滤芯或滤膜完整性测试仪 浸润滤材
滤芯或滤膜测试前,必须用合适的浸润液完全浸润,才能进行后续操作。用户可根据现场 实际情况选择以下两种方法中的一种。
水侵入法膜完整性测试(WIT法)的操作顺序
1. 将疏水过滤器的上游充满水
2. 关闭所有上游的阀门
3. 连接完整性测试仪
4. 启动测试:测试仪自动进行WIT测试
5. 测试完成同时打印测试结果
6. 打开滤壳底部的排污阀彻底排掉滤壳中的水
7. 打开滤壳的进气口和排污阀通入压缩空气
8. 开始过滤系统的过滤操作
滤芯或滤膜完整性测试仪 应用范围:
圆片滤膜(Disc membrane):Φ25mm至Φ300mm的各种滤膜
标准折叠式滤芯 (Standard cartridge):2.5″至40″,1芯至15芯
囊式滤芯 (Capsule)
小型滤芯 (Mini cartridge)
空气过滤器的检测 2.5″至40″
完整性测试仪对过滤器的完整性测试越来越重要。完整性测试仪直接判断滤芯的性能,甚至关乎用户的人身健康。对于关键的除菌级过滤工艺而言,完整性测试是一种必要的手段,以确保过滤工艺的安全性。
通过完整性测试,可以确定过滤器自身的完整性及正确安装,可以确保工艺中安装了正确的过滤器,可以确定所安装的过滤器符合制造商提供的标准,还可以确保过滤系统的密闭性等等。
同时,进行完整性测试也是各国法规和审计的要求。
性能参数:
电源要求/功率 | 170-240V AC, 50/60Hz;100瓦 |
最大操作压力 | 6999 mbar |
最低进气压力 | 4000 mbar |
外型尺寸 | 240(宽) x 380(深1) x280(深2) x 220(高) |
测试范围 | 最大测试压力:100-6900mbar |
测试精度 | 灵敏度:? 1.0 mbar; 气泡点:? 75 mbar; |
操作条件 | 环境温度: 5℃ ~ 35℃;相对湿度:10-80% |
测试耗时 | 快速泡点测试:8 min?2min; 泡点扫描: 20min?2min |
打印功能 | 中文打印,输出测试参数、测试结果 |
历史记录功能 | 存储20组测试结果 |
显示屏 | 尺寸:73*39mm;单色 |
语言选项 | 汉语 |
孔径测量范围
润湿剂 | 表面张力(mN/m) | 孔径测试范围(μm) |
去离子水 | 72.8 | 0.4 ~ 500 |
GQ–20 | 20 | 0.1 ~ 100 |
乙醇 | 22.3 | 0.1 ~ 100 |
GQ–16 | 16 | 0.1 ~ 100 |
电源
工作电源:220V-50H,电源线一端插入机箱后面板电源插口内,开启开关后电源接通。
完整性测试(耐压测试)
首先通过泡点仪的微量调节阀控制气体流量,使得测试压力逐渐上升,当压力接近于目标压力时,减小微量调节阀的开度,缓慢增加压力,同时观察过滤器透过侧冒泡情况。
当测试压力达到预定值后,关小微量调节阀及进气开关阀,观察压力下降情况。通过秒表记录保压时间,当达到保压时间后,观察记录压力下降情况。最后通过压力变化考察膜的完整情况。
水浸入法测试
由于疏水性的多孔滤膜不能被水相溶液润湿,因此必须采用异丙醇/水的混合溶液、乙醇、专业润湿剂等来润湿滤膜。然而,在部分使用条件下,其他浸润剂将是不允许使用或影响生产的,这就出现了
用纯水测试的水入侵法。
水浸入法是在一定的压力下,测量挤入疏水性滤膜中的水的流量来判断滤芯的孔径。孔越小,侵入就越少。最大的侵入发生在最大的
孔。如果孔径“太大”,水就会穿透过去。在小于临界压力的测试压力作用下,水只能浸入到膜基体中而不能透过。浸入膜基体的水不会与透过膜的水相混淆,浸入是一个极为缓慢的过程,为了在下游端得到水,需要保持很长时间的压力。
多孔材料渗透性测试
首先将干燥的样品安装至测试组件内,与测试仪的出口连接;已经润湿的待测样品需放入烘箱中烘干,冷却至室温后装入测试组件中;将组件的快接头与测试仪的出口连接。
测试过程中,首先打开“开关/保压”按钮,使测试仪与气源连通,缓慢调节控制阀(逆时针旋转),使压力示数缓慢匀速上升,且随时关注流量显示情况,记录多个压力对应流量数据(至少5 个),以备后续计算。
管式样品安装
下图为不同直径管式样品测试组件,首先将样品两端打磨平整,清洗后润湿,再将充分润湿的样品放入组件能,盖上组件上半部分即
与气管连接部分),用手将螺母固定到位,再通过扳手将螺母拧紧,
拧的过程中应均匀收紧,以半圈为宜,固定完毕即可放入润湿剂中进行泡点测试。调节微量调节阀,使压力逐渐升高,并关注组件出口端气管处冒泡情况,当待测样品表面出现气泡时,此时压力值即为样品泡点压力(孔喉泡点压力)。
片式样品安装测试
下图为片式样品组件,组件有两个连接口,测试组件的气体进口与仪器的出口相连;测试组件的出口直接引出一根气管深入液体中。
测试过程:首先将样品润湿,再将其安装至片式组件内,按上述过程将组件与仪器连接,并将组件出口管深入液体中,调节微量调节
阀,使压力逐渐升高,并关注组件出口端气管处冒泡情况,当气管口连续出泡时,此时压力值即为泡点压力(孔喉泡点压力)。
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