4 Geberit Mapress Edelstahl

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1 4.1 System Systembeschreibung Pressverbindung Pressindikator, Schutzstopfen und Dichtringe Einsatzbereiche Technische Daten Chemische Daten Planung Dehnungsausgleich Schallschutz Brandschutz Dämmung von Rohrleitungen Ausstosszeiten Rohrweitenbestimmung Montage Rohrbefestigungen Biegen von Rohren Leitungsverlegung Korrosion Begleitheizband Potentialausgleich Montagemasse Werkzeuge Montageanleitung Prüfverfahren nach Montage

2 4.4 Wartung Entkalken von Leitungen Spülen von Leitungen Sortiment Geberit Mapress Edelstahl

3 4.1 System Systembeschreibung Geberit Mapress ist ein universell einsetzbares Rohrleitungssystem. Es erfüllt hohe Ansprüche bezüglich Stabilität, Temperatur und Druck und ist die überzeugende Lösung für alle Anwendungen in Wohn-, Büro- und Industriegebäuden. Auch für Sonderanwendungen ist das System bestens geeignet. Stabilität Korrosionsbeständigkeit Nicht brennbar Keine Brandgefahr durch Schweissen Das Sortiment Geberit Mapress umfasst folgende Systeme: Mapress Edelstahl , ø mm Mapress Edelstahl 1.441, ø mm Mapress Edelstahl Gas, ø mm Mapress Edelstahl LABS-frei (silikonfrei), ø mm Mapress C-Stahl aussen verzinkt, ø mm Mapress C-Stahl innen und aussen verzinkt, ø mm Mapress Cr-Ni-Stahl 1.431, ø mm Diese Systeme bestehen aus: Mapress Edelstahl-Rohren für: - Pressfittings Mapress Edelstahl Pressfittings Mapress Edelstahl LABS-frei Mapress Edelstahl-Rohren für: - Pressfittings Mapress Edelstahl Pressfittings Mapress Edelstahl Gas - Pressfittings Mapress Edelstahl LABS-frei Mapress C-Stahl-Rohren aussen verzinkt für: - Pressfittings Mapress C-Stahl Mapress C-Stahl-Rohre Sprinkler, innen und aussen verzinkt für: - Pressfittings Mapress C-Stahl Mapress C-Stahl-Rohren kunststoffummantelt für: - Pressfittings Mapress C-Stahl Mapress CrNi-Stahl-Rohren für: - Pressfittings Mapress Edelstahl Mapress Pressfittings Mapress Armaturen Mapress Presswerkzeugen Mapress Zubehör Die Systembeschreibungen und Einsatzbereiche von Geberit Mapress C-Stahl und Cr-Ni-Stahl sind dem Kapitel Versorgungssysteme Heizung zu entnehmen Pressverbindung Geberit Mapress Pressfittings dürfen nur mit geeigneten Presswerkzeugen verpresst werden. Die Presswerkzeuge sind dem Kapitel Versorgungssysteme Sanitär Allgemein zu entnehmen. Das Grundelement für die Pressverbindung ist das für eine plastische Formgebung ausgebildete Pressfitting. In den sickenförmigen Enden des Pressfittings ist werkseitig ein Dichtring eingelegt. Durch Verpressen des Rohrs mit dem Pressfitting wird eine unlösbare, form- und längskraftschlüssige Verbindung hergestellt. Die Pressfittings dürfen nur mit den entsprechenden Geberit Presswerkzeugen verpresst werden. 171

4 Presskontur Die Rohrdimensionen ø mm werden mit Pressbacken verpresst. Bei Verwendung von Pressbacken entsteht eine sechskantförmige Presskontur. 2 A 6 Bild 18: Verpressung ø mm 1 Festigkeitsebene 2 Pressfitting 3 Dichtheitsebene 4 Pressbacke 5 Leitungrohr 6 Dichtring Die Rohrdimensionen ø mm werden mit Pressschlingen und den zugehörigen Zwischenbacken verpresst. Bei Verwendung von Pressschlingen entsteht eine Presskontur, die als "Lemon-shape-Kontur" bezeichnet wird. 2 1 A 1 A A-A 5 A-A Die Geberit Mapress Rohre sind DIN geprüfte Leitungsrohre. Eine Werksnorm gewährleistet zusätzlich erhöhte Anforderungen an: Güte der Schweissnaht Massgenauigkeit Oberflächenqualität Biegefähigkeit Korrosionsbeständigkeit Pressindikator, Schutzstopfen und Dichtringe Sämtliche Geberit Mapress Fittings sind mit einem farbigen Pressindikator bestückt. Damit lassen sich die Fittings leicht nach Werkstoffen unterscheiden. Nach der korrekten Verpressung kann dieser mit einer kleinen Handbewegung problemlos entfernt werden. Unverpresste Verbindungen werden somit schon vor der Druckprobe erkannt. Ebenfalls gut sichtbar: die Angabe der Dimension. Überdies sind alle Pressmuffen und Rohrenden mit Schutzstopfen verschlossen, die den Dichtring und das Rohr vor Schmutz und Staub schützen. Somit leisten sie einen wichtigen Beitrag für die Trinkwasserhygiene. Die Tabelle 71 Übersicht Schutzstopfen und ihre Anwendungsgebiete (siehe auch Online-Montagehandbuch in Farbe) auf Seite 173 zeigt die Zuordnung der Farben zum Werkstoff und zu den Anwendungen. Darüber hinaus bietet sie auch noch eine Übersicht über die verschiedenen Dichtringe. A 6 Bild 19: Verpressung ø mm 1 Festigkeitsebene 2 Pressfitting 3 Dichtheitsebene 4 Pressschlinge 5 Leitungrohr 6 Dichtring 172

5 Tabelle 71: Übersicht Schutzstopfen und ihre Anwendungsgebiete (siehe auch Online-Montagehandbuch in Farbe) Schutzstopfen: Transparent für Basisanwendungen Gelb für Gasanwendungen Anthrazit für Industrie und Solar Verpressindikator: Blau für Edelstahl Verpressindikator: Rot für C-Stahl Dichtringe CIIR - schwarz HNBR - gelb FKM - blau CIIR - schwarz (Butylkautschuk) FKM - blau (Fluorkarbonkautschuk) Betriebstemperaturen: von -3 C bis +12 C Anwendungen: Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Inerte Gase Max. Druck: 16 bar 1) Betriebstemperaturen: von -2 C bis +22 C Anwendungen: Industrie, Solar, Druckluft, Mineralöle, Schmiermittel, Kraftstoffe usw. Max. Druck: 16 bar 1) HNBR - gelb (Hydrierter Acrylnitril-Butadien- Kautschuk) Betriebstemperaturen: von -2 C bis +7 C Anwendungen: Erdgas, Methan, Flüssiggas Max. Druck: 5 bar 1) 1) Höhere Drücke auf Anfrage 173

6 4.1.4 Einsatzbereiche Die nachfolgende Tabelle dient als Auswahlhilfe für den Systementscheid. Sie gibt einen Überblick der Haupteinsatzbereiche von Geberit Mapress. Die Anwendungen sind in den entsprechenden Kapiteln zu überprüfen und im Detail zu klären. Die Betriebsbedingungen hängen von den jeweiligen Zulassungen, Anwendungen und eingesetzten Dichtringen ab. Tabelle 72: Einsatzbereiche Geberit Mapress Medium Mapress Edelstahl Mapress Edelstahl Mapress Edelstahl Gas Mapress Edelstahl LABS-frei Mapress C-Stahl Mapress Cr-Ni-Stahl Trinkwasser Heizung /Kühlung 1) 1) 1) Technische Gase 2) 2) 2) 2) Erdgas / Flüssiggas Öle 3) Industrie 3) 3) Solaranlagen 4) Sprinkler 5) 1) Bei erhöhten Anforderungen an Aussenkorrosion 2) Nur für technische Gase wie z. B. Druckluft, Stickstoff, usw. z. T. freigegeben 3) Vor dem Einsatz im Detail abzuklären (objektspezifische Zulassungen sind möglich) 4) Nicht für Drain-Back-Systeme. Aussenkorrosion beachten 5) Ausführung mit dem Sprinklerrohr; C-Stahlrohr innen und aussen verzinkt 3) Nachfolgend wird ausschliesslich auf Geberit Mapress Edelstahl eingegangen. Systembeschreibung und Einsatzbereiche von Geberit Mapress C-Stahl und Mapress Cr-Ni-Stahl sind dem Kapitel "Versorgungssysteme Heizung", Kapitel 9, Seite 347 zu entnehmen. 174

7 4.1.5 Technische Daten Tabelle 73: Technische Daten Geberit Mapress Edelstahlrohre Bezeichnung Rohrdimension ø [mm] Innendurchmesser [mm] Wasservolumen [l/m] Länge pro Stange [m] 6 Rohrgewicht [kg/m] Rohrgewicht mit Wasser [kg/m] Ausdehnungskoeffizient [mm/mk].14 Wärmeleitfähigkeit [W/mK] 23 Wärmekapazität [kj/kgk].43 Rohrrauigkeit [mm].15 Empfohlener Biegeradius 3.5 x d Die Mapress Edelstahlrohre werden mit Mapress Edelstahl Pressfittings verpresst. Tabelle 74: Technische Daten Geberit Mapress Edelstahlrohre Bezeichnung Rohrdimension ø [mm] Innendurchmesser [mm] Wasservolumen [l/m] Länge pro Stange [m] 6 Rohrgewicht [kg/m] Rohrgewicht mit [kg/m] Wasser 1 C Ausdehnungskoeffizient [mm/mk].165 Wärmeleitfähigkeit [W/mK] 15 Wärmekapazität [kj/ kgk].5 Rohrrauigkeit [mm].15 Empfohlener Biegeradius 3.5 x d

8 Tabelle 75: Vergleich Geberit Mapress Edelstahl / Bezeichnung Ausdehnungskoeffizient [mm/mk] Rohrrauigkeit [mm] Wärmeleitfähigkeit [W/mK] Wärmekapazität [kj/kgk].43.5 Magnetisierbarkeit vorhanden nicht vorhanden Chemische Daten Beständigkeitsliste Neben dem Einsatz für Trinkwasser und Heizungswasser kann das Mapress Edelstahl Versorgungssystem auch für die in den Tabellen 76 bis 81 aufgeführten flüssigen und gasförmigen Medien eingesetzt werden. Das Medium selbst kann unter Umständen durch Rohre oder Fittings verändert werden. Die Eignung von Mapress Edelstahl für verschiedene Medien ist somit nicht nur durch die Beständigkeit der Rohre gegeben, sondern hängt auch vom Verwendungszweck des Mediums ab. Beständigkeitsanfrage Ist Geberit Mapress Edelstahl für andere Medien vorgesehen als in den nachfolgenden Tabellen aufgeführt, muss die Beständigkeit der Werkstoffe und der Dichtringmaterialien geprüft werden und eine Freigabe von Geberit erfolgen. Zur Freigabe werden benötigt: Produkt- und Sicherheitsdatenblätter des Mediums Vorgesehene Betriebstemperatur Vorgesehene Einwirkungsdauer, Häufigkeit und Durchflussmenge Konzentration des Mediums Probe des Mediums (nach Absprache) Abweichend zu den folgenden Tabellen gelten für EPDM-Flachdichtungen, die in flach dichtenden Verschraubungen eingesetzt werden, Betriebstemperaturen von - 1 C. 176

9 Tabelle 76: Medien und Betriebsbedingungen Sanitärinstallationen Geberit Mapress Edelstahl / Medium 1) 2) Geberit Mapress Dichtring Betriebstemperaturen Betriebsdruck Bemerkung max Edelstahl (1.4521) Edelstahl (1.441) Edelstahl LABS-frei (1.441) Edelstahl Gas (1.441) Trinkwasser x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Brunnenwasser x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Aufbereitetes Wasser x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Betriebswasser x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Grundwasser (z. B. Erdsonden) x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Oberflächenwasser (z. B. Flusswasser) x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Reinstwasser x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Löschwasser x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Sprinkler (Nassanlagen) x x - - CIIR schwarz - - Grenzwerte für Chlorid, Fluorid und Kohlenwasserstoffe beachten Nicht für Pharmawässer freigegeben Bei Trockenanlagen ist der Einsatz des Dichtrings mit Geberit abzuklären 1) Nicht freigegeben für Anwendungen, deren Reinheitsanforderungen über Trinkwasserqualität hinausgehen 2) Nicht freigegeben für Schwimmbadwasser x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden 177

10 4 Geberit Mapress Edelstahl Tabelle 77: Medien und Betriebsbedingungen Kühlwasser- und Solarinstallation Geberit Mapress Edelstahl / Medium Geberit Mapress Dichtring Betriebstemperaturen Betriebsdruck Bemerkung max x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden Tabelle 78: Medien und Betriebsbedingungen Druckluftinstallation Geberit Mapress Edelstahl / Medium x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden Edelstahl (1.4521) Edelstahl (1.441) Edelstahl LABS-frei (1.441) Edelstahl Gas (1.441) Kühlwasser x x x - CIIR schwarz C bis +1 C 16 bar Wasser-Frostschutzgemisch x x x - CIIR schwarz -3 C bis +4 C 16 bar Wasser-Frostschutzgemisch x x - - FKM blau -2 C bis +18 C 16 bar Wärmeträger für Solaranlagen x x - - FKM blau -2 C bis +18 C 2) 16 bar Nur freigegebene Frostschutzmittel einsetzen 1) 1) Freigegebene Frostschutzmittel siehe Tabelle 82, Seite 182, Tabelle 83, Seite 183 und Tabelle 84, Seite 184 2) Bei Anlagenstillstand: +18 C für max. 2 h/jahr Geberit Mapress Dichtring Edelstahl (1.4521) Edelstahl (1.441) Edelstahl LABS-frei (1.441) Edelstahl Gas (1.441) Druckluft Klasse 1-3 x x x x CIIR schwarz Raumtemperatur 16 bar Druckluft Klasse 4 Restölgehalt ab 1 mg/m 3 x x - x FKM blau Raumtemperatur 16 bar Betriebstemperaturen Betriebsdruck Bemerkung max 178

11 Tabelle 79: Medien und Betriebsbedingungen Kraftstoffe und Ölinstallationen Geberit Mapress Edelstahl / Medium Geberit Mapress Dichtring Betriebstemperaturen Betriebsdruck Bemerkung max x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden Edelstahl (1.4521) Edelstahl (1.441) Edelstahl LABS-frei (1.441) Edelstahl Gas (1.441) Heizöl EL x x - - FKM blau 16 bar Mineralöl x x - - FKM blau 16 bar Dieselöl, Biodiesel x x - - FKM blau 16 bar Benzin x x - - FKM blau 16 bar Kerosin x x - - FKM blau 16 bar Bio-Ethanol x x - - FKM blau / CIIR schwarz Raumtemperatur 16 bar Palmöl x x - - FKM blau 16 bar Methanol x x - - FKM blau / CIIR schwarz 16 bar Propanol x x - - CIIR schwarz 16 bar Harnstoffe, z. B. Ad Blue x x - - FKM blau / CIIR schwarz 16 bar 179

12 Tabelle 8: Medien und Betriebsbedingungen Gasinstallation Mapress Edelstahl / Medium Geberit Mapress Dichtring Betriebstemperaturen Betriebsdruck Bemerkung max x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden Edelstahl (1.4521) Edelstahl (1.441) Edelstahl LABS-frei (1.441) Edelstahl Gas (1.441) Erdgas x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar 1) Flüssiggas x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar 1) Methan x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar Ethan x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar Ethen (Ethylen) x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar Propan x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar 1) Keine Erdreichverlegung Butan x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar 1) Bio- / Faulgase x HNBR gelb -2 C bis +7 C 5 bar Keine Erdreichverlegung und keine Deponiegase 1) SVGW-Zulassung ab DN 65 mit Verschraubungen max..1 bar 18

13 Tabelle 81: Medien und Betriebsbedingungen Technische Gase Geberit Mapress Edelstahl / Medium 1) Geberit Mapress Dichtring Temperaturgrenzen Betriebsdruck Bemerkung max 1) Keine Freigabe für medizinische Gase 2) Erläuterungen zum Thema Luftdruck siehe Kapitel "Absoluter Druck", Seite 415 x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden Edelstahl (1.4521) Edelstahl (1.441) Edelstahl LABS-frei (1.441) Edelstahl Gas (1.441) Acetylen - - x - CIIR schwarz 1.5 bar Argon - - x - CIIR schwarz 16 bar Atemluft x x x - CIIR schwarz 16 bar Kohlendioxid, Kohlensäure Nur silikonfreie Ausführung x x x - CIIR schwarz 16 bar Nur für Trockengas Raumtemperatur Sauerstoff CIIR schwarz / - - x x HNBR gelb 16 bar Stickstoff x x x - CIIR schwarz 16 bar Unterdruck (Vakuum) x x x - CIIR schwarz.1 bar Bis 1 mbar absolut 2) 181

14 Medizinalgase Die Geberit Rohrleitungssysteme dürfen für Medizinalgase nicht eingesetzt werden. Das umfasst folgende Gruppen: Gase, die den Anforderungen des Europäischen Arzneibuches entsprechen Gase, die nach den arzneimittelrechtlichen Bestimmungen als Fertigarzneimittel zugelassen sind, z. B. Narkosegase, medizinischer Sauerstoff, medizinische Kohlensäure Gasdichtheit Die Gasdichtheit von Mapress Edelstahl wurde im Helium-Lecktest durch eine Leckrate < mbar l/s nachgewiesen. Tabelle 82: Geprüfte und freigegebene Frostschutzmittel ohne Korrosionsschutz x Geprüft und freigegeben, abweichende Konzentrationen oder Temperaturen müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden Mittel Dichtring/Flachdichtung Prüfbedingungen Hersteller Ethylenglykol (Frostschutzbasis) Propylenglykol (Frostschutzbasis) 1) 2) CIIR EPDM 1) FKM blau 2) x x x x x Konzentration [%] Betriebstemperatur der Flachdichtung aus EPDM max. 1 C Dichtring FKM blau und Flachdichtung FPM grün Temperatur [ C] Anwendungskonzentration, siehe Angaben des Herstellers Anwendungskonzentration, siehe Angaben des Herstellers Verschiedene Hersteller Verschiedene Hersteller 182

15 Tabelle 83: Geprüfte und freigegebene Frostschutzmittel mit Korrosionsschutz Mittel Dichtring/ Prüfbedingungen Hersteller Flachdichtung CIIR EPDM 1) Kühlerschutz ANF x x x 1 2 Eurolub, Eching (bei München) Antifreeze x 1 6 Aral Antifrogen N x x x 1 12 Clariant Antifrogen L x x 1 12 Clariant Antifrogen SOL x 1 12 Clariant Frostex 1 x TEGEE Chemie, Bremen Glysantin G 3 (Alu Protect/BASF) x x BASF Pekasol L x x 5 12 Prokühlsole, Alsdorf Solan (ersetzt Pekasol 2) 3 x x x 9 13 Prokühlsole, Alsdorf Solarliquid L x x x 5 13 Staub Chemie, Nürnberg Tyfocor x 4 13 Tyforop Chemie, Hamburg Tyfoxit F2 x 1 13 Tyforop Chemie, Hamburg Tyfocor L x 4 17 Tyforop Chemie, Hamburg Tyfocor LS x x x 4 13 Tyforop Chemie, Hamburg 1) Betriebstemperatur der Flachdichtung aus EPDM max. 1 C 2) Dichtring FKM blau und Flachdichtung FPM grün x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werden FKM blau 2) Konzentration [%] Temperatur [ C] 183

16 Tabelle 84: Geprüfte und freigegebene Korrosionsschutzmittel Mittel Dichtring / Prüfbedingungen Flachdichtung CIIR EPDM 1) FKM blau Konzentration [%] 1) Betriebstemperatur der Flachdichtung aus EPDM max. 1 C Temperatur [ C] Hersteller Castrol Zwipro III x x x 1 2 Castrol Diagloss CW 41 x x x DEWT-NC x x.4 2 Hydrazin x x Anwendungskonzentration, siehe Angaben des Herstellers Schweitzer Chemie, Freiberg/N. Drew Ameroid, Hamburg Lanxess, Leverkusen Levoxin 64 x x 1 12 Lanxess, Leverkusen Hygel H 14 x x x 1 2 Hydrogel Chemie, Werl Kebocor 213 x x.5 2 Kebo Chemie, Düsseldorf Nalco x.5 2 Nalco Deutschland GmbH Natriumdiethyldithiocarbamat Natriumsulfit x x x x.7 2 Anwendungskonzentration, siehe Angaben des Herstellers Verschiedene Hersteller Verschiedene Hersteller P3-ferrolix 332 x x x.5 2 Henkel AG, Düsseldorf ST-DOS K-375 x x.5 2 Schweitzer Chemie, Freiberg Thermodus JTH-L x x 1 9 Judo, Waiblingen Tri-Natriumphosphat x x Anwendungskonzentration, siehe Angaben des Herstellers Varidos SIS x x 1 2 Verschiedene Hersteller Schilling Chemie, Freiberg x Geprüft und freigegeben, abweichende Parameter müssen mit Geberit abgeklärt werden - Nicht geprüft oder nicht freigegeben, Anwendung muss mit Geberit abgeklärt werde 184

17 4.2 Planung Dehnungsausgleich Rohrleitungen dehnen sich durch Wärmeeinwirkung je nach Werkstoff unterschiedlich aus. Bereits bei der Planung von Geberit Mapress Installationen muss die Wärmedehnung des Metallrohrs bei Mediumtemperaturen über Raumtemperatur (25 C) berücksichtigt werden. Dies ist beim Verlegen zu berücksichtigen durch: Schaffen von Ausdehnungsraum Installation von Dehnungsausgleichern Setzen von Fixpunkten und Gleitpunkten Die während des Betriebs einer Rohrleitung auftretenden Biege- und Torsionsbeanspruchungen werden bei Berücksichtigung des Dehnungsausgleichs sicher aufgenommen. Einfluss auf den Dehnungsausgleich haben: Werkstoff Bauliche Gegebenheiten Betriebsbedingungen Geringfügige Längenänderungen von Rohrleitungen können über die Elastizität des Rohrleitungssystems oder über Dämmungen gemäss des nachfolgenden Abschnitts "Dehnungsausgleich durch Dämmung" aufgenommen werden. Bei grösseren Rohrleitungsnetzen müssen die Rohrdehnungen über Dehnungsausgleicher aufgenommen werden. Als Dehnungsausgleicher kommen zum Einsatz: Rohrschenkel U-Bogen Kompensatoren Dehnungsausgleich durch Dämmung Die Dämmstärke muss mindestens das 1.5fache der Längenänderung betragen. Für Hausinstallationen mit Warmwassertemperatur bis 6 C (ΔT = 5 K) ist pro Meter gerader Leitungslänge eine Längenänderung ΔL von.83 mm zu berücksichtigen. Dies entspricht pro Meter gerader Leitungslänge einer Dämmstärke von 1.3 mm. Faustregel: Dämmstärke = 1.5 x Längenänderung Bild 11: Ausdehnung wird in der Dämmung aufgenommen 185

18 Steuerung der Längenänderung mit Dehnungsausgleichern Als Dehnungsausgleicher kommen zum Einsatz: Biegeschenkel L B U-Bogen L U Kompensatoren Nachfolgende Abbildungen zeigen den prinzipiellen Aufbau von Biegeschenkel und U-Bogen. Bild 111: Dehnungsausgleich durch Biegeschenkel L Leitungslänge L B Länge Biegeschenkel F Fixpunkt Gleitpunkt F L1 L B 1 F L B 2 L2 /F L B 4 /F L5 L B 3 L4 /F L3 F L B 1 L1 /F L2 L B 2 /F Bild 113: Fixpunkt im mittleren Stockwerk L Leitungslänge L B Länge Biegeschenkel F Fixpunkt Gleitpunkt L B 5 L1 L2 L B 4 F F L U Bild 112: Dehnungsausgleich durch U-Bogen L Leitungslänge L U Länge Biegeschenkel (U-Bogen) F Fixpunkt Gleitpunkt Bei Steigleitungen, die mehrere Stockwerke erschliessen und entsprechend mehr Fixpunkte aufweisen, muss die Längenänderung zwischen den einzelnen Fixpunkten durch Biegeschenkel L B aufgenommen werden. Der horizontale Gleitpunkt ist für die senkrechte Ausdehnung ein Fixpunkt (/F). L4 L3 L2 L1 /F L B 3 /F L B 2 /F L B 1 /F /F Bild 114: Fixpunkt im unteren Stockwerk L Leitungslänge L B Länge Biegeschenkel F Fixpunkt Gleitpunkt 186

19 Tabelle 85: Anordnung von Biegeschenkeln in Installationsschächten Ohne Dämmung Ohne Dämmung Mit Dämmung s = 1.5 Δl s = 1.3 mm/m Nachfolgende Abbildungen zeigen die Integration von Kompensatoren als Dehnungsausgleicher in eine Installation. F F L2 BS2 L max. K L max. K BS1 L1 F F Bild 115: Dehnungsausgleich durch Axialkompensator im Steigstrang F Fixpunkt Gleitpunkt L Leitungslänge K Kompensator Bild 116: Dehnungsausgleich durch Axialkompensator mit Fixpunkt im unteren Geschoss BS Biegeschenkel F Fixpunkt Gleitpunkt L Leitungslänge K Kompensator 187

20 Dehnungsausgleich durch Biegeschenkel Die Ausdehnung von Rohrleitungen hängt unter anderem vom Werkstoff ab. Bei der Ermittlung der Biegeschenkellänge wird dies durch werkstoffabhängige Parameter berücksichtigt. Nachfolgende Tabelle führt die Parameter für Geberit Mapress auf. Tabelle 86: Werkstoff Rohrleitung Cr-Mo-Ti-Stahl Werkst.-Nr Cr-Ni-Mo-Stahl Werkst.-Nr Werkstoffabhängige Parameter zur Ermittlung der Biegeschenkellänge Wärmeausdehnungskoeffizient α [mm/(m K)] Werkstoffkonstante C U Die Ermittlung der Biegeschenkellänge besteht aus folgenden Schritten: Ermittlung der Längenänderung Δl Ermittlung der Biegeschenkellänge L B oder L U Ermittlung der Längenänderung Rechnerische Ermittlung der Längenänderung Δl Die Längenänderung wird mit folgender Formel ermittelt: Δl L α I = L α T Längenänderung [mm] Leitungslänge [m] Wärmeausdehnungskoeffizient [mm/(m K)] (siehe Tabelle 86 auf Seite 188) ΔT Temperaturdifferenz [K] (Betriebstemperatur - Umgebungstemperatur bei Montage) Berechnungsbeispiel Gegeben: Werkstoff: Mapress Edelstahl L = 3 m α =.14 mm/(m K) ΔT = 5 K Gesucht: Längenänderung Δl Lösung: m mm K I = L α T = mm m K Δl = Δl = 15.6 mm 188

21 Tabellarische Ermittlung der Längenänderung Δl Die Längenänderung Δl kann vereinfacht auch aus folgenden Tabellen ermittelt werden. Tabelle 87: Längenänderung Δl für Geberit Mapress Edelstahl Leitungslänge L [m] Temperaturdifferenz ΔT [K] Längenänderung Δl [mm]

22 Tabelle 88: Längenänderung Δl für Geberit Mapress Edelstahl Leitungslänge L [m] Temperaturdifferenz ΔT [K] Längenänderung Δl [mm]

23 Ermittlung der Biegeschenkellänge L B und L U Die Ermittlung der Biegeschenkellänge hängt von der Art des Biegeschenkels ab: Dehnungsausgleich durch Rohrschenkel für Abzweigleitung: Ermittlung der Biegeschenkellänge L B Dehnungsausgleich durch U-Bogen L U Rechnerische Ermittlung der Biegeschenkellänge L B Die zu berechnende Biegeschenkellänge L B ist bei Dehnungsausgleich durch Rohrschenkel und für Abzweigleitungen wie folgt definiert: F ΔI L B Die Biegeschenkellänge L B wird mit folgender Formel ermittelt: L B = C d I L B Länge des Biegeschenkels [mm] C Werkstoffkonstante [-] (siehe Tabelle 86 auf Seite 188) d Rohraussendurchmesser [mm] Δl Längenänderung [mm] Berechnungsbeispiel Gegeben: Werkstoff: Mapress Edelstahl C = 42 d = ø 42 = 42 mm Δl = 15.6 mm Gesucht: Biegeschenkellänge L B Lösung: L B = C d I mm mm = mm L B = F L B =175 mm = 1.8 m Bild 117: Dehnungsausgleich durch Rohrschenkel Δl Längenänderung L B Länge des Biegeschenkels F Fixpunkt Gleitpunkt L B I I F Bild 118: Dehnungsausgleich für Abzweigleitung Δl Längenänderung L B Länge des Biegeschenkels F Fixpunkt Gleitpunkt 191

24 Grafische Ermittlung der Biegeschenkellänge L B Die Werte, die aus den nachfolgenden Grafiken ermittelt werden können, beruhen auf der allgemeinen Berechnung der Biegeschenkellänge L B. I [mm] d 15 d 18 d 22 d 28 d 35 d 42 d Bild 119: Ermittlung der Biegeschenkellänge L B für Geberit Mapress Edelstahl L B [m] I [mm] d 18 d 28 d 42 d 88.9 d 15 d 22 d 35 d 54 d 76.1 d Bild 12: Ermittlung der Biegeschenkellänge L B für Geberit Mapress Edelstahl L B [m] 192

25 Rechnerische Ermittlung der Biegeschenkellänge L U (U-Bogen) Die zu berechnende Biegeschenkellänge L U ist wie folgt definiert: Bild 121: U-Bogen-Dehnungsausgleich aus Rohr gebogen Δl Längenänderung L U Länge des Biegeschenkels F Fixpunkt Gleitpunkt F F ΔI 2 ~ L u 2 3 d ΔI 2 ΔI 2 ΔI 2 L u F F Die Biegeschenkellänge L U wird mit folgender Formel ermittelt: L U = U d I L U Länge des Biegeschenkels [mm] U Werkstoffkonstante [-] (siehe Tabelle 86 auf Seite 188) d Rohraussendurchmesser [mm] Δl Längenänderung [mm] Berechnungsbeispiel Gegeben: Werkstoff: Mapress Edelstahl U = 24 d = ø 42= 42 mm Δl = 15.6 mm Gesucht: Biegeschenkellänge L U Lösung: L u L U = U d I mm mm = mm Bild 122: U-Bogen-Dehnungsausgleich mit Pressfittings hergestellt Δl Längenänderung L U Länge des Biegeschenkels F Fixpunkt Gleitpunkt ~ L u 2 L U = L U = 614 mm =.61 m 193

26 Grafische Ermittlung der Biegeschenkellänge L U Die Werte, die aus den nachfolgenden Grafiken ermittelt werden können, beruhen auf der allgemeinen Berechnung der Biegeschekellänge L U. I [mm] d 15 d 18 d 22 d 28 d 35 d 42 d L U [m] Bild 123: Ermittlung der Biegeschenkellänge L U für Geberit Mapress Edelstahl I [mm] d 18 d 15 d 22 d 28 d 35 d 42 d 54 d 76.1 d 88.9 d L U [m] Bild 124: Ermittlung der Biegeschenkellänge L U für Geberit Mapress Edelstahl

27 Dehnungsausgleich mit Kompensator Falls der Platz für einen Dehnungsausgleich mit Biegeschenkel oder U-Bogen nicht vorhanden ist, kann die Längenänderung mit einem Kompensator aufgenommen werden. Geberit bietet Axialkompensatoren mit Pressenden in den Dimensionen ø 15 bis ø 54 an. Bild 125: Geberit Mapress Edelstahl Axialkompensator mit offenem Balg (Art.-Nr bis 33928) Gleitpunkt Ermittlung und Planungshinweise Die maximale Dehnungsaufnahme L A darf nicht überschritten werden. Kann diese nicht eingehalten werden, müssen mehrere Kompensatoren eingebaut werden. Die Ermittlung der Kompensatorenanzahl besteht aus folgenden Schritten: Ermittlung der Längenänderung Δl (siehe Seite 188) Ermittlung der Kompensatorenanzahl N Der nachfolgende Abschnitt zeigt die Ermittlung an beispielhaften Werten für Geberit Mapress Edelstahl. Die Kompensatorenanzahl N wird mit folgender Formel ermittelt: N = I L A N Kompensatorenanzahl [Stk] Δl Längenänderung [mm] L A Längenausgleich des Kompensators [mm] (siehe Tabelle 89, Seite 196) Berechnungsbeispiel Gegeben: Werkstoff: Mapress Edelstahlrohr d =54 mm Δl =21mm L A bei d 54 mm = 14 mm Gesucht: Kompensatorenanzahl N Lösung: N = I L A mm mm N = 21 = 1,5 14 N = 2 Kompensatoren Die Geberit Mapress Axialkompensatoren dürfen nur zur Aufnahme axialer Dehnungen in geraden Rohrleitungsabschnitten verwendet werden. Beim Einbau ist Folgendes zu beachten: Axialkompensator nicht durch Verdrehen belasten. Zwischen den Fixpunkten keine pendelnden Aufhängungen verwenden. Fix- und Gleitpunkte vor der Druckprüfung fest montieren. Die Gleitpunkte müssen als Führungslager ausgeführt werden. Zwischen zwei Fixpunkten darf nur ein Axialkompensator montiert werden. Der maximale Prüfdruck der Kompensatoren beträgt 2 bar. 195

28 d Bild 126: Dehnungsaufnahme Geberit Mapress Axialkompensator L3 Bild 127: Richtige Position der Fix- und Gleitpunkte Gleitpunkt F Fixpunkt Tabelle 89: L3 L2 L1 Befestigungsabstände und max. Dehnungsaufnahme L A des Geberit Mapress Axialkompensators L1 L2 max. L3 max. Rohraussendurchmesser ø [mm] Befestigungsabstand Dehnungsaufnahme L A [mm] 15 3, ± , ± , ± , 14 2 ± , ± , ± , ± 14. L A L A L1 L2 L3 L3 F F Schallschutz Geberit Mapress Rohrleitungen erzeugen bei fachgerechter Rohrweitenbestimmung und Ausführung keine eigenen Geräusche. Sie übertragen jedoch die von sanitären Einrichtungen (Apparate und Armaturen) stammenden Geräusche. Sie müssen deshalb mit einer Schalldämmung versehen werden, die die Rohrleitungen konsequent vom Baukörper entkoppelt. Zur Schallentkopplung der Rohrleitung vom Bauwerk sind Rohrschellen mit Schalleinlage einzusetzen Brandschutz Siehe Kapitel "Versorgungssysteme Sanitär Allgemein", Abschnitt "Brandschutz", Seite Dämmung von Rohrleitungen Siehe Kapitel "Versorgungssysteme Sanitär Allgemein", Abschnitt "Dämmung von Rohrleitungen", Seite Ausstosszeiten Siehe Kapitel "Versorgungssysteme Sanitär Allgemein", Abschnitt "Ausstosszeiten", Seite Rohrweitenbestimmung Siehe Kapitel "Versorgungssysteme Sanitär Allgemein", Abschnitt "Rohrweitenbestimmung", Seite

29 4.3 Montage Rohrbefestigungen Rohrbefestigungen erfüllen unterschiedliche Funktionen: Neben dem Tragen der Rohrleitung lenken sie auch temperaturbedingte Längenänderungen in die gewünschte Richtung. Rohrbefestigungen werden nach ihren Aufgaben unterteilt: Fixpunkt = starre Befestigung der Rohrleitung Gleitpunkt = axial bewegliche Halterung der Rohrleitung Gleitpunkte müssen so gesetzt werden, dass sie während des Betriebs nicht ungewollt zu Fixpunkten werden. Anschlussleitungen müssen lang genug sein, um die im Rohrleitungssystem auftretenden Längenausdehnungen aufnehmen zu können. Bei Abzweigleitungen oder Richtungsänderungen ist bei Montage des ersten Gleitpunkts der aus der Längenänderung resultierende Biegeschenkel als Mindestabstand vorgegeben. Eine Rohrstrecke, die nicht von einer Richtungsänderung unterbrochen wird oder die keinen Dehnungsausgleich enthält, darf nur einen Fixpunkt erhalten. Bei langen Rohrleitungsstrecken wird empfohlen, z. B. einen Fixpunkt in die Mitte der Rohrstrecke zu setzen, um die Ausdehnung in zwei Richtungen zu lenken. Diese Situation besteht z. B. bei senkrechten, über mehrere Stockwerke reichenden Steigleitungen, die keinen Dehnungsausgleich zwischengeschaltet haben. F Bild 128: Befestigung durchgehender Rohrleitungen mit nur einem Fixpunkt Gleitpunkte F Fixpunkt Dadurch, dass der Steigstrang mittig befestigt werden soll, wird die thermische Ausdehnung in zwei Richtungen gelenkt und die Beanspruchung der Abzweige reduziert. Rohrschellenabstände Für die Rohrbefestigung können handelsübliche Rohrschellen verwendet werden. Die notwendigen Rohrschellenabstände sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. RA max Bild 129: Befestigung von Geberit Mapress Leitungen Tabelle 9: Maximale Befestigungsabstände für Geberit Mapress Rohre ø[mm] Rohrschellenabstand RA [m] Beim Einbau von einem Geberit Mapress Axialkompensator mit Pressmuffe (Art.-Nr. 3392x) sind die Befestigungsabstände gemäss Abschnitt "Dehnungsausgleich mit Kompensator", Seite 195 zu beachten. 197

30 Gleit- und Fixpunkte Bei der Befestigung von Geberit Mapress Rohrleitungssystemen sind folgende Regeln zu beachten: Gleitpunkte so setzen, dass sie während des Betriebs nicht ungewollt zu Fixpunkten werden. Fixpunkte oder Gleitpunkte nicht auf Pressfittings anbringen. F 1 Bild 132: Erstellung von Fixpunkten, Variante 1: Schallgedämmte Rohrschelle zwischen zwei ungedämmten Rohrschellen 1 Schallgedämmte Rohrschelle 2 Ungedämmte Rohrschelle Bild 13: Setzen von Fixpunkten: Auf die Rohrleitung, nicht auf das Pressfitting F Fixpunkt Gleitpunkt Bild 131: Setzen von Gleitpunkten: Waagrechte Rohrleitung muss sich frei ausdehnen können F Fixpunkt Gleitpunkt F 1 Bild 133: Erstellung von Fixpunkten, Variante 2: Schallgedämmte Rohrschelle zwischen zwei Mapress Kupplungen 1 Schallgedämmte Rohrschelle 2 Mapress Kupplung Biegen von Rohren Beim Biegen von Geberit Mapress Edelstahl Rohren und sind folgende Regeln zu beachten: Nur bis ø54 Rohre nur kalt und mit handelsüblichen Ziehbiegewerkzeugen biegen. Für Eignung des Biegewerkzeugs und Bestimmung der Biegeradien Vorschriften des Biegewerkzeug-Herstellers beachten. Tabelle 91: Anforderungen an Rohrbogen Biegeradius r Von Hand gebogen Mit Ziehbiegewerkzeug gebogen r>5 d r >3.5 d 198

31 4.3.3 Leitungsverlegung Verlegung im Rohbeton Das örtliche Einbetonieren von Geberit Mapress Edelstahl ist nicht zu empfehlen. In Absprache mit Geberit kann in speziellen Anwendungsbereichen, z. B. Sprinkleranlagen Mapress Edelstahl ohne Anforderungen an Wärme- oder Schallschutzdämmung in Beton verlegt werden. Bei der Verlegung ist auf ein vollflächiges Einbetten der Rohrleitung in den Beton, ohne Ausbilden von Hohlräumen, zu achten. Auf Grund der fast identischen Ausdehnungskoeffizienten von Edelstahl und Beton ist erfahrungsgemäss nicht mit Spannung im Beton bzw. in der Rohrleitung zu rechnen. Verlegung auf der Rohbetondecke Die Verlegung von Geberit Mapress Edelstahl auf einer Rohbetondecke innerhalb der Dämmschicht eines schwimmenden Unterlagsbodens ist ohne nennenswerte Minderungen der Dämmwirkung des Bodens möglich. Der Trittschallschutz der Decke mit einer derart im schwimmenden Unterlagsboden verlegten Leitung ist für den erhöhten Schallschutz in Wohnbauten ausreichend. Auf der rohen Decke (im Unterlagsboden) verlegte Leitungen sollen geordnet und möglichst nebeneinander geführt werden. Dadurch wird das Anbringen der Trittschalldämmung wesentlich erleichtert. Bild 134: Verlegen von Leitungen auf der Rohbetondecke 1 Oberbelag 2 Unterlagsboden 3 Folie 4 Wärme- und Trittschalldämmung 5 Geberit Mapress 6 Dämmung 7 Rohbetondecke Unterputzleitungen Schaffung von Ausdehnungsraum Bei Rohrleitungen wird nach der Art der Verlegung unterschieden: Vor der Wand In Installationsschächten Unterputz Unter schwimmendem Unterlagsboden Vor der Wand oder in Installationsschächten ist Ausdehnungsraum vorhanden. Bei Unterputz verlegten Rohrleitungen ist darauf zu achten, dass sie in ein elastisches Polster aus Faserdämmstoffen, z. B. Glas- oder Steinwolle, oder in geschlossenzelligem Schaumstoff eingebettet werden (siehe Abschnitt "Dehnungsausgleich durch Dämmung", Seite 185). Dadurch werden gleichzeitig Schallschutzforderungen berücksichtigt. Rohrleitungen unter schwimmendem Unterlagsboden werden in der Trittschalldämmschicht verlegt und können sich frei ausdehnen. Besondere Aufmerksamkeit erfordern die senkrechten Rohraustritte aus dem Unterlagsboden: Abzweige sind im Bereich des schwimmenden Unterlagsbodens mit einer elastischen Manschette zu versehen. Gleiches gilt für Rohrdurchführungen durch Wände und Decken, wo die Polsterung Bewegungsfreiheit in alle Richtungen schafft

32 Bild 135: Rohrleitung Unterputz 1 Elastisches Polster Verlegung unter Gussasphaltböden Beim Verlegen von Geberit Mapress Edelstahl unter Gussasphalt kann es durch die Wärmeeinwirkung der Asphaltschicht zur Beeinträchtigung der Festigkeit und einer Überbeanspruchung des Dichtrings kommen. Mapress Edelstahl kann in Asphalt eingegossen werden, wenn folgende Schutzmassnahmen getroffen werden: Innenkühlung der Rohrleitungen mit fliessendem Wasser Abdecken der gesamten Rohrleitungen mit Bitumen-, Wellpappe oder Ähnlichem, wobei die Rohrleitungen oft in Schüttisolierungen liegen Abgesperrte Rohrleitungsbereiche dürfen nicht beheizt werden, um eine unzulässige Druckerhöhung durch das Aufheizen zu verhindern. Frostschutz Bild 136: Rohrleitung unter schwimmendem Unterlagsboden 1 Massivdecke 2 Dämmschicht 3 Schwimmender Unterlagsboden 4 Elastische Manschette 5 Abdeckung 1 2 Frostgefährdete Geberit Mapress Edelstahl Rohrleitungen müssen gegen Einfrieren geschützt werden. Dies muss bereits bei der Leitungsverlegung berücksichtigt werden. Bei der Leitungsverlegung in beheizten Gebäuden müssen die Rohrleitungen in Bereichen der Baukonstruktion platziert werden, in denen Temperaturen über C zu erwarten sind. Befinden sich die Rohrleitungen auch nur teilweise in frostgefährdeten Bereichen (Kältebrücken), erhöht sich die Gefahr, dass sie bei stagnierendem Wasser einfrieren. Geeignete Massnahmen zur Verhinderung von Frostgefahr sind: Verlegung nur im Warmbereich eines Gebäudes Montage eines Frostbands Abstell- und Entleermöglichkeit des entsprechenden Leitungsabschnitts 1 2 Bild 137: Rohrleitung unter Deckendurchbrüchen 1 Elastisches Polster 2 Decke 2

33 4.3.4 Korrosion Innenkorrosion Trinkwasser Korrosionsbeständige Stähle verhalten sich in Verbindung mit Trinkwasser aufgrund ihrer Chromoxyd-Schutzschicht passiv. Geberit Mapress Edelstahl ist somit gegenüber Trinkwasser korrosionsbeständig und stellt eine einwandfreie Trinkwasserbeschaffenheit sicher. Örtliche Korrosionserscheinungen wie Lochbzw. Spaltkorrosion können nur bei Trinkwasser oder trinkwasserähnlichen Wässern mit unzulässig hohen Chloridgehalten auftreten. Unzulässig hohe Chloridgehalte treten auf, wenn z. B. bei der Desinfektion von Trinkwasserleitungen das chlorhaltige Desinfektionsmittel zu hoch dosiert wird. Aus diesem Grund sind die Anwendungsdauer und die Anwendungskonzentration des Desinfektionsmittels strikt einzuhalten (weitere Informationen zum Thema Desinfektion finden Sie im Internet unter oder im Gerberit Planungshandbuch Sanitär). Der Gehalt an wasserlöslichen Chlorid-Ionen im Wasser darf 25 mg/l nicht überschreiten. Aufbereitete Wässer und Brauchwasser Geberit Mapress Edelstahl ist korrosionsbeständig gegen aufbereitete Wässer wie: Enthärtete (entkarbonisierte) Wässer Vollentsalzte Wässer (deionisiert, entmineralisiert, destilliert und reine Kondensate) Reinstwässer mit einer Leitfähigkeit <.1μS/cm Mit Geberit Mapress Edelstahl können alle Verfahren zur Wasseraufbereitung wie z. B. Ionenaustausch oder Umkehrosmose angewendet werden. Mapress Edelstahl benötigt bei der Wasseraufbereitung keine zusätzlichen Korrosions-Schutzmassnahmen. Aussenkorrosion Geberit Mapress Edelstahl ist gegenüber der Atmosphäre (Umgebungsluft) korrosionsbeständig. Aussenkorrosion kann in folgenden Situationen auftreten: Durch Kontakt mit korrosionsfördernden Baustoffen (z. B. chloridhaltige Baustoffe) Durch Verlegung in aggressiver Atmosphäre (z. B. Ammoniak, Chlor, Salpetersäure, Salzsäure, etc.) In diesen Fällen muss Geberit Mapress Edelstahl durch einen geeigneten Korrosionsschutz geschützt werden (siehe nachfolgenden Abschnitt "Schutz gegen Aussenkorrosion"). Geberit Mapress Edelstahl Gas muss zusätzlich gegen Aussenkorrosion geschützt werden, wenn der mittelbare oder unmittelbare Kontakt mit elektrischem Strom nicht ausgeschlossen werden kann. Schutz gegen Aussenkorrosion Der Schutz gegen Aussenkorrosion muss folgende Eigenschaften erfüllen: Wasserdicht Porenfrei Wärme- und alterungsbeständig Frei von Beschädigung Als geeigneter Korrosionsschutz hat sich die Verwendung von geschlossenzelligen Dämmstoffen oder -schläuchen bewährt. Als Mindestschutz gegen Aussenkorrosion sind Beschichtungen, Grundierungen oder Anstriche aufzubringen. Schläuche oder Umwicklungen aus Filz sind nicht zulässig, da durch Filz aufgesaugte Nässe lange Zeit anhält und somit korrosionsfördernd wirkt. Die Verantwortung für Planung und Ausführung des Korrosionsschutzes liegt bei Planer und Verarbeiter. 21

34 Bimetallkorrosion Das Korrosionsverhalten von Geberit Mapress Edelstahl wird unabhängig von der Fliessrichtung des Wassers durch Mischinstallationen nicht beeinflusst (keine Fliessregel). In Trinkwasserinstallationen kann Geberit Mapress Edelstahl somit mit allen Buntmetallen (Rotguss, Kupfer, Messing) kombiniert werden. Wird Geberit Mapress Edelstahl mit verzinkten Stahlrohren direkt verbunden, tritt an den verzinkten Stahlrohren Bimetallkorrosion auf. Dieser Vorgang lässt sich durch folgende Massnahmen verhindern: Einbau von Distanzstücken (Länge L > 5 mm wasserberührende Fläche) Einbau einer Absperrarmatur aus Buntmetall Verfärbungen durch Ablagerungen fremder Korrosionsprodukte erlauben keinen Rückschluss auf eine mögliche Korrosionsgefährdung. Bei folgenden Installationen kann Geberit Mapress Edelstahl mit allen Werkstoffen in beliebiger Reihenfolge kombiniert werden: Geschlossene Wasserheizungsanlagen Wasserkreisläufe ohne Innenkorrosionsgefährdung In diesen Fällen kann Geberit Mapress Edelstahl mit Geberit Mapress C-Stahl in beliebiger Reihenfolge verbunden werden. Gasinstallation Geberit Mapress Edelstahl Gas benötigt auf Grund der Werkstoffeigenschaften des nichtrostenden Cr-Ni-Mo-Stahls (Werkstoff Nr ) keinen Korrosionsschutz. Dies gilt auch bei Unterputzverlegung und Verlegung im Unterlagsboden, wenn folgende Situationen verlässlich ausgeschlossen werden können: Unmittelbarer oder mittelbarer Kontakt mit chloridhaltigen oder sonstigen korrosionsfördernden Baustoffen oder Substanzen Unmittelbarer oder mittelbarer Kontakt mit elektrischem Strom Können diese Situationen nicht verlässlich ausgeschlossen werden, ist ein fachgerechter Korrosionsschutz erforderlich. Einfluss von Betriebsbedingungen und Verarbeitung Lochkorrosion nach Wasserdruckprüfung Die Wahrscheinlichkeit für Lochkorrosion wird erhöht, wenn nach der Wasserdruckprüfung noch Restwasser in der Rohrleitung verbleibt. Biegen von Geberit Mapress Edelstahl Rohren Geberit Mapress Edelstahl Rohre dürfen nicht warm gebogen werden. Das Erwärmen (Sensibilisieren) der Edelstahlrohre verändert das Werkstoffgefüge und kann durch interkristalline Korrosion zu Schäden führen. Geberit Mapress Edelstahl Rohre und können auf Baustellen mit handelsüblichen Ziehbiegewerkzeugen bis ø 54 mm kalt gebogen werden. Einfluss von Dicht- und Dämmstoffen Dichtstoffe Dichtbänder und Dichtstoffe aus Teflon, die wasserlösliche Chlorid-Ionen enthalten, sind nicht zur Abdichtung von Edelstahl-Gewindeverbindungen geeignet, da sie zu Spaltkorrosion in Trinkwasserleitungen führen können. Geeignete Dichtstoffe sind: Hanfdichtung Kunststoffdichtbänder und -fäden 22

35 Einfluss von Dämmstoffen Unsachgemäss eingesetzte Dämmstoffe können bei Rohrleitungen Korrosion auslösen. Dämmstoffe zur Wärmedämmung von Rohrleitungen aus nichtrostendem Stahl dürfen einen Massenanteil von maximal.5 % an wasserlöslichen Chlorid-Ionen enthalten. Dämmstoffe und -schläuche mit AS-Qualität nach AGI-Q 135 unterschreiten den Massenanteil von maximal.5 % an wasserlöslichen Chlorid-Ionen deutlich und sind daher besonders gut für nichtrostende Stähle geeignet. Geschlossenzellige Dämmstoffe bieten einen guten Korrosionsschutz, da sie die Aufkonzentration von Chloriden verhindern Potentialausgleich Geberit Mapress ist ein elektrisch leitendes Rohrleitungssystem und muss in den Hauptpotentialausgleich einbezogen werden. Der Errichter der elektrischen Anlage ist zuständig und verantwortlich für den Potentialausgleich Begleitheizband Elektrische Begleitheizungen können direkt auf das Geberit Mapress Edelstahl Rohr befestigt werden. Die Auswahl und die Befestigung erfolgen gemäss den Herstellerangaben. Abgesperrte Rohrleitungsbereiche dürfen nicht beheizt werden, um eine unzulässige Druckerhöhung durch das Aufheizen zu verhindern. Es muss sichergestellt werden, dass die Temperatur der Rohrinnenwand auf Dauer 6 C nicht überschreitet. Zur thermischen Desinfektion sind kurzzeitig für eine Stunde pro Tag 7 C zugelassen. Bild 138: Geberit Mapress Edelstahl Rohr mit Begleitheizband 23

36 4.3.7 Montagemasse Mindestmasse Geberit Mapress Pressfittingkombinationen Tabelle 92: Mindestmasse Etagebogen 9 mit 2 Bogen 9 ø DN [mm] a min l min Z z Z z I min a min z Tabelle 93: Mindestmasse Etagebogen 9 mit Bogen 9 und Bogen 9 mit einem Einschubende ø [mm] DN a min h Z z Z z h a min

37 Tabelle 94: Mindestmasse Etagebogen 45 mit Bogen 9 und Bogen 45 b min z 45 z 45 Z min a min I min z 9 ø [mm] DN a min b min l min Z min z 45 z Tabelle 95: Mindestmasse Etagebogen 45 mit 2 Bogen 45 z Z min b min z a min I min ø [mm] DN a min b min l min Z min z

38 Tabelle 96: b z 45 Mindestmasse Etagebogen 9, 9 versetzt mit Bogen 9 und Bogen 45 mit einem Einschubende Z a h 45 z 9 ø [mm] DN a b h 45 Z z 45 z Tabelle 97: z Z b z Mindestmasse Etage 45 mit Bogen 45 und Bogen 45 mit einem Einschubende a ø [mm] DN a b Z z

39 Tabelle 98: M/M min h z 2 Mindestmasse Versprungbogen 9 seitlich mit T-Stück und Bogen 9 mit einem Einschubende z ø [mm] DN M/M min h z 2 z Tabelle 99: Mindestmasse Versprungbogen 45 seitlich mit T-Stück und Bogen 45 mit einem Einschubende b z 45 Z a h z 2 ø [mm] DN a b h Z z 2 z

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