Podstawy technologii łączenia rur i kształtek kielichowych z uszczelką metodą na wcisk są powszechnie znane. O ile łączenie elementów w ramach jednego systemu nie stwarza żadnych problemów, to łączenie elementów różnych systemów na dodatek wykonanych z różnych materiałów może budzić wątpliwości. Dlatego zachęcamy do lektury materiału, w którym przedstawiamy kilka nietypowych sytuacji.
Połączenie rury PVC z rurą HDPE

Kielich HDPE z rurą PVC HT 110 mm.
Aby wykonać przejście instalacji PVC (popielata rura 110 mm) na system zgrzewany HDPE (110 mm) w kolorze czarnym, do bosego końca rury HDPE dogrzewa się kielich HDPE o odpowiedniej średnicy. Następnie wkłada się do niego bosy koniec rury PVC.
Połączenie rury bezkielichowej HDPE z rurą PVC
Rura PVC HT 50 mm połączona ze zgrzanymi elektrooporowo rurami HDPE 50 mm.
W tym przypadku ma miejsce sytuacja odwrotna niż w punkcie poprzednim. Tu bowiem bosy koniec czarnej rury HDPE (50 mm), po uprzednim jej sfazowaniu, wciskamy bezpośrednio w kielich popielatej rury PVC (50 mm). Systemy o tych samych średnicach są względem siebie kompatybilne.
Połączenie rury PVC (110 mm) z rurą niskoszumową Wavin AS (DN 100)
Rura PVC 110 mm z rurą niskoszumową Wavin DN 100.
Dla średnic DN 100 (jasnoszara rura AS) i 110 mm (popielata rura PVC) połączenie wykonuje się bezpośrednio. Bez użycia przejściowego elementu wciskamy także bosy koniec rury AS (DN 100) w kielich rury PVC (110 mm). Średnice zewnętrzne obu rur są jednakowe (110 mm) – pomimo iż występuje różnica w opisie wymiaru (DN 100 vs. 110 mm).
Połączenie elementu kanalizacji zewnętrznej pomarańczowej PVC (110 mm) z elementami kanalizacji wewnętrznej PVC (110 mm) i AS (DN 100)
Rura Wavin AS DN 100 połączona z redukcją kanalizacji zewnętrznej PVC 160/110 mm (z lewej).
Rura PVC 110 mm połączona z kolanem 110/88 kanalizacji zewnętrznej PVC (z prawej). Podobnie jak w poprzednim przypadku, elementy kanalizacji pomarańczowej PVC (110 mm) łączymy bezpośrednio z elementami popielatej kanalizacji PVC (110 mm) oraz z częściami niskoszumowego systemu Wavin AS (DN 100).
Połączenie systemu PVC (50 mm i 75 mm) z elementami systemu Wavin AS (DN 56 i DN 70)

Przykład włączenia podejścia PVC 50 mm do pionu AS DN 100 (z lewej) oraz PVC 75 mm do pionu AS DN 100 (z prawej).
O ile w przypadku łączenia systemu standardowej kanalizacji PVC z systemem niskoszumowym o średnicy 110 mm (DN 100) nie potrzebujemy żadnych przejściówek, o tyle już w przypadku konieczności wykonania połączenia elementu AS wyposażonego w kielich DN 56 lub DN 70 z bosym końcem rury PVC o średnicy 50 mm i 75 mm – musimy mieć dodatkowy element, jakim jest złączka przejściowa AS (odpowiednio: DN 56 i DN 70). Ma to szczególnie znaczenie w sytuacji, gdy piony wykonane są w systemie niskoszumowym AS, zaś podejścia pod przybory przynależą do systemu PVC lub SiTech+. Dla średnicy 50 mm (DN 56) złączka przejściowa AS DN 56 całkowicie chowa się w kielichu (na zdjęciu z lewej widoczna jest jedynie czarna część manszety na wyjściu z kolana AS 56/45°). W przypadku zaś średnicy 75 mm (DN 70) złączka przejściowa AS DN 70 w kolorze białym widoczna jest na zdjęciu z prawej – pomiędzy kielichem odejścia trójnika redukcyjnego AS DN 100 x 70/87° a bosym końcem popielatej rury PVC 75 mm.
Połączenie elementów systemu Wavin AS (DN 56 i DN 70) z systemem PVC lub SiTech+ (50 mm i 75 mm)
Połączenie rur niskoszumowych AS DN 56 i SiTech+ 50 mm za pomocą trapera 50 mm.
Tutaj mamy do czynienia z odwrotną sytuacją niż w poprzednim przypadku. Do kielicha (50 lub 75 mm) rury PVC lub SiTech+ (na zdjęciu w kolorze czarnym) należy włożyć bosy koniec rury Wavin AS. Funkcję złączki przejściowej pełni dołącznik PVC HT z uszczelką manszetową o odpowiedniej średnicy (50 lub 75 mm).
Połączenie instalacji PVC, Wavin AS lub SiTech+ o średnicy zewnętrznej 110 mm z instalacją żeliwną DN 100
Połączenie rury PVC 110 mm z kolanem żeliwnym DN 100 za pomocą trapera PVC 110 mm.
Podobnie jak w poprzednim przypadku, do połączenia systemu tworzywowego o średnicy zewnętrznej 110 mm (PVC, AS, SiTech+) należy użyć dołącznika PVC HT z uszczelką manszetową (trapera) o średnicy 110 mm.
Zobacz artykuły blogowe
Rozpocznij pracę z Pluginami BIM
Budownictwo przyszłości zaczyna się od projektu
Od koncepcji do realizacji: Jak BIM zapewnia pełną...
Nowa aplikacja Wavin Sentio
Jak dopasować wysokość studzienki do nawierzchni
Referencje 2025 Flora Łódź
Kanalizacja odporna na siły wyporu
3 kluczowe wskazówki dla projektantów kanalizacji...
Wavin Take Back - usługa Wavin
Jak chronić drzewa w mieście? Kluczowa rola nowoczesnych...
Potęga drzew
Jak działa ogrzewanie i chłodzenie sufitowe Wavin Comfia
Zalety ogrzewania i chłodzenia sufitowego Wavin Comfia
Optymalizacja za pomocą narzędzia Wavin Sound Check
Montaż elementów izolacji akustycznej
5 kluczowych elementow optymalnej izolacji akustycznej w...
Pomiar hałasu w instalacjach technicznych
Wybór odpowiednich produktów dla najlepszej izolacji...
Referencje 2022 Hasselt TreeTank
Optymalizacja izolacji akustycznej instalacji technicznych
Architektura pomieszczeń dźwiękoszczelnych
Referencje 2025 TreeTank Rybnik
Referencje 2025 Podstrefa SSSE w Ełku ul. Towarowa
Jak stworzyć miasto odporne na zmiany klimatu
Referencje 2025 Lwowska 14 Chorzów
Referencje 2025 Huty Królewskie Chorzów
Referencje 2025 Symfonia - Ptasia
Rozwój zakładu Wavin
Referencje No To Naramowice
Wavin Q-Bic Plus Low Carbon – retencja, rozsączanie i niski...
Impact Report 2024 Zobacz jak zmieniamy świat
Deszczówka z dofinansowaniem – Poznań stawia na małą...
Rury dwuwarstwowe PE 100 i PE 100 RC
Nagroda za dobrą robotę od Wavin
IX edycja Stormwater Poland
Kompleksowe wsparcie dla projektantów – korzystaj z...
Lunch z Wavin 2025 - promocja dla Projektantów
Montaż zbiorników Wavin AquaCell 400 zimą
Zbiorniki antykompresyjne dla drzew – zalety Wavin TreeTank
BIM cyfrowa rewolucja w projektowaniu budynków
BIM w projektowaniu i zarządzaniu budynkiem
Nowe miejsca pracy w Buku
Jeszcze bardziej elastyczna – nowa rura Wavin...
Wavin PPR – nowy system w portfolio Wavin
Projektowanie ogrzewania podłogowego z programem...