tarea sellos quimicos

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Alumno: Juan Carlos Zúñiga Domínguez Boleta: 2010301936 Grupo: 8AV1 Materia: Sistemas de procesos industriales 1 Prof.: Córdova Galindo Cesar Daniel INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA SELLOS QUÍMICOS

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Alumno: Juan Carlos Zúñiga Domínguez Boleta: 2010301936 Grupo: 8AV1

Materia: Sistemas de procesos industriales 1 Prof.: Córdova Galindo Cesar Daniel

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

SELLOS QUÍMICOS

1

Contenido

Introducción a los sellos químicos ................................................................... 2

Ejemplos de aplicaciones típicas de sellos químicos..................................... 2

Principios de operación de los sellos químicos. ............................................ 2

Selección de un conjunto de sello químico. ................................................. 3

1.- Composición del proceso. .................................................................... 3

2.- Temperatura ....................................................................................... 4

3.- Rango de presión ................................................................................. 4

4.- Tipo de Manómetro ............................................................................. 4

5.- Conexión al proceso ............................................................................ 4

6.- Liquido llenable ................................................................................... 4

7.- Posición de Montaje ............................................................................ 4

8.- Tiempo de respuesta ........................................................................... 5

Tabla de compatibilidad de materiales WIKA ..................................... 5

Diseño .......................................................................................................... 6

Materiales empleados (componentes en contacto con el medio) ................ 7

Líquidos de transmisión de presión empleados (otros sobre pedido) .......... 7

Tabla de Corrosión de Metales Vs. Fluidos y Vapores ..................................... 8

ANEXO ............................................................................................................. 8

2

Introducción a los sellos químicos Los sellos químicos también llamados sellos de diafragma se utilizan para aislar los

manómetros y los transmisores de los medios muy viscosos y/o corrosivos. Los cuerpos de

los sellos químicos estándar y los diafragmas están hechos de acero inoxidable; no obstante,

hay una variedad de materiales desde acero al carbón hasta hastelloy para satisfacer las

exigencias de la mayoría de las aplicaciones. Los sellos químicos WIKA pueden funcionar en

aplicaciones de presión desde 10” H2O hasta 20.000 PSI con temperatura de -130ºF a 750ºF.

Ejemplos de aplicaciones típicas de sellos químicos.

Si el medio es corrosivo y puede dañar un elemento sensible como un tubo Bourdon, un switch,

o un diafragma de un transmisor.

Si el medio es altamente viscoso o tiende a cristalizarse o polimerizarse y puede atascar la

entrada de presión de un manómetro un switch, o un transmisor.

Si el medio no es homogéneo o contiene materia suspendida como pulpa de madera que se

puede atascar en la entrada de la presión e un manómetro un switch, o un transmisor.

La temperatura del medio puede ser demasiado alta para que un manómetro estándar o un

transmisor no pueda operar adecuadamente.

Si se requiere lectura remota. Un sello químico con línea capilar puede permitir instalación

remota de un manómetro.

Si el nivel de líneas de limpieza sanitarias es crítico. La instalación de un sello plano o en línea

evita espacios muertos y cavitaciones.

Si el medio es tóxico o peligroso y puede contaminar el medio ambiente. Un sello químico

adecuado puede dar mayor protección.

La aplicación requiere alta protección de sobre presión. Un sello químico con una superficie de

diafragma contorneado puede permitir protección contra presión excesiva y protege el

instrumento.

Principios de operación de los sellos químicos. El siguiente esquema ilustra el principio de operación de un conjunto de sello químico. Un

instrumento de medición de la presión como el manómetro convencional o el transmisor

electrónico de presión se instala directamente en el sello químico o se conecta al sello por

medio de un capilar o torre de enfriamiento.

Un diafragma dentro del sello químico separa el manómetro/transmisor del fluido.

Cualquier parte del sello químico (por ejemplo diafragma, cuerpo inferior aros de

sellamiento) que se expondrá al fluido se selecciona de materiales resistentes a la presión

a la temperatura y posible ataque químico por el fluido.

3

El sello químico también esta lleno de líquido transmisor o líquido llenable del sistema. La

presión aplicada por el medio de presión al diafragma del sello se transmite hidráulicamente

al elemento de presión del manómetro/ transmisor generando de este modo una lectura

de la presión en el manómetro/transmisor.

Selección de un conjunto de sello químico. Cuando se selecciona un conjunto de sello químico se deben tener en cuenta varios detalles

para obtener seguridad y operación correcta.

1. Composición del proceso

2. Temperatura

3. Rango de presión

4. Tipo de manómetro

5. Conexión al proceso

6. Liquido llenable

7. Posición de instalación

8. Tiempo de respuesta.

1.- Composición del proceso.

Como el diafragma y el cuerpo inferior del sello químico pueden estar expuestos al fluido,

es crítico seleccionar los materiales de estos componentes que sean compatibles con el

fluido. Se presentan tablas para ayudar a la selección de estos materiales; no obstante, el

cliente es la mejor fuente para la especificación de los materiales adecuados. Debe también

tenerse en cuenta si el fluido es muy denso o contiene sólidos en suspensión.

4

2.- Temperatura

Casi todo sistema de medición de sello químico (sello químico, manómetro y capilar, si es

el caso) está lleno de una cantidad de líquido a una temperatura aproximada de 70 ºF (20

ºC). Esta temperatura denomina la temperatura del líquido llenable. El liquido llenable se

expandirá o contraerá de acuerdo con los cambio de temperatura. Esto a su vez hace que

la temperatura en el elemento sensor suba o baje, agregando así error de cambio de cero

en la indicación del instrumento. Para evitar este error deben especificarse las

temperaturas del liquido del proceso y del medio ambiente cuando se selecciona el sistema

se sello químico. Pueden utilizarse técnicas especiales de calibración para asegurar la mejor

exactitud posible. Se sugiere una torre de enfriamiento o línea capilar para proteger el

instrumento de presión de temperatura por encima de 212 ºF

3.- Rango de presión

La fuerza en el sello químico requerida para impulsar cada sistema de medición de sello

químico (sello químico, manómetro y capilar, si es el caso) debe ser mayor que la fuerza

requerida para mover el elemento sensor de la presión. Normalmente mientras mas bajo

sea el rango de presión más grande debe ser el diafragma que se requiere para mover el

sistema. Por el contrario para rangos de presión mayores, son suficientes diafragmas

menores.

4.- Tipo de Manómetro

Como ya se dijo, el sello químico debe dar suficiente fuerza de impulso para permitir que el

instrumento de presión alcance la escala completa. Por regla general los manómetros de

tamaño mas pequeño son mejor adecuados para aplicaciones de presión baja, ya que se

requiere menos fuerza en la parte del sello químico para impulsar el instrumento.

5.- Conexión al proceso

La conexión al proceso es especificada por el cliente. La mayoría de las conexiones al

proceso son roscadas o de bridas abiertas; sin embargo también existen conexiones

métricas, el revestimiento o recubrimiento de teflón solo se emplea en conexiones de brida

abierta, ya que las bandas de rosca cónica NPT se salen durante la instalación.

6.- Liquido llenable

WIKA ofrece una amplia gama de líquidos llenables que permiten temperaturas desde - 130

ºF hasta 750 ºF. La compatibilidad química del líquido llenable del sistema con el líquido del

proceso debe tenerse en cuenta cuidadosamente cuando exista escape o filtración. En

aplicaciones de procesamiento de alimentos debe seleccionarse un liquido no toxico.

También existen líquidos especiales para medios oxidantes como el oxigeno y el cloro.

7.- Posición de Montaje

La posición de montaje es importante para los sistemas de sello químico que incluyen una

línea capilar. La diferencia de nivel entre el sello químico y el manómetro hace que una

presión hidrostática actúe sobre el elemento sensor.

5

a) Para manómetros instalados por encima del nivel del sello químico la aguja en la

carátula del manómetro será menor que la verdadera presión.

b) Para manómetros instalados por debajo del nivel del sello químico, la aguja en la

carátula del manómetro será mayor que la verdadera presión.

El sistema de sello químico puede calibrarse para compensar el error causado por la presión

hidrostática si la diferencia de nivel se conoce de antemano.

8.- Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta, es decir el tiempo que demora el instrumento de presión en indicar

90 por ciento del valor de una variación súbita de presión, es especialmente importante en

el caso de los transmisores que incluyen una línea capilar. El tiempo de respuesta aumenta

significativamente en sistemas con líneas capilares largas. En aplicaciones que se requieran

líneas capilares largas los tiempos de respuesta se pueden reducir utilizando capilares de

diámetro más pequeño y reduciendo la viscosidad del líquido llenable del sistema.

Tabla de compatibilidad de materiales WIKA

6

Diseño Dado que son numerosas las posibilidades de utilización de separadores de membrana,

éstas no pueden ser cubiertas solamente por un modelo. Con el tiempo, distintos diseños

demostraron ser particularmente beneficiosos para determinados casos.

Así, actualmente hay tres tipos básicos:

Separador de membrana

Separador tubular

Separador de bulbo

7

Materiales empleados (componentes en contacto con el medio)

Líquidos de transmisión de presión empleados (otros sobre pedido)

8

Tabla de Corrosión de Metales Vs. Fluidos y Vapores Los datos que se aportan en la siguiente tabla, son de uso recomendable.

En la siguiente tabla donde podrás verificar de forma fácil y rápida la compatibilidad entre

numerosos fluidos, vapores y los materiales con los cuales están en contacto. De esta forma

sabrás de que material debe ser el equipo, campana y/o ducto que necesitas para tu

proyecto en particular.

ANEXO

Tabla de Corrosión de Metales Vs. Fluidos y

Vapores Información Técnica

Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Aceites Combustibles. A A A A A A A A A B A B Z B A Aceites Crudos con H2SO4, a 200° C. C C C C A C C C C C C C C C A

Aceites Crudos sin H2SO4, a 200° C. B A A A A A B B A A A C C C A

Aceites de Engrase. A A A A A A A A A A A C A Z A Aceites Diesel. A A A A A A A A A A A C Z Z A Aceites Minerales, a 50° C. A A A A A A A A A A A B A A A

Aceites Vegetales, en ebullición. B B B B A B B Z A B A C C C A

Acetato de Aluminio. Z A A A A A C Z B B A Z Z Z A Acetato de Cobre. Z A A A A A C Z B B A Z Z Z A Acetato de Plomo. Z A A A A A C Z B B A Z Z Z A Acetato de Potasio. Z A A A A A C Z B B A Z Z Z A Acetato de Celulosa, al 20%, a 20° C. Z A A A A A Z Z A Z A Z Z Z Z

Acetato de Etilo. A B B B B B A B A A A C C C A Acetileno, al 100%. A Z A Z Z Z A A A C A B A B A Acetona. A A A A A A A A A B A C C C A Ácido Acético, del 5 al 20%, a 20° C. C A A A A A C C B C A B A B A

Ácido Acético, del 20 al 100%, a 20° C. C C C C A C C C B C C B C B A

Ácido Acético, del 5 al 50%, en ebullición. C C C C A C C C C C C C C C A

Ácido Bórico Saturado, a 20° C. C A A A A A C C B B A A A A A

Ácido Butírico. C A A A A A C Z A Z A Z Z Z A Ácido Acético, del 5 al 20%, a 20° C. C A A A A A C C B C A B A B A

Ácido Acético, del 20 al 100%, a 20° C. C C C C A C C C B C C B C B A

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VentDepot México, Tel:(52)(55)5822-1516, Fax:(52)(55)5825-0752 http://www.VentDepot.com [email protected]

1

Los datos que se aportan en la siguiente tabla, son de uso recomendable. En VentDepot estamos siempre esforzándonos en conseguir información que pueda facilitar tus proyectos de ventilación

industrial. Por lo que nos dimos a la tarea de conseguir la siguiente tabla donde podrás verificar de forma fácil y rápida la compatibilidad entre numerosos fluidos, vapores y los materiales con los cuales están en contacto. De esta forma sabrás de que material debe ser el equipo, campana y/o ducto que necesitas para tu proyecto en particular.

Nomenclatura Descripción A Totalmente Conveniente para ese fluido o vapor.

B Conveniente, pero la resistencia al envejecimiento varía de acuerdo a las Concentraciones y/o Temperaturas.

C Desaconsejado

Z Estudiar las necesidades y características del proyecto en su momento.

Tabla de Corrosión de Metales Vs. Fluidos y

Vapores Información Técnica

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Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Ácido Acético, del 5 al 50%, en ebullición. C C C C A C C C C C C C C C A

Ácido Bórico Saturado, a 20° C. C A A A A A C C B B A A A A A

Ácido Butírico. C A A A A A C Z A Z A Z Z Z A Ácido Cianhídrico Saturado, a 20° C. C B B A A A C C A C C A A A A

Ácido Cítirco, del 5 al 25%, a 20° C. C A A A A A C C A C C A A A A

Ácido Cítrico, del 5 al 10%, en ebullición. Z C C B C B Z C B C C C C C A

Ácido Cítrico Saturado, a 20° C. Z C C B C B Z C B C C C C C A

Ácido Clorhídrico, al 0.5%, a 50° C. C C C C C C C C C C C A B B A

Ácido Clorhídrico, al 1%, a 20° C. C C C C C C C C C C C A B B A

Ácido Clorhídrico, al 1%, a 50° C. C C C C C C C C C C C B B B A

Ácido Clorhídrico, al 1.6%, a 20° C. C C C C C C C C C C C B B B A

Ácido Crómico, al 10%, a 20° C. C A A A A A C C B C C C A B A

Ácido Crómico, al 10%, en ebullición. C C B B C C C C C C C C C C A

Ácido Crómico, al 50%, a 20° C. C C B B C C C C C C C C C C A

Ácido Crómico, al 50%, en ebullición. C C C C C C C C C C C C C C A

Ácido Fénico. Z B A A B B Z Z A Z Z Z Z Z Z Ácido Fluorhídrico, a todas las concentraciones y temperaturas.

C C C C C C C C C C C C B C C

Ácido Fórmico, a todas las concentraciones, a 20° C.

Z C C C B B C C C B C Z C Z A

Ácido Fórmico, del 1 al 5%, en ebullición. Z C C C B B C C C B C Z C Z A

Ácido Fórmico, al 10%, en ebullición. Z C C C C C C C C C C C C C A

Ácido Fórmico, del 10 al 90%, en ebullición. Z C C C C C C C C C C C C C A

Ácido Fosfórico, del 1 al 85%, a 20° C. C B A A B A C C C C C Z A Z A

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Vapores Información Técnica

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Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Ácido Fosfórico, del 50 al 90%, de 20 a 80° C. Z C C C C C C C C C C C C Z A

Ácido Gálico, todas las conentraciones, en ebullición.

Z A A A A A Z Z A Z Z C C Z Z

Ácido Nítrico, del 1 al 65%, a 20° C. C A A A A A C C C C C C A B B

Ácido Nítrico, del 1 al 65%, a 60° C. C C A A B B C C C C C C C B B

Ácido Nítrico, del 66 al 98%, a 20° C. C C A A B B C C C C C C C B B

Ácido Nírtrico, del 1 al 50%, en ebullición. C C A A B B C C C C C C C C B

Ácido Oleico. Z B B B B B B B A B A B Z B A Ácido Oxálico, al 5%, a 20° C. C A A A A A C C A B A C A B A

Ácido Oxálico, al 5%, en ebullición. Z C C B A B Z B C C Z C C C A

Ácido Pícrico, a todas las concentraciones, a 20° C.

C A A A A A C C B C A Z C Z A

Ácido Pícrico, al 10%, en ebullición. C A A A A A C C B C A Z C Z A

Ácido Salicílico, al 10%, de 20 a 100° C. Z A A A A A Z Z A Z A Z Z Z A

Ácido Sulfhídrico Z A A A A A B Z A C C B A A A Ácido Sulfúrico, del 1 al 10%, a 20° C. C C C C A B C C C C C B A A A

Ácido Sulfúrico, del 1 al 3%, a 80° C. C C C C A B C C C C C B A A A

Ácido Sulfúrico, del 10 al 100%, a 20° C. C C C C B C C C C C C C A C A

Ácido Sulfúrico, en todas las concentraciones y altas Temperaturas.

C C C C C C C C C C C Z C Z Z

Ácido Sulfuroso, del 10 al 20%, a 20° C. B B A A B B B B B C C B A B A

Ácido Tánico, a todas las concentraciones, en ebullición.

B B A A B B B B B B Z Z C Z A

Ácido Tartárico, del 1 al 50%, a 20° C. B B A A B B B C B C Z Z Z Z A

Ácido Tartárico, al 20%, en ebullición. B B A A B B B C B C Z Z Z Z A

Ácido Úrico, a 20° C. Z B A A C A B Z B C Z Z A A A Ácidos Grasos, a todas las concentraciones, de 20 a 150° C.

A A A A A A C B A C A C Z C A

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Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Agua de Mar, a 20° C. B C B B A B C B C A A A A B A Agua de Mar, al 60%, a 100° C. C C C C B C C C C B A Z B C Z

Aire Comprimido A A A A A A A A A A A A A Z A Alcanfor Z A A A A A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Alcoholes, al 20%, en ebullición. Z A A A A A A A A B A Z Z Z Z

Alquitranes, a todas las temperatura. A A A A A A A A A A A C C Z Z

Amoniaco (Gas) A A A A A A A A A A A A A A A Amoniaco, a todas las concentraciones, de 20 a 100° C.

A A A A A A B A A C A C Z C A

Anhídrido Acético, al 20%, en ebullición. Z B A A A A Z Z B C Z Z C Z A

Anhídrido Carbónico. Z A A A A A Z Z Z Z A A Z Z Z Anhidrido Sulfuroso. C B B B A B C B A B A A A B A Anilina. A A A A A A B B A C A B B C A Asfalto. A A A A A A A Z A A A B B B A Azucar (Soluciones y Jarabes), a todas las concentraciones y temperaturas.

A A A A A A Z Z A A A Z Z Z A

Azufre Fundido, a menos de 445° C. C C A A B A C Z A C A C Z C A

Barnices y Solventes. B A A A A A B Z A C A A Z Z A Benceno. A B B B A B B B A B A C C C A Bencina. A A A A A A Z Z Z Z A C Z Z A Benzol. B A A A A A B A C C A C C C A Bicarbonato de Amonio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B A A A A A B B C Z A Z Z Z Z

Bicarbonato de Potasio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B A A A A A B B C Z A Z Z Z Z

Bicarbonato de Sodio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B A A A A A B B C Z A Z Z Z Z

Bicromato de Potasio, a todas las concentraciones y temperaturas.

Z B A A B A Z Z A Z A Z Z Z Z

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Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Bicromato de Sodio, a todas las concentraciones y temperaturas.

Z B A A B A Z Z A Z A Z Z Z Z

Bisulfato de Potasio, al 10%, a 20° C. C C B B A B C C C B A Z A Z A

Bisulfato de Sodio, al 10%, a 20° C. C C B B A B C C C B A Z A Z A

Bisulfito de Calcio, en altas concentraciones, de 20° C. a ebullición.

C B A A A A C C A C A Z Z Z A

Bisulfito de Sodio, del 5 al 40%, a 20° C. C C B B A B C A B Z A Z Z Z Z

Bisulfito de Potasio, del 10 al 20%, a 90° C. C C B B A B C A B Z A Z Z Z Z

Borax, a 100° C. B A A A A A B Z C C A C Z C A Bromo Seco Puro ó Húmedo, al 20%. C C C C C C C C C C C C B C A

Butadieno. A A A A A A A A A A A B Z Z A Butano. A A A A A A A A A A A A A A A Butileno. A A A A A A A Z A A A C Z Z Z Cal. Z C A A A A Z Z C Z A A A C A Carbonato de Amonio de Manganeso, a todas las concentraciones y temperaturas.

Z A A A A A Z Z A Z A Z Z Z Z

Carbonato de Potasio, a todas la concentraciones y temperaturas.

C A A A A A C B C C A Z Z Z A

Carbonato de Sodio, a todas la concentraciones y temperaturas.

C A A A A A C B C C A Z Z Z A

Carbonato de Potasio, fundido. Z C C C C C Z Z C C A Z C Z Z

Carbonato de Sodio, fundido. Z C C C C C Z Z C C A Z C Z Z

Ceras. A A A A A A A Z A A A Z Z Z A Cianuro de Postasio, a todas las concentraciones y temperaturas.

C A A A A A C C C C A Z Z Z A

Cianuro de Sodio, a todas las concentraciones y temperaturas.

C A A A A A C C C C A Z Z Z A

Ciclohexano. B B B B B B B B A B A C Z B A Clorato de Potasio Saturado, en ebullición. Z C A A B A Z Z A Z Z C Z C Z

Tabla de Corrosión de Metales Vs. Fluidos y

Vapores Información Técnica

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

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Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Cloro (Gas) Seco, de 20 a 100° C. A C C A B C A B B B A Z Z Z A

Cloro Húmedo, a 20° C. C C C C C C C C C C B B A B A Cloroformo. A A A A A A A A B B A C C C A Colas. A A A A A A A Z A B A A B A A Creosota. A B A B B B A B B B A B C B A Dietilen ó Glicol. B A A A A A B Z A A A A Z Z A Dow Therm A A A A A A A Z A A C C C Z A Etanol, al 20%, en ebullición. Z A A A A A A A A B A Z Z Z Z

Éteres B A A A A A B B B B A C C B A Etilén B B A A A A B B A B A A A A A Fenol, a 20° C. B B A A B A B B A B A C B C A Fluor Z B A A B A Z Z Z Z Z Z Z Z C Fluoruro de Aluminio, al 10%, a 20° C. Z C C C C C B B A B A A Z Z A

Fluoruro de Sodio, al 5%, a 20° C. Z C C C C C B B A B A A Z Z A

Formol, a todas las concentraciones, de 20 a 100° C.

Z B B B A B Z Z A C A C Z C A

Fosfato de Amonio Puro, a todas las concentraciones y temperaturas.

Z A A A A A B Z Z Z A Z Z Z A

Fosfato de Sodio Puro, a todas las concentraciones y temperaturas.

Z A A A A A B Z Z Z A Z Z Z A

Freón 12. Z A A A A A B B A B A A Z A B Freón 22. Z A A A A A A A A A A A Z C B Furfural. B B B B B B B B A B A B B C A Gas Natural. A A A A A A A A A A A A Z B A Gasolina. A A A A A A A A A A A B C B A Glicerina, en ebullición. A A A A A A A Z A A A C C C C Glicol. B B A A A A B B A B A A A A A Hexano. A A A A A A A A A Z A B Z A A Hidrógeno (Gas). A A A A A A A A A A A A Z A A Hiposulfito de Sodio, al 25%, en ebullición. Z A A A A A Z Z A Z A C C C A

Jabones. A B B B A A A A B B A B A A A Jugo de Frutas. A B B B A A B C A B A A A Z A Melazas. A B A A B A B Z A B A A A Z A Mercurio al 20°. A A A A A A A B C C A A A A A Metano. A A A A A A A A A A A B Z A A Metanol, al 20%, en ebullición. Z A A A A A A A A B A Z Z Z Z

Tabla de Corrosión de Metales Vs. Fluidos y

Vapores Información Técnica

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7

Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Metanol, a todas las concentraciones, de 20° C. a ebullición.

A B A A B A A B B B A Z Z Z Z

Naftalina. Z A A A A A Z Z A Z A Z Z Z Z Nitrato de Calcio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B C A A B A B B A Z A Z Z Z Z

Nitrato de Cobre, a todas las concentraciones y temperaturas.

B C A A B A B B A Z A Z Z Z Z

Nitrato de Fierro, a todas las concentraciones y temperaturas.

B C A A B A B B A Z A Z Z Z Z

Nitrato de Potasio. B C A A B A B B A B A Z Z Z Z Nitrato de Sodio. B C A A B A B B A B A Z Z Z Z Oxígeno Caliente. B A A A A A B B A A A C Z C C Oxígeno Frío. A A A A A A A A A A A A A B A Ozono. Z Z Z Z Z Z C C Z C A B A C A Parafina Fundida. A A A A A A A A A A A C Z Z A Pentano. B B B B B B B B A B A A Z Z A Perclorato de Amonio, al 10%, en ebullición. Z C C C B C Z Z A Z A C Z C Z

Percloretileno y Vapores, a todas las Temperaturas.

B C C B A B A B A B A C Z C A

Permanganato de Potasio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B A A A A A B B A B A Z Z Z Z

Peróxido de Sodio, al 10%, a 100° C. B A A A A A B Z A C A C C C A

Petróleos Crudos. B Z Z Z Z Z B Z A C A Z C Z Z Potasa, al 50%, a 20° C. Z A A A A A B A C C A A A Z A Potasa, al 50%, en ebullición. C C C C A C C A C C A C C C C

Propano. A A A A A A A A A A A A A A A Silicato de Sodio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B A A A A A B B A B A Z Z Z A

Sodio Fundido, a 780° C. Z C C C A C Z Z C C C C C C C

Sosa, al 50%, a 50° C. Z C A A B A B A C C A A B A A Sosa, al 50%, a 110° C. Z C B B A B B B C C A Z C Z A Sosa, al 70%, a 60° C. Z C B B A B B B C C A Z C Z A

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8

Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Sulfato de Aluminio, a todas las concentraciones, a 20° C.

Z B A A B A Z C C B A A Z Z A

Sulfato de Aluminio, al 10%, en ebullición. B C B B A B B C C B A C C C A

Sulfato de Amonio, a todas las concentraciones, en ebullición.

B C B B A B B C C B A C C C A

Sulfato de Calcio. C A A A A A C C C B A Z Z Z A Sulfato de Cobre, a todas las concentraciones y temperaturas.

C A A A A A C C C B A Z Z Z A

Sulfato de Fierro, a todas las concentraciones, a 20° C.

C A A A A A C C C B A Z Z Z A

Sulfato de Zinc. B A A A A A B Z B Z A A A A Z Sulfato de Magnesio. B A A A A A B B B A A A A A A Sulfato de Manganeso, a todas las concentraciones y temperaturas.

C A A A A A C C C B A Z Z Z A

Sulfato de Niquel, a todas las concentraciones y temperaturas.

C A A A A A C C C B A Z Z Z A

Sulfato de Potasio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B A A A A A B B C B A Z Z Z Z

Sulfato de Sodio, a todas las concentraciones y temperaturas.

B A A A A A B B C B A Z Z Z Z

Sulfito de Amonio, al 50%, en ebullición. B C A A B A B Z Z Z A C C Z Z

Sulfito de Sodio, al 50% en ebullición. B C A A B A B Z Z Z A C C Z Z

Sulfuro de Carbono Puro, en ebullición. Z A A A A A Z Z A Z A C C Z A

Sulfuro de Sodio Saturado, a 20° C. Z A A A A A Z Z A Z A C C Z A

Sulfuro de Hidrógeno Seco a 200° C. B A A A A A B B A B A C C C A

Tabla de Corrosión de Metales Vs. Fluidos y

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9

Compuesto / Descripción Acero

al Carbón

Acero Inox. 201

Acero Inox. 304

Acero Inox. 304L

Acero Inox. 316L

Acero Inox. 321

Acero Semi Duro

Fun dición

Alumi nio

Tum baga

Asbe sto

Neo preno PVC Nitrilo P.T.F.E.

Sulfuro de Sodio, al 50%, a 90° C. Z C B B B B Z B C Z A C C C A

Sulfuro de Sodio Saturado, a 100° C. Z C B B B B Z B C Z A C C C A

Tetracloruro de Carbono Seco, de 20° C. a ebullición.

Z A A A A A Z Z Z B A C Z Z A

Tintas. C C C C A C C C C Z A Z Z Z A Tolueno. A A A A A A A A A A A C C C A Trementina (Gasolina DE) A A A A A A B B A A A B B B A

Tricloretileno y Vapores, a todas las temperaturas.

B C B B A B B B Z B A C C C A

Urea, a 150° C. C C C C A C C Z A C A C C C A Vapor sobre Calentado. A A A A A A A B A B A C C C B Vapor Saturado. A A A A A A A A B A A Z C Z A Vinagre. C A A A A A C C Z C C B A B A Yodo Seco, a 20° C. C A A A A A C C A C A B C A A Xileno. B A A A A A B Z A Z A C C C A

Tabla elaborada por VentDepot 1996.