日期:2024-05-23
臭氧老化试验箱JW-CY-800大气中臭氧含量极少,但却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的影响,快速识别和评价橡胶的抗臭氧老化性能及抗臭氧剂的防护效果,进而采取有效的防老化措施,增加橡胶制品的使用寿命。
产品用途:用于测试橡胶及其制品的耐臭氧老化性能。设备符合(满足)相关标准:JIS K GB//等。主要是用于抗氧化测试的工具箱。
主要技术参数
臭氧浓度:20~1000 pphm(设置为直读) 臭氧浓度偏差:国标10% 试验箱温度:测量范围室温~+80℃ 温度均匀性:±2℃ 相对湿度:测量范围的60%以上 样架旋转速度:0~50mm/s 动拉频率:0.5Hz 全新样架(各夹具可安装试件拉伸以满足I型哑铃板及实际工件) 测试气体流量:0-80L/min。
模型
内箱尺寸(宽*深*高)
温度范围
湿度范围
臭氧浓度
JW-CY-800
1000×1000×800
25℃~65℃
25%~85%相对湿度
10~
温度均匀性
±2℃
温度波动
±0.5℃
湿度精度
0.1%相对湿度
臭氧偏差
≤10%
机架转速
2R/min(可调)
夹具伸长率
5~45%
气体流量
250~560高/低
箱体结构
内壳材质:高档不锈钢板。外箱材质:优质拉丝不锈钢板。
特征
室内的样品架、固定装置、导管等附件均采用不锈钢等不易被臭氧分解而影响臭氧浓度的材料制成。样品架可360度旋转。加热器:镍铬合金电热丝。电机、离心对流风扇。样品拉动速度可调,动态或静态。抽屉式水箱供水,水位不足时自动报警。气体流量计,精确控制气体流量。静音臭氧发生器。压缩机:全封闭法国泰康品牌。制冷方式:风冷压缩制冷。
测试有两种类型:动态和静态
1、调速电机驱动试样夹持装置(满足静态拉伸试验要求,试样运行轨迹满足摆线轨迹原理)。
2、臭氧浓度全自动数显控制器。
3.双光束“QUA”非色散紫外臭氧检测仪。
4、数字显示自动在线测量。
5、提供测量验证及校准接口。
6、臭氧浓度/温湿度设定值控制PID自整定,操作方便可靠。
设备主要材质

1、外壳采用冷板喷塑,内壳采用不锈钢材质。
2、AI数显智能程控调节器。
3.气体流量计,精确控制每一级气体流量。配备“QUA”非色散紫外臭氧检测仪(最可靠、最流行的臭氧检测方法)。
4.比尔-朗伯原理测量应用软件(*)。
5、配有气体净化器、恒温浴、活性炭吸收、硅胶干燥塔。
6.含臭氧的气体流动与样品平行。
7、可选配远程监控软件(可在PC机上打印测试数据)。
8.提供经典化学测试臭氧浓度的接口。
9、试验箱内设有稳压电源。
技术参数选择
模型
JW-CY-100
JW-CY-225
JW-CY-500
JW-CY-800
JW-CY-010
工作室大小
深×宽×高
400×500×500
500×600×750
700×800×900
1000×800×1000
1000×1000×1000
方面
深×宽×高
1060×880×1670
1110×1030×1870
1130×1410×2020
1610×1430×2120
1610×1430×2120
总功率
307千瓦
4.2千瓦
4.7千瓦
5.7千瓦
6千瓦
净重
185公斤
235公斤
295公斤
385公斤
435公斤
表现
温度范围
25℃~65℃
中等范围
50%~95%相对湿度
臭氧浓度
50~ 100~
温度波动
±0.5℃
臭氧控制精度
±10%
样品架速度
360度旋转样品架(转速1rpm)
控制系统
控制器
YH-Q彩色液晶触摸屏控制器
时间单位
9999 积分
臭氧浓度分析
进口浓度分析调节器4~20mA输出
臭氧发生器
高压静音放电管型
采集系统
进口德国西门子PLC可编程控制器测量模块
加湿系统
外部隔离、全不锈钢锅炉式浅表面蒸发加湿器
除湿系统
蒸发器盘管除湿方法
供水系统
加湿供水采用自动控制,并可循环利用余水,节水降耗
加热系统
* 独立系统镍铬合金电加热热水器
设备配置及结构特点
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件表面。
符合国家标准。
2、采用一体化臭氧浓度、温度、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,显示分辨率温度(0.1℃)、湿度(0.1%RH)、臭氧浓度(1pphm),PID设定值控制,操作方便。
3、电磁气泵提供优质气源,无油、干燥,保证气源系统长期工作的可靠性。
4、双光速紫外臭氧检测仪是上海大学与我公司合作研制的符合臭氧检测国际标准的仪器,性能稳定,自动调零控制,无臭氧冷光源紫外灯寿命长,精度高,Bill-数字系统测量软件,准确可靠。
5、设备具有以下安全保护装置:
5.1 电源过载及短路保护
5.2控制电路的过载、短路保护、及接地保护。
5.3超温保护、报警、缺水保护
基础知识相关资料
臭氧(03)在1840年以后才逐渐被人们认识。臭氧由三个氧原子组成,由于具有很高的氧化还原电位,所以有很强的氧化能力,能降解水中各种杂质,杀死各种病菌、霉菌、病毒,对98%的软体动物幼虫和剑水蚤、寡毛类、水蚤、轮虫等水生生物均有杀灭作用。因此,早在1886年法国就进行了臭氧灭菌实验。1893年荷兰投产3m3/h净水厂。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“饮用水臭氧化处理的发源地”。1908年我国在福州水厂安装了德国西门子公司的臭氧发生器。 世界上采用臭氧处理的水厂有数千座,1980年在加拿大蒙特利尔建成了日供水量230万吨、臭氧耗量300kg/h的大型水厂。其中绝大部分建在发达国家,发展中国家只有少量小规模应用。20世纪80年代以来,我国已有少数水厂采用臭氧法,如北京田村水厂()、昆明水厂(),一些工矿企业内部水厂,如大庆油田、胜利油田、燕山石化等单位,也有臭氧设备在运行。与国外的规模相比,我国只能说处于起步阶段。
有些厂家采用非常简易的臭氧发生器来处理桶装水,对产生的臭氧浓度、处理后水溶性臭氧浓度一无所知,杀菌效果不可信,难以推广应用。笔者也曾采访过一家每小时产水量5吨的矿泉水厂,设计单位选用了容量为1000L/h的臭氧发生器,但水在接触吸收装置中的滞留时间只有几秒钟,结果处理出来的水不合格,灌装间内大量臭氧尾气溢出,使工人无法工作。
还有一些厂家生产家用水处理设备,但其含氧量和处理时间都存在不足,能否生产出合格的饮用水值得怀疑。
臭氧杀菌原理
因此正确认识臭氧在水中的物理化学过程及臭氧灭菌的生化过程极其重要。由于臭氧在水中溶解的机理及臭氧影响生物细胞物质交换的过程极其复杂,本文无法详细论述,仅对臭氧灭菌作一般性探讨。
其中:u:传质速率,可通过时间t内臭氧从气相转移到液相的量G来确定,即dG/dt。K:传质系数,F:气相与液相的接触表面积,△C:传质过程的功率,可通过实际条件下与平衡状态下的臭氧浓度差来确定(即水中臭氧浓度与臭氧源中臭氧浓度差越大,传质速率越大)。
通过分析一般的传质方程可以知道,为了使尽可能多的臭氧溶解在水中,首先必须尽可能的增大臭氧与水的接触表面积F,而这是由接触装置决定的。
其次,△C表示臭氧发生器的浓度越高,越有利于水对臭氧的吸收。
第三,传质系数K与多种因素有关。K(总传质系数)是气相传质系数Kgas与液相传质系数之和。臭氧是溶解度较低的气体,Kgas可以忽略不计。根据亨利·道尔顿定律,是多个物理参数的复合函数。
K 液体 = f (T, P, u, w, p, ó)
溶解臭氧的量与气体压力P成正比,与水温T成反比。
随着两相相对线速度的增大,气液两相接触表面积F及其更新速率也增大,但每个气泡与液相的接触时间会减少。因此,从综合效果来看,气液相对线速度应保持在一个范围内。
液体黏度u、密度p及气液界面表面张力的增大,可使相间表面更新速率降低,使K液相应降低,因此Km与u、p、o成反比,对于各类饮用水,此项可忽略。
在应用中要注意温度和气压两个参数,在设计接触装置时要注意水流和气流的相对速度,特别是温度,因为高温不但会降低水对臭氧的吸收作用,而且臭氧本身也会因温度过高而分解。国内曾有尝试用臭氧处理70℃水的案例,没有取得任何效果。
1894年,()根据以前的实验报告计算出水中臭氧浓度为:温度(℃)O 11.8 15 19 27
溶解度(L气/L水)0.640.5O.4560.381O.270.112O.031O这组数据大致呈线性,说明臭氧在水中的溶解度约为氧气的10-15倍。
维诺萨和奥帕特金指出,决定臭氧(或任何气体)在液体中溶解度的基本关系是亨利定律。也就是说,在一定温度下,任何气体在已知体积的液体中溶解的重量将与该气体在液体上的分压成正比。
而且该定律还可以得出这样的结论:在标准温度和压力下,臭氧的溶解度是氧气的13倍。
由亨利定律我们可以得出,要提高臭氧在水中的溶解度,必须提高整个气源中臭氧的分压,也就是提高臭氧源的浓度。如果臭氧源的浓度不够,无论处理时间多长,水中的臭氧浓度也无法提高(因为已经达到浓度平衡)。
通过以上讨论,我们可以得出以下结论:
1、要保证杀菌效果,必须保证水中一定浓度的臭氧和一定的处理时间。
2、为保证水中有一定的臭氧浓度,必须保证:
a.臭氧源浓度。
b. 一定温度。
c.水温不能太高。
d.投入水中的臭氧气体的比表面积应尽量大,以增加臭氧与水的接触机会。
臭氧老化试验箱JW-CY-800根据国内外应用经验,对一般水质的饮用水消毒建议如下参数:水溶臭氧浓度0.4mg/L,接触时间4分钟,即CT值1.6。臭氧投加量1-2mg/L,水温25℃以下。前苏联标准规定饮用水中臭氧浓度不得低于0.3mg/L。我国瓶装水行业建议灌装时瓶装水中臭氧浓度为0.3mg/L。2、三种常用接触装置及其作用如上节所述,接触装置的根本目的是保证臭氧在水中有尽可能大的溶解度。为此,臭氧气体与水的接触面要尽可能大,并有足够的接触时间。因此,对接触装置的基本要求是:
1.能保证最佳的臭氧吸收效果。
2、接触装置工作时,工艺参数容易控制,运行稳定,安全性好。
3、能耗(搅拌或输送水、气体所需的动力)最低。
4.最小的体积却有最大的生产能力。
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: 水喷射器(文丘里管)与固定螺旋搅拌器(单个或组合式): 搅拌器或螺杆泵:也有两种或两种以上串联使用的,现简要介绍如下: 1、鼓泡法:大型水处理多采用鼓泡池,小规模水处理常采用鼓泡塔。它要求鼓泡器的孔径要小(几微米到几十微米孔径)以增加臭氧的比表面积,并要求孔隙分布均匀,以保证水与空气的全面接触,特别是当鼓泡池采用多个空气分布器时,更是如此。同时,一般要求水面到空气分布器表面的水深不少于4-5m,以利于空气与水的充分接触。
臭氧老化试验箱JW-CY-800大气中臭氧含量极少,但却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化箱模拟和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的影响,快速识别和评价橡胶的抗臭氧老化性能和抗臭氧剂的防护效果,进而采取有效的防老化措施,增加橡胶制品的使用寿命。
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