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滤芯起泡点扩散流完整性测试仪

滤芯起泡点扩散流完整性测试仪

简要描述:滤芯起泡点扩散流完整性测试仪泡点测试:滤芯润时候气体冲破最大孔径是的压力为泡点压力。扩散流是气体通过扩散作用,扩散通过孔径进入下游,扩散流的压力持续增大就会达到泡点值了。滤膜面积较小的扩散流不明显一般选用泡点测试,滤膜面积增大时因泡点值检测不灵敏,选用扩散流。 水侵入法就是让水进入疏水滤芯的孔道,但不穿过时水的体积,一般用于疏水材质的空气滤芯。

更新时间:2023-10-28

产品型号:BQS-80

厂商性质:生产厂家

访问量:1110

产品详情
品牌北广精仪应用领域化工,农业,文体,能源,建材

滤芯起泡点扩散流完整性测试仪数值模拟结果比较由于Lasalandes等只公布了固相的速度分布,只对固相速度的数值模拟值与k-ε-Ap,k-ε-kp两种两流体模型以及实验的结果进行了比较。在台阶下游X/H=5和X/H=9两处的沿x方向的固相速度比较,可以看到,扩散流模型 ( DFM ) 的模拟结果与两流体模型和实验值的速度分布形状基本一致,能够精确地预测速度最大值点的位置,并且在某些局部与实验值和两流体模型的预测值相当,壁面上滑移速度的计算值与两种两流体模型的模拟结果 一致,误差不大。

性能参数:

电源要求/功率

100–240 VAC, 50HZ, 120W  备用电池(选配)

操作压力

100-10000 mbar (150psi)

单位

Mbar ,kpa, psi, kgf/cm2

操作条件

环境温度:+5℃ ~ +40℃;相对湿度:10-80%

外型尺寸(mm)

80(长) ×300 (宽) × 210(高)

测试功能

手动泡点测试;基本泡点测试;增强泡点测试; 保压测试;扩散流测试;

水浸入测试;超滤膜包测试;

测试精度

净体积测试:± 4%;气泡点:± 50mbar ;扩散流:± 4% ;水浸入法:± 0.01ml

测试范围

泡点:100-8000mbar   扩散流速:1-1000ml/min     水浸入:0.01-100ml/min

适用范围

对称及非对称膜测试、针式过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、筒式过滤器(12芯20英寸以内)、超滤膜包、超滤柱、各种不规则过滤器;

审计追踪

多项事件日志、可导出不可修改

权限管理

用户名密码登录,4级权限,满足FDA 21CFR PART 11要求

预存方案

1000组

审计追踪

记录存储

≥5年存储

防倒灌装置

用户数量

1000个

操作系统

Linux 系统

操作界面

采用中英文双语操作界面

防尘防溅级别

IP54  正面IP65

打印功能

自带内置微型打印机,联机PC;

历史记录

无数量限制记录存储,

记录备份

支持U盘导出数据(包括测试曲线);

显示屏

高清晰度10"彩色触摸屏;

串口连接方式

RS232串口,USB接口;支持无线连接;

语言选项

中文/英文

使用方式

在线/离线

适用环境

D级以上

重量

 10KG

信号输出

(4-20)mA、RS485、12V报警输出


 


18.jpg

滤芯起泡点扩散流完整性测试仪起泡点:气体从被充分润湿的多孔滤膜中的最大膜孔挤出并形成连续稳定或大量的气体时所需要的最小压力。
扩散流\前进流:施加一个低于起泡点的气体压力,气体分子通过充分润湿的膜孔扩散至滤膜下游的气体流速。
水侵入法测试:是在一定压力下,测量干燥疏水性滤膜对水润湿的抵抗力。即在低于水突破(水被压通过)压力下,测量少量但可测的液面下降所形成的“表观"水流量。

完整性测试

气泡点或扩散流( 前进流) 的方法都能满足除菌过滤完整性测试的要求。对于给定的系统,选择哪一种方法较为合理,很大程度上取决于所使用过滤器的有效过滤面积。小面积的过滤器,面积小于500cm2,使用气泡点测试;显然此时扩散流的数值太小因而难以利用。面积超过5m2的过滤器扩散流过大,掩盖了粘性流动的出现,以至于干扰了气泡点的测定。在两种测试都可以使用时,则取决于个人偏好,但似乎气泡点方法应用得更广泛些。
因为气泡点和扩散流两种方法的测试值都与某种微生物截留水平相关联,这是所有完整性测试的必要条件,因此它们都可以作为完整性测试的方法。气泡点法和扩散流的方法既可以手动也可以借助仪器来实施。采用自动仪器,除了容易得到客观的测试值外,还因为无须介入过滤器下游,避免了对系统的无菌度的影响,也是非常有利的。 

气泡点测试

无论气泡点测试或扩散流测试操作都是在或连续递增的压差下,测量透过润湿滤膜的空气流量。在连续递增的压差下,空气扩散流呈线性增加,直到接近气泡点压力时,空气扩散流突然增大。在气泡点之前,曲线对线性增高的扩散流直线的偏离,源于滤膜的各向异性,正如Reti所述。在最大的孔中液体被排空以后,也就是所定义的气泡点值到达后,空气流非线性增长,同时,更多的较小孔中液体也逐渐被排空。这时,再次连续增大压力,通过无水滤膜的粘性空气流又呈线性增长。空气流曲线的非线性部分反映了滤膜孔径的分布,孔径分布越窄,缓慢的扩散流与快速的粘性流的差异越大。
按下列公式计算:
DF=KA(P1–P2)H/L (4)
式中:K—扩散常数
A—微孔膜表面积
L—湿润膜厚度
H—气体在液体中溶解度
(P1–P2)—上下游压差
扩散流量可以评价滤芯的完整性。

扩散流测试

扩散流测试可作为完整性测试的方法是因为扩散流测量值同微生物挑战测试的实验对应关系。然而,源于与对 它的修正的压力衰减曲线,同微生物挑战测试的实验并不存在这样的对应关系。因此,压力保持P压力降测试本身并不是完整性测试方法。不过,通过数学计算,可以将与微生物挑战测试没有对应关系的压力保持P压力降曲线换算成经典的扩散流值,以建立与微生物挑战测试的对应关系。从这种意义上说,压力保 持P压力降测试被转变成了完整性测试方法。如果用人工方法将一种曲线转换成另一种曲线,将是非常繁重的数学计算。通过全自动的完整性测试仪,运用认证的软件和运算法则,就可以自动将一种曲线转换成另一种曲线。尽管能够手动进行,压力保持P压力降形式的扩散流测试实际上还是采用全自动仪器测试。

(1)单纯扩散的物质具有脂溶性,无须借助于特殊蛋白质的帮助进行跨膜转运;

而易化扩散的物质不具有脂溶性,必须借助膜中载体或通道蛋白质的帮助方可完成跨膜转运;


(2)单纯扩散的净扩散率几乎和膜两侧物质的浓度差成正比;

而载体易化扩散仅在浓度差低的情况下成正比,在浓度高时则出现饱和现象;

(3)单纯扩散通量较为恒定,而易化扩散受膜外环境因素改变的影响而不恒定。

(4)单纯扩散和异化扩散的共同点是均为被动扩散,其扩散通量均取决于各物质在膜两侧的浓度差、电位差和膜的通透性。


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