| Ciśnienie | do 16 bar. (tabela ciśnienia, w opisie kategorii głównej - tutaj) |
|---|---|
| Uszczelnienie złącza | Silikon. |
| Uszczelninie gwintu | PTFE |
| rozmiar złącza | gwint wewn. BSPP [cale] | rozstaw zaczepów KA [mm] | długość przewodu elektr. [m] | nr artykułu |
|---|---|---|---|---|
| 52-C | G 2" | 66 | 2 |
|
| 52-C | G 2" | 66 | 10 |
|
| 65 | G 2 1/2" | 81 | 2 |
|
| 65 | G 2 1/2" | 81 | 10 |
|
| 75-B | G 3" | 89 | 2 |
|
| 75-B | G 3" | 89 | 10 |
|
| 90 | G 3" | 105 | 2 |
|
| 90 | G 3" | 105 | 10 |
|
| 100 | G 4" | 115 | 2 |
|
| 100 | G 4" | 115 | 10 |
|
| 110-A | G 4" | 133 | 2 |
|
| 110-A | G 4" | 133 | 10 |
|
| 125 | G 5" | 148 | 2 |
|
| 150 | G 6" | 160 | 2 |
|
Właściwości użytych materiałów i zastosowanie.
Złącze "Storz" (Strażackie) z gwintem wewnętrznym, z wyłącznikiem krańcowym, wykonane z aluminium kutego, z uszczelkami z silikonu i PTFE.
Ogólne właściwości materiałów:
Stopy aluminium, poza glinem zawierają cynk, miedź, krzem, mangan i wiele innych metali. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i twardością, oraz niską wagą. Dzięki odporności na korozję i małą gęstość, używa się tego materiału do wyrobu złączy niskociśnieniowych wszędzie tam, gdzie istotna jest niska waga produktu, czyli np. w systemach hydraulicznych, w przemyśle samochodowym, lotniczym, w automatyce i cybernetyce. Dzięki zastosowaniu techniki zwanej anodowaniem, zwiększa się odporność stopu na zużycie, czy przetarcie. Stopy te charakteryzują się również dobrą odpornością chemiczną na przesyłane media, dzięki czemu często polecane są w połączeniu z przewodami z tworzyw sztucznych.
Zaleca się stosowanie złączy z aluminium kutego. Złącza strażackie z takiego materiału wykazują większą odporność na uderzenia, a zaczepy są bardziej odporne na zrywanie, pozwalają na mocniejsze zaciśnięcie złącza czego efektem jest pewniejsze połączenie. Większa odporność mechaniczna materiału oznacza dłuższą żywotność przewodu, a co za tym idzie oszczędność ekonomiczną w porównaniu do częstej wymiany złączy o niższej cenie, i niższych parametrach odpornościowych.
Przezroczysta guma silikonowa (MVQ) to wszechstronny i elastyczny materiał wyróżniający się znaczną giętkością oraz odpornością na deformacje takie jak ściśnięcie, skręcenie lub zgięcie. Jest niezwykle wytrzymała w ekstremalnych warunkach termicznych, zachowując swoje właściwości w zakresie temperatur od -60 do nawet +180 stopni Celsjusza. Jako chemoodporny polimer, jest odporna na ozon, utlenianie, promieniowanie ultrafioletowe UVA i UVB oraz działanie mikroorganizmów, takich jak bakterie i grzyby. Z uwagi na swoją biologiczną neutralność, guma silikonowa jest często wykorzystywana w przemyśle spożywczym, w tym w chłodniach i suszarniach, a także w branży farmaceutycznej, winiarskiej, gorzelniczej i elektronicznej. Choć materiał ten jest odporny na wiele warunków, to nie jest zalecany do użycia ze stężonymii kwasami i zasadami, estrami i eterami, węglowodorami aromatycznymi i alifatycznymi. Ponadto, może ulec degradacji pod wpływem pary wodnej w temperaturach przekraczających 100 °C, mimo ogólnej odporności termicznej.
Politetrafluoroetylen czyli PTFE to polimer fluorowy, który otrzymuje się poprzez polimeryzację tetrafluoroetylenu. Materiał powszechnie znany pod nazwą handlową Teflon, ale również polyflon czy tarflen. Jest termoplastem o wysokiej sprawności i właściwościach semikrystalicznych. Materiał ten uważa się za jeden z najbardziej stabilnych termicznie, wyróżnia się bardzo dużą odpornością na działanie niemal każdego znanego pierwiastka, związku chemicznego czy rozpuszczalnika. Stosowany jest między innymi do wyrobu aparatury chemicznej, do budowy maszyn, w kriotechnice, technice filtracyjnej, medycznej czy w przemyśle spożywczym. PTFE posiada znakomite właściwości ślizgowe i może być używany w szerokim zakresie temperatur od -20°C do 260°C, krótkotrwale do 300°C.
W celu szczegółowego zapoznania się z odpornością materiału na konkretną substancję chemiczną, czy medium, warto sprawdzić Tabelę Odporności Chemicznej dla MVQ i PTFE. Należy pamiętać, iż użyte w wężach materiały pomimo podobnego składu chemicznego, mogą się różnić własnościami fizykochemicznymi, w związku z czym nie należy stosować uszczelek niezgodnie z zaprojektowanym przeznaczeniem. W przypadku wątpliwości co do odporności materiału, zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami technicznymi.
Zastosowanie
System "Storz" to system złączy, który został wymyślony przez Carla Augusta Guido Storza w 1882 roku i opatentowany w 1893 roku. W Polsce jest on powszechnie znany jako złącza strażackie lub hydrantowe. Charakteryzuje się on unikalną, symetryczną konstrukcją, która eliminuje potrzebę posiadania oddzielnych części męskich i żeńskich. Rozmiar złącza definiuje się głównie przez rozstaw zaczepów, a do ich zamykania stosuje się klucze hakowe dostępne w różnych rozmiarach. Aby połączyć dwa elementy, wystarczy obrót o ćwierć obrotu (90 stopni), co gwarantuje mocne i bezpieczne połączenie.
System zyskał popularność jako doskonała alternatywa dla tradycyjnych połączeń gwintowanych, oferując szybkie i szczelne łączenie, co jest niezwykle przydatne w pożarnictwie oraz różnych dziedzinach przemysłu. Złącza te są przystosowane do pracy zarówno z ciśnieniem, jak i podciśnieniem, do wartości do 16 bar. Umożliwiają one przesyłanie różnorodnych mediów, zarówno płynnych, jak i sypkich, znajdując zastosowanie w cysternach do transportu substancji takich jak ciecze ropopochodne, kwasy, woda, fekalia, chemikalia czy materiały cierne. Są one także używane w rolnictwie, ogrodnictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, farmaceutyce, w stoczniach, w portach, stacjach przeładunkowych, a także w systemach transportu pneumatycznego.
Złącze z gwintem wewnętrznym zgodnym z EN ISO 228 stosowane jest do adaptacji przewodów, rur, instalacji czy urządzeń wyposażonych w przyłącza gwintowane, w celu adaptacji tych urządzeń do systemu złączy strażackich. Tego typu złącza powszechnie montuje się fabrycznie na cysternach, beczkowozach czy pojazdach asenizacyjnych, oraz w wielu instalacjach przemysłowych, np. w przepompowniach. Wyposażenie złącza w mechaniczny wyłącznik krańcowy, przewód elektryczny oraz specjalnie zmodyfikowaną zaślepkę pozwala na zastosowanie złącza w układach automatyki i sterowania przepływem za pomocą układów zdalnego sterowania.