❶ 沈陽集成電路晶元清洗超純水設備有幾家公司
河南萬達為你解答:超純水是美國科技界為了研製超純材料(半導體原件材料、納內米精容細陶瓷材料等)應用蒸餾、去離子化、反滲透技術或其它適當的超臨界精細技術生產出來的水,這種水中除了水分子(H20)外,幾乎沒有什麼雜質,更沒有細菌、病毒、含氯二惡英等有機物,當然也沒有人體所需的礦物質微量元素,一般不可直接飲用,對身體有害,會析出人體中很多離子。
超純水,主要工藝流程
⒈預處理----復床 ----混床---拋光樹脂
⒉預處理----反滲透---混床---拋光樹脂
⒊預處理----反滲透----CEDI膜塊----拋光樹脂
傳統超純水製取設備工藝流程:原水—多介質過濾器—活性炭過濾器—一級除鹽—混床—超純水
膜法超純水製取設備工藝流程:原水—超濾—反滲透—EDI—超純水
在膜法工藝中,超濾,微濾替代澄清,石英砂過濾器,活性炭過濾器,除去水中的懸浮物膠體和有機物,降低濁度,SDI,COD等,可以實現反滲透裝置對污水回用的安全,高效運行,以反滲透替代離子交換器脫鹽,進一步除去有機物,膠體,細菌等雜質,可以保證反滲透出水滿足EDI進水的要求,以EDI代替混床深度脫鹽,利用電而不是酸鹼對樹脂再生,避免了二次污染。
❷ 精密過濾器是干什麼用的
精密過濾裝置(也稱作保安過濾器)大都採用不銹鋼做外殼,內部裝過濾濾芯(回例如答PP棉),主要用在多介質預處理過濾之後,反滲透、超濾等膜過濾設備之前。用來濾除經多介質過濾後的細小物質(例如微小的石英沙,活性炭顆粒等),以確保水質過濾精度及保護膜過濾元件不受大顆粒物質的損壞。精密過濾裝置內裝的過濾濾芯精度等級可分為0.5μs,1μs,5μs,10μs等,根據不同的使用場合選用不同的過濾精度,以保證後出水精度及保證後級膜元件的安全。
1、納濾(NF)、超濾(UF)、反滲透(RO)、電滲析(EDI)等系統保安過濾及終端過濾;
2、醫葯針劑、大輸液、滴眼液、中草葯葯液等過濾,生物制劑提取、提純、濃縮;
3、電子、微電子、半導體工業用高純水預過濾、終端過濾;
4、油田回注水、鍋爐補給水、化學試劑、液體有機製品、高純化學品等過濾;
5、飲用純凈水、礦泉水、果汁、茶飲料、保健飲品過濾;
6、白酒、葡萄酒、啤酒、黃酒及其他果酒的過濾,純生啤酒除菌過濾(替代巴氏滅菌);
7、生產、生活廢水處理及中水循環再利用過程中的預處理過濾或保安過濾;
8、其他如生物工程、油類精製、印染、紡織行業的給水及廢水處理、科研實驗過濾等
❸ tds檢測筆里用的什麼晶元
什麼是TDS?
TDS是「Total dissolved solids」的縮寫,翻譯成中文是「溶解性固體總量」,俗話說就是「可解溶於水的各種固體物質的總量」,這些可溶解的物質包括很多,包括鈣、鎂、鈉、鉀離子和碳酸離子、碳酸氫離子、氯離子、硫酸離子和硝酸離子等等。
TDS檢測原理
TDS的檢測原理表示,利用正負電極形成高低電場,水中的離子向一定的電場方向移動,移動的離子流過電流形成一定的數值,TDS的數值越大,水中的雜質和導電性離子越多。
當然,水質條件會影響TDS檢測的准確性。比如水溫太高就不行,同樣的水質,溫度越高TDS值會隨之升高。再比如水質污染過於嚴重,國內個別地區的TDS值會超過1000,這就超出了一般檢測筆的工作范圍了。
為什麼用TDS檢測凈水器?
飲用水水質檢測是一個挺復雜的事情,專業檢測機構一般的基礎檢測服務,就包含38個檢測項目,再稍微完整的檢測項目就達到了106個,其中包括感官、毒理、微生物、放射性等幾大類型。
TDS能成為目前家用凈水器產品主要的檢測手段之一,主要源於幾個原因,
一是反滲透凈水器快速成為整個行業的主流,二是TDS是目前快速檢測反滲透凈水器凈化效果的好手段,三是成熟的產品化且較低的成本。
之前有一些廠家嘗試過將余氯值等更多的監測指標用於凈水器產品之上,但最後都不了了之,根本原因還是成本太高,技術也不甚成熟。
TDS檢測主要起哪些作用?
1、通過TDS檢測能大概判斷水的純度。業內有一個依據TDS值判斷水質純度的標准,可供大夥參考:
2、TDS檢測數據,能判斷反滲透膜的脫鹽率。例如自來水原水的TDS值是400ppm,凈水出來的是40ppm,那麼這台設備RO膜的脫鹽率則為90%。
3、同樣的辦法還能大致判斷設備RO膜的壽命,出水TDS值比往常顯著升高,或者說脫鹽率明顯下降,如果沒有其他原因,就可能是機器的RO膜壽命到期該考慮更換了。
但需要注意的是,TDS檢測雖然作用很多,也有很多人容易對他誤解。主要表現在以下方面:
1、TDS值低並不完全等於水質好
判斷水質好壞的參數很多,TDS只是水質檢測的手段之一,只能是測出水中導電物量,不能測出水中細菌、病毒等有害物質,因此TDS值低並不完全等於水質好。
反滲透凈化之後的水,很多細菌病毒可能已經過濾掉了,TDS值也較低。但自然界也肯定存在TDS值很低卻被某些有害物質污染的水。
2、TDS值同樣也不等於水的硬度
水的軟硬度,主要是由碳離子和鎂離子含量決定的,而TDS值是反映水中鈣、鎂、鈉、鉀離子和碳酸離子、碳酸氫離子、氯離子、硫酸離子和硝酸離子等各種離子的總含量,二者並不能劃等號。
換句話說,TDS值低的水硬度肯定低,但二者的數值不能劃等號。
3、TDS值不適用於反滲透之外的凈水器產品
目前主流凈水器產品的主濾芯有超濾技術、反滲透技術、陶瓷、活性炭濾芯等。TDS值只能適用於反滲透凈水器,其他各種類型的產品,由於過濾精度不夠,水中的導電礦物質和離子都不能有效過濾掉,因此無法通過TDS檢測的方法去確定其凈化效果。
總之,TDS檢測是適用於反滲透凈水器的很好的檢測手段,作用很多,但也並不是萬能的。
❹ 凈水器道爾頓和3m哪個好
凈水器的作復用確實不容制忽視。
如果是要購買凈水器,建議先了解一下凈水器行業的兩大技術:
1、反滲透。
2、超濾。
反滲透是全球公認的最安全、最科學的水處理技術,通過反滲透膜出來的水基本是純水,就是只有水分子,所以是最安全的。
超濾的過濾精度緊次於反滲透,但出的不是純水,因為超濾膜的孔徑比反滲透大一些,所以有些廠家就宣傳超濾凈水器是可以保留礦物質的凈水器,其實是避重就輕,既然不是純水,那麼水裡就可能會有直徑小於超濾膜孔徑的細菌、病毒、化學污染物存在,當然也可能會有一些是對人體有益的元素,但在現在的水環境下,安全都沒有保證,何以談健康。
所以認為還是反滲透的凈水器比較好。
目前凈水行業凈水器的標准配置:
第一級:PP棉,作用:過濾大顆粒的污染物
第二級:顆粒活性炭GAC,作用:吸附水中的化學污染物
第三級:燒結活性炭CTO,作用:進一步吸附水中的化學污染物
第四級:RO反滲透膜/超濾膜,作用:徹底截留前三級未處理的污染物
第五級:後置活性炭T33,作用:改善純水/凈水的口感
❺ 買空氣烤箱需要注意哪些方面
最近我就剛剛入手了一台顏值超高而且用起來超級方便的海氏空氣烤箱K5,不知道大家之前有沒有聽說過。海氏空氣烤箱K5顏值是沒得說,配色時尚且經典,並且箱體與傳統的卧式設計不同,採用的立式設計讓內膽空間最大化,放在家中也不佔地方,一家使用剛剛好。
功能也是超級強大,自己在家,只需要准備最基礎的食材,就可以炸雞翅、烤麵包、燒烤、早餐做三明治等等多項全能,功能超多,一機多用,從此以後再也不用擔心在外面購買油炸食品的衛生問題,自己在家都能做。內部採用搪瓷不沾油內膽設計,使用完後清潔方便,上下獨立控溫設計,電子自動調溫,烘焙過程受熱均勻,在家同樣可以做出完美烘焙,省心省力。
這款顏值超高又好用的海氏空氣烤箱K5,適合家庭日常生活。
❻ 氡析出率的測定
66.4.4.1 土壤表面氡析出率的測定
方法提要
國家標准GB50325—2001《民用建築工程室內環境污染控制規范》規定土壤表面氡析出率測量所須儀器設備包括取樣設備、測量設備。取樣設備的形狀為盆狀,工作原理分為被動收集型和主動抽氣採集型兩種。現場測量設備須滿足以下工作條件要求:溫度-10~40℃;相對濕度≤90%;不確定度≤20%;探測下限≤0.01Bq/(m2·s)。
測量步驟
首先在建築場地按20m×20m網格點布點,網格點交叉處進行土壤氡析出率測量。測量時,須清掃采樣點地面,去除腐殖質、雜草及石塊,把取樣器扣在平整後的地面上,並用泥土對取樣器周圍進行密封,防止漏氣,准備就緒後,開始測量並開始計時(t)。
土壤表面氡析出率測量過程中,應注意控制下列幾個環節。
1)使用聚集罩時,罩口與介質表面的接縫處應當封堵,避免罩內氡向罩外擴散(一般情況下,可在罩沿周邊培一圈泥土,即可滿足要求)。對於從罩內抽取空氣測量的儀器類型來說,必須更加註意。
2)被測介質表面應平整,保證各個測量點測量過程中罩內空間的體積不出現明顯變化。
3)測量的聚集時間等參數應與儀器測量靈敏度相適應,以保證足夠的測量准確度。
4)測量應在無風或微風條件下進行。
結果計算(使用聚集罩情況)
用下式求被測地面的氡析出率:
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
式中:R為土壤表面氡析出率,Bq/(m2·s);Nt為t時刻測得的罩內氡濃度,Bq/m3;V為聚集罩與介質表面所圍住的空氣體積,m3;A為聚集罩所罩住的介質表面的面積,m2;t為測量經歷的時間,s。
66.4.4.2 被動收集型法
(1)徑跡蝕刻法
徑跡蝕刻法的原理和方法見66.4.1.1中徑跡刻蝕法。按下式計算222Rn析出率:
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
式中:CRn為222Rn析出率,Bq/(m2·s);TD為單位面積222Rn徑跡數,個/m2;V為采樣小室體積,m3;S為采樣小室底面積,m2;R為CR-39刻度因子,m3·(m2·Bq·s)-1;t為放置時間,h。
測量步驟
把CR-39片子剪成"66mm的圓片,鋪到"66mm的采樣盒小室內密封。采樣時把小盒放到"150mm大塑料盒內部頂端,大盒扣到地面,並在地面放氯化鈣乾燥劑少許,周圍用土壤密封、踩實。采樣0.5~2h取出小盒,密封帶回實驗室測量。
(2)活性炭吸附法
方法提要
本法用活性炭累積吸附,γ能譜分析測定建築物表面氡析出率,適用於建築物(含建築構件)平整表面的氡析出率的測定。各種土壤、岩石表面的氡析出率的測定可參照使用。
儀器和設備
活性炭盒(容器)採用低放射性材料(如聚乙烯、有機玻璃、不銹鋼等)製成的內裝活性炭的圓柱形容器,其底部直徑應等於或稍小於γ探測器的直徑,高度以直徑的三分之一到三分之二為宜;活性炭選用微孔結構發達、比表面積大、粒徑為18~28目的優質椰殼顆粒狀活性炭;網罩選用具有良好透氣性的材料,如尼龍紗網、金屬篩網或紗布,罩於活性炭盒開口表面,網罩柵孔密度應與活性炭粒徑相匹配;真空封泥用於密封活性炭盒和待測介質表面之間的縫隙,固定它們之間的相對位置。
γ能譜儀探測器①閃爍探測器NaI(Tl)由不小於"7.5cm×7.5cm的圓柱形NaI(Tl)晶體和低雜訊光電倍增管組成,探測器對137Cs的661.6keVγ射線的解析度應優於9%。②半導體探測器Ge(Li)或高純鍺(HPGe)其靈敏體積大於50cm3,對60Co的1332.5keV特徵γ射線的解析度應優於2.2keV。
屏蔽室應選用放射性核素含量低且無表面污染的屏蔽材料,探測器應置於壁厚不小於10cm鉛當量的屏蔽室中央,屏蔽室內壁距探測器表面的最小距離應大於13cm,鉛室的內襯應由原子序數逐漸遞減的多層屏蔽材料組成,從外向里可依次由1.6mm鎘、0.4mm銅及2~3mm厚的有機玻璃材料等組成。屏蔽室應有便於取放試樣的門。
高壓電源應有保證探測器穩定工作的高壓電源,其紋波電壓不大於±0.01%,對半導體探測器高壓應在0~5kV范圍內連續可調。譜放大器應有與前置放大器及脈沖高度分析器匹配的具有波形調節的放大器。脈沖高度分析器,NaI(Tl)γ譜儀的道數應不少於256道,對於高分辨半導體γ譜儀其道數應不小於4096道。γ譜儀可以與專用或通用微機聯接,進行計算機在線能譜數據處理,亦可以用計算器人工處理。
測量步驟
活性炭盒的制備:將活性炭置於烘箱內,在120℃下烘烤7~8h,以去除活性炭中殘存的氡氣。將烘烤過的活性炭裝滿活性炭盒容器,稱量,各炭盒間質量差應小於0.5%,然後加網罩,加蓋,密封待用。留1~2個新制備的,沒有暴露於氡和子體的活性炭盒(簡稱「新鮮」炭盒)於實驗室中,作為本底計數測量用。
析出氡的收集:去除實際欲測建築物表面的灰塵和砂粒。打開活性炭盒,倒扣於該表面,周圍用真空泥固定和封嚴,記下開始收集析出氡的時間。析出氡收集持續5~7d。收集結束時,除去真空泥,小心取下活性炭盒,加蓋密封,記錄結束時間,帶回實驗室。
氡的測量:用226Ra檢驗源檢查和調整γ譜儀使之處於正常工作狀態。在與試樣測量相同的條件下,在γ譜儀上測量「新鮮」活性炭盒的本底γ能譜。收集結束後的活性炭盒放置3h以上。當用高分辨γ譜儀時,測量214Bi的0.669MeV、214Pb的0.241MeV、0.295MeV和0.352MeV其中的一個或幾個γ射線峰計數率;當用NaI(Tl)γ譜儀時,測量上述能量相應能區的計數率。
按下式計算建築物表面氡析出率:
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
式中:R為氡的面積析出率,Bq·m-2·s-1;nc為活性炭盒內所選定的氡子體γ射線峰或能區的計數率,s-1;nb為與nc相對應的「新鮮」活性炭盒的計數率,s-1;t1為活性炭盒收集析出氡的時間,s;t2為收集結束時間到測量開始時間的時間間隔,s;ε為與nc相應的γ射線峰能量或能區處的探測效率;S為被測表面的面積,m2;λ為氡的放射性衰變常數,2.1×10-6s-1。
探測效率刻度
體標准源的制備:標准源基質與活性炭盒所用的活性炭種類相同且等量。稱取由國家法定計量部門認定的已知比活度的碳酸鋇鐳標准粉末(精確至0.0001g),其總活度應在50~500Bq范圍內,比活度的相對標准偏差不大於4%。將標准粉末置於500mL燒杯中,以1mol/LHCl溶解,再用0.1mol/LHCl稀釋到所需體積(應足以使活性炭基質全部浸入),倒入活性炭顆粒,並不斷攪拌;將活性炭在紅外燈下烘烤,使其水分不斷蒸發,在將近恆量時,轉移到另一干凈燒杯中,用少量0.1mol/LHCl洗液清洗用過的500mL燒杯,將清洗液倒入活性炭中(注意不要與目前盛放活性炭的干凈燒杯壁接觸),再用紅外燈烘烤,不斷攪勻,直至恆量。將活性炭轉入空的活性炭盒內,鋪平,加蓋,密封,放置30d。待226Ra與氡及其子體處於放射性平衡後備用。標准源的綜合不確定度(一倍標准偏差)應控制在±5%以內。
刻度
按照使用說明書的要求正確安裝和調整γ譜儀系統,包括探測器、電源、前置放大器、譜儀放大器、脈沖高度分析器和計算機系統,使其處於最佳工作狀態。在與試樣測量相同條件下,分別獲取上述已知226Ra活度的體標准源γ能譜和「新鮮」活性炭盒本底譜。從凈譜中選擇氡的子體214Pb的0.241MeV、0.295MeV、0.352MeV以及214Bi的0.669MeV中的一個或幾個γ射線的全能峰,並計算其凈峰計數率。如果使用NaI(Tl)閃爍探測器,在上述幾個γ射線峰不能清楚分開時,亦可計算包含上述一個以上峰的能區凈計數;根據所選γ射線的全能峰(或所選能區)凈計數率,計算探測效率。
測量的相對標准偏差
面積氡析出率測量結果的相對標准偏差為:
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
式中:σtotal為總相對標准偏差,%;σcalib為效率刻度的相對標准偏差,%;σct為測量計數相對標准偏差,%。
σct可用下式計算:
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
式中:Ns為活性炭盒內選定的氡子體γ射線峰或能區的積分計數;Nb為與Ns相對應的「新鮮」活性炭盒的積分計數;ts為試樣計數時間;tb為本底計數時間。
建築物表面氡析出率的探測下限
主要取決於所用γ譜儀的探測下限,該探測下限是在給定置信度情況下該系統可以測到的最低活度。以計數為單位的探測下限可表示為:
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
式中:C(LLD)為探測下限;Kα為與預選的錯誤判斷放射性存在的風險概率(α)相應的標准正態變數的上限百分位數值;Kβ為與探測放射性存在的預選置信度(1-β)相應的值;σ0為凈試樣放射性測量的計數統計標准偏差。
對於各種α和β水平,K值列於66.13。
表66.13 各種α和β水平對應的K值
如果α和β值在同一水平上,則Kα=Kβ=K0
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
以計數率為單位的探測下限,是在給定條件下,最小可探測的計數率。如果活性炭盒內氡的放射性活度與本底接近時,最小可探測計數率為:
岩石礦物分析第三分冊有色、稀有、分散、稀土、貴金屬礦石及鈾釷礦石分析
式中:C(LLD,cT)為最小可探測計數率;tb為本底譜測量時間;Nb為本底譜中相應於某一全能峰或能區的本底計數。
根據最小可探測計數率,按式(66.36)可以計算出最小可探測表面氡析出率。
干擾和影響因素
1)活性炭盒倒扣於建築物表面,所得結果不代表自然狀態下氡的析出率,而相當於外界空氣中氡濃度為0時氡的析出率,即最大析出率。這種方法不考慮外界空氣風速、交換率的影響。但可能引起活性炭盒所扣處被測材料局部含水量的變化,對氡的析出率產生微小干擾。
2)在收集析出氡期間,面積氡析出率實際上受周圍環境的氣象、溫度、濕度、氣壓、風速變化等影響,因此,測量結果只代表在對應的環境條件下收集期間內面積氡析出率的平均值。
3)在用NaI(Tl)γ譜儀確定活性炭盒所收集的氡活度時,氡子體214Pb的0.242MeVγ射線峰受Th射氣子體212Pb的0.238MeVγ射線峰的干擾;該干擾對測量結果的影響小於1%,用高解析度的半導體探測器測量,不存在這種干擾。
注意事項
1)這種方法的優點是布樣方便,無源,不用維修,可重復使用,適合大規模的氡調查。具有測量結果穩定,受環境因素影響小,探測器被動式測量,不需電源,測量簡單。活性炭具有良好的吸附性能和穩定的化學特性,可以耐強酸和強鹼,能經受水浸、高溫、高壓的作用,不易破碎,氣流阻力小,便於應用。缺點是活性炭對氡的吸附並非完全積累過程,因此采樣結束前的氡濃度對平均結果的影響較大,只能用於短期測量(2~7d)。普通型采樣器受溫、濕度影響較大,但改進型的采樣器則不受溫、濕度的影響。
2)還有一種利用解析原理的活性炭吸附法,該方法將活性炭吸附的氡通過加熱解析到電離室或閃爍室中進行測量。
3)活性炭吸附法測氡析出率的采樣裝置有許多,如圖66.17所示,它由採集桶和活性炭盒(加濾膜)組成,通過測量活性炭的氡濃度來計算氡析出率。有的采樣器採用鋁質結構,輕便、抗腐蝕,采樣器大小恰好與測量儀器探頭的尺寸匹配。采樣器分為上下兩部分,有螺紋可以銜接。上部分為活性炭室,炭床表面放置一金屬網,用於固定活性炭,網眼尺寸與活性炭粒度相匹配,裝填活性炭時金屬網可取下。下部為儲氣室,呈管狀,與上部內徑相同。由於針的半衰期很短,選擇的儲氣室高度足以使針射氣衰減掉。在上下兩部分之間放置一燒結金屬過濾器,燒結金屬過濾器可取下,測量時過濾器由采樣器內側車床車出的1.5mm的沿托住,起到過濾濕氣的作用,防止活性炭吸潮後吸附效率降低,圖66.18為該采樣器示意圖。
圖66.17 常用的采樣裝置示意圖
圖66.18 采樣器示意圖A—活性炭室;B—儲氣室
(3)駐極體收集法
方法提要
駐極體收集積分測量法是一種多功能快速測量法。既能測定量體積活度,又能測定量析出率。儀器的采樣小室是一個上部封口的塑料桶,其中裝有駐極體探測器,下部有一個過濾窗底盤。將未裝底盤的采樣小室直接扣在被測物的表面,即可實現對量析出率的測量。
圖66.19 駐極體收集法測量裝置結構原理圖
測量裝置
駐極體收集法氡析出測量裝置由采樣小室、駐極體探測盒組成。結構原理見圖66.19。采樣盒是1個圓柱形塑料筒,盒頂部裝有駐極體探測盒。被測表面析出的氡在盒內衰變時形成2l8Po粒子,在駐極體電場作用下,2l8Po粒子大部分被吸附在探測器表面。2l8Po衰變時發射的α粒子會使駐極體的表面電荷特性發生變化。利用駐極體表面電位測量儀記錄這種變化,經過刻度就可確定待測空氣中的氡濃度。根據其氡濃度可確定氡的析出水平,即氡析出率[Bq/(m2·s)]。因駐極體靜電場對氡子體的收集效率受空氣濕度影響,盒內放乾燥劑,可保持恆定的收集效率。
測量步驟
測量時將收集裝置扣在待測材料表面,周圍用浮土埋好密封。在采樣結束後將駐極體探測盒用駐極體保護蓋密封起來,用駐極體讀數儀讀出各自結束的讀數並記錄。
注意事項
方法靈敏度高,采樣周期短,操作方便,可成批采樣。采樣點分布不太分散時,用30個采樣小室一天可采100多個氡析出率試樣。
(4)局部靜態法
方法提要
局部靜態法是測量暴露表面氡析出率的一種方法。該方法為瞬時測量法,有很高的靈敏度,取樣時間短,而且設備簡單,適合於測量大地、建築物表面的極低的氡析出率。其受氣象等因素影響大,測量重現性差。其工作原理是:用不透氣的板材製成的氡收集器倒扣在被測物的表面上,四周用密封材料封好,這時被測物表面析出的氡將被收集在收集器和被測物表面共同包容的收集空間里,這樣便可根據收集空間里氡體積活度的變化計算確定氡析出率。
測量裝置
局部靜態法測量裝置由一個由不透氣的材料製成積累箱和氡收集器組成。積累箱用有機玻璃製成,尺寸0.735m×0.530m×0.058m。
測量步驟
用積累箱開口一側緊貼待測物體表面,周圍用密封材料密封,構成積累箱,經一定時間後採集箱內氣體,進行氡活度分析,分別計算出氡的析出率。
66.4.4.3 主動抽氣採集型法
(1)雙濾膜法
方法提要
雙濾膜法是一種絕對測氡方法,它是通過測量氡在衰變筒內新生子體的α輻射強度以達到測氡的目的。雙濾膜法測量的直接對象是氡的短壽子體的α射線,由於衰變鏈中的氡與其子體之間有著確定的比例關系,所以通過測定其短壽子體的α射線強度就可以求得析出的氡量,從而計算出氡析出率。
測量裝置
雙濾膜法測量氡析出率的裝置見圖66.20。
圖66.20 雙濾膜法測量裝置示意圖
FT-648絕對測氡儀是測量大氣氡的常用儀器,測量時將入氣口和進氣口與積累腔連接即可。積累腔厚約3mm,扣地面積1.77m2,腔體容積210L。遠大於衰變筒14.8L的容積,滿足測量要求。
測量步驟
先平整測點處的地面,除去雜草。然後扣上積累腔,其周圍用摻水的黏土封堵。此道工序必須認真做好,因封堵不嚴會導致氡泄漏過大;否則就失去了測量的基礎。
1)以積累腔開始封閉的時間作為積累時間的起點,並以測量點所在地的大氣氡濃度作為t=0時積累腔內的起始濃度。
2)采樣測量時間t可以在0到2h之間任選,工作方法是15'+1'+30'的方式(即15min采樣,1min換位,30min累計計數),對不同的地點作氡析出率測量。
3)儀器刻度採用與測量時相同的間隔時間測量。
(2)靜電收集法
方法提要
當被測物體表面析出的氡進入收集室後,其衰變產生的帶正電的氡子體在收集室壁+2500V高壓的作用下被收集到探測器表面,α譜儀根據探測到的不同能量α粒子的計數給出α能譜,微處理器和計算晶元根據α能譜識別出218Po和216Po特徵峰,並根據系統參數計算出222Rn和220Rn濃度,再計算出氡析出率。
測量裝置
以德國TRACERLAB公司生產的ERS-2型靜電收集式氡采樣器為例,這是一種主要為測量土壤或建材表面氡釷射氣析出率而設計的儀器,同時也具有連續測量氡釷射氣濃度的功能。儀器具有一個和儀器主體一體化的金屬制半球形的集氡腔,體積1.55L,有效半徑166mm,金屬腔壁上連有2500V正高壓。ERS-2型儀器測量222Rn、220Rn析出率示意圖如圖66.21所示。
主要性能參數
1)儀器放置在有彈簧墊圈的鋁制手提箱中,方便運輸和野外操作。
2)具有一個和儀器主體一體化的金屬制半球形的集氡腔,體積1.55L,有效半徑166mm,金屬腔壁上連有2500V正高壓。
3)可以使用100~240V的交流電源或有著連續使用12h左右容量的自帶電池為儀器供電。電池的充電時間與使用時間相同,如可以一次性充電8h,然後連續使用8h。
4)儀器可以按照事先選擇好的測量周期(1~9999min)存儲大於750個周期的完整的α計數譜數據和氡釷射氣濃度數據,以備以後讀出,其存儲器斷電後數據不會丟失。
5)儀器使用的是金硅面壘型(PIPS)α探測器和256道多道計數器,測量結果的評價和計算由α譜儀給出的α計數譜完成(見圖66.21)。ERS-2具有快速響應、效率高的特點,儀器自帶的微處理器和計算晶元將實時給出以Bq/m3為單位的222Rn和220Rn濃度。
圖66.21 ERS-2型儀器測量222Rn、220Rn析出率示意圖
6)儀器自帶流量10~75L/h的氣泵,可用於連續測量222Rn或220Rn濃度時將待測氣體泵進密封的集氡腔。對於析出率測量,只需把集氡腔密封蓋去掉,儀器放置在待測表面即可。
7)儀器具有一個可以實現實時顯示氡濃度數據、顯示系統參數、設置測量周期,和控制儀器本身與氣泵的開關等多項功能的觸摸式液晶操作鍵盤。
8)儀器可以通過RS-232介面與PC機實現實時在線數據交換。PC機可以通過超級終端讀取存儲器上按周期儲存的以Bq/m3單位的222Rn和220Rn濃度數據並保存成文本文檔,還可以通過超級終端對儀器實行設置系統參數、清空存儲器等多項命令。
9)氡析出率的計算,將在PC機上通過提供的數據處理軟體完成。該軟體讀入超級終端保存好的數據文本,經過計算後給出以mBq/(m2·s)為單位的氡析出率值。對於220Rn析出率的計算,由於220Rn半衰期很短,實測數據中很難觀察到其線性增長與指數增長的過程,所以軟體只採用平台估計法計算220Rn析出率。
測量步驟
1)將充好電的ERS-2儀器集氡腔密封蓋取下,在腔口放置好密封用的硅膠圈,把儀器放在事先平整好的地面上,周圍用浮土埋好密封。
2)開啟電源、高壓,設置測量周期T=10min,開始測量並記錄起始測量時間與起始周期序數。
3)測量約4~5個周期,關高壓、電源並記錄終止周期序數。用泵沖洗集氡腔內殘余氡氣。
4)連接ERS-2與PC機,通過超級終端讀取本次測量起始周期與終止周期之間的各周期譜數據或氡濃度數據,保存成文本文檔。
5)在PC機上打開數據處理軟體,讀入文本文檔中數據,觀察數據點變化趨勢,選擇擬合起止點,選擇線性擬合方式,記錄軟體給出的氡析出率值。
6)當儀器顯示的周期序數接近750時,用PC機通過超級終端發出清空儀器存儲器的命令清理數據。
❼ 空氣凈化活性炭的原理
1、自身獨特的孔隙結構
活性炭是一種主要由含碳材料製成的外觀呈黑色,內部孔隙結構發達、比表面積大、吸附能力強的一類微晶質碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不見的微孔,1克活性炭材料中微孔,將其展開後表面積可高達800-3000平方米,特殊用途的更高。也就是說,在一個米粒大小的活性炭顆粒中,微孔的內表面積可能相當於一個客廳面積的大小。正是這些高度發達,如人體毛細血管般的孔隙結構,使活性炭擁有了優良的吸附性能。
2、分子之間相互作用力
也叫「范德華引力」。 雖然分子運動速度受溫度和材質等原因的影響,但它在微環境下始終是不停運動的。由於分子之間擁有相互吸引的作用力,當一個分子被活性炭內孔捕捉進入到活性炭內孔隙中後,由於分子之間相互吸引的原因,會導致更多的分子不斷被吸引,直到添滿活性炭內孔隙為止。活性炭能吸附多少質量的有害物質?
不同材料和用途的活性炭,其內孔徑大小也不一樣。一般而言,優質椰殼活性炭吸附有害物質的質量可以接近甚至達到其本身的質量。
活性炭吸附有害物質的特性
活性炭為物理吸附原理,在作用過程中,依靠空氣作為媒介,因此被界定為被動空氣凈化材料。
活性炭的使用期為多長?
影響活性炭使用壽命的關鍵因素是使用環境中有害物質的總量大小以及脫附的頻率。活性炭吸附有害氣體的質量可以接近甚至達到其本身的質量,在普通家庭空間空氣中,有害氣體的質量遠遠小於活性炭的使用量,因此,只要經常將活性炭放置在太陽下爆曬,就可以長期使用。
活性炭吸附飽和後,是否會將有害氣體再次釋放出來?
活性炭的再生是在特殊條件下進行的,一般是在600度以上高溫下進行。普通條件下,不會釋放被吸附的有害氣體。而我們通常所說的在陽光下爆曬,原則上不能叫活性炭的再生,其主要作用是蒸發並釋放被大量大分子結構的水蒸汽所佔用的活性炭內空間。
怎樣使用活性炭,效果才更好?
1、 參考用量:新裝修居室(包括辦公場所、賓館等),按每平方米1-2包(即50-100g)的用量使用。室內環境日常防護可根據污染程度適當酌減用量。
註:每平方米50-100g是用於計算空間使用總量,並不是指每平方米均勻放置50-100g。
2、用法:
A、打開包裝取出活性炭吸附包,直接放置在居室中衣櫃、鞋櫃、書櫃、廚櫃等的櫃體內;電腦旁、書桌上、茶幾、沙發旁等人經常活動的地方,以及其他需要凈化空氣的任意位置。重點放置地點為污染源頭和人經常活動的地方。放置空間高度在180厘米內為好。
(註:這是兩個因素決定的。 1、活性炭屬於被動凈化材料,其吸附空氣中有害物質必須依靠空氣作為媒介,但室內的空氣流動性較差,活性炭在短時間內難以捕捉到離它距離較遠的空氣中的有害物質,因此用於小范圍、小空間使用效果最好。比如室內污染源頭控制和人經常活動的地方使用 2、室內有害氣體,以甲醛為例,其比重大於空氣,因此在室內空間的中下部分污染物質最嚴重,這個高度與人體高度相當,因此是最佳放置高度。)
B、使用20天左右,在陽光下爆曬3-5小時後,可反復使用,如此能使用6-10個月。這個步驟是必須的,活性炭內孔隙有限,使用一段時間後會飽和,特別是大量的水分子占據了活性炭內較大的空間。因此一定要定期爆曬,使活性炭內水分子蒸發。
C、不立即入住的新房使用注意點:先打開窗戶盡量通風,可以使用風扇加快新風和室內空氣的交替量,將有害氣體排放到室外,同時將活性炭吸附包散放於室內的任意位置。一段時間後,室內異味減輕,再將活性炭收集起來集中放置,控制污染源,持續吸附不斷釋放的有害物質。當活性炭放置在櫃體內時,應關閉櫃門,打開窗戶。
D、立即入住的新房使用注意點:活性炭物理吸附原理好比中葯的調節原理,效果稍慢,但安全無副作用、持續凈化時間長。對於急需入住的新房,建議與其他治理方式結合使用,如同時使用植物去污法:放置吊蘭、虎尾蘭、蘆薈等植物;或以植物提取液為原料的污染治理產品同時使用。
❽ 凈水器原理介紹
凈水器的凈化原理主要分幾類:過濾、吸附、離子交換、氧化還原、殺菌抑菌等,另外還有一些概念性凈水設備,其原理已經不能算是傳統意義意義上的凈化了,比如磁化、電解等;
這里重點說一下常規凈水原理:
過濾,用具備一定精度密集孔徑的凈水膜實現,一般有1-5微米的pp棉(聚丙烯),0.1微米的陶瓷/海藻泥,0.01微米的超濾膜,0.001微米的納濾,0.0001微米的ro膜(反滲透)等;過濾水中的顆粒雜質、膠絮狀雜質、細菌病毒、無機鹽等
吸附,也就是常說的活性炭,活性炭業內有很多種類,比如煤質活性炭、果殼活性炭、椰殼活性炭等,物理狀態或工藝又分顆粒活性炭,壓縮活性炭,燒結活性炭等,主要吸附水中的異色異味,有機物、重金屬等;
離子交換,業內常見的有陽離子交換樹脂,主要用於軟水機,軟化生活用水,原理是用一價鹽離子,通過樹脂替換二加或二價以上陽離子,以達到軟化水質目的,需要定期再生;
氧化還原,常見的有KDF,一種銅鋅合金,可以與水中氧化性有害物質進行電子交換,把許多有害物質變為無害物質。KDF目前有兩種主要產品:KDF55和KDF85,一般用於高精密凈水設備或者其他涉水設備的前置。需要定期沖洗或反沖洗;
殺菌抑菌,常見的有UV燈,載銀離子Ag+等,一般用於凈水器出水前最後一級凈化,也可以保證水質的口感
凈水器一般是上述一種或幾種合理搭配後達到凈化目的工藝或設備,在整機中,一般考慮到膜的工藝限制和水壓、水質等,還會搭配專用的凈水機配件,如進水電磁閥,低壓開關,高壓開關,減壓閥,沖洗閥,增壓泵或自吸泵,儲水罐等。目前隨著產品的逐漸升級換代,現有產品的發展方向是智能化,物聯化,也決定了產品需要配置智能集成晶元和顯示器,當然這些都是輔助功能。
僅供參考
❾ 空氣凈化器的過濾網可以用水洗嗎
空氣凈化器已經成為家庭生活常用小家電。因為是新型家電,很多人對他還是不了解,用了一段時間後看到外面是干凈的,但裡面的過濾網可能已經吸附了很多灰塵,要更換濾網,但更換一個濾網也要不少錢,濾網能不能清洗呢?
現在市面上的空氣凈化器一般是多層過濾,每一層所用的濾網也不同。常見的過濾層有冷觸媒過濾網、活性炭過濾網、殺菌棉過濾網、HEAP高效過濾網、紫外線殺菌、負離子釋放等。因為每一層濾網所用材料不同,所以以清洗方法也不同。
冷觸媒過濾網
冷觸媒的過濾原理主要是,在常溫條件下起的催化反應,把有毒有味的有害氣體分解成無害無味的物質,由單純的物理吸附轉變為化學吸附,邊吸附邊分解,祛除甲醛、苯、二甲苯、甲苯、TVOV等有害氣體,生成水和二氧化碳,在催化反應過程中,冷觸媒本身並不直接參與反應,反應後冷觸媒不變化不丟失,長期發揮作用。冷觸媒本身無毒、無腐蝕性、不燃燒,反應生成物為水和二氧化碳,不產生二次污染,大大延長了吸附材料的使用壽命。冷觸媒過濾網是不是需要清洗的。
活性炭過濾網
蜂窩狀活性炭濾網是在聚氨酯泡棉上載附粉狀活性炭製成,其含碳量在35%-50%左右。具有活性炭高效的吸附性能,去除揮發性有機化合物甲醛、甲苯、硫化氫、氯苯和空氣中的污染物。空氣阻力小,能耗低,可在一定風量下除臭、除異味,凈化環境,具有很好的凈化效果。活性炭過濾網可以直接放在陽光下暴曬3小時,自動完成脫附除塵。
殺菌棉過濾網
殺菌棉過濾網濾料為較細直徑纖維,能有效地捕集塵埃粒子,通過濾料將塵埃粒子捕集截留下來,除去空氣中的懸浮塵埃粒子和微生物,以保證送風量的潔凈度要求。可以用清水進行沖洗。沖洗後在陽光下曬干。隨著沖洗的次數過多,殺菌棉過濾的作用也會越來越差,也要定期更換。
HEAP高效過濾網
HEAP高效過濾網採用高溫熔噴纖維拉絲製作。過濾掉微小顆粒與多功能過濾網相結合,HEPA過濾網可以過濾掉直徑大於20納米的微小顆粒,包括細菌黴菌、灰塵、過敏原和部分病毒。HEAP高效過濾網不能進清洗,使用8到14個月就要進行更換。
❿ 壓縮空氣油水分離器如何選型
壓縮空氣油水分離器,用於分離壓縮空氣中凝聚的水分和油分等雜質,使壓縮空氣得到初步凈化。一般使用壓力0.1Mpa-2.5Mpa。其工作原理是:當壓縮空氣進入油水分離器後產生流向和速度的急劇變化,再依靠慣性作用,將密度比壓縮空氣大的油滴和水滴分離出來。對常見的撞擊式和環形回轉式油水分離器來說,壓縮空氣自入口進入分離器殼體後,氣流先受隔板阻擋撞擊折迴向下,繼而又回升向上,產生環形回轉。這樣使水滴和油滴在離心力和慣性力作用下,從空氣中分離析出並沉降在殼體底部,定期打開底部閥門即可排出油滴水滴。經初步凈化的空氣從出口送往儲氣罐。
油水分離器是由外殼、分離器、濾芯、排污部件等組成。當含有大量油和水固體雜質的壓縮空氣進入分離器後,沿其內壁旋而下,所產生的離心作用,使油水從汽流中析出並沿壁向下流到油水分離器底部,然後再由濾芯進行精過濾。因濾芯採用的是粗、細、超細三種纖維濾材折疊而成,具有很高的過濾效率(可達98%以上)並且阻力小,氣體通過濾芯時,由於濾芯的阻擋,慣性碰撞以及分子間的范德華力,靜電吸引力和真空吸力而被牢牢的粘附在濾材纖維上,並逐漸增大變成液滴,在重力作用下滴入分離器底部。由排污閥排出。
需要注意的幾點:
1.裝置要正確安裝,並要有資質的操作工按照操作指南進行調試和維護,才能使其安全運行;
2.安裝維修時不關閉隔離閥將對系統的部件造成損害,對人體造成傷害,危險還包括:關閉了保護裝置和通氣管道或者報警系統。確保隔離閥關閉,避免系統的沖擊;
3.壓力:維護維修時要考慮油水分離器管道中是否有介質,要確保壓力介質已被隔離並且安全氣道已通向大氣,以通過安裝排空閥來解決,即使壓力表指示為零也不要認為系統以排空;
4.溫度:關閉隔離閥後要有一段時間使操作部位接近常溫,避免燙傷。;
5.處置:產品可再循環。處理得當不會引起生態問題。
選型時注意以下幾點:
1、購買正規廠家產品
00油水分離器市場價格從幾百到幾千不等,質量差異比較大,還有一些假冒偽劣產品,若是貪圖便宜買了劣質產品,最後付出的代價可能就是一整套噴油嘴,甚至換發動機,所以大家在購買油水分離器的時候一定要到正規的維修站購買主流大品牌的產品。
00高端柴油濾清器目前基本被外資與合資企業壟斷,主機廠配套幾乎沒有民族品牌的身影。這些企業的產品價格較高,主要的外資企業有:曼.胡(德國)、帕克(美國)、索菲瑪(義大利)、馬勒(德國)、費列加(美國)、寶威(美國)、唐納森(美國)、博世(德國)等;國產品牌有如達菲特(DIFITE)等。
2、選用排量大的
00為保證整個發動機系統的供油量,加裝的油水分離器型號一定要比原車自帶的排量大。
3、注意及時排水
00也不要以為安上了就高枕無憂了,油水分離器下面都有一個透明的塑料材質的積水杯,在使用油水分離器的時候一定要注意及時放水,積水太多油水分離器也就起不到油水分離的作用了。
00自動排水功能
00一些國外先進的廠商已經具有自動放水功能了,油水分離器下面的濾杯帶有水位感測器,當水位達到一定值後會在儀表盤上面的電腦顯示屏上提示有水,油水分離器就必須排水了。排水操作也很方便,停車後拉上手剎,關閉發動機,將點火鑰匙轉到行駛位置,按下儀錶板上的開關只需大約18秒鍾的時間即可完成排水。
4、北方選用帶加熱功能的
00另外,寒冷的天氣也容易讓積水杯下面的水凍上造成損壞,尤其是在北方地區,許多用戶為了防止防止油水分離器凍壞,給油水分離器穿上了厚厚的棉衣,不過為了保險起見,還是建議選用帶有電加熱功能的油水分離器。