Węże ssawne - Strona 2
WĄŻ RADIFLEX 120 EPDM SD
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Warstwa Wew.
Antystatyczny
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: mocna wkładka tekstylna, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: EPDM | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 5 BAR | Temp. Pracy: -40 do +120 °C
WĄŻ MULTI-CHEM PTFE OHM SD ATEX-FDA
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Warstwa Wew.
Antystatyczny
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: PTFE | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 16 BAR | Temp. Pracy: -40 do +150 °C
WĄŻ ASENIZACYJNY ARIZONA SUPERELASTIC PVC
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Warstwa Wew.
Antystatyczny
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: spirala z twardego PVC | Warstwa wewnętrzna: PVC | Warstwa zewnętrzna: PVC | Ciśnienie Robocze: 1.5-7 BAR | Temp. Pracy: -25 do +55 °C
WĄŻ ASENIZACYJNY AMERICA FLEX PVC
Ciśnienie Robocze [bar]
Warstwa Wew.
Antystatyczny
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: PVC | Warstwa zewnętrzna: PVC | Ciśnienie Robocze: 2-3 BARY | Temp. Pracy: -40 do +45 °C
WĄŻ GUMOWY DO MLEKA DROPFLEX FOOD BLUE SD
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Antystatyczny
Warstwa Wew.
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: mocna wkładka tekstylna, podwójna spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: Butyl/IIR | Warstwa zewnętrzna: Butyl | Ciśnienie Robocze: 10 BAR | Temp. Pracy: -40 do +120 °C
WĄŻ GUMOWY DO ALKOHOLU DROPFLEX FOOD RED SD
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Antystatyczny
Warstwa Wew.
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: mocna wkładka tekstylna, podwójna spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: Butyl/IIR | Warstwa zewnętrzna: Butyl | Ciśnienie Robocze: 10 BAR | Temp. Pracy: -40 do +120 °C
WĄŻ ROZŁADUNKOWY DO CYSTERN RUCOFLEX® DROPOIL 10 OHM SD
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Antystatyczny
Warstwa Wew.
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: mocna wkładka tekstylna, podwójna spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: NBR | Warstwa zewnętrzna: NBR/CR | Ciśnienie Robocze: 10 BAR | Temp. Pracy: -30 do +100 °C | Antystatyczny
WĄŻ PRZEŁADUNKOWY DO MLEKA LACTERA CITERDIAL SD NR
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Antystatyczny
Warstwa Wew.
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne | Warstwa wewnętrzna: NR | Warstwa zewnętrzna: NR | Ciśnienie Robocze: 6 BAR | Temp. Pracy: -30 do +80 °C
WĄŻ SPOŻYWCZY LACTERA ALIKLER SD FDA NBR
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Antystatyczny
Warstwa Wew.
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne | Warstwa wewnętrzna: NBR | Warstwa zewnętrzna: NBR-PVC | Ciśnienie Robocze: 10 BAR | Temp. Pracy: -30 do +100 °C
WĄŻ ODPORNY NA ZGNIATANIE MILK CRUSHRESIST SD NBR
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Antystatyczny
Warstwa Wew.
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: spirala PET odporna na zgniatanie | Warstwa wewnętrzna: NBR | Warstwa zewnętrzna: NBR-PVC | Ciśnienie Robocze: 10 BAR | Temp. Pracy: -25 do +80 °C
WĄŻ SPOŻYWCZY ALIMFOOD BIOTEX SD PVC FDA
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Warstwa Wew.
Przewodność
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: wkładka poliestrowa, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: PVC | Warstwa zewnętrzna: PVC | Ciśnienie Robocze: 12-20 BAR | Temp. Pracy: -10°C do +60 °C | Przewodność: R<10² Ω/m
WĄŻ ASENIZACYJNY ADARA LIGHTFLEX SD NR-SBR
Ciśnienie Robocze [bar]
Ciśnienie Rozrywające [bar]
Warstwa Wew.
Próżnia
Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: wkładka tekstylna, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: NR-SBR | Warstwa zewnętrzna: SBR | Ciśnienie Robocze: 6 BAR / Próżnia: 0,92 BAR | Temp. Pracy: -40 do +70 °C
Węże ssawne
Jak zbudowany jest wąż ssawny?
Wąż ssawny jest zbudowany z kilku warstw. Wąż posiada wzmocnienie, czyli spiralę z metalu lub tworzywa. Zapewnia ona odpowiednią sztywność.
Ponadto ten rodzaj węży zazwyczaj charakteryzuje się mniejszą długością (przeważnie od 1,6 do 2,4 m) oraz większą szerokością. Wśród najpopularniejszych węży ssawnych wyróżniamy:
- wąż ssawny 75,
- wąż ssawny 110,
- wąż ssawny 150.
Wąż ssawny różni się w budowę od innych węży. Jako że przetacza ciecz za sprawą podciśnienia wytwarzanego przez pompę, nie może ulec zniekształceniu (spłaszczeniu), bo zablokowałby przepływ.
Jakie są typy węży ssawnych?
Najpopularniejsze typy węży ssawnych to:
- twarde węże ssawne,
- elastyczne węże ssawne.
Twarde węże ssawne służą przede wszystkim do poboru płynu z miejsc położonych poniżej pompy. Posiadają one dodatkowe wzmocnienie, które chroni przed podciśnieniem. Twarde węże ssawne powstają z gumy SBR. Posiadają spiralę z drutu stalowego i dodatkowe zabezpieczenie w postaci oplotu tekstylnego. Twarde węże ssawne są odporne na temperatury od -30 °C do 70 °C.
Elastyczne węże ssawne powstają z tworzywa przez co cechują się o wiele większą elastycznością. Zwykle służą do zasysania wody z hydrantów, cysterny lub naturalnego zbiornika wodnego.
Nie oznacza to jednak, że elastyczne węże ssawne nie nadają się do tłoczenia medium. Dlatego wiele z nich określa się także jako węże ssawno-tłoczne.
Jakie zastosowanie ma wąż ssawny?
Wąż ssawny stosuje się przede wszystkim jako przewody między zbiornikiem płynu a pompą. Dlatego na masową skalę wykorzystuje je np. straż pożarna. Za ich pomocą nabiera wodę z rzek, jezior czy hydrantów.
Specjalnie dla straży pożarnej powstały też węże ssawne na zawody strażackie. Zwykle cechują się one nieco większą elastycznością i specjalnymi złączami strażackimi, dzięki czemu zawodnicy osiągają lepsze czasy podczas rywalizacji. Poza tym wąż ssawny sportowy ma budowę bardzo zbliżoną do tradycyjnego.
Oprócz tego bardzo dużą popularnością cieszy się wąż do beczkowozu. Jest podstawowym wyposażeniem każdej szambiarki i służy do usuwania ścieków. W tym przypadku bardzo często występuje jako wąż ssawny z koszem. Ten ostatni blokuje zbyt duże zanieczyszczenia, żeby nie dostały się do rury.
Są też węże ssawno-tłoczne specjalnego przeznaczenia, np. do przemysłu spożywczego czy rolniczego.
Na co zwracać uwagę przy wyborze węża ssawnego?
Podczas wyboru węża ssawnego należy zwrócić uwagę na:
- Odporność na ścieranie.
- Rodzaj medium,
- Czynniki środowiskowe,
- Normy.
Odporność na ścieranie
Żaden wąż ssawny nie uniknie uszkodzeń spowodowanych tarciem podczas transportu materiałów stałych. Jest to najbardziej zauważalne w przewodach o szorstkiej rurze wewnętrznej.
Dlatego dla takich zadań wybierz wąż, który cechuje się wysoką odpornością na tarcie.
Rodzaj medium
Transport materiałów, do których wąż ssawny nie jest przystosowany, prędzej czy później doprowadzi do jego uszkodzenia. Dla przykładu: przewód zaprojektowany do transferu wody nie będzie skutecznie przesyłał benzyny.
W takim przypadku nie tylko spadnie żywotność węża, ale może też dojść do zanieczyszczenia medium w wyniku wymywania ścianek węża.
Czynniki środowiskowe
Czynniki środowiskowe, takie jak ekspozycja na światło słoneczne, ekstremalne temperatury lub przeciąganie po ziemi wpływają na węże. W niskich temperaturach przewody zwykle tracą elastyczność. W gorących temperaturach mogą się psuć.
Zaś ekspozycja na promieniowanie UV spowodowane światłem słonecznym może spowodować chemiczną degradację materiału.
Znaczenie ma też lokalne środowisko, w którym wąż jest używany. W zakładach chemicznych przewody ulegają degradacji szybciej niż np. w rolnictwie.
Normy
Przy zakupie węży zwróć uwagę, czy spełniają one normy Unii Europejskiej (UE). Jest to szczególnie ważne przy pracy z produktami spożywczymi lub z chemikaliami.
FAQ
Do czego służy wąż ssawny?
Wąż ssawny służy do ssania i tłoczenia wody oraz innych płynów za pomocą odpowiedniej pompy.
Ile wynosi długość węży ssawnych?
Długość węży ssawnych zwykle jest niewielka. Oscyluje w granicach od 1 do 2,4 metra.
Wąż ssawny 1 cal czy wąż ssawny 2 cale?
Wybór rozmiaru węża zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest np. moc pompy. Z zasady im większa średnica węża, tym mniejsza siła ssąca. Jeśli nie masz pewności, jaki produkt wybrać, skorzystaj z naszego wsparcia. Chętnie pomożemy w doborze węża.