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 podłużny typ 337 PN 25 do wspawania

Kształt:
podłużny owalny
OPIS PRODUKTU Dane techniczne Wideo

Wziernik podłużny typ 337 PN 25 do wspawania

Wziernik typu 337 służy do niezawodnej obserwacji poziomu cieczy w zamkniętych zbiornikach, takich jak kotły, zbiorniki lub silosy. Jest to prostokątny wziernik liniowy z zaokrąglonymi końcami, który można wspawać w ścianę zbiornika lub do niej przykręcić.

Wizjer wyposażony jest w płytkę wziernika wykonaną z wysokiej jakości szkła borokrzemianowego zgodnie z normą DIN 7081 (lub zgodnie z życzeniem klienta). Jest ona szczelnie zamknięta pomiędzy uszczelkami i mocno przykręcona, co zapewnia trwałą szczelność i odporność na wysokie ciśnienie.

Standardowo wziernik typu 337 wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti) – materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na korozję i trwałością. Na życzenie klienta dostępny jest również model z wielu innych materiałów, odpowiednich do specyficznych wymagań i zastosowań.

Uszczelnienie armatury odbywa się za pomocą uszczelek płaskich, dostosowanych do Państwa potrzeb, z szerokiej gamy materiałów. Oprócz standardowych uszczelek z włókien, oferujemy również bardziej zaawansowane materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych markowych uszczelek.

Jeśli maksymalna temperatura pracy szkła borokrzemianowego, zgodnie z normą DIN 7081, nie spełnia Państwa wymagań lub jeśli warunki procesu stanowią problem nawet dla wysoce odpornego szkła borokrzemianowego, tarcza ochronna z miki, specjalnie dostosowana do armatury, zapewnia dodatkową ochronę przed temperaturą i parą. Powłoki FEP lub Halar® dodatkowo chronią szkło borokrzemianowe przed agresywnymi chemikaliami i substancjami żrącymi.

W przypadku zastosowań w słabo oświetlonych zbiornikach zaleca się stosowanie szkła refleksyjnego zgodnego z normą DIN 7081 (lub porównywalną). Wzierniki te są wyposażone w specjalne struktury pryzmatyczne, które załamują i odbijają padające światło, co znacznie ułatwia ocenę poziomu napełnienia.

Jeśli pojemnik jest dobrze oświetlony, medium jest bardzo przejrzyste lub jeśli dodatkowo kolor medium powinien pozostać widoczny, lepszym wyborem będzie transparentne szkło płynowskazowe. Zapewnia ono niezakłócony widok i dokładną kontrolę optyczną zawartości.

Ważna uwaga: Rekleksyjnych szkieł wziernych nie można łączyć z dyskami i powłokami mikowymi, ponieważ ochronna warstwa miki zapobiega załamaniu światła niezbędnemu do odbicia. Natomiast transparentne szkła można łatwo wyposażyć w dyski mikowe, powłokę FEP lub Halar®, która jest szczególnie zalecana do ochrony szkła w agresywnych mediach lub w wysokich temperaturach.

max. 25 barg, temperatura pracy do 320 °C
długość 176 - 536 mm
ACI Tank Sight Glass and Level Indicator Type 337 / 50
Formularz kontaktowy
zobacz również
Okrągły łącznik wziernika typu 320 PN 10/16  do wspawania zgodnie z DIN 28120
Okrągły łącznik wziernika typu 320 PN 10/16 do wspawania zgodnie z DIN 28120
Okrągły łącznik wziernika typu 320 PN 10/16 do wspawania zgodnie z DIN 28120
Materiał: Kołnierz podstawowy i kołnierz pokrywy: RSt 37-2, H II, C 22.8, P250GH, P265GH, 1.4306 (F304L), 1.4404 (F316L), 1.4462 Duplex (F51), 14539 (Alloy 904 L), 1.4541 (F321) , 1.4571 (F316Ti) lub zgodnie ze specyfikacją klienta Szkło wzierne: szkło borokrzemowe zgodne z DIN 7080 szkło sodowo-wapniowe zgodne z  DIN 8902 Uszczelki:  Klingersil lub zgodnie z wymogami Śruby:  A4-70 Kształt:  zgodnie z DIN 28120 Wielkość nominalna:  DN25 - DN250 Ciśnienie nominalne:  PN 10/16  (w zależności od wielkości i użytych materiałów) Temperatury: ze szkłem sodowo-wapniowym:  max. 150 ° C  ze szkłem borokrzemowym:  max. 280 ° C  ze szkłem borokrzemowym i osłoną mikową: do 320 ° C Wyższe temperatury pracy na życzenie Opcje:  Możliwe są wersje opcjonalne.     Rozwiązania specjalne / opcje: wycieraczki SWI lub SWII dysza rozpylająca (spryskiwacz) SV1 podwójne szkło podwójne szkło z elementem grzejnym dla przypadku świateł LED lub halogenowych dostępna jest certyfikacja ATEX z powłoką ochronną, wariant B według DIN 28120 z uszczelką typu O-Ring wersja wysokotemperaturowa ze szkłem kwarcowym osłona z pleksiglasu zabezpieczająca przed uderzeniem inne konstrukcje specjalne dostępne na życzenie   DN Da Di h1 h2 s kg Nm 25 115 48 16 25 10 2,9 30 40 150 65 16 30 12 5,0 55 50 165 80 16 30 15 6,0 55 80 200 100 20 30 20 10,3 55 100 220 125 22 30 25 11,5 55 125 250 150 25 30 25 15,2 64 150 285 175 30 36 30 23,5 107 200[1] 340 225 35 36 30 30,7 125 250[1](podobny do DIN) 395 280 40 40 45 44,6 107   [1] tylko dla PN 10   Poniżej możesz obejrzeć model 3D tego wziernika . 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.
Szkła płynowskazowe refleksyjne
Szkła płynowskazowe refleksyjne
Szkła płynowskazowe refleksyjne
  Typ A Typ B Typ H [bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C] Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp 400 120 265 120 300 120 150 400 180 400 200 400 0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430 Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35 243 35 243 42 253   Wymiary: Wielkość TYP A TYP B TYP H L W H L W H L W H 0 95 30 17 95 34 17 - - - I 115 30 17 115 34 17 115 34 22 II 140 30 17 140 34 17 140 34 22 III 165 30 17 165 34 17 165 34 22 IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22 V 220 30 17 220 34 17 220 34 22 VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22 VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22 VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22 IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22 X - - - 370 34 17 - - - Oferujemy szkła płynowskazowe uznanych marek, jak Maxos, Spectraglass, Klinger z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł. Refleksyjne szkła płynowskazowe używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. W tym typie szkieł od strony komory płynowskazu (medium) odciśnięte są podłużne rowki (3 lub 4), których ścianki są do siebie nachylone pod kątem 90˚. Proces wyciskania rowków powoduje powstanie na powierzchni rowków wyjątkowo gładkiej i twardej warstwy szkła, bardzo odpornej na oddziaływanie środowiska pracy. Dzięki rowkowaniu zwiększa się kąt załamania światła, co sprawia, że widoczność poziomu cieczy jest znacznie lepsza niż przy stosowaniu szkła gładkiego. Dla szkieł refleksyjnych nie stosuje się osłon mikowych. Szkła refleksyjne mogą być stosowane w poziomowskazach, w których ciśnienie nie przekracza 35 bar. Szkło refleksyjne jest w tym zakresie wystarczająco odporne na działanie środowiska pracy. Odczyt jest wyraźny i kontrastowy. W przypadku innych czynników niż para wodna szkło refleksyjne można stosować do 400 barów lub 400˚C. W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się trzy podstawowe typy refleksyjnych szkieł płynowskazowych: typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm Oprócz tego czasami spotyka się także: typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm Refleksyjne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami. Spełnia warunki następujących norm: ÖNORM M 7354 (norma austriacka) DIN 7081 (norma niemiecka) JIS B 8211 (norma japońska) ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń) MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych) Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey) S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey) BS 3463 (norma brytyjska) Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami.
Szkła płynowskazowe transparentne
Szkła płynowskazowe transparentne
Szkła płynowskazowe transparentne
Oferowane przez nas szkła transparentne spełniają warunki następujących norm: ÖNORM M 7354 (norma austriacka) DIN 7081 (norma niemiecka) JIS B 8211 (norma japońska) ÖMV-Spez. H 2009 (norma zakładowa austriackiego koncernu petrochemicznego ÖMV-AG, Wiedeń) MIL-G-16356 D (przepisy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych) Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. - New Jersey) S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company - New Jersey) BS 3463 (norma brytyjska) Dostarczamy także szkła nietypowe: wyprodukowane wg indywidualnych wymagań technicznych klientów, o niestandardowych wymiarach i o nietypowych kształtach. Więcej informacji o sposobie instalacji osłon mikowych na szkłach transparentnych umieszczono w zakładce Instrukcja obsługi płynowskazów transparentnych na stronie o płynowskazach transparentnych. Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami i miką.   Typ A Typ B Typ H Typ TA 28 3) [bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C] [bar] [°C] Dla czynników nie oddziałujących agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów itp. 240 120 290 120 340 120 - - 160 400 800 400 230 400 - - 0 - 10 430 0 - 10 430 0 - 10 430 - - Dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów 35 1) 243 35 1) 243 42 1) 253 120 2) 324 70 300 85 300 85 300 180 356   1) Na parę o ciśnieniu powyżej 35 bar zaleca się stosowanie osłon z miki2) Na parę o ciśnieniu powyżej 120 bar dopuszcza się stosowanie wyłącznie szkieł TA-28-I3) Szkła typu TA 28 można stosować wyłącznie z osłonami z miki.   Wymiary:   Wielkość TYP A TYP B TYP H TYP TA 28 L W H L W H L W H L W H I 115 30 17 115 34 17 - - - 113 27,6 16,8 II 140 30 17 140 34 17 140 34 22 - - - III 165 30 17 165 34 17 165 34 22 163 27,6 16,8 IV 190 30 17 190 34 17 190 34 22 188 27,6 16,8 V 220 30 17 220 34 17 220 34 22 218 27,6 16,8 VI 250 30 17 250 34 17 250 34 22 248 27,6 16,8 VII 280 30 17 280 34 17 280 34 22 278 27,6 16,8 VIII 320 30 17 320 34 17 320 34 22 318 27,6 16,8 IX 340 30 17 340 34 17 340 34 22 338 27,6 16,8 X - - - 370 34 17 - - - - - - Uwaga: szkło oferujemy w kompletach z uszczelkami i miką. Jeśli potrzebne są inne wymiary - prosimy o kontakt. Oferujemy szkła płynowskazowe uznanych marek, takie jak Maxos, Spectraglass, Klinger z wysokojakościowego szkła borokrzemowego (typu „ekstra twarde”) lub aluminosilikatowego. Szkło w procesie produkcji poddawane jest dwustronnemu polerowaniu i hartowaniu. Dzięki temu uzyskuje się wyroby charakteryzujące się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz wysoką odpornością na działanie ługów, kwasów i kondensatów. Prowadzona jest dokładna kontrola przejrzystości oraz wymiarów produkowanych szkieł. Transparentne (gładkie) szkła płynowskazowe używane są do odczytu bezpośredniego lub z zastosowaniem telewizji przemysłowej. Mogą być (typ TA 28) stosowane do 180 bar/356°C dla czynników agresywnie oddziałujących na szkło (np. para nasycona, gorąca woda, ługi) i do 300 bar/400°C dla innych czynników. Szkła te muszą być chronione od strony medium przez osłonę z miki. Osłony mikowe są szczególnie zalecane dla środowisk skażonych, lepkich i silnie korozyjnych. Wzrost pH medium powyżej 7.2 oraz wysoka temperatura powodują silną erozję szkła - osłony mikowe w znacznej mierze eliminują to zjawisko. Więcej o zjawisku erozji szkieł płynowskazowych piszemy tutaj. W zależności od szerokości i grubości wyróżnia się cztery podstawowe typy transparentnych szkieł płynowskazowych: typ A - szerokość 30 mm, grubość 17 mm typ B - szerokość 34 mm, grubość 17 mm typ H - szerokość 34 mm, grubość 22 mm typ TA 28 - szerokość 27,6 mm, grubość 16,8 mm Oprócz tego czasami spotyka się także: typ C - szerokość 20 mm, grubość 12 mm typ D - szerokość 25 mm, grubość 15 mm Transparentne szkła płynowskazowe dostarczamy w kompletach z uszczelkami i osłonami z miki. W skład kompletu wchodzą: pudełko komplet podkładek  uszczelka osłona mikowa od strony medium osłona mikowa od strony obserwacji(z otworem Φ ok. 1 mm) instrukcja montażu We wszystkich zestawach TA-28 podkładka miękka i podkładka ochronna wykonywane są z folii grafitowej. Dla zestawów TA-28-I uszczelka wykonana jest z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu SLS (zob. opis tutaj), a dla zestawów TA-28-III .. TA-28-IX z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu PSM (zob. opis tutaj). W zestawach typu A, B, H podkładki wykonywane są z materiału KlingerSil C-4430 (zob. opis tutaj), a uszczelki z laminatu grafitowego KlingerGraphite typu SLS (zob. opis tutaj). Warto wiedzieć, że zadaniem osłony mikowej instalowanej na zewnątrz (tj. po stronie patrzącego) jest zmniejszenie szoku termicznego, na jaki narażone jest szkło wzierne, pracujące z jednej strony w środowisku o wysokiej temperaturze (para, gorąca woda), a z drugiej, z niską (pokojową) temperaturą otoczenia. Zewnętrzna osłona mikowa przyczynia się do dłuższej bezawaryjnej pracy zestawu. Otwór wykonany w tej osłonie zabezpiecza przed pozostaniem wilgoci pomiędzy szkłem a miką podczas montowania zestawu, a także wyrównuje ciśnienie pod i nad osłoną w trakcie normalnej eksploatacji. pudełko: komplet elementów: instrukcja montażu:   Szkła transparentne Transparentne, płynowskazowe wyroby szklane z Continental Trade cieszą się popularnością w różnych branżach, które wymagają wizualnego monitorowania procesów technologicznych. Za wytwarzanie transparentnego szkła odpowiadają wiodący producenci, tacy jak Klinger, Maxos i Spectraglass, dzięki czemu produkty odznaczają się najwyższą jakością, niezawodnością, doskonałą przezroczystością i gładką powierzchnią z obu stron. Co to jest szkło transparentne z Continental Trade? Transparentne szkło płynowskazowe jest wykonywane ze szkła aluminosilikatowego lub borokrzemowego. Podczas produkcji materiał podlega dokładnemu polerowaniu i hartowaniu, dzięki czemu zyskuje znaczną wytrzymałość mechaniczną. Ponadto szkło transparentne wyróżnia się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, jest odporne na działanie kondensatów, kwasów i ługów oraz nagłe zmiany temperatury. Tego typu wyroby szklane stosuje się przede wszystkim tam, gdzie występują ekstremalne warunki, takie jak narażenie na gwałtowne zmiany temperatury bądź kontakt z substancjami chemicznymi o agresywnym charakterze. Transparentne szkło w naszej ofercie Asortyment Continental Trade obejmuje różne typy transparentnych szkieł płynowskazowych, które spełniają normy DIN 7080/7081 i BS 3463, a także międzynarodowe standardy, takie jak JIS B 8211, MIL-G-16356 D, ÖNORM M 7354, OMV-Spez. H 2009, Esso Eng. Spec. 123 i S.O.D. Spec. 123. Dostosowujemy wyroby do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Na każdym etapie produkcji transparentne szkło podlega kontroli pod względem przejrzystości oraz wymiarów. Dzięki temu rezultatem naszych prac są produkty o doskonałej stabilności cieplnej, znakomitej przezroczystości i wyjątkowej odporności na działanie substancji chemicznych. Właściwości szkła transparentnego, jego skład chemiczny, a także wszelkie mechaniczne, optyczne, chemiczne i elektryczne parametry zostają szczegółowo udokumentowane. W celu zwiększenia odporności wyrobu transparentnego na niełatwe warunki, między innymi wysokie ciśnienie, ekstremalne temperatury i agresywne środowisko, często wyposaża się go w osłony wykonywane z miki.
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.
Wziernik podłużny typ 330 PN 16/40  Do wspawania w lub na
Wziernik podłużny typ 330 PN 16/40 Do wspawania w lub na
Wziernik podłużny typ 330 PN 16/40 Do wspawania w lub na
Materiał: Ramka dolna i ramka górna: 1.4571; 1.4404, 1.4462, RSt 37-2 / H II /  lub zgodnie z wymaganiami klienta Szkło wzierne:  szkło borokrzemowe transparentne lub refleksyjne zgodnie z DIN 7081 lub DIN8903 Uszczelki:  zależnie od zastosowania Śruby:  A4-70 Kształt: Wziernik prostokątny, wskaźnik poziomu do wizualnej kontroli zbiorników, kotłów i silosów Wielkość nominalna:  rozmiar od 140 mm do 1000 mm inne rozmiary na życzenie Ciśnienie nominalne:  PN 16 lub PN 40 Dla ciśnień roboczych do max. 35 barów w zależności od modelu Temperatury: Temperatura: 100°C lub 243°C w zależności od wyboru szkła i uszczelki. Wyższe temperatury pracy na życzenie Właściwości dodatkowe:  Dostępny jest Lloyd's Register Design Approval Opcje: Możliwe są wersje opcjonalne. Możliwe uzyskanie kwalifikacji Lloyd’a dla konstrukcji wziernika. Wybór uszczelki: PTFE (200°C) FKM (200°C) NBR (100°C) C4400 (150°C) Silicone (200°C) EPDM (140°C) Graphite (320°C) Wskazówki instalacyjne: Po wspawaniu dolnej ramki sprawdź, czy jej powierzchnia nie uległa odkształceniu! Podane dopuszczalne ciśnienie pracy nie dotyczy ramki dolnej, która musi podlegać sprawdzeniu razem z całym zbiornikiem zgodnie z lokalnymi przepisami. BL = długość całkowita / SL = długość wziernika BL SL Widok zakryty Kg(16 bar) Kg(35 bar) 140 79 0 2,8 3,4 170 124 0 3,2 4,0 220 174 0 4,0 5,0 250 204 0 4,6 5,7 300 264 0 5,3 6,7 310 264 0 5,6 7,0 350 304 0 6,3 7,8 370 324 0 6,6 8,2 400 354 0 7, 8,9 500 454 1x46 9,1 11,4 600 574 1x46 10,7 13,4 620 574 1x46 11,1 13,9 700 654 1x46 12,5 15,7 740 694 1x46 13,2 16,5 800 74 1x46 14,2 17,8 930 884 2x46 16,7 20,9 1000 954 3x46 18,2 22,8   Pod linkiem możesz obejrzeć model 3D tego wyziernika.   Wziernik typu 330 służy do niezawodnej obserwacji poziomu cieczy w zamkniętych zbiornikach, takich jak kotły, zbiorniki lub silosy. Jest to prostokątny wziernik pionowy, który można wspawać w ścianę zbiornika lub przymocować poprzez spawanie. Wizjer wyposażony jest w płytkę wziernika wykonaną z wysokiej jakości szkła borokrzemianowego, zgodnie z normą DIN 7081 (lub porównywalną). Jest ona solidnie osadzona pomiędzy uszczelkami i mocno przykręcona, co zapewnia trwałe uszczelnienie i odporność na wysokie ciśnienie. Standardowo wziernik typu 330 wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti) – materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na korozję i trwałością. Na zamówienie dostępny jest również w wielu innych materiałach, odpowiednich do specyficznych wymagań i zastosowań. Uszczelnienie łącznika zapewniają płaskie uszczelki dopasowane do Państwa potrzeb, dostępne w szerokiej gamie materiałów. Oprócz standardowych uszczelek z włókien, dostępne są również bardziej zaawansowane materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych markowych uszczelek. Jeśli maksymalna temperatura pracy szkła borokrzemianowego zgodnie z normą DIN 7081 nie spełnia Państwa wymagań lub jeśli warunki procesu stanowią problem nawet dla wysoce odpornego szkła borokrzemianowego, tarcza ochronna z miki, specjalnie dostosowana do armatury, zapewnia dodatkową ochronę przed temperaturą i parą. Powłoki FEP lub Halar® dodatkowo chronią szkło borokrzemianowe przed agresywnymi chemikaliami i roztworami alkalicznymi. W przypadku zastosowań w słabo oświetlonych zbiornikach zaleca się stosowanie wziernika refleksyjnego zgodnie z normą DIN 7081 (lub porównywalną). Szkła te są wyposażone w specjalne struktury pryzmatyczne, które załamują i odbijają padające światło – dzięki temu poziom napełnienia jest znacznie lepiej widoczny. Jeśli jednak pojemnik jest dobrze oświetlony, medium jest bardzo przejrzyste lub jeśli kolor medium powinien pozostać widoczny, lepszym wyborem będzie transparentne szkło płynowskazowe. Zapewnia ono niezmieniony widok i precyzyjną kontrolę optyczną zawartości. Ważna uwaga: Refleksyjnych szkieł płynowskazowych nie można łączyć z dyskami i powłokami mikowymi, ponieważ ochronna warstwa miki zapobiega załamaniu światła niezbędnemu do odbicia. Z kolei szkła transparentne można łatwo wyposażyć w dyski mikowe, powłoki FEP lub Halar®, co jest szczególnie zalecane w celu ochrony szkła w przypadku agresywnych mediów lub wysokich temperatur.
Wziernik podłużny typ 336 PN 6 do wspawania
Wziernik podłużny typ 336 PN 6 do wspawania
Wziernik podłużny typ 336 PN 6 do wspawania
Materiał: Ramka dolna i ramka górna: 1.4571, 1.4404, 1.4435, 1.4462, 1.4539, 1.4541, 2.4602, 2.4610, P265GH, Alloy , Super Duplex Szkło wzierne: Szkło borokrzemowe wg DIN 7081 Szkło sodowo-wapniowe wg DIN 8903 Uszczelki:  typowe uszczelnienia wysokiej jakości (np. aramidowe)  (Dostępne są także inne materiały) Śruby:   DIN 912, A4-70 lub materiały specjalne Kształt:  Wziernik owalny do wizualnej kontroli poziomu płynów w zbiornikach, kotłach i silosach Wielkość nominalna:  rozmiar od 250 mm do 670 mm Ciśnienie nominalne:  Dla ciśnień roboczych do max. 6 barów (wersja próżniowa na zamówienie)   Długość całkowita Wziernik KG 250 180 5,7 310 240 7,0 370 300 8,4 430 360 10,2 490 420 11,0 550 480 12,4 610 400 13,7 670 600 15,1   Temperatury: Temperatura: 100°C lub 243°C w zależności od wyboru szkła i uszczelki  Wyższe temperatury pracy na życzenie Wybór uszczelek: PTFE (200°C) FKM (200°C) NBR (100°C) C4400 (150°C) Silicone (200°C) EPDM (140°C) Graphite (280°C) Opcje: Możliwe są wersje opcjonalne Konstrukcja z kwalifikacją Lloyd’a Poniżej możesz obejrzeć model 3D tego wziernika     Wziernik typu 336 to lekka wersja, która oferuje znacznie większy otwór wzierny w porównaniu z naszym typem 330 przy stosunkowo niskim ciśnieniu roboczym do maks. 6 barg. Ta konstrukcja łączy w sobie funkcje naszych okrągłych wzierników, takich jak typ 318, oraz wskaźników poziomu do montażu naściennego typu 330. Wizjer wyposażony jest w płytkę wziernika wykonaną z wysokiej jakości szkła borokrzemianowego, podobnego do normy DIN 7081 (lub zgodnie ze specyfikacją klienta). Jest ona solidnie osadzona między uszczelkami i mocno przykręcona, co zapewnia trwałą szczelność i odporność na wysokie ciśnienie. Standardowo wziernik typu 336 wykonany jest ze stali nierdzewnej 1.4571 (316Ti) – materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na korozję i trwałością. Na życzenie klienta dostępny jest również w wielu innych materiałach, odpowiednich do specyficznych wymagań i zastosowań. Uszczelnienie złączki zapewniają płaskie uszczelki, dopasowane do Państwa potrzeb, wykonane z szerokiej gamy materiałów. Oprócz standardowych uszczelnień z włókien, firma oferuje również bardziej zaawansowane materiały, takie jak PTFE (teflon®), NBR, novaphit® MST-XP, KlingerSil® C4400 i wiele innych markowych uszczelnień. Jeśli maksymalna temperatura stosowania szkła borokrzemianowego, zgodna z normą DIN 7081, nie spełnia Państwa wymagań lub jeśli warunki procesu stanowią problem nawet dla wysoce odpornego szkła borokrzemianowego, specjalna tarcza ochronna z miki, specjalnie dostosowana do złączki, zapewnia dodatkową ochronę przed temperaturą i parą. Powłoki FEP lub Halar® dodatkowo chronią szkło borokrzemianowe przed agresywnymi chemikaliami i substancjami żrącymi.
Komunikat
Komunikat