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臭氧老化試驗箱檢定參數(shù)控制系統(tǒng)

信息來源于:互聯(lián)網(wǎng) 發(fā)布于:2023-01-04

臭氧老化試驗箱用于測試橡膠及其制品耐臭氧老化性能的設備執(zhí)行(滿足)相關標準:JIS k 6259 ASTM 1149 ISO 1431 GB/t 7762 GB/t 13642等...主要是氧化測試用的工具箱。

臭氧濃度:20 ~ 1000 pphm(設定為直讀)臭氧濃度偏差:國家標準的±10%;
試驗箱內的溫度:測量范圍;室溫~+80℃;
溫度均勻性:2℃;
相對濕度:超過測量范圍的60%;
樣品架旋轉速度:0 ~ 50mm/s;
動態(tài)升頻率:0.5赫茲;
新的樣品架(每個夾具可以配備測試件;拉伸強度可以滿足I型啞鈴的要求。

臭氧老化試驗箱控制系統(tǒng)
1.調速電機驅動樣品架裝置(滿足靜態(tài)拉伸試驗,樣品運行軌跡符合擺線軌跡原理)。
2.臭氧濃度自動數(shù)顯控制器。
3.雙光束“QUA”非分散紫外線臭氧檢測器。
4.數(shù)字顯示自動在線測量。
5.預留計量檢定校準接口。
6.臭氧濃度/溫濕度設定值控制PID自整定,操作方便可靠。

臭氧老化試驗箱操作系統(tǒng)
1.外殼的冷板噴涂有內部容器的塑料/不銹鋼。
2.AI數(shù)顯智能程控調節(jié)器。
3.氣體流量計,可精準控制各級氣體流量。配有“QUA”非色散紫外臭氧檢測儀(一種可靠且受歡迎的檢測臭氧zui的方法)。
4.比爾-朗伯原理測量應用軟件(公認)。
5.配有氣體凈化器、恒溫槽、活性炭吸附、硅膠干燥塔。
6.含臭氧的氣流平行于樣品。
7.選擇遠程監(jiān)控軟件(測試數(shù)據(jù)可通過PC打印)。
8.提供了臭氧濃度的經(jīng)典化學測試界面。
9.試驗箱內設有穩(wěn)壓電源。

臭氧老化試驗箱裝置
1.空氣循環(huán)裝置:內置循環(huán)風道,試驗氣流自上而下均勻平行于試樣表面。
2.采用一體化臭氧濃度溫濕度控制器(設定方式為觸摸按鍵式),集成度高,可靠性好。LED顯示屏顯示溫度(0.1℃)、濕度(0.1%RH)和臭氧濃度(1 pphm)的分辨率。PID設定值可控,操作方便。
3.電磁氣泵提供優(yōu)質氣源,無油干燥,保證氣路系統(tǒng)長期工作的可靠性。
4.雙速紫外臭氧檢測儀是由上海大學和我公司共同研制的儀器,達到了檢測臭氧的公認標準。性能穩(wěn)定,自動調零控制,使用壽命長,無臭氧冷光源紫外線燈精度高。比爾蘭伯特數(shù)字系統(tǒng)測量軟件是準確和可靠的。


5.該設備具有以下安全保護裝置:
5.1電源過載和短路保護
5.2控制電路過載、短路保護和接地保護。
5.3超溫保護、報警聲音提示和缺水保護
臭氧(O3)在1840年后逐漸被人們認識。臭氧由三個氧原子組成。丁烷氧化還原電位高,所以氧化能力強。能降解水中各種雜質,殺滅各種致病菌、霉菌和病毒,殺滅軟體動物(高達98%)和水生生物(如劍水蚤、寡毛綱、獨眼輪蟲)的幼蟲。因此,早在1886年,法國就進行了臭氧sha菌的實驗。1993年,荷蘭一座3立方米/小時的凈水廠投入運行。1906年在法國尼斯建成的臭氧處理水廠一直運行到1970年。尼斯水廠被譽為“飲用水臭氧化的發(fā)源地”。1908年,中國福州自來水廠安裝了西門子臭氧發(fā)生器。到目前為止,世界上有數(shù)以千計的臭氧處理水廠。1980年,加拿大蒙特利爾建成了日供水量230萬噸、臭氧消耗量300kg/h的大型自來水廠,但大多建在發(fā)達國家,發(fā)展中國家只有少數(shù)小規(guī)模應用。從20世紀80年代開始,我國有少數(shù)水廠采用臭氧法,如北京田村水廠(15k 03/h)、昆明水廠(33k 03/h),部分工礦企業(yè)的水廠,如大慶油田、勝利油田、燕山石化等單位,都有臭氧設備在運行。相對于國外的規(guī)模,中國只能說還處于起步階段。

有些廠家使用較簡單的臭氧發(fā)生器來處理瓶裝水,但對其產(chǎn)生的臭氧濃度和處理后的水溶性臭氧濃度卻一無所知,sha菌的實際作用令人難以置信。難申請。筆者曾經(jīng)采訪過一家礦泉水廠,水量每小時5噸。設計單位選用了100g03/h的臭氧發(fā)生器,但水在接觸吸收裝置中的停留時間只有幾秒鐘。結果處理后的水不合格,灌裝間大量臭氧尾氣溢出,工人無法工作。

還有一些廠家生產(chǎn)的家用水處理器,在氧氣的濃度和處理時間方面都不夠。這種水處理器能否生產(chǎn)出合格的飲用水值得懷疑。

因此,正確認識臭氧在水中的物理化學過程和臭氧sha菌的生化過程是較重要的。由于臭氧溶于水的機理以及臭氧對生物細胞物質交換的影響極其復雜,本文無法詳細論述,只對臭氧sha菌做一個大概的探討。

其中:U:傳質速率,可由T時間內從氣相轉移到液相的臭氧量G來確定,即dG/dt。k:傳質系數(shù),f:氣相與液相的接觸表面積,傳質過程中的△C次方,可由實際情況與平衡時的臭氧濃度之差確定(即水中臭氧濃度與臭氧源中臭氧濃度之差越大,傳質速率越大)。

通過對一般傳質方程的分析,我們可以知道,為了使臭氧盡可能多地溶入水中,臭氧與水的接觸表面積F應該盡可能地增大,這是由接觸裝置決定的。

其次,△C表示臭氧發(fā)生器濃度越高,越有利于水吸收臭氧。

第三,傳質系數(shù)K與許多因素有關。K(總傳質系數(shù))是氣相傳質系數(shù)K氣體和液相傳質系數(shù)K液體之和,而臭氧是低溶解度氣體,K氣體可以忽略不計。根據(jù)亨利-道爾頓定律,K液體是許多物理參數(shù)的復合函數(shù)。

液體=f(T,P,U,W,P,ρ)

其中溶解的臭氧量與氣壓p成正比,與水溫T成反比。

隨著兩相相對線速度的增加,氣液接觸表面積F及其更新速度也增加,但每個氣泡與液體的接觸時間會減少。因此,從綜合作用來看,氣液相對線速度應保持在一個較好的范圍內。

液體的粘度u、密度p和氣液界面的表面張力。隨著%的增加,界面更新速度降,相應地K液減少。所以Km與U、P、O成反比,對于各種飲用水可以忽略不計。

應用時要注意溫度和氣壓兩個參數(shù),注意水流和氣流的相對速度,尤其是溫度,因為高溫不僅會降水對臭氧的吸收作用,而且臭氧本身也會因高溫而分解。中國曾有過用臭氧處理70℃水溫而無任一作用的實例。

溶解度(L氣體/L水)0.64 0.5 O . 456 0.381 O . 27 0.112 O . 031 O這組數(shù)據(jù)大致呈線性,并顯示臭氧在水中的溶解度約為氧氣的lO-15倍。

韋諾薩和奧帕特肯指出,亨利定律是決定臭氧(或任一氣體)在某種液體中溶解度的基本關系式。也就是說,在一定溫度下,溶解在已知體積液體中的任一氣體的重量將與作用在液體上的氣體分壓成正比。

而且這個定律可以得出結論,在標準溫度和壓力下,臭氧的溶解度是氧氣的13倍。

從亨利定律可以得出,要提高臭氧在水中的溶解度,必須提高臭氧氣體在整個氣源中的分壓,即要提高臭氧源的濃度。如果臭氧源的濃度不夠,水中的臭氧濃度在很長一段時間內都不會增加(因為已經(jīng)達到濃度平衡)。

從上面的討論,可以得出結論:
1.為了保證sha菌作用,需要保證水中一定的臭氧濃度和處理時間。
2.為了確保水中的臭氧達到一定的濃度,有必要確保:
A.臭氧源的濃度。
B.一定的溫度。
C.水溫不能太高。
D.放入水中的臭氧氣體的比表面積要盡可能大,這樣臭氧與水接觸的機會就多。

根據(jù)國內外應用經(jīng)驗,一般飲用水水質的消du處理參數(shù)為:水溶性臭氧濃度為0.4 mg/L,接觸時間為4分鐘,即ct值為1.6。臭氧投加量為1-2毫克/升,水溫低于25℃。前蘇聯(lián)標準規(guī)定飲用水中臭氧濃度不得低于0.3 mg/L,我國瓶裝水行業(yè)瓶裝水臭氧濃度為0.3mg/l 2。目前常用的三種接觸裝置及其作用。如前所述,接觸裝置的基本目的是確保臭氧在水中的大溶解度。因此,需要使臭氧氣體與水的接觸面積盡可能大,并有足夠的接觸時間。因此,對接觸裝置的基本要求是:
1.可以保證臭氧吸收作用。
2.接觸裝置工作時,工藝參數(shù)容易控制,工作穩(wěn)定,安全性好。
3.低能耗(攪拌或輸送水和氣體所需的功率)zui。
4.zui的體積小,擁有zui的產(chǎn)能大。
5.結構簡單,材料便宜,制造和維護成本低。

常用的接觸裝置有三種:鼓泡塔或池:水射流(文丘里)和固定螺桿混合器(單個或組合):攪拌器或螺桿泵:也有兩種以上串聯(lián)使用。簡單介紹如下:l .鼓泡法:鼓泡塔常用于大規(guī)模水處理,而鼓泡塔常用于小規(guī)模水處理,這就要求鼓泡器具有較小的孔徑(幾微米到幾十微米)以增加臭氧的比表面積,并且為了使水和氣體能接觸,特別是在鼓泡池中使用多個氣體分布器時,同時, 一般要求水面至氣體分布器表面的水深不小于4-5m,以利于氣水能接觸。
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