Uszczelniacz do przepustów kablowych LG o pojemności 500 ml, wyprodukowany przez renomowaną firmę Cellpack, to zaawansowane rozwiązanie inżynieryjne przeznaczone do profesjonalnego zabezpieczania przejść kablowych. Produkt oparty jest na dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej, która charakteryzuje się całkowitym brakiem halogenów, co podnosi bezpieczeństwo instalacji w przypadku wystąpienia pożaru. Kluczową cechą preparatu jest jego doskonała przyczepność do szerokiego spektrum materiałów konstrukcyjnych, w tym metali, betonu, kamienia naturalnego oraz popularnych tworzyw sztucznych stosowanych w izolacjach kabli, takich jak polichlorek winylu (PCV), polietylen sieciowany (XLPE/VPE) oraz polietylen (PE).
Produkt został opracowany zgodnie z rygorystycznymi standardami branżowymi dotyczącymi uszczelnień technicznych w elektroenergetyce. Brak halogenów w składzie chemicznym żywicy sprawia, że produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa pożarowego, nie wydzielając toksycznych gazów podczas ekspozycji na wysoką temperaturę. Wysoka odporność na ciśnienie rzędu 1,5 bar potwierdza skuteczność rozwiązania w trudnych warunkach hydrotechnicznych oraz w strefach zagrożonych migracją gazów.
Uszczelniacz Cellpack LG znajduje szerokie zastosowanie w sektorze elektroinstalacyjnym oraz budowlanym. Dzięki swojej uniwersalnej formule może być stosowany w trzech głównych obszarach:
Proces aplikacji jest zoptymalizowany dzięki zastosowaniu torby dwukomorowej, która eliminuje błędy w proporcjach mieszania. Przed przystąpieniem do prac należy upewnić się, że powierzchnia przepustu oraz kable są czyste i wolne od tłuszczu. Należy zerwać blokadę między komorami torby, a następnie intensywnie mieszać oba składniki przez czas określony w instrukcji, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu, gotową żywicę należy wlać lub zaaplikować do przygotowanego przepustu. Dzięki optymalnej lepkości, uszczelniacz dokładnie wypełnia wolne przestrzenie między kablami a ściankami przepustu, tworząc szczelną barierę po utwardzeniu.
Adres:
Dane kontaktowe: