01
El HFC-227ea es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor a temperatura ambiente (20ºC), con una densidad aproximadamente unas 6 veces la del aire.
El HFC-227ea extingue fuegos principalmente por medios físicos. El HFC-227ea extingue el fuego mediante absorción/extracción del calor en las llamas. Cuando la temperatura de la llama es suficientemente baja, la reacción química que mantiene la combustión ya no puede continuar y el fuego se extingue. El HFC-227ea ataca el fuego y extrae por su propia descomposición suficiente energía/calor de la llama, de forma que la llama no puede calentar más combustible y mantener la reacción de combustión/fuego. Este es el mismo mecanismo de extinción de los agentes extintores que trabajen de forma similar (excepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con el nombre de “reacción física” o enfriamiento de llama.
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El HFC 125 es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor, con una densidad aproximadamente unas 4 veces la del aire.
El HFC 125 extingue fuegos principalmente por medios físicos. El HFC 125 extingue el fuego mediante absorción/extracción del calor en las llamas. Cuando la temperatura de la llama es suficientemente baja, la reacción química que mantiene la combustión ya no puede continuar y el fuego se extingue. El HFC 125 ataca el fuego y extrae por su propia descomposición suficiente energía/calor de la llama, de forma que la llama no puede calentar más combustible y mantener la reacción de combustión/fuego. Este es el mismo mecanismo de extinción de los agentes extintores que trabajen de forma similar (excepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con el nombre de “reacción física” o enfriamiento de llama.
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El HFC-23 es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor a temperatura ambiente (20ºC), con una densidad aproximadamente unas 2,4 veces la del aire.
El HFC-23 extingue fuegos principalmente por medios físicos.
El HFC-23 extingue el fuego mediante absorción/ extracción del calor en las llamas. Cuando la temperatura de la llama es suficientemente baja, la reacción química que mantiene la combustión ya no puede continuar y el fuego se extingue. El HFC-23 ataca el fuego y extrae por su propia descomposición suficiente energía/calor de la llama de una forma que la llama no puede calentar más combustible y mantener la reacción de combustión/fuego. Este es el mismo mecanismo de extinción de los agentes extintores que trabajen de forma similar (excepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con el nombre de “reacción física” o enfriamiento de llama
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Novec 1230 ofrece un número de importantes ventajas sobre los agentes de extinción convencionales. Su toxicidad aguda baja, combinada con la alta eficacia en extinción, ofrece al fluido Novec 1230 el margen más amplio de seguridad que cualquier otro agente halocarbonado, CO2 o mezcla de gas inerte, incluso en concentraciones de extinción relativamente altas. Esto hace del fluido Novec 1230 el ideal para espacios ocupados normal u ocasionalmente, donde el personal puede exponerse al agente a partir de la descarga del sistema.
El dióxido de carbono extingue el fuego reduciendo la cantidad de oxígeno en la atmósfera, hasta un punto que no pueda existir combustión.
El dióxido de carbono es a presión atmosférica un gas inerte, incoloro, inodoro casi 1,5 veces más denso que el aire. Se almacena en forma líquida bajo presión.
El dióxido de carbono extingue el fuego reduciendo la cantidad de oxígeno en la atmósfera, hasta un punto que no pueda existir combustión Reduciendo el contenido de oxígeno del 21% que hay en la atmósfera hasta llegar a un 15% , aunque en los casos reales se reduce más la concentración de oxígeno. En algunas aplicaciones el efecto de enfriamiento del CO2 puede ayudar a la extinción.
El dióxido de carbono puede ser no efectivo en fuegos de materiales como hidruros de metal, metales reactivos como el sodio, potasio, magnesio, titanio y zirconio, y productos químicos que contengan oxígeno disponible para la combustión, como el nitrato de celulosa.
El dióxido de carbono es efectivo para fuegos eléctricos.
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Los gases inertes se caracterizan por encontrarse en la atmósfera de forma natural, siendo muy respetuosos con el medio ambiente al no provocar efecto invernadero, ni destruir la capa de ozono. Son gases no conductores, incoloros, inodoros, insípidos y no corrosivos, pudiéndose utilizar a temperaturas normales con materiales tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre, latón o bronce.
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Los gases inertes se caracterizan por encontrarse en la atmósfera de forma natural, siendo muy respetuosos con el medio ambiente al no provocar efecto invernadero, ni destruir la capa de ozono. Son gases no conductores, incoloros, inodoros, insípidos y no corrosivos, pudiéndose utilizar a temperaturas normales con materiales tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre, latón o bronce.
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Los gases inertes se caracterizan por encontrarse en la atmósfera de forma natural, siendo muy respetuosos con el medio ambiente al no provocar efecto invernadero, ni destruir la capa de ozono. Son gases no conductores, incoloros, inodoros, insípidos y no corrosivos, pudiéndose utilizar a temperaturas normales con materiales tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre, latón o bronce.
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Los sistemas de extinción mediante gases inertes ofrecen una gran flexibilidad de adaptación a todos los sistemas de actuación y disparo utilizados actualmente en el mercado permitiendo incluso combinaciones de varios de ellos, incorporando en su diseño elementos de protección contra disparos accidentales debidos a microfugas, permitiendo ademas la comprobación y mantenimiento de todos los elementos críticos de que consta la instalación.
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Sistemas modulares, poco voluminosos y limpios que permiten reutilizar la cocina de forma casi inmediata.
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Sistema diseñado para cualquier cocina colectiva y/o profesional diseñado para proteger freidoras, conductos de extracción, planchas, fogones, etc.
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Sistemas mecánicos y electrónicos de pesaje para sistemas de extinción automática.
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Valvulas direcciónales y cilindros pilotos para sistemas de extinción automática.
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Válvulas de bloqueo para sistemas de extinción automática.
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Compuertas de sobrepresión para sistemas de extinción automática.
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Cabinados completos para montaje sobre baterías dióxido de carbono con pesaje mecánico.
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Herrajes cabinados con pesaje eléctrico / mecánico
Cabinados completos para montaje sobre baterías dióxido de carbono con pesaje eléctrico mecánico.