LAR Vistos Visto para a Grécia Visto para a Grécia para russos em 2016: é necessário, como fazer

Recipiente para armazenar água destilada. Destiladores de água elétricos médicos tipo AE (com tanque de armazenamento embutido)

Nome dimensões, milímetros
9268Â-0000003-01 600 x 600 x 500
9268Â-0000003-02 600 x 600 x 550
9268Â-0000003-03 600x600x600
9268Â-0000003-04 600x600x650
9268Â-0000003-05 600x600x700
9268Â-0000003-06 600x600x750
9268Â-0000003-07 600x600x800
9268Â-0000003-08 600x600x850
9268Â-0000003-09 600x600x900
9268Â-0000003-10 600 x 600 x 950
9268Â-0000003-11 600x600x1000
9268Â-0000003-12 600x600x1050
9268Â-0000003-13 600x600x1100
9268Â-0000003-14 600x600x1150
9268Â-0000003-15 600x600x1200
9268Â-0000003-16 600x600x1250
9268Â-0000003-17 600x600x1300
9268Â-0000003-18 600x600x1350
9268Â-0000003-19 600x600x1400
9268Â-0000003-20 600x600x1450
9268Â-0000003-21 600x600x1500

O polipropileno (PP) é um polímero plástico caracterizado por boa resistência sob cargas dinâmicas e flexões repetidas, excelentes características de isolamento elétrico em uma ampla faixa de temperatura, resistência ao desgaste, alta resistência química e baixa permeabilidade a gases. Em filmes finos, o polipropileno (PP) é transparente. O polipropileno é bastante resistente a ácidos, soluções salinas, álcalis, minerais e óleos vegetais em temperaturas suficientemente altas. O polipropileno é praticamente insolúvel em solventes orgânicos em temperatura do quarto. O PP se dissolve facilmente quando temperaturas altas em solventes fortes: hidrocarbonetos clorados aromáticos.

O polipropileno pode ser processado sem problemas, mistura-se bem com corantes e é clorado sem problemas. O polipropileno cristaliza facilmente (grau máximo de cristalinidade 75%). Todos os produtos feitos de polipropileno resistem à fervura e podem ser esterilizados com vapor sem alterar características mecânicas. A temperatura mais alta tolerada pelo polipropileno é de 120-140 °C.

O polipropileno é bastante sensível à luz e ao oxigênio (essa sensibilidade diminui com a introdução de estabilizadores);

O polipropileno é um polímero de propileno (propeno).

Produção de polipropileno

O polipropileno é obtido como resultado da polimerização do propileno na presença de catalisadores complexos metálicos, por exemplo, catalisadores Ziegler-Natta (por exemplo, uma mistura de TiCl 4 e AlR 3):

nCH 2 =CH(CH 3) > [-CH 2 -CH(CH 3)-]n

A designação internacional do polipropileno é PP.

Os parâmetros necessários para a produção do polipropileno são próximos daqueles em que se obtém o polietileno de baixa densidade. Neste caso, dependendo do catalisador específico, pode-se obter qualquer tipo de polímero ou misturas destes.

O polipropileno está disponível em pó branco ou grânulos com uma densidade aparente de 0,4-0,5 g/cm3. O polipropileno está disponível estabilizado, pintado e sem pintura.

Estrutura molecular

Com base no tipo de estrutura molecular, três tipos principais podem ser distinguidos: isotático, sindiotático e atático. Isotático e sindiotático são formados aleatoriamente.

Propriedades físicas e mecânicas

Ao contrário do polietileno, o polipropileno é menos denso (densidade 0,90 g/cm 3, que é valor mais baixo em geral para todos os plásticos), mais duro (resistente à abrasão), mais resistente ao calor (começa a amolecer a 140°C, ponto de fusão 175°C) e quase não está sujeito a fissuras por corrosão. É altamente sensível à luz e ao oxigênio (a sensibilidade diminui com a introdução de estabilizadores). O comportamento à tração do polipropileno, ainda mais que o do polietileno, depende da taxa de aplicação de carga e da temperatura. Quanto menor for a taxa de alongamento do polipropileno, maior será o valor das propriedades mecânicas. Em altas taxas de tração, a tensão de ruptura do polipropileno está bem abaixo de sua resistência ao escoamento à tração.

Indicadores-chave propriedades físicas e mecânicas polipropileno são dados na tabela:

Propriedades físicas e mecânicas do polipropileno:

Propriedades físicas e mecânicas do polipropileno marcas diferentes são dados na tabela:

Nome do parâmetro, unidades de medida/Marca 01P10/002 02P10/003 03P10/005 04P10/010 05P10/020 06P10/040 07P10/080 08P10/080 09P10/200
Densidade aparente, kg/l, não menos 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47
Taxa de fluxo de fusão, g/10 min - 0.2-0.4 0.4-0.7 0.7-1.2 1.2-3.5 3-6 5-15 5-15 15-25
Alongamento na ruptura, %, não menos 600 500 400 300 300 - - - -
Limite de escoamento na ruptura, kgf/cm 2, não menos 260 280 270 260 260 - - - -
Resistência à fissuração, h, não menos 400 400 400 400 400 - - - -
Viscosidade intrínseca em decalina a 135°C, 100 ml/g - - - - - 2.0-2.4 1.5-2.0 1.5-2.0 0.5-15
Conteúdo da fração isotática, não menos - - - - - 95 93 95 93
Conteúdo da fração atática, não mais - - - - - 1.0 1.0 1.0 1.0
Resistência ao gelo, °C, não superior -5 -5 -5 - - - - - -

Propriedades quimicas

Polipropileno quimicamente material resistente. Somente agentes oxidantes fortes – ácido clorossulfônico, ácido nítrico fumegante, halogênios e óleo – têm um efeito perceptível sobre ele. O ácido sulfúrico concentrado a 58% e o peróxido de hidrogênio a 30% têm pouco efeito à temperatura ambiente. O contato prolongado com estes reagentes a 60°C e acima leva à destruição do polipropileno.

Em solventes orgânicos, o polipropileno incha ligeiramente à temperatura ambiente. Acima de 100 °C dissolve-se em hidrocarbonetos aromáticos como benzeno e tolueno. Os dados sobre a resistência do polipropileno a certos produtos químicos são apresentados na tabela.

Quarta-feira Temperatura, °C Mudança de peso, % Observação
A duração da exposição da amostra no meio reagente é de 7 dias.
Ácido nítrico, 50% 70 -0,1 A amostra racha
Soda cáustica, 40% 70 Menor -
90
Ácido clorídrico, conc. 70 +0,3 -
90 +0,5
A duração da exposição da amostra no meio reagente é de 30 dias.
Ácido nítrico, 94% 20 -0,2 A amostra é frágil
Acetona 20 +2,0 -
Gasolina 20 +13,2
Benzeno 20 +12,5
Soda cáustica, 40% 20 Menor
Óleo mineral 20 +0,3
Azeite 20 +0,1
Ácido sulfúrico, 80% 20 Menor Coloração fraca
Ácido sulfúrico, 98% 20 >> -
Ácido clorídrico, conc. 20 +0,2
Óleo de transformador 20 +0,2

Devido à presença de átomos de carbono terciários, o polipropileno é mais sensível ao oxigênio, principalmente em temperaturas elevadas. Isto explica a tendência significativamente maior do polipropileno ao envelhecimento em comparação com o polietileno. O envelhecimento do polipropileno ocorre em taxas mais elevadas e é acompanhado por uma acentuada deterioração em suas propriedades mecânicas. Portanto, o polipropileno é utilizado apenas na forma estabilizada. Os estabilizadores protegem o polipropileno da destruição durante o processamento e durante a operação. O polipropileno é menos suscetível a rachaduras sob a influência de ambientes agressivos do que o polietileno. Ele resiste com sucesso a testes padrão de fissuração por tensão realizados em uma ampla variedade de ambientes. Resistência à fissuração em solução aquosa a 20% de emulsificante OP-7 a 50 °C para polipropileno com taxa de fluidez de 0,5-2,0 g/10 min, em estado estressado, mais de 2.000 horas.

O polipropileno é um material resistente à água. Mesmo após contacto prolongado com água durante 6 meses (à temperatura ambiente), a absorção de água do polipropileno é inferior a 0,5% e a 60 °C é inferior a 2%.

Propriedades termofísicas

O polipropileno tem um ponto de fusão mais alto que o polietileno e uma temperatura de decomposição correspondentemente mais alta. O polipropileno isotático puro derrete a 176°C. A temperatura máxima de operação do polipropileno é de 120-140°C. Todos os produtos de polipropileno resistem à fervura e podem ser esterilizados a vapor sem qualquer alteração na sua forma ou propriedades mecânicas.

Embora superior ao polietileno em resistência ao calor, o polipropileno é inferior a ele em resistência ao gelo. Sua temperatura de fragilidade (resistência ao gelo) varia de -5 a -15°C. A resistência ao gelo pode ser aumentada pela introdução de unidades de etileno na macromolécula de polipropileno isotático (por exemplo, ao copolimerizar propileno com etileno).

Os indicadores das principais propriedades termofísicas do polipropileno são apresentados na tabela:

Propriedades elétricas

Os indicadores das propriedades elétricas do polipropileno são apresentados na tabela.

"é usado para manter automaticamente o nível ideal de eletrólito. Ao usá-loo tempo de serviço é reduzido várias vezes bateria.

O princípio de funcionamento é baseado no fluxo de água purificada sob pressão através de uma tubulação de plástico e um tampão com bóia para cada elemento. Quando o nível normal de eletrólito é atingido, a bóia do tampão bloqueia automaticamente o acesso da água ao elemento. e assim elimina a possibilidade de transbordamento.

Este sistema consiste em um tanque especial para ou uma bomba, uma válvula de corte de água e um plugue com uma válvula e um sensor de nível de eletrólito flutuante. O sistema elimina a possibilidade de derramamento de eletrólito e entrada na cavidade do compartimento da bateria.
" estão equipados com um indicador de nível de eletrólito, que tem um efeito benéfico no funcionamento da bateria.A válvula e a bóia no bujão controlam o processo de adição de água para atingir o nível de eletrólito necessário em cada elemento. Graças à válvula, a água entra em cada elemento e a bóia fecha a válvula quando o nível de eletrólito desejado é atingido.

Para garantir o perfeito funcionamento do sistema de enchimento de água, devem ser observadas as seguintes regras:

-A adição de água destilada () deve ser feita pouco antes do final da carga completa, pois neste momento, é atingido um determinado estado operacional, no qual ocorre uma boa mistura do eletrólito.

- No caso de ligação manual, a bateria só deve ser ligada ao sistema de abastecimento de água uma vez por semana.

- Para conexão automática (através de uma válvula magnética controlada) um interruptor especial carregador seleciona o momento ideal para adicionar água. Também neste caso recomendamos adicionar água pelo menos uma vez por semana.

- Ao operar em modo multiturnos e em altas temperaturas, os intervalos entre a adição de água são reduzidos.

O tempo de adição de água depende da intensidade de uso e, consequentemente, da temperatura das baterias. Via de regra, o processo dura vários minutos e pode variar dependendo do tipo de bateria. Depois disso, com controle manual, deve-se desconectar o dispositivo de abastecimento de água da bateria.

O dispositivo de abastecimento de água deve ser instalado de forma que a pressão seja de 0,2 - 0,6 bar (a distância vertical entre a parte superior da bateria e o dispositivo de abastecimento deve ser de pelo menos 2 metros). O desvio deste requisito perturba o funcionamento do sistema de adição de água.

Somente água destilada purificada (deionizada) é despejada no sistema.

O tanque de água e os tubos devem ser limpos antes do uso.A condutividade elétrica da água deve ser no máximo. 30mS/cm.

A conexão das células individuais da bateria deve seguir a conexão do circuito elétrico. Isto reduz o risco de fuga de corrente na presença de gás de eletrólise, o que poderia causar uma explosão. (EN 50272-3). Sob nenhuma circunstância devem ser feitas alterações no design.

O sistema inclui células especiais em cada célula da bateria. O plugue possui uma bóia que fecha a válvula quando o nível do eletrólito atinge uma determinada altura.O flutuador deve ser selecionado de acordo com o tamanho da malha. Mesmo se a válvula estiver fechada, a água pode fluir para a próxima célula.

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Livro nº 2 - Bombas e amostradores. Série "Biblioteca de Laboratório". Livro nº 3 - Laboratório químico moderno. Série "Biblioteca de Laboratório". Livro nº 4 - Pesquisa sobre leite e cerveja. Série "Biblioteca de Laboratório". Livro nº 5 - Filtração a vácuo e pressão. Série "Biblioteca de Laboratório". Livro nº 6 - Estudo das propriedades dos óleos petrolíferos. "Biblioteca de laboratório. Série petroquímica." Livro nº 6 - Diagnóstico microbiológico de águas, bebidas e soluções. Série "Biblioteca de Laboratório". Livro nº 7 - Moderno laboratório microbiológico. Série "Biblioteca de Laboratório". Livro nº 7 - Estudo das propriedades das graxas. "Biblioteca de laboratório. Série petroquímica." Livro nº 9 - Análise de textura de produtos industriais. Série "Biblioteca de Laboratório". Coleção de acessórios de filtro. Catálogo WHATMAN (BATMAH). Fornecedor Colunas SIMAS para cromatografia gasosa. Catálogo Teknokroma. Fornecedor de colorímetros, fotômetros e espectrofotômetros SIMAS. 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Folheto SIMAS (FILTRA) Peneiramento Catálogo Filtra 2011. Fornecedor SIMAS. Consumíveis para exames de sangue, equipamentos auxiliares de laboratório. Catálogo SELECTA. Fornecedor de consumíveis de Microbiologia SIMAS. Folheto SIMAS (NUOVA APTACA, HEINZ - HERENZ, KARL HECHT) Consumíveis para métodos analíticos ópticos. pesquisar. Catálogo 2011 Fornecedor SIMAS. Consumíveis e acessórios. Catálogo HEINZ-HERENZ. Fornecedor de SIMAS Consumíveis, acessórios, equipamentos para microbiologistas. Catálogo SIMAS (HEINZ – HERENZ, KARTELL, NASCO, PBI INTERNATIONAL, SELECTA, SAINT-GOBAIN Performance Plasticks) Testador portátil ST-H0X Bombas rotativas manuais para todos os líquidos. Folheto SIMAS (SELECTA) Família de entradas de ar. Folheto SIMAS (PBI INTERNATIONAL) Tela sensível ao toque com Programas. Folheto de Micro Sistemas Estáveis. Fornecedor SIMAS. Super Rede SAS para salas limpas. Folheto SIMAS (PBI INTERNATIONAL) Sistema ProtoCOL 2 para: contagem de colônias, medição de zonas. Folheto SINBIOSE. Fornecedor SIMAS Sistemas de purificação de água Wasserlab Peneiras e difusores. Catálogo FILTRA. Fornecedor SIMAS Produtos modernos para laboratórios, indústria e ciência. Catálogo SIMAS (BURKLE 2003) Produtos modernos para laboratórios, indústria e ciência. Catálogo SIMAS (BURKLE 2007) Tubos especiais para coleta de sangue. Folheto SIMAS (NUOVA APTACA) Vidraria de laboratório, microscopia, acessórios. Assistente de Catálogo-Precisão. Produtos de vidro e acessórios. Catálogo ASSISTENTE (KARL HECHT KG). Fornecedor SIMAS Esterilizador de alça microbiológica Bacteria-Safe. Brochura SIMAS (PBI INTERNATIONAL) Rolhas de celulose estéreis para microbiologia. Folheto SIMAS (HEINZ – HERENZ) Termostatos secos. Catálogo SELECTA. Fornecedor SIMAS Colônia contador Acólito. Folheto SINBIOSE. Fornecedor SIMAS. Contador de colônias SCAN 100. Brochura SIMAS (INTERSCIENCE). Tabela de correspondência entre colunas TEKNOKROMA e colunas de outros fabricantes. 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Fornecedor SIMAS Mangueiras sem ftalato. Catálogo Saint-Gobain Fornecedor SIMAS. Mangueiras e tubos Tygon. Aplicativo. Fornecedor SIMAS. Mangueiras e tubos TYGON. Especificações técnicas. Fornecedor SIMAS. Mangueiras. Folheto SIMAS (KARTELL) Rack para armazenamento de sacos para homogeneização BagRack 400. Folheto SIMAS (INTERSCIENCE) Homogeneização eficaz de líquidos e sistemas multifásicos. Folheto SIMAS (MÁQUINAS SILVERSON)

Regular desinfecção de recipientes para água potável - condição necessária segurança do consumidor. Com efeito, na maioria dos casos, a água das caixas d'água e dos reservatórios subterrâneos não é sujeita a tratamento adicional, pelo que qualquer poluição (pode ser nova ou secundária) pode representar um grave perigo para a população. Ao utilizar recipientes de armazenamento de água potável, todas as medidas devem ser rigorosamente observadas para evitar possíveis contaminações.

Para evitar a contaminação dos recipientes de água potável, além da utilização, recomenda-se a realização das seguintes medidas:

  1. Todas as escotilhas e entradas existentes devem ser cuidadosamente fechadas e depois seladas.
  2. No caso de tanques subterrâneos, os tubos de ventilação deverão ser instalados acima da superfície a uma altura de pelo menos dois metros.
  3. EM tubos de ventilação as aberturas de entrada devem ser protegidas com tela metálica; as células devem ser pequenas para permitir a passagem do ar, mas para evitar a entrada de detritos no recipiente;
  4. Realize a desinfecção periodicamente em determinados horários.
  5. Os dispositivos de transbordamento devem ser equipados com válvulas hidráulicas.
  6. Equipamento de tanques com medidores de nível remotos.

Com o uso, depósitos e lamas se acumulam, portanto, para combatê-los, desinfecção de recipientes de água potável, sua limpeza e enxágue completos. Para isso, a água deve ser totalmente escoada, após o que o recipiente é fiscalizado por uma comissão especialmente criada, que inclui representantes das autoridades de vigilância sanitária e epidemiológica. Após a conclusão da desinfecção e lavagem, o recipiente é reinspecionado. A propósito, a desinfecção, lavagem e outros trabalhos de manutenção em recipientes de água potável devem ser realizados por pessoas com autorização e permissão especiais para realizar tais trabalhos. Além disso, devem possuir atestados de aprovação em exame médico, realizar testes de transporte bacteriano, passar por instruções especiais e possuir roupas e calçados especiais.

A manutenção dos recipientes de água potável começa com a sua limpeza mecânica - os sedimentos do fundo são removidos, as colunas de suporte e as paredes são limpas de sedimentos usando escovas metálicas. Em seguida, o fundo e as paredes do tanque são cuidadosamente lavados com água e, em seguida, é realizada a desinfecção. Recipientes grandes são melhor tratados com água sanitária - a solução é preparada na proporção de 200-250 gramas por litro (10 por cento). Para todos metro quadrado a superfície do recipiente consome 0,3-0,5 da solução preparada. O procedimento pode ser agilizado usando escovas de metal - é preciso embebê-las na solução e limpar as paredes. É imprescindível observar as medidas de segurança - os trabalhadores devem possuir calçados de borracha, roupas especiais e máscaras de gás. Após uma hora e meia de tratamento e desinfecção, o recipiente é lavado com água limpa, retirando a solução de cloro.

A desinfecção de pequenos recipientes de água potável pode ser realizada através de um procedimento simplificado. Para fazer isso, prepare uma solução de água sanitária de 70 a 100 gramas por litro e encha completamente o tanque e deixe por 5 a 6 horas. Depois disso, a solução gasta é despejada no esgoto e o recipiente é bem lavado com água corrente. Após a desinfecção e lavagem, são realizados estudos bacteriológicos e caso sejam obtidos três ou mais resultados satisfatórios, os recipientes podem ser colocados em funcionamento. A pesquisa deve ser realizada em determinado intervalo, a partir da troca completa entre a primeira e a terceira análise.

Se produzido desinfecção de recipientes de água potável incluídos no sistema de abastecimento de água, surgem aqui algumas dificuldades, para as quais é necessário alterar a metodologia. Em primeiro lugar, é necessário reduzir o tempo de desinfecção para desligar brevemente o recipiente da rede compartilhada. Isto pode ser conseguido aumentando. Para garantir a rápida retirada da água do recipiente após a lavagem, são organizados pontos de controle. É melhor organizar postos de controle em locais localizados nos pontos mais baixos e mais altos. Ao realizar a desinfecção, a ingestão de água potável deve ser interrompida.