Blog

  • Sistema Hempatherm: menos tiempo de aplicación, menos riesgo de corrosión bajo aislamiento

    Sistema Hempatherm: menos tiempo de aplicación, menos riesgo de corrosión bajo aislamiento

    En plantas de refinación, petroquímicas y de generación térmica, el aislamiento convencional (lana mineral o de vidrio cubierta con chapa metálica) sigue siendo la solución por defecto. Pero detrás de esa chapa se esconde uno de los problemas más costosos de la industria: la corrosión bajo aislamiento (CUI, por sus siglas en inglés). El sistema Hempatherm de aislamiento térmico, compuesto por Hempatherm IC 175 e IC 170, fue desarrollado específicamente para resolver ese problema de raíz, reemplazando el aislamiento mecánico tradicional por un recubrimiento hidrofóbico continuo que reduce drásticamente los tiempos de aplicación y el riesgo de corrosión.

    ¿Qué es el sistema Hempatherm de aislamiento térmico?

    El sistema combina dos productos que trabajan juntos:

    • Hempatherm IC 175: recubrimiento aislante de base, formulado con tecnología de aerogel. Cura hasta formar una capa hidrofóbica y flexible, capaz de soportar ciclos térmicos y admitir hasta 5 mm de espesor de película seca por capa, con un rango de servicio de hasta 177°C (193°C en picos esporádicos).
    • Hempatherm IC 170: capa de acabado o sellador que se aplica sobre el IC 175. Aporta una terminación más tersa, reduce la acumulación de suciedad y también puede usarse de forma independiente como recubrimiento aislante para protección del personal o para reducir la ganancia de calor solar.

    Ambos productos son al agua, libres de VOC y se aplican con equipos de pistola sin aire, sin necesidad de estructuras de sujeción ni chapa de terminación.

    El problema que resuelve: la corrosión bajo aislamiento

    Elegir un recubrimiento para combatir la CUI no es sencillo dada la enorme cantidad de productos disponibles en el mercado, y un recubrimiento protector nunca debería usarse de forma aislada, sino como parte de una metodología integral que incluya inspección, detección y buenas prácticas de diseño e instalación. La norma ISO 19277:2018 surgió justamente para estandarizar los criterios de calificación de recubrimientos bajo aislamiento, aunque todavía tiene una adopción limitada entre los operadores de planta.

    El origen del problema es siempre el mismo: el agua queda atrapada entre el metal y el aislamiento tradicional, y esa humedad —sostenida en el tiempo y potenciada por los ciclos de calentamiento y enfriamiento— es lo que genera la corrosión. Al eliminar la chapa y reemplazar el aislamiento fibroso por una capa continua e hidrofóbica, el sistema Hempatherm ataca directamente esa causa raíz.

    Un riesgo que crece con la operación cíclica

    El riesgo de CUI no es parejo en todo el rango de temperaturas: se concentra especialmente entre los 60°C y los 150°C, la zona en la que el agua condensa y no llega a evaporarse. Este dato es cada vez más relevante para la generación térmica, ya que el crecimiento de la energía renovable obliga a muchas centrales fósiles a operar de forma intermitente para cubrir picos de demanda, lo que hace que los equipos atraviesen ese rango crítico con mayor frecuencia que en un régimen de operación continua.

    El mismo patrón se repite en los polos petroquímicos y de oil & gas con procesos discontinuos o paradas de planta programadas, un escenario habitual en la industria argentina, donde además conviven zonas de alta humedad con regiones de amplitud térmica marcada a lo largo del año.

    Caso real: 40% menos tiempo de aplicación en una refinería

    En 2021, una refinería del Golfo de EE. UU. necesitaba reemplazar el aislamiento tradicional de sus esferas de almacenamiento de pentano como parte de una parada de planta anual, enfrentando problemas persistentes de CUI y una ventana de mantenimiento muy ajustada. Hempel propuso el sistema Hempatherm como alternativa.

    Superficie tratada 1.160 m² (esferas de pentano)
    Sistema aplicado 32 mm de Hempatherm IC 175 + 5 mm de Hempatherm IC 170
    Método de aplicación Pistola de baja presión y alto volumen
    Reducción del tiempo de obra Más del 40% (7 semanas vs. 12 semanas con el método tradicional)
    Vida útil estimada del sistema 20 a 25 años

    El espesor exacto de cada capa se definió mediante modelado térmico a medida, según las condiciones específicas del activo. Dos años después de la aplicación, el sistema mantenía el mismo desempeño térmico, sin señales de degradación, y el ingreso de agua —la causa raíz de la CUI— quedó eliminado por completo.

    Ventajas frente al aislamiento tradicional

    • Menos tiempo de obra: al no requerir estructura de sujeción ni chapa de terminación, se elimina buena parte del trabajo de montaje.
    • Inspección visual directa: al no haber chapa metálica de por medio, es posible inspeccionar el estado del activo sin desmontar el sistema de aislamiento.
    • Barrera hidrofóbica continua: la tecnología de aerogel evita la retención de agua que provoca la CUI en los sistemas fibrosos tradicionales.
    • Menor huella de carbono: según su ficha técnica, Hempatherm IC 175 genera apenas 1,8 g de CO₂e por m² y micra de espesor, y el IC 170 1,9 g de CO₂e por m² y micra, valores sensiblemente más bajos que los de un recubrimiento epoxi convencional.
    • Menor necesidad de mantenimiento futuro: al reducir el riesgo de corrosión, se extiende la vida útil del activo y se reducen los costos de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida.

    Un sistema completo: base anticorrosiva más aislamiento

    El sistema Hempatherm se aplica sobre una imprimación aprobada por Hempel. Para acero al carbono e inoxidable expuesto a condiciones de CUI, Hempaprime CUI 275 es una opción de base habitual: es un epoxi fenólico de curado con alquilamina que ofrece protección barrera de larga duración, con un rango de temperatura operativa de -196°C a 204°C y picos esporádicos de hasta 275°C. Combinando una base anticorrosiva de este tipo con el sistema Hempatherm de aislamiento térmico, la planta obtiene protección contra la corrosión y aislamiento térmico en una sola especificación.

    Innovación con respaldo técnico

    El desarrollo detrás de este sistema no es casual: en 2021, Hempel incorporó tecnología especializada en recubrimientos aislantes desarrollada originalmente por la firma germano-británica Das Lack Enertherm, como parte de su estrategia de posicionarse como referente global en el segmento de Energía y, en particular, en la corrosión bajo aislamiento y la alta temperatura. Esa inversión en investigación y desarrollo es la base tecnológica sobre la que hoy se apoya el sistema Hempatherm IC 170/175.

    ¿Es aplicable a la industria argentina?

    Sí, y con un margen de oportunidad importante: la conciencia sobre alternativas de recubrimiento aislante frente al aislamiento mecánico tradicional todavía es baja en el mercado local. Los polos petroquímicos y de oil & gas del país —con sus paradas de planta programadas y ciclos térmicos frecuentes— son escenarios donde el sistema Hempatherm puede aportar el mismo tipo de resultado que en el caso de la refinería del Golfo de México: menos tiempo de aplicación, menos riesgo de CUI y menor costo de mantenimiento a lo largo de la vida útil del activo.

    En cuanto a condiciones de aplicación, el sistema requiere una temperatura de superficie superior a 10°C y una humedad relativa de entre el 10% y el 85% durante el curado, condiciones que se cumplen en la gran mayoría de las regiones productivas del país durante buena parte del año.

    Sistema Hempatherm de aislamiento térmico: la decisión que ahorra tiempo y reduce riesgos

    Reemplazar el aislamiento tradicional por el sistema Hempatherm de aislamiento térmico no es solo una decisión técnica: es una decisión de negocio. Menos semanas de obra, menos riesgo de corrosión bajo aislamiento y menor huella de carbono se traducen directamente en menores costos operativos a lo largo de la vida útil del activo.

    Para más información técnica sobre testeo y selección de recubrimientos bajo aislamiento, podés consultar los artículos técnicos de Hempel sobre testeo de recubrimientos bajo aislamiento y sobre CUI en la industria de generación térmica, así como el caso real de aplicación del sistema Hempatherm en una refinería del Golfo de México.

    Para más información, cotización, asesoramiento o cualquier inquietud, no dude en contactarnos.

  • Hempafire Pro 400: Instrucciones de Aplicación Completas

    Hempafire Pro 400: Instrucciones de Aplicación Completas

    Las instrucciones de aplicación del Hempafire Pro 400 son el punto de partida para garantizar una protección pasiva contra incendios eficaz en estructuras de acero. Este recubrimiento intumescente monocomponente de base solvente, desarrollado por Hempel, ha sido ensayado, evaluado y certificado bajo homologaciones internacionales. Si buscás conocer en detalle el producto antes de avanzar con su aplicación, te recomendamos visitar nuestra página de producto: Hempafire Pro 400: Protección Intumescente de Alto Desempeño para Estructuras de Acero.

    ¿Qué es el Hempafire Pro 400?

    El Hempafire Pro 400 (código de producto 43490) es un recubrimiento intumescente para la protección pasiva contra incendios de acero estructural. Es una solución de referencia en proyectos de construcción que requieren cumplimiento normativo en seguridad contra el fuego. Sin embargo, su desempeño depende directamente de seguir las instrucciones de aplicación al pie de la letra.
    ⚠️ Este artículo debe usarse siempre junto con la Ficha Técnica del Producto (FTP) y la Ficha de Seguridad oficiales de Hempel.

    Sustratos compatibles y preparación de superficies

    Antes de iniciar la aplicación del Hempafire Pro 400, es fundamental preparar correctamente el sustrato. El producto puede aplicarse sobre los siguientes materiales:
      • Acero al carbono estructural
      • Acero galvanizado (requiere aprobación independiente)
      • Acero inoxidable (requiere aprobación independiente)
      • Aluminio o zinc pulverizado con pistola térmica (requiere aprobación independiente)

    Requisitos de limpieza superficial

    Para el acero al carbono, la superficie debe alcanzar un grado de limpieza Sa 2½ con rugosidad superficial Media (G) según ISO 8503-2, previo a la imprimación. La limpieza St3 solo está permitida en zonas de reparación y restringe la selección de imprimación disponible. Además, todos los sustratos deben estar limpios, secos y libres de contaminación: se deben eliminar la suciedad, las sales, el aceite y la grasa mediante detergente adecuado y limpieza con agua a alta presión.  

    Imprimaciones: requisito obligatorio antes de aplicar el Hempafire Pro 400

    El Hempafire Pro 400 nunca debe aplicarse directamente sobre el sustrato metálico. Es imprescindible utilizar una imprimación o sistema de imprimación aprobado por Hempel, testado en compatibilidad y rendimiento ante el fuego. En consecuencia, omitir este paso invalida las certificaciones del sistema.
      • El espesor medio máximo del sistema de imprimación no puede superar las 200 micras de película seca.
      • Consultar la lista oficial de «Imprimaciones/capas de acabado aprobadas para la protección pasiva contra el fuego celulósico por Hempacore/Hempafire» para los intervalos de repintado específicos.

    Condiciones de aplicación del Hempafire Pro 400

    Aplicar el Hempafire Pro 400 en las condiciones correctas es determinante para garantizar el rendimiento del sistema. Por lo tanto, controlar el ambiente antes y durante la aplicación es una etapa no negociable.

    Temperaturas de aplicación

      • Rango operativo: +5 °C a +50 °C
      • Rango óptimo: +15 °C a +45 °C
    La temperatura mínima de la superficie debe ser 3 °C por encima del punto de rocío. en ambas versiones.

    Humedad relativa y ventilación

      • Temperatura del aire y del sustrato: superior a 10 °C
      • Humedad relativa: inferior al 80%
      • Ventilación mínima recomendada: 4 renovaciones de volumen de aire por hora
    No aplicar si las condiciones meteorológicas son desfavorables. Se recomienda controlar las condiciones ambientales cada 4 horas como mínimo.

    Protección frente al agua

    El producto debe protegerse de la condensación, lluvia, charcos y alta humedad durante la aplicación y el secado, incluso cuando ya está recubierto con la capa de acabado.

    Almacenamiento y preparación del producto

      • Almacenar en lugar seco, protegido de la luz solar directa y de las heladas.
      • Temperatura de almacenamiento y transporte: entre 5 °C y 40 °C.
      • Para facilitar la pulverización, almacenar entre 15 °C y 25 °C durante al menos 12 horas antes de iniciar la aplicación.
      • Los envases deben permanecer sellados hasta el momento de uso.

    Equipamiento recomendado para la aplicación

    El método recomendado para aplicar el Hempafire Pro 400 es la pistola airless (sin aire). A continuación se detallan los parámetros de referencia:
    Parámetro Valor recomendado
    Relación de bombeo 45:1 mínimo
    Filtros en línea Retirar todos
    Tamaño de boquilla 0,017″ – 0,023″
    Presión en boquilla ≥ 200 bar / 2.900 psi
    Ángulo del ventilador 20° – 40°
    Los datos son indicativos y están sujetos a ajuste según las condiciones del proyecto.
    Se recomienda usar equipos dedicados exclusivamente a productos de base solvente. Si el equipo se ha utilizado previamente con productos al agua, debe acondicionarse con Hempel’s Thinner 08630 o Hempel’s Tool Cleaner 99610 antes de la aplicación.

    Dilución

    El Hempafire Pro 400 se suministra listo para su uso y no requiere dilución en condiciones normales. Al mezclar mecánicamente el producto, se rompe el efecto de «falso cuerpo» y la viscosidad desciende de forma natural. Sin embargo, si aun así se requiere dilución:
      • Añadir en incrementos de máximo 1% en volumen cada vez.
      • Mezclar homogéneamente antes de cada prueba de pulverización.
      • Nunca superar el 5% de dilución total.

    Técnica de aplicación con pistola airless

      • Mantener una distancia uniforme de aproximadamente 50 cm entre la pistola y la superficie.
      • Garantizar buena formación de película en todas las caras del perfil.
      • Evitar el exceso de producto en ángulos internos, esquinas y bordes (riesgo de descolgamiento y grietas).
      • Aplicar primero una capa adicional en zonas de difícil acceso.
      • Una vez seca la película, eliminar el rociado seco para mejorar el acabado final.

    Aplicación con brocha

    La brocha es una alternativa posible, pero limitada a un espesor húmedo de 250–400 micras por capa. Por lo tanto, solo se recomienda para pequeñas zonas, reparaciones y retoques.

    Espesor de película seca y control de calidad

    El espesor de película seca requerido en las instrucciones de aplicación del Hempafire Pro 400 varía según el factor de sección (Hp/A) y la configuración del miembro de acero. Hempel puede emitir un informe de estimación de protección pasiva bajo petición.

    Durante la aplicación

      • Medir constantemente con un medidor de película húmeda.
      • Controlar el espesor por capa para una ejecución más eficiente y rápida.

    Verificación final

      • Usar un dispositivo de inducción electromagnética sobre película completamente seca.
      • Si la película aún está blanda, utilizar una cuña de plástico entre la sonda y el recubrimiento para evitar marcas y lecturas incorrectas.
      • Restar el espesor de la imprimación de la lectura total para obtener el valor neto del intumescente.

    Criterios de aceptación (según CEPE/EAIPC/EAPFP 2015)

      • El espesor medio por elemento debe ser ≥ al valor nominal especificado.
      • El espesor medio en cualquier cara no debe ser inferior al 80% del valor nominal.
      • Se aceptan valores puntuales por debajo del 80% si son aislados y no superan el 10% de las lecturas del elemento.
      • Ninguna lectura puede ser inferior al 50% del valor nominal.

    Tiempos de secado e intervalos de repintado

    Los tiempos que se detallan a continuación aplican siempre que haya buena ventilación y una humedad relativa inferior al 85%.

    Seco superficial (ISO 9117-3:2010) — 750 µm

      • 10 °C: 30 min.
      • 20 °C: 15 min.
      • 30 °C: 10 min.
      • 40 °C: < 8 min.

    Secado total (ISO 9117-1:2009) — 750 µm

      • 10 °C: 48 h
      • 20 °C: 21 h
      • 30 °C: 15 h
      • 40 °C: 8 h

    Tiempo mínimo de repintado (consigo mismo)

    Espesor 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C
    750 µm 10 h 6 h 4 h < 4 h
    1500 µm 24 h 14 h 10 h < 10 h
    La práctica habitual en taller es respetar 24 horas entre capas para obtener el máximo rendimiento del sistema.

    Capas de acabado

    Para la aplicación de la capa de acabado es imprescindible haber alcanzado el espesor total especificado del intumescente previamente. Si se aplica acabado sobre un área con espesor insuficiente, deberá retirarse, corregirse el intumescente y reaplicar el acabado. Además, solo se aceptan capas de acabado aprobadas por Hempel.
      • Para condiciones interiores C2 (ISO 12944): puede prescindirse de la capa de acabado.
      • Para mayor durabilidad o exigencia estética: se recomienda siempre una capa de acabado aprobada.

    Tiempo mínimo antes de aplicar acabado acrílico aprobado

    Espesor 10 °C 20 °C 30 °C 40 °C
    750 µm 2 h 1 h ¾ h < ¾ h
    1500 µm 4 h 2½ h 1½ h < 1½ h

    Exposición a la intemperie

    Durante la fase de construcción, el Hempafire Pro 400 puede quedar expuesto a condiciones exteriores suaves hasta 12 meses sin capa de acabado, siempre que se proteja de periodos prolongados de lluvia, nieve y alta humedad. Al ser un producto termoplástico, la exposición sostenida a temperaturas superiores a 40 °C puede reducir temporalmente su resistencia mecánica. No obstante, la resistencia se recupera cuando la temperatura desciende. Con imprimación y acabado aprobados, el sistema puede alcanzar una exposición máxima de C4-Alta según ISO 12944.

    Mantenimiento e inspección del sistema intumescente

    Las propiedades de protección contra incendios se mantienen mientras el recubrimiento esté en buen estado. En consecuencia, se recomienda:
      • Establecer intervalos regulares de inspección visual.
      • Reparar cualquier defecto o zona dañada lo antes posible.
      • Reparar daños en la capa de acabado de forma inmediata para preservar el sellado del intumescente.
      • Consultar siempre a Hempel antes de realizar trabajos de mantenimiento, ya que el uso de productos inadecuados puede comprometer el comportamiento ante el fuego.

    Procedimiento de reparación

    Daño hasta el acero

    Limpiar mecánicamente hasta St3 (ISO 8501-1), reaplicar imprimación aprobada y, respetando el intervalo de recubrimiento, aplicar el intumescente en el espesor especificado.

    Daño en imprimación intacta

    Eliminar pintura suelta, recuperar bordes y aplicar directamente el intumescente en el espesor requerido.

    Daño solo en la capa de acabado

    Eliminar el recubrimiento suelto, sanear bordes y reaplicar la capa de acabado según la especificación original.

    Información de seguridad

    Antes y durante el uso del Hempafire Pro 400, consultar siempre:
      • Las etiquetas de seguridad del envase.
      • La Ficha de Seguridad (SDS) de Hempel.
      • Toda la normativa local y nacional aplicable.
    Es responsabilidad del aplicador asegurarse de que todos los recubrimientos del sistema se aplican conforme a las instrucciones de Hempel y de que se alcanza el espesor de película seca especificado.

    Conclusión: instrucciones de aplicación del Hempafire Pro 400

    Seguir correctamente las instrucciones de aplicación del Hempafire Pro 400 (43490) es la base para garantizar la protección pasiva contra incendios en estructuras de acero. Su desempeño depende de una preparación de superficie rigurosa, el respeto de las condiciones ambientales, el uso de imprimaciones y acabados aprobados, y el control sistemático del espesor de película seca. Para conocer en detalle las características técnicas y el desempeño del producto, visitá nuestra página: Hempafire Pro 400: Protección Intumescente de Alto Desempeño para Estructuras de Acero. Para especificaciones de proyecto o consultas técnicas, contactar con el representante local de Hempel o visitar www.hempel.com.

    ¿Tenés alguna duda? Contactate con nuestros asesores, te responderemos a la brevedad. Somos F4 Warehouse

    Publicado con base en el documento oficial de Hempel: «Instrucciones de aplicación – Productos intumescentes de base solvente monocomponente», Febrero 2023.
  • Recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400: comparativa vs. morteros y placas

    Recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400: comparativa vs. morteros y placas

    El recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400 representa hoy una de las soluciones más eficientes para la protección pasiva contra incendios del acero estructural en Argentina.
    Sin embargo, en el mercado local aún predomina el desconocimiento sobre sus ventajas frente a los métodos tradicionales: el mortero proyectado y las placas rígidas.
    Este artículo compara las tres alternativas desde una perspectiva técnica, estética y operativa, para que arquitectos, ingenieros y desarrolladores puedan tomar decisiones informadas al momento de especificar.
    Para una visión general del producto, podés consultar nuestra página sobre
    Hempafire Pro 400: protección intumescente de alto desempeño para estructuras de acero.

    Aplicación del recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400 sobre perfiles de acero estructural. Reemplazar esta imagen por fotografía real del producto en obra.

    ¿Qué es la protección pasiva contra incendios del acero estructural?

    El acero estructural pierde resistencia mecánica de manera significativa cuando supera los 500 °C.
    En un incendio, ese umbral puede alcanzarse en minutos si el perfil no cuenta con protección adecuada.
    La protección pasiva tiene como objetivo retardar ese calentamiento, ganando tiempo para la evacuación y la intervención de los bomberos, sin requerir ninguna acción humana ni sistema activado.

    Los tres sistemas más utilizados para proteger el acero estructural en Argentina son:

    • Recubrimientos intumescentes (como el Hempafire Pro 400)
    • Morteros proyectados (a base de vermiculita, perlita o cemento)
    • Placas o paneles rígidos (fibra de silicato cálcico, lana de roca, etc.)

    Cada uno ofrece un nivel de protección certificado, pero difieren profundamente en su aplicación, impacto estructural, acabado estético y costo total de instalación.
    Para entender mejor el universo de los recubrimientos y pinturas intumescentes para protección contra incendios en estructuras de acero, te recomendamos revisar también ese artículo en nuestro sitio.

    Recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400: características técnicas

    El recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400 (código 43490) es un producto monocomponente de base solvente desarrollado por Hempel, fabricante global de recubrimientos de alto desempeño.
    Está diseñado para la protección contra fuego celulósico del acero al carbono estructural.
    Cuando se expone al calor, reacciona expandiéndose y formando una espuma carbonizada que actúa como barrera térmica aislante, protegiendo el perfil durante el tiempo especificado en el certificado de ensayo.

    Su aplicación se realiza con equipo airless de alta presión sobre una imprimación aprobada por Hempel, en una o varias capas según el espesor de película seca requerido.
    Este espesor varía en función del factor de sección (valor Hp/A) del perfil y del nivel de resistencia al fuego exigido por el proyecto.
    Hempel puede calcular el espesor necesario mediante un informe de estimación de protección pasiva.

    Comparativa: recubrimiento intumescente vs. morteros proyectados vs. placas

    Comparativa entre recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400, mortero proyectado y placas de protección pasiva
    Comparativa visual entre los tres principales sistemas de protección pasiva para estructuras de acero. Reemplazar esta imagen por infografía o fotografía comparativa real.
    Variable Hempafire Pro 400 (intumescente) Mortero proyectado Placas rígidas
    Peso propio del sistema Muy bajo (capa delgada) Alto (densidad elevada) Medio a alto
    Espesor total aplicado Milimétrico (generalmente 1–5 mm) 20–50 mm o más 25–100 mm según plancha
    Acabado estético Liso, pintable, integrable a la arquitectura Rugoso, aspecto industrial crudo Visible, requiere revestimiento adicional
    Aplicación en perfiles complejos Alta adaptabilidad (airless) Dificultosa en geometrías irregulares Requiere corte y ajuste manual
    Tiempo de aplicación en obra Ágil; puede aplicarse en taller o in situ Lento; requiere encofrado o guías Lento; requiere fijación mecánica
    Exposición interior/exterior Interior y exterior con capa de acabado aprobada (hasta C4-Alta, ISO 12944) Generalmente interior Según producto y sistema
    Compatibilidad con imprimaciones Sobre imprimaciones aprobadas por Hempel Aplicación directa sobre acero preparado Independiente del estado del acero
    Mantenimiento Inspección visual periódica; reparación localizada con el mismo producto Difícil de reparar; propenso a fisuras Puede requerir reemplazo de paneles
    Acero visto / diseño arquitectónico Compatible; permite lucir el perfil No compatible; oculta el perfil No compatible; oculta el perfil
    Certificaciones Certificado internacionalmente; consultar aprobaciones vigentes por país Depende del fabricante y normativa local Depende del fabricante y normativa local

    Peso e impacto estructural: una variable que el proyecto no puede ignorar

    Uno de los aspectos menos visibles pero de mayor impacto en el diseño estructural es el peso propio del sistema de protección.
    Los morteros proyectados pueden agregar entre 20 y 50 kg por metro lineal de perfil dependiendo del espesor requerido, lo que obliga a dimensionar las cargas permanentes con mayor holgura y puede afectar la estructura soporte, las fundaciones y los elementos de fijación.

    El recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400, al aplicarse en espesores milimétricos, representa una carga adicional mínima sobre el perfil.
    Esta ventaja cobra especial relevancia en obras de gran altura, estructuras metálicas livianas o proyectos donde el margen de carga estructural está ajustado.

    Espesor y espacio útil: cómo impacta en la geometría del proyecto

    Los morteros proyectados y las placas rígidas aumentan considerablemente la sección aparente del perfil.
    En espacios técnicos reducidos, entrepisos con altura libre comprometida o estructuras donde los perfiles quedan a la vista como parte del lenguaje arquitectónico, ese aumento de sección puede ser un problema real de diseño.

    El Hempafire Pro 400 mantiene el perfil prácticamente en sus dimensiones originales.
    El espesor de película seca requerido se determina en función del valor Hp/A del miembro de acero y del nivel de resistencia al fuego especificado, pero en ningún caso implica las decenas de milímetros que caracterizan a los sistemas tradicionales.

    Acabado estético: la variable que abre nuevas posibilidades arquitectónicas

    El crecimiento del diseño arquitectónico con acero visto en edificios corporativos, comerciales y residenciales de alta gama en Argentina genera una demanda que los sistemas de protección tradicionales no pueden satisfacer sin comprometer la estética.
    Un mortero proyectado o una placa de fibra de silicato transforman radicalmente el aspecto de un perfil metálico.
    El intumescente, en cambio, puede recibirse con una capa de acabado aprobada que permita lucir el acero con el color y terminación deseados.

    El Hempafire Pro 400 admite tres niveles de acabado cosmético según el estándar del documento técnico ASFP TGD11: básico, decorativo y personalizado.
    El acabado personalizado —que implica uniformidad, suavidad y brillo acordados entre el especificador y el contratista— es alcanzable con este sistema mediante pistola airless y una preparación adecuada de la superficie, algo imposible de lograr con morteros o planchas.

    El sistema intumescente Hempafire Pro 400 permite integrar la protección pasiva contra incendios al diseño arquitectónico en proyectos con acero visto.

    Aplicación en obra: eficiencia de mano de obra y plazos

    Los morteros proyectados requieren equipamiento especializado, encofrado o guías para garantizar el espesor, y mayor tiempo de curado antes de poder avanzar con otros trabajos.
    Las placas exigen corte a medida, fijaciones mecánicas y sellado de juntas, lo que multiplica las horas de mano de obra calificada en perfiles de geometría compleja.

    El Hempafire Pro 400 puede aplicarse tanto en taller (sobre el acero antes del montaje) como in situ (sobre la estructura ya montada), con equipo airless estándar.
    La aplicación en taller permite optimizar los tiempos de obra, ya que el acero llega a la estructura con su protección intumescente lista, requiriendo solo retoques en las zonas de unión o daño.
    Esta modalidad reduce significativamente los tiempos muertos en obra y mejora el control de calidad del espesor aplicado.

    Para obtener un secado óptimo y plazos de repintado más cortos, se recomienda aplicar el producto en capas de hasta 750 µm de espesor de película seca por capa, lo que facilita la rotación rápida de las estructuras de acero en líneas de taller.

    Reparación y mantenimiento: diferencias clave en el largo plazo

    Los morteros proyectados presentan una debilidad estructural importante: son susceptibles a fisuras y desprendimientos ante vibraciones, asentamientos diferenciales o impactos mecánicos.
    Una vez dañado, su reparación localizada es compleja y el resultado visual suele ser heterogéneo.

    Las placas, por su parte, pueden requerir el reemplazo de paneles completos ante daños puntuales.

    El recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400 admite reparaciones localizadas con el mismo producto, aplicado con airless, brocha o espátula según la extensión del daño.
    Las instrucciones de Hempel contemplan tres escenarios de reparación diferenciados: daño hasta el acero, daño con imprimación intacta y daño solo en la capa de acabado.
    Esta flexibilidad reduce significativamente el costo y el tiempo de intervención durante la vida útil del edificio.

    Exposición a condiciones climáticas: relevancia para el contexto argentino

    Argentina presenta una diversidad climática que va desde la humedad costera bonaerense hasta las condiciones áridas del NOA y la Patagonia.
    Los sistemas de protección pasiva deben responder a estas variaciones sin comprometer su integridad.

    El Hempafire Pro 400, cuando se combina con una imprimación y capa de acabado aprobadas por Hempel, está certificado para exposición hasta categoría C4-Alta según la norma ISO 12944, lo que lo hace apto para entornos industriales con alta humedad o contaminación atmosférica moderada.
    Durante la fase de construcción, el producto puede quedar expuesto a condiciones exteriores suaves hasta 12 meses sin capa de acabado, siempre que se proteja de lluvia prolongada, nieve y condensación acumulada.

    Esta resistencia a la intemperie durante la construcción representa una ventaja logística concreta: el acero puede llegar a obra con la protección intumescente aplicada sin que los plazos entre montaje y aplicación de la capa de acabado generen retrasos críticos.

    ¿Qué sistema elegir? Criterios de decisión para el mercado argentino

    La elección del sistema de protección pasiva debe basarse en el análisis combinado de variables técnicas, estéticas, operativas y económicas. A modo de orientación:

    • Si el proyecto involucra acero visto con exigencias estéticas, el recubrimiento intumescente es la única opción viable.
    • Si el peso propio es una restricción de diseño, los morteros y placas quedan descartados en favor del intumescente.
    • Si la obra requiere aplicación en taller y montaje rápido, el Hempafire Pro 400 permite flujos de trabajo más eficientes.
    • Si el proyecto demanda protección en entornos exteriores o industriales, el sistema intumescente con capa de acabado aprobada ofrece un nivel de corrosión certificado.
    • Si el mantenimiento a largo plazo es una variable crítica para el propietario, la facilidad de reparación localizada del intumescente representa un ahorro operativo real.

    Para proyectos en los que el presupuesto inicial es la variable dominante y las exigencias estéticas son mínimas, los morteros proyectados pueden seguir siendo una opción competitiva.
    Sin embargo, el análisis del costo total —incluyendo mano de obra, tiempo de obra, peso estructural y mantenimiento— suele favorecer al recubrimiento intumescente Hempafire Pro 400 cuando se consideran todos los factores.

    Próximos pasos: cómo especificar el Hempafire Pro 400 en un proyecto

    La correcta especificación del Hempafire Pro 400 requiere conocer los valores Hp/A de cada miembro de acero a proteger y el nivel de resistencia al fuego exigido por la normativa aplicable al proyecto.
    Con esos datos, el representante local de Hempel puede elaborar un informe de estimación de protección pasiva que determine el espesor de película seca necesario para cada perfil.

    El sistema debe aplicarse siempre sobre una imprimación aprobada por Hempel, con el espesor de película seca de imprimación dentro de los límites establecidos (máximo 200 µm en promedio).
    La selección de la capa de acabado dependerá de las condiciones de exposición final del sistema.

    Para consultar las homologaciones vigentes para el mercado argentino, los sistemas de imprimación y acabado aprobados, y para solicitar asistencia técnica, se recomienda contactar directamente al representante local de Hempel.
    También podés ampliar la información técnica en nuestra página sobre
    Hempafire Pro 400: protección intumescente de alto desempeño.

  • Hempafire Pro 400: Protección Intumescente de Alto Desempeño para Estructuras de Acero

    Hempafire Pro 400: Protección Intumescente de Alto Desempeño para Estructuras de Acero

    ¿Qué es el Hempafire Pro 400?

    El Hempafire Pro 400 es un recubrimiento intumescente monocomponente con base solvente, formulado para la protección pasiva contra el fuego en estructuras de acero. Diseñado para resistir fuegos de tipo celulósico, este producto destaca por su notable eficiencia en obra y en taller, con capacidad certificada de protección hasta R120 (120 minutos de resistencia al fuego).

    Su tecnología de secado físico permite aplicar espesores significativos por capa, simplificando el proceso de especificación y reduciendo los tiempos de trabajo en proyecto.

    ¿Dónde se utiliza este recubrimiento intumescente?

    La protección pasiva contra incendios es un requisito normativo en prácticamente toda construcción metálica con presencia de personas. El Hempafire Pro 400 está indicado para:

    • Edificios comerciales, industriales y de uso público donde la legislación exige resistencia al fuego en la estructura portante
    • Aplicaciones de interior y exterior, incluidas condiciones de corrosividad hasta categoría C4 según ISO 12944-2
    • Vigas tipo I, columnas H, secciones huecas y vigas celulares
    • Trabajos en taller y en obra
    • Reparaciones y retoques de zonas dañadas sobre capas ya aplicadas

    Beneficios técnicos del Hempafire Pro 400

    Eficiencia en la aplicación

    Espesores muy competitivos que implican menor consumo de material y la posibilidad de alcanzar la protección requerida en menos capas, reduciendo costos y tiempos. Un solo producto cubre las secciones más comunes, simplificando la especificación y minimizando errores en obra.

    Alto espesor por capa

    Permite hasta 1.600 micras de espesor seco por capa, cubriendo requerimientos de protección exigentes sin multiplicar las pasadas.

    Resistencia a la intemperie

    Hasta 12 meses sin capa de acabado cuando el recubrimiento está correctamente aplicado y seco, y no está expuesto a condensación ni agua estancada.

    Acabado estético y certificaciones ambientales

    Superficie lisa que facilita la inspección visual. Cuenta con certificación EPD tipo III (ISO 14025 / EN 15804), verificada externamente, válida para proyectos LEED y BREEAM.

    Certificaciones y aprobaciones

    El Hempafire Pro 400 ha sido evaluado por organismos independientes bajo normas internacionales:

    • BS 476-21: aprobado hasta 120 minutos (APF-1825)
    • EN 13381-8: evaluación de protección de estructuras de acero frente al fuego
    • ETA 22/0309: Evaluación Técnica Europea con marcado CE, hasta 120 minutos, incluye vigas celulares
    • ApplusFire: certificación adicional de tercero independiente

    Colores y acabados disponibles

    El color estándar es blanco (10000) con acabado mate. Otros colores pueden consultarse con el representante de Hempel.

    Aplicación y preparación del sustrato

    Preparación de la superficie

    • Chorreado abrasivo a grado Sa 2½ (ISO 8501-1 / SSPC SP10) como método principal
    • En superficies con revestimiento de zinc, usar abrasivos no metálicos (corindón, granate, etc.)
    • Eliminar sales, grasas, aceites y polvo antes de aplicar
    • Zonas pequeñas: herramienta eléctrica hasta grado St 3
    • Superficie seca y al menos 3°C por encima del punto de rocío

    Parámetros de aplicación (pistola airless)

    • Presión en boquilla: 200 bar (2.900 psi)
    • Orificio de boquilla: 0,017″ – 0,023″
    • No se recomienda dilución ni aplicación con brocha o rodillo

    Propiedades físico-químicas

    Parámetro Valor
    Código de producto 43490
    Volumen de sólidos 75 ± 3%
    Peso específico 1,3 kg/L
    Espesor máximo por capa 1.600 µm seco / 2.133 µm húmedo
    Punto de inflamación 23°C
    VOC 339 g/L
    Acabado Mate
    Color estándar Blanco 10000

    Sustentabilidad y normativas ambientales

    • EPD tipo III (ISO 14025 / EN 15804) con certificado externo disponible
    • Cumple con la Directiva EU 2004/42/CE sobre limitación de VOC
    • Válido para créditos ambientales en proyectos LEED y BREEAM

    Presentación, almacenamiento y vida útil

    • Presentación: monocomponente, sin necesidad de mezcla
    • Almacenamiento: contenedor original cerrado, lugar fresco y seco
    • Vida útil: 15 meses desde la fecha de producción a 25°C

    Un almacenaje a temperaturas elevadas puede reducir la vida útil. Ante cualquier duda, consultar con el representante de Hempel antes de usar material próximo al vencimiento.

    ¿Tenés alguna duda? Contactate con nuestros asesores, te responderemos a la brevedad. Somos F4 Warehouse

  • Hempadur Fast Dry 17410: Epoxi de Secado Rápido con Alta Protección Anticorrosiva

    Hempadur Fast Dry 17410: Epoxi de Secado Rápido con Alta Protección Anticorrosiva

    ¿Qué es el Hempadur Fast Dry 17410?

    El Hempadur Fast Dry 17410 es un recubrimiento epoxi bicomponente de secado rápido y alto espesor, formulado especialmente para la protección anticorrosiva de estructuras metálicas expuestas a ambientes industriales exigentes. Su tecnología está basada en un alto volumen de sólidos (74%), lo que garantiza un recubrimiento denso y durable, con menor contenido de solventes y menor emisión de compuestos orgánicos volátiles (VOC).

    Gracias a su fórmula con fosfato de zinc, este epoxi no solo actúa como una barrera física sino también como inhibidor activo de la corrosión, retardando la formación de óxidos en el sustrato.


    ¿Dónde se utiliza este tipo de recubrimiento epoxi?

    Este producto es ampliamente utilizado en obras donde el tiempo de manipulación y repintado es un factor crítico. Su secado rápido permite acelerar procesos constructivos y productivos, sin comprometer la protección anticorrosiva del acero. Algunos ejemplos:

    • Estructuras metálicas de gran escala (naves industriales, hangares, estadios)
    • Plantas de energía y refinerías donde la alta temperatura de servicio (hasta 140°C en seco) requiere productos con buen desempeño térmico
    • Equipamientos de planta o piping en instalaciones químicas y petroquímicas
    • Obras nuevas donde se busca reducir costos de montaje, tiempos de espera y riesgos por exposición prolongada

    Beneficios técnicos que lo diferencian

    Hempadur Fast Dry 17410 se destaca frente a otros recubrimientos epoxi por varias razones:

    • Secado ultrarrápido incluso a temperaturas cercanas a 0°C
    • Altísima protección anticorrosiva con menor cantidad de manos
    • Alta adherencia sobre superficies adecuadamente preparadas
    • Compatible con sistemas epoxi-poliuretano, permitiendo usarlo como capa intermedia o como fondo autoimprimante
    • Excelente resistencia mecánica y química, ideal para entornos industriales severos
    • Certificación EPD tipo III, útil para proyectos con estándares de sostenibilidad como LEED

    Colores y acabados disponibles

    • Gris claro (11320) como color estándar
    • Gris metalizado (MIO – 12430) para versiones con óxido de hierro micáceo
    • Otros colores pueden solicitarse bajo pedido

    Ambas versiones poseen un acabado semi brillante, adecuado para inspección visual de calidad de película y control de cobertura.


    Aplicación y preparación del sustrato

    Para garantizar un rendimiento óptimo, es fundamental realizar una preparación adecuada de la superficie:

    • ✅ Chorreado abrasivo al grado Sa 2½ (norma ISO 8501-1) para obra nueva
    • ✅ Limpieza con detergentes y enjuague a presión para eliminar contaminantes
    • ✅ Uso de herramientas eléctricas hasta St 3 en reparaciones localizadas

    El producto puede aplicarse con pistola airless, brocha o rodillo. En brocha/rodillo podrían requerirse manos adicionales para alcanzar el espesor recomendado (100 micras secas).


    Propiedades físico-químicas clave

    • Relación de mezcla: 4:1 en volúmen(base:curador)
    • Tiempo de vida útil de la mezcla: 1–2 horas
    • Espesor recomendado: 100 micras secas
    • Rendimiento teórico: 7.4 m²/L
    • Punto de inflamación: 27°C
    • VOC: 248 g/L (cumple normativas EU, USA, China)

    Sustentabilidad y normativas

    El producto cumple con:

    • EPD tipo III (ISO 14025 / EN 15804), verificada por tercera parte
    • VOC bajo, útil para certificaciones LEED
    • Índice GWP (Global Warming Potential): 6.5 g CO₂e/m² por micra

    Esto lo convierte en una opción atractiva no solo desde lo técnico, sino también desde lo ambiental y normativo, en un contexto donde cada vez más industrias priorizan materiales sustentables.


    Presentación, almacenamiento y vida útil

    • Envases: unidades combinadas de base + curador
    • Almacenamiento: en lugar seco, fresco y en envase cerrado
    • Vida útil:
      • Base: hasta 36 meses
      • Curador: hasta 12 meses

    Productos recomendados

  • Pinturas viales según IRAM 1221: requisitos técnicos, ensayos y aplicaciones en demarcación horizontal

    Pinturas viales según IRAM 1221: requisitos técnicos, ensayos y aplicaciones en demarcación horizontal

    La norma IRAM 1221 establece los requisitos técnicos que deben cumplir los recubrimientos utilizados para la demarcación horizontal de pavimentos. Esta regulación es fundamental para garantizar que las pinturas viales —retrorreflectantes o no retrorreflectantes— respondan a criterios de calidad, visibilidad, durabilidad y seguridad en diferentes condiciones de uso.

    La demarcación horizontal constituye uno de los componentes más relevantes del sistema de señalización vial, al guiar, advertir y regular el tránsito vehicular y peatonal tanto en entornos urbanos como rurales. El desempeño de las pinturas aplicadas en estos sistemas depende en gran medida de su formulación, aplicación y resistencia a factores ambientales y mecánicos.

    1. Objetivo de la norma IRAM 1221

    El propósito principal de la norma es establecer los requisitos físicos, mecánicos y ópticos que deben cumplir las pinturas viales destinadas a demarcar pavimentos. Esto incluye aspectos como color, viscosidad, secado, adherencia y resistencia al desgaste, entre otros, además de métodos de ensayo normalizados para su verificación.

    La norma contempla su aplicación sobre superficies de concreto, hormigón asfáltico u otros pavimentos, y es válida para obras de nueva construcción como para mantenimiento.


    2. Tipos de pinturas viales según IRAM 1221

    La clasificación se basa en el comportamiento óptico del recubrimiento, dividiéndose en dos categorías:

    2.1. Pintura retrorreflectante

    Se trata de una pintura formulada para incorporar y sostener microesferas de vidrio en su superficie. Estas esferas permiten la retrorreflectancia, es decir, la capacidad de reflejar la luz incidente de los vehículos hacia su fuente, mejorando sustancialmente la visibilidad nocturna y en condiciones climáticas adversas (lluvia, niebla, neblina).

    La norma exige que estas pinturas mantengan un índice mínimo de retrorreflectancia, evaluado mediante retroreflectómetros bajo condiciones estandarizadas.

    2.2. Pintura no retrorreflectante

    Es un recubrimiento que no incluye microesferas de vidrio ni presenta capacidad de retrorreflectancia significativa. Se emplea en zonas con iluminación artificial suficiente o donde la visibilidad nocturna no es un factor crítico. También puede usarse en interiores, como plantas industriales, estacionamientos cubiertos o zonas de almacenamiento.


    3. Requisitos técnicos fundamentales

    A continuación se detallan los parámetros clave que deben cumplir los recubrimientos según IRAM 1221:

    3.1. Color y estabilidad cromática

    La norma establece coordenadas de cromaticidad para los colores blanco y amarillo, que deben mantenerse dentro de un rango específico incluso después del envejecimiento artificial (ensayo de exposición acelerada a radiación UV y humedad).

    Esta especificación asegura la uniformidad visual y la correcta interpretación por parte de los usuarios viales.

    3.2. Viscosidad

    La viscosidad influye directamente en la facilidad de aplicación, la formación de película y la retención de las microesferas (en pinturas retrorreflectantes). La norma establece un rango de viscosidad medido a 25 °C mediante el método del vaso Ford Nº4, para asegurar una consistencia adecuada sin escurrimientos.

    3.3. Tiempo de secado

    Se miden dos aspectos:

    • Secado al polvo: tiempo necesario para que el recubrimiento deje de adherir partículas sueltas.
    • Secado al tránsito: tiempo a partir del cual la superficie puede habilitarse al tránsito vehicular sin provocar levantamiento o deterioro.

    Un secado rápido es fundamental para minimizar interrupciones viales.

    3.4. Adherencia al sustrato

    Se exige una alta adherencia a superficies de asfalto u hormigón, incluso en condiciones de humedad y temperatura variables. Se verifica mediante ensayo de tracción o método de corte en cruz, según normativas internacionales.

    3.5. Resistencia a la abrasión

    La película seca debe resistir el desgaste producido por el tránsito continuo de neumáticos, frenadas y rozamiento mecánico. Se evalúa mediante el ensayo de abrasión por rueda de goma o abrasímetro rotatorio.

    3.6. Resistencia a combustibles y agua

    Los recubrimientos deben conservar sus propiedades frente al contacto con hidrocarburos (nafta, gasoil) y agua, sin presentar ablandamiento, decoloración o pérdida de adherencia.

    3.7. Compatibilidad con microesferas de vidrio

    Para las pinturas retrorreflectantes, la norma requiere que el sistema asegure una adecuada incorporación y fijación de las microesferas, garantizando su distribución homogénea y su permanencia en la superficie durante la vida útil del recubrimiento.


    4. Métodos de ensayo normalizados

    IRAM 1221 especifica distintos ensayos de laboratorio para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Algunos de ellos incluyen:

    • Ensayo de retrorreflectancia (ASTM E1710 o similar): evalúa el coeficiente de luminancia retrorreflectante (RL).
    • Ensayo de color por espectrofotometría (ISO 7724-2).
    • Determinación de viscosidad (ASTM D1200).
    • Tiempo de secado al tránsito (ASTM D711).
    • Resistencia a la abrasión (ASTM D4060).
    • Ensayo de adherencia (ASTM D3359).
    • Resistencia química a combustibles (IRAM o ASTM D1308 modificado).

    5. Aplicaciones prácticas de las pinturas IRAM 1221

    Las pinturas viales reguladas por esta norma se utilizan en una gran variedad de entornos, tanto públicos como privados:

    • Red vial urbana: sendas peatonales, carriles exclusivos, delimitación de paradas.
    • Autopistas y rutas: separación de carriles, líneas de borde y señalización de seguridad.
    • Estacionamientos: delimitación de espacios, accesos y áreas peatonales.
    • Entornos industriales y logísticos: marcación de zonas de carga, rutas de circulación interna, señalización de seguridad en plantas.
    • Zonas aeroportuarias o portuarias: franjas de guiado, zonas de exclusión o áreas operativas.

    La correcta elección del tipo de pintura (retrorreflectante o no), su método de aplicación y el cumplimiento con la norma aseguran una vida útil prolongada, visibilidad óptima y seguridad operacional.


    6. Consideraciones adicionales

    • Las condiciones ambientales durante la aplicación (temperatura, humedad, punto de rocío) influyen directamente en el desempeño del recubrimiento.
    • La superficie debe estar limpia, seca y exenta de contaminantes para asegurar una buena adherencia.
    • El espesor de película húmeda y seca debe ser controlado según especificaciones del fabricante y de la norma.

    Conclusión

    La norma IRAM 1221 plantea un conjunto de requisitos técnicos que, en caso de cumplirse, permitirían lograr sistemas de demarcación horizontal con buena visibilidad, durabilidad frente al tránsito y adecuado desempeño en condiciones exigentes. Estas especificaciones sirven como referencia para evaluar la calidad de las pinturas viales, especialmente en obras donde la seguridad y la eficiencia son prioritarias. En F4, acompañamos a cada cliente en la selección del recubrimiento adecuado según el tipo de superficie, el entorno de uso y los requerimientos del proyecto, considerando normativas como IRAM 1221 cuando el contexto lo amerita.

  • Recubrimiento para alta temperatura: Versiline CUI 56990 (-196 ºC a 650 ºC)

    Recubrimiento para alta temperatura: Versiline CUI 56990 (-196 ºC a 650 ºC)

    Versiline CUI 56990 es un revestimiento monocomponente a base de copolímero inorgánico, reforzado con MIO (óxido de hierro micáceo) y fibras, diseñado para resistir temperaturas extremas de hasta 650°C. Cura formando una matriz polimérica inerte, ideal para servicios con choque térmico y ambientes secos o seco/húmedos.

    Está especialmente formulado para prevenir la corrosión bajo aislamiento (CUI), aplicable directamente sobre acero al carbono o sobre imprimaciones de silicato de zinc.

    Usos Recomendados

    • Tuberías, equipos y superficies expuestas a altas temperaturas.
    • Protección CUI según NACE SP0198-2010 (SS-5, CS-6 y CS-8).
    • Aplicación directa sobre sustrato caliente (hasta 200°C).

    Propiedades Técnicas

    Temperatura de servicio -196°C a 650°C
    Color estándar Gris oscuro metalizado (10710)
    Color con aluminio Gris nacarado (19360)
    Brillo Mate
    Volumen de sólidos 75 ± 2% / 70 ± 2%
    Peso específico 1,9 kg/L / 1,8 kg/L
    Espesor seco recomendado 150 micras por capa
    Rendimiento teórico 5 m²/L a 150 µm
    VOC 391 g/L
    Punto de inflamación 35°C

    Preparación de Superficie

    Limpieza general (aplicable a todos los sustratos)

    • Eliminar aceites, grasas y contaminantes con productos adecuados.
    • Lavar con agua dulce a alta presión para eliminar sales, detergentes y otros residuos.

    Construcción nueva

    • Acero al carbono: realizar chorreado abrasivo hasta grado mínimo Sa 2½ (ISO 8501-1) / SP 10 (SSPC). Eliminar todo el polvo, restos de abrasivo y otros materiales sueltos.
    • Acero inoxidable, aluminio y otros metales no ferrosos: limpiar con materiales de chorreado no metálicos (como corindón o granate).

    Mantenimiento y reparación

    • Chorreado abrasivo por zonas hasta un grado mínimo PSa 2½ (ISO 8501-2) / SP 10 (SSPC).
    • Alternativamente, chorro con agua hasta alcanzar Wa 2½ (ISO 8501-4), con un grado de reoxidación máximo FR M (ISO 8501-4).
    • Las zonas pequeñas pueden limpiarse manualmente o con herramienta eléctrica, alcanzando como mínimo:
      • Grado St 2 (ISO 8501-1), siempre que se mantenga una superficie rugosa, no pulida.
      • Preferentemente, grado St 3 (ISO 8501-1) / SP 3 (SSPC). Evitar dejar superficies pulidas.

    Rugosidad

    • El perfil de rugosidad debe ser Medio (G), conforme a ISO 8503-2.

    Ver más información en la ficha técnica

    Aplicación

    • Herramientas: pistola Airless (0.017–0.021”, 175–200 bar), brocha o rodillo para retoques.
    • Mezcla: agitar mecánicamente para evitar asentamiento.
    • Diluyente: Hempel’s Thinner 08630 (máx. 5-10%).
    • Condiciones: superficie ≥10°C, 3°C por encima del punto de rocío, HR ≤ 85%.

    Espesores recomendados

    Servicio Capas Espesor seco Espesor húmedo
    Con aislamiento 2 150 µm/capa 200 µm/capa
    Sin aislamiento 2 225 µm/capa 300 µm/capa

    Secado y Repintado

    • Seco al tacto: 2 h a 20°C
    • Repintado: mínimo 6 h, máximo indefinido si no fue expuesto a calor
    • Evitar capas gruesas: riesgo de descuelgue, craquelado y atrapamiento de solventes

    Certificaciones y Ensayos

    • NACE TM0174: resistencia al agua hirviendo
    • BS 476-5 y 476-7: inflamabilidad y propagación de llama

    Almacenamiento

    • Vida útil: 12 meses a 25°C / 9 meses a 35°C
    • Almacenar protegido del sol y la intemperie, máx. 40°C

    Producto recomendado

  • Recubrimiento para alta temperatura: Hempaprime CUI 275 (-10 ºC a 275 ºC)

    Recubrimiento para alta temperatura: Hempaprime CUI 275 (-10 ºC a 275 ºC)

    Hempaprime CUI 275 es un recubrimiento epoxi curado con alquilamina de alto rendimiento, formulado para brindar protección duradera contra la corrosión bajo aislamiento térmico (CUI), incluso en condiciones severas de temperatura y humedad. Su diseño permite tiempos de secado y repintado rápidos, ideal para maximizar la productividad en obras nuevas y trabajos de mantenimiento intensivo.

    Este producto ha sido desarrollado para resistir temperaturas extremas desde criogénico hasta 275 °C (527 °F), con excelente comportamiento frente a ciclos térmicos y resistencia superior al agrietamiento.

    Principales Beneficios

    Característica clave Beneficio práctico
    Secado rápido y corto intervalo de repintado Aumenta la productividad. Permite múltiples capas en una misma jornada
    Alta resistencia térmica (hasta 275 °C) Mayor margen de seguridad bajo aislamiento. Menor riesgo de fallas
    Aplicación desde -10 °C Ideal para climas fríos o ambientes sin calefacción. Reduce costos operativos
    Resistencia superior al agrietamiento Menor riesgo de corrosión por fisuras. Aumenta la vida útil del sistema
    Bajo nivel de decoloración a altas temperaturas Mejores propiedades mecánicas y estética más estable
    Cumple norma ISO 19277 para CUI (categorías CUI-1 a 3) Confianza certificada en servicios exigentes
    Adecuado para superficies calientes (hasta 204 °C) Aplicación directa sobre equipos en servicio con mínima interrupción

    Áreas de Aplicación

    Diseñado para proteger equipos críticos en industrias donde la CUI es una amenaza recurrente:

    • Tuberías de proceso
    • Recipientes a presión
    • Esferas de almacenamiento presurizado
    • Tanques de almacenamiento
    • Pilas y chimeneas
    • Líneas de flare
    • Hornos y secadores

    Usos Recomendados

    • Construcción nueva y mantenimiento
    • Acero al carbono e inoxidable
    • Servicio con y sin aislamiento
    • Aplicación en frío (hasta -10 °C) y sobre superficies calientes (hasta 204 °C)

    Propiedad Valor
    Tipo de producto Epoxi curado con alquilamina
    Nº de componentes 2 (Relación 3:1)
    Colores Rojo aluminio (19530), Gris aluminio (19690)
    Acabado Semi mate
    Volumen de sólidos 66 ± 2 %
    Peso específico 1,3 kg/L
    Punto de inflamación 35 °C
    VOC 306 g/L
    Aplicación mínima -10 °C
    Servicio continuo en seco hasta 275 °C
    Cumplimientos normativos ISO 19277:2018 / ISO 12944 (C5-H y CX)

    Recomendaciones de Sistema

    Hempaprime CUI 275 puede ser utilizado como capa intermedia de secado rápido en sistemas que incluyan:

    Para otras combinaciones, se recomienda contactar al equipo técnico.


    Consideraciones de Aplicación

    • Puede aplicarse sobre superficies calientes (hasta 204 °C)
    • Buena adherencia incluso cuando se excede el espesor seco recomendado
    • Diseñado para minimizar el re-trabajo y la aparición de fisuras
    • Cumple con los criterios de desempeño frente a CUI en aplicaciones criogénicas y térmicas extremas

  • Recubrimientos para pisos en la industria alimentaria

    Recubrimientos para pisos en la industria alimentaria

    En la industria alimentaria en general, es esencial contar con recubrimientos para pisos que ofrezcan durabilidad, higiene y seguridad. Los pisos de hormigón sin el recubrimiento adecuado presentan serios problemas, como la falta de resistencia a agresiones químicas severas, un rápido deterioro y el riesgo de generar problemas de higiene y seguridad.

    Problemas Comunes en los Pisos de Hormigón:

    1. El hormigón no soporta agresiones químicas severas: La exposición constante a productos químicos agresivos puede erosionar rápidamente el hormigón, comprometiendo su integridad.
    2. Rápido deterioro: Sin un recubrimiento protector, los pisos de hormigón tienden a desgastarse y agrietarse rápidamente, especialmente en entornos industriales exigentes.
    3. Problemas de seguridad e higiene: Los pisos deteriorados no solo son peligrosos, sino que también pueden acumular suciedad y bacterias, poniendo en riesgo la higiene del área.

    Principales requerimientos de los Recubrimientos para Pisos en la Industria Alimentaria:

    1. Durabilidad: Los recubrimientos deben resistir el tráfico constante, impactos y productos químicos sin deteriorarse.
    2. Resistencia Química: Es esencial que los pisos soporten la exposición a sustancias químicas, como ácidos grasos, aceites y productos de limpieza agresivos, sin sufrir daños.
    3. Antideslizante: La seguridad es primordial; los recubrimientos deben proporcionar tracción adecuada para evitar accidentes en áreas húmedas o resbaladizas.
    4. Facilidad de Limpieza: Los recubrimientos deben ser lisos y no porosos para facilitar la limpieza y evitar la proliferación de bacterias.
    5. Resistencia Térmica: En algunos casos deben soportar temperaturas extremas, tanto frías como calientes, sin comprometer su integridad.

    Epoxis sin solventes para Industria Alimenticia

    Los pisos epoxis sin solventes son una opción popular en la industria alimentaria debido a su alta resistencia química y mecánica. Estos recubrimientos son recomendados para áreas que requieren superficies duraderas y fáciles de limpiar. Además sus formulaciones libres de solventes son justamente ideales para espacios cerrados o áreas en operación.

    Ventajas de los Pisos Epoxis sin solventes

    • Varios sistemas: Disponibilidad de diferentes sistemas de aplicación según las necesidades específicas de cada área.
    • Paleta de colores RAL: Posibilidad de elegir entre una amplia gama de colores RAL, facilitando la personalización y la identificación de zonas específicas.
    • Nivelación y fluidez: Los recubrimientos epoxis ofrecen una excelente nivelación, lo que resulta en una superficie uniforme y sin imperfecciones.
    • Tiempo de trabajo extendido: Permiten un tiempo de trabajo extendido, lo que facilita su aplicación en diferentes condiciones climáticas.
    • Simil Porcelanato: En sus versiones 100% sólidos proporcionan un acabado que imita el porcelanato, por eso se lo suele llamar «porcelanato líquido», con un aspecto moderno y atractivo.
    • Fácil de instalar y amigable: Los sistemas epoxi son fáciles de manipular e instalar, con tiempos prolongados de manipulación de las mezclas en comparativa con sistemas más complejos como los poliaspárticos o morteros PU-Cemento.
    • Aprobado por SENASA: Certificación sanitaria que garantiza su uso seguro en la industria alimentaria.
    • Uso interior: Recomendados para aplicaciones en interiores, donde la durabilidad y la limpieza son prioritarias y los rayos UV no son un problema.

    Algunos productos de referencia:
    Ver Epoxi sin solvente Sherwin Williams Sumafloor Pisos
    Ver Epoxi sin solventes Hempel Hempadur Resin HB 35860

    Pisos Poliaspárticos:

    Los pisos poliaspárticos son conocidos por su rápida instalación y curado, lo que los convierte en una excelente opción para áreas donde el tiempo de inactividad debe ser mínimo. Estos recubrimientos también ofrecen una excelente resistencia a los rayos UV y mantienen su color y brillo a lo largo del tiempo.

    Ventajas de los Pisos Poliaspárticos:

    • Sistema de 2 componentes de Poliurea Aspártica: Se aplica con rodillo o pincel, facilitando la instalación.
    • Curado ultra rápido: Se puede caminar sobre ellos solo 2 horas después de la aplicación.
    • Muy buena resistencia mecánica: Ofrecen un brillo duradero y resisten el desgaste a lo largo del tiempo.
    • Resisten derrames y manchas químicas: Son ideales para áreas donde los productos químicos y las manchas son comunes.
    • Sistema de 250 a 750 micrones: Variedad en el espesor según las necesidades del área.
    • 100% sólidos y sin solventes: No contienen compuestos orgánicos volátiles (VOC), lo que los hace seguros para aplicar en ambientes cerrados y habitados, generando muy bajo olor.
    • Aprobado por SENASA: Certificación sanitaria que garantiza su uso seguro en la industria alimentaria.
    • Transparente y colores: Disponibles en acabados transparentes y en varios colores para adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales.

    Ver Poliaspártico Sherwin Williams Pace Cote / Elladur 4844

    Morteros Uretano-Cementicios:

    Los morteros uretano-cementicios combinan la durabilidad del cemento con la flexibilidad del uretano, ofreciendo una solución extremadamente resistente para la industria alimentaria. Estos recubrimientos, como FasTop S y FasTop Multi, son especialmente adecuados para áreas que requieren resistencia a la humedad, productos químicos y fluctuaciones térmicas.

    Mortero PU Cemento en Frigorífico

    Ventajas de los Morteros Uretano-Cementicios:

    • Muy rápida habilitación: Estos morteros permiten un uso rápido después de su aplicación, minimizando el tiempo de inactividad.
    • Alta resistencia mecánica y ductilidad: Aseguran una gran resistencia al impacto y a la abrasión.
    • Alta impermeabilidad: Evitan la penetración de líquidos, protegiendo la estructura subyacente.
    • Sistemas monolíticos y sin uniones: Facilitan la limpieza y mantenimiento al evitar la acumulación de suciedad en las juntas.
    • Acabados lisos, rugosos y antideslizantes: Disponibles en diferentes texturas según las necesidades de la superficie.
    • Resistencia a temperaturas extremas: FasTop S, por ejemplo, soporta temperaturas desde -40 ºC hasta +120 ºC.
    • Aprobado por SENASA: Certificación sanitaria que garantiza su uso seguro en la industria alimentaria.
    • Cambio de color ante el UV: Algunos sistemas cambian de color bajo la acción de los rayos UV, pueden protegerse con acabados epoxi, poliuretánicos o poliaspárticos

    ¿Qué sistema elegir para mi piso industrial de grado alimentario?

    Se debe hacer un análisis completo antes de seleccionar un sistema. Algunos de los factores importantes a tener en cuenta son: el tiempo disponible para realizar el trabajo, el proceso productivo completo incluyendo la limpieza superficial, si se cuenta o no con el personal para realizar el trabajo, requerimientos reglamentarios respecto a los productos a utilizar, entre otros detalles que a veces olvidamos poner en la balanza.

    Para hacer un trabajo correcto, recomendamos contactar a nuestros asesores a través de nuestra página de contacto.

    Somos F4 Warehouse.

  • Pinturas y recubrimientos para Hospitales

    Pinturas y recubrimientos para Hospitales

    En hospitales y centros de salud, los recubrimientos deben mantenerse limpios, lo que requiere fregado y desinfección frecuentes. Por lo tanto, estos recubrimientos deben ser resistentes a la abrasión y a los productos químicos utilizados en la limpieza, lo que implica la necesidad de contar con recubrimientos de alto rendimiento.

    Otras consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar un recubrimiento para un entorno hospitalario, es que deben tener bajo olor y bajo contenido de COV (compuestos orgánicos volátiles), especialmente cuando se trabaja en una instalación en funcionamiento. Estas restricciones suelen limitar las opciones a recubrimientos a base agua o sin disolventes. Algunos de estos recubrimientos cuentan además con antimicrobianos o microbicidas, que inhiben el crecimiento en la superficie y, en algunos casos, pueden matar agentes infecciosos dañinos.

    Selección de Recubrimientos Según el Área del Hospital

    La selección de recubrimientos adecuados depende de los requisitos de limpieza de cada área del hospital y de la necesidad de un rendimiento adecuado. Las áreas típicas incluyen áreas comunes, pasillos, baños, áreas de cocina/manipulación de alimentos, habitaciones de pacientes y quirófanos. Los sistemas de recubrimiento candidatos incluyen varios acrílicos a base agua, epoxis a base agua, epoxis sin disolventes y recubrimientos poliaspárticos, también sin disolventes.

    Selección de Recubrimientos Según el Área del Hospital

    *EPS son las siglas de espesor de película seca, es el espesor del recubrimiento que queda una vez que se seca el producto aplicado.

    Áreas comunes y pasillos

    • Paredes y cielo raso:
      • Primera capa: Imprimación específica para el sustrato
      • Segunda capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS
      • Tercera capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS

    Baños

    • Paredes y cielo raso:
      • Primera capa: Imprimación específica para el sustrato
      • Segunda capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS
      • Tercera capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS

    • Paredes, opción más robusta:
      • Primera capa: Imprimación específica para el sustrato
      • Segunda capa: Epoxi al agua en 40 – 50 micrones EPS
      • Tercera capa: Epoxi al agua en 40 – 50 micrones EPS

    Áreas de cocina / manipulación de alimentos

    • Paredes y cielo raso:
      • Primera capa: Imprimación específica para el sustrato
      • Segunda capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS
      • Tercera capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS
    • Paredes, opción más robusta:
      • Primera capa: Imprimante epoxi bicomponente base agua
      • Segunda capa: Epoxi al agua en 50 – 100 micrones EPS
      • Tercera capa: Epoxi al agua en 50 – 100 micrones EPS

    Habitaciones de pacientes

    • Paredes y cielo raso:
      • Primera capa: Imprimación específica para el sustrato
      • Segunda capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS
      • Tercera capa: Látex acrílico en 40 – 50 micrones EPS

    • Paredes, opción más robusta:
      • Primera capa: Imprimante epoxi bicomponente base agua
      • Segunda capa: Epoxi al agua en 50 – 100 micrones EPS
      • Tercera capa: Epoxi al agua en 50 – 100 micrones EPS

    Áreas de cirugía

    • Primera capa: Imprimante epoxi bicomponente base agua
    • Segunda capa: Epoxi al agua en 50 – 100 micrones EPS
    • Tercera capa: Epoxi al agua en 50 – 100 micrones EPS

    Recubrimiento para pisos

    Los pisos en hospitales y establecimientos sanitarios, a menudo son de hormigón, pero pueden estar cubiertos con una variedad de materiales. Los recubrimientos monolíticos son una buena opción porque ofrecen una superficie sin costuras que puede limpiarse más fácilmente. Los recubrimientos para pisos pueden incluir acrílicos, epoxis, poliaspárticos, morteros uretano-cemento y un mix de ellos. Se prefieren las formulaciones a base agua o sin solventes para minimizar el olor y los COV. Otro aspecto importante para la aplicación de cualquier recubrimiento de piso es la preparación adecuada de la superficie. La preparación de la superficie no se discute en detalle aquí, excepto para señalar que la superficie de hormigón debe estar suficientemente rugosa para lograr una buena adhesión del recubrimiento. Esto también debe considerarse al momento de seleccionar un recubrimiento.

    Tipos de recubrimientos para pisos

    Acrílicos: Recubrimientos acrílicos a base agua de un solo componente, normalmente aplicados a 50 – 75 micrones por capa en sistemas de dos o tres capas, incluyendo una imprimación y una o dos capas de acabado. Los acrílicos ofrecen un rendimiento moderado pero pueden no ser la mejor opción donde se espera un desgaste intenso. Ver acrílicos al agua entre los cuáles se encuentran los látex acrílicos.

    Epoxis: Los recubrimientos epoxi pueden ser los más utilizados para pisos de hormigón. Hay una variedad de recubrimientos epoxi disponibles, incluyendo formulaciones a base de solvente y agua. Los epoxis bicomponentes tienen buena resistencia a la abrasión y resistencia química moderada a excelente, dependiendo de la química de su formulación. Los más utilizados suelen ser los recubrimientos epoxi 100% sólidos, libres de disolventes y COV. Ver epoxi al agua. Ver epoxis sin solventes.

    Poliaspárticos: Los recubrimientos a base de poliurea aspártica son una tecnología más nueva y pueden referirse simplemente como recubrimientos «poliaspárticos». Estos recubrimientos son análogos a los poliuretanos convencionales y además ofrecen muchas de las excelentes propiedades de los epoxis como ser la resistencia química y a la abrasión. Se destacan por su secado ultra rápido, pudiendo liberar espacios en 2 horas. Ver productos poliaspárticos

    ¿Tenés alguna duda? Contactate con nuestros asesores, te responderemos a la brevedad. Somos F4 Warehouse