Les conduites d'alimentation en eau enterrées en PVC-O sont des conduites d'alimentation en eau en polychlorure de vinyle haute performance modifiées par un processus d'orientation axiale bidirectionnelle. Ils sont spécialement conçus pour les conditions d’approvisionnement en eau souterraine dans les applications municipales, industrielles et autres. Ils sont spécifiquement améliorés pour résister à la compression du sol, à la corrosion souterraine, à l'étanchéité et à la prévention des infiltrations, ainsi qu'à l'adaptabilité au tassement du sol. Ils présentent également les caractéristiques fondamentales d’une résistance élevée, d’une légèreté et d’une ténacité élevée. Comparés aux tuyaux enterrés ordinaires en UPVC et PE, ils ont une meilleure durabilité et fiabilité dans des conditions enterrées complexes, ce qui en fait le matériau de tuyau préféré hautes performances pour les réseaux enterrés de transport et de distribution d'eau froide (tuyaux principaux/tuyaux de dérivation).
1. Fabriqué avec de la résine PVC-O spécifique enterrée comme matériau de base, formée par orientation axiale bidirectionnelle. Les molécules dans le corps du tuyau sont densément disposées le long des directions axiale et circonférentielle, combinant une résistance élevée et une ténacité élevée. Contrairement aux tuyaux extrudés ordinaires, il convient aux environnements complexes tels que la compression des sols enfouis et un léger affaissement du sol.
2. Conception à paroi mince et légère avec une rigidité annulaire élevée. Pour le même indice de résistance à la compression enterrée, l’épaisseur de la paroi est nettement plus fine que celle de l’UPVC. Les tuyaux enterrés permettent d'économiser du matériel de tuyau et de l'espace d'excavation des tranchées, ce qui rend le transport et la pose plus pratiques ;
3. Les diamètres couvrent des tailles moyennes à grandes (DN50 ~ DN400), s'adaptant aux différents besoins d'approvisionnement en eau des canalisations principales et de dérivation enterrées. Une rondeur haut de gamme et des dimensions précises garantissent une étanchéité supérieure des raccords à emboîtement enterrés ;
4. Équipé de connecteurs à douille à bague d'étanchéité élastique spécifiques enterrés. Les bagues d'étanchéité résistent à l'humidité souterraine à long terme et à la corrosion du sol. Les interfaces sont optimisées pour l'anti-détachement et l'anti-infiltration. Les modèles de grand diamètre peuvent être équipés de raccords bout à bout par fusion thermique ;
5. Le corps du tuyau est renforcé avec des agents d'érosion microbienne souterrains résistants à la corrosion et anti-érosion du sol. Le mur extérieur est intégralement moulé sans revêtement, résistant à l'abrasion du sable et du gravier et aux impacts de la construction. La paroi intérieure est très précise et lisse, réduisant la résistance à l'approvisionnement en eau enterré sur de longues distances ;
6. Combinant rigidité structurelle et flexibilité, il peut s'adapter à de légers tassements souterrains et à des courbures mineures de tranchées sans risque de fragilité ou de rupture. Il est moins susceptible d'être endommagé par les changements géologiques après l'enterrement.
1. Excellente résistance à l'extrusion enterrée : la rigidité annulaire est nettement supérieure à celle des tuyaux enterrés en UPVC ordinaires, capables de résister aux charges statiques à long terme du sol souterrain et aux charges dynamiques des véhicules légers/lourds sans déformation, effondrement ou réduction de diamètre.
2. Forte résistance à la corrosion souterraine : résistant aux acides, aux alcalis et aux sels présents dans divers sols, ainsi qu’à la faible corrosion des eaux souterraines. Résistant à l'érosion et à l'usure causée par les micro-organismes souterrains et les sédiments. Le corps du tuyau ne gonfle pas, ne vieillit pas et ne se pulvérise pas, et ses performances restent inchangées même dans les environnements enterrés.
3. Zéro fuite et étanchéité : une bague d'étanchéité spéciale enterrée garantit une fuite nulle à long terme au niveau des joints de tuyaux, empêchant efficacement la boue souterraine, l'eau et les eaux usées de s'infiltrer dans le tuyau et de contaminer le milieu de transport de l'eau. Il évite également la perte d’eau et convient aux zones où les niveaux d’eau souterraine sont élevés et sujettes à l’accumulation d’eau.
4. Transport hydraulique Efficacité élevée de l'eau : La paroi intérieure ultra-lisse et le coefficient de frottement extrêmement faible réduisent la perte de charge lors du transport d'eau enterrée sur de longues distances, améliorant ainsi l'efficacité du réseau de canalisations. De plus, la paroi intérieure est résistante au tartre et à l’adhésion des impuretés, garantissant ainsi aucune diminution de l’efficacité de la transmission de l’eau sur de longues périodes.
5. Bonne résistance aux chocs et adaptabilité géologique : Résistant aux impacts des sables et graviers de construction, et au compactage des remblais de tranchées, sans risque de casse. Il possède également un certain degré de flexibilité, s'adaptant aux légers affaissements souterrains et aux courbures mineures des tranchées, évitant ainsi les fractures fragiles et améliorant la résistance du réseau de canalisations enterrées aux risques géologiques.
6. Température stable et résistance au vieillissement : Adaptable aux environnements souterrains à température constante, avec une plage de température de fonctionnement de -15 ℃ à 70 ℃, adapté aux applications enterrées dans les régions du nord et du sud. Sa structure moléculaire dense et stable permet une durée de vie enterrée de plus de 50 ans, éliminant ainsi le besoin de remplacement et de maintenance fréquents.
7. Répond aux normes de base de résistance à la pression : une pression de fonctionnement de 1,6 à 3,2 MPa couvre les exigences de pression conventionnelles pour la distribution d'eau froide enterrée dans les applications municipales, industrielles et dans les parcs. La transmission d’eau à haute pression enterrée à long terme est exempte de risque d’éclatement ou de fuite de canalisations.