Фум для газа и воды в чем разница: Фум лента для газа и воды отличия

Содержание

Опровергнута самая популярная теория строения воды

Учёные СФУ совместно с коллегами из Королевского института технологий Швеции опровергли самую популярную ныне кластерную теорию строения воды. В ходе работы исследователи предложили новую теорию, согласующуюся с результатами их эксперимента. Работа опубликована в журнале Nature Communications. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда.

Вода — одно из самых распространённых, но в то же время необычных веществ на Земле. Она обладает рядом нетипичных свойств, объясняемых её особой структурой, например, высокой теплоёмкостью и низкой электропроводностью. Общепринято, что вода состоит из молекул Н2О, объединённых в группы так называемыми водородными связями. Их наличие обусловлено притяжением между положительно заряженными атомами водорода и отрицательно заряженными атомами кислорода. Свободные, не входящие в кластеры (группы молекул, связанных водородными связями) молекулы присутствуют лишь в небольшом количестве.

Многие учёные считают, что вода — постоянно изменяющаяся смесь кластеров лёгкого и тяжёлого типов. В первом молекулы связаны друг с другом (как во льду), а во втором связи нарушены, благодаря чему такие системы более плотные. Наличие этих фаз можно обнаружить при помощи резонансного неупругого рассеяния рентгеновских фотонов водой. При этом виден переход, в котором электрон с занятой молекулярной орбитали заполняет дырку, на месте которой был выбитый ранее фотоном электрон. Эксперимент с жидкой водой показывает расщепление резонанса на два пика. В научной литературе получившийся дублет приписывается кластерам лёгкого и тяжёлого типов.

Чтобы пролить свет на эту фундаментальную проблему, авторы работы провели эксперимент с парами воды, где нет водородных связей. В ходе исследования они измерили спектр резонансного неупругого рассеяния изолированной молекулы. Эксперименты привели к неожиданному результату и показали, что точно такое же расщепление резонанса на два пика присутствует в рентгеновских спектрах рассеяний молекул воды в газовой фазе.

Более того, выполненные теоретические расчёты однозначно объясняют расщепление на спектре сверхбыстрым распадом (диссоциацией) молекулы воды на ионы Н+ и ОН-. Таким образом, исследование свидетельствует о динамической природе расщепления резонанса и опровергает структурный механизм, тем самым демонстрируя, что структура воды однородна.

Второй не менее важный результат этой работы — получение детальной структурной информации о том, как влияют водородные связи на силу OH-связи. Колебательная инфракрасная (ИК) спектроскопия — общепринятый инструмент для исследования водородных связей в жидкостях. Но в них ИК-спектроскопия показывает лишь наиболее интенсивный переход в состояние с минимальной энергией колебаний, которое «слабо чувствует» межмолекулярное взаимодействие. Спектроскопия резонансного неупругого рассеяния воды качественно отличается от ИК-спектроскопии тем, что, получив энергию от рентгеновского фотона, электрон кислорода переходит с самой глубокой орбитали на первую незанятую.

В результате молекула воды быстро диссоциирует. В процессе возбуждённый электрон переходит обратно на самый глубокий уровень, испуская рентгеновский фотон. Частота колебаний испущенного фотона отличается от возбуждающего фотона, так как при этом переходе электрон попадает на уровни с большей энергией. Таким образом, в отличие от ИК-спектра, спектр резонансного неупругого рассеяния состоит из протяжённого набора колебательных пиков. Чем выше колебательное состояние, тем дальше атомы водорода удаляются от кислорода в процессе колебаний связи между О и Н и тем сильнее это колебание чувствует взаимодействие с ближайшей молекулой воды, а именно водородную связь. Резонансное неупругое рассеяние даёт уникальную возможность исследовать водородные связи, в частности определить на основании спектра, как влияют соседние молекулы через водородную связь на потенциал взаимодействия OH-связи.

«Важно отметить, что, в отличие от изолированной молекулы воды с одной энергией взаимодействия О и Н, в жидкости имеется набор (распределение) таких энергий в силу многообразия ближайшего окружения молекулы воды. Таким образом, второй результат работы — измерение распределения OH-потенциалов в сети постоянно изменяющихся водородных связей. На следующем этапе исследований необходимо выяснить, возможно ли из спектров резонансного неупругого рассеяния воды определить такой важный структурный параметр, как среднее число связей молекулы. Он определяет энергию взаимодействия последней с её окружением, а значит, и такие свойства, как скорость звука в воде и её теплоёмкость», — дополняет

Фарис Гельмуханов, доктор физико-математических наук, профессор Королевского технологического института (Стокгольм, Швеция), старший научный сотрудник Сибирского федерального университета.

В работе также приняли участие учёные из Университета Потсдама (Германия), Университета Цюриха (Швейцария) и Университета Турку (Финляндия).

Рисунки

  • A) Молекула воды, поглотив фотон, возбуждается из основного состояния (0) в высоковозбуждённое диссоциативное состояние (с), где атом водорода быстро покидает точку равновесия. В процессе диссоциации возбуждённая молекула возвращается в основное (0) или конечное состояние (f) испуская другой фотон и формируя спектр вблизи 535 эВ и 526 эВ, соответственно.
  • Б) рентгеновский спектр поглощения воды.
  • B) Спектры испускания c→f и c→0 вблизи 526 эВ и 535 эВ, соответственно. Эмиссионный спектр c→f вблизи 525 эВ показывает динамическое формирование (в процессе диссоциации) дублета с расщеплением Δ (см. панель A). При возвращении молекулы в основное состояние c→0 в процессе диссоциации заселяются высокие колебательные уровни, что формирует протяжённую колебательную прогрессию в районе 535 эВ.
  • Г) В работе решена обратная задача восстановления из колебательной прогрессии распределения OH-потенциалов воды в жидкой фазе.

Фум лента при установке смесителя — dj-sensor.ru

К примеру узел, газовая плита “папа” и “мама” шланга, без прокладки только фум, или прокладка + фом.

Шланг душа, соединение эксцентрик-смеситель.

Гибкая подводка (шланги) к раковине и.т.д, где идут “родные” прокладки.

Начну по порядку у ленты и прокладок совсем разные предназначения.

Лента уплотняет резьбовые соединения, а прокладки уплотняют посадочные места.

Разность в том, что прокладка рассчитана на тугое (весьма силовое) прижатие к посадочным местам, в результате чего она герметизирует стыки, при этом резьбы и фланцы в местах скольжение желательно смазывать специальной нейтральной смазкой, для лучшего и плавного зажатия соединения.

Лента же предназначается для глухих резьб, то есть там где прокладка не ставится, да и ставить её там негде, лента просто наматывается на резьбу, на которую накручивается её вторая часть.

Свойства ленты, это незначительное смещение по резьбе давлением воды и плотное герметизация резьбы по канавкам.

лента не может выдержать большого силового прижатия, её выдавит, даже если вы намотаете её много, она просто слезет при накручивании резьбы.

Из этого делаем вывод, там где стоят прокладки лента абсолютно не нужна, необходимо лучше заменить прокладку, на мягкую и эластичную.

А там где резьбовое соединение прослаблено используют фум ленту или паклю с герметизирующим составом, в таких соединениях прокладкам нет места.

Неплохой набор для ремонта выглядит приблизительно так, и фумка и разные прокладочки с колечками и у каждого своё предназначение.

Ответ на этот вопрос станет очевидным, если понять принципиальную разницу в назначении ленты фум (льна, тонгит-унилок) и прокладок.

Прокладки устанавливаемые между торцевыми сторонами сопрягаемых деталей трубопровода самодостаточны. Резьбовое соединение, как правило остается “сухим” а среда содержащаяся в трубах, будь то газ, вода, да и что угодно, перетекает из одной трубы в другую который соединены между собой уплотнителем именно в осевом направлении. Нет смысла уплотнять лентой фум, резьбовое соединение в добавок к прокладке. Как например у гибкой подводки, на разъеме “мама” (гайка) есть резиновая прокладка осевого сжатия, и наматывать под гайку лен или фум ленту совершенно не нужно.

Лента фум является уплотнителем, если хотите “радиальным” а не “осевым” как прокладка. У любого резьбового соединения, всегда будет зазор, между витками резьбы. Вот этот зазор и призваны заполнить лента фум, лен или тангит унилок. Эти уплотнители не закрывают торцевые части сопрягаемых деталей, а делают наружный диаметр одной из них больше, что бы она входила “внатяг” Такое соединение не является “сухим” Среда имеющаяся в трубах может проникать до половины площади этого соединения, но дальнейшее увеличение слоя уплотнителя все равно ее удерживает.

На рисунках ниже, как смог указал направление действия уплотнителей.

Вот так действует туго намотанная лента фум, лён или тангит унилок —

А вот так действует прокладка между торцами элементов —

Точно туже роль выполняет и прокладочка в виде резинового кольца на штуцере гибкой подводки к смесителю. Подмодтка ленты фум на штуцер тоже не нужна, если кольцо в нормальном состоянии.

Ответ: на резьбовых соединениях “под прокладку” ленту фум использовать можно, но не нужно. А если её еще и намотать неправильно, она даже и мешать будет (как например на тех же штуцерах смесителей)

К примеру узел, газовая плита “папа” и “мама” шланга, без прокладки только фум, или прокладка + фом.

Шланг душа, соединение эксцентрик-смеситель.

Гибкая подводка (шланги) к раковине и.т.д, где идут “родные” прокладки.

Начну по порядку у ленты и прокладок совсем разные предназначения.

Лента уплотняет резьбовые соединения, а прокладки уплотняют посадочные места.

Разность в том, что прокладка рассчитана на тугое (весьма силовое) прижатие к посадочным местам, в результате чего она герметизирует стыки, при этом резьбы и фланцы в местах скольжение желательно смазывать специальной нейтральной смазкой, для лучшего и плавного зажатия соединения.

Лента же предназначается для глухих резьб, то есть там где прокладка не ставится, да и ставить её там негде, лента просто наматывается на резьбу, на которую накручивается её вторая часть.

Свойства ленты, это незначительное смещение по резьбе давлением воды и плотное герметизация резьбы по канавкам.

лента не может выдержать большого силового прижатия, её выдавит, даже если вы намотаете её много, она просто слезет при накручивании резьбы.

Из этого делаем вывод, там где стоят прокладки лента абсолютно не нужна, необходимо лучше заменить прокладку, на мягкую и эластичную.

А там где резьбовое соединение прослаблено используют фум ленту или паклю с герметизирующим составом, в таких соединениях прокладкам нет места.

Неплохой набор для ремонта выглядит приблизительно так, и фумка и разные прокладочки с колечками и у каждого своё предназначение.

Ответ на этот вопрос станет очевидным, если понять принципиальную разницу в назначении ленты фум (льна, тонгит-унилок) и прокладок.

Прокладки устанавливаемые между торцевыми сторонами сопрягаемых деталей трубопровода самодостаточны. Резьбовое соединение, как правило остается “сухим” а среда содержащаяся в трубах, будь то газ, вода, да и что угодно, перетекает из одной трубы в другую который соединены между собой уплотнителем именно в осевом направлении. Нет смысла уплотнять лентой фум, резьбовое соединение в добавок к прокладке. Как например у гибкой подводки, на разъеме “мама” (гайка) есть резиновая прокладка осевого сжатия, и наматывать под гайку лен или фум ленту совершенно не нужно.

Лента фум является уплотнителем, если хотите “радиальным” а не “осевым” как прокладка. У любого резьбового соединения, всегда будет зазор, между витками резьбы. Вот этот зазор и призваны заполнить лента фум, лен или тангит унилок. Эти уплотнители не закрывают торцевые части сопрягаемых деталей, а делают наружный диаметр одной из них больше, что бы она входила “внатяг” Такое соединение не является “сухим” Среда имеющаяся в трубах может проникать до половины площади этого соединения, но дальнейшее увеличение слоя уплотнителя все равно ее удерживает.

На рисунках ниже, как смог указал направление действия уплотнителей.

Вот так действует туго намотанная лента фум, лён или тангит унилок —

А вот так действует прокладка между торцами элементов —

Точно туже роль выполняет и прокладочка в виде резинового кольца на штуцере гибкой подводки к смесителю. Подмодтка ленты фум на штуцер тоже не нужна, если кольцо в нормальном состоянии.

Ответ: на резьбовых соединениях “под прокладку” ленту фум использовать можно, но не нужно. А если её еще и намотать неправильно, она даже и мешать будет (как например на тех же штуцерах смесителей)

Не можем определиться, нужно ли покупать фум-ленту, или паклю для установки шлангов гибкой подводки воды.

Нужно ли фум-ленту подматывать на резьбу при установки таких шлангов? т

Сразу же хочу отметить, фум-лента, или же пакля, сантехническая нить и.т.п, подматываются только на наружную резьбу, а не на внутреннюю.

Шланги гибкой подводки воды разные, на конце может быть гайка (то есть выход “мама” и шланг “мама”).

А может быть штуцер с наружной резьбой, то есть шланг “папа”, или “папа-мама”.

Так же это может быть шланг гибкой подводки воды вкручивающийся в смеситель для раковины, то есть с одной стороны гайка, с другой штуцер вкручивающийся в смеситель (“игла”).

Вот так выглядит такой шланг.

В этом случае под гайкой устанавливается прокладка (идёт в комплекте со шлангом) и “игла” вкручивается в смеситель там тоже установлены прокладки, но только кольцевые.

Если у Вас такие шланги, то подматывать фум-ленту как и паклю не нужно.

Если же у Вас вот такой шланг с наружной резьбой на одном конце

То есть такой узел пакуется, резьба уплотняется.

Если шланг с 2 гайками на конце (шланг мама-мама”), то подмотка не нужна, вполне достаточно прокладок которые нужно качественно выжать, но не пережать.

Если же всё же решите использовать фум-ленту (хотя это и не правильно) то подматывается она на трубу, на её наружную резьбу.

Если же у Вас нет герметичности соединения при монтаже шланга, то причина в плохо выжатой прокладке, а не в отсутствии подмотки.

Или же прокладку просто “срезали” променяйте прокладку и не нужно никакой фум-ленты под гайкой шланга.

  • Автор: Мария Сухоруких