Пропускает пена монтажная воду: Монтажная пена 👉пропускает воду или нет
Монтажная пена 👉пропускает воду или нет
Хотя монтажная пена – герметик, и используется для задувки зазоров в дверных/ оконных проемах, при монтаже любых конструкций в помещении и для наружного применения, чтобы понять способна ли монтажная пена не пропускать воду, нужно детально изучить ее состав и свойства.
Содержание статьи
Кратко о составе
Монтажная пена часто применяется при строительных и монтажных работах. Сложно представить процесс, в котором нет места этому строительному материалу. Пена состоит из полиуретанового состава и различных компонентов, помогающих расширяться, схватываться и застывать.
Пена продается в аэрозольных упаковках с номинальным объемом в несколько раз больше, чем объем флакона.
Ассортимент различных марок монтажного герметикаСостав подразделяется на однокомпонентные и двухкомпонентные смеси. При работе с двухкомпонентным составом флакон хорошо встряхивают перед работой. Такие баллоны используют за один раз. Если же смесь осталась, то баллон хранят в вертикальном положении. С однокомпонентными составами все проще, в них нет двух, отделенных друг от друга веществ, начинающих контактировать при встряхивании баллона. Поэтому срок хранения однокомпонентных составов более длительный.
Процесс застывания происходит при взаимодействии с влагой, которая содержится в воздухе. Поэтому профессионалы рекомендуют предварительно увлажнять поверхность обработки, благодаря чему монтажная пена активней впитывает влагу и быстрее затвердевает.
Бытовая с трубкой и профессиональная с пистолетом: есть ли отличия?
Компании-производители выпускают не только разную по количеству компонентов пену, но и различную по способу работы с ней.
Во всех строительных магазинах встречаются два вида герметика:
- Бытовая;
- Профессиональная.
Отличить эти два вида можно, взглянув на баллоны. Если флакон идет в наборе со специальной трубочкой для задувки щелей, то это обычная бытовая смесь. Она выдувается без применения специальных приспособлений по типу строительного пистолета.
Эти два вида разнятся. Пистолетная профессиональная монтажная пена способна расширяться в 5 раз больше, чем стандартная бытовая. Обусловлено это тем, что при помощи пистолета состав из баллона выдавливается равномерно. В случае с бытовыми смесями многие производители прибегают к небольшому мошенничеству в виде увеличенного количества газа в баллоне, что влияет на фактический объем вещества. В бытовых баллонах выдавить всю смесь проблематично.
Один баллон пистолетной «монтажки» способен выдуть до 60-65-ти литров веществаОпытные монтажники рекомендуют не использовать бытовую пену при монтаже окон и любых других объектов, контактирующих с внешней средой.
Производители выделяют основные сферы предназначения этого герметика:
- Шумоизоляция;
- Уплотнение;
- Монтажные свойства;
- Теплоизоляция.
Пена и вода: чего ожидать
Здесь остановимся на нескольких случаях, когда возникает вопрос о контакте герметика с водой. Первый вариант – это монтаж двери или окна. Второй, когда срочно устраняют небольшую щель или трещину в кровле без дополнительного замешивания растворов и покупки других компонентов.
При заделывании щелей и трещин пена – единственное препятствие, не пропускающее воду в помещение. Поэтому данный вопрос изучают, дабы не навредить при использовании пены не по назначению.
Однозначного ответа на то, способна ли монтажная пена отталкивать воду, нет до сих пор. Эксперты дают разные ответы. Одни утверждают, что монтажная пена пропускает влагу. Другие, что пена справляется с герметизацией и способна защитить помещение от попадания воды.
Обрезанный кусок «монтажки» свидетельствует о наличии мелких пор, не соединенных между собойПоэтому, чтоб получить ответ на вопрос: способна ли монтажная пена выдерживать воздействие воды, окунемся в практический эксперимент. Суть в том, что вокруг емкости выдувается объем пены из баллона. После процесса застывания, емкость удаляется, и пена образовывает резервуар. В него наливается вода и оставляется на сутки. Затем из пенной емкости вода сливается. Объем воды в несколько раз меньше первоначального. Объясняется это большим количеством пор, в которых осталась жидкость, ведь при встряхивании слышны характерные звуки. Распилив пополам конструкцию, из нее вылилась оставшаяся жидкость.
Монтажная пена не размокла под воздействием воды и не пропускает жидкость.
Задувая оконные и дверные проемы следует помнить о необходимости обрезки всего лишнего и заделывании веществаЧто мы имеем в итоге
Как показывает эксперимент: пена справляется с длительным воздействием влаги и не пропускает ее. Но здесь одно НО. Монтажная пена подвержена воздействию ультрафиолетового излучения. При солнечном излучении пена теряет свойства и превращается в своеобразную губку коричневого цвета. Поэтому строители говорят: пену ни в коем случае нельзя оставлять без заделывания раствором. Хоть пена и справляется с герметическими свойствами, но только, когда она защищена от воздействия УФ излучения.
Некоторые секреты монтажной пены:
Если вы заделываете стыки и трещины монтажной пеной для предотвращения попадания влаги, обработайте ее раствором, скрывая от воздействия окружающей среды. Иначе это будет не монтажная пена, а потерявшая скрепляющие и изолирующие свойства субстанция.
Читайте также: Чем заделать щель между ванной и стеной – выбор материалов, их свойства и инструкция по заделке полого пространства
Вконтакте
Одноклассники
Монтажная пена: пропускает воду или нет
Мы заинтересовались этим вопросом, так как в сети однозначного ответа не нашли. Одни утверждают, что монтажная пена воду не пропускает и её можно использовать как герметик. Другие, наоборот, рвут рубаху с криками о категоричном противостоянии влаги и пены. Чтобы хоть как-то расставить точки над «i» мы решили проверить.
Сразу предупредим: мы не претендуем на правильность в проведении своего опыта.
Возможно, его можно было бы провести иначе, а может и так же, но с небольшими поправками. Считайте это одной из попыток, чтобы пролить хоть немного света на эту проблему.
Итак, мы приобрели монтажную пену «Момент», которую будем использовать без пистолета, и стали гадать, как лучше поступить. Сразу представлялось, что потребуется из пены изготовить подобие ёмкости, заполнить её водой и дальше сразу станет ясно: пропускает воду пена или нет. Для этого мы взяли небольшую пластиковую коробочку от ватных палочек, газету и собственно баллон с монтажной пеной.
На газете мы распылили немного пены, чтобы можно было поверх поставить пластиковую коробку. Надо сказать, что были опасения по поводу того, сможем ли мы покрыть пеной всю коробочку, чтобы пена не отвалилась. Но у нас получилось, хотя вид не совсем эстетичный: Далее мы оставили на застывание пену и занялись делами насущными. Не скроем, что поглядывали – любопытно всё-таки – и были несколько разочарованы. Пена существенно увеличилась в объёме, а это может повлиять на объективность опыта. Однако, немного поразмыслив, мы пришли к выводу, что всё отлично получается: снаружи пена застыла плотным гладким слоем. На вид он кажется водоотталкивающим, но внутри нашего «стакана» пена была пористой, хоть и не такой, как при срезе:Внутрь мы налили 250 грамм чистой воды и оставили на сутки наш «стакан». Нужно сказать, что эти самые 250 грамм вместились как раз – даже 5 грамм жидкости сверху были бы лишними и вода пошла бы через край:В течении суток было заметно, что вода «уходит». Сложно сказать – это она заполнила первые открытые крупные поры, которых было достаточно, или монтажная пена пропускает влагу всё-таки. Скорее всего, что первое, ведь уровень воды снизился в первые несколько минут. Честно сказать, мы догадывались, что ждать можно всего и решили на всякий случай подстраховаться – на фото видно, как мы взвесили нашу самоделку до заливки в неё воды. Мало ли, потом может пригодится:В течении всего дня, то и дело спрашивая у товарища Google пропускает ли монтажная пена воду, мы продолжали сравнивать свои предварительные выводы с имеющимися в мизерном количестве ответами в сети.
Ровно через 24 часа мы решили слить воду. Кто знает, может этого времени недостаточно, но мы рассуждали по-своему: пена в реальной жизни не подвергается столь длительному воздействию влаги. Даже длительный дождь, когда капли попадают на шов монтажной пены, это далеко не наш случай. Ведь капли стекут вниз, а если что и останется, то уж точно не в таком количестве и не на такой срок времени.
Какие можно было сделать выводы после увиденного:
- Снаружи вся конструкция была сухая. Протирание чистой салфеткой не позволило обнаружить жидкость даже на срезе.
- Количество води, которую слили, уменьшилось с 250 грамм до примерно 200. Но! Эти 50 грамм просто «задержались» в недрах стакана, так как на срезе видно обильное количество пор в нашей конструкции.
- Вес увеличился в два раза. Мы объясняем это оставшейся жидкостью. Так как при встряхивании конструкции слышались характерные звуки, которые свидетельствуют о присутствии воды в крупных порах.
А когда мы разрезали застывшую пену, то в некоторых местах выходила вода — при переворачивании она просто не вылилась из-за зигзагообразных каналов.Параллельно с этим опытом-экспериментом, мы провели ещё один: в стакане с водой были оставлены на сутки два небольших кусочка монтажной засохшей пены. Один застыл в виде такого себе окатыша и со всех сторон не имел открытых пор. Второй мы обрезали, намеренно обнажив поры. Спустя сутки оба кусочка плавали на поверхности, как два поплавка, и не потонули ни на миллиметр. Выводы, думаем, понятны – монтажная пена не пропускает воду и не впитывает её в себя. Во всяком случае, она не действует как поролоновая губка, так как поры хоть и обильные, но закрытые между собой.
Возможно, при воздействии ультрафиолета, когда разрушается верхний слой пены, она становится подобием губки. Тогда вполне возможно впитывание влаги при дожде, талом снеге или конденсате. Однако, сразу после застывания, пена определённо не способна впитывать воду.
И на завершение небольшая подсказка для тех, кто пользуется баллончиками монтажной пены с пластиковым курком и трубкой. После пользования не пытайтесь удалять излишки пены с трубки сразу. Дайте пене застыть, а потом воспользуйтесь длинным саморезом. Наши фотографии дадут полную картину:
Монтажная пена пропускает воду или нет? Разбираем вопрос с нескольких сторон » Remtra.ru
Интерес к вопросу, монтажная пена пропускает воду или нет, может возникнуть в двух случаях. Во-первых, если в наличии есть небольшая щель или трещина, может быть даже выходящая наружу, которую необходимо срочным образом устранить.Очень соблазнительно заделать ее с помощью монтажной пены: баллончиком пользоваться очень удобно, не требуется готовить всякого рода растворы и убирать после за собой грязь. А сам процесс избавления от недостатков происходит в два счета: быстро и просто! Вторая ситуация – поставленное недавно окно или наружная дверь, требующие произведения финишных отделочных работ.
Во многом препятствием для осадков и собирающейся влаги будет являться именно пена, и многие спрашивают о том, достаточно ли она герметична и не потребуется ли каких-то дополнительных мер по недопущению в дом жидкостной среды. И если со щелями можно разобраться и другими приемами, пусть и более трудоемкими, то окна-то ставятся все равно на пену. Хочешь – не хочешь, а вникать придется. Хотя бы в то, какие еще дополнительные шаги по благоустройству и защите окна или двери необходимо будет предпринять, сохраняя комфорт в помещении.
Монтажная пена пропускает воду или нет – однозначного ответа никто не может дать с уверенностью, даже опытный ремонтник. Сами строители разошлись во мнениях: одни говорят, что не только пропускает, но и вбирает в себя, другие категорически это отрицают и опровергают. Наши эксперты взяли дело в свои руки и поставили 2-а небольших эксперимента.
Возможно, они не отличаются художественностью и научностью, однако убедительны и достоверны. И призваны иллюстрировать ставшие камнем преткновения характеристики данного монтажного вещества. Об этом и будет рассказано в нашей статье.
Опыт 1: пропускная способность
Проведение эксперимента было элементарно просто: на подстеленную газетку напылили пену, поставили в нее пластиковый стаканчик и со всех сторон забрызгали ею же. Затем пластиковый стакан вытащили из произведенной конструкции. Получился пусть некрасивый, но цельный, без дырок и трещин, сосуд. Подождали, пока наша своеобразная емкость хорошенько затвердеет и просохнет.
Далее в нее налили 250 миллилитров воды и оставили на одни сутки. Кто-то скажет, что времени на опыт отведено маловато. Однако, согласно данным статистики, столь долгому воздействию воды в реальных условиях монтажная пена не подвергается практически никогда (разве что, при затоплении укрепленной ею конструкции). Даже длительный ливень не приводит к полному обволакиванию пены, так что, на наш взгляд, эксперимент выглядит вполне корректным. И вот результаты:
- Поверхность под «стаканом» осталась совсем сухой.
- Промокание стенок снаружи бумажной салфеткой не обнаружило даже отдельных капель, то есть вода не просочилась сквозь вещество.
- Внимание! Что характерно: после слива воды из емкости обратно в пластиковый стакан осталось всего 200 мл!
- Вес посудины из застывшей монтажной пенки по какой-то причине увеличился вдвое.
Отсюда делаем вывод: монтажная пена воду не пропускает. Но 50 мл куда-то же подевались, а сосуд стал тяжелее! При разрезании импровизированной емкости острым канцелярским ножом вода местами прямо струйками вытекала из получившегося воздушного материала. Отсюда предположили, что она задержалась в неровностях внутренней стенки.
Предположение подтверждалось хлюпаньем, которое раздавалось при встряхивании еще целой неразрезанной емкости. Создавалось впечатление, что вода задержалась в крупных порах, образованных пеной при раздувании. Однако версия нуждалась в проверке, и был поставлен второй эксперимент.
Опыт 2: впитывание влаги
На этот раз в миску с прохладной водой на целые сутки были положены два застывших кусочка все той же монтажной пены.

Даже через 24 часа оба участника эксперимента плавали по поверхности, не затопившись ни на миллиметр. То есть их вес не изменился за это время, и воду они не впитали. Отсюда делаем вывод: в принципе, монтажная пена – неплохой гидроизолятор, и теоретически должна даже защищать помещение от проникновения в него влаги с улицы.
Существенное «но»
Несмотря на результаты опытов, мы все же согласны со строителями, не рекомендующими использовать монтажную пену для гидроизоляции и настаивающими на заделке швов при установке окон другими материалами. Дело в том, что она очень нестойка к постоянному воздействию ультрафиолета. Под лучами солнца она склонна постепенно разрушаться; визуально это проявляется в приобретении ею коричневатого оттенка.

Одновременно монтажная пена со временем при наружном местонахождении становится очень пористой, и влага через нее уже начинает проходить без особого труда. Соответственно, заделав наружную щель пеной, уже довольно скоро вы вновь столкнетесь с проблемой проникновения воды снаружи в ваше жилище.
То же самое касается и окон. Чтобы пенистый крепеж продолжал выполнять свои функции и оставался препятствием на пути осадков, его обязательно надо заштукатурить, предварительно обрезав вздувшиеся пузыри. В качестве альтернативы можно замазать пенный шов герметиком, но в любом случае нужно перекрыть к нему доступ света, который оказывает столь губительное действие на сам материал.
Кроме того, задувая щель, вы не можете проконтролировать полноту ее заполнения. Оставшиеся при вдувании зазоры будут пропускать воду. Именно это и является причиной, по которой многие люди считают, что пена влагу не держит.
Те, кто выбрал для заделки трещины пену исходя из простоты пользования баллончиком, пусть подумает над тем, как он будет ее снимать с поверхностей, куда попадут случайные брызги – пена удаляется крайне плохо, и ее снятие может отнять времени куда больше, чем, если бы воспользовались традиционными методами и заштукатурили дефект.
Таким образом, не так уж важно, как ведет себя в мокрой среде монтажная пена, пропускает воду или нет – на первый план выступают другие ее свойства, которые препятствуют ее использованию в качестве гидроизолятора, во всяком случае, без дополнительного сопровождения. Все же изначальное предназначение волшебного баллончика – скрепление отдельных частей разных конструкций, и здесь монтажная пена практически незаменима. А остальные функции лучше предоставить выполнять другим материалам, которые были разработаны именно для них.
Чем защитить монтажную пену с улицы: 4 метода защиты
При проведении строительных и ремонтных работ широко используют монтажную пену. Материал обладает хорошими свойствами герметизации, улучшает теплоизоляционные характеристики конструкций, применяется для фиксации изделий внутри и снаружи помещений. Средство отличается большим сроком службы, устойчивостью к влаге и температуре. Чтобы состав не потерял свои полезные свойства, нужно не допускать воздействия на обработанную поверхность ультрафиолетовых лучей.
Введение в тему
После установки окон и дверей, образовавшиеся зазоры задувают монтажным герметиком. Состав, который находится в баллоне под давлением, расширяется в процессе взаимодействия вещества с атмосферной влагой. Поэтому с внутренней и внешней стороны конструкции остаются излишки пенной массы. Их аккуратно подрезают строительным ножом, после чего требуется защита монтажной пены от солнца.
Ультрафиолетовые лучи разрушают структуру монтажного герметика, если поверхность ничем не обработана. Использование разных способов защиты позволяет не только сохранить свойства пористой массы, но и придать установленной конструкции декоративно привлекательный вид. Для финишной обработки применяют окрашивание, шпаклевание, оштукатуривание, грунтование.
Свойства и разновидности
Монтажная пена обладает важными техническими характеристиками, которые позволяют использовать материал для обширного спектра ремонтных работ.
- Первичное расширение – герметик увеличивается в объеме до 50-ти раз за несколько минут.
- Некоторое время продолжается вторичное уплотнение, качественные герметики не усаживаются, не образуют щелевые просветы.
- Вещество прочно схватывается с разными по природе и структуре поверхностями – бетон, дерево, цемент, шлакоблок, кирпич.
Пену используют для заделки трещин, уплотнения зазоров, установки дверей и окон, герметизации стыков и соединений. После окончательного отвердения полиуретановая субстанция приобретает оптимальную прочность, плотность и равномерную пористую структуру.
Варианты защиты герметика
Несмотря на отличные характеристики и свойства монтажной пены, все средства данной категории под воздействием солнечных лучей разрушаются. Сначала материал приобретает коричневый оттенок, уменьшается в объеме, а потом постепенно высыпается из стыков и зазоров. Монтажная пена на солнце разрушается от солнечного света. Негативные процессы могут длиться от года до нескольких лет. Это зависит от качества герметика, угла попадания ультрафиолета, толщины нанесенного слоя и других факторов. Чем защитить пену монтажную с улицы от действия УФ-лучей:
- Обработка шпаклевочными составами. К ним относится жидкий пластик, финишная штукатурка с включением морозоустойчивых присадок, оконная замазка с добавлением жидкого стекла. Смеси наносят шпателем снизу вверх по горизонтальным и вертикальным швам.
2.Можно красить монтажный герметик краской или обрабатывать лаками для наружных работ. Лучше всего защитит полиуретановое средство акрилатный состав, который обладает высокой адгезией с монтажными герметиками. Чтобы получить длительную защиту, сначала пену обрабатывают шпаклевкой, а потом – акрилатной краской.
3.Монтажный скотч. Это временная мера, поскольку материал будет постоянно подвергаться воздействию осадков и перепадам температуры. В строительном магазине можно подобрать скотч под цвет оконных рам или коробку входной двери. Но через каждые несколько месяцев ленту нужно подклеивать.
Огнестойкую пену можно защитить слоем штукатурки толщиной 8 см. Но оптимальным вариантом является грунтование и окрашивание поверхности. Чтобы предотвратить разрушение монтажной пены, иногда пользуются цементно-песчаным раствором, в который добавляют небольшое количество белой затирки для улучшения декоративных характеристик.
На видео: Защита пены от ультрафиолета.
Зачем нужна защита
Применение пены помогает решить разные строительные и ремонтные вопросы. Состав глубоко проникает в обрабатываемую поверхность и надежно сцепляется с ней. Соединение выдерживает значительные механические и деформационные нагрузки. Под воздействием внешних факторов монтажное средство теряет свои качества. На структуру герметичного состава в определенной степени оказывают влияние атмосферные осадки, но больше всего пена нуждается в защите от ультрафиолета. Использование защитного слоя позволяет:
- Продлить срок эксплуатации герметика.
- Предотвратить попадание на пену влаги.
- Сохранить целостность структуры субстанции.
- Предупредить образование плесени, грибка.
- Придать поверхности декоративный вид.
Для эффективной защиты пены от осадков применяют грунтовки и пропитки. Вещества глубоко проникают в пористую структуру пенной субстанции и после обработки не пропускают воду. На грунтовочный слой лучше ложится красящий от солнца состав. Отдельно грунтовка не может обеспечить ультрафиолетовую защиту, но предотвратит попадание влаги.
Процесс шпаклевания
После выбора защитного средства, запененную поверхность следует подготовить к обработке. Даже при самом аккуратном запенивании монтажный герметик ложится неравномерно в результате увеличения состава в объеме. Лишнюю пену нужно срезать ножом. Это можно делать через полдня после нанесения средства. Процесс шпаклевки выполнить легко:
1. Пену удобно срезать ножом с косым лезвием треугольной формы.
2. Убирают излишки монтажа, которые выходят за границы откоса.
3. Необходимо углубиться в толщину слоя – место для шпаклевки.
4. Пену под покраску нужно шлифовать наждачной бумагой.
5. Если поверхность обрабатывают шпаклевкой, шлифовка не нужна.
6. Поверхность пропитывают грунтовкой, дают составу просохнуть.
7. Закрывают монтажную пену снаружи окна по стыку малярной лентой.
8. Наносят шпаклевку тонким слоем – сначала стартовую, потом финишную.
Для более надежной защиты, после высыхания шпаклевки монтажную пену можно покрасить акрилатной краской. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не испачкать рамы, стеклопакеты, входную дверь, удобно оклеивать зазоры малярным скотчем. Ленту снимают после высыхания шпаклевки или окрашивания, в зависимости от выбранного способа защиты.
Особенности защиты
Чтобы увеличить срок службы герметика, нужно выбрать качественную шпаклевку. Рабочую смесь готовят согласно инструкции производителя – пропорции раствора водой указаны на упаковке. Раствор должен иметь густую однородную консистенцию. Наносить смесь нужно перпендикулярно шву – это обеспечивает более плотное заполнение пустот и трещин.
Шпаклевку распределяют не в уровень с высотой стыка, а с небольшим излишком. Перед покраской лишний сост
что влияет на время высыхания
Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.
Основные виды
Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:
- По назначению – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.
- По условиям использования – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.
- Противопожарные средства – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.
Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.
На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.
Технические характеристики и свойства
Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.
Другое свойство герметика – вторичное расширение, при котором субстанция усаживается или дополнительно увеличивается в объеме. Это качество состава является отрицательным: сильное увеличение приводит к нарушению целостности гибких конструкций, а усадка вызывает образование в субстанции пустот. Вторичное расширение возникает при неправильном использовании монтажа или несоблюдении температурного режима. Основные свойства герметика:
- Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
- Качественное уплотнение в местах соединения изделий.
- Отличная сцепляемость с металлом, деревом, кирпичом.
- Многократное увеличение в объеме – небольшой расход.
- Заполнение труднодоступных щелей и зазоров.
Благодаря жидкой консистенции вещества в баллоне, можно выполнять герметизацию узких стыков, неравномерных по глубине зазоров, деформированных поверхностей. Время застывания монтажной пены варьируется, в зависимости от разных факторов. Верхний слой высыхает за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. Излишки материала можно срезать приблизительно через 4 часа.
Чтобы субстанция на улице дольше сохраняла свои свойства, нужно обеспечить защиту от ультрафиолета и влаги – прогрунтовать, нанести шпаклевку, покрыть несколькими слоями краски.
Коэффициент расширения
Основной особенностью монтажной пены является быстрое время схватывания и затвердевания. Увеличение объема в несколько десятков раз способствует образованию плотной пористой структуры с безупречными прочностными характеристиками. Коэффициент расширения герметика неодинаковый для разных составов – бывает первичным, вторичным и двукратным, трехкратным. Что нужно знать про коэффициент расширения пены:
- Качественные средства первоначально увеличиваются в 60 раз и выше от объема. При вторичном расширении дают усадку в пределах 5% от массы субстанции. Время расширения монтажной пены от первичного до вторичного составляет несколько часов.
- Недорогая монтажная пена может увеличиваться в 30-50 раз, но вторичное расширение может достигать 30% объема или показывать высокий уровень усадки – более 5%. Большая усадка приводит к разрывам застывшей массы.
- Информация о максимальном выходе вещества указана производителем на баллоне. Этот показатель является коэффициентом расширения пены после выпуска состава из тубы. Верхний слой сохнет 20-30 минут, полное затвердение наступает в течение суток – по инструкции.
Производители герметиков рассчитывают коэффициент расширения при оптимальных условиях нанесения средства и соблюдении температурного режима. Полностью полагаться на указанную на упаковке цифру нельзя, поскольку строго выполнить рекомендации производителя не всегда получается. На изменение коэффициента расширения влияет невысокая температура, большая влажность, неровная поверхность.
Важно: Баллон качественной пены на 300 мл содержит 30 л герметика. Такого количества монтажной пены достаточно для задувания широкой щели (до 5 см) по периметру дверного или оконного проема. Из тубы объемом 500 мл можно получить 40 л вещества, 750 мл – 50 л монтажного герметика.
Факторы, влияющие на время высыхания
Способность пены увеличиваться в размерах – основное достоинство монтажного герметика. Можно прочитать на баллоне выход вещества (в литрах), но на коэффициент расширения и время застывания пены влияют следующие факторы:
- Влажность окружающей среды. Полимеризация состава наступает под воздействием атмосферной влаги. Если в комнате или на улице жарко и сухо, влажность воздуха минимальная. Пена будет расширяться не на полный объем. Слой герметика толщиной 5 см при таких условиях застынет через 3 часа, полное отвердение наступит через 7-12 часов.
При нормальной влажности на улице или в квартире верхний слой монтажной пены подсохнет через 20-30 минут, через 4 часа отвердеет, а через 12 часов полностью полимеризуется.
- Температурные условия. Производители выпускают морозоустойчивые герметики, которые спокойно выдерживают низкую температуру до -50 градусов. Но наносить пену рекомендуется при показателе термометра от +5 до +25°C. Если данное требование не соблюдается, герметик теряет свои характеристики. Чем выше температура в комнате, тем скорее сохнет жидкая пена. Лучше наносить средство при средней температуре (+10+15 градусов), чтобы в процессе полимеризации участвовало достаточное количество атмосферной влаги.
- Качество баллона. Полиуретановый монтаж расфасовывают в герметичные баллоны. В них под давлением находится газ-выталкиватель. Качественные тубы укомплектованы надежными блокирующими клапанами, которые могут возвращаться в исходное положение, не пропуская воздух в тубу и не выпуская газ. Можно сравнить два баллона одинакового объема – тот, что будет тяжелее, является более качественным.
Содержимое медленно перекатывается по тубе, но не болтается внутри.
Применение монтажной полиуретановой пены. Статьи компании «ИП Панов А. А. «Панорама»
Монтажная пена широко применяется в строительстве и отделке помещений. Она имеет небольшой вес и обладает превосходными теплоизоляционными качествами. Наиболее часто ее используют для заделывания швов во время установки окон и дверей.
Рассмотрим наиболее часто задаваемые вопросы о монтажной пене.
Что такое монтажная пена и какие ее виды существуют?
Данный материал поставляется в баллонах, внутренность которых заполнена специальным составом, состоящим из двух компонентов:
- полиол;
- изоцианат.
Также в состав могут входить различные вещества, способствующие хорошему вспениванию, расширению и затвердеванию материала. В зависимости от применения и свойств различают обычную и профессиональную монтажную пену.
Содержимое баллона, соприкасаясь с воздухом, начинает расширяться и затвердевает спустя некоторое время. В результате получается полутвердый материал, имеющий пористую структуру.
В зависимости от температуры, различают монтажную пену:
- для летнего применения;
- для использования при отрицательных температурах;
- для круглогодичного применения.
Состав пены может быть:
- однокомпонентным;
- двухкомпонентным.
Для использования профессиональной пены применяют специальный пистолет. Баллон бытовой пены оснащается простой пластиковой трубкой. В зависимости от огнестойкости различают пену трех классов (B1, B2 и B3).
Пена, соответствующая классу B1, считается противопожарной. Пена класса B2 не поддерживает горения и способствует затуханию пламени. B3 считается обычной пеной, наиболее часто используемой в бытовых целях.
В каких целях используют монтажную пену?
В основном монтажную полиуретановую пену используют для герметизации швов и стыков. Она хорошо заполняет собой пустоты между оконными рамами и основной стеной дома, а также между дверной коробкой и откосами.
Затвердевшая пена обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Поэтому ей можно заполнять любые щели и отверстия. Также ее широко применяют во время сантехнических и кровельных работ.
Как правильно обращаться с монтажной пеной?
1. Подготавливаем поверхность
Сначала необходимо осмотреть обрабатываемую поверхность. При наличии грязи, пыли и пятен жира их следует удалить. При работе в условиях положительной температуры воздуха, поверхность нужно смочить водой.
2. Подготовка баллона к эксплуатации
Сначала нужно ознакомиться с рекомендациями производителя. Важно, чтобы температура баллона соответствовала значениям, указанным на его поверхности. В большинстве случаев она должна быть в диапазоне 20-24 градусов.
3. Применение
Работы следует проводить в спецодежде. Руки и глаза должны быть защищены. Пена не должна попасть на кожу. Баллон нужно встряхнуть в течение 15 секунд, держа его вверх дном. В таком же положении нужно держать его во время работы.
Заполняя вертикальные стыки, нужно двигаться снизу вверх. Так как пена сильно расширяется, то в своем первоначальном виде она должна занимать не более одной трети пространства швов.
При работе с деревянными конструкциями, не следует использовать монтажную пену для заполнения швов шириной более 3 см. В остальных случаях ширина не должна превышать 5 см.
Широкие щели заполняют вертикальными слоями. При этом каждый предыдущий слой должен успеть принять свой конечный объем. Обязательно его смачивание.
Если пистолет не используется 5-10 минут, то перед продолжением работы следует его прочистить специальным составом. Затвердевшую на кончике пену можно удалить при помощи ножа.
4. После нанесения пены
Выступающие участки затвердевшей пены срезают строительным ножом. Чтобы не допустить ухудшения ее свойств из-за воздействия солнечных лучей, ее покрывают штукатурным составом, краской или специальным герметиком.
5. Ограничения
Перед запениванием, двери или окна должны быть надежно закреплены механическим способом. Если этого не сделать, то пена, во время своего расширения, может вызвать деформацию конструкций.
После заполнения швов и стыков монтажной пеной, нужно дождаться ее полного затвердевания и только после этого продолжать работы. Начатый баллон следует выработать в течение 7 дней.
Важно учитывать, что монтажная пена плохо держится на таких материалах, как силикон, тефлон или полиэтилен.
Чтобы очистить поверхность от свежей пены, используют специальный очиститель. Для работы с затвердевшей пеной лучше всего подходит удалитель застывшей пены или строительный нож со сменными лезвиями.
Во время работы нужно позаботиться о хорошей вентилируемости помещения. Производитель рекомендует вырабатывать баллон с монтажной пеной за один раз.
При каких температурах можно выполнять работы с использованием монтажной пены?
Вся необходимая информация о температурах содержится на поверхности баллона. Как правило, производитель рекомендует работать с монтажной пеной при температуре от +5 до + 30 градусов. Для всесезонных работ нужно приобретать пену, на которой указано, что ее можно использовать при температуре от -20 градусов до + 30 градусов.
Важно обращать внимание не только на температуру воздуха в помещении, но и на температуру баллона. При несоблюдении этого правила пена может вырабатываться не полностью, оставаясь на внутренних стенках.
Поэтому перед применением нужно в течение 24 часов выдержать баллон с монтажной пеной в том помещении, где он будет использоваться. Перед началом работы содержимое баллона следует хорошо встряхнуть. Это необходимо, чтобы все компоненты тщательно перемешались.
Не соблюдая эти рекомендации, содержимое баллона будет слишком вязким. Работать с такой монтажной пеной труднее, к тому же, ее эксплуатационные характеристики могут ухудшиться.
Для хранения пены рекомендуется использовать отапливаемые склады с температурой от +5 до +30 градусов. Если вы заказываете доставку монтажной пены на объект в зимней период, то лучше, чтобы она была высокого качества и хорошо справлялась с отрицательными температурами.
Для чего встряхивать баллон перед применением и в каком положении его нужно держать?
Некоторые люди утверждают, что баллон можно держать в любом положении. Это ошибочное мнение, так как в этом случае содержимое будет выработано не полностью. Также перед применением пену нужно тщательно встряхивать. Благодаря этому все компоненты перемешаются и пена будет наиболее качественной.
Пары, находящиеся внутри баллона, устремляются вверх. Во время встряхивания они снова перемешиваются с основным составом монтажной пены. Данную процедуру нужно выполнять каждый раз непосредственно перед работой.
Некоторые производители выпускают пену, которая не требует какого-либо определенного положения баллона. В этом случае его температура должна быть не ниже +15 градусов. Примером такого материала является пена TYTAN LEXY.
Для ее производства используется особая технология, благодаря которой достигается максимальная производительность баллона. Ее свойства соответствуют профессиональной монтажной пене. При этом применять ее можно как при отрицательных, так и при положительных температурах, не опасаясь, что она вызовет деформацию каких-либо конструкций.
Допустимо ли многократное использование баллона?
Желательно использовать баллон за один раз. Это связано с тем, что монтажная пена, вступая в реакцию с воздухом и содержащейся в нем влагой, начинает затвердевать. По этой причине пластиковая трубка, по которой поступает пена, легко засоряется. Рекомендуемый промежуток времени между работами с баллоном составляет не более 30 минут.
Некоторые баллоны имеют специальные клапаны, благодаря которым пену можно вырабатывать постепенно, с большими промежутками времени.
Для работы с профессиональной монтажной пеной требуется специальное устройство, называемое пистолетом. Не выработав пену полностью, рекомендуется не снимать пистолет, так как это позволит вам продолжить работу, спустя какое-то время. В этом случае нужно заблокировать механизм дозирующим винтом.
Если пистолет исправен и вы таким образом будете хранить баллон, соблюдая температурный режим, то сможете использовать его повторно.
Как поступить, если монтажная пена не выходит из баллона?
Причины этого могут быть самыми разными, но основной из них является затвердевание пены внутри клапана. Так происходит из-за неправильного хранения баллона после первого использования. Или же он долгое время находился в горизонтальном положении, в результате чего влага смогла попасть внутрь, соединившись с содержимым и вызвав затвердевание в зоне выпускного клапана.
Чтобы решить эту проблему, можно попробовать осторожно постучать по клапану. Однако данный способ помогает не во всех случаях.
Другая причина, по которой пена не выходит из баллона, тоже связана с попаданием влаги внутрь. Из-за этого затвердевание образуется на дне штока и имеет форму кольца. Отклонив шток, можно попытаться решить проблему. Если это не дало положительного результата, то такой баллон можно попробовать вернуть в магазин, объяснив, что он бракованный.
Также отсутствие подачи пены может быть вызвано плохой герметичностью клапана, из-за чего произошла утечка газа.
К сожалению, нет 100% гарантии от подобных случаев, так как клапаны являются слабым местом в подобных баллонах. Они могут повредиться в результате транспортировки из-за механических воздействий или из-за перепадов температуры. При нагревании элементы клапана становятся эластичными и легко пропускают газ, без которого монтажная пена не сможет выходить наружу.
Обязательно ли нужно смачивать поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена?
Ответ на этот вопрос положительный. Вода способствует хорошей адгезии пены с различными типами поверхности, к которым можно отнести дерево, кирпич или бетон. Увлажнять можно при помощи обычной малярной кисти. Особенно важно это делать при нанесении монтажной пены на пористые поверхности.
Благодаря использованию воды, затвердевание будет происходить быстрее. Чем суше воздух в помещении, тем сильнее требуется увлажнение швов, которые будут запениваться. После того как пена будет нанесена, ее увлажнение не требуется.
Смачивая поверхность, нужно проследить, чтобы влага полностью впиталась. Другими словами, воды не должно быть слишком много или мало. При ее недостатке пена может не достаточно затвердеть и продолжать увеличиваться в объеме. Причем процесс ее расширения может продолжаться спустя продолжительное время (более месяца).
Чтобы проверить, достаточно ли была увлажнена поверхность, можно разрезать уже затвердевшую пену. Если в месте среза она будет иметь неоднородный оттенок ближе к коричневому цвету, то это является верным признаком того, что поверхность нужно было увлажнять сильнее.
Как правильно устанавливать окна и двери? Нужно ли использовать упоры и крепления?
Некоторые отделочники, устанавливая двери, фиксируют их только на монтажную пену, не используя механические крепления. Так поступать нельзя. Пена не предназначена для этих целей. Поэтому окно или дверь сначала следует зафиксировать при помощи элементов крепежа и только потом запенивать. Вся нагрузка должна ложиться на механические крепления, а не на затвердевшую пену.
Несмотря на свое название, пена не является основным монтажным материалом. Она лишь используется во время монтажных работ для герметизации, заполнения и утепления стыков.
Также при установке дверей и оконных конструкций рекомендуется использовать упоры, так как неправильная дозировка монтажной пены может привести к деформации рамы.
Как правильно удалять свежую или затвердевшую монтажную пену?
Только что нанесенную пену можно убрать при помощи очистителя или на крайний случай, ацетона. При этом нужно быть осторожным, так как ацетон может повредить пластмассу или синтетические материалы. Затвердевшую пену лучше удалять специальным удалителем застывшей пены или острым ножом со сменными лезвиями.
Почему пена стекает с вертикальной поверхности?
Часто во время работ с монтажной пеной можно столкнуться с таким явлением, как стекание с поверхности. Основные причины:
- плохая адгезия обрабатываемой поверхности;
- низкое качество монтажной пены;
- температура, не соответствующая рекомендациям производителя;
- большая ширина заполняемого пеной участка.
Чем ниже температура, тем хуже пена прилипает к поверхности. Она застывает дольше и хуже расширяется. Перед началом работ баллон лучше нагреть. Делать это необходимо естественным образом, подержав его в комнатной температуре около суток.
Также пена может стекать из-за ее неправильного нанесения. Вертикальные швы следует заполнить снизу вверх, а не наоборот. При слишком больших зазорах (более 5 см), пену лучше не использовать.
Сколько времени затвердевает монтажная полиуретановая пена?
На скорость затвердевания монтажной пены влияют следующие факторы:
- ширина шва;
- степень увлажнения поверхности;
- влажность воздуха, а также его температура;
- температура баллона;
- качество и характеристики используемой монтажной пены.
Для застывания пены требуется влага. Поэтому, чем более сухой воздух в помещении, тем дольше будет длиться процесс затвердевания. При работе на улице нужно учитывать температуру воздуха. При ее понижении также будет снижаться уровень влажности, что повлияет на время застывания пены.
Практика показывает, что в обычных условиях при ширине шва около 30 мм, затвердевание произойдет через 25 минут (профессиональная пена) или через 55 минут (бытовая пена). Но для того чтобы процесс увеличения в объеме полностью прекратился, нужно выждать 24 часа.
Нужно ли защищать пену от ультрафиолетовых лучей?
Да, монтажная пена должна быть недоступна для солнечных лучей, так как они оказывают на нее разрушительное воздействие и уменьшают срок ее эксплуатации. Со временем она меняет свой цвет и начинает крошиться. По этой причине затвердевшую пену нужно заштукатурить, покрыть герметиком или закрыть наличником, чтобы на нее не попадали ультрафиолетовые лучи.
Насколько может хватить одного баллона?
Точного ответа на этот вопрос не существует, так как получаемый объем монтажной пены зависит от многих факторов, к которым можно отнести влажность воздуха, температуру окружающей среды и баллона, а также ширину шва. Кроме этого, на количество получаемой пены влияет мастерство монтажника и качество используемого им пистолета.
Обычная монтажная пена в стандартных условиях увеличивается в объеме примерно в два раза. От одного баллона можно получить до 45 литров пены. Чтобы получить такой результат, его температура должна быть от 22 градусов до 25 градусов.
Некоторые производители изготавливают баллоны, способные произвести более 65 литров монтажной пены в условиях оптимальной температуры и влажности.
Есть ли разница между однокомпонентными и двухкомпонентными составами?
Подавляющее большинство монтажных пен, продаваемых в строительных магазинах, представляют собой однокомпонентные составы. Вещество, находящееся внутри баллона, нужно интенсивно взболтать и оно будет готово к употреблению.
Двухкомпонентная монтажная пена сложнее в применении. Перед тем как приступать к работам, нужно смешать два компонента. Делается это при помощи специального рычага и встряхивания.
Однокомпонентная монтажная пена имеет наибольшую производительность, в то время как у двухкомпонентной она не такая высокая. Расширение уже нанесенной пены у таких составов тоже меньше.
По этой причине, двухкомпонентная монтажная пена хорошо подходит для установки оконных подоконников и откосов. При этом баллон нужно израсходовать за несколько ми
Как работают насосы для пермеата — Pure Water Products, LLC
В отличие от электрических насосов, которые повышают давление на входе в установки обратного осмоса, уникальный «насос пермеата» повышает производительность, фактически не создавая дополнительного давления на стороне входа устройства. Напротив, насос пермеата значительно снижает противодавление из резервуара для хранения обратного осмоса. Это позволяет мембране обратного осмоса в полной мере использовать имеющееся у нее давление.
Пермеат — это на жаргоне водоподготовки вода, получаемая в установке обратного осмоса — вода, обработанная мембраной, вода, которую вы собираетесь пить.Рассол — это вода для ополаскивания, вода, которая уносит примеси, отталкиваемые мембраной, вода, которая в конечном итоге стекает в канализацию.
Насос работает за счет накопления гидроэнергии рассола, сбросной воды и использования энергии для подачи пермеата под давлением в резервуар для хранения устройства.
Резервуары для хранения обратного осмоса в установках под раковиной используют давление воздуха для выталкивания воды из крана. В стандартных установках обратного осмоса установка должна нагнетать воду в резервуар для хранения.Это лишает его давления и, следовательно, эффективности. В насосных агрегатах пермеата давление сбросной воды используется для преодоления этого противодавления из резервуара и для подачи пермеата в резервуар для хранения.
Результатом является весьма заметное повышение эффективности установки. Поскольку установка обратного осмоса может наполнять резервуар намного быстрее без препятствий противодавления, используется гораздо меньше отбракованной воды, а пермеат или продуктная вода чище.
Вот как работает поток через насос, со ссылкой на изображение выше:
Ввод солевого раствора — Черная трубка: Вода выходит из солевого отверстия корпуса мембраны и под давлением направляется в насос.
Выход рассола — Желтая трубка: После подачи энергии, которая хранится в левой части насоса (представьте, что это заводная пружина с часовым механизмом для сохранения энергии для дальнейшего использования), рассол выходит и попадает в дренажную трубу под раковиной через желтая трубка.
Пермеат в — белая трубка: Пермеат из мембраны установки обратного осмоса попадает в правую камеру насоса. Обратного давления нет. Пермеат собирается в этой камере без давления, пока сторона насоса с рассолом не высвободит энергию и не выведет его из камеры.
Выход пермеата — оранжевая трубка: Полученный за счет энергии рассола пермеат нагнетается в резервуар для хранения под давлением устройства через оранжевую трубку.
И, кстати, когда вы говорите об установках обратного осмоса, не показывайте свое непонимание, называя рассол «сточной водой». Это не так. Рассол является такой же важной частью конечного продукта обратного осмоса, как и сам пермеат. Рассол выполняет важную функцию по уносу примесей и поддержанию чистоты мембраны.Это не «потрачено впустую», как и вода, которой вы моете волосы или протираете пол.
Источники ветровой пены: ПЭТ, САН и ПВХ
То, что пенополиэтилентерефталат (ПЭТ) является основным материалом будущего, кажется не секретом для композитной промышленности. Почти все основные поставщики сердечниковых материалов предлагают на том или ином уровне ветро-ориентированный ПЭТ. ПЭТ не всегда идентифицируется как тип материала, но описания продуктов производителей, которые включают такие термины, как «пригодный для вторичной переработки» и «термопласт», являются важными подсказками. ПЭТ является наиболее распространенным полимером в мире и основным материалом для всех бутылок для воды и напитков, но эксперты-наблюдатели говорят, что он еще не готов заменить другие основные продукты. Пены из стиролакрилонитрила (SAN) и поливинилхлорида (ПВХ) будут оставаться стандартом до тех пор, пока его рабочие характеристики не будут улучшены. Источники для всех трех типов приведены ниже:
3A Composites (ранее Alcan Composites, Northvale, Нью-Джерси и Синс, Швейцария) представила вспенивание ПЭТ в качестве материала сердцевины и имеет патенты на его изготовление и производство.Их основной разновидностью ветряных лопастей является пена AIREX T92 PET, совместимая с вакуумной инфузией, клеевым соединением, препрегом, RTM, компрессионным формованием и термоформованием.
Armacell LLC (Мебан, Северная Каролина) предлагает собственное ядро из ПЭТ, называемое ArmaFORM PET и ArmaFORM PET green, последний ярлык применяется для того, чтобы подчеркнуть пригодность материала к вторичной переработке и тот факт, что он производится с использованием переработанных бутылок из ПЭТ. DIAB Sales Inc. (ДеСото, Техас) предлагает ПЭТ под названием Divinycell P, плотность которого равна 3.От 9 до 9,4 фунт / фут 3 и считается полезным при закрытом формовании и формовании с переносом смолы (RTM). Gurit (Остров Уайт, Великобритания) предлагает G-PET, один из продуктов, разработанных Gurit для производства ветровых лопастей, включая полимеры и инструменты, а также услуги по проектированию и комплектации. Nida-Core (Порт-Сент-Люси, Флорида) производит Nida Foam P.E.T. По данным компании, 95 процентов материала составляют закрытые ячейки, а также он обладает способностью к термоформованию, а также химической и термостойкостью.
Сердцевиной из пенопласта SAN Gurit для защиты от ветра является Corecell T-Foam и K-Foam. Оба продаются как заменитель ПВХ или бальзы и не выделяют газ. T-Foam выдерживает температуру обработки до 120 ° C / 248 ° F; K-Foam выдерживает температуру до 140 ° C / 284 ° F. Пенопластовая сердцевина 3A Composites имеет торговые марки Airex C70 и C71. Они предназначены для использования в лезвиях, имеют одинаковый размер ячеек и низкое поглощение смолы. PVC DIAB — это Divinycell H и HP. Divinycell H разработан для инфузионных систем, а HP — для среднетемпературных препрегов.
Подводные технологии и оборудование — нефтегазовый портал
Некоторые системы подводной добычи используются для расширения существующих платформ. Например, геометрия и глубина коллектора могут быть такими, что секция не может быть легко достигнута с платформы с использованием обычных методов направленного бурения или горизонтальных скважин.
В зависимости от местоположения установки деревьев подводная система может быть отнесена к категории сухих или мокрых деревьев, а глубина воды также может влиять на разработку подводных месторождений.
Для более мелких глубин воды ограничения на подводную разработку могут быть связаны с высотой подводных конструкций.
Несмотря на то, что системы с мокрыми скважинами по-прежнему относительно дороги, их привлекательность для снижения общих капитальных затрат уже была очевидна.
Подводные привязки становятся популярными при разработке новых запасов нефти и газа.
Благодаря архитектуре с привязкой, существующая инфраструктура и платформы, а также трубопроводы используются, а новые подводные объекты связаны со старыми платформами.
Эти разработки часто характеризуются использованием традиционных и рентабельных решений и поэтому не могут рассматриваться как движущие силы технологий, а из-за известного режима производства эти разработки могут быть разработаны эффективно и с небольшими затратами усилий на индивидуальный дизайн
Норвежская континентальная платформа (NCS) — это регион, в котором принято подводное развитие, и область применения новаторских подводных технологий.
Типичная разработка подводных месторождений NCS основана на размещении подводного оборудования в шаблонных конструкциях.
Шаблон — это фундамент, который выдерживает вес и нагрузки конструкции и поддерживает устье скважины и буровые работы, манифольд и систему управления, а также защитную конструкцию.
Защитная конструкция покрывает шаблон, коллектор и деревья для защиты оборудования от повреждений третьими лицами, например упавшие предметы, якоря или траловое оборудование.
В других частях мира, где не требуется, чтобы оборудование было перемещаемым, типичным решением является распределение модулей (деревья, коллекторы и т. Д.), каждый из которых имеет свой фундамент на морском дне.
Это часто описывается как кластерное решение манифольда, где несколько скважин с ХТ расположены как автономные блоки, добывающие через перемычку в соединительный манифольд.
Система управления также является центральным блоком (подводный распределительный блок — SDU) и распределяет управляющие сигналы, электрическую и гидравлическую энергию на коллектор и подводные модули управления (SCM), а также распределяет химикаты для впрыска.
В сверхглубоких водах, где морское дно обычно более мягкое, SDU будет располагаться на фундаменте, на котором установлен манифольд.
определение пермеата по The Free Dictionary
Жизнь — это земля призраков, где видимости меняются, переливаются, пронизывают друг друга и все остальные, которые есть, которые не существуют, которые всегда мерцают, тускнеют и исчезают, только чтобы снова появиться в виде новых явлений, как и другие явления. она наполняет его восхитительной грустью и уносит его прочь из Ариэля. Вместо того воздуха жизни, комфорта и счастья, который пронизывает процветающее и процветающее деловое заведение, вместо веселых лиц у окон, спешащих занятых клерков. туда-сюда по длинным коридорам — вместо двора, заполненного кипами товаров, перекликающихся с криками и шутками носильщиков, можно было бы сразу ощутить все аспекты печали и мрака.Книга представляет собой до некоторой степени конфликт между более ранними и более поздними методами композиции автора, но гигантская концепция «Белого кита», как выразился Хоторн, пронизывает все произведение и целиком возносит его в высшую область. Они обнаружили, что проницаемость нанофильтрационной мембраны удвоится, если давление увеличится с 3242 до 4559 кПа, и была установлена линейная зависимость между скоростью потока пермеата и трансмембранным давлением.Machado, Haneda, Trevisan и Fontes (2012) проанализировали влияние процесса микрофильтрации на антиоксидантную способность полученного пермеата сока асаи и отметили, что этот параметр снижается на 36 и 27% для соков асаи с предварительной ферментативной обработкой и без нее. Из анализа очевидно, что можно поддерживать 2% CO2 в ретентате и потери метана в пермеате ниже 2% за счет оптимизации условий процесса. При фильтрации с поперечным потоком входящий поток сырья проходит через поверхность мембраны с поперечным потоком. и образуются два выходящих потока: поток пермеата (который проходит через мембрану) и поток ретентата (который удерживается мембраной.) При поперечной фильтрации поток пермеата является целевым потоком (т. Е. Фильтрованным вином), тогда как при обратном осмосе потоки разделяются, что-то делается с одним потоком, а затем два снова собираются вместе, измененные «обработкой». «Недостатки этой технологии, которые в настоящее время ограничивают ее промышленное использование, связаны с плохой стабильностью мембраны по отношению к органическим растворителям и низким потоком пермеата. Концентрационная поляризация и загрязнение мембраны уменьшают поток пермеата и степень извлечения, одновременно увеличивая эксплуатационные расходы и сокращая время мембранная жизнь [1-3].Для группы лактозных продуктов очевиден высокий рост пермеата, но также и стандартной лактозы, фармацевтической лактозы и галактоолигосахаридов.пермеата — Викисловарь
Английский [править]
Этимология [править]
От латинского permeātus , причастие permeāre («проходить»).
Произношение [править]
Глагол [править]
пермеат ( простое настоящее единственного числа в третьем лице проникает , причастие настоящего проникает , простое причастие прошедшего и прошедшего времени проникает )
- (переходный) Проходить через поры или пустоты; проникать и проходить, не вызывая разрыва или смещения; применяется особенно к жидкостям, которые проходят через вещества рыхлой текстуры
вода проникает песок
- (переходный) Для входа и распространения; проникать.
- 1906 Эйприл, О. Генри [псевдоним; Уильям Сидней Портер], «С места такси», в The Four Million , New York, NY: McClure, Phillips & Co, OCLC 1399985 , page 165:
Через какое-то время произошло извержение. веселых на тротуар. Незваные гости окружили и пропитали их, и в ночном воздухе поднялись радостные крики, поздравления, смех и несекретные звуки, порожденные подношением МакГэри сцене гименила.
- 1922 , Уильям Шеклтон, Дневники Шеклтона 4 января 1922 г.
- Старый запах мертвого кита пронизывает все. Это странное и любопытное место.
- 1854 , Святой Ансельм, перевод Сидни Нортон Дин, Прослогий и Монологий / Монология / Глава 14
- … ясно, что само это Существо есть то, что поддерживает и превосходит, включает в себя и пронизывает все остальное.
- 1906 Эйприл, О. Генри [псевдоним; Уильям Сидней Портер], «С места такси», в The Four Million , New York, NY: McClure, Phillips & Co, OCLC 1399985 , page 165:
Переводы [править]
проходить через поры или пустоты; проникать и проходить насквозь, не вызывая разрыва или смещения
для входа и распространения; проникать
Существительное [править]
пермеат
- Водянистый побочный продукт производства молока.
- Жидкость, прошедшая через систему фильтрации.
Ссылки [править]
итальянский [править]
Глагол [править]
пермеат
- от второго лица во множественном числе, указывающий на permeare
- повелительное число во множественном числе от второго лица permeare
- женский род множественного числа от permeato
Глагол [править]
пермеат
- второе лицо множественное число настоящего активного императива perme87
Станок для гидроабразивной резки пенопласта | Пенный завод, Inc.
Когда дело доходит до применения пены, возможности поистине безграничны. Чтобы создавать изделия из пеноматериала, которые вы знаете и любите, мы используем несколько машин, чтобы добиться безупречных результатов, которые вы получите при заказе. Одним из наиболее часто используемых нами устройств является установка для резки пены водяной струей. Давайте подробнее рассмотрим резак для гидроабразивной пены и его возможности.Используя мощь воды под высоким давлением, не содержащую абразивов, и точность компьютерного программирования, наши водоструйные резаки способны создавать изделия с высокой степенью детализации.Многие люди удивляются, узнав, что водоструйный резак для пенопласта может обеспечить такую же, если не лучшую точность, по сравнению с лезвиями. Ключом к тому, как работает эта машина, является использование струй воды под высоким давлением для достижения желаемых результатов. С помощью струи воды под давлением 50 000 фунтов на квадратный дюйм, движущейся со скоростью, в три раза превышающей скорость звука, мы можем разрезать изделия из пеноматериала толщиной до 4 дюймов. Для удобства резак может разрезать кусок толщиной 1/2 дюйма. фанера на наших стандартных настройках резки пенопласта только струей.005 дюймов в диаметре. После того, как дизайн запрограммирован, пена помещается на слой 7-дюймового гофрированного пластика, который разбивает мощный поток струи. Сопло перемещается по листу, очерчивая контур формы водой, аккуратно разрезая пену. Общая работа этой машины разработана так, чтобы быть оптимизированной и эффективной при каждом использовании, чтобы обеспечить отличный результат.
В то время как и гидроабразивная резка, и высекальная машина обеспечивают высокую точность, гидроабразивная резка предназначена для обработки небольших объемов продукции.Это связано с тем, что время, необходимое для отслеживания каждого разреза, измеряется в минутах, в то время как однократное нажатие на высекальный пресс занимает секунды, но поскольку для машины для резки вспененной струей воды требуется только компьютерное программирование, она занимает меньше времени, чем штамп резак и не требует дорогих прижимных пластин. Гидроабразивные работы часто представляют собой изделия ограниченного объема, такие как прототипы, специализированные упаковочные формы, прокладки и игрушки.