Węże antystatyczne

Wąż antystatyczny to wąż, który jest używany do transportu mediów, które generują ładunki elektrostatyczne, ale nie potrafią ich samodzielnie odprowadzić. Chodzi tutaj przede wszystkim o różne cząsteczki stałe oraz substancje półpłynne. To właśnie one trą o ścianki węża, co skutkuje powstawaniem ładunków. Jeśli te ostatnie nie zostaną odprowadzone, będą się kumulowały, co w końcu doprowadzi do zagrożenia pożarem lub wybuchem. 

Węże antystatyczne mają za zadanie zapobiec pożarom lub zagrożenia wybuchem. Robią to na kilka różnych sposobów, w zależności od rodzaju przewodu i jego konstrukcji. W naszej ofercie znajdziesz wiele odmian węży antystatycznych, które znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Każdy z nich pochodzi od renomowanego producenta, dzięki czemu cechują się wysoką jakością i żywotnością. Przejrzyj katalog i wybierz wąż, który najlepiej odpowiada twoim oczekiwaniom.

czytaj...


WAZ DO KWASOW CHEMIKALIOW Z WKLADKA UPE MULTI CHEM UPE ATEX FDA INPART24

WĄŻ MULTI-CHEM UPE ATEX-FDA SD

Ciśnienie Robocze [bar]

16

Ciśnienie Rozrywające [bar]

64

Warstwa Wew.

UPE

Antystatyczny

Tak

Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: UPE | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 16 BAR | Temp. Pracy: -35 do +100 °C

Dostępnydropdown
WAZ CHEMOODPORNY DO KWASOW I ZASAD MULTI CHEM EPDM INPART24

WĄŻ MULTI-CHEM EPDM OHM SD

Ciśnienie Robocze [bar]

16

Ciśnienie Rozrywające [bar]

64

Warstwa Wew.

EPDM

Antystatyczny

Tak

Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: EPDM | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 16 BAR | Temp. Pracy: -30 do +100 °C

Dostępnydropdown
Wąż gumowy ssawno tłoczny do wody chłodziwa chemikaliów Multi-Water EPDM OHM 10 SD Inpart24

WĄŻ MULTI-WATER EPDM OHM 10 SD

Ciśnienie Robocze [bar]

10

Ciśnienie Rozrywające [bar]

30

Warstwa Wew.

EPDM

Antystatyczny

Tak

Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: EPDM | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 10 BAR | Temp. Pracy: -35 do +120 °C

Dostępnydropdown
WAZ GUMOWY DO AZOTU SPREZONEGO POWIETRZA GORACEJ WODY KONDUKTYWNY NITRO EPDM 20 BAR AS INPART 24

WĄŻ NITRO EPDM 20 AS

Ciśnienie Robocze [bar]

20

Ciśnienie Rozrywające [bar]

60

Warstwa Wew.

EPDM

Antystatyczny

Tak

Wąż tłoczny | Wzmocnienie: pojedyncza wkładka tekstylna | Warstwa wewnętrzna: EPDM | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 20 BAR | Temp. Pracy: -40 do +110 °C

Dostępnydropdown
WAZ DO BETONU ZAPRAWY TYNKOWANIA AGREGATU TRANS MIXA BUNKER HP 40 D INPART24

WĄŻ BUNKER HP 40 D

Ciśnienie Robocze [bar]

40

Ciśnienie Rozrywające [bar]

120

Antystatyczny

Tak

Warstwa Wew.

NR

Wąż tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne | Warstwa wewnętrzna: NR | Warstwa zewnętrzna: SBR/NR | Ciśnienie Robocze: 40 BAR | Temp. Pracy: -30 do +80 °C

Dostępnydropdown
ELASTYCZNY WAZ TRUDNOSCIERALNY GUMOWY DO REMONTERA ZWIRY PIASKU PATCHER OHM SD INPART24

WĄŻ PATCHER OHM SD

Ciśnienie Robocze [bar]

5

Ciśnienie Rozrywające [bar]

15

Warstwa Wew.

NR

Antystatyczny

Tak

Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: mocna wkładka tekstylna | Warstwa wewnętrzna: NR | Warstwa zewnętrzna: NR | Ciśnienie Robocze: 5 BAR | Temp. Pracy: -25 do +80 °C

Dostępnydropdown
WAZ DO PIASKOWANIA TRUDNOSCIERALNY MOCNY BLASTER D 12 PREMIUM INPART24

WĄŻ BLASTER D 12 PREMIUM

Ciśnienie Robocze [bar]

12

Ciśnienie Rozrywające [bar]

36

Warstwa Wew.

NR

Antystatyczny

Tak

Wąż tłoczny | Wzmocnienie: mocna wkładka tekstylna | Warstwa wewnętrzna: NR | Warstwa zewnętrzna: NR/SBR | Ciśnienie Robocze: 12 BAR | Temp. Pracy: -40 do +70 °C

Dostępnydropdown
WAZ PRZELADUNKOWY DO PALIW OLEJOW CYSTERN CARBURI 16 BAR NBR OHM SD INPART24

WĄŻ CARBURI 16 NBR OHM SD

Ciśnienie Robocze [bar]

16

Ciśnienie Rozrywające [bar]

64

Warstwa Wew.

NBR

Antystatyczny

Tak

Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: NBR | Warstwa zewnętrzna: CR | Ciśnienie Robocze: 16 BAR | Temp. Pracy: -40 do +70 °C

Dostępnydropdown
WAZ DO PARY NASYCONEJ PRZEGRZANEJ WYSOKO CISNIENIOWY STEAM HP ISO 210 C INPART24

WĄŻ STEAM HP ISO 210

Ciśnienie Robocze [bar]

18

Ciśnienie Rozrywające [bar]

180

Warstwa Wew.

CIIR

Antystatyczny

Tak

Wąż tłoczny | Wzmocnienie: wkładka tekstylna, wkładka stalowa | Warstwa wewnętrzna: CIIR | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 18 BAR | Temp. Pracy: -40 do +210 °C

Dostępnydropdown
WAZ GUMOWY Z TEFLONEM MULTI CHEM PTFE OHM FDA ATEX SD DO CHEMIKALIOW CYSTERN INPART24

WĄŻ MULTI-CHEM PTFE OHM SD ATEX-FDA

Ciśnienie Robocze [bar]

16

Ciśnienie Rozrywające [bar]

64

Warstwa Wew.

PTFE

Antystatyczny

Tak

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

Dostępnydropdown
WĄŻ TRUDNOŚCIERALNY TŁOCZNY STRATOS D GUMOWY INPART24

WĄŻ STRATOS® OHM/T D

Ciśnienie Robocze [bar]

6

Ciśnienie Rozrywające [bar]

18

Antystatyczny

Tak

Warstwa Wew.

NR

Wąż tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne | Warstwa wewnętrzna: NR | Warstwa zewnętrzna: NR | Ciśnienie Robocze: 6 BAR | Temp. Pracy: -40 do +70 °C

Dostępnydropdown
Wąż gumowy zbrojony spiralą do gorącej wody glikolu MULTI-ISO EPDM OHM 15 SD antystatyczny INPART24

WĄŻ MULTI-ISO EPDM OHM 15 SD

Ciśnienie Robocze [bar]

15

Ciśnienie Rozrywające [bar]

60

Warstwa Wew.

EPDM

Antystatyczny

Tak

Norma

ISO 7751

Wąż ssawno-tłoczny | Wzmocnienie: dwie wkładki tekstylne, spirala z drutu | Warstwa wewnętrzna: EPDM | Warstwa zewnętrzna: EPDM | Ciśnienie Robocze: 15 BAR | Temp. Pracy: -40 do +125 °C

Dostępnydropdown

Węże antystatyczne

Jak jest zbudowany wąż antystatyczny?

Wąż antystatyczny jest zbudowany na dwa sposoby w zależności od tego, jakie jest jego przeznaczenie. Wyróżniamy przewody przesyłowe oraz odciągowe.

Węże antystatyczne przesyłowe

Węże przesyłowe służą do tłoczenia medium pod ciśnieniem, dlatego ich konstrukcja najczęściej składa się z trzech warstw:

  • wewnętrznej, 
  • środkowej (czyli wzmocnienia), 
  • zewnętrznej.

Warstwa wewnętrzna cechuje się odpornością na ścieranie i gładkością, co ułatwia transport mediów stałych i półpłynnych (a także zapobiega ich osadzaniu się). Natomiast warstwa zewnętrzna zapewnia wężowi odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i niewrażliwość na warunki środowiskowe, w których przyjdzie mu pracować.

Z jakiego materiału są zbudowane węże antystatyczne?

Najczęstszym materiałem do produkcji węży antystatycznych jest tworzywo sztuczne (PVC, PU, etc.) oraz mieszanki gumowe (NR, SBR, EPDM, etc.).

Jak zbudowane jest wzmocnienie węża antystatycznego?

Jeśli zaś chodzi o wzmocnienie węża antystatycznego, przybiera postać oplotu/kordu syntetycznego lub tekstylnego. Właśnie dzięki niemu wąż wytrzymuje wyższe ciśnienia robocze.

Węże antystatyczne odciągowe

Konstrukcja węży odciągowych antystatycznych, zazwyczaj jest prostsza. W standardowej wersji posiadają tylko jedną warstwę materiału (przeważnie z tworzywa sztucznego PU/PE) oraz wzmocnienie w postaci spirali z drutu stalowego lub twardego PVC.

Właśnie dzięki temu ostatniemu są odporne na podciśnienie, czyli umożliwiają zasysanie medium.

Co sprawia, że wąż antystatyczny jest antystatyczny?

Antystatyczność węża uzyskujemy na dwa sposoby:

  • poprzez zastosowanie miedzianej linki - obecna w konstrukcji węża miedziana linka zapewnia ciągłość elektryczną, dzięki czemu ładunki nie zbierają się w środku lub na jego powierzchni; 
  • poprzez domieszki materiałowe - dzięki nim naturalny izolator przewodzi ładunki w kontrolowany i wolniejszy sposób, więc nigdy nie będą na tyle silne, aby wywołały zapłon.

Mieszanki gumowe lub tworzywo sztuczne są wykorzystywane do produkcji węża antystatycznego. Tak się składa, że oba te materiały są izolatorami, czyli ładunki elektryczne nie mogą swobodnie się w nich poruszać.

Powietrze także ma cechy izolatora, więc w przypadku transportu pneumatycznego istnieje taki sam problem.

Warto tutaj dodać, że w przypadku miedzianej linki należy ją stale podłączyć do końcówek węża i uziemić. Poza tym eksperci zalecają regularną kontrolę takiej instalacji. Linka nie zastąpi antystatycznej warstwy wewnętrznej.

Co więcej, gdy potrzebujesz węża do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (ATEX), przeprowadź należytą kontrolę ryzyka.

Węże antystatyczne dostępne w naszej ofercie

W naszej ofercie znajdziesz następujące węże antystatyczne:

Jak widzisz, kategoria węży antystatycznych jest bardzo szeroka. Jednak ma to także swój plus, ponieważ łatwo dobierzesz produkt do własnych potrzeb.

FAQ

Czy potrzebuję węża antystatycznego?

arrow-up

Tak, potrzebujesz węża antystatycznego jeśli transportujesz medium, które tworzy ładunki elektrostatyczne poprzez tarcie (np. substancje z cząstkami stałymi). Dzięki niemu unikniesz niepotrzebnych kosztów i ryzyka związanego z użytkowaniem sprzętu nienadającego się do pracy z elektrycznością statyczną. Potencjalne zagrożenia to m.in. zatkanie się węża z powodu gromadzenia naelektryzowanej substancji, a także możliwość wywołania iskry, która prowadzi do pożaru lub (co gorsza) wybuchu.

Jakie są zalety węży antystatycznych?

arrow-up

Wśród zalet węży antystatycznych wymieniamy m.in. zwiększenie bezpieczeństwa w zakładzie pracy, dobrą odporność na tarcie i inne warunki środowiskowe (w zależności od rodzaju przewodu), gładką warstwę wewnętrzną (co ułatwia transport medium i zapobiega jego osadzaniu się), a także szeroki wybór odmian tego typu produktów.

Z jakich materiałów powstają węże antystatyczne?

arrow-up

Węże antystatyczne powstają z różnych materiałów, ale przede wszystkim z tworzyw sztucznych (PVC, PU, PE, PTFE) oraz mieszanek gumowych (NR, SBR, EPDM). Mimo że w obu przypadkach mamy do czynienia z izolatorami, dzięki odpowiednim domieszkom uzyskują właściwości antystatyczne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania?

Skontaktuj się z nami chętnie odpowiemy!