Categoría: Revestimiento para tanques

  • Aplicación de Hempadur 35560 | Guías F4

    Aplicación de Hempadur 35560 | Guías F4

    La aplicación de Hempadur 35560 tiene márgenes de error más estrechos que los de un epoxi convencional. Es un producto 100% sólidos, sin disolvente. Por eso, cada decisión en obra —temperatura de la superficie, ventana de repintado, espesor de película— impacta directamente en el resultado final. No hay disolvente que «perdone» una aplicación mal calculada. Esta guía técnica repasa, paso a paso, los parámetros de preparación de superficie, mezcla, aplicación y curado. Son los que definen si el revestimiento cumple su función durante toda su vida útil de diseño. Está pensada para dos perfiles. Por un lado, el aplicador que va a estar con la pistola airless en mano. Por otro, el supervisor o especificador que tiene que aprobar el procedimiento antes de que arranque la obra.

    Preparación de superficie: el paso que define la adherencia

    Antes de aplicar Hempadur 35560, la superficie tiene que estar libre de aceite, grasa, sales y otros contaminantes. En construcción nueva sobre acero, la especificación exige:

    • Chorreado abrasivo hasta un grado mínimo Sa 2½ según ISO 8501-1, equivalente a SP 10 según SSPC.
    • Perfil de rugosidad Medio (G) según ISO 8503-2.
    • Eliminación completa de polvo, restos de abrasivo y cualquier otro material suelto antes de aplicar.

    En hormigón, la preparación debe seguir la especificación puntual de Hempel para ese sustrato. En tareas de mantenimiento y reparación, también rige la especificación de Hempel por sobre cualquier indicación genérica. Este es, en la práctica, el punto donde más fallas de adherencia se originan. Un perfil de rugosidad insuficiente o una superficie con sales residuales compromete el desempeño del sistema completo. Da igual cuán bien se haya aplicado la pintura después.

    Proporción de mezcla y vida útil de la mezcla (pot life)

    Hempadur 35560 se suministra en dos componentes: Base 35569 y Agente de curado 98560. La proporción de mezcla es 6,8 : 2 por volumen. No está permitida la dilución bajo ninguna circunstancia. El producto debe agitarse bien antes de usar. La vida útil de la mezcla varía según la temperatura del producto:

    • 15°C: tiempo de inducción de 20 minutos, vida útil de 2 horas.
    • 25°C: tiempo de inducción de 5 minutos, vida útil de 1 hora.

    El tiempo de inducción no es opcional. Es el intervalo mínimo que necesita la mezcla para que reaccionen correctamente los dos componentes antes de aplicarla. Aplicar antes de tiempo, o seguir usando la mezcla pasada la vida útil indicada, afecta las propiedades finales de la película curada.

    Parámetros de aplicación con pistola airless

    El método de aplicación recomendado es pistola sin aire (airless spray). La brocha o el rodillo quedan limitados a retoques puntuales o reparaciones menores, ya que suelen requerir capas adicionales para alcanzar el espesor especificado. Los parámetros de referencia para pistola airless son:

    • Presión en boquilla: 220 bar [3.200 psi] como mínimo.
    • Orificio de boquilla: 0,019″–0,025″.
    • Dilución: no diluir.

    Estos valores son indicativos y están sujetos a ajuste. La presión de referencia corresponde a una temperatura del material de 20°C. En cuanto a espesores, el intervalo de especificación va de 200 a 600 micras de película seca. El espesor recomendado es 200 micras, equivalente en película húmeda, dado que el producto es 100% sólidos. El rendimiento teórico es de 5 m²/L en el espesor recomendado. Cae a 1,7 m²/L si se aplica en el límite superior del rango. Para obtener mejores resultados conviene evitar el exceso de espesor. Aplicar de más no es «más seguridad»: es un desperdicio de producto y puede generar defectos en la película.

    Condiciones ambientales durante la aplicación y el curado

    Hempadur 35560 exige condiciones ambientales controladas para curar correctamente:

    • La temperatura del producto debe superar los 15°C durante la aplicación.
    • La temperatura de la superficie debe superar los 10°C durante la aplicación y el curado.
    • La superficie debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío, para evitar condensación.
    • Si la temperatura de la superficie está por debajo de 15°C, la humedad relativa no debe superar el 65%.
    • Durante el curado, la humedad relativa no debe superar el 85% en ningún caso.

    Por eso, estas condiciones se vuelven el factor limitante del cronograma, más que la disponibilidad de mano de obra. Esto pasa, por ejemplo, en obras a la intemperie durante el invierno en el sur bonaerense, o en aplicaciones dentro de tanques con poca ventilación.

    Tiempos de secado y ventanas de repintado

    Los tiempos de secado varían según la temperatura de la superficie. Están determinados para 200 micras de espesor de película seca, en condiciones estándar:

    Estado 10°C 20°C 30°C 40°C
    Seco al tacto 12 h 7 h 4½ h 4 h
    Seco superficial 34 h 12 h 7 h 4½ h
    Seco duro 40 h 16 h 9 h 6 h
    Curado completo 14 días 7 días 4 días 3 días

    El intervalo de repintado sobre Hempadur 35560 (mismo producto, misma química genérica) también depende de la temperatura de superficie:

      10°C 20°C 30°C 40°C
    Mínimo 40 h 16 h 8 h 5 h
    Máximo 35 días 14 días 7 días 4½ días

    Si se supera el intervalo máximo de repintado, hay que conferir rugosidad a la superficie mediante chorreado abrasivo antes de aplicar la siguiente capa, ya que ésto asegura la adherencia entre capas. En recubrimientos de tanque esto es aún más estricto. Pasado el máximo, el chorreado abrasivo deja de ser una recomendación: se vuelve requisito. Para inmersión, específicamente en tanques de agua potable, la aprobación WRAS tiene una condición clara. Solo es válida una vez que el recubrimiento final curó como mínimo 10 días a 20°C, con un intervalo mínimo de repintado de 1 día a esa misma temperatura. Este dato es determinante para calcular cuándo un tanque puede volver a llenarse con agua para consumo.

    Errores frecuentes que comprometen el resultado

    • Saltear el tiempo de inducción o aplicar la mezcla después de vencida la vida útil.
    • Aplicar con brocha o rodillo como método principal en vez de limitarlo a retoques, generando espesores insuficientes.
    • No verificar el punto de rocío antes de aplicar, lo que deriva en condensación superficial y pérdida de adherencia.
    • Repintar fuera de la ventana de tiempo indicada sin reconferir rugosidad a la superficie.
    • Poner en servicio un tanque de agua potable antes de los 10 días de curado que exige la aprobación WRAS.

    En definitiva, la mayoría de las fallas prematuras de este tipo de recubrimiento no se originan en el producto. Se originan en desvíos del procedimiento de aplicación. La ficha técnica no es una formalidad: es la especificación que sostiene la garantía.

    Recursos y respaldo técnico

    Podés consultar la ficha técnica oficial completa, con todos los parámetros de aplicación, en la página de producto del Hempadur 35560. ¿Todavía estás evaluando si este producto es el indicado para tu proyecto? Te puede servir nuestra nota sobre normativa y certificaciones para recubrimientos epoxi en agua potable¿Estás por especificar o ejecutar una aplicación de Hempadur 35560? Escribinos a soporte@f4.com.ar si necesitás  más información del procedimiento de aplicación, las condiciones de tu obra y la documentación de certificación que necesites presentar.

  • Hempadur 35560 – Recubrimiento Epoxi para Agua Potable

    Hempadur 35560 – Recubrimiento Epoxi para Agua Potable

    Un recubrimiento epoxi para agua potable no puede elegirse solo por resistencia mecánica o precio. Un tanque o una tubería en contacto directo con agua para consumo humano necesita un revestimiento que cumpla normativa específica, que no libere sustancias al agua y que resista años de inmersión sin perder adherencia. En Argentina, donde buena parte de la literatura técnica sobre este tipo de recubrimientos todavía está en inglés, son pocos los especificadores que conocen a fondo qué certificaciones deberían exigir antes de aprobar un producto para este uso.

    En este artículo repasamos qué normativa aplica a los recubrimientos para infraestructura de agua potable, qué es exactamente una pintura epoxi sin disolvente y por qué esta tecnología se volvió estándar en ambientes altamente corrosivos.

    ¿Qué es un epoxi sin disolvente y en qué se diferencia de un epoxi convencional?

    La mayoría de las pinturas epoxi industriales tradicionales llevan disolventes orgánicos que se evaporan durante el curado, ayudando a que el producto fluya y se aplique con menor espesor por capa. El problema es que esa evaporación genera compuestos orgánicos volátiles (COV), reduce el volumen de sólidos real de la película seca y obliga a aplicar más capas para alcanzar el espesor de protección necesario.

    Un epoxi sin disolvente —también llamado 100% sólidos— elimina ese componente. Todo lo que se aplica queda como película seca, sin pérdida de volumen durante el curado. Esto tiene tres consecuencias prácticas para una obra:

    • Alto espesor en una sola capa. Al no evaporarse nada, se pueden alcanzar espesores de película que con un epoxi convencional requerirían dos o tres manos.
    • Cero VOC. Al no contener disolventes, la emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto mezclado es prácticamente nula, lo que simplifica la aplicación en espacios confinados como el interior de un tanque.
    • Compatibilidad con superficies sensibles. Sin disolventes que puedan migrar hacia el agua, estos productos son los que suelen habilitarse para contacto con agua potable o alimentos secos, algo que un epoxi convencional generalmente no puede ofrecer.

    Por qué se usan en ambientes altamente corrosivos

    Más allá del agua potable, los epoxi sin disolvente de alto espesor se especifican en zonas donde la corrosión y la abrasión actúan juntas: zonas de salpicadura en muelles, pilotes hincados, puentes y cubiertas expuestas. En estos entornos, cualquier reducción de espesor por evaporación de disolvente se traduce directamente en menos años de vida útil del recubrimiento.

    En este sentido, este tipo de producto suele actuar además como autoimprimación de alto espesor: no necesita una capa de primer separada para lograr adherencia sobre acero correctamente preparado, lo que simplifica el esquema de pintado en obra y reduce tiempos de aplicación frente a sistemas multicapa tradicionales.

    Qué normativa debe cumplir un recubrimiento epoxi para tanques de agua potable

    No cualquier epoxi puede revestir un tanque o una cañería de agua para consumo humano. Antes de aprobar un producto para este uso, un especificador debería verificar al menos estos puntos en la ficha técnica:

    • Aprobación específica para agua potable. Certificaciones internacionales como WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) acreditan que el recubrimiento, una vez curado el tiempo indicado, es apto para estar en contacto permanente con agua potable.
    • Cumplimiento de normativa alimentaria. Algunos epoxi de alto desempeño cumplen además la normativa de la Unión Europea y de la FDA de Estados Unidos aplicable a productos alimenticios secos, un dato relevante si la misma línea de producto se usa también en plantas de procesamiento de alimentos.
    • Ausencia de sustancias sensibles. Formulaciones sin alcohol bencílico y sin disolvente reducen el riesgo de migración de sustancias hacia el agua almacenada.
    • Tiempo de curado antes de puesta en servicio. Las aprobaciones para agua potable suelen exigir un número mínimo de días de curado a una temperatura de referencia antes de que el tanque pueda llenarse; ese dato tiene que figurar explícitamente en la ficha técnica del fabricante.

    Por eso, pedir esta documentación por escrito —y no solo confiar en que «es un epoxi industrial»— es lo que diferencia una especificación técnica correcta de un problema de calidad de agua a futuro.

    El contexto argentino: por qué este dato importa más de lo que parece

    En los polos industriales de Bahía Blanca, San Lorenzo y La Plata conviven infraestructura de agua potable, plantas de tratamiento y activos industriales expuestos a ambientes altamente corrosivos por la cercanía a instalaciones petroquímicas y portuarias. La variación climática entre estas zonas —desde la humedad del cordón industrial santafesino hasta los vientos y la salinidad del sur bonaerense— acelera el deterioro de recubrimientos mal especificados. Elegir un epoxi sin disolvente con certificación específica para agua potable no es un detalle técnico menor: es la diferencia entre un tanque que cumple su vida útil de diseño y uno que necesita reparaciones prematuras.

    Hempadur 35560: el epoxi de Hempel certificado para agua potable

    Hempadur 35560 es la respuesta de Hempel a estas dos necesidades combinadas: es un epoxi curado con aductos de poliamina, 100% sólidos y sin disolvente, aprobado por WRAS para contacto con agua potable y conforme a la normativa de la Unión Europea y de la FDA para productos alimenticios secos.

    Algunos datos técnicos clave de su ficha técnica vigente:

    • Uso recomendado: revestimiento interior de tanques y tuberías de agua potable, y autoimprimación de alto espesor en zonas de salpicadura, pilotes hincados, puentes y cubiertas.
    • Volumen de sólidos: 100%.
    • Espesor de película seca recomendado: 200 micras, con un rango de especificación de 200 a 600 micras.
    • Temperatura máxima de servicio: 140°C en exposición seca; 45°C en inmersión directa sobre acero en agua potable.
    • Características adicionales: excelentes propiedades anticorrosivas, sin disolvente, sin alcohol bencílico.

    Para conocer en detalle la preparación de superficie, proporción de mezcla, tiempos de secado y parámetros de aplicación con pistola airless, podés consultar la ficha técnica del Hempadur 35560.

    En definitiva, elegir el recubrimiento epoxi para agua potable correcto significa exigir la certificación adecuada y trabajar con un producto sin disolvente pensado específicamente para ese uso.

    ¿Estás especificando el revestimiento para un tanque, una tubería o una estructura en zona de salpicadura? Escribinos a soporte@f4.com.ar y te ayudamos a definir el esquema de aplicación correcto de Hempadur 35560 para tu proyecto, con la documentación de certificación que necesitás presentar.

  • Cómo reducir el tiempo de parada de tanques con Hempaline Defend 630 Cure 72

    Cómo reducir el tiempo de parada de tanques con Hempaline Defend 630 Cure 72

    Cada día que un tanque permanece fuera de servicio tiene un costo. En la industria de petróleo y gas, ese costo puede ser altísimo. Por eso, reducir el tiempo de parada de tanques no es un detalle menor. Es una decisión que impacta directamente en el resultado del negocio. Hempaline Defend 630 Cure 72 está pensado para eso. Permite acortar los tiempos de aplicación y de curado sin resignar protección.

    Cuánto cuesta realmente una hora de parada

    Los números varían según el sector y el tamaño de la planta. En la industria de petróleo y gas, algunas estimaciones ubican el costo de una hora de parada en el orden de los 500.000 dólares en producción perdida. Una plataforma offshore típica puede sufrir alrededor de 27 días de inactividad al año. Eso equivale a unos 38 millones de dólares en producción perdida. El problema no es exclusivo del sector energético. Estudios sobre downtime industrial muestran que más de la mitad de las organizaciones pierde más de 10.000 dólares por cada hora de parada. Casi dos de cada diez superan los 100.000 dólares por hora.

    Estos números ponen en contexto una decisión que muchas veces se toma solo mirando el costo del material. El verdadero costo no es el precio por litro del revestimiento. Es la cantidad de días que el tanque va a estar fuera de servicio.

    El verdadero cuello de botella: el tiempo de curado entre capas

    En un proyecto de revestimiento de tanques, la aplicación de la pintura suele ser la parte más rápida. El cuello de botella real está en otro lado. Está en los tiempos de secado y curado entre manos. También está en el tiempo de curado final antes de volver a poner el tanque en servicio.

    Un sistema multicapa tradicional necesita varias manos. Cada mano tiene su propia ventana de secado antes de aplicar la siguiente. Si no se respeta esa ventana, hay riesgo de falla de adherencia. Si se respeta, el proyecto se extiende varios días más de lo previsto.

    Hempaline Defend 630 Cure 72: reingreso a servicio en menos de 72 horas

    Hempaline Defend 630 Cure 72 fue formulado para acortar ese cuello de botella. Su curado completo se alcanza en 1 día a 40°C. A 10°C, el curado completo puede tardar hasta 7 días. El reingreso a servicio puede darse antes de ese punto, según las condiciones del proyecto. En la mayoría de los escenarios de planta, esto significa volver a operar en menos de 72 horas desde la aplicación.

    Ese tiempo se gana, en gran parte, porque el sistema se aplica en una sola capa de alto espesor. No hay que esperar entre manos porque no hay múltiples manos que aplicar. Para conocer los parámetros exactos de curado según la temperatura de cada proyecto, podés consultar las guías técnicas de Hempel.

    Tabla comparativa: días estimados de intervención según el sistema

    Etapa del proyecto Hempaline Defend 630 Cure 72 Sistema epoxi multicapa convencional
    Cantidad de manos Una sola capa (300-750 micras) Tres a cuatro manos
    Ventanas de secado entre manos No aplica Una ventana por cada mano
    Curado completo Desde 1 día a 40°C Generalmente más prolongado, según cantidad de manos
    Reingreso a servicio Desde 24-72 h según condiciones de proyecto Sujeto a la suma de todas las ventanas de secado

    Nota: los tiempos de sistemas convencionales corresponden a rangos generales de la práctica habitual en la industria. Pueden variar según el fabricante, la formulación y las condiciones climáticas. Los datos de Hempaline Defend 630 Cure 72 provienen de la Ficha Técnica del Producto (FTP) oficial de Hempel.

    Menos manos, menos días de intervención en planta

    Cada mano que se elimina del proceso es, en la práctica, menos días de andamiaje ocupado. También es menos días de personal en planta y menos exposición a riesgos de seguridad. Para un gerente de mantenimiento, esto es una ventana de intervención más corta. Y más fácil de planificar dentro del calendario de paradas.

    Hempaline Defend 630 Cure 72: planificá una parada más corta

    Acortar los días de parada empieza por elegir un sistema pensado para eso. Hempaline Defend 630 Cure 72 combina alto espesor en una sola capa con reingreso rápido a servicio. Está disponible en F4 Warehouse, distribuidor oficial de Hempel en Argentina.

    ¿Querés ver los datos técnicos completos frente a otros sistemas de revestimiento? Consultá nuestro artículo comparativo sobre Hempaline Defend 630 Cure 72.

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  • Hempaline Defend 630 Cure 72 – Epoxi Novolac para Tanques

    Hempaline Defend 630 Cure 72 – Epoxi Novolac para Tanques

    Proteger el interior de un tanque de almacenamiento o proceso es una decisión clave. No alcanza con elegir «una pintura resistente a químicos». Hay que elegir un sistema que resuelva tres cosas a la vez: resistencia química, resistencia térmica y logística de aplicación. Hempaline Defend 630 Cure 72 es un revestimiento epoxi novolac para tanques de 100% de sólidos. Está diseñado específicamente para ese escenario. Ofrece alto espesor de película en una sola capa. También ofrece curado rápido y resistencia comprobada a condiciones exigentes, como crudo agrio, H2S y CO2 en inmersión continua.

    En este artículo comparamos a Hempaline Defend 630 Cure 72 con los sistemas más utilizados para revestimiento interior de tanques. La comparación incluye tres sistemas: epoxi multicapa convencional, glass flake epoxi y lining de caucho.

    ¿Qué es un revestimiento epoxi novolac y por qué cambia las reglas del juego?

    La resina epoxi novolac es una variante de mayor densidad de reticulación que la resina epoxi estándar. Esto le otorga una resistencia química y térmica superior. Esa base química le da a Hempaline Defend 630 Cure 72 su resistencia distintiva. Puede soportar mezclas de crudo con agua, CO2 y H2S. Resiste hasta 120°C y 70 bar de presión en inmersión continua. También le permite resistir, en exposición seca, temperaturas de hasta 150°C.

    La diferencia frente a un epoxi convencional no es solo de resistencia: es de espesor. Hempaline Defend 630 Cure 72 es un producto de 100% de sólidos. Por eso puede aplicarse en una sola capa de hasta 500 micras de espesor de película seca. El rango de especificación va de 300 a 750 micras. Un epoxi estándar no logra ese espesor sin perder propiedades. Tampoco lo logra sin generar defectos de aplicación.

    Una sola capa vs. sistemas multicapa: la diferencia operativa

    Los sistemas de revestimiento interior más tradicionales suelen requerir entre tres y cuatro manos. Necesitan esas manos para alcanzar el espesor de protección necesario. Cada mano implica su propia ventana de secado y su propio control de espesor. También implica riesgo de falla de adherencia entre capas si se excede el intervalo de repintado.

    Hempaline Defend 630 Cure 72 se aplica con bomba sin aire de una sola caña. No necesita sistemas plurales complejos. Alcanza el espesor recomendado en una única pasada. Esto simplifica la logística de aplicación. También reduce la cantidad de interfases entre capas. Esas interfases son, históricamente, el punto más débil de cualquier sistema multicapa. Para pautas técnicas genéricas sobre preparación de superficie y aplicación, Hempel publica guías técnicas de referencia disponibles para consulta.

    Hempaline Defend 630 Cure 72 frente a sistemas convencionales

    Criterio Hempaline Defend 630 Cure 72 Epoxi multicapa convencional Glass flake epoxi Lining de caucho
    Espesor por capa (μ) Hasta 500 micras en una sola capa Múltiples capas delgadas Alto espesor, mezcla más compleja No aplica (proceso de vulcanizado)
    Reingreso a servicio Desde 24 h (curado completo en 1 día a 40°C) Generalmente más prolongado Variable según formulación Prolongado, requiere vulcanizado
    Resistencia térmica en inmersión Hasta 120°C y 70 bar Limitada frente a solventes calientes Buena, sensible a choque térmico Limitada frente a solventes calientes
    Resistencia a crudo agrio / H2S / CO2 Sí, específicamente formulado para esto Variable Buena resistencia química general Buena a abrasión, limitada a solventes
    Complejidad de aplicación Bomba sin aire, una caña Múltiples manos y controles Preparación de mezcla más exigente Aplicación especializada

    Nota: los valores para sistemas de la competencia corresponden a rangos generales descritos en literatura técnica del sector de revestimientos para tanques industriales. Pueden variar según el fabricante y la formulación específica. Los datos de Hempaline Defend 630 Cure 72 provienen de la Hempaline Defend 630 Cure 72 – Product data sheet

    Dónde se usa: sectores industriales en Argentina

    Hempaline Defend 630 Cure 72 está recomendado para tanques de almacenamiento, tanques de proceso y tuberías. Sirve tanto para obra nueva como para mantenimiento. Su perfil de resistencia lo hace relevante para varios sectores. Entre ellos: petróleo y gas (onshore y offshore), procesamiento químico y generación de energía. También minería, pulpa y papel, y plantas de agua y efluentes. Son sectores con fuerte presencia en los clusters industriales argentinos.

    Hempaline Defend 630 Cure 72: disponible para tu próximo proyecto

    Elegir un revestimiento epoxi novolac para tanques que resuelva resistencia química, resistencia térmica y velocidad de aplicación simplifica la especificación técnica. Además, reduce el riesgo de fallas en servicio. Hempaline Defend 630 Cure 72 está disponible en F4 Warehouse, distribuidor oficial de Hempel en Argentina.

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