Устройство мембраны: Технология монтажа мембранной кровли

Содержание

ПВХ мембрана • РСККМВ

ПВХ мембрана

  • Основные отличительные достоинства ПВХ мембраны
  • Типичные ошибки при монтаже
  • Минимальный набор сварочного оборудования профессионального кровельщика
  • Обучающий видеоролик

ПВХ мембрана относительно недавно появилась на российском рынке, но довольно быстро обрела популярность среди потребителей. Благодаря надёжности, универсальности и простоте монтажа. Экономическая эффективность использования мембран высока как при устройстве кровли в новостройках, так и при ремонте старых кровель (без демонтажа гидроизоляционного покрытия). Подобное покрытие обладает рядом эксплуатационных особенностей, которые делают его более долговечным и надежным.

Основные отличительные достоинства ПВХ мембраны:

  • Пониженная группа горючести-Г1
  • Малый удельный вес. Нагрузка на 1 кв.м крыши составляет всего 1,3 кг. в 5 раз легче традиционной многослойной кровельной системы.
  • Высокая скорость монтажа
  • Возможность монтажа, практически в любых погодных условиях
  • Без огневой метод укладки
  • Химическая стойкость
  • Благодаря армирующей сетки, входящей в состав, подобные покрытия очень прочны и не подвержены деформациям.
  • Высокая ремонтопригодность, покрытие не нуждается в особенном обслуживании
  • Эксплуатационный срок кровли составляет до 50-ти лет
  • Стойкость к температурным перепадам.

Благодаря этому, мембранное покрытие (кровли) прекрасно сохраняет свои характеристики как в холода, так и в летнюю жару.

Кровельные работы из ПВХ мембраны предусматривают наличие специального оборудования и обученного персонала. Человеку без специальной подготовки будет весьма сложно справиться с подобной работой. Мембранная кровля прослужит долго только в том случае, если будут соблюдены все технические условия в процессе монтажа.

Типичные ошибки при монтаже

  1. Использование подрядной организации, не имеющей опыт в устройстве кровель из ПВХ материала. Большая часть протечек связана с некачественной проклейкой швов в мембране изоляционного ковра.
  2. Недостаточное количество крепежа мембраны при механическом креплении мембраны, что приводит к частичному или полному отрыву мембраны от основания из-за высокой ветровой нагрузки.
  3. Экономия на крепеже утеплителя, что приводит к смещению теплоизоляционных плит и образованию мостиков холода.
  4. Экономия на разделительных слоях между старой битумной кровлей и мембраной или пенополистиролом и мембраной.
  5. Неправильный подбор режимов и параметров сварки ПВХ мембраны вследствие чего не происходит нормального сваривания полотен ПВХ мембраны, либо «пережигается» материал.
  6. Отсутствие устройства отрывных зон, в угловых, парапетных и карнизных участков кровли.

Минимальный набор сварочного оборудованияпрофессионального кровельщика

 

Вот не полный список того, что может произойти из-за неверного выбора строительной компании. Поэтому данный процесс лучше доверить профессионалам . Устройство кровли из ПВХ мембраны – еще одна услуга, которую вам может предоставить компания «РСККМВ». Мы гарантируем качественное выполнение любых видов работ, строго в оговоренные сроки, а также предоставляем гарантии на наши услуги.

Наши специалисты произведут осмотр, замеры и дефектовку объекта, на основе которых производится предварительный расчет для дальнейшего согласования с заказчиком того или иного вида материала . Основываясь на богатом опыте в данной сфере, специалисты нашей компании подберут оптимальный вариант монтажа и вид крепежа для каждого конкретного объекта, что гарантирует превосходный результат. Крыша, выполненная настоящими профессионалами, станет надежной защитой вашего объекта, обеспечит вам комфортную эксплуатацию.

Обучающий видеоролик

 

Руководство по монтажу ПВХ мембран

 

Остались вопросы? Консультируем и принимаем заявки
по телефонам +7 (962) 00-00-654, +7 (962) 00-00-636

Ответы на вопросы по ПВХ-мембране

Ответы на вопросы по ПВХ-мембране | ООО «Кровли Петербурга»
  • Наплавляемые кровли
  • |
  • Мембранные кровли
Добрый вечер.
Какая толщина ПВХ-мембраны рекомендуется при устройстве не эксплуатируемой мембранной кровли? (Владимир Владимирович, Новосибирск, 16.08.2015г. 22:12)

Доброго времени суток, Владимир Владимирович. Если кровля не эксплуатируемая, достаточно использовать ПВХ-мембрану толщиной. 1,2 мм. В других случаях, рекомендуется использование толщины от 1.5 мм и более.(Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 17.08.2015г. 12:47)

Приветствую. Какой должен быть нахлест у ПВХ-мембран при сварке? (Алёна А., Санкт-Петербург, 15.08.2015г. 15:12)

Добрый день, Алена. Нахлест при сварке ПВХ-мембран, при механически закрепляемой системе 13-14 см.(Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 16.08.2015г. 09:54)

Добрый вечер. Вопрос. Можно ли сваривать различные виды ПВХ-мембран между собой? (Сергей Комаров, Москва, 11.08.2015г. 21:01)

Здравствуйте Сергей. Сварка ПВХ-мембран различных производителей возможна.(Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 12. 08.2015г. 09:29)

Здравствуйте. Какие типы герметиков для выполнения кровельных работ вы советуете использовать? Спасибо! (Алексей Смирнов, Реутов, 09.08.2015г. 14:22)

Здравствуйте Алексей. Для герметизации примыканий (к примеру, верхнего отгиба краевой рейки) применяются только полиуретановые герметики для наружных работ. Данный тип герметиков затвердевает за счет влажности воздуха, образуя прочное уплотнение. (Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 10.08.2015г. 11:56)

Добрый день! Как мне, на крыше, состыковать мембранную кровлю с битумной из рулонных материалов? Мне не требуется делать монтаж мембраны над всем зданием. Подскажите пожалуйста, как сделать стыковочный шов между мембраной и рулонным битумным покрытием? (Дмитрий, Орел, 05.08.2015г. 14:22)

Доброго времени суток, Дмитрий. Для стыковки двух материалов можно использовать в месте стыка двух кровель, планку из ПВХ-металла. Которая крепится по шву стыка к основанию. С одной стороны, к неё приваривания ПВХ-мембрана, с другой наклеивается рулонный полимерно-битумный материал на битумный герметик.   (Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 06.08.2015г. 17:01)

Добрый день. Когда под ПВХ-мембрану укладывается геотекстиль? (Антон С., Москва, 01.08.2015г. 12:40)

Доброго времени суток, Антон.
1. Защитный слой из геотекстиля выполняется, при монтаже мембраны на цементно-песчаную стяжку. Плотность геотекстиля, не менее 300 г/м2;
2. Разделительный слой из геотекстиля выполняется, при монтаже мембраны на рулонные полимерно-битумные материалы. Плотность геотекстиля, не менее 300 г/м2;
3. Разделительный слой из геотекстиля выполняется, при монтаже мембраны на плиты из пенополистирола или пенополиуретана. Плотность геотекстиля, не менее 120 г/м2).  (Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 01.08.2015г. 14:50)

Добрый вечер. ПВХ-мембраны укладываются только на плоские кровли? (Антон С., Москва, 01.08.2015г. 20:21)

Добрый день Антон. Укладка ПВХ-мембран не ограничивается углом наклона кровли. ПВХ-мембраны подходят для монтажа как плоских, так и скатных кровель. (Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 02.08.2015г. 13:06)

Приветствую Вас Сергей. Ответьте мне пожалуйста! Можно ли прикрепить одним крепежом и мембрану, и утеплитель? Ведь я всё равно креплю к плите основания мембрану? Зачем тратится на крепеж сначала утеплителя, потом мембраны? (Александр Иванов, Владимир, 01.08.2015г. 11:00)

Доброго дня Александр. Экономия на крепеже утеплителя недопустима. Если утеплитель не прикреплён к основанию кровли, то плиты утеплителя сместятся что приведет к промерзанию кровли, за счет образования мостиков холода. Механическое крепление мембраны к основанию не позволяет полностью закрепить утеплитель. (Сергей, Технический специалист компании «Кровли Петербурга», 01.08.2015г. 11:29)

Рулонные битумно-полимерные кровлиУстройство пвх-мембран

Сообщение отправлено

Сообщение отправить не удалось

Соглашение об обработке персональных данных

Данное соглашение об обработке персональных данных разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все лица, заполнившие сведения, составляющие персональные данные на данном сайте, а также разместившие иную информацию обозначенными действиями подтверждают свое согласие на обработку персональных данных.

Под персональными данными Гражданина понимается нижеуказанная информация: общая информация (Ф.И.О.), номер телефона, адрес электронной почты.

Гражданин, принимая настоящее Соглашение, выражают свою заинтересованность и полное согласие, что обработка их персональных данных может включать в себя следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, уничтожение.

Исполнитель использует информацию для выполнения своих обязательств перед Клиентом.

Исполнитель обязуется не разглашать полученную от Клиента информацию. Не считается нарушением предоставление Исполнителем информации агентам третьим лицам, действующим на основании договора с Исполнителем, для исполнения обязательств перед Клиентом.

Технологии отбора проб окружающей среды — лидер в области полупроницаемых мембранных устройств (SPMD)

Продукт: Полупроницаемое мембранное устройство (SPMD) и


его развертывание

В качестве биоаккумуляторов используются полупроницаемые мембранные устройства (ППМД).

липофильных загрязнителей окружающей среды в воде, отложениях и атмосферные среды в большом количестве исследований и мониторинга исследования во всем мире. Эти устройства имитируют биологические системы для обеспечения измерения биодоступных загрязнителей в обоих пресная и соленая вода. Его пассивный транспортный механизм аналогичен транспорту химических веществ через жабры рыб и легкие человека. Однако СПМД, в отличие от типичная биота, используемая при тестировании загрязнения, не метаболизирует секвестрированных соединений, зависит от конкретного места, его гораздо легче экстракт, и не зависит от условий плохого качества воды, которые может не подходить для выживания организмов биомониторинга.

Трубка СПМД на держателе


Полупроницаемое мембранное устройство (SPMD) состоит из плоского слоя низкой плотности. полиэтиленовая трубка, содержащая тонкую пленку чистого высокомолекулярного липида (триолеина). Полимер, который часто считают непроницаемым, на самом деле состоит из транспортных коридоров из менее 10 Å в диаметре. Эти поры обеспечивают селективную диффузию гидрофобных органических соединений. химические вещества, которые затем изолируются в липидной фазе. Эти химические вещества могут быть оценены или анализируются различными методами. Скрининг может быть выполнен с использованием биомаркерных тестов, таких как как МИКРОТОКС, МУТАТОКС, ЭРОД и ВИТЕЛГЕНИН.

СПМД в качестве пробоотборника в сочетании с чувствительные аналитические методы позволяют аналитику получать точные, воспроизводимые данные в частей на квадриллионный уровень. Выполнено математическое моделирование поглощения СПМД с концентрациями большинства загрязняющих веществ могут быть точно оценены.

Благодаря использованию SPMD, можно оценить интегрированную во времени дозу биодоступных загрязнителей, переносимых водой.

к водным организмам. Аналитические данные можно получить с помощью ВЭЖХ, ГХ (ПИД/ФИД/ЭЗД) или ГХ/МС (низкое и высокое разрешение). Как и в случае любого пробоотборника окружающей среды, необходима соответствующая очистка и фракционирование должно быть выполнено для достижения результатов наивысшего качества.

Вся несущая сборка с SPMD


Развертывание SPMD в полевых условиях лучше всего выполнять с помощью держателя SPMD из нержавеющей стали в канистре из нержавеющей стали. Эту установку можно быстро развернуть, чтобы свести к минимуму воздействие атмосферных загрязнителей. Поскольку SPMD является очень мощным пробоотборником воздуха, для одновременного использования всегда рекомендуется пустое поле. воздействия во время развертывания и извлечения. Аналитические результаты с пустого поля могут быть используется для корректировки результатов сайта, чтобы отразить только количество загрязнения в воде.

Типичные периоды развертывания составляют от двух недель до двух месяцев (чаще всего 28 дней), но на этот раз могут быть скорректированы с учетом проблем с логистикой, или если есть исторические данные, указывающие на высокие уровни целевых аналитов.

Стоимость, простота использования, чувствительность, воспроизводимость и применение к концентрации воды делают SPMD — лучший из доступных пассивных пробоотборников липофильных органических загрязнителей. Обширная коллекция опубликованных а текущие текущие исследования расширяют базу знаний и повышают надежность SPMD.

Технические характеристики стандартного устройства с полупроницаемой мембраной (SPMD):

  • Длина: (между сварными швами) 91,4 см
  • Ширина: 2,5 см
  • Толщина стенки: 70-95 мкм
  • Трубка: плоский полиэтилен низкой плотности, без добавок
  • Триолеин: Ultra High Purity (UHP) (1,0 мл используется для стандартных длина 91,4 см)
  • Мембрана : площади поверхности к общему объему SPMD (SA-V) соотношение
    ≈90см 2 /мл или ≈460см 2 /мл триолеин
  • Липид-мембрана: массовое отношение ≈0,2
  • Вес стандартного SPMD: от 4,4 до 4,6 грамм

SPMD могут быть изготовлены нестандартной длины по запросу.

Варианты развертывания

Устройство развертывания представляет собой канистру из нержавеющей стали 304, доступную в четырех размеров (маленький, большой, ну и одноразовый), и в зависимости от ваши потребности и стиль канистры, он может вместить от одного до пяти перевозчики. Устройство развертывания позволяет проводить фиксированную выборку расположение, устраняющее проблемы миграции и смертности, связанные с с водными организмами.

Небольшой

Описание: Вмещает от одного до двух держателей SPMD со стандартной длиной (91,4 см) СПМД.

Размеры: 15 см в высоту x 16 см в ширину. Два «Д» кольца на корпусе канистры и одно кольцо «D» на крышке. Расстояние между кольцом «D» на крышке и кольцом на тело 6,5 см. Кольца D имеют ширину 25 мм и диаметр 19 мм.мм глубиной.

 

Большой

Описание: Вмещает от одного до пяти держателей SPMD. в которых используются SPMD стандартной длины (91,4 см).

Размеры: 30 см в высоту x 16 см в ширину. Два кольца «D» на корпусе канистры и одно D-образное кольцо на крышке. расстояние между кольцом «D» на крышке и кольцом на корпусе составляет 6,5 см. Кольца D имеют ширину 25 мм и диаметр 19 мм.мм глубиной.

 

Хорошо

Описание: Вмещает от одной до двух стандартных длин (91,4 см) СПМД.

Размеры: Длина 73 см x ширина 4,5 см.

 

Одноразовый

Описание: Вмещает один или два шестидюймовых SPMD.

Размеры: Длина 9,5 см, ширина 4,5 см.

 


Дополнительные соображения

Устройство с полупроницаемой мембраной (SPMD) можно комбинировать с интеграционными пробоотборниками Polar Organic Chemical (POCIS). Пожалуйста, посетите нашу страницу POCIS для получения информации о взятии проб водорастворимых загрязнителей.

Использование устройств с полупроницаемой мембраной (SPMD). Определение биодоступных органических загрязнителей в воде в промышленном регионе Биттерфельд, Саксония-Анхальт, Германия

. 2001;8(1):27-34.

дои: 10.1007/BF02987292.

Б Врана 1 , А. Пашке, П. Попп, Г. Шюрманн

принадлежность

  • 1 Кафедра химической экотоксикологии, Центр экологических исследований UFZ, Пермозерштрассе 15, D-04318 Лейпциг, Германия.
  • PMID: 11360791
  • DOI: 10.1007/BF02987292

B Врана и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2001.

. 2001;8(1):27-34.

дои: 10.1007/BF02987292.

Авторы

Б Врана 1 , А. Пашке, П. Попп, Г. Шюрманн

принадлежность

  • 1 Кафедра химической экотоксикологии, Центр экологических исследований UFZ, Пермозерштрассе 15, D-04318 Лейпциг, Германия.
  • PMID: 11360791
  • DOI: 10. 1007/BF02987292

Абстрактный

Триолеинсодержащие устройства с полупроницаемой мембраной (СПМД) использовались в качестве пассивных пробоотборников для получения данных о биодоступной фракции органических, водорастворимых, хлорорганических пестицидов (ХОП), полихлорированных бифенилов (ПХД) и полиядерных ароматических углеводородов (ПАУ) в потоках, протекающих через сильно загрязненная промышленная зона Биттерфельд в Саксонии-Анхальт, Германия. Загрязнение региона органическими загрязнителями происходит из сточных вод химической промышленности, более чем столетней эксплуатации бурого угля и свалок химических отходов. Основная цель состояла в том, чтобы охарактеризовать интегрированные во времени уровни растворенных загрязняющих веществ, использовать их для определения пространственных тенденций загрязнения и их связи с потенциальными источниками загрязнения. СПМД были развернуты в течение 43 суток летом 1998 на четырех участках отбора проб. Установлено, что суммарная концентрация загрязняющих веществ в местах отбора проб колеблется от 0,8 мкг/ДЗМД до 25 мкг/ДЗПД для ПАУ и от 0,4 мкг/ДЗПД до 22 мкг/ДЗПД для ХОП соответственно. Ни один из выбранных конгенеров ПХД не присутствовал в количестве, поддающемся количественному определению, ни в одном месте отбора проб. Точечный источник загрязнения вод ХОП и ПАУ выделен в речной системе с учетом суммарных концентраций загрязняющих веществ и распределения индивидуальных соединений, накопленных СПМД на разных участках отбора проб. Данные SPMD также использовались для оценки средних концентраций загрязняющих веществ в окружающей воде на каждом участке поля и сравнивались с концентрациями, измеренными в объемных водных экстрактах. Действительно растворенная или биодоступная часть загрязняющих веществ на разных участках отбора проб колебалась от 4% до 86% для ПАУ и от 8% до 18% для ХОП, включенных в оценку. Долю индивидуальных соединений, находящихся в свободно растворенной форме, можно отнести к диапазону их гидрофобности. По сравнению с жидкостно-жидкостной экстракцией проб воды метод SPMD более подходит для оценки фоновых концентраций гидрофобных органических загрязнителей из-за существенно более низких пределов количественного определения метода. Более того, остатки загрязняющих веществ, улавливаемые SPMD, представляют собой оценку концентрации растворенных или биодоступных гидрофобных загрязнителей в воде, которая не обеспечивается большинством аналитических подходов.

Похожие статьи

  • Идентификация легко биодоступных загрязняющих веществ в Шкодерском/Скадарском озере с использованием устройств с полупроницаемой мембраной (СПМД), биопроб и химического анализа.

    Растал А.С., Незири А., Вукович З., Юнг К., Мийович С., Холлерт Х., Никчевич С., Эрдингер Л. Растал А.С. и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2004;11(4):240-53. дои: 10.1007/BF02979632. Environ Sci Pollut Res Int. 2004. PMID: 15341314

  • Использование пассивных пробоотборников в мониторинге загрязнения: численный подход для марин.

    Йылмаз А., Караджик Б., Хенкельманн Б., Пфистер Г., Шрамм К.В., Якан С.Д., Барлас Б., Окей О.С. Йылмаз А. и др. Окружающая среда Интерн. 2014 дек;73:85-93. doi: 10.1016/j.envint.2014.07.013. Epub 2014 9 августа. Окружающая среда Интерн. 2014. PMID: 25108068

  • Полевые показатели поглощения гидрофобных органических загрязнителей полупроницаемыми мембранными устройствами: соображения по мониторингу окружающей среды.

    Санчес-Эрнандес Х.К., Боргини Ф., Коррал А., Гримальт Д.О. Санчес-Эрнандес Дж. К. и соавт. J Мониторинг окружающей среды. 2004 ноябрь;6(11):919-25. дои: 10.1039/b405906a. Epub 2004 21 октября. J Мониторинг окружающей среды. 2004. PMID: 15536507

  • Соображения, связанные с использованием устройств с полупроницаемой мембраной для мониторинга загрязнителей окружающей среды.

    Петти Д.Д., Орацио К.Е., Хакинс Д.Н., Гейл Р.В., Лебо Д.А., Медоуз Д.К., Эколс К.Р., Крэнор В.Л. Петти Дж. Д. и др. J Chromatogr A. 2000 May 19;879(1):83-95. doi: 10.1016/s0021-9673(00)00315-0. Дж Хроматогр А. 2000. PMID: 10870697 Обзор.

  • Статус накопления СОЗ в дельте реки Хуанхэ: от распространения до оценки рисков.

    Ли Дж., Чен С., Ли Ф. Ли Дж. и др. Мар Поллут Бык. 2016 15 июня; 107 (1): 370-378. doi: 10.1016/j.marpolbul.2016.03.063. Epub 2016 14 апр. Мар Поллут Бык. 2016. PMID: 27085594 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Потенциал золы сахарного тростника из сельскохозяйственных отходов для удаления аммиачного азота из фильтрата свалки.

    Мор С., Неги П., Равиндра К. Мор С. и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2019 августа; 26 (24): 24516-24531. doi: 10.1007/s11356-019-05563-7. Epub 2019 23 июня. Environ Sci Pollut Res Int. 2019. PMID: 31230249

  • Дехлорирование гексахлорбензола в загрязненных почвах с использованием нанометаллической дисперсионной смеси Al/CaO: оптимизация с помощью методологии поверхности отклика.

    Цзян Ю, Шан Ю, Ю С, Лю Дж. Цзян И и др. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2018 27 апреля; 15 (5): 872. дои: 10.3390/ijerph25050872. Общественное здравоохранение Int J Environ Res. 2018. PMID: 29702570 Бесплатная статья ЧВК.

  • Мониторинг органических загрязнителей в морской среде приборами с полупроницаемой мембраной и мидиями: накопление и биохимические реакции.

    Окей О.С., Караджик Б., Гюнгорду А., Йылмаз А., Коюнбаба Н.К., Якан С.Д., Хенкельманн Б., Шрамм К.В., Озмен М. Хорошо, ОС и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2017 августа; 24 (23): 19114-19125. doi: 10.1007/s11356-017-9594-0. Epub 2017 28 июня. Environ Sci Pollut Res Int. 2017. PMID: 28660514

  • Комплексный подход к выявлению приоритетных загрязняющих веществ в бассейне Великих озер – исследования в районах Нижнего Грин-Бея/реки Фокс и эстуария Милуоки, вызывающих озабоченность.

    Ли С., Вильнёв Д.Л., Бернингер Дж.П., Блэквелл Б.Р., Каваллин Дж.Е., Хьюз М.Н., Дженсен К.М., Йоргенсон З., Кал М.Д., Шредер А.Л., Стивенс К.Е., Томас Л.М., Веберг М.А., Анкли Г.Т. Ли С и др. Научная общая среда. 2017 1 февраля; 579: 825-837. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.11.021. Epub 2016 18 ноября. Научная общая среда. 2017. PMID: 27866739 Бесплатная статья ЧВК.

  • Идентификация легко биодоступных загрязняющих веществ в Шкодерском/Скадарском озере с использованием устройств с полупроницаемой мембраной (СПМД), биопроб и химического анализа.

    Растал А.С., Незири А., Вукович З., Юнг К., Мийович С., Холлерт Х., Никчевич С., Эрдингер Л. Растал А.С. и др. Environ Sci Pollut Res Int. 2004;11(4):240-53. дои: 10.1007/BF02979632. Environ Sci Pollut Res Int. 2004. PMID: 15341314

использованная литература

    1. Технологии экологических наук.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *