| Zakres Temperatury: | od -30°C do +80°C |
| Materiał | PU-polieterowy, wzmocniony spiralą ze stali miedziowanej |
| Zgodny z Normą: | EU 10/2011 typ E, EU 1935/2004, |
| Parametry użytkowe | Falisty, odporny na ścieranie, przeźroczysty, elastyczny, antystatyczny |
| Ø wewn. [mm] | ścianka [mm] | waga [g/m] | podciśnienie [bar] | promień gięcia [mm] | długość rolki [m] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1,1 | 460 | 0,65 | 45 | 10 |
|
| 45 | 1,1 | 510 | 0,65 | 50 | 10 |
|
| 51 | 1,1 | 560 | 0,6 | 55 | 10 |
|
| 60 | 1,1 | 660 | 0,6 | 65 | 10 |
|
| 70 | 1,1 | 775 | 0,6 | 70 | 10 |
|
| 76 | 1,1 | 825 | 0,6 | 80 | 10 |
|
| 80 | 1,1 | 875 | 0,55 | 85 | 10 |
|
| 90 | 1,1 | 980 | 0,55 | 90 | 10 |
|
| 102 | 1,1 | 1000 | 0,55 | 100 | 10 |
|
| 110 | 1,1 | 1100 | 0,5 | 115 | 10 |
|
| 120 | 1,1 | 1275 | 0,5 | 120 | 10 |
|
| 127 | 1,1 | 1350 | 0,45 | 130 | 10 |
|
| 130 | 1,1 | 1380 | 0,45 | 140 | 10 |
|
| 140 | 1,1 | 1450 | 0,45 | 145 | 10 |
|
| 152 | 1,1 | 1550 | 0,45 | 155 | 10 |
|
| 160 | 1,1 | 1625 | 0,4 | 170 | 10 |
|
| 170 | 1,1 | 1740 | 0,4 | 175 | 10 |
|
| 180 | 1,1 | 1850 | 0,35 | 190 | 10 |
|
| 203 | 1,1 | 2100 | 0,35 | 200 | 10 |
|
| 225 | 1,1 | 2300 | 0,3 | 225 | 10 |
|
| 254 | 1,1 | 2600 | 0,3 | 250 | 10 |
|
| 280 | 1,1 | 2850 | 0,3 | 280 | 10 |
|
| 305 | 1,1 | 3100 | 0,25 | 335 | 10 |
|
| 356 | 1,1 | 3200 | 0,25 | 390 | 10 |
|
| 406 | 1,1 | 3600 | 0,25 | 450 | 10 |
|
| 450 | 1,1 | 3750 | 0,2 | 500 | 10 |
|
| 500 | 1,1 | 5000 | 0,2 | 550 | 10 |
|
| 550 | 1,1 | 5300 | 0,15 | 605 | 10 |
|
| 600 | 1,1 | 5600 | 0,15 | 660 | 10 |
|
Właściwości użytych materiałów i zastosowanie węża.
Wąż POLIURETANO FLEX H 1,1 ET wykonano z poliuretanu ze spiralą ze stali pokrytej miedzią.
Ogólne właściwości materiałów:
Poliuretan, będący jednym z rodzajów tworzyw sztucznych, cieszy się coraz większą popularnością ze względu na swoje wszechstronne zastosowanie i doskonałe właściwości fizyko-chemiczne. Wytwarzane z niego węże znajdują szerokie zastosowanie zarówno w wymagających przemysłowych aplikacjach, jak i w codziennym życiu. Węże poliuretanowe wyróżniają się szeregiem pożądanych cech. Posiadają wysoką giętkość, sprężystość i elastyczność, co umożliwia łatwe dopasowanie do różnych warunków i zastosowań. Charakteryzują się również dużą odpornością na ścieranie, pękanie i rozrywanie, co gwarantuje ich trwałość i długą żywotność nawet w trudnych warunkach pracy. Dodatkowo, węże poliuretanowe są odporne na zmienne obciążenia, takie jak wstrząsy, drgania czy uderzenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem w dynamicznych środowiskach. Materiał poliuretanowy wykazuje również znaczną odporność na warunki atmosferyczne, co pozwala na bezproblemowe użytkowanie w różnych warunkach pogodowych. Dodatkowo, charakteryzuje się odpornością na wiele substancji chemicznych, w tym na oleje, tłuszcze oraz rozpuszczalniki, co czyni go wszechstronnym materiałem do wielu zastosowań. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, węże poliuretanowe są niezawodnymi narzędziami w różnych dziedzinach, od przemysłu po domowe użytkowanie, umożliwiając skuteczną i bezpieczną pracę w wielu sytuacjach.
W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla PU. 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, tzn. że jego rezystencja elektryczna wynosi poniżej 106Ω. Jest to istotne zwłaszcza przy pracy w środowisku gdzie znajdują się lotne substancje, które mogą zapalić się na wskutek niekontrolowanego przeskoku elektrycznego (iskry) wewnątrz, lub na zewnątrz węża. Należy pamiętać, iż materiały takie jak pył mączny, czy pył drzewny, są łatwopalne. Elektryczność statyczna może być generowana w ściankach węża, dzięki przepływowi różnych mediów, również płynów i gazów, przez wąż. Podczas przesyłu, dochodzi do zderzania się cząsteczek medium ze ściankami wewnętrznymi węża, co tworzy niewielkie ładunki elektryczne. Takie ładunki elektryczne akumulują się i gromadzą w końcówkach węża. Gdy nagromadzi się taki ładunek, a wąż nie jest poprawnie uziemiony, ładunek będzie szukał ujścia w kierunku ziemi, lub przez znajdujące się w pobliżu elementy, tworząc niewielki łuk plazmy (iskrę elektryczną) co może doprowadzić do wybuchu, uszkodzenia węża, mienia a nawet zdrowia użytkownika. Wąż aby działał poprawnie, musi być poprawnie uziemiony.
Zakres norm:
Wąż dopuszczony do kontaktu z żywnością i certyfikowany normami:
EU 1935/2004, są Rozporządzeniem Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
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.
Zastosowania:Wąż POLIURETANO FLEX H 1.1 ET został specjalnie zaprojektowany do skutecznego odsysania mocno ścierających pyłów, kurzu oraz powietrza z drobinami żywności, takimi jak mąka, skrobia czy nasiona zbóż. Jego konstrukcja obejmuje cienkie ścianki i falistą formę, co ułatwia transport. Przed użyciem wąż należy rozciągnąć, przy czym składana sprężyna pomaga w tej czynności.
Wykorzystanie poliuretanu jako materiału konstrukcyjnego pozwala na wyjątkową odporność na ścieranie, co znacznie wydłuża żywotność węża podczas pracy z materiałami o ścierających powierzchniach. Dodatkowo, spiralna struktura węża umożliwia pracę pod ciśnieniem, jednocześnie odprowadzając gromadzące się ładunki elektryczne. Dzięki temu wąż może być używany w strefach zagrożonych wybuchem ATEX, zapewniając bezpieczne warunki pracy.
Niska waga węża sprawia, że nawet przy dużych średnicach jest wygodny w obsłudze, znacznie łatwiejszy niż cięższe i mniej elastyczne węże o podobnych parametrach. To czyni go idealnym narzędziem zarówno w przetwórstwie spożywczym, jak i w przemyśle, gdzie konieczne jest usuwanie unoszących się w powietrzu ściernych drobin żywności.
Dzięki tym cechom wąż staje się niezawodnym partnerem w odciąganiu i usuwaniu niebezpiecznych cząstek z powietrza, zapewniając czyste i bezpieczne środowisko pracy w różnych branżach.