Principio de Funcionamento de bomba pneumática de Diafragma

 Principio de Funcionamento de bomba pneumática de Diafragma
 


Por dentro de uma Bomba Pneumática de Diagragmas Mega Flux
 


 Como funciona a bomba pneumática de diafragmas
 

Densidades de alguns produtos

Líquidos
SubstânciaTemperatura (°C) (1)Gravidade específica (2)
Ácido acético251.052
Acetona250.787
Acetileno-121 °F0.62
Acetileno70 °F0.38
Ácido adípico0.72
Etanol250.787
Metanol250.791
Propanol250.802
Amônia (3)250.826
Anilina251.022
Benzeno250.876
Benzil251.084
Bromo253.12
Butano250.601
Ácido capróico250.924
Ácido carbólico150.959
Dissulfeto de carbono251.265
Tetracloreto de carbono251.589
Careno250.860
Óleo de castor250.959
Cloro251.56
Clorofórmio251.469
Ácido cítrico251.665
Óleo de coco150.927
Óleo de algodão150.929
Cresol251.027
Creosoto151.07
Petróleo (Califórnia)60 °F0.918
Petróleo (México)60 °F0.976
Petróleo (Texas)60 °F0.876
Cumeno (isopropilbenzeno)250.862
Decano250.728
Dodecano250.757
Etano-890.572
Eter250.716
Etil amina160.683
Etilenoglicol251.1
Flúor (freon) refrigerante R-11251.48
Flúor refrigerante R-12251.315
Flúor refrigerante R-22251.197
Formaldeído450.815
Óleo combustível60 °F0.893
Furano251.421
Furfural251.159
Gasolina natural60 °F0.713
Gasolina de automóvel60 °F0.739
Glicerina251.263
Glicerol251.129
Heptano250.681
Hexano250.657
Hexanol250.813
Hexeno250.673
Hidrazina250.797
Querosene60 °F0.820
Ácido linolênico250.902
Óleo de linhaça250.932
Mercúrio2513.633
Metano-1640.466
Leite1.035
Nafta150.667
madeira250.701
Naftaleno250.963
Nonanol250.823
Octano250.701
Óleo de oliva150.703
Oxigênio-1831.14
Ácido palmítico250.853
Pentano250.755
Fenol251.075
Fosgênio01.381
Fitadieno250.826
Pineno250.858
Propano-400.585
Propano250.495
Propileno250.516
Propilenoglicol251.036
Piridina250.968
Resorcinol251.272
Água do mar251.028
Água do mar77 °F1.025
Silano250.719
Sorbaldeído250.898
Ácido esteárico250.941
Estireno250.906
Terpeno250.850
Tolueno250.865
Terebintina250.871
Água pura41

obs:
  1. Exceto onde explicitamente indicada medida em °F
  2. Gravidade específica com relação à água a 4 °C, ou seja, o mesmo que densidade relativa
  3. Em solução aquosa
Fonte: wikibooks.org

Sebo Bovino - Cópia fiel do Site "http://www.campestre.com.br/especificacao_sebo_bovino.shtml"

SEBO BOVINO

OUTRAS DENOMINAÇÕES: Sebo, Sebo Branqueado.
ORIGEM: Óleo (Gordura) de origem Animal (Bovino).
DENOMINAÇÕES ESTRANGEIRAS: Beef tallow, Suif de boeuf, Rindertalg, Sego.


Sobre o Sebo

O Sebo é uma gordura de origem animal (bovina) que apresenta-se pastosa à temperatura ambiente, de cor esbranquiçada com odor característico.
O Sebo pode ser extraído de qualquer parte do animal. A qualidade do produto final está relacionada com a qualidade da matéria-prima utilizada e com um bom controle de qualidade do processo e transporte.


Utilização do Sebo

A principal utilização do Sebo é na fabricação de sabão. Tanto os mais simples, para uso em limpeza, até os mais sofisticados sabonetes.
O Sebo também pode ser utilizado na fabricação de ração, por ser uma boa fonte de energia para os animais. A gordura é essencial ao bom funcionamento do organismo destes animais.
Além das utilizações acima, o Sebo também pode ser usado para outras finalidades como: lubrificante, uso veterinário, conservação de couro, entre outros.



SEBO BOVINO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SEBO BOVINO
Características Físico-Químicas
ÍNDICES UNIDADES VALORES DE REFERÊNCIA
Peso Específico (25ºC) g/cm³ 0,903 - 0,907
Índice de Refração (40ºC)
-
1,450 - 1,458
Índice de Iodo
g I2 / 100g
33 - 47
Índice de Saponificação
mg KOH/g
190 - 200
Matéria Insaponificável % < 0,5%
Ponto de Fusão ºC 45 - 48
Valores de Referência: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS.


Composição de Ácidos Graxos
ÁCIDOS GRAXOS ESTRUTURA VALORES DE REFERÊNCIA (%)
Ácido Mirístico C14:0 1,0 - 6,0
Ácido Palmítico C16:0 20,0 - 37,0
Ácido Palmitoleico C16:1 1,0 - 9,0
Ácido Margárico C17:0 1,0 - 3,0
Ácido Esteárico C18:0 25,0 - 40,0
Ácido Oleico (Ômega 9) C18:1 31,0 - 50,0
Ácido Linoleico (Ômega 6) C18:2 1,0 - 5,0
Valores de Referência: Physical and Chemical Characteristics of Oils, Fats, and Waxes - AOCS.

Relação entre normalidade e concentração em mol/L



Relação entre normalidade e concentração em mol/L

O equivalente-grama possui uma evidente relação com a sua massa molar.

Ademais, a concentração em mol está relacionada com a quantidade em mols, enquanto a normalidade está relacionada com o número de equivalentes-gramas. Portanto a concentração em mol está diretamente relacionada com a normalidade.

Veja a demonstração dessa relação:



Sendo assim, podemos dizer que a normalidade de uma solução é equivalente à sua concentração em mol/L multiplicada pelo número k.

O número k, para:

- os ácidos, é o número de hidrogênios ionizáveis;
- as bases, é o número de hidróxidos;
- os sais, é o total de valência dos cátions ou ânions;
- os óxidos, é o total de valência do elemento combinado com oxigênio, etc.

Exemplos:

Solução 1M de HCl
N = M . k ∴ N = 1 . 1 = 1
Uma solução 1M de HCl é também 1N

Solução 1M de H2SO4
N = M . k ∴ N = 1 . 2 = 2
Uma solução 1M de H2SO4 é também 2N

Sempre que k for um número inteiro podemos dizer que: a normalidade é sempre igual ou maior do que a concentração em mol/L, jamais será menor.

Fonte: http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/quimica/solucoes/relacao-entre-normalidade-e-concentracao-em-moll.html