martes, 23 de abril de 2013

Resistencia del pvc a productos quimicos



Tabla de resistencia del pvc  a quimicos
Resistance 

E = Excellent
G = Good
F = Fair
N = Not Recommended 
Material
PTFE = Polytetrafluoroethylene including of Teflon®
SS = Stainless Steel (316)
PE#1 = Convenional Polyethylene
PE#2 = Rigid Polyethylene
PP = Polypropylene
PVC = Polyvinylchloride  


Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Acetaldehyde
E
E
G
G
G
G
Acetamide
E
E
E
E
E
N
Acetic Acid,  5%
E
E
E
E
E
E
Acetic Acid, 50%
E
E
E
E
E
E
Acetone
E
E
E
E
E
E
Aluminum Hydroxide
E
E
E
E
E
E
Ammonia
E
E
E
E
E
E
Ammonium Hydroxide
E
E
E
E
E
E
Ammonium Oxalate
E
E
E
E
E
E
n-Amyl Acetate
E
E
G
E
G
F
Amyl Chloride
E
--
N
F
N
N
Aniline
E
E
E
E
G
N
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Benzaldehyde
E
--
E
E
E
N
Benzene
E
E
F
G
G
N
Benzoic Acid, Sat.
E
E
E
E
E
E
Benzyl Acetate
E
--
E
E
E
F
Boric Acid
E
F
E
E
E
E
Bromine
E
N
N
F
N
G
Bromobenzene
E
--
N
F
N
F
n-Butyl Acetate
E
F
G
E
G
N
sec-Butyl Alcohol
E
--
E
E
E
G
Butyric Acid
E
E
N
F
N
G
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Calcium Hypochlorite
E
F
E
E
E
G
Carbazole
E
--
E
E
E
N
Carbon Disulfide
E
E
N
N
E
N
Carbon Tetrachloride
E
G
F
G
G
G
Chlorine
E
G
G
G
G
E
Chloroacetic Acid
E
F
E
E
E
F
Chloroform
E
E
F
G
G
N
Chromic Acid
E
G
E
E
E
E
Citric Acid
E
E
E
E
E
G
Cresol
E
E
N
F
E
N
Cyclohexane
E
E
G
E
G
G
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Decalin
E
--
G
E
G
E
o-Dichlorobenzene
E
--
F
F
F
G
p-Dichlorobenzene
E
--
F
G
E
N
Diethyl Benzene
E
--
N
F
N
N
Diethyl Ether
E
--
N
F
N
F
Diethyl Ketone
E
--
G
G
G
N
Diethyl Malonate
E
--
E
E
E
G
Dimethyl Formamide
E
--
E
E
E
F
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Ether
E
E
N
F
N
F
Ethyl Acetate
E
E
E
E
E
F
Ethyl Benzene
E
--
F
G
F
N
Ethyl Benzoate
E
--
F
G
G
N
Ethyl Butyrate
E
--
G
G
G
N
Ethyl Chloride, Liquid
E
E
F
G
F
N
Ethyl Cyanoacetate
E
--
E
E
E
NF
Ethyl Lactate
E
--
E
E
E
F
Ethylene Chloride
E
E
G
G
G
N
Ethylene Glycol
E
E
E
E
E
E
Ethylene Oxide
E
--
F
G
F
F
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Fluorine
G
--
F
G
G
N
Formic Acid, 50%
E
F
E
E
E
G
Formic Acid, 90-100%
E
N
E
E
E
F
Fuel Oil
E
E
F
G
E
E
Gasoline
E
E
F
G
E
G
Glycerine
E
E
E
E
E
E
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
n-Heptane
E
E
F
G
E
F
Hexane
E
E
N
G
E
G
Hydrochloric Acid, 1-5%
E
N
E
E
E
E
Hydrochloric Acid, 35%
E
N
E
E
E
G
Hydrofluoric Acid, 4%
E
N
E
E
E
G
Hydrofluoric Acid, 48%
E
N
E
E
E
G
Hydrogen
E
--
E
E
E
E
Hydrogen Peroxide
E
F
E
E
E
E
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Isopropyl Acetate
E
--
G
E
G
N
Isopropyl Benzene
E
--
F
G
F
N
Kerosene
E
E
F
G
G
E
Lactic Acid, 3%
E
G
E
E
E
G
Lactic Acid, 85%
E
F
E
E
E
G
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Magnesium Salts
E
G
E
E
E
E
Methoxyethyl Oleate
E
--
E
E
E
N
Methyl Ethyl Ketone
E
E
E
E
E
N
Methyl Isobutyl Ketone
E
E
G
E
G
N
Methyl Propyl Ketone
E
--
G
E
G
N
Methylene Chloride
E
E
F
G
F
N
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Nitric Acid, 50%
E
G
E
G
G
G
Nitric Acid, 70%
E
N
E
G
G
F
Nitrobenzene
E
E
F
G
F
N
n-Octane
E
--
E
E
E
F
Orange Oil
E
--
F
G
G
F
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Perchloric Acid
E
--
G
G
G
G
Perchloroethylene
E
E
N
N
N
N
Phenol, Crystals
E
E
G
G
G
F
Phosphoric Acid, 1-5%
E
E
E
E
E
E
Phosphoric Acid, 85%
E
G
E
E
E
E
Potassium Hydroxide
E
G
E
E
E
E
Propane Gas
E
E
N
F
N
E
Propylene Glycol
E
E
E
E
E
F
Propylene Oxide 
E
--
E
E
E
F
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Resorcinol
E
--
E
E
E
F
Salicylaldehyde
E
--
E
E
E
F
Sulfuric Acid, 1-6%
E
F
E
E
E
E
Sulfuric Acid, 20%
E
N
E
E
E
E
Sulfuric Acid, 60%
E
N
E
E
E
E
Sulfuric Acid, 98%
E
N
E
E
E
N
Sulfur Dioxide, Liq.
E
E
N
F
N
F
Sulfur Salts
E
E
F
G
F
N
Chemical
PTFE
SS
PE#1
PE#2
PP
PVC
Tartaric Acid
E
G
E
E
E
E
Tetrahydrofuran
E
E
F
G
G
N
Thionyl Chloride
E
--
N
N
N
N
Toluene
E
E
F
G
G
F
Trichloroethane
E
E
N
F
N
N
Trichloroethylene
E
E
N
F
N
N
Turpentine
E
E
F
G
G
G
Vinylidene Chloride
E
--
N
F
N
N
Xylene
E
E
G
G
F
N
Zinc Salts/Stearate
E
G
E
E
E
E



lunes, 15 de abril de 2013

Como cortar un tubo de pvc con un hilo


como cementar diámetros grandes de pvc



Soldaduras para cobre
 Todas las soldaduras son aleaciones de dos o más metales, a la unión de tuberías de cobre entre sí por medio de soldadura se le denomina soldadura capilar debido a que entre el tubo y la conexión existe un espacio tan pequeño que se compara con el grosor de un cabello y mientras más pequeño mejor correrá la soldadura.
Un ejemplo de cómo se produce la capilaridad es el papel absorbente, basta con que la orilla del papel toque un poco de agua para que esta poco a poco corra hasta humedecerlo.
En el soldado de tubería de cobre se utilizan soldaduras duras o blandas según la necesidad.
Soldaduras blandas: son aquellas  que su temperatura de fusión es menor a  450° C, todas las soldaduras pasan del estado sólido al pastoso a los 183° C.
Existen varios tipos de soldadura para cobre y varias marcas, para ser breve solo comentare que entre las marcas de soldadura la diferencia consiste en como corre a la hora de aplicarla en la unión, algunas corren con facilidad y otras con menos facilidad  ¿a qué se debe? Lo ignoro ya que solo la experiencia me ha ensenado cual debo de usar para mis trabajos. A continuación nombrare algunas soldaduras:

Soldadura 40-60
40% plomo-60% estaño: su temperatura de fusión para correr en la unión es de 238°C, su resistencia a la presión es de 8 Kg/cm² a temperatura ambiente, la temperatura de trabajo es de 70° C. No se recomienda en instalaciones de agua caliente.

Soldadura Ácida 50
Contiene un fundente ácido al 2.2 % (algunos fabricantes de tubería no recomiendan el uso de esta soldadura ya que contiene ácido y provoca la corrosión del cobre)

Soldadura 50-50
50% plomo-50% estaño: su temperatura de fusión para correr en la unión es de 235° a 240° C, su resistencia a la presión a temperatura ambiente es de 10 Kg/cm² y la temperatura de trabajo es de 120° C.

Soldadura 95-5
95% estano-5%antimonio: su temperatura de fusión para correr en la unión es de 238° C, su resistencia a la presión a temperatura ambiente es de 18 Kg/cm² y su temperatura máxima de servicio es de 155° C.

Fundente
El fundente es una mezcla de varios químicos entre los que están: floruros, bórax y ácido bórico.
 Un fundente que tiene la característica de ser anticorrosivo, su finalidad es evitar la oxidación del cobre cuando se le aplica calor así como romper la tensión superficial para que la soldadura corra en la unión.
Existen en el mercado algunas soldaduras que contienen un alma (relleno) de resina (alma ácida  sin embargo estas soldaduras no son recomendadas por algunos fabricantes de tubería de cobre ya que al contener ácido provoca la corrosión del cobre y además la cantidad de resina es tan mínima que no sirve de gran cosa.

viernes, 12 de abril de 2013

Tuberia de cobre


La tubería de cobre tiene entre otras ventajas:
·         Es resistente a la corrosión
·         Se une por soldadura lo que garantiza cero fugas (cuando se realiza adecuadamente y con los materiales correctos).
·         Al unirse por soldadura la utilización es inmediata sin esperar el fraguado o secado del material.
·         Existen conexiones de bronce lo que ha abaratado el material.
·         Es durable.
·         No es toxico (se requerirían tomar 22.5 Lts. de agua en tubería de cobre nueva para consumir la misma cantidad de cobre que contiene un plato de ostiones).
·         Es resistente a la intemperie y clima.
Aunque en principio es más caro que otros tipos de tubería, a la larga la inversión es rentable por lo durable del cobre. Existen varios tipos de tubería de cobre pero las más usadas son las de tipo L, M y K.
Veamos la M: es ideal para la conducción de agua fría o caliente en uso residencial y naves industriales y en donde la presión no sea considerable, se presenta en medidas de ¼ a 4ʺ

Tipo
(color de grabado rojo)
Diámetro
pulgadas
Presión constante
(psi)
M
¼
1226
M
3/8
900
M
½
806
M
¾
658
M
1
560
M
1 ¼
550
M
1 ½
542
M
2
491
M
2 ½
445
M
3
414
M
4
414

Tubería de cobre tipo L: Se utiliza en instalaciones hidráulicas con condiciones más  severas de uso así como para la conducción de gases medicinales, combustibles, vapor, aire comprimido, calefacción y refrigeración. Se presenta en diámetros de ¼ a 4ʺ
Tipo
(color de grabado azul)
Diámetro
pulgadas
Presión constante
(psi)
L
¼
1440
L
3/8
1260
L
½
1152
L
¾
926
L
1
800
L
1 ¼
720
L
1 ½
664
L
2
593
L
2 ½
548
L
3
518
L
4
480


Tubería de cobre tipo N: Utilizada para instalaciones domésticas donde no se requiere presión, se presenta en medidas de ½,3/4 y 1ʺ.


Tubería de cobre tipo K: utilizada para la conducción de gas L P, gas natural, agua fría y caliente y aire comprimido y en instalaciones con condiciones severas de uso, presión y temperatura.
Tipo
(color de grabado azul)
Diámetro
pulgadas
Presión constante
(psi)
K
3/8
1760
K
½
1411
K
¾
1337
K
1
1040
K
1 ¼
852
K
1 ½
797
K
2
703

Fuente: manual tecnico de cobre Nacobre












jueves, 11 de abril de 2013

Valvulas y llaves

Una llave sirve para abrir, cerrar o regular el flujo de un fluido o gas con poco caudal o presión y una válvula es un elemento que nos sirve para restringir o direccionar  el paso de un líquido o gas en cierta dirección y hacia cierto lugar con cierta presión (según el modelo y material), existen varios tipos de válvulas y vamos a ver las que se pueden utilizar en casa:
1.       Válvulas de compuerta: es la más común para restringir el paso del agua y debe de ir colocada donde queramos cortar la alimentación a algún mueble tal como boiler, taza, lavabo, tarja, etc. Esto con el fin de poder realizar una reparación sin que se tenga que quitar el suministro de agua a toda la casa, también se puede colocar a la entrada de la tubería que alimenta de la calle para realizar reparaciones mayores en caso necesario. Tienen la limitante de que al pegar metal con metal se desgasta más fácilmente y son propensas  a fugas. Existen roscables ( es decir que tienen cuerda) y soldables


2.       Válvula de esfera o de bola: es la más utilizada para gas aunque existen la que se pueden utilizar para agua, aceite o gas (WOG por sus siglas en inglés) son más seguras en cuanto a las fugas ya que el sello es más hermético que la de compuerta y también existen roscables y soldables.

3.       Válvulas de esfera o bola de PVC se instalan directamente en tubería de PVC hidráulico y son cementables.



                       4. Existen también las llaves angulares que son las que se colocan al final de una tubería que                       conectaremos mangueras que alimenten las llaves mezcladoras de una tarja o un lavabo.



5.       De las llaves la más común es la de nariz que es la que colocamos al final de un tramo de tubería y en la que conectaremos alguna manguera o con la que llenaremos cubetas, etc.

6.       Existen las llaves mezcladoras que se encuentran empotradas en nuestra tarja, lavabo o regadera.
Para instalar válvulas metálicas roscables a sistemas de PVC o CPVC es necesario utilizar conectores con cuerda o conectores de transición en el caso del CPVC.


martes, 2 de abril de 2013

que es el CPVC ?


El CPVC es un derivado del PVC que ha sido modificado para tener mayor resistencia a la temperatura (hasta 90⁰ a 100 psi) además de conservar las propiedades del PVC, como son:
  • ·         Resistencia al impacto
  • ·         Resistencia a la abrasión
  • ·         Resistencia a la corrosión
  • ·         Es antibacterial (salvo por la contaminación propia del agua)
  • ·         Es bastante durable
  • ·         Es retardarte al fuego
Para el CPVC se utiliza un limpiador estándar con un pegamento especial para CPVC que también se encuentra en las marcas mencionadas en el PVC.
El procedimiento para la unión es el mismo que para el PVC (que tocaremos más adelante)
El CPVC viene en diámetros desde  1/2”  hasta 24”.
Es recomendado para la instalación de agua fría y caliente aunque se utiliza mas en agua caliente dejando el agua fría al PVC, cuenta con conectores de transición que facilita la conversión de CPVC a cobre u otros materiales metálicos.