7-скоростной пенообразователь ручной автоматический электрический миксер для пищевых продуктов венчик для взбивания теста яйца блендер Обзоры
7-скоростной пенообразователь ручной автоматический электрический миксер для пищевых продуктов венчик для взбивания теста яйца блендер Обзоры — Banggood Русский Интернет-магазиныОтзывы покупателей
- 5 звезда2 (100.0%)
- 4 звезда0 (0%)
- 3 звезда0 (0%)
- 2 звезда0 (0%)
- 1 звезда0 (0%)
Написать отзыв Вы получите двойные Banggood поинты за отзыв если будете одним из трех первых кто оставит его!
- Все отзывы (2)
- Образ (0)
- Видео (0)
- Все звезды
- Все звезды(2)
- 5 Звезда(2)
- 4 Звезда(0)
- 3 Звезда(0)
- 2 Звезда(0)
- 1 Звезда(0)
- оценке
- полезности
- дате
Отзывы только из вашей страны (Russian Federation)
|Показать оригинал
» data-show-translate=»Обзор может быть переведен автоматически.»>Часть обзора переведена автоматически.Общий 0 страницы
Перейти на страницу
Идти
Рекомендуем
recommendation for you
Пенные ручные пожарные стволы: виды, описание, устройство
Сегодня хочется рассмотреть и углубиться в систему пожарно-технического вооружение, а именно – пенные ручные пожарные стволы, которые используются, непосредственно, во время пожаротушения, для подачи пены разной кратности. Пена является отличным инструментом для улучшения наших возможностей по пожаротушению. Это чрезвычайно эффективный метод тушения одновременно нескольких типов (классов) пожаров в короткий срок. Применение пенных пожарных стволов представляет возможным использовать более эффективнее один и тот же объем воды по сравнению, к примеру, с обычными водяными стволами. Таким образом, применение пенных пожарных стволов в пожаротушение достаточно облегчает работу самих пожарных и ускоряет сам процесс пожаротушения.
Основы образования и подачи пожарной пены
Перед тем как непосредственно рассмотреть пенные пожарные стволы, давайте напомним, как же осуществляется образование воздушно-механической пены.
Воздушно-механическая пена производится при помощи смешивания концентрированного раствора пенообразователя с водой для того, чтоб создать раствор пенообразователя необходимой концентрации. После образование раствора его необходимо наполнить воздухом для получения пены. Так как пена это, по сути пузырьки воздуха разной величины.
Есть несколько распространенных методов обогащения пенного раствора воздухом, наиболее применяемыми в пожарной охране являются следующие:
- наполнения воздухом непосредственно на выходе из насадки пенного пожарного ствола;
- наполнение за счет специальной пневматической системы автомобиля, смешивание пенообразователя, воды и воздуха происходит в системе;
- и третий метод заключается в использование метода эжекции (специальных эжекционных насадок) ствола, насадки.
Давайте же рассмотрим, какие же виды пенных пожарных стволов на сегодняшний день могут применяться подразделениями пожарной охраны.
Виды
И так, выше мы с вами определили стволы за типом смешивания раствора пенообразователя с воздухом. Среди трех перечисленных методов хочется отметить, и если можно сказать выделить, эжекционные типы пенных стволов.
Согласно НПБ 189-00* Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные. Общие технические требования. Методы испытаний, стволы, изготавливаемые в России, в зависимости от кратности получаемой воздушно-механической пены, наличия перекрывного устройства, эжектирующего устройства, расхода раствора пенообразователя подразделяются на типы:
- СВП – стволы для получения пены низкой кратности, без перекрывного устройства;
- СВПП-8 – стволы для получения пены низкой кратности, с перекрывным устройством;
- СВПК-2, СВПК-4 – комбинированные стволы (низкая и средняя кратность пены) с перекрывным устройством;
- СВПЭ-2, СВПЭ-4, СВПЭ-8 – стволы для получения пены низкой кратности, с эжектирующим устройством
Эжекционные стволы имеют ряд преимуществ, которые их выделяют среди остальных, а именно:
- простота конструкции;
- отсутствие дополнительных приборов для подачи воздуха;
- возможность получать пену разной кратности.
В подобных пенных стволах воздух подается за счет эффекта Вентури. Когда раствор пенообразователя проходит через центр насадки ствола, создается низкий уровень давления, что позволяет воздуху поступать в сопло и на выходе получать пену. На сегодняшний день основными ручными пенными стволами являются стволы воздушно-пенные эжекционные (СВП, СВПЭ-4, СВПЭ-8), а вот генераторы пены средней кратности согласно НПБ 189-00* Техника пожарная. Стволы пожарные воздушно-пенные, уже
Классификация
Ствол воздушно-пенный (СВП): Ручной пожарный ствол, предназначенный для формирования и направления струй воздушно-механической пены низкой кратности.
Ствол воздушно-пенный комбинированный (СВПК): Комбинированный ручной пожарный ствол, предназначенный для формирования и направления струй воздушно-механической пены как низкой, так и средней кратности.
Ствол воздушно-пенный эжектирующий (СВПЭ): Ручной пожарный ствол с эжектирующим устройством, предназначенный для формирования и направления струй воздушно-механической пены низкой кратности.
Приборы для получения ВМП низкой кратности
Ствол СВП(Э)
Ручные пенные стволы СВП(Э) предназначены для формирование огнетушащей пены низкой кратности и дальнейшего направление ее в очаг возгорания. Они представляют собой полую металлическую (из алюминия) трубу, длинной порядка 50 см, с соединительной головкой 66 мм.
Ствол воздушно пенный (СВП)
Подсасывание воздуха производится через четыре отверстия в корпусе ствола. Сами отверстия и корпус ствола СВП(Э) выполнены таким образом чтоб при прохождение раствора по корпусу ствола в нем образовывалось разряжение (вакуум) и необходимое количество воздуха подсасывалось внутрь ствола.
Принципиально остальные модели пенных стволов СВП(Э) не отличаются между собой меняются только общая производительность по объему пены от 2-8 м3/мин и расхода воды от 4 до 16 л/с.
Конструкция
Принцип образования пены в стволе СВП
Принцип образования пены в стволе СВПЭ отличается от СВП тем, что в приемную камеру 6 поступает не пенообразующий раствор, а вода, которая, проходя по центральному отверстию, создает разрежение в вакуумной камере 3. Через ниппель 2 в вакуумную камеру 3 по шлангу 1 из ранцевого бочка или другой емкости подсасывается пенообразователь.
Характеристика СВП(Э)
Характеристики стволов СВПЭ
Также на сегодня заводы производители выпускают специальные насадки на ручные водяные стволы, которые визуально и конструктивно напоминают стволы СВП(Э)и могут подавать пену.
Пожарный ствол с пенным насадком | Ствол ОРТ-50 с пенным насадком низкой кратности |
Требуемое число стволов для поверхностного тушения
Требуемое количество стволов СВП на тушение
Ствол СВПК
Ручные комбинированные воздушно-пенный ствол типа “СВПК” предназначен для формирования и направления струй воздушно-механической пены низкой и средней кратности при тушении пожаров, а также для перекрытия потока. Универсальность ствола СВПК обусловлена возможностью реализации в одном изделии (без смены ствола) функций однорежимных стволов типа СВП (воздушно-пенный низкой кратности) и генератора пены средней кратности ГПС-600 за счет подачи пены в разных режимах и формирования струи пены низкой и средней кратности.
Ствол СВПК-4
Ствол обеспечивает возможность значительной экономии раствора пенообразователя за счет перекрытия потока. Многофункциональность и удобство управления в сочетании со сравнительно небольшими габаритными размерами и массой ствола обеспечивают возможность работы без подствольщика в труднодоступных местах: на объектах нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, в аэропортах, на транспорте, при ликвидации лесных пожаров и др. Стволом может комплектоваться мобильная пожарная техника.
Приборы для получения ВМП средней кратности
Генераторы пены средней кратности
Общий вид устройства
Само названия ствола ГПС-600(200, 2000) говорит про тип данного ствола, а конкретнее кратность пожарно-технической пены на выходе. Пена средней кратности, что в отличие от пены низкой кратности намного лучше для пожаротушения. На проекте представлен отдельный материал по этим устройствам.
Схема образование пены в ГПС – 600
Принцип работы ГПС идентичный выше изложенному, особенность заключается в наличие на выходе из ствола специальной металлической сетки. При попадание раствора пенообразователя обогащенного воздухом на сетку выдуваются пузыри, которые и образуют пожарно-техническую пену средней кратности.
Характеристики ГПС
Тактико-техническая характеристика ГПС (200, 600, 2000)
Рассматривая тактико-технические характеристики представленных выше пенных стволов можно констатировать, что по своим параметрам (рабочему давлению перед ним и расходу водного раствора пенообразователя) они практически идентичны, а поэтому они могут быть использованы от тех же типов стационарных и переносных пеносмесителей.
Практически мы с вами рассмотрели самые распространённые ручные пенные стволы, которые применяются на сегодня подразделениями МЧС на территории СНГ.
Хотелось немного зацепить и обозначить заграничные аналоги пенных стволов.
Требуемое число генераторов ГПС для объемного тушения пожаров
Требуемое количество ГПС на тушение
Заграничные аналоги
Принципиально конечно заграничные аналоги стволов ничем не отличаются и процесс образования пены идентичный, вся разница лишь в некоторых полезных конструктивных особенностях.
Среди многих вариантов стволов хотелось бы остановиться на данной переносной системе для подачи пены фирмы «Scotty», хотя эта система не является оригинальной разработкой и имеет множество аналогов, но в качестве примера самое то.
Пенная насадка на ручной ствол | Пенная насадка низкой кратности |
Суть данной системы заключается в том, что любую линию (линию с подачей воды) с водяным переносным пожарным стволом можно в очень короткое время превратить в линию для подачи пены низкой кратности. Все это возможно за счет использования переносного 20 л ранца с пенообразователем, трубопровода с быстросъёмным разъёмом для соединения с эжекционной насадкой на водяной ствол.
Принцип подачи пены из ствола
Вот вкратце те основные приспособления, с помощью которых можно подавать пену низкой и средней кратность на тушение пожара.
И напоследок хочется отметить все-таки некоторые недостатки использование пенных стволов и самого пенообразователя:
- самым большим недостатком является цена пенообразователя которая начинается от 10 долларов за 1 литр и выше в зависимости от его характеристики и вида;
- необходимость обязательной промывки насосно-рукавной системы автомобиля от пенообразователя;
- особые правила хранения пенообразователя;
- вредность для экологии, к примеру, в некоторых странах Европы (Германия, Франция) применять пену в учебных целях запрещено.
Источники:
- ГОСТ Р 50409-92 Генераторы пены средней кратности;
- ГОСТ Р 53251-2009 Стволы пожарные воздушно-пенные;
- Учебник «Пожарная техника». Безбородько М.Д. – М.: 2004.
- Справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П., Клюс П.П. – 1987 г.;
- Справочник начальника караула пожарной части. ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, А. А. Мельник, Н. В. Мартинович, Ж. С. Калюжина, О. С. Малютин — 2019.
Справочник по пенообразователям и пенообразователям, 2-е издание
Справочник по пенообразователям и пенообразователям, 2-е издание- Резюме
- Содержание
Второе издание Справочника по пенообразователям и пенообразователям включает самую последнюю информацию об этих добавках, которая была опубликована в период с 2017 по 2021 год в открытой литературе, научных статьях и патентах в дополнение к уже включенной информации в предыдущие версия.
Процессы вспенивания можно контролировать по многим параметрам, таким как тип и количество пенообразователя, добавки, давление насыщения, время десорбции, давление в фильере, температура фильеры, коэффициент подачи, содержание газа, скорость его потока и место впрыска, внутреннее давление после вспенивания, давление в форме, температура формы, вязкость композиции в условиях обработки, поверхностное натяжение, температурно-временной режим и многие другие разнообразные факторы.
Выбор рецептуры зависит от механизмов действия пенообразователей и механизмов пенообразования, а также от дисперсии и растворимости пенообразователей и требований к стабилизации пены.
Эта книга содержит информацию о технологии пенообразования, которая обсуждалась в четырнадцати главах, каждая из которых посвящена различным аспектам процессов пенообразования.
Свойства 23 групп пенообразователей рассмотрены в главе 2. Типовой диапазон технических характеристик приведен для каждой группы пенообразователей в табличной форме, включая общие свойства, физико-химические свойства, здоровье и безопасность, воздействие на окружающую среду и применение в различных продуктах и полимерах. Эта информация была составлена на основе данных по более чем 300 коммерческим добавкам. Здесь были включены средние значения для каждой группы, в отличие от Справочник по вспенивающим и вспомогательным веществам, , где представлена полная информация по отдельным добавкам.
В главе 3 обсуждаются механизмы пенообразования с использованием твердых пенообразователей, которые разлагаются на газообразные продукты под действием тепла, образование газообразных продуктов химической реакцией и вспенивание газами и испаряющимися жидкостями. Вся информация проиллюстрирована химическими реакциями и диаграммами, помещенными рядом с текстом обсуждения.
Дисперсность твердых пенообразователей и растворимость жидких и газообразных продуктов являются предметом главы 4, в которой особое внимание уделяется однородности образующейся пены и параметрам процесса вспенивания. Оценка важности параметров пенообразования, включенная в главу 5, содержит влияние количества пенообразователя, давления смыкания, времени задержки, времени десорбции, давления в фильере, температуры фильеры, газосодержания, расхода газа, места впрыска газа, скорости сорбции и десорбции газа, внутреннее давление после вспенивания, давление в форме, температура формы, рабочее окно, вязкость пластизоля, давление насыщения, температура насыщения, скорость вращения шнека, поверхностное натяжение, время, температура и объем пустот.
Методы стабилизации пены для различных пенообразователей включены в главу 6. Эти методы помогают получить однородную структуру пены и укрепить стенки ячеек. Семь различных, наиболее часто используемых показателей эффективности пены представлены в главе 7. Морфология пен обсуждается в главе 8, включая производство бимодальных пен, плотность ячеек, морфологию ячеек, размер ячеек, толщину стенок ячеек, образование закрытых и открытых ячеек и частота, толщина ядра и кожицы, а также морфологические признаки.
Производство пенопласта различными способами переработки пластмасс, такими как экструзия пленки с раздувом, каландрирование, эксфолиация глины при производстве армированных композитов, прессование, разгерметизация, экструзия, свободное вспенивание, литье под давлением, микроволновый нагрев, ротационное формование, твердое состояние вспенивания, литье под давлением гранул в сверхкритическом флюиде, термоформование, УФ-лазер, вакуумная сушка и покрытие проволоки рассмотрены в главе 9.
Выбор пенообразователей, их количество и технология переработки для 44 полимеров в главе 10. В главе 11 обсуждается влияние 15 групп добавок на результат пенообразования. Глава 12 дает информацию о влиянии пенообразования на 24 параметра физико-механических свойств пен, устанавливающих стандарт достижимых характеристик. Некоторые важные и эксклюзивные аналитические методы, используемые при пенообразовании, обсуждаются в главе 13. В последней главе обсуждаются вопросы охраны здоровья и безопасности, а также воздействия процессов пенообразования на окружающую среду.
К этой книге также прилагается Справочник по вспенивающим и вспомогательным веществам , в котором содержатся данные по этим различным химическим компонентам составов вспененных материалов и раскрывается их роль в процессах вспенивания. Нет информации, которая повторяется в обеих книгах. Они дополняют друг друга, предоставляя читателям исчерпывающую информацию по этому вопросу, никогда ранее не публиковавшуюся с такой широтой.
1 Введение
2 Химическое происхождение пенообразователей
3 Механизмы действия пенообразователей
4 Дисперсность и растворимость пенообразователей
5 Параметры пенообразования
6 Стабилизация пены
7 Показатели эффективности пенообразования
8 Морфология пены
9 Вспенивание при различных методах обработки
10 Выбор пенообразователей для различных полимеров
11 Добавки
12 Влияние вспенивания на физико-механические свойства пен
13 Аналитические методы, используемые при вспенивании
14 Охрана здоровья, безопасность и воздействие процессов пенообразования на окружающую среду
Index
R+M SUTTNER ST-73.

Руководство пользователя ST-73.1 Пенная насадка
Номер артикула: 200 073 …
Описание
ST-73.1 предназначен для вспенивания подходящих пенообразователей. Пенокопье ST-73.1
ST-73.1 предназначено для вспенивания подходящих пенообразователей. Пенокопье ST-73.1 (артикул
) оснащено сменной насадкой-инжектором и пенообразователем. Повернув
со сменной насадкой-инжектором и подушечкой для пенообразования. Поворачивая регулируемую рукоятку
, можно регулировать концентрацию пенообразователя в воде.
Доступен опциональный 1-литровый приемный контейнер (код продукта 02 0073 513)
или 2-литровый приемный контейнер (код продукта 02 0073 520).
Общие указания по технике безопасности
▪
Для обеспечения безопасной эксплуатации инъектор
разрешается использовать только в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
▪
Храните настоящую инструкцию по эксплуатации в безопасном месте для дальнейшего использования.
▪
Также соблюдайте инструкции по технике безопасности для моющего средства
и, если применимо, производителя очистителя высокого давления.
▪
Не смешивайте моющие средства одно с другим.
▪
При работе надевайте подходящую защитную одежду и перчатки.
▪
▪
Никогда не направляйте струю высокого давления на людей или других живых существ.
Никогда не направляйте струю высокого давления на людей или другие живые существа.
▪
Прочтите паспорта безопасности и соблюдайте соответствующие правила безопасности и обращения.
После использования промойте пенную насадку внутри и снаружи чистой водой. В противном случае существует риск того, что прилипшие вещества
Info
будут скапливаться и отрицательно влиять на нормальное функционирование пенной насадки.
Применение по назначению
▪
Пенная насадка ST-73.1 предназначена для смешивания пенообразователя с водой, последующего вспенивания и последующего вспенивания 9Приложение 0003
.
▪
В качестве рабочей среды могут использоваться только жидкости группы 2 Директивы по оборудованию, работающему под давлением (PED). В случае сомнений обратитесь к производителю оборудования
.
Корпус ST-73.1 изготовлен из PP-GF40, ST-73.1 не подходит для формовки с сильными
▪
кислотами (значение pH <4), например муравьиной кислотой, плавиковой кислотой и т.д.
▪
Установка может использоваться только с подходящим генератором давления.
▪
Устройство не предназначено для использования с лицами (включая детей) с ограниченными сенсорными и умственными способностями
из-за отсутствия опыта и/или знаний, если они не находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность
или если они получили инструкции от этого лица по использованию оборудования.
▪
Как правило, детям запрещено использовать это оборудование.
После использования промойте пенную насадку внутри и снаружи чистой водой.