Comment choisir un collier en laiton pour les tubes en polyéthylène – à quoi faire attention
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Comment choisir un raccord en laiton pour les tubes en polyéthylène – à quoi faire attention
Le choix d’un raccord en laiton pour les tubes en polyéthylène est un sujet qui semble banal au premier abord – après tout, il s’agit juste d’un morceau de laiton avec une bague filetée, non ? La réalité est différente. D’après mon expérience professionnelle, le mauvais choix d’un raccord, qu’il s’agisse de dimensions, de type, de matériau ou de technologie d’installation, fait partie des causes les plus fréquentes des fuites dans les réseaux de chauffage par le sol, ainsi que dans d’autres installations en PE. Il suffit d’un seul raccord inadapté sur un tracé de 200 mètres pour avoir un problème qui ne sera découvert qu’après le coulage du béton.
Dans cet article, nous allons tout passer en revue, ce que vous devez savoir avant de choisir un raccord en laiton pour les tubes en PE – des types de base, en passant par les bonnes dimensions, les propriétés du matériau, la compatibilité avec les types de tubes, jusqu’aux expériences pratiques d’installation, où les erreurs se répètent le plus souvent.
Qu’est-ce qu’un raccord en laiton pour les tubes en PE et pourquoi l’utiliser
Un raccord en laiton pour les tubes en polyéthylène est un élément de raccordement qui permet une connexion solide, étanche et réversible entre le tube PE et d’autres éléments du système – collecteur, vanne, robinet à boîte sphérique, purgeur, ou transition vers un autre tube. Contrairement aux raccords sertis ou soudés, le raccord mécanique peut être démonté et remplacé en cas de besoin.
Le laiton est utilisé pour ces applications pour plusieurs raisons :
- Résistance à la corrosion – le laiton ne rouille pas, il supporte bien l’humidité ainsi que les substances minérales dans l’eau de circulation
- Rigidité mécanique – le laiton est beaucoup plus résistant que le plastique, il supporte les charges latérales, les vibrations ainsi que les dilatations thermiques
- Résistance thermique – un bon raccord en laiton fonctionne fiablement même à des températures de 90–95 °C, ce que les tubes PE ne dépassent généralement pas, mais les collecteurs oui
- Durée de vie longue – avec une installation correcte et un produit de qualité, on parle d’une durée de vie de plus de 30 ans
- Compatibilité avec la plupart des robinetteries – les filetages G ½″, G ¾″ et G 1″ sont normalisés, ce qui simplifie l’ensemble de la conception du système
Si vous êtes intéressé par une comparaison avec les alternatives en plastique, un article séparé Raccords en laiton vs. raccords en plastique pour les tubes en PE – lesquels sont plus fiables traite de ce sujet, y compris des valeurs de test spécifiques et des scénarios où le plastique peut être pertinent.
Types de raccords en laiton – quels types existent sur le marché
Avant d’entrer dans les critères de choix, il est important de comprendre quels types de raccords nous parlons. Sur le marché, plusieurs solutions constructives existent, chacune ayant une utilisation différente et des exigences d’installation propres.
Raccord à compression (à sertir)
Le type le plus répandu. Le principe consiste à glisser le tube PE à travers l’écrou et l’anneau d’étanchéité (cône ou cylindre), et en serrant l’écrou, l’anneau se déforme mécaniquement et serre le tube. L’avantage est une installation simple sans outils spéciaux. L’inconvénient est une plus grande propension à se desserrer à cause de la dilatation thermique à long terme, si l’anneau n’est pas suffisamment de qualité ou si l’écrou n’a pas été serré au bon couple.
Raccord avec insert en laiton (insert fitting)
Une approche plus moderne, où un insert en laiton est d’abord inséré dans le tube PE. Cet insert soutient le tube de l’intérieur, empêchant ainsi sa déformation lors du serrage de l’écrou. Ce type est nettement plus fiable, résistant aux vibrations et est préféré dans les réseaux professionnels de chauffage par le sol ainsi que pour les diamètres plus grands. Pour les tubes PE-X (polyéthylène réticulé), l’insert est pratiquement indispensable.
Cône européen (raccord à cône 24°)
Un type spécifique utilisé principalement pour les raccordements aux collecteurs hydrauliques et aux vannes. L’étanchéité ici se fait directement entre le raccord et la surface opposée – pas via un anneau. Cela exige un serrage précis et une protection pour éviter la déformation du cône. En pratique, on le rencontre souvent dans les flexibles d’alimentation/retour des boucles de chauffage par le sol.
Raccords droits, à angle (90°) et en T
Outre les raccords droits, on trouve aussi des raccords à angle, permettant de changer de direction sans utiliser un coude supplémentaire. C’est très pratique dans les espaces étroits des boîtiers de collecteur. Les raccords en T sont utilisés pour les dérives vers des boucles secondaires.
Paramètres clés du choix – ce que vous devez savoir avant de commander
C’est le cœur du sujet. Cinq paramètres fondamentaux que vous devez connaître avant de choisir un produit spécifique :
1. Diamètre extérieur du tube PE
C’est le paramètre de base. Les tubes PE sont indiqués par leur diamètre extérieur (abréviation de ou OD – outer diameter). Les dimensions les plus courantes dans les installations de chauffage par le sol sont de 16 mm et de 20 mm. Pour les réseaux plus importants, on utilise de 25 mm, de 32 mm et de 40 mm. Le collet doit s’adapter exactement au diamètre extérieur du tube – une confusion entre de 16 et de 20 est optiquement minime, mais le collet ne s’adaptera tout simplement pas ou aura un emboîtement insuffisant.
Attention : le diamètre du tube n’est pas automatiquement lié au diamètre de filetage du collet. Un collet de 16 mm × G ½″ et un autre de 16 mm × G ¾″ ont le même emboîtement sur le tube, mais un filetage de sortie différent. C’est important lors de l’alimentation des collecteurs avec des filetages de ports différents.
Un aperçu détaillé des combinaisons est disponible dans l’article Dimensions et diamètres des collets en laiton pour tubes PE – aperçu des dimensions.
2. Type de tube en polyéthylène
Tous les tubes PE ne sont pas identiques et chaque type de collet n’est pas adapté à chaque type de tube :
- PE-X (polyéthylène réticulé) – tubes avec effet de mémoire. Après déformation, ils cherchent à revenir à leur forme originale. Avec un collet à compression sans insert, il y a un risque que le tube se « décompressifie » avec le temps et fuit. Pour le PE-X, les collets avec insert en laiton sont clairement adaptés.
- PE-RT (polyéthylène à résistance thermique améliorée) – ne possède pas l’effet de mémoire, mais est plus souple que le PE-X, donc un insert est également recommandé. Un collet à compression de qualité peut fonctionner, à condition d’être correctement dimensionné.
- HDPE (polyéthylène haute densité) – matériau plus rigide, courant dans les réseaux de jardin, l’alimentation en eau et les raccordements sous pression. Ici, les collets à compression sans insert sont courants, mais cela dépend de la pression et de la température d’application.
- PE-Xa, PE-Xb, PE-Xc – différentes méthodes de réticulation influencent la rigidité du tube. Le PE-Xa (méthode Engel) est le plus rigide, le PE-Xb (méthode silane) plus souple. Pour le PE-Xa, les inserts sont particulièrement importants.
L’article Compatibilité des collets en laiton avec différents types de tubes PE (PE-X, PE-RT, HDPE) traite ce sujet de manière beaucoup plus détaillée, y compris avec des tableaux de compatibilité.
3. Type et dimension du filetage
Le filetage sur la sortie du collet doit correspondre à l’armature opposée. En Europe, on utilise habituellement :
- G ½″ (extérieur ou intérieur) – le plus courant pour les raccordements individuels de collecteurs, vannes, purgeurs
- G ¾″ – circuits plus grands, réseaux principaux, raccordements de vannes à boisseau sphérique
- G 1″ – réseaux primaires, raccordements de chaudières, collecteurs plus grands
- G 1¼″ et G 1½″ – applications industrielles, moins courants dans le chauffage résidentiel
Il est important de distinguer le filetage extérieur (AG – Außengewinde) et le filetage intérieur (IG – Innengewinde). Une erreur dans ce domaine est très fréquente – le client commande un collet avec filetage extérieur, mais le collecteur opposé a également un filetage extérieur. Le résultat est soit un besoin de réduction, soit un retour du produit.
4. Pression et température maximales de service
Dans les applications de chauffage, on travaille habituellement avec une pression de 1,5–3 bar et une température de 35–80 °C (le chauffage par le sol jusqu’à 55 °C, les circuits de radiateurs jusqu’à 90 °C). Un bon collet en laiton pour applications de chauffage supporte habituellement :
- Pression de service : 10–25 bar (dépend du fabricant et des dimensions)
- Température maximale : 90–110 °C
- Température minimale : -20 °C (important pour les installations de jardin, où le gel est possible)
Le problème pratique ne se pose pas tant par la pression de service elle-même que par les chocs hydrauliques et les pressions d’essai. La pression d’essai selon la norme STN EN 1264 est 1,5 fois la pression de service, donc pour un système avec une pression de service de 4 bar, on teste à 6 bar. Le collet doit supporter cette pression sans problème.
5. Application – chauffage, ECS ou jardin
Un collet pour le réseau de chauffage, un collet pour l’eau chaude sanitaire et un collet pour l’arrosage du jardin forment trois univers différents. Dans le chauffage, on a des cycles thermiques constants, de l’eau déaérée ou adoucie avec des additifs, un circuit fermé. Pour l’ECS, on a de l’eau potable, il faut respecter les exigences d’hygiène (certification WRAS ou ACS/DIN EN 15664). Dans le jardin, on a des vidanges saisonnières, des rayonnements UV et des charges mécaniques. Ces différences influencent le choix du type de joint (EPDM, FKM/Viton, NBR), des finitions de surface et du design global du collet.
Métal laiton et alliages – pas tous les laitons sont identiques
Le laiton est une alliage de cuivre et de zinc, dont la proportion influence fortement les propriétés du produit fini. Dans les applications de plomberie et de chauffage, on rencontre principalement les alliages suivants :
- CuZn39Pb3 (MS 58) – le type le plus courant, contient du plomb (Pb) pour une meilleure usinabilité. Il n’est donc pas recommandé en Europe pour l’alimentation en eau potable (directive 98/83/EC), mais il est pleinement acceptable pour le chauffage.
- CuZn21Si3P (CW724R) – laiton sans plomb, adapté pour l’eau potable et l’ECS. Dans le chauffage, il est superflu, mais certifié pour toutes les applications.
- CuZn36Pb2As – laiton résistant à la désincrustation, contient de l’arsenic (As) justement pour lutter contre la désincrustation. Adapté pour les eaux douces avec un pH faible.
La désincrustation est un phénomène où l’eau agressive extrait le zinc de la structure du laiton, ce qui provoque une porosité et des fissures. Dans les systèmes de chauffage, l’eau est généralement traitée chimiquement et le problème de désincrustation est moindre, mais dans les installations de jardin raccordées à une source locale avec de l’eau douce (pH inférieur à 7), cela peut être un problème sérieux.
Comment éviter ce problème et d’autres formes de corrosion est décrit dans l’article Comment éviter la corrosion des collets en laiton dans les systèmes de chauffage par le sol.
À quoi faire attention lors de l'achat – signaux d'alarme d'un raccord de mauvaise qualité
En travaillant avec des clients pendant des années, j'ai vu des raccords venant de tous les coins du monde. Certains tiennent pendant des dizaines d'années, d'autres cassent dès le premier test de pression. Voici des signaux d'alarme concrets :
Prix trop bas
Un raccord en laiton de 16 × G ½″ d'un fabricant renommé (Herz, Watts, Uponor, Pettinaroli, Giacomini) coûte réellement entre 2 et 5 € en 2024. Un raccord à 0,40 € est fabriqué à partir d'une autre alliage, avec une tolérance d'ouverture moindre et probablement un joint de qualité douteuse. Sur un seul raccord, vous ne remarquerez rien. Mais sur un circuit de 200 raccords, vous ressentirez cela dès la première saison hivernale.
Certification absente
Un fabricant sérieux indique pour chaque produit : la spécification matériau (par exemple CW617N), le diagramme pression-température, la certification pour l'application concernée (DVGW pour l'eau, CE pour les appareils sous pression) et un code de produit permettant l'identification de la série. Si ces informations manquent ou sont vagues ("laiton, adapté pour le chauffage"), c'est un signal d'alarme.
Mauvaise qualité de la filetage
Le filetage du raccord devrait s'engager à la main dans le filetage opposé d'au moins 3 à 4 tours, sans outil et sans résistance. Si le filetage "grince" dès la première rotation, les tolérances ne sont pas correctes et lors de l'installation, vous risquez de casser le filetage ou de mal poser le joint.
Type de bague ou de joint inadapté
Un joint en NBR (caoutchouc nitrile) souple est adapté pour l'eau jusqu'à environ 70 °C. Pour des températures plus élevées (80–110 °C), il faut utiliser de l'EPDM ou du FKM (Viton). Beaucoup de raccords bon marché livrent un joint en NBR même pour des produits déclarés adaptés au chauffage, ce qui est une erreur.
Manque d'insert ou insert en plastique au lieu de laiton
Certains kits contiennent un insert en plastique au lieu d'un insert en laiton. L'insert en plastique est moins résistant au stress thermique et peut se fissurer lors d'une utilisation prolongée à des températures élevées. Pour le chauffage, privilégiez toujours un insert en laiton.
Dimensions et tolérances – pourquoi le détail détermine l'étanchéité
L'esprit du système raccord-tuyau est la géométrie précise. Les tuyaux PE ont, selon l'ISO 4427 et l'EN 12201, un diamètre extérieur défini avec une tolérance, par exemple :
| Diamètre nominal | Diamètre extérieur (de) | Tolérance | SDR typique |
|---|---|---|---|
| DN12 / 16 mm | 16,0 mm | +0,3 / 0 mm | SDR 6 (épaisseur 2,7 mm) |
| DN16 / 20 mm | 20,0 mm | +0,3 / 0 mm | SDR 6 (épaisseur 3,4 mm) |
| DN20 / 25 mm | 25,0 mm | +0,3 / 0 mm | SDR 6 / SDR 7,4 |
| DN25 / 32 mm | 32,0 mm | +0,4 / 0 mm | SDR 7,4 / SDR 11 |
| DN32 / 40 mm | 40,0 mm | +0,4 / 0 mm | SDR 11 |
Le raccord doit être conçu de manière à garantir l'étanchéité même avec la tolérance maximale du tuyau (de +0,3 mm). Les produits bon marché ne respectent pas cette tolérance – ils sont conçus pour un tuyau idéal sans aucune déviation, ce qui n'existe pas dans la pratique.
Cela est également lié à l'épaisseur du tuyau (SDR = rapport entre le diamètre extérieur et l'épaisseur du mur). Un tuyau de 16 mm SDR 6 a un mur de 2,7 mm, tandis qu'un tuyau de 16 mm SDR 11 n'a qu'un mur de 1,5 mm. Chez les raccords à insert, cela peut influencer l'étanchéité si l'insert n'est pas correctement dimensionné pour l'épaisseur du mur.
Où les erreurs se produisent le plus souvent – d'après l'expérience client
Je me permets maintenant un ton un peu plus informel – voici des scénarios que j'ai vus se répéter souvent :
Scénario 1 : Utilisation d'une tuyauterie de jardin au lieu de PE-X
Le client achète un raccord pour tuyaux PE et l'installe sur une tuyauterie de jardin ordinaire (LDPE, faible densité). Le diamètre extérieur correspond, mais le mur est trop mou. Le raccord semble étanche, mais à 3 bar de pression lors de l'arrosage en été, il commence à fuir. Solution : vérifier non seulement le diamètre, mais aussi le type et le SDR du tuyau.
Scénario 2 : Insert oublié lors de l'installation
L'installateur, pressé, installe 15 raccords avec insert, mais oublie l'insert sur trois d'entre eux avant de poser l'écrou. Visuellement, tout semble en ordre, mais le tuyau n'est pas soutenu. Le premier test de pression se passe sans problème (le PE à température ambiante est plus rigide), mais après la première saison de chauffage, lorsque le PE-X se réchauffe et s'adoucit, ces trois raccords commencent à fuir. Détectables uniquement par un test de pression complet à température élevée. Solution : vérifier visuellement l'insert avant de poser l'écrou et garder un protocole d'installation.
Scénario 3 : Confusion entre G ½″ AG et G ½″ IG
L'ingénieur a spécifié un raccord avec filetage externe G ½″ pour la connexion à un collecteur avec des ports filetés internes G ½″. Le client commande par erreur des raccords avec filetage interne G ½″. Résultat : l'installateur découvre cela sur le chantier, trois heures et deux livraisons sont perdues. Solution : lors de la commande, préciser explicitement AG (externe) ou IG (interne).
Scénario 4 : Mélange des fabricants
Dans un bâtiment, des inserts en laiton d'un fabricant A et des écrous d'un fabricant B ont été utilisés. Les dimensions extérieures correspondaient, mais l'angle de la bague était légèrement différent. Résultat : des fuites occasionnelles sur des endroits aléatoires, difficiles à détecter. Ne jamais mélanger les composants de raccords de différents fabricants.
Détails complets sur l'installation, y compris les couples de serrage et les erreurs typiques, se trouvent dans l'article Installation d'un raccord en laiton sur des tubes en polyéthylène – procédure pas à pas. La question de l'étanchéité et du joint fileté est traitée dans l'article Étanchéité des raccords de tubes PE – comment étanchéifier correctement un raccord en laiton.
Compatibilité du système – le raccord comme élément d'un ensemble
Vous n'achetez jamais un raccord seul – il fait partie d'un système. Il est donc important de prendre en compte plusieurs aspects systémiques :
Compatibilité avec le collecteur
Si vous avez un collecteur de plancher chauffant avec un filetage G ¾″ externe, vous avez besoin d'un raccord avec un filetage G ¾″ interne. Si le collecteur utilise un cône européen de 24°, le raccord doit avoir la même surface conique. Avant d'acheter des raccords, vérifiez toujours la documentation du collecteur.
Compatibilité avec le fabricant du système de tubes
Les fabricants de systèmes tels qu'Uponor, Rehau, Purmo ou Wavin recommandent (et parfois exigent pour l'application de la garantie) l'utilisation de leurs propres raccords. Leurs raccords sont dimensionnés précisément pour les tolérances de leurs tubes. L'utilisation d'un raccord "universel" d'un autre fabricant sur des tubes certifiés par une garantie de système peut mettre en péril le droit à garantie.
Dilatation thermique des tubes PE
Les tubes PE ont un coefficient de dilatation thermique nettement plus élevé que le laiton : environ 0,15–0,2 mm/(m·K) pour le PE-X, environ 0,018 mm/(m·K) pour le laiton. Cela signifie que lorsqu'un système est chauffé de 20 °C à 55 °C, un tube PE de 10 mètres s'allongera d'environ 50 mm, tandis que le raccord en laiton à l'extrémité bougera pratiquement pas. Dans les réseaux fixés sans compensateur, cette force peut exercer une pression axiale sur le raccord. C'est pourquoi, sur les longueurs droites plus longues, les boucles de dilatation ou les compensateurs en forme de S avant chaque point fixe – y compris le raccord – sont très importants.
Entretien et contrôle pendant le fonctionnement
Les raccords en laiton sur les tubes PE ne sont pas des appareils « à installer et à oublier ». Dans le cadre d'une inspection régulière du système de chauffage (recommandée au moins une fois tous les deux ans), vous devriez :
- Contrôler visuellement tous les raccords accessibles sur le réseau (surtout près du collecteur dans les boîtiers) – vous recherchez des gouttes, des dépôts de sels ou des taches de cuivre (une coloration verdâtre indique une fuite d'eau)
- Tester l'étanchéité sous pression (remplissage avec de l'eau, pression 1,5 fois la pression de service, surveillance pendant 30 minutes)
- Vérifier le serrage des écrous – pas « resserrer brutalement », mais vérifier s'ils se sont desserrés seuls (ce qui peut indiquer des vibrations ou un glissement du tube PE)
- Vérifier l'état des joints aux endroits accessibles lors d'une démontage pour un autre usage
Cette thématique est traitée en détail dans l'article Entretien et contrôle des raccords en laiton dans les réseaux de chauffage. Les problèmes pouvant survenir pendant le fonctionnement sont répertoriés dans Pannes courantes des raccords en laiton sur les tubes PE – causes et solutions.
Où acheter et à quoi éviter de recourir
Sur le marché slovaque, les raccords se trouvent dans trois segments de prix :
- Segment premium (Uponor, Rehau, Giacomini, Herz, Watts, Pettinaroli) – produits certifiés avec documentation complète, garanties à long terme, compatibilité système. Prix plus élevé, mais clairement la meilleure option pour une installation professionnelle dans du béton ou dans des murs.
- Segment moyen (marques renommées d'Europe centrale et italiennes) – bon rapport qualité-prix pour des projets plus petits et des applications où le raccord est accessible pendant le fonctionnement.
- Segment bas de gamme (produits non marqués, importations de marchés) – utilisables uniquement pour des applications non recouvertes, à basse pression et basse température comme l'arrosage de jardin. Pour les réseaux de chauffage recouverts dans des structures, je ne les recommande pas du tout.
Dans la catégorie Raccords en laiton pour tubes en polyéthylène sur atria.sk, vous trouverez des produits provenant de sources vérifiées avec des paramètres techniques disponibles, vous pourrez ainsi vérifier tous les données clés avant l'achat.
Démarche pratique de sélection – comment faire étape par étape
Si je résume cela en un algorithme pratique, la sélection d'un raccord en laiton devrait se faire comme suit :
- Déterminez le diamètre extérieur du tube – de 16, de 20, de 25, de 32 ou de 40 mm. Mesurez avec un pied à coulisse si vous n'êtes pas sûr.
- Déterminez le type de tube – PE-X, PE-RT ou HDPE. Pour PE-X et PE-RT, choisissez un raccord avec un insert en laiton.
- Vérifiez le filet de l'armature opposée – filetage externe ou interne ? Quelle taille ? G ½″, G ¾″ ou G 1″ ?
- Vérifiez les paramètres pression-température – quelle est la pression et la température de votre application ? Le raccord doit être dimensionné au moins 1,5 fois plus.
- Choisissez le type de joint – EPDM pour le chauffage (jusqu'à 110 °C), NBR pour l'eau froide, FKM (Viton) pour des milieux agressifs.
- Vérifiez la compatibilité du système – si vous avez un système de tubes d'une marque, vérifiez si le fabricant exige l'utilisation de ses propres raccords.
- Choisissez un fabricant certifié avec documentation – n'achetez pas de raccords « anonymes » sans PN (pression nominale) et sans température maximale.
Questions fréquentes (FAQ)
Puis-je utiliser le même raccord pour les tubes PE-X et PE-RT ?
Dans la plupart des cas oui, si le raccord est conçu pour les deux types de tubes (ce qui est le cas de la plupart des produits de qualité pour le chauffage). L'essentiel est que le raccord contienne un insert en laiton et que les tolérances du trou correspondent au diamètre extérieur du tube. Vérifiez toujours les données du fabricant – certains raccords de compression sans insert sont certifiés uniquement pour PE-RT, pas pour PE-X.
Quelle est la différence entre un raccord G ½″ et G ¾″ – puis-je les échanger ?
Non. G ½″ et G ¾″ sont des tailles de filet différentes. G ½″ a un diamètre extérieur du filet d'environ 20,9 mm, G ¾″ environ 26,4 mm. Physiquement, ils ne peuvent pas être montés sur la même armature opposée. L'échange est possible uniquement via une réduction, ce qui n'est pas recommandé dans les systèmes de chauffage en raison des pertes hydrauliques et d'un joint supplémentaire.
Dois-je utiliser une bande de teflon ou du Loctite avec un raccord en laiton ?
Cela dépend de la conception du raccord. Les raccords avec joint à O-ring (joint en caoutchouc rond dans une rainure) s'installent sans bande de teflon – la bande détruirait le joint. Les raccords avec étanchéité filetée (filet conique) nécessitent une bande de teflon ou de la pâte teflon. Lisez toujours les instructions d'installation du fabricant. Une erreur courante est l'utilisation de Loctite sur des raccords qui doivent être démontables – le Loctite est destiné à la fixation des vis, pas à l'étanchéité des réseaux d'eau.
Combien de temps durent les raccords en laiton dans un plancher chauffant coulé dans du béton ?
Un bon raccord en laiton d'un fabricant renommé, installé correctement et utilisé dans un système de chauffage fermé avec de l'eau chimiquement traitée (pH correct 7,5–9,0, faible teneur en oxygène, inhibiteurs de corrosion) peut durer 30 à 50 ans. Les facteurs déterminants sont : la qualité de l'eau dans le système, l'absence d'oxygène en circulation, l'installation correcte avec insert et l'absence de dommages mécaniques pendant le coulage du béton. La plupart des pannes surviennent dans les deux premières années – si le système tient les deux premières saisons de chauffage sans problème, la perspective est très bonne.
Que faire si j'ai un tube PE de 20 mm et que le raccord ne s'engrène pas – est-ce que le tube est plus épais ?
Il y a trois explications possibles : le tube n'est pas effectivement de 20 mm (mesurez avec un pied à coulisse), le tube est bien de 20 mm, mais avec une grande tolérance (fabricant ancien ou production non standard), ou le raccord est trop serré (tolérance inférieure de fabrication). Dans ce cas, ne pliez ni ne coupez le tube – le risque de dommages est élevé. Vérifiez les dimensions du tube et du raccord, ou essayez un autre raccord de la même série. Si le problème persiste, contactez le fournisseur.
Puis-je utiliser un raccord en laiton pour les tubes PE sur des tubes en cuivre ?
Non, les raccords en laiton pour les tubes PE sont conçus pour des tubes en plastique avec une géométrie extérieure définie et un joint adapté à l'extérieur
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