Concentración · Disolventes clorados
Estabilidad, acidez e inhibidores de disolventes clorados para desengrase
Un baño de desengrase con tricloroetileno se vuelve corrosivo cuando el inhibidor se consume: el disolvente se hidroliza, genera ácido clorhídrico y ataca las piezas y el propio equipo. Controlar el inhibidor es lo que evita perder el baño y la máquina.
- Fundamento
- Los disolventes clorados tienen un poder desengrasante excelente y una debilidad química propia: en presencia de agua, de calor, de luz o de metales activos como el aluminio se hidrolizan y se descomponen generando ácido clorhídrico, que a su vez cataliza la descomposición en una reacción que se acelera a sí misma y puede llegar a ser violenta. Por eso los productos comerciales llevan un paquete de inhibidores —aceptores de ácido, estabilizantes de radicales, agentes que pasivan el aluminio— que se consumen durante el uso, sobre todo en un baño de desengrase por vapor que trabaja caliente y recibe agua y virutas metálicas de manera continua. El control del baño se apoya en tres determinaciones. La acidez, determinada por titulación del extracto acuoso o de la muestra directa, mide el ácido ya generado y es el indicador de alarma. La reserva alcalina o contenido de inhibidor, determinada por titulación con ácido valorado, mide cuánto queda del paquete estabilizante y es el parámetro de decisión, porque cuando se agota la degradación se dispara. El ensayo de estabilidad frente al aluminio expone virutas o probetas del metal al disolvente en condiciones definidas y verifica que no se inicie la reacción, que es el escenario peligroso. Se completa con el control de agua y de residuo no volátil, que indica cuánto aceite acumuló el baño.
- Analito (qué se mide)
- Acidez, inhibidores y productos de hidrólisis en disolventes clorados
- Matriz (en qué muestra)
- Tricloroetileno y tricloroetano con inhibidores para desengrase; disolventes clorados de baños de desengrase por vapor en servicio; disolventes clorados recuperados por destilación; partidas en recepción y baños en control periódico
- Equipamiento necesario¿Dónde lo compro?
- Titulador potenciométrico; ampollas de decantación y agitadores; baño termostático; estufa; equipo de destilación para el residuo; campana de extracción con buena ventilación; detector de vapores clorados.
- Reactivos¿Dónde lo compro?
- Ácido clorhídrico e hidróxido de sodio valorados; indicadores; virutas y probetas de aluminio de composición definida; agua destilada; patrones de verificación.
- Material de laboratorio¿Dónde lo compro?
- Matraces y buretas; cápsulas de residuo; planillas de acidez y de reserva alcalina por fecha; identificación del baño, de su antigüedad y de su régimen de reposición.
- Consumibles¿Dónde lo compro?
- Reactivos; probetas de aluminio; muestra.
- Unidad
- kg/kg · acidez del disolvente expresada como ácido clorhídrico (% en masa) · reserva alcalina o contenido de inhibidor remanente · resultado del ensayo de estabilidad frente al aluminio · contenido de agua y de residuo no volátil del baño · historial de reposición de inhibidor y de disolvente del baño
- Rango de referencia
- La reserva alcalina es el parámetro de decisión y no la acidez: cuando el inhibidor baja de cierto nivel hay que reponerlo aunque la acidez todavía sea aceptable, porque una vez que el ácido empieza a formarse la reacción se autoacelera y el baño se pierde en poco tiempo, con riesgo para el equipo y para las personas
- Norma que lo exige
- Las especificaciones de tricloroetileno y de tricloroetano con inhibidores para uso industrial; las reglamentaciones de higiene y seguridad sobre exposición a disolventes clorados y sobre su almacenamiento; las reglamentaciones ambientales sobre emisión y disposición de estos productos; los procedimientos de mantenimiento de baños de desengrase por vapor; las normas de acreditación del laboratorionorma argentina
- Norma que describe la técnica
- IRAM 41081, que fija los requisitos del tricloroetileno para uso industrial; IRAM 41094, sobre el tricloroetano con inhibidores; IRAM 41501, sobre el método de determinación de la acidez de disolventes; IRAM 41502, sobre la determinación del residuo por evaporación; IRAM 41505, sobre la detección de humedadnorma argentina
- Edición y vigencia de la norma
- IRAM 41081:1987; IRAM 41094:1987; IRAM 41501:1974; IRAM 41502:1974; IRAM 41505:1974
- Volumen de muestra
- Destructivo. De 50 a 250 mL de disolvente por serie
- Conservación y transporte
- Las muestras se toman en envase de vidrio lleno y bien cerrado y se analizan pronto, porque el disolvente sigue degradándose en el frasco y la acidez sube entre la toma y el ensayo. La manipulación se hace con ventilación adecuada y sin fuentes de calor, dado que los vapores clorados son tóxicos y sobre una superficie caliente generan productos de descomposición mucho más agresivos.
- Límite de detección típico
- Del orden de 0,0001 % en masa de acidez expresada como ácido clorhídrico
- Incertidumbre típica
- Del 5 al 15 % relativo
- Área
- Química analítica; Mantenimiento; Higiene y seguridad
Fecha de última actualización: 11/9/2026
¿Quién lo hace?
355 laboratorios trabajan en estas áreas.
Sin confirmación del laboratorio, el cruce es por área de trabajo y no por esta técnica en particular: conviene preguntar antes de mandar la muestra.
…y 325 laboratorios más en estas áreas. Buscalos con los filtros.
Qué significa verificado. Que le escribimos al mail de contacto público del laboratorio y desde ahí nos respondieron confirmando sus datos y los ensayos que realiza. La verificación se renueva una vez por año.
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