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Spray detetor de fugas de gás — DETECT 1000 — iBiotec — TEC Industries
Last update: 2019/03/11 11:54

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

iBiotec® SPRAY DETECT 1000

 

 

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.

 

                                  Baixe a ficha de dados

 

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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