SPRAY DETETOR DE FUGAS DE GÁS
ANTICORROSÃO, ANTIOXIDAÇÃO, TODOS OS MATERIAIS
GELIFICADO PARA DETEÇÃO EM SUPERFÍCIES VERTICAIS OU EM ELEVAÇÃO
PODE SER UTILIZADO EM TUBOS OU ACESSÓRIOS DE OXIGÉNIO PURO, ATÉ 150 BAR
SENSIBILIDADE MUITO ALTA, ELEVADA PRECISÃO DE LOCALIZAÇÃO
MUITO SUPERIOR AOS SENSORES ELETRÓNICOS
DESCRIÇÃO
O detetor de fugas DETECT 1000 foi desenvolvido para que os profissionais possam efetuar todos os controlos.
A sua fórmula foi preparada visando um funcionamento ideal para uma grande sensibilidade, mas também para macrofugas que exijam uma tensão superficial muito elevada.
Adequado para todos os gases, à exceção de oxigénio puro a alta pressão (> 150 bar).
Os fluidos, tanto líquidos quanto gasosos, mesmo sem pressão, têm a propriedade de tentar escapar do dispositivo em que se encontram, especialmente se o dispositivo possuir descontinuidades, ainda que breves. Isto resulta numa fuga.
A estanqueidade de um dispositivo corresponde à sua capacidade de se opor à passagem do líquido que contém. Na verdade, esta função é mais facilmente definida pelo seu oposto, ou seja, a permeabilidade no sentido geral do termo, isto é, o problema de um dispositivo deixar escapar o seu conteúdo, de provocar mais ou menos fugas. É fácil e prático distinguir dois tipos de estanqueidade de qualquer dispositivo, considerando a continuidade da superfície com o mesmo fluido:
Estanqueidade volúmica: relacionada com as superfícies contínuas do dispositivo
Estanqueidade de uma montagem ou ligação: referente à união de duas superfícies contínuas, distribuída entre as vedações estáticas e as vedações dinâmicas, em deslocação ou em rotação.
Note-se que a estanqueidade teoricamente perfeita (especialmente com gás) é algo impossível de obter, devido à sua natureza molecular particular.
Especificar "estanqueidade absoluta" é um termo pouco realista e deve ser proibido. Mas isso não quer dizer que não possamos obter níveis bastantes elevados de estanqueidade, definido em três classes: rigoroso, relativo, controlado.
Mas esteja ciente de que, na maioria dos casos, uma fuga de caráter aleatório pode evoluir ao longo do tempo, algo muito comum. Não será sempre igual no início ou fim de vida útil de um mecanismo. É por isso que é sempre recomendável especificar os limites máximos aceitáveis e fazer controlos permanentes.
Este sensor permite a medição de todas as fugas de gás e entra nos métodos gerais que não requerem equipamento especial.
Este método é chamado de bolha por pulverização. Além do custo de um controlo em relação ao investimento feito, tem a vantagem de ser muito fiável e de permitir que o utilizador intervenha em qualquer local. Este sensor também tem uma excelente sensibilidade.
Cabe referir que, neste caso extremo, a pressão no interior da bolha é substancialmente próxima da pressão atmosférica, mas só pode começar a formar-se se a pressão à saída da fuga for suficiente para superar as forças de tensão superficial.
PROPRIEDADES
Detetor de fugas que permite o controlo de estanqueidades com uma grande fiabilidade.
Pode ser utilizado em oxigénio até 150 bar.
Não inflamável.
ÁREAS DE APLICAÇÃO
Adequado para estanqueidade volúmicas, estanqueidades de montagem ou de ligações, estáticas ou dinâmicas. Mangas, montagens roscadas, soldaduras, vedações, tubagens, ligações montadas, medidores, válvulas, tubos flexíveis, tanques compressores, radiadores, coletores, baterias LT, ar-condicionado, permutadores de calor, corpos ocos, montagens com planos de juntas.
Garrafas de gás, equipamento de mergulho, sistemas de travagem, pneus, válvulas.
Permite também detetar a porosidade dos tubos, mangueiras, tubos.
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS TÍPICAS
CARACTERÍSTICAS |
NORMAS |
VALORES |
UNIDADES |
Aparência |
Visual |
Fluido, límpido |
- |
Cor |
Visual |
Âmbar |
- |
Odor |
- |
Inexistente |
- |
Densidade a 25 °C |
NF EN ISO 12185 |
1002 |
g/l |
Teor de matérias ativas |
- |
97 |
% |
pH puro |
NF T90-008 |
8,3 |
- |
Tempo de escoamento Corte 3 |
NF EN ISO 2431 |
23 |
s |
Índice de refração |
ISO 5661 |
1,351 |
Índice |
Ponto de congelação |
ASTM D 97 |
-11 |
°C |
Teor de hidrocarbonetos |
LPCH |
0 |
% |
Teor de fosfatos |
LPCH |
0 |
% |
Teor de cloro |
GCMS |
0 |
ppm |
Teor de metais pesados e metaloides |
GCMS |
0 |
ppm |
DCO necessidade química de oxigénio |
NFT 90101 |
6830 |
mgO2/l |
DBO 5 necessidade biológica de oxigénio após 5 dias |
NF EN 1899-1 |
1120 |
mgO2/l |
MesT matérias em suspensão total |
NF EN 872 |
< 2 |
mg/l |
MVS matérias voláteis em suspensão |
|
< 0,2 |
mg/l |
Azoto Kjeldahl (NTK) |
NF EN 25663 |
405 |
mgN/l |
DthO necessidade teórica de oxigénio da água do mar |
ISO 15705 |
7300 |
mgO2/l |
Características adicionais Tensão superficial a 20 °C |
ISO 6295 |
21,9 |
Dina/ |
Índice de refração |
ISO 5661 |
1,3420 |
- |
APRESENTAÇÕE
|
Aerossol 650 ml
|
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