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臭氧老化试验箱检定参数控制系统

信息来源于:互联网 发布于:2023-01-04

臭氧老化试验箱用于测试橡胶及其制品耐臭氧老化性能的设备执行(满足)相关标准:JIS k 6259 ASTM 1149 ISO 1431 GB/t 7762 GB/t 13642等...主要是氧化测试用的工具箱。

臭氧浓度:20 ~ 1000 pphm(设定为直读)臭氧浓度偏差:国家标准的±10%;
试验箱内的温度:测量范围;室温~+80℃;
温度均匀性:2℃;
相对湿度:超过测量范围的60%;
样品架旋转速度:0 ~ 50mm/s;
动态升频率:0.5赫兹;
新的样品架(每个夹具可以配备测试件;拉伸强度可以满足I型哑铃的要求。

臭氧老化试验箱控制系统
1.调速电机驱动样品架装置(满足静态拉伸试验,样品运行轨迹符合摆线轨迹原理)。
2.臭氧浓度自动数显控制器。
3.双光束“QUA”非分散紫外线臭氧检测器。
4.数字显示自动在线测量。
5.预留计量检定校准接口。
6.臭氧浓度/温湿度设定值控制PID自整定,操作方便可靠。

臭氧老化试验箱操作系统
1.外壳的冷板喷涂有内部容器的塑料/不锈钢。
2.AI数显智能程控调节器。
3.气体流量计,可精准控制各级气体流量。配有“QUA”非色散紫外臭氧检测仪(一种可靠且受欢迎的检测臭氧zui的方法)。
4.比尔-朗伯原理测量应用软件(公认)。
5.配有气体净化器、恒温槽、活性炭吸附、硅胶干燥塔。
6.含臭氧的气流平行于样品。
7.选择远程监控软件(测试数据可通过PC打印)。
8.提供了臭氧浓度的经典化学测试界面。
9.试验箱内设有稳压电源。

臭氧老化试验箱装置
1.空气循环装置:内置循环风道,试验气流自上而下均匀平行于试样表面。
2.采用一体化臭氧浓度温湿度控制器(设定方式为触摸按键式),集成度高,可靠性好。LED显示屏显示温度(0.1℃)、湿度(0.1%RH)和臭氧浓度(1 pphm)的分辨率。PID设定值可控,操作方便。
3.电磁气泵提供优质气源,无油干燥,保证气路系统长期工作的可靠性。
4.双速紫外臭氧检测仪是由上海大学和我公司共同研制的仪器,达到了检测臭氧的公认标准。性能稳定,自动调零控制,使用寿命长,无臭氧冷光源紫外线灯精度高。比尔兰伯特数字系统测量软件是准确和可靠的。


5.该设备具有以下安全保护装置:
5.1电源过载和短路保护
5.2控制电路过载、短路保护和接地保护。
5.3超温保护、报警声音提示和缺水保护
臭氧(O3)在1840年后逐渐被人们认识。臭氧由三个氧原子组成。丁烷氧化还原电位高,所以氧化能力强。能降解水中各种杂质,杀灭各种致病菌、霉菌和病毒,杀灭软体动物(高达98%)和水生生物(如剑水蚤、寡毛纲、独眼轮虫)的幼虫。因此,早在1886年,法国就进行了臭氧sha菌的实验。1993年,荷兰一座3立方米/小时的净水厂投入运行。1906年在法国尼斯建成的臭氧处理水厂一直运行到1970年。尼斯水厂被誉为“饮用水臭氧化的发源地”。1908年,中国福州自来水厂安装了西门子臭氧发生器。到目前为止,世界上有数以千计的臭氧处理水厂。1980年,加拿大蒙特利尔建成了日供水量230万吨、臭氧消耗量300kg/h的大型自来水厂,但大多建在发达国家,发展中国家只有少数小规模应用。从20世纪80年代开始,我国有少数水厂采用臭氧法,如北京田村水厂(15k 03/h)、昆明水厂(33k 03/h),部分工矿企业的水厂,如大庆油田、胜利油田、燕山石化等单位,都有臭氧设备在运行。相对于国外的规模,中国只能说还处于起步阶段。

有些厂家使用较简单的臭氧发生器来处理瓶装水,但对其产生的臭氧浓度和处理后的水溶性臭氧浓度却一无所知,sha菌的实际作用令人难以置信。难申请。笔者曾经采访过一家矿泉水厂,水量每小时5吨。设计单位选用了100g03/h的臭氧发生器,但水在接触吸收装置中的停留时间只有几秒钟。结果处理后的水不合格,灌装间大量臭氧尾气溢出,工人无法工作。

还有一些厂家生产的家用水处理器,在氧气的浓度和处理时间方面都不够。这种水处理器能否生产出合格的饮用水值得怀疑。

因此,正确认识臭氧在水中的物理化学过程和臭氧sha菌的生化过程是较重要的。由于臭氧溶于水的机理以及臭氧对生物细胞物质交换的影响极其复杂,本文无法详细论述,只对臭氧sha菌做一个大概的探讨。

其中:U:传质速率,可由T时间内从气相转移到液相的臭氧量G来确定,即dG/dt。k:传质系数,f:气相与液相的接触表面积,传质过程中的△C次方,可由实际情况与平衡时的臭氧浓度之差确定(即水中臭氧浓度与臭氧源中臭氧浓度之差越大,传质速率越大)。

通过对一般传质方程的分析,我们可以知道,为了使臭氧尽可能多地溶入水中,臭氧与水的接触表面积F应该尽可能地增大,这是由接触装置决定的。

其次,△C表示臭氧发生器浓度越高,越有利于水吸收臭氧。

第三,传质系数K与许多因素有关。K(总传质系数)是气相传质系数K气体和液相传质系数K液体之和,而臭氧是低溶解度气体,K气体可以忽略不计。根据亨利-道尔顿定律,K液体是许多物理参数的复合函数。

液体=f(T,P,U,W,P,ρ)

其中溶解的臭氧量与气压p成正比,与水温T成反比。

随着两相相对线速度的增加,气液接触表面积F及其更新速度也增加,但每个气泡与液体的接触时间会减少。因此,从综合作用来看,气液相对线速度应保持在一个较好的范围内。

液体的粘度u、密度p和气液界面的表面张力。随着%的增加,界面更新速度降,相应地K液减少。所以Km与U、P、O成反比,对于各种饮用水可以忽略不计。

应用时要注意温度和气压两个参数,注意水流和气流的相对速度,尤其是温度,因为高温不仅会降水对臭氧的吸收作用,而且臭氧本身也会因高温而分解。中国曾有过用臭氧处理70℃水温而无任一作用的实例。

溶解度(L气体/L水)0.64 0.5 O . 456 0.381 O . 27 0.112 O . 031 O这组数据大致呈线性,并显示臭氧在水中的溶解度约为氧气的lO-15倍。

韦诺萨和奥帕特肯指出,亨利定律是决定臭氧(或任一气体)在某种液体中溶解度的基本关系式。也就是说,在一定温度下,溶解在已知体积液体中的任一气体的重量将与作用在液体上的气体分压成正比。

而且这个定律可以得出结论,在标准温度和压力下,臭氧的溶解度是氧气的13倍。

从亨利定律可以得出,要提高臭氧在水中的溶解度,必须提高臭氧气体在整个气源中的分压,即要提高臭氧源的浓度。如果臭氧源的浓度不够,水中的臭氧浓度在很长一段时间内都不会增加(因为已经达到浓度平衡)。

从上面的讨论,可以得出结论:
1.为了保证sha菌作用,需要保证水中一定的臭氧浓度和处理时间。
2.为了确保水中的臭氧达到一定的浓度,有必要确保:
A.臭氧源的浓度。
B.一定的温度。
C.水温不能太高。
D.放入水中的臭氧气体的比表面积要尽可能大,这样臭氧与水接触的机会就多。

根据国内外应用经验,一般饮用水水质的消du处理参数为:水溶性臭氧浓度为0.4 mg/L,接触时间为4分钟,即ct值为1.6。臭氧投加量为1-2毫克/升,水温低于25℃。前苏联标准规定饮用水中臭氧浓度不得低于0.3 mg/L,我国瓶装水行业瓶装水臭氧浓度为0.3mg/l 2。目前常用的三种接触装置及其作用。如前所述,接触装置的基本目的是确保臭氧在水中的大溶解度。因此,需要使臭氧气体与水的接触面积尽可能大,并有足够的接触时间。因此,对接触装置的基本要求是:
1.可以保证臭氧吸收作用。
2.接触装置工作时,工艺参数容易控制,工作稳定,安全性好。
3.低能耗(搅拌或输送水和气体所需的功率)zui。
4.zui的体积小,拥有zui的产能大。
5.结构简单,材料便宜,制造和维护成本低。

常用的接触装置有三种:鼓泡塔或池:水射流(文丘里)和固定螺杆混合器(单个或组合):搅拌器或螺杆泵:也有两种以上串联使用。简单介绍如下:l .鼓泡法:鼓泡塔常用于大规模水处理,而鼓泡塔常用于小规模水处理,这就要求鼓泡器具有较小的孔径(几微米到几十微米)以增加臭氧的比表面积,并且为了使水和气体能接触,特别是在鼓泡池中使用多个气体分布器时,同时, 一般要求水面至气体分布器表面的水深不小于4-5m,以利于气水能接触。
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