Kemisk resistens.
En av de stora fördelarna med glasfiberarmerad plast (GRP) är materialets höga motståndskraft mot korrosion och många typer av kemikalier.
Det gör GRP särskilt lämpligt i miljöer där stål och andra metaller riskerar att korrodera eller kräver omfattande ytbehandling och underhåll.
Varför är GRP
kemikaliebeständigt?
En av de stora fördelarna med glasfiberarmerad plast (GRP) är materialets höga motståndskraft mot korrosion och många typer av kemikalier. Det gör GRP särskilt lämpligt i miljöer där stål och andra metaller riskerar att korrodera eller kräver omfattande ytbehandling och underhåll.
Men kemikaliebeständigheten är inte densamma för alla typer av GRP. Vilket hartssystem som används har stor betydelse för vilka kemikalier och temperaturer materialet kan utsättas för. På den här sidan kan du kontrollera kemikaliebeständigheten för olika hartssystem och få hjälp att välja rätt material för din miljö.
GRP består av glasfiber som binds samman av ett härdat harts. Glasfibern ger materialet dess mekaniska styrka medan hartset bland annat skyddar fibrerna och ger konstruktionen dess motståndskraft mot den omgivande miljön.
Till skillnad från vanligt stål rostar inte GRP när det utsätts för fukt, vatten eller salt. Med rätt hartssystem kan materialet dessutom ha mycket god beständighet mot exempelvis:
Syror
Alkalier
Salter
Oljor
Lösningsmedel
Avloppsvatten
Havsvatten
Bränslen
Hartssystemet avgör
kemikaliebeständigheten.
Genom att använda olika typer av harts (resin) kan materialets egenskaper anpassas efter miljön där konstruktionen ska användas. När du bedömer om GRP är lämpligt i en kemiskt utsatt miljö finns framför allt fyra saker att kontrollera:
1. Vilken kemikalie?
Börja med att identifiera vilket ämne materialet kommer i kontakt med.
Olika kemikalier påverkar hartssystem på olika sätt. Två ämnen som används i samma industriella process kan därför kräva olika bedömningar.
Kontrollera det exakta ämnet i kemikalietabellen i stället för att utgå från en generell kemikaliegrupp.
2. Vilken koncentration?
Samma kemikalie kan påverka materialet olika beroende på koncentrationen. En utspädd lösning kan vara lämplig för ett visst hartssystem medan en högre koncentration kan kräva ett annat material.
Utgå därför alltid från den högsta koncentration som konstruktionen kan komma att utsättas för.
3. Vilken temperatur?
Temperaturen har stor betydelse för kemikaliebeständigheten. Ett material som fungerar bra tillsammans med en viss kemikalie vid rumstemperatur behöver inte nödvändigtvis vara lämpligt om samma ämne används vid betydligt högre temperatur.
Kontrollera därför både kemikalien och den maximala förväntade temperaturen i applikationen.
4. Hur sker exponeringen?
Det är också viktigt att förstå hur konstruktionen kommer i kontakt med kemikalien. Det kan exempelvis handla om:
– Tillfälligt spill
– Regelbunden rengöring
– Stänk och ångor
– Kontinuerlig exponering
-Nedsänkning
En gångplattform som ibland utsätts för stänk har andra förutsättningar än en komponent som kontinuerligt befinner sig i kontakt med samma kemikalie.
Kemikalietabell för GRP.
Denna tabell är endast för referens och avser ett helt härdat harts utan glasfibrer som ligger på ytan. Såvitt specifika koncentrationer nämns hänvisar dessa till lösningar i vatten.
| Förklaring | |
|---|---|
| + | God resistens vid angivna temperaturer. |
| o | Begränsad resistens. Missfärgning eller lätt ytpåverkan kan uppstå över tid. Välj om möjligt ett annat harts. |
| – | Ej resistent. Hartset bryts ned och är inte lämpligt för applikationen. |
| Kemikalier | ISO | Vinylester D 411 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 20° C | 50° C | 20° C | 50° C | ||
| AgNO3 | Silver nitrate | + | o | + | + |
| AlCl3 | Aluminium chloride | + | + | + | + |
| Al(NO3)3 | Aluminium nitrate | + | + | + | + |
| Al2(SO4)3 | Aluminium sulfate | + | + | + | + |
| BaCl2 | Barium chloride | + | + | + | + |
| BaCO3 | Barium carbonate | + | – | + | + |
| Ba(OH)2 | Barium hydroxide | + | – | + | + |
| Ba(NO3)2 | Barium nitrate | + | + | + | + |
| BaS | Barium sulfide | + | o | + | + |
| BaSO4 | Barium sulfate | + | + | + | + |
| CaCl2 | Calcium chloride | + | + | + | + |
| Ca(ClO)2, 15% | Calcium hypochlorite | + | – | + | + |
| Ca(OH)2, 20% | Calcium hydroxide | + | o | + | + |
| Ca(NO3)2 | Calcium nitrate | + | + | + | + |
| CCl4, 100% | Carbon tetrachloride | + | – | + | + |
| CH3-COOH, 5% | Acetic acid | + | + | + | + |
| CH3-COOH, 50% | Acetic acid | + | o | + | + |
| CH3-COOH, 75% | Acetic acid | o | – | + | + |
| C4H8O MEK, 100% | Methyl ethyl ketone | – | – | – | – |
| CHOOH, 10% | Formic acid | + | – | + | + |
| C2H5OH, 10% | Ethanol | + | + | + | + |
| CH3OH, 100% | Methanol | + | – | + | o |
| CO2 | Carbon dioxide | + | + | + | + |
| CuCl, CuCl2 | Copper (I, II) chloride | + | + | + | + |
| CuSO4 | Copper(II) sulfate | + | + | + | + |
| CS2, 100% | Carbon disulfid | – | – | – | – |
| FeCl2 | Iron(II) chloride | + | + | + | + |
| Fe(NO3)3 | Iron(III) nitrate | + | + | + | + |
| FeSO4 | Iron(II) sulfate | + | + | + | + |
| HBr, 10% | Hydrobromic acid | + | o | + | + |
| HCN, 10% | Hydrogen cyanide | + | o | + | + |
| HCl, 5% | Hydrogen chloride | + | + | + | + |
| HCl 20% | Hydrogen chloride | + | + | + | + |
| H2CrO4, 5% | Chromic acid | + | o | + | + |
| H2CrO4, 10% | Chromic acid | + | – | + | + |
| HNO3, 5% | Nitric acid | + | o | + | + |
| H2O2, 3% | Hydrogen peroxide | + | o | + | + |
| H2O+Cl2 | Water | + | o | + | + |
| H3PO4, 10% | Phosphoric acid | + | + | + | + |
| H2SO4, 10% | Sulfuric acid | + | + | + | + |
| H2SO4, 30% | Sulfuric acid | + | o | + | + |
| KCl | Potassium chloride | + | + | + | + |
| KOH, 5% | Potassium hydroxide | + | – | + | + |
| KOH, 10% | Potassium hydroxide | o | – | + | + |
| KOH, 25% | Potassium hydroxide | o | – | + | + |
| KOH, 50% | Potassium hydroxide | – | – | + | + |
| K2CO3, 10% | Potassium carbonate | + | – | + | + |
| KNO3 | Potassium nitrate | + | + | + | + |
| KMnO4 | Potassium permanganate |
o | – | + | + |
| K2SO4 | Potassium sulfate | + | + | + | + |
| MgCl2 | Magnesium chloride | + | + | + | + |
| MgCO3 | Magnesium carbonate | + | + | + | + |
| Mg(NO3)2 | Magnesium nitrate | + | + | + | + |
| MgSO4 | Magnesium sulfate | + | + | + | + |
| NaBr | Sodium bromide | + | + | + | + |
| NaCl | Sodium chloride | + | + | + | + |
| NaCN | Sodium cyanide | + | + | + | + |
| Na2CO3, 10% | Sodium carbonate | + | – | + | + |
| NaHCO3, 10% | Sodium bicarbonate | + | + | + | + |
| NaHSO3 | Sodium bisulfite | + | + | + | + |
| NaNO3 | Sodium nitrate | + | + | + | + |
| NaNO2 | Sodium nitrite | + | + | + | + |
| NaOH, 5% | Sodium hydroxide | + | – | + | + |
| NaOH, 10% | Sodium hydroxide | o | – | + | + |
| NaOH, 25% | Sodium hydroxide | o | – | + | + |
| NaOCl, 20% | Sodium hypochlorite | + | o | + | + |
| Na2SO4 | Sodium sulfate | + | + | + | + |
| Na2SO3 | Sodium sulfite | + | + | + | + |
| Na2S2O3 | Sodium thiosulfate | + | + | + | + |
| NH3, 1% | Ammonia | + | – | + | + |
| NH4Br | Ammonium bromide | + | + | + | + |
| NH4Cl | Ammonium chloride | + | + | + | + |
| NH4F | Ammonium fluoride | + | + | + | + |
| (NH4)2CO3 | Ammonium carbonat | + | – | + | + |
| NH4NO3 | Ammonium nitrate | + | + | + | + |
| (NH4)3PO4 | Ammonium phosphate | + | + | + | + |
| (NH4)2SO4 | Ammonium sulfate | + | + | + | + |
| NiCl2 | Nickel(II) chloride | + | + | + | + |
| Ni(NO3)2 | Nickel nitrate | + | + | + | + |
| NiSO4 | Nickel(II) sulfate | + | + | + | + |
| ZnCl2 | Zinc chloride | + | + | + | + |
| ZnSO4 | Zinc sulfate | + | + | + | + |
Vanliga miljöer där kemikaliebeständigt glasfiber används.
Kemikaliebeständigheten gör GRP särskilt intressant i verksamheter där konstruktioner regelbundet utsätts för aggressiva miljöer.
Vatten- och avloppsrening.
GRP används därför ofta till exempelvis gångbryggor, plattformar, trappor, räcken och gallerdurk. Materialets korrosionsbeständighet är särskilt värdefull i områden med hög luftfuktighet, kemikaliehantering eller kontinuerlig kontakt med vatten.
Kemisk industri och processindustri.
Genom att välja rätt hartssystem kan GRP anpassas efter den aktuella processen och användas till allt från gångvägar och arbetsplattformar till trappor, räcken och andra konstruktioner nära produktionen.
Marin verksamhet och offshore.
GRP rostar inte och används därför bland annat till gångytor, trappor, plattformar, stegar och räcken i marina miljöer och offshore. Det låga underhållsbehovet är dessutom en stor fördel på platser där reparationer och underhåll kan vara både kostsamma och svåra att genomföra.
Livsmedels- och produktionsmiljöer.
GRP kan därför vara ett bra alternativ där korrosion och återkommande underhåll annars innebär problem. Med rätt materialval kan det användas till exempelvis gångytor, plattformar, trappor och andra konstruktioner i utsatta delar av anläggningen.
Behöver du hjälp att välja rätt material?
Är du osäker på vilket hartssystem eller vilken GRP-produkt som passar i din miljö?
Skicka gärna information om:
– Kemikalie eller kemikalier
– Koncentration
– Temperatur
– Typ av exponering
– Användningsområde
– Ritning eller information om konstruktionen
Så hjälper vi dig att kontrollera vilken lösning som är lämplig för projektet!
Vanliga frågor om GRP och kemikalier.
Tål glasfiber kemikalier?
Ja, GRP har god beständighet mot många kemikalier. Resistensen beror dock på bland annat hartssystem, kemikalie, koncentration, temperatur och exponering.
Tål glasfiber syror?
GRP kan ha mycket god beständighet mot många syror, men det beror på vilken syra, koncentration och temperatur det gäller. Kontrollera alltid den aktuella kombinationen i kemikalietabellen.
Tål glasfiber saltvatten?
GRP används i stor omfattning i marina och andra fuktiga miljöer eftersom materialet inte rostar på samma sätt som stål.
Vad är harts i glasfiber?
Hartset är den polymer som binder samman och omsluter glasfibrerna i GRP-materialet. Valet av harts påverkar bland annat materialets kemikaliebeständighet och temperaturtålighet.
Påverkar temperaturen kemikaliebeständigheten?
Ja. Kemikaliebeständigheten kan förändras vid högre temperaturer. Därför ska både kemikalie, koncentration och maximal temperatur kontrolleras vid materialvalet.
Vad gör jag om min kemikalie inte finns i tabellen?
Kontakta Safestep med information om ämne, koncentration, temperatur och användningsområde så hjälper vi dig att kontrollera lämpligt material.