Obudowy filtracyjne
Oferta firmy ChemTech obejmuje pełny asortyment obudów filtracyjnych workowych i świecowych, wykonanych z różnych materiałów, dobieranych pod kątem kompatybilności chemicznej ze środowiskiem, w którym obudowa filtra pracuje: zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym (filtrowanym medium).
ChemTech posiada dział projektowy, zaplecze produkcyjne z parkiem maszynowym oraz nowoczesne urządzenia do spawania TIG. Obudowy filtracyjne wykonane w naszym zakładzie są zaprojektowane i wykonane zgodnie z dyrektywą PED 97/23/EC i odpowiadającemu jej Rozaporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.).
Obudowy jako urządzenia ciśnieniowe mogą być wykonane w oparciu o różne standardy WUDT-UC, PN-EN 13445-3 jak również ASME.
Firma ChemTech wytwarza obudowy we wszystkich kategoriach urządzeń ciśnieniowych: według §11; kategorii I, II, III i IV.
Obudowy filtracyjne mogą być wykonane również zgodnie z dyrektywą 94/9/EG ATEX i pracować w strefach zagrożonych wybuchem.
Obudowy mogą być wyposażone w płaszcz grzejny parowy, olejowy lub mogą być ogrzewane elektrycznie.
Obudowa filtra workowego z płaszczem grzejnym Obudowa filtra workowego z płaszczem
typ EXBC typ HDB2
W ofercie znajdują się równieź ekonomiczne obudowy filtrów znajdujące zastosowanie w filtracji agresywnych roztworów (technologie galwaniczne), wykonane z polipropylenu wzmacnianego włóknem szklanym oraz z włókna szklanego wypełnionego żywicą epoksydową, znajdujące zastosowanie w filtracji agresywnych roztworów (technologie galwaniczne).
Na szczególną uwagę zasługują obudowy wykonane ze stali z pokryciem wewnętrznym powłokami chemoodpornymi, tj. teflon, PVDF, guma, ebonit. Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i dostawie ww. typu filtrów.
Wśród materiałów konstrukcyjnych obudów filtracyjnych dominują stale austenityczne, tzw. stale kwasoodporne lub nierdzewne. Najbardziej popularne gatunki oraz ich podstawowe parametry mechaniczne znajdują się w tabeli poniżej.
| Gatunek wg PN | Skład chemiczny | ||||||
| Cmax | Cr | Ni | Mo | inne | W.Nr | AISI | |
| 0H18N9 | 0,07 | 17,0-19,0 | 8,0-11,0 | - | - | 1,4301 | 304 |
| 1H18N9T | 0,10 | 17,0-19,0 | 9,0-12,0 | - | Ti=5xC-0,8 | 1,4541 | 321 |
| 00H18N10 | 0,03 | 17,0-19,0 | 9,0-11,0 | - | - | 1,4306 | 304 L |
| H17N14M2 | 0,08 | 16,0-18,5 | 12,0-15,0 | 2,0-2,5 | - | 1,4401 | 316 |
| 00H1N14M2 | 0,03 | 16,0-18,5 | 12,0-15,0 | 2,0-2,5 | - | 1,4404 | 316 L |
| H17N13M2T | 0,08 | 16,0-18,5 | 10,5-14,0 | 2,0-2,5 | Ti=5xC-0,8 | 1,4571 | 316 Ti |
| 0H22N04M4TCu | 0,06 | 20,0-22,0 | 24,0-26,0 | 4,0-5,0 | Cu=1,2-2,0 | 1,4539 | N089094 |
| H17 | 0,10 | 16,0-18,0 | 0,60 | - | - | 1,4016 | 430 |
| 0H17T | 0,08 | 16,0-18,0 | 0,60 | - | Ti=7xC-0,75 | 1,4501 | 430 TI |
|
Gatunek stali |
Granica plastyczności [N/mm2] |
Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm2] | Wydłużenie [%/min] | Twardość HB max | Max. temp. pracy [oC] |
| 0H18N9 | 205 | 515 | 40 | 202 | 850 |
| 1H18N9T | 205 | 515 | 40 | 217 | 870 |
| 00H18N10 | 170 | 485 | 40 | 183 | 850 |
| H17N14M2 | 205 | 515 | 40 | 217 | 850 |
| 00H17N14M2 | 170 | 485 | 40 | 217 | 850 |
| H17N13M2T | 205 | 515 | 40 | 217 | 870 |
| 0H22N24M4TC | 220 | 500 | 35 | 220 |
1100 |
Więcej wiadomości znajdziecie Państwo w artykule "Własności mechaniczne stali ferrytyczno-austenitycznych".
Wśród gatunków mniej popularnych, ale ważnych ze względu na ich właściwości, wyróżnia się m.n.:
• stale typu duplex oraz super-duplex (więcej informacji w artykule "Stal duplex - stal dwufazowa o strukturze austenityczno – ferrytycznej");
• stal 904 - stal szczególnie odporna na działanie kwasu siarkowego; znajdujeąca zastosowanie w konstrukcjach filtrów do kwasu siarkowego m.in. używanego do trawienia stali;
• tytan i stopy tytanu (patrz artykuł "Tytan własności").