单体燃烧试验装置同步OA系统,采用仪器设备开发软件LabeView及数据采集控制卡;控制试验过程中可以实时查看试验数据曲线,可实现自动数据采集和处理、数据保存和输出测定结果,河南建筑材料单体燃烧设备。仪器特点:排烟系统采用0.8mm厚碳钢材料制作。设备设有火焰熄火自动报警装置,以保证试验安全可靠;设备采用计算机控制,河南建筑材料单体燃烧设备,满足标准对相关数据的采集、记录,河南建筑材料单体燃烧设备、处理的要求。用以确定建筑材料或制品(不包括铺地材料以及2000/147/EC号《EC决议》中指出的制品)在单体燃烧试验(SBI)中的对火反应性能的方法。单体燃烧试验装置能够改变风速大小,大流量至少为8000m3/h。河南建筑材料单体燃烧设备
单体燃烧试验装置符合标准GB/T20284标准要求《建筑材料或制品的单体燃烧试验》以及EN13823《单体燃烧试验方法(SBI)》。单体燃烧试验系统组成部分:试验设备包括燃烧试验室、控制室、小推车2台、排烟管道、固定框架、烟气采集系统、综合测量系统装置、数据收集分析装置、燃气供应控制装置。结构:融入人机工程学的结构设计与控制设计;设备有燃烧室、小推车、排烟管道、燃气供气系统、控制系统及数据处理系统组成;燃烧室尺寸:3mX3mX2.4m,墙体由耐热砖、石膏板及硅酸钙板构成。河南建筑材料单体燃烧设备单体燃烧试验装置采用进口氧气和二氧化碳分析仪器,提高测试精度。
喷淋池与循环管道63连接处设有循环过滤网632。循环水泵631和循环管道63配合实现喷淋液的循环使用,节省喷淋液,过滤网可以有效地对喷淋液进行过滤。参照图1和图4,化学净化机构7包括净化罐72,净化罐72内盛放有用于与废气反应的净化液,喷淋罐61上方与净化罐72的底部通过管道连通。经过喷淋处理的废气通入净化液内,与净化液充分反应,对废气进行净化处理。净化罐72内沿其周向设有密孔过滤网71,密孔过滤网71浸泡在净化液内且位于净化罐72与管道连接处的上方,可以对废气通入净化液产生的大气泡进行打碎,使得废气与净化液充分反应。参照图1和图5,生物净化机构8包括生物净化箱83,生物净化箱83的底部与净化罐72顶部通过管道连通。生物净化箱83顶部铰接有用于将生物净化箱83封闭的封闭门82,生物净化箱83内设有多层生物填料层81。多层生物填料层81选用透气结构当做底垫,确保气体可以通过,并且本实施例中的生物填料层81选用火山岩和树皮用于养殖微生物除臭菌群,废气经过净化液进行化学净化后,通入生物净化箱83内,与生物填料层81内的微生物除臭菌群发生反应进一步将废气中的有害气体出去,进一步净化废气得到洁净的空气。参照图1和图6,排风机构9包括排风管道91。
以下介绍影响CO2,O2的浓度的主要因素:单体燃烧试验装置燃烧室的密闭情况对CO2,O2浓度测量的影响,在进行单体燃烧试验的过程中,燃烧室必须是密封的状态,所测量的CO2,O2,气体的浓度才是保温材料燃烧之后的空气中的CO2,O2,的浓度。若燃烧室不密封,室外的新鲜空气就会进入到燃烧室内,是燃烧室内的二氧化碳的浓度降低,氧气的浓度升高。从而影响测量结果,使得THR600s、FIGRA这两个参数的值变小。试验前是否对分析仪进行预热对CO2,O2浓度测量的影响,单体燃烧设备的气体分析仪,有的需要在试验之前进行预热,有的则不需进行预热。单体燃烧试验装置的采样管线:直径6mm,3mm厚304不锈钢采样管线。
单体燃烧试验装置的PLC+变频器实行排气体流量自动控制与显示,自动测量与计算材料燃烧:热释放速率(H.R.R)、烟增长指数(SPR)、氧消耗量(O2)、CO2生成量。控制参数设定与显示;试验状态与故障显示、查询。各项数据采集与保存;画面监控,实时温度曲线、实时CO2/O2数据曲线显示;历史曲线与数据查询;电脑控制系统:各项实验参数设定与显示;执行相应手动控制。实验数据保存;状态画面监控,实时温度曲线显示;历史曲线与数据查询、打印;可单独操控机器完成试验。单体燃烧试验装置主框架:角铁喷塑处理,附带沙盆灭火器两个,灭火器符合标准要求。单体燃烧试验机订做商家
单体燃烧试验装置的电磁阀:两路燃气电磁阀,能够耐丙烷腐蚀,转换时间s2s。河南建筑材料单体燃烧设备
单体燃烧试验装置透镜系统,用以将光聚成一直径至少为20omm的平行光束。光电管的发光孔应位于其前面的透镜的焦点上,且其直径()应视透镜的焦距()而定以使d/f小于0.04。探测圈及硅光二极管探头,光电探测室具备0.1的线性稳定度,10位测里范围。硅光二极管其光谱分布响应度与CI(光照曲线)相吻合,标准函数V(>)能达到至少±5%精确度;光衰减系统白的90R向应时间不应超过3s;创管内导入空气以使光学器件保持符合光衰减漂移要求的吉净度,可使用压缩空气来完成。河南建筑材料单体燃烧设备
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