[go: up one dir, main page]

SA99200324B1 - جهاز لتنقية الماء - Google Patents

جهاز لتنقية الماء Download PDF

Info

Publication number
SA99200324B1
SA99200324B1 SA99200324A SA99200324A SA99200324B1 SA 99200324 B1 SA99200324 B1 SA 99200324B1 SA 99200324 A SA99200324 A SA 99200324A SA 99200324 A SA99200324 A SA 99200324A SA 99200324 B1 SA99200324 B1 SA 99200324B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
water
membrane
hydrophilic
ester
mixed
Prior art date
Application number
SA99200324A
Other languages
English (en)
Inventor
مارك كريستوفر تونكين
اولاف ن كيرشنر
مارك اندرو يونج
Original Assignee
اى.آى.دو بونت دى نيمورز آند كومباني
ديزاين تيكنولوجي اند إنوفيشون ليمتد
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=21792401&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=SA99200324(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by اى.آى.دو بونت دى نيمورز آند كومباني, ديزاين تيكنولوجي اند إنوفيشون ليمتد filed Critical اى.آى.دو بونت دى نيمورز آند كومباني
Publication of SA99200324B1 publication Critical patent/SA99200324B1/ar

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/448Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by pervaporation
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G27/00Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots
    • A01G27/006Reservoirs, separate from plant-pots, dispensing directly into rooting medium
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G27/00Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots
    • A01G27/04Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots using wicks or the like
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G9/00Cultivation in receptacles, forcing-frames or greenhouses; Edging for beds, lawn or the like
    • A01G9/24Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, illuminating, or watering, in greenhouses, forcing-frames, or the like
    • A01G9/247Watering arrangements
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF
    • A23L5/00Preparation or treatment of foods or foodstuffs, in general; Food or foodstuffs obtained thereby; Materials therefor
    • A23L5/55Rehydration or dissolving of foodstuffs
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/36Pervaporation; Membrane distillation; Liquid permeation
    • B01D61/362Pervaporation
    • B01D61/3621Pervaporation comprising multiple pervaporation steps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/06Organic material
    • B01D71/48Polyesters
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/06Organic material
    • B01D71/52Polyethers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/06Organic material
    • B01D71/56Polyamides, e.g. polyester-amides
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D71/00Semi-permeable membranes for separation processes or apparatus characterised by the material; Manufacturing processes specially adapted therefor
    • B01D71/06Organic material
    • B01D71/76Macromolecular material not specifically provided for in a single one of groups B01D71/08 - B01D71/74
    • B01D71/80Block polymers
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A20/00Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
    • Y02A20/124Water desalination
    • Y02A20/131Reverse-osmosis
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/22Improving land use; Improving water use or availability; Controlling erosion

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)
  • Air Humidification (AREA)
  • General Preparation And Processing Of Foods (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Manufacture Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
  • Cultivation Receptacles Or Flower-Pots, Or Pots For Seedlings (AREA)
  • Drying Of Gases (AREA)
  • Polyesters Or Polycarbonates (AREA)
  • Pretreatment Of Seeds And Plants (AREA)

Abstract

الملخص: يتعلق هذا الاختراع باستخدام غشاء محب للماء hydrophilic و ذلك للإمداد بواسطة عملية تبخر خارج الغشاء بماء مناسب للري الزراعي، الاستخدام الصناعي ، تميؤ أو إعادة تميؤ الأغنية أو التركيبات الزراعية أو الصيدلانية pharmaceutical . ويتعلق هذا الاختراع أيضا بجهاز لتنقية الماء يشتمل على الغشاء المحب للماء hydrophilic ، يتضمن واحد أو أكثر من طبقات البوليمرات المحبة للماء hydrophilic polymers ، وذلك لتنقية الماء الذي قد يحتوي على شوائب معلقة أو ذائبة ومواد مصلبة ، مشتملة لكن بدون تحديد على ماء البحر ، الماء الضارب إلى الملوحة وأنواع أخرى من الماء الملوث.

Description

جهاز لتنقية الماء الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق هذا الاختراع بتنقية وتحرير من بط للماء بواسطة عملية التبخير خارج الغشاء ؛ ويتعلق بصفة خاصة باستخدام غشاء محب للماء ‎hydrophilic‏ في جهاز يسمح بالاستخدام المباشر لماء نقي وغير نقي للري ؛ المادة التميؤ أو الشرب.
° أن هناك عمليات معروفة لتنقية الماء ؛ ويعتمد نوع العملية المستخدمة على طبيعة وكمية الشوائب الموجودة في الماء . على سبيل المثال ؛ قد تحتاج كل الشوائب الموجودة في صورة جزيئية والموجودة في المحلول للإزالة من الماء . ويكون الهدف هو تنقية الماء بحيث تحتوي على كميات صغيرة بدرجة كافية من الجزيئات العالقة ؛ الميكروبات ‎microbes‏ العالقة والأملاح الذائبة لكي تتوافق على متطلبات مياه الشرب ؛ لانتاج الأغذية و المشروبات ؛ للري
‎٠‏ الزراعي وللاستخدام الصناعي. وعادة ما يتم تصنيف عمليات تنقية الماء بالترشيح ؛ التقطير أو الانتشار الغشائي العكسي. وفي عمليات ترشيح الجزيئات التقليدية ؛ فأنه تتم إزالة الشوائب الموجودة في صورة جزيئية ¢ ‎Sie‏ الجزيئات الغير عضوية المعلقة ؛ وذلك باستخدام تركيبات مسامية مثلا أغشية منسوجة وغير منسوجة . وفي الحالات التي فيها يجب ترشيح جزيئات صغيرة جداً ؛ فأنه يتم ‎٠‏ استخدام أغشية البوليمر التي تكون دقيقة المسام ‎٠‏ أي الأغشية التي بها فتحات صغيرة جداً لا يمكن أن تمر خلالها المواد الجزيئية المراد ترشيحها. ويتم عادة تنقية محاليل مائية تحتوي على أملاح مذابة بواسطة الانتشار الغشائي العكسي أو التقطير . وعندما يكون المحلول المائي في صورة ماء بحر أو ماء ضارب إلى الملوحة ؛ فأن تلك العمليات تكون معروفة بوجه عام بإزالة الملوحة . وتعتمد عملية الانتشار ‎٠‏ الغشائي العكسي على استخدام ضغط على محاليل الايونات ‎ons‏ التي تعتبر غشاء شبه منفذ . وإذا كأن الضغط المستخدم اكبر من الضغط الاسموزي ‎osmosis‏ للمحلول ؛ ‎ala‏ يتم تجميع الماء الذي تمت تنقيته من جاتب الغشاء الذي لا يتلامس مع المحلول. و تجعل أغشية الانتشار الغشائي العكسي الماء يمر خلالها و لكنها ترفض مرور ايونات ‎ions‏ الملح . وفي الحقيقة فأن هناك نسبة ‎Ay she‏ صغيرة ؛ مثلاً ‎TD‏ من أملاح البحر تمر خلال الأغشية . وتبين البراءة د داب
. الأمريكية رقم 054975785 طريقة لإزالة ملوحة البحر و الماء الضارب إلى الملوحة باستخدام غشاء أنزيم ‎enzyme-assisted‏ . وعلى العكس من الانتشار الغشائي العكسي ‎٠‏ فأن طرق التقطير باستخدام ماء البحر أو ماء ضارب إلى الملوحة يمكن أن تنتج ماء به كميات صغيرة ‎oa‏ من الجزيئات المعلقة والمواد الصبة الذائبة . وعلى اية حالة ‎٠‏ فأن الحرارة الكامنة للانصهار العالية لتبخير الماء تعني أن عمليات التقطير تستلزم دخل عالي من الطاقة وبذلك تعمل بوجه عام بتكلفة أعلى مقارنة بعمليات الانتشار الغشائي العكسي. ومن المعروف من البراءة الأمريكية رقم 775441 أنه يمكن استخدام لدينة مرنة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط ؛ بمفردها أو كجزء من فيلم ثنائي المكونات من طبقة كارهة للماء وطبقة محبة للماء من اللدائن المرنة المكونة من استر متعدد اثير ‎٠‏ | :00017866516 مخلط مرتبطتين معاً ؛ للسماح بانتقال تفاضلي لبخار الماء لمنع تراكم الرطوبة كما في الأغطية الجراحية أوفي تجهيزات الملابس المانعة لنفاذ الماء. الوصف العام للاختراع يتعلق هذا الاختراع بوجه عام بطريقة و جهاز للتنقية و/أو التحرير المنضبط للماء بواسطة التبخر خارج الغشاء؛ و ذلك عن طريق امرار بخار ماء متواجد في الهواء ؛ أو ‎slo‏ ‎No‏ سائل قد يحتوي على شوائب ‎Jade‏ ذائبة ؛ مشتملة دون تحديد على ؛ ماء البحر ؛ الماء الضارب إلى الملوحة أو أنواع أخرى من الماء الملوث ؛ وخلال واحدة أو أكثر من طبقات الأغشية الهيدروفيلية ‎hydrophilic‏ لإزالة الشوائب من الماء. وقد تتواجد طبقة أو طبقات من الأغشية الهيدروفيلية ‎hydrophilic‏ اما في صورة تركيب غير مدعم أو موضوع على أو ملتصق بمادة دعامية ؛ حيث يمكن أن تكون طبقة ‎vy.‏ الغشاء الهيدروفيلي ‎hydrophilic‏ عبارة عن لدنة مرنة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ ‏مخلط ؛ متعدد اميد ‎polyamide‏ كتلي من بولي اثير ‎polyether‏ ؛ يورايشأن متعدد ‎Sd‏ ‎polyether urethane‏ ؛ بوليمرات متجانسة ‎homopolymers‏ أو بوليمرات ‎copolymers‏ مخلطة من كحول متعدد فنيل ‎polyvinyl alcohol‏ أو مخاليط منها. ويتم تكوين طبقة غشائية هيدروفيلية ‎hydrophilic‏ مفضلة من بوليمر هيدروفيلي ‎hydrophilic polymer Yo‏ له معدل لانتقال بخار الماء طبقا ل 96-95 ‎ASTM E‏ (الطريقة ‎(BW‏ ‏قدره 506 جم/"/4 1 ساعة على الأقل ؛ كما تم القياس باستخدام الهواء عند 23م و 7860 من الرطوبة النسبية بسرعة ”م/ث على فيلم له سمك قدره ‎YO‏ ميكرون . ويتم تكوين طبقة لايد
غشائية هيدروفيلية أكثر تفضيلاً من بوليمر هيد روفيلي ‎hydrophilic polymer‏ له معدل لانتقال بخار الماء طبقا ل 96-95 ‎ASTM E‏ (الطريقة ‎(BW‏ قدرها ‎#0٠‏ *#جم]*'/4 1 ساعة على الأقل ؛ كما تم القياس استخدام الهواء عند ‎YT‏ م ورطوبة نسبية قدرها 180 بسرعة ‎Ca¥‏ ‏على فيلم له سمك ‎JS‏ قدره ‎YO‏ ميكرون. © شر ح مختصر للرسومات الشكلان ‎١‏ و 7 عبارة عن رسمين توضيحيين لنبات ينمو في "أكياس استتبات ‎"grow-bags‏ ‏وتم سقيها على نحو شائع أو باستخدام أكياس ري كما في الأمثلة ‎.١4-1١‏ ‏شكل ؟ عبارة عن رسم توضيحي لنباتات تنمو في الأوعية المفتوحة النموذجية في التجربتين ‎٠‏ و ‎١١‏ في مثال ‎AY‏ ‎٠‏ شكل ؛ عبارة عن رسم توضيحي لنباتات تنمو في الوعاء المفتوح النموذجي في التجربة أ من مثال ‎A‏ ‏الوصف التفصيلي يتعلق هذا الاختراع بوجه عام بطريقة و جهاز لتنقية و/أو للتحرير المنضبط للماء بواسطة التبخر خارج الغشاء ؛ و ذلك عن طريق امرار بخار ‎ela‏ متواجد في الهواء ‎١‏ أو ماء ‎Ve‏ سائل قد يحتوي على شوائب عالقة أو ذائبة ؛ مشتملة دون تحديد على ؛ ماء البحر؛ الماء الضارب إلى الملوحة أو أنواع أخرى من الماء الملوث ‎Slay‏ واحدة أو أكثر من طبقات الأغشية الهيدروفيلية ‎hydrophilic‏ لإزالة الشوائب من الماء. تتواجد طبقة أو طبقات من الأغشية الهيدروفيلية اما في صورة تركيب غير ‎pede‏ أو موضوع على أو ملتصق بمادة دعامية ‎٠١‏ يعتبر التبخر خارج الغشاء هي عملية يتم فيها انتقال مذيب معين ينفذ إلى غشاء غير مسامي أو غلاف غير مسامي ؛ عبر الغشاء ويتم بعد ذلك تحريره من الوجه المقابل للغشاء أو الغلاف في صورة بخار . ويعتبر التبخر خارج الغشاء بذلك مختلفا عن عمليات الترشضيح ؛ التقطير أو الانتشار الغشائي العكسي المعروفة فإن الناتج يكون عبارة عن بخار و ليس سائل . وإذا كأن المذيب غير الماء فأن الأغشية الهيدروفيلية الغير سامية تكون مناسبة للتبخر خارج ‎Yo‏ الغشاء ؛ بسبب أن الماء يتم امتصاصه بسهولة بواسطة الانتقال عبر و التحرير من ذلك الغشاء . ويمكن بعد ذلك أن يتم استخدام بخار الماء هذا لاستعمالات مثل الإمداد برطوبة إلى اسرد
وسط نمو النبات أو الحيز الهوائي بغرفة النمو ؛ وذلك للعمل على تميؤ المادة الجافة أو لإعادة تميؤ المادة المتميئة ؛ أو خلافاً لذلك قد يتم تكثيفه للاستخدام مرة أخرى كماء سائل. الأغشبة المحبة للماء ‎Hydrophilic Membranes‏ تعني "الأغشية الهيدروفيلية ‎hydrophilic membranes‏ " تعني أغشية لا مسامية تمتص ‎ello‏ أي ؛ التي تسمح للماء بالمرور خلاله . وإذا كأن هناك تدرج في الرطوبة عبر الغشاء الهيدروفيلي ‎hydrophilic membrane‏ « فأن هذا الماء الممتص قد ينتشر خلال سمك الغشاء وقد يتم انبعاثه من وجهه المقابل . وتكون الأغشية أو الأغلفة الهيدروفيلية المشار إليها هنا عل نحو شامل بالأغشية في هذا الاختراع ؛ لها معدلات كبيرة بدرجة كافية لانتقال بخار ‎celal‏ ‏كما هو محدد فيما يلي ؛ وذلك لكي يمكن استخدام الماء الذي يتم امراره خلال الأغشية مباشرة ‎٠‏ في الاستعمالات التي تشتمل لكن بدون تحديد على ري النباتات و إعادة تميؤ الأغذية ؛ المشروبات ؛ العقاقير وما يشبه ذلك . ويمكن أن تتضمن الأغشية على واحدة أو أكثر من الطبقات الفردية التي يتم تصنيعها من مواد مشتملة لكن بدون تحديد عليها أو بوليمرات مختلفة هيدروفيلية . وطالما أن معدل انتقال بخار الماء الخاص بالغشاء يكون مرتفعاً بدرجة كافية ‎Ls‏ فأن هذا الماء يمكن أن يتم الإمداد به بمعدل متوافق مع استخدامه في استعمال عملي ‎١‏ _معين كما هو مبين . وتعمل الطبيعة الغير سامة للأغشية المبينة هنا على استبعاد اية شوائب جزيئية من المرور خلال ذلك الغشاء ؛ مشتملة على الميكروبات ‎microbes‏ مثل البكتريا ‎bacteria‏ و الفيروسات ‎viruses‏ . و بالإضافة إلى ذلك ؛ لقد تم اكتشاف أن الأغشية التي تم عملها من البوليمر ات الهيدروفيلية ‎hydrophilic polymers‏ المبيئة في هذا الاختراع تقلل أو تمنع بدرجة كبيرة مرور الأملاح الذائبة . وبذلك ؛ فأن القدرة على استخدام ليس فقط الماء ‎YL‏ العذب ؛ و لكن أيضاً الماء الذي يحتوي على شوائب عالقة أو ‎BD‏ لإنتاج كميات مرغوب فيها من الماء المنقى بواسطة التبخر خارج الغشاء تسمح باستخدام الماء المالح» مشتملاً دون تحديد على ماء البحر أو الماء الضارب إلى الملوحة ؛ بعد المرور خلال الجهاز الذي يجسد هذا الاختراع؛ لدى الأراضي الزراعية و تدعيم نمو النباتات و/أو للتحرير المنضبط للماء في أي وسط. ‎Yo‏ ويعتمد المعدل الذي به يتم تبخير الماء خارج الغشاء خلال الغشاء المصنع من بوليمر محب للماء ؛ من بين العوامل الأخرى ؛ على نسبة الرطوبة على الجانب الغهير مائي . يح
X
‏ولذلك ؛ فأن أنظمة الري التي تعتمد على الأغشية موضوع الاختراع تكون ذاتية التنتظيم وقد‎ . ‏بطبيعتها ؛ مما يعطي مزيدا من الماء إلى النباتات واقل تحت الظروف الرطبة‎ ALA ‏تكون‎ ‏وبطريقة مماثلة كما هو مبين للاستعمالات في الري الزراعي أعلاه؛ فأن التبخر خارج الغشاء‎ ‏لإعادة تميؤ الأغذية ؛ المنتجات الصيدلانية‎ LES ‏خلال الغشاء موضوع الاختراع يكون‎ Ll ‏الجافة وما يشبه ذلك ؛ بغض النظر عما إذا كأن الماء على الجانب المقابل للغشاء ماء عذب‎ ٠ ‏أو ماء قد يحتوي على شوائب عالقة أو ذائبة . وإذا كان الماء لازما ي صورة سائل » مثلاً‎ ‏للاستخدامات التي تشتمل دون تحديد على أنتاج ماء الشرب أو للاستخدام في الصناعة ؛ فأنه‎ ‏يمكن تكثيف بخار الماء الناتج بواسطة التبخر خارج الغشاء خلال الغشاء إلى صورة سائل.‎ ‏خصائص انتقال بخار الماء‎ ‏يكون الاختبار القياسي لقياس المعدل الذي به ينتقل غشضاء معين الماء‎ ) ‏؛ المعروف مسبقاًوالذي يسمى‎ ASTM E-96-95-Procedure BW ‏هو‎ ‏الذي يتم استخدامه لتعيين معدل انتقال بخار الماء‎ ASTM E-96-66-Procedure BW ‏(1071711)_للغشاء . وبالنسبة لهذا الاختبار ؛ يتم استخدام تركيبة تعتمد على كوب غير منفذ‎ ‏ويحتوي هذا الكوب على ماء إلى حوالي‎ "Thwing - Albert Vapometer" baad ‏يسمى‎ ءاملل‎ ‏بوصة )1 ١+-1مم) من القمة. ويتم غلق فتحة الكوب بشكل مسبك للماء بواسطة‎ ١ + EY ١٠ ‏غشاء منفذ للماء من مادة الاختبار المراد قياسها ؛ ويتم ترك فجوة هوائية بين سطح الماء‎ ‏؛ يتم بعد ذلك قلب الكوب ؛ وبذلك يكون الماء في حالة‎ Procedure BW ‏والغشاء . وفي‎ ‏تنمس مباشرة مع الغشاء . ويتم وضع الجهاز في غرفة اختبار عند درجة حرارة و رطوبة‎ ‏تم ضبطها ؛ وبعد ذلك يتم نفخ الهواء عبر خارج الغشاء بسرعة محددة . ويتم إجراء التجارب‎ ‏بشكل متطابق . ويتم قياس أوزان الكوب ؛ الماء والتركيبات الغشائية لعدة ايام ويتم تعيين‎ ٠ ‏انتقال‎ Jones ‏المتوسط الحسابي للنتائج . ويتم ذكر المعدل الذي به ينفذ الماء خلال الغشاء‎ ‏الذي تم قياسه كمتوسط فقد الوزن للتركيبة عند سمك ؛ درجة الحرارة ؛ رطوبة‎ Teall ‏بخار‎ ‏معبراً عنه بفقد الكتلة لكل وحدة من مساحة سطح الغشاء‎ ٠ ‏وسرعة هواء معين للغشاء‎
Jade ‏على الأغعشية أو الأفلام‎ WVTR ‏والزمن . ويتم على نحو مفضل قياس‎ ‏ميكرون وبمعدل تدفق للهواء قدره‎ YO ‏على فيلم له سمك‎ ASTM E-96-95-Method BW ve ‏؟ م/ث ؛ و درجة حرارة للهواء قدرها 23م ورطوبة نسبية قدرها 786 . وتحت ظروف‎ ‏التي تجسم هذا الاختراع التي تم ذكر اختيارها بالتفصيل في الأمثلة‎ Cll ‏تجارب نمو‎ yn
لا ‎١9-59‏ فيما يلي ؛ تم استخدام أكياس الري المصنعة من الغشاء الإمداد بالماء إلى النباتات النامية وفي التجارب التي يتم إجراؤها حتى ‎٠ OY)‏ وجد أن معدل انتقال الماء الذي قدره ٠جم/؛‏ " ساعة (مكافئ ل ‎YE fay ٠‏ ساعة) خلال كيس ري كافيا ل .1 لتدعيم نمو واحد أو أكثر من النباتات ويمكن التعبير عن معدل انتقال الماء اللازم للعمل على استمرار نمو 0 النباتات بالمعدل الذي به تم امرار الماء خلال وحدة مساحة السطح للغشاء المستخدم في التجارب فوق وحدة زمنية ؛ الذي يتم ذكره 'كمعدل متوسط لانتقال الماء" لأغراض هذا الاختراع . وتحت ظروف تجارب نمو النباتات الني تجسم الاختراع ؛ التي اختيارها يتم ذكره بالتفصيل في الأمثلة ‎Nd - ٠‏ فيما يلي ؛ فأن متوسط الماء اللازم لنمو نبات ؛ كما هو مبين في الجدولين 6-7. ‎Ve‏ وتلعب التجارب ؛ وكانت الظروف التي تحتها تم نقل الماء من داخل أكياس الري المدفونة في وسط النمو ؛ في عدم وجود حركة الهواء عند سطح أكياس الري . وتحت تلك الظروف ؛ تحرك بخار الماء من داخل كيس الري عبر الغشاء وإلى وسط النمو بواسطة الانتشار فقط. البوليمرات المحبة للماء ‎hydrophilic polymers‏ ‎Vo‏ في الوصف الكامل لهذا الكشف ؛ يتم تصنيع الأغشية المحب للماء التي تستخدم مع الجهاز الذي يجسد الاختراع من بوليمرات محبة للماء ‎hydrophilic polymers‏ . و تعني "بوليمرات هيدروفيلية ‎hydrophilic polymers‏ " و بوليمرات تمتص الماء عندما تتلامس مع ماء سائل عند درجة حرارة الغرفة طبقاً لمواصفات منظمة المقاييس الدولية ‎International Standard Organization Specification ISQ 62‏ (التي تكافئ الجمعية الأمريكية ‎٠‏ المواصفات الاختبار والمواد ‎American Society for Testing Materials Specification‏ ‎ASTM D 570)‏ ‎(Say‏ للبوليمر المحب للماء ‎hydrophilic polymer‏ أن يكون واحدا أو مزيج من بوليمرات ‎polymers‏ عديدة ؛ على سبيل المثال ¢ يمكن أن يكون البوليمر الهيدروفيلي ‎hydrophilic polymer‏ عبارة عن لدنة مرنة من استر متعدد ‎copolyester‏ و اثير ‎ethyer‏ ‎Yo‏ مخلط أو خليط من اثنين أو أكثر من اللدائن المرنة المكونة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مصاحب كما هو مبين ‎Led‏ بلي »+ مثلاً البوليمرات المتاحة من ‎EL du Pont de Nemours and Company‏ تحت الاسم التجاري ‎HytrelRTM‏ ؛ أو متعدد ‎van‏
A
‏كتلي من متعدد اثير أو مخلوط من اثنين أو أكثر من متعدد الاميدات‎ polyamide ‏أميد‎ ‎polymers ‏؛ على سبيل المثال ؛ البوليمرات‎ polyether ‏85ل الكتلية من متعدد اثير‎ ‏أو‎ « PEBAX ‏تحت الاسم التجساري‎ Elf-Atochem Company of Paris, France ‏المتاحة من‎ .polyvinyl alcohol ‏بوليمرات مخلطة من كحول متعدد فينيل‎ ° هناك بوليمر مفضل بصفة خاصة لانتقال بخار الماء في هذا الاختراع عبارة عن لدينة مرنة من استر متعدد اثير مخلط أو خليط من اثنين أو أكثر من اللدائن المكونة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط به العديد من وحدات الاستر ‎ester‏ طويلة السلسلة المتكررة ووحدات الاستر قصيرة السلسلة المرتبطة بواسطة الجزء الأمامي بالجزء الطرفي من خلال روابط الاستر ؛ حيث يتم تمثيل وحدات الاستر طويلة السلسلة يتم تمثيلها بواسطة ‎٠‏ الصيغة 0 0 المبلمي ‏ 0 0 ىللم حيث: 0 © هي شق ثنائي التكافؤ يظل بعد إزالة مجموعات الهيدروكسيل ‎hydroxyl‏ الطرفية ‎a Vo‏ كحول متعدد (أكسيد الكيلين) جليكول ‎poly(alkylene oxide)glycol‏ له متوسط وزن جزيثني عددي حوالي ‎(ave — Ean‏ (ب) هي شق ثنائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الكربوكسيل ‎carboxyl‏ من حمض ثاني كربوكسيليك ‎dicarboxylic acid‏ وزن جزيئي اقل من ‎Fe‏ ‏(ج) © هي شق ثنائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الهيدروكسيل ‎hydroxyl‏ من ‎٠‏ دايول له وزن جزيئي اقل من حوالي ٠5؟؛‏ و اختيارياً )3( يحتوى استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط على صفر = 18 وزن اعتماداً على الوزن الكلي لاستر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط « مجموعات أكسيد الاثيلبن ‎ethylene oxide‏ الداخلة في وحدات الاستر ‎ester‏ الطويلة السلسلة المكونة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ المخلط ¢ و ‎YY‏
)2( يحتوى استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط على حوالي ‎os Ave‏ في المائة من وحدات الاستر ‎ester‏ الطويلة السلسلة . يكون هذا البوليمر المفضل مناسبا بتصنيع أغشية ؛ أفلام و طبقات رقيقة ولكن قوية . و يعتبر البوليمر ‎polymer‏ المفشضل ؛» اللدينة المرنة المكونة من استر متعدد اشير ‎copolyetherester ©‏ مخلط و طرق تصنيعها معروفا في المجال كما هو مبين في البراءة الأمريكية رقم 4775481 للدينة المرنة المكونة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط مع 171711 قدره 0550© جم/"/؛ 7ساعة ؛ أو البراءة الأمريكية رقم 17197977 للدينة مرنة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط له ‎WVTR‏ 5,03 .ا 7.6 جم ساعة. ويتم إدراج كل منها هنا على سبيل المرجع.
‎١‏ ويمكن أن يتم تكوين مركب من البوليمر مع عوامل تثبيت مضادة للأكسدة ‎antioxidant‏ + عوامل تثبيت ضد الأشعة فوق البنفسجية ؛ عوامل ثبات تجاه التحلل المائي ؛ صبغات أو مواد ملونة؛ مواد حشو ؛ عوامل مضادة للميكروبات ‎anti-microbes‏ ؛ و ما شابه ذلك.
‏يكون استخد ام البوليمرات الهيدروفيلية ‎hydrophilic polymers‏ المتاحة تجارياً كأغشية ‎١‏ _ممكنا في النص الخاص بهذا الاختراع ؛ على الرغم من أنه من الأكثر تفضيلاً استخدام لدائن مرنة من استر متعدد اثير مخلط له ‎WVTR‏ تزيد عن ‎delat §/ pat e+‏ كما تم القياس على فيلم له سمك ‎YO‏ ميكرون باستخدام الهواء عند ‎a YY‏ ورطوبة نسبية قدرها 750 وسرعة ‎NA‏ ‏طرق ‎kal‏ أغشية بوليمرية محبة للماء
‎i‏ يمكن أن يتم تصنيع البوليمرات المحبة للماء ‎hydrophilic polymers‏ في صورة
‏أغشية لها أي سمك مرغوب فيه بواسطة عدد من العمليات . وتكون الطريقة المفيدة والتي تم اعدادها جيداً لتصنيع الأغشية في صورة افلام هي بواسطة بثق المادة المصهورة للبوليمر على خط بثق تجاري. وباختصار ؛ فأن هذا يمكن من تسخين البوليمر إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الانصهار ؛ بثقه خلال قالب مستوي أو حلقي وبعد ذلك صب فيلم باستخدام ‎Yo‏ جهاز على شكل اسطوانة تسوية أو نفخ فيلم من المادة المصهورة.
‏وتشمل مواد التدعيم المفيدة على أوراق غير منسوجة أو مترابطة ؛ أقمشة وشبكات
‏قابلة ‎Mal‏ بخار الماء ؛ مشتملة على تلك التي يتم تكوينها من ألياف أو بوليمرات عضوية ‎ran‏ ye « polyethylene ‏وغير عضوية ثابتة بالنسبة للرطوبة مثل متعدد ايثيلين‎ inorganic polymers ‏؛ ألياف زجاجية و ما شابه ذلك. و تعمل مادة التدعيم على‎ polypropylene ‏متعدد بروبيلين‎ ‏كل من زيادة الصلابة و حماية الغشاء . وقد يتم وضع المادة الدعامية على جانب واحد فقط‎ . ‏أو كلا الجانبين‎ hydrophilic polymer membrane ‏من الغشاء البوليمري الهيدروفيلي‎ ‏وعندما توضع على جانب واحد فقط ؛ فأن المادة الدعامية يمكن أن تتلامس مع مصدر الماء‎ ‏أو بعيداً عنه . ونموذجياً يتم وضع مادة الدعامة على خارج الأوعية التي تم تكوينها بواسطة‎ ‏للعمل على حماية أفضل‎ hydrophilic polymer membrane ‏الغشاء البوليمري المحب للماء‎ ‏للغشاء من التلف الفيزيائي و/أو التحلل بواسطة الضوء.‎ ‏ولا يكون جهاز تنقية الماء موضوع الاختراع ؛ الذي يستخدم الغشاء البوليمري‎ ¢ pala ‏غير محددا بأية صورة أو شكل‎ « hydrophilic polymer membrane ‏الهيدروفيلي‎ - ٠ ‏ماسورة ؛ أنبوبة أو ما يشبه‎ ald ‏ويمكن ؛ على سبيل التوضيح ؛ أن يكون عبارة عن كيسء‎ ‏ذلك.‎ ‏استخدامات الاختر اع‎ ‏وبدون التقييد بأية نظرية خاصة ؛ من المعتقد أن تأثير التنقية المحدد كمفهوم رئيسي‎ ‏للاختراع خاص بالغشاء الهيدروفيلي ؛ يتم إدراكه إما في صورة غلاف أو غشاء غير مدعم‎ _ ١ ‏عند التلدمس مع الماء قد يحتوي على شوائب عالقة أو ذائبة ومواد صلبة ؛ بحدث بسبب‎ ‏الجزئيان عالية القطبية الثنائية مثل الماء يتم امتصاصها على نحو مفضل وتقلها عبر الغشاء‎ ‏وعندما ء‎ . chloride ‏والكلوريد‎ sodium ‏الصوديوم‎ fia fons ‏؛ مقارنة بالايونات‎ COU ‏أو‎ ‏بالإضافة إلى ذلك ؛ يتواجد تدرج من الرطوبة عبر الغشاء ؛ فأنه يتم تحرير الماء من الجانب‎ ‏الذي لا يتلامس مع ماء المصدرء؛ ويمكن أن يتم امتصاصه بواسطة جذور النبات أو بواسطة‎ ٠ ‏منتج يراد تميؤه أو إعادة تميؤه . كبديل ؛ يمكن أن يتم تكثيف بخرا الماء لإعداد ماء صالح‎ ‏للشرب وماء للاستخدام الزراعي البستاني ؛ الصناعي و الاستخدامات الأخرى.‎ ‏الاستخدامات الزراعية /البستأنية . عند الاستخدام للإمداد بالرطوبة لوسط نمو نباتات‎ ‏أو محاصيل ؛ فأن الأغشية تقوم بضبط نسبة الرطوبة » التي يمكن أن يتم إدخالها في بخار‎ ‏الماء أو الماء الممتص ¢ لوسط النمو بشكل منفصل عن نوع ماء المصدر الذي يتم امراره‎ vo ‏خلال الغشاء . ويميل التفاوت في نسبة الرطوبة بين مصدر الماء ووسط النمو دائما في اتجاه‎ ‏؛ فأن هناك معدل سريع‎ lila ‏الاتزان ؛ ولذلك فأنه في الحالات التي فيها يكون وسط النمو‎ |ّ
ا نسبيا من نقل الماء عبر الغشاء ‎dad‏ بالماء إلى وسط النمو. و في الحالة التي فيها يكون وسط النمو به بالفعل نسبة كبيرة من الرطوبة ؛ فأن التدرج عبر الغشاء بين مصدر الماء ووسط المكون يكون اقرب للاتزان ؛ ولذلك يكون معدل انتقال الماء عبر الغشاء إلى وسط النمو اقل ‎٠‏ ويمكن أن يكون صفر إذا تم الوصول إلى الاتزان. ونتيجة لطبيعة الأغشية الهيدروفيلية ؛ يتم امرار الماء فوق السطح الداخلي للغشاء كما تم تعيينه بواسطة نسبة الرطوبة في التربة؛ التي يمكن أن تكون ‎de site‏ بشكل محدود في محاذاة سطح الغشاء . فأن المعدل الذي به يمر الماء خلال الغشاء وظروف الاتزان قد يتم ضبطها وفقا لمتطلبات النمو الخاصة ؛ على سبيل المثال ؛ بواسطة زيادة أو تقليل درجة حرارة ماء المصدر ؛ بواسطة تغيير سمك الغشاء أو بواسطة تعديل البوليمر لواحدة أو أكثر > من الطبقات. ويعمل الجهاز المغلف بطبقة من الغشاء الهيدروفيلي بنفس الطريقة كجهاز له غشاء محب للماء غير مدعم حيث أن كل منهما عبارة عن أنظمة لتحرير الماء ذاتية التنظيم تمد بالماء إلى وسط نمو وفقا للحاجة ؛ اعتماداً على نسبة رطوبة وسط النمو. وفي الوصف الكامل الخاص بهذا الكشف ؛ يكون "وسط النمو' عبارة عن وسط فسه ‎No‏ تنمو جذور النباتات. وبذلك يشتمل المصطلح 'وسط النمو" على ترب معدلة متواجدة بشكل طبيعي أو صناعية مستخدمة في و لكن دون تحديد الزراعة ؛ ‎And)‏ والزراعة المائية . وتتمل تلك الترب على كميات متفاوتة من الرمل ؛ الغرين ؛ الطفل و الدبال (إمادة عضوية منحلة). ويشتمل 'وسط النمو" أيضا لكن دون تحيد على المواد الأخرى المستخدمة لنمو النباتات مثل الفيرميكوليت و البرليت (صخر ناري زجاجي حامضي)؛ الث الطحلبي ؛ ‎٠‏ جذوع اشجار السرخس المفتتة ؛ لحاء الشجر المقطع إلى شرائح أو المفتت أو القشور الخارجية المفتتة لثمر جوز الهند . وحيث أن الغشاء يعمل على الإمداد بالرطوبة في صورة بخار ماء إلى وسط النمو ؛ فأن المواد الخاصة بأوساط النمو يكون لها خصائص ‎ale‏ ‏للرطوبة تعمل بشكل فعال على ربط و تخزين بخار الماء و قد تعمل بشكل أفضل في هذا الاختراع. ‎Yo‏ وللعمل على الإمداد بالرطوبة على نحو أكثر فاعلية إلى وسط النمو في الري الزراعي والبستاني 8 الغشاء يجب أن يكون قريباً على قدر الامكان من وسط النمو . وعلى نحو مفضل ؛ يتم تغطية الغشاء تماما بوسط النمو للعمل على الوصسول إلى أقصى
VY
‏تادمس وحماية للبوليمر م التحلل بواسطة ضوء الشمس. ويحتاج الغشاء أيضا لأن يوضح‎ ‏بشكل قريب بدرجة كافية من منطقة الجذر في وسط النمو ليعمل على الإمداد بالرطوبة إلى‎ ‏النباتات.‎ ‏على مادة دعامية لزيادة المتأنة وقوة‎ Ula ‏ويمكن أن يكون الغشاء غير مدعما أو‎ ‏التحمل . ويكون الجهاز على نحو مفضل به فتحة واحدة على الأقل للملء بالماء . وللإمداد‎ ٠ ‏بالرطوبة لفترة ممتدة ؛ فأن الجهاز يكون على نحو شائع في صورة كيس ؛ أنبوبة أو‎ ‏ماسورة ؛ مما يسمح للماء بأن يندفع بشكل مستمر أو دوريا لمنع تراكم الأملاح أو الملوفات‎ ‏الأخرى . ويمر بخار الماء على نحو مفضل خلال الأغشية ؛» مما يتخلف عنه الأملاح الذائبة‎ ‏ومواد أخرى بالإضافة إلى الجزيئات العالقة مثلا مادة غير عضوية أو عضوية ؛ مشتملة على‎ ‏وما يشبه ذلك.‎ viruses ‏؛ الفيروسات‎ bacteria ‏البكتريا‎ Jie microbes ‏الميكروبات‎ - ٠ ‏وتشتمل التجسيدات موضوع هذا الاختراع المتعلقة بالزراعة على الإمداد بالرطوبة‎ ‏لنمو النباتات ؛ بذور الإنبات مع استبعاد ليس فقط الأملاح المؤذية ولكن أيضا الكائنات المسببة‎ . ‏الضارة للبذور والنباتات‎ viruses ‏و الفيروسات‎ bacteria ‏للادمراض مثل الفطريات ؛ البكتريا‎ ‏وهذا يمكن تحقيقه بواسطة وضع جذور النباتات أو البذور على طبقة من الغشاء تتلامس مع‎ ‏_الماء على الجانب المقابل للجذور أو البذور. وكبديل بالنسبة لإنبات البذور ؛ يمكن أن توضع‎ ٠ ‏منع تسريبه ؛ والوعاء‎ Seley ‏البذور في الغشاء المحب للماء ؛ على سبيل المثال كما في‎ ‏الموجود في حالة تلامس مع الماء أو وسط معقم ؛ ومنع الفقد في البذور نتيجة لتعريضها‎ ‏للهجوم بواسطة الكائنات المسببة للأمراض.‎ ‏استعمالات التبديل (تحول المواد العضوية إلى دبال) / البستتة. بجأنب الإمداد‎ ‏بالرطوبة إلى البذورء النباتات أو وسط النمو في الاستخدامات الزراعية ؛ فأن الجهاز‎ ٠ ‏موضوع الاختراع يمكن أن يستخدم أيضا للحفاظ على أو رفع رطوبة الغرف المغلقة . وهناك‎ ‏مثال هو الاستخدامات الزراعية للإمداد بالرطوبة إلى الهواء المحيط بالنباتات في غرف النمو.‎ ‏وعندما يتم أنماء النباتات في غرفة نمو مغلقة ؛ مثلاً صوبة زجاجية ؛ فأن الزيادة في الرطوبة‎ ‏يمكن أن يكون لها تأثير كبير ومفيد . وعلاوة على ذلك ؛ فأن الأغشية موضوع الاختراع‎ ‏_يمكن أن يتم تعريضها جزئياً أو كلياً إلى حيز الهواء للعمل على رفع الرطوبة بواسطة عملية‎ Yo
LS ‏التبخر خارج الغشاء . ويمكن أن تتلامس الأغشية الخاصة بجهاز توصيل الماء جزئياً أو‎ ‏مع حيز الهواء . ولحماية البوليمر المحب للماء_ من التحلل ؛ فأن الغشاء يمكن أن يتم‎ ٍ
Fn
VY
‏تغطيته بطبقة من مادة دعامية لحجب الضوء أو يفضل أن يوضع الجهاز تحت الظل أو في‎ ‏مكان مظلم.‎ ‏وكما في الاستخدامات الزراعية ؛ فأن الجهاز يكون به على نحو مفضل فتحة واحدة‎ ‏على الأقل للملء بالماء ؛ وللإمداد بالرطوبة لفترة ممتدة ؛ ويكون الجهاز على نحو شائع في‎ ‏صورة كيس ؛ ماسورة ؛ أو أنبوبة ؛ مما يسمح للماء أن يندفع بشكل متواصل أو دوري لمنع‎ © . ‏تراكم الأملاح أو الملوثات الأخرى‎ ‏يمكن استخدام طريقة التبخر خارج الغشاء خلال الغشاء وجهاز‎ . sual ‏التميؤ وإعادة‎ ‏أو إعادة تميؤٌ المواد مثل الأغذية أو التركيبات‎ sd ‏تنقية الماء موضوع الاختراع للعمل على‎ ‏الصيدلية أو الزراعية. ويمكن أن يتم حمل المواد الجافة أو المعاد تميؤها في أكياس محكمة‎ ‏الغلق تتضمن الغشاء المحب للماء موضوع الاختراع ؛ وبعد ذلك تميؤها أو إعادة تميؤها‎ ٠ ‏باستخدام بخار الماء المتواجد في الهواء ؛ أو الماء السائل الذي قد يحتوي على شوائب عالقة‎ ‏أو ذائبة « مشتملة لكن دون تحديد على ماء البحر ؛ الماء الضارب إلى الملوحة و أنواع‎ ‏أخرى من الماء الملوث.‎ ‏إزالة الملوحة هناك خاصية لهذا الاختراع و هي أن الأغشية تعمل على تمييز انتقائياً‎ ‏المواد الملوثة التي تكون ذائبة في الماء ؛ مشتملة ؛‎ Load ‏ليس فقط المواد الجزيئية ؛ ولكن‎ Vo ‏بالإضافة كذلك إلى المواد الملوثة التي تتواجد في صورة‎ ٠ ‏لكن بدون تحديد على الأملاح‎ ‏مستحلب في الماء ؛ مشتملة دون تحديد على الزيوت ؛ الشحوم ؛ وما يشبه ذلك . ويمكن أيضاً‎ ‏أن تعمل الأغشية على تنقية مخاليط غازية و/أو سائلة من بخار ماء ملوث . وتحدث تلك‎ ‏العملية موضوع الخاصة بالتمييز الانتقائي عند درجة حرارة الغرفة و حتى بدون الضغط‎ ‏المستخدم عبر الغشاء . وبذلك ؛ فان هذا الاختراع يسمح لبخار الماء المتواجد في الهواء + أو‎ - ٠ ‏الماء السائل المحتوي على نسبة من الأملاح المختلفة التي تكون صغيرة بدرجة كافية من‎ ‏للاستخدام المباشر في الزراعة ؛ بدءاً من ماء البحر ؛ الماء الضارب إلى الملوحة أو مصادر‎ ‏أخرى من الماء الملوث بان يراد استخدامها ؛ باستخدام الجهاز الذي يمكن أن يتم تشغيله‎ ‏العكسي‎ osmosis ‏بتكلفة اقل كثيراً من أنظمة إزالة الملوحة الشائعة مثل الانتشار الاسموزي‎ ‏العكسي لماء ضارب للملوحة ؛ التحلل الكهربي‎ osmosis ‏البحر ؛ الانتشار الاسموزي‎ eld Yo ‏وضغط البخار الميكانيكي‎ Jal all ‏العكسي ؛ التقطير متعدد التأثيرات ؛ أنظمة التدفق متعدد‎ .mechanical yr
Yi ‏وبإيجاز ؛ فان التبخر خارج الغشاء خلال جهاز تنقية الماء موضوع الاختراع يمكن‎ ‏أن يستخدم لتتقية الماء لدى الأمراض الزراعية وذلك لإعداد وسيلة للري ذاتية التنظيم لوسط‎ ‏ولإعداد ماء‎ ٠ ‏نمو وذلك لترطيب الفراغات الهوائية في غرف النمو مثلاً الصوبات الزجاجية‎ pharmaceuticals ‏أو إعادة تميؤ الأغذية الجافة والتركيبات الصيدلانية‎ seals ‏صالح للشرب‎ ‏وما يشبه ذلك.‎ © ‏ويمكن تشغيل هذا الاختراع بتكلفة اقل و بنية تحتية اقل للمعدات ؛ مقارنة بأنظمة‎ ‏المجال السابق . وبسبب أن الجهاز الخاص بالإمداد بالرطوبة إلى وسط نمو أو حيز الهواء‎ ‏الخاص بغرفة مختلفة يخرج منه الماء في صورة بخار ماء بدلاً من ماء سائل ؛ فان ضغط‎ ‏الماء الغير نقي الذي يتم الإمداد به إلى طبقة الغشاء الخاصة بالجهاز يمكن أن يكون اقل كثيراً‎ ‏.من 7000 كيلو باسكال على نحو مفضل من اللازم لتنقية ماء البحر باستخدام الانتشار‎ ٠ ‏الغشائي العكسي ويكون الضغط اقل من الضغوط الدنيا اللازمة للانتشار الغشائي العككسي‎ ‏للمحاليل الملحية الأقل ملوحة . و بوجه عام ؛ فان التفاوت في الضغط المستخدم الذي يزيد‎ ‏عن الضغط الجوي المحيط يكون اقل من حوالي ١٠٠٠كيلو باسكال . وعلى الرغم من أن‎ ‏قد تزيد من المعدل الذي به تخرج الطبقة الغشائية بخار الماء ؛ فان الضغط‎ Jal) ‏الضغوط‎ ‏الزائد يمكن أن يقوم بإزاحة_الاتزان ذاتي التنظيم لجعل وسط النمو يصبح مبلل جداً . وعلاوة‎ ١ ‏على ذلك ؛ فان الضغوط العالية تحتاج أغشية سميكة أو يفضل مواد تدعيم قوية لاحتواء‎ ‏الضغط.‎ ‏كيلو باسكال ؛‎ You ‏ولذلك ؛ فان الضغط المستخدم يفضل أن يكون أقل من حوالي‎ ‏كيلو باسكال . وغالباً أكثر ما يكون الضغط المستخدم‎ ٠٠١ ‏غالباً جداً ما يكون اقل من حوالي‎ ‏صغيراً أو لا يزيد عن ذلك الذي يتم الإمداد به بالوزن من الماء نفسه ؛ أو الضغط اللازم‎ Yo ‏حيث أن هذا يسمح باستخدام أغشية هيدروفيلية‎ cell ‏لتدفق الماء الملوث خلال جهاز تنقية‎ ‏رقيقة أو أفلام من البوليمر المحب للماء.‎ ‏المخلط أ هو بوليمر‎ copolyetherester ‏في الأمثلة التالية ؛ يعتبر استر متعدد اثير‎ Yo ‏جزء‎ ٠١ ‏طبقاً للطريقة المبينة في البراءة الأمريكية رقم 497754781 بدءا من‎ gas polymer ‏جزء من متعدد (الكيلين) جليكول‎ OY ¢ dimethyl terephthalate ‏من تيرفثالات ثاني ميقيل‎ ِ yo ‏و‎ ethylene ‏به تتضمن 769 اثينين‎ alkylene ‏حيث نسبة الالكيلين‎ poly(alkylene)glycol ٠١ ١ dimethyl isophthalate ‏أجزاء من ثاني ايزوفتالات ميثيل‎ ١ « propylene ‏بربيلين‎ 77٠ ‏جزء من ثالث‎ ٠,7 ‏(كمية الاتحاد العنصري المكافئ) و‎ butanediol ‏جزء من بيوتان دايول‎ ‏ويحتوي استر متعدد اثير المخلط أ على حوالي‎ . 201671 trimellitate ‏ميليتات ثالث ميثيل‎ ‏؛ و تبين الأغشية‎ poly(alkylene)glycol ‏بالوزن من متعدد (أكسيد اثيلين) جليكول‎ 777 | ٠ ‏المصنعة من استر متعدد اثير مخلط أ انتفاخ بالماء حوالي 0 بالوزن عند درجة حرارة‎ ‏ساعة على الأقل؛ كما تم القياس على فيلم له سمك‎ YE aa ٠٠٠٠١ ‏قدره‎ WVTR ‏الغرفة و‎ aT ‏رطوبة نسبية بسرعة‎ 75٠0 ‏ميكرون باستخدام الهواء عند 23م و‎ YO ‏ويكون استر متعدد اثير المخلط ب هو بوليمر مصنع طبقاً للطريقة المبينة في‎ ‏جزء من تيرفثالات ثاني ميقيل‎ EE ‏البراءة الأمريكية رقم 4776481 بدءاً من‎ ٠ ‏و‎ poly(alkylene)glycol ‏جزء من متعدد (الكيلين) جليكول‎ ©) « dimethyl terephthalate ‏جزء بيوتان دايول‎ ٠9 « ‏بها 775 اثيلين 7705 بروبيلين‎ alkylene ‏تتضمن نسبة الالكيلين‎ ‏(كمية الاتحاد العنصر المكافئ) و 4 جزء من ثالث ميليقات ثلافي ميل‎ ‏ويحتوي استر متعدد اثير المخلط ب على حوالي 777 بالوزن من‎ trimethyl trimellitate ‏؛ و تبدي الأغشية المصنعة من استر‎ poly(alkylene)glycol ‏متعدد (أكسيد اثيلين) جليكول‎ Vo
WVYTR ‏بالوزن عند درجة حرارة الغرفة و‎ 77٠0 ‏متعدد اثير المخلط ب انتفاخ بالماء حوالي‎ ‏ميكرون باستخدام‎ YO ‏كما تم القياس على فيلم له سمك‎ ٠ ‏ساعة على الأقل‎ YET aa) ven
AY ‏الهواء عند 23م ورطوبة نسبية 750 بسرعة‎ ‏ويكون استر متعدد اثير المخلط ج عبارة عن بوليمر مصنع طبقاً للطريقة المبينة في‎ ‏؛؛ جزء‎ Jie ‏من 00 جزء من تيرفتالات ثاني‎ le EVYOEAY ‏البراءة الأمريكية رقن‎ ٠ ‏اثيلين ؛‎ 7١١ ‏بروبيلين و‎ TAO ‏من متعدد (الكيلين) جليكول التي نسبة الالكيلين فيه تتضمن‎ ‏جزء من ثالث ميليتات ثلاثشي‎ ١.7 ‏جزء من بيوتان دايول (كمية الاتحاد العنصري) و‎ 7١ 75 ‏ميثيل . وتبدي الأغشية المصنعة من استر متعدد اثير مخلط ج انتفاخ بالماء حوالي‎ ‏ساعة؛ كما تم القياس على فيلم‎ YET, Yor WVTR ‏بالوزن عند درجة حرارة الغرفة و‎
AY ‏بسرعة‎ 75٠ ‏م ورطوبة نسبية‎ TY ‏ميكرون باستخدام الهواء عند‎ Yo ‏له سمك‎ Yo ٠١-١ ‏الأمثلة‎ ‎yr
توضح المجموعة الأولى من الأمثلة ؛ الأمثلة ‎٠١-١‏ ؛ أن بخار الماء يمررخلال الأغشية المحبة للماء ‎hydrophilic membranes‏ الخاصة بجهاز تنقية الماء و أن الأغشية تجعل الماء يمر خلالها ولكنها ترفض مرور ايونات الأملاح ‎salts fons‏ . وفي ‎AB)‏ تم ملء خمسة أكياس غشائية هيدروفيلية مصنعة من فيلم تم بثقه من البوليمر محب للماء ‏ استر © متعدد اثير ‎copolyetherester‏ المخلط أ بماء البحر ؛ وتم ملء خمسة أكياس غشائية هيدروفيلية مصنعة من ‎ald‏ تم بثقه من بوليمر هيدروفيلي ‎al hydrophilic polymer‏ هو استر متعدد اثير مخلط ب بماء الصنبور ‎٠.‏ وتم استخدام وحدة وصل بالختم الحراري للعمل على وصل الأكياس الغشائية الهيدروفيلية وغلقها . وكانت الأكياس لها مساحة سطح فعالة قصوى قدرها ‎JO)‏ ‎Ve‏ تم وضع الأكياس في غرفة عند درجة حرارة الغرفة ورطوبة تم ضبطها. وتم وضع العينات ‎FY‏ ©؛ ‎AY‏ و 9 مباشرة على الصينية المعدنية . وتم رفع العينات ‎١‏ و ‎٠١‏ على نسيج ورقي على الصينية وتم وضع العينتان ؛ و 6+ على شبكة من النيلون لتوضيح التأثيرات الممكنة لتدفق الهواء تو "التنسيل" ؛ الذي قد يؤثر على المعدل الذي به تتم إزالة بخار الماء من السطح . وبمجرد ام يتم ملء الأكياس ‎٠‏ فان سطح الأكياس يصبح رطبا بالنسبة لملمسه وتم ‎١٠‏ غلق الأكياس باحكام تماما و تم تعريض السطح العلوي لكل كيس إلى الهواء. وتم وزن الأكياس وفحصها بواسطة العين كل يوم لفترة زمنية قدرها أسبوع واحد ؛ وانخفاض الوزن الذي تم قياسه يومياً حتى بين اليومين الخامس والسابع كانت كل الأكياس ‎ada‏ تماماً من الماء . وفي الحالة الأولى ؛ عندما كان الاختبار مؤشر تجريبي ؛ فان من الصعب الاخذ في الاعتبار كل العوامل مثل الكتلة الاصلية للماء ؛ نوع الماء ؛ مساحة ‎٠‏ السطح ؛ مساحة التلامس بالماء وسمك الفيلم . و على ‎AY‏ حالة ؛ مع اخذ كل تلك الاعتبارات في الحسبان ؛ فانه لم يكن هناك اختلاف واضح في معدل 'فقد الماء" لمساحة سطح ممائثلة. ولقد وجد أن الأكياس الفارغة الآن التي كانت في الاصل محتوية على ماء البحر بها راسب ملحي بداخلها ؛ يتم رؤيتها كبلورات كبيرة . واحتوى الكيس في مثال © ؛ على سبيل المثال + على كمية زائدة عن ‎7١‏ جم من المواد الصلبة. وتحت الضغط المحيط ودرجة ‎Ye‏ الحرارة المحيطة ؛ تبخر ما يزيد عن 7 لتر من الماء لكل متر مربع لكل يوم خارج الغشاء من خلال الأكياس . واقترحت القياسات الأخرى أن استر متعدد اثير المخلط أ كان قادراً على امرار أكثر من ‎١‏ لتر من الماء لكل متر مربع لكل ساعة ؛ واعطى تدفق سريع بدرجة كافية اد
VY
من الهواء عبر سطح الغشاء الهيدروفيلي لازالة بخار الماء بمجرد انبعاثه من الكيس بواسطة التبخر خارج الغشاء . ومن المعتقد أن معدل التبخير الطبيعي للماء كان العامل المحدد في تحقيق الماء خلال الكيس . ولم تقوم عينات الأكياس الغشائية الهيدروفيلية ‎١‏ و ‎٠١‏ التي تم وضعها على منديل ورقي ؛ وعينات الأكياس الغشائية الهيدروفيلية ؛ و ‎١١‏ التي تم وضعها على شبكة من التيلون بتحرير الماء باسرع من الأكياس الغشائية الهيدروفيلية التي قد تم وضعها مباشرة على صينية معنية . ولم يكن هناك ‎Lad‏ اختلاف ملحوظ بين ‎SS‏ الأكثر سمكا والأقل سمكاً من البوليمر. ويتم تلخيص نتائج الأمثلة في جدول ‎١‏ فيما يلي: جدول ‎١‏ ‎٠‏ - التبخر خارج الغشاء للماء خلال الأكياس الغشائية المحبة للماء ‎Hydrophilic Membrane‏ التي ثم منع تسربها (ميكرون) ون ا اج م أ نه ا ا
Te |e ‏ال درطا‎ V
To ‏مسا‎ |e [mp a ‎or [ome peep] ©‏ | ضير ‎or Lhe a 1‏ | صدير ‎٠١-١١ ‏الأمثلة‎ ‎YP
YA
‏؛ تم التحقق من امكانية استخدام‎ VERY) ‏في المجموعة التالية من الأمثلة ؛ الأمثلة‎ ‏الأغشية الهيدروفيلية المصنعة من البوليمر الهيدروفيلي في جهاز إزالة الملوحة . ويتم توضيح‎ ‏على الترتيب.‎ Y ‏و‎ ١ ‏في الشكلين‎ ١ ‏و‎ ١١ (VE ‏و‎ ١١ ‏الأمثلة‎ ‏؛ تم استخدام أوعية نمو تسمى "أكياس نمو". وتكون "أكياس‎ ABI ‏وفي تلك‎ ‏مغلقة باحكام متاحة تجارياً و لها‎ polyethylene ‏_النمو' عبارة عن أكياس من متعدد ايثيلن‎ ٠ ‏سم ؛ وتحتوي على خليط من تربة رطبة مناسبة بنمو النباتات مثل‎ VO 8007 ٠٠١ ‏بعاد‎ ‏الطماطم في الهواء الطلق . وعند استخدام "أكياس النمو" ؛ فانه من الممارسة القياسية أن‎ ‏توضع على الأرض بواسطة جانبها الافقي الاطول ؛ وبذلك تعمل مثل احواض زرع مصغرة‎ ‏سم . وتم قطع ثلاثة شقوق صغيرة في القمة ويتم‎ ١١ ‏سم وارتفاع‎ ©0٠٠١ ‏لها مساحة‎ Jaa ‏غرس ثلاثة بادرات من الطماطم في تربة "كيس النمو' بحيث تبرز سيقائها البرعمية‎ ٠ ‏الكيس . وتعمل مادة متعدد الاثيلين الخاص "بكيس النمو” على الاحتفاظ‎ Add ‏والاوراق من‎ cals ‏التبخر الزائد للرطوبة . وتم اختيار‎ ase ‏بالتربة حول جذور النبات ؛ بالإضافة إلى‎ ‏الطماطم بسبب أن لها موسم نمو قصير ولكن نشط و لها مساحة كبيرة للاوراق قد تعمل‎ ‏كمؤشر مناسب لصحة النبات.‎ ‏وتم ري كل نباتات الطماطم الاثنى عشر بماء نظيف جداً لمدة اسبوعين لاثبات أنها‎ ‏بان تصبح مدعمة في أكياس النمو . كان الوسط عبارة عن‎ Lad ‏كلها سليمة وللسماح لها‎ ‏بدون سخونة ؛ وتم تهويتها تماماً لكي تمثل نمو في‎ OS) ‏صوبة زجاجية مفتوحة تم تغطيتها ؛‎ ‏بشكل طبيعي‎ pally ‏الهواء الطلق بدون أمطار . واثناء اتجارب ؛ تم السماح لكل النباتات‎ ‏تماماً بدون تهذيب (تقليم) أو تسنيد توجيهي وبدون مساعدة اضافية . وتم ري كل "كيس نمو"‎ ‏_يحتوي على الثلاثة نباتات بواسطة طريقة مختلفة كما يلي:‎ ٠ ١ ‏مثال‎ ‏ماء بثر نظيف ؛ تم الحصول عليه من خلال خرطوم ساكن مزود بثتقوب به صف من الفتحات‎ ‏لضمان الري المنتظم.‎ ٠١ ‏مثال‎ ‏سم و طول‎ ٠١ ‏تم ادخاله إلى كيس ري غشائي هيدروفيلي انبوبي له قطر‎ ٠ ahi ‏-ماء بثر‎ ٠ ‏مخلط أ . وبعد ذلك تم‎ copolyetherester ‏مصنع من فيلم من استر متعدد اثير‎ ٠» ‏سم تقريباً‎ 8
وضع كيس الري في "كيس النمو" في محاذاة حافة واحدة طول ‎٠٠0‏ سم في الحيز الذي بين قمة التربة و مادة متعدد الايثيلين المكونة "لكيس النمو". مثال ‎VF‏ ‏ماء البحر ؛ تم ادخاله في كيس ري غشائي هيدروفيلي انبوبي له قطر ‎Yo‏ سم وطول ‎٠ o‏ سم تقريباً ‎٠‏ مصنع من فيلم استر متعدد اثير مخلط أ . وكما في مثال ‎VF‏ ؛ تم وضع كيس الري داخل "كيس النمو" في محاذاة حافة واحدة لها طول 0 سم في الحيز الذي بين قمة التربة ومادة متعدد الايثيلن التي تشكل "كيس النمو". مثال ؛١٠‏ ماء بحر ؛ تم ادخاله خلال خرطوم ساكن مثفوب كما في مثال ‎NY‏ ‎ye‏ وتم تقدير مساحة سطح أكياس الري الغشائية الهيدروفيلية ب 78 م7 . واعطت مساحة السطح هذه الرطوبة التي تدعم نمو نبتات الطماطم الثلاثة في المثاليين ‎AT OY‏ وفي اليوم ‎١‏ ؛ بدء الري باستخدام النظام السابق . وكانت كل النباتات خضراء ء سليمة لا يمكن تمييزها . وتم ري النباتات في مثال ‎١١‏ يومياً . بكمية كافية للحفاظ على النباتات بحيث تبدو سليمة . واستقبلت النباتات في مثال ‎VE‏ نفس الكمية التي تم قياسها من ‎١‏ _الماء كما في مثال ‎١١‏ . وتم الحفاظ على المستودعات التي تم ملؤها باكياس الري الغشائية مصنعة من لدنة مرنة من استر متعدد اثير مخلط في حالة تعبئة كاملة على فترات زمنية يومية ؛ وبذلك كانت أكياس الري ممثلئة دائماً ؛ مثال ‎VY‏ بماء بئ نظيف ومثال ‎١7“‏ بماء بحر. وفي اليوم ؛ ؛ بينت كل النباتات في مثال ‎١4‏ اتي قد تم ريها يوميا بماء البحر بقع ‎Yo‏ صفراء في السيقان والاوراق . ولم يكن هناك اختلاف يمكن تمييزه بين المثاليين ‎١١‏ و ‎VY‏ ‏بماء البثر ؛ والمثال ‎ele VY‏ البحر . وكانت كل النباتات في الأمثلة ‎١١‏ و ‎VF OY‏ سليمة. وفي اليوم ‎YY‏ ؛ كانت كل النباتات في مثال ‎١4‏ صفراء اللون وبدت رخوة (متهدلة) . ولم تكن النباتات في الأمثلة ‎١١‏ ؛ ‎١١‏ و ‎١‏ بها أي شائبة أو عيوب مرئية. وعندما نضجت النباتات خلال اليوم 00 ؛ تم إنتاج ثمار على النباتات في ‎CB‏ ‎١ و١١ Yo‏ و ‎AY‏ وكانت النباتات لها شكل منتظم وحيد ولون متماثل . وكانت النباتات في مثال ‎٠‏ قد ذبلت وانتجت ثمار ضغيرة قليلة جداً ‎٠‏ وذات شكل هزيل وبدت النباتات في ‎A BA)‏
‏التي تم ريها بماء البحر خلال‎ ١7 ‏تحمل ثمار جيدة ؛ مشتملة على مثال‎ ١و‎ VY ‏و‎ ١ ‏الغشاء موضوع الاختراع المصنع من لدينة مرنة من استر متعدد اثير مخلط . ولم يكن هناك‎ . 1٠“ و١١‎ 1١ ‏تمييزه بين كمية وجودة الثمار على النباتات في الأمظة‎ (Sep ‏اختلاف‎ ‏بقع بنية وصفراء ؛ على العكس تماما من الثمار الموجودة في‎ VE ‏واظهرت الثمار في مثال‎ ‏النبات الأخرى.‎
وعلى نحو هام ؛ فان كمية الماء اللازمة لاكتمال تعبئة أكياس الري الغشائية الهيدروفيلية التي تصنع من لدنة مرنة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط في المثاليين ‎١١‏ و ‎١“‏ تتنوع اعتماداً على الطقس في يوم حار ؛ تطلب أكياس الري الغشائية الهيدروفيلية المصنعة من ‎A‏ مرنة من استر اثير متعدد مخلط نصف لتر اضافي من الماء ؛ ‎Ye‏ و في الايام الرطبة الباردة ؛ استلزمت أكياس الري تعبئة صغيرة . واوضح هذا أن التبخر خارج الغشاء للماء خلال الغشاء كان ذاتي التنظيم ؛ وكان معتمداً على نسبة الرطوبة ودرجة حرارة الهواء والتربة التي تتلامس مع الغشاء الهيدروفيلي . وفي المثاليين ‎١7‏ و ‎AY‏ فان الأكياس الغشائية المصنعة من لدينة مرنة من استر متعدد اثير مخلط على الإمداد بالرطوبة
إلى النباتات خلال التربة ‎Lads‏ ترطيب الهواء الموجود بالقرب من النباتات.
‎\o‏ ومن المعقد أن هناك تراكم في الملوثات والملوحة في كيس الري الغشائي المصنع من لدينة مرنة من استر متعدد اثير مخلط الذي قام ب 'ري" النباتات في مشال ‎VF‏ بسبب أن الماء فقط (الذي به كمية من الأملاح الذائبة التي لم يتم قياسها ؛ ولكن كانت بشكل واضح بنسبة غير ضارة للنبات) قادراً على التبخر خارج الغشاء خلال الغشاء الهيدروفيلي ؛ تاركا تركيز متزايد بشكل مستمر للاملاح في ‎ele‏ البحر المتبقي في كيس الري الغشائي
‎٠‏ -_ الهيدروفيلي . وهذا يوصي بان أكياس الري الغشائي الهيدروفيلي المصنعة من لدينة مرنة من استر متعدد اثير مخلط يمكن أن تدعم نمو النبات لفترات اطول من '"الموسم” التجريبي المستخدم في التجارب ‎«VES ١١‏ إذا تم تدفق أي ماء مالح تم استخدامه بشكل متقطع أو ثم دورانه بشكل مستمر من مصدر أكبر ؛ مما يحدد تراكم املاح في ماء المصدر.
‏وتم قطع فتحة "أكياس النمو'بعد أن تم انتهاء تجارب الأمثلة ‎14-1١‏ ؛ فان محتويات
‎Ye‏ "كيس ‎pall‏ الخاص بمثال ‎١4‏ ؛ الذي تم ريه مباشرة بماء البحر ؛ وكان لا يزال مبللاً في
‏ملمسه . وهذا يكون واضحاً أيضا بواسطة اللون الداكن لوسط النمو ؛ الذي كان مؤشراً على
‏| نسبة الملح المرتفعة في التربة بعد الري مباشرة بماء البحر . وكانت كل محتويات "أكياس
YA
‏كلها جافة الملمس و باهتة اللون ؛ مشتملة على التربة في‎ ١9 - ١ ‏النمو'الأخرى في الامثلة‎ ‏خلال غشاء اللدينة المرنة‎ ad ‏الذي كان قد تم ريه بماء‎ ١“ ‏'كيس النمو" الخاص بمثال‎ ‏مخلط الهيدروفيلي.‎ copolyetherester ‏المكونة من استر متعدد اثير‎ ١-١١ AL ‏تم اجراء تجارب أخرى لاستكشاف احتمالية نمو عدد من النباتات التي يتم ريها من‎ ° . ‏خلال الأغشية موضوع هذا الاختراع تحت ظروف قياسية من اتاحة وجود للنباتات الميعنة‎ ‏وتبين تلك النتائج بوضوح امكانية استخدام غشاء هيدروفيلي ذاتي التنظيم قابل لنفاذ البغار‎ ‏لاحد التجسيدات موضوع الاختراع ؛ على الرغم من انه تم استخدام ظروف النمو‎ lik ‏القياسية.‎ ‏وتشمل النباتات التي نمت على الطماطم ؛ الفجل ؛ الذرة و قصب السكر.‎ ٠١ ‏وفي تلك التجارب ؛ تم استخد ام اوعية نمو مصنعة من بلاستيك متعدد (بروبيلين)‎ ‏الابلإاكاش 0 (خشب رقائق) بأحجام‎ terra-cotta BS) ‏تير‎ « polypropylene plastic ‏ومسامية مختلفة . ومن التجارب النموذجية عبر تلك الموضحة في الشكلين ؟ و 4 . وتم‎ 710 ‏إلى نسبة قصوى للرطوبة قدرها‎ ١9-١١ ‏تجفيف التربة السطحية المستخدم في الأمثلة‎ ‏تماماً.‎ lla ‏بالوزن ؛ وكان الرمل المستخدم‎ Ve ‏أو الابلكاش‎ terracotta ‏تم استخدام اوعية نمو مسامية مصنعة من التيراكوتا‎ ‏في اغلب التجارب» ويتم استخدام اوعية النمو المصنعة من بلاستيك متعدد بروبلين‎ 40 ‏كمراجع. وقامت اوعية النمو المسامية بالسماح لبخار بان يهرب‎ polypropylene plastic ‏خلال جدران وعاء النمو لمحاكاة الفقد الجانبي للماء الموجود على نحو مفضل في حقل . وفي‎ ‏تم فتح اغطية اوعية النمو الىبالجو ؛‎ OA JE ‏من‎ Vo ‏كل التجارب ؛ فيما أن التجربة‎ ٠ ‏التربة . وكانت النباتات عند درجة حرارة حوالي‎ Ad ‏وبذلك يمكن لبخار الماء أن يهرب من‎ ‏م في وسط الصوبة الزجاجية في معظم فترة النمو الخاصة بها والتي قدرها حوالي‎ © ‏يوم.‎ ٠ ‏كانت تلك الظروف القياسية على العكس من الظروف المتوسطة التي تحتها تم اجراء‎ ‏؛ احتوت اوعية "اكياس النمو"‎ VE -١١ ‏وفي الأمثلة‎ NEY) ‏التجارب المبينة في الأمثلة‎ Yo ‏على تربة علوية رطبة وكانت الأوعية عبارة عن أكياس من متعدد اثيلين ؛ تم غلقها باحكام‎ ‏بمنع الفقد في بخر الماء خلال‎ "sail ‏وقامت مواد متعدد الاثيلين التي تم منها تصنيع "أكياس‎ ‏اب‎
YY
‏جدران اوعية النمو هذه ؛ على العكس من الأوعية الاكثر مسامية المصنعة من التبراكوتًا و‎ . ١-٠١ ‏الابلك___اش لقتسي اسستخدمن في الأمقة‎
BY ‏ومالم يذكر خلاف ذلك ؛ فان أكياس الري الغشائية الهيدروفيلية التي استخدمت في‎ ov ‏محضرة من افلاع ذات سمك‎ celal ‏عبارة عن أكياس افقية مستوية مسيكة‎ ١9-١ ‏وتم امداد كل أكياس الري الغشائية‎ J ‏مخلط‎ copolyetherester ‏متعدد اثير‎ ful ‏ميكرون من‎ © ‏الهيدروفيلية بانبوبة مرنة مغلقة باحكام في الجانب ؛ بطريقة ما بحيث يمكن للاكياس تعباً ماما‎ ‏من مستودع خارج وعاء النمو . وتم دفن أكياس الري الغشائية الهيدروفيلية في رمل مخصب‎ ‏بالوزن) إلى عمق حوالي‎ 71٠ ‏جاف أو في تربة سطحية تم تجفيفها (نسبة الرطوبة القصوى‎ ‏سمء مالم يذكر خلافا لذلك. و فب التجارب المختلفة ؛ احتوت أكياس الري الغشائي‎ ٠ ‏؛ ماء ضارب إلى الملوحة أو ماء بحر. وفي كل‎ ons ‏الهيدروفيلي على ماء مزال ايوناته‎ ٠ ‏الحالات ؛ تم الحفاظ على أكياس الري الغشائي الهيدروفيلي في حالة تعبئة كاملة بماء مزال‎ ‏من مستودع خارجي خلال الانبوبة المرنة.‎ fons ‏ايوناته‎ ‏وتم استنبات النباتات في مكانها داخل وعاء النمو بواسطة كمية صغيرة من الماء ؛ أو‎ ‏خلافا لذلك تم نقلها في اوعية النمو كبادرات . وتم اجراء تلك التجارب تحت ظروف الصوبة‎ ‏الزجاجية . وعند نهاية الاختبارات ؛ تم إزالة النباتات من أوعية النمو ؛ تنظيفها من وسط‎ ١٠ ‏النمو وتجفيفها. وتم وزن السيقان البرعمية الجافة ؛ الجذور والثمار بشكل منفصل.‎ ‏بعد حوالي 880 يوم . وتم تعيين معدل‎ ١159-5 ‏وتم ايقاف تجارب النمو في الأمثلة‎ ‏انتقال الماء خلال الأغشية البوليمرية الهيدروفيلية لكل تجربة ¢ بواسطة مقياس الكتلة اليومية‎ ‏من الماء اللازم للتعبئة الكاملة لكل مستودع.‎ ‏أ وعندما وصلت النباتات إلى مرحلة النضج ؛ ووصل معدل فقد الماء بواسطة التبخير‎ ‏خارج الغشاء خلال كيس الري الغشائي الهيدروفيلي إلى حالة الثبات ؛ تم حساب متوسط‎ ‏لكل وحدة مساحة من الغشاء البوليمري الهيدروفيلي.‎ ell ‏معدل انتقال‎
Yo ‏المثال‎ ‏في هذا المثال ؛ تم إنماء نباتات الذرة في رمل مخصب جاف أو تربة سطحية في‎ ‏و ؛ ؛ بواسطة أكياس ري غشائية هيدروفيلية‎ TY ‏؛‎ ١ ‏اربعة اوعية نمو محددة في التجارب‎ To ‏سم . وتم‎ ٠١ ‏مصنعة من استر متعدد اثير مخلط ب مدفون تحت التربة إلى عمق حوالي‎ ‏أو بلاستيك من متحدد بروبيليت‎ (F ‏و‎ ١ ‏الأوعية من تيراكوتا (التجارب‎ gis yy
Yy ‏وامتد كيس الري الغشائي الهيدروفيلي إلى حوالي نصف‎ (¢ « Y ‏(التجربتين‎ polypropylene ‏المسافة في محاذاة قاع كل وعاء نمو . وتم إنماء النباتات الثلاثة في كل وعاء بحيث تم‎ ‏وضع النبات أ مباشرة اعلى كيس الري الغشائي الهيدروفيلي ؛ ثم وضع النبات ب فوق‎ ‏حافة كيس الري وتم وضع النبات ج بعيداً عن كيس الري عند الطرف الاخر من وعاء‎ ١ ‏النمو . وتبين النتيجة في جدول‎ ٠ ١ ‏جدول‎ ‏الاوزان الجافة للساق البرعمية و الجذور الخاصة بنبات الذرة ومتوسط معدل انتقال الماء خلال‎ ‏كيس الري الغشائي المحب للماء‎ ‏متوسط معدل انتقال‎ z ‏ب‎ i ‏المثال‎ ‏الماء خلال الغشاء‎ (Relat ‏(جم/م /؛‎ ‏وزن السيقان | وزن الجذور | وزن السيقان | وزن الجذور | وزن السيقان | وزن الجذور‎ ‏الجافة (جم) | البرعمية | الجافة (جم)‎ | Led | ‏البرعمية | الجافة (جم)‎ ‏الجافة (جم) الجافة (جم) الجافة (جم)‎ ‏ا ا‎ ‏توضح اوزان السيقان البرعمية والجذور الاحتجاز الافضل للرطوبة بواسطة الأوعية‎ ‏(التجربتين ؟ £5( ؛ مقارنة بالازعية‎ polypropylene ‏المكونة من بلاستيك متعدد بروبيلين‎ ٠ ‏و نمت النباتات التي تنمو‎ ٠ (Ys) ‏(التجربتين‎ terra-cotta ‏الاكثر مسامية المكونة التيراكوتا‎ ‏و ؟) بشكل أفضل من النباتات التي تمت على الرمل‎ ١ ‏عبى التربة السطحية (التجربتان‎ .)4 ‏(التجربتين ؟ و‎ ‏وفي النبات أ ؛ الذي تم وضعه بشكل اقرب من كيس الري الغشائي الهيدروفيلي‎ ‏_وبالتالي الاقرب إلى مصدر الماء ؛ إلى مدى أكبر كثيراً من النبات ج ؛ حيث انه كان‎ ٠ ‏ا بال ع‎
أبعد مسافة عن كيس الري . وذلك يوضح أن تبخر الماء خارج الغشاء خلال كيس الري الغشائي الهيدروفيلي عمل على تدعيم نمو النباتات. ‎٠١ ia‏ في اوعية النمو الاربعة ؛ المحدد في التجارب ‎١7 eo‏ او + التي تم انباتها مسبقاً ‎oo‏ والتي لها ارتفاع حوالي ‎٠١-١‏ سم ولنمائها في رمل مخصب جاف أو تربة سطحية ؛ بواسطة أكياس ري غشائية هيدروفيلية مصنعة من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط ب تحت التربة إلى عمق حوالي ‎٠١‏ سم ؛ في اوعية من التيراكوتا (التجربتان © و ‎SY‏ ‏بلاستيك من متعدد بروبيلين ‎polypropylene‏ (التجربتان 1« ‎(A‏ ‏وتم نمو النباتات الثلاثة في كل وعاء ؛ بحيث تم وضع النبات أ مباشرة فوق كيس ‎Ve‏ الري ؛ وتم وضع النبات ب فوق حافة كيس الري الغشائي الهيدروفيلي وتم وضع التبات ج وكما في مثال ‎Sel Vo‏ ؛ تبين اوزان السيقان البرعمية والجبذور ومتوسط معدلات انتقال الماء في جدول “؟ بشكل واضح أن نباتات فصل السكر التي تمت في التربة ‎Anda ll‏ (التجربتان © و 1( قد نمت بشكل أفضل من النباتات التي نمت في الرمل ‎٠‏ (التجربتان ‎١7‏ و ‎(A‏ . و نما النبات أ إلى مدى الاكبر و النبات ج إلى مدى الاقل ؛ مما يعكس قربها من مصدر الماء الخارجي بكيس الري الغشائي الهيدروفيلي . جدول ¥ الاوزان الجافة للساق البرعمية و الجذور الخاصة بنبات قصب السكر ومتوسط معدل انتقال الماء خلال كيس الري الغشائي المحب للماء المثال ‎i‏ ب جَِ متوسط معدل انتقال الماء خلال الغشاء (جم/م7/؛ "ساعة) وزن السيقان | وزن الجذور | وزن السيقان | وزن الجذور | وزن السيقان | وزن الجذور البرعمية الجافة (جم) ‎Laas ll‏ | الجافة (جم) البرعمية الجافة (جم) الجافة (جم) الجافة (جم) الجافة (جم) الفا ‎|e [ewe [ewe [er [ene‏ تتا ض ب انح ‎١‏
Yo
AV ‏مثال‎ ‏تم نقل بادرات‎ ٠7 ‏و‎ ١١ ٠ ‏في اوعية النمو الاربعة ؛ المحددة في التجارب‎ ‏سم وانمائها في‎ ٠١ -١7 ‏(نباتات صغيرة) من القمح (ذرة) تم استنباتها مسبقا لها ارتفاع حوالي‎ ‏تربو سطحية مخضبة جافة ؛ وكانت أكياس الري الغشائية الهيدروفيلية مدفونة تحت التربة إلى‎ ‏سم في اوعية من التيراكوتا . وتم استخدام مادتين مختلفتين لاكياس الري‎ ٠ ‏.عمق حوالي‎ © ‏مخلط أ‎ copolyetherester ‏استر متعدد اثير‎ — hydrophilic membrane ‏الغشائية الهيدروفيلية‎ ‏وامتص‎ . VY ‏و‎ ٠١ ‏واستر متعدد اثير :0 مخلط ب للتجارب 5؛‎ ١١ ‏للتجربة‎ ‏سكر متعدد اثير المخلط أ أكثر من 776 من الماء بالحجم ؛ مقارنة ب 7760 تم امتصاصها‎ ‏بواسطة استر متعدد اثير مخلط ب . وبذلك ؛ فان استر متعدد اثير المخلط أ يبدي نفاذية اكبر‎ ‏ا لبخار الماء عن استر متعدد اثير المخلط ب.‎ ٠ ‏إلى حوالي نصف‎ hydrophilic membrane ‏وامتدت أكياس الري الغشائية الهيدروفبلية‎ ‏ولكن امتدت في‎ eV ‏المسافة في محاذاة قاع اوعية النمو المستخدمة في التجربتين 5 و‎ ‏وتم إنماء الثلاثة نباتات‎ . VY ‏و‎ ٠١ ‏محاذاة القاع الكلي لاوعية النمو المستخدمة في التجربتين‎ ‏في كل وعاء ؛ بحيث تم وضع النبات أ فوق كيس الري مباشرة ؛ وتم وضع النبات ب فوق‎ ‏حافة كيس الري الغشائي الهيدروفيلي وتم وضع النبات ج بعيدا عن كيس الري عند الطرف‎ ١ ‏وتم وضع كل النباتات مباشرة فوق أكياس الري‎ . ١١١ ‏الاخر لوعاء النمو في التجربتين 4 و‎
AY ‏و‎ ٠١ ‏الغشائية الهيدروفيلية المستخدم في التجارب‎ ‏ومقارنة بالتجربة 9 ؛ فان تأثير زيادة مساحة شطح كيس الري الغشائي الهميدروفيلي‎ ‏؛ ويتم توضيح نتيجة استخدام مادة لها نفاذية اعلى لبخار‎ ٠١ ‏يتم توضيحه بواسطة التجربة‎ ‏تأثير استخدام ماء البحر خلافا للماء‎ ١١ ‏وأخيراً ؛ تبين التجربة‎ . ١١ ‏الماء بواسطة التجربة‎ _ ٠ ‏العذب » في كيس الري الغشائي الهيدروفيلي الذي له مساحة سطح اكبر ؛ كما هو مستخدم في‎ .٠١ ‏تجربة‎ ‏وتبين اوزان السيقان البرعمية و الجذور ومعدلات انتقال الماء المتوسطة بالنسبة‎ ‏لنباتات الذرة في تلك التجارب في جدول . توضح البيانات التحسين الاكبر في ظروف‎ ‏النمو تم تحقيقه بواسطة استخدام كيس ري غشائي هيدروفيلي له مساحة سطح أكبر‎ YO ‏ويؤدي استخدام استر متعدد اثير المخلط أ الاكثر نفاذية الخاص بكيس الري‎ ٠ )٠١ ‏(تجربة‎ ‎. ‏من استر المخلط ب القياس (تجربة 3( أيضاً إلى نمو اكبر للنباتات‎ Ya )١١ ‏(تجربة‎ ‏ب‎
وتوضح التجربة ‎١١‏ أن نباتات الذرة يمكن أن تنتمو بشكل ناجح حتى عندما يتم ريها بواسطة كيس يحتوي على ماء بحر. جدول ؛ الاوزان الجافة للساق البرعمية والجذور الخاصة بنبات السورجام ومتوسط معدل انتقال الماء خلال ° كيس الري الغشائي المحب للماء المثال ‎f‏ ب 3 متوسط معدل انتقال : الماء خلال الغشاء (جم/م £1 ‎(lat‏ ‏وزن السيقان | وزن الجذور ‎١‏ وزن السيقان | وزن الجذور | وزن السيقان ‎١‏ وزن الجذور البرعمية | الجافة (جم) | ‎Lend‏ الجافة (جم) | البرعمية | الجافة (جم) الجافة (جم) الجافة (جم) الجافة (جم) مثال ‎YA‏ ‏في اوعية النمو المكونة من تيراكوتا ‎tera-cotta‏ الثلاثة ¢ المحدودة بالتجارب ‎VY‏ ‏و ‎١4‏ و ‎SNe‏ إنماء بادرات قمح (ذرة شامية) تم استنباتها مسبقاً لها ارتفاعل حوالي ‎٠‏ سم ؛ باستخدام أكياس ري غشائية هيدروفيلية مصنعة من استر متعدد اثير ‎٠‏ مخلط ب ومدفونة تحت التربة إلى عمق حوالي ‎V0‏ سم . وفي وعاء نمو رابع مكون من تيراكوتا ؛ كما هو محدد في تجربة ‎VT‏ تم إنماء بادرة طماطم ‎Celebrity‏ ؛ ‎Lad‏ باستخدام أكياس الري الغشائي الهيدرفيلي ‎hydrophilic membrane‏ كما هو مبين التجارب ‎١“‏ و ‎١4‏ و ‎Yo‏ وامتدت أكياس الري في محاذاة القاع الكلي لكل وعاء نمو . وتم إنماء نبات واحد في كل وعاء ؛ موضوع مباشرة فوق كيس ‎ve‏ الري ‎SA‏ الهيدروفيلي . ومقارنة بالأوعية المبينة في ‎ABO‏ ١١و‏ 16و ‎٠7‏ ‎VN‏
بف (الابعاد 10715715) المذكورة أعلاه ؛ كانت الأوعية المستخدمة ‎ail‏ ‎١# EAT‏ و ‎١١‏ اكبر (0 75070 #سم) . وكانت كل الأكياس الري لها نفس الحجم وامتدت في محاذاة القاع ‎SSI‏ لاوعية النمو وبذلك كانت هناك مساحة سطح للغشاء حوالي ‎You ٠‏ متاحة للنباتات المفردة المستخدمة في تلك التجارب ‎١5 OE OY‏ و ‎١١‏ مقارنة © بمساحة قدرها 7765 سم؟ أو ‎Yau Tee‏ المتاحة للثلاثة نباتات المستخدمة في التجارب المبينة في الأمثلة ‎Ve‏ 6 او ‎AY‏ ‏وفي التجربة المرجعية ‎VY‏ تم إنماء بادرة ذرة في تربة سطحية مخصبة و مجففة ؛ يتم ريها من خلال كيس ري يحتوي على ماء عذب . وفي التجربة ‎SVE‏ استخدام ماء بحر كمصدر للماء في كيس الري . وفي التجربة 8 + ثم استخدام رمل مخصب جاف بدلا من ‎٠‏ - التربة السطحية كوسط ‎sell‏ لنبات الذرة ؛ وتم تغطية وعاء النمو بلو ح أو بلاستيك من متعدد اثيلين أسود لاعاقة تبخر الماء من سطح التربة . وتم استخدام نبات الطماطم بدلا من الذرة في تجربة ‎(VT‏ التجربة الني ثم ريها باستخدام ماء البحر كمصدر للماء في كيس الري الغشائي الهيدروفيلي ؛ وتكون العوامل الأخرى المتبقية هي نفسها كما في تجربة ‎VY‏ ‏المرجعية ‎٠‏ وتكون اوزان السيقان البرعمية والجذور الجافة ومعدلات انتقال الماء المتوسطة ‎No‏ مبينة في جدول © ض جدول ٠ه‏ الاوزان الجافة للساق البرعمية و الجذور الخاصة بنبات الذرة و الطماطم و معدل انتقال الماء خلال كيس الري الغشائي المحب للماء التجربة النبات وزن السيقان البرعية الجافة | وزن الجذور جافة ‎(pa)‏ / متوسط معدل انتقال ا لح الات (جم/م "/؛ "ساعة)
YA
14 ‏مثال‎ ‎(n+ XV XT) ‏تم استخدام أوعية نمو من الابلاكاش (خشضب رقائقي)‎ ‏وانمائها‎ Rutyers ‏و‎ Celebrty ‏وثم نقل بادرات طماطم من نوع‎ VA ‏و‎ ١١7 ‏في التجربتين‎ ‏كبادرات لها‎ Celebrit ‏نباتات الطماطم‎ Jos ‏في تربة سطحية مخضبة وجافة . وتم‎ ‏كبادرات لها ارتفاع حوالي‎ Rutgers ‏سم ؛ بينما تم نقل نباتات طماطم‎ To ‏م ارتفاع حوالي‎ ‏سم . وتم استخدام هذين النوعين من الطماطم لمقارنة اساليب نموها . وقد نمت‎ ٠
Rutgers ‏إلى نباتات اكبر وتمثل مجموعة لها شكل محدد بينما نمت طماطم‎ Celebrity ‏طماطم‎ ‏بدون شكل محدد.‎ Ae sane ‏إلى حدم أكثر تحديداً أو تكون‎ ‏؛ تم تصنيع أكياس الري الغشائية الهيدروفيلية من استر متعدد‎ ١7 ‏في التجربة‎ ‏من اسفل السطح‎ Ly ‏مخلط ب ثم دفئها تحت تربة إلى عمق‎ copolyetherester ‏اثير‎ ٠ ‏سم لكل وعاء نمو ويستمر في النزول في ميل‎ ٠١ ‏مباشرة عند احد الاطراف العريضة‎ . ‏سم الاخر‎ ٠١ ‏مستقيم في محاذاة طول 700 سم لقاع وعاء النمو عند الطرف العريض‎ ‏وتم وضع مواضع النباتات أ ؛ ب و ج التي تشكل خط مستقيم ؛ بحيث تم وضع‎ ‏الثبات أ بالقرب من الطرف الأقل عمقاً حيث كان كيس الري أسفل السطح مباشرة ؛‎ ‏وتم وضع النبات ج بالقرب من الطرق العميقة حيث وصل كيس الري إلى قاع وعاء‎ ‏وخط مستقيم موازي لذلك المتكون بواسطة‎ px ‏شكلت النباتات » ؛‎ Bly . ‏النمو‎ ‏بالقرب من الطرف الأقل عمقا وتم وضع‎ wcll ‏النباتات أ ؛ ب و ج بحيث تم وضع‎ ‏النبات ؟ بالقرب من الطرف العميق من وعاء النمو.وكانت النباتات و س متماثلة بالنسبة‎ ‏سم على الأقل بين‎ ٠٠0 ‏للنباتات أ ؛ ب و ج بغرض تحقيق التباعد الموضح به الذي قدره‎ ‏النباتات.‎ - ٠ ‏وفي تجربة 18 تم ري النباتات على حدة بماء مزال أيوناته 0:5 من وعاء رش ؛‎ ‏بدون استخدام كيس ري . وتم استخدام كمية كافية للنمو الطبيعي لكل نبات في هذه التجربة‎ ‏المرجعية.‎ ‎١8 ‏و‎ ١١ ‏وتبين البيانات الخاصة بأوزان السيقان البرعمية و الجذور في التجربتين‎ .6 ‏في جدول‎ ١١ ‏ومتوسط معدل انتقال الماء للتجربة‎ Yo
Yq + ‏جدول‎ ‏الاوزان الجافة للساق البرعمية و الجذور الخاصة بنبات الطماطم و معدل انتقال الماء خلال كيس‎ ‏الري الغشائي المحب للماء‎
YY ‏و‎ ٠ ‏المثال‎ ‎lees‏ ا ‎Geman |‏ | هه ار د باقن (شاط وي | ‎Cer‏ ‏باتع شاط يي | | كع | د ‎Ee‏ ا ‏هيدروفيلي (جم/م 4/7 1 ساعة) اد ليها ‏تقليدي) ‎sor‏ ‏بست ا سس ‎Ce‏ ‏° كانت هذه المجموعة من الأمثلة ‎7١‏ و ‎YY‏ لتوضيح استخدام الترطيب موضوع هذا الاختراع في مثال ‎٠١‏ ؛ تم صنع كيس مغلق باحكام و مسيك ماء للماء يحتوي على ماء صنبور من فيلم من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط ب له سمك ‎٠٠‏ ميكرون وتم
Ye ‏كيس‎ Ad ‏وضعه على قمة منضدة عند درجة حرارة الغرفة . وتم وضع فوطة ورقيى عبى‎ ‏الغشاء الهيدروفيلي ؛ في حالى تلامس مع شطح الغشاء ؛ وتم وضع بذور فجل ؛ خسء؛‎ ‏الكرنب الصغير ؛ الشبت ؛ السبانخ ؛ الكرنب ؛ و نباتات الفيولا . و على المنشفة‎ cal ‏الورقية تم وضع منشقة ورقية أخرى على قمة البذور وتم ترك المجموعة في الظلام وبعد‎ ‏خمسة أيام ؛ تم ابنات البذور من كل أنواع النباتات المذكورة أعلاه ؛ باستخدام فقط التبخر‎ © ‏خارج الغشاء للرطوبة الموجودة في الكيس.‎ ‏؛ باستخدام وسيلة منع التسريب الحراري تقليدية ؛ تم منع تسريب بذور‎ 7١ ‏في مثال‎ ‏ميكرون مصنعة من استر متعدد‎ 5٠ ‏فول الصويا بين طبقتين من الغشاء الهيدروفيلي لها سمك‎ ‏"سمء؛ ويتم‎ XY ‏اثير مخلط ب ؛ مما يعطي جيب نصف شفاف مربع محكم الهواء بابعاد‎ ‏احتجاز الهواء داخل البذرةقز وتم بعد ذلك طفو الكيس الغشائي الهيدروفيلي على ماء الصنبور‎ ٠ ‏في كأس و تم تركه في الظلام عند درجة حرارة الغرفة. و بعد اسبوعين ؛ تم ملاحظة فول‎ ‏الصويا فانه تم استنباته في الكيس ؛ من الماء الذي قد يتخر في الكيس خلال الغشاء‎ ‏الهيدروفيلي.‎ ‏مثال ؟؟‎ ‏هذا المثال كان لتوضيح إمكانية استخدام هذا الاختراع في استخدامات إزالة‎ Vo ‏الملوحة.‎ ‏وفي هذا المثال ؛ ثم ملء ائتين الأكياس الغشائية المحب للماء‎ ‏لتعر‎ v0 ‏مخلط أ‎ copolyetherester ‏المصنعة من استر متعدد اثير‎ hydrophilic membrane ‏تقريباً من ماء البحر وترك في غرفة دافثة مع امرار حر للهواء حول الأكياس وقبل‎ ‏كانت كل الأكياس خالية من الماء ؛‎ ٠ ‏التجربة ؛ ثم تسجيل وزن كل كيس . وخلال ثلاثة ايام‎ © ‏تاركة راسب ملحي جاف . وبعدج ذلك تم وزن تلك الأكياس مرة ثانية ؛ وتم حساب وزن‎ ‏المواد الصلبة وكانت تزيد عن 77,7 بالوزن اعتمادا على الوزن الاصلي لها . وبعد غسل‎ ‏للذوبان مثلاً مع سطح الغشاء وتم تجفيف الأكياس‎ ALE ‏الأكياس تماما لازالة أية شوائب‎ ‏ووزنها مرة ثانية . ويتم أيضاً تبخير عينة مقارنةمن ماء له نفس الوزن الابتدائي باستخدام‎ ‏بالوزن‎ 7 7,8 SY ‏تقنيات تقليدية وتم تسجيل وزن الراسب واعطت كل من العينات مبين‎ vo ‏من مادة صلبة ؛ مما يوضح انه تم ترشيح ما يزيد عن 795 من نسبة المادة الصلبة الذاتية‎ ‏ض‎ hydrophilic membrane ‏والجزئية في الماء بواسطة الغشاء الهيدروفيلي‎
مثال ‎٠“‏ ‏يوضح مثال 77 استخدام إعادة تمي . وفي هذا المثال تم إعادة تو مواد صلبة متمئية تم وضع اثنتين من عينات مل من لبن اطفال مجفف ؛ سكر (سكروز) أو ملح طعام (كلوريد صوديوم ‎(sodium chloride‏ في أكياس غشائية هيد روفيلية ‎hydrophilic membrane‏ تم غلقها بباحكام على نحو مفضل مصنعة من استر متعدد اثير مخلط أ . وتم وضع الأكياس تحت الماء ؛ عينة واحدة تحت ‎ele‏ عذب وعينة واحدة تحت ماء بحر . ولوحظت النسب ‎Ab‏ ‏يعاد تميؤها سريعاً . وتختلف سرعة المادة المتمية اعتماداً على الكميات المختلفة من امتصاص الرطوبة للمساحيق . وتكون الفائدة الخاصة في اعداد المواد الصلبة المعاد ‎La ad‏ في جيوب من الأغشية الهيدروفيلية ‎hydrophilic membrane‏ موضومع الاختراع هي أن ‎٠‏ المستخدم لا يحتاج لعمل ماء صالح للشرب ؛ حبق أن الغذاء يمكن إعادة تميؤه من مصادر الماء الغير النقي. مثال ‎٠4‏ ‏يجسد مثال ‎YE‏ استخدام آخر حيث تم إنماء نباتات من بذرة باستخدام تبخر الماء خارج الغشاء هيدروفيلي وتم وضع حوض بلاستك مفتوح له ابعاد 760 19 "اسم في ‎yo‏ المساحة الاكبر الافقية وتم ملؤها بماء عذب إلى عمق "سم . وتم وضع غشاء هيدروفيلي له سمك ‎YY‏ ميطكرون مصنع من استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ مخلط ج عبر قمة الحوض بحيث يطفو على سطح الماء و ينحني فوق حواف الحوض . وتم توزيع بذور الحشيش من خليط بستاني متاح تجاريا على قمة الغشاء الهيدروفيلي وتغطيته بحوالي ؟ مم من طحلب الخث المحتوى على بلورات من مخصب صلبة ؛ بطئ التحرير . وتم تغطية التجربة بواسطة ‎٠‏ غطاء بلاستيك للسماح للشمس بان تدخل في الوعاء. وبعد أسبوع واحد؛ اضبح الجزء الداخلي من الغطاء البلاستيك مغطى بقطيرات من ماء ‎ES‏ وكان بعض بذور الحشيش قد تم انباته في محاذاة مستحة الغشاء الهيدروفيلي ؛ ‎Cua‏ تم التكثيف في الث الطحلب . ولقد تم أيضا انبات بذور صغيرة عبر منتصف الغشاء الهيدروفيلي ؛ بعيداً عن الماء المكثف . وبفرض منع الرطوبة مرة أخرى من التكثيف على ‎Yo‏ الغطاء والسريان في الخث لاطحلب. و تم إزالة الغطاء في ذلك الوقت . ومن ذلك الوقت تم الإمداد مرة أخرى بالماء تجت الغشاء الهيدروفيلي بماء البحر مرة كل يومين إلى ثلاثة ؛ استبدال الماء الذي تم تبخيره خارخ الغشاء خلال الغشاء في الخث الطحلبي. افيد vy ‏وبعد أسبوعين ؛ تم رؤية الحشيش عبر الشطح الكلي للغشاء الههيدروفيلي . ولقد‎ ‏وجد انه كبذور حشيش اضافية تنبت اثناء بقية التجربة.‎ ‏مكثتفة جدا من‎ ABS ‏وتم انهاء التجربة بعد ؛ أسبوع وعند ذلك الوقت ؛ قد تكون‎ ‏الجذور . وتم بشكل طبيعي نمو اوراق خضراء ؛ سليمة من الحشيش لها طول يزسد عن‎ ‏سم . وهذه التجربة توضح انه يمكن أن ينمو الحشيش باستخدام تبخير خارج الغشاء للماء‎ VA 0 ‏من خلال الغشاء موضوع الاختراع باستخدام مصدر ماء ضارب إلى الملوحة.‎ ‏سوف يتم تقدير بواسطة ذوي الخبرة أن المصطلح تنقية يعتمد إللى حد ما على‎ ‏لاستخدام الذي يراد فيه وضع الماء المنقى. فعلى سبيل المثال ؛ قد يكون الماء يراد استخدامه‎ ‏لنمو النباتات اقل نقاءا من ذلك اللازم لاستهلاك الاثنان . وبالطبع سوف يتم تقدير أن عملية‎ ‏التنقية يمكن أن تتكرر على مراحل متتالية لتحسين النقاء أي ؛ السماح للماء الملوث بأن يمر‎ ٠ hydrophilic membrane ‏خلاال طبقة أكثر سمكاً واحدة أو أكثر من الاعشية الهيدروفيلية‎ ‏(أو حتى خلال نظام ترشيح اضافي) . وعلاوة على ذلك ؛ فان النقاء ثد يشير إلى مكونات‎ ‏مختلفة اعتمادا على نوع الاستخدام . فعل سبيل المثال ؛ في الماء الخاص بنو النباتات بوجه‎ ‏عام سوف تكون نسبة الملح فقط هي المعينة ؛ بينما في الماء الخاص باستهلاك الانسان ¢ فان‎ ‏الفعالة سوف تكون هي الاكثر اهمية ؛ و في االماء الخاص باعادة‎ microbes ‏نسبة الميكرويات‎ Vo ‏سوف تكون معينة‎ LIS ‏العقاقير للحقن عبر الوريد ؛ فان الشحنة الحيوية و نسبة الملح‎ ua ‏بدرجة كبيرة . ومن ثم ؛ فان النتقية يجب أن يفهم انها تشير إلى عملية تحضير الماء بحوزة‎ ‏خلال الوصف الكامل للاختراع؛ سوف يحتوي الماء‎ ٠ ‏كافية لاستخدام مستهدف. وبوجه عام‎ ‏المنقى المتحرر من الغشاء على حولالي اقل من 71 (يفضل اقل من 70:1 و اقل) من المواد‎ ‏الصلبة الجزيئيقو الذائبة أو العالقة. وبالنسبة للاملاح الذائبة ؛ فاتنها تحتجز بوجه عام في‎ ٠ 7١ ‏وعاء الغشاء ؛ ويكون البخار الذي تمت تنقيته المتحرر من الغشاء له نقاء اقل حوالي‎ ‏(و على نحو مفضل اقل من ذلك) بالنسبة للمواد الصلبة الذائبة.‎ yy

Claims (1)

  1. vy ‏عناصر الحماية‎ : ‏طريقة لتنقية مصدر ماء يتضمن واحد على الأقل من مادة صلبة معلقة مادة صلبة‎ -١ ١ ‏(حيوية) ؛» وتتضمن الطريق‎ biological ‏ومادة بيولوجية‎ ٠ ‏ذائبة ؛ مادة ملوثة ؛ ملح‎ Y ‏الخطوات:‎ ٠“ ‏؛ ويكون الغشاء له شطح أول بجاور حجم‎ hydrophilic membrane ‏إعداد غشاء محب للماء‎ ¢ . ¢ ‏أول وسطح ثاني بجاور حجم ثاني‎ ° ١ ¢ ‏وضع مصدر الماء في حالة تلادمس مع السطح الاول‎ 5 ‏من أن هناك تفاوت في الرطوبة يتواجد بين الحجم الاول والحجم الثاني ؛ ويسبب‎ Sly ‏التفاوت في الرطوبة مرور الماء الموجود في الحجم الاول خلال الغشاء و الحجم الثاني‎ A a ‏حيث يمر الماء المذكور خلال السطح الاول والثاني من الغشاء في صورة بخار ؛» وحيث‎ q ¢ ‏احتجاز واحد على الأقل من المواد الصلبة المعلقة ¢ المواد الصلبة الذائبة ؛ المواد الملوثة‎ ٠ ‏الأملاح امواد الحيوية في الحجم الأول بواسطة السطح الاول للغشاء.‎ yy ¢ ‏لعنصر الحماية ف حيث يتضمن مصدر الماء صور مختارة من بخار‎ la, ‏الطريقة‎ -7 ١ . ‏سائل ؛ مستحلب مائي ومخاليط منها.‎ ‏؛ تتضمن أيضاً على الخطوة:‎ ١ ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية‎ =F ١ ‏استخدام البخار المتواجد عند السطح الثاني من الغشاء لزيادة الرطوبة في الحجم الثاني‎ " : ‏الخطوة‎ Load ‏لعنصر الحماية )¢ تتضمن‎ Gig ‏الطريقة‎ -+ ١ ‏تكثيف البخار المتواجد في الحجم الثاني عند السطح الثاني من الغشاء‎ ‏؛ فيها يتم تحديد الحجم الثاني المذكور بواسطة غرفة‎ ١ ‏لعنصر الحماية‎ Gy ‏الطريقة‎ -# ١ : : > a | 7 ‏لعنصر الحماية © ؛ حيث يتضمن أيضاً على خطوات استخدام الماء المتواجد‎ Wy ‏الطريقة‎ -+ ١ ‏في الحجم الثاني من الغرفة المغلقة لإنبات نبات مختار من بذرة نبات واحد على الأقل ؛ بادرة‎ " ‏(نبتة صغيرة) نبات وتحد على الأقل ؛ ومخاليط منها ؛ حيث يتم وضع النبات المذكور في‎ Y ‏الغرفة الثانية.؛‎ ؛‎
    Ye ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 6 ؛ فيها يتواجد الماء المذكور في صورة مختارة من بخار‎ -7 ١ ‏سائل ؛ مستحلب مائي ومخاليط منها.‎ ‏؛ فيها يكون مصدر الماء عبارة عن مستحلب يحتوي على‎ ١ ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية‎ + ١ ‏على الأقل.‎ sly hydrophilic membrane ‏؛ فيها يكون الغشاء المحب للماء‎ ١ ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية‎ -4 ١ ‏مختار من لدنة مرنة من متعدد اثير استر‎ hydrophilic polymer ‏هو بوليمر محب للماء‎ ٠ ¢ polyether ‏من بولي اثير‎ block-polyamide ‏مخلط ؛ متعدد أميد - كتلي‎ copolyetherester ~~ v ‏متجانس من كحول متعدد فنيل‎ polymer ‏بوليمر‎ polyether urethane ‏؛ - يورايثان متعدد اثير‎ ‏مخاليط‎ polyvinyl alcohol ‏؛ بوليمر مصاحب من كحول متعدد فنيل‎ polyvinyl ‏لمطمعلة‎ ‏منها.‎ - hydrophilic ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 4 ؛ فيها يكون البوليمر المحب للماء‎ -٠١ ٠ ‏مخلط أو مخاليط منه‎ copolyetherester ‏عبارة عن لدينة مرنة من استر متعدد اثير‎ polymer ‏طويلة السلسلة المتكررة والعديد من وحدات الاستر‎ ester ‏يتضمن العديد من وحدات الاستر‎ + ‏الطويلة‎ ester ‏قصيرة السلسلة المتكررة ؛ ويتم اتصال وحدات اتصال وحدات الاستر‎ ester ¢ ‏قصيرة السلسلة الطرف الأمامي بالخلفي بواسطة روابط من‎ ester ‏م السلسلة وحدات الاستر‎ ‏الطويلة السلسلة لها الصيغة العامة‎ ester ‏؛ حيث تكون وحدات الاستر‎ ester ‏الاستر‎ 1 0 0 tps ٠ ‏الطرفية‎ hydroxyl ‏هي شق ثنائي التكافو يظل بعد إزالة مجموعات الهيدروكسيل‎ © 0 ‏له متوسط وزن‎ poly(alkylene oxide)glycol ‏من كحول متعدد (أكسيد الكيلين) جليكول‎ ٠ then — ‏جزيئي عددي حوالي مم‎ = ‏من‎ hydroxyl ‏شق ثنائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الكربوكسيل‎ AR ‏(ب)‎ ‎0 ‏وزن جزيئي اقل من‎ dicarboxylic acid ‏حمض ثأني كربوكسيليك‎ yy ‏القصيرة السلسلة لها الصيغة العامة‎ ester ‏حيث تكون وحدات الاستر‎ - ‏ىا‎ ‎—OoDO—C—R—(C— ‎Cos
    Yo
    )0( هي شق ثنائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الهيدروكسي ‎hydroxyl‏ من 0 دايول له وزن جزيئي ‎ddl‏ من حوالي ‎You‏ ‎"A‏ (ب) ‏ هي شق ثائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الهيدروكسي ‎hydroxyl‏ من ‎Va‏ حمض ثاني كربوكسيليك ‎dicarboxylic acid‏ له وزن جزيئي اقل من ‎.٠٠١‏
    0 حيث يحتوي متعدد اثير استر ‎copolyetherester‏ المخلط اختيارياً من صفر إلى ‎TA‏ وزن7 من 7 مجموعات تأكسد الايثيلين ‎ethylene oxide‏ اعتمادا على الوزن الكلي والاستر متعدد اثير ‎copolyetherester YY‏ المخلط و تتواجد مجموعات أكسيد ‎ethylene oxide (LY!‏ المذكورة في ‎vy‏ وحدات الاستر ‎ester‏ الطويلة السلسلة.
    ‎Cua ve‏ يحتوي استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ المخلط من حوالي ©؟ إلى ‎Ae‏ وزن 7# من ‎Yo‏ وحدات الاستر ‎ester‏ قصيرة السلسلة المذكورة.
    ‎-١ ١‏ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ‎٠١‏ ؛ فيها تكون اللدنة المرنة المكون من استر متعدد اثير ‎copolyetherester ١‏ المخلط لها سمك دقيق (فيلمي) قدره ‎YO‏ ميكرون و لها معدل لانتقال بخار الماء طبقاً ل 196-95 ‎ASTM‏ (الطريقة ‎(BW‏ قدره 506 ‎Y/Y ofan‏ ساعة على الأقل ؛ ويتم ‘ قياس معدل انتقال بخار الماء المذكور عند درجة حرارة للهواء قدرها ‎TY‏ م ؛ رطوبة نسبية ‎٠ °‏ و سرعة للهواء قدرها 7 م/ثانية. ‎-١" ١‏ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ‎٠١‏ ¢ فيها تكون اللدنة المرنة المكون من استر متعدد اثير ‎copolyetherester Y‏ المخلط لها سمك دقيق (فيلمي) قدره ‎YO‏ ميكرون ولها معدل لانتقال بخار ِ الماء طبقا ل 296-95 ‎ASTM‏ (الطريقة ‎(BW‏ قدره ‎YE/Y م/مج٠ ٠‏ ساعة على الأقل ؛ ويتم قياس معدل انتقال بخار الماء المذكور عند درجة حرارة للهواء قدرها ‎TY‏ م ؛ رطوبة نتسبية ‎٠ °‏ و سرعة للهواء قدرها 7 م/ثانية.
    ‏ا ‎-١"‏ طريقة لزيادة نسبة الرطوبة لمادة متميئة ؛ وتتضمن الطريقة المذكورة:
    ‎١‏ اعداد مصدر مائي يحتوي على ماء واحد على الأقل من مادة صلبة معلقة ؛ مادة صلبة ذاتية ؛ ‎v‏ مادة صلبة ملوثة ؛ ملح ؛ و مادة بيولوجين (حيوية) ‎‘biological material‏
    ‏اعداد نظام لتوصيل الماء يتضمن غشاء محب للماء ‎hydrophilic membrane‏ يتضمن طبقة . واحدة على الأقل « حيث يعمل الغشاء المحب للماء ‎hydrophilic membrane‏ المذكور على : منع واحدة على الأقل من مادة صلبة ذاتية ؛ مادة ملوثة ؛ ملح ومادة حيوية من المرور خلال
    Al! ‏؛ ويتم السماح للماء المذكور بان يمر خلال‎ hydrophilic membrane ‏الغشاء المحب للماء‎ ‏كبخار ماء ؛ و حيث يكون الغشاء المحب للماء‎ hydrophilic membrane ‏الغشاء المحب للماء‎ A ‏المذكور له معدل انتقال تفاضلي لبخار الماء عبر الغشاء المحب‎ hydrophilic membrane 9 ‏وأيضاً يتم فيه منع‎ ¢ J) ‏لاجم/م 4/7 ؟ ساعة على‎ ٠ ‏يبلغ‎ hydrophilic membrane ‏للماء‎ "0 hydrophilic membrane ‏تسريب المادة المتميئة داخل الغشاء المحب للماء‎ "١ ‏ادخال نظام توصيل الماء إلى مصدر الماء ن حيث يعمل بخار الماء الذي يتم السماح له‎ . ‏على زيادة نسبة رطوبة المادة‎ hydrophilic membrane ‏بالمرور خلال الغشاء المحب للماء‎ Vy ‏المزال تميؤها بمعدل يعتمد على رطوبة المادة المزال تميؤها.‎ VE ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية 1 ؛ فيها يكون جهاز توصيل الماء عبارة عن وعاء.‎ ٠6 \ ‏؛ فيها يتضمن جزء وحيد من الوعاء المذكور على‎ ١4 ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية‎ - \ ‏واحدة على الأقل.‎ hydrophilic membrane ‏طبقة غشائية محبة للماء‎ Y hydrophilic ‏؛ فيها يكون الغشاء المحب للماء‎ ١7 ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية‎ - ١ ‏مختار من لدنة مرنة من‎ hydrophilic polymer ‏عبارة عن بوليمر هيد روفيلي‎ membrane v ‏من بولي‎ block-polyamide ‏مخلط ؛ متعدد أميد كتلى‎ copolyetherester ‏استر متعدد اثير‎ , ‏بوليمر متجانس من كحول متعدد‎ polyether urethane ‏؛ يورايثان متعدد اثير‎ polyether ‏اثير‎ ‘ ‏و‎ polyvinyl alcohol ‏؛ بوليمر مصاحب من كحول متعدد فيل‎ polyvinyl alcohol Jy ‏مخاليط منها.‎ hydrophilic ‏حيث يتم اختيار البوليمر المحب للماء‎ VT ‏الطريقة وفقاً لعنصر الحماية‎ ١١ ١ ‏مخلط و خليط من‎ copolyetherester ‏عبارة من لدينة مرنة من استر متعدد اثير‎ polymer ‏ب‎ ‏مخلط ؛‎ copolyetherester ‏اثتين على الأقل من اللدائن المرنة المكونة من استر متعدد اثير‎ v ‏مخلط المذكورة‎ copolyetherester ‏حيث تتضمن اللدائن المرنة المكونة من استر متعدد اثير‎ : ‏طويلة السلسلة‎ ester ‏يتضمن العديد من وحدات الاستر‎ ester ‏العديد من وحدات الاستر‎ ٍ ‏وحدات‎ Jha ‏قصيرة السلسلة المتكررة ؛ ويتم‎ ester ‏المتكررة والعديد من وحدات الاستر‎ ‏اتصال وحدات الاستر الطويلة السلسلة وحدات الاستر قصيرة السلسلة الطرف الأمامي‎ ١ ‏الطويلة السملسلة‎ ester ‏تكون وحدات الاستر‎ Cus ester ‏بالخلفي بواسطة روابط من الاستر‎ ِ ‏لها الصيغة العامة‎ A yy
    بو 1 0 0 ‎oat‏ — ‎(I) 0‏ 6 هي شق ثنائي التكافؤ يظل بعد إزالة مجموعات الهيدروكسيل ‎hydroxyl‏ الطرفية ‎١‏ من كحول متعدد (أكسيد الكيلين) جليكول ‎poly(alkylene oxide)glycol‏ له متوسط وزن ب" جزيئي عددي حوالي 660 -...)؛ سٍّّ (ب) ‎AR‏ شق ثائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الكربوكسيل ‎hydroxyl‏ من ‎Vt‏ حمض ثأني كربوكسيليك ‎dicarboxylic acid‏ وزن جزيني اقل من ‎Foo‏ ‏حيث تكون وحدات الاستر ‎ester‏ القصيرة السلسلة لها الصيغة العامة 0 0 ‎—0ODO I 11‏ ‎VY‏ حيث ‎‘A‏ 0( هي شق ثنائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الهيدروكسي ‎hydroxyl‏ من 4 دايول له وزن جزيئي اقل من حوالي ‎You‏
    ‎Y.‏ (ب) ‎aR‏ شق ثنائي التكافؤ يظل بعد أن تتم إزالة مجموعات الهيدروكسي ‎hydroxyl‏ من 0 حمض ثاني كربوكسيليك ‎dicarboxylic acid‏ له وزن جزيئي اقل من ‎.2٠١‏ ‎ox‏ حيث يحتوي متعدد اثير استر ‎copolyetherester‏ المخلط اختياريا من صفر إلى 18 ‎Los‏ من مجموعات تأكسد الايثيلين ‎ethylene oxide‏ اعتمادا على الوزن الكلي والاستر متعدد اثير ‎copolyetherester 0‏ المخلط وتتواجد مجموعات أكسيد الايثيلن ‎ethylene oxide‏ المذكورة في ‎vt‏ وحدات الاستر ‎ester‏ الطويلة السلسلة. ‎Ye‏ حيث يحتوي استر متعدد اثير ‎copolyetherester‏ المخلط من حوالي ‎Yo‏ إلى ‎8٠‏ وزن 7 ‎Oe‏ ‏571 وحدات الاستر ‎ester‏ قصيرة السلسلة المذكورة. ‎١‏ 8- الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ‎١7‏ ؛ فيها يكون ‎All‏ المرنة المكون من استر متعدد اثير ‎copolyetherester Y‏ المخلط لها سمك دقيق (فيلمي) قدره ‎YO‏ ميكرون ولها معدل لانتقال بخار ‎v‏ الماء طبقا ل 1296-95 ‎ASTM‏ (الطريقة ‎(BW‏ قدره 5060 جم/م 4/7 7 ساعة على الأقل ؛ ويتم قياس معدل انتقال بخار الماء المذكور عند درجة حرارة للهواء قدرها ‎TF‏ رطوبة نسبية 1 و سرعة للهواء قدرها © م/ثانية. ‎en‏ \
    YA
    ‎YA‏ الطريقة وفقاً لعنصر الحماية ‎١7‏ ؛ فيها تكون اللدنة المرنة المكون من استر متعدد اثير ‎copolyetherester y‏ المخلط لها سمك دقيق (فيلمي) قدره ‎YO‏ ميكرون ولها معدل لانتقال بخار م الماء طبقا ‎ASTM 296-95 J‏ (الطريقة ‎(BW‏ قدره ‎YE/Yo salons‏ ساعة على الأقل ؛ ويتم ٍ قياس معدل انتقال بخار الماء المذكور عند درجة حرارة للهواء قدرها 77م ؛ رطوبة نسبية ‎٠ :‏ وسرعة للهواء قدرها © ‎Agfa‏
    ‎-7١ ١‏ منتج يتضمن وعاء ؛ ويتضمن الوعاء المذكور جزيئيا على الأقل غشاء هيدروفيلي ‎hydrophilic Y‏ يتضمن طبقة واحدة على الأقل ؛ حيث تتواجد المادة المزال تميؤها داخل »+ الوعاء ؛ وحيث يتم إعادة المادة المزال تميؤها المذكورة طبقاً للطريقة الخاصة بالعنصر ‎OY‏
SA99200324A 1998-02-05 1999-07-05 جهاز لتنقية الماء SA99200324B1 (ar)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US1928798A 1998-02-05 1998-02-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA99200324B1 true SA99200324B1 (ar) 2006-10-04

Family

ID=21792401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA99200324A SA99200324B1 (ar) 1998-02-05 1999-07-05 جهاز لتنقية الماء

Country Status (14)

Country Link
EP (7) EP1051354B1 (ar)
JP (2) JP4819997B2 (ar)
KR (4) KR100904595B1 (ar)
AU (1) AU2577599A (ar)
CA (1) CA2319736C (ar)
CL (2) CL2010000102A1 (ar)
DE (4) DE69927304T2 (ar)
ES (4) ES2248487T3 (ar)
IL (1) IL137697A (ar)
PT (2) PT1051354E (ar)
SA (1) SA99200324B1 (ar)
TR (1) TR200002249T2 (ar)
WO (1) WO1999040031A2 (ar)
ZA (1) ZA99933B (ar)

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6793824B2 (en) 1998-02-05 2004-09-21 E. I. Du Pont De Nemours And Company Water purification apparatus
US6484439B1 (en) 1999-08-06 2002-11-26 E.I. Du Pont De Nemours And Company Irrigation device
WO2004110132A2 (en) * 2003-06-12 2004-12-23 E.I. Dupont De Nemours And Company Water vapor permeable hydrophilic membranes and devices made there-from and process for using the devices
JP4972881B2 (ja) * 2005-06-13 2012-07-11 東レ株式会社 浄水器に用いるチューブ構造体、およびそれを用いた浄水器、浄水システム、浄水方法
GB0605322D0 (en) * 2006-03-16 2006-04-26 Design Tech & Innovation Ltd Irrigation device
GB0719390D0 (en) 2007-10-04 2007-11-14 Design Tech & Innovation Ltd Water purification
EP4403231A3 (en) 2009-02-26 2024-10-23 Glaxo Group Limited Pharmaceutical formulations comprising 4-{(1 r)-2-[(6-{2-[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]ethoxy}hexyl)amino]-1-hydroxyethyl}-2-(hydroxymethyl)phenol
DE202009016240U1 (de) 2009-11-27 2010-04-29 Weihmann, Andreas, Dipl.-Designer Wassergewinnungssystemtechnologie
GB0921075D0 (en) 2009-12-01 2010-01-13 Glaxo Group Ltd Novel combination of the therapeutic agents
NL2018202B1 (en) * 2016-01-21 2018-02-09 Rijk Zwaan Zaadteelt En Zaadhandel Bv Improved method for producing consumer-ready vegetables, mushrooms or herbs in a box
CN106233843A (zh) * 2016-07-30 2016-12-21 山东胜伟园林科技有限公司 一种抗菌排盐管及其在盐碱地排盐中的应用
DE102017002199A1 (de) * 2017-03-07 2018-09-13 Robert Krah Feuchte Stabilisator
JP7133415B2 (ja) * 2018-09-20 2022-09-08 住友精密工業株式会社 ガスコンディショナ
CN112913553B (zh) * 2021-01-21 2022-12-06 江西天鲜网科技有限公司 一种干旱地区植物种植辅助装置
WO2022192383A1 (en) * 2021-03-10 2022-09-15 Change:Water Labs Inc. Specialized layers and apparatus for passive dewatering, moisture removal, water separation, water vaporization, and water and/or waste treatment
CN113003885B (zh) * 2021-03-17 2022-01-18 河海大学 一种风光发电驱动的可移动式水体净污装置
KR102630204B1 (ko) 2021-08-06 2024-01-25 충남대학교 산학협력단 자기변형원리를 이용한 초음파 방식의 온도 측정 장치 및 그의 측정 방법
KR102766303B1 (ko) 2021-09-07 2025-02-10 충남대학교 산학협력단 자기변형원리를 이용한 초음파 방식의 위치 및 온도 측정 장치 그리고, 그의 방법

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3415719A (en) * 1966-05-11 1968-12-10 Melpar Inc Collapsible solar still with water vapor permeable membrane
US3361645A (en) 1966-08-09 1968-01-02 Bruce R. Bodell Distillation of saline water using silicone rubber membrane
GB1541283A (en) 1975-09-29 1979-02-28 Dow Corning Solar energy powered distillation unit
DE3610548A1 (de) * 1986-03-27 1987-10-01 Sick Optik Elektronik Erwin Verfahren und vorrichtung zum bewaessern von boeden
JPS63116850A (ja) * 1986-10-31 1988-05-21 イー・アイ・デユポン・デ・ニモアス・アンド・カンパニー 蒸気透過性、防水性二成分構造
US4725481A (en) * 1986-10-31 1988-02-16 E. I. Du Pont De Nemours And Company Vapor-permeable, waterproof bicomponent structure
US4832690A (en) * 1987-01-23 1989-05-23 Baxter International Inc. Needle-pierceable cartridge for drug delivery
US4978505A (en) * 1988-03-25 1990-12-18 Agristar, Inc. Automated system for micropropagation and culturing organic material
US4769273A (en) 1987-12-28 1988-09-06 E. I. Du Pont De Nemours And Company Bicomponent moisture barrier poly(etherimide) ester films
JPH0745169Y2 (ja) * 1988-05-31 1995-10-18 ジャパンゴアテックス株式会社 植物栽培装置
JP2688662B2 (ja) * 1991-07-05 1997-12-10 ジャパンゴアテックス株式会社 加湿器における加湿水流路
DE69403997T2 (de) * 1993-04-28 1997-11-27 Akzo Nobel Nv Wasserdichte, atmungsfähige Regenkleidung und wasserdichte Gegenstände aus Schaumkunststoff
US5348691A (en) * 1993-06-11 1994-09-20 United Technologies Corporation Atmosphere membrane humidifier and method and system for producing humidified air
DE69425828T2 (de) * 1993-07-22 2001-02-08 Pfizer Inc., New York Osmotische vorrichtung mit dampfdurchlaessiger beschichtung
JPH07174373A (ja) * 1993-12-16 1995-07-14 Nitto Denko Corp 加湿器およびそれに用いる高分子複合膜
EP0749351A1 (de) * 1994-03-11 1996-12-27 Akzo Nobel N.V. Vorrichtung zur trennung von stoffgemischen bzw. zum reinigen von stoffen mittels pervaporation
US5547586A (en) 1994-05-02 1996-08-20 Rossmark Medical Publishers, Inc. Method and apparatus for the desalination of salt containing water
AU684210B2 (en) * 1994-08-19 1997-12-04 Water Research Commission A water purification device
US5657577A (en) * 1995-11-22 1997-08-19 Rodder; Jerome A. Process for growing tissue cultured plants
JP3680403B2 (ja) * 1996-02-16 2005-08-10 株式会社テイエス植物研究所 種子の発芽改善方法
DE19620507C1 (de) * 1996-05-22 1997-12-11 Heraeus Instr Gmbh Einrichtung zur Befeuchtung des Nutzraumes eines Klimaschrankes

Also Published As

Publication number Publication date
ES2229678T3 (es) 2005-04-16
CL2010000102A1 (es) 2010-07-23
KR100724024B1 (ko) 2007-06-04
CA2319736A1 (en) 1999-08-12
DE69927304T2 (de) 2006-07-06
ES2254603T3 (es) 2006-06-16
EP1614974A1 (en) 2006-01-11
IL137697A (en) 2004-07-25
EP2028159A2 (en) 2009-02-25
JP2002502689A (ja) 2002-01-29
CA2319736C (en) 2009-01-27
EP1291322B1 (en) 2005-05-18
IL137697A0 (en) 2001-10-31
KR20080047625A (ko) 2008-05-29
DE69927304D1 (de) 2005-10-20
WO1999040031A3 (en) 1999-11-11
TR200002249T2 (tr) 2001-02-21
EP1362833A2 (en) 2003-11-19
EP1291588A1 (en) 2003-03-12
EP1290930B1 (en) 2005-09-14
DE69925386T2 (de) 2006-01-19
EP2028159A3 (en) 2009-04-22
EP1051354B1 (en) 2004-10-20
KR100635397B1 (ko) 2006-10-18
AU2577599A (en) 1999-08-23
EP1291588B2 (en) 2013-04-03
DE69921297D1 (de) 2004-11-25
JP4819997B2 (ja) 2011-11-24
ES2241956T3 (es) 2005-11-01
WO1999040031A2 (en) 1999-08-12
KR20010040695A (ko) 2001-05-15
EP1291322A1 (en) 2003-03-12
DE69928139T2 (de) 2006-07-13
ES2248487T3 (es) 2006-03-16
KR20060021941A (ko) 2006-03-08
KR100856177B1 (ko) 2008-09-03
DE69925386D1 (de) 2005-06-23
KR20070034120A (ko) 2007-03-27
CL2010000731A1 (es) 2011-03-18
DE69928139T3 (de) 2013-09-05
ZA99933B (en) 2000-08-07
EP1291588B1 (en) 2005-11-02
JP2011000585A (ja) 2011-01-06
EP1290930A1 (en) 2003-03-12
PT1051354E (pt) 2004-12-31
DE69928139D1 (de) 2005-12-08
EP1051354A2 (en) 2000-11-15
ES2254603T5 (es) 2013-07-31
PT1291322E (pt) 2005-07-29
EP1362833A3 (en) 2005-01-19
KR100904595B1 (ko) 2009-06-25
DE69921297T2 (de) 2006-02-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6793824B2 (en) Water purification apparatus
SA99200324B1 (ar) جهاز لتنقية الماء
AU2009201496B2 (en) Water purification apparatus
AU2003204117B2 (en) Water purification apparatus
AU2005247024B2 (en) Water purification apparatus
AU2011253854B2 (en) Water purification apparatus
HK1129651A (en) Water purification apparatus
HK1057530A (en) Water purification apparatus
MXPA00007259A (en) Water purification apparatus