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  ,但实际应用中可能不到9o。喂尘器闲置时,应防止因风道正压造成的通过汲尘管的空气回流。喂尘器发生粉尘的分散程度取决于压缩空气的特性、吸入部件的几何尺寸、通过吸人器的气流量。吸入器的文丘里管在吸收粉尘的过程中会因磨损而逐渐变大。

  C.4 H组和U组(带静电)化学纤维滤材过滤器产品的发布数据和标识若消静电后的滤纸样品的穿透率大于带静电滤纸的2倍,则除第10章规定的项目外,带静电过滤器产品的发布数据和标识应遵守下列原则:(1)指明滤材中含有T/CRAA 431.5?。

  标准规定的盐雾颗粒平均直径为0.4mm,但对国内现有装置的实测结果为0.5mm。欧洲对实际试验盐雾颗粒中径的测量结果为0.65mm。随着扫描法的普及,欧洲已经不再使用钠焰法。国内正在修订原有的标准,是废止还是继续使用钠焰法,两种意见的都没有结论。

  试验尘源为单分散相氯化钠盐雾。“量”为含盐雾时火焰的亮度。主要仪器为光度计。盐水在压缩空气的搅动下飞溅,经干燥形成微小盐雾并进入风道。在过滤器前后分别采样,含盐雾气样使火焰的颜色变蓝、亮度增加。以火焰亮度来判断空气的盐雾浓度,并以此确定过滤器对盐雾的过滤效率。 相关标准:英国BS3928-1969,欧洲Eurovent 4/4,中国GB6165-85。

  6.2.2采用多分散试验气溶胶的装置采用多分散气溶胶进行过滤器效率试验时,使用光学粒子计数器(例如,激光粒子计数器)测量颗粒物的技术浓度和粒径分布。粒径测量中,一个通道(小粒径段)的下限在Smpps/2 和Smpps/1.5之间,一个通道(大粒径段)的上限在1.5 × Smpps和2×Smpps。

  若不遵守上述关下Pm的规程,可能会漏计一些接近判漏限的渗漏,但漏不掉大的渗漏。注意,应该避免过滤器长时间暴露于试验气溶胶。B.5判漏条件局部穿透率限,见T/CRAA 431.I.表1。供货商与顾客可能会商定不同于表1的其他判漏条件。

  试验尘源为0.3mm 单分散相DOP(塑料工业常用增塑剂)液滴。“量”为含DOP 空气的浑浊程度。测量粉尘的仪器为光度计(photometer)。以气样的浊度差别来判定过滤器对DOP 颗粒的过滤效率。对DOP 液体加热成蒸汽,蒸汽在特定条件下冷凝成微小液滴,去掉过大和过小的液滴后留下0.3mm 左右的颗粒,雾状DOP 进入风道。测量过滤器前后气样的浊度,并由此判断过滤器对0.3mm 粉尘的过滤效率。

  DOP 法已经有50 多年的历史,这种方法曾经是国际上测量过滤器常用的方法。早期,人们认为过滤器对0.3mm 的粉尘难过滤,因此规定使用0.3mm粉尘测量过滤器。DOP 中含苯环,人们怀疑它致,因此许多实验室改用性能类似但不含苯环的替代物,如DOS,但试验方法仍称“DOP 法”。通过改变发尘参数,可以其它粒径的DOP 液滴。于是就有20 年前测量超过滤器的0.1mm DOP 法,有时测量仪器也改为凝结核激光粒子计数器。有些国外厂家曾标出对0.05mm 或0.03mm DOP 的过滤效率,那都是商业上无科学依据的标新立异。

  测量过滤器的DOP 法也称“热DOP 法”。与此对应的“冷DOP”是指Laskin 喷管(用压缩空气在液体中鼓气泡,飞溅产生雾态人工尘)产生的多分散项DOP 粉尘,在对过滤器进行扫描测试时,人们经常使用冷DOP。

  无特殊注意事项或改动要求。C.4挺度检测符合 TAPPI-T543的规定。建议的样品尺寸为51mmx88mm(2英寸x3.5英寸)。检测结果的单位为mg,到整数C.5燃烧失重试验下面给出测定E组、H组和U组滤材燃烧失重所用设备、术语、过程和计算(见TAPF-T413)。

  7.4试验气溶胶 按照1SO29463进行过滤器试验时,标准方法应采用液体气溶胶。扫描试验中也可以替代性地使用固体气溶胶(见T/CRAA431.4附录E)。气溶胶物质可以是DEHS、PAO、FSL,但并不局限于这些物质。详细说明见T/CRAA431.2第4.1条。

  主要测量仪器为大流量激光粒子计数器或凝结核计数器(CNC)。用计数器对过滤器的整个出风面进行扫描检验,计数器给出每一点粉尘的个数和粒径。这种方法不仅能测量过滤器的平均效率,还可以比较各点的局部效率。

  欧洲人的经验表明,对于过滤器,容易穿透的粉尘粒径在0.1~0.25mm 之间的某一点,先确定测试条件易穿透的粉尘粒径,然后连续扫描测量过滤器对该粒径粉尘的过滤效果,欧洲人将这种方法称为MPPS。美国标准干脆规定只测量0.1~0.2mm 区间。

  试验中使用的尘源为是Laskin 喷管产生的多分散相液滴,或确定粒径的固体粉尘。有时,过滤器厂商要按照用户的特殊要求,使用大气粉尘或其它特定粉尘。若测试中使用的是凝结核计数器,就必须采用粒径已知的单分散相试验粉尘。

  用计数器扫描一台过滤器需要较长时间。为了节省时间,国外将4 组大流量采样头和激光测量装置合为一体,这使检测速度大大,但一台扫描台的检测速度仍赶不上一条普通过滤器生产线的生产速度,所以主流过滤器厂经常需要配置数台扫描装置。计数扫描法是测试过滤器严格的方法,用这种方法替代其它各种方法是大趋势。相关标准:欧洲EN 1882.1~1882.5-1998~2000,美国IES-RP-C007.1-1992。

  对于较低效率(H组)的过滤器,经用户与供货商协商同意,可以采用T/CRAA431.4-2017附录A给出的替代性检漏法,此时,过滤器的标识中应明确标明采用的是T/CRAA431.4-2017附录A规定的检漏法。T/CRAA431(所有部分)与几个的标准不同。

  尘源一般为多分散相液滴,如Laskin 喷管产生的DOP 烟雾。使用光度计对过滤器的全平面进行扫描检漏。这种扫描方法能快速、准确地找到过滤器的。由于尘源为多分散相,而光度计不能确定粉尘粒径,所以这种扫描法给出“过滤效率”没有什么实际意义。

  有些厂家和用户认为,只要对滤纸的品质和规格严加控制,过滤器的效率就已经确定了,因此,仅进行以检漏为目的的扫描就可以保证过滤器的质量。光度计扫描检漏的方法没有相应标准可依,但这种方法对生产过程的质量控制很有效,一点红心水论坛网站,所用的测试设备又相对简单,因此有些厂家目前使用这种方法。光度扫描测试台很容易改成计数扫描台,花些钱将买台激光粒子计数器就可以了。

  13.4效率除了汇总报告之外,还应另以表格和曲线图的形式给出效率试验结果。13.4.2曲线)各容尘阶段后效率依粒径的变化曲线)各终阻力下的平均效率曲线)。将接近规定终阻力时实测效率值内插或外延,计算出规定终阻力下的效率,也可将接近规定终阻力的平均效率值内插或外延,计算出规定终阻力下的平均效率。

  应保证试验气溶胶在滤材所有过滤表面上的浓度均匀(标准差10%)。试验气溶胶的出口位于滤材夹具的底部。 夹具上带有用于粒子计数的上、下游采样分流出口,以及压降测量口。试验气溶胶所接触的滤材夹具应保持清洁且易于保持清洁,应耐腐蚀,应导电并接地。


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