热丝引燃试验仪

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热丝引燃试验仪相关的厂商

  • 400-860-5168转4855
    公司主要从事可靠性相关业务,涉及可靠性设备(thermotron美国热测设备:销售维保维修)、可靠性培训、可靠性试验方案、医疗产品寿命评估、剩余寿命评估、产品失效分析、有限元分析、设备故障检测、可靠性软件。 热测公司拥有超过50多年的制造经验,是世界著名的环境试验箱制造企业和交钥匙工程系统及设备的供应商。所生产的试验箱造就了热测公司产品长使用寿命和卓越可靠性的声誉。从设计、制造到服务,热测公司基于国际质量标准ISO9001:2008建立了相应的质量管理体系。热测设备校验项目获得了A2LA(美国国家标准ANSI/NCSL-Z-540-1和ISO17025标准)认证。A2LA是国际实验室认证组织(ILAC)、亚太实验室认证体系(APLAC)和欧洲认知体系(EA)的正式成员和签署者。热测不仅提供高质量水准的测试设备,同时也提供售后的持续技术支持来保证客户设备的正常和长期运行。我们在全球主要区域都会建立充足的备件库存来满足客户的需求
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  • 北京热博思特科技有限公司是由多名产业界资深人士和海外留学专家联合创办的技术型科技公司, 公司和瑞士EPFL,德国汉堡大学及日本AIST保持紧密的联系,公司产品主要涉及太阳能电池、锂离子电池、LED固体照明、化学、生命科学及功能材料相关的领域。公司的价值观为“专注,创新,服务,分享”(Fiss=Focus,Innovation,Service,Share)公司的愿景为:成为中国的杜邦公司。公司拥有联合研发实验室和小批量生产基地,可以按照客户的需求提供多样化的特定性产品。欢迎来电来函,让我们深入交流,共同为促进中国的科技进步做出贡献!哪怕是很小的一点!
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  • 佛山市精柯纺织印染设备有限公司坐落于佛山市顺德区,成立于2004年。 我们秉承质量是生存之本,诚信是服务之根的服务宗旨,专业生产、销售印染化验室常温染色小样机、高温染色小样机、红外线打样机、小轧车、定型烘干小样机、小样脱水机、对色灯箱,同时代理各类型纺织测试仪器和实验测试耗材。 我们具有雄厚的技术力量和先进的生产设备,产品质量、性能严格按照国际标准,经过不断开拓创新,锐意进取,坚持走高品质、高定位的产品路线,注重生产的每一个细节,确保每一个产品都成为同档次产品中的佼佼者,同时坚持完善积极的售后服务,赢得了广大客户的信赖和好评! 佛山市精柯纺织印染设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
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热丝引燃试验仪相关的仪器

  • 热丝引燃试验仪 400-860-5168转2839
    KS-56D热丝引燃试验仪依据是 IEC60695-2-20-2006 、ASTMD3874-2004,IEC60950-2005、UL746A-2006UL746C-2006、IEC829-1998 等标准规定的着火危险性仿真试验项目。 KS-56D热丝引燃试验仪-采用特定尺寸 ( 0.5mm * 250mm) 和特定材质 (Ni80/Cr20) 的电热丝,经规定发热功率 (0.26W/mm) 和规定时间 (8s ~ 12s) 预退火后,按一定的绕线张力 (5.4N) 和一定的绕线间距 (6.35mm) 在试品上绕 5 整圈,将绕有电热丝的试品在规定发热功率下 (0.26W/mm) 试验至 120s ,以试品是否引燃或起燃时间来对其着火危险性进行评定热丝引燃试验仪技术参数:电热丝Ø 0.5mm , Ni80/Cr20 ,长度 250mm ± 5mm 冷电阻 5.28 &Omega /m退火支架间距250mm试品支架间距和高度70mm ,高 60mm绕线张力和绕线间距5.4N ± 0.2N , 6.35mm ± 0.5mm ( 在 31.5mm ± 0.5mm 内,绕 5 整圈 )退火时间和功率8s ~ 12s(1s ~ 999.9s 数显可预置 ) , 0.26W/mm ± 4%( 数显可调节 )试验时间和功率120s(1s ~ 999.9s 数显可预置 )0.26W/mm ± 0.01W/mm( 数显可调节 )试品尺寸长 (125mm ± 5mm) × 宽 (13.0mm ± 0.3mm) × 厚 (3.0mm-12mm) ± 0.1mm外形尺寸宽 1120mm × 深 520mm × 高 1250mm ,排气孔&Phi 100mm ;
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  • 产品介绍 泰思泰克 床垫和沙发抗引燃特性测试仪依据 “GBT 17927-2011 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定” 研发制造;该设备模拟香烟及火柴作为火焰的点火源对软体家具进行抗引燃特性试验的方法及评定本部分适用于公共场所用床垫、沙发等软体家具抗引燃特性的试验及评定,家具软包件抗引燃特性型号:TTech-GBT17927标准GBT 17927-2011 软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定IMO A.652(16) 特点一、试验箱体及试样座部分1、燃烧箱体由长3000mm、宽3000mm、高为2700mm 2、箱体有防火耐热彩钢岩棉板制成;3、箱体一侧开有通风口并配备换气扇;外接排烟管道;4、箱体一侧开有密封玻璃窗;美观,方便外面观察试验;5、加大箱门,方便床垫及沙发进出;6、箱内配备防爆灯管,提供箱内照明;7、试样支座槽由不锈钢板制成,耐腐蚀;尺寸为2200mm X 2000mm X100mm;8、支座槽可收集灭火时用的流水及燃烧残渣;并设计有排水口;避免污染试验箱地面;9、不锈钢支架,用于支撑支座槽;高度为30mm 二、燃气控制系统1、独立燃气控制柜;2、不锈钢制冷却水槽;内置不锈钢气管;确保燃气管道内的气体温度在20℃,确保气体流量更精准(选配);3、进口气体流量计精确显示燃气流速 (42 ±2)ml/min;4、进口针阀精确控制气体流速;5、燃烧器不锈钢加工 外径8mm±0.1mm 内径6.5mm±0.1mm 长度200±5mm;6、燃烧器角度可水平、垂直可调节; 7、气体输出压力2.8kpa 8、计时器精度1s 9、试验环境温度为10.0℃~30.0℃,相对湿度为15.0%~80%的环境中进行。
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  • 床垫和沙发抗引燃特性测试仪一,仪器用途:用于测试床垫和沙发材料组合件遭遇引燃时所发生的燃烧反应。二,符合标准:BS 5852-2006,ISO 8191-1&2:1987,EN 1021-1&2,GB/T 17927.1&2:2011, BS EN 597-1&2,BS 71751:针对块状聚氨酯泡棉可燃性试验2:针对屑状泡棉可燃性试验3:针对乳胶橡胶泡棉可燃性试验4:针对单一非泡棉类填充物可燃性试验5:针对枕头和座垫组合试验6:针对夹层可燃性试验7:可见覆盖物的香烟组合试验8:不可见覆盖物的香烟组合试验9:可见覆盖物的模拟火柴试验10:不可见覆盖物的模拟火柴试验11:弹性覆盖物的模拟火柴试验3, 技术参数1, 控制系统:PLC;彩色7寸触摸屏显示2, 测试软件:美国CSI;3, 气体流量计:显示燃气流量,;4, 压力表:显示燃气压力;5, 计时0-999秒触摸屏显示;6, 配置点火枪1把;7, 燃气开关:控制燃气管路通断;8, 输入电源为220V/50~60Hz;9, 试验所需面料的尺寸为(800±10)mm×(650±10)mm;10, 两种规格全不锈钢测试架,尺寸分别为(450×300×150)mm 及(450×450×300)mm,耐热丝网结构11, 一般用无滤嘴的卷烟,长度约68mm,直径约8mm,质量约为1g,发烟燃烧速度约为 12.0±3min/50mm,自点燃端5mm和55mm处分别作上记号;12, 调节燃气压力约为2.75kPa,火焰高度为35mm;13, 火焰尺1把;14, 试验火种:丁烷15,不锈钢点火管:外径(8±0.1)mm,内径(6.5±0.1)mm,长度(200±5)mm。16,燃气软管:内径(7±1)mm,长度(2.5-3.0)m。四,产品特点:1、彩色触摸屏显示、控制,中、英文界面,菜单式操作模式。操作简单方便,显示直观,美观大方;2、面板采用进口特铝加工,字迹清晰、不易磨损;金属按键,操作灵敏、不易损坏;3、停止方式:自动停止、蜂鸣提醒;4、精密型订做流量计,精确调节火焰高度;5、整机采用304不锈钢拉丝板制造。
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热丝引燃试验仪相关的资讯

  • 生物纺织酶添绿印染业 助力减少废水排放量
    p  近日,中科院天津工业生物研究所宋诙研究员领先开发了生物纺织酶技术,这一技术在印染材料前处理过程中代替烧碱,将极大减少废水排放,并节水节电,被业界评价为我国印染行业的又一重要技术创新。/pp  你有没有想过你穿的一件件T恤衫、牛仔裤或者连衣裙是在怎样的环境下生产出来的?事实上,色彩绚丽的服装带来的却是对环境的极大破坏。印染行业一直是高污染、高耗能的落后产能代表,近年来,不少地方尤其是一线城市的印染行业逐渐外迁,甚至关停。/pp  与此同时,印染又是纺织行业不可或缺的环节,在政策倒逼下,印染行业也在不断寻求技术创新,朝着绿色印染方向前进。/pp  由中科院天津工业生物研究所宋诙研究员领先开发的生物纺织酶技术,在印染材料前处理过程中代替烧碱,可极大减少废水排放,并节水节电,被业界评价为我国印染行业的又一重要技术创新。/pp  印染行业迫切需要抵制污染/pp  “当前中国纺织产业的污染问题已经到了需要刻不容缓解决的地步。传统纺织生产不仅给环境带来污染,更是产生各种有害化学物质,对我们的身体造成损害。全社会应该共同抵制污染性、消耗性的生产过程??”/pp  国际环保地球誓言(EarthPledge)发布的数据显示:“全世界至少有8000种化学品在将原料制成纺织品的过程中,会使用25%的农药用于种植非有机棉。这将导致对人类和环境不可逆转的损害,还有2/3的碳排放量会在服装的购买后继续发生。”在加工服装面料的过程中会耗费几十加仑的水,尤其是面料染色过程,合成材料的染色需要2.4万亿加仑的水。/pp  中国环境统计数据表明,在重点调查工业行业中,纺织业是排污大户。纺织工业废水排放量在全国41个行业废水排放中位居前列,而其中印染加工过程产生的废水排放占纺织废水排放量的七成以上。/pp  此外,作为水污染的重要来源,中国的纺织工业还消耗了巨大的水资源,在水资源利用效率方面远远落后于世界其他地区。根据中国环境科学出版社出版的《全国重点行业工业污染防治报告》,在生产同类单位产品的情况下,我国印染废水中污染物平均含量是国外的2—3倍,用水量则高达3—4倍 同时,印染废水不仅是行业主要污染物,印染废水所产生的污泥处理起来存在问题。/pp  这其中,印染材料的前处理由于使用到大量烧碱,造成的污染尤其严重。“染色前需要用烧碱处理,用蒸汽把它蒸硬,然后,再用盐酸把这些烧碱中和掉,这就排放出大量废水。”曾经在印染企业一线工作多年的河北纺联物资供销有限公司驻津办事处经理高忠强说。/pp  针对这一现状,中国科学院天津工业生物技术研究所宋诙带领团队首先将目标瞄准可代替烧碱的新酶制剂开发。/pp  生物酶制剂解决印染难题/pp  传统的印染前处理工艺流程包括烧毛、退浆、精炼、漂白和丝光五个步骤。虽然此前有国外公司生产用于印染前处理的酶制剂,但仅用于退浆这一环节。/pp  宋诙介绍道,酶制剂是一种高效、低耗、无毒的生物催化剂,基于酶制剂的生物处理方法是解决印染工业高污染和高消耗的理想途径,但是,此前,酶制剂品种单一成本偏高,酶制剂的复配及与纺织助剂的相容性研究缺乏,完整的酶法染前处理工艺尚未形成。/pp  此次,宋诙团队与天津天纺集团、河北纺联物资供销有限公司达成密切合作,历经三年,研发出多种性质优良的纺织用生物酶制剂及其生产工艺,包括淀粉酶、碱性果胶酶、木聚糖酶和过氧化氢酶等,可以将退浆和精炼合并成一步完成,大大提高前处理的效率。/pp  “退浆—精炼复合酶制剂解决了涤棉、纯涤纶坯布混合浆料退浆难的问题。以往的淀粉酶退浆只能解决淀粉上浆的坯布,有PVA混合浆料的坯布只能用高温碱煮去除。”天纺集团总工程师丁学琴说,含阻燃丝、纯涤纶组分的坯布品种不能高温碱煮退浆,否则会皱缩,而使用生物复合酶的退浆效果很好,防止了坯布皱缩,而且退除淀粉、PVA干净,同时处理后布匹手感蓬松、柔软,也为工厂解决了一个技术难题。/pp  节水节电减少污水排放/pp  宋诙介绍道,酶法退浆精炼一次完成,不仅省去了传统处理工艺的高温,并且,酶法处理温度在低温下进行,大大降低了前处理过程中的蒸汽用量,显著节约了蒸汽能耗,与传统工艺相比,节约蒸汽25%—50%,节省电量40%。/pp  生物酶法前处理工艺替代传统工艺中的烧碱退浆和烧碱精炼过程,意味着生物发酵产品可替代烧碱、精炼剂等化学制剂,因此,可大大降低处理后废水的pH值及COD值,精炼剂等化学制剂的有效取代可使前处理废水中得COD值降低60%以上。/pp  “生物复合酶制剂具有处理条件温和、效率高、专一性好等特点,应用生物酶处理对棉纤维几乎没有损伤,而对于坯布上的淀粉浆料及PVA浆料具有高效的降解作用,可达到良好的退浆效果。”宋诙说,经该技术处理的棉纤维质量较传统方法提高许多。/pp  对于印染企业关心的价格问题,宋诙表示,生物复合酶酶活效价高、用量少,价格与一般纺织助剂相当,不会提高处理成本,大多数纺织企业可接受。此外,应用生物酶进行前处理可通过降低蒸汽能耗、省去碱性废水处理成本、以及减少多种化学助剂用量,从而达到显著降低前处理成本的目的,提高纺织行业的经济效益。/pp  “在天纺的酶法前处理工艺应用中,12000米纯棉棉布和11000米芳纶热波卡布的酶法前处理与传统碱法工艺比较,可分别降低成本30%和70%。”丁学琴说。/pp  预计三年内推广到近20家企业/pp  今年3月至6月,河北宁纺集团成功完成了16000米布以上的生物酶法前处理工艺的应用示范和推广。/pp  此前,应用该生物复合酶的生物酶法前处理工艺在天津天纺集团首次试验成功,完成了累计大于300万米布的中试生产实验,实验品种包括军用迷彩、帐篷防水布、芳纶等等。/pp  宋诙表示,接下来将与河北纺联继续合作完善技术推广工作,组成技术服务小组,服务全国印染企业,以及未来三年可完成10—20家纺织企业的推广应用,累计创造新增利润5000万到1亿元人民币。/pp  在近日举办的生物纺织酶成果发布会上,前来参会的福建经销商告诉说,他认为该产品会受到印染企业的欢迎,他已决定代理该产品。/pp  “我们也会进一步完善技术,同时针对印染的其他环节开展研发,开发出更多技术和产品。”宋诙说。/p
  • 印染园区污水厂处理工艺及水质仪表方案
    印染园区污水厂处理工艺及水质仪表方案哈希公司 国内某印染园区入驻有21家印染企业,远期企业数量将增加至51家。园区内配套污水处理厂于 2020 年建成投用,该园区污水厂设计处理水量7.5万m³/d。目前该厂处于试运营期,日处理废水量2万m³/d。该污水厂主体工艺包括预处理、生物处理和深度处理三个阶段。预处理段进行水质调节、混凝沉淀,生物处理段主要采用水解酸化+a2o活性污泥法+mbr膜处理组合工艺,后端再接臭氧氧化氧化工艺,处理完的废水一部分达标排海,另一部分经活性炭吸附深度处理后回用至印染企业(试运营期暂未启用)。污泥处理部分采用污泥浓缩+板框脱水工艺,污泥含水率降至60%后外运焚烧处理。该厂原水主要水质特征表现在高有机物浓度(设计cod1200ppm,调试期一般在 1500ppm左右)、高悬浮物浓度(设计400ppm)、高色度(400pt/co)以及高温(进水可达45℃)等方面。出水排海水质执行《纺织印染污水污染物排放标准》(gb4287-2012)新建企业水污染排放限值(cod:80ppm;ss:50ppm;色度:40 pt/co)及广东省地标(db44/26-2001)中纺织染整工业第二时段一级排放标准的较严者。回用水则参照《纺织染整工业回用水水质标准》(ffz/t 01107-2011)(cod:50ppm;ss:30ppm;色度:25 pt/co)。进出水关键参数有cod、氨氮、tn、tp。哈希 cod max ii及npw-160 在现场表现良好。同时为符合 hj-35x系列标准还采用了cyq-310h采样系统及配套质控仪。高有机物浓度是印染废水的主要特征。在工艺上该厂采用了厌氧水解酸化+好氧活性污泥法工艺+mbr保证cod的去除效果。前面两段工艺均属生物处理过程,常规污泥浓度、ph、orp 及 do 监测能有助于了解工艺是否正常运行,也是生物过程比较关键的参数。后续深度处理采用臭氧氧化的方式,不仅可以有效降低色度,还可进一步降低 cod。常规运行中,色度则是一个关键的控制指标,哈希ez比色法色度仪可应用于此过程。关于该厂主要水质仪表应用方案如下:表 1 在线水质仪表应用方案图2 现场进(左)出(右)水仪表间仪表方案该印染园区污水厂处理工艺较为标准,相关水质仪表方案可作为参考以便于其他项目推广。印染废水的高有机物目前很多还是采用 cod 来体现,但 toc 作为更加直接、快速、准确的参数在原水进水的监测也在慢慢被客户所接受。处理高浓度有机物水解酸化过程是常见的工程应用,此过程一般也会有 vfa 监测需求。ph/orp、溶氧、污泥浓度则是工艺常规监测的必需。针对出水水质受监管的参数,哈希目前有着成熟的仪表方案及样品采、留配套设备,满足当前相关法律法规要求。end
  • 哈希关于印染园区污水厂处理工艺及水质仪表方案
    国内某印染园区入驻有21家印染企业,远期企业数量将增加至51家。园区内配套污水处理厂于 2020 年建成投用,该园区污水厂设计处理水量7.5万m³/d。目前该厂处于试运营期,日处理废水量2万m³/d。该污水厂主体工艺包括预处理、生物处理和深度处理三个阶段。预处理段进行水质调节、混凝沉淀,生物处理段主要采用水解酸化+A2O活性污泥法+MBR膜处理组合工艺,后端再接臭氧氧化氧化工艺,处理完的废水一部分达标排海,另一部分经活性炭吸附深度处理后回用至印染企业(试运营期暂未启用)。污泥处理部分采用污泥浓缩+板框脱水工艺,污泥含水率降至60%后外运焚烧处理。该厂原水主要水质特征表现在高有机物浓度(设计COD1200ppm,调试期一般在 1500ppm左右)、高悬浮物浓度(设计400ppm)、高色度(400Pt/Co)以及高温(进水可达45℃)等方面。出水排海水质执行《纺织印染污水污染物排放标准》(GB4287-2012)新建企业水污染排放限值(COD:80ppm;SS:50ppm;色度:40 Pt/Co)及广东省地标(DB44/26-2001)中纺织染整工业第二时段一级排放标准的较严者。回用水则参照《纺织染整工业回用水水质标准》(FFZ/T 01107-2011)(COD:50ppm;SS:30ppm;色度:25 Pt/Co)。进出水关键参数有COD、氨氮、TN、TP。哈希 COD max II及NPW-160 在现场表现良好。同时为符合 HJ-35X系列标准还采用了CYQ-310H采样系统及配套质控仪。高有机物浓度是印染废水的主要特征。在工艺上该厂采用了厌氧水解酸化+好氧活性污泥法工艺+MBR保证COD的去除效果。前面两段工艺均属生物处理过程,常规污泥浓度、pH、ORP 及 DO 监测能有助于了解工艺是否正常运行,也是生物过程比较关键的参数。后续深度处理采用臭氧氧化的方式,不仅可以有效降低色度,还可进一步降低 COD。常规运行中,色度则是一个关键的控制指标,哈希EZ比色法色度仪可应用于此过程。关于该厂主要水质仪表应用方案如下:表 1 在线水质仪表应用方案图2 现场进(左)出(右)水仪表间仪表方案该印染园区污水厂处理工艺较为标准,相关水质仪表方案可作为参考以便于其他项目推广。印染废水的高有机物目前很多还是采用 COD 来体现,但 TOC 作为更加直接、快速、准确的参数在原水进水的监测也在慢慢被客户所接受。处理高浓度有机物水解酸化过程是常见的工程应用,此过程一般也会有 VFA 监测需求。pH/ORP、溶氧、污泥浓度则是工艺常规监测的必需。针对出水水质受监管的参数,哈希目前有着成熟的仪表方案及样品采、留配套设备,满足当前相关法律法规要求。

热丝引燃试验仪相关的方案

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热丝引燃试验仪相关的试剂

热丝引燃试验仪相关的论坛

  • 有关灼热丝/热丝基本试验方法 灼热丝装置和通用试验方法

    GBT5169.1-1997电工电子产品着火危险试验 第4部分:着火试验术语GBT5169.2-2002电工电子产品着火危险试验 第2部分:着火危险评定导则 总则GBT5169.3-2005电工电子产品着火危险试验第3部分:电子元件着火危险评定技术要求和试验规范制定导则GBT5169.7-2001电工电子产品着火危险试验试验方法 扩散型和预混合型火焰试验方法GBT5169.9-2006电工电子产品着火危险试验 第9部分:着火危险评定导则预选试验规程的使用GBT5169.10-2006电工电子产品着火危险试验 第10部分:灼热丝、热丝基本试验方法灼热丝装置和通用试验方法GBT5169.11-2006电工电子产品着火危险试验 第11部分:灼热丝、热丝基本试验方法成品的灼热丝可燃性试验方法GBT5169.12-2006电工电子产品着火危险试验 第12部分:灼热丝、热丝基本试验方法材料的灼热丝可燃性试验方法GBT5169.13-2006电工电子产品着火危险试验 第13部分:灼热丝、热丝基本试验方法材料的灼热丝起燃性试验方法GBT5169.14-2001电工电子产品着火危险试验试验方法1kW标称预混合型试验火焰和导则GBT5169.16-2002电工电子产品着火危险试验 第16部分:50W水平与垂直火焰试验方法GBT5169.17-2002电工电子产品着火危险试验 第17部分:500W火焰试验方法GBT5169.18-2005电工电子产品着火危险试验第18部分:将电工电子产品的火灾中毒危险减至最小的导则 总则GBT5169.19-2006电工电子产品着火危险试验 第19部分:非正常热 模压应力释放变形试验GBT5169.20-2006电工电子产品着火危险试验 第20部分:火焰表面蔓延试验方法概要和相关性GBT5169.21-2006电工电子产品着火危险试验 第21部分:非正常热 球压试验GBZ5169.15-2001电工电子产品着火危险试验 试验方法 500W标称试验火焰和导则

  • 电池热失控试验中精确模拟大气环境压力变化的解决方案

    电池热失控试验中精确模拟大气环境压力变化的解决方案

    [size=16px][color=#990000][b]摘要:针对目前新能源电池热失控和特性研究以及生产中缺乏变环境压力准确模拟装置、错误控制方法造成环境压力控制极不稳定以及氢燃料电池中氢气所带来的易燃易爆问题,本文提出了相应的解决方案。方案的关键一是采用了低漏率电控针阀作为下游控制调节阀实现压力可编程精密控制,二是采用高压气体型真空源避免机械式真空泵的电火花造成引燃,三是在压力控制的同时也对电池加热温度进行自动控制。整个装置控制精度和自动化程度较高。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#990000][b]==================[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#990000][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 随着现代新能源行业的飞速发展,各种新能源电池在经济社会中发挥着越来越重要的作用,由此对低压环境下新能源电池的使用、储存和运输也提出更高技术要求。例如高原地区和飞机运输中新能源电池的性能变化特征以及热失控传播特性,都是电池发展极其重要的一个环节。目前新能源电池在低压环境下的热失控特性和性能变化特性研究主要存在以下几方面的问题:[/size][size=16px] (1)目前的新能源电池热失控的测试设备主要集中在研究常压下的热失控行为,环境压力对电池热失控特征的研究较为缺失,对压力变化影响热失控行为的研究仍需进行更深入研究。[/size][size=16px] (2)研究变环境压力下电池燃烧爆炸行为的特性与特征,对于新能源电池的前期研发、中期使用以及后期预防热失控都有着尤为重要的参考意义。但目前缺乏变环境压力的准确模拟装置,控制方法存在严重问题而造成环境压力控制极不稳定,难以准确观察压力室内电池特性的变化,实验的可信度较差。[/size][size=16px] (3)另外,氢燃料电池作为一种新能源电池同样存在上述问题,同样需要在不同海拔工况下验证电池的运行性能和可靠谱。但由于氢燃料电池的特殊性,特别是由于氢气属于易燃易爆气体,在环境压力模拟设备运行时流道内的旋转机械有可能在高速运转情况下产生火花,继而引燃氢气形成爆炸,这对于环境模拟实验设备而言是绝对不允许的。同时,氢气与空气在燃料电池内反应生成水,故而在排气中含有液滴,这部分液滴在进入设备时可能对旋转部件造成损害,影响设备可靠性。因此,对于氢燃料电池的环境压力模拟装置,需要避免这些问题的出现。[/size][size=16px] 针对上述新能源电池以及氢燃料电池中环境压力准确控制方面存在的问题和需求,本文提出了相应的解决方案,解决方案主要包括以下两方面的内容:[/size][size=16px] (1)针对现有的锂电池环境压力模拟装置进行技术改造,采用下游控制模式实现模拟箱内环境压力的可编程准确控制,以满足绝大多数新能源电池的环境压力模拟需要。[/size][size=16px] (2)针对氢燃料电池的环境压力模拟,提出更安全的环境压力准确控制解决方案。[/size][size=18px][color=#990000][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 锂离子电池在高温环境下容易发生热失控,具有一定危险性,会发生着火甚至爆炸。为了给电池的测试试验同时提供高温和环境压力的模拟条件,解决方案是将电池放置在密闭的测试环境箱内,并对环境箱内部进行气压控制,使电池处于所需环境压力。然后通过对锂离子电池外部加热的方式给予电池达到热滥用的条件,再通过热电偶、数字天平等装置研究温度与质量等参数的变化。热电偶测量热失控过程中的温度变化,数字天平测量热失控过程中电池质量参数的变化,整个测试装置的控制系统如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][img=电池环境压力和高温温度模拟控制系统结构示意图,690,394]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310161757014248_9888_3221506_3.jpg!w690x394.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]图1 电池环境压力和高温温度模拟控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,整个控制系统主要由环境压力控制回路、电池加热温度控制回路、质量测量装置和数据采集装置构成,它们的各自功能和技术内容如下:[/size][size=16px] (1)环境压力控制回路:其功能是对测试环境箱进行可编程气体压力控制,可对一系列不同的设定压力进行自动控制。控制回路由数控针阀、真空计、真空泵、真空压力控制器和真空管路组成,其中一个数控针阀控制进气流量、另一个数控针阀控制排气流量,真空计测量环境箱内的真空度并传输给控制器,控制器将接收到的真空度信号与设定值比较后驱动数控针阀的开度变化,并快速使得环境箱内的真空压力达到设定值。需要说明的是,这里的控制采用了固定进气针阀开度而改变排气针阀开度的下游控制模式,这样可以实现更高精度和稳定性的环境压力控制。[/size][size=16px] (2)电池加热温度控制回路:其功能是对电池进行加热和温度控制,以模拟电池热失效过程中的温度变化。控制回路由加热器、电池组件、固定夹板、热电偶温度传感器和双通道控制器组成,其中热电偶采集电池温度并传输给控制器,控制器将接收到的温度信号与设定值比较后驱动加热器通电加热,并使电池温度快速达到设定值。[/size][size=16px] (3)质量测量装置:其功能是测量电池本体在热失控过程中的质量损失。质量测量装置主要是悬挂式数字天平,放置在环境箱外部的数字天平通过悬丝测量电池质量。[/size][size=16px] (4)数据采集装置:其功能是同时采集电池温度、环境压力和质量测量数据,并以曲线形式进行显示和存储。数据采集装置主要由多通道数据采集器和计算机组成,多通道数据采集器连接相应的温度压力传感器和数字天平,计算机与采集器进行通讯并用软件显示和存储采集结果。[/size][size=16px] 需要说明的是,在解决方案中,计算机或上位机也可以与真空压力控制器和温度控制器进行通讯,并通过各自的软件对控制器进行参数设置、运行控制和控制过程参数变化曲线的显示。[/size][size=16px] 图1所示的电池环境压力模拟控制系统并不适合氢燃料电池的性能测试,这主要是机械式旋转型的真空泵有可能在高速运转情况下产生火花而引燃氢气形成爆炸,同时氢燃料电池测试过程中会在真空管路内形成水滴而造成阀门和真空泵旋转部件的损伤。为了解决这两个问题,本文所提出的解决方案采用了以下两项技术:[/size][size=16px] (1)将真空泵更换为真空发生器,即通过高压气体来形成真空,这样可以避免机械式旋转部件所带来的火花引燃危害。[/size][size=16px] (2)环境压力的调节还是采用前面所述的电动针阀,因为这种NCNV系列具有非常好的真空密封性能,电机转动部分与所通气体完全隔离,不会带来引燃隐患。[/size][size=18px][color=#990000][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,解决方案通过改进后的环境压力下游控制技术、高压气体真空发生技术和温度自动控制技术,可以很好的实现各种新能源电池在可变环境压力和高温温度下的热失控特性和运行特性变化测试和试验考核,解决方案具有以下几方面的突出特点:[/size][size=16px] (1)可实现环境压力和温度的高精度控制,更有利于电池特性的精密研究和测试考核。[/size][size=16px] (2)环境压力和温度控制可按照不同设定值进行编程控制,可自动实现电池特性测试的全过程。[/size][size=16px] (3)通过使用控制器和数据采集器自带的计算机软件,可快速搭建起电池特性测试装置,无需再专门编写计算机程序,大幅减小了装置组建的工作量。[/size][align=center][size=16px][color=#990000][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#990000][b]~~~~~~~~~~~~~~~[/b][/color][/size][/align]

  • 真丝绸天然染料印染过程

    真丝绸天然染料印染过程徐锡环(苏州丝绸科学研究所,江苏苏州 215006)  在1856年发明合成染料以前,所有真丝绸染色和印花均采用源于动植物和矿物的天然色素,这些天然染料在真丝绸上可染得绚丽多彩的色泽,而且其色牢度并不逊色于现在使用的合成染料。源于植物的天然染料品种较多,中国古代常用的有靛蓝、茜草、红花、紫草、绿草、黄栀等。动物源染料较少,主要有虫胶紫、胭脂红:等。矿物质颜料有丹砂、粉锡、铅丹、大青、宅青、赭石等。古代印染方法除了缸染以外,有描绘法、扎染法、蜡染法、凸版和镂版印花法。但是天然染料的提取、配色以及在织物印染中的应用都不如合成染料方便,而且天然染料难以预制成随时可供应用的稳定剂型。因此,天然染料很快被合成染料淘汰。1996年德国:开始禁用部分偶氮染料,科学家发现这些染料对人体有致畸变、致癌和致过敏等危害。这唤起了人们对绿色环保染料的重视。天然染料尤其植物源染料正是一种对人体非常安全的绿色产品,而且很多种可提取染料的植物又是有一定疗效的草药,在染色同时可使织物获得一定的保健治疗功能。许多植物染料带有一种特殊清香,这也是有别于合成染料的一大特色,很多青睐天然染料纺织品的消费者正是为这种独特清香所吸引。因此,近年来国际上出现了一股回归天然染料和天然纤维的纺织品时尚潮流,采用天然染料印染的真丝、棉等天然纤维纺织品成为附加值很高的时尚产品,而且其市场前景看好。现代较多采用的天然染料印染方法以浸染和筛网印花为主,而应用最多的天然染料则是植物源染料。  植物源染料是从植物的根、叶、树皮、茎杆或果实中提取的,按其化学组成可分为:类胡萝b素类、姜黄素类、蒽醌类、靛蓝类、叶绿素类和鞣质类(又称为单宁类)等。类胡萝b素广泛存在于植物叶片、块茎、果实中,它包括叶红素和叶黄素两种,在酸性条件下易氧化褪色。姜黄素存在于郁金植物和药姜黄的根茎,不耐光照。蒽醌类染料存在于植物根中,多种重要的红色天然染料均属此类化学组成物。蒽醌类染料的耐光牢度好,易形成金属化合物。靛蓝染料主要用于棉布印染,例如目前市场流行的蓝印花布传统工艺即用靛蓝染色后刮印“灰浆”拔染而成。叶绿素是一种从植物叶、茎中提取的绿色染料,色鲜艳但易氧化。鞣质植物染料一般含水解类单宁,易水解产生双没食子酸等,会络合各种金属离子使纤维染色,例如传统丝绸产品薯茛绸就是利用单宁的铁络合物染成黑色。  植物染料的提取一般利用当地资源丰富的植物种类,因此有较大地域局限性。印度是植物资源:#富的国家,因而植物染料研究比较活跃,开发利用较早,应用较广。印度在真丝绸印染中应用较多的植物染料主要有下列几种:麻风树花,马缨丹花,印度小檗属树根,大戟属树叶,茜草科灌木叶,胡桃树皮。麻风树是一种高lO一15英尺的热带常绿树或大型灌木,属大戟科,细茎多分枝,叶为椭圆形或琵琶形,一英寸宽的红色簇生花常年开放,是一种容易采集的红色染料源。茜草科灌木是一种常见园艺植物,其簇叶密布,叶片为铜绿色,是一种资源丰富的染料源。印度小檗是一种6—12英尺高的灌木,主要分布在喜马拉雅山区和印度北方区,每年5.6月为生长繁荣期,可从其根部获取最大量色素。胡桃树是一种大型、落叶、雌雄同株乔木,多毛绒嫩枝,为喜马拉雅山区和阿萨姆邦丘陵常见树种。绿胡桃壳的油提炼剂和醇提炼剂在印度用作染发剂,用明矾作媒染剂。胡桃树皮在媒染剂处理过的羊毛上染得棕黄色,而在媒染处理过的棉纤维上可染得铁锈红。马缨丹包括约5O种常绿灌木和草本植物,常见马缨丹品种均为野生耐旱植物,可长到1.5—3.Om高。簇叶为深绿色,而花刚开时为粉红和黄色,随后变为红色或橙色。利用其花可染纯白色到淡紫色的系列色泽。大戟是一种可长到2一lOm的高大灌木,这种落叶灌木通常在冬季长叶,其椭圆形大叶片在冬季有深红、大红、白色或黄色等多种色泽,是一种丰富多彩的天然色素。

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