Chemoodporne
CP PVC 465 AS
Wysoce elastyczny antystatyczny wąż PVC z profilem zaciskowym i wzmocnieniem tkaniną. Zaprojektowany do przemysłowego odciągu dymów spawalniczych i pracy z oparami chemicznymi. Antystatyczna ścianka <10⁹ Ω wg ISO 8031 zapewnia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych przy spawaniu metali i w procesach chemicznych, gdzie tarcie o cząstki może generować elektryczność statyczną.
Pobierz kartę techniczną (PDF)
- Antystatyczny <10⁹ Ω
- PVC wzmocnione tkaniną
- Dymy spawalnicze + opary chemiczne
- Wysokoelastyczny, ściśliwy 4:1
- Do +80°C
- Cięcie na wymiar
Dlaczego ten wąż?
CP PVC 465 AS jest ukierunkowany na odciąg dymów spawalniczych i opary chemiczne w strefach klasyfikowanych. Antystatyczna ścianka zapewnia odprowadzanie ładunków statycznych podczas spawania, gdy cząstki metalu generują elektryczność statyczną. Wzmocnienie tkaniną zapewnia wytrzymałość mechaniczną przy codziennych ruchach na stanowiskach spawalniczych.
Konstrukcja ścianki z PVC jest odporna chemicznie w szerokim spektrum, ale nie w tak skrajnym stopniu jak węże na bazie PE lub PTFE. Do najbardziej agresywnych chemikaliów należy wybrać CP PE 457 EC lub wariant CP PTFE.
Gdzie znajduje zastosowanie
W praktyce CP PVC 465 AS spotyka się na stanowiskach spawalniczych do odciągu dymów oraz w laboratoriach chemicznych do obsługi oparów.
Formalna nazwa produktu to CP PVC 465 AS. Na co dzień: "wąż do odciągu dymów spawalniczych" lub "465 AS".
Specyfikacja techniczna
Specyfikacje są aktualne na dzień 15 kwietnia 2026 r. i odnoszą się do temperatury 20°C, o ile nie podano inaczej.
| Materiał | PVC ze wzmocnieniem tkaniną, trwale antystatyczny |
|---|---|
| Konstrukcja ścianki | Profil zaciskowy z antystatycznym PVC, wzmocniony tkaniną |
| Zakres temperatur | −10°C do +80°C |
| Rezystancja elektryczna | Ścianka antystatyczna <10⁹ Ω wg ISO 8031 |
| Cięcie na wymiar | Tak |
| SKU producenta (grupa modeli) | 4651002 |
Wymiary i zamawianie
Tabela przedstawia główne warianty z karty technicznej producenta. Pola bez wartości (myślnik) nie są wyspecyfikowane. Średnice, wartości ciśnienia i promienie gięcia są normatywne; masy i długości rolek są typowymi wartościami produkcyjnymi.
| Ø wewn. |
Ø zewn. |
Ciśnienie robocze |
Podciśnienie |
Promień gięcia |
Maks. długość |
Masa |
Rolka |
Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,5 | 62,5 | 0,47 | 0,34 | 20 | 15 | 0,48 | 6 | 46500501002 |
| 60 | 72 | 0,43 | 0,25 | 22 | 20 | 0,56 | 6 | 46500601002 |
| 64,5 | 76,5 | 0,41 | 0,23 | 24 | 15 | 0,6 | 6 | 46500651002 |
| 75,6 | 87,6 | 0,38 | 0,18 | 26 | 6 | 0,69 | 6 | 46500751002 |
| 80 | 92 | 0,37 | 0,16 | 26 | 20 | 0,73 | 6 | 46500801002 |
| 90 | 102 | 0,345 | 0,11 | 28 | 6 | 0,81 | 6 | 46500901002 |
| 101,5 | 113,5 | 0,21 | 0,1 | 31 | 10 | 0,65 | 6 | 46501001002 |
| 110 | 122 | 0,2 | 0,085 | 33 | 6 | 0,7 | 3, 6 | 46501101002 |
| 115 | 127 | 0,195 | 0,08 | 35 | 6 | 0,73 | 3, 6 | 46501151002 |
| 120 | 132 | 0,19 | 0,075 | 35 | 6 | 0,76 | 3, 6 | 46501201002 |
| 126,5 | 138,5 | 0,18 | 0,07 | 37 | 6 | 0,8 | 3, 6 | 46501251002 |
| 160 | 172 | 0,135 | 0,035 | 43 | 6 | 0,72 | 3, 6 | 46501601002 |
| 170 | 182 | 0,13 | 0,035 | 45 | 6 | 0,76 | 3, 6 | 46501701002 |
| 180 | 192 | 0,125 | 0,03 | 47 | 6 | 0,8 | 3, 6 | 46501801002 |
| 202,3 | 214,3 | 0,105 | 0,025 | 51 | 10 | 0,9 | 3, 6 | 46502001002 |
| 215 | 227 | 0,1 | 0,02 | 55 | 15 | 0,95 | 3, 6 | 46502151002 |
| 225 | 237 | 0,095 | 0,02 | 57 | 6 | 1 | 3, 6 | 46502251002 |
| 250 | 262 | 0,075 | 0,02 | 61 | 10 | 1,1 | 3, 6 | 46502501002 |
| 305 | 317 | 0,065 | 0,01 | 72 | 6 | 1,34 | 3, 6 | 46503051002 |
| 315 | 327 | 0,065 | 0,01 | 74 | 15 | 1,39 | 3, 6 | 46503151002 |
| 330 | 342 | 0,06 | 0,01 | 78 | 6 | 1,45 | 3, 6 | 46503301002 |
| 350 | 362 | 0,05 | 0,01 | 81 | 15 | 1,54 | 3, 6 | 46503501002 |
| 356 | 368 | 0,05 | 0,01 | 82 | 6 | 1,56 | 3, 6 | 46503561002 |
| 450 | 462 | 0,04 | 0,005 | 101 | 6 | 1,97 | 3, 6 | 46504501002 |
| 610 | 622 | 0,025 | 0,005 | 133 | 6 | 2,66 | 3, 6 | 46506101002 |
| 800 | 812 | 0,02 | 0,001 | 171 | 6 | 3,48 | 3, 6 | 46508001002 |
Wartości nadciśnienia i podciśnienia są zalecanymi granicami roboczymi; na życzenie produkt może być poddawany wyższym obciążeniom. Promień gięcia mierzony jest po wewnętrznej stronie łuku węża.
Normy i zgodność
Wąż jest certyfikowany lub udokumentowany zgodnie z następującymi normami:
- ISO 8031. Pomiar rezystancji elektrycznej.
- REACH (WE 1907/2006) i RoHS 2011/65/UE. Producent posiada deklaracje zgodności.
Dokumentacja i pliki do pobrania
Dodatkowe dokumenty dotyczące tego węża, jego zgodności i montażu. Kliknij, aby pobrać plik PDF w nowej karcie.
Pomoc w doborze materiału
Jeśli przy wyborze węża pojawia się niepewność co do właściwego poziomu rezystancji lub klasyfikacji stref, te dwa artykuły stanowią dobry punkt wyjścia:
Niewidzialne najsłabsze ogniwo
Dlaczego wąż przewodzący lub antystatyczny sam nie wystarcza i co uziemienie oznacza dla gotowego systemu.
Poznaj swoje omy
Różnica między antystatycznym a przewodzącym oraz jaki poziom jest wymagany w której strefie.
Branże, w których jest stosowany
Wąż stosuje się w zastosowaniach odciągowych z ryzykiem elektryczności statycznej:
Przemysł chemiczny, spawalnictwo i branża odciągowa stosują wąż do dymów spawalniczych, par chemicznych i obsługi proszków z antystatyczną ścianką.
Długości i zestawy na zamówienie
Wąż można przyciąć na wymiar i skompletować ze złączami, mankietami i końcówkami gwintowanymi w ramach konfekcjonowanych zestawów węży Particulair.
Doradzamy w wyborze materiału, systemu złączy i uziemienia, tak aby wąż prawidłowo wpisywał się w cały system. W razie wątpliwości co do klasyfikacji stref lub wymagań dotyczących rezystancji warto przed zamówieniem odbyć krótką rozmowę.
Powiązane węże
Węże często rozważane razem z tym modelem. Propozycje opierają się na tej samej kategorii i podobnych właściwościach.
Najczęściej zadawane pytania
Czy ma dopuszczenie ATEX?
Nie formalnie. Wąż jest antystatyczny i może pełnić rolę komponentu ESD w uziemionym układzie, ale karta techniczna nie wymienia jednoznacznego oznakowania ATEX 2014/34/UE. Do stref ATEX z udokumentowanym dopuszczeniem należy wybrać CP PE 457 EC lub CP PTFE/GLASS-INOX 471 EC.
Czy wąż można dostarczyć przycięty na długość i ze złączami?
Tak. CP PVC 465 AS można przyciąć na długość i skonfekcjonować ze złączami, tulejami i przyłączami gwintowanymi w ramach zestawów węży na zamówienie Particulair. Doradzamy w zakresie systemu złączy i uszczelnienia, aby wąż prawidłowo pasował do całej instalacji.
Jak zamówić wąż i dokąd realizowane są dostawy?
Wąż zamawia się przez Particulair (Karlslunde, Dania). Dostarczamy do Danii, krajów UE oraz wybranych krajów trzecich, takich jak Norwegia i Szwajcaria. Wymiary standardowe można zazwyczaj dostarczyć w ciągu 1-2 tygodni; zestawy na zamówienie i większe ilości wymagają nieco dłuższego czasu realizacji.
Jaka jest oczekiwana trwałość węża?
Żywotność zależy od warunków pracy: obciążenia, temperatury, narażenia chemicznego, promieniowania UV i ruchów mechanicznych. W standardowych zastosowaniach przemysłowych oczekiwana żywotność wynosi 3-7 lat. Agresywne warunki (wysokie temperatury, ciągłe zginanie, opary chemiczne) skracają żywotność. Zalecamy regularną kontrolę wzrokową pod kątem pęknięć, deformacji lub przebarwień.
Jak najlepiej przechowywać wąż przed użyciem?
Wąż należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej (15-25°C) i z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Unikać kontaktu z urządzeniami wytwarzającymi ozon (sprzęt spawalniczy, silniki). Przy przechowywaniu na bębnie promień zwinięcia musi być większy niż określony promień minimalny, aby uniknąć trwałej deformacji. Prawidłowe przechowywanie znacząco wydłuża trwałość.
Jaki jest minimalny promień gięcia i co się dzieje, gdy zejdę poniżej niego?
Minimalny promień gięcia to najmniejszy promień, do jakiego można zgiąć wąż bez trwałej deformacji lub uszkodzeń wewnętrznych. Powyższa tabela podaje konkretne wartości dla każdego wymiaru. Zginanie węża poniżej tej granicy może spowodować zapadnięcie się ścianki, załamanie spirali lub uszkodzenie powłoki wewnętrznej. Skutkiem jest zmniejszony przepływ, zwiększone straty ciśnienia i krótsza żywotność. Promień gięcia należy zawsze traktować jako ograniczenie projektowe przy instalacji.
Czy wąż musi być uziemiony, aby prawidłowo działać jako element ESD?
Tak, prawidłowe uziemienie jest warunkiem koniecznym. Ścianka antystatyczna lub przewodząca odprowadza ładunki elektrostatyczne tylko wtedy, gdy wąż jest połączony z uziemieniem na obu końcach, zazwyczaj przez uziemione złącza na maszynie i zbiorniku. Bez uziemienia właściwość elektryczna nie ma praktycznego działania, a dopuszczenie ATEX nie jest w praktyce ważne. Zalecamy zawsze pomiar rezystancji pętli po instalacji.
Jaka jest różnica między wężem antystatycznym (AS) a przewodzącym elektrycznie (EC)?
Węże AS mają rezystancję powierzchniową od 10⁶ do 10⁹ Ω i są antystatyczne, ale nie w pełni przewodzące. Węże EC mają rezystancję poniżej 10⁶ Ω i aktywnie odprowadzają ładunki elektrostatyczne do uziemienia. Dla strefy 22 (pył) i stref 1/2 (gazy) AS jest zazwyczaj wystarczający. Dla strefy 20 i strefy 0, czyli najostrzejszych klas, wymagany jest EC. Omówienie klas rezystancji znajduje się w naszym artykule "Poznaj swoje omy".