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Selección de métodos de prueba para materiales filtrantes de aire
Fecha:2014-08-08Leer:4

Selección del método de ensayo del filtro de aire:

4.1 esta norma da tres métodos de prueba: método de llama de sodio, método de niebla de aceite y método de conteo. Para los filtros de aire y los materiales filtrantes, de acuerdo con los requisitos del usuario, se puede utilizar cualquiera de los siguientes tres métodos para detectar la eficiencia. Para los filtros de aire súper y los materiales filtrantes, se debe utilizar el método de conteo para la detección de eficiencia.

4.2 El método de llama de sodio es el método de prueba de referencia para la detección de la eficiencia de los filtros de aire y los materiales filtrantes. El método de conteo se utiliza como método de prueba de referencia para la detección de la eficiencia de los filtros de aire súper y los materiales filtrantes.

5.1.2 alcance medible del dispositivo de ensayo

El gran viento predecible de Zui del dispositivo de prueba en el Estado estándar se puede determinar de acuerdo con los requisitos del usuario. Cuando la concentración original del aerosol sea superior o igual a 2 mg / m3, la alta eficiencia predecible de Zui del sistema debe ser superior al 99999%. 5.1.3 principio y proceso del dispositivo de prueba

El dispositivo de prueba consta principalmente de tres partes: dispositivo de niebla, sistema de conducto de aire, dispositivo de muestreo y detección de aerosoles. El proceso de prueba y el número de equipos, instrumentos y componentes se muestran en la figura 1.

1 - prefiltro; 22 - tubo de muestreo delantero; - -

2 - mangueras; 23 - tubo de muestreo trasero;

3 - ventilador; 24 - válvula reguladora de descarga;

4 - válvulas; 25 - medidor de flujo;

5 - calentador; 26 - filtro de fondo;

6 - filtro de alta eficiencia; 27 - válvula de cambio de tres vías;

7 - caja de pulverización; 28 - medidor de flujo;

8 - pulverizador; 29 - válvula de sección;

9 - Sección de secado mixto; 30 - mezclador;

10 - caja de amortiguación; 31 - válvula de cambio de tres vías;

11 - anillo de presión estática; 32 - filtro de hidrógeno;

12 - filtro probado y sus accesorios; 33 - válvula reguladora;

13 - placa de agujero estándar; 34 - medidor de flujo;

14 - válvulas; 35 - quemador;

15 - válvula reguladora; 36 - convertidor fotoeléctrico;

¿16 - ¿ cilindros divididos? 37 - Medidor fotoeléctrico;

17 - manómetro; 38 - termómetro;

18 - válvula de encendido y apagado; 39 - higrómetro;

19 - medidor de flujo; 40 - higrómetro;

20 - manómetro en forma de u; 41 - tubo de conexión.

21 - micropresión inclinada; Artículo anterior: sobre el coeficiente de correlación del experimento del filtro de aire

Figura 1 diagrama de flujo del principio del dispositivo de prueba de llama de sodio

Con aire comprimido limpio, la solución acuosa de cloruro de sodio con una concentración de masa del 2% en la Caja de pulverización (7) se atomiza a través del pulverizador (8) para formar aerosoles de gotas de sal; Se mezcla con aire caliente limpio calentado y filtrado del ventilador (3). En la Sección de secado mixto (9), la humedad en las gotas se evapora y cuando el flujo de aire llega a la Caja de amortiguación (10), el aerosol de prueba ha formado un aerosol sólido homogéneo de fase multidispersa. El flujo de aire se estabiliza después de salir de la Caja de amortiguación.

Establecer el proceso para que el campo de velocidad y el campo de concentración del aerosol en la boca del tubo de muestreo delantero (22) sean básicamente Uniformes. El volumen de aire y la presión estática del sistema de conducto de aire se controlan por las válvulas (4, 14), y el flujo de aire después de la prueba se descarga por el final del conducto de aire.

El muestreo de aerosoles se basa en la presión estática en el conducto de aire, que se presiona en el sistema de detección a través de los tubos de muestreo delanteros y traseros (22, 23) del filtro probado, y el muestreo de aerosoles delanteros y traseros del filtro se realiza alternativamente cambiando la posición de las válvulas (27, 29, 31). El aerosol original entra en el quemador (35) después de mezclarse (es decir, diluirse) en el mezclador (30) con aire limpio filtrado por el filtro de fondo (26). Dentro del quemador, los átomos de sodio en los aerosoles son estimulados por la alta temperatura de la llama de hidrógeno, emitiendo una luz característica de una longitud de onda de unos 589 nm, cuya intensidad es proporcional a la concentración en masa de aerosoles. El valor de la intensidad de la luz de sodio se convierte en valor de corriente fotoeléctrica a través de un convertidor fotoeléctrico (36), que es detectado por un medidor fotoeléctrico digital (37). La resistencia de la sección del filtro se detecta mediante un anillo de presión estática (11) a ambos lados del filtro medido conectado a un micropresión inclinado (21). El resultado menos la resistencia de la pinza del filtro es la resistencia del filtro.

La estructura y los requisitos de diseño del dispositivo de prueba de llama de sodio se detallan en el apéndice a, la construcción del pulverizador y el fotómetro se detallan en el apéndice B.

La estructura del dispositivo de prueba permite diferencias, pero las condiciones de prueba y los resultados de la prueba deben ser consistentes con el dispositivo de prueba de esta norma.