
ماسورة الضغط تتسامح مع الكثير. ادفع فيها الماء بقوة كافية وستصل إلى وجهتها سواء مدّها الفني أفقياً مستوياً أو لفّها في منحنى كسول حول عمود خرساني. أما ماسورة الصرف فلا تتسامح تقريباً مع شيء، لأن القوة الوحيدة التي تحرّك ما بداخلها هي الجاذبية وهي تعمل على ميل قرّرته أنت على مخطط ثم ضبطه شخص آخر بميزان مياه داخل خندق.
لهذا السبب رتّبنا هذا الدليل حول الميل لا حول القطر. معظم ما يُكتب عن صرف UPVC هو جدول مقاسات، وجدول المقاسات هو أقل أجزاء المسألة حسماً. سنتناول المحاور الثلاثة — المقاس، والميل، ونوع الوصلة — وسنكون صريحين في كل رقم: هل مصدره مواصفة منشورة، أم دليل تركيب من مصنّع، أم هو موقفنا التجاري نحن.
ملاحظة نطاق واحدة أولاً، ونذكرها بدقة لأنها التفصيلة الأكثر تشويهاً في السوق. ماسورة PVC 902 لدينا تمتد من Φ32 إلى Φ110 مم؛ أما وصلات 1902 المقابلة فتمتد من Φ32 إلى Φ160 مم (حسب كتالوجنا). هذان سقفان مختلفان، وكتابة المدى كطيف واحد «Φ32–160» خطأ — لا يمكنك شراء ماسورة 902 بقطر Φ160 منا. والسلسلة كاملةً غير ضاغطة. كون المنتج غير ضاغط هو صفته المُعرِّفة لا هامش في آخر الصفحة، لأن نسبة كبيرة من أعطال الصرف تأتي من التعامل مع ماسورة جاذبية وكأن لها تصنيف ضغط. ليس لها. هي تنقل سرياناً جزئي الامتلاء انحداراً تحت الضغط الجوي، وهذه هي الخدمة الوحيدة التي نصفها لها هنا.
هذا أول موضع تنحرف فيه كراسات الشروط، وتكلفته أعلى من خطأ الميل لأنه يظهر عند مرحلة مراجعة الاستشاري والاعتماد لا بعد التشغيل.
أعمال الصرف الصحي من PVC-U داخل المباني — مواسير الصاعد الرئيسي، وفروع التصريف، والماسورة من الجهاز الصحي إلى الصاعد — تقع تحت BS EN 1329. أما صرف الجاذبية UPVC تحت الأرض، أي الخط من المبنى إلى المجاري أو إلى محطة المعالجة، فيقع تحت BS EN 1401. والمواصفتان مذكورتان كلتاهما في جداول المواد ضمن الوثيقة البريطانية Approved Document H (طبعة 2015): EN 1329 في الجدول 4 للأعمال الصحية، وEN 1401 في الجدول 7 لمصارف الجاذبية تحت الأرض [HM Government, The Building Regulations 2010, Approved Document H، طبعة 2015، الجدول 4 ص11 والجدول 7 ص16].
يترتب على ذلك أمران. الأول: مناقصة تطلب «ماسورة صرف UPVC مطابقة لـEN 1401» من أجل صاعد صرف داخل برج سكني من اثني عشر دوراً هي كراسة متناقضة داخلياً، ويجب أن يرفع أحدهم الملاحظة قبل إصدار أمر الشراء لا بعده. الثاني: المواصفة التي تسميها تغيّر ما يُطلب منا توريده أصلاً. شركة Wavin، التي نستشهد بدليل لحام المذيب لديها أدناه، تُصرّح بأن وصلات الصرف بقطر 110 و160 مم في نظامها هي PVC-U وفق BS EN 1329-1:2000 — نسوق ذلك كمثال على استعمال مواصفة ما فوق الأرض تجارياً، لا كتصريح عن منتجنا نحن [Wavin, Product & Installation Manual — Solvent Weld Soil Plumbing System].
الشهادات التي نحملها كشركة هي SKZ وCE وWRAS وDVGW وSGS وISO 9001 وISO 14001. أرقام الشهادات: قريباً، ولن ندّعي علامة مطابقة لمواصفة منتج على سلسلة 902 لا نستطيع أن نضع خلفها رقم شهادة. وإن كان مشروعك يستلزم مطابقة موثّقة لـEN 1329 أو EN 1401 على خط الصرف، اسألنا وسنجيب من واقع الأوراق الفعلية.
ونضيف نقطة تخصّ السوق السعودي والخليجي تحديداً، لأنها تُخلط كثيراً: WRAS وDVGW شهادتان أوروبيتان ولا تُدخلان المنتج إلى السوق السعودي. الدخول إلى المملكة يمرّ عبر منصة SABER بشهادة مطابقة إرسالية SCoC مبنية على شهادة مطابقة منتج PCoC. اعتبر WRAS وDVGW دليلاً فنياً مساعداً أمام الاستشاري، لا بديلاً عن مسار SASO عند التخليص الجمركي.
قبل أي حساب هيدروليكي هناك أرضية لا تُخترق، ومصدرها الخدمة لا الهيدروليكا. تنصّ الفقرة 2.33 من Approved Document H صراحةً على المصارف تحت الأرض: المصرف الذي ينقل مياه صرف صحي يجب ألا يقل قطره الداخلي عن 75 مم، والمصرف الذي ينقل مخلّفات كرسي إفرنجي (WC) أو صرفاً صناعياً يجب ألا يقل قطره الداخلي عن 100 مم [Approved Document H (2015)، فقرة 2.33، ص16].
لاحظ أن الحديث عن القطر الداخلي، وأن هذا حدّ أدنى لا يمكنك أن تحسب طريقك إلى ما دونه. لو قالت الهيدروليكا إن فرع الكرسي الإفرنجي يكفيه 75 مم، فالجواب يبقى 100 مم، لأن القيد هنا هو نقل المواد الصلبة واحتمال الانسداد لا السعة.
وفوق الأرض، لصواعد التصريف حدود دنيا خاصة بها، ومعها كذلك شروط خدمية لا حدود سريان صرفة [Approved Document H (2015)، الجدول 3 «الأقطار الدنيا لصواعد التصريف»، ص10]:
| قطر الصاعد | أقصى سعة | الشرط المرفق |
|---|---|---|
| 50 مم | 1.2 لتر/ث | لا يتصل به أي WC |
| 65 مم | 2.1 لتر/ث | لا يتصل به أي WC |
| 75 مم | 3.4 لتر/ث | لا يزيد على WC واحد بمخرج أقل من 80 مم |
| 90 مم | 5.3 لتر/ث | — |
| 100 مم | 7.2 لتر/ث | — |
العمود الأخير هو ما يسقطه الناس عند نسخ الجدول إلى مذكرة تصميم. الصاعد بقطر 65 مم ليس صاعد 2.1 لتر/ث بإطلاق؛ هو كذلك بشرط ألا يصرّف فيه أي كرسي إفرنجي. انزع الشرط ويتحوّل الجدول إلى مصدر تضليل نشِط.
وثيقة Approved Document H لا تُجري بنفسها تحديد المقاس على أساس السريان بوحدات التصريف. بل تُحيل إلى غيرها: تنصّ الفقرة 2.63 على أن «BS EN 12056 تصف طريقة وحدات التصريف لحساب معدلات السريان»، وتُدرج الفقرة 1.39 المواصفة BS EN 12056 كمنهج بديل، مع الإشارة إلى أن «System III هو المستعمل تقليدياً في المملكة المتحدة» [Approved Document H (2015)، الفقرتان 1.39 ص12 و2.63 ص22].
وتحوّل EN 12056-2 حِمل الأجهزة الصحية إلى سريان تصميمي عبر علاقة جذر تربيعي:
Qww = K × √(ΣDU)، حيث Qww هو معدل سريان مياه الصرف باللتر/ث، وK معامل التكرار، وΣDU مجموع وحدات التصريف [ABCB / Lucid Consulting Australia, Sanitary Plumbing & Drainage Pipe Sizing، التقرير النهائي v1.1، الملخص التنفيذي].
ومعامل التكرار هو الموضع الذي يدخل منه نوع المبنى إلى الحساب، وهو يحرّك النتيجة حركة كبيرة [المصدر نفسه]:
| نمط الاستعمال | أمثلة المباني | K |
|---|---|---|
| استعمال متقطّع | مسكن، بيت ضيافة، مكتب | 0.5 |
| استعمال متكرر | مستشفى، مدرسة، مطعم، فندق | 0.7 |
| استعمال مزدحم | دورات مياه ومغاسل مفتوحة للجمهور | 1.0 |
| استعمال خاص | مختبر | 1.2 |
وهنا التحفّظ الذي تُخطئ فيه أغلب الملخصات الثانوية لـEN 12056-2، وهو أنفع نقطة في هذا القسم. الجهاز الصحي ليس له قيمة وحدة تصريف واحدة. قيمة DU تتوقف على أي نظام — 1 أو 2 أو 3 أو 4 — يعتمده التصميم. والمراجعة الأسترالية المكلَّفة حكومياً تنشر القيم كمديات لهذا السبب بالضبط، فكل قيمة «تتوقف على نظام الصرف المختار (System 1, 2, 3 or 4)» [ABCB / Lucid Consulting Australia، التقرير النهائي v1.1، القسم 2.3]:
| الجهاز الصحي | مدى وحدة التصريف (لتر/ث) |
|---|---|
| كرسي إفرنجي بصندوق طرد 6.0 لتر | 1.2 إلى 2.0 |
| حوض مطبخ (فردي أو مزدوج) | 0.5 إلى 1.3 |
| دُش (بدون سدادة) | 0.4 إلى 0.6 |
| مغسلة | 0.3 إلى 0.5 |
ولاحظ كذلك أن وحدات التصريف في EN 12056-2 مُعبَّر عنها باللتر/ث. وهي ليست وحدات التركيبات اللاأبعادية (fixture units) المستعملة في بعض الأنظمة الوطنية الأخرى، ولا يجوز إحلال إحداهما محل الأخرى.
والأنظمة تختلف بينها في درجة الامتلاء التصميمية لماسورة التصريف الفرعية، وهذا بالضبط سبب تحرّك قيمة DU مع النظام [ABCB / Lucid Consulting Australia، التقرير النهائي v1.1، القسم 4.2.1، عن BS EN 12056-2:2000 البند 4.2]:
| النظام | نوع الماسورة الفرعية | درجة الامتلاء التصميمية |
|---|---|---|
| System 1 | مواسير تصريف فرعية جزئية الامتلاء | 0.5 (50%) |
| System 2 | مواسير تصريف فرعية صغيرة القطر | 0.7 (70%) |
| System 3 | مواسير فرعية كاملة القطر، كل فرع موصول بالصاعد على حدة | 1.0 (100%) |
| System 4 | نظام صاعدَي تصريف منفصلين للمياه السوداء والرمادية | — |
والأثر العملي يظهر في الجدول 4 من المواصفة، الذي يربط السعة الهيدروليكية Qmax بالقطر الاسمي للفروع غير المُهوّاة عبر مدى من 0.40 إلى 2.5 لتر/ث. والقطر المسموح به لسريان معيّن ليس واحداً عبر الأنظمة. فرع عند Qmax يساوي 0.8 لتر/ث يمكن أن يكون DN 50 تحت System 1 لكنه غير مسموح بهذا المقاس تحت System 2 أو 4. وفرع عند Qmax يساوي 2.25 لتر/ث يمكن أن يكون DN 90 تحت System 1 بشرط ألا يتصل به أي WC، أو DN 80 تحت System 2 أو 4 بشرط ألا يزيد المتصل على كرسي إفرنجي واحد [ABCB / Lucid Consulting Australia، التقرير النهائي v1.1، تعليق على BS EN 12056-2:2000 الجدول 4]. أما تحديد مقاس الصاعد فيستعمل جدولين منفصلين حسب ترتيب التهوية: الجدول 11 للصواعد ذات التهوية الأولية، والجدول 12 للصواعد ذات التهوية الثانوية، والأخير يعطي سعة أعلى لكل قطر [المصدر نفسه، القسمان 4.2.11–4.2.12].
ما لم نستطع التحقق منه. لم نتمكن من فتح النص الكامل لـEN 12056-2:2000 — فهي وثيقة BSI/CEN خلف حاجز دفع. لذلك لن ننشر رقم DU واحداً لكل جهاز، ولن نعيد إنتاج الصفوف الرقمية للجدولين 11 و12. المصادر الثانوية تتعارض في قيم DU لكل جهاز (أحدها يضع المغسلة عند 0.3 وآخر عند 0.5)، والتقرير أعلاه يبيّن السبب: القيمة تابعة للنظام. فإن كان تصميمك يحتاج أرقاماً دقيقة، اشترِ المواصفة.
هنا لبّ الموضوع. المصرف المسطّح أكثر من اللازم يترك المواد الصلبة عالقة لأن السريان يفتقر إلى السرعة اللازمة لحملها. والمصرف شديد الانحدار قد — بحسب الرواية الكلاسيكية — يُسرّب السائل بعيداً متقدّماً على الصلب. وفي الحالتين النهاية واحدة: انسداد في ماسورة مدفونة، يكتشفه الساكن، ويُحفر على حساب أحدهم.
يعطي الجدول 6 من Approved Document H الميول الدنيا الموصى بها لمصارف الصرف الصحي، وبنية الجدول لا تقل أهمية عن أرقامه. الميل مشروط بـالقطر والسريان الأقصى معاً، وصفّان منه يحملان شروطاً في الهوامش [HM Government, Approved Document H (2015)، الجدول 6 «الميول الدنيا الموصى بها لمصارف الصرف الصحي» مع الملاحظتين * و†، ص16]:
| مقاس الماسورة | السريان الأقصى | الميل الأدنى | أقصى سعة | الشرط في الهامش |
|---|---|---|---|---|
| 75 مم | أقل من 1 لتر/ث | 1:40 | 4.1 لتر/ث | — |
| 75 مم | أكثر من 1 لتر/ث | 1:80 | 2.8 لتر/ث | — |
| 100 مم | أقل من 1 لتر/ث | 1:40 | 9.2 لتر/ث | — |
| 100 مم | أكثر من 1 لتر/ث | 1:80 | 6.3 لتر/ث | * يصرّف فيه WC واحد على الأقل |
| 150 مم | أكثر من 1 لتر/ث | 1:150 | 15.0 لتر/ث | † بحد أدنى 5 كراسي إفرنجية |
اقرأ الصفّين الثالث والرابع معاً ويظهر الجزء المخالف للحدس. الميل الأكثر تسطّحاً 1:80 مسموح على مصرف 100 مم عند السريان الأعلى لا الأدنى — وعندها فقط إذا كان هناك كرسي إفرنجي واحد على الأقل يصرّف فيه. الكرسي هو الذي يوفّر حدث الطرد الذي يجرف الماسورة؛ وبدونه لا يُعتمد الميل الأكثر تسطّحاً. وصف 150 مم أشدّ: 1:150 لا يظهر إلا حيث يصرّف في الخط خمسة كراسي إفرنجية على الأقل.
لهذا فإن قاعدة الموقع الشائعة «مدّها على 1:80» قاعدة خطرة. على مصرف 100 مم يخدم كرسياً إفرنجياً بسريان يزيد على 1 لتر/ث هي الرقم المجدول. أما على مصرف 150 مم بكرسيَّين فليست كذلك، ولا 1:150 متاح أيضاً، لأن شرط الهامش سقط.
وتحذيران بخصوص نطاق الجدول أعلاه، ونفضّل المبالغة في ذكرهما على أن يُساء استعمال هذه المقالة. هذه أرقام إرشادية من لوائح البناء الإنجليزية، وليست متطلبات EN 12056-2. لم نتمكّن من فتح أحكام ميول الفروع الخاصة بـEN 12056-2 نفسها بصيغتها الأوروبية الأصلية (نسبة مئوية أو نسبة ميل). فإن كنت تصمّم لمشروع فرنسي أو أوروبي عموماً، لا تقدّم النسب 1:40 و1:80 و1:150 وكأنها متطلبات مواصفة أوروبية — ليست كذلك، والمراجع الذي يعرف الفرق سيقولها لك. ثانياً: هذه ميول لمصارف الصرف الصحي تحت الأرض ولا تنتقل إلى أعمال الفروع فوق الأرض، فتلك محكومة بقواعد أخرى منفصلة ومختلفة.
هذا التمييز يضيع باستمرار. للمصارف تحت الأرض تحصل على ميل أدنى. أما لمواسير التصريف الفرعية فوق الأرض، فيعطي الجدول 2 من Approved Document H نطاقاً — حداً أدنى وحداً أقصى — معبّراً عنه بالمليمترات هبوطاً لكل متر مدّ لا كنسبة ميل [HM Government, Approved Document H (2015)، الجدول 2 «مواسير التصريف الفرعية الشائعة (غير المهوّاة)» والرسم 3، ص9]:
| الجهاز الصحي | أدنى مقاس ماسورة | نطاق الميل | شرط الطول |
|---|---|---|---|
| WC بمخرج أكبر من 80 مم | 100 مم | 18 إلى 90 مم/م | انظر الهامش أدناه |
| مغسلة / بيديه | 30 مم | 18 إلى 22 مم/م | عند طول 1.7 م |
| مغسلة / بيديه | 40 مم | 18 إلى 44 مم/م | عند طول 3.0 م |
| مغسلة / بيديه | 50 مم | 18 إلى 44 مم/م | عند طول 4.0 م |
وهامش الكرسي الإفرنجي هو ما يستحق الحفظ في الصواعد المزدحمة وأعمال الترميم: يجوز تخفيض الحد الأدنى 18 مم/م إلى 9 مم/م في الخطوط الطويلة حيث تكون المساحة مقيّدة، لكن فقط إذا كان أكثر من كرسي إفرنجي واحد متصلاً بالخط [المصدر نفسه]. هذا مخرج حقيقي حين لا يمنحك فراغ السقف المستعار الهبوط المطلوب — وهو مشروط، فلا يتاح على فرع بكرسي واحد.
ولاحظ كذلك كم هو ضيّق صفّ المغسلة بقطر 30 مم: نطاق من 18 إلى 22 مم/م عند 1.7 م فقط. والصعود إلى 40 مم يشتري لك طولاً مسموحاً أكبر ونطاق ميل أوسع بكثير في آن واحد. تلك رافعة تصميمية تستحق أن تجرّبها قبل أن تبدأ الجدال مع المخططات الإنشائية، والمقاسات الثلاثة كلها تقع داخل مدى مواسير ووصلات الصرف PVC 902 لدينا — Φ32×1.6 وΦ40×1.6 وΦ50×1.8 مم على الترتيب (حسب كتالوجنا).
نظام الصرف سلسلة وصلات بينها مواسير، ومعظم ما يفشل عند التسليم يفشل عند وصلة. ولحام المذيب ليس «لصقاً». هو عملية دمج كيميائي لها خطوات تحضير ونوافذ زمنية، وتخطّيها يُنتج وصلات تبدو سليمة وهي ليست كذلك.
التحضير. اقطع طرف الماسورة عمودياً، وأزل الزوائد، واحتفظ بشطف بنسبة 10% إلى 15%. جرّب التركيب على الجاف قبل الالتزام. وحيث يُستعمل برايمر، ضع مذيب اللحام والبرايمر لا يزال رطباً وخلال خمس دقائق من وضع البرايمر [Oatey, Complete Guide to Solvent Welding PVC, CPVC & ABS Pipe].
التركيب. أدخل الماسورة في الوصلة بسرعة، ولفّها ربع لفة، وامسكها بثبات 30 ثانية على الأقل. وامسح المذيب الزائد لتبقى الوصلة نظيفة [المصدر نفسه]. ربع اللفة يوزّع المذيب حول المحيط؛ وإمساك الثلاثين ثانية يقاوم ميل الوصلة إلى دفع نفسها للخارج قبل أن يتماسك المذيب.
اختيار المذيب بحسب القطر. الأقطار الأكبر تتطلب مذيبات أثقل قواماً لملء الخلوص بين الماسورة والوصلة ملئاً سليماً؛ والمصدر لا يعطي حداً رقمياً للقطر. المذيبات أحادية الخطوة من نوع Oatey Fusion تناسب مواسير PVC حتى قطر بوصتين في التطبيقات غير الضاغطة [المصدر نفسه]. وماسورتنا 902 تنتهي عند Φ110×2.2 مم، ووصلات 1902 تصل إلى Φ160، فإن كان في جدول كمياتك وصلة Φ160 على ماسورة من مورّد آخر، فخذ درجة القوام من بطاقة بيانات المذيب الذي تستعمله لا من قاعدة تقريبية.
منظّف إزالة الشحوم بند مستقل عن المذيب. هذه تُوقع مشتري المواد عند إعداد حصر الكميات. نظام الصرف لدى Wavin يحدّد Degreasing Cleaner No.1 وSolvent Cement No.2 كمنتجين مستقلين، ويعطي معدل التغطية لماسورة 110 مم بنحو 32 وصلة لكل عبوة 250 مل من المنظّف و11 وصلة لكل عبوة 250 مل من المذيب [Wavin, Solvent Weld Soil Plumbing System، الجدول 7 «دليل استهلاك المنظّف/المذيب»، ص4]. والنسبة هي الجزء النافع: ستستهلك من عبوات المذيب نحو ثلاثة أضعاف ما تستهلكه من عبوات المنظّف في أعمال 110 مم. أصدر أمر الشراء على هذا الأساس، وضع البندين منفصلين في كشف الكميات.
المصطلحان يُستعملان في الموقع كمترادفين وهما مختلفان. زمن الشك هو «الزمن اللازم لتكتسب الوصلة المركّبة قوة كافية للمناولة». وزمن المعالجة هو «الزمن اللازم لتبلغ وصلة اللحام القوة المطلوبة للاختبار أو للخدمة». وكما تصوغها Oatey: «قد تبدو الوصلة جافة أو متماسكة قبل أن تكتسب القوة اللازمة للضغط أو للخدمة» [Oatey, How Long Does PVC Glue Take to Dry?].
وأوسع الجداول الرقمية انتشاراً هو جدول Weld-On من IPS Corporation. جدول الشك الابتدائي لديها، عند 60–100°F (16–38 °م)، كالتالي [IPS Corporation, Weld-On Solvent Cement Average Set and Cure Times]:
| مقاس الماسورة | الشك الابتدائي عند 16–38 °م | الشك الابتدائي عند −18 إلى 5 °م |
|---|---|---|
| 20–40 مم (½”–1¼”) | 2 دقيقة | 10 دقائق |
| 50–63 مم (1½”–2″) | 5 دقائق | 15 دقيقة |
| 75–200 مم (2½”–8″) | 30 دقيقة | 12 ساعة |
| 250–380 مم (10″–15″) | 2 ساعة | 24 ساعة |
| 380 مم فأكثر | 4 ساعات | 48 ساعة |
وفي الأجواء الرطبة أو عالية الرطوبة، أضف 50% إلى زمن الشك [المصدر نفسه]. انظر إلى صف 75–200 مم عبر عمودَي الحرارة: 30 دقيقة تصير 12 ساعة. هذا معامل 24، وهو سبب تأخّر برامج الصرف الشتوية التي خُطّط لها على أرقام الصيف. ونضيف ملاحظة خليجية عملية: الوجه الآخر لهذا الجدول في الرياض أو الدمام صيفاً ليس البرد بل الحرارة والرطوبة الساحلية؛ والمصدر لا يعطي حداً أعلى لدرجة حرارة التطبيق، فخذه من بطاقة بيانات المذيب لا من هذا الجدول.
أما أزمنة معالجة الوصلة، عند 16–38 °م ورطوبة نسبية 60% أو أقل، فمشروطة بتصنيف الضغط إضافةً إلى القطر [المصدر نفسه]:
| مقاس الماسورة | المعالجة حتى 160 psi / 11 Bar | المعالجة عند تصنيف ضغط أعلى |
|---|---|---|
| 20–40 مم | 15 دقيقة | 6 ساعات عند 160–370 psi |
| 50–63 مم | 30 دقيقة | 12 ساعة عند 160–315 psi |
| 75–200 مم | 1½ ساعة | 24 ساعة عند 160–315 psi |
| 250–380 مم | 48 ساعة (حتى 100 psi / 7 Bar) | — |
| 380 مم فأكثر | 72 ساعة (حتى 100 psi / 7 Bar) | — |
والأجواء الرطبة تستوجب هنا أيضاً زيادة زمن المعالجة بنسبة 50% [المصدر نفسه].
ثلاثة تحفّظات على الجدولين أعلاه. الأول أن Weld-On تُقيّد أرقامها بنفسها: «هذه الأرقام تقديرات مبنية على اختبارات أُجريت في ظروف معملية. وظروف العمل الميدانية قد تتباين تبايناً كبيراً. ويجب استعمال هذا الجدول كمرجع عام فقط» [IPS Corporation، الهامش **]. والثاني أن هذا جدول أمريكي يغطي PVC وCPVC، ضاغطاً وغير ضاغط، وأعمدة المعالجة فيه مفهرسة بتصنيف الضغط. وتطبيقه على صاعد صرف جاذبية DN 110 وفق EN 1329 هو استقراء، ونحن نُعلن ذلك — بحثنا عن جدول شك ومعالجة أوروبي مكافئ خاص بـPVC-U غير الضاغط وفق EN 1329 فلم نجده. والثالث، في السؤال الذي يطرحه الجميع بعد ذلك مباشرةً وهو نافذة درجة الحرارة المحيطة للحام المذيب: لم نجد حداً قابلاً للاستشهاد من مصنّع ولن نخترع واحداً. دليل Oatey لا يحدّد حدود درجة حرارة التطبيق، وجدول Weld-On الممتد حتى −18 °م يقول كم تستغرق الوصلة، لا أن العمل عند تلك الحرارة معتمد. خذ الحد من بطاقة بيانات المذيب الذي تستعمله.
إن أخذت نقطة تركيب واحدة من هذه المقالة فلتكن هذه. نظام الصرف PVC-U الملحوم بالمذيب نظام جاسئ — كل وصلة فيه دمج. والماسورة تظل تتمدد وتتقلص مع الحرارة، ولأن الوصلات لا تستطيع امتصاص تلك الحركة، فيجب تصميمها عمداً عبر وصلات تمدد. وبحسب ما نراه في الميدان، هذا هو أكثر متطلبات تركيب لحام المذيب سقوطاً من حزم أعمال الصرف؛ وهذا رأي مبني على ما نشاهده لا إحصاء منشور.
والمقدار ليس تافهاً. طول 6 أمتار من ماسورة PVC يتمدد أو يتقلص بنحو 5 إلى 10 مم لكل ارتفاع أو انخفاض قدره 10 °م في درجة الحرارة [TEPPFA, Guidance Notes for Socket Jointing of PVC-U and PVC-O Pipe Systems for Pressure Applications، ص5]. وهذا الرقم مأخوذ من وثيقة تخص مواسير الضغط، فتعامل معه كمؤشر على السلوك الحراري لـPVC لا كمواصفة خاصة بالصرف. وفي الخليج، حيث الفارق بين ماسورة في فراغ سقف مكيّف وأخرى في منور غير مكيّف قد يبلغ عشرات الدرجات، هذا البند ليس ترفاً.
ويعطي دليل Wavin المتطلب بصيغة مشروطة بالقطر. يلزم تدبير للحركة الحرارية في كل خطوط لحام المذيب التي تتجاوز 3 م لمواسير 32 أو 40 أو 50 مم، والتي تتجاوز 4 م لمواسير 110 أو 160 مم، وكذلك بين أي نقطتَي تثبيت تفصل بينهما مسافة 1 م أو أكثر. ونقاط التثبيت تشمل الوصلات المسنودة بكلابات، وتغييرات الاتجاه، والتفرعات القادمة من أجهزة أخرى [Wavin, Solvent Weld Soil Plumbing System، «Thermal Movement»، ص26]. وبند «نقطتَي تثبيت تبعدان متراً» هو الفخ — فطول قصير بين وصلة مسنودة بكلاب وبين تفرّع قد يُفعّل المتطلب حتى لو بدا الخط كله قصيراً.
واللازم من ذلك قرار تصميمي حقيقي. الوصلة الدافعة بحلقة إحكام (push-fit ring-seal) المنفَّذة تنفيذاً صحيحاً تستوعب الحركة الحرارية دون حاجة إلى وصلات تمدد [المصدر نفسه]. فالمفاضلة بين لحام المذيب والحلقة المطاطية ليست في سرعة العمالة وسلامة الوصلة فحسب — بل تغيّر ما إذا كان عليك أصلاً هندسة تدبير للتمدد في الخط. وعلى الخطوط الأفقية الطويلة ذات نقاط التثبيت الكثيرة، قد يرجح هذا الاعتبار على كل ما عداه.
وحدّ ذو صلة من الدليل نفسه: أقصى طول موصى به للماسورة من السيفون إلى الصاعد هو 3 م لماسورة 40 مم و4 م لماسورة 50 مم. وتجاوزُه يستلزم تهوية الخط لمنع السحب الذاتي أو السحب المستحث — وفي نظام ملحوم بالمذيب يلزم كذلك تدبير للحركة الحرارية [Wavin، «Maximum Pipe Runs»، ص26].
الميل المضبوط في خندق يبقى حيث وضعته. والميل المضبوط على كلابات يبقى حيث تسمح له الكلابات. والترهّل بين نقاط التثبيت وسيلة بطيئة غير مرئية لفقدان الهبوط الذي صمّمته، والنقطة المنخفضة الناتجة تجمع بالضبط ما كنت تحاول تحريكه.
يعطي الجدول 9 من Wavin أقصى مسافات تثبيت لأعمال الصرف والتصريف PVC-U الملحومة بالمذيب [Wavin, Solvent Weld Soil Plumbing System، الجدول 9 «أقصى مسافات تثبيت المواسير»، ص27]:
| قطر الماسورة | رأسي (م) | أفقي (م) |
|---|---|---|
| 21.5 مم | 0.5 | 0.5 |
| 32 مم | 1.2 | 0.5 |
| 40 مم | 1.2 | 0.5 |
| 50 مم | 1.2 | 0.6 |
| 82 مم | 2.0 | 1.0 |
| 110 مم | 2.0 | 1.0 |
| 160 مم | 2.0 | 1.2 |
الفجوة بين العمودين الرأسي والأفقي في المواسير الصغيرة هي بيت القصيد. ماسورة تصريف 32 مم تتحمل 1.2 م بين المساند الرأسية لكن 0.5 م فقط أفقياً — أي معامل يزيد على اثنين بكثير. الماسورة الرأسية محمولة إلى حد بعيد على محورها؛ أما الأفقية فتحمل وزنها زائد محتواها المائي في الانحناء، وهي الخط الأفقي الذي يحفظ ميلك. وهذه أرقام Wavin لنظامها هي، فراجِعها مقابل بيانات مصنّع الماسورة التي تشتريها فعلاً، ونحن من ضمنهم.
الأعمال الصحية فوق الأرض، بعد أن تكون وصلات لحام المذيب قد عولجت، تُختبر بالهواء. يجب أن تتحمّل المواسير والوصلات والوصلات البينية ضغطاً موجباً لا يقل عن 38 مم عمود ماء لمدة 3 دقائق على الأقل، مع محافظة كل سيفون على ختم مائي لا يقل عن 25 مم. واختبار الدخان غير موصى به لمواسير PVC-U [HM Government, Approved Document H (2015)، فقرة 1.38، ص12]. والنقطة الأخيرة تستحق التنبيه لأي فريق موقع نقل عادة الدخان معه من مادة أخرى.
أما المصارف تحت الأرض حتى 300 مم فتستعمل بارامترات مختلفة: يُرفع الضغط إلى 110 مم عمود ماء، ويُثبَّت نحو 5 دقائق، ثم يجب أن تحافظ الماسورة على ضغط ابتدائي 100 مم بحد أقصى لفقد الضاغط على المانومتر قدره 25 مم خلال 7 دقائق [Approved Document H (2015)، فقرة 2.60، ص21].
ملاحظة تسلسل: نقاش زمن المعالجة أعلاه ليس نظرياً هنا. اختبار نظام ملحوم بالمذيب قبل أن تُعالَج وصلاته هو اختبار للبرنامج الزمني لا لأعمال المواسير.
سلسلة الصرف PVC 902 لدينا غير ضاغطة، تُورَّد بأطوال 4 م، بـمواسير من Φ32 إلى Φ110 مم ووصلات 1902 من Φ32 إلى Φ160 مم (حسب كتالوجنا). وهذا جدول سماكات الجدران المنشور كاملاً، كل مقاس، لا مدى محذوف الوسط:
| القطر الخارجي (مم) | سماكة الجدار (مم) |
|---|---|
| 32 | 1.6 |
| 40 | 1.6 |
| 50 | 1.8 |
| 63 | 1.8 |
| 75 | 1.8 |
| 80 | 1.8 |
| 90 | 1.8 |
| 100 | 2.2 |
| 110 | 2.2 |
وفي هذا الجدول ملمحان يستحقان القراءة لا التصفّح. السماكة تثبت عند 1.8 مم عبر خمسة أقطار متتالية من Φ50 إلى Φ90، وهذه سمة سلسلة جاذبية: الجدار محكوم بمتانة المناولة والتوصيل لا بحساب ضغط داخلي، فلا يتدرّج مع القطر كما يفعل جدار ماسورة الضغط. ثم إن القفزة إلى 2.2 مم تحدث عند Φ100 لا عند Φ110 — وهو ما يستحق معرفته إن كنت تقارن جدولنا بجدول منافس على أساس متكافئ.
ومقابلةً بما ورد في هذه المقالة:
| التطبيق من هذا الدليل | القطر المطلوب | ماسورة 902؟ | وصلات 1902؟ |
|---|---|---|---|
| فرع مغسلة / بيديه (خيارات 32 و40 و50 مم) | 32–50 مم | نعم — 32×1.6، 40×1.6، 50×1.8 | نعم |
| صاعد تصريف 50/65/75/90/100 مم حسب الجدول 3 | 50–100 مم | نعم عند 50 و75 و90 و100 — ولا ننتج Φ65 | نعم |
| مصرف صحي بحد أدنى 75 مم (بلا WC) / 100 مم (مع WC أو صرف صناعي) | 75–100 مم | نعم — 75×1.8، 100×2.2 | نعم |
| صاعد وفروع صرف 110 مم | 110 مم | نعم — 110×2.2، وهي أكبر ماسورة لدينا | نعم |
| مصرف صحي 150 مم عند 1:150 بخمسة كراسي فأكثر | 150 مم | لا — الماسورة تتوقف عند Φ110 | الوصلات تصل إلى Φ160 فقط |
| مجمّع بلدي، DN 200 فأكثر | 200 مم فأكثر | لا — خارج مدانا | لا |
الصف الخامس هو الذي يجب قراءته بتمعّن، وهو سبب فصلنا هذا الجدول إلى عمودين. المصرف الصحي 150 مم خارج ما نستطيع توريده كماسورة. وصلات 1902 لدينا تصل إلى Φ160، لكن وصلة بلا ماسورة مقابلة لا تبني خط صرف. فإن كان في جدولك مجمّع 150 مم، فذلك القسم من العمل ليس لنا.
وحدّان نقولهما بصراحة، وهما حدّا مدى لا حدّا إفصاح. الأول: ماسورة الصرف لدينا تتوقف عند Φ110 ووصلات 1902 عند Φ160. فإن كان مشروعك يحتاج مجاري جاذبية DN 200 أو DN 300 أو DN 400، فنحن لا نستطيع توريدها ونفضّل قولها عند مرحلة الاستفسار على أن نضيّع عليك أسبوعين من جدول المشتريات. والثاني — وهو نقطة أخرى تُخلط بالأولى — أن مدى مواسير الضغط لدينا مسقوف عند Φ110 كذلك. هذا سقف حقيقي ولا نلتفّ عليه بالتعاقد من الباطن.
ولأن جداول الصرف نادراً ما تصل وحدها، إليك أنظمة الضغط المجاورة كاملةً حتى تسعّر مبنى بأكمله لا بنداً واحداً. نظام UPVC/CPVC 806 (ماسورة WP55، ووصلات 1806 من UPVC وCPVC) هو PN16 بأطوال 4 م، من Φ20 إلى Φ110 (حسب كتالوجنا). وانتبه للصياغة: وصف مقاومة الحرارة 95–120 °م الوارد في الكتالوج يخص درجة CPVC المادية ضمن ذلك النظام (حسب كتالوجنا)، ولا نعيد ذكره كخاصية لـUPVC وحده، ولا كتصنيف تشغيل مستمر تحت PN16.
| القطر الخارجي (مم) | جدار UPVC/CPVC 806 (مم)، PN16 | جدار HDPE (مم)، PN16 |
|---|---|---|
| 20 | 2.0 | 2.3 |
| 25 | 2.0 | 2.3 |
| 32 | 2.4 | 3.0 |
| 40 | 3.0 | 3.7 |
| 50 | 3.7 | 4.6 |
| 63 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 7.2 | 10.0 |
وماسورة PPR PN20 سلسلة 1103 لدينا موجودة بثلاثة مقاسات فقط — 20×2.8 و25×3.5 و32×4.4 مم بأطوال 4 م (حسب كتالوجنا). ثلاثة مقاسات هي المدى الحقيقي لتلك السلسلة، لا قائمة مختصرة.
وعلى جانب الوصلات، الأنظمة المحيطة بأعمال الصرف مفهرسة كالتالي (حسب كتالوجنا): سلسلة UPVC 1806 تبلغ 203 صنفاً بما فيها المحابس ومذيب اللحام، وسلسلة وصلات PPR 1138 تضم 75 صنفاً. ومدى مواسير ووصلات HDPE لدينا يشمل سلسلتَي الوصلات الضاغطة (بلا لحام) 603 بـ136 صنفاً و604 بـ123 صنفاً، بوصلات من Φ20 إلى Φ110؛ ولا نورّد وصلات لحام كهربائي (electrofusion) ولا وصلات لحام تناكبي (butt fusion). وماسورة HDPE مطبوع عليها «GERMANY STANDARD DIN 8077/8078»؛ ونحن نذكر ذلك بوصفه ما هو مطبوع على جسم الماسورة لا بوصفه ادّعاء مطابقة، ونراجع التسمية داخلياً قبل أن نقدّمها على أنها أكثر من ذلك — علماً بأن DIN 8077/8078 سلسلة تخص PP، وما يقابلها لمادة PE هو DIN 8074/8075.
والموضع الوحيد الذي لا نملك فيه سماكة جدار نعطيك إياها هو PEX. سلسلة الضغط الميكانيكي 2121 لدينا مفهرسة عند Φ16 و18 و20 و25 و26 و32 مم بـ111 صنفاً، وسلسلة الوصلات الضاغطة 2114 بـ29 صنفاً عند S16 وS20، بلا سماكة جدار وبلا فئة ضغط منشورة. ولن نشتق تلك الأرقام من معادلة SDR ونقدّم الناتج كبيانات منتج — لـPEX، اسألنا وسنأخذ الرقم من المصنع. ووصلات النحاس الأصفر (2405، 187 صنفاً) والمحابس (81xxx) كذلك مقاسة بالقلاووظ من 1/4″ إلى 1″، بلا بُعد جدار منشور. وفيما عدا ذلك — UPVC/CPVC 806 وHDPE وPVC 902 وPPR — الجداول أعلاه هي جدول الكتالوج الكامل.
وعن المنشأ، حتى لا يبقى أي التباس: IFANNova علامة تجارية فرنسية. والمواسير تُصنَّع لدى Zhuji Fengfan Piping في مدينة تشوجي بمقاطعة تشجيانغ في الصين، في منشأة مساحتها 120,000 م² وبها أكثر من 1,000 موظف وخبرة تتجاوز 30 عاماً في الصناعة و10,000 طقم قوالب، وتصدّر إلى أكثر من 118 دولة. هي ليست مصنوعة في فرنسا، ونقول ذلك في كل صفحة بدل أن نترك المشتري يكتشفه أثناء تدقيق مصنع.
الأسعار والحد الأدنى للطلب MOQ ومدد التسليم: قريباً. نحن نسعّرها مقابل استفسار محدّد بكميات حقيقية ووجهة حقيقية، لأن الأرقام الاسترشادية المنشورة على صفحة ويب تكون قد صارت خاطئة قبل أن يتصرف أحد بناءً عليها.
التزاماً بطريقتنا في كتابة كل صفحة فنية، إليك ما هو غائب عمداً:
وحيث يغيب رقم أعلاه، فهو يغيب لأننا لم نستطع فتح مصدر مستعدين للوقوف خلفه، لا لأنه غير مهم. وحيث يوجد رقم في كتالوجنا، فهو مطبوع هنا كاملاً — نحن لا نحجب وسط الجدول ونسمّي ذلك حذراً.
أنفع استفسار يصلنا في الصرف ليس قائمة أقطار. بل قائمة أقطار وأمام كل قطر تطبيقه — أي الخطوط فوق الأرض وأيها مدفون، وأي الفروع يحمل كرسياً إفرنجياً، وما الميول التي افترضها التصميم، وهل النية لحام مذيب أم حلقة مطاطية. ذلك يخبرنا فوراً هل يغطي مدى 902 جدولك — Φ32 إلى Φ110 في المواسير، وΦ32 إلى Φ160 في وصلات 1902 — أم أن جزءاً منه فوق سقفنا، ويتيح لنا قولها في الرد الأول لا في الثالث.
وسنقول لك بصراحة أين لا نستطيع المساعدة. إن كان المجمّع DN 250، فتلك ليست ماسورتنا، ويجب أن تعرف ذلك قبل أن تبني خطة مشتريات حولنا.
تواصل مع IFANNova مع جدول الصرف لمراجعة فنية وعرض سعر مكتوب. الأسعار والحد الأدنى للطلب ومدد التسليم تُسعَّر مقابل استفسار محدّد — وهي «قريباً» على هذه الصفحة، لأن الأرقام الاسترشادية المنشورة أرقام لا نستطيع الوقوف خلفها.
شبكة الري ثلاث طبقات ضغط لا طبقة واحدة.
بارامترات اللحام بالصهر لمادة PP-R حسب القطر: السخّان عند 260 ± 10 °م، التسخين 5–60 ث، زمن الانتقال 4–10 ث كحد أقصى، عمق الإدخال 14.5–40 مم.
مقارنة اللحام التناكبي والكهربائي والضاغط على أساس نوافذ العملية لا قوة الوصلة.