| Zakres Temperatury: | od -10°C do +60°C |
| Materiał | PVC, wzmocniony spiralą ze stali |
| Zgodny z Normą: | EU 10/2011 Kat. A,B,C, |
| Parametry użytkowe | Wysoka gładkość powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej, bardzo duża elastyczność, przeźroczysty. Antystatyczny po uziemieniu spirali. |
| Ø wewn. [mm] | Ø zewn. [mm] | waga [g/m] | promień gięcia [mm] | ciśnienie robocze [bar] | ciśnienie rozrywające [bar] | podciśnienie [bar] | rolka [m] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12,2 | 130 | 30 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 8 | 14,2 | 155 | 40 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 10 | 16 | 170 | 50 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 12 | 18 | 200 | 50 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 13 | 19 | 210 | 60 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 14 | 20 | 225 | 60 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 16 | 22,4 | 270 | 70 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 18 | 24,4 | 295 | 80 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 19 | 26 | 335 | 90 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 20 | 26 | 300 | 90 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 20 | 27 | 350 | 90 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 22 | 29 | 380 | 100 | 8,5 | 25 | 0,93 | 60 |
|
| 25 | 33 | 505 | 110 | 6,5 | 20 | 0,93 | 60 |
|
| 30 | 38 | 590 | 140 | 6,5 | 20 | 0,83 | 60 |
|
| 32 | 40,4 | 650 | 140 | 6,5 | 20 | 0,83 | 60 |
|
| 35 | 43,4 | 705 | 160 | 6,5 | 20 | 0,83 | 60 |
|
| 38 | 47 | 810 | 170 | 6,5 | 20 | 0,83 | 30 |
|
| 40 | 49 | 850 | 180 | 6,5 | 20 | 0,83 | 30 |
|
| 45 | 54,8 | 1105 | 200 | 6,5 | 20 | 0.78 | 30 |
|
| 50 | 60 | 1240 | 230 | 6,5 | 20 | 0.78 | 30 |
|
| 50,8 | 60,8 | 1260 | 230 | 6,5 | 20 | 0.78 | 30 |
|
| 60 | 71,8 | 1710 | 270 | 6 | 18 | 0.78 | 30 |
|
| 63 | 74,8 | 1805 | 280 | 6 | 18 | 0.78 | 30 |
|
| 65 | 76,8 | 1860 | 290 | 6 | 18 | 0,73 | 30 |
|
| 70 | 82 | 2020 | 320 | 6 | 18 | 0,68 | 30 |
|
| 76 | 88,2 | 2215 | 340 | 6 | 18 | 0,68 | 30 |
|
| 80 | 92,2 | 2350 | 360 | 6 | 18 | 0,68 | 20 |
|
| 90 | 103 | 3005 | 410 | 5 | 15 | 0,68 | 20 |
|
| 102 | 115 | 3375 | 460 | 4 | 12 | 0,68 | 20 |
|
| 105 | 118 | 3470 | 470 | 4 | 12 | 0,68 | 20 |
|
| 110 | 127,4 | 4800 | 550 | 2,5 | 8 | 0,88 | 20 |
|
| 120 | 137,4 | 5205 | 600 | 2 | 6 | 0,88 | 20 |
|
| 127 | 144,4 | 5540 | 640 | 2 | 6 | 0,88 | 20 |
|
| 151 | 169,6 | 6910 | 760 | 2 | 6 | 0,88 | 20 |
|
Właściwości użytych materiałów i zastosowanie węża.
Wąż PLUTONE A wykonano z tworzywa sztucznego (PVC).
Ogólne właściwości materiałów:
Wąż został skonstruowany z polichlorku winylu (PVC) - jednego z najstarszych tworzyw sztucznych. Mimo swojego wieku, PVC dzięki swoim właściwościom oraz nieustannym badaniom nad jego zastosowaniami, nadal jest materiałem nowoczesnym i powszechnie stosowanym w przemyśle. PVC wykazuje odporność na różne chemikalia oraz na warunki atmosferyczne. Charakteryzuje się również niewielką przewodnością ciepła i elektryczności, a dodatkowo jest materiałem nadającym się do recyklingu. W swojej czystej formie PVC jest białym proszkiem o temperaturze mięknienia około 80 °C. PVC jest odporne na rozcieńczone kwasy, takie jak: solny, siarkowy i azotowy, jak również na rozcieńczone wodorotlenki sodu i potasu (ługi), oleje, wodę, amoniak, alkohol i benzynę. W przeciwnym razie, PVC jest wrażliwe na działanie m.in. ciekłych chlorowców, estrów, ketonów, chlorowanych węglowodorów, węglowodorów aromatycznych oraz lakierów rozpuszczalnikowych, w tym szczególnie tetrahydrofuranu i cykloheksanonu, które są w stanie rozpuścić ten materiał.
W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla PVC. Należy pamiętać, iż użyte w wężach materiały pomimo podobnego składu chemicznego, mogą się różnić własnościami fizykochemicznymi, w związku z czym nie należy stosować węży niezgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości co do odporności węża, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.
Wąż antystatyczny jest specjalnie zaprojektowany, aby zapobiegać gromadzeniu się ładunków elektrycznych i potencjalnym zagrożeniom z nimi związanym. Jego rezystancja elektryczna wynosi poniżej 106Ω, co oznacza, że umożliwia kontrolowany przepływ ładunku elektrycznego. W szczególności jest to istotne w środowiskach, w których występują lotne substancje, które mogą łatwo zapalić się na skutek niekontrolowanych iskier elektrycznych wewnątrz lub na zewnątrz węża. Należy zwrócić uwagę, że materiały takie jak pył mączny czy pył drzewny są łatwopalne. W trakcie przepływu różnych mediów, zarówno płynów, jak i gazów, przez wąż, może dochodzić do generowania ładunków elektrycznych w ściankach węża. Wynika to z zderzeń cząsteczek medium ze ściankami wewnętrznymi węża, co prowadzi do powstawania niewielkich ładunków elektrycznych. Te ładunki elektryczne mogą się gromadzić w końcówkach węża. Gdy takie ładunki zostaną nagromadzone, a wąż nie jest odpowiednio uziemiony, ładunek będzie dążył do wyładowania w kierunku ziemi lub poprzez pobliskie elementy, tworząc niewielki łuk plazmy (iskrę elektryczną). Tego rodzaju iskra może prowadzić do wybuchu, uszkodzenia węża, mienia, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
Aby wąż działał poprawnie, niezbędne jest właściwe uziemienie. Jest to kluczowy krok w zapewnieniu bezpiecznej pracy węża antystatycznego, który minimalizuje ryzyko wystąpienia niekontrolowanych iskier i potencjalnych zagrożeń z nimi związanych. Wąż powinien być poprawnie połączony z odpowiednim uziemieniem, aby zapewnić kontrolowany przepływ ładunku elektrycznego i zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Rezystencja węża jest mniejsza niż 102 Ohmów na metr.
Zakres norm:
Wąż dopuszczony do kontaktu z żywnością i zgodnie z normą:
EU 10/2011, to rozporządzenie wydane przez Komisję Europejską w sprawie zastosowania tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, ich składu, możliwości transferu, wpływu na zdrowie i skład żywności.
W rozporządzeniu tym (załącznik III) podano metody weryfikacji zachowania się tworzyw sztucznych w kontakcie z substancjami modelowymi, mającymi imitować żywność, których skład chemiczny i przeznaczenie przedstawia się następująco:
Płyn modelowy A - Etanol 10 % (v/v) - Imituje żywność, która doskonale rozpuszcza się w wodzie.
Płyn modelowy B - Kwas octowy 3 % (w/v) - Imituje żywność, która doskonale rozpuszcza się w wodzie, o pH mniejszym niż 4,5 (kwaśną).
Płyn modelowy C - Etanol 20 % (v/v) - Imituje żywność, która doskonale rozpuszcza się w wodzie, która zawiera do 20% alkoholu (np. piwo, wino) oraz żywność, która zawiera substancje organiczne powodujące rozpuszczanie się ich w tłuszczach i olejach (przykładowo witaminy A, D, E i K, często obecne w żywności)
Płyn modelowy D1 - Etanol 50 % (v/v) - Imituje żywność o wysokiej zawartości alkoholu etylowego (np. wódka, koniak), oraz żywność zawierającą olej w wodzie (np. większość dań gotowych)
Płyn modelowy D2 - Olej roślinny(*) - Imituje żywność posiadających warstwę wolnych, nie wymieszanych z płynem tłuszczy na powierzchni.
Substancja modelowa E - Poli(tlenek 2,6-difenylo-p-fenylenu), wielkość cząstki 60-80 mesh, wielkość porów 200 nm. Ta substancja ma imitować żywność suchą, sypką lub głęboko mrożoną, znana jest pod handlową nazwą "Tenax".
Rozporządzenie to określa limit uwolnienia cząstek określonego materiału z jakiego zrobiony jest wąż do płynu/substancji modelowej w określonych warunkach. Limit ten wynosi 10 mgr na dm2 powierzchni materiału. Dla metra węża o średnicy 1" (≈25 mm) limit ten wyniesie około 157 mg dla litra żywności.
Oznacza to, że wężami zgodnymi z tą dyrektywą można bez obaw transportować produkty spożywcze zawierające substancje zbieżne z płynami modelowymi, które imitują żywność, w przypadku węża PLUTONE A będą to substancje modelowe A, B, C.
Zastosowania:Wąż PLUTONE A jest przeznaczony do przesyłu płynnych produktów spożywczych, takich jak różnorodne soki, przeciery, napoje, a nawet napoje alkoholowe (do 20% stężenia alkoholu) czy mleko i jego przetwory. Jego ścianki, zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, są wyjątkowo gładkie, co ogranicza możliwość powstawania osadów utrudniających transport oraz zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń na zewnątrz. Dodatkowo, cechuje go duża elastyczność, co ułatwia obsługę. Wąż ten jest idealny do zastosowań w przemyśle spożywczym, rolnictwie, przemyśle ogólnym oraz podczas operacji załadunku i rozładunku żywności.