Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
ООО « Технология очистки ветров Вони» (Шанхай)
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

Хбжан> >Статья

ООО « Технология очистки ветров Вони» (Шанхай)

  • Электронная почта

    2640179899@qq.com

  • Телефон

    18916887468

  • Адрес

    Шанхайский район Чаннин, улица Сюаньхуа, 300.

АСвяжитесь сейчас
Выбор метода испытания фильтрующих материалов
Дата:2014-08-08Читать:4

Выбор метода испытания воздушного фильтра:

4.1 В настоящем стандарте представлены три метода испытаний: метод натриевого пламени, метод масляного тумана и метод подсчета. Для воздушных фильтров и фильтров эффективность может быть проверена любым из следующих трех методов в соответствии с требованиями пользователя. Для надвоздушных фильтров и фильтров следует использовать метод подсчета для проверки эффективности.

4.2 Метод натриевого пламени используется в качестве базового метода испытаний для проверки эффективности воздушных фильтров и фильтров. Метод подсчета используется в качестве эталонного метода испытаний для проверки эффективности ультравоздушных фильтров и фильтров.

5.1.2 Измеренный диапазон испытательного устройства

Величина замеряемого ветра Zui испытательного устройства в стандартном состоянии может быть определена в соответствии с требованиями пользователя. При первоначальной концентрации аэрозоля не менее 2 мг / м3, высокая измеримая эффективность системы zui должна превышать 99,99%. 5.1.3 Принципиальный процесс испытательного устройства

Испытательная установка состоит в основном из трех частей: устройства тумана, системы вентиляции, устройства отбора проб аэрозолей и обнаружения. Процедуры испытаний, а также номера оборудования, приборов и компонентов показаны на рисунке 1.

1 - Предварительный фильтр; 22 - Передний пробоотборник; - Да.

2 - Шланг; 23 - задняя пробоотборная труба;

3 - вентилятор; 24 - Регулирующий клапан выпуска;

4 - Клапаны; 25 - расходомер;

5 - Обогреватель; 26 - фоновый фильтр;

6 - Высокоэффективные фильтры; 27 - трехходовой переключающий клапан;

7 - баллончик; 28 - расходомер;

8 - распылитель; 29 - проходной клапан;

9 - Смешанный сухой участок; 30 - Смеситель;

10 - Буферный ящик; 31 - трехходовой переключающий клапан;

11 - Кольцо статического давления; 32 - Водородный фильтр;

12 - Измеренные фильтры и их приспособления; 33 - Регулирующий клапан;

13 - Стандартная диафрагма; 34 - расходомер;

14 - Клапаны; 35 - Горелка;

15 - Регулирующий клапан; 36 - Фотоэлектрические преобразователи;

16 - Разделить цилиндры? 37 - Фотоэлектрические измерители;

17 - манометр; 38 - термометр;

18 - Прорывной клапан; 39 - гигрометр;

19 - расходомер; 40 - гигрометр;

20 - U - образный манометр; 41 - соединительная труба.

21 - наклонный микроманометр; Предыдущая статья: Коэффициент корреляции для экспериментов с воздушными фильтрами

Рисунок 1

c) распылять раствор воды хлорида натрия с концентрацией массы 2% в баллончике (7) с использованием чистого сжатого воздуха через распылитель (8), образуя аэрозоль с солеными каплями; Смешивается с чистым горячим воздухом, нагретым и фильтрованным из вентилятора (3). В смешанной сухой секции (9) вода испаряется в каплях тумана, и когда воздушный поток достигает буферной коробки (10), испытуемый аэрозоль образует однородный аэрозоль с несколькими дисперсными фазированными твердыми телами. Поток воздуха стабилизировался после выхода из буфера.

Определите процесс, чтобы поле скорости и поле концентрации аэрозоля в переднем отверстии пробоотборника (22) были в основном равномерными. Количество воздуха и статическое давление в системе вентилятора контролируются клапаном (4, 14), а поток воздуха после испытания выходит из конца вентилятора.

Аэрозольный отбор проб осуществляется при статическом давлении в вентиляционном канале, через измеренный фильтр перед и после пробоотбора трубы (22, 23) в систему обнаружения, путем изменения положения клапана (27, 29, 31), поочередно перед фильтром и после аэрозоля для отбора проб. Первоначальный аэрозоль в смеси (30) смешивается (т.е. разбавляется) с чистым воздухом, фильтрованным фоновым фильтром (26), и попадает в горелку (35). В горелке атомы натрия в аэрозоле возбуждаются высокой температурой водородного пламени, излучая характерный свет длиной волны около 589 нм, интенсивность которого пропорциональна концентрации массы аэрозоля. Значение интенсивности света натрия преобразуется в величину фотоэлектрического потока через фотоэлектрический преобразователь (36), который обнаруживается цифровым фотоэлектрическим измерителем (37). Сопротивление секции фильтра обнаруживается с помощью кольца статического давления (11), соединенного с обеими сторонами измеренного фильтра с микроманометром наклонного типа (21). Результатом вычитания сопротивления фильтра является сопротивление фильтра.

Структура и конструкционные требования к испытательным установкам натриевого пламени подробно описаны в Приложении А, а конструкция распылителя и фотометра - в Приложении В.

Конструкция испытательной установки допускает различия, но условия и результаты испытаний должны соответствовать испытательной установке настоящего стандарта.