Узо для ванной комнаты: Обязательна ли установка узо в ванной. Советы о том, как обезопасить ванную комнату с помощью узо Параметры и характеристики дифавтоматов

Содержание

Какое узо поставить ванную комнату. Советы о том, как обезопасить ванную комнату с помощью узо

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать.

Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения

Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться:)

Дифавтомат ABB на 10А тип С Дифавтомат ABB на 16А тип С Дифавтомат ABB на 25А тип С

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

  • Розетки – автомат на 16А, тип С;
  • Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

  • Проточный водонагреватель;
  • Накопительный водонагреватель;
  • Электроварочная панель;
  • Электродуховой шкаф;
  • Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под

разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.

Комментарии:

Похожие записи

Почему строители выбирают розетки Легранд или как не сэкономить себе в убыток

Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Сегодняшняя статья посвящена установке розеток в ванной комнате. По этому поводу в сети интернет идут постоянные споры и дискуссии.

Цель моей статьи — рассказать всю правду про установку розеток в ванной или в душевых помещениях.

Вы знаете, что помещение ванной комнаты относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ, п.1.1.13), поэтому к нему предъявляются особые требования по .

Итак, приступим…

Розетки в ванной устанавливать можно!!!

Да, уважаемые гости, розетки в ванной комнате и душевых помещениях устанавливать можно, я бы даже сказал нужно, т.к. в ванной комнате тоже имеется ряд электрических приборов таких как, фен, электрическая бритва, стиральная машинка, электрический полотенцесушитель, душевая кабинка и прочее электрооборудование.

Кстати, я уже писал статью как к электрической сети. Кому интересно, можете прочитать.

Сразу скажу, что все требования по установке розеток в ванной комнате и душевых помещениях прописаны в нормативной технической литературе под названием ПУЭ (Глава 7. 1) и ГОСТ Р 50571.11 от 1996 года.

Что же там говорится?

Требования к розеткам в ванной комнате

1. Электропроводка

Первым требованием по установке розеток в ванной является требование к электропроводке. Вы уже знаете все . Так вот в ванной комнате, сюда можно отнести и сауны, и душевые помещения, должна применяться только . Хотя в ПУЭ пунктом ниже говорится, что допускается и , но без применения металлорукавов.

2. Разделение ванной комнаты на зоны

Вторым требованием по установке розеток в ванной являются зоны, на которые разделяется помещение ванной комнаты. Вкратце расскажу о них. Всего существует 4 зоны:

  • зона 0
  • зона 1
  • зона 2
  • зона 3

Чтобы легче представить себе как располагаются зоны, предлагаю Вам посмотреть рисунки ниже. На изображениях показаны виды сверху и сбоку для разных исполнений ванных комнат. Красными цифрами обозначены номера зон.

Ванна (без стационарной перегородки).

Ванна со стационарной перегородкой.

Душ с поддоном и стационарной перегородкой.

Душ без поддона (с разбрызгивателем) и стационарной перегородкой.

Думаю, с зонами в ванной комнате все понятно. А теперь давайте разберемся, что в какой зоне может располагаться, особенно это касается розеток.

Электрооборудование, расположенное в определенной зоне, должно отвечать требованиям этой зоны. Требования различаются по степени защиты корпуса IP, напряжению питания и наличие устройств защитного отключения.

В зоне 0 запрещено размещение любых электрических приборов, кроме тех, что используются для применения в самой ванне (в основном до 12 вольт). В любом случае они должны иметь степень защиты корпуса IРХ7 (Х — защита от твердых частиц и тел в санузле нас не особо интересует, 7 — защита от проникновения воды при временном погружении).

В зоне 1 разрешено устанавливать только водонагреватели. К тому же они должны иметь степень защиты корпуса IРХ5 (5 — защита от струй воды со всех сторон под небольшим давлением).

А в зоне 2 уже допускается устанавливать водонагреватели, вытяжные вентиляторы и светильники 2-ого класса, которые включаются с помощью шнура. Все установленное электрооборудование во 2 зоне должно иметь степень защиты корпуса IPХ4 (4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

В зонах 0, 1 и 2 запрещено устанавливать распределительные коробки, розетки и различные устройства управления (например, терморегуляторы для ).

В зоне 3 уже можно устанавливать розетки, выключатели, терморегуляторы и прочее электрооборудование, но при выполнении любого из нижеперечисленного условия:

  • питание линий производится через разделительный трансформатор
  • линия защищена УЗО или дифференциальным автоматическим выключателем с уставкой не более 30 (мА)

При этом степень защиты у розеток, выключателей и прочего оборудования в ванной, установленных в зоне 3, должна быть IPХ1, но для надежности все же рекомендую IPХ4 (Х — защита от твердых частиц и тел нас в ванной не особо интересует, 1 — защита от падающих вертикально капель воды, 4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

Например, розетки IPХ4 являются влагозащищенными, их конструкция состоит из защитной крышки. Так выглядит розетка в ванной комнате моей квартиры со степенью защиты корпуса IP44.

О назначении УЗО (устройство защитного отключения) или дифавтомата Вы можете узнать из статьи про . Если у Вас нет возможности установить УЗО в квартирном щитке (например, нет места), то Вы можете применить переносные УЗО. Об этом я рассказывал в статье о том, как правильно .

Думаю, что насчет зон все понятно. Главное, чтобы расстояние от розетки до края ванны, двери душевой кабинки или умывальника составляло не меньше 60 (см).

Вот фотография, подтверждающая сказанное выше:

3. Система уравнивания потенциалов (СУП)

Еще одним требованием по установке розеток в ванной или душевых помещениях является наличие (СУП). Переходите по ссылочке, там я все подробно описывал и рассказывал про СУП.

Выводы

Еще раз повторяю Вам, что розетки в душевых помещениях и ванных комнатах устанавливать можно и даже нужно, но при соблюдении всех вышеперечисленных требований. Эти требования не на столько сложны, чтобы ими пренебрегать.

P.S. И в завершении статьи я хочу спросить: «А у Вас розетки в санузле установлены по всем перечисленным требованиям?»

Современные требования электрической безопасности для бытовой сети будь то в квартире или частном доме предусматривают монтаж и подсоединение двух основных видов защиты. Первой являются автоматические выключатели, которые защищают сеть от коротких замыканий и перегрузов. Второй элемент – это устройство защитного отключения (УЗО), которое обеспечивает безопасность человеческой жизни от поражения электричеством в момент прикосновения к токоведущим частям или возникновении токов утечки. Особенно важна такая защита в помещениях с повышенной влажностью, то есть в ванной комнате. Поэтому подробнее остановимся на вопросе, как выбрать УЗО для водонагревателя или стиральной машинки.

Как работает УЗО и в чём его необходимость?

Во-первых, надо понимать разницу между УЗО и автоматическими выключателями.

Автомат является основной защитой питающей сети. В случае возникновения сверхтоков в момент перегруза или короткого замыкания, коммутационный аппарат отреагирует на превышение тока и отключится, отсекая аварийный участок и спасая всю сеть от повреждения.

Основной функцией УЗО является защита не сети, а человека и реагирует это устройство на малые величины токов утечки. Каким образом это происходит?

В наших домах сейчас огромное количество различной бытовой техники, и некоторые приборы имеют достаточно большую мощность. У электрической проводки срок эксплуатации не вечный, чем дольше она находится в работе, тем больше вероятность выхода из строя изоляции. Повреждение изоляционного слоя влечёт за собой соединение проводки с землёй, в результате меняется путь движения тока, теперь он утекает на землю. И в некоторых случаях проводником для токовой утечки может стать человек.

Нагляднее про принцип работы устройства на видео:

Современные стиральные машины и водонагреватели считаются техникой с повышенным классом энергопотребления. Максимальную мощность они берут в тот период, когда работает ТЭН и происходит нагрев воды (порядка 3-3,5 кВт). Для электрической проводки это очень большая нагрузка, которая может вызывать преждевременное старение изоляции.

Предположим, в стиральной машине произошёл пробой изоляционного слоя, в результате чего корпус оказался под напряжением. Прикоснувшись к машинке, человек может попасть под действие электричества.

Чтобы защитить себя от подобной ситуации, и требуется поставить УЗО для стиральной машины.

При появлении токовой утечки на землю, устройство отключится и прекратит подачу напряжения.

С потребителем УЗО подключается в одну цепь последовательно, а принцип его действия основывается на измерении разницы входной и выходной токовых величин. В идеале она должна равняться нулю, то есть, какая величина тока зашла, такая и вышла. Как только происходит утечка, на выходе будет уже другое показание, меньшее ровно на величину ушедшего по другому пути тока. Соответственно поменяется измеряемая разница. Как только токовая утечка достигнет величины, на которую рассчитано устройство, оно сразу же среагирует и отключится.

В подключении устройства особых сложностей нет. В схеме сначала идёт автоматический выключатель, после него УЗО, с выходных контактов которого провода отходят к потребителю, то есть питающей розетке на стиральную машину или бойлер.

Особенности применения дифавтоматов

Чтобы не монтировать по отдельности УЗО и автомат для стиральной машины или для бойлера, можно эти два коммутационных аппарата заменить одним устройством. Это весьма популярный, получивший широкое применение в электрической бытовой сети дифференциальный автомат.

Устройство является комбинированным в одном корпусе и совмещающим защитное действие и УЗО, и автомата.

Дифавтомат имеет один недостаток, это высокая цена. Именно поэтому многие предпочитают ему два поставленных последовательно коммутационных аппарата (УЗО и обычный автоматический выключатель).

Но стоит только представить, сколько понадобится автоматов и УЗО для ванной, если у некоторых там располагаются и стиральная машинка, и водонагреватель, и электрический котёл. А в частных домах зачастую помещение является смежным с баней, где есть печь. Какой должен быть распределительный щиток, чтобы уместить в себе такое количество автоматики. Может получиться так, что на дин-рейке не хватит места для всех устройств. Поэтому и рекомендуется ставить на стиральную машинку, бойлер и другую бытовую технику в ванной комнате отдельный дифавтомат.

За и против УЗО или дифавтоматов на следующем видео:

Параметры и характеристики дифавтоматов

Чтобы определиться, какое УЗО устанавливать для стиральной машинки или водонагревателя, сначала ознакомьтесь с основными параметрами и характеристиками устройства:

  • В зависимости от того, в какой сети будет устанавливаться дифавтомат (однофазной или трёхфазной), выбирается двухполюсное устройство (на рабочее напряжение 220 В) либо четырёхполюсное (380 В). Обратите внимание, номинальное рабочее напряжение обязательно должно быть указано на корпусе устройства.

  • Номинальный ток. Это величина тока, измеряемая в амперах, которая может проходить через коммутационный аппарат в течение длительного времени его работы. Стандартный ряд номинальных токов выглядит следующим образом: 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 А.
  • Время-токовая характеристика («В», «С» или «D»), этот параметр выражает зависимость времени срабатывания автомата от протекающего по нему тока.
  • Номинальный дифференциальный ток. Это величина токовой утечки, на которую отреагирует дифавтомат и отключится. Также существует стандартный ряд дифференциального тока – 10, 30, 100, 300, 500 мА.
  • Номинальная способность отключения. Этот параметр представляет собой максимальную величину тока короткого замыкания, которую дифференциальный автомат способен отключать и оставаться после этого в рабочем состоянии.
  • Температурный диапазон. Он, как правило, варьируется от – 20 градусов до + 45.

Все эти параметры указаны на корпусе устройства.

Там вы найдёте схему подключения, величину номинальной частоты электросети (50 Гц), тип встроенного УЗО (электронное или электромеханическое).

Также дифференциальные автоматы бывают трёх типов в зависимости от формы токовой утечки, на которую они реагируют:

  • «А» – для переменной синусоидальной и постоянной пульсирующей форм тока.
  • «АС» – для переменной синусоидальной токовой утечки.
  • «В» – для переменной синусоидальной, постоянной пульсирующей и выпрямленной форм токовой утечки.

Выбор устройства защиты

На основании вышеприведенных характеристик выбирается УЗО, но не забудьте учесть условия ванной комнаты (повышенную влажность).

Отдавайте предпочтение устройствам типа «А», которое реагирует на переменный и постоянный ток. Несмотря на то, что в нашей электросети протекает синусоидальный переменный ток, современная бытовая техника оборудована специальными блоками питания на электронных полупроводниковых элементах. За счёт этого синусоида переменного тока в блоке питания преобразуется в импульсный полупериод. И если утечка будет именно такого характера, то более дешёвое устройство типа «АС» не отреагирует на неё и не сработает.

Внимательно рассмотрите паспорта на стиральную машину и водонагреватель, когда соберётесь покупать УЗО.

Именно для техники, устанавливаемой в ванную комнату, производители указывают тип нужного устройства, чаще всего это «А».

Некоторые дифференциальные автоматы имеют в конструктивном исполнении дополнительный блок, с помощью которого происходит отключение потребителей при обрыве в сети нулевого провода.

Если не уверены в том, что сможете самостоятельно выбрать защитное устройство, то отправляйтесь за покупкой в торговые сети, которые имеют хорошую репутацию. Квалифицированные продавцы-консультанты окажут вам необходимую помощь, подскажут какому заводу-изготовителю отдать предпочтение, подберут подходящее устройство согласно вашим финансовым возможностям.

Неисправности

Нередки случаи, когда УЗО при включении водонагревателя или стиральной машинки отключается. На это есть ряд причин:

  • неисправен сам водонагреватель или машинка;
  • установленные УЗО или дифавтомат не соответствуют параметрам электрической сети;
  • произошло короткое замыкание в шнуре питания;

  • повреждён двигатель, блок питания либо ТЭН;
  • монтаж УЗО для стиральной машинки или водонагревателя был произведён с ошибками;
  • в электросети произошли скачки напряжения или токовые утечки.

Пример поиска и устранения одной из неисправностей, при которой выбивает УЗО водонагревателя, на видео:

Если вы правильно выберете и установите УЗО на бойлер и стиральную машину, то надолго обеспечите работоспособность техники во время стирки и нагрева воды, убережёте от токовых утечек и возгораний. А самое главное обезопасите людей от попадания под действие электричества. Поэтому подумайте о защите заранее, чтобы потом не пришлось устранять последствия.

Здесь я расскажу про наиболее часто встречающиеся ошибки при подключении УЗО («устройства») в электросхемах жилых помещений. Возникающих при ремонте квартиры, ремонте кухни, ремонте ванных комнат и подключении отдельных электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин).

Основные понятия об УЗО

Во-первых, устройства защитного отключения бывают электронные и электромеханические. Мы будем говорить исключительно об электромеханическом типе защитных устройств, потому, как электронные уступают своему электромеханическим и дополнительно требуют электропитания входе работы.

Во-вторых, принцип действия электромеханических защитных устройств основан на сравнении токов в фазе и нейтрале(нуле). Если их амплитуда (утечка) выше значения в характеристиках «устройства», указанных на фасаде прибора, то реле устройства активируется и отключит как фазу, так и ноль.

Вы должны понимать, что в трехфазных защитных устройствах амплитуды токов по отдельным фазам суммируются и сравниваются «нулем».

Важно отметить, что УЗО может сработать и при выключенной фазе (отключенный автомат) в случае если по«нулю»пущен или «пробивает» ток.

В-третьих, суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока «устройства».

При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.

В-четвертых, при последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у «устройства», расположенного ближе к потребителю.

Еще информации

5. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо . 6. В жилых зданиях, как правило, должны применяться «устройства» типа «А». Они реагируют не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры; видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях. 7. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка его в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат), а также в общеведомственных осветительных сетях, как правило, не требуется.

УЗО в сантехкабинах и ванных

Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

8. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА; если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, при использовании одной линии для сантехкабины и кухни и коридора, допускается использовать аппарат с номинальным током до 30 мА. 9. Для индивидуальных домов УЗО до 30 мА рекомендуется ставить для групповых линий, штепсельных розеток внутри дома. Включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.
  • Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка «устройства» с номинальным током до 30 мА обязательна .
  • Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО .

Ошибки при подключении УЗО

Теперь непосредственно про ошибки при подключении УЗО.

Перепутаны нейтрали (нули) двух узо

Если перепутать местами подключение нейтрали двух устройств, то кнопка «Тест» не покажет ошибку подключения. Ошибка выявится при работе бытовых приборов.

Параллельное соединение нейтралей (нулей)

Если со стороны защиты (в розетках) соединить два нулевых контакта относящихся к разным УЗО, то при включении нагрузки будут срабатывать одно или два узо без аварий.

Неправильное подключение нейтрали (нуля) к УЗО

На корпусе устройства есть указатели для подключения нуля и фазы, их путать нельзя.

Недопустимое дополнительное соединение N (нейтрали-нуля) и PE (независимое заземление) внутри розетки

Ошибочное соединение нуля и защитного провода в розетке приведёт произвольному срабатыванию узо даже без подключения приборов.

Это опасно!

Несколько напоминаний и предупреждений касающихся техники безопасности при самостоятельных работах по электропроводке.

Внимание! Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО на 10 мА смертельно опасна!

Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к вашему заземлению. То есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и соответственно зануление электроприборов.

Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация.

При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, таких как, не контакт; обрыв нейтрального проводника; отгорание проводника; ошибочная смена местами фазы и нейтрали; перехлестывании проводов на воздушных линиях – единственной нейтралью всех домов через ваше заземление может стать ваша заземленная нейтраль.

При кустарном исполнении повторного заземления, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний, заземление вряд ли выдержит такие аварии и может отгореть. В лучшем случае будет пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях.

В связи с чем неизбежно смертельно опасное и уголовно ответственное, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!

О всегда помните, при любой работе по электропроводке отключайте электропитание линий, а лучше общий квартирный автомат (это особенно относится к домам старой постройки). В старых домах, чем больше работаешь, тем больше удивляешься о хитросплетениях старой электропроводки.

На этом про ошибки при подключении УЗО все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Ставьте смело УЗО на 10мА с номинальным током не ниже 16А (т.е. ваше УЗО можно ставить).
Почему ставить УЗО на 10мА читайте в таблице внизу поста. Прочитав, осознанно можете поставить хоть 300мА — никто вам не запретит.
Через 5 лет, если начнет срабатывать узо, еще раз прочитайте таблицу внизу и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.

Надеюсь помог с выбором)

Характер воздействия электротока на организм человека:

0,6-1,5 мА

Переменный ток — Слабый зуд, пощипывание кожи под электродами
Постоянный ток — Не ощущается

2,0-4,0 мА

Переменный ток — Ощущение тока распространяется на запястье, слегка сводит руку
Постоянный ток — Не ощущается

5,0-7,0 мА

Переменный ток — Болевые ощущения усиливаются в кисти руки, сопровождаясь судорогами. Слабые боли — во всей руке. Удается преодолеть судорожное сокращение мышц и разжать руку, в которой зажат электрод
Постоянный ток — Слабое ощущение нагрева кожи под электродом

8,0-10 мА

Переменный ток — Сильные боли и судороги во всей руке. Трудно, но можно оторвать руку от электрода
Постоянный ток — Усиление ощущения нагрева кожи

10-15 мА

Переменный ток — Едва переносимые боли во всей руке со временем усиливаются. Невозможно оторвать руку от электрода
Постоянный ток — Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи

20-25 мА

Переменный ток — Руки парализует мгновенно, оторвать их от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
Постоянный ток — Еще большее усиление нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук

25-50 мА

Переменный ток — Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном протекании тока может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания
Постоянный ток — Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц

50-80 мА

Переменный ток — Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца
Постоянный ток — Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей в момент нарушения контакта

100 мА

Переменный ток
Постоянный ток — Паралич дыхания при длительном протекании тока

300 мА

Переменный ток — То же действие за меньшее время
Постоянный ток — Фибрилляция сердца через 20-30 с; еще через несколько секунд — паралич дыхания

Более 5000 мА

Дыхание парализуется немедленно — через доли секунды. Фибрилляция сердца обычно не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) -тяжелые ожоги, разрушение тканей. Как правило, исход смертельный

Дифавтомат для ванной комнаты. Как правильно подобрать УЗО для водонагревателя и другой техники в ванной комнате? Подключение УЗО без заземления

Ставьте смело УЗО на 10мА с номинальным током не ниже 16А (т.е. ваше УЗО можно ставить).
Почему ставить УЗО на 10мА читайте в таблице внизу поста. Прочитав, осознанно можете поставить хоть 300мА — никто вам не запретит.
Через 5 лет, если начнет срабатывать узо, еще раз прочитайте таблицу внизу и замените УЗО или отремонтируйте стиралку/бойлер/проводку.

Надеюсь помог с выбором)

Характер воздействия электротока на организм человека:

0,6-1,5 мА

Переменный ток — Слабый зуд, пощипывание кожи под электродами
Постоянный ток — Не ощущается

2,0-4,0 мА

Переменный ток — Ощущение тока распространяется на запястье, слегка сводит руку
Постоянный ток — Не ощущается

5,0-7,0 мА

Переменный ток — Болевые ощущения усиливаются в кисти руки, сопровождаясь судорогами. Слабые боли — во всей руке. Удается преодолеть судорожное сокращение мышц и разжать руку, в которой зажат электрод
Постоянный ток — Слабое ощущение нагрева кожи под электродом

8,0-10 мА

Переменный ток — Сильные боли и судороги во всей руке. Трудно, но можно оторвать руку от электрода
Постоянный ток — Усиление ощущения нагрева кожи

10-15 мА

Переменный ток — Едва переносимые боли во всей руке со временем усиливаются. Невозможно оторвать руку от электрода
Постоянный ток — Еще большее усиление ощущения нагрева как под электродами, так и в прилегающих областях кожи

20-25 мА

Переменный ток — Руки парализует мгновенно, оторвать их от электродов невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено
Постоянный ток — Еще большее усиление нагрева кожи, возникновение ощущения внутреннего нагрева. Незначительные сокращения мышц рук

25-50 мА

Переменный ток — Очень сильная боль в руках и груди. Дыхание крайне затруднено. При длительном протекании тока может наступить паралич дыхания или ослабление деятельности сердца с потерей сознания
Постоянный ток — Ощущение сильного нагрева, боли и судороги в руках. При отрыве рук от электродов возникают едва переносимые боли в результате судорожного сокращения мышц

50-80 мА

Переменный ток — Дыхание парализуется через несколько секунд. Нарушается работа сердца. При длительном протекании тока может наступить фибрилляция сердца
Постоянный ток — Ощущение очень сильного поверхностного и внутреннего нагрева, сильные боли во всей руке и в области груди. Затруднение дыхания. Руки невозможно оторвать от электродов из-за сильных болей в момент нарушения контакта

100 мА

Переменный ток
Постоянный ток — Паралич дыхания при длительном протекании тока

300 мА

Переменный ток — То же действие за меньшее время
Постоянный ток — Фибрилляция сердца через 20-30 с; еще через несколько секунд — паралич дыхания

Более 5000 мА

Дыхание парализуется немедленно — через доли секунды. Фибрилляция сердца обычно не наступает, возможна временная остановка сердца в период протекания тока. При длительном протекании тока (несколько секунд) -тяжелые ожоги, разрушение тканей. Как правило, исход смертельный

Теперь пришло время закрепить полученную информацию на конкретном примере.

В жилых квартирах и домах желательно использовать устройства защитного отключения, установленные в два уровня:

1 уровень. На вводе в квартиру сразу после вводного автоматического выключателя желательно установить противопожарное УЗО на 100 или 300 мА (для защиты от возможного возгорания при повреждении и естественном старении изоляции).

2 уровень. Для того, чтобы обеспечить лучшую электробезопасность и одновременно с этим максимальную бесперебойность электроснабжения желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для этих целей применяются УЗО с уставкой по току утечки 10 и 30мА.

Итак, давайте рассмотрим вопрос выбора и расчета УЗО на конкретном примере.

Предположим, что у нас имеется жилой дом, в котором электропроводка проводка разделена на следующие группы потребителей:

— на вводе установлен двухполюсный автомат С32. Дом новый, ввод выполнен кабелем 3х6 мм2, трансформаторная подстанция находится в нескольких кварталах.

— стиральная машина: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 1850 Вт;

— кондиционер: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 1800 Вт;

— розетки кухни: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 8м, мощность 3000 Вт;

— розетки комнаты 1: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 9м, мощность 2000 Вт;

— розетки комнаты 2: автомат С16, кабель 3х2,5 мм2 длиной 12м, мощность 2000 Вт;

— освещение: автомат В10, кабель 3х1,5 мм2 длиной 19м, мощность 900 Вт;

Давайте дополним имеющуюся схему электропроводки жилого дома устройствами защитного отключения.

Начнем расчет со стиральной машины, она выполнена отдельной и работает во влажной среде.

Как мы помним, приблизительное значение тока утечки в электроустановке, который складывается из тока утечки в электроприемнике и тока утечки в сети, можно рассчитать по формуле:

IΔ= IΔэп + IΔсети =0,4 Iрасч+0,01Lпровода, где

IΔэп — ток утечки электроприемника, мА;

IΔсети — ток утечки сети, мА;

Iрасч — расчетный ток нагрузки в цепи (расчет в разделе по АВ), А;

Lпровода — длина фазного проводника, м.

IΔ=0,4х1850/220+0,01х8=3,45 мА.

Ток должен быть как минимум в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки IΔ:

IΔn > = 3 IΔ.

3 IΔ=3х3,45=10,35 мА.

Для влажных групп, выполненных отдельной линией, устанавливается УЗО с уставкой 10 мА. В нашем случае расчетное значение уставки УЗО получилось практически равным 10 мА, поэтому для стиральной машины выбираем УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током 10 мА.

УЗО с уставкой по дифференциальному току 10 мА обычно выпускаются на номинальный ток не более 16 А, поэтому выбираем номинальный ток УЗО равным номиналу автомата, т.е. 16А.

Поскольку электропроводка однофазная, УЗО выбираем двухполюсное; тип А, электромеханическое, с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А.

Если позволяют средства и есть возможность установки электрощита на большое количество модулей, тогда желательно устанавливать отдельное УЗО на каждую группу потребителей. Для них использовать УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

По той же формуле, что мы рассчитывали для стиральной машины, можно провести расчет суммарного тока утечки для каждой группы, чтобы проверить, не будет ли он превышать одной трети от уставки УЗО. Т.е. трети от 30 мА – это 10мА. Если по расчету превышает, тогда, возможно, придется разделить группу на две.

На практике часто поступают иначе. Все приборы в электросети квартиры одновременно не подключаются, поскольку общая мощность ограничена вводным . В нашем примере 32А для провода сечением 6 мм2 — это 7 кВт. Квартира небольшая – 2 комнаты. Поэтому для оставшихся групп, кроме стиральной машины, можно попробовать установить одно общее УЗО с уставкой по дифференциальному току 30 мА.

Номинальный ток УЗО выбрать на ступень больше номинала вводного автомата, т.е. 40 А. Поскольку сумма номиналов автоматов по группам превышает номинал вводного автомата.

Если УЗО будет срабатывать, тогда для оставшихся групп потребителей вместо одного УЗО на 30 мА, установить два на 30 мА. Например, объединить розетки кухни и освещение под одним УЗО, а розетки двух комнат и кондиционер – под другим. Возможно, группу освещения вывести из-под защиты УЗО.

Этого обычно бывает достаточно для нормального функционирования УЗО. Недостаток такой схемы, что в случае срабатывания УЗО, обесточиваются все группы, которые оно защищает, и усложняется поиск неисправности, приведшей к отключению УЗО.

После вводного автомата можно установить противопожарное УЗО с уставкой по дифференциальному току 100 мА и номинальным током 40 А.

Селективность по номинальному отключающему дифференциальному току будет соблюдена, поскольку 100 мА более чем в три раза больше, чем 30 мА (УЗО 2-го уровня, установленных в группах). Для обеспечения селективности по времени, необходимо использовать вводное УЗО типа S.

Поскольку электропроводка однофазная, все УЗО выбираем двухполюсные. Групповые УЗО 2-го уровня выбираем с номинальным условным током короткого замыкания Inc=6000 А, электромеханические, типа А.

Для вводного УЗО номинальный условный ток короткого замыкания Inc выбираем 10000 А, поскольку дом новый, рядом ТП, при аварии возможны большие значения токов короткого замыкания.

Выбираем все УЗО одой марки, для примера АВВ.

В результате расчетов у нас получилась следующая схема:

— первый вариант, если используются два групповых УЗО;

— второй вариант, если используются три групповых УЗО.

Смотрите подробное пошаговое видео Как выбрать УЗО. Пример расчета:

Добрый день, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Сегодняшняя статья посвящена установке розеток в ванной комнате. По этому поводу в сети интернет идут постоянные споры и дискуссии.

Цель моей статьи — рассказать всю правду про установку розеток в ванной или в душевых помещениях.

Вы знаете, что помещение ванной комнаты относится к помещению с повышенной опасностью (ПУЭ, п.1.1.13), поэтому к нему предъявляются особые требования по .

Итак, приступим…

Розетки в ванной устанавливать можно!!!

Да, уважаемые гости, розетки в ванной комнате и душевых помещениях устанавливать можно, я бы даже сказал нужно, т. к. в ванной комнате тоже имеется ряд электрических приборов таких как, фен, электрическая бритва, стиральная машинка, электрический полотенцесушитель, душевая кабинка и прочее электрооборудование.

Кстати, я уже писал статью как к электрической сети. Кому интересно, можете прочитать.

Сразу скажу, что все требования по установке розеток в ванной комнате и душевых помещениях прописаны в нормативной технической литературе под названием ПУЭ (Глава 7.1) и ГОСТ Р 50571.11 от 1996 года.

Что же там говорится?

Требования к розеткам в ванной комнате

1. Электропроводка

Первым требованием по установке розеток в ванной является требование к электропроводке. Вы уже знаете все . Так вот в ванной комнате, сюда можно отнести и сауны, и душевые помещения, должна применяться только . Хотя в ПУЭ пунктом ниже говорится, что допускается и , но без применения металлорукавов.

2. Разделение ванной комнаты на зоны

Вторым требованием по установке розеток в ванной являются зоны, на которые разделяется помещение ванной комнаты. Вкратце расскажу о них. Всего существует 4 зоны:

  • зона 0
  • зона 1
  • зона 2
  • зона 3

Чтобы легче представить себе как располагаются зоны, предлагаю Вам посмотреть рисунки ниже. На изображениях показаны виды сверху и сбоку для разных исполнений ванных комнат. Красными цифрами обозначены номера зон.

Ванна (без стационарной перегородки).

Ванна со стационарной перегородкой.

Душ с поддоном и стационарной перегородкой.

Душ без поддона (с разбрызгивателем) и стационарной перегородкой.

Думаю, с зонами в ванной комнате все понятно. А теперь давайте разберемся, что в какой зоне может располагаться, особенно это касается розеток.

Электрооборудование, расположенное в определенной зоне, должно отвечать требованиям этой зоны. Требования различаются по степени защиты корпуса IP, напряжению питания и наличие устройств защитного отключения.

В зоне 0 запрещено размещение любых электрических приборов, кроме тех, что используются для применения в самой ванне (в основном до 12 вольт). В любом случае они должны иметь степень защиты корпуса IРХ7 (Х — защита от твердых частиц и тел в санузле нас не особо интересует, 7 — защита от проникновения воды при временном погружении).

В зоне 1 разрешено устанавливать только водонагреватели. К тому же они должны иметь степень защиты корпуса IРХ5 (5 — защита от струй воды со всех сторон под небольшим давлением).

А в зоне 2 уже допускается устанавливать водонагреватели, вытяжные вентиляторы и светильники 2-ого класса, которые включаются с помощью шнура. Все установленное электрооборудование во 2 зоне должно иметь степень защиты корпуса IPХ4 (4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

В зонах 0, 1 и 2 запрещено устанавливать распределительные коробки, розетки и различные устройства управления (например, терморегуляторы для ).

В зоне 3 уже можно устанавливать розетки, выключатели, терморегуляторы и прочее электрооборудование, но при выполнении любого из нижеперечисленного условия:

  • питание линий производится через разделительный трансформатор
  • линия защищена УЗО или дифференциальным автоматическим выключателем с уставкой не более 30 (мА)

При этом степень защиты у розеток, выключателей и прочего оборудования в ванной, установленных в зоне 3, должна быть IPХ1, но для надежности все же рекомендую IPХ4 (Х — защита от твердых частиц и тел нас в ванной не особо интересует, 1 — защита от падающих вертикально капель воды, 4 — защита от брызг и льющейся со всех сторон воды).

Например, розетки IPХ4 являются влагозащищенными, их конструкция состоит из защитной крышки. Так выглядит розетка в ванной комнате моей квартиры со степенью защиты корпуса IP44.

О назначении УЗО (устройство защитного отключения) или дифавтомата Вы можете узнать из статьи про . Если у Вас нет возможности установить УЗО в квартирном щитке (например, нет места), то Вы можете применить переносные УЗО. Об этом я рассказывал в статье о том, как правильно .

Думаю, что насчет зон все понятно. Главное, чтобы расстояние от розетки до края ванны, двери душевой кабинки или умывальника составляло не меньше 60 (см).

Вот фотография, подтверждающая сказанное выше:

3. Система уравнивания потенциалов (СУП)

Еще одним требованием по установке розеток в ванной или душевых помещениях является наличие (СУП). Переходите по ссылочке, там я все подробно описывал и рассказывал про СУП.

Выводы

Еще раз повторяю Вам, что розетки в душевых помещениях и ванных комнатах устанавливать можно и даже нужно, но при соблюдении всех вышеперечисленных требований. Эти требования не на столько сложны, чтобы ими пренебрегать.

P.S. И в завершении статьи я хочу спросить: «А у Вас розетки в санузле установлены по всем перечисленным требованиям?»

Здесь я расскажу про наиболее часто встречающиеся ошибки при подключении УЗО («устройства») в электросхемах жилых помещений. Возникающих при ремонте квартиры, ремонте кухни, ремонте ванных комнат и подключении отдельных электроприборов (стиральных машин, посудомоечных машин).

Основные понятия об УЗО

Во-первых, устройства защитного отключения бывают электронные и электромеханические. Мы будем говорить исключительно об электромеханическом типе защитных устройств, потому, как электронные уступают своему электромеханическим и дополнительно требуют электропитания входе работы.

Во-вторых, принцип действия электромеханических защитных устройств основан на сравнении токов в фазе и нейтрале(нуле). Если их амплитуда (утечка) выше значения в характеристиках «устройства», указанных на фасаде прибора, то реле устройства активируется и отключит как фазу, так и ноль.

Вы должны понимать, что в трехфазных защитных устройствах амплитуды токов по отдельным фазам суммируются и сравниваются «нулем».

Важно отметить, что УЗО может сработать и при выключенной фазе (отключенный автомат) в случае если по«нулю»пущен или «пробивает» ток.

В-третьих, суммарная величина тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превосходить 1/3 номинального тока «устройства».

При отсутствии данных о токах утечки электроприемников ее следует принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.

В-четвертых, при последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в три раза большую, чем у «устройства», расположенного ближе к потребителю.

Еще информации

5. Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, недопустимо . 6. В жилых зданиях, как правило, должны применяться «устройства» типа «А». Они реагируют не только на переменные, но и на пульсирующие токи повреждений. Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры; видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др. Использование УЗО типа «АС», реагирующих только на переменные токи утечки, допускается в обоснованных случаях. 7. УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка его в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники (за исключением ванных комнат), а также в общеведомственных осветительных сетях, как правило, не требуется.

УЗО в сантехкабинах и ванных

Установка УЗО на линиях, питающих установки пожарной сигнализации, не допускается.

8. Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с величиной тока срабатывания до 10 мА; если на них выделена отдельная линия. В остальных случаях, например, при использовании одной линии для сантехкабины и кухни и коридора, допускается использовать аппарат с номинальным током до 30 мА. 9. Для индивидуальных домов УЗО до 30 мА рекомендуется ставить для групповых линий, штепсельных розеток внутри дома. Включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны.
  • Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка «устройства» с номинальным током до 30 мА обязательна .
  • Ограничители перенапряжений (грозовые разрядники) следует устанавливать до УЗО .

Ошибки при подключении УЗО

Теперь непосредственно про ошибки при подключении УЗО.

Перепутаны нейтрали (нули) двух узо

Если перепутать местами подключение нейтрали двух устройств, то кнопка «Тест» не покажет ошибку подключения. Ошибка выявится при работе бытовых приборов.

Параллельное соединение нейтралей (нулей)

Если со стороны защиты (в розетках) соединить два нулевых контакта относящихся к разным УЗО, то при включении нагрузки будут срабатывать одно или два узо без аварий.

Неправильное подключение нейтрали (нуля) к УЗО

На корпусе устройства есть указатели для подключения нуля и фазы, их путать нельзя.

Недопустимое дополнительное соединение N (нейтрали-нуля) и PE (независимое заземление) внутри розетки

Ошибочное соединение нуля и защитного провода в розетке приведёт произвольному срабатыванию узо даже без подключения приборов.

Это опасно!

Несколько напоминаний и предупреждений касающихся техники безопасности при самостоятельных работах по электропроводке.

Внимание! Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО на 10 мА смертельно опасна!

Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к вашему заземлению. То есть не делайте повторное заземление нейтрального провода на вводе и соответственно зануление электроприборов.

Повторным заземлением питающих линий в первую очередь должна заниматься энергопередающая организация.

При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии, таких как, не контакт; обрыв нейтрального проводника; отгорание проводника; ошибочная смена местами фазы и нейтрали; перехлестывании проводов на воздушных линиях – единственной нейтралью всех домов через ваше заземление может стать ваша заземленная нейтраль.

При кустарном исполнении повторного заземления, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний, заземление вряд ли выдержит такие аварии и может отгореть. В лучшем случае будет пожар, а если и выдержит, то нет гарантии что обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях.

В связи с чем неизбежно смертельно опасное и уголовно ответственное, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током через электрически соединенные открытые токопроводящие поверхности и опасность возникновения пожара!

О всегда помните, при любой работе по электропроводке отключайте электропитание линий, а лучше общий квартирный автомат (это особенно относится к домам старой постройки). В старых домах, чем больше работаешь, тем больше удивляешься о хитросплетениях старой электропроводки.

На этом про ошибки при подключении УЗО все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

Почему электропитание именно ванной комнаты должно осуществляться особенно тщательно? Ответ на вопрос очевиден – ванная ввиду своих небольших размеров и постоянной повышенной влажности является помещением, где поражение электрическим током более вероятно, и главное – более опасно, чем в остальных комнатах квартиры или дома.

Поэтому при наличии таких электробытовых приборов, как электрические водонагреватели, стиральные машины и других, получающих питание от сети 220 вольт аппаратов, необходимо введение защитных устройств и приспособлений. Основными мероприятиями по этому вопросу являются наличие защитного заземления и устройства защитного отключения, сокращенно УЗО. И эти меры не просто желательны – они необходимы, т.к. на кону ваше здоровье и даже жизнь. Защиту по токам утечки осуществляют аппараты УЗО и дифавтоматы с устройством защитного отключения. Что лучше применить для защиты ванной комнаты?

Принцип работы устройств защитного отключения

Действие приборов основано на улавливании дифференциальных токов, т.е. входящих и выходящих через устройство токов. Например, при прикосновении к оголенному участку провода часть тока уйдет через человека на землю, не возвратившись обратно в защитный прибор. Именно эта разница и учитывается аппаратом, при превышении номинального отключающего тока нагрузка обесточивается. По такому принципу работают как УЗО, так и дифференциальные автоматы.

Каково отличие между устройством отключения и дифавтоматом

Оба типа устройств предназначены для защиты от поражения электротоком при возникновении тока утечки на землю, и отключения нагрузки в этом случае. Т.е они защищают нас от удара электротоком в случае повреждения изоляции, а применительно к ванной комнате – при пробое через влагу. Однако дифференциальный автоматический выключатель имеет еще одну, пожалуй основную, функцию – отключение потребителя при превышении тока нагрузки сверх номинального для данного автомата и коротком замыкании.

Различия в характеристиках и настройках

Основные характеристики УЗО – чувствительность (минимальный ток утечки, при котором идет срабатывание) и номинальный рабочий ток. Для ванной комнаты следует выбирать приборы с чувствительностью от 100 до 300 мА и номинальным током, равным току потребления всех подключаемых электроустройств. Например, если предполагается установка в ванной стиральной машины, рабочий ток прибора выбирается равным 16 ампер.

Основные характеристики АВ с дифференциальным блоком – это ток срабатывания (отключения) и дифференциальный ток отключения. Существуют автоматы с током срабатывания от 1 до 300 А и настройками на отключение по току утечки 10 и 30 мА.

Итак, основные отличия между УЗО и автоматическим дифференциальным выключателем:

  • оба прибора защитят нас от поражения электротоком, но автомат также отключит нагрузку в случае превышения потребляемой мощности сверх нормы, первый же при длительной работе в этом случае просто выйдет из строя.
  • разница в токах срабатывания по утечке (у АВ значительно меньше) также ограничения на область применения тех и других приборов.
  • существенная разница в стоимости.
Как отличить УЗО от диф. автомата – посмотрим видео:

Что применить для защиты электрики в ванной комнате

Применительно к электропитанию мощных устройств в ванной комнате целесообразнее установка отдельного блока УЗО, как устройства, специально разработанного и предназначенного для этих целей. Кроме того, высокая чувствительность дифзащиты у АВ может провоцировать ложные срабатывания при подключении стиральной машины, в основном из за высокочастотных помех от ее электронных блоков, кстати, именно поэтому не рекомендуется ставить в цепях питания компъютера. Область же применения дифференциальных автоматических выключателей – электрические цепи освещения.

Как правильно подключить УЗО

Схема подключения устройства защитного отключения.
Для подключения устройства защиты необходимым является наличие третьего защитного проводника в цепи. При включении без этого провода устройство не будет выполнять свои функции.

И в заключении…

Вопрос электробезопасности всегда был и будет главным в общении с электротехникой, поэтому обратите особое внимание как на установку цепей защиты, так и на наличие остальных немаловажных вещей – наличие необходимого заземления, схемы уравнивания потенциалов, надежной электропроводки. Следует вспомнить также, что установка электрической розетки непосредственно в ванной комнате категорически запрещена.

Я отговариваю всех ставить УЗО на 10 мА — лучше на 30 мА: объясняю для всех «на пальцах» | Электрика для всех

«Помогите, опять это УЗО на 10 мА выбивает» — одна и та же просьба каждый день заставляет меня объяснять, что в мире электрики нет чудес – только расчёт и логика, нарушение которой ведёт к проблемам.

Я расскажу, всё, что вам нужно знать про УЗО на 10 мА –почему его лучше не ставить, а если ставить, то при каких условиях – читайте дальше!

Маленькая утечка — большие проблемы

Бытовые УЗО для защиты человека бывают двух видов – 10 мА (миллиампер) и 30 мА. По стандартам и правилам этот прибор должен иметь номинал не больше 30 мА, а значит 30 мА подходит. Для чего тогда делают и продают более «чуткие» устройства?

Есть мнение, что для ванных комнат 30 мА как бы недостаточно и люди-перестраховщики готовы платить в два раза больше, ведь это якобы безопаснее. Но на поверку безопасность оборачивается головной болью и вот почему.

В любой проводке всегда есть небольшая утечка, это нормально, пока она не превышает 1-2 мА. Но может быть так, что полностью исправный кабель кратковременно даёт утечку до 5-10 мА, например при повышенной влажности, это не создаёт угрозы и проходит после высыхания. А теперь представьте, что на такой линии у вас стоит УЗО или дифавтомат с током срабатывания в те же 10 мА. Внезапного отключения в самый неудобный момент не избежать.

Запомните — для безопасности тока утечки в 30 мА достаточно, а самое главное это не полагаться на УЗО, которое является дополнительной защитой, а грамотно собирать проводку и не забывать про заземление.

Как добиться, чтобы УЗО на 10 мА работало и не отключалось

Я хотел закончить статью здесь, но потом мне пришло в голову, что некоторым читателям мои слова покажутся неубедительными и они пойдут искать про УЗО на 10 мА дальше — по интернету, форумам и Ютубу, так что специально для вас расскажу, как всё-так можно добиться от чувствительного УЗО нормальной работы. Предупреждаю — это делается на этапе ремонта/строительства и требует дополнительных затрат.

Самое главное — к УЗО или дифавтомату на 10 мА нельзя подключать две и больше линий, только одну! На этой линии — обычно она питает электричество в ванных и санузлах, не должно подключаться ни одного прибора мощнее 1 кВт. Если в ванной у вас стоит стиральная машина — забудьте про УЗО на 10 мА.

Провод из щитка должен идти непосредственно в ванную — без соединительных коробок и, тем более, скруток. Ну а в ванной нужно очень аккуратно проложить кабель так, чтобы на его изоляцию не попадала вода: строго говоря, оболочка кабеля герметична, но лишь до поры.

Ещё раз, кратко — УЗО на 10 мА будет работать нормально, если:

  • кабель от этого УЗО нигде не разветвляется и идёт прямиком в ванную комнату;
  • на этой линии нет мощных приборов — например стиральной машины;
  • в ванной кабель защищен от попадания воды — как места его соединения, так и кабель вообще.

Кстати, в магазинах УЗО на 10 мА продаются только с номиналом 16 Ампер (в отличие от 25 Ампер у обычных) — это тонкий намёк на то, что применение у данного прибора очень узкое и специфичное. Как говорится, запишите и не забудьте!

Спасибо, что дочитали — пусть ваша защита будет не только надёжной, но и удобной. Ставьте статье лайк и оставайтесь с нами на канале «Электрика для всех»!

Здравый смысл при установке розеток во влажных помещениях

Вода, которая течет из наших кранов, является хорошим проводником электричества. Это и есть причина возможных проблем, связанных с использованием электроприборов во влажных зонах.

К сожалению, из года в год и из месяца в месяц происходят несчастные случаи. Раньше это был упавший в наполненную ванную фен или работающая стиральная машина. Времена меняются, и теперь основная опасность исходит от стоящих на зарядке гаджетов. Упавший в воду заряжающийся смартфон стал причиной не одной смерти подростков и взрослых. Только в 2018 году такие случаи произошли в Лобне, Серпухове, Братске и других городах России. Типичная картина — неудачная попытка сделать селфи или ответить на телефонный звонок, когда телефон стоял на зарядке. 

В Советском Союзе дома сдавались «с муниципальным ремонтом», розеток в ванные комнаты и санузлы просто не ставили, и это было кардинальное решение проблемы. Нет электричества — нет проблем.

Следуя такой логике, можно вернуться в на полвека назад, но мы привыкли жить в комфорте и не готовы отказаться от современных благ цивилизации.

В ванной мы пользуемся стиральной машиной, феном, плойкой (девушки поймут, для мужчин поясняем — щипцами для завивки) или утюжком для волос, зеркалом с подсветкой, электробритвой, смартфоном и даже телевизором там, где нам комфортно.

В ванной комнате мы можем установить электрический теплый пол, полотенцесушитель, душевую кабину с музыкой и подсветкой или ванну с гидромассажем. Да и без светильников в ванной точно не обойтись.

Давайте вместе подумаем, как обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током в ванной комнате?


Что нам говорят стандарты о установке розеток в санузлах или других влажных помещениях квартир и домов?

Рассмотрим два документа:
  • Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
  • ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения».
Но перед этим просто порассуждаем логически.

Что нам говорит здравый смысл?

Розетки нужно ставить подальше от воды. С учетом описанных несчастных случаев, лучше их ставить по крайней мере в 1,5 метрах от края ванной, душевой кабины или раковины.

Почему? Потому что длина шнура смартфона составляет примерно 1 метр. Если у Вас есть дети или если Вы планируете пополнение в семействе, лучше это предусмотреть, как говорится, береженого Бог бережет.

Это не доставит особых неудобств при подключении электроприборов, зато огородит от беды ваших близких, ведь подростки так часто сначала думают, и только потом делают. Да и взрослые могут забыться и сделать что-то спонтанно.

Обзор ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84)

«Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения»

В этом ГОСТе описаны требования к электроустановкам в ванных и душевых помещениях в окружающих их зонах. Влажное помещение разбивается на четыре зоны.

  • Зона 0 — там, где будет стоять вода, т.е. внутри ванны или душевого поддона.
  • Зона 1 — по горизонтали это внешний край ванны или душевого поддона (или, если поддона нет, то до 60 см от душевого разбрызгивателя), по вертикали на расстоянии от 0 до 2,25 м (т.е. от пола почти до потолка над ванной или душем).
  • Зона 2 отступает от зоны 1 еще на 60 см по горизонтали.
  • Зона 3 отступает от зоны 2 еще на 2,4 м.

Зона 0, 1, 2 и 3 при установки ванны

 

Зона 0, 1, 2 и 3 при установки душа с поддоном (или душевой кабины)


В зонах 0, 1, 2 выключатели устанавливать нельзя (701.53)

В зоне 0, 1, 2 розеток быть не должно. В зоне 3 могут быть розетки, если они защищены с помощью УЗО или АВДТ с током утечки, не превышающим 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом. Соединительные коробки могут устанавливаться только в зоне 3.

В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне.

В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели.

В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.

Обзор ПУЭ

П. 7.1.48. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.

Все рассуждения по поводу степени защиты IP относятся к электрооборудованию, а не к розеткам!

Выводы

  1. Розетки не должны располагаться ближе, чем в 60 см от источника воды (например, края наполненной ванны). 

  2. Лучше отнести розетки от источника воды на 1,5 метра, чтобы ни у кого бы физически не вышло уронить в воду смартфон, стоящий на зарядке. Да, мы понимаем, что это маловероятно, никто не будет проверять, где в ванной комнате вы установите розетки, выбор за вами, но существует печальная статистика. Принимать решение только вам.

  3. Логично, чтобы розетки не располагались у пола даже в зоне 3. Вдруг случится потоп? Розетки не должны оказаться в воде.

  4. Логично не располагать розетки напротив вентилей или фланцевых соединений. Даже если вентиль лопнет, то струя воды не должна быть направлена в розетку, ведь в это время в ванной комнате могут находиться ваши близкие.

  5. Розетки ванной комнаты должны быть защищены исправным УЗО с током утечки не более 30 мА, подробности в нашей статье 9 важных фактов про УЗО — сделайте ваши розетки на 100% безопасными.

  6. Есть рекомендации применять в ванных комнатах УЗО с током утечки 10 мА (см. СП 31-110-2003, приложение А).

  7. Все рассуждения в ПУЭ или ГОСТ Р 50571.11-96 по поводу степени защиты IP относятся не к розеткам, а к электроприборам. Перечислим их, вдруг они Вам пригодятся при выборе светильника для ванной комнаты.
    • В зоне 0 устанавливаются электроприборы со степенью защиты не менее IPХ7, напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны.  
    • В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели, степень защиты от IPX5. 
    • В зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2, степень защиты от IPX4. 
    • В зоне 3 могут устанавливаться электроприборы со степенью защиты IPX1.

  8. Если Вы хотите установить розетку близко к воде, не стоит думать, розетка с повышенной степенью защиты обеспечит Вам безопасность.  
Большинство производителей выпускает розетки со степенью защиты IP44. Что значит IP44?

По ГОСТ 14254-2015 розетка с закрытой крышкой IP44 (она же «пылевлагозащищенная розетка») будет оставаться исправной, если на нее будут попадать брызги, падающие с любого направления.

Во-первых, если на такую розетку будет воздействовать не брызги, а струя воды, то она может стать причиной поражения человека электрическим током.

Во-вторых, при открывании крышки розетки степень защиты снижается с IP44 до степени защиты IP обычной розетки, не верите — уточните у производителя. Теперь вспомните, как часто Вы вынимаете вилку из розетки, к которой подключена, например, стиральная машина?

Так зачем рисковать?

Можно установить розетки с обычной степенью защиты и, например, защитными крышками, подальше от источников воды, это будет достаточно для обеспечения безопасности.

  
 

В этой статье описана ситуация с установкой розеток в индивидуальных жилых помещениях — в квартирах, таунхаусах, коттеджах и т.д.

P. S. Если речь идет о гостиницах, банях, саунах, прачечных и других общественных зданиях, то требования еще жестче.

ПУЭ, п. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.

В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571. 11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. 

    Как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю

    Наверняка Вы знаете самые опасные неприятности относительно электропроводки в доме: возникновение короткого замыкания, перегрузки сети и токов утечки. Как раз от последней неприятности эффективно защищает устройство защитного отключения, именуемое также выключателем дифференциального тока (ВДТ). О том, как выбрать УЗО для квартиры и дома мы и поговорим далее!

    Важность мероприятия

    Если Вы неправильно выберите модель УЗО, то есть ошибетесь с его характеристиками, это чревато следующими последствиями:

    1. Автоматика будет срабатывать во время ложной тревоги, т.к. незначительные утечки электричества всегда присутствуют в проводке, особенно если она старая (в деревянном доме на даче).
    2. Слишком высокие характеристики УЗО по мощности, которым Вы отдадите предпочтения, не будут срабатывать во время опасной ситуации, в результате чего можно получить поражение электрическим током.
    3. Устройство не сможет функционировать при подключении алюминиевых жил Вашей домашней проводки, т.к большинство современных моделей предназначены только для подсоединения медных проводников.

    Чтобы не допустить данные ошибки, сначала необходимо разобраться с характеристиками дифференциального выключателя, после чего переходить к его выбору.

    Основные характеристики устройства

    Итак, среди наиболее важных технических характеристик, на которые нужно опираться при выборе УЗО для квартиры и частного дома, выделяют:

    • Номинальное напряжение сети: 220 В (однофазная) либо 380 В (трехфазная).
    • Количество полюсов: двухполюсный (если 1 фаза) и четырехполюсный (если 3 фазы).
    • Номинальный ток нагрузки может составлять 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 63А, 80А, 100А.
    • Номинальный отключающий дифференциальный ток (утечка) 6 мА, 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА.
    • Номинальный условный ток короткого замыкания – варьируется от 3 кА до 15 кА. Простыми словами данная величина показывает надежность УЗО и его устойчивость при возникновении КЗ. На передней панели значение отображается в прямоугольнике в амперах, либо после символа «Inc».
    • Коммутационная способность (обозначение «Im») – представляет собой максимальное значение, при котором изделие способно нормально среагировать. Должно составлять не меньше, чем 10 значений номинальной нагрузки, либо не менее 500 А (современный изделия имеют коммутационную способность от 1000 до 1500 А).
    • Принцип работы: AC – срабатывание при переменном токе, A – переменный + постоянный пульсирующий, B – постоянный + переменный, S – присутствует выдержка времени перед срабатыванием, G – также присутствует выдержка, но ее время меньше.
    • Конструкция: электронный (работает от сети) либо электромеханический (не требует питания). Чем отличается электронное УЗО от электромеханического, мы рассказывали в отдельной статье.

    Существующие характеристики мы Вам предоставили, теперь подробно рассмотрим, как их нужно учитывать, чтобы правильно выбрать УЗО по мощности (в этом случае амперажу), току утечки и другим параметрам.

    Советуем просмотреть подборку видео уроков, в которых более подробно рассмотрена процедура расчета УЗО, а также стратегия по выбору подходящей модели на примере таблиц:

    Часть 1

    Часть 2

    Часть 3

    Критерии правильного выбора

    Номинальный ток

    Первое, на что нужно обратить внимание – на какой ток рассчитано устройство. Чтобы правильно выбрать УЗО по току, необходимо изначально определиться с тем, для каких целей будет устанавливаться изделие. Если Вы хотите защитить отдельный элемент сети, к примеру, стиральную машинку, систему электрический теплый пол либо водонагреватель (бойлер), значение может быть не выше, чем 16 А. Для всей электропроводки в квартире нужно ставить агрегат не меньше, чем на 32 А. Чтобы правильно подобрать значение, сначала нужно рассчитать нагрузку от всех подключенных электроприборов и отталкиваясь от полученной суммы выбрать наиболее подходящую модель УЗО. На корпусе современной техники производители обычно указывают номинальную токовую нагрузку, поэтому с расчетами не должно возникнуть сложностей.

    Дифференциальный ток

    Мы рассмотрели все существующие значения, которые варьируются от 10 до 500 мА, теперь разберемся, какое УЗО лучше выбрать по амперажу в определенных ситуациях. Защиту человека от поражения электричеством обеспечивают уставки от 6 до 100 мА. В то же время утечки свыше 30 мА будут ощутимы телом человека. Именно поэтому для детской и ванной комнаты лучше выбрать модель на 10 мА, а для защиты розеток и светильников 30 мА.

    Тут же следует отметить, что каждый электроприбор имеет естественный ток утечки, который указывается в прилагаемом техническом паспорте. При выборе УЗО по току утечки обязательно учитывайте следующее правило: сумма естественных утечек не должна превышать номинальное значение защитного прибора больше, чем на 30% (1/3). В противном случае будут возникать ложные срабатывания, от которых много хлопот.

    Тип изделия

    Итак, простыми словами объясняем предназначение каждого из типов УЗО:

    1. АС – в основном используется для защиты электроприборов в домашних условиях при использовании как однофазной, так и трехфазной сети. Бытовую технику с пульсирующим током, к примеру, стиральную машину, защитить такое изделие не сможет.
    2. А – используется как раз для отдельной защиты стиральных машин в квартирах и частных домах.
    3. B – в основном используются на производстве, поэтому выбрать данный тип для дома нет смысла.
    4. S – как мы уже говорили, отключение происходит не сразу же при обнаружении утечки, а через определенную уставку времени. Как правило, применяется для предотвращения пожара и подключается на вводном щите, обслуживая всю электропроводку (поэтому и уставка на ток утечки выбирается не менее 100 мА).
    5. G – в основном подключается на отдельный электроприбор для контроля и своевременной противопожарной защиты. В отличие от типа «S» имеет меньшее время выдержки.

    Конструкция

    Тут особо говорить не о чем, электронные имеют более сложный принцип работы и функционируют только при наличии источника питания (внешнего либо электросети). Более надежные и долговечные – электромеханические, поэтому лучше выбрать электромеханическое УЗО для квартиры и дома, к тому же стоимость будет на порядок ниже.

    Производитель

    Ну и последний, не менее важный критерий выбора УЗО – по производителю. На сегодняшний день лучшими в производстве данных изделий являются следующие фирмы:

    • Legrand;
    • ABB;
    • AEG;
    • Schneider electric;
    • Siemens;
    • DEKraft.

    Среди бюджетных моделей самое высокое качество у компаний Аустро-УЗО и ДЭК.

    Рекомендуем отдавать предпочтение более дорогим изделиям, однако если бюджет не позволяет, неплохо справятся с защитой и отечественные производители. В любом случае перед покупкой советуем Вам посетить форумы по электрике и ознакомиться с отзывами покупателей о выбранной модели! Так Вы наверняка узнаете все преимущества и недостатки изделия и точно определить какое УЗО лучше выбрать.

    Подводим итог

    Вот мы и предоставили рекомендации по выбору устройства защитного отключения, теперь хотелось бы подвести итог и выделить те модели, которые используются чаще всего:

    Частный дом (либо коттедж). На вводе устройство защитного отключения номиналом не менее 100 мА для реагирования на утечку, типа S и на номинальный ток 63 А. На сегодняшний день часто используется трехфазная сеть, поэтому ВДТ в таком случае должен быть четырехполюсным. На отдельные группы: розетки, светильники и т.д. рекомендуется устанавливать по одному УЗО типа А (либо АС) на 30 мА и номинальной токовой нагрузкой согласно расчетам – 16/25/32А.

    Квартира. Тут все проще. Вводной щит – устройство на 32А, 30 мА, тип А/АС, обычно двухполюсные (если не осуществлялась замена электропроводки в квартире на новую). Для стиральной машинки либо ванной комнаты можно выбрать еще одно УЗО отдельно на 16А.

    Это все, что хотелось рассказать Вам по поводу данного вопроса. Надеемся, что теперь Вы знаете, как выбрать УЗО для квартиры и дома по мощности, току утечки, производителю!

    Похожие материалы:

    Электропроводка и освещение в ванной комнате: как сделать удобно и безопасно. Освещение в интерьере ванной

    Разбираемся с электричеством в ванной комнате

    Современная ванная — это пространство, наполненное разными электрическими чудесами техники вроде стиральной машины, джакузи и душевой кабинки. Прибавьте к этому бойлер и теплый пол, если они у вас есть. В шкафчике рядом — фен, электробритва и щипцы для завивки волос. И всё это требует электричества. 

    Общие требования к светильникам, розеткам и выключателям 

     

     

    В ванной комнате всегда есть и вода, и пар, которые могут попасть внутрь розетки или выключателя и вызвать замыкание. Поэтому все электроприборы, которые здесь устанавливаются, должны соответствовать классу защиты не ниже IP 44. 

    При планировании проводки всего дома для ванной комнаты нужно отводить отдельную ветку. На ней обязательно должны быть установлены устройства защитного отключения (УЗО) или специальные дифференциальные автоматы. В случае короткого замыкания, они отключают подачу электроэнергии за доли миллисекунды, спасая и вас, и дорогие электроприборы. 

    Сама проводка должна быть выполнена кабелем, рассчитанным на прокладку во влажных помещениях. 

    Для ванных комнат не рекомендуется делать проводку открытого типа! 

    По правилам безопасности располагать розетки, лампы и выключатели разрешается на расстоянии не менее 60 см от труб и «мокрых точек»: кранов, унитазов, умывальников и ванн. Все электроприборы, а также металлические токопроводящие предметы в ванной (металлическая ванна, водопроводные и канализационные трубы, полотенцесушители и т.д.) должны быть обязательно заземлены.  

    Освещение в ванной 

     

     

    Модный и практичный ход — естественное освещение в ванной. Но мы в этой статье не будем говорить об окнах и световых туннелях, которые в квартирах типовой планировки встречаются крайне редко, а коснемся только электрического освещения. 

    Как и в любой другой комнате, в ванной тоже нужно разделять освещение на основное и дополнительное. В качестве основного чаще всего используется большой настенный или потолочный светильник. Отдельные зоны могут подсвечиваться и потолочными точечными светильниками, например, зона душевой или унитаза, если санузел у вас совмещенный. В качестве элемента дизайна может использоваться и декоративная подсветка некоторых деталей интерьера. 

     

     

    В 90% случаев основной свет располагается за вашей спиной, если вы стоите лицом к зеркалу. Это не очень удобно: лицо остается в тени при косметических процедурах или во время бритья. 

    Задачу второстепенного освещения выполняют светильники у зеркала — бра или споты. Они-то как раз и справляются с освещением вашего лица. 

     

     

    Выключатели освещения обычно монтируют вне ванной — например, в коридоре. Но выключатель светильников у зеркала может быть и внутри. В этом случае опять необходимо вспомнить про защиту выключателя от влаги — класс защиты не менее IP 44. 

    Розетки в ванной 

     

     

    О розетках в ванной и не только мы уже рассказывали в одном из наших предыдущих материалов. Но на всякий случай, повторим. 

    Для чего могут понадобиться розетки? 

    • Для мелкой бытовой техники. Фен, бритву, плойку и тому подобные мелкие бытовые обычно включают в розетки, которые устанавливаются вблизи зеркала
    • Для включения светильников дополнительного освещения, например, для бра возле зеркала
    • Для вытяжного вентилятора. Такая розетка ставится под потолком, рядом с самим вентилятором
    • Для душевой кабинки или ванны-джакузи. Такие розетки можно установить за защитными панелями этих приборов так как их не нужно постоянно включать и выключать из розетки
    • Для мощных электроприборов — стиральной машинки или электроводонагревателя. Такие розетки следует ставить подальше от труб, и от «мокрых точек»

    Класс защиты всех розеток в ванной комнате должен быть не ниже IP 44, а для джакузи и душевой кабины желательно ставить розетки классом повыше, например, IP 55 или IP 56. 

    Другие электроприборы 

     

     

    Стиральная машинка — частый житель ванной комнаты. Для ее подключения нужна отдельная розетка на отдельной, идущей от основного распределительного щитка, ветке. 

     

     

    Такая же отдельная розетка на отдельной ветке с автоматической защитой нужна и для электрического водонагревателя или бойлера: это мощный электроприбор, который не стоит включать в общие линии с другими приборами. 

     

     

    Вытяжной вентилятор — полезная вещь, которая избавляет от неприятных запахов и лишней влаги, тоже требует электропитания. Он включается в отдельную розетку, которая устанавливается специально для него под потолком или подключается к электрической сети ванной комнаты через общий выключатель света или свой собственный. 

     

     

    Еще один мощный потребитель электроэнергии в ванной — теплый пол. Он так же, как и другие приборы, потребляющие много электроэнергии, подключается к отдельной ветке, которая идет от основного щитка. Его выключатель-диммер, с возможностью регулировки уровня тепла, располагают снаружи ванной. 

     

     

    Как видите, электрическая начинка современной ванной комнаты может быть весьма и весьма насыщенной. При ее проектировании важно соблюдать три главных правила: 

    • Обязательно заземлять все розетки, светильники, электроприборы и металлическое оборудование. 
    • Устанавливать приборы с высоким классом защиты от влаги, не ниже IP 44. 
    • Использовать для проводки влагозащищенные кабели и провода. 

    Если всё сделано правильно — пребывание в ванной станет не только удобным и приятным, но еще и абсолютно безопасным.

    Самые распространенные ошибки при ремонте санузла

    Санузел — технически сложное помещение, в котором сосредоточены все коммуникации. В маленьком помещении нужно разработать грамотную планировку и оформить его так, чтобы визуально не загромождать ненужными деталями. Какие промахи обычно допускают при его ремонте?

    Нет гидроизоляции

    Санузел — мокрая зона, поэтому на полу обязательно должна быть гидроизоляция. Это защитит соседей снизу от протечки. Кроме того, санузел должен быть отделен порожком либо пол там должен быть ниже на 15–20 мм, чем в остальной квартире. Это требование прописано в пункте 4.8. СП 29.13330.2011.

    Особенно важно учесть эти особенности при расширении санузла. На том месте, где раньше был коридор, гидроизоляция не предусмотрена, — это потенциально опасное место, из-за которого может случиться протечка.

    Непродуманная планировка

    Маленький санузел похож на головоломку: необходимо найти такую планировку, чтобы уместить всю сантехнику. И это удается далеко не всем. Например, в скандинавских квартирах порой нет не только ванны, но и душевой. На стене просто висит лейка душа, а пятачок в углу туалета отгорожен шторкой. В отечественных хрущевках обычно проблемы с унитазом: на нем приходится сидеть, упираясь в стену, умывальник или стиральную машинку.

    Ванна без шторки

    Еще один вариант не самой удачной планировки: унитаз рядом с ванной или душевой. Сантехника почти всегда будет мокрой от брызг. Такое расположение встречается даже в просторных санузлах, где его вполне реально избежать.

    Если уж иначе сантехнику не поставить, то имеет смысл позаботиться хотя бы о плотной водонепроницаемой шторке или защитном экране.

    Электрика без влагозащиты

    Проводка в ванной комнате должна соответствовать правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Например, подключать розетки и бытовую технику нужно через УЗО — установку защитных устройств или дифференциальные автоматы. В случае короткого замыкания они практически мгновенно отключат подачу электроэнергии.

    У розеток и светильников должен быть как минимум II класс защиты и степень влагозащиты IP44. Их нельзя устанавливать ближе чем за 60 см от ванны, раковины и других источников воды. Кроме того, не допускается соединение кабелей и проводов внутри ванной комнаты — от распаячной коробки должен идти цельный кусок проводки.

    Слишком яркая плитка

    Дизайнеры обычно руководствуются простым правилом: чем меньше помещение, тем более светлым и однотонным должно быть покрытие стен. Санузел — самое маленькое помещение в квартире.

    Но некоторых это не останавливает. Для стен и пола они выбирают суперъяркую плитку, а порой — и с активным рисунком. В результате стены будут давить, а в глазах — рябить.

    Обои с перспективой

    Фотообои с эффектом перспективы создают ощущение, будто комната продолжается за пределами одной из стен. В гостиной этот прием способен быть довольно эффектным. Да и маленький туалет будет казаться больше.

    Вот только получится, что унитаз стоит прямо посреди дорожки, уходящей вдаль. В реальности это довольно странное ощущение.

    Неверно подобран смеситель

    Смесители отличаются производителем, качеством, типом ручек, но главное — размером. Причем размер смесителя должен соответствовать размеру раковины. Но это очевидно не всем, поэтому частенько вода растекается куда попало.

    Для компактных умывальников грамотный выбор — маленький смеситель. А если раковина стоит вплотную к стене, смеситель лучше инсталлировать в стену.

    Не учтены мелочи

    Туалетная бумага должна быть рядом с унитазом. Точка. Для нее нет лучшего места, чем на расстоянии вытянутой руки от сидящего на фаянсовом троне. Но об этой мелочи помнят не все, поэтому санузел становится максимально некомфортным.

    Фото: El pavo real, Gregor Barth, Icon Interiors, Remonti24, Камила Ковалевская, Ольга Темненко.

    Узо и Ципуро официально являются греческими и за пределами Европы.

    Узо и ципуро. Предоставлено: Кредит: Клеархос Капуцис / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

    . Ранее на этой неделе Европейская комиссия утвердила географическое указание (GI) для узо и ципуро, благодаря чему знаменитые алкогольные напитки впервые стали официально греческими.

    GI — это логотип, используемый на товарах, которые имеют определенное географическое происхождение и обладают качествами или репутацией, обусловленными этим происхождением.

    Чтобы функционировать как ГУ, логотип должен идентифицировать продукт как происходящий из определенного места. Кроме того, качество, характеристики или репутация продукта должны в основном определяться местом его происхождения.

    Поскольку качество зависит от географического места производства, существует четкая связь между продуктом и его первоначальным местом производства.

    Решение Комиссии открывает двери узо и ципуро для включения в международный реестр Женевского акта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

    Ассоциация греческих производителей крепких и алкогольных напитков (SEAOP) заявила, что признание GI Комиссией «сделает узо и ципуро еще более сильными на международных рынках.

    «Они смогут пользоваться защитой сторон в Лиссабонском международном соглашении так же, как они защищены в ЕС. Они получают значительный козырь на переговорах ЕС с третьими странами о двустороннем признании географических указаний », — говорится в заявлении.

    Узо: дух греческого лета

    Напиток со вкусом аниса Узо глубоко связан с греческим народом.Это просто дух греческого лета, который никто не может скопировать.

    Это, наверное, самый социальный напиток из когда-либо созданных. Те, кто разделяет этот особый вкус, подходят ближе и легче говорят. Узо — напиток товарищества и признания.

    Распитие узо — это искусство. Или, может быть, это образ жизни, — говорит Мэтт Барретт, американец, пишущий о Греции. Но это не узо, а то, с кем его пить, действительно создает впечатление, — добавляет он.

    Когда греки говорят: «Давай попробуем узо», это не только важное социальное приглашение, но и кулинарное удовольствие, от которого редко отказываются.

    Тирнавос и Каламата — это места с давними традициями изготовления узо. Но самым популярным из всех, безусловно, является остров Лесбос, лучшим примером которого является узо из Пломари.

    Волос, столица ципуро

    Ципуро, как и Узо, — крепкий греческий спирт, состоящий из 40-45% алкоголя. Ципуро, рожденный бедностью и изобретательностью сельских греков, изготавливается из выжимок — стеблей, семян и кожуры винограда, оставшихся после процесса виноделия.

    Ципуро бывает двух сортов — с анисом, например узо, или без добавок.

    Живописный город Волос, расположенный между потрясающими склонами горы Пелио и заливом Пагасетик в Эгейском море, известен своими местными ресторанами, в которых также подают ципуро.

    Эти заведения называются tsipouradika , и в них подают высококачественное греческое ципуро в сопровождении изысканных блюд.

    В маленьком городке с населением чуть менее 150 000 человек насчитывается почти 600 культовых ципурадиков!

    Исследование температурной зависимости образования Louche в абсенте

    СКУД Омега.2021 13 июля; 6 (27): 17674–17679.

    Департамент физики, Кливленд Государственный университет, Кливленд, Огайо 44118, США

    Автор, ответственный за переписку.

    Поступило 28.04.2021 г .; Принята к печати 26 мая 2021 года.

    Авторские права © 2021 Авторы. Опубликовано American Химическое общество

    Аннотация

    Абсент со вкусом аниса алкоголь, который обычно подают добавив холодной воды, чтобы образовалась мутная зеленая полоска, похожая на мутно-белый луче узо. Это образование микроэмульсии из-за конкурирующие взаимодействия в масле-спирте-воде Система получила название эффекта узо.Предыдущая работа изучила тройная фазовая диаграмма масло – спирт – вода в узо и лимончелло. Дополнительная работа также характеризует каплю размер и стабильность микроэмульсий в узо, лимончелло и пастис. Однако меньше работы было сделано для изучения влияния температуры. по формированию лоу, несмотря на то, что лоуш традиционно образуется при добавлении ледяной воды. Эта работа демонстрирует, что оба максимальная мутность и доля спирта при максимальной мутности зависят от температуры.Форму лупа можно дополнить логистическая кривая, и полученные параметры подгонки линейны с температурой. Оптические изображения показывают, что повышенная мутность коррелирует с увеличение количества капель в микроэмульсии.

    Введение

    Абсент — крепкий анис со вкусом аниса. дистиллированный алкогольный напиток, классифицируется как бренди, мацерированный с травами. Исторически, этот напиток зеленого цвета ассоциируется с галлюцинациями и безумие, которое привело к тому, что к 1915 г. он был запрещен в большинстве стран. 1 . Union 2 и 2007 в США. 1 Считалось, что большое количество туйона Содержащееся в масле полыни, придающем абсенту его особый аромат. 2 было виновником этих галлюцинаций. Однако недавние исследования показали, что количество туйона (и других возможных виновников галлюциногенов, таких как сурьма) недостаточно высокий, чтобы вызвать галлюцинации, судороги и припадки «абсентеизма», и, следовательно, сила напитка обусловлено только высоким содержанием алкоголя, 3,4 что может быть достигает 74% (148 доказательств).

    Абсент принадлежит к семейству спирты, приправленные эфирными маслами масла, которые включают пастис и узо. Эти спирты обычно пьют добавив в напиток холодной воды , молочного цвета из-за образования опалесцирующего лоскута, который может быть видел в . Это Интересно отметить, что абсент в богемном стиле, рецепт которого содержит только полынь и не содержит всех других эфирных масел, не содержит Louche. Некоторое исследование 5-8 было проведено, чтобы понять физику лоуша, образованного в узо, пастис и лимончелло, потому что эти спирты никогда не были запрещены как был абсент.Результаты этой работы показывают, что опалесцирующий Louche, образованный из каждого из этих напитков, представляет собой микроэмульсию, образованную за счет взаимодействия масло – вода – спирт, с одной фазой (дисперсная фаза), состоящая из микрокапель масло-спирт содержится во второй фазе (непрерывной фазе), состоящей из воды, растворенной в спирте и содержащей оставшуюся фракцию эфирных масел. 8 На достаточно высоком содержание воды, все эфирные масла удаляются из непрерывного фаза. 8 Это спонтанная микроэмульсия образование в таких системах спирт-масло-вода было называется эффект узо.

    Изображения кюветы с подсветкой, показывающие неразбавленный абсент (слева) и лощеный абсент (справа).

    При изучении этого эффекта узо изучались спинодаль и бинодаль. линии на фазовой диаграмме. Это было сделано путем превращения масла в спирт и воду. растворы с использованием модельного масла, так что широкий диапазон тройной фазы диаграмму можно изучить. 5,8 В этих документах показано что есть обе области на фазовой диаграмме с эффектом узо и область с полным фазовым разделением в зависимости от конкретного расположение границ спинодали и бинодали.Эти исследования также показано, что в эмульсиях имеются капельки разного размера. в зависимости от конкретных масел с узо образующими каплями 1–2 мкм, 5 , в то время как лимончелло образует более мелкие капли ≈100 нм. 8 Это имеет последствия как для вкуса, на который влияет размер капель, так и для стабильность таких микроэмульсий. Эмульсии лимончелло очень стабильны в течение длительного периода времени из-за небольшого размера капель, 8 , тогда как другие лопатки с большим мкм со временем капли становятся менее стабильными, и капли оседают внутри ≈10 мин для фактического спирта, хотя модельная система стабильна в течение более длительного времени. 7 Совсем недавно, Исследование эффекта узо рассмотрело испаряющиеся капли 9 и продемонстрировало, что этот эффект может происходить в мелкие капли из-за испарения воды с поверхности. Другая работа пытается использовать эффект узо для образования наночастиц. 10 Однако мало работы исследовали абсент сам по себе или влияние температуры на образование эмульсии. По традиции использовать ледяной воды для образуют эмульсию, в данной работе исследуется влияние температуры на формирование лабиринта в абсенте.

    Результаты и обсуждение

    показывает оптическое пропускание смеси абсент-вода (масло-спирт-вода) как функция объемной доли этилового спирта (этанол, EtOH) взято при 20 ° C. Для этой кривой, а также для показанных кривых в воде который был термически уравновешен до температуры измерения, был пипеткой в ​​кювету и раствор тщательно перемешивали. В передаваемая мощность лазера усреднялась за 120 с при 15 Гц при каждом разбавлении. точка. Передаваемая оптическая мощность является мерой мутности раствора: по мере образования эмульсии диспергированные капли рассеивают свет из оптический путь, уменьшающий оптическую передачу.Передаваемая мощность лазера было усреднено по первым четырем точкам данных и затем нормализуется до этого максимального значения. Во время разбавления объем EtOH фракция уменьшается. Чтобы сделать график более интуитивно понятным для чтения, мы перевернули ось x , чтобы перейти с высокого EtOH на слева до низкого уровня EtOH справа, чтобы разбавление шло слева направо.

    Разведение абсента при 20 ° C. Ось x переворачивается так, чтобы разбавление проходило слева направо (высокое содержание EtOH) (низкий EtOH).Переход определяется как начало, когда переданный мощность уменьшилась на 13,5% и завершается, когда мощность падает ниже 25%. Область разбавления определяется как когда передаваемая мощность начинает увеличиваться после минимального значения.

    Разбавление абсента при температуре от 15 до 30 ° C.

    Кривая 20 ° C, показанная на рисунке, показывает общую форму и особенности всех температуры, которые мы измерили. Переходы оптической передачи плавно от максимума (1) слева до ≈0 справа при добавляется вода.Это уменьшение пропускания соответствует образованию лоуша. Оптическая передача изменяется плавно, без прерывания. скачки, во время разведения. Полученную кривую лучше всего описать разделив его на четыре разных раздела. Изначально решение чистый, и вся мощность лазерного луча передается, как показано в (слева). Мы определяем переход, чтобы начать, когда мощность упала на 13,5% (= e –2 ) (что также соответствует когда раствор можно определить на глаз как непонятный). в переходной области, мутность раствора медленно увеличивается (пропускание уменьшается), пока весь раствор не станет мутным при завершении переходной области; см. (справа). Считаем решение недолговечным когда передаваемая мощность падает ниже 25% (передаваемая мощность самого слабого лупа, который мы измерили, а также точку, в которой раствор кажется недовольным на глаз). Продолжая добавлять воду после оптического передача достигает минимального значения приводит к передаваемому оптическому мощность увеличивается.Взятые в целом, и исследуя формирование Louche в лимончелло, 8 наша передача данные свидетельствуют о том, что при добавлении воды образуется микроэмульсия, состоящая дисперсной капельной фазы, богатой нефтью, в непрерывном потоке EtOH – вода фаза. При добавлении воды мутность увеличивается по мере того, как Обогащенная маслом фаза выпадает в осадок, образуя микрокапли. Ведь богатые нефтью фаза выпала, дальнейшее добавление воды служит только для разбавить дисперсную фазу, что приведет к увеличению оптического пропускания.

    Следует отметить, что гомогенизация при добавлении объема вода необходима. Когда мы не гомогенизировали, мы видели шипы и провалы в трансмиссии, которые можно отнести к микроэмульсии, напоминающие локализованные перистые облака, которые дрейфовали в и из лазерный путь. Это привело к значительному шуму в данные и отсутствие воспроизводимости, которое было устранено путем гомогенизации.

    Для изучения влияния температуры на формирование лоскутов в абсенте мы исследовали пять температур в диапазоне от 30 ° C (красная звездочка) до 15 ° C (фиолетовый кружок), а кривые разбавления могут быть замеченным в.Во всех случаях лазерное пропускание начиналось с 7 × 10 –2 Вт. Это значение было нормализовано к 1 путем усреднения по первым четырем измерениям. точки. Измерения не проводились ниже 15 ° C, потому что при более низких температурах, конденсат на внешней стороне стакана мешал с лазерной передачей и предотвращенными оптическими измерениями. Как замечено для разбавления 20 ° C изменение мутности раствора во время растворение плавное при всех температурах, а оптическое пропускание почти постоянна примерно до 0. 5 Объемная доля EtOH. После в этот момент передача плавно уменьшается до минимума на 0,30–0,34 достигается объемная доля спирта и мутность раствора максимально. Однако температура раствора явно влияет на лупа в (1) максимальная мутность лупы, (2) фракция спирта в точке минимального пропускания, и (3) ширина переходный регион.

    Как показано на, максимальная мутность явно нарушена. по температуре. Переданный мощность лазера для образца 30 ° C составляет 25% и снижается до 7% при 25 ° C и до 0.3% при 15 ° C. Таким образом, лоуш становится более мутным. при более низких температурах. Также мы видим, что расположение (объемная доля алкоголь) на минимальной передаче переключается с температурой. Этот легче всего увидеть на вставке, где данные представлены в логарифмической шкале. В минимум для каждой кривой обведен квадратом, и из это то, что не только минимальная передаваемая мощность уменьшается с при понижении температуры, но и объемная доля EtOH при этом минимально увеличивается при понижении температуры от 30% при 30 ° C до 34% при 15 ° C. Наконец, ширина переходной области увеличивается с повышением температуры. Это, пожалуй, проще всего видно на наклоне кривой, когда она проходит через переход с более крутым уклоном на 15 ° C и более пологий наклон для перехода 30 ° C. Мы можем количественно оценить это путем аппроксимации кривой процесс люфта.

    Эти данные свидетельствуют о наличии значительных тепловое воздействие на образование микроэмульсии в абсенте. Для того, чтобы количественно оценить лаж обработать получше, мы рассмотрели точки кривой в ясной / переходной / лоуше регионов (без учета точек данных в области разбавления).Эти точки демонстрируют S-образную форму логистической функции. (Примечание: форма s отображается назад, потому что ось x график был перевернут, поэтому разведение идет слева направо.) данные были подобраны с использованием 2-параметрической логистической функции вида

    Числитель равен 1, потому что максимальная мощность, как определено от среднее значение первых четырех точек данных было нормализовано к 1. кривая имеет два подгоночных параметра: x 0 и k , которые являются точкой перегиба кривой и максимальным наклон кривой соответственно.Значения аппроксимации R 2 , которые описывают невязки или ошибки подходят, находятся между 0,994 и 0,999 для каждой из кривых, а форма подгонок, которые обозначены пунктирными линиями в a, хорошо согласуются с данными. Решительный значения параметров подгонки, x 0 и k для каждой температуры, показаны на b в виде точек красного квадрата и синего треугольника, соответственно. Планки погрешностей в этих точках равны погрешности. каждого из подходов.Объемная доля EtOH для максимальной мутности также отображается в виде зеленых кружков с полосой погрешности 0,02, что равна размеру шага разбавления. Появляются все эти параметры соответствия иметь линейную зависимость от температуры, как видно из пунктирные линии, которые соответствуют линейной посадке по методу OLS. Значение соответствия для объемной доли спирта R 2 незначительно низкий при R 2 = 0,875, чего и следовало ожидать учитывая влияние размера шага разбавления (и больших полос погрешностей). Тем не менее, линейная аппроксимация параметров логистической подгонки превосходна. с R 2 значения и R k 2 = 0,995, предполагая что существует четкая линейная зависимость от температуры для этих параметров.

    (а) График нормированной передаваемая мощность и объем фракция алкоголя для очков до максимальной лоскутной и подогнанной с логистической кривой. (б) Графики параметров в логистической кривая vs температура.

    Микроэмульсия представляет собой спонтанно образовавшуюся дисперсию капель внутри непрерывная фаза. Подгонка логистических функций к трансмиссии данные могли соответствовать изменению количества капель в микроэмульсии, размер капель в микроэмульсии или и то, и другое. Мы использовали оптические микроскопия для изучения размера и числовой плотности капель в микроэмульсия. Изображения с оптической микроскопии, представленные на рис. температуры и три различных разведения. В верхнем ряду показано разведение слева (40% EtOH) направо (26% EtOH) на 22. 5 ° C и дно ряд находится при повышенной температуре 33 ° C. (Примечание: изображение не включен для 40% EtOH при 33 ° C, потому что не было видно никаких капель в этом образце.) Как видно из изображений, размер капли приблизительно постоянна на всех изображениях диаметром 1 ± 0,1 мкм при исследовании капель, находящихся в фокальной плоскости для каждого изображения. Из-за постоянного броуновского движения капель и малое количество капель при некоторых разведениях затрудняет чтобы получить статистически значимое количество капель в фокусе в одно изображение, но размер капли 1 мкм соответствует с размерами, измеренными для узо. 5 Есть может быть небольшое изменение размера в зависимости от температуры, как это было в узо, но это выходит за рамки разрешающей способности этой установки для оптического изображения. Однако плотность капель сильно меняется как с температурой, так и с температурой. и концентрация EtOH. Увеличивается количество капель и плотности при понижении концентрации спирта, а также при понижении температура. Оба они соответствуют увеличению мутности. при измерении в трансмиссии, что позволяет предположить, что увеличение мутности соответствует большему количеству капель в лупе.

    Брайтфилд изображения оптической микроскопии, полученные на двух разных температуры (22,5 и 33 ° C) и трех различных разбавлений (26, 30 и 40% EtOH). Масштабная линейка = 10 мкм. Жидкости были термически уравновешивают перед смешиванием. Размер капли примерно монодисперсный. и постоянный диаметр = 1 мкм, а плотность капель сильно уменьшается как с повышением температуры, так и с увеличением концентрации EtOH. Примечание: при 40% EtOH и 33 ° C масляных капель не наблюдалось.

    Наконец, стоит отметить, что приведенный выше анализ с помутнением предполагает, что нет воздействий, зависящих от длины волны, например, изменений в размере капли, влияющем на наши измерения.Хотя вышеупомянутый оптический изображения микроскопии показывают, что нет большого размера изменения, он не может устранить небольшие изменения размера капли. Узо как известно, имеет небольшие изменения в размере с температурой от 1,99 до 1,21 мкм при повышении температуры от 25 до 50 ° С. Таким образом, чтобы подтвердить, что данные, полученные с помощью лазера, носят описательный характер. системы мы использовали УФ – видимую спектроскопию образца при комнатной температуре. Результаты как трансмиссии, так и рассеяние под углом 90 ° показано на рис.Обе кривые нормализованы до 100%. используя сканирование базовой линии источника галогена с пустой кюветой. На графике пропускания мы видим, что чистый абсент имеет две характеристики: адсорбции при 414 и 650 нм. Поскольку в образце происходит ласкание, количество света, передаваемого на всех длинах волн, уменьшается. Этот соответствует увеличению рассеяния, как это видно на соседний график с широким пиком между 450 и 850 нм с максимум на 580 нм. Вместе эти данные предполагают, что длина волны 532 нм лазер с длиной волны, использованный выше для характеристики образца, является хорошим выбором потому что это далеко от характерных пиков абсента и около позиции с наибольшим падением передачи.

    УФ – видимый спектроскопия люфта в пропускании (а) и Рассеяние на 90 ° (б). Обе кривые нормализованы до 100%. используя сканирование базовой линии источника галогена с пустой кюветой.

    Выводы

    В данной статье исследуется влияние температуры на пласт микроэмульсии через эффект узо, исследуя (помутнение) абсента, разбавленного водой при разной температуре. Мы видим явный эффект за счет температуры. Смеси более теплой температуры образуют менее мутную лозу и требуют большего разбавления (меньшего объема фракция спирта), в то время как разведения в холодной воде образуют более мутный с меньшим количеством воды.Кроме того, этот переход может быть дополнен логистической кривой, а также параметры подгонки точки перегиба и максимального наклона следуйте линейной зависимости. Наконец, мы показываем, что это увеличение по мутности соответствует увеличению количества капель образуя микроэмульсию. В конечном итоге это понимание температуры влияние на образование эмульсии в этих маслах-спиртах-водах. смеси могут помочь нам использовать эффект узо для образования наночастиц.

    Материалы и методы

    В качестве абсента был выбран Lucid Absinthe от Винокурня Combier, Сомюр, Франция.Lucid — один из традиционных дистиллированных абсентов. из Гранд Полынь ( Artemisia absinthium ). Рецепт фирменный, также включает зеленый анис и сладкое. фенхель для создания раствора, содержащего 62% спирта по объему (124 доказательства), остальное — вода, масло полыни и другие масла и ароматизаторы. Пока мы знаем концентрацию этанола (из доказательства), и при увеличении приблизительное количество воды (так как масло очень небольшой объем), мы точно не знаем, какие эфирные масла присутствуют в нашем экспериментальном образце или в каком количестве.Мы можем только предоставить оценка нефтяной фракции, которая, как мы определила, меньше 0,1% объемной доли на основе центрифугирования лощеного абсента. Поскольку точный состав масла неизвестен, мы не можем самостоятельно изменить количество эфирного масла в образце. Это означает, что мы можем изменять относительную концентрацию масла только путем добавления воды или чистого этиловый спирт. Во многих исследованиях алкогольных напитков использовались модельные системы с одно эфирное масло, вода и спирт, например эфирное масло лимона масло, используемое Chiappisi и Grillo 8 That не будет работать в этом случае по двум причинам.Во-первых, коммерчески доступный масло полыни содержит неопределенное количество воды и спирта или других неуказанные дополнительные ингредиенты. Но что еще более важно, он ранее Было показано, что абсент в богемном стиле только с маслом полыни с мало аниса совсем не лауче. По этой причине мы использовали настоящий абсент, а не модельная система. Однако было продемонстрировано автор: Chiappisi and Grillo 8 , что образованный реальным лимончелло и образованный модельной системой с лимонное масло, вода и алкоголь, по сути, одно и то же, что предполагает что дополнительные масла, травы и ароматизаторы повлияют на мелкие детали, но не общие тенденции, наблюдаемые в формировании микроэмульсия.

    В этой статье мы разбавили абсент вода. Добавленная вода был произведен методом обратного осмоса (Milli-Q) и определен в терминах электрического сопротивления (18,6 МОм / см). Все жидкости были выданы с использованием калиброванных пипеток Gilson Pipetman и ThermoScientific.

    Мы исследовали фазовый переход оптически и макроскопически с помощью измерение нерассеянного прохождения лазерного света через образец. Смесь абсента и воды перед сливом представляет собой прозрачную непрерывная фаза, пропускающая большую часть лазерного света.В Мутная микроэмульсия очень мутная, рассеивая большую часть свет. Каждый образец освещался зеленым непрерывным лазером мощностью 10 мВт (Crystalaser CL532-010-L) с заявленной стабильностью выходной мощности 0,5% в течение 24 часов. Лазерный луч прервался перед попаданием в образец с помощью LaserProbe. Измельчитель CTX-515 с питанием от регулируемой модели 3002A компании Electro Industries Источник питания постоянного тока для улучшения измерения отношения сигнал / шум. Сам образец помещался в реакционный стакан на 50 мл с рубашкой (Kontes, теперь часть Kimble Chase Life Science and Research Products, LLC) используется для поддержания и контроля температуры образца.Переданный лазер свет регистрировался головкой радиометра РСП-590, вход зрачок пироэлектрической головки был достаточно мал, чтобы отбрасывать рассеянные светлый. Затем измеренный уровень мощности был дискретизирован в цифровом виде с помощью Модуль сбора данных NI (номер детали 154424C-03L). Изображение стакан с регулируемой температурой можно увидеть на. Ярлыки (a, d) выделяют выход и вход для трубки, которая соединяет стакан с водой чиллер (удален для наглядности). Стакан с рубашкой имеет медную вставку. (c) оба держат стакан на месте, чтобы он не сдвигался. во время измерения и содержит выемку для приема латунных басов который держит кювету.Кювета (б) видна в центре. стакана с некоторой жидкостью внутри него. Винт удерживает кювету надежно закреплен на месте и позволяет аккуратно выровнять кювету так, чтобы одно лицо перпендикулярно падающему лазерному лучу. Как только кювета загружается в химический стакан, добавляется вода, чтобы заполнить полость. Этот максимизирует передачу тепла от стакана с рубашкой к кювете это происходит как через латунный держатель в основании, так и через воду ванна по бокам кюветы. Температурная стабильность установки была проверен с помощью зонда термопары типа K, считанного Digisense термопарный измеритель типа J / K, помещенный в кювету, заполненную водой.Измерения показывают, что термическая стабильность в стакане с рубашкой полость выдерживалась в пределах 0,5 ° C от температуры водяной бани, и уравновешивания ≈16 мин при температуре было достаточно чтобы полость соответствовала температуре ванны.

    Держатель образца. Эта фотография показывает детали нашего держателя образца, показан выход трубопровода для жидкости из стакана с рубашкой (а), частично заполненный кювета (b), основание держателя (c) и линия подачи жидкости в стакан с рубашкой (г).

    Были проведены измерения разбавления следующим образом: Экспериментальная установка сначала давали уравновеситься до желаемой температуры в течение 30 мин.Абсент переносили пипеткой в ​​кювету и давали уравновеситься. в течение следующих 10 мин. Жидкость, добавляемая к образцу, была предварительно охлаждена. (или предварительно нагретые) в небольшой камере выдержки на водяной бане и добавляется к образцу постепенно с помощью микропипетки. После добавления жидкости, образец был перемешан путем аспирации и распределения нескольких раз с микропипеткой. Мы обнаружили, что смешивание необходимо для гомогенизировать образец; пассивной диффузии было недостаточно. Интенсивность данные для каждой точки были получены в течение 120 с при 15 Гц и усреднены по в этот раз.Если в это время был дрейф, точка была повторно запущена. Укупорка кюветы предотвращала испарение во время экспериментов.

    УФ-видимая спектроскопия была снята с использованием галогенного источника света. и спектрометр StellarNet Black C-SR-50. Было выполнено базовое сканирование источника галогена и пустой кюветы, и все кривые были нормированы относительно этой базовой линии. Записанные кривые усреднены по 10 сканирование со временем интеграции 100 мс.

    Параллельно изображения лущеные образцы были получены при комнатной температуре и при повышенной температуре с использованием ступенчатого нагревателя.Изображения были получены с использованием объектива микроскопа 100 × NA 1,47 (Leica) и 30 кадров в секунду датчик изображения (Flea, Point Gray Research) с использованием стандартного светлого поля освещение. Вода и абсент стояли на разогретой сцене в температура изображения, объединенная для формирования лупы, а затем отображаемая в закрытых держателях образцов на нагретом столике, чтобы свести к минимуму испарение.

    Благодарности

    Авторы благодарят CSU Офис исследований для финансовой поддержки через Летний курс бакалавриата Премия за исследования и номер NSF REU 1659541.Мы также благодарим К. Вирта. для интересных разговоров.

    Примечания

    Авторы заявляют, что нет конкурирующий финансовый интерес.

    Список литературы

    • Риттер С.К. Абсент Мифы, наконец, развеяны. Chem. Англ. Новости 2008, 86, 42–43. 10.1021 / cen-v086n018.p042. [CrossRef] [Google Scholar]
    • Lachenmeier D. W .; Walch S.G .; Padosch S. A .; Крёнер Л. У. Абсент-А Обзор. Крит. Rev. Food Sci. Nutr. 2006, 46, 365–377. 10.1080 / 104086

      957322. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
    • Лахенмайер Д.W .; Натан-Майстер Д .; Бро Т. А .; Сониус Э.-М .; Schoeberl K .; Кубалла Т. Химический состав винтажного пребана Абсент с Специальная ссылка на туйон, фенхон, пинокамфон, метанол, медь, и концентрации сурьмы. J. Agric. Еда Chem. 2008, 56, 3073–3081. 10.1021 / jf703568f. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
    • Lachenmeier D. W .; Натан-Майстер Д .; Бро Т. А .; Кубалла Т. Долгосрочная стабильность туйона, фенхона и пинокамфона в винтажном пребанском абсенте. J. Agric.Food Chem. 2009, 57, 2782–2785. 10.1021 / jf803975m. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
    • Витале С. А .; Кац Дж. Л. Дисперсии жидких капель Образуется однородной жидкостью – жидкостью. Нуклеация: «Эффект Узо». Langmuir 2003, 19, 4105–4110. 10.1021 / la026842o. [CrossRef] [Google Scholar]
    • Ситникова Н.Л .; Sprik R .; Wegdam G .; Эйзер Э. Спонтанно образуется транс-анетол / вода / спирт Эмульсии: механизм образования и устойчивость. Langmuir 2005, 21, 7083–7089. 10.1021 / la046816l.[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
    • Грилло И. Малоугловой Исследование рассеяния нейтронов всемирно известной эмульсии: Le Pastis. Colloids Surf., А 2003, 225, 153–160. 10.1016 / s0927-7757 (03) 00331-5. [CrossRef] [Google Scholar]
    • Chiappisi L .; Грилло И. Заглядывая в Лимончелло: Структура итальянского Ликер, обнаруженный с помощью малоуглового рассеяния нейтронов. САУ Омега 2018, 3, 15407–15415. 10.1021 / acsomega.8b01858. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
    • Tan H.; Diddens C .; Lv P .; Kuerten J. G. M .; Чжан X .; Лозе Д. Запускается испарением зарождение микрокапель и четыре фазы жизни испаряющейся капли Узо. Proc. Natl. Акад. Sci. США. 2016, 113, 8642–8647. 10.1073 / pnas.1602260113. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
    • Aschenbrenner E .; Блей К .; Койнов К .; Маковски М .; Kappl M .; Landfester K .; Вайс К. К. Использование полимерного эффекта Узо для Получение наночастиц на основе полисахаридов. Langmuir 2013, 29, 8845–8855.10.1021 / la4017867. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

    Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Зарождение микрокапли, вызванное испарением, и четыре жизненные фазы испаряющейся капли Узо

    Значение

    Испарение капли Узо — явление повседневной жизни, но результат удивительно богат и неожидан: здесь мы раскрываем четыре различные фазы его жизнь с фазовыми переходами между ними и физика, которая управляет этим явлением. Каплю Узо можно рассматривать как модельную систему для любой тройной смеси жидкостей с различной летучестью и взаимной растворимостью.Наша работа может открыть множество приложений в (медицинской) диагностике и в технологиях, таких как нанесение покрытий или контролируемое нанесение небольших количеств жидкостей, печать светодиодов или органических светодиодных устройств или разделение фаз на субмикронном уровне. масштаб.

    Реферат

    Капли испаряющейся жидкости вездесущи в природе и технологиях, таких как струйная печать, нанесение покрытий, нанесение материалов, медицинская диагностика, сельское хозяйство, пищевая промышленность, косметика или разливы жидкостей.В то время как испарение чистых жидкостей, жидкостей с диспергированными частицами или даже жидких смесей интенсивно изучается в течение последних двух десятилетий, испарение тройных смесей жидкостей с различной летучестью и взаимной растворимостью еще не исследовано. Здесь мы показываем, что испарение таких тройных смесей может запускать фазовый переход и зарождение микрокапель одного из компонентов смеси. В качестве модельной системы мы выбираем сидячую каплю узо (известную из повседневной жизни — прозрачную смесь воды, этанола и анисового масла) и раскрываем и теоретически объясняем ее четыре жизненные фазы: В фазе I — сферическая капля в форме колпачка. остается прозрачным, в то время как более летучий этанол испаряется, предпочтительно на краю капли из-за наличия там сингулярности.Это приводит к локальному снижению концентрации этанола и, соответственно, к зарождению в нем масляных капель. Это начало фазы II, в которой микрокапли масла быстро образуются во всей капле, что приводит к ее молочному цвету, который типичен для так называемого «эффекта узо». После того, как весь этанол испарился, капля, которая теперь имеет характерную форму несферического колпачка, снова стала прозрачной, с каплей воды, сидящей на масляном кольце (фаза III), завершая фазовую инверсию. Наконец, в фазе IV вся вода испарилась, оставив после себя крошечную сферическую каплю масла в форме колпачка.

    Сноски

    • Авторы: H.T., X.Z. и D.L. спланированное исследование; H.T., C.D., P.L. и J.G.M.K. проведенное исследование; H.T., C.D., J.G.M.K. и D.L. проанализированные данные; и H.T., C.D. и D.L. написал газету.

    • Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

    • Эта статья представляет собой прямое представление PNAS. M.P.B. является приглашенным редактором редакции журнала.

    • Эта статья содержит вспомогательную информацию на сайте www.pnas.org/lookup/suppl/doi:10.1073/pnas.1602260113/-/DCSupplemental.

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Молодёжь

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Рейтинг

    ★★★★★

    ★★★★★

    Запросить дополнительную информацию

    Управляется

    Потому что вы хотите прожить это, попробовать, попробовать, извлечь из этого урок и принести ему то, что вы предлагаете.Приключенческое путешествие в небольших группах приближает вас к нашему миру, его людям, их культуре и их образу жизни. Мы не просто предлагаем миру. Предлагаем вам мир.

    • Наслаждайтесь солнцем на пляжах Корфу, откройте для себя загадочную Албанию, посмотрите на другой образ жизни в очаровательных старых деревнях, повеселитесь в исторических Афинах

    Вы могли бы видеть Европу такой же, как все, или вы могли бы жить так, как хотите.С великолепным Дубровником в качестве стартовой площадки вы отправитесь на юг через Черногорию и неизведанную Албанию, а затем посетите Корфу и его сказочные пляжи на пути к исторической точке древних Афин. По пути вы будете подниматься по переулкам обнесенных стеной городов и посещать эксклюзивные клубы. В компании других молодых веселых путешественников эта поездка совершенно уникальна, как и вы.

    Маршрут

    Расширить все Скачать PDF

    Расширить все

    Проведите свой первый вечер в компании своего генерального директора и группы по мощеным улочкам Дубровника.Пройдя между историческими зданиями с куполами, остановитесь в баре в Старом городе Дубровника или в другом модном районе, где можно выпить и поговорить с новыми друзьями.

    Перейдите границу с Черногорией и отправляйтесь в поход или посетите Скадарское озеро.

    Найдите день, чтобы исследовать город Котор или пляжи Герцег-Нови. Выберите однодневную поездку в красивую близлежащую деревню Пераст.

    Обязательно посетите здесь оживленную ночную жизнь.

    Путешествуйте по сельской местности Албании в прибрежную Саранду, останавливаясь по пути, чтобы исследовать города и местные достопримечательности. Остановитесь на обед в историческом центре Гирокастера, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, и посетите крепость Гирокастер. Приезжайте в Саранду пораньше, у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться Ионическим морем.

    Сядьте на паром поздно вечером через границу до острова Корфу. Наслаждайтесь ознакомительной прогулкой по старому городу Керкиры, а затем насладитесь свободным временем, чтобы вечером отправиться на пляж и в клубы.

    Свободное время, чтобы сходить на пляж и в клубы. Вы можете исследовать остров верхом на лошади, посетить некоторые из старых церквей и исторических зданий, найденных на острове, или расслабиться на одном из его многочисленных красивых пляжей.

    Проведите день в одной из самых известных древних столиц мира. Прогуляйтесь по музею под открытым небом, который является историческим центром. Попробуйте аппетитные греческие блюда, такие как саганаки (жареный сыр) или спанакопита (пирог со шпинатом). Вы можете посетить Акрополь, новый музей Акрополя, римскую агору и Национальный археологический музей.

    Если вы хотите исследовать дальше, почему бы не выбрать велосипедный тур? Воспользуйтесь всем, что может предложить этот исторический город, заранее забронировав «Велосипедный тур по Афинам на закате» на странице оформления заказа, чтобы включить его в свой тур.

    Что включено

    Расширить все Скачать PDF

    Расширить все

    Момент приветствия: знакомьтесь с вашим генеральным директором и группой Ваш первый момент на вечеринке: познакомьтесь с новыми друзьями Момент вашей большой вечеринки: Афины. Ориентировочные прогулки по Тиране и Корфу. Внутренний перелет. Весь транспорт между пунктами назначения и в / из включенных мероприятий.

    Питание // = ArrayHelper :: getValue ($ detail, ‘description’)?>

    Еда — большая часть путешествия. G Adventures понимает важность завтрака в начале дня и старается включать в него базовый завтрак везде, где это возможно. Типичный завтрак может включать тосты, кофе и чай, однако это может варьироваться в зависимости от города. Если завтрак не включен в стоимость, ваш генеральный директор может предложить некоторые местные варианты.Путешествуя с G Adventures, вы испытаете огромное количество прекрасной еды, доступной во всем мире. Как правило, питание не входит в стоимость поездки, когда есть выбор вариантов питания, чтобы вы могли максимально гибко решать, где, что и с кем поесть. Это также дает вам большую гибкость при составлении бюджета, хотя, как правило, еда дешевая. Наши группы обычно едят вместе, чтобы вы могли отведать большее разнообразие блюд и насладиться обществом друг друга. Однако это не обязательно.Ваш генеральный директор сможет порекомендовать любимые рестораны во время вашей поездки. Во время походов в отдаленные районы и т. Д. Еда включена, в изобилии и приготовлена ​​из свежих местных продуктов. Для всех поездок, пожалуйста, обратитесь к информации о включенном питании и бюджетах, чтобы узнать о включенных блюдах и бюджетах на питание.

    Транспорт // = ArrayHelper :: getValue ($ detail, ‘description’)?>

    При необходимости все местные рейсы включены в стоимость ваших туров, если не указано иное.Для обработки этих билетов важно, чтобы во время бронирования у нас были ваши паспортные данные. Билеты на внутренние рейсы оформляются на месте и выдаются вам до вылета рейса. Обратите внимание, что мы включаем норму багажа для пассажиров на рейс Корфу — Афины — до 15 кг / 33 фунтов на пассажира. Плата за превышение веса багажа взимается непосредственно авиакомпанией.

    Жилье // = ArrayHelper :: getValue ($ detail, ‘description’)?>

    Разнообразие и местный колорит нашего жилья — любимая часть наших поездок по Европе от 18 до 30 лет.Несмотря на то, что объекты, которые мы используем, просто обставлены и оснащены небольшими удобствами, мы основываем свой выбор на местоположении, характере и чистоте. Мы остановимся в отелях, хостелах, частных комнатах в местных домах и деревянных домиках на пляже. Некоторое жилье в этом туре делится на нескольких человек для мужчин и женщин. Это может включать в себя 4-6 человек, проживающих в группе, и даже (в редких случаях) комнаты в общежитии для всей группы. Большинство номеров будет иметь общие ванные комнаты.Обратите внимание, что мы используем общежитие для мужчин и женщин в Которе. Для пассажиров, путешествующих парами, обратите внимание, что из-за типов размещения, используемых в Европе, мы не можем принимать запросы на двуспальные / полные / двуспальные кровати в этом туре. Там, где мы используем многопользовательские общежития, пары, скорее всего, будут разделены на отдельные комнаты. Обратите внимание, что в большинстве жилых помещений в Европе нет кондиционеров. В европейских домах и на рабочих местах кондиционеры обычно не устанавливаются.Однако почти во всех отелях в жаркие ночи в вашем номере есть настольный или настольный вентилятор. Если у вас его еще нет в номере, попросите вашего генерального директора организовать его для вас на стойке регистрации.

    Деятельность // = ArrayHelper :: getValue ($ detail, ‘description’)?>

    Наслаждайтесь солнцем на пляжах Корфу, откройте для себя загадочную Албанию, посмотрите на другой образ жизни в очаровательных старых деревнях, повеселитесь в исторических Афинах

    Размер группы // = ArrayHelper :: getValue ($ detail, ‘description’)?>

    Дубровник — Афины: Узо и старые города

    Суббота

    7 мая 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    15 мая 2022 г. из Афин

    Суббота

    21 мая 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    29 мая 2022 г. из Афин

    Суббота

    4 июня 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    12 июня 2022 г. из Афин

    Суббота

    11 июня 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    19 июня 2022 г. из Афин

    Суббота

    18 июня 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    26 июня 2022 г. из Афин

    Суббота

    25 июня 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    03 июля 2022 г. из Афин

    Суббота

    02 июля 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    10 июля 2022 г. из Афин

    Суббота

    9 июля 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    17 июля 2022 г. из Афин

    Суббота

    16 июля 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    24 июля 2022 г. из Афин

    Суббота

    23 июля 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    31 июля 2022 г. из Афин

    Суббота

    30 июля 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    7 августа 2022 г. из Афин

    Суббота

    6 августа 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    14 августа 2022 г. из Афин

    Суббота

    13 августа 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    21 августа 2022 г. из Афин

    Суббота

    20 августа 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    28 августа 2022 г. из Афин

    Суббота

    27 августа 2022 г. из Дубровника

    Суббота

    4 сен.2022 г. из Афин

    Суббота

    3 сен.2022 г. из Дубровника

    Суббота

    11 сентября 2022 г. из Афин

    Суббота

    20 мая 2023 г. из Дубровника

    Суббота

    28 мая 2023 г. из Афин

    Суббота

    27 мая 2023 г. из Дубровника

    Суббота

    4 июня 2023 г. из Афин

    Суббота

    3 июня 2023 г. из Дубровника

    Суббота

    11 июня 2023 г. из Афин

    Суббота

    10 июня 2023 г. из Дубровника

    Суббота

    18 июня 2023 г. из Афин Загрузи больше Закрывать

    Справка по конвертации валют

    Чтобы конвертировать наши цены, выберите валюту из раскрывающегося списка.Мы покажем вам ориентировочную цену в выбранной вами валюте на основе нашего последнего доступного обменного курса. Несмотря на то, что вы можете просмотреть валюту по вашему выбору, с вашей карты будет взиматься плата в фунтах стерлингов (за исключением некоторых рейсов бюджетных авиакомпаний и некоторых отелей). Окончательные курсы конвертации в вашу местную валюту будут рассчитаны эмитентом вашей кредитной карты и могут отличаться от указанных оценок. Некоторые банки могут взимать комиссию за трансграничные транзакции. Уточните у эмитента вашей кредитной карты, взимается ли комиссия.

    Сборка пористых надчастиц посредством самосмазывающихся испаряющихся коллоидных капель узо

    Эксперименты по самосборке наночастиц, вызванных испарением об.%) и небольшое количество транс-анетола (1,20 об.%) (раствор узо) в качестве суспензионной среды наночастиц TiO

    2 (0,05 об.%). Мы нанесли каплю 0,5 мкл суспензии узо на поверхность гидрофобного триметокси (октадецил) силана (ОТМС) -стекла.Камера фиксировала испарение капли сбоку (рис. 1а). При сушке под коллоидной каплей появилось масляное кольцо 31 . После этого капля сжалась на поверхности без образования контактной линии закрепления. После испарения сначала этанола, а затем воды появилась надчастица (дополнительный фильм 1).

    Рис. 1

    Самосборка супрачастиц путем высыхания капель суспензии узо на гидрофобных поверхностях. a Снимки испарения покоящейся капли суспензии узо (вода, этанол, анетоловое масло и наночастицы).Контактный диаметр капли на поверхности плавно уменьшался в течение всего процесса из-за образования масляного кольца на линии контакта (указано стрелками), и в конечном итоге появилась надчастица (см. Ниже). Время t безразмерно временем истощения t D . b Первый контрольный эксперимент по испарению неподвижной капли суспензии вода-этанол с тем же соотношением вода-этанол-наночастицы (без масла).Уменьшение диаметра контакта вскоре прекратилось, и в итоге супрачастица не образовалась. c Второй контрольный эксперимент по испарению капли узо с тем же соотношением вода-этанол-анетол (без наночастиц), который демонстрирует ту же динамическую эволюцию, что и в эксперименте a . Масляное кольцо, образовавшееся на линии контакта капли, указано стрелкой. d Схематическое изображение изменения диаметра контакта. В экспериментах a и c с добавлением небольшого количества анетолового масла капли достигают гораздо меньшего конечного диаметра контакта (красная линия), чем в эксперименте b (синяя линия), что мы называем самосмазкой. e СЭМ-фотографии сгенерированной супрачастицы из эксперимента a . f Крупный план супрачастицы. Масштабные линейки в a c составляют 250 мкм

    Мы проводим контрольный эксперимент (рис. 1b) путем испарения капли вода-этанол-наночастица (масло не содержится, т. Е. Бинарная жидкость) с той же пропорцией. воды, этанола и наночастиц на одной подложке. В этом случае самосмазывающееся масляное кольцо не образуется, а наночастицы осаждаются на поверхности с различными формами осаждения 32,33 .Во втором контрольном эксперименте мы испаряем каплю узо без диспергированных наночастиц (рис. 1c). При испарении он имеет те же характеристики, что и все ингредиенты на рис. 1а. Сравнение этих трех случаев показывает, что самоформирующееся масляное кольцо играет решающую роль в уменьшении диаметра контакта (рис. 1d), что приводит к образованию надчастицы (рис. 1e, f). Масляное кольцо смазывает испаряющуюся коллоидную каплю во время самосборки наночастиц.Поэтому мы называем этот процесс самосмазкой.

    Самосмазка

    Мы дополнительно изучаем динамику процесса самосмазки и самосборки наночастиц с помощью лазерного сканирующего конфокального микроскопа (дополнительные видеоролики 2 и 3). После образования масляного кольца была проведена серия горизонтальных сканирований на ≈10 мкм над подложкой. В раствор добавляли перилен (для масла) и родамин 6G (для воды), чтобы различить различные фазы: синюю, желтую, черную и красную на конфокальных изображениях рис.2 представляют водный раствор, масло с разделенными фазами, наночастицы (кластеры) и субстрат соответственно. Первоначально коллоидная капля узо была темной из-за дисперсии наночастиц с высокой концентрацией (рис. 2а). Синий цвет раствора стал видимым, когда наночастицы начали агрегировать (вставка на рис. 2b). Зародышевые микрокапли масла прикрепляются к наночастицам (кластерам) из-за предпочтения гетерогенного зародышеобразования на поверхности по сравнению с гомогенным зародышеобразованием в объеме жидкости.Затем, после зарождения микрокапель, дополнительные наночастицы будут прикрепляться к границе раздела масло-вода 34 . Между тем, зародышевые микрокапли масла на поверхности сливались в масляное кольцо на краю капли, что предотвращало накопление наночастиц (кластеров) на линии контакта воздух-масло-подложка (красно-желтая граничная линия на рис. 2b). Под действием испарения коллоидная капля сжималась в радиальном направлении, и масляное кольцо было вынуждено скользить внутрь (рис. 2c). Сжатие капли приводит к сборке наночастиц в трехмерную структуру.Здесь поверхностное натяжение преобладает над силой тяжести, так как маленькие капли имеют малое число Связи Bo = ρgL 2 / σ ~ 10 −1 ≪ 1, где ρ — плотность раствора капли. (~ 1000 кг · м −3 ), g — ускорение свободного падения, L — характерный размер капли (~ 0,5 мм) и σ — межфазное натяжение вода / трансанетол (~ 24,2 мН · м). −1 ) 35 .

    Фиг.2

    Иллюстрации «самосмазки» и соответствующие конфокальные фотографии. Цветовые обозначения под конфокальным микроскопом: желтый, масляный; синий, вода / этанол; черный — скопления наночастиц; красный, подложка. a Исходное состояние испаряющихся капель раствора узо с хорошо диспергированными наночастицами. Высокая концентрация наночастиц приводит к тому, что капля становится черной под конфокальным цветом. b Предотвращение осаждения наночастиц на линии соприкосновения. Возникает эффект узо, вызванный испарением, что приводит к образованию масляного кольца (желтого цвета), которое предотвращает образование контактных линий и придает коллоидным каплям высокую подвижность и низкий гистерезис.Между тем, наночастицы агрегируются, а на них зарождаются микрокапли масла. c Усадка маслосъемного кольца. Масляное кольцо сметает наночастицы / кластеры с подложки. После испарения этанола и воды образовавшиеся надчастицы либо плавают на остаточном масле, как показано в d , либо садятся на субстрат, как показано в e , в зависимости от объемного соотношения между надчастицей и оставшимся маслом. . Все конфокальные фотографии получены при горизонтальном сканировании непосредственно над подложкой.

    Усадка масляного кольца вызывает левитацию коллоидной капли, и окончательная геометрия супрачастицы формируется.Гребень масляного кольца огибает край коллоидной капли (рис. 2в). Внутренний выступ масляного кольца действует как нижняя половина динамической формы для самосборки наночастиц, в то время как граница раздела жидкость-воздух образует верхнюю половину. Следовательно, формирующаяся надчастица формируется за счет смачиваемого маслом гребня. Следовательно, регулируя концентрацию масла в смеси, что приводит к разным размерам гребня, смачиваемого маслом, мы можем получить разные конфигурации формы и, таким образом, разные морфологии образующихся супрачастиц (проиллюстрированных на рис.2г, д).

    Регулируемые формы и высокая пористость супрачастиц

    Мы контролируем форму образующихся супрачастиц, изменяя соотношение k объемной доли масла χ масло к объемной доле наночастиц χ NP в исходный коллоидный раствор. Полное пространство параметров показано на фиг. 3a, дающей количественную информацию о конечной геометрии (фиг. 3b) и пористости (фиг. 3c) супрачастиц.Объемное отношение этанола к воде составляет 3: 2, и черные пунктирные линии в пространстве параметров представляют различные отношения масла к наночастицам χ масло / χ NP . Каждая белая квадратная точка на рис. 3а представляет состав раствора, использованного в экспериментах. Начальный профиль капли и окончательный профиль надчастицы (после истощения запасов нефти) были зафиксированы серой камерой сбоку, см. Рис. 3d – g.

    Рис. 3

    Супрачастицы настраиваемой формы и высокой пористости. a Пространство параметров, показывающее начальную объемную долю масла χ объемную долю масла и наночастиц χ NP коллоидных капель в разных случаях (белые квадратные точки) с одинаковым соотношением этанола и воды (3: 2). Расчетное критическое отношение масла к наночастицам, k * = 110,7 (сплошная красная линия), делит пространство на высокое ( k > k * ) и низкое ( k < k * ) области отношения масла к наночастицам.Образовавшиеся супрачастицы имеют шарообразную форму в белой области ( k > k * ) и более плоскую, сжатую форму (см. Ниже) в зеленой области ( k < k * ). b И безразмерная высота δh , и глубина δl вдавленной части не шарообразных супрачастиц пропорциональны отношению масла к наночастицам в зеленой области. c Расчетная пористость ϕ супрачастиц составляет от 78 до 92%.При увеличении отношения масла к наночастицам меняются формы от сферической шляпки (фотография профиля d ) до грибовидной формы e , f и формы кекса. г . Выше критического отношения k * достижима сферическая надчастица (изображение SEM h ). i Поперечное сечение той же супрачастицы в h , полученное путем разрезания FIB, иллюстрирует высокопористую структуру внутри (дополнительный фильм 4). j l Последовательность из 3 увеличений внутренней структуры. Горизонтальные белые пунктирные линии в d g указывают положение подложки. Тени под линиями — это отражения. Изображение e показывает определения δl , l , δh , h . Планки погрешностей размера и пористости супрачастиц представляют неопределенность при обработке изображений. Планки погрешностей объемной доли масла и наночастиц представляют собой неопределенность приготовления раствора.Температура и относительная влажность во время экспериментов составляли 20–23 ° C и 35–50% соответственно.

    Результаты экспериментов показывают, что соотношение масла и наночастиц определяет форму надчастиц. Когда объемная доля масла значительно превышает объемную долю наночастиц, образуется более сферическая надчастица (рис. 3h). При меньшем количестве масла надчастицы принимают более плоские, сплюснутые формы (рис. 3d – g). Хотя гребень смачивания маслом и конфигурация области контакта вода-воздух-масло определяют форму надчастицы, агрегация и перегруппировка наночастиц во время развития надчастицы также влияют на окончательную форму надчастицы.Точки данных a, b ( × масло = 0) и c ( × NP = 0) представляют концентрации масла и наночастиц в трех случаях, показанных на рис. 1a – c, соответственно. Если количества отделенного масла недостаточно для образования полного масляного кольца, воспроизводимость образования надчастиц плохая (четыре точки данных в серой области на рис. 3а).

    Мы определяем геометрические характеристики не шарообразной формы по высоте и глубине вмятины масляного гребня, т.е.е., δh = H h и δl = l L (аннотации на рис. 3д). Мы извлекли эту геометрическую информацию с помощью анализа изображений с помощью самодельной программы MATLAB, предполагая осевую симметрию. Данные на рис. 3b показывают, что как безразмерная высота δh / h , так и безразмерная глубина δl / l монотонно увеличиваются с увеличением отношения масла к наночастицам. На вставке показаны размерные данные.Монотонная зависимость отражает тот факт, что гребень смачивания нефтью формирует супрачастицы. Высокое соотношение масла приводит к заметному гребню смачивания маслом, который вызывает заметную вмятину в образованных супрачастицах.

    Шаровидные супрачастицы достижимы, когда соотношение масла и наночастиц достаточно высоко, чтобы развивающиеся супрачастицы были погружены в масляную фазу. 2 \ frac {{\ theta _ {{\ mathrm {oil}}}}}} {2}}) {\ mathrm {/}} (1 — \ phi) \), где ϕ — пористость надчастицы, а θ oil — угол смачивания масла на поверхности.Учитывая пористость 90% и угол смачивания 55 °, полученный в наших измерениях, расчетное значение составляет 110,7, что соответствует красной сплошной линии на рис. 3a, c. Эта линия делит пространство параметров на белую область шаровидных супрачастиц и зеленую область супрачастиц различной формы, что согласуется с нашими наблюдениями.

    Полученная очень высокая пористость 90% и выше — еще одна отличительная особенность супрачастиц. Мы рассчитали эту пористость на основе начального объема коллоидных капель с известными концентрациями наночастиц и конечным размером супрачастиц.Расчетные данные по пористости, показанные на рис. 3c, находятся в диапазоне от 77 до 92% и монотонно увеличиваются с увеличением отношения масла к наночастицам. Зародышевые микрокапли масла, существующие в объеме жидкости, вносят значительный вклад в пористость. Из-за капиллярных сил сеть наночастиц формируется среди зародышевых микрокапель масла 34 , что также наблюдалось на нашем конфокальном изображении (рис. 2c, дополнительные видеоролики 2 и 3). Как следствие, после того, как все жидкости (в том числе и нефть) распространились наружу. , остаются пустые ячейки, резко увеличивая пористость образующихся супрачастиц.Увеличение отношения масла к наночастицам увеличивает объем этих пустых ячеек, поэтому пористость супрачастиц увеличивается (рис. 3c). Ограничение пористости (92%) заключается в том, что во время сжатия развивающейся супрачастицы микрокапли масла постепенно сливаются, и их части абсорбируются масляным кольцом 31 .

    Внутренняя структура супрачастиц подтверждает приведенное выше объяснение свойства высокой пористости. Чтобы выявить эту высокую пористость на всех уровнях длины внутри супрачастицы, мы использовали технику резки сфокусированным ионным пучком (FIB) для исследования супрачастицы: разрезы слайд-за-слайдом раскрывают внутреннюю структуру (дополнительный фильм 4).На рис. 3i показан пример поперечного сечения надчастицы. Он представляет собой многомасштабную фрактальную внутреннюю структуру и ясно показывает, что примерно половина объема частицы состоит из отверстий микронного размера (рис. 3j). В остальном есть много меньших отверстий субмикронного размера (рис. 3k). Наночастицы соединяются вместе, образуя ответвления и мезопоры наночастиц (размер нанометров) (рис. 3l). Эти отверстия (суб) микронного размера возникли из зародышевых микрокапель масла в коллоидной капле узо, поскольку зародышевые микрокапли масла действуют как клетки, лишенные (кластеров) наночастиц во время развития надчастиц (дополнительный фильм 5).

    Масштабируемость изготовления супрачастиц

    Инженерным преимуществом этого метода является простота масштабируемости изготовления супрачастиц. Чтобы продемонстрировать это преимущество, мы построили в нашей лаборатории установку (рис. 4а), которая позволяет автоматически производить капли аналогичного размера на поверхности трихлор (октадецил) силана (ОТС) или ОТМС со скоростью 20 капель в минуту. (Дополнительный фильм 6). Через несколько минут после того, как капля была нанесена, был достигнут синтез супрачастиц.Сбор надчастиц осуществляли путем простого погружения поверхности, прикрепленной к надчастицам, в этанол и легкого стряхивания их (дополнительные видеоролики 7 и 8). В результате супрачастицы хранились в жидкости для будущего использования, а поверхность была чистой и готовой к следующему процессу изготовления. После нескольких циклов суспензия надчастиц была доступна. Самосмазывающийся слой и полное отделение супрачастиц увеличивают гибкость изготовления супрачастиц.Масса супрачастиц без контролируемых размеров может быть изготовлена ​​путем распыления коллоидного раствора узо на поверхность (дополнительный фильм 9).

    Рис. 4

    Масштабируемость процесса с различными и множественными типами наночастиц. a Демонстрация гибкой и удобной масштабируемости изготовления супрачастиц на поверхности OTMS / OTS. Самосмазка и прочные поверхности позволяют упростить процесс уборки урожая и переработать поверхности. b h СЭМ-изображения сгенерированных супрачастиц. b Большое количество образовавшихся пористых надчастиц TiO 2 . c Крупный план пористой поверхности частицы в b . d Сгустки пористых надчастиц, образованные наночастицами TiO 2 (0,05 об.%) И SiO 2 (0,05 об.%). e Крупный план стороны частицы в d . f Пучки пористых супрачастиц с тремя разными наночастицами, TiO 2 (0,06 об.%), SiO 2 (0.03 об.%) И Fe 3 O 4 (0,01 об.%). g , h представляют собой последовательность из двух увеличений масштаба частицы в f . В течение ч поверхность надчастицы была отображена с помощью энергоселективного детектора обратного рассеяния (EsB), чтобы представить различные материалы в разных уровнях серого: Fe 3 O 4 (яркие пятна, указанные желтой стрелкой), TiO 2 (светло-серые области синей стрелкой), SiO 2 (темно-серые области красной стрелкой).Темнота указывает на дыры без наночастиц

    Используя различные типы наночастиц или несколько типов наночастиц, мы получили различные виды супрачастиц оксидов металлов для демонстрации. На рис. 4b – f представлены СЭМ-фотографии большого количества супрачастиц, образованных в результате самосборки наночастиц TiO 2 (рис. 4b), TiO 2 и SiO 2 наночастиц (рис. 4d) и TiO 2 & SiO 2 & Fe 3 O 4 наночастиц (рис.4е). В таблице 1 представлен состав растворов узо. На рис. 4с показана пористая поверхность супрачастиц TiO 2 . Для супрачастиц TiO 2 и SiO 2 разница в шероховатости заметна на верхней и нижней поверхности (рис. 4e). Расчетная пористость составляет около 93%. Рис. 4g, h представляет собой последовательность увеличения поверхности надчастицы TiO 2 и SiO 2 и Fe 3 O 4 . Расчетная пористость составляет около 91%.На рис. 4h различные материалы различимы на поверхности благодаря энергоселективному детектору обратного рассеяния (EsB): яркие пятна, отмеченные желтой стрелкой, представляют собой наночастицы Fe 3 O 4 ; светло-серые области (синяя стрелка) — наночастицы TiO 2 ; темно-серые области (красная стрелка) — наночастицы SiO 2 . Темнота указывает на дыры на поверхности.

    Таблица 1 Состав коллоидных растворов для рис.4

    Лагуна, Соль и Птицы … и Узо

    Поездка в Мессолонги: Я бы хотел, чтобы вы мысленно увидели лагуны, тростник с чертополохом, отбрасывающий яркие пурпурные брызги, болота со сверкающими кристаллами соли и красные травы, и огромные белые соляные горы на фоне голубого неба с драматическими облаками, соляные горы настолько велики, что могут обеспечить 80% соли, используемой греками. Я хочу, чтобы вы представили, как тысячу фламинго кормят на болотистой равнине.

    Представьте себе район, богатый планктоном, и экосистему, настолько здоровую и сбалансированную, что это одна из самых больших площадок для наблюдения за птицами в Греции.Представьте себе место, где встречаются устья двух рек и являются идеальной средой обитания для более 200 видов птиц.

    Но не останавливайтесь на достигнутом. Как только ваше воображение активизируется и разберутся с тремя Яннисом в вашей компании (Яннис Водитель, Яннис-орнитолог и Молодой Яннис-проводник, вы сосредоточите свой взор на горизонте. Вот, вам повезет, и вы увидите редкое зрелище: мимо вас проносятся два пеликана Далмации, находящихся под угрозой исчезновения, такие большие, что вы можете подумать, что вам просто приснилось это изображение (которое вы, конечно, только что сделали, и которое я действительно видел вчера):

    Находящийся под угрозой исчезновения далматинский пеликан — самый крупный представитель семейства пеликанов и, возможно, самая крупная пресноводная птица в мире в Северном полушарии.Это элегантные парящие птицы с размахом крыльев, которые не уступают большим альбатросам, и их стаи летают в изящной синхронности.

    Орнитолог Яннис определил нам птиц, и мы наблюдали за ними в его большой телескоп. Мы гуляли при погоде более 90 градусов. После соляных ванн и места для наблюдения за птицами моя группа разделилась на две части. Половина группы отправилась в монастырь Святого Симеона, а другая половина пошла гулять по городу Мессолонги с Юным Яннисом-проводником.Город гордится своей морской солью, оливковыми и лимонными рощами. Место наблюдения за птицами в этом районе может похвастаться лучшими птицами во всей Греции и, возможно, во всей Европе! Жители гордятся своими поэтами, своими художниками, своей историей, своей борьбой за свободу от правления Османской империи и гордятся тем фактом, что в этом городе родились пять президентов. Город чистый, тихий, динамичный и прогрессивный.

    Большим сюрпризом дня стал поздний обед в доме рыбака! Дом рыбака в этом районе называется pelada, — традиционный домик на сваях уникальной красоты, построенный на сваях над поверхностью воды.Мы ели разнообразную рыбу, пойманную тем утром домашними рыбаками.

    После еды мы пошли в зону грязевых ванн. Это место, где вы идете по краю лагуны, заходите в воду по маленьким камням (ступням тяжело, и те, у кого были шлепанцы, были рады их надеть), копаете черную грязь и покрываете свое тело Это. Когда он высохнет, вы ополоснете его под душем на пляже, и ваша кожа станет мягкой, как шелк. Лишь несколько человек делали грязевую обработку кожи, и в результате передняя часть автобуса, где сидели наши мягкокожие друзья, пахла серой (что, как мы знаем из горячих источников, очень ХОРОШО для вашей кожи).К счастью, в течение пяти минут никто больше не замечал запах серы и яиц.

    Наслаждайтесь вчерашними фотографиями!

    Горы СОЛИ:

    Выпить или два? Наш гид принес эти спиртные напитки, сделанные его матерью. Один сделан из роз, а другой — из мяты. Это популярные ликеры из этой местности.

    Наблюдение за пеликанами, ходулями и фламинго в лучшем месте для наблюдения за птицами во всей Греции, здесь кормятся более 200 видов птиц:

    Чертополох:

    Лагуна и соленый равнинный ландшафт:

    Традиционный домик рыбака на сваях, где мы отлично пообедали!

    Я заглянул на кухню, где были приготовлены, приготовлены и запечены на гриле около 4 разновидностей рыбы.Удивительный! Семья нам угря подавала. Все это было подано с большим количеством овощей для тех, кто не ест рыбу. Праздник сопровождали узо и домашнее белое вино. Сезонные органические фрукты состояли из вишни и абрикосов.

    Соленая рыба (очень вкусно… если вы любите рыбу):

    Это оливковое масло холодного отжима первого холодного отжима для замачивания хлеба. Лучшая местная соль (fleur de sel) находится на краю тарелки. Нет ничего лучше оливкового масла!

    Этот парень только что покрылся черной грязью, что было частью лечебной грязевой ванны в лагуне.Я не знаю его, но попросил разрешения сфотографировать его. Я не знаю, откуда он, и он не говорил по-английски. Я указал на камеру, и он кивнул так, что я принял движение его головы за громкое «НЕТ». Я начал убирать фотоаппарат из уважения к его желанию, но, видимо, я неправильно понял. В конце концов, он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотел, чтобы его сфотографировали! Я имею в виду, если бы ты выглядел так, разве ты не хотел бы сфотографироваться? Итак, он здесь, mon inconnu (мой неизвестный парень), во всей своей запутанной славе.Это фото меня бесит!

    Ой, но погоди! Есть больше. Вот несколько фотографий с завода по производству узо, на который мы ходили. Узо — национальный напиток Греции. Его делают из аниса. Мы поговорили с дистилляторами второго и третьего поколения на местном заводе по производству узо . Отец и сын очень гордились своей работой. Сын получил степень магистра психологии в Эдинбурге, он счастлив и горд работать в этом семейном бизнесе, которому уже более 100 лет. Жаль, что я не пью узо (мое тело не переносит этого): запах аниса такой приятный, и папа (на фото ниже) всерьез сказал мне, что, когда вы пьете узо, все ваши проблемы исчезают.

    Розовый ликер (красный) и Мятный ликер (зеленый):

    .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *