Влияние молекулярного сита-осушителя на срок службы изоляционного стекла

Aug 29, 2017

Оставить сообщение

1. Влияние количества адсорбции молекулярного сита на срок службы изоляционного стекла.

Адсорбционная способность осушителя стеклопакета должна основываться на адсорбционной способности при относительной влажности 10%. Адсорбционная способность при высокой относительной влажности не может использоваться в качестве стандарта для определения способности влагопоглотителя контролировать точку росы, поэтому только относительная влажность составляет 10%. Адсорбционная способность может отражать количество лет, в течение которых молекулярное сито может гарантировать срок службы изоляционного стекла. В некоторых инструкциях по осушителю упоминается только количество адсорбции и не описываются условия испытаний, фактически это не имеет никакого смысла. Например, по сравнению с влагопоглотителем на основе молекулярного сита, поглотитель на основе силикагеля имеет низкую адсорбционную способность на глубину, но его способность по поверхностной адсорбции велика. Например, силикагель-поглотитель типа C может поглощать в три раза больше собственного веса при относительной влажности 90% при 30 градусах C. Ему нет равных среди молекулярных сит в тех же условиях. Но какое значение имеет такая высокая адсорбционная способность для изоляционного стекла? Поскольку в таких условиях температура внутри полого стекла заполнена водяным паром, адсорбционная способность при относительной влажности 10% определяет срок службы изоляционного стекла. Самый важный показатель, который необходимо измерить, - адсорбционная способность при другой высокой относительной влажности - не может измерить способность влагопоглотителя контролировать точку росы в сухой среде полого стекла.


1


2. Значение горящих потерь и фактическое значение.

При уменьшении потерь влагопоглотителя основное внимание уделяется контролю начального содержания воды в влагопоглотителе, а также обеспечению относительно инертных характеристик влагопоглотителя. Начальное содержание воды в влагопоглотителе слишком велико, что означает, что влагопоглотитель мог быть чрезмерно поглощен. В это время способность влагопоглотителя контролировать точку росы значительно снижается, а начальная точка росы изоляционного стекла, наполненного влагопоглотителем, также увеличивается, что соответственно снижается. Срок службы стеклопакета; Кроме того, еще одной проблемой может быть слишком высокая потеря воспламенения, то есть влагопоглотитель может содержать хлорид или легко разлагающиеся неорганические вещества, такие как нитрит, кислота или щелочь, или содержит нестабильные органические вещества. Следовательно, потери воспламенения слишком высоки, и есть подозрение, что он содержит нестабильные химические вещества. Такие вещества оказывают коррозионное воздействие и серьезно влияют на срок службы стеклопакета.


3. Значение превышения температуры и методы испытаний.

Строго говоря, повышение температуры – это не технический, а коммерческий показатель. Повышение температуры после поглощения воды является важной особенностью молекулярных сит, но не уникальной особенностью молекулярных сит. Если температура влагопоглотителя повышается, это может быть молекулярное сито, хлорид кальция, оксид кальция или сильнокислотный сильноосновный влагопоглотитель. Таким образом, можно судить, является ли его водный раствор коррозионным. Даже если мы исключим другие коррозионные осушители, мы все равно не сможем отличить молекулярные сита 3А от молекулярных сит 4А, поэтому перед доработкой должен быть прибор, который проверяет объем вдоха для проверки молекулярных сит типа 3А или 4А. Поэтому использование только метода повышения температуры для оценки качества влагопоглотителя из полого стекла не имеет большого практического значения. О качестве влагопоглотителя необходимо судить по pH и раздражающим свойствам (коррозионной активности) испытуемого водного раствора, а также по количеству выделяемого испытуемого поглотителя. Хорошо или плохо. При условии отсутствия коррозионной активности и квалифицированного выделения газа, чем выше повышение температуры, тем лучше качество влагопоглотителя и тем больше времени требуется для обеспечения срока службы полого стекла до точки росы.


Однако для обнаружения повышения температуры должен использоваться стандартный научный метод, а ненаучный метод не может измерить качество влагопоглотителя.

Во-первых, повышение температуры невозможно измерить объемным методом. Количество адсорбции влагопоглотителя рассчитывают в зависимости от веса. Повышение температуры является косвенным грубым методом проверки водопоглощающей способности влагопоглотителя. Количество воды смешивается для проверки повышения температуры, и чем выше плотность влагопоглотителя, тем выше повышение температуры. Поскольку объем одинаковый, его больше, чем масса, а осушитель молекулярного сита с одинаковой адсорбционной способностью имеет высокую плотность и низкое повышение температуры. Поэтому целесообразно проверить повышение температуры гравиметрическим тестом.


Во-вторых, невозможно проверить повышение температуры путем добавления воды и последующего добавления молекулярного сита. Молекулярное сито имеет объемную плотность меньшую, чем у воды, а молекулярное сито имеет меньшую плотность. Чем дольше он плавает на поверхности воды, тем медленнее скорость падения с водной поверхности. Все время рассеивания тепла увеличивается, а время рассеивания тепла не концентрируется, как молекулярное сито с высокой плотностью. Следовательно, если температуру повысить путем добавления воды и последующего добавления молекулярного сита, молекулярное сито с той же адсорбционной способностью будет иметь более низкую плотность, чем молекулярное сито с более низкой плотностью. Поэтому повышение температуры испытания следует проверять, добавляя молекулярное сито, а затем добавляя воду.


Опять же, повышение температуры также связано со следующими факторами:

(1) Чем меньше размер частиц молекулярного сита, тем выше повышение температуры;

(2) молекулярное сито 4А выше, чем молекулярное сито 3А;

(3) Чем лучше изоляция испытательного контейнера, тем выше повышение температуры;

(4) Материал и форма контейнера различны, что влияет на результат повышения температуры;

(5) Температура воды влияет на повышение температуры;

(6) Положение контрольной точки не влияет на повышение температуры;

(7) Чувствительность термометра не влияет на повышение температуры;

(8) Разница в молекулярном сите и воде влияет на повышение температуры (даже если соотношение одинаковое).


Наконец, повышение температуры при испытании также связано с отдельными методами испытаний. Следовательно, чтобы испытание на повышение температуры имело смысл, необходимо использовать единый и правильный метод испытания. В противном случае уровень повышения температуры, особенно низкий уровень, не имеет никакого смысла.


Чтобы измерение повышения температуры стало эталонным значением, необходимо убедиться в том, что:

(1) Все являются молекулярными ситами 3А;

(2) размер частиц близок;

(3) с использованием того же тестера повышения температуры;

(4) Проверьте правильный метод.

Только при этих предварительных условиях, чем выше повышение температуры, тем лучше влагопоглотитель, тем выгоднее увеличить срок службы изоляционного стекла.


Отправить запрос
Связаться с намиЕсли есть какие -либо вопросы

Вы можете связаться с нами по телефону, электронной почте или онлайн ниже . Наш специалист в ближайшее время свяжется с вами обратно .

Свяжитесь сейчас!