Entre os sistemas de preparação doméstica água potável entrou em uso há relativamente pouco tempo nova opção que é chamado de osmose reversa. Este conjunto de filtros e uma membrana especial custa muito, mas pode prejudicar quase qualquer análogo.

Faz sentido desembolsar mais? Para obter a resposta a esta pergunta, você precisa descobrir como funciona a osmose reversa e depois comparar os custos e resultados. Com a nossa ajuda, o processo de familiarização com o que há de mais moderno sistema de tratamento será muito mais rápido e eficiente.

Coletamos e sistematizamos para você todas as informações úteis e confiáveis ​​​​sobre a estação de tratamento de água por membrana. Para completar a percepção, complementamos o material textual com diagramas, ilustrações e vídeos com recomendações para futuros compradores.

O processo de osmose baseia-se na propriedade da água de equalizar o nível de impurezas em soluções separadas por uma membrana. Os buracos nesta membrana são tão pequenos que apenas moléculas de água conseguem passar através deles.

Se a concentração de impurezas em uma parte desse recipiente hipotético aumentar, a água começará a fluir para lá até que a densidade do líquido em ambas as partes do recipiente seja equalizada.

A osmose reversa dá exatamente o resultado oposto. Nesse caso, a membrana não é utilizada para equalizar a densidade do líquido, mas para coletar água limpa de um lado e uma solução saturada ao máximo com impurezas do outro. É por isso que esse processo é chamado de osmose reversa.

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Elementos individuais do sistema

O elemento mais caro e básico de um sistema de osmose reversa é a membrana. É um material microporoso torcido em uma ou mais camadas em torno de um núcleo plástico perfurado. A parte superior da membrana é coberta com plástico capa protetora, que é fixado com anéis de vedação.

A água entra no corpo da membrana e passa pelo enchimento poroso. Ao mesmo tempo, as moléculas água limpa penetrar através do núcleo poroso e depois passar para o tanque de armazenamento.

Mas os contaminantes com uma certa quantidade de água não conseguem superar a barreira da membrana. Eles saem pela extremidade oposta do bloco de membrana e são descartados.

No sistema fechado aquecimento deve ser usado tanque de expansão 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 entre a água e o ar, a vida útil geral 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.
Escolhendo tanque de membrana precisa ser abordado atenção especial no material do qual a membrana é feita. Deve ser tão durável que possa suportar a exposição constante a altas temperaturas. Claro, até o momento, ainda não foi criado um materiais universais, que atenderá 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. Há os seguintes tipos tanques de membrana:
  1. Tanque de membrana fixa - geralmente instalado em um pequeno sistema de aquecimento. 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 usados ​​em sistemas de aquecimento. Neste caso, a água não entra em contato com superfície metálica, uma vez que está localizado dentro da membrana. É por isso que o interior do tanque não requer aplicação. revestimento impermeável. As partes do tanque que têm contato constante com a água devem ser de aço inoxidável ou ter revestimento protetor. A membrana de substituição é fixada verticalmente ou horizontalmente.
  3. Tanque sem pressão - usado para trabalhos em quartos grandes. Para fornecer calor a uma grande instalação, 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.

As vantagens das bombas de diafragma incluem a simplicidade de design, nomeadamente: ausência de peças que realizem movimentos rotacionais, ausência de caixa de velocidades, motor e vedações de caixa. A ausência de selos mecânicos é importante para a produção de alimentos, pois Nesta indústria, é de particular importância evitar a entrada de lubrificantes no produto. Graças aos parâmetros descritos acima, esta unidade é mais resistente ao desgaste e garante segurança contra vazamentos. Além disso, unidades de bombeamento São leves e de tamanho pequeno, seu uso é universal (trabalham com água, substâncias viscosas e substâncias com fragmentos de até 10 mm). As unidades são despretensiosas (não necessitam de lubrificação dos mecanismos), de fácil manutenção, econômicas, baratas (quando comparadas com cames e bombas de parafuso os de membrana são aproximadamente 30-40% mais baratos) e são ecologicamente corretos.

Principais vantagens das bombas de diafragma

- Autoescorvante e funcionamento a seco

A ausência de peças de atrito no projeto da bomba reduz significativamente a influência dos efeitos negativos da operação a seco, uma vez que não há pontos de aquecimento locais que possam levar a danos e destruição de peças individuais da bomba. A capacidade de bombear um meio gasoso garante a presença de autoescorvante, cuja altura pode atingir 6 metros na ausência de enchimento preliminar e 9 a 10 metros na presença de enchimento preliminar.

- Design e operação compactos e simples

O denso arranjo de peças determina as pequenas dimensões das bombas de diafragma, e a ausência de peças rotativas e sujeitas a fricção (excluindo a membrana) simplifica significativamente o projeto da bomba em comparação com outros tipos. Essas vantagens no cupê fazem este tipo as máquinas hidráulicas são fáceis de reparar e manter, pois a única parte sujeita a grandes cargas e desgaste é a membrana. Além disso, as pequenas dimensões e a ausência de acionamentos volumosos possibilitam a criação de bombas de diafragma móveis que não estão presas a pontos de fixação. Por exemplo, as bombas de barril são instaladas diretamente no recipiente de onde o conteúdo será bombeado, após o que podem ser facilmente desconectadas.

- Não há necessidade de lubrificação

As bombas de diafragma não requerem lubrificação adicional, o que reduz significativamente o número de peças críticas, cuja falha pode levar à falha da bomba. A principal razão para isso é a ausência de elementos rotativos sujeitos a atrito no projeto.

- Possibilidade de bombear meios altamente abrasivos

As bombas de diafragma são capazes de bombear líquidos com grande percentual (até 90%) de inclusões sólidas, cujo tamanho pode chegar a 50 mm ou mais. O bombeamento pode ocorrer sem afetar seriamente a estrutura das inclusões. É importante observar que com o aumento do efeito abrasivo do meio bombeado, a vida útil da membrana diminui drasticamente devido ao seu maior desgaste, o que determina o uso de materiais resistentes ao desgaste para a membrana.

- Alto grau de estanqueidade

Como o projeto da bomba não possui partes móveis que exijam vedação e o vazamento do meio bombeado através da carcaça só é possível se ela for destruída, a perda de fluido durante a operação é praticamente impossível. No entanto, é importante notar que vazamentos significativos são possíveis se a membrana for destruída, o que fará com que o líquido bombeado entre no espaço da membrana.

- Capacidade de bombear meios agressivos

Um alto grau de estanqueidade, bem como uma alta resistência química do corpo e da membrana, permitem que as bombas bombeiem eficazmente meios agressivos, inflamáveis ​​e explosivos. Polipropileno, significativamente inferior em preço aço inoxidável, ao mesmo tempo tem resistência química comparável. A resistência química do Teflon (PTFE) é ainda maior que a do polietileno, por isso é utilizado no trabalho com os ácidos mais fortes, mas sua resistência ao desgaste abrasivo pode ser descrita como moderada. O polietileno, pelo contrário, tendo uma resistência ao desgaste extremamente elevada, é menos resistente a exposição química do que o Teflon, mas permanece no mesmo nível do polipropileno.

Imperfeições

- Maior desgaste da membrana

A membrana, sendo a principal parte funcional da bomba, é também a parte mais vulnerável. Excluindo as válvulas, o diafragma é a única parte móvel da bomba e está sujeito a constantes deformações cíclicas, o que provoca a sua curta vida útil. Além disso, danos ou ruptura da membrana não só levarão à falha da bomba, mas também poderão levar a vazamentos significativos do fluido sendo movido. Portanto, é extremamente importante monitorar o estado da membrana e substituí-la em tempo hábil para evitar falhas na bomba.

- Maiores requisitos para válvulas

Operação estável e sem erros válvulas de retenção na entrada e saída da câmara de trabalho da bomba é extremamente importante para o seu operação adequada. Portanto, as válvulas são o segundo elemento mais importante da bomba depois da membrana, da qual depende a capacidade da máquina hidráulica de desempenhar suas funções.

19.03.2010 00:00:00

« 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. COM 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.

Categorias de membrana por estrutura

Com base na estrutura da membrana, os tecidos são divididos de acordo com o princípio da membrana utilizada: não poroso, poroso e combinado.

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 assim: a fumaça cai parte interna membranas, fixam-se nela e, por meio de difusão ativa, movem-se rapidamente para lado externo membranas. (Novamente, somente se houver força motriz- 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 pelos 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 para alta tecnologia você tem que pagar caro. 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 camadas de elementos, sendo a membrana apenas uma delas, a última.

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

E só 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”, existe chance real pegar um resfriado sério. No entanto, isso não significa de forma alguma que você precise correr como um louco esperando por 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 de água que pode passar metro quadrado membranas (tecidos). 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.
A resistência à água de tecidos de alta qualidade é geralmente de pelo menos 20.000 mm de coluna de água e a respirabilidade é de 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, salamandra), 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 precisa usar menos roupas por baixo do que o normal.
  • A sujeira é muito fácil de remover, você pode esquecer de lavar dia sim, dia não e escolher cores vivas.

Contras:

  • 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 todas as coisas naturais.

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 esperada nenhuma movimentação ativa 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.

Para temperaturas de -5...-15°C, Reima tec (aconselha-se o uso de roupa interior térmica ou outra roupa interior e um fato-macaco polar por baixo do macacão), Huppa (jaquetas com quantidades de isolamento de 130, 160, 200 g, babetes macacão 100 g, macacão 200 g), Lenne (produtos com isolamento 150 g, 330 g), em temperaturas abaixo de -10 °C você pode 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 a colina, 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 optar por opções mais leves, mas coloque um envelope de pele no carrinho e aproveite seu passeio...

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Roupas de membrana infantil HUPPA
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