ASTM D1784<\/strong><\/span><\/a>.<\/p>\n
<\/p>\n
\ud83d\udd2c Esta norma indica a los fabricantes qu\u00e9 tipo de PVC o CPVC (PVC clorado, que puede soportar mayores temperaturas) deben usar para diferentes aplicaciones, como tuber\u00edas de agua, accesorios o conductos el\u00e9ctricos.<\/p>\n
Estos materiales se seleccionan por su resistencia qu\u00edmica, tolerancia al calor y durabilidad. Por eso los encontrar\u00e1 en todo, desde sistemas de plomer\u00eda dom\u00e9sticos hasta equipos industriales.<\/p>\n
<\/p>\n
\ud83e\uddea \u00bfQu\u00e9 hay dentro de la receta de PVC?<\/strong><\/p>\nLos compuestos de PVC y CPVC enumerados en ASTM D1784 generalmente incluyen:<\/p>\n
\n- Cloruro de polivinilo (PVC)<\/li>\n
- Cloruro de polivinilo clorado (CPVC)<\/li>\n
- Copol\u00edmeros de cloruro de vinilo (con un contenido de cloruro de vinilo de al menos 80%)<\/li>\n<\/ul>\n
\ud83e\uddf5\u00bfDe qu\u00e9 material son las tuber\u00edas de PVC?<\/b><\/p>\n
Las tuber\u00edas de PVC est\u00e1n fabricadas con pl\u00e1stico de alta calidad que cumple con las normas de seguridad. Antes de su uso en el campo, deben superar dos importantes pruebas de resistencia:<\/p>\n
\n- Fuerza a corto plazo \u2013 <\/strong>\u00bfPuede soportar una presi\u00f3n repentina?<\/li>\n
- Fuerza a largo plazo \u2013 <\/strong>\u00bfDurar\u00e1 a\u00f1os sin agrietarse ni tener fugas?<\/li>\n<\/ul>\n
Y por lo tanto, algunos compuestos de tuber\u00edas comunes incluyen:<\/p>\n
\n- PVC 12454<\/strong> \u2013 Ofrece alta resistencia y resistencia al impacto.<\/li>\n
- PVC 14333<\/strong> \u2013 Proporciona mayor durabilidad y rendimiento.<\/li>\n<\/ul>\n
Si las tuber\u00edas se utilizan para agua potable, tambi\u00e9n deben cumplir con las normas NSF\/ANSI 14 y llevar una etiqueta que indique que han superado las pruebas. Si se utilizan para agua regenerada, tambi\u00e9n necesitan marcas especiales que lo indiquen claramente.<\/p>\n
\u26a1\u00bfDe qu\u00e9 material son los conductos?<\/b><\/p>\n
Los conductos el\u00e9ctricos de PVC tienen sus propias normas. Se fabrican con compuestos de PVC virgen (puro), tambi\u00e9n conforme a la norma ASTM D1784. Algunos grados comunes incluyen:<\/p>\n
\n- 12254 o 121643<\/strong> \u2013 Requiere una resistencia a la tracci\u00f3n m\u00ednima de 4.000 psi (28 MPa).<\/li>\n
- 12264<\/strong> \u2013 M\u00e1s r\u00edgido, requiere un m\u00f3dulo de tracci\u00f3n m\u00ednimo de 500.000 psi, lo que proporciona una rigidez mejorada.<\/li>\n
- Los accesorios (como codos o uniones) tambi\u00e9n se fabrican con materiales probados como: 12234 o 13343<\/span><\/strong><\/li>\n<\/ul>\n
\ud83d\udd0d<\/span>Algunos de los n\u00fameros de clasificaci\u00f3n, como 12254, pueden parecer un poco confusos al principio, por eso aqu\u00ed daremos una explicaci\u00f3n sencilla.<\/p>\n\ud83d\ude0a Si tienes curiosidad, no dudes en seguir leyendo.<\/p>\n
\u27a1\ufe0f<\/span>Si no es as\u00ed, no se preocupe: puede pasar a la siguiente secci\u00f3n, donde hablamos de los diferentes aditivos utilizados en las tuber\u00edas y conductos de PVC.<\/p>\n
<\/p>\n
\ud83d\udcdd\u00bfQu\u00e9 significan esos n\u00fameros?<\/strong><\/p>\nEsos c\u00f3digos, como 12454 o 12264, pueden parecer aleatorios, pero en realidad son un sistema de clasificaci\u00f3n inteligente. Cada n\u00famero indica algo sobre el rendimiento del material. Pi\u00e9nselo como una tarjeta de puntuaci\u00f3n que califica aspectos como:<\/p>\n
\n- Resistencia al impacto (capacidad de soportar la fuerza sin romperse)<\/li>\n
- Resistencia a la tracci\u00f3n (resistencia a las fuerzas de tracci\u00f3n)<\/li>\n
- M\u00f3dulo de elasticidad (rigidez y flexibilidad)<\/li>\n
- Temperatura de deflexi\u00f3n bajo carga (resistencia al calor)<\/li>\n
- Base de dise\u00f1o hidrost\u00e1tico (resistencia a la presi\u00f3n a lo largo del tiempo)<\/li>\n<\/ul>\n
Por ejemplo, un compuesto de PVC con la clasificaci\u00f3n 12454<\/strong> se puede desglosar de la siguiente manera, seg\u00fan la tabla anterior:<\/p>\n\n- 1<\/strong>:Tipo de resina base: cloruro de polivinilo (PVC)<\/li>\n
- 2<\/strong>:Resistencia al impacto \u2013 Nivel moderado (40 ft-lbf\/in o 0,65 J\/m)<\/li>\n
- 4<\/strong>: Resistencia a la tracci\u00f3n: m\u00ednimo 7000 psi (48 MPa)<\/li>\n
- 5<\/strong>:M\u00f3dulo de elasticidad \u2013 M\u00ednimo 400.000 psi (2760 MPa)<\/li>\n
- 4<\/strong>: Temperatura de deflexi\u00f3n \u2013 100 \u00b0C (212 \u00b0F)<\/li>\n<\/ul>\n
Entonces, una vez que comprenda el c\u00f3digo, podr\u00e1 comparar r\u00e1pidamente diferentes materiales de PVC para encontrar el mejor para su proyecto.<\/p>\n
\ud83d\udca1Aunque la norma ASTM D1784 nos ofrece una gu\u00eda s\u00f3lida, la elecci\u00f3n del material adecuado depende de sus necesidades espec\u00edficas, como si la tuber\u00eda es subterr\u00e1nea, est\u00e1 expuesta a la luz solar, transporta agua potable o protege cables el\u00e9ctricos. Consulte siempre con su proveedor para asegurarse de que el material sea adecuado para el proyecto.<\/p>\n
<\/span>2.2 Aditivos clave: \u00bfQu\u00e9 hace que las tuber\u00edas y conductos de PVC sean diferentes?<\/span><\/h4>\nSeg\u00fan la norma ASTM D 1784, adem\u00e1s de las materias primas de PVC que hemos mencionado anteriormente, habr\u00e1 algunos ingredientes compuestos que consisten en lubricantes, estabilizadores, modificadores de resina que no son poli(cloruro de vinilo), pigmentos y cargas inorg\u00e1nicas para producir la tuber\u00eda de PVC y el conducto de PVC.<\/p>\n
Y en esta parte llamamos aditivos.<\/p>\n
\ud83d\udc68\u200d\ud83c\udf73Imagina hornear un pastel. El ingrediente principal (resina de PVC) es como la harina.<\/p>\n
Pero para obtener la textura, el color y el sabor que deseas, necesitas agregar cosas como az\u00facar, huevos, mantequilla; estos son como aditivos en PVC.<\/p>\n
<\/p>\n
Estos aditivos determinan la resistencia, flexibilidad, resistencia a los rayos UV y capacidades ign\u00edfugas de las tuber\u00edas y conductos de PVC.\u00a0<\/span><\/p>\nEntonces, los diferentes aditivos hacen diferencias entre las tuber\u00edas de PVC y los conductos de PVC.<\/span><\/p>\n\u00a0<\/span>\ud83e\uddea<\/span>Aditivos de un vistazo<\/strong><\/p>\n
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\ud83e\uddf1<\/span>\u00a0Funci\u00f3n del carbonato de calcio (CaCO\u2083)\u00a0<\/strong><\/div>\nEl carbonato de calcio (CaCO\u2083) es un relleno mineral ampliamente utilizado en formulaciones de PVC, derivado de fuentes naturales como piedra caliza, tiza y m\u00e1rmol.\u00a0<\/span><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\n
<\/span><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\nMejora las propiedades mec\u00e1nicas, la rentabilidad y el rendimiento de procesamiento de los productos de PVC.<\/span><\/span><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\nTuber\u00eda de PVC<\/strong><\/span>: Mayor contenido de CaCO\u2083<\/strong> (hasta 25-40%) se utiliza com\u00fanmente para aumentar la durabilidad y reducir los costos manteniendo la eficiencia del flujo.<\/span><\/div>\n\u00a0<\/strong><\/span><\/div>\nConducto de PVC<\/strong><\/span>: <\/span>No a\u00f1adir o reducir<\/strong> Se recomiendan niveles altos de CaCO\u2083 para mantener las propiedades de aislamiento el\u00e9ctrico. Un exceso de CaCO\u2083 puede aumentar la fragilidad y reducir la rigidez diel\u00e9ctrica, lo cual es crucial para la seguridad el\u00e9ctrica.<\/span><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\n\n
\u2600\ufe0f<\/span>\u00a0Papel de los inhibidores de rayos UV\u00a0<\/strong><\/p>\nEl di\u00f3xido de titanio (TiO\u2082) es el principal estabilizador UV y act\u00faa como barrera protectora para evitar la fotodegradaci\u00f3n.<\/p>\n
Tuber\u00eda de PVC<\/strong><\/span>, especialmente las aplicaciones de agua potable y DWV (drenaje, desechos y ventilaci\u00f3n), generalmente se entierran o instalan en interiores, lo que reduce la necesidad de inhibidores de rayos UV.<\/p>\nAlgunas tuber\u00edas de PVC con clasificaci\u00f3n de presi\u00f3n utilizadas para riego exterior o redes de agua pueden contener niveles bajos de estabilizadores UV, pero no son tan extensos como los de los conductos el\u00e9ctricos.<\/p>\n
Conducto de PVC<\/strong> <\/span>requiere una mayor resistencia a los rayos UV, especialmente cuando se instala sobre el suelo, donde la exposici\u00f3n prolongada al sol puede provocar fragilizaci\u00f3n y degradaci\u00f3n de la superficie.<\/p>\n\ud83e\uddef<\/span>\u00a0Funci\u00f3n de la resistencia al fuego<\/strong><\/p>\nEl tri\u00f3xido de antimonio (Sb\u2082O\u2083) y los compuestos halogenados generalmente se agregan como retardantes de fuego para evitar la propagaci\u00f3n de llamas en los conductos el\u00e9ctricos.<\/p>\n
Tuber\u00eda de PVC<\/strong>e<\/span> No es necesario tener retardantes de llama porque est\u00e1 dise\u00f1ado solo para la transmisi\u00f3n de fluidos.<\/p>\nConducto de PVC<\/strong><\/span> El C\u00f3digo El\u00e9ctrico Nacional y UL u otros requisitos nacionales de seguridad el\u00e9ctrica exigen que sea resistente a las llamas y autoextinguible.<\/p>\nUn requisito famoso es la clasificaci\u00f3n UL 94 V-0, que garantiza que el conducto de PVC se autoextingue dentro de los 10 segundos despu\u00e9s de la exposici\u00f3n a la llama.<\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n
\n
2.2.4 Funci\u00f3n de los plastificantes<\/strong><\/div>\nLos plastificantes son aditivos utilizados en el cloruro de polivinilo (PVC) para aumentar la flexibilidad, la suavidad y la trabajabilidad.\u00a0<\/span><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\nAl igual que el acondicionador para el cabello, reducen la temperatura de transici\u00f3n v\u00edtrea (Tg) del PVC, haci\u00e9ndolo menos r\u00edgido y m\u00e1s flexible.<\/span><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\nAlgunos conductos de PVC a\u00f1aden plastificantes, sin embargo,<\/strong> En los conductos r\u00edgidos de UPVC (como los conductos solares para aplicaciones especiales), generalmente no se agregan plastificantes o se agregan en cantidades peque\u00f1as porque el conducto debe permanecer fuerte, resistente a la presi\u00f3n, resistente a los rayos UV y duradero.<\/span><\/span><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\n\u26a0\ufe0f Consejo de salud:<\/strong> En las tuber\u00edas de agua potable, algunos plastificantes (como los ftalatos) est\u00e1n prohibidos en muchos pa\u00edses porque pueden filtrarse al agua y ser da\u00f1inos, al igual que los malos ingredientes de los productos para el cuidado de la piel.<\/span><\/div>\n<\/div>\n
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Pa\u00edses que restringen o proh\u00edben los plastificantes en las tuber\u00edas de agua de PVC<\/span><\/strong><\/div>\n\u00a0<\/span><\/div>\n\n- Uni\u00f3n Europea (UE)<\/strong>:Proh\u00edbe ciertos ftalatos en aplicaciones en contacto con alimentos y agua seg\u00fan REACH (Reglamento CE 1907\/2006).<\/li>\n
- Estados Unidos (EPA y FDA)<\/strong>:Regula los plastificantes en las tuber\u00edas de agua potable, exigiendo el cumplimiento de las normas NSF\/ANSI 61.<\/li>\n
- Porcelana<\/strong>:Proh\u00edbe ftalatos espec\u00edficos en aplicaciones de alimentos y agua potable.<\/li>\n
- Jap\u00f3n<\/strong>:Proh\u00edbe el uso de DEHP y plastificantes similares en sistemas de agua potable.<\/li>\n<\/ul>\n
\ud83e\uddfc<\/span>\u00a0Papel de los aditivos antimicrobianos<\/strong><\/p>\nLos aditivos antimicrobianos son compuestos qu\u00edmicos incorporados a los materiales de PVC para inhibir el crecimiento de bacterias, moho, hongos y algas.<\/p>\n
Estos aditivos ayudan a mantener las condiciones higi\u00e9nicas y previenen la formaci\u00f3n de biopel\u00edculas.<\/p>\n
<\/p>\n
Tipos comunes como iones de plata (Ag\u207a), compuestos a base de zinc, alternativas al triclos\u00e1n.<\/p>\n
Tuber\u00eda de PVC<\/strong>Previene la degradaci\u00f3n microbiana en las tuber\u00edas de alcantarillado y drenaje, prolongando su vida \u00fatil y garantizando la seguridad del agua potable para el consumo humano.<\/p>\nConducto de PVC:<\/strong> No los necesita: no hay agua y su funci\u00f3n es proteger los cables, no detener los g\u00e9rmenes.<\/p>\n<\/span>3. Diferencias de dise\u00f1o estructural entre tuber\u00edas de PVC y conductos de PVC<\/span><\/h2>\nAhora que hemos explorado las diferencias en las materias primas y los aditivos utilizados en las tuber\u00edas y conductos de PVC, es igualmente importante examinar sus variaciones estructurales y de dise\u00f1o. Si bien ambos productos pueden parecer similares a simple vista, su espesor de pared, resistencia, \u00edndices de presi\u00f3n y codificaci\u00f3n de color est\u00e1n espec\u00edficamente dise\u00f1ados para sus aplicaciones previstas.<\/p>\n
En las siguientes secciones, desglosaremos estas distinciones estructurales clave para ayudarle a comprender mejor su funcionalidad y uso adecuado.<\/p>\n
<\/span>3.1 Espesor y resistencia de la pared<\/span><\/h4>\nUna de las diferencias m\u00e1s fundamentales entre las tuber\u00edas de PVC y los conductos de PVC radica en su espesor de pared y su resistencia estructural.<\/p>\n
Estas variaciones est\u00e1n condicionadas por sus aplicaciones previstas.<\/p>\n
Las tuber\u00edas de PVC deben soportar la presi\u00f3n interna del agua, mientras que los conductos de PVC est\u00e1n dise\u00f1ados para proteger el cableado el\u00e9ctrico sin transportar fluidos.<\/p>\n
Entonces las pruebas que deben pasar son diferentes, y daremos detalles a continuaci\u00f3n.<\/p>\n
<\/p>\n<\/div>\n
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\ud83d\udca7 <\/b>Tuber\u00eda de PVC: dise\u00f1ada para contener agua bajo presi\u00f3n\u00a0<\/b><\/div>\n<\/div>\n
Piense en la tuber\u00eda de PVC como si fuera una botella de agua bajo presi\u00f3n: debe ser lo suficientemente resistente para no reventar, incluso cuando est\u00e1 llena y apretada.<\/div>\n
<\/div>\n
Para ello, las paredes de las tuber\u00edas deben ser lo suficientemente gruesas y resistentes para soportar la presi\u00f3n del agua que fluye.<\/div>\n
<\/div>\n
\ud83d\udd0dPor si tienes curiosidad, tambi\u00e9n hemos incluido una explicaci\u00f3n sencilla de algunos t\u00e9rminos t\u00e9cnicos comunes y las pruebas detr\u00e1s de ellos.<\/div>\n
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Esfuerzo de dise\u00f1o hidrost\u00e1tico (HDS)<\/strong>:Esto es como el nivel de resistencia de la tuber\u00eda: la cantidad de estr\u00e9s que puede soportar de la presi\u00f3n del agua durante muchos a\u00f1os sin romperse.<\/div>\n<\/div>\n
Clasificaci\u00f3n de presi\u00f3n (PR)<\/strong>:De manera similar a c\u00f3mo un neum\u00e1tico de bicicleta tiene un PSI (libras por pulgada cuadrada) m\u00e1ximo, este n\u00famero le indica cu\u00e1nta presi\u00f3n de agua puede soportar la tuber\u00eda de manera segura.<\/div>\n<\/div>\n

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La f\u00f3rmula detr\u00e1s del dise\u00f1o<\/strong>:Los ingenieros utilizan una f\u00f3rmula (2S\/P = (D\u2080\/t) \u2212 1)<\/strong><\/span> para asegurarse de que la tuber\u00eda tenga el espesor suficiente seg\u00fan el di\u00e1metro exterior de la tuber\u00eda, el espesor de la pared y la presi\u00f3n esperada.<\/div>\n