PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESO DE FABRICACIÓN
Principio Operativo:
Inyección de reactivos a través de boquillas superiores en la tapa de sellado sanitario.
Mezcla promovida por un eje de agitación central en PTFE sin ningún contacto metálico.
Control térmico por circulación de fluido (agua helada, vapor o aceite térmico) en circuito cerrado.
Transparencia total para el seguimiento visual de transiciones de fase, precipitación y color.
Proceso de Fabricación:
Fusión y Moldeo: Tubo de vidrio borosilicato calentado en tornos de precisión a más de 1.200 °C. Las boquillas y conexiones se funden directamente en el cuerpo (hot working).
Rectificado de Bridas: Lapidado mecánico de las superficies para garantizar un sellado estanco contra vacío severo.
Recocido (Annealing): Ciclo térmico en horno túnel a unos 560 °C con enfriamiento lento y controlado para eliminar el 100% de las tensiones mecánicas residuales.
2. TIPOS DE VIDRIO Y COMBINACIONES TECNOLÓGICAS
Vidrio Borosilicato 3.3 (Norma ISO 3585):
Composición: 81% SiO2, 13% B2O3, 4% Na2O/K2O, 2% Al2O3.
Muy bajo coeficiente de expansión térmica (3,3 x 10^-6 / K).
Inmunidad total a la corrosión por ácidos y halógenos.
Vidrio Borosilicato Revestido (Poly-Coated / Plastic Coated):
Recubrimiento externo en resina termoplástica transparente o silicona (0,2 mm a 0,5 mm).
Protección contra esquirlas (efecto anti-shatter).
Retención de líquidos peligrosos en caso de rotura mecánica accidental.
Vidrio Ámbar / Actínico:
Recubrimiento para bloqueo de radiaciones en el rango de 300 nm a 500 nm.
Indicado para la síntesis de sustancias fotosensibles a la luz visible y UV.
Vidrio de Cuarzo (Sílice Fundida superior a 99,9% SiO2):
Soporta temperaturas operativas superiores a 300 °C y choques térmicos extremos.
Elevada transmitancia UV para reacciones fotoquímicas.
Vidrio Esmaltado (Glass-Lined Steel):
Capa vitrificada sinterizada (1,0 mm a 2,2 mm) sobre chapa de acero al carbono o inox.
Indicado para reactores de gran escala (500L a 20.000L) donde el vidrio puro no soportaría la presión estructural.
3. ESPECIFICACIONES POR TIPO DE PARED, ESPESORES, PRESIÓN Y TEMPERATURA
Monopared (Pared Simple):
Espesor de pared: 5 mm a 12 mm
Rango de temperatura: -80 °C a +200 °C
Choque térmico máximo: variación de hasta 110 °C
Rango de presión: Vacío total (-1 bar) hasta +0,5 bar
Aplicación: Mezclas, disoluciones y reacciones sin intercambio térmico activamente controlado
Encamisado (Doble Pared):
Espesor del vaso interno: 6 mm a 12 mm
Espesor de la camisa externa: 4 mm a 8 mm
Rango de temperatura: -80 °C a +200 °C
Presión en el vaso interno: Vacío total (-1 bar) hasta +0,5 bar
Presión en la camisa térmica: Hasta +0,5 bar
Aplicación: Procesos endotérmicos o exotérmicos con control térmico riguroso
Triple Pared (Con Camisa de Vacío):
Espesor del vaso interno: 6 mm
Espesor de la camisa térmica: 4 mm
Espesor de la camisa externa de vacío: 4 mm
Rango de temperatura: -100 °C a +200 °C
Presión: Vacío total en el vaso interno y cámara de vacío sellada en la pared externa
Aplicación: Reacciones criogénicas con aislamiento térmico y sin formación de hielo en el vidrio externo
4. CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS ESTÁNDAR
Escala Laboratorio y Banco:
250 mL
500 mL
1 Litro
2 Litros
5 Litros
10 Litros
Escala Piloto:
15 Litros
20 Litros
30 Litros
50 Litros
Escala Semi-Industrial:
100 Litros
150 Litros
200 Litros (Límite estructural seguro para vasos de vidrio autosustentados)
5. COMPATIBILIDAD QUÍMICA: VIDRIO BOROSILICATO 3.3 VS. ACERO INOXIDABLE (AISI 316L)
Productos Permitidos en Vidrio que Corroen Severamente el Acero Inoxidable 316L:
Ácido Clorhídrico (HCl): Provoca corrosión por picaduras (pitting) y agrietamiento por tensión en el inox. Inerte en el vidrio.
Agua Regia (Mezcla HCl + HNO3): Disuelve la mayoría de las aleaciones metálicas. Inerte en el vidrio.
Ácidos Halogenados (HBr e HI): Halógenos altamente agresivos con los metales que pueden manipularse con seguridad en vidrio.
Cloruros Inorgánicos en Medio Ácido (FeCl3, AlCl3, ZnCl2): Atacan y destruyen la capa pasiva de protección del acero inoxidable.
Cloruros Orgánicos y Cloruro de Acetilo: Liberan iones cloruro y ácido clorhídrico libre durante las reacciones de síntesis.
Ácido Sulfúrico (H2SO4) Concentrado en Caliente: Causa una severa pérdida de espesor de pared en tanques metálicos.
Ácido Fórmico y Ácido Acético Glacial en Caliente: Desgastam y corroen aleaciones de inox 316L a temperaturas elevadas.
Sustancias Prohibidas o Restringidas en Vidrio Borosilicato 3.3:
Ácido Fluorhídrico (HF): Prohibido. Reacciona directamente con la matriz de dióxido de silicio (SiO2), disolviendo el vidrio.
Bases Fuertes Concentradas en Caliente (NaOH y KOH por encima del 10% y temperaturas superiores a 60 °C): Promueven la corrosión alcalina de la sílice, causando opacificación y pérdida estructural del vaso.
Ácido Fosfórico (H3PO4) Concentrado en Caliente (por encima del 85% y temperaturas superiores a 100 °C): Desgasta gradualmente la superficie vitrificada.
Fluoruros Ácidos (NH4HF2): Liberan iones fluoruro libres que atacan la estructura del silicio.
6. TIPOS DE MEZCLADORES, IMPULSORES Y MATERIALES
En los reactores de vidrio, el eje de agitación está construido en acero inoxidable recubierto con una gruesa capa de PTFE (Teflón) o en PTFE macizo, impidiendo cualquier contacto del producto con superficies metálicas.
Tipo Ancla (Anchor Impeller):
Operación a baja velocidad (20 a 150 RPM).
Barre la pared interna del vaso con holgura mínima (3 mm a 5 mm).
Indicado para fluidos de media a alta viscosidad (1.000 a 50.000 cP), garantizando un intercambio térmico homogéneo.
Tipo Pala Inclinada (Pitch Blade / Flat Paddle):
Operación a velocidad moderada (100 a 400 RPM).
Genera un flujo axial y radial mixto.
Ideal para mezclas generales, homogeneización y disolución de sólidos en líquidos.
Tipo Hélice Náutica (Propeller Impeller):
Operación a alta velocidad (300 a 1.200 RPM).
Genera un flujo estrictamente axial de alto rendimiento.
Indicado para fluidos de baja viscosidad y dispersión rápida de reactivos.
Turbina Rushton (Flat Blade Turbine):
Operación a velocidad elevada con alto cizallamiento radial.
Indicada para dispersión de gas en líquido (borboteo/sparging) y reacciones de emulsificación.
Impulsor Plegable (Collapsible Paddle PTFE):
Palas articuladas en PTFE que se pliegan paralelas al eje para pasar a través de bocas estrechas (GL-45 o juntas cónicas).
Se abren por fuerza centrífuga durante la rotación en el interior del vaso.
7. MAPEO DE FABRICANTES INTERNACIONALES Y REGIONALES
Fabricantes Internacionales Premium:
De Dietrich Process Systems / QVF (Alemania/Francia): Referencia global en plantas industriales y reactores de vidrio de gran tamaño.
Buchi AG / Buchiglasuster (Suiza): Especialista en reactores piloto de vidrio de alta precisión y acoplamiento magnético sin fugas de vacío.
Asahi Glassplant Inc. - AGI (Japón): Líder en reactores encamisados y de triple pared de alto rendimiento.
Heidolph Instruments (Alemania): Fabricante de reactores de síntesis y evaporadores para escala de laboratorio y piloto.
Fabricantes Internacionales de Línea Comercial:
Zhengzhou Greatwall / ZZKD / Lanphan (China): Producción de reactores estandarizados monopared y encamisados enfocados en costo-beneficio.
Integradores y Fabricantes en Brasil / América Latina:
Agiglass / Vidrolabor: Soplado y mecanizado de cristalería industrial a medida en borosilicato 3.3.
Ionlab / Tecnal / Splabor: Montaje e integración de sistemas completos de reactores con estructura en inox y motores.
8. INDUSTRIAS, LABORATORIOS Y APLICAÇÕES PRÁCTICAS
Sectores Industriales Atendidos:
Industria Farmoquímica (APIs / Principios Activos Farmacéuticos): Síntesis de principios activos bajo rigurosas normas GMP y validación ANVISA/FDA.
Química Fina y Especialidades: Producción de reactivos analíticos y catalizadores de alta pureza sin contaminación metálica.
Cosmética de Alto Rendimiento: Fabricación de sérums, extractos concentrados y activos dermocosméticos sensibles a los metales.
Extracción Botánica y Cannabis Medicinal: Procesos de winterización, descarboxilación y purificación de extractos.
Tipos de Laboratorios:
Laboratorios de Investigación y Desarrollo (I+D): Escalado de procesos (scale-up) desde la escala de banco hacia la planta piloto.
Laboratorios de Síntesis Orgánica Avanzada: Manipulación de compuestos agresivos, bromaciones, nitraciones y cloraciones.
Kilo-Labs (Laboratorios de Kilogramo): Producción de pequeños lotes de alto valor agregado en escala piloto. |