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

Wziernik włazowy typ 325 PN6/10/16 montaż kołnierzowy zgodnie z normą DIN EN1092-1

Kształt:
okrągły
Akcesoria:
wycieraczka, oświetlenie, urządzenie natryskowe
OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Wziernik włazowy typ 325 PN 6/10/16 montaż kołnierzowy zgodnie z normą DIN EN 1092-1

Wzierniki włazowe ACI typu 325 mogą być stosowane do uszczelniania otworów dostępowych i inspekcyjnych w zbiornikach, silosach i kontenerach. W przeciwieństwie do konwencjonalnych zamknięć studzienek, typ 325 jest wyposażony w przyłącze wziernika zgodne z normą DIN 28120. Pozwala to na bezpieczną obserwację procesów zachodzących w zbiorniku.

Nasze wzierniki włazowe typu 325 wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti) lub 1.4404 (F316). Zastosowanym materiałem szklanym jest sprawdzone szkło borokrzemianowe zgodne z normą DIN 7080 (lub zgodnie ze specyfikacją klienta).

Uszczelnienie przyłącza zapewniają płaskie uszczelki dostosowane do Państwa potrzeb, wykonane z szerokiej gamy materiałów. Obejmuje to nie tylko standardowe uszczelnienia z włókien, ale także bardziej zaawansowane materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych uszczelnień.

Jeśli maksymalna temperatura pracy szkła borokrzemianowego, zgodnie z normą DIN 7080, nie spełnia Państwa wymagań lub jeśli warunki procesu stanowią problem nawet dla wysoce odpornego szkła borokrzemianowego, specjalnie dostosowana tarcza ochronna z miki zapewnia dodatkową ochronę przed temperaturą i parą. Powłoki FEP lub Halar® dodatkowo chronią szkło borokrzemianowe przed agresywnymi chemikaliami i ługami.

Podobnie jak w przypadku innych armatury wziernikowej, typ 325 może być na życzenie wyposażony w wycieraczkę wziernika typu SGW, urządzenia natryskowe SVI lub oświetlenie.

max. 16 barg, temperatura pracy do 400 °C
Rozmiar nominalny DN 300 - 800
  1. Nakrętki
  2. Śruby lub wkręty
  3. Kołnierz pokrywy
  4. Uszczelka
  5. Wziernik szklany
  6. Uszczelka
  7. Kołnierz podstawy

Exploded view of a mechanical assembly with multiple layers, including a circular base, a central disk, and various bolts and seals.

Rysunek przekroju poprzecznego

Technical drawing of a mechanical component showing dimensions labeled as K, Di, Da, and H.
Wymiary
DN3   300 350 400 450 500 600 700 800
Di [mm] 175 225 280 280 325 325 325 325
H [mm] PN 6 23 25 28 31 33 37 42 47
PN 10 29 34 38 40 44 49 57 63
PN 16 36 45 50 54 60 68 71 79
Wgt. [kg] PN 6 30 40 52 68 92 135 193 279
PN 10 38 58 75 92 128 187 279 394
PN 16 49 80 104 134 189 290 354 497
DA/K Według DIN EN 1092-1 PN 6/10/16

3) Inne rozmiary i średnice na zapytanie.

ACI manhole cover sight glass type 325 / 50
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.
Szkło okrągłe wzierne
Szkło okrągłe wzierne
Szkło okrągłe wzierne
Sposób wymiarowania: Wymiary: ŚrednicaD [mm] Grubośćs [mm] Ciśnienie[bar] Uwagi 24 10 150 poza normą 30 12 150 poza normą 15 200 poza normą 31,6 12,75 150 poza normą   aluminosilikatowe 33 14 150 poza normą 33,12 15,95   aluminosilikatowe 34 17 200 poza normą   aluminosilikatowe 35 7 25 poza normą 40 10 40 poza normą 12 50 poza normą 44 10 40 poza normą 12 50 poza normą 45 10 40 zgodne z DIN 7080 12 50 zgodne z DIN 7080 50 10 25 zgodne z DIN 7080 12 40 zgodne z DIN 7080 55 6,5 6 poza normą 10 25 poza normą 60 10 16 zgodne z DIN 7080 12 25 zgodne z DIN 7080 15 40 zgodne z DIN 7080 20 95 poza normą 63 8 8 poza normą 10 16 zgodne z DIN 7080 12 25 zgodne z DIN 7080 15 40 zgodne z DIN 7080 65 10 12 poza normą 15 40 poza normą 70 12 16 poza normą 15 25 poza normą 75 12 16 poza normą 80 10 10 poza normą 12 16 zgodne z DIN 7080 15 25 zgodne z DIN 7080 20 40 zgodne z DIN 7080 86 12 10 poza normą 90 10 8 poza normą 92 10 8 poza normą 94 12 10 poza normą 95 10 6 poza normą 15 16 poza normą 100 10 7 poza normą 12 10 poza normą 15 16 zgodne z DIN 7080 20 25 zgodne z DIN 7080 25 40 zgodne z DIN 7080 105 15 16 poza normą 110 12,5 10 poza normą 20 25 poza normą 113 15 10 poza normą 115 15 10 poza normą 120 10 4 poza normą 15 10 poza normą 18 16 poza normą 125 15 10 zgodne z DIN 7080 20 16 zgodne z DIN 7080 25 25 zgodne z DIN 7080 30 40 poza normą 130 15 10 poza normą 135 15 8 poza normą 25 25 zgodne z DIN 7080 140 15 8 poza normą 150 10 2 poza normą 15 8 poza normą 20 10 zgodne z DIN 7080 25 16 zgodne z DIN 7080 30 25 zgodne z DIN 7080 160 20 12 poza normą 170 15 5 poza normą 20 10 poza normą 175 20 10 zgodne z DIN 7080 25 16 zgodne z DIN 7080 30 25 zgodne z DIN 7080 200 20 8 zgodne z DIN 7080 25 10 zgodne z DIN 7080 30 16 zgodne z DIN 7080 210 25 10 poza normą 250 20 4 poza normą 25 8 zgodne z DIN 7080 30 10 zgodne z DIN 7080 265 30 8 zgodne z DIN 7080   Uwaga: jeśli w kolumnie Uwagi nie podano inaczej, do produkcji użyto szkła borokrzemowego "extra hard" Szkło oferujemy oddzielnie lub w kompletach z uszczelkami i osłoną z miki. Tolerancja dla DIN 7080 Średnica (d1):d1 ≤ 125 mm125 mm < d1 ≤ 200 mm d1 > 200 mm  ± 0,5 mm± 0,8 mm± 1,0 mm     Grubość (s):s ≤ 20 mm s > 20 mm  + 0,5 mm / -0,25 mm+ 0,8 mm / -0,40 mm  Płaskość (e):d1 ≤ 100 mm100 mm < d1 ≤ 150 mm 150 mm < d1 ≤ 200 mmd1 > 200 mm 0,05 mm0,08 mm0,12 mm0,15 mm    Równoległość (p):d1 ≤ 100 mm100 mm < d1 ≤ 200 mm d1 > 200 mm 0,20 mm0,25 mm0,30 mm Wyznaczanie grubości / ciśnienia maksymalnego     s - teoretyczna minimalna grubość szkła [mm] dm => (d1+d2)/2 => średnia wartość wewnętrznej i zewnętrznej średnicy uszczelki d1 - zewnętrzna średnica szkła i uszczelki [mm]d2 - wewnętrzna średnica uszczelki [mm]p - maksymalne dopuszczalne ciśnienie [bar] δbB - minimalna wytrzymałość na zginanie [N/mm2] S - współczynnik bezpieczeństwa   W naszej ofercie znajdą Państwo szkła wzierne wykonane z różnego rodzaju materiału, dobieranego zależnie od warunków środowiska pracy (temperatura, ciśnienie, agresywność medium). Właściwości różnych materiałów szklanych są opisane tutaj. Do podstawowych rodzajów materiałów, z których wykonuje się szkła wzierne, należą: szkło sodowo-wapniowe - powszechnie dostępne, tanie, o temperaturze pracy do 280°C,  szkło borokrzemowe - szczególnie przydatne do zastosowań w środowisku agresywnym (kwasy, zasady, para wodna), o temperaturze pracy do 350°C, szkło aluminosilikatowe -  o temperaturze pracy do 660°C szkło ceramiczne - odporne na szok termiczny, o temperaturze pracy do 750°C szkło kwarcowe - o szerokim spectrum przepuszczalności światła (od ultrafioletu do podczerwieni),  o temperaturze pracy do 1100°C, wyroby szafirowe - o temperaturze pracy do 2000°C.   Dla poprawienia wytrzymałości, po obróbce mechanicznej szkło poddawane jest hartowaniu i odprężaniu. W celu zwiększenia odporności szkieł wziernych na agresywność środowiska pracy oraz przy wykorzystywaniu ich w wysokich temperaturach i ciśnieniach zaleca się dodatkowe stosowanie osłon mikowych. Osłony mikowe dla szkieł wziernych (dyski mikowe) opisane są tutaj. Jeśli potrzebujesz takiego rozwiązania - skontaktuj się nami. Okrągłe szkła wzierne dostarczane są osobno lub w komplecie z uszczelkami. Uszczelnienia do szkieł wziernych opisane są tutaj. Oferujemy szkła wzierne uznanych światowych marek takich jak: Spectraglass, Maxos czy Klinger co gwarantuje wysoką jakość i stabilność parametrów. Środki ostrożności przy obsłudze okrągłych szkieł wziernych W przypadku dokonania demontażu wziernika należy bezwzględnie (zgodnie z normą DIN 7080 / DIN 8902) zainstalować nowe szkło wzierne i nowe uszczelki. Jest to szczególnie istotne w przypadku zbiorników ciśnieniowych i  środowisk agresywnych. Poniższy tekst pochodzi z treści normy DIN 7080 / DIN 8902 Szkła wzierne mogą być montowane wyłącznie przez personel, który został przeszkolony w zakresie: umiejętne posługiwanie się okrągłymi szkłami wziernymi, czyszczenie gniazd wzierników, szkieł, uszczelek i innych części, a także usuwanie ciał obcych (np. opiłki) przed instalacją / ponownym montażem, umiejętne zgodne z wymogami dokręcanie śrub. Szkła wzierne, które zostały zdemontowane po użyciu, nie mogą być instalowane ponownie ! Obsługa planowa:Szkła wzierne powinny być poddawane systematycznej okresowej kontroli wzrokowej lub z użyciem ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru grubości szkła. W przypadku zauważenia uszkodzenia szkła musi ono być natychmiast wymienione, po uprzednim zatrzymaniu procesu technologicznego. Okres używalności szkła wziernego należy określić w drodze systematycznych kontroli wzrokowych.Uwaga: całkowicie zdemineralizowana woda może rozpuszczać szkło - konieczne są częste kontrole okresowe. Pomimo starannej instalacji oraz prawidłowej eksploatacji czasami może dojść do zbicia szkła wziernego na skutek działania czynników zewnętrznych. W celu uniknięcia dostania się fragmentów szkła do produktów o charakterze krytycznym, np. do żywności na etapie projektowania urządzenia lub procesu należy przewidzieć środki bezpieczeństwa zapobiegające dostaniu się zbitego szkła do produktu.  
Wycieraczki
Wycieraczki
Wycieraczki
Wycieraczka SWI Prosty, ale efektywny, zestaw do czyszczenia powierzchni szkła wziernego Maksymalne ciśnienie: 6 bar Możliwe wyposażenie w oprawkę oświetleniową Dostępna jest także wycieraczka w wersji "L", w której pióro jest tylko po jednej stronie osi (połowa pióra z wersji "T") Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej (Hastelloy na żądanie) Wycieraczka SWII Wydajny zestaw do czyszczenia szkieł wziernych DIN 28120 - od DN 100 do DN 200 Ciśnienie pracy takie jak zestawu wziernego - do 16 bar Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej      Elementy uzupełniające  Spryskiwacz SVI Służy do utrzymania szkła w czystości przy użyciu strumienia wody, gazu obojętnego lub innego płynu Nie ogranicza pola obserwacji Wszystkie części ze stali nierdzewnej 1.4571 lub podobnej Spryskiwacz SVII Służy do utrzymania szkła w czystości przy użyciu strumienia wody, gazu obojętnego lub innego płynu Montowany na kołnierzu wziernika Wszystkie części ze stali nierdzewnej 1.4571 lub podobnej Łatwy montaż nawet na istniejącym wzierniku   Polecamy także: silnik EMA I-Ex EEx d IIC T5 Uniwersalny, wysokowydajny napęd klasy EX,  o zwartej budowie i małych wymiarami do wielu zastosowań Może pracować w środowisku zagrożonym wybuchem (EX): strefy 1 and 2, a także 21 i 22 Silnik przeznaczony głównie do napędzania wycieraczek szkieł wziernych. Może pracować w trybie  chwilowym lub w trybie pracy ciągłej. Szczególnie polecany, gdy proces wymaga zdalnego nadzoru. Zwarta budowa, wysoki moment obrotowy, duża sprawność, niski pobór energii. Przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do +50°C Przyłącze elektryczne spełnia IP68, a wał silnika IP54   Wycieraczka SWI Prosty, ale efektywny, zestaw do czyszczenia powierzchni szkła wziernego Maksymalne ciśnienie: 6 bar Możliwe wyposażenie w oprawkę oświetleniową Dostępna jest także wycieraczka w wersji "L", w której pióro jest tylko po jednej stronie osi (połowa pióra z wersji "T") Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej (Hastelloy na żądanie) Wycieraczka SWII Wydajny zestaw do czyszczenia szkieł wziernych DIN 28120 - od DN 100 do DN 200 Ciśnienie pracy takie jak zestawu wziernego - do 16 bar Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej Elementy uzupełniające Spryskiwacz SVI Służy do utrzymania szkła w czystości przy użyciu strumienia wody, gazu obojętnego lub innego płynu Nie ogranicza pola obserwacji Wszystkie części ze stali nierdzewnej 1.4571 lub podobnej Spryskiwacz SVII Służy do utrzymania szkła w czystości przy użyciu strumienia wody, gazu obojętnego lub innego płynu Montowany na kołnierzu wziernika Wszystkie części ze stali nierdzewnej 1.4571 lub podobnej Łatwy montaż nawet na istniejącym wzierniku Polecamy także: silnik EMA I-Ex EEx d IIC T5 Uniwersalny, wysokowydajny napęd klasy EX,  o zwartej budowie i małych wymiarami do wielu zastosowań Może pracować w środowisku zagrożonym wybuchem (EX): strefy 1 and 2, a także 21 i 22 Silnik przeznaczony głównie do napędzania wycieraczek szkieł wziernych. Może pracować w trybie  chwilowym lub w trybie pracy ciągłej. Szczególnie polecany, gdy proces wymaga zdalnego nadzoru. Zwarta budowa, wysoki moment obrotowy, duża sprawność, niski pobór energii. Przeznaczony do pracy w temperaturze otoczenia od -20°C do +50°C Przyłącze elektryczne spełnia IP68, a wał silnika IP54
Wziernik okrągły typu 317 PN0 - bezciśnieniowy do wspawania w lub na materiał podobny do DIN28120
Wziernik okrągły typu 317 PN0 - bezciśnieniowy do wspawania w lub na materiał podobny do DIN28120
Wziernik okrągły typu 317 PN0 - bezciśnieniowy do wspawania w lub na materiał podobny do DIN28120
1.Śruby2.Kołnierz pokrywy3.Uszczelka4.Wziernik5.Uszczelka6.Kołnierz podstawy Informacje o produkcie Nasze okrągłe wzierniki typu 317 (PN 0) są przyspawane do lub w ścianę kontenera, aby umożliwić obserwację lub oświetlenie wnętrza zbiornika. Wzierniki ACI typu 317 zostały zaprojektowane, zgodnie z normą DIN 28120, jako lekka wersja do pracy bezciśnieniowej. Wziernik wykonany z chemicznie odpornego szkła borokrzemianowego DIN 7080 (lub zgodnie z wymaganiami klienta) jest zaciskany pomiędzy dwoma wysokiej jakości kołnierzami ze stali nierdzewnej i uszczelkami o sprawdzonej jakości. Wizjer typu 317, w przeciwieństwie do typów 318 i 320, nie jest zaprojektowany jako konstrukcja utrzymująca ciśnienie, lecz jako zwykły wziernik. Dzięki temu wziernik typu 317 jest znacznie lżejszy i bardziej płaski niż inne dostępne na rynku wzierniki. Pomimo niższych wymagań, nasze wzierniki typu 317 są wykonane z tej samej wysokiej jakości stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti), którą nasi klienci cenią od lat. Jako materiał szklany zastosowano sprawdzone w przemyśle szkło borokrzemianowe zgodne z normą DIN 7080 (lub zgodnie z wymaganiami klienta). Uszczelnienie armatury odbywa się za pomocą uszczelek płaskich, dostosowanych do Państwa potrzeb, z szerokiej gamy materiałów. Oprócz standardowych uszczelnień z włókien, dostępne są również bardziej wymagające materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych markowych uszczelnień. 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 zaprojektowana do armatury osłona ochronna z miki zapewnia dodatkową ochronę przed temperaturą i parą wodną. Powłoki FEP lub Halar® dodatkowo chronią szkło borokrzemianowe przed agresywnymi chemikaliami i alkaliami. Podobnie jak inne armatury wziernikowe, typ 317 może być na życzenie wyposażony w wycieraczkę typu SGW, urządzenia natryskowe SVIII lub lampy. Rysunek przekroju poprzecznego       Wymiary DN 50 80 100 125 150 200 300 400 Da [mm] 140 165 190 215 240 290 370 450 Di [mm] 80 100 125 150 175 225 300 370 h1 [mm] 10 10 10 10 10 10 15 20 h2 [mm] 15 15 15 15 15 15 20 25 Weight [kg] 2,0 2,8 3,2 4,3 5,1 6,8 12,2 23,0  
Komunikat
Komunikat