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  • 疫情大环境下,各国口罩标准知多少?

    疫情大环境下,各国口罩标准知多少?

    在去年开始的疫情大环境下,口罩生产已经成为媒体讨论的热门话题。不同标准的口罩等级分类,如FFP 1-3和KN95/KP95等,以及各国对于测试条件的定义和允差的区别,使得口罩过滤效率测试结果各不相同。当改变颗粒物质量浓度或粒径分布时,不同标准之间的测试结果也大相径庭。质量浓度的过滤效率取决于气溶胶中的大颗粒物,小颗粒物的透过率会明显高于基于质量浓度计算出的结果。即使是EN 149标准内部的数据可比性,也会因为粒径分布和发尘浓度的不同而产生一定的透过率差异,从而影响到口罩等级划分的结果。面对诸多挑战,我们该如何应对?中国口罩的几个主要标准为GB2626-2019呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器、GB/T32610-2016日常防护型口罩技术规范、YY/T0969-2013一次性使用医用口罩、YY0469-2011医用外科口罩、GB19083-2010医用防护口罩技术要求。根据口罩的过滤效率将口罩分为90(KN90、KP90)、95(KN95、KP95)、100(KN100、KP100)三个等级。数字表示过滤效率的大小,KN系列以氯化钠颗粒物进行检测,KP系列以油类颗粒物检测。标准的修订版本GB 2626-2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》已于2019年12月31日正式发布,2020年7月1日正式实施,新标准增加了呼吸器材料、产品可拆卸部件的泄漏性检测方法等要求。该标准的测试流量为85L/min。呼吸阻力的指标要求为:吸气阻力不超过350pa,呼气阻力不超过250pa。欧洲欧盟对于口罩欧洲统一(Conformite Europeenne,CE)认证的标准包括BSEN140、BSEN14387、BSEN143、BSEN149、BSEN136,其中BSEN149使用多,为可防护微粒的过滤式半口罩,根据测试的粒子穿透率分为P1(FFP1),P2(FFP2),P3(FFP3)三个等级,FFP1低过滤效果≥80%,FFP2低过滤效果≥94%,FFP3低过滤效果≥97%。FFP2口罩与医用防护口罩、KN95口罩、N95口罩过滤效率十分接近。该标准的测试流量为 95L/min。EN 149包含多项测试,可以使用PMFT1000来基于EN149标准做过滤效率测试。EN149的过滤效率测试方法,与EN13274-7类似。EN 13274-7针对防护性口罩过滤效率测试。由于PMFT不仅提供整个粒径范围内的质量浓度的过滤效率数据,还可以提供不同粒径下的过滤效率数据,因此使用PMFT1000测试口罩,可以获得比EN13274-7所要求的更多的信息。美国NIOSH标准对口罩的滤网材质和过滤效率进行了分级,该标准在全世界的认可度是很高的。按口罩中间层的滤网材质分为三种:N、R、P系列,根据过滤效率每一种又可分为三个级别。N用于可防护非油性悬浮微粒,通常非油性颗粒物指煤尘、水泥尘、酸雾、微生物等,说话或咳嗽产生的飞沫不是油性的。目前肆虐的雾霾污染中,悬浮颗粒也多是非油性的。油性颗粒物指油烟、油雾、沥青烟等,如炒菜产生的油烟是油性颗粒物。R、P用于可防护非油性及含油性悬浮微粒,相比于R系列,P系列使用的时间相对较长,具体使用时间可参考不同制造商的标注。N95口罩就是N系列中过滤效率≥95%的一类口罩,并经佩戴者脸庞紧密度测试时,确保在密贴脸部边缘状况下,空气能透过口罩进出,符合此测试的才颁发N95认证号码。N95口罩不等于医用防护口罩,医用防护口罩规定口罩的过滤效果要达到N95要求,且具有表面抗湿性和血液阻隔能力。ASTMF2100标准是一个医用标准,该标准将口罩分为三个等级:低防护(Level1)、中防护(Level2)和高防护(Level3)。级别越高,防护性能越好。Level1和Level2口罩通常叫procedure mask;Level3口罩可在手术室内使用,也叫surgical mask。接触病毒的机会特别大时,应选择级别更高的防护。Level1能阻挡95%的细菌微粒,即使只达到低防护标准,就已经足够保护一般社区使用者;Level2与Level3(中至高防护标准)则需要口罩阻挡至少98%细菌和微粒,压力差方面则只需低于49.0Pa/cm,较低防护标准宽松一点,因为较难在达到更佳防护力的同时维持透气性。中、高防护标准主要的区别在于高防护(Level3)标准对于阻挡液体能力的要求更高。通过以上口罩标准的介绍,希望会对您采购符合标准的口罩有所帮忙。
  • 过滤器测试台PALAS MFP 3000

    过滤器测试台PALAS MFP 3000

    MFP 3000模块化过滤介质测试台,用于抽吸模式下的分离效率、压差、容尘量和重量分析效率测试。 HF型带有温度和湿度控制功能。?    几乎同时测量原始气体和清洁气体中的颗粒?    粒度测量范围为0.2 – 40 μm?    *大浓度 = 106颗粒/立方厘米(不稀释)?    全球范围内可比较的测量结果?    广泛分布的测量系统?    测试方法的高重复性?    易于使用不同的测试气溶胶,例如SAE粗粉、NaCl/KCl、DEHS?    *高原始气体浓度可达> 1000 mg / m3(ISO Fine)或> 5000 mg / m3(ISO Coarse),可测量馏分分离效率以进行负荷测试?    灵活的过滤器测试软件FTControl?    压力损失测量、馏分分离效率测量和负荷测量序列程序?    易于操作,即使未经培训的人员也可以快速使用设备?    设置时间短?    可由客户自主执行清洁和校准?    轻松使用测量技术组件- 即使在其他应用中?    移动设置,便于在脚轮上移动?    运行可靠?    在交付前验收测试期间以及交付时验证单个组件和整个系统的功能?    低维护?    设备将会减少您的运营成本图1: MFP 3000在开发和质量控制实际应用中,Palas?的MFP过滤器测试台已经在世界各地经过多次验证。MFP过滤器测试台是用于扁平过滤器介质和小微型过滤器的模块化过滤器测试系统。这些测试台使您能够确定:?    无粉尘涂层介质上的压力损失曲线,?    馏分分离效率,或?    负荷施加过程中的负荷分离效率?    重量分离效率这一切可在*短的时间内完成–可靠且具有成本效益。MFP 3000在抽吸模式下运行。即使在高流入速度下,也确保特别均匀的粉饼形成。借助光散射光谱仪Promo?3000,可以确保清晰可靠地确定气溶胶浓度和粒径,从而确保明确地测定馏分分离效率。此外,将welas?digital 3000或Promo?3000配有两个传感器,接近并发的颗粒测量具有以下优点:?   全自动测量馏分分离效率?   测试系统可用于非常高和非常低的气溶胶浓度。测试序列的高度自动化设置与明确定义的各个组件以及滤波器测试软件FTControl的可单独调整序列程序相结合,共同提供高度可靠的测量结果。我们的质量细节图2:MFP 30001.气溶胶来源多样性,这要归功于对粉尘、KCl/NaCl、DEHS等使用不同的分散剂;可以缩短测量时间,例如通过增加粉尘浓度。2.电晕放电(可选):针对不同质量流量的可调离子流。混合空气流入速度从0.05到1米/秒可调。可选:瞬时流入。3.光散射光谱仪Promo?3000,用于高达5000 mg / m3(SAE Fine)的高浓度和低浓度精确颗粒测量,用于确定初始馏分分离效率。4.移动式气动过滤器支架,用于快速拆卸和装载测试装置。5.重量过滤器支架,可快速方便地评估重量分离效率。6.原料气传感器7.清洁气体传感器自动化MFP 3000集成有质量流量控制器,可用于控制体积流量。由FTControl过滤器测试软件自动监测和控制体积流量。集成传感器的数据,例如过滤器体积流量、温度、相对湿度和压差,也会在过滤器测试期间自动记录。馏分分离效率测量图3:示例:馏分分离效率比较全自动测量馏分分离效率借助Promo?系统清楚地展示0.2至40 μm整个测量范围内的过滤介质分离效率*高的测量重现性和可重复性突出显示分离效率的微小差异优化的气溶胶应用,每次分离效率测量的测量时间短,约为2分钟分离效率曲线的简单比较,也可以计算平均值采样和布局垂直布局允许甚至大颗粒(*大40 μm)进入过滤介质。在原始气体和清洁气体方面,为原始气体和清洁气体传感器提供等速采样探头。负荷/保持时间测量并记录压力损失曲线图4:示例:保持时间测量?    灰尘施加过程中馏分分离效率测量性能;可以预先选择压力损失或测量时间,作为测量中止标准?    与压力损失或时间有关的预设负荷施加步骤?    重量分离效率测定?    以图表和表格形式确定和显示压力损失曲线和保留曲线。在80%和95%分离效率下的粒径显示提供更多信息。?    不同加料步骤中馏分分离效率的比较?    缩短测量时间,例如通过增加气溶胶浓度。
  • 烟草工业温度监测解决方案

    烟草工业温度监测解决方案

    在卷烟生产过程中,温度和湿度对烟丝的烤制质量有很大的影响。因此在烟草制丝生产线中,烟叶的润叶、加料及烘丝过程中,都需 要对制品进行稳定测量和控制,以保证产品工艺质量的稳定性。其中温度测量仪器在生产过程中就非常重要。 1.接触式测温仪在制丝工艺中的应用对于制丝工艺中蒸汽温度、热风温度或料罐温度的测量,通常在设备上都有在线的测温元件,但工艺线的质检人员通常会使用高精度的便携式接触测温仪进行日常检测从而准确调节工艺中所需的温度范围,保证产品质量的稳定性。 2. Fluke 50系列接触式测温仪的特点 实验室准确度:0.05%+0.3℃大显示屏,背景光,双显(部分型号)显示*大,*小,平均值支持多种热电偶类型外壳防尘,防溅射设计防摔护套并经受1米跌落冲击界面简单易操作睡眠模式,电池寿命可达1000小时 3. 在线红外测温仪在制丝工艺中的应用在烟草制丝生产线中的润丝、加料滚筒机及烘丝机出口物料的温度测量和控制中多采用在线式红外测温仪。对于烟草水分测量通常使用红外方式和超声波方式进行监控。福禄克高精度的便携式红外测温仪及雷泰的在线式红外测温仪由于重复精度高,优良的光学分辨率,可方便参与 制丝工艺中各温度点的监控和控制。4. 红外测温仪在电修/电检部门中的应用烟草企业中有大量的电气设备和巨型的烟草制造设备,因此烟草企业车间中的电修/电检部门,则需要使用便携式红外测温仪定 期对电气部分(主变、空开、刀闸等)和制烟设备中的电机、辊轴等进行温升检测,从而保证设备良好的运行,同时还可使用红外测温仪或热像仪对料罐、蒸汽管路等进行保温检测,更有效改善企业的节能状况。 5.Fluke 563系列红外测温仪的特点-32—760℃,0.1℃分辨率50:1距离系数比可搭配K型热电偶测温99组数据记录,可连PC6. 测温仪(接触式和红外式)在制丝线的应用小结要生产出优质的烟草产品和提高产品质量,在烟草企业的制丝生产线的全过程中,精确测温是关键之一。 像热电偶接触式测温元件在制丝生产线中主要应用于蒸汽温度、热风温度或者罐料温度的测量,红外测温仪主要应用于润叶液 筒出口叶片、烘丝机出口烟丝温度等无法用接触式测温仪实现的场所。其测量温度的可靠性与产品工艺质量紧密相关,质控人员 需要高精度的检测仪表对工艺温度进行监控,保障和提供产品质量。因而工艺温度的稳定性对所使用仪器的稳定性提出更高的 要求。 在早起的生产过程控制中,对温度的测量不受重视,测温元件较少,温度控制要求也不高,大部分只是凭借工程师经验和个别的 红外测温仪进行工艺检测。 随着技术进步和控制要求的逐步提高,在制丝生产控制中,测温元器件逐步增多,不仅将测量烟叶烟丝的出口温度、热风温度, 对蒸汽温度、除尘温度等也进行测量,测量点大大增加,温度控制回路功能逐步完善,大部分温度测量信号作为反馈信号参与 PID控制,使生产过程工作在所要求的范围之内,从而提高对产品质量的稳定控制,提高生产率,降低能耗。 福禄克红外测温仪具有高重复性、响应时间快、使用方便、寿命长等优点,因此,在许多烟草生产企业中得到了广泛应用。 总之,温度测量在生产控制过程中十分重要。温度测量和控制精度不高,将直接影响烟丝的内在质量。因此必须从选型开始就严 谨细致,使用过程中,加强维护和校验,使测温元器件发挥应有的性能,保证烟丝的工艺质量。
  • 双比色高温计如何工作?

    双比色高温计如何工作?

    比色高温计如何工作?在许多应用情况中,标准的单色温度计无法读取正确的温度,这些情况包括:1. 目标尺寸小(尺寸太小,无法填满整个视野)。2. 灰尘、烟雾或蒸汽遮挡了视线。3. 视窗变得脏污并且难以保持清洁。4. 产品的辐射率发生变化(合金或表面状况发生变化)。双色或比色高温计即使在这些问题存在的情况下也能正常工作并指示出正确的温度。双色高温计和单色高温计有什么不同?双色高温计由两个单色高温计组成,使用两个探测器,在两种不同的波长下工作,但两个探测器探测同一个高温目标。通过并列结构使用两个探测器的比色高温计的方案?没有信号衰减让我们首先考虑下面例子中的蓝色图表中的双色测温仪是看黑体的发射率值1.0和1500°C的黑体温度。根据普朗克定律,两个探测器以发射率1.0的蓝色曲线提供如下能量单位:检测器波长λ1将输出的λ1# 1 500个单位。探测器在不同波长λ2 # 2将输出一个信号的1000个单位。因为这是一个比例温度计,我们用1000除以500得到2。仪器校准的方式阅读1500°C时,看到一个比2。比色温度计通过两个探测器探测温度为 1500°C 的黑体时的普朗克曲线?信号衰减现在,如果高温目标发出的信号由于某种原因强度减弱或无法到达探测器会怎么样?这种情况可能是由以下原因造成的:视窗脏污,物体尺寸太小而难以填满锥形视野,视线中存在烟雾。棕色图显示了信号损失?90% 的情况,但目标温度仍然为1500°C。当辐射率从1.0 降至?0.1 时,情况依然如此。探测器 #1?将输出?50?个单位的信号。探测器 #2 将输出 100?个单位的信号。与上面的曲线 (E=1.0) 相比,两个信号都损失了 90%。注意,100 除以?50 后,比率仍然是?2,即使已经损失了 90% 的信号,仪器仍会指示出1500°C?的读数。每个双色温度计对于信号的损失率都有一个限值。这称为信号衰减,*低为 0%,*高可达到信号的 95%,仪器在这种情况下依然可以读取准确的温度读数。?E-Slope基本上,只要干扰因素对两个波长的影响程度相同,双色温度计就能正常工作。但遗憾的是,在一些应用中,例如在测量熔融金属时,物体的辐射率在两种波长下的值不相同。当使用双色温度计测量熔融金属的温度时,信号比(或斜率)将出现错误,温度读数也将出现错误。如何对此进行纠正?所有双色温度计都有一个被称为 E-Slope 的调节功能。在对熔融金属进行测量时,使用 E-Slope 调节功能,直到仪器读取正确的金属温度。使用一次性热电偶也可以获得正确的温度值。这种 E-Slope 调节功能仅仅通过一个常数对比率进行校正,在目标的光谱辐射率不相同时,这个常数便可校正仪器的读数。一旦调节 E-Slope 后,仪器便可妥善解决烟雾、蒸汽、灰尘、目标尺寸小等问题。
  • 建筑材料-水泥加工窑壳温度监测

    建筑材料-水泥加工窑壳温度监测

    水泥加工用的旋转窑由钢制成,衬有陶瓷耐火材料以保护钢免受燃烧器的热量 (1500℃)。应用点要保持窑炉性能并防止成本集约型故障,就必须了解耐火材料的状况。对客户的好处 ·检测因耐火材料缺失、损坏或损耗而造成的热点·检测异常作业条件,如烘烤·优化并管理窑炉维护·延长窑炉和耐火材料的使用寿命过程成像窑炉筒体扫描系统·交钥匙方案能够通过集成的方式降低安装成本;·阴影监控能够在炉中难以看见的区域探测到温度图像;·设备非常耐用,能够有效降低维护成本;
  • 如何测量PC钢棒热加工过程中的温度情况?

    如何测量PC钢棒热加工过程中的温度情况?

            如果你对建筑工业有所了解的话,那么你一定知道建造高楼大厦的必需品—PC钢棒。PC钢棒也被称为预应力钢绞线,它具有高强度韧性、低松弛性,良好的可焊接性、镦锻性,并且与混凝土握裹力强,还十分节省材料(如φ11mmPC钢棒可代替φ20mm热轧钢筋)。因此拥有众多优点的它目前已被广泛应用于离心管桩、电杆、高架桥墩、铁路轨枕等预应力构件中。那么,PC钢棒究竟是如何生产出来的呢?        其加工具体流程为:盘条放线---理线---机械去锈---拉拔成型---矫直---清洗机---1号牵引---感应加热淬火---淬火冷却---感应加热回火---回火冷却---2号牵引---液压剪切换向---收线。因此可以发现,在PC钢棒生产过程中,淬火和回火是通过感应加热方式进行的,这种加热方式升温速度非常快,所以针对这种加热方式,在加工过程中的温度监测变得十分重要。 那么如何更好地检测检测PC 钢棒热加工过程中的温度变化情况呢?        红外测温仪有妙招!红外测温仪测量的是淬火和回火出口部分钢棒的温度。对于有闭环控制能力的系统,红外测温仪可提供多种数字量和模拟量,如4~20mA或RS485通讯用于闭环控制。在实践中,PC钢棒生产时的运动速度非常快,有些已经达到甚至超过130米/分钟,而且有些钢棒直径会出现1cm以下的情况,所以在红外测温仪选型上我们建议尽量选择近响应速度快的焦距型号,并配合峰值保持来使用。详细工位的测温仪选型如下工位工艺温度淬火出口930度左右回火出口430度左右
  • 为什么要测量接地电阻?

    为什么要测量接地电阻?

    什么是接地?接地是电路或设备与地面之间的低电阻连接。任何电气系统都需要恰当的布线和接地来实现设备的安全操作。恰当的布线要求系统、所有负载和电路组件均需要正确接地,并符合行业标准、IEEE 以及其他认可的组织标准、指南和建议。为什么要接地?接地不良不但会造成不必要的停工,而且还会引起危险,增大设备故障的风险。如果没有有效的接地系统,我们可能会受到电击,更别提仪器故障、谐波失真问题、功率因数问题以及间歇性的难题。如果故障电流不能通过精心设计和维护适当的接地系统流向大地,它们将寻求其它通路流向大地,其中包括人体。为什么要测量接地系统?随着时间的推移,高含湿量、高盐分和高温度导致土壤具有一定的腐蚀性,会腐蚀接地棒及其连接。所以尽管接地系统在*初安装时具有非常低的接地电阻值,但如果接地棒受到腐蚀,接地系统的电阻就会增大。这就是为什么强烈建议每年对所有接地系统及接地连接进行检查并将其作为预测性维护计划一部分的原因。定期进行检查时,如果实测电阻升高超过 20 %,技术人员就应调查问题的原因, 通过更换接地系统或向接地系统加装接地棒来降低电阻。什么样的接地电阻值属于良好范围?至于什么情况属于接地良好,以及接地电阻值应为多少,存在诸多争议。理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。并没有一个被所有机构认可的标准接地电阻阈值。然而,NFPA和IEEE 推荐接地电阻值为5.0 欧姆或更低。IEC 规定在含有敏感性设备的设施内, 应小于5.0欧姆或更低。电信行业往往采用5.0欧姆或更低电阻值作为其接地及压焊的阈值。目标接地电阻是指达到经济上和实质上能够实现的*小接地电阻值。常见的接地电阻测试场合:变电站、数据中心、通信基站、无线电发射塔、通号公司、商业/工业场所防雷等推荐仪器:FLUKE1621接地电阻测试仪三极法测量适合室外接地系统(需打地桩)两极法测量适合室内设备或回路(无需打地桩)手持,便携,直观,易操作
  • 在线热像仪用于生物质和煤堆安全监控

    在线热像仪用于生物质和煤堆安全监控

    煤和生物堆的氧化过程会导致自燃。这种自燃会导致难以控制的火灾以及安全和经济问题。 应用点由于煤和生物堆存在自发加热和燃烧的风险,客户有责任遵循堆场安全管理方面的行规,包括堆场角度、压缩、表面平滑处理、冷热点连续监测等方面的建议。 对客户的好处·用ThermoView TV40热像仪连续监控并记录货堆温度。·检测到热点时,ThermoView热像仪会清晰显示并发出警报。·可用ThermoView软件设置警报以促使工厂人员采取措施来防范重大火灾。这些措施的成效可通过查看实时热图像而立即得到评估。ThermoView TV40 Thermal Imager·IP67外壳和易于安装的外部机箱,用以增加保护。·每个关注区(AOI)的独立发射率和用户可配置的温度条件设置(通过条件设置可触发事件或警报;警报可连接至输入/输出(I/O)设备)。·广角镜头提供了大视野,从而减少了用附加摄像机来捕捉完整图像的需求。
  • 红外窗口的作用和选择

    红外窗口的作用和选择

    红外窗口是一种常见的测温仪附件,今天技术文章板块带大家了解下红外窗口的功用和选择方法。红外窗口的功用有以下几种:●对红外测温仪镜头的防护在环境恶劣的使用环境下,红外镜头容易被污染甚至损坏。对于原厂的测温仪镜头,一般使用者自行更换是有难度的。同时,镜头的标准对于不同品牌甚至不同型号,都是不同的。所以,由于镜头损坏或是因经常擦拭镜头导致了表面镀膜老化,需要更换镜头时,周期较长可能还需要返厂维修。采用红外窗口相当于戴了一副护目镜。红外窗口是平面窗口,更容易加工成本较低。一旦发现窗口污损,可以及时更换,减少了停机风险。●对特定光的选择透过在一些应用场合,目标物的强辐射光谱区是比较窄的。这个时候通过该波段的选择透过,可以增强测温仪对有效辐射的辨识度。这个波段的选择是通过窗口表面镀膜实现的。但再加滤光片的方法,会影响出厂时测温仪的校准标准,引起温度标准的变化。一方面是可以加窗口重新做校准,或者是使用者建立自己的温度标准,不需与外界温度标准进行传递。●对封闭空间的隔绝与透过作用针对于密封或半密封炉体,红外窗口是必须的。窗口需要安装在炉体上,起到隔绝的作用。红外测温仪一般安装在炉体外部,透过炉体窗口进行测温。根据测温仪响应波长,红外窗口材料的选则一般是:1~3um 石英窗口2~5um 蓝宝石窗口1~7um 氟化钙窗口8~14um 锗窗口3~13um 硫化锌窗口2~14um 硅窗口
  • 在线固定式测温仪的选型

    在线固定式测温仪的选型

    在线红外测温仪的正确选型,需要考虑温度、测量距离、环境状态、信号接口等因素。下面技术文章板块来分析一下,从使用者角度,需要向产品供方提供哪些信息。1,明确测温范围2,提供被测物的材料,比如黑金属、有色金属、透明材料等3,提供被测物*小尺寸,以及现场可允许的测温距离(安装空间有无限制)4,现场环境是否有烟尘、雾气、遮挡等衰减环境5,是否有其它干扰光源,如白炽灯、红外加热灯、激光6,测温点位的环境温度7,需要提供什么温度信号接口8,提供足够全面的信息,有助于红外技术人员推荐合适的产品系列以及细化的配置方案,是选购测温仪的重要基础。
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