1.ການທົດສອບແລະການເກັບຮັກສາຂອງໄວໄຟ,ລະເບີດແລະຜັນຜວນສານ.
2.ການທົດສອບແລະການເກັບຮັກສາສານ corrosive.
3.Testing ຫຼືເກັບຮັກສາຕົວຢ່າງຊີວະພາບ.
4. ການທົດສອບແລະການເກັບຮັກສາແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ຕົວຢ່າງ.
ຫ້ອງການສະພາບອາກາດທີ່ທົນທານຕໍ່ Uw ໃຊ້ໂຄມໄຟ uv fluorescent ເປັນແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງແລະດໍາເນີນການທົດສອບສະພາບອາກາດທີ່ເລັ່ງໃສ່ວັດສະດຸໂດຍການຈໍາລອງການຮັງສີ ultraviolet ແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແສງຕາເວັນທໍາມະຊາດ, ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຂອງສະພາບອາກາດວັດສະດຸ.
ສະພາການສະພາບອາກາດທີ່ທົນທານຕໍ່ uv ສາມາດຈໍາລອງສະພາບແວດລ້ອມໄດ້, ເຊັ່ນ: ສະພາບອາກາດທໍາມະຊາດຂອງ uv, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງແລະການ condensation, ອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມມືດ. ມັນລວມເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໄປໃນ loop ແລະໃຫ້ມັນສໍາເລັດຮອບວຽນໂດຍອັດຕະໂນມັດໂດຍການສ້າງເງື່ອນໄຂເຫຼົ່ານີ້. ນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຫ້ອງການທົດສອບຄວາມສູງຂອງ uv ເຮັດວຽກ.
ການອອກແບບຮູບລັກສະນະ, ໂຄງປະກອບການກ່ອງແລະເຕັກໂນໂລຊີການຄວບຄຸມຂອງຄົນລຸ້ນໃຫມ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍ; ການດໍາເນີນງານແມ່ນຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ; ການບໍາລຸງຮັກສາແມ່ນສະດວກກວ່າ; ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍລໍ້ສູງທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງສະດວກໃນການເຄື່ອນຍ້າຍໃນຫ້ອງທົດລອງ.
ມັນງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດງານ; ມັນສະແດງມູນຄ່າທີ່ກໍານົດໄວ້, ມູນຄ່າຕົວຈິງ.
ມັນມີຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ: ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍໄດ້ຖືກຄັດເລືອກກັບຜູ້ຜະລິດມືອາຊີບຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ແລະຮັບປະກັນຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຈັກທັງຫມົດ.
ຕົວກໍານົດການດ້ານວິຊາການ | |
2.1 ຂະໜາດໂຄງຮ່າງ | ມມ(D×W×H)580×1280×1350 |
2.2 ຂະຫນາດຫ້ອງ | ມມ (D×W×H)450×1170×500 |
2.3 ຊ່ວງອຸນຫະພູມ | RT+10℃~70℃ ການຕັ້ງຄ່າທາງເລືອກ |
2.4 ອຸນຫະພູມກະດານດໍາ | 63℃±3℃ |
2.5 ການເໜັງຕີງຂອງອຸນຫະພູມ | ≤± 0.5℃ (ບໍ່ມີການໂຫຼດ, ສະຖານະຄົງທີ່) |
2.6 ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງອຸນຫະພູມ | ≤± 2℃ (ບໍ່ມີການໂຫຼດ, ສະຖານະຄົງທີ່) |
2.7 ຊ່ວງເວລາກໍານົດ | 0-9999 ນາທີສາມາດປັບໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. |
2.8 ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງໂຄມໄຟ | 70ມມ |
2.9 ພະລັງງານໂຄມໄຟ | 40W |
2.10 ຄວາມຍາວຂອງຄື້ນ ultraviolet | 315nm ຫາ 400nm |
2.11 ແມ່ແບບສະຫນັບສະຫນູນ | 75×300(ມມ) |
2.12 ປະລິມານແມ່ແບບ | ປະມານ 28 ຕ່ອນ |
2.13 ຊ່ວງເວລາກໍານົດ | 0~9999 ຊົ່ວໂມງ |
2.14 ຂອບເຂດຂອງ irradiance | 0.5-2.0w/㎡ (ຈໍສະແດງຜົນຄວາມເຂັ້ມຂອງເບຣກ dimmer.) |
2.15 ພະລັງງານການຕິດຕັ້ງ | 220V ± 10%, 50Hz ± 1 ສາຍດິນ, ປ້ອງກັນສາຍດິນຄວາມຕ້ານທານຫນ້ອຍກວ່າ 4 Ω, ປະມານ 4.5 KW |
ໂຄງສ້າງກ່ອງ |
3.1 ວັດສະດຸກໍລະນີ: ແຜ່ນເຫຼັກ A3 ສີດ; |
3.2 ວັດສະດຸພາຍໃນ: ແຜ່ນສະແຕນເລດ SUS304 ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. |
3.3 ວັດສະດຸຫຸ້ມກ່ອງ: ແຜ່ນເຫຼັກ A3 ສີດ; |
3.4 ຢູ່ທັງສອງດ້ານຂອງຫ້ອງ, 8 ທໍ່ໂຄມໄຟ UV ຂອງອາເມລິກາ q-lab (UVB-340) ຊຸດ UV. |
3.5 ຝາປິດຂອງກໍລະນີເປັນ flip ສອງ, ເປີດແລະປິດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. |
3.6 ກອບຕົວຢ່າງປະກອບດ້ວຍ liner ແລະພາກຮຽນ spring elongated, ທັງຫມົດທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. |
3.7 ພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງກໍລະນີທົດສອບຮັບຮອງເອົາລໍ້ກິດຈະກໍາ PU ຄົງທີ່ຂອງຄຸນນະພາບສູງ. |
3.8 ດ້ານຂອງຕົວຢ່າງແມ່ນ 50mm ແລະຂະຫນານກັບແສງສະຫວ່າງ uv. |
ລະບົບຄວາມຮ້ອນ |
4.1 ຮັບຮອງເອົາ U - type titanium alloy ທໍ່ຄວາມຮ້ອນຄວາມໄວສູງ. |
4.2 ລະບົບເອກະລາດຢ່າງສົມບູນ, ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ວົງຈອນການທົດສອບແລະການຄວບຄຸມ. |
4.3 ພະລັງງານຜົນຜະລິດຂອງການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແມ່ນຄິດໄລ່ໂດຍ microcomputer, ສູງຄວາມແມ່ນຍໍາແລະປະສິດທິພາບສູງ. |
4.4 ມັນມີຫນ້າທີ່ຕ້ານການອຸນຫະພູມຂອງລະບົບຄວາມຮ້ອນ. |
ອຸນຫະພູມກະດານດໍາ |
5.1 ແຜ່ນອາລູມິນຽມສີດໍາຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ເຊັນເຊີອຸນຫະພູມ. |
5.2 ໃຊ້ເຄື່ອງມືອຸນຫະພູມຂອງກະດານ chalkboard ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມເພີ່ມຂຶ້ນໝັ້ນຄົງ. |
ລະບົບການຄວບຄຸມ
6.1 ຕົວຄວບຄຸມ TEMI-990
6.2 ການໂຕ້ຕອບເຄື່ອງ 7 "ຈໍສະແດງຜົນສີ / ຫນ້າຈໍສໍາພັດຈີນຄວບຄຸມໂຄງການ;
ອຸນຫະພູມສາມາດອ່ານໄດ້ໂດຍກົງ; ການນໍາໃຊ້ແມ່ນສະດວກຫຼາຍກວ່າ; ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນແມ່ນຖືກຕ້ອງຫຼາຍກວ່າ.
6.3 ທາງເລືອກຂອງຮູບແບບການດໍາເນີນງານແມ່ນ: ໂຄງການຫຼືຄ່າຄົງທີ່ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຟຣີ.
6.4 ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງທົດລອງ. PT100 ເຊັນເຊີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການວັດແທກອຸນຫະພູມ.
6.5 ເຄື່ອງຄວບຄຸມມີຫນ້າທີ່ປ້ອງກັນທີ່ຫລາກຫລາຍເຊັ່ນ: ເຕືອນອຸນຫະພູມເກີນ, ເຊິ່ງສາມາດຮັບປະກັນວ່າເມື່ອອຸປະກອນຜິດປົກກະຕິ, ມັນຈະຕັດການສະຫນອງພະລັງງານຂອງພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ, ແລະສົ່ງສັນຍານເຕືອນໄພໃນເວລາດຽວກັນ, ກະດານ. ໄຟຕົວຊີ້ວັດຄວາມຜິດຈະສະແດງພາກສ່ວນຄວາມຜິດເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງໄວວາ.
6.6 ຕົວຄວບຄຸມສາມາດສະແດງການຕັ້ງຄ່າເສັ້ນໂຄ້ງຂອງໂປຣແກຣມໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ; ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ແນວໂນ້ມຍັງສາມາດບັນທຶກເສັ້ນໂຄ້ງປະຫວັດການແລ່ນເມື່ອໂຄງການແລ່ນ.
6.7 ຕົວຄວບຄຸມສາມາດດໍາເນີນການຢູ່ໃນສະຖານະມູນຄ່າຄົງທີ່, ເຊິ່ງສາມາດຖືກຕັ້ງໂຄງການເພື່ອດໍາເນີນການແລະສ້າງໃນ.
6.8 ຈໍານວນ segment Programmable 100STEP, ກຸ່ມໂຄງການ.
6.9 ສະວິດເຄື່ອງ: ຄູ່ມືຫຼືເຮັດການນັດຫມາຍເຄື່ອງສະຫຼັບເວລາ, ໂປລແກລມເຮັດວຽກດ້ວຍຟັງຊັນການຟື້ນຕົວຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງພະລັງງານ.
6.10 ຕົວຄວບຄຸມສາມາດຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີຜ່ານຊອບແວການສື່ສານສະເພາະ. ມີການໂຕ້ຕອບການສື່ສານຄອມພິວເຕີມາດຕະຖານ rs-232 ຫຼື rs-485, ທາງເລືອກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຄອມພິວເຕີ.
6.11 ແຮງດັນໄຟຟ້າເຂົ້າ: AC/DC 85~265V
6.12 ການຄວບຄຸມຜົນຜະລິດ: PID (ປະເພດ DC12V)
6.13 ຜົນຜະລິດອະນາລັອກ : 4~20mA
6.14 ການປ້ອນຂໍ້ມູນເສີມ: 8 ສັນຍານສະຫຼັບ
6.15 Relay output: ເປີດ/ປິດ
6.16 ແສງສະຫວ່າງແລະການຂົ້ນ, ສີດແລະການຄວບຄຸມເອກະລາດຍັງສາມາດຄວບຄຸມສະລັບກັນ.
6.17 ເວລາຄວບຄຸມເອກະລາດແລະເວລາຄວບຄຸມຮອບວຽນສະຫຼັບຂອງແສງແລະການ condensation ສາມາດຖືກກໍານົດເປັນພັນຊົ່ວໂມງ.
6.18 ໃນການດໍາເນີນງານຫຼືການຕັ້ງຄ່າ, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຜິດພາດເກີດຂຶ້ນ, ຂໍ້ຄວາມເຕືອນແມ່ນໄດ້ຖືກສະຫນອງໃຫ້.
6.19 ອົງປະກອບ "Schneider".
6.20 ບລລາສເຕີທີ່ບໍ່ແມ່ນລິບເປີ ແລະຕົວເລີ່ມຕົ້ນ (ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໂຄມໄຟ uv ສາມາດເປີດໄດ້ທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານເປີດ)
ແຫຼ່ງແສງ |
7.1 ແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງ adopts 8 American q-lab (uva-340) ຊຸດ UV ຈັດອັນດັບພະລັງງານຂອງ 40W, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກແຈກຢາຍທັງສອງດ້ານຂອງເຄື່ອງແລະ 4 ສາຂາໃນແຕ່ລະດ້ານ. |
7.2 ທໍ່ໂຄມໄຟມາດຕະຖານການທົດສອບມີແຫຼ່ງແສງ uva-340 ຫຼື UVB-313 ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເລືອກການຕັ້ງຄ່າ. (ທາງເລືອກ) |
7.3 spectra luminescence ຂອງ uva-340 tubes ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສຸມຢູ່ໃນ wavelength ຂອງ 315nm ~ 400nm. |
7.4 ແສງສະເໜ່ຂອງທໍ່ UVB-313 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃນຄວາມຍາວຄື່ນຂອງ 280nm ~ 315nm. |
7.5 ເນື່ອງຈາກວ່າການຜະລິດພະລັງງານແສງ fluorescent ຈະຄ່ອຍໆສູນເສຍໄປຕາມທີ່ໃຊ້ເວລາ, ໃນຄໍາສັ່ງຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນທີ່ເກີດຈາກການທົດສອບການຫຼຸດແສງພະລັງງານແສງ, ດັ່ງນັ້ນຫ້ອງການທົດສອບໃນທັງສີ່ໃນທຸກໆ 1/2 ຂອງຊີວິດຂອງໂຄມໄຟ fluorescent, ໂດຍໂຄມໄຟໃຫມ່ເພື່ອທົດແທນໂຄມໄຟເກົ່າ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ແຫຼ່ງແສງ ultraviolet ແມ່ນປະກອບດ້ວຍສະເຫມີ. ຂອງໂຄມໄຟໃຫມ່ແລະໂຄມໄຟເກົ່າ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດພະລັງງານແສງສະຫວ່າງຄົງທີ່. |
7.6 ຊີວິດການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງທໍ່ໂຄມໄຟທີ່ນໍາເຂົ້າແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 1600 ຫາ 1800 ຊົ່ວໂມງ. |
7.7 ຊີວິດປະສິດທິພາບຂອງທໍ່ໂຄມໄຟພາຍໃນປະເທດແມ່ນ 600-800 ຊົ່ວໂມງ. |
ເຄື່ອງສົ່ງໄຟຟ້າ photoelectric |
8.1 ປັກກິ່ງ |
ອຸປະກອນປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ |
9.1 ການລັອກປະຕູ: ຖ້າທໍ່ຢູ່ໃນບ່ອນສະຫວ່າງ, ເມື່ອປະຕູຂອງຕູ້ເປີດ, ເຄື່ອງຈະຕັດທໍ່ການສະຫນອງພະລັງງານອັດຕະໂນມັດ, ແລະເຂົ້າສູ່ສະພາບຄວາມເຢັນໂດຍອັດຕະໂນມັດ, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. locks ຄວາມປອດໄພທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຂໍ້ກໍານົດຂອງການປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພ IEC 047-5-1. |
9.2 ການປົກປ້ອງອຸນຫະພູມ overtemperature ຂອງອຸນຫະພູມໃນຕູ້: ໃນເວລາທີ່ອຸນຫະພູມເກີນ 93 ℃ບວກຫຼືລົບ 10%, ເຄື່ອງຈະຕັດທໍ່ແລະການສະຫນອງພະລັງງານຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນອັດຕະໂນມັດ, ແລະເຂົ້າໄປໃນສະພາບຂອງຄວາມເຢັນສົມດຸນ. |
9.3 ສັນຍານເຕືອນລະດັບນ້ໍາຕ່ໍາຂອງບ່ອນຫລົ້ມຈົມປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຈາກການເຜົາໄຫມ້. |
ລະບົບປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ |
10.1 ສັນຍານເຕືອນອຸນຫະພູມເກີນ |
10.2 ການປ້ອງກັນການຮົ່ວໄຫຼຂອງໄຟຟ້າ |
10.3 ການປົກປ້ອງກະແສໄຟຟ້າເກີນ |
10.4 ຟິວໄວ |
10.5 ຟິວສາຍ ແລະ ປາຍປະເພດກາບເຕັມ |
10.6 ການປ້ອງກັນການຂາດນ້ໍາ |
10.7 ການປົກປ້ອງພື້ນດິນ |
ມາດຕະຖານການດໍາເນີນງານ | |
11.1 | GB/T14522-2008 |
11.2 | GB/T16422.3-2014 |
11.3 | GB/T16585-96 |
11.4 | GB/T18244-2000 |
11.5 | GB/T16777-1997 |
ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນ | |
ອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມ: 5℃~+28℃ (ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ≤28℃) | |
ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະພາບແວດລ້ອມ: ≤85% | |
ອຸນຫະພູມໃນຫ້ອງຄວນຈະບໍ່ເກີນ 28 ອົງສາ ແລະລະບາຍອາກາດໄດ້ດີ. | |
ເຄື່ອງຄວນຈະຖືກວາງໄວ້ກ່ອນແລະຫຼັງ 80 ຊຕມ. | |
ຄວາມຕ້ອງການພິເສດ | |
ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ |