CN201859106U - 自控式防护材料动活性检测装置 - Google Patents

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赵继军
张振华
王悦义
乔学明
谢云峰
韩万飞
董焕萍
周晓东
温维丽
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Abstract

本实用新型涉及防护材料性能检测装置,具体为自控式防护材料动活性检测装置。解决现有防护材料动活性检测装置检测精度较低的问题。包括喷射泵和混合腔,喷射泵的输入口分别与空气输入支路和试剂输入支路相连;空气输入支路包括空气干燥器和干湿气混合器,空气干燥器的输出一路经管路与干湿气混合器相连、另一路经气流量控制器、湿度发生器与干湿气混合器相连,干湿气混合器的输出端设置有湿度传感器,湿度传感器的信号输出端与控制计算机的信号输入端相连,控制计算机的信号输出端与气流量控制器的控制端相连。本实用新型通过空气流湿度的精确控制,提高了检测装置的检测精度。适用于各种防护材料,如活性炭的动活性检测。

Description

自控式防护材料动活性检测装置
技术领域
本实用新型涉及防护材料(如活性炭)性能检测装置,具体为自控式防护材料动活性检测装置。
背景技术
动活性是评价防护材料、防护器材动态防护性能的重要指标,常用防护时间来表示。所谓动活性是在规定的试验条件下,从材料(器材)受染开始,至透过材料(器材),污染达到预定剂量的时间间隔。防护材料(器材)的动态防护时间,除受材料(器材)的性质、装填状态影响外,试验气流的温度、湿度、流量和测量试剂的浓度等都有很大的影响。
动活性检测装置包括质量流量控制系统、气体干燥系统、湿度控制系统、温湿度测量系统、测定管、喷射泵和混合腔,喷射泵的输入口分别与空气输入支路和试剂输入支路相连,喷射泵的输出口与混合腔相连。空气输入支路将一定湿度、温度的空气流送入喷射泵,与一定量的试剂气体一同喷入混合腔实现充分混合,混合腔内的混合气体再进入被测材料(通常是将被测材料装于测定管内,测定管与混合腔相通)。时间采用目视吸收液变色和手卡秒表确定。
现有的动活性检测装置采用毛细管、孔板计量流量,用干湿球测量法测量湿度。流量、湿度全部采用手动控制玻璃活塞阀的方式,测量结果的人为因素占较大比重,因而精度较低。
发明内容
本实用新型解决现有防护材料(如活性炭)动活性检测装置检测精度较低的问题,提供一种自控式防护材料动活性检测装置。
本实用新型是采用如下技术方案实现的:自控式防护材料动活性检测装置,包括喷射泵,与喷射泵输出口相连的混合腔,喷射泵的输入口分别与空气输入支路和试剂输入支路相连;空气输入支路包括空气干燥器和干湿气混合器,空气干燥器的输出一路经管路直接与干湿气混合器相连、另一路经气流量控制器、湿度发生器与干湿气混合器相连,干湿气混合器的输出端设置有湿度传感器,湿度传感器的信号输出端与控制计算机(PLC)的信号输入端相连,控制计算机的信号输出端与气流量控制器的控制端相连。工作时,空气流经空气干燥器得到充分干燥,一路直接进入干湿气混合器,另一路经气流量控制器及湿度发生器加湿后进入干湿气混合器。温度传感器对干湿气混合器输出气流的湿度进行采样,并将该湿度采样信号送入控制计算机,控制计算机在相应软件支持下,将温度采样信号与所需的事先设定值进行比较,输出相应的控制信号,控制气流量控制器的空气流通过量,从而使干湿气混合器输出空气流的湿度达到所需的设定值,而实现空气流湿度的精确控制。
本实用新型所述的自控式防护材料动活性检测装置通过对空气输入支路的空气湿度控制结构的改进,实现了空气流湿度的精确控制,从而提高了检测装置的检测精度。具体地讲,用高精度的质量流量控制器替代原以玻璃毛细管和玻璃孔板为节流器件的气体流量计,使流量控制稳定、精确、自动化;高精度的湿度传感器和精确的质量流量控制器及控制计算机组成的控湿系统替代干湿水槽调节、干湿球湿度计测量,使湿度控制稳定、准确、自动化;用计算机虚拟技术,触摸屏人机对话替代传统的手工控制,减少人为失误几率且提高了检测效率,为及时、准确的完成产品防护性能检测提供了保障。本实用新型适用于各种防护材料,如活性炭的动活性检测。
附图说明
图1为本实用新型所述的自控式防护材料动活性检测装置的结构示意图;
图2为本实用新型所述的自控式防护材料动活性检测装置的喷射泵和混合腔的结构示意图。
图中:1-喷射泵,2-混合腔,3-试剂输入支路,4-空气干燥器,5-干湿气混合器,6-气流量控制器,7-湿度发生器,8-湿度传感器,9-控制计算机。
具体实施方式
自控式防护材料动活性检测装置,包括喷射泵1,与喷射泵1输出口相连的混合腔2,喷射泵1的输入口分别与空气输入支路和试剂输入支路3相连;空气输入支路包括空气干燥器4和干湿气混合器5,空气干燥器4的输出一路经管路直接与干湿气混合器5相连、另一路经气流量控制器6、湿度发生器7与干湿气混合器5相连,干湿气混合器5的输出端设置有湿度传感器8,湿度传感器8的信号输出端与控制计算机9(PLC)的信号输入端相连,控制计算机9的信号输出端与气流量控制器6的控制端相连。
所述的湿度发生器7是现有可购得的公知产品。它主要包括湿度饱和器,湿度饱和器内置多层水盘,可注入一定量的蒸馏水进行加湿。
所述的空气干燥器4选用双塔无热再生吸附式干燥器,它的工作方式是,湿空气进入双塔中的一个塔时,水蒸气被吸收,同时另一个塔逆向再生,再生后紧接一个充压过程,匀隔一定时间这个过程重复进行。干燥器采用变压吸附原理,通过干燥塔内“压力变化”保证干燥效果。空气容纳水汽的能力与压力成反比,干燥后的一部分空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀空气变得更加干燥。再生气反向流经已吸收足够水汽的干燥塔内需要再生的干燥剂层时,吸出干燥剂中的水分,达到脱湿目的。两塔循环工作,无需热源,即可连续提供干燥压缩空气。
所述的喷射泵1采用基于文丘里原理的玻璃结构的喷射泵。与喷射泵相连的试剂支路通常是接一个试剂罐。由于罐装试剂压力有限,采用文丘里喷射泵可将试剂充分带入气路并实现较好混合。
控制计算机的软件可基于LabVIEW编制。LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发的,以其灵活的编程系统和强大的数据库和开发功能,是被共认的“虚拟仪器”开发程序,有一个完成任何编程任务的庞大函数库。

Claims (3)

1.一种自控式防护材料动活性检测装置,包括喷射泵(1),与喷射泵(1)输出口相连的混合腔(2),喷射泵(1)的输入口分别与空气输入支路和试剂输入支路(3)相连;其特征为:空气输入支路包括空气干燥器(4)和干湿气混合器(5),空气干燥器(4)的输出一路经管路直接与干湿气混合器(5)相连、另一路经气流量控制器(6)、湿度发生器(7)与干湿气混合器(5)相连,干湿气混合器(5)的输出端设置有湿度传感器(8),湿度传感器(8)的信号输出端与控制计算机(9)的信号输入端相连,控制计算机(9)的信号输出端与气流量控制器(6)的控制端相连。
2.根据权利要求1所述的的自控式防护材料动活性检测装置,其特征为:空气干燥器(4)为双塔无热再生吸附式干燥器。
3.根据权利要求1或2所述的自控式防护材料动活性检测装置,其特征为:喷射泵(1)为基于文丘里原理的玻璃结构的喷射泵。
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