Como instalar um tanque de membrana para abastecimento de água? Como funciona a osmose reversa: o princípio de operação dos dispositivos finos de purificação de água Como funciona a osmose por membrana

Como instalar um tanque de membrana para abastecimento de água?  Como funciona a osmose reversa: o princípio de operação dos dispositivos finos de purificação de água Como funciona a osmose por membrana
Como instalar um tanque de membrana para abastecimento de água? Como funciona a osmose reversa: o princípio de operação dos dispositivos finos de purificação de água Como funciona a osmose por membrana

Princípio de funcionamento

As bombas de diafragma operam com ar comprimido. Duas membranas conectadas por um eixo de membrana são empurradas para frente e para trás pela pressão nas câmaras de ar atrás das membranas por um sistema de válvula pneumática automática. Durante cada ciclo, a pressão na parte traseira da membrana de liberação é igual à pressão no lado do líquido. As bombas podem, portanto, ser operadas com a válvula de saída fechada sem afetar adversamente a vida útil do diafragma.

As bombas de plástico encontrarão seu lugar nas indústrias química e de papel. As bombas de alumínio são ideais para bombear produtos petrolíferos, gorduras, tintas e solventes. As bombas de aço (AISI 316) também são adequadas para os mesmos fins. Mas há uma diferença significativa: são mais resistentes a partículas abrasivas. Aliás, para bombear ácidos e álcalis concentrados sem impurezas abrasivas, pode-se usar bombas de PTFE com membranas de Santoprene revestidas com uma camada de fluoroplástico. Permite trabalhar com qualquer líquido, independente de densidade, mistura ou agressividade.

O vídeo mostra uma bomba de diafragma funcionando

Se sua produção está relacionada a líquidos agressivos, então você pode escolher bomba de de aço inoxidável . O aço AISI 316 utilizado na fabricação dessas bombas é resistente até mesmo ao ácido nítrico e ao hidróxido de sódio.

Areas de aplicação

Indústria química

  • bombeamento de todos os tipos de ácidos, álcalis, álcoois, solventes e produtos sensíveis ao corte, como látex e emulsões, bem como resíduos químicos
  • tratamento de superfície (transferência de produtos químicos de tanques, recipientes e banhos, por exemplo, decapagem, galvanização e desengorduramento, tratamento de resíduos)
  • tratamento de água bombeando amostras, dosando ácidos e álcalis para controle de pH, movimentação de flocos, suspensões, produtos químicos e lodos.
As bombas são resistentes a ácido clorídrico e cloreto férrico, bem como muitos outros agentes da indústria de impressão e papel
  • bombeando cola
  • silicato de sódio
  • coloração e óxido de titânio
  • produtos de clareamento
  • amostragem e tratamento de águas residuais
Aplicações higiênicas no manuseio de produtos alimentícios, como:
  • creme
  • xarope
  • leite
  • iogurte
  • temperos
  • álcool
  • chocolate
  • massa
  • cremes
  • colar
  • pasta de dentes

No vídeo, uma bomba pneumática bombeia tinta

Vídeo do canal Yartehservice

Propósito

As bombas pneumáticas são projetadas para bombear produtos contendo abrasivos (tamanho de inclusão sólida de até 12 mm), viscosos até 50.000 mPas, pastosos, agressivos e outros sensíveis ao movimento. São unidades portáteis tipo de membrana, operando a partir de uma fonte ar comprimido.

Vantagens:

  • capacidade de fornecer escorvamento automático (seco) até 5 metros
  • ajuste ilimitado do fornecimento de produto simplesmente girando a válvula na linha de ar comprimido
  • capacidade de trabalhar a seco, bem como com tubulação de pressão totalmente fechada sem destruição.

A funcionalidade da bomba é garantida por duas membranas alternadas que dividem as câmaras de trabalho em duas cavidades: acionamento e pressão. O processo de trabalho nas câmaras é regulado por duas válvulas. A parte do fluxo é feita de aço inoxidável alimentício AISI 316, PP - polipropileno, PVDF - fluoreto de polivinilideno, ECTFE - teflon reforçado com fibra de vidro, Al - membrana de alumínio e os materiais da válvula dependem do meio bombeado (NBR, EPDM, AISI 316, PTFE, vidro, cerâmica, fluoroplástico).

As bombas fornecem:

  • operação ininterrupta e absolutamente estável, sem lubrificação e manutenção
  • limpeza ambiente
  • simplicidade e facilidade de ajuste da taxa de alimentação do produto
  • movimento sólido no produto sem muita dificuldade
  • protegendo o produto contra tensão de cisalhamento
  • consumo econômico de ar comprimido.

As bombas não necessitam de motores elétricos, dispositivos de transmissão, placas de base ou outros equipamentos para funcionar; são compactas e fáceis de transportar, não aquecem durante o funcionamento, são vedadas e podem funcionar imersas no meio bombeado. Bombas pneumáticas universais bombas industriais, que se caracterizam por uma combinação das características operacionais mais importantes:

  1. Autoescorvante. Cheio e vazio
  2. Funciona a seco sem danos
  3. Completamente selado
  4. Não são usados ​​lubrificantes ou vedações
  5. Não use acionamentos elétricos
  6. Fácil de desmontar e limpar
  7. Detalhes mínimos

Desempenho estável e simples projeto confiável fornecer um alto recurso de trabalho. Eles competem com sucesso com versões especializadas de produtos químicos, alimentícios, de higiene, farmacêuticos, combustíveis, barris, etc. bombas

Bombas AlphaDynamic (antiga designação DEBEM) encontraram ampla aplicação em todos os tipos de indústria. Tais bombas podem ser utilizadas em qualquer produção de explosivos, totalmente imersas no meio bombeado e até utilizadas como dispensadores conectando um sensor de pulso

  1. ciclo de trabalho ininterrupto
  2. baixo consumo de energia
  3. aperto
  4. alto recurso
  5. simplicidade de design e instalação

As características das roupas para esportes ativos lembram as letras chinesas. O que são “membrana”, “lã” e “gore-tex”? Por que você precisa de roupas íntimas térmicas? Como se combinam a “impermeabilidade” e a respirabilidade das coisas? "SE Extreme" revela os segredos das roupas de neve!

Sorte nossa, gente moderna! Praticamos snowboard e esqui, fazemos montanhismo, ecoturismo, trekking e sabe Deus o que mais, e para tudo isso existe roupas especiais. Não se trata apenas de jaquetas e calças, mas também de roupas íntimas, meias e sapatos, cujo desenvolvimento leva em consideração as características de um determinado tipo de atividade. Temos à nossa disposição membranas, jaquetas, impregnações, cabides anatômicos para mochilas - você escolhe. Em geral está tudo bem conosco, às vezes até reclamamos: “Quero uma jaqueta de três camadas, não de duas camadas, e uma com bolsos!”

Se você olhar para trás e pensar em como as pessoas lidavam com os caprichos da natureza, como caminhavam, se molhavam na chuva e na neve, carregando suas riquezas em mochilas “estilo avô”, fica um tanto desconfortável. Embora alguns já não se lembrem que não havia nada além de jaquetas de lona, ​​jaquetas acolchoadas, suéteres e meias de lã. Mas, apesar de todos os inconvenientes, as pessoas sempre iam às montanhas, conquistavam picos e esquiavam. Eles tinham uma sabedoria: quanto mais frio, mais você precisa se vestir. Eram pessoas fortes, resistentes e despretensiosas.

Mas então eles se cansaram disso e começaram os avanços na produção de tecidos adequados para uso ativo em ao ar livre. O desenvolvimento está a todo vapor materiais especiais: as pessoas começaram a quebrar a cabeça sobre como deixar o tecido o mais leve e eficaz possível, para que não molhasse, não soprasse, para que aquecesse e removesse a umidade do corpo.

Entre os primeiros a ter sucesso no negócio estavam Wilbert e Genevieve Gore, que fundaram a empresa Gore (W. L. Gore & Associates, Inc.) em 1958. Wilbert (Bill) Gore trabalhou para a DuPont durante 17 anos, mas depois a vida tomou um rumo diferente e nasceu a empresa privada Gore. Nos 12 anos seguintes, a empresa alcançou reconhecimento quase mundial e assumiu uma posição de liderança no mercado. Foi assim que começou a história da membrana para roupas.

COM QUE VOCÊ COME A MEMBRANA?

Então, vamos tentar descobrir o que é uma membrana (tecido membranoso) e com o que ela é consumida. Tecnicamente, uma membrana é algo como um filme de estrutura especial, e o tecido da membrana é uma matéria em cuja estrutura esse filme muito especial está presente. Existe uma classificação mundial que permite dividir todos os tecidos da membrana em vários tipos.

A estrutura da membrana pode ser não porosa, porosa ou combinada.

Membranas não porosas Eles funcionam de acordo com o seguinte princípio: os vapores corporais caem no interior da membrana, depositam-se nela e, por difusão ativa, deslocam-se rapidamente para o exterior. A vantagem das membranas não porosas é que elas são duráveis, não requerem manutenção cuidadosa e funcionam adequadamente em uma ampla faixa de temperatura. Tais membranas são geralmente utilizadas em produtos caros e funcionais. Quais são suas desvantagens? A princípio pode parecer que a roupa está ficando molhada, mas são justamente os mesmos vapores que se acumulam no interior da peça. Ou seja, as membranas não porosas passam a respirar mais lentamente, porém, quando “aquecem”, suas propriedades respiratórias às vezes são superiores às membranas porosas.

Membranas de poros Eles funcionam com um princípio diferente: gotas de água que caem de fora sobre o tecido da membrana não podem passar pelos poros da membrana interna, pois esses poros são muito pequenos. Conseqüentemente, a parte externa do tecido não fica molhada.

Por outro lado, as moléculas de vapor produzidas pelo suor são liberadas livremente do interior do tecido da membrana. Como resultado, obtemos um tecido de membrana impermeável na parte externa do produto e propriedades respiráveis ​​(remoção de vapor) na parte interna. A vantagem das membranas porosas é que elas começam a respirar “rapidamente”: elas removem os vapores assim que você começa a suar. Quais são as desvantagens? Essa membrana “morre” rapidamente, ou seja, perde suas propriedades. Se lavado incorretamente (especialmente com centrifugação!), os poros da membrana ficam obstruídos, o que reduz bastante a respirabilidade - a jaqueta pode começar a “vazar”. Essa desvantagem pode aparecer se você não gosta muito de cuidar de suas coisas.

Combinação de membrana: tecido superior com dentro coberto com uma membrana porosa, e no topo da membrana porosa há outro revestimento: um filme de membrana de poliuretano não poroso. Este tecido reúne todas as vantagens das membranas porosas e não porosas, evitando as suas desvantagens, uma espécie de “dois em um”. Mas pelo alta tecnologia você tem que pagar caro. É por esta razão que muito poucas empresas utilizam esta membrana nos seus produtos.

Além da divisão descrita acima, há uma diferença no design do próprio material. De acordo com o seu design, os tecidos de membrana são divididos em duas camadas, três camadas e as chamadas camadas “duas e meia”. Essas palavras provavelmente são familiares aos praticantes de snowboard e esquiadores, bem como às pessoas que passam muito tempo nas montanhas.

Tecido de dupla camada- trata-se de um tecido sobre o qual é aplicada especialmente uma membrana no verso (geralmente branca, mas pode ser transparente ou com algum outro corante). Nos produtos, esse tecido é sempre utilizado com forro, pois proporciona proteção adequada da membrana contra entupimentos e danos mecânicos.

Tecido de três camadas parece tecido malha fina de dentro para fora. Em essência, é um tecido superior mais uma membrana, mais uma malha tricotada, colada em uma estrutura usando uma tecnologia especial de laminação. A malha tricotada no verso protege a membrana de ambos dano mecânico e de entupimento. O mais importante: nos produtos de três camadas, elimina-se o uso de forro - resta um “trapo”, no qual são coletados os três componentes. Como resultado temos: tecido megaleve que não restringe os movimentos, pequeno volume do produto e máxima funcionalidade. A combinação dessas excelentes qualidades explica o alto custo dos produtos confeccionados com tecido de três camadas.

Tecido de membrana de “duas camadas e meia”- Este é um produto novo no mercado de vestuário moderno. Não parece muito russo, mas transmite corretamente o significado da tecnologia. Via de regra, trata-se de um tecido de membrana comum de duas camadas, revestido internamente com uma espécie de revestimento protetor (revestimento protetor espumoso em forma de espinhas, apenas espinhas tricotadas, etc.), projetado para desempenhar a função de terceiro camada, ou seja, protegendo a membrana. Essas jaquetas são tão leves quanto possível - não precisam de forro e o peso da proteção é muito menor que o dos materiais de três camadas. Mas, como você pode imaginar, os produtos feitos com esse tecido não são baratos.

Aliás, o GoreTex que já mencionamos, com o qual iniciamos nossa discussão sobre o tema, é apenas um nome patenteado para uma membrana de determinada estrutura. Por muito tempo, a empresa foi praticamente monopolista no mercado de roupas extremas, mas agora muitas empresas respeitadas e conhecidas produzem tecidos de membrana não menos respeitados. Por exemplo, Toray (Japão) (Dermizax, Participante HB), Event (EUA, produzido no Japão), Unitika (Japão). São líderes na área de tecnologias de produção de tecidos de membrana, que são utilizados em sua produção pelas principais marcas mundiais que produzem roupas e calçados para atividades ao ar livre e esportes.

Existem mais dois parâmetros importantes O que se deve observar na hora de comprar calças e jaquetas outdoor é a impermeabilização e respirabilidade dos tecidos.

À prova d'água- esta é, grosso modo, a pressão da coluna d'água que um determinado tecido pode suportar. Um pedaço de tecido é colocado em uma máquina especial, esticado e uma coluna de água pressurizada é direcionada para ele. A pressão é aumentada gradativamente e é observado em que ponto verso aparecerão gotas.

Indicadores: 20.000 significa que o tecido não molha em condições de tempestade ( vento forte, chuva forte oblíqua, neve); 10.000 - o tecido resiste a chuvas fortes; cerca de 5.000 - chuva fraca e neve; cerca de 3.000 - chuva torrencial e neve leve e úmida.

Respirabilidade dependem da quantidade de vapor que o tecido transmite durante um determinado período de tempo (a unidade de medida atualmente aceita é “X gramas por metro quadrado tecido dentro de 24 horas"). Um pedaço de tecido também é colocado em uma máquina especial, onde é simulada a evaporação, e após 24 horas eles veem quanta umidade o tecido “retirou”. Ou seja, quanto maior o número, mais grande quantidade a umidade é removida. Por exemplo, em produtos caros de alta qualidade, a resistência à água é geralmente de pelo menos 20.000 mm de coluna de água e a respirabilidade é de pelo menos 8.000 g/m². m./dia. A membrana de nível médio geralmente tem características de 8.000 mm/5.000 g/sq. m/dia ​​ou mais.

O nível básico é geralmente 3.000 mm/3.000 g/sq. m/dia, embora em produtos feitos com este tipo de tecido, características de membrana insuficientemente altas possam ser combinadas bem com a presença grandes quantidades orifícios de ventilação permitindo regular a temperatura dentro do produto.

Fornecer proteção adicional da umidade externa existe algo como Revestimento DWR. Se você derramar um pouco de água no tecido tratado com DWR, as gotas não absorvem, mas ficam no tecido, enrolando-se em bolas! Este é o resultado do DWR (Durable Water Repelence) - um revestimento que não permite a passagem de água nem mesmo através camada superior tecido (isto é, absorvido por ele). O DWR, porém, não é durável (é aplicado durante a produção das roupas) e desaparece com o tempo (lavado). Portanto, futuramente, durante o uso e contato com a água, poderão aparecer manchas úmidas no tecido. Isso não significa que o produto fique molhado, pois a membrana ainda não permitirá a passagem de água, mas pode haver algum desconforto. A camada de água resultante no topo não permitirá que a membrana funcione, por mais “fria” que seja. Neste caso, as membranas dos poros podem permitir que a água penetre no produto. Como lidar com isso? Produtos especialmente desenvolvidos com esse mesmo revestimento DWR (NIKWAX, por exemplo), vendidos em lojas de roupas para esportes radicais, ajudarão você a evitar morrer de DWR. Se, após a lavagem (ou com maior frequência), você aplicar, por exemplo, NIKWAX ou outro produto similar no tecido, o produto certamente durará mais do que se não o fizer.

Depois de tanta informação, a pergunta lógica é: “Como cuidar das roupas de membrana?” Digamos desde já que as roupas de membrana precisam ser lavadas, mas não da mesma forma que as roupas comuns. Não use detergentes em pó com alvejantes e outras substâncias agressivas - eles obstruem e destroem os poros. Você não pode usar um giro de máquina - isso deteriorará a membrana, pois o giro quebra sua estrutura fina. Não lave a seco nem use alvejante. Não passe a ferro - ele vai derreter tecido sintético topo, e a membrana será danificada! Você pode lavar roupas à mão com detergentes especiais para lavagem de tecidos de membrana (NIKWAX novamente); Se o produto não estiver muito sujo, pode-se lavá-lo com sabão comum e esfregar as áreas particularmente sujas com uma escova. Você pode deixar secar em um varal. O DWR pode ser aplicado em um item seco usando uma lata de spray. Gostaria de ressaltar que a impregnação DWR deve ser aplicada apenas em coisas limpas, pois se aplicar a impregnação em material sujo não obterá efeito hidrorrepelente. Detergentes meios especiais deve ter a inscrição na embalagem - “permitido para tecidos de membrana”! Esses são todos os principais segredos.

Tudo o que precede em geral refere-se à camada superior da roupa. É hora de dizer algumas palavras sobre a camada intermediária ou inferior e sobre quais materiais, tecidos e termos complicados podemos encontrar ao escolher esses produtos.

Primeiro, vamos falar sobre lã. - trata-se de um grande grupo de tecidos que são feitos da seguinte forma: os nós são amarrados à máquina em uma base de tecido bastante forte, depois outra máquina os quebra e obtém-se uma pilha que é amarrada à base. Devemos admitir que muitas pessoas muitas vezes ficam confusas sobre os conceitos de “velo” e Polartec. Deixe-nos tirar suas dúvidas: Polartec é apenas uma marca de lã. Isto é, lã Alta qualidade de Malden Mills é chamado Polartec. Essa é toda a sabedoria.

Por que o velo é recomendado para esportes ativos? Entre a pilha (da qual é feito o velo) fica retida uma camada de ar que, como se sabe, é o melhor isolante térmico. Além disso, ao contrário dos tecidos naturais (como o algodão), o velo de boa qualidade não acumula umidade, mas fornece a ventilação necessária quando superaquecido e remove a condensação externa. Esta é uma das principais razões pelas quais se recomenda o uso de um “jaqueta de lã” durante o esqui ativo, especialmente nas montanhas - uma boa lã significa calor, secura e conforto. Mas atenção: o velo só funciona assim se você usar roupa íntima térmica por baixo, e não sua camiseta de algodão preferida, que, apesar de toda sua beleza, infelizmente, não absorve a umidade e se molha imediatamente.

Os velos também vêm em variedades com e sem membrana. Com os sem membrana, tudo fica claro - não há membrana na estrutura do tecido. O velo de membrana consiste em três camadas, “coladas” em uma.

Velos de membrana

1. Casca mole. Estrutura: parte superior - tecido durável que não absorve umidade e é resistente ao desgaste; camada intermediária - membrana; fundo - lã. Em alguns casos, a membrana pode estar ausente da estrutura do tecido, uma vez que nos tecidos de lã ela não é de forma alguma o componente principal. A proteção contra o vento é obtida por meio de uma tecelagem especial e justa.

2. Bloqueio de vento(proteção contra o vento). Estrutura: camada superior - tecido de lã tratado (anti-pilling, DWR), camada intermediária - membrana (às vezes é usada espuma em vez de membrana), camada inferior - lã felpuda, que coleta a umidade e a remove do corpo.

Velos sem membrana

1. Softshell sem membrana- Trata-se essencialmente de um “sanduíche”, dois tipos de tecido colados. O superior oferece resistência à abrasão e ao rasgo, e o mais próximo do corpo aquece e remove a evaporação por absorção rápida.

2. Polartec Térmico Pro- Este é um material quente, leve e repelente à umidade, composto por duas camadas. A superfície externa resistente à abrasão protege contra vento e chuva leve, enquanto a superfície felpuda e macia camada interna fornece isolamento térmico máximo. Neste caso, o vapor de umidade do corpo é removido livremente para o exterior. Térmico Pro de fibras de poliéster muito durável e seca rapidamente. Ao contrário de muitos tecidos felpudos, o material mantém suas propriedades de isolamento térmico e não “rola” após lavagens repetidas.

3. Polartec Vento Pro—um material com estrutura mais densa que o Thermal Pro, com maiores características de proteção contra o vento.

4. Polartec 200 e lã de qualidade semelhante de outros fabricantes- material macio e quase leve. Possui excelentes propriedades de isolamento térmico. Ao contrário dos tecidos naturais, não acumula, mas remove o excesso de umidade do corpo. Em termos de propriedades térmicas por grama de material, o Polartec 200 é duas vezes melhor que a lã de ovelha e mais de três vezes melhor que o algodão.

Tendo considerado tudo isso, podemos destacar as principais propriedades do velo de alta qualidade:

  • Longa vida útil (mantém suas propriedades de isolamento térmico por muito tempo).
  • Graças a um revestimento anti-borboto especial, a pilha não se transforma em pellets odiados, mesmo após lavagens repetidas.
  • O velo não enruga e possui uma estrutura agradável ao toque.

O velo, assim como os agasalhos (por exemplo, para andar de bicicleta), também requerem cuidados especiais. Pode (e deve!) ser lavado - à mão ou num máquina de lavar. Se for à mão, use sabão comum em água morna a uma temperatura não superior a 40 graus. Se estiver na máquina, então na mesma temperatura, utilizando o modo “lavagem suave para tecidos sintéticos”. As roupas de lã durarão mais se você lavá-las com detergentes suaves especiais e depois enxaguá-las em uma solução que restaure as propriedades repelentes à água (por exemplo, Nikwax Polar Proof). O velo não pode ser passado ou seco na máquina de lavar ou no radiador. Pendure-o em um barbante ou cabide - as roupas secarão e manterão uma aparência decente.

Como tudo isso pode ser aplicado na vida cotidiana e para que serve tudo isso? Se você pratica snowboard e esqui, provavelmente sabe que as condições de esqui nas montanhas e na cidade são sempre diferentes. A versão “repolho” da roupa é considerada um clássico. Primeira camada: roupa íntima térmica (moletons e calças de moletom justas especiais) + meias para patinação (não as de lã comuns). A segunda camada é de lã, a terceira é o agasalho (calça-jaqueta ou macacão) mais chapéu/capacete, luvas/luvas. Dependendo do clima, a seleção pode variar. A questão é que todas as tecnologias de remoção de suor só funcionam juntas, e se você usar um suéter e sua camiseta favorita por baixo de uma jaqueta de membrana, a membrana não terá utilidade. E quando tudo está correto, todos ficam secos e confortáveis. O que mais uma pessoa precisa?

E um pouco sobre dinheiro: como já dissemos, boa qualidade requer um bom investimento. Se você não está pronto para gastar uma quantia significativa em roupas imediatamente, comece com menos - compre as coisas em partes. Por exemplo, no início da temporada, compre roupas íntimas térmicas, depois lã e depois “esbanje” em peças de membrana. Vista-se corretamente e não sinta frio!

Que outras inscrições podem aparecer na etiqueta? Parada de rasgoé o nome do método de tecelagem do tecido, que em sua estrutura lembra uma malha ou favo de mel. Ou seja, essa textura utiliza fios finos e grossos, o que possibilita a produção de fios duráveis ​​e ao mesmo tempo o tempo é fácil material. Tecelagem em sarjaé um material liso, agradável ao toque e com excelentes características de resistência. Resista ao Techno Soft Shell- um material pertencente à classe do velo de membrana. A última palavra na área de tecidos de alta tecnologia da série Softshell - Resist Techno Soft Shell é um material totalmente novo que proporciona conforto ao andar e praticar esportes ativos e retém perfeitamente o calor. Além disso, esse velo, na verdade, funciona como roupa íntima térmica - remove ativamente a evaporação durante cargas intensas e retém o calor. Tecido Protetor de vento- combina as propriedades de isolamento térmico e respirável do velo e a resistência ao vento e à umidade da camada externa. Membrana superfície externa bloqueia o vento; A camada interna de tecido absorve o excesso de umidade.

« Membrana- este é o filme mais fino que é laminado (soldado ou colado com uma tecnologia especial) no tecido superior, ou uma impregnação especial que é aplicada rigidamente ao tecido por um método a quente durante a produção. Por dentro, o filme ou impregnação pode ser protegido por outra camada de tecido.”

Disto podemos concluir que propriedade importante roupa de membrana - é muito leve.

Membranas não porosas eles trabalham com base no princípio da osmose (não do espaço, mas da osmose - lembre-se das aulas de física e química na escola).

O sistema é o seguinte: os vapores caem no interior da membrana, depositam-se nela e, por difusão ativa, deslocam-se rapidamente para o exterior da membrana. (Novamente, somente se houver uma força motriz - uma diferença nas pressões parciais do vapor d'água).

Quais são as vantagens das membranas não porosas? Eles são extremamente duráveis, não requerem manutenção cuidadosa e funcionam corretamente em uma ampla faixa de temperatura. Essas membranas são geralmente usadas em produtos de ponta (caros e mais funcionais).

Quais são as desvantagens? A princípio pode parecer que os produtos estão ficando molhados, mas são justamente os mesmos vapores que se acumulam no interior do produto. Ou seja, passam a respirar mais lentamente, mas as membranas não porosas avançadas, “aquecendo”, às vezes superam as membranas porosas em suas propriedades respiratórias.

Membranas de poros- são, grosso modo, membranas que funcionam segundo o seguinte princípio: gotas de água que caem de fora sobre o tecido da membrana não podem passar pelos poros da membrana interna, pois esses poros são muito pequenos. As moléculas de vapor formadas durante o suor são removidas livremente do interior do tecido da membrana através dos poros da membrana (como uma molécula de vapor é milhares de vezes menor que uma gota de água, ela pode penetrar livremente através dos poros da membrana) . Como resultado, obtemos um tecido de membrana impermeável na parte externa do produto e propriedades respiráveis ​​(remoção de vapor) na parte interna do produto. Ao mesmo tempo, uma gota d'água não conseguirá penetrar nesse buraco. Mas como (você pergunta) as roupas com buracos resistirão ao vento? Afinal, as moléculas do vento também são significativamente menores que uma gota d'água! Neste caso, a membrana funciona de forma diferente. O vento, entrando em poros longos e estreitos, começa a girar e não passa.

Qual é a vantagem das membranas porosas? Eles começam a respirar "rapidamente", ou seja, removem a evaporação assim que você começa a suar (desde que haja diferença nas pressões parciais do vapor d'água dentro e fora da jaqueta. Ou seja, quando há uma força motriz).

Quais são as desvantagens? Essa membrana “morre” rapidamente, ou seja, perde suas propriedades. Os poros da membrana ficam obstruídos, o que reduz bastante a respirabilidade. Se lavada incorretamente, a jaqueta pode começar a vazar. Essa desvantagem pode se manifestar de maneira especialmente forte se você não for um fã especial de cuidar de suas coisas (use sprays DWR especiais, detergentes para tecidos de membrana, etc.).

Combinação de membrana- está tudo muito legal. O sistema é o seguinte: o tecido superior é coberto internamente por uma membrana porosa, e no topo da membrana porosa há também um revestimento fino (ou seja, um filme de membrana de poliuretano não poroso). Este tecido mágico tem todas as vantagens das membranas porosas e não porosas, sem as desvantagens. Mas a alta tecnologia tem um preço alto. Poucas empresas utilizam esta membrana em seus produtos...

Como uma membrana “funciona”?

Se você se tornar dono de roupas de membrana, não deve vesti-las com uma camiseta de algodão e correr sob uma geada de vinte graus. É assim que a membrana não “funciona”. A ideia é manter o calor no interior, eliminando a umidade e evitando que ela seja absorvida pelas roupas.
O esquema clássico de proteção contra umidade e frio consiste em três elementos de camadas, sendo a membrana apenas um deles, o último.

Primeira camada de roupa- trata-se de roupa interior térmica (roupa fina especial que retém o calor gerado pelo corpo). O algodão deve ser evitado, pois absorve avidamente a umidade e, portanto, não se pode falar em calor.

Segunda camada- roupas de lã (com mistura de tecidos sintéticos que absorvem a umidade) ou roupas feitas de materiais artificiais como lã (Fleece) ou Polartec. É importante que a segunda camada seja volumosa e retenha o calor.

Se apenas terceiro, camada externa- jaqueta de membrana fina.
Se a geada for amena, você poderá conviver apenas com a primeira e a terceira camadas, que lhe proporcionarão mobilidade e mobilidade.

E, por fim, é importante entender como a umidade será removida do lado de fora. Devido à diferença entre a pressão do ar sob a camisa da membrana e fora dela. Portanto, se você decidir ficar sentado imóvel em um monte de neve, esperando por uma membrana “mágica”, há uma chance real de pegar um resfriado grave. No entanto, isso não significa de forma alguma que você precise correr como um louco esperando uma diferença de pressão para que a membrana “funcione”. Basta mover-se de forma mais ou menos ativa (por precaução: caminhar também é movimento).

Características do tecido de membrana

Uma membrana pode ser caracterizada não só pela sua estrutura e princípio de funcionamento (com ou sem poros), mas também pelos seus dois parâmetros principais: resistência à água e capacidade de libertação de vapor.

Resistência à água(ou resistência à água), impermeabilidade (milímetros de coluna d'água, mm coluna d'água, mm H2O) - a altura da coluna d'água que a membrana (tecido) pode suportar sem se molhar. Na verdade, este parâmetro indica a pressão da água que pode ser mantida sem se molhar. Quanto maior a resistência à água da membrana, mais intensa a precipitação ela pode suportar sem deixar a água passar por ela.

Permeabilidade ao vapor(g/m2, g/m2) - a quantidade de vapor d'água que um metro quadrado de membrana (tecido) pode passar. Outros termos também são usados: Taxa de transferência de vapor de umidade (MVTR), permeabilidade à umidade. Na maioria das vezes, é indicado o valor g/(m2,24h) médio durante um longo período de tempo - a quantidade de vapor de água que um metro quadrado de membrana (tecido) pode passar em 24 horas. Quanto mais alto, mais confortável é a roupa.

O nível básico é geralmente 3.000 mm/3.000 g/m2/24 horas.
As membranas de gama média normalmente têm uma classificação de 8.000 mm/5.000 g/m2/24 horas ou mais.
Tecidos impermeáveis alta classe geralmente pelo menos 20.000 mm de coluna de água e respirabilidade pelo menos 8.000 g/m²/24 horas.

Sobre colar costuras

As costuras seladas evitam que a umidade penetre nas costuras e, como resultado, você se sente seco e confortável.
Inscrição " todas as costuras estão seladas " significa que todas as costuras deste produto estão coladas.

Se o rótulo disser “vedação crítica de costura”, isso significa que apenas as costuras principais estão coladas no produto, o que pode ou não resultar em vazamentos em alguns locais. Vale destacar que em produtos posicionados pela marca como semiurbanos, esta opção é bastante aceitável (geralmente são produtos com isolamento). Aqui, cada comprador é livre para escolher o que deseja e o que lhe convém pessoalmente.

Revestimento hidrorrepelente - DWR

Olha - as gotas no tecido não são absorvidas, mas ficam no tecido, enrolando-se em bolas! Este é um revestimento DWR (Durable Water Repelence) que não permite que a água passe nem mesmo pela camada superior do tecido (ou seja, seja absorvida por ele). Em tecido revestido com DWR, a água forma gotas e rola facilmente. O DWR, aliás, não é durável e desaparece com o tempo (é lavado), e aparecem manchas úmidas no tecido (ao entrar em contato com a água). Isso não significa que o produto fique molhado, pois a membrana ainda não permitirá a passagem de água, mas pode haver algum desconforto. A camada de água resultante no topo não permitirá que a membrana funcione, por mais fria que esteja. Além disso, em membranas porosas, neste caso, a água pode passar através da membrana. Produtos especialmente desenvolvidos com este mesmo revestimento DWR (NIKWAX, WOLY, salamander), vendidos em lojas de roupas radicais, ajudarão você a evitar morrer de DWR.

Prós e contras das roupas de membrana

Prós:

  • é leve e confortável: a criança pode sair e passear, em vez de ficar sentada no carrinho e apenas movimentar a cabeça.
  • você não perde muito nervosismo puxando e prendendo outra camada de roupa “mais quente”
  • a criança não vai chorar enquanto você se veste e sai.
  • protege bem da chuva e da neve, é durável e leve;
    novamente, seus nervos estão calmos e você não precisa correr para casa depois de outra queda em uma poça.
  • não é soprado pelo vento e remove bem os vapores do corpo;
    é adequado tanto para climas com vento não muito frio quanto para climas gelados;
  • você tem que usar por baixo menos roupas, do que o habitual.
  • A sujeira é muito fácil de remover, você pode esquecer de lavar dia sim, dia não e escolher cores vivas.

Desvantagens:

  • roupas de membrana são muito caras
  • requer cuidados especiais
  • vida relativamente curta
  • as roupas para isso devem ser selecionadas de maneira especial;
  • Não é adequado para amantes de tudo que é natural.
Tipos de membranas

A melhor é a membrana microporosa Gore-Tex, desenvolvida na década de 60 do século XX para trajes de astronautas. Para as roupas de esqui, via de regra, utiliza-se o Gore-Tex de duas camadas, mais leve e macio que o de três camadas, com o qual são feitas principalmente as jaquetas para turismo e montanhismo.

A resistência à água da membrana de duas camadas é de 15.000 mm e a taxa de evaporação da umidade é de 12.000 g/m2/24 horas.

As membranas não porosas Triple-Point e Sympatex, ULTREX e outros tecidos sob o nome geral hi-pora são mantidos aproximadamente no mesmo nível do Gore-Tex. Suas classificações de resistência à água são um pouco mais baixas - aproximadamente 12.000 mm, mas isso é suficiente para não se molhar mesmo com chuva forte ou neve. Essas membranas também respiram muito bem. Sympatex, além de ser utilizado em forma pura, faz parte da tecnologia Omni-Tech, que inclui uma membrana, um revestimento especial hidrorrepelente e uma camada à prova de vento.

As membranas Ceplex e Fine-Tex, hoje muito utilizadas na produção de roupas esportivas, são muito mais baratas. A principal desvantagem do Ceplex é a sua fragilidade.

Se as roupas com Gore-Tex, Triple-Point ou Sympatex durarem de 4 a 5 anos com manuseio cuidadoso, o Ceplex raramente resiste a mais de uma ou duas temporadas de uso ativo e começa a se molhar. Já o Fine-Tex não molha, mas respira um pouco melhor que o polietileno. Mas essas próprias membranas e as roupas com elas custam uma ordem de magnitude menos do que suas contrapartes de Gore-Tex, Triple-Point e Sympatex.

A membrana Ceplex é utilizada na produção de roupas da marca Vaude.
Membrana Fine-Tex, Sympatex - nas marcas Bolik, COOLAIR.
membranas hi-pora - nas marcas Commandor (Hi-Pora™/Evapora™), Lowe Alpine (Triple Point Ceramic), Columbia (Sympatex)

Membrana, isolamento, tecido externo e condições climáticas, vamos resumir ao nível leigo, criando revisão em marcas, apresentado hoje na Ucrânia.

Em média, você pode começar a usar roupas de membrana de inverno a partir de +5+7 °C (para crianças frias). Um macacão ou conjunto de membrana usado por um bebê durante a chuva de outono ou durante o degelo da primavera salvará os nervos da mãe (mas não daqueles ao seu redor) e dará à criança muita alegria ao interagir com a água. Se não for esperado nenhum movimento ativo na poça, o tecido impregnado com DWR será suficiente.

Seria muito bom se as costuras do produto fossem coladas. Reima tec (para crianças descoladas, mas se a criança é ativa e não congela, é melhor conviver com roupas de meia estação), Huppa (jaqueta sem isolamento de lã ou com 80 g de isolamento, calças forradas de lã) são adequados para tais condições. Sob o macacão - um mínimo de roupas, de preferência - roupas íntimas térmicas. Porque, como mostra a prática, quando há muitas poças ao redor, não é difícil para uma criança andar inativa.


Quando o termômetro mostrar 0...-5 °C, você pode adicionar 1 camada ou trocar a roupa exterior. Como opção - Reima tec (você pode adicionar uma blusa de lã ou uma camisa de golfe mista à sua roupa íntima térmica), Huppa (jaqueta sem isolamento em lã ou com quantidade de isolamento de 80, 130 g, calças com lã ou macacão 100 g), Lenne (produtos com quantidade de isolamento não superior a 150 g), Bambino, TCM, H&M.

Adequados para temperaturas de -5...-15°C são Reima tec (é aconselhável usar roupa interior térmica ou outra roupa interior e um macacão polar por baixo do macacão), Huppa (jaquetas com quantidades de isolamento de 130, 160, 200 g, macacão 100 g, macacão 200 g), Lenne (produtos com isolamento 150 g, 330 g), em temperaturas abaixo de -10 °C pode-se usar jaqueta (O'Hara, Chicco, Geox) ou macacão Kiko, Donilo, Gloria Jeans, Lemmi, Shaluny, Gusti, Bambino, TCM, H&M.

15 °C e abaixo - muitas mães cancelam caminhadas nesta temperatura. Se você não é uma dessas pessoas, certifique-se de que a criança não fique parada na rua (nesse caso um casaco de pele não vai ajudar muito), o que significa que ela não está vestida com roupas grossas e pode se movimentar livremente.

15-20 °C não será assustador se a criança descer o escorregador, esculpir uma mulher da neve, jogar bolas de neve (se você não acredita em mim, experimente você mesmo!). Adequado para Reima tec (não para todos, depende da criança), Huppa (jaquetas com quantidades de isolamento de 130, 160, 200 g, jardineiras 100 g, macacões 200 g), Lenne (produtos com 150 e 330 g de isolamento) , jaqueta (O'Hara , Chicco, Geox), macacão Kiko, Donilo, Gloria Jeans, Lemmi, Shaluny, Gustі, Bambino, TCM, H&M.

Estas recomendações são adequadas para pequenos pedestres. Se o bebê anda, mas ainda anda no carrinho, você pode, depois de vesti-lo para passear, colocá-lo em um envelope no carrinho. Assim você não congelará no carrinho e não suará enquanto corre.

Para bebês do primeiro ano de vida, macacões inteiros são adequados - Huppa (200 g), Lenne (modelos infantis ou macacões transformáveis), jaquetas (Chicco), macacões Kiko, Donilo, Gloria Jeans, Lemmi, Shaluny, Gusti, macacão de pele de carneiro. Você também pode escolher opções mais leves, mas coloque um envelope de pele no carrinho e aproveite o passeio

Como

No Sistema fechado Para aquecimento é necessário utilizar tanque de expansão de membrana. Começa a funcionar quando a água aquecida pelo sistema de aquecimento começa a se expandir, necessitando de espaço adicional. Quando a temperatura do líquido aumenta 70°C, o volume inicial aumenta 3%.

Usar um tanque de membrana tem as seguintes vantagens:

  • devido à falta de contato da água com o ar prazo total o funcionamento do radiador e da caldeira aumenta significativamente;
  • como o tanque está localizado diretamente com a caldeira, não há necessidade de direcionar especialmente a tubulação para o sótão;
  • no radiador superior menos congestionamentos de ar, uma vez que pode ser criada pressão adicional.
Ao escolher um tanque de membrana, atenção especial deve ser dada ao material do qual a membrana é feita. Deve ser tão durável que possa suportar impactos constantes temperaturas altas. É claro que, até o momento, ainda não foi criado um material universal que atenda a todos os requisitos. Portanto, é extremamente importante prestar atenção a alguns dos mais características importantes membranas:
  • durabilidade;
  • faixa de temperatura operacional permitida;
  • resistência ao fluido de trabalho;
  • dinamismo do trabalho;
  • conformidade sanitária e higiênica.
O próprio tanque e seu corpo também devem ser feitos de material durável e, quanto mais resistente, maior será a vida útil do dispositivo. Existir os seguintes tipos tanques de membrana:
  1. Tanque de membrana fixa - geralmente instalado em um sistema de aquecimento tamanhos pequenos. Uma membrana diafragma está firmemente fixada ao longo do perímetro da seção. O refrigerante está localizado em uma câmara e o ar na outra. Primeiro, todo o volume do tanque é preenchido com ar. Assim que a temperatura aumenta, o volume do líquido aumenta, a pressão aumenta e a água passa para o tanque de expansão. Principal desvantagem tanque fixo com membrana é que se a membrana se romper ou se for permeável à umidade, é impossível substituí-la.
  2. Um tanque com membrana substituível tem o formato de uma bola ou pêra. Esses tanques são feitos de materiais elásticos e são frequentemente utilizados em sistemas de aquecimento. Neste caso, a água não entra em contato com a superfície metálica, pois está localizada dentro da membrana. Por isso parte interna O tanque não requer aplicação de revestimento impermeável. As partes do tanque que têm contato constante com a água devem ser de aço inoxidável ou ter cobertura protetora. A membrana de substituição é fixada verticalmente ou horizontalmente.
  3. Tanque sem pressão - utilizado para trabalhos em salas grandes. Para fornecer calor objeto grande, é necessário colocar o equipamento adequado, e muitas vezes isso é um grande problema. Portanto, bombas e unidades de manutenção de pressão são instaladas nessas salas. À medida que a temperatura no sistema aumenta, a válvula começa a abrir, retirando todo o excesso de refrigerante do sistema e direcionando-o para o tanque.

Todo o sistema ininterrupto de abastecimento de água de uma residência particular pode falhar. Para minimizar esse resultado, são utilizados tanques de expansão (membrana). Tais sistemas são produzidos em vários tamanhos e qualidades de desempenho e, antes de escolher um tanque de membrana, é necessário entender sua classificação e funcionalidade.

Como funciona um tanque de membrana?

Existe um diafragma no tanque de membrana que o divide em duas partes funcionais; Metade contém ar, que está sob sobrepressão. O segundo é projetado para receber o excesso de refrigerante do sistema. Durante a operação e o aquecimento, o volume do refrigerante aumenta e seu excesso entra no tanque. Airbag, por sua vez, é comprimido e parte do líquido enche o tanque.

O resfriamento do refrigerante é acompanhado por perda de volume. Quando cai para um determinado nível, o ar do tanque de membrana devolve parte do refrigerante ao sistema, evitando que caia abaixo de um nível crítico no qual são possíveis falhas no sistema.

Tipos de tanques de membrana

Os tanques de expansão são feitos de aço comum ou aço inoxidável. Seu volume varia de 25 a 50 litros.

O volume do tanque adequado ao seu sistema é calculado com base no comprimento da tubulação estendida a partir do ponto de conexão do riser.

As membranas do tanque podem ser permanentes ou substituíveis.

Os tanques flangeados, que possuem membranas substituíveis em seu design, são fabricados em dois tipos: verticais e horizontais. Característica principal seu design é que o líquido (refrigerante) fique localizado no centro da membrana e não entre em contato com superfície interior. Portanto, a parte interna de tal tanque de membrana não requer processamento adicional revestimentos anticorrosivos especiais, e a membrana é facilmente trocada através de um flange aparafusado com vários parafusos.

Membranas não substituíveis

Essa membrana é rigidamente fixada dentro do tanque em todo o perímetro. Paredes internas revestido com tinta epóxi, que protege o tanque da corrosão. EM posição inicial a membrana é completamente pressionada pelo ar na superfície dentro do tanque. Quando o refrigerante é aquecido, seu volume aumenta e ele é espremido sob pressão no tanque de expansão, empurrando a membrana para o lado.

A desvantagem deste desenho é a impossibilidade de substituição da membrana, mas com o uso adequado duram muito tempo.

Tanque aberto ou fechado?

Até recentemente, os tanques de expansão eram usados ​​para compensar de forma confiável a expansão de temperatura no sistema de aquecimento. Tipo aberto, eles tinham uma série de desvantagens.

  • Um sistema aberto, por isso pode ficar saturado de ar e haverá problemas de circulação no sistema.
  • Ruído em tubulações e bombas.
  • Evaporação do refrigerante.
  • Um tanque aberto só pode ser instalado no ponto superior para operação ininterrupta do sistema.

Bucky tipo fechado(membrana) estão isentos de todas as desvantagens, e o fluido de trabalho (refrigerante) é protegido do contato com o ar por uma membrana de alta resistência.

Então, o que você precisa considerar ao escolher um tanque de membrana?

Membrana

Este é um dos elementos principais; disso depende a qualidade do trabalho, e é a finalidade do próprio sistema que determina a escolha correta da membrana. Os tanques para abastecimento de água e aquecimento são muito semelhantes visualmente, então vendedores inescrupulosos Muitas vezes é usado e vendido como tanque de aquecimento em vez de acumulador hidráulico. Mas de a escolha certa as membranas dependem 95% da qualidade de todo o sistema.

O principal critério para a escolha de uma membrana para um tanque que irá operar em sistema de aquecimento é a resistência térmica do material e a durabilidade. No sistema de aquecimento de uma casa ou chalé, a expansão do líquido quando aquecido ocorre lentamente, o que significa que a carga sobre ele será insignificante. Mas aqui Temperatura de trabalho O refrigerante pode atingir até 90 °C, portanto o material do qual a membrana é feita deve ter características de alto desgaste.

Num sistema de abastecimento de água fria, não há pressão de temperatura aplicada à membrana. Critério principal– essa é a elasticidade do material, pois quando o sistema é carregado com frequência, ele pode ligar até 15 vezes por hora. Portanto, a membrana deve ser feita de material elástico.

Se for utilizado um tanque para reserva de água, a membrana deve ser o mais flexível possível. Se um tanque de membrana for usado para abastecimento de água potável, o material da membrana não deverá conter produtos químicos.

Para selecionar um tanque de membrana o máximo de informações conter pressão máxima e temperatura de operação. Como garantem os fabricantes, em tanques fechados modernos pode chegar a 110 graus. E a pressão de pico nos tanques de aquecimento é de 8 a 10 bar.

Quando o refrigerante é aquecido em 10 graus, o volume do líquido aumenta em 0,3%. Isto significa que quando a temperatura subir para +70°C, o volume total será de aproximadamente 103%. Calcule com precisão volume necessário o tanque pode ser obtido de acordo com a fórmula que o vendedor da loja deve ter.