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Oxyturbo – Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux

Il riduttore Oxyturbo Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux rappresenta la soluzione professionale ideale per ottimizzare i tempi e raddoppiare la produttività in cantiere. Costruito rigorosamente in Classe K 1 per gestire in totale sicurezza bombole ricaricabili fino a 200 bar, questo dispositivo si distingue per la presenza di due flussometri indipendenti. Di conseguenza, il sistema è perfetto per eseguire operazioni di flussaggio, pressurizzazione o test di tenuta alimentando due linee di condizionamento autonome da un’unica bombola. Vanta una fluida manopola di regolazione 0-4 bar per un controllo millimetrico della pressione del gas e una robusta cuffia che preserva i componenti dagli urti accidentali. Nonostante la doppia erogazione e le uscite standard G1/4, il riduttore mantiene un design compatto dal peso di solo 1 kg, unendo massima flessibilità operativa e straordinaria leggerezza sul campo.

Descrizione

RIDUTTORE DI PRESSIONE OXYTURBO MAXYSMART AZOTO C/MANOPOLA E CUFFIA + 2 FLUX

Il riduttore Oxyturbo Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux rappresenta lo strumento ideale per la gestione sdoppiata dell’Azoto ad alta pressione.

Questo riduttore di pressione è progettato appositamente per le esigenze dei laboratori di prova, dei centri di collaudo termotecnico e dell’impiantistica industriale avanzata. Infatti, l’esigenza di flussare contemporaneamente due rami di un circuito o di alimentare due linee di condizionamento è una necessità frequente sul campo. Di conseguenza, lo sviluppo di questo modello a doppia colonna flussometrica offre una risposta performante e centralizzata.
Per quanto riguarda i parametri di regolazione, l’unità integra due flussometri verticali indipendenti. Questa configurazione permette di utilizzare lo stesso riduttore con due utenze distinte che lavorano anche con erogazioni volumetriche differenti. Allo stesso tempo, il controllo della pressione primaria è affidato a una robusta manopola di regolazione della pressione. Questa consente una precisa modulazione del gas da 0 a 4 bar. Inoltre, per ottenere la massima accuratezza della lettura della scala di entrambi i flussometri, la manopola deve essere mantenuta completamente avvitata.
Oltre a ciò, la solidità meccanica garantisce una stabilità eccellente rispondente alla Classe K 1. Il flusso di Azoto viene erogato in modo perfettamente lineare, scongiurando sbalzi di pressione anche in caso di variazioni repentine del carico di ingresso fino a 200 bar. Per questa ragione, il dispositivo si rivela fondamentale per i test di tenuta che richiedono la massima affidabilità strumentale. In aggiunta, per proteggere i quadranti e i tubi flussometrici, è presente una cuffia di protezione ad alta resistenza contro gli urti accidentali in cantiere.
Infine, la connettività è assicurata da due attacchi di uscita standard con filetto G1/4. Questo standard industriale permette un collegamento immediato e sicuro con tubazioni flessibili o rampe di distribuzione senza l’ausilio di raccordi intermedi di sdoppiamento. Pertanto, l’operatore riduce a zero i potenziali punti di perdita del circuito. Malgrado la complessità della dotazione a due flussi, il peso effettivo rimane confinato ad appena 1 kg. Questa straordinaria leggerezza assicura un montaggio comodo e veloce sulle bombole ricaricabili.

Vantaggi Operativi

Il tecnico specializzato sperimenta una drastica riduzione dei tempi di setup durante i collaudi degli impianti. Per di più, la regolazione separata dei due flussometri consente di flussare l’Azoto in due punti diversi dell’impianto con portate differenziate. In questo modo, si ottimizza il consumo di gas tecnico e si accelera la rimozione degli ossidi. Tuttavia, la presenza della robusta cuffia di protezione mette al riparo lo strumento dai duri impatti da cantiere. Di conseguenza, l’investimento garantisce una durata d’esercizio pluriennale ed esente da guasti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

  • Linea: MaxySmart
  • Produttore: Oxyturbo
  • Codice Prodotto: 244800.98
  • Gas di utilizzo: Azoto (N2) per pressurizzazione e flussaggio sdoppiato
  • Configurazione: C/Manopola e Cuffia + 2 Flussometri indipendenti
  • Pressione massima d’ingresso (P1): 200 bar
  • Pressione di esercizio in uscita (P2): 0-4 bar
  • Classe di regolazione K: 1
  • Sistemi di protezione: Cuffia protettiva per manometri doppia e regolazione fine
  • Filettatura d’uscita: Due connessioni standard G1/4
  • Peso effettivo: 1 kg

NB: Le immagini e le informazioni tecniche riportate nella presente descrizione sono a scopo puramente illustrativo e potrebbero contenere imprecisioni.

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Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux

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SettingsOxyturbo - Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux removeSaldatrice a filo Decamig 525 TD - 220A - 230/400V x 3F removeGas Argon Puro removeBombole Acetilene in Noleggio Roma removeSaldatrice Decamig 520 SD - 180A - 230V x 1F removeBombole Propano in Noleggio Roma remove
NameOxyturbo - Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux removeSaldatrice a filo Decamig 525 TD - 220A - 230/400V x 3F removeGas Argon Puro removeBombole Acetilene in Noleggio Roma removeSaldatrice Decamig 520 SD - 180A - 230V x 1F removeBombole Propano in Noleggio Roma remove
Imagedecamig 525 TD Salfershop.comBombole Argon SalfershopBombole-Acetilene-in-Noleggio-Sal.fer.Shop.comdecamig 520 SD Salfershop.combombole propano roma - Salfershop.com
SKU244800.98DMIG525TDArgon puroDMIG520SD
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Description

Il riduttore Oxyturbo Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux rappresenta la soluzione professionale ideale per ottimizzare i tempi e raddoppiare la produttività in cantiere. Costruito rigorosamente in Classe K 1 per gestire in totale sicurezza bombole ricaricabili fino a 200 bar, questo dispositivo si distingue per la presenza di due flussometri indipendenti. Di conseguenza, il sistema è perfetto per eseguire operazioni di flussaggio, pressurizzazione o test di tenuta alimentando due linee di condizionamento autonome da un'unica bombola. Vanta una fluida manopola di regolazione 0-4 bar per un controllo millimetrico della pressione del gas e una robusta cuffia che preserva i componenti dagli urti accidentali. Nonostante la doppia erogazione e le uscite standard G1/4, il riduttore mantiene un design compatto dal peso di solo 1 kg, unendo massima flessibilità operativa e straordinaria leggerezza sul campo.

Per la saldatura del filo acciaio, alluminio, MG e Si, CuSi3/CuAI Alimentazione trifase 230/400 VL'argon è un elemento chimico estremamente stabile, inodore e insapore.
Viene usato come scudo di gas inerte in molti procedimenti di saldatura e alimentari.
L’acetilene è impiegato in diverse applicazioni che riguardano varie industrie, tra cui:
  • saldatura e taglio (ad energia autogena)
  • produzione di nerofumo
  • sfiammatura
  • analisi dei metalli con spettrofotometro ad assorbimento atomico.
Fornitori di Gas Industriali, Tecnici, Alimentari per Roma e provincia    
Alimentazione Monofase 230 V

FORNITORI DI GAS INDUSTRIALI TECNICI E ALIMENTARI PER ROMA E PROVINCIA

Content

RIDUTTORE DI PRESSIONE OXYTURBO MAXYSMART AZOTO C/MANOPOLA E CUFFIA + 2 FLUX

Il riduttore Oxyturbo Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux rappresenta lo strumento ideale per la gestione sdoppiata dell'Azoto ad alta pressione.

Questo riduttore di pressione è progettato appositamente per le esigenze dei laboratori di prova, dei centri di collaudo termotecnico e dell'impiantistica industriale avanzata. Infatti, l'esigenza di flussare contemporaneamente due rami di un circuito o di alimentare due linee di condizionamento è una necessità frequente sul campo. Di conseguenza, lo sviluppo di questo modello a doppia colonna flussometrica offre una risposta performante e centralizzata. Per quanto riguarda i parametri di regolazione, l'unità integra due flussometri verticali indipendenti. Questa configurazione permette di utilizzare lo stesso riduttore con due utenze distinte che lavorano anche con erogazioni volumetriche differenti. Allo stesso tempo, il controllo della pressione primaria è affidato a una robusta manopola di regolazione della pressione. Questa consente una precisa modulazione del gas da 0 a 4 bar. Inoltre, per ottenere la massima accuratezza della lettura della scala di entrambi i flussometri, la manopola deve essere mantenuta completamente avvitata. Oltre a ciò, la solidità meccanica garantisce una stabilità eccellente rispondente alla Classe K 1. Il flusso di Azoto viene erogato in modo perfettamente lineare, scongiurando sbalzi di pressione anche in caso di variazioni repentine del carico di ingresso fino a 200 bar. Per questa ragione, il dispositivo si rivela fondamentale per i test di tenuta che richiedono la massima affidabilità strumentale. In aggiunta, per proteggere i quadranti e i tubi flussometrici, è presente una cuffia di protezione ad alta resistenza contro gli urti accidentali in cantiere. Infine, la connettività è assicurata da due attacchi di uscita standard con filetto G1/4. Questo standard industriale permette un collegamento immediato e sicuro con tubazioni flessibili o rampe di distribuzione senza l'ausilio di raccordi intermedi di sdoppiamento. Pertanto, l'operatore riduce a zero i potenziali punti di perdita del circuito. Malgrado la complessità della dotazione a due flussi, il peso effettivo rimane confinato ad appena 1 kg. Questa straordinaria leggerezza assicura un montaggio comodo e veloce sulle bombole ricaricabili.

Vantaggi Operativi

Il tecnico specializzato sperimenta una drastica riduzione dei tempi di setup durante i collaudi degli impianti. Per di più, la regolazione separata dei due flussometri consente di flussare l'Azoto in due punti diversi dell'impianto con portate differenziate. In questo modo, si ottimizza il consumo di gas tecnico e si accelera la rimozione degli ossidi. Tuttavia, la presenza della robusta cuffia di protezione mette al riparo lo strumento dai duri impatti da cantiere. Di conseguenza, l'investimento garantisce una durata d'esercizio pluriennale ed esente da guasti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

  • Linea: MaxySmart
  • Produttore: Oxyturbo
  • Codice Prodotto: 244800.98
  • Gas di utilizzo: Azoto (N2) per pressurizzazione e flussaggio sdoppiato
  • Configurazione: C/Manopola e Cuffia + 2 Flussometri indipendenti
  • Pressione massima d'ingresso (P1): 200 bar
  • Pressione di esercizio in uscita (P2): 0-4 bar
  • Classe di regolazione K: 1
  • Sistemi di protezione: Cuffia protettiva per manometri doppia e regolazione fine
  • Filettatura d'uscita: Due connessioni standard G1/4
  • Peso effettivo: 1 kg

NB: Le immagini e le informazioni tecniche riportate nella presente descrizione sono a scopo puramente illustrativo e potrebbero contenere imprecisioni.

La saldatura MIG (Metal-arc Inert Gas) o MAG (Metal-arc Active Gas) (l'unica differenza fra le due è il gas che viene usato per la protezione del bagno di saldatura), indicate entrambe nella terminologia AWS come GMAW (Gas Metal Arc Welding) l procedimento di saldatura MIG/MAG è un procedimento a filo continuo in cui la protezione del bagno di saldatura è assicurata da un gas di copertura, che fluisce dalla torcia sul pezzo da saldare. Il fatto che sia un procedimento a filo continuo garantisce un'elevata produttività al procedimento stesso, e contemporaneamente la presenza di gas permette di operare senza scoria (entrambe queste caratteristiche aumentano l'economicità del procedimento nei confronti della saldatura a elettrodo) Il gas di protezione ha la funzione di impedire il contatto del bagno di fusione con l'atmosfera, quindi deve essere portato sul bagno di fusione direttamente dalla torcia. Inizialmente il procedimento prevedeva solo l'uso di Argon (gas inerte), quindi veniva usato solo per la saldatura di acciai inossidabili austenitici, dato il costo elevato del gas di protezione. Successivamente si vide che l'aggiunta di un gas ossidante (inizialmente Ossigeno e, successivamente, Anidride carbonica) non solo permetteva una protezione analoga, ma aveva effetti favorevoli sul trasferimento di metallo dal filo al bagno di fusione, quindi si diffuse la tecnica MAG, che utilizza un gas attivo per la protezione ed il procedimento fu esteso anche alla saldatura di acciai al carbonio. I gas di protezione inerti più utilizzati sono Ar ed He, entrambi sono gas monoatomici inerti, ma, mentre l'Ar è più pesante dell'aria, quindi stagna sul bagno di fusione, garantendo una maggiore protezione, l'He è più leggero dell'aria, quindi fornisce una protezione minore, tuttavia, avendo una conduttività termica circa 10 volte quella dell'Ar, permette una penetrazione della saldatura maggiore. Per questo motivo l'utilizzo di He è limitato a giunti di elevato spessore o a materiali aventi elevata conducibilità termica (Cu o Al). Invece i gas attivi sono generalmente miscele di Ar e CO2, con l'anidride carbonica che, in casi estremi, sostituisce l'Ar (comunque raramente viene usata in percentuale superiore al 25%). La presenza di CO2 aumenta la stabilità di posizionamento dell'arco su materiali ferromagnetici (acciai al carbonio o bassolegati). Inoltre la presenza di gas attivo permette una maggiore penetrazione del giunto. D'altra parte la presenza di CO2 provoca un aumento della corrente necessaria per avere un trasferimento di metallo a spruzzo fra il filo ed il bagno, aumenta gli schizzi (spatter) e diminuisce la stabilità elettrica dell'arco. Quindi per poter usare gas attivi con trasferimento a spruzzo, generalmente si utilizza una corrente pulsata, cioè una corrente che presenta picchi di intensità di durata e frequenza prestabilite, per avere un'immissione di energia continua, ma il distacco della goccia metallica solo durante la fase ad alta intensità di corrente. Saldatrice a filo Decamig 525 TD - Simple Weld Series
  • Sistema di autoregolazione della velocità del filo
  • Dotata di tecnologia sinergica digitale SIMPLE WELD
  • Per la saldatura del filo acciaio, alluminio, MG e Si, CuSi3/CuAI (MIG BRAZING) da utilizzare sui nuovi acciai duri HSS, EHS, UHS, ACCIAIO BORO. 
  • Interruttore ON/OFF per poter spegnere la macchina senza muovere le regolazioni di potenza
  • Protezione termostatica
Caratteristiche (vedi foto) 1) Selezione tipo di filo Fe / Al / CuSi3 / Flux 2) Selezione diametro filo 0,6 - 1,0 3) Selezione tipo di gas <> Argon / Argon CO2 / CO2 4) Selezione modalità di saldatura: 2 tempi (2T) / 4 tempi (4T) 5) Selezione modalità di saldatura: Manuale / Sinergica 6) Selezione modalità di saldatura: Continua / Spot (puntatura) / Stitch (tratteggio) 7) Accesso al sottomenu: Burn Back / Rampa Soft Start / Tempo di pausa per la modalità stitch 8) Regolazione fine della velocità del filo (+/- 20%) impostato dalla sinergia Regolazione della velocità del filo in posizione manuale 9) Amperometro / Voltmetro digitale  

Il Gas argon è un elemento chimico estremamente stabile, inodore e insapore. È due volte e mezzo più solubile in acqua dell'azoto, che ha circa la stessa solubilità dell'ossigeno.
Nel 2002 è stato scoperto che l'argon, apparentemente inerte, come il kripton e lo xeno può formare un composto chimico con l'uranio. La sintesi dell'idrofluoruro di argon (HArF) è stata compiuta da ricercatori dell'università di Helsinki nel 2000. È stato descritto anche un altro composto a base di fluoro, altamente instabile, ma la notizia non è stata ancora confermata.

Sebbene allo stato attuale non siano documentati altri composti dell'argon, questo elemento può formare clatraticon l'acqua, quando i suoi atomi sono intrappolati in una matrice di molecole d'acqua. Previsioni teoriche e simulazioni al calcolatore hanno trovato alcuni composti di argon che dovrebbero essere stabili, ma non sono ancora note procedure di sintesi per ottenerli.

L'argon è usato nell'illuminotecnica, perché non reagisce con il filamento incandescente delle lampadine, nemmeno ad alte temperature, quando l'azoto biatomico diventa instabile. Altri usi:

Viene fornito, il gas Argon puro in bombole da litri: 5 - 14 -40- 50 - Pacchi da 16 bombole
FORNITORI DI GAS INDUSTRIALI TECNICI ED ALIMENTARI PER ROMA E PROVINCIA Bombole Acetilene in Noleggio da litri 14 - 40 - 50 -  da specificare in fase di ordine alla nostra sede di Roma L’acetilene è impiegato in diverse applicazioni che riguardano varie industrie, tra cui:
  • saldatura e taglio
  • produzione di nerofumo
  • sfiammatura
  • analisi dei metalli con spettrofotometro ad assorbimento atomico.
La produzione dell’acetilene è basata sulla reazione tra acqua e carburo di calcio. Questa reazione esotermica avviene in generatori ad umido, che lavorano in eccesso d'acqua per assorbire il calore prodotto dalla reazione stessa. L'acetilene in uscita dai generatori passa attraverso una torre di lavaggio ad acqua, con funzione di raffreddamento e prepurificazione, quindi viene sottoposta a depurazione ed essiccamento ed infine viene compressa nelle bombole. L’acetilene è un gas altamente infiammabile ed esplosivo. Inoltre, in alta concentrazione, può provocare asfissia. Per evitare questi effetti nocivi, i produttori e i clienti devono seguire severe normative di sicurezza per il deposito e il trasporto, e chiedere la nostra Scheda di Sicurezza dedicata all’acetilene. Colore dell'Ogiva: Bruno ( RAL 3009) filettatura sinistra A temperatura e pressione standard è un gas incolore ed estremamente infiammabile. Ha una temperatura di autoaccensione di circa 20 °C. È un gas estremamente pericoloso perché può esplodere anche con inneschi minimi e per questo è normalmente diluito nell'acetone. La maggior parte dell'acetilene (~80%) è utilizzata come intermedio di sintesi di altri composti; circa il 20% della produzione annua di acetilene è usato per saldatura e taglio dei metalli (ossiacetilene), dato che la sua combustione con l'ossigeno produce una fiamma la cui temperatura arriva a circa 3300 °C. L'acetilene è anche usato nella lavorazione dell'acciaio. L'acetilene è utilizzato nei dispositivi di illuminazione utilizzati dagli speleologi dove viene prodotto in situ a partire dal carburo di calcio facendolo reagire con l'acqua. Viene utilizzato anche in saldatura e in brasatura, sia in bombole sia prodotto in loco da gasogeni, anche se la saldatura elettrica da circa 50 anni sta progressivamente soppiantando l'uso della saldatura a cannello. Data l'estrema facilità con cui brucia ed esplode, nonché l'elevata energia liberata dalle sue esplosioni, l'acetilene va usato con estrema cautela. Caratteristiche tecniche Prodotto: acetilene Formula chimica: C2H2 Titolo: ≥ 99.0% Densità relativa (aria = 1): 0.9 Aspetto: gas incolore Odore: etereo, dolciastro Limiti di infiammabilità in aria: 2.0 ÷ 82% Punto di ebollizione: -84 °C Punto di fusione: -80,8 °C Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria cautela.
La saldatura MIG (Metal-arc Inert Gas) o MAG (Metal-arc Active Gas) (l'unica differenza fra le due è il gas che viene usato per la protezione del bagno di saldatura), indicate entrambe nella terminologia AWS come GMAW (Gas Metal Arc Welding) l procedimento di saldatura MIG/MAG è un procedimento a filo continuo in cui la protezione del bagno di saldatura è assicurata da un gas di copertura, che fluisce dalla torcia sul pezzo da saldare. Il fatto che sia un procedimento a filo continuo garantisce un'elevata produttività al procedimento stesso, e contemporaneamente la presenza di gas permette di operare senza scoria (entrambe queste caratteristiche aumentano l'economicità del procedimento nei confronti della saldatura a elettrodo) Il gas di protezione ha la funzione di impedire il contatto del bagno di fusione con l'atmosfera, quindi deve essere portato sul bagno di fusione direttamente dalla torcia. Inizialmente il procedimento prevedeva solo l'uso di Argon (gas inerte), quindi veniva usato solo per la saldatura di acciai inossidabili austenitici, dato il costo elevato del gas di protezione. Successivamente si vide che l'aggiunta di un gas ossidante (inizialmente Ossigeno e, successivamente, Anidride carbonica) non solo permetteva una protezione analoga, ma aveva effetti favorevoli sul trasferimento di metallo dal filo al bagno di fusione, quindi si diffuse la tecnica MAG, che utilizza un gas attivo per la protezione ed il procedimento fu esteso anche alla saldatura di acciai al carbonio. I gas di protezione inerti più utilizzati sono Ar ed He, entrambi sono gas monoatomici inerti, ma, mentre l'Ar è più pesante dell'aria, quindi stagna sul bagno di fusione, garantendo una maggiore protezione, l'He è più leggero dell'aria, quindi fornisce una protezione minore, tuttavia, avendo una conduttività termica circa 10 volte quella dell'Ar, permette una penetrazione della saldatura maggiore. Per questo motivo l'utilizzo di He è limitato a giunti di elevato spessore o a materiali aventi elevata conducibilità termica (Cu o Al). Invece i gas attivi sono generalmente miscele di Ar e CO2, con l'anidride carbonica che, in casi estremi, sostituisce l'Ar (comunque raramente viene usata in percentuale superiore al 25%). La presenza di CO2 aumenta la stabilità di posizionamento dell'arco su materiali ferromagnetici (acciai al carbonio o bassolegati). Inoltre la presenza di gas attivo permette una maggiore penetrazione del giunto. D'altra parte la presenza di CO2 provoca un aumento della corrente necessaria per avere un trasferimento di metallo a spruzzo fra il filo ed il bagno, aumenta gli schizzi (spatter) e diminuisce la stabilità elettrica dell'arco. Quindi per poter usare gas attivi con trasferimento a spruzzo, generalmente si utilizza una corrente pulsata, cioè una corrente che presenta picchi di intensità di durata e frequenza prestabilite, per avere un'immissione di energia continua, ma il distacco della goccia metallica solo durante la fase ad alta intensità di corrente. Saldatrice Decamig 520 SD - Simple Weld Series
  • Sistema di autoregolazione della velocità del filo
  • Dotata di tecnologia sinergica digitale SIMPLE WELD
  • Per la saldatura del filo acciaio, alluminio, MG e Si, CuSi3/CuAI (MIG BRAZING) da utilizzare sui nuovi acciai duri HSS, EHS, UHS, ACCIAIO BORO. 
  • Interruttore ON/OFF per poter spegnere la macchina senza muovere le regolazioni di potenza
  • Protezione termostatica 1) Selezione tipo di filo Fe / Al / CuSi3 / Flux 2) Selezione diametro filo 0,6 - 1,0 3) Selezione tipo di gas <> Argon / Argon CO2 / CO2 4) Selezione modalità di saldatura: 2 tempi (2T) / 4 tempi (4T) 5) Selezione modalità di saldatura: Manuale / Sinergica 6) Selezione modalità di saldatura: Continua / Spot (puntatura) / Stitch (tratteggio) 7) Accesso al sottomenu: Burn Back / Rampa Soft Start / Tempo di pausa per la modalità stitch 8) Regolazione fine della velocità del filo (+/- 20%) impostato dalla sinergia Regolazione della velocità del filo in posizione manuale 9) Amperometro / Voltmetro digitale
 
FORNITORI DI GAS INDUSTRIALI TECNICI ED ALIMENTARI PER ROMA E PROVINCIA Svariate sono le possibilità di impiego dei GPL. In campo industriale vengono utilizzazti per effetuare: i trattamenti termici e il taglio di materiali ferrosi, per l'essiccazione dei cereali, per la disidratazione dei prodotti cartacei, per la produzione dei manufatti in vetro ecc... Tuttavia le applicazione più frequenti sono quelle del riscaldamento di ambienti civili, industriali e agricoli. In tutte queste applicazioni, come stoccaggio del GPL vengono impiegati i piccoli serbatoi che posso essere fuori terra e/o interrati. Gli interrati sono il sistema più innovativo per lo stoccaggio del GPL e consentono un'istallazione non visibile e che richiede minori spazi. La sicurezza continua ad essere garantita nel tempo grazie all'alto grado di anticorrosione del serbatoio verniciato con un particolare trattamento. I GPL offrono, per le loro particolari caratteristiche chimico-fisiche, un rendimetno energetico assai elevato, tale da permettere non soltanto considerevoli miglioramenti nei cicli di lavoro ma anche l'applicazione e lo sviluppo di nuove tecniche produttive non realizzabili con altri tipi di combustibili. L'elevato potere calorifero dei GPL in fase gas, conferisce loro il grande vantaggio di poter accumulare, in un piccolo volume, grandi quantitativi di energia. Possiamo inoltre sostenere che l'uso del GPL migliora la qualità della vita grazie alla combustione estremamente pulita che garantisce il rispetto dell'ambiente. Il propano è un idrocarburo alifatico appartenente alla serie degli alcani. Si ottiene per distillazione frazionata dal petrolio e dal gas naturale. A temperatura e pressione ambiente è un gas incolore e inodore, essendo tuttavia facile da liquefare, viene usato come carburante per automobili e come combustibile, sia per usi domestici che industriali, nonché per alimentare fornelli e lampade da campeggio. Usato come combustibile, è più noto come GPL (gas di petrolio liquefatto), il GPL è infatti una miscela di propano impuro di propene, butano e butene, spesso odorizzata con etantiolo per renderne facile il rilevamento in caso di fuga o di perdita. Come carburante per autotrazione, è miscelato con butano ed altri idrocarburi (il cosiddetto "mix auto") e non viene odorizzato, per non sporcare il polmone dell'impianto GPL dell'automobile. Trova impiego anche come propellente per spray e, identificato con la sigla R290, come fluido refrigerante, anche se il suo principale utilizzo industriale è la produzione di prodotti chimici di base.
Punto critico 96.6 °C (370.1 K) 42.5 ba
Temperatura di fusione −187,6 °C (85,5 K)
Formula bruta C3H8
Limiti di esplosione 2,1 - 9,5% vol.
 
WeightN/A52 kgN/AN/A50 kgN/A
DimensionsN/A77 × 51 × 84 cmN/AN/A77 × 51 × 84 cmN/A
Additional information
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Maxysmart Azoto C/Manopola e Cuffia + 2 Flux

Peso 52 kg
Dimensioni 77 × 51 × 84 cm
Peso 50 kg
Dimensioni 77 × 51 × 84 cm