0
Mika
Mika
Praca ze szkłem
Praca ze szkłem
Armatura
Armatura
Produkty specjalne
Produkty specjalne
01 Mika
02 Praca ze szkłem
03 Armatura
04 Produkty specjalne
Oferta

Wizjer przepływu typ 591 PN16/400

Kształt:
wielokierunkowy
Inny:
Możliwa produkcja niestandardowa
OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo
max. 400 barg, odporność na temperaturę 320°C
Nominal sizes DN 50 - 200

Wizjer przepływu typ 591 PN16/400

Wziernik przepływu do ciśnień roboczych do 400 barg z przyłączami kołnierzowymi zgodnie z normą DIN EN 1092-1.

Wizjer przepływu typu 591 z 3 okienkami wziernymi, wykonany w konstrukcji spawanej, to wyjątkowo wytrzymała wersja naszych wzierników przepływu.

Niewątpliwą zaletą trzeciego okienka wziernego jest możliwość oświetlenia przepływającego medium, co pozwala na optymalną obserwację procesu. Dodatkowo, trzecie okienko wzierne umożliwia integrację z systemem pomiarowym lub kamerą.

Wizjer typu 591 jest przeznaczony do ciśnień roboczych do 400 barg i można go łatwo zamontować między kołnierzami zgodnie z normą DIN EN 1092-1. Dzięki standardowym długościom, zgodnym z normą DIN EN 558-1, wziernik idealnie nadaje się do modernizacji istniejących systemów.

Nawet przy większych średnicach nominalnych, typ 591 umożliwia pracę z wysokimi ciśnieniami roboczymi.

Wersja standardowa ze szkłem borokrzemianowym nadaje się do pracy w temperaturach do 280°C, a z dodatkowym dyskiem ochronnym z miki nawet do 300°C lub 320°C w połączeniu z wziernikami bezpieczeństwa MAXOS® zgodnie z normą DIN 7080.

Uszczelnienie złącza zapewniają płaskie uszczelki dopasowane do Państwa potrzeb, wykonane z szerokiej gamy materiałów. Oprócz standardowych uszczelek z włókna, dostępne są również bardziej wymagające materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych markowych uszczelnień.

Rysunek przekroju poprzecznego

Technical drawing
Wymiary
DN 50 65 80 100 125 150 200
Długość (BL)²

DIN EN 558-1 FTF 2

Długość montażu (AL)

zgodnie z potwierdzeniem zamówienia/rysunkiem klienta

Rozmiar kołnierza DIN EN 1092-1
Prześwit (D1)² 100 150 175 175 175 175 240
Prześwit (D2)² 55 70 83 107 132 159 207

2) Wszystkie pomiary zostaną wykonane zgodnie z normą, o ile będzie to możliwe. W przeciwnym razie obowiązują informacje z potwierdzenia zamówienia i rysunku klienta.
Wymiary odpowiadają nominalnemu poziomowi ciśnienia PN 16, inne poziomy ciśnienia mogą się różnić.

Formularz kontaktowy
zobacz również
Okrągły wziernik typu 320 PN10/16  do wspawania zgodnie z DIN28120
Okrągły wziernik typu 320 PN10/16 do wspawania zgodnie z DIN28120
Okrągły wziernik typu 320 PN10/16 do wspawania zgodnie z DIN28120
Nakrętki Śruby dwustronne Kołnierz pokrywy Uszczelka Wziernik szklany Uszczelka Kołnierz podstawy Nasze okrągłe wzierniki typu 320 są przyspawane do lub w ścianie zbiornika, aby umożliwić obserwację lub oświetlenie wnętrza kontenera. Wziernik wykonany z chemicznie odpornego szkła borokrzemianowego DIN7080 jest zaciskany pomiędzy dwoma wysokiej jakości kołnierzami ze stali nierdzewnej i uszczelkami o sprawdzonej jakości. Poza normami DIN 28120, oferujemy również wzierniki typu 320 w rozmiarach specjalnych DN 250 i DN 300. Rozmiary te, nieujęte w normie, zostały również wykonane zgodnie z normą DIN 28120. Nasze wzierniki typu 320 wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti), którą nasi klienci cenią od lat. Zastosowany materiał szklany to sprawdzone szkło borokrzemianowe zgodne z normą DIN 7080 (lub według specyfikacji klienta). Uszczelnienie armatury zapewniają płaskie uszczelki dopasowane do Państwa potrzeb, z szerokiej gamy materiałów. Oprócz standardowych uszczelnień włóknistych, dostępne są również bardziej wymagające materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych uszczelnień innych marek. Jeśli maksymalna temperatura pracy szkła borokrzemianowego, zgodna z normą DIN 7080, nie spełnia Państwa wymagań lub jeśli warunki procesu stanowią problem nawet dla wysoce odpornego szkła borokrzemianowego, specjalnie dostosowana do armatury tarcza ochronna z miki zapewnia dodatkową ochronę przed temperaturą i parą. Powłoki FEP lub Halar® dodatkowo chronią szkło borokrzemianowe przed agresywnymi chemikaliami i alkaliami. Podobnie jak inne armatury wziernikowe, typ 320 może być na życzenie wyposażony w wycieraczkę wziernika typu SGW i SWII, urządzenia natryskowe SVI lub oświetlenie. Rysunek przekroju poprzecznego Wymiary DN 25 40 50 80 100 125 150 200 250² 300² Da [mm] 115 150 165 200 220 250 285 340 395 445 Di [mm] 48 65 80 100 125 150 175 225 280 325 h1 [mm] 16 16 16 20 22 25 30 35 40 45 h2 [mm] 25 30 30 30 30 30 36 36 40 45 Szkło-Ø [mm] 63 80 100 125 150 175 200 250 300 355 s (PN10) [mm] 10 10 12 15 20 20 25 30 45 45 s (PN16) [mm] 10 12 15 20 25 25 30 - - - Waga (PN 10) [kg] - 5,4 5,9 9,6 11,1 14,3 21,9 30,7 44,7 59,2 Waga (PN 16) [kg] 2,8 5,4 6,0 9,7 11,3 14,6 22,4 - - - 2) Podobny do DIN 28120
Szkło borokrzemowe
Szkło borokrzemowe
Szkło borokrzemowe
Ten typ szkła odpornego na agresywne chemikalia zawiera wysoki procent krzemionki i znaczną domieszkę tlenku boru. Szkło borokrzemowe 3.3 nazywane jest często szkłem żaroodpornym. Często spotyka się naczynia ze szkła borokrzemowego, które są odporne na bardzo wysokie temperatury. Może być frezowane, wiercone, szlifowane i hartowane. Jego niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na szok termiczny i zdolność do pracy w temperaturze do 450 °C w dłuższym przedziale czasu czynią ten rodzaj szkła szczególnie użytecznym do pracy w stabilnych warunkach temperaturowych. Nadaje się także do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nieprzekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C. Szkło to jest wyjątkowo odporne na działanie wody, alkaliów, kwasów i substancji organicznych. Szkło borokrzemowe 4.3 Do pracy w środowisku pary oraz do zastosowań hydrostatycznych oferujemy wyroby ze szkła borokrzemowego 4.3. Wytrzymałość na działanie chemikaliów oraz rozszerzalność cieplna pozwalają na zastosowanie wysokiego poziomu hartowania, dzięki któremu szkła te charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nieprzekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C. Właściwości szkła borokrzemowego wynikające ze składu Szkło borokrzemowe zawiera znacznie większą ilość dwutlenku krzemu (około 80%) w porównaniu ze szkłem sodowo-wapniowym (około 69%). Czyni go to odporniejszym na pęknięcia. Dodatkowo, w związku z dwa razy mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, borosilikat jest bardzo wytrzymały. Szacuje się, że może wytrzymać różnicę temperatur wynoszącą nawet 170°C. Niektórzy zastanawiają się, czy szkło borokrzemowe się tłucze. Mimo znacznej odporności, może ono ulec stłuczeniu, jeśli zostanie poddane działaniu maksymalnej temperatury bądź siły. Zastosowania naczyń ze szkła borokrzemowego Naczynia ze szkła borokrzemowego są często wykorzystywane w laboratoriach, gastronomii oraz w gospodarstwach domowych, gdyż charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Typowa temperatura, jaką szkło borokrzemowe może bezpiecznie znosić, to zakres od około -70°C do nawet 500°C. Dzięki temu naczynia ze szkła borowego są idealne do zastosowań wymagających intensywnego podgrzewania lub chłodzenia. Nie zaskakuje więc, że naczynia ze szkła borokrzemowego są tak popularne w kuchni. Wykonuje się z niego między innymi formy do pieczenia, dzbanki, filiżanki, kubki, szklanki, miski, pojemniki do przechowywania żywności oraz czajniki. Tak wiele produktów to dowód na to, że szkło borokrzemowe jest wszechstronnym i praktycznym materiałem, chętnie wybieranym do codziennych zastosowań kulinarnych. Szkło borokrzemowe charakteryzuje się również wyjątkową odpornością chemiczną, w związku z czym stosuje się je również do przechowywania odpadów nuklearnych. Borosilikat jest mniej rozpuszczalny w porównaniu do innych materiałów. Oznacza to, że nie zachodzi wymiana substancji między chemikaliami a samym szkłem. Warto wiedzieć, że istnieją potrawy i napoje, które w naczyniach wykonanych z innych materiałów mogą zmieniać smak lub nawet stawać się potencjalnie szkodliwe, natomiast szkło borokrzemowe nie powoduje takich problemów. Są to na przykład napoje kwaśne, takie jak herbata z cytryną, sok pomarańczowy czy woda z octem jabłkowym. Jeśli są przechowywane lub podawane w naczyniach metalowych (szczególnie aluminiowych lub miedzianych) mogą nabrać metalicznego posmaku, ponieważ kwaśne środowisko wchodzi w reakcję z metalem. Podobnie jest z napojami gorącymi jak kawa lub herbata, które w niektórych plastikowych naczyniach mogą spowodować uwalnianie szkodliwych związków chemicznych (np. bisfenol A czy ftalany). Również niektóre potrawy, zwłaszcza kwaśne lub pikantne (np. bigos, zupy pomidorowe, curry), w kontakcie z naczyniami metalowymi lub z tworzyw sztucznych mogą zmienić smak albo nabrać niepożądanego aromatu, a także zwiększyć ryzyko uwalniania niekorzystnych dla zdrowia substancji. Szkło borokrzemowe (borosilikat) – zastosowania Borosilikat nie reaguje z żywnością, dlatego jest bezpieczny w kontaktach z produktami spożywczymi. Dzięki odporności na skrajne temperatury oraz nagłe zmiany temperatur znajduje szerokie zastosowanie w różnych urządzeniach, takich jak piekarniki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, lodówki i zmywarki. Naczynia ze szkła borokrzemowego są bezpieczne dla zdrowia, bo chemicznie neutralne, odporne na kwasy, zasady i temperaturę, więc nie wpływają na smak ani bezpieczeństwo produktów spożywczych. Dlatego są szczególnie polecane do przechowywania, podgrzewania i serwowania potraw oraz napojów wymagających zachowania neutralności smaku i bezpieczeństwa dla zdrowia. Ze względu na swoją trwałość borosilikat jest wykorzystywany w takich dziedzinach jak energetyka słoneczna, konstrukcje statków kosmicznych, telekomunikacja. Wykonuje się z niego także naczynia laboratoryjne oraz pojemniki do przechowywania szczepionek. Wytrzymałość szkła borokrzemowego na temperaturę Wytrzymałość szkła borokrzemowego na temperaturę jest kluczowym czynnikiem decydującym o jego zastosowaniu. Szkło borokrzemowe swoją wytrzymałość termiczną zawdzięcza obecności tlenku boru, który znacząco poprawia jego właściwości. Szkło żaroodporne — co to oznacza? Szkło żaroodporne to specjalny rodzaj szkła, które wykazuje wyjątkową odporność na działanie wysokich temperatur i gwałtowne ich zmiany, czyli szoki termiczne. Dzięki specjalnej budowie chemicznej i odpowiednio dobranym składnikom, takim jak tlenek boru i krzemu, szkło żaroodporne jest bardziej wytrzymałe od zwykłego szkła. Najczęściej spotykanym rodzajem szkła żaroodpornego jest właśnie szkło borokrzemowe. Typowa temperatura szkła borokrzemowego, którą może bezpiecznie znosić, mieści się w szerokim przedziale od około -70°C do nawet 500°C. To pozwala na bezpieczne jego użycie w kuchniach, laboratoriach i przemyśle. Popularnymi produktami wykonanymi z tego materiału są naczynia kuchenne, laboratoryjne zlewki czy specjalistyczne elementy techniczne. Warto jeszcze raz podkreślić, że szkło żaroodporne (borokrzemowe) nie tylko wytrzymuje wysokie temperatury, ale również jest odporne na gwałtowne zmiany temperatury. Tym samym jest materiałem niezwykle praktycznym i bezpiecznym. Porównanie szkła borokrzemowego ze szkłem hartowanym W porównaniu z innymi rodzajami szkła szkło borowo krzemowe zapewnia znacznie większą trwałość i stabilność chemiczną, co pozwala na bezpieczne jego użytkowanie w ekstremalnych warunkach termicznych. Dla porównania warto wiedzieć, jaką temperaturę wytrzymuje szkło hartowane – zazwyczaj jest to około 200–250°C. W związku z tym szkło borokrzemowe, ze swoją znacznie wyższą odpornością termiczną, jest preferowane tam, gdzie stosuje się produkty najwyższej jakości i maksymalnie bezpieczne. Szkło borokrzemowe a szkodliwość? Czy szkło borokrzemowe jest zdrowe? Albo co sprawia, że szkło borokrzemowe jest uważane za zdrowe i bezpieczne dla konsumentów? O to często pytają nasi klienci. Tymczasem szkło borokrzemowe (borosilikat) jest całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego. Co więc sprawia, że szkło borokrzemowe jest uważane za zdrowe i bezpieczne dla konsumentów i że produkty wykonane z borosilikatu można stosować bez obaw do przechowywania żywności i napojów? Oprócz wspomnianej wyżej neutralności i faktu, że szkło nie zmienia składu chemicznego potraw, jedną z zalet szkła borokrzemowego jest niska rozpuszczalność, dzięki której napój w naczyniu z borosilikatu nie zmienia smaku. Nie ma też obaw, że jakiekolwiek drobinki szkła dostaną się do napoju, nawet w wysokich temperaturach. Ryzyko szkodliwości szkła borokrzemowego i jego negatywnego wpływu na zdrowie jest więc znikome. Szkło borokrzemowe od Continental Trade Wybierając szkło borokrzemowe firmy Continental Trade zyskujesz pewność, że otrzymasz produkty wysokiej jakości, bardzo trwałe oraz w pełni bezpieczne podczas codziennego, jak i specjalistycznego użytkowania. Szkło borosilikatowe zbiera pozytywne opinie klientów ze względu na swoją funkcjonalność oraz zdrowotne bezpieczeństwo. Szkło borokrzemowe jest bezpieczne, nie wykazuje szkodliwości. Szkło borosilikatowe doskonale sprawdza się zarówno w przemyśle spożywczym, jak i chemicznym. Ze względu na wysoką wytrzymałość naczynia borokrzemowe nadają się do mycia w zmywarce oraz używania w kuchence mikrofalowej. Szkło krzemowo borowe, w tym również białe borokrzemowe szkło opalowe, oferowane przez naszą firmę, spełnia rygorystyczne normy ISO 9001:2015, zapewniając tym samym najwyższy standard produktów. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą wyrobów ze szkła borokrzemowego, które są dostępne w konkurencyjnych cenach. *Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku. SiO2  80 % B2O3  13 % Na2O  4 % Al2O3  2 % K2O  1 %   Standardowe grubości i tolerancje Grubość Tolerancja Grubość Tolerancja 0,70 mm ±0,1 7,5 mm ±0,3 1,10 mm ±0,1 8,0 mm ±0,3 1,75 mm ±0,2 9,0 mm ±0,3 2,00 mm ±0,2 13,0 mm ±0,5 2,25 mm ±0,2 15,0 mm ±0,5 2,75 mm ±0,2 16,0 mm ±0,5 3,30 mm ±0,2 17,0 mm ±0,5 5,00 mm ±0,2 18,0 mm ±0,5 5,50 mm ±0,2 19,0 mm ±0,5 6,50 mm ±0,2 21,0 mm ±0,7   Typowe właściwości: Gęstość (przy 20 °C) 2 230 kg/m3 Wytrzymałość na zginanie 160 N/mm2 Wytrzymałość na ściskanie 100 N/mm2 Moduł sprężystości Young'a 64 GPa Liczba Poissona 0,2 Przewodność cieplna 1,2 W/(m K) Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K) Wsp. rozszerzalności liniowej  3,3 ±0,1 * 10 -6 °C Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (380 - 780 nm) 1,48  Punkt mięknięcia 815 °C Punkt wyżarzania 560 °C Maksymalna temperatura pracy: Szkło niehartowane    - stała 450 °C  - chwilowa (< 10h) 500 °C Szkło hartowane    - stała 280 °C  - chwilowa (< 10h) 500 °C   Właściwości chemiczne Odporność na wodę   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1    Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1  Odporność zasadowa   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2 Odporność kwasowa   Test wg DIN 12 116: klasa 1 Właściwości elektryczne Opór właściwy    dla 25°C = 8.6 x 1013 Ω cm    dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm Właściwości dielektryczne Oporność właściwa  8,6 x 1013 Ωcm (przy   25 °C) 1,4 x 106   Ωcm (przy 300 °C) Tangens strat tgδ 38  10-4 (przy 1 MHz, 20 °C) Stała dielektryczna ε 4,6 (przy 1 MHz, 20 °C)   Właściwości optyczne Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła    λ = 587,6 nm nD = 1,4724    λ = 480,0 nm nF = 1,4782    λ = 546,0 nm nE = 1,4740    λ = 644,0 nm nC = 1,4701      Szkło bokrzemowe 4.3 SiO2  78 % B2O3  10% Na2O  7 % Al2O3  3% ZrO2  2 %   Typowe właściwości: Gęstość (przy 25  °C) 2 280 kg/m3 Wytrzymałość na zginanie 25 MPa Moduł sprężystości Young'a 67 GPa Liczba Poissona 0,20 Przewodność cieplna (@ 90 °C) 1,2 W/(m K) Ciepło właściwe 0,83 kJ/(kg K) Wsp. rozszerzalności liniowej  (@ 20 °C - 300 °C) 4,3  * 10 -6 °C Średni wsp. załamania światła w zakresie widzialnym (λ=587,6 nm) 1,484  Punkt mięknięcia 810 °C Punkt wyżarzania 580 °C Współczynnik fotoelastyczności K 3,2 x 10-6 mm2/N Temperatura szkła dla gęstości dPas 1013,0    560 °C10 7,6    800°C10 4,0   1200°C Maksymalna temperatura pracy:  - maksymalna 500 °C  - w ciężkich warunkach 280 °C   Właściwości chemiczne Odporność na wodę   Test wg  ISO 719 (w 98 °C): klasa HGB 1    Test wg  ISO 720 (w 121 °C): klasa HGA 1  Odporność zasadowa   Test wg DIN 52 322 (zgodnie z ISO 695): klasa A2 Odporność kwasowa   Test wg DIN 1776: klasa 1   Właściwości elektryczne Opór właściwy    dla 25°C = 6.6 x 1013 Ω cm    dla 300°C = 1.4 x 106 Ω cm   Właściwości dielektryczne Dla 25° C i 1 MHz:    stała dielektryczna εr=4,6    tangens strat tgδ =1,4x10-2   Właściwości optyczne Wsp. załamania światła Przepuszczalność światła    λ = 587,6 nm nD = 1,4816    λ = 480,0 nm nF = 1,4869    λ = 546,0 nm nE = 1,4831    λ = 644,0 nm nC = 1,4802    Interesują Cię produkty ze szkła borokrzemowego? Zastanawiasz się, czy szkło borokrzemowe wykazuje jakąkolwiek szkodliwość podczas użytkowania? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat właściwości, wytrzymałości i bezpieczeństwa stosowania szkła borokrzemowego. Firma Continental Trade sp. z o.o., działająca od 1995 roku, specjalizuje się w obróbce i dostawie wyrobów technicznych najwyższej jakości, w tym szkła technicznego. Jednym z najważniejszych oferowanych produktów jest szkło borokrzemianowe (borosilikat). Szkło borokrzemowe (borosilikat) - co to jest? Borokrzemowe szkło to specjalistyczny materiał wyróżniający się doskonałą wytrzymałością na temperaturę oraz odpornością na szok termiczny, co czyni je idealnym rozwiązaniem do szerokiego spektrum zastosowań przemysłowych, laboratoryjnych oraz domowych. Dzięki swoim właściwościom szkło borowo krzemowe stosowane jest m.in. w produkcji naczyń, butelek oraz szklanek. Naczynia ze szkła borokrzemowych bez obaw można stosować nawet do wrzątku. Szkło borokrzemowe (borosilikat) - właściwości i zastosowania Szkło borokrzemowe (borosilicate glass, borosilikat) jest powszechnie wykorzystywane właśnie ze względu na wysoką odporność chemiczną i dużą odporność na zmiany temperatury pracy. Poziom zawartości tlenku boru w partii (mieszaninie wszystkich surowców, z których wytwarza się szkło) ma trwały wpływ zarówno na zachowanie szkła przy topieniu, jak i na wszystkie pozostałe jego własności (w tym na odporność chemiczną). Z uwagi na możliwości różnicowania składu chemicznego (w tym dodawania tlenków metali) szkła borokrzemowe tworzą niezwykle obszerną gamę materiałów. Oferujemy różne gatunki szkła borokrzemowego, których wybrane właściwości opisane są poniżej. Typowa twardość szkła borokrzemowego wynosi: 5,5 w skali Mohs, 470 w skali Knopp, 580 w skali Vickers. Do pracy w środowisku pary oraz do zastosowań hydrostatycznych oferujemy wyroby ze szkła borokrzemowego 4.3. Wytrzymałość na działanie chemikaliów oraz rozszerzalność cieplna pozwalają na zastosowanie wysokiego poziomu hartowania, dzięki któremu szkła te charakteryzują się wysoką odpornością na szok termiczny. Nadaje się do pracy w niskich temperaturach. Wytrzymuje temperatury do około -196 °C (np. w kontakcie z ciekłym azotem). Podczas rozmrażania należy zapewnić różnicę temperatur nie przekraczającą 100 K. Na ogół zaleca się jednak stosowanie do temperatury nie niższej niż -70 °C. Szkło borokrzemowe zawiera znacznie większą ilość dwutlenku krzemu (około 80%) w porównaniu ze szkłem sodowo-wapniowym (około 69%). Czyni go to odporniejszym na pęknięcia. Dodatkowo w związku z dwa razy mniejszym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej borosilikat jest bardzo wytrzymały. Szacuje się, że może wytrzymać różnicę temperatur wynoszącą nawet 170°C. Nie zaskakuje więc, że naczynia ze szkła borokrzemowego są tak popularne w kuchni. Szkło borokrzemowe charakteryzuje się również wyjątkową odpornością chemiczną, w związku z czym stosuje się je również do przechowywania odpadów nuklearnych. Dzięki zawartości borosilikat jest mniej rozpuszczalny w porównaniu do innych materiałów. Oznacza to, że nie zachodzi wymiana substancji między chemikaliami a samym szkłem. Szkło borokrzemowe (borosilikat) – zastosowania Borosilikat nie reaguje z żywnością, dlatego jest bezpieczny w kontaktach z produktami spożywczymi. Dzięki odporności na skrajne temperatury oraz nagłe zmiany temperatur znajduje szerokie zastosowanie w różnych urządzeniach, takich jak piekarniki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, lodówki i zmywarki. Niektórzy zastanawiają się, czy szkło borokrzemowe się tłucze. Mimo znacznej odporności, może ono ulec stłuczeniu, jeśli zostanie poddane działaniu maksymalnej temperatury bądź siły. Ze względu na swoją trwałość borosilikat jest wykorzystywany w takich dziedzinach jak energetyka słoneczna, konstrukcje statków kosmicznych, telekomunikacja. Wykonuje się z niego także naczynia laboratoryjne oraz pojemniki do przechowywania szczepionek. Szkło borokrzemowe a szkodliwość? Szkło borokrzemowe (borosilikat) jest całkowicie bezpieczne zarówno dla ludzkiego zdrowia, jak i dla środowiska naturalnego. Produkty wykonane z borosilikatu można stosować bez obaw do przechowywania żywności i napojów. Jedną z zalet szkła borokrzemowego jest niska rozpuszczalność, dzięki której napój w naczyniu z borosilikatu nie zmienia smaku. Nie ma też obaw, że jakiekolwiek drobinki szkła dostaną się do napoju, nawet w wysokich temperaturach. Ryzyko szkodliwości szkła borokrzemowego, jego negatywnego wpływu na zdrowie jest więc znikome. Ze względu na wysoką wytrzymałość naczynia borokrzemowe nadają się do mycia w zmywarce oraz używania w kuchence mikrofalowej. Są one bezpieczne, praktyczne i wygodne podczas codziennego użytkowania. Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu oparte są na najlepszej wiedzy. Continental Trade zastrzega sobie możliwość ich aktualizacji i wprowadzania zmian zgodnie z postępem wiedzy i techniki. Podane dane nie są jednak podstawą przyjęcia odpowiedzialności za poprawne funkcjonowanie, które jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wymagającymi rozpoznania dla każdego indywidualnego przypadku.
Wizjer przepływu 3-drożny typ 590 PN16/400
Wizjer przepływu 3-drożny typ 590 PN16/400
Wizjer przepływu 3-drożny typ 590 PN16/400
Rysunek przekroju poprzecznego Wymiary DN 50 65 80 100 125 150 200 Długość (BL)² DIN EN 558-1 FTF 2 Rozmiar kołnierza DIN EN 1092-1 Prześwit (D1)² 100 150 175 175 175 175 240 2) Wszystkie pomiary zostaną przeprowadzone zgodnie z normami – o ile będzie to możliwe. W przeciwnym razie obowiązują informacje z potwierdzenia zamówienia i rysunku klienta.Pomiary odpowiadają nominalnemu poziomowi ciśnienia PN 16; inne poziomy ciśnienia mogą się różnić. Niestandardowe wymiary i inne standardy dostępne na życzenie   Trójdrożny wizjer przepływu do ciśnień roboczych do 400 barg z przyłączami kołnierzowymi zgodnie z normą DIN EN 1092-1. Wizjer przepływu typu 590, w wersji spawanej, to wyjątkowo wytrzymała wersja naszych wzierników przepływu. Wizjer typu 590 jest przeznaczony do ciśnień roboczych do 400 barg i można go łatwo zamontować między kołnierzami zgodnie z normą DIN EN 1092-1. Dzięki standardowym długościom, zgodnym z normą DIN EN 558-1, wziernik idealnie nadaje się do modernizacji istniejących instalacji. Nawet przy większych średnicach nominalnych, typ 590 umożliwia osiągnięcie wysokich ciśnień roboczych. Wersja standardowa ze szkłem borokrzemowym nadaje się do pracy w temperaturach do 280°C, a z dodatkową tarczą ochronną z miki nawet do 300°C lub 320°C w połączeniu z wziernikami bezpieczeństwa MAXOS® zgodnie z normą DIN 7080. Uszczelnienie złącza zapewniają płaskie uszczelki, dopasowane do Państwa potrzeb, wykonane z szerokiej gamy materiałów. Oprócz standardowych uszczelek z włókien, dostępne są również bardziej wymagające materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych marek.
Wizjer rurowy typ 671 PN25/40
Wizjer rurowy typ 671 PN25/40
Wizjer rurowy typ 671 PN25/40
Śruby Kołnierz Uszczelka Pierścień szklany, wziernik rurowy, typ 641 Uszczelka Kołnierz Wizjer rurowy z pierścieniem szklanym do ciśnień roboczych do 40 barg z widocznością 360° Wizjer rurowy z pierścieniem szklanym typu 671 to wyjątkowo wytrzymała konstrukcja naszych wzierników rurowych. Wizjer typu 671 jest przeznaczony do ciśnień roboczych do 40 barg i można go łatwo zamontować między kołnierzami zgodnie z normą DIN EN 1092-1. Dzięki kompaktowej konstrukcji wziernik idealnie nadaje się do późniejszego montażu w istniejących instalacjach – nawet w ciasnych przestrzeniach. Nawet przy większych średnicach nominalnych, wziernik typu 671 umożliwia osiągnięcie ciśnień roboczych do 20 barg. Wersja standardowa ze szkłem borokrzemianowym nadaje się do pracy w temperaturach do 280°C. Uszczelnienie armatury zapewniają płaskie uszczelki dopasowane do Państwa potrzeb, wykonane z szerokiej gamy materiałów. Obejmuje to zarówno powszechnie stosowane uszczelki z włókien, jak i bardziej wymagające materiały, takie jak PTFE (Teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i uszczelki wielu innych marek. Rysunek przekroju poprzecznego Wymiary DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 Di [mm] 13 18 23 29 38 44 55 71 83 108 132 160 DF [mm] 40 45 58 68 78 88 102 122 138 162 188 218 L [mm] 134 134 134 134 144 144 146 148 148 158 174 174 Waga [kg] 1 3 3,5 4 6 7 9 11 13 15 19 24 PS³ [barg] 40 40 40 40 40 40 40 25 25 25 20 20 Średnica zewnętrzna, podziałka i otwory zgodnie z DIN 1092-13) Szkło borokrzemowe hartowane  
Komunikat
Komunikat