Galvanizadora Bento Sul

⚙️ La nueva línea de galvanización electrolítica amplía la capacidad productiva de Bento Sul

Bento Sul sigue invirtiendo en tecnología, estructura y modernización para atender con excelencia las demandas del mercado industrial. 🚀

Recientemente, la empresa ha iniciado la operación de una nueva línea de galvanización electrolítica, reforzando su capacidad productiva y consolidando su compromiso con la calidad, la eficiencia y la innovación.


🔩 Nueva línea moderna y automatizada

La nueva línea posee unas dimensiones de:

7.000 mm de longitud
1.950 mm de altura
1.250 mm de anchura

Diseñada para tratar piezas de mayor tamaño con un alto estándar de acabado, la estructura está totalmente equipada con rectificadores automáticos, lo que garantiza un mayor control de los parámetros del proceso y proporciona más uniformidad en el revestimiento de las piezas.

Además, la línea cuenta con:

🏗️ 2 puentes grúa con capacidad de 2 toneladas
⚙️ 4 polipastos para el movimiento de piezas

Esta configuración moderna proporciona más agilidad en el flujo productivo y aumenta significativamente la eficiencia operativa de la empresa.

📈 La capacidad estimada de producción de la nueva línea es de aproximadamente 250 a 300 toneladas al mes.


🏭 Estructura completa con múltiples líneas de producción

Actualmente, Bento Sul cuenta con 4 líneas de galvanización electrolítica, preparadas para atender diferentes demandas industriales.

Las líneas poseen capacidades de:

🔹 4 metros
🔹 5 metros
🔹 6,5 metros
🔹 7 metros (nueva línea en funcionamiento desde marzo)

Esta variedad permite una mayor flexibilidad en el servicio y posibilita el procesamiento de piezas con diferentes tamaños y especificaciones, manteniendo siempre un alto estándar de calidad.


🚀 Expansión continua y nuevas inversiones

El crecimiento de Bento Sul continúa avanzando.

📅 Para junio de 2026, está prevista la finalización de una línea más de galvanización electrolítica con 4 metros de longitud, ampliando aún más la capacidad productiva de la empresa.

Todas las líneas de Bento Sul están equipadas con:

✅ Rectificadores automáticos
✅ Puentes grúa con capacidades de entre 1 y 2 toneladas
✅ Estructuras modernas y eficientes


✅ Compromiso con la calidad, la tecnología y la productividad

Con una estructura moderna y en constante expansión, Bento Sul se consolida como una empresa preparada para atender demandas de diferentes tamaños, ofreciendo soluciones en galvanización electrolítica con un alto nivel de control, productividad y calidad.

La inversión continua en tecnología e infraestructura garantiza una mayor eficiencia en los procesos, estandarización y excelencia en el acabado final de las piezas galvanizadas. 🔧✨

Electrodeposición o galvanoplastia

Electrodeposición o galvanoplastia

La galvanoplastia o galvanización es un tratamiento de superficie que consiste en depositar un metal sobre un sustrato (metálico o no), a través de la reducción química o electrolítica para su protección, una mejor conductividad y una mejor aptitud para la soldadura sobre la superficie tratada. Otras aplicaciones son: mejorar la apariencia, aglutinar partículas no conductoras a la capa electrodepositada, resistencia a la fricción, mejorar la dureza superficial y la resistencia a la temperatura, entre otras.

La electrodeposición o galvanoplastia:

De acuerdo con el Diccionario Rosseti de Química, podemos definir la galvanoplastia como la tecnología responsable de la transferencia de iones metálicos de una superficie sólida dada o un medio líquido denominado electrolito, a otra superficie, ya sea metálica o no. Este proceso utiliza la corriente eléctrica, por lo que se denomina “electrólisis”.

La galvanoplastia fue desarrollada por Galvani, físico y químico que realizaba estudios sobre la electricidad.

La electrodeposición está relacionada con el revestimiento de superficies; este es el proceso utilizado en el plateado, el niquelado, el cromado, etc.

El objeto que se va a revestir, durante la electrodeposición, debe estar conectado al polo negativo del generador, constituyendo el cátodo. Podemos, por ejemplo, aplicar un baño de oro o plata (dorado y plateado) en un anillo de aluminio. El anillo será el cátodo, que estará conectado al polo negativo del generador; conectada al polo positivo deberá haber una lámina de oro.

Estos electrodos deben estar sumergidos en una solución acuosa de una sal de oro, por ejemplo, el nitrato de oro (III) [Au(NO3)3].

Au3+ + 3e- → Au polo negativo (semirreacción en el cátodo – reducción) Au → Au3+ + 3e- polo positivo (semirreacción en el ánodo – oxidación)

También podríamos usar un electrodo inerte (platino) en el ánodo, el anillo de aluminio en el cátodo y una solución acuosa de Au(NO3)3; la deposición de oro sobre el anillo no se origina en el ánodo, el oro está presente en la solución, y es conveniente que esta esté concentrada:

H2O → 2 H+ + ½ O2 + 2e- polo positivo (semirreacción en el ánodo – oxidación) Au3+ + 3e- → Au polo negativo (semirreacción en el cátodo – reducción)

Si deseamos realizar el cromado de un parachoques de hierro, este debe estar conectado al polo negativo del generador, constituyendo el cátodo. Por su parte, el electrodo positivo debe ser una barra de cromo o, en su defecto, el electrodo debe ser inerte y la solución electrolítica debe contener una sal de cromo (Cr3+). Industrialmente, el proceso de cromado de parachoques de automóviles se realiza en tres etapas: • Cobreado • Niquelado y • Cromado. Esto tiene la finalidad de otorgar una mayor adherencia al cromo, evitando que el parachoques se desconche y pierda el cromado.

En el proceso de galvanoplastia las reacciones no son espontáneas; es necesario suministrar energía eléctrica para que ocurra la deposición de los electrones (electrólisis). La galvanoplastia es, por tanto, un proceso de electrodeposición en el cual el objeto que va a recibir el revestimiento metálico se conecta al polo negativo de una fuente de corriente continua y se convierte en cátodo. El metal que va a proporcionar el revestimiento se conecta al polo positivo y será el ánodo. El objeto que se va a revestir deberá conducir la corriente eléctrica. En caso de que el objeto sea de plástico, que no es un buen conductor, un tratamiento superficial lo hará conductor. Existe además el problema de la adherencia de un metal sobre otro. Para que la película del metal se una a la base, además de una perfecta limpieza y desengrase, es preciso conocer la naturaleza de los metales.

Galvanización La galvanización o electroconformación es todo proceso electrolítico que consiste en revestir superficies de piezas metálicas con otros metales más nobles. Este revestimiento se realiza, generalmente, para proteger la pieza de la corrosión y/o como acabado estético o decorativo.

La galvanización consiste en utilizar dos electrodos sumergidos en una solución electrolítica conectados a una fuente de corriente continua o corriente alterna, transformada en corriente continua y rectificada. La pieza que se va a revestir debe funcionar como cátodo, es decir, debe estar conectada al polo negativo de la fuente de corriente eléctrica. El ánodo, conectado al polo positivo de la fuente, puede ser de un material inerte (grafito, plomo, acero inoxidable, titanio platinado, etc.) o estar constituido por el metal con el que se desea revestir la pieza. La solución electrolítica debe contener como electrolito una sal que contenga cationes del mismo metal.

Cuando el ánodo está constituido por el metal con el que se desea revestir la pieza, el proceso electrolítico ocurre con una transferencia de metal de este electrodo a la pieza, a través de la solución electrolítica.
Ejemplo: Revestimiento de una pieza con plata, utilizando un ánodo de plata (plateado):

Ánodo: Ag → Ag+ + e –
Cátodo: Ag+ + e – → Ag
El metal del ánodo se oxida. El catión formado pasa a la solución, y el catión de la solución se reduce en el cátodo quedando adherido en forma metálica.

Cuando el ánodo es un material inerte, en él ocurre la descarga del agua de la solución. El catión de la solución se reduce en el ánodo, quedando también adherido a la pieza.
Ejemplo: Revestimiento de una pieza con cromo, utilizando un ánodo inerte de plomo (cromado):

Ánodo: H2 → 2 H+ + 1/2 O2 + 3 e-
Cátodo: Cr3+ + 3 e- → Cr
Al utilizar un ánodo inerte, la concentración de cationes debe ser más elevada porque no existe una reposición de estos por parte del ánodo.

Dependiendo del metal con el que se revista la pieza u objeto, la galvanización recibe nombres especiales: dorado (oro), cromado (cromo), plateado (plata), niquelado (níquel) y otros.

El proceso de galvanización o aplicación de revestimiento de zinc se puede realizar de las siguientes maneras:

Cincado o galvanización electrolítica (en frío);
Cincado por inmersión en caliente (o al fuego);
Cincado por aspersión térmica – metalización

Dividimos la galvanotecnia en dos partes principales:

La primera y más utilizada es la deposición por medio de electrólisis. Es decir, a través de la corriente eléctrica, se forma una diferencia de potencial eléctrico favoreciendo así la deposición de un metal sobre otra superficie, normalmente metálica y con polaridad contraria.
La segunda forma, más elaborada y, por tanto, menos difundida, es la deposición química, que consiste en depositar iones metálicos disueltos en forma de sus sales que, por diferencia de potencial químico, tienden a depositarse sobre otras superficies metálicas o no, generando depósitos con características a menudo superiores a las de los depósitos electrolíticos en lo que se refiere a la cohesión y densidad de los depósitos.

CINCADO/GALVANIZACIÓN ELECTROLÍTICA

Cincado blanco;
Cincado amarillo;
Cincado negro;
Oxidación negra.

Cincado y Galvanizado

¿Cuál es la diferencia entre cincado y galvanizado?

En realidad, cualquier proceso en el que una pieza metálica recibe el baño de otro metal más noble, con la finalidad de proteger contra la corrosión, ofrecer mayor conductividad o simplemente por cuestión estética, se denomina Galvanización.

DIFERENCIA ENTRE CINCADO Y GALVANIZADO

Así es, el cincado también es una galvanización. Ocurre que, popularmente, cuando llamamos a una pieza Galvanizada, nos estamos refiriendo a la Galvanización en Caliente (o Cincado por Inmersión en Caliente). Y es ahí donde surge la confusión.

ELECTRODEPOSICIÓN DE METALES

La Galvanización en Frío, por su parte, puede ser con el uso de Cinc, Cobre, Níquel, Latón, Oro, Bronce, Cromo, y así sucesivamente. También se conoce como Galvanización Electrolítica, pues el metal elegido se deposita sobre la pieza a través de un proceso que involucra la electricidad. Este proceso se denomina Electrodeposición de Metales.

Es necesario suministrar energía eléctrica para que ocurra la deposición del metal a partir de sus iones mediante el suministro de electrones (electrólisis). Se trata, entonces, de una electrodeposición en la cual una corriente continua es forzada a pasar por los electrodos y por la solución, haciendo que el metal que proporciona el revestimiento sea conectado al polo positivo para promover su oxidación, reponiendo en la solución los cationes del metal electrodepositado en el objeto conductor conectado al polo negativo.

Mientras que, en la Galvanización en Caliente, se realiza cuando piezas de acero al carbono o hierro fundido son sumergidas en un tanque con cinc fundido (¡bien caliente!). La difusión del cinc en la red cristalina de la pieza ofrece una protección mucho más duradera que en la Galvanización Electrolítica.

DIFERENCIA ENTRE CINCADO Y GALVANIZADO

Por lo tanto, cuando alguien le pregunte «¿Cuál es la diferencia entre Cincado y Galvanizado?» puede responder que el cincado es una galvanización, y no hay forma de diferenciarlas, sino clasificarlas por la jerarquía correcta junto con otros tipos de Galvanización.

Fuente: Indufix

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Más información sobre la galvanización y sus procesos

La galvanización es el proceso de recubrimiento de un metal por otro con el fin de protegerlo contra la corrosión o mejorar su apariencia. Se trata de un proceso de recubrimiento de superficies mediante electrólisis en el que el metal que se va a recubrir funciona como cátodo y el metal que recubrirá la pieza funciona como ánodo (también puede utilizarse algún material inerte como ánodo). La solución electrolítica debe contener una sal compuesta por cationes del metal con el que se desea recubrir la pieza. El control del espesor de la capa que se va a depositar mediante el proceso de electrogalvanización se realiza a través de modelos matemáticos.

El recubrimiento de superficies metálicas también puede producirse mediante la inmersión del metal que se desea recubrir en el metal fundido que lo recubrirá. No obstante, el proceso electrolítico permite una mejor cobertura (más homogénea), aunque ambos se utilizan por igual. En este proceso de inmersión, el control del espesor del recubrimiento se realiza mediante la velocidad con la que la pieza pasa por el baño metálico, la temperatura del horno del metal de recubrimiento y la aplicación de un chorro de nitrógeno al final del proceso.

Pueden utilizarse diferentes metales para el recubrimiento de una pieza. Al proceso de recubrimiento por cromo, por ejemplo, se le denomina “cromado” o “cromación”; si el recubrimiento es de níquel, se le denomina “niquelado” o “niquelación”. Además, tenemos el zinc, el estaño, el magnesio, el oro, el cobre, la plata, etc. Cada metal de recubrimiento puede conferir características diferentes al material galvanizado según sus propiedades, como una mayor o menor conductividad, o incluso resistencia a temperaturas extremas.

El recubrimiento de finas láminas de acero con el metal estaño da como resultado la llamada “hojalata”, utilizada en la fabricación de latas para almacenar diversos productos como conservas, aceites, etc. El estaño se utiliza para esta aplicación porque es un metal que presenta una mayor resistencia a la oxidación en contacto con el agua, generalmente presente en estos productos. El proceso de recubrimiento del acero por estaño se realiza generalmente por inmersión.

En el caso del hierro, la protección contra la corrosión más común se realiza mediante la deposición de zinc metálico. El zinc tiene la característica de oxidarse más rápido que el hierro. Así, si en una placa de hierro galvanizado* se produce una grieta o desprendimiento, dejando el hierro expuesto, el zinc se oxidará más rápido que el hierro. Por lo tanto, mientras haya zinc, el hierro no se oxidará.

*Generalmente se denomina “hierro galvanizado” al hierro recubierto con zinc.

Fuentes:
http://www.cdcc.usp.br/exper/medio/quimica/6eletroquimg.pdf
http://educar.sc.usp.br/ciencias/quimica/qm1-3.htm#termica
http://www.cienciamao.usp.br/dados/t2k/_quimica_q23d.arquivo.pdf

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Ahorro con el proceso de galvanización

Producción de piezas metálicas

El hierro y el acero son materiales muy utilizados en la producción de piezas metálicas. El acero es una aleación metálica compuesta en su mayoría por hierro (≈98,5 %), también contiene carbono (del 0,5 al 1,7 %) y trazas de silicio, azufre y oxígeno.

Sin embargo, un aspecto negativo de los materiales fabricados con hierro y acero es que, con el tiempo, se oxidan y generan enormes pérdidas económicas y ambientales. Se estima que aproximadamente el 20 % del hierro producido en todo el mundo tiene como única finalidad sustituir piezas oxidadas.

Protección contra la corrosión del hierro

Algunos de los métodos más utilizados para proteger el hierro y el acero, y así reducir los enormes perjuicios causados por la oxidación, son la galvanoplastia y la galvanización.

La galvanoplastia es un proceso en el que la pieza metálica que se desea proteger se recubre con un metal más noble, que funciona como metal de sacrificio; es decir, este metal tendrá un potencial de oxidación mayor que el hierro y, por lo tanto, se oxidará en su lugar.

La galvanización en frío, por su parte, puede realizarse mediante el uso de zinc, cobre, níquel, latón, oro, bronce, cromo, etc. También se conoce como galvanización electrolítica, ya que el metal elegido se deposita sobre la pieza a través de un proceso que implica electricidad. Este proceso se denomina electrodeposición de metales.

Es necesario suministrar energía eléctrica para que se produzca la deposición del metal a partir de sus iones mediante el aporte de electrones (electrólisis). Se trata, por tanto, de una electrodeposición en la que se obliga a una corriente continua a pasar por los electrodos y por la solución, haciendo que el metal que proporciona el revestimiento se conecte al polo positivo para promover su oxidación, reponiendo en la solución los cationes del metal electrodepositado en el objeto conductor conectado al polo negativo.

Galvanizadora Bento Sul Qué es la galvanización electrolítica

¿Qué es la galvanización electrolítica?

¿Qué es la galvanización electrolítica? Aplicación de recubrimiento de zinc por electrodeposición. Es una técnica que permite un recubrimiento más uniforme que la inmersión en caliente y no influye en las propiedades mecánicas del material.

La galvanización es el proceso de aplicación de una capa protectora de zinc o aleaciones de zinc a una superficie de acero o hierro para evitar la corrosión de estos.

El zincado electrolítico es el proceso de deposición de una capa de zinc sobre la superficie de una pieza. El proceso se realiza mediante un baño metálico aplicado a las piezas, de forma que se mejoren tanto su resistencia como su apariencia.

El zinc es uno de los elementos más eficientes para el revestimiento de piezas metálicas, ya que actúa como un aislante de la pieza bañada, evitando que el artículo tenga contacto con el aire y se oxide con facilidad.

El tratamiento aplicado a las superficies mediante el zincado electrolítico cuenta, además, con un conjunto de sustancias químicas conocidas como pasivadores. Estos pasivadores tienen como función sellar la capa de zinc depositada en las piezas, aumentando su poder de resistencia a la oxidación.

Los pasivadores también garantizan una coloración diferente a las piezas y, si el cliente lo desea, existen las opciones azul, amarillo o negro para la galvanización. Las piezas que se someten al zincado electrolítico tienen un acabado superficial muy uniforme, liso y brillante, con posibilidad de coloración.–

El zincado electrolítico es ampliamente utilizado por industrias de diversos sectores del mercado e incluso por consumidores finales, para tratamientos superficiales de portones, estructuras metálicas, piezas automovilísticas estructurales y de acabado, máquinas, equipos y los más variados componentes.

La Galvanización Electrolítica

Calidad, ventajas y seguridad de la galvanización

La galvanización electrolítica es un proceso de tratamiento de piezas metálicas ampliamente utilizado en diversos tipos y modelos de piezas para variadas aplicaciones en diferentes segmentos de mercado.

Es básicamente la aplicación de zinc sobre una superficie. Este proceso atiende empresas de la construcción civil como también diversas industrias. Siendo ampliamente utilizada en todo Brasil debido a la facilidad y la practicidad del proceso.

Pudiendo ser aplicada en portones, estructuras de sustentación, cajas de paso entre otras. Y también en piezas estructurales de coches, motos, camiones y máquinas pesadas. Este proceso trae diversas ventajas y debe ser realizado con el máximo de calidad y de seguridad.

VENTAJAS DE LA GALVANIZACIÓN ELECTROLÍTICA

La galvanización electrolítica trae diversas ventajas para las piezas metálicas que reciben su tratamiento, una de ellas es la posibilidad de presentar una coloración diferente: AZUL, AMARILLA O NEGRA. Esta coloración ocurre debido a los pasivadores que sirven como selladores de la capa de zinc.

Otra ventaja de la galvanización electrolítica es que ofrece mayor resistencia y durabilidad para la pieza, aumentando su vida útil y protegiendo contra la oxidación y también aportando embellecimiento para la pieza. Estas ventajas hacen que este proceso sea aplicado a gran escala tanto en piezas de pequeño porte como también en piezas mayores.

CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA GALVANIZACIÓN ELECTROLÍTICA

Para aportar el máximo de calidad y de seguridad, la galvanización electrolítica debe ser realizada siempre con excelentes materias primas, mano de obra y equipos. Además de eso, la galvanización electrolítica debe ser siempre realizada siguiendo los principales estándares técnicos de calidad y de seguridad de su segmento.

Todo esto va a garantizar piezas con mayor resistencia y durabilidad, como también garantizar una excelente relación coste-beneficio para los clientes atendiendo todas sus necesidades y especificaciones. El cliente también puede galvanizar piezas de su preferencia.

¿Sabe cómo funciona el proceso de galvanización? ¿Para qué sirve?

El hierro y el acero son materiales muy utilizados en la producción de piezas metálicas. El acero es una aleación metálica compuesta en su mayoría por hierro; también contiene carbono y trazas de silicio, azufre y oxígeno. Sin embargo, un aspecto negativo de los materiales hechos de hierro y de acero es que, con el tiempo, se oxidan y generan enormes perjuicios económicos y medioambientales. Se estima que aproximadamente el 20 % del hierro producido mundialmente tiene como única finalidad sustituir piezas oxidadas. Para evitar o, al menos, reducir estos perjuicios, existen varios métodos de protección contra la corrosión de los metales, y uno de los más eficientes es la galvanización. La galvanización es un proceso en el que se recubre una pieza de hierro o de acero con zinc metálico. La herrumbre se forma por la oxidación del hierro metálico a catión hierro en presencia del oxígeno del aire y del agua. El hierro y la mayoría de los metales (con excepción del oro y del platino) tienen un potencial de reducción menor que el oxígeno y, por ello, estos metales tienden a oxidarse.

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¿Sabe cuál es la utilidad de un lavador de gases?

¿Qué es un lavador de gases?

El lavador de gases es un equipo que actúa para recoger todas las partículas de gases y vapores en los ambientes. Cuenta con un mecanismo de agua pulverizada y boquillas presurizadas. Cuando está en funcionamiento, el equipo ayuda a controlar la contaminación del aire, eliminando materiales particulados del ambiente. El proceso de funcionamiento del lavador de gases se produce mediante la colisión de partículas con un sistema de lavado con agua u otro tipo de fluido.

El dispositivo del lavador de gases normalmente emplea agua pulverizada y cuenta con una cámara. En el acto de la recogida de las partículas, se produce una colisión de las gotas y los residuos. Tras esta recogida, basta emplear procesos mecánicos para eliminar las gotas y las partículas de impurezas.

Beneficios del lavador de gases

Son diversos los beneficios directos de los lavadores de gases. Con la correcta interacción entre gotas y partículas de impurezas, el ambiente queda más limpio y seguro para la salud. Además, el lavador de gases también reduce el flujo de gases y contaminantes procedentes de procesos industriales.

El equipo funciona a partir de una fuente de energía y trabaja para nebulizar el medio de lavado. El lavador puede tener un orificio de paso anular, caudal preajustado, grado de turbulencia y nivel de atomización apropiados para cada tipo de ambiente, entre otras características.

En general, los lavadores se emplean en procesos industriales que necesitan procesar los gases resultantes de actividades químicas y fisicoquímicas. Los aparatos modernos pueden utilizarse en varias franjas granulométricas. Cada industria puede solicitar un perfil de lavador ideal para su actividad, de acuerdo con las necesidades y demandas de cada segmento.

Entre las ventajas del lavador de gases, es posible citar:

  • Tratamiento de contaminantes sólidos, gaseosos y líquidos;
  • Funcionamiento eficiente en variadas condiciones;
  • Sin restricción de temperatura para gases;
  • Sin restricción de humedad para los gases;
  • Control de sustancias combustibles;
  • Perfil compacto;
  • Permite el desarrollo de proyectos personalizados.

Para más información sobre los lavadores de gases, póngase en contacto con los profesionales de Ventitec Li-AR. La empresa está especializada en este tipo de sistema y cuenta con un amplio portafolio de proyectos realizados de forma exitosa.

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Nosotros, en Bento Sul Galvanización, nos gusta estar siempre al día con las nuevas tecnologías, así procuramos acercarnos a nuestros clientes a través de los medios sociales donde podemos contactarnos en cualquier momento y desde cualquier lugar.

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