Незамерзайка для стеклоомывателя -30 градусов Цельсия
Компания «Ижора-Строй» предлагает купить незамерзающую жидкость -30С оптом с бесплатной доставкой от 126 штук по Санкт-Петербургу. В регионы РФ отправляем транспортными компаниями.
Предлагаем купить оптом жидкость «незамерзайку» в бачок омывателя.
Компания «Ижора-Строй» предлагает купить незамерзающую жидкость для бачка омывателя оптом с доставкой в Санкт-Петербурге и Ленинградской Области в любых количествах.
Одной из особенностей зимней эксплуатации автомобиля является использование незамерзающей жидкости для стеклоочистителей.
Незамерзающая жидкость предназначена для чистки и защиты от обледенения лобового стекла автомобиля, фар и заднего стекла.
Омывайка «БЛИК» отлично зарекомендовала себя.
Преимущества незамерзайки «БЛИК»:
- НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛА и не имеет неприятного запаха,
- Обеспечивает чистоту лобовых, задних и боковых стёкол автомобиля.
- Значительно повышает эффективность очистки стекол и не оставляет следов насекомых, бликов
- Повышает уровень безопасности управления автомобилем.
- Облегчает движение щеток стеклоочистителя.
- Предотвращает образование известковых отложений в форсунках стеклоомывателя.
- Защищает стекла и щетки от абразивного изнашивания.
- Замерзший состав после размораживания сохраняет свои свойства.
- Безопасна для резины, пластика, металла, лакокрасочных покрытий и других автомобильных материалов
Наименование | Температура замерзания | Тара, литры | Цена, руб/шт |
Жидкость в бачок омывателя «Блик» | -10 | 4 | 165,00р. |
Жидкость в бачок омывателя «Блик» | -20 | 4 | 231,00р. |
Жидкость в бачок омывателя «Блик» | -30 | 4 | 363,00р. |
Состав: Вода, изопропиловый спирт, ПАВ, отдушка (запах «морской бриз»), краситель синий, не содержит метанол!!!
Незамерзайка оптом от производителя
Для каждого владельца автомобиля в России знакома сама большая проблема – грязь на дорогах постоянно превращает ветровое стекло в непроглядную массу. И если летом с этим вопросом достаточно просто справляется омыватель стекла, то в осенне-зимний период обычный омыватель не только не поможет, но и может нанести вред самому автомобилю, попросту замерзнув в бачке и разорвав его. Для того, чтобы избежать таких неприятностей, при понижении температуры рекомендуется использовать незамерзающую жидкость для очистки стекла.
Такая жидкость имеет множество «народных» названий, самыми распространёнными из которых являются «незамерзайка»(до -30), «стеклоочиститель незамерзайка», «стеклоомыватель незамерзайка», «незамерзающая жидкость для стёкол» и т.д. Названий много, а смысл один – она не замерзает при низких температурах. Помимо того, что она прекрасно очищает стекло при любых температурах от загрязнений, в концентрированном состоянии она способна ещё и «растапливать» наледь на стекле.
Жидкость незамерзайка до -30 производится на основе различных спиртов, наличие которых в её составе и позволяет жидкости не замерзать и не кристаллизироваться. Однако, далеко не каждый вид спирта является безопасным для водителя, которому волей-неволей приходится дышать испарениями незамерзающей жидкости. Поэтому подбирать жидкость для своего автомобиля необходимо учитывая её состав.
Самым дешёвым сырьём для производства незамерзайки (до -30) является метанол (метиловый спирт). Однако, этот технический спирт высокотоксичен и его пары могут вызывать проблемы со здоровьем. Поэтому незамерзайка из такого спирта попросту запрещена на территории Российской Федерации. Наиболее дорогим и качественным для производства незамерзайки спиртом является этанол – он абсолютно безвреден для здоровья, но сильный сивушный запах, который отличает незамерзайки на его основе, невозможно «забить» никакими отдушками. К тому же стоимость такой незамерзайки очень высока. Поэтому этот вид незамерзайки не очень популярен, несмотря на низкую токсичность.
Самым оптимальным вариантом незамерзайки является омыватель изготовленный на основе изопропилена (изопропилового спирта). Такая незамерзайка не вредит здоровью водителя и обладает приятным запахом, поскольку в неё добавляются различные отдушки.
Продаётся незамерзайка в канистрах по 4 и 5 литров, что позволяет несколько раз заправлять омыватель, а сама канистра не занимает много места в машине.
Продажа незамерзайки
Купить незамерзайку оптом от производителя (до -30) вы можете в «ПрофХим». Вас приятно порадуют наши цены и качество незамерзающей жидкости. Незамерзайка, производитель которой является компания «ПрофХим», это только высококачественное сырье на изопропиловых спиртах качественные отдушки, используемые в производстве, обеспечивающие отсутствие какого либо запаха.
Незамерзайка оптом от производителя «ПрофХим» (до -30) это возможность купить качественный сертифицированный по всем нормам и правилам товар по цене производителя. Наша компания производит незамерзайку для различных климатических условий (вы можете приобрести жидкость с градацией в пять градусов: до –5°С, до –10°С, до –15°С…до –40°С). Мы фасуем незамерзайку в канистры по 4л. и 5л. Оптовые поставки нашей компании осуществляются как железнодорожным транспортом, так и фурами – вам выбирать что для вас удобно!
Незамерзайка от производителя «ПрофХим» это возможность стать дилером хорошего производителя и работать на выгодных условиях. Мы работаем по всей территории Российской Федерации – наше качество знают и ценят! Приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные стороны!
Как правильно разбавить незамерзайку? — Иксора
Поддерживать чистоту лобового стекла крайне важно для безопасности на дороге, особенно зимой. И если летом достаточно воды, то в мороз без качественной незамерзайки не обойтись, так как от использования обычной воды и незамерзающей жидкости низкого качества пластиковый бачок может деформироваться и даже лопнуть.
Мало кто из водителей знает, как правильно разбавлять незамерзайку. Многие ошибочно полагают, что если смешать незамерзайку «-30С» в пропорции 1:1 с водой, то можно получить жидкость для использования при температуре до -15С.
Зачем разбавлять незамерзайку?
В первую очередь, незамерзающую жидкость разбавляют для экономии. Например, если разбавить жидкость для температуры «-30С» объемом в 5 литров, то можно получить жидкость «-15С» большим объемом. Это выгодно, если автомобиль используется при температуре до -15С.
Как правильно разбавить незамерзайку?
Ошибочно считать, что если разбавить незамерзайку «-30С» водой в пропорции 1:1, то получится жидкость «-15С». В лучшем случае незамерзайка, разбавленная подобным образом, будет держать температуру только до -8С. Чтобы получить жидкость -15С путем разбавления, нужно смешать 2 доли незамерзайки «-30С» и 1 долю воды.
Стандартный состав жидкости «-30С» содержит 30% изопропилового спирта, 5% отдушки и красителей и 65% воды. Таким образом, при разбавлении в пропорции 1:1, в конечном составе воды будет содержаться в разы больше, чем предусмотрено составом. Если вы хотите получить незамерзайку до «-15С» из литра жидкости «-30С», необходимо добавить всего 0,5 литра воды.
Незамерзайку и все необходимые автокомпоненты можно приобрести в магазине IXORA, а подобрать подходящую деталь могут профессиональные менеджеры.
Производитель | Номер детали | Наименование |
---|---|---|
LAVR | LN1312 | Незамерзающий очиститель стекол LAVR Anti Ice (-25) 5L |
LAVR | LN1310 | Незамерзающий очиститель стекол LAVR Anti Ice (-25) 1L |
LAVR | LN1314 | Незамерзающий омыватель стекол LAVR ANTI-ICE PREMIUM 3,9L, LN1314 |
LAVR | LN1209 | Омыватель стекол Crystal LAVR Glass Washer Anti Fly 3,35L |
LAVR | LN1208 | Омыватель стекол Crystal LAVR Glass Washer Anti Fly 5L |
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Полезная информация:
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).
Состав незамерзайки. В процентах и стоит ли делать своими руками
Ресурс работы щеток лобового стекла напрямую зависит от того, какая жидкость залита в омыватели. Сегодня на рынке представлен большой выбор моющих средств, однако некоторые их них токсичны или слишком дорогие.
В весенне-летний период, когда на улице стоит теплая погода, можно обойтись и без специализированной жидкости, заправив омыватели дистиллированной водой. Но, стоит учитывать, что такая жидкость не обладает высокими моющими и растворяющими характеристиками, поэтому серьезные загрязнения и останки насекомых будут оставаться на лобовом стекле. Чтобы сэкономить и получить более качественное моющее средство достаточно понять, что входит в состав магазинных незамерзаек. К счастью, в этих жидкостях нет сложных химических компонентов, поэтому изготовить их можно и своими руками.
Что входит в состав незамерзайки
Чтобы стекла машины качественно очищались от пыли, грязи и прочих загрязнений, в составе моющего средства присутствуют:
- ПАВ (поверхностно-активные вещества). Очень быстро смачивают пыль и загрязнения органического происхождения.
- Компоненты для повышения смазывающих характеристик и вязкости жидкости.
- Спиртовая основа.
На последнем пункте стоит остановиться подробнее. Сегодня в качестве спиртовой основы используется несколько типов жидкостей:
- Этиловый спирт (пищевой). Считается самым лучшим благодаря своим характеристикам, отсутствию запаха и тому, что он не наносит вреда человеку. Однако стоимость этанола довольно высока, поэтому производители редко используют такую спиртовую основу.
- Метиловый спирт. Метанол стоит намного дешевле этанола, поэтому он широко используется в промышленности. Этот спирт способен выдерживать температуру до -96 градусов и не обладает неприятным едким запахом. Однако при его испарении оказывается негативное влияние на человеческий организм. Из-за высокой токсичности жидкости ее запрещено использовать для производства бытовых и автомобильных моющих средств. Кроме этого метанол оказывает пагубное влияние на патрубки авто.
- Изопропиловый спирт (одноатомный). Является довольно дешевым продуктом, который не несет такой опасности для здоровья, как метанол. Однако изопропиловый спирт отличается резким неприятным запахом, что вынуждает производителей добавлять в состав незамерзайки многочисленные ароматизаторы (хотя даже это не помогает).
Для самостоятельного изготовления автовладельцы используют разные основы. Однако, лучше всего применять самый безвредный, этиловый спирт. Хоть он и дороже, его пары не несут серьезной угрозы.
Незамерзайка с этиловым спиртом
Для приготовления жидкости понадобится сам спирт, чистая дистиллированная вода (если нет под рукой, то можно прокипятить обычную воду из-под крана), эфирное масло и этиленгликоль. Последний компонент необходим для того, чтобы придать жидкости необходимую концентрацию и предотвратить быстрое испарение состава.
После этого необходимо смешать 2 части воды и одну часть спирта. Однако соотношение может быть изменено в зависимости от климата. Например, для приготовления 5-литровой бутылки незамерзайки будет достаточно 600 мл спирта, если температура «за бортом» редко опускается ниже -5. При -10 градусах понадобится уже 1,1 литр этанола. Если холода доходят до -15, то объем спирта увеличивается до 1,2 л. При температуре -20, -25, -30 потребуется 1,6, 2,2, 2,6 литров спирта соответственно.
На следующем этапе необходимо смешать жидкость с этиленгликолем. Его объем также зависит от холода. На каждый отрицательный градус понадобится 15 г этиленгликоля. Например, для холодного региона, где морозы опускаются до -30 потребуется 450 г этого компонента. Некоторые заменяют этиленгликоль антифризом. Оба этих состава довольно токсичны. Поэтому нужно работать в перчатках и маске или заменить этиленгликоль безвредным пропиленгликолем.
Чтобы от самодельной незамерзайки не исходил неприятный спиртовой запах, нужно добавить в нее пищевой ароматизатор, специальный гель или эфирное масло. Последнее обойдется дешевле всего. На 5 л моющей жидкости достаточно 3 мл «пахучего» состава.
После этого остается только тщательно перемещать жидкость и начать ее использовать или приготовить более дешевый состав.
Совет! Чтобы незамерзайка обладала еще и очищающими характеристиками в жидкость можно добавить стиральный порошок (порядка 35 г на 5 литров).
Незамерзайка с изопропиловым спиртом
Одноатомный спирт обойдется дешевле и не требует серьезных расчетов. Для приготовления состава нужно подготовить дистиллированную воду, спирт и средство для мытья посуды (без хлора). После этого в 5-литровую пластиковую бутылку заливаем 2 литра чистой воды и такое же количество спирта. Далее:
- Тщательно взбалтываем все компоненты.
- Аккуратно снимаем крышку бутылки и вливаем порядка 60 мл средства для мытья посуды.
- Снова закрываем тару и взбалтываем состав.
Такая жидкость подходит для использования при температурах до -20 градусов. Если зима более суровая, то достаточно увеличить долю изопропилового спирта.
Важно! Если концентрация спирта будет слишком большой, то важно, чтобы средство не попало на резиновые детали и лакокрасочные покрытия. Такой состав способен разъедать эти материалы.
Если использовать спирт не хочется, то его можно заменить и другими «ингредиентами», которые стоят еще дешевле и не наносят вреда человеку.
Другие методы приготовления незамерзайки
Особенно отчаянные автовладельцы смешивают 9 частей воды и 1 часть метанола, добавляя немного стирального порошка. Однако уже на этапе приготовления такой незамерзайки нельзя вдыхать ее пары и важно обязательно защитить глаза и кожные покровы.
Лучше воспользоваться более безопасными способами приготовления моющей жидкости с использованием компонентов, которые найдутся в любом доме:
- Уксус. Это средство приготовить легче всего. Для этого нужно смешать 9-процентный столовый уксус с чистой водой в равных количествах. После этого остается добавить в состав 30 мл средства для чистки посуды и тщательно взболтать незамерзайку. Она будет эффективной при температуре не ниже -15 градусов.
- Аммиак. Еще наши бабушки использовали нашатырный спирт для мытья окон и других стеклянных поверхностей. Чтобы приготовить жидкость для мытья лобового стекла потребуется 1 часть аммиака и 3 части дистиллированной воды. Вливать нашатырь нужно очень медленно (лучше по стенке емкости), чтобы не появлялась пена. Готовый состав можно использовать при температуре до -10.
Если смешать 3 л чистой воды, 300 г средства для мытья посуды и тщательно взболтать компоненты, то такого состава будет достаточно для того, чтобы поддерживать стекла в чистоте до температуры -5 градусов.
Если нужно что-то более морозоустойчивое, то можно воспользоваться медицинским спиртом (96%). Для этого нужно смешать 250 мл жидкости с 3 литрами чистой воды и столовой ложкой порошка для стирки. После этого состав отфильтровывается и используется при температурах до -25 градусов.
Некоторые просто смешивают обычную водку, воду и свежевыжатый лимонный сок. Однако нужно учитывать, что горячительные напитки, в которых содержится не более 40% спирта, замерзают при температуре от -22 градусов.
В заключение
Таким образом, можно не тратиться на дорогостоящие и небезопасные магазинные незамерзайки. Главное правильно подобрать компоненты, чтобы жидкость не превратилась в лед в баке омывателя.
Зима с её дорожной слякотью и грязью не за горами. Самое время запастись хорошим омывателем для стёкол машины. Мы расскажем вам, какими жидкостями можно пользоваться без опаски, а какие обходить за версту.
Летом можно было обойтись и простой водой с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды, но для зимних условий вода не подойдёт — она замёрзнет при первом же морозе, в результате чего форсунки выйдут из строя, а бачок стеклоомывателя треснет. Поэтому до наступления холодов необходимо удалить воду из системы и залить туда незамерзающий омыватель, безопасный для водителя и автомобиля.
Некоторые водители не задумываются о качестве омывающей жидкости и берут ту, что подешевле. А таковую предприимчивые торговцы часто продают прямо у обочин дорог. Однако тут надо держать ухо востро! Ведь дешёвые омыватели сомнительного происхождения, как правило, содержат ядовитые вещества- их пары через систему вентиляции проникают внутрь машины и могут привести к отравлению водителя.
При покупке жидкости встряхните канистру — на поверхности должна образоваться устойчивая плотная пена (это активные вещества). Жидкость должна быть прозрачной и не образовывать на дне осадка. Проверьте, чтобы пробка была качественной. Этикетка должна содержать полную информацию о продукте (состав жидкости, температура замерзания, производитель и его адрес).
Внимание на состав незамерзайки!
Главные ингредиенты незамерзающих омывателей — это спирт и вода. При выборе «незамерзайки» обязательно обратите внимание на вид спирта, использованный в качестве главного ингредиента. В зимних составах могут применять метиловый, этиловый или изопропиловый спирт.
Метиловый спирт (метанол) запрещён действующим законодательством. Это ядовитое вещество! Вдыхание его паров способно привести к отравлению организма, в том числе к ухудшению, а то и к потере зрения. Кроме того, метанол быстро выводит из строя резиновые части стеклоочистителей. На непрогретом стекле раствор на его основе только размажет грязь, но не удалит её. Понятое дело, что на этикетке омывателя на основе метанола о последнем ничего написано не будет. Тогда как же всё-таки распознать его присутствие в растворе? Помимо низкой цены главный признак присутствия метанола — отсутствие запаха у жидкости.
Этиловый спирт был бы самым оптимальным компонентом для стеклоомывающей смеси. Он хорошо всем известен как основа вино-водочных изделий. В этом и заключается проблема: поскольку продажа этого спирта облагается высоким акцизом, произведённая на его основе незамерзающая жидкость стала бы просто золотой. Сейчас «омывайки » с этанолом изготовляют исключительно из конфискованного спирта на единичных предприятиях России — это один из способов утилизации контрафактного продукта.
Изопропиловый спирт — самый ходовой ингредиент в незамерзающих растворах, он присутствует практически во всех составах, предлагаемых рынком. Концентрация химического соединения, которая используется в них, не способна навредить человеку. Определить присутствие изопропилового спирта можно по характерному «ацетоновому» запаху.
Однако одно отрицательное качество у изопропила всё-таки есть: он способен повредить пластмассовые детали и лакокрасочное покрытие (ЛКП) автомобиля. В первую очередь это касается поликарбонатных плафонов фар головного света, снабжённых системой омывания: на них жидкость воздействует пагубно, поскольку плафоны нагреваются от включённых ламп, а нагретый омывающий раствор особенно агрессивен. Возможно появление трещин и замутнений на оптике, что отрицательно сказывается на формировании светового пучка.
Интернет-портал «АвтоДела» (autodela.ru) регулярно проводит тесты незамерзающих омывателей для автомобилей, уделяя особе внимание воздействию растворов на ЛКП и пластмассовые детали автомобиля, в том числе на поликарбонатные плафоны фар головного света. Опираясь на результаты своих тестов, портал рекомендует для автомобилей с системой омывания фар следующие жидкости: Liqui Moly Antifrost, Sonax Xtreme Nano Pro, CoolStream, Sapfire Windshield Washer и «Автобанщик зимний». А вот агрессивными по отношению к поликарбонатному стеклу фар показали себя стеклоомывающие жидкости Hi-Gear Winter, «Spectr Лимон light», Luxe Windshield, растворы марок Pingo, «Лукойл» и Fintippa.
Концентрат или готовый раствор?
Омывающие жидкости продаются в виде готовых растворов или в виде концентратов. Готовую жидкость можно сразу заливать в бачок омывателя, а концентрированную разбавляют дистиллированной водой. В каких пропорциях это делать, зависит от погодных условий. Как правило, информация о пропорциях дана на упаковке средства.
Концентрированные растворы более экономичны, чем готовые. Ещё одно их преимущество: раствор, приготовленный самим водителем, будет точно соответствовать температурному режиму его эксплуатации, ведь, как показывает практика, ни один из готовых омывающих растворов для стёкол не соответствует заявленным температурам замерзания и кристаллизуется.
Важно! Никогда не наливайте неразбавленный концентрат в бачок! Эта жидкость может вспыхнуть под капотом в самый неподходящий момент .
К счастью, можно утверждать, что абсолютное большинство омывающих жидкостей, продающихся сегодня в легальной торговой сети, хорошо справляются со своей задачей, приятно пахнут и не причиняют вреда здоровью. Главное — не покупать жидкости в сомнительных местах и у случайных торговцев. Старайтесь приобретать омывающие жидкости в крупных специализированных магазинах, салонах, гипермаркетах.
ЖИДКОСТЬ «НЕЗАМЕРЗАЙКА» СВОИМИ РУКАМИ
Самой безвредной и эффективной омывающей жидкостью будет та которую вы приготовите сами из водки или пищевого спирта Она обойдётся, конечно, несколько дороже, чем растворы, продающиеся в магазинах, но зато вы будете точно знать, что вашему здоровью ничего не угрожает. Внизу приведена таблица, которая поможет вам смешать жидкости в правильных пропорциях. Правда, есть одно «но»: запах спирта может привлечь внимание инспекторов ГИБДД.
Объёмное соотношение с водой | Температура замерзания, °С |
Водка | |
чистая | 24.5 |
1:0,5 | 12,5 |
1:2 | |
1:3 | |
Этиловый спирт | |
чистый | 114.0 |
31,5 | |
17,0 | |
10,0 | |
Поддержание чистоты лобового стекла автомобиля — главная задача . К сожалению, в зимнее время часто попадается некачественная незамерзающая жидкость. Но есть решение. Незамерзайку можно .
Поддерживать чистоту лобового стекла крайне необходимо для четкого обзора дорожной ситуации. Если летом для очистки стекла, мы чаще всего используем простую воду, то в зимнее время без незамерзайки нам не обойтись.
К сожалению, стоит эта незамерзающая жидкость не как обыкновенная вода. Как предполагается, в 90 процентах случаев зимняя незамерзающая жидкость стеклоочистителя является сомнительного качества, что приводит к ее замерзанию в самый неподходящий момент. К тому же, большое количество незамерзайки содержит в своем составе запрещенные вещества пары которой, наносят вред людям и окружающей среде.
Предлагаем Вам 7 способов, которые помогут Вам сделать незамерзайку . Сделав самостоятельно незамерзающую жидкость, Вы не только сэкономите деньги, но и обезопасите себя от непредвиденного замерзания некачественной жидкости, которая может повредить Вашу систему очистки лобового стекла.
1)
Незамерзайка из средства для мытья оконДля того чтобы сделать своими руками незамерзайку, необходимо смешать любое бытовое спиртовое средство для очистки стекла или окон, с обыкновенной водой в пропорции 1:2 (одна часть средства для стекол, две части воды).
Для примера, чтобы сделать самостоятельно незамерзайку в количестве 1 литра, Вам необходимо, взять 335 грамм очистителя для мытья окон и добавить к этому 665 грамм воды.
2)
Незамерзайка из средства для мытья посудыДля самостоятельного приготовления незамерзающей жидкости из любого средства для мытья посуды, Вам необходимо, взять 3,25 литра воды и добавить в нее столовую ложку средства для чистки посуды. Но помните, что качество Вашей незамерзайки будет зависеть от качества средства для мытья посуды.
Поэтому, при выборе этой бытовой химии выбирайте надежное и проверенное средство, иначе неэффективное средство для мытья посуды при отрицательной температуре на улице, замерзнет в бачке омывателя вашего автомобиля.
Прежде чем смешивать ингредиенты советуем Вам выставить на балкон в морозную погоду, средство для мытья посуды, для того, чтобы убедиться, замерзнет оно или нет. Также советуем Вам использовать концентрат средства для мытья посуды, такое например, как Фейри Платинум.
3)
Жидкость для лобового стекла из уксусаВнимание!!! Этот способ можно использовать только при температуре окружающего воздуха от -10 градусов , а иначе, при ее использовании с применением уксуса в салоне автомобиля, будет отвратительный запах.
Для приготовления данной жидкости необходимо, смешать уксус и воду в одинаковых пропорциях. Например, для приготовления 1 литра незамерзающей жидкости необходимо тщательно смешать 500мл уксуса и 500мл воды.
4)
Жидкость для стеклоочистителя с аммиакомЧтобы сделать жидкость для очистки лобового стекла из аммиака необходимо, смешать 1 часть аммиака и 3 части воды.
Например, для 1 литра жидкости понадобиться 335 мл аммиака и 665 мл воды, которые необходимо смешать тщательным образом друг с другом. Внимание! При смешивании не допускайте пенообразования.
Сразу вас предупреждаем, что полученную жидкость не получится использовать при очень низких температурах воздуха. А для того, чтобы использовать ее при сильном морозе, нужно добавить в жидкость 50-100 грамм уксуса (можно с ароматизатором).
5)
Незамерзающая жидкость стекла из изопропилового спиртаДля приготовления 3,75 литров незамерзайки необходимо, взять 1/3 от 450 гр. изопропилового спирта (70%) или 1/4 от 500 гр. выше указанного спирта (90%) и добавить в него воду, доведя уровень жидкости до 4,5 литров, не забыв при этом все тщательно смешать.
6)
Жидкость на основе медицинского спиртаМожно сказать традиционно и по-нашему. Для приготовления данной жидкости, своей собственной незамерзайки можно использовать, медицинский спирт.
Чтобы приготовить 3,75 литра жидкости необходимо, взять 3 стакана по 250 грамм чистого 70 процентного спирта (650 грамм спирта при использовании чистого спирта 96,6%) и смешать его с 10 стаканами воды (каждый стакан по 300 грамм).
После этого, в полученную жидкость добавьте 1 столовую ложку стирального порошка.
Также все тщательно перемешайте.
7)
Жидкость на основе метанолаВнимание!!! Метанол -это яд. Поэтому, для приготовления предложенного нами рецепта незамерзайки необходимо соблюдать тщательную осторожность, ни в коем случае не допускать попадания метанола в глаза и в дыхательные пути. Для приготовления жидкости необходима 1 часть метанола и 9 частей воды. Например, для приготовления 1 литра незамерзайки необходимо, взять 100мл метанола и 900 мл воды.
Для более тщательной очистки лобового стекла, в полученную жидкость можно добавить столовую ложку средства для мытья посуды в виде порошка (например, Пемолюкс, Биолан).
Вывод:
Во избежание риска повредить систему стеклоочистителей всегда используйте в ней дистиллированную воду. Также помните, что некачественная вода со временем оставляет ржавчину и налет на форсунках стеклоочистителей и внутри насоса бачка стеклоомывателя.
Если Вы, в летнее время года пользуетесь покупной жидкостью стеклоочистителя, то можете для экономии средств разбавлять ее дистиллированной водой.
Чтобы проверить качество и надежность незамерзайки, которую Вы сделали самостоятельно или купили в магазине, необходимо, налить немного жидкости в небольшую тару и выставить ее на несколько часов на мороз. Если жидкость замерзнет или примет гелеобразную консистенцию, то необходимо усилить свойство незамерзайки, добавив в нее спиртосодержащий продукт.
Не держите дома в открытых местах жидкость для лобового стекла. Она должна храниться в недоступном для детей месте. Домашние животные также не должны иметь доступ к этой жидкости.
Обращаем Ваше внимание, что все, вышеприведенные нами по изготовлению незамерзающей жидкости взяты из открытых источников информации. Поэтому, данные способы приготовления своими руками незамерзайки не гарантируют Вам, отменного качества продукта.
Мы рассмотрим пример заливки зимней жидкости омывателся. Так же этот способ подойдет и для заливки летней жидности омывателя. Первым делом при покупке жидкости надо учитывать климатические условия вашего проживание (какая средняя температура) в моем случае я взял жидкость, которая не замерзает при -25 градусах.
Эту жидкость ненужно разбавлять с водой это не концентрат. Если же вы купили концентрат, на обороте канистры указаны пропорции, в которых нужно проводить смешивания, и при каких пропорциях будет тот или иной температурный режим. Лучше брать концентрат, но дабы не разбавлять, я купил готовую жидкость для заливки.
Какую жидкость заливать в омыватель?Так выглядит концентрат:
Так выглядят обычная жидкость омывателя:
Перед заливкой жидкости в омыватель в зимний период, нужно полностью опустошить в бачке летную жидкость, просто включив омыватель до тех пор, пока не закончиться вся жидкость в бачке. Чтобы в дальнейшем она не замерла. Если вы после зимы хотите долить летнюю жидкость, просто доливаете ее, и ненужно выпускать зимнюю жидкость, которая осталась в бачке после зимы. При покупке летней жидкости, нет особых требований.
Как залить жидкость в бачок омывателя?1. Открываем капот (он находиться, где водительское сиденье).
2. Для удобства заливки жидкости можно сделать лейку. Берем обычную пластмассовую бутылку и обрезаем ножом верхушку.
3. Находим бачек омывателя и открываем крышку.
4. Вставляем лейку для удобства.
5. И заливаем аккуратно жидкость в бачок омывателя, пока он не будет полный. При этом наливать нужно так, чтобы канистра была в горизонтальном положении.
6 . Закрываем крышку бачка омывателя, и закручиваем крышку канистры омывателя, если там еще осталась жидкость. Закрываем капот.
Видео. Как залить жидкость омывателя?Грязь, разводы, «кашица» на лобовом и заднем стекле… Кому из автомобилистов не знакомы особенности вождения в межсезонье и зимний период?! Только отличный просмотр может обеспечить безопасность и комфорт при езде. Поэтому к жидкости для омывания стёкол предъявляются высокие требования. Помимо экологичности, высоким показателям очищения, безопасности для автомобиля и приятного запаха, она должна не замерзать при минусовой температуре!
« Незамерзайки» , отвечающие всем параметрам, как правило, дорогостоящи. И не факт, что в автомагазине можно приобрести действительно качественный товар, который не навредит ни вам, ни вашей машине. Но выход есть: приготовить « незамерзайку» своими руками, и в этом случае вы будете полностью уверены в её надежности.
Рецепты приготовления незамерзайки в домашних условияхГлавный принцип состава «незамерзайки» основывается на том, что температура кристаллизации (обледенения) жидкости ниже, чем у обычной воды, которая замерзает уже при 0° С. Поэтому основные ингредиенты омывателя — дистиллированная (или очищенная) вода и спиртосодержащие растворы. В качестве дополнения допустимо применение моющих и используемых в быту кулинарных (уксус) и медицинских (аммиак) средств.
Из водкиВажно! При изготовлении жидкости в домашних условиях следует учитывать среднестатистические температурные показатели, характерные для региона, в которых она будет использоваться. Если пренебречь этими факторами, то при усилении мороза раствор может замёрзнуть и повредить систему стеклоочистителя.
Эликсир под названием «водка» припасён практически в каждом доме для «медицинских» целей. Это универсальное средство пригодится и для приготовления «незамерзайки».
Водка является универсальным средством для изготовления «незамерзайки»
Базовый рецепт:
Водка – 0,5 л., очищенная или дистиллированная вода – 0,5 л., моющее средство для посуды – 1 ст. л., краситель (слабый раствор синьки или марганца) – 1 ст. л.
Смешайте ингредиенты в канистре.
Преимущества данной жидкости в её полной безопасности для водителя и для патрубков систем очищения автомобиля. Даже в поддельном и дешёвом варианте напитка находится пищевой спирт. А её недостаток – непригодность при сильных морозах.
Что касается ценовой политики, то этот способ является дорогостоящим, но полностью оправдывает себя комфортной поездкой.
Из этилового спиртаЧистый этиловый (медицинский) спирт с точки зрения экологичности и в составе зимней стеклоочистительной жидкости безопасен для человека. Кроме того, универсален для приготовления «незамерзайки» в любом минусовом диапазоне на планете Земля. Дело в том, что водитель сам может рассчитать пропорции приготовления зимнего раствора в зависимости от температуры на улице.
Этиловый спирт замерзает при температуре -117°С, потому может использоваться в качестве незамерзающей жидкости по всему земному шару
Базовый рецепт: этиловый спирт 96 % – 20%, дистиллированная вода – 80%, стиральный порошок – 1 ст. л., эфирное масло (ароматизатор) – 3 мл. на ёмкость 5 литров.
Этот состав требует более детального приготовления. Сначала необходимое количество спирта смешивается с водой. Затем порошок растворяется в 0.5 стакана воды и фильтруется. После того как спирт с водой «остынут», все составляющие перемешиваются. В раствор можно добавить небольшое количество качественного моющего средства, нейтрального к металлу и лакокрасочному покрытию.
Прибор ареометр со шкалой 0,80 — 1,00 г/см³ упростит определение процентного содержания этилового спирта в «незамерзайке». Также можно смешивать жидкость по объёму или весу.
Важно! Объём полученной смеси меньше объёмов воды и спирта по отдельности.
Таблица разбавления 96% этилового спирта поможет добиться желаемой концентрации раствора:
- Спирт 1/0 воды — 117° C (чистый спирт)
- Спирт 1/1 воды -31,5° C (1 л. спирта на 1 л. воды)
- Спирт 1/2 воды -17° C (1 л. спирта на 0,5л. воды)
- Спирт 1/3 воды -10° C (1 л. спирта на 0,3л. воды)
- Спирт 1/4 воды -7 °C (1 л. спирта на 0,25л. воды)
- Спирт 1/6 воды -4,5° C (1 л. спирта на 165мл воды)
- Спирт 1/8 воды -3,5 °C (1 л. спирта на 125мл воды)
Для улучшения эксплуатационных характеристик смеси в неё можно добавить этиленгликоль или антифриз. Рассчитывайте по 15 г. на каждый градус понижения температуры (- 30° С = 450 гр. этиленгликоля).
Из уксусаС уксусом, который есть в каждом хозяйстве, можно приготовить омыватель для стёкол «на скорую руку».
Базовый рецепт: уксус пищевой 9% — 0,5 л., вода дистиллированная – 0,5 л., гель для мытья посуды – 1 ст. л.
Раствор смешивают в ёмкости из расчета 1:1.
Достоинства жидкости в простейшем изготовлении, безопасности и дешевизне. А её недостаток – невозможность применения при сильном морозе, так как запах уксуса распространится по всему салону.
Из средств для мытья оконКак правило, средства для мытья оконных стёкол содержат спирт и ПАВы (поверхностно – активные вещества, специально предназначенные для очистки стекла). Для приготовления незамерзайки своими руками предпочтительно использовать качественные, нейтральные к металлу и краске, жидкости.
Средства для мытья стёкол также используют в качестве «незамерзайки»
Базовый рецепт: средство для мытья окон на спирту – 400 мл., дистиллированная (очищенная вода) – 600 мл.
Компоненты смешать в ёмкости.
Достоинства рецепта в его простоте и доступности составляющих компонентов.
Из средств для мытья посудыДля приготовления ускоренного варианта омывающего средства потребуется только жидкость для мытья посуды без содержания хлора. Средство должно быть качественным и от проверенных производителей, не оставляющим разводов на поверхности.
Средство для мытья посуды перед использованием в «незамерзайке» необходимо проверить
Базвый рецепт: Средство для мытья посуды – 1 ч. л., дистиллированная вода – 1 л. Перемешать в ёмкости.
Достоинства этой «незамерзайки» – ценовая доступность и общедоступность её компонентов. К недостаткам стоит отнести слабую морозоустойчивость.
На основе аммиакаНаверняка в домашней или автомобильной аптечке можно обнаружить нашатырный спирт. Омывающее средство с использованием аммиака (нашатырного спирта) выручит при несильных морозах.
Раствор аммиака возможно найти даже в автомобильной аптечке
Базовый рецепт: раствор аммиака – 100 мл., очищенная вода – 300 мл.
Нашатырный спирт вливают в ёмкость медленно перемешивая, для того чтобы смесь не вспенилась.
Если температура внезапно понизилась до – 10°С, защитные свойства «незамерзайки» можно усилить добавлением уксуса. В тару с водой и нашатырным спиртом добавляется 150 мл. столового уксуса.
Достоинства такого варианта «незамерзайки» в доступности и дешевизне её составляющих. К недостаткам относят специфический запах, который при малейшей передозировке придётся вдыхать и водителю, и пассажирам.
Перед тем как заливать «незамерзайку», приготовленную в домашних условиях, в автомобиль, необходимо провести её испытания. При тестировании важно определить:
- Морозоустойчивость жидкости. Для этого налейте небольшое количество приготовленной смеси в пластиковую бутылку и выставьте на улицу на несколько часов при минусовой температуре. Если тестер не кристаллизовался, не стал гелеобразным, то средство можно применять для омывания и очистки стёкол в машине.
- Чистоту поверхности при её использовании. Небольшое количество жидкости можно распылить на кусок стекла. Если на поверхности не остаются разводы, то «незамерзайку» можно заливать в бачок стеклоомывателя.
- Запах раствора. Чтобы избежать токсического отравления в салоне автомобиля, необходимо на некоторое время оставить стекло с распыленной жидкостью в тёплой комнате. Допустимо использовать свежеприготовленную смесь, если аромат не вызывает чувство дискомфорта.
При несоответствии «незамерзайки» каким-либо критериям, следует проверить расчёты, пропорции, качество воды (жидкость из – под крана содержит много примесей и хлора), качество основных спиртосодержащих компонентов. А также соответствие дополнительных ингредиентов – моющих, стиральных и ароматических средств.
Главная » Технологии » Состав незамерзайки. В процентах и стоит ли делать своими руками
Прозрачная, как стекло – Огонек № 42 (5298) от 28.10.2013
В преддверии зимы «Огонек» решил напомнить о рисках, связанных с использованием контрафактных расходных материалов для автомобиля, разобраться, как они появляются на прилавках, и узнать, как производители защищают свою продукцию
Илья Арзуманов
Ослепляющее смывание
Наиболее опасной выглядит ситуация с торговлей незамерзающими стеклоомывающими жидкостями (ЖСО) откровенно низкого качества. С первыми холодами на обочинах трасс проявляются лотки с бутылками «незамерзайки», которую продают вдвое-втрое дешевле, чем в магазинах, потому что при производстве используют относительно недорогой метиловый спирт. При движении стеклоочиститель стекает в подкапотное пространство, оттуда его пары попадают в салон автомобиля. «Для интоксикации человеческого организма парами метилового спирта достаточно незначительной дозы»,— говорит профессор Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства Леонид Муковский. По словам эксперта, признаками отравления являются раздражение слизистых, головная боль, тошнота, слабость, замедление реакций, головокружение. В таком состоянии человек может попасть в аварию. «Метиловый спирт поражает зрение, даже непродолжительное вдыхание паров может привести к слепоте — в зависимости от особенностей организма конкретного человека. Если у вас появились признаки отравления метанолом, остановитесь, подышите воздухом, а подозрительную «незамерзайку» по возможности слейте»,— подчеркивает Леонид Муковский.
Кстати, распространенное мнение, что чем неприятнее запах омывателя, тем он вреднее, ошибочно. Крупные производители делают «незамерзайку» в основном из изопропилового спирта, который обладает резким, неприятным запахом. Для его перебивания используются различные ароматизаторы, и это самые дорогие компоненты моющего состава. Метанол же пахнет гораздо слабее изопропанола и в него не надо добавлять дорогие отдушки. Поэтому продукт на его основе дешевле, но использование метанола в составе омывателя запрещено законом. Добавим, что все омыватели небезопасны, хотя изопропиловый спирт менее токсичен, чем метанол. Формально «незамерзайку» можно делать и из денатурированного этилового спирта, но производители жидкостей говорят, что оформление поставки и использования в производстве этанола настолько сложно и забюрократизировано, что с этим сырьем уже давно никто не работает.
Надо сказать, что сейчас практически невозможно наткнуться на «незамерзайку», сделанную исключительно на основе метанола. Большая часть контрафакта — это разбавленная водой и метиловым спиртом продукция крупных производителей. И, кстати, это не самые распространенные подделки, куда больше крупные поставщики страдают от пересортицы, когда под видом жидкости, сохраняющей свои свойства до минус 30 градусов, продают ту, что превращается в снег, как только столбик термометра опустится ниже минус 10 градусов. Показатель температурной устойчивости зависит исключительно от массовой доли спирта в составе. Как правило, его содержание колеблется от 15 (не замерзает до минус 10 градусов) до 38 процентов (держится до минус 30). Разбавляя водой более морозостойкий продукт, продавцы получают практически вдвое больше «незамерзайки», вполне пригодной для эксплуатации в регионах, где нет сильных морозов.
Поддельные жидкости чаще всего разливают в пластиковые емкости по 5 л, на которых неровно наклеена этикетка. Как правило, они ядовито-зеленого или ярко-синего цвета. К тому же такие жидкости не имеют резкого запаха, а значит, изготовлены из запрещенного метилового спирта. «Качественная ЖСО должна пахнуть отдушкой и спиртом. При легком встряхивании канистры с такой жидкостью должна образовываться пена, которая указывает на наличие поверхностно-активных веществ (ПАВ), увеличивающих моющие свойства ЖСО. В поддельных жидкостях экономят на всех ингредиентах, поэтому они не пенятся»,— отмечает директор завода по производству стеклоомывающей незамерзающей жидкости «Группы Компаний Трасса» Алексей Хмура.
Поскольку производство ЖСО из метанола в России запрещено, ситуацию пытаются контролировать правоохранительные органы. «В 2013 году сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области выявлено пять нелегальных производств и свыше 500 торгово-розничных точек по реализации контрафактной стеклоомывающей жидкости для стекол. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 150 тонн готовой к реализации «незамерзайки», произведенной на основе метанола. Незаконные производства располагались в промышленных зонах. Работали на них нелегальные мигранты из Средней Азии, чаще всего в ночное время. Вся готовая контрафактная продукция сбывалась в торговые павильоны и на рынки, расположенные вдоль шоссе»,— сообщили в пресс-службе Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.
Разрушительная экономия
Технические жидкости, обеспечивающие работу современных автомобилей, состоят из большого числа сложных компонентов. По словам руководителя сектора нефтепродуктов и технических жидкостей Химико-аналитической лаборатории РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Раниды Омаровой, для обеспечения защиты двигателя от перегрева в составе антифриза необходимо наличие комплекса присадок антикоррозийного, антивспенивающего и стабилизирующего характера. Тормозная жидкость должна иметь строго определенную температуру кипения, определенную плотность и вязкость жидкости при разных температурах, а также обязательно должна содержать противокоррозийные и противоокислительные присадки. Моторное масло должно иметь определенную вязкость, не должно содержать более 30 мг/кг воды, а состав присадок к маслу должен быть таким, чтобы в камере сгорания не образовывалось зольных отложений.
Рынок автомобильных технических жидкостей притягивает многих производителей, стремящихся занять свою нишу за счет создания привлекательного ценового предложения в ущерб качеству продукции, то есть экономя на составе и соблюдении производственных технологий. Негативный эффект от использования подобного контрафакта чрезвычайно широк — от увеличения расходов на обслуживание автомобиля из-за повышенного износа отдельных компонентов до внезапного выхода из строя двигателя или отказа тормозов.
«Любой фальсифицированный продукт вреден, потому что качество его не гарантировано ничем. Гарантию дает только изготовитель, который дорожит своим именем и репутацией. Потребитель в домашних условиях не может проверить качество нефтепродуктов и технических жидкостей — показатели качества таких субстанций можно проверить только в условиях лаборатории. Это относится и к низкозамерзающим техническим жидкостям (антифриз, тосол), и к тормозным жидкостям, и к автомобильным маслам»,— отмечает руководитель Химико-аналитической лаборатории РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина Алексей Дедов.
Фото: РИА НОВОСТИ
Защита прав потребителей — дело рук самих потребителей
Поскольку при производстве даже самых низкокачественных автомобильных масел, охлаждающих и тормозных жидкостей не используются запрещенные к обороту вещества (в отличие от нелегального ЖСО на метаноле), правоохранительные органы ликвидацией производств или пресечением реализации таких жидкостей не занимаются. В пресс-службе УЭБиПК ГУ МВД России по Московской области «Огоньку» рассказали, что поводом для возбуждения дела может стать факт подделки брендовой продукции, а не отсутствие тех или иных присадок, необходимых для качественного охлаждения двигателя или обеспечения определенной вязкости. Ранида Омарова тоже отметила, что за качеством автомобильных технических жидкостей никакие госструктуры в настоящий момент не следят, если только речь не идет об использовании запрещенных веществ или о нарушении авторских прав.
«Огонек» обратился в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, и сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора подтвердили, что регулированием рынка технических автомобильных жидкостей Федеральная служба не занимается. Соответственно ни Роспотребнадзор, ни силовые ведомства официальной статистики объемов рынка контрафактных автомобильных жидкостей привести не смогли. Некоторые источники приводили неподтвержденные данные о том, что от трети до половины всего объема автомобильных жидкостей, реализуемых в России,— контрафакт либо низкокачественная продукция, использование которой наносит прямой вред автомобилю.
Цена определяет качество
В последние годы потребители стали опытнее и внимательнее подходят к вопросу выбора любой продукции, это привело к тому, что разведенное моторное масло или некачественная «тормозуха» сегодня уже не выдаст свое сомнительное происхождение тем, что разлита в незапечатанную пятилитровую бутылку. «Рост и развитие потребления в России обусловили переход от прямого противостояния низкокачественной и брендовой продукции к организации нелегального ввоза продукции наиболее востребованных брендов, которые на поверку часто оказываются подделками сомнительного качества»,— делится мыслями продукт-менеджер по запасным частям ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» Петр Дьяконов.
Основной рынок контрафактных технических жидкостей, по словам Петра Дьяконова, организован мелкими поставщиками, специализирующимися на перепродаже оригинальной продукции и ее нелегальном ввозе. История движения продукции от линии разлива на заводе до таможенного терминала легко запутывается и «скрывается в тени» сопроводительной документации, по словам Петра Дьяконова, в результате такой деятельности специалисты таможенного контроля чаще всего не могут однозначно определить происхождение той или иной жидкости. Получается, что на практике на контрафактные автомобильные жидкости можно нарваться не только на обочине трассы или на авторынке, но и в магазине или гипермаркете.
В итоге функцию по защите потребителей от подделок взяли на себя производители брендовой продукции. Последние годы они тратят все больше средств на дизайн упаковок и этикеток, что, с одной стороны, сказывается на конечной стоимости жидкостей, но с другой — позволяет потребителям быть уверенными в качестве покупок.
— Легальные автомобильные жидкости продаются в герметично запечатанных канистрах, с ровно наклеенными этикетками, содержащими информацию о поставщике, заводе, а также контакты этих организаций. Уровень жидкости в стоящих рядом емкостях всегда одинаковый. Процесс изготовления ЖСО начинается с процесса изготовления самой канистры. У нас уже сама канистра уникальна, ее сложно подделать — это слишком затратно,— сообщил Алексей Хмура.
— Уникальный дизайн и полиграфия этикеток и сложная для копирования форма канистр являются надежным способом защиты от подделок для ассортимента оригинальных масел, антифриза и стеклоомывающей жидкости. На упаковках присутствуют голограммы, подтверждающие и факт их производства на предприятиях концерна, и официальный путь поставки в Россию,— отметил Петр Дьяконов.
Hercules® Cryo-Tek ™ 35286 Antifreeze, 30 галлонов, жидкий, розовый
/ {{vm.product.unitOfMeasureDescription || vm.product.unitOfMeasureDisplay}}
Выберите параметры для получения полного описания продукта и информации о покупке.
{{section.sectionName}}:
{{option.description}}
{{раздел.sectionName}} Выберите {{section.sectionName}}
.{{styleTrait.nameDisplay}} {{styleTrait.unselectedValue? «»: «Выбрать»}} {{styleTrait.unselectedValue? styleTrait.unselectedValue: styleTrait.nameDisplay}}
{{спецификация.nameDisplay}}
Технические характеристики
{{attributeValue.valueDisplay}} {{$ last? »: ‘,’}} |
{{спецификация.nameDisplay}}
Делиться
Электронное письмо было успешно отправлено.Электронное письмо не было отправлено, проверьте данные формы.
×Жидкий теплоноситель на основе этиленгликоля
Водные растворы на основе этиленгликоля широко используются в системах теплопередачи, где температура теплоносителя может быть ниже 32 o F (0 o C) . Этиленгликоль также обычно используется в системах отопления, которые временно не могут работать (в холодном состоянии) в среде с морозными условиями — например, в автомобилях и машинах с двигателями с водяным охлаждением.
Этиленгликоль — наиболее распространенный антифриз для стандартных систем отопления и охлаждения. Следует избегать использования этиленгликоля, если есть малейшая вероятность утечки в питьевую воду или системы обработки пищевых продуктов. Вместо этого обычно используются растворы на основе пропиленгликоля.
Удельная теплоемкость, вязкость и удельный вес раствора воды и этиленгликоля значительно зависят от процентного содержания этиленгликоля и температуры жидкости. Свойства настолько сильно отличаются от чистой воды, что системы теплопередачи с этиленгликолем должны быть тщательно рассчитаны для фактической температуры и раствора.
Точка замерзания водных растворов на основе этиленгликоля
Точки замерзания водных растворов на основе этиленгликоля при различных температурах указаны ниже
Точка замерзания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Раствор этиленгликоля (% по объему ) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
Температура | ( o F) | 32 | 25.9 | 17,8 | 7,3 | -10,3 | -34,2 | -63 | ≈ -51 | ≈ -22 | 9 |
( o C) | 0 | — 3,4 | -7,9 | -13,7 | -23,5 | -36,8 | -52,8 | ≈ -46 | ≈ -30 | -12,8 |
Этиленгликоль и вода из-за возможного образования слякоти растворы не следует использовать в условиях, близких к точкам замерзания.
Динамическая вязкость водных растворов на основе этиленгликоля
Динамическая вязкость — μ — водных растворов на основе этиленгликоля при различных температурах указаны ниже
Динамическая вязкость — μ — (сантиПуаз) ) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Раствор этиленгликоля (% по объему) | |||||||
( o F) | ( o C) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 100 |
0 | -17.8 | 1) | 1) | 15 | 22 | 35 | 45 | 310 |
40 | 4,4 | 3 | 3,5 | 4,8 | 6,5 | 9 | 10,2 | 48 |
80 | 26,7 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,8 | 4,5 | 15,5 |
120 | 48.9 | 0,9 | 1 | 1,3 | 1,5 | 2 | 2,4 | 7 |
160 | 71,1 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,95 | 1,3 | 1,5 | 3,8 |
200 | 93,3 | 0,48 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,88 | 0,98 | 2,4 |
240 | 115.6 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 1,8 |
280 | 137,8 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 1,2 |
- ниже точки замерзания
- выше точки кипения точка
Примечание! Динамическая вязкость водного раствора на основе этиленгликоля увеличивается по сравнению с динамической вязкостью чистой воды.Как следствие, потеря напора (потеря давления) в системе трубопроводов с этиленгликолем на увеличена на по сравнению с чистой водой.
Удельный вес водных растворов на основе этиленгликоля
Удельный вес — SG — водных растворов на основе этиленгликоля при различных температурах указан ниже
Удельный вес — SG — | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | Раствор этиленгликоля (% по объему) | |||||||
( o F) | ( o C) | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 100 |
-40 | -40 | 1) | 1) | 1) | 1) | 1.12 | 1,13 | 1) |
0 | -17,8 | 1) | 1) | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 1,12 | 1,16 |
40 | 4,4 | 1,048 | 1,057 | 1,07 | 1,088 | 1,1 | 1,11 | 1,145 |
80 | 26,7 | 1.04 | 1.048 | 1.06 | 1.077 | 1.09 | 1.095 | 1.13 |
120 | 48.9 | 1.03 | 1.038 | 1.05 | 1.064 | 1.077 | 1.082 | 1.115 |
160 | 71,1 | 1,018 | 1,025 | 1,038 | 1,05 | 1,062 | 1,068 | 1,1 |
200 | 93.3 | 1.005 | 1.013 | 1.026 | 1.038 | 1.049 | 1.054 | 1.084 |
240 | 115,6 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 1.067 |
280 | 137,8 | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 2) | 1.05 |
- ниже точки замерзания
- выше точки кипения
Примечание! Удельный вес водных растворов на основе этиленгликоля увеличен по сравнению с удельным весом чистой воды.
Плотность водных растворов на основе этиленгликоля
Поверните экран, чтобы увидеть всю таблицу.
Пример — Объем расширения в системе обогрева с этиленгликолем
Система обогрева с объемом жидкости 0.8 м 3 защищен от замерзания 50% (по массе, массовая доля 0,5) этиленгликоль. Температура установки системы составляет 0 o C , а максимальная рабочая температура среды составляет 80 o C .
Из приведенной выше таблицы видно, что плотность раствора при температуре установки может достигать 1090 кг / м 3 — а средняя плотность при рабочей температуре может достигать 1042 кг / м 3 .
Массу жидкости при установке можно рассчитать как
м inst = ρ inst V inst (1)
= (1090 кг / м 3 ) (0,8 м ) 3 )
= 872 кг
где
м inst = масса жидкости при установке (кг)
ρ inst = плотность при установке (кг / м 3 )
V inst = объем жидкости при установке (м 3 )
Масса жидкости в системе во время работы будет такой же, как масса в системе во время установки
м inst = м op (2)
= ρ op V op 9006 1
где
м op = масса жидкости при работе (кг)
ρ op = плотность при работе (кг / м 3 )
V op = объем жидкости при работе (м 3 )
(2) можно изменить для расчета рабочего объема жидкости как
V op = м inst / ρ op (2b)
= (872 кг) / ( 1042 кг / м 3 )
= 0.837 м 3
Требуемый объем расширения, чтобы избежать давления, можно рассчитать как
ΔV = V op — V inst (3)
= (0,837 м 3 ) — (0,8 м 3 )
= 0,037 м 3
= 37 литров
где
ΔV = объем расширения (м0 3
) Объем расширения можно рассчитать как
ΔV = ( ρ инст. / ρ оп. — 1 ) V инст. Теплота водных растворов на основе этиленгликоля Удельная теплоемкость — c p — водных растворов на основе этиленгликоля при различных t температуры указаны ниже. Переверните экран на всю таблицу. Примечание! Удельная теплоемкость водных растворов на основе этиленгликоля на меньше, чем на , чем удельная теплоемкость чистой воды. Для системы теплопередачи с этиленгликолем циркулирующий объем должен быть увеличен на по сравнению с системой только с водой. В растворе 50% с рабочими температурами выше 36 o F удельная теплоемкость уменьшается примерно на 20% . Сниженная теплоемкость должна быть компенсирована циркуляцией большего количества жидкости. Примечание! Плотность этиленгликоля выше, чем у воды — проверьте приведенную выше таблицу удельного веса (SG), чтобы снизить чистое воздействие на теплопередающую способность. Пример — удельная теплоемкость водного раствора этиленгликоля 50% / 50% равна 0.815 при 80 o F (26,7 o ° C). Удельный вес при тех же условиях составляет 1,077. Чистое воздействие можно оценить как 0,815 * 1,077 = 0,877. Автомобильные антифризы не следует использовать в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку они содержат силикаты, которые могут вызвать загрязнение. Силикаты в автомобильных антифризах используются для защиты алюминиевых деталей двигателя. Примечание! Для растворов этиленгликоля следует использовать дистиллированную или деионизированную воду. Городскую воду можно обрабатывать хлором, который вызывает коррозию. Не следует использовать системы автоматической подпитки, так как утечка приведет к загрязнению окружающей среды и ослаблению защиты системы от замерзания. Для полной таблицы с точками кипения — поверните экран! Увеличение циркулирующего потока для 50% растворов этиленгликоля по сравнению с чистой водой указаны в таблице ниже Поправка на перепад давления и комбинированная поправка на перепад давления и увеличение расхода для 50% раствора этиленгликоля по сравнению с чистой водой указаны в таблице ниже Соотношение воды и антифриза в смеси должно быть от 60:40 до 50:50.Обычно это соответствует защите от замерзания от -25 ° C до -40 ° C. Минимальное соотношение смешивания должно составлять 70:30, а максимальное — 40:60. Дальнейшее увеличение доли антифриза (например, 30:70) не приводит к дальнейшему снижению точки замерзания. Напротив, неразбавленный антифриз замерзает при температуре около -13 ° C и не рассеивает достаточное количество тепла двигателя при температурах выше 0 ° C. Двигатель перегреется. Поскольку температура кипения гликоля очень высока, температуру кипения охлаждающей жидкости можно поднять до 135 ° C, используя правильное соотношение компонентов.Поэтому даже в теплых странах важна достаточная доля антифриза. Всегда следуйте инструкциям производителя. Типичный состав может составлять 40% / 60% или 50% / 50% с использованием ингибированной воды (качество питьевой воды). Охлаждающая жидкость и присадки к ней подвержены определенному износу, т.е. часть присадок будет израсходована в течение нескольких лет. Если, например, израсходованы присадки для защиты от коррозии, охлаждающая жидкость становится коричневой. Поэтому некоторые производители указывают интервал замены охлаждающей жидкости. Однако системы охлаждения новых автомобилей все чаще заполняются так называемыми охлаждающими жидкостями с длительным сроком службы (например, VW G12 ++ / G13). В нормальных условиях (если не происходит загрязнения) охлаждающую жидкость менять не нужно (VW) или только через 15 лет или 250 000 км (более новые модели Mercedes). Как правило, охлаждающую жидкость следует менять, если произошло загрязнение (масло, коррозия), а также в случае транспортных средств, которые не оснащены охлаждающей жидкостью с длительным сроком службы. Необходимо следовать инструкциям производителя транспортного средства в отношении технических характеристик, интервалов замены, соотношения компонентов и смешиваемости антифриза. Охлаждающая жидкость не должна попадать в грунтовые воды или сливаться через маслоотделитель. Охлаждающую жидкость необходимо собирать и утилизировать отдельно. NFPA 25 2014 содержит важные изменения, касающиеся систем антифриза в Разделе 5.3.4. В последние годы произошло несколько инцидентов, связанных с высокими концентрациями некоторых антифризов. Некоторые концентрации антифриза могут привести к воспламенению антифриза или представлять опасность для пожарных. Если тип антифриза в системе больше не разрешен, необходимо слить всю систему и заменить одобренным раствором. Если тип антифриза в системе не может быть определен, необходимо слить всю систему и заменить одобренным раствором. Образцы должны отбираться в определенных точках, и если концентрация слишком низкая или слишком высокая, систему необходимо опорожнить и заменить приемлемым раствором. Если нового утвержденного решения недостаточно для предотвращения замерзания системы, необходимо применить альтернативные методы предотвращения замерзания трубы. Для систем, которые были установлены до 30 сентября 2012 г., перечисленные антифризы не потребуются до 30 сентября 2022 г., если выполняются все следующие условия: Во всех системах антифриза должны использоваться перечисленные растворы антифризов. NFPA 25, раздел 5.3.3 * Системы антифриза Ежегодно перед наступлением морозов раствор антифриза испытывают по следующей методике: Известно, что растения и пойкилотермные животные, такие как насекомые и холодноводные рыбы, защищают себя от замерзания как антифризами, такими как гликоли, так и специальными пептидами и гликопептидами, которые действуют как антифризные белки и гликопротеины, которые действуют как антифризы. препятствуя росту кристаллов льда (Klomp et al., 1997). Гликопептиды, состоящие из аланина, треонина, галактозы и N -ацетилгалактозамина, присутствуют у животных в районе Антарктики. У других северных рыб были обнаружены пептиды, содержащие аланин, аспартат, глутамат, треонин и серин (DeVries, 1982). Микробы демонстрируют необычайное разнообразие приспособлений к экстремальным условиям. Термофилы — это организмы, которые выживают при температурах, близких к температуре кипения воды, а психрофилы — это бактерии, которые переносят чрезвычайно низкие температуры.Чтобы выжить при температурах ниже точки замерзания обычной воды, эти микробы защищаются от растущих кристаллов льда, которые могут повредить клеточные мембраны. Они производят криопротекторы, которые снижают температуру зародышеобразования для льда. Эти криопротекторы включают белки зародышеобразования льда (Walker et al., 2008). Рост кристаллов льда можно подавить даже в присутствии небольших количеств таких веществ. Скорости гомогенного зародышеобразования и кристаллизации чувствительны к низким концентрациям. Антифризная активность гликопротеинов является результатом сорбции белка на активных участках роста кристаллов льда (Franks et al., 1987). По мере того как белки адсорбируются, они изменяют кривизну поверхности, что очень затрудняет зарождение и рост кристаллов льда (Walker et al., 2008). Напротив, зародышевые белки предотвращают сильное переохлаждение и позволяют образовывать лед, близкий к температуре замерзания. Белки-антифризы проявляют три вида активности (Wang, 2000): Они могут поддерживать переохлажденное состояние жидкостей организма, подавляя обычный рост льда, Они обладают способностью препятствовать перекристаллизации, и Они могут служить плазмой. мембранные протекторы при низких температурах. Белки-антифризы подразделяются на несколько основных типов, которые приведены в таблице 13.12 (Tokunaga et al., 2008). Таблица 13.12. Типы антифризов Эффект типа I был исследован белок-антифриз рыб из озимой камбалы, Pleuronectes americanus (Walbaum), на образование гидрата клатрата тетрагидрофурана.Белок-антифриз действует, изменяя морфологию кристаллов клатрат-гидрата с октаэдрической на пластинчатую. Белок кажется более эффективным, чем поливинилпирролидон. Кроме того, эксперименты предполагают, что рост пропан-гидрата также может быть ингибирован (Zeng et al., 2003). В качестве задействованного механизма была предложена поверхностная адсорбция. После того, как молекулы белка прикрепляются к поверхности льда, рост кристаллов льда становится неблагоприятным в области между адсорбированными молекулами белка, поскольку они вызывают увеличение кривизны поверхности.Эта кривизна впоследствии препятствует дальнейшему росту кристаллов льда (Zeng et al., 2005). Низшие спирты, гликоли и неорганические соли являются депрессантами точки плавления, то есть антифризами, которые можно использовать для предотвращения образования гидратов. Однако при высокой степени переохлаждения, наблюдаемой в глубоких водах, их необходимо добавлять в значительных количествах, вплоть до количества, равного количеству добываемой воды, чтобы они были эффективными (Klomp et al., 1997). Для ингибирования газовых гидратов были предложены не только сами белки-антифризы, но и производные из них активные фрагменты, а также миметики белков-антифризов.Подходящие белки или фрагменты содержат Р-спираль или 3-спирали, Р-валик, гликопротеин или глобулярную структуру. Такие антифризы могут быть получены из животных, растений, грибов, простейших или бактерий (Walker et al., 2003). Специальные примеры белков-антифризов приведены в Таблице 13.13. Таблица 13.13. Белки-антифризы (Walker et al., 2003) Дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК), кодирующие антифризные белки Tenebrio molitor , были выделены и, как было обнаружено, кодируют 7-13 кДальтон, богатые цистином белки, состоящие в основном из 12 повторяющихся аминокислотных единиц (Graham et al. al., 1997, 1999). Также была клонирована ДНК Choristoneura fumiferana , кодирующая антифризные белки 9–12 кДальтон (Doucet et al., 2002). Треонины соответствуют решетке льда в моделях антифриз протеин / лед. В некоторых белках-антифризах треонины заменены валином или изолейцином, которые представляют собой аминокислоты с метильными группами и пространственными объемами, аналогичными треонину. Считается, что неполярные взаимодействия могут быть важны для подавления роста льда (Walker et al., 2003). Белки-антифризы из насекомых обладают большей активностью, чем белки-антифризы из рыб, на 1-2 порядка. К сожалению, несмотря на их замечательные характеристики, их производство и использование в нефтяных месторождениях было сочтено неэкономичным (Klomp et al., 1997). Стандарты NFPA для пожарных спринклерных систем требуют, чтобы новые системы антифриза использовали антифриз, зарегистрированный агентством. И эти же стандарты требуют, чтобы существующие системы использовали антифриз, внесенный в список агентств, к 30 сентября 2022 года.Эти стандарты предназначены для обеспечения того, чтобы система антифриза была спроектирована и установлена с использованием самых безопасных и надежных методов в отрасли. И обратите внимание: крайний срок — 2022 год — это дата, когда переход на перечисленный антифриз должен быть завершен, а не начат. Для владельцев зданий с системами антифриза это означает принятие решения перед следующим ежегодным визитом квалифицированной службой инспекции, испытаний и технического обслуживания (ITM). Для подрядчиков по установке пожарных спринклерных систем это означает начало активного поощрения ваших клиентов к тому, чтобы они получили преимущество перед соблюдением нормативных требований и понимали, как это улучшит их методы обеспечения безопасности жизни.В конце концов, список дает уверенность в том, что антифриз соответствует или превосходит самые строгие стандарты. Изменения в составе строительных материалов с годами повышают вероятность возгорания содержимого и возгорания намного быстрее, чем любая пожарная служба могла бы ответить на вызов. Как никогда важно, чтобы автоматические системы пожаротушения работали безупречно для тушения пожаров до того, как они выйдут из-под контроля. При понижении температуры антифриз freezemaster ™ предотвратит повреждение оборудования и обеспечит правильную работу системы пожаротушения. Компания Lubrizol Advanced Materials разработала эту революционную технологию предотвращения замерзания в соответствии с требованиями UL 2901 для соответствия текущим редакциям NFPA 13, 13R, 13D и 25 для жилых помещений, небольших помещений, обычных опасностей и хранилищ. Антифриз freezemaster ™, внесенный в список UL, обеспечивает безопасность, эффективность и надежность, на которые вы можете положиться: После установки антифриза freezemaster ™ система будет соответствовать требованиям NFPA к 2022 году.В дальнейшем система должна просто ежегодно проверяться квалифицированным инспектором, чтобы гарантировать поддержание точки замерзания. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше, или загрузите Руководство по установке для получения подробных инструкций. Прогнозирование AFP считается проблемой классификации. Соответственно, мы используем стандартные параметры, зависящие от порога, включая чувствительность, специфичность, точность, MCC, сбалансированную точность, индекс Юдена и оценку F1 для оценки эффективности предлагаемого классификатора.Эти параметры можно оценить с помощью следующих уравнений: $$ Чувствительность = \ frac {TP} {TP + FN} $$ (1) $$ Специфичность = \ frac {TN} {TN + FP} $$ (2) $$ Точность = \ frac {TP + TN} {TP + TN + FP + FN} $$ (3) $$ MCC = \ frac {TPTN-FPFN} {\ sqrt {(TP + FP) (TN + FN) (TP + FN) (TN + FP)}} $$ (4) $$ Сбалансированный \, Точность = \ frac {Чувствительность + Специфичность} {2} $$ (5) $$ Youden {\ prime} s \, Индекс = Чувствительность + Специфичность-1 $$ (6) $$ F1 \, Score = 2 \ ast \ frac {{Precision} \ ast {Recall}} {{Precision} + {Recall}} $$ (7) $$ {Точность} = \ frac {TP} {TP + FP} $$ (8) Здесь TP, FP, TN и FN представляют собой истинно положительный (правильно классифицированный AFP), ложноположительный (неправильная классификация не-AFP как AFP), истинно отрицательный (правильно классифицированный не-AFP) и ложноотрицательный (неправильная классификация AFP). AFP как non-AFP), соответственно.Таким образом, чувствительность указывает на долю AFP, правильно классифицированных как AFP, а специфичность указывает на долю не-AFP, правильно классифицированных как не-AFP. Точность указывает на отношение общего количества правильно классифицированных образцов к общему количеству образцов. Поскольку набор тестовых данных сильно несбалансирован, необходимо выделить параметры, которые оценивают качество предсказателя с учетом несбалансированного распределения тестовых данных. Например, MCC учитывает значения TP, TN, FP и FN и считается сбалансированным показателем, даже если набор тестовых данных несбалансирован.Диапазон MCC лежит между -1 → 1, где -1 указывает наихудшую двоичную классификацию, а 1 указывает на лучшую двоичную классификацию. Кроме того, сбалансированная точность, которая определяется как среднее значение отзыва, полученного для каждого класса, обычно используется, когда набор тестовых данных несбалансирован. Индекс Юдена является мерой для конкретного класса, а F-балл представляет собой гармоническое среднее значение точности и отзывчивости / чувствительности. Контрольный набор данных 22 получен для оценки эффективности нашего подхода.Набор данных был создан путем первоначального получения 221 AFP из базы данных Pfam в качестве начального числа. Строгий порог ( E = 0,001) был выбран во время PSI-BLAST, чтобы удалить любую избыточность из данных. Была проведена ручная проверка для удаления любых не-AFP, и, наконец, была использована программа CD-HIT для снижения идентичности последовательностей до 40%. Общее количество белков в положительном наборе данных составляет 481. Отрицательный набор данных содержит 9493 не-AFP, которые не перекрываются с AFP. Эти положительные и отрицательные наборы данных были разделены на два подмножества для обучения и тестирования. Для честного сравнения подмножества поддерживаются так, чтобы они были количественно равными подмножествам, используемым в предыдущих подходах, то есть 300 AFP и 300 не-AFP в обучающем подмножестве, а также 181 AFP и 9193 не-AFP в тестовом подмножестве. Выбор белков из набора данных был случайным, чтобы гарантировать обобщение. В некоторых методах использовался несбалансированный обучающий набор данных для исследования влияния количества не-AFP на производительность прогнозирования 41 . Поэтому, чтобы определить влияние распределения данных, мы провели исследование абляции с 600, 900 и 1200 отрицательными обучающими выборками во время обучения, поддерживая постоянное количество положительных выборок i.e., 300. Несколько подходов машинного обучения использовались для выполнения задачи прогнозирования для AFP 28,42 . Фундаментальной задачей при разработке модели классификации, основанной на вычислениях, является перевод белковых последовательностей в кодированные для интерпретации числовые признаки. Поэтому без преобразования последовательности в числовой вектор не обойтись. Для извлечения разнообразной информации из белковых последовательностей были разработаны различные схемы кодирования, в которых используются многочисленные особенности белка.Поскольку считалось, что стратегия выделения отдельных признаков может отражать только частичные знания цели 26 , в многочисленных исследованиях несколько методов выделения признаков комбинируются для повышения эффективности классификации 23,24,26,27 . Однако в недавних исследованиях было замечено, что жизнеспособный метод извлечения признаков, например CKSAAP, может в равной степени способствовать удовлетворительным характеристикам прогнозирования 43,44,45 . Таким образом, мы использовали схему кодирования CKSAAP в методе AFP-CKSAAP 36 . Этот метод кодирования подчеркивает важность пар аминокислот и используется в различных методах классификации 34,35,46 . Вектор признаков получается путем вычисления частоты пар аминокислот, разделенных числом остатков k ( j = 0, 1, 2,… k ). Представление основано на частоте пар аминокислот, разделенных k , в окне локальной последовательности. Если k = 2, рассматриваются пары k с промежутками для j = 0, 1 и 2.Для каждого значения j соответствующие векторы признаков F j , то есть F 0 , F 1 и F 2 , как показано в уравнениях. (9), (10) и (11), соответственно, оцениваются, каждое из которых имеет длину 400. Окончательный вектор признаков F вычисляется путем конкатенации отдельных векторов признаков, как показано в уравнении. (12). Значение каждого дескриптора вычисляется путем деления количества появлений этой пары аминокислот на общее количество пар остатков, разделенных промежутками j ( N 0 , N 1 … N j ) в белке.Для j , N j = L — ( j + 1), где L — длина последовательности белка. На рис. 2 только несколько окон выделены в целях иллюстрации. Однако на практике все пары аминокислот покрываются перекрывающимися окнами с соответствующими значениями разрыва. {400 \ ast (k + 1)} $$ (12) Иллюстрация вычисления дескриптора CKSAAP для k = 2. Это видно из уравнения. (12) и рис. 2, схема кодирования CKSAAP использует тривиальную информацию из предыдущих функций, включая AAC, DPC и TPC, которые, как было доказано, играют жизненно важную роль в прогнозировании AFP в более ранних исследованиях 22,28, 29 . Выбор ключевых репрезентативных параметров важен для повышения эффективности прогнозирования классификатора. AFP-CKSAAP был тщательно оценен для определения оптимального значения k путем ручного выполнения метода последовательного прямого выбора для определения наиболее подходящей характеристики.Наилучшая производительность классификатора была получена при сохранении величины зазора k = 8 36 . Из ссылок также очевидно, что вектор атрибутов, полученный из очень большого значения k , будет включать в себя избыточные функции и может не способствовать предсказанию 33,47 . Ввиду важности поддержания этого значения k , в этом исследовании мы выполняем все анализы производительности, поддерживая постоянное значение зазора k = 8. Из уравнения. (12), можно сделать вывод, что значение промежутка k = 8 в CKSAAP извлекает вектор признаков длиной 3600. В AFP-CKSAAP мы использовали все функции для классификации с использованием глубокой нейронной сети, которая дала удовлетворительные результаты, превзойдя ранее предложенные методы с достаточным запасом. Однако при обучении алгоритма с меньшим количеством обучающих выборок, имеющих большие размеры признаков, существует вероятность того, что алгоритм AFP-CKSAAP может потерять свое обобщение для новых выборок.Поэтому в этом исследовании мы намерены достичь удовлетворительного прогноза, используя сокращенное количество функций. Это можно сделать путем уменьшения размеров с использованием существующих методов, таких как анализ основных компонентов 48 , индекс Джини 49 и взаимная информация 50 . Однако в последнее время автоматический кодировщик также эффективно использовался для уменьшения размеров. 51,52 . Автокодировщик, представляющий собой неконтролируемый алгоритм, превратился в успешную структуру нейронной сети, которая учится представлять входные данные в гораздо меньших размерах и регенерирует выходные данные, примерно похожие на входные, которые были ему переданы.Основная функция этого алгоритма — его способность восстанавливать входные данные, используя значительно меньшее количество функций, ограничивая скрытое пространство. Свойства скрытого пространства в автокодировщике делают его подходящим кандидатом для сжатия признаков в этом исследовании. Детали архитектуры автокодировщика и его использования в этом исследовании обсуждаются в следующих разделах. В этом исследовании мы разрабатываем новую модель классификации на основе автокодировщика для прогнозирования белков AFP.Предлагаемая модель представляет собой комбинацию автокодировщика и классификатора. Одновременно обучая автокодировщик и классификатор, мы успешно изучили представление скрытого пространства без шума, которое состоит из переменных, которые изучили наименее избыточные и наиболее важные атрибуты входных данных. Архитектура предлагаемой модели представлена на рис. 3. Архитектура предлагаемой модели для классификации AFP. Кодировщик состоит из входного слоя и четырех скрытых слоев и внедряет наблюдение в скрытое пространство.Выходной слой кодировщика — это скрытое пространство, связанное с последним скрытым слоем кодировщика, и служит входом для декодера и классификатора. Декодер является дополнением кодировщика и декодирует представление в исходное пространство. Классификатор представляет собой полностью связанный четырехуровневый многослойный персептрон, настроенный для выполнения задачи прогнозирования. Автокодировщик — это алгоритм обучения без учителя, цель которого — научиться воспроизводить входные данные с использованием меньшего количества измерений.Мы предлагаем использовать многоуровневую архитектуру автокодировщика, которая была упорядочена, чтобы быть разреженной, для создания сжатого скрытого пространства. Применяя штраф за разреженность во время обучения, модель изучает наиболее информативные и отличительные признаки для классификации AFP из входных данных в качестве побочного продукта 40 . Архитектура состоит из трех частей: (i) кодировщик с некоторыми скрытыми слоями, (ii) скрытое пространство, которое представляет закодированный ввод в уменьшенных размерах путем игнорирования шума на входе 53 , и (iii) декодер. который регенерирует ввод из переменных скрытого пространства.Количество скрытых слоев и количество нейронов в каждом слое кодера и декодера варьируется для получения приемлемой производительности. В этом исследовании кодер и декодер состоят из пяти слоев, включая четыре скрытых слоя. Количество нейронов во входном слое кодировщика равно длине вектора атрибутов, количество нейронов в первом скрытом слое равно 50, количество нейронов во втором и третьем скрытых слоях кодировщика равно 25 каждому. , а четвертый скрытый слой состоит из 10 нейронов.Количество нейронов в скрытом пространстве систематически изменяется для достижения наилучшей производительности. Наилучшая производительность была достигнута при выборе четырех нейронов в пространстве. Декодер является дополнением к кодеру, эта симметрия обеспечивает гладкую процедуру кодирования и декодирования 54 . Следовательно, количество нейронов в первом скрытом слое декодера равно количеству нейронов в последнем слое кодировщика и так далее, то есть количество нейронов в первом, втором, третьем и четвертом скрытых слоях декодера равно 10. , 25, 25 и 50 соответственно.Наконец, количество нейронов в выходном слое декодера равно длине вектора атрибутов. Скрытое пространство представляет изученные репрезентативные функции и является средним уровнем автокодировщика. Он совместно используется кодером и декодером, выступая в качестве последнего уровня для кодера и входного уровня для декодера. В предложенной модели скрытое пространство было регуляризовано, чтобы оно было чувствительным к уникальным статистическим характеристикам входных данных, путем добавления члена регуляризации в функцию потерь. Следовательно, модель извлекает информацию, используя только наиболее отличительные признаки, по существу обслуживая задачу классификации. Таким образом, классификатор обучен доминирующим признакам, а декодер обучен восстанавливать входные данные из скрытых переменных. Классификатор предназначен для обработки переменных скрытого пространства, генерируемых модулем автоматического кодирования. Для классификации используется тот же подход, что и в AFP-CKSAAP 36 i.е., реализован многослойный персептрон (MLP). Архитектура классификатора, показанная на рис. 3, состоит из трех скрытых слоев и выходного уровня. Последний уровень кодировщика, который представляет собой скрытое пространство, служит входным слоем для классификатора. Следовательно, входной слой классификатора имеет 4 нейрона, каждый скрытый слой имеет 10 нейронов, а количество нейронов в выходном слое эквивалентно количеству классов. Модель, состоящая из двух модулей, модуля автокодирования и модуля классификатора, как показано на рис.3, обучается с использованием Python на Keras (Tensorflow) в течение 1000 эпох с вариантом алгоритма градиентного спуска под названием Rmsprop 55 . Каждый слой модуля автокодирования использует выпрямленный линейный блок (ReLU) в качестве функции активации, чтобы избежать исчезающего градиента. Кроме того, слой исключения с 30% используется после каждого слоя для лучшего обобщения и во избежание переобучения. Для модуля классификации ReLU использовался как функция активации для всех уровней, кроме выходного уровня, где функция softmax используется для генерации вероятностей предсказания класса. Предлагаемая модель генерирует два типа выходных данных: (i) декодированный вектор признаков и (ii) метку класса входного белка. Для модулей автокодировщика и классификатора мы использовали разные функции потерь, чтобы минимизировать соответствующие значения ошибок. Для обучения автокодировщика мы используем функцию потерь среднеквадратичной ошибки (MSE), тогда как модуль классификатора оптимизирован за счет минимизации двоичной перекрестной энтропии между истинным классом и предсказанными метками классов. Точки кипения Растворы этиленгликоля
Температура кипения Раствор этиленгликоля
(% по объему) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Температура ( o F) 212 214 216 220 220 225 232 245 260 288 386 ( o C) 100 101.1 102,2 104,4 104,4 107,2 111,1 118 127 142 197 Требуется увеличение потока для раствора 50% этиленгликоля
Температура жидкости Увеличение потока
(%) ( o F) ( o C) 40 4.4 22 100 37,8 16 140 60,0 15 180 82,2 14 220 104,4 14 Коррекция перепада давления и комбинированная поправка на перепад давления и объемный расход для 50% раствора этиленгликоля
Температура жидкости Коррекция падения давления при равных скоростях потока
(%) Комбинированная коррекция падения давления и расхода
(%) ( o F) ( o ° C) 4 0 4.4 45 114 100 37,8 10 49 140 60,0 0 32 180 82,2 -6 23 220 104,4 -10 18 Заправка охлаждающей жидкости — таблица охлаждающей жидкости
Антифриз — Испытание пожарных спринклерных систем
Диаграмма Предоставлено Джоном Корсо из NFSA
Специальное примечание: по состоянию на май 2019 года единственным антифризом, отвечающим требованиям NFPA, является антифриз Tyco LFP для пожарных спринклерных систем.
http://tyco-fire.com/e-catalog/Tyco-LFP-Overview-11-18.pdf Antifreeze — обзор | Темы ScienceDirect
Антифризные белки
Тип Характеристики I Одинарная, длинная, амфипатическая α -спираль II Богатые цистеином глобулярные белки с дисульфидными фрагментами III Общая гидрофобность сходна с белками типа I IV α -Справочные белки, богатые глутаматом и глутамином V Большое значение теплового гистерезиса Происхождение Ссылка Насекомые Жук-мучной червь ( T.molitor ) Graham et al. (1999) Червь еловая ( C. fumiferana ) Walker et al. (1999) Жук молочая ( Oncopeltus fasciatus ) Patterson et al. (1981) Dendroides canadensis Duman (1997) Растения Ржаная трава ( Lolium perenne ) Kuiper et al.(2001) Паслен горько-сладкий ( Solanum dulcamara ) Worrall et al. (1998) Озимая рожь ( Secala cereale ) Worrall et al. (1998) Морковь ( Daucus carota ) Byass et al. (2000) Преобразование в зарегистрированный антифриз до достижения крайнего срока NFPA
AFP-LSE: Прогнозирование содержания антифризовых белков с использованием скрытого кодирования состава k-разнесенных аминокислотных пар
Параметры оценки
Набор данных
Извлечение признаков
Состав пар аминокислот с интервалом k
Выбор инкрементального признака
Обучение в скрытом пространстве для классификации AFP
Характеристики сети
Автокодировщик
Классификатор
Метод обучения