AEROSOL DETECTOR DE FUGAS
TODO TIPO DE GAS
ANTICORROSIÓN, ANTIOXIDACIÓN, TODOS LOS MATERIALES
GELIFICADO PARA LA DETECCIÓN SOBRE SUPERFICIES VERTICALES O SUSPENDIDAS
UTILIZABLE SOBRE CONDUCTOS O EMPALMES DE OXÍGENO PURO, HASTA 150 bar
ALTA SENSIBILIDAD, ALTA PRECISIÓN DE LOCALIZACIÓN
ALTAMENTE SUPERIOR A LOS DETECTORES ELECTRÓNICOS
DESCRIPCIÓN
DETECT 1000 detector de fugas ha sido elaborado para permitir todo control por profesionales.
Su fórmula ha sido realizada en el ámbito de un funcionamiento ideal para una gran sensibilidad, así como para macrofugas que requieren una tensión de superficie muy alta.
Utilizable en todo tipo de gas, excepto en oxígeno puro de alta presión (>150 bar).
Los fluidos, tanto líquidos como gaseosos, incluso sin presión, tienen la propiedad de buscar un escape del dispositivo en el que han sido encerrados, sobre todo si este dispositivo posee discontinuidades, aunque sean muy débiles. Se produce entonces una fuga.
La impermeabilidad de un dispositivo corresponde de esta manera a su capacidad de oponerse al paso del fluido que contiene. Esta función se define en realidad más fácilmente a la inversa, que es la permeabilidad en el sentido general del término, es decir, el defecto que tiene un dispositivo contenedor de dejar escapar su contenido, es decir, de tener más o menos fugas. Es fácil y práctico distinguir dos tipos de impermeabilidad de un dispositivo cualquiera, dependiendo de si consideramos la continuidad de la superficie con este mismo fluido:
Impermeabilidad volumétrica: la relativa a las superficies continuas del dispositivo.
Impermeabilidad de un ensamblaje o de una conexión: la relativa a la unión de dos superficies continuas, dividida entre las impermeabilidades estáticas y las impermeabilidades dinámicas, en translación o en rotación.
Hay que destacar que una impermeabilidad teóricamente perfecta (especialmente con los gases) es algo imposible de obtener, por su naturaleza molecular particular.
Precisar que «impermeabilidad absoluta» es una expresión idealista y tiene que prohibirse. Esto no excluye por otra parte que se puedan realizar grados muy altos de impermeabilidad, definidos en tres tipos: riguroso, relativo y controlado.
Sin embargo, hay que saber que en la mayoría de los casos, una fuga tiene un carácter aleatorio y que muy a menudo puede evolucionar con el paso del tiempo. Ésta no será la misma al principio o al final de la vida de un mecanismo. Por esta razón, siempre será bueno precisar los límites máximos aceptables y efectuar controles permanentes.
Este detector permite la medida de todas las fugas de gas y entra en los métodos generales que no necesitan equipo particular.
Este método es llamado a la burbuja por pulverización. Excepto por el coste de un control en relación a la inversión realizada, ésta posee la ventaja de ser muy fiable y permitir al usuario intervenir en cualquier lugar. Este detector posee además una excelente sensibilidad.
Hay que tener en cuenta que en este caso extremo, la presión en el interior de la burbuja es sensiblemente parecida a la presión atmosférica, aunque ésta solo puede comenzar a formarse si la presión a la salida de la fuga es suficiente para vencer las fuerzas de tensión de superficie.
PROPIEDADES
Detector de fugas que permite el control de impermeabilidades con una fiabilidad muy alta.
Utilizable sobre oxígeno puro hasta 150 bar.
No inflamable
DOMINIOS DE APLICACIÓN
Conveniente para impermeabilidades volumétricas, impermeabilidades de ensamblajes o de conexiones, estáticas o dinámicas. Manguitos, ensamblajes con tornillos, soldaduras, revestimientos, tuberías, empalmes engarzados, rápidos, manómetros, válvulas, flexibles, tanques de compresores, radiadores, colectores, baterías LT, climatizadores, intercambiadores térmicos, artículos huecos, ensamblajes con líneas de apertura.
Bombonas de gas, material de buceo, sistemas de frenado, neumáticos, válvulas.
Permite igualmente detectar la porosidad de los conductos, tubos, tuberías.
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS TÍPICAS
CARACTERÍSTICAS |
NORMAS |
VALORES |
UNIDADES |
Aspecto |
Visual |
Fluido, límpido |
- |
Color |
Visual |
Ámbar |
- |
Olor |
- |
Sin |
- |
Masa volúmica a 25ºC |
NF EN ISO 12185 |
1002 |
g/l |
Contenido en materias activas |
- |
97 |
% |
pH puro |
NF T90-008 |
8,3 |
- |
Tiempo de flujo Copa 3 |
NF EN ISO 2431 |
23 |
s |
Índice de refracción |
ISO 5661 |
1,351 |
Índice |
Punto de congelación |
ASTM D 97 |
-11 |
ºC |
Contenido en hidrocarburos |
LPCH |
0 |
% |
Contenido en fosfatos |
LPCH |
0 |
% |
Contenido en cloro |
GCMS |
0 |
ppm |
Contenido en metales pesados y metaloides |
GCMS |
0 |
ppm |
DQO demanda química de oxígeno |
NFT 90101 |
6830 |
mgO2/l |
DBO 5 demanda biológica de oxígeno después de 5 días |
NF EN 1899-1 |
1120 |
mgO2/l |
TSS Total de sólido en suspensión |
NF EN 872 |
<2 |
mg/l |
SSV sólidos suspendidos volátiles |
|
<0,2 |
mg/l |
Nitrógeno Kjeldhal (NTK) |
NF EN 25663 |
405 |
mgN/l |
DTeO Demanda teórica de oxígeno en agua de mar |
ISO 15705 |
7300 |
mgO2/l |
Características adicionales Tensión superficial a 20ºC |
ISO 6295 |
21,9 |
Dinas/ |
Índice de refracción |
ISO 5661 |
1,3420 |
- |
PRESENTACIÓN
Aerosol 650 ml
|
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