00eda la solidez anterior sin perder la nueva forma.<\/p>\n<h3>PROPIEDADES DEL PVC<\/h3>\n<ul>\n<li>No acepta incrustaciones, conservando inalterable su capacidad de conducci\u00f3n.<\/li>\n<li>Bajo coeficiente de fricci\u00f3n y p\u00e9rdida de carga.<\/li>\n<li>Liviano y f\u00e1ciles de transportar.<\/li>\n<li>Instalaci\u00f3n sencilla, r\u00e1pida y econ\u00f3mica.<\/li>\n<li>No se oxida ni corroe, gran resistencia a la acci\u00f3n de suelos y aguas agresivas.<\/li>\n<li>Excelente aislante el\u00e9ctrico, resistente a la corrosi\u00f3n galv\u00e1nica y electrol\u00edtica.<\/li>\n<li>Atoxica, no transmite olor ni sabor.<\/li>\n<li>Auto extinguible a la llama.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><strong>&nbsp;<\/strong>Propiedades f\u00edsicas del PVC<\/h4>\n<ul>\n<li>Peso espec\u00edfico 1.4 g\/cm3.<\/li>\n<li>Coeficiente de dilataci\u00f3n t\u00e9rmica 0.08 mm\/m\/\u00bac.<\/li>\n<li>Conductividad t\u00e9rmica 0.13 Kcal\/ml\u00bac.<\/li>\n<li>M\u00f3dulo de elasticidad 28.100 kg\/cm2.<\/li>\n<li>Resistencia superficial 1012 ohmios.<\/li>\n<li>Tensi\u00f3n admisible 490-600 kg\/cm2<\/li>\n<li>Resistencia a compresi\u00f3n 760 kg\/cm2.<\/li>\n<li>Resistencia a la flexi\u00f3n 1097 kg\/cm2.<\/li>\n<li>Tensi\u00f3n de dise\u00f1o 100 kg\/cm2.<\/li>\n<li>Coeficiente de fricci\u00f3n manning n=0.009<\/li>\n<\/ul>\n<h3>APLICACIONES DE TUBER\u00cdAS DE PVC<\/h3>\n<p>De acuerdo con las caracter\u00edsticas de las tuber\u00edas de PVC estas se emplean en diversas instalaciones como:<\/p>\n<ul>\n<li>Redes de agua potable.<\/li>\n<li>Sistemas de riego (aspercion, goteo)<\/li>\n<li>Conducciones de fluidos qu\u00edmicos.<\/li>\n<li>Conducciones de fluidos corrosivos.<\/li>\n<li>Conducciones de fluidos \u00e1cidos y alcalinos.<\/li>\n<li>Colectores de alcantarillado.<\/li>\n<li>Protecci\u00f3n de conductos el\u00e9ctricos.<\/li>\n<li>Protecci\u00f3n de conductos telef\u00f3nicos.<\/li>\n<li>L\u00edneas de proceso industrial.<\/li>\n<li>No se permite el uso de tuber\u00edas de PVC en la conducci\u00f3n de gases.<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong>&nbsp;<\/strong>VENTAJA FRENTE A OTROS MATERIALES<\/h3>\n<p>Las ventajas que presentan las tuber\u00edas de PVC con relaci\u00f3n a otras tuber\u00edas son:<br \/>\n\u00b7 Livianas.<br \/>\n\u00b7 Facilidad de instalaci\u00f3n.<br \/>\n\u00b7 Elevada resistencia Qu\u00edmica.<br \/>\n\u00b7 Gran durabilidad.<br \/>\n\u00b7 Impide la formaci\u00f3n de incrustaciones.<br \/>\n\u00b7 Poca rugosidad.<br \/>\n\u00b7 L\u00ednea completa de piezas.<br \/>\n\u00b7 Menor costo.<br \/>\n\u00b7 Hermeticidad.<br \/>\n\u00b7 Atoxicidad. (No aporta ning\u00fan elemento extra\u00f1o al agua)<br \/>\n\u00b7 Flexibilidad de la tuber\u00eda (tanto longitudinalmente como trasversal)<\/p>\n<h3>M\u00c9TODOS DE UNI\u00d3N<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Uni\u00f3n con junta el\u00e1stica:<\/strong> Esta uni\u00f3n tambi\u00e9n es conocida como uni\u00f3n espiga. Los tubos por un lado tienen una campana conformada con un nicho donde se aloja un anillo empaque de material elastom\u00e9rico el cual hace el sello herm\u00e9tico, por el otro lado tiene la espiga.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px\">La uni\u00f3n el\u00e1stica es la m\u00e1s utilizada en las tuber\u00edas de PVC, ya que ofrece variadas ventajas entre las que se encuentran:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><strong>&#8211; Facilidad de instalaci\u00f3n:<\/strong> Ya que para hacer la uni\u00f3n solamente se requiere de la utilizaci\u00f3n de un lubricante.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><strong>&#8211; Uni\u00f3n flexible:<\/strong> Permite movimiento relativo entre la espiga y la campana por lo que absorbe asentamientos sufridos en el suelo. Esta ventaja puede utilizarse cuando se tienen cambios de direcci\u00f3n con radios de curvatura muy grandes o peque\u00f1as desviaciones.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><strong>&#8211; C\u00e1mara de dilataci\u00f3n:<\/strong> Absorbe la dilataci\u00f3n de la tuber\u00eda debido a las variaciones de temperatura.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><strong>&#8211; Anillo empaque:<\/strong> Permite tener hermeticidad en la l\u00ednea.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px\">La desventaja mayor de este tipo de uni\u00f3n es que requieren muros de apoyo en los cambios de direcci\u00f3n y derivaciones.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> Uni\u00f3n Cementada:<\/strong> Esta uni\u00f3n se compone de espiga, casquillo o bocina. Es una uni\u00f3n monol\u00edtica de la tuber\u00eda con otras tuber\u00edas (abocinadas) y con conexiones usando una sustancia cementante, cuya reacci\u00f3n qu\u00edmica con el PVC provoca que las dos piezas cementadas queden soldadas entre s\u00ed.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px\">La ventaja principal de este tipo de uni\u00f3n es que soporta la jueza axial lo que las hace muy \u00fatiles en estaciones de bombeo, cabezales de riego y uni\u00f3n a otros equipos que se encuentran en la superficie del terreno.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px\">La principal desventaja es que requiere cierto tiempo de secado antes de ser sometidas a presi\u00f3n, lo cual demora la puesta en marcha del sistema despu\u00e9s de una reparaci\u00f3n.<\/p>\n<ul>\n<li><strong> Uni\u00f3n con Brindada:<\/strong> Es utilizada principalmente para hacer uniones con piezas de hierro fundido y otros materiales, adem\u00e1s para unir a v\u00e1lvulas, medidores de flujo, bombas de agua, filtros etc.<\/li>\n<li><strong> Uni\u00f3n roscada:<\/strong> La&nbsp;uni\u00f3nroscada es un sistema de&nbsp;uni\u00f3ndesmontable basado en la combinaci\u00f3n de dos piezas, en una de las cuales se ha labrado una&nbsp;rosca&nbsp;helicoidal por el exterior y en la otra una&nbsp;rosca&nbsp;helicoidal complementaria por el interior.<\/li>\n<li><strong> Uni\u00f3n mediante collarines:<\/strong> Se utiliza para la derivaci\u00f3n de tuber\u00edas de menor di\u00e1metro y para la instalaci\u00f3n de ventosas, v\u00e1lvulas de alivio, man\u00f3metros y otros equipos.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La transici\u00f3n de tuber\u00edas de PVC a polietileno se puede realizar en un accesorio, como v\u00e1lvulas, filtros etc. o utilizando dos piezas, un adaptador de PVC, macho o hembra y una pieza de compresi\u00f3n-rosca, hembra o macho.<\/p>\n<hr>\n<h2>BIBLIOGRAF\u00cdA UTILIZADA<\/h2>\n<ul>\n<li>En este enlace encontraremos las tuber\u00edas pl\u00e1sticas <a href=\"https:\/\/previa.uclm.es\/area\/ing_rural\/Hidraulica\/Diapositivas\/TuberiasMaterialesPlasticos_ProMateriales.pdf\">https:\/\/previa.uclm.es\/area\/ing_rural\/Hidraulica\/Diapositivas\/TuberiasMaterialesPlasticos_ProMateriales.pdf<\/a><\/li>\n<li>Al darle click en este enlace nos llevara a un sitio web donde nos explicara las tuberias de polietileno reticulado.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><a href=\"http:\/\/blog.valvulasarco.com\/caracteristicas-de-las-tuberias-de-polietileno-reticulado\">http:\/\/blog.valvulasarco.com\/caracteristicas-de-las-tuberias-de-polietileno-reticulado<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Enlace hacia un documento de polibutileno.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><a href=\"https:\/\/nuevaterrain.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/castellano-manual-tecnico-PB.pdf\">https:\/\/nuevaterrain.com\/wp-content\/uploads\/2018\/03\/castellano-manual-tecnico-PB.pdf<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Enlace que nos llevara a un sitio web sobre el PVC y caracter\u00edsticas de estos.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><a href=\"https:\/\/blog.gruponovelec.com\/fontaneria-y-gas\/tipos-de-tuberia-de-pvc-y-caracteristicas\/\">https:\/\/blog.gruponovelec.com\/fontaneria-y-gas\/tipos-de-tuberia-de-pvc-y-caracteristicas\/<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>Explicaci\u00f3n mas exacta de los diferentes tuber\u00edas pl\u00e1sticas.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"padding-left: 40px\"><a href=\"https:\/\/sanigrif.es\/2016\/09\/06\/tuberias-plasticas-tipos-usos\/.\">https:\/\/sanigrif.es\/2016\/09\/06\/tuberias-plasticas-tipos-usos\/<\/a><\/p>\n<ul>\n<li>V\u00eddeo de tipos de tuber\u00edas<\/li>\n<\/ul>\n<p><iframe loading=\"lazy\" title=\"Tuberias, tipos y usos\" width=\"500\" height=\"281\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/6aCqeWyDyk8?feature=oembed&#038;wmode=opaque\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen><\/iframe><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En esta entrada vamos a explicar las tuber\u00edas pl\u00e1sticas y sistemas de uni\u00f3n en instalaciones PE (polietileno), PB (polibutileno) y PVC. 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