Raumeckentester

Raumeckentester

Exportmodell: FTech-ISO9705-1
Verwendeter Standard: DS/ISO/TR 9705-2; ISO 9705; ISO 13784; ASTM E 1537; GB 8624: 2012; GB/T 25207: 2010; GB/T 27904: 2011; GA111-1995
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Beschreibung
Technische Parameter

TESTech Instrument (Suzhou) Technologies ist einer der führenden Hersteller und Lieferanten von Raumeckentestern in China. Willkommen beim Großhandel mit Premium-Testgeräten zu wettbewerbsfähigen Preisen aus unserer Fabrik. Wenn Sie Fragen zu einem Angebot haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail.

 

Produktübersicht

 

Gemäß den relevanten Brandschutznormen für Baumaterialien in ISO 9705 bietet der TTech-Raumeckentester eine unabhängige Kontrollplattform für die Gasanalyse, einschließlich der Wärmefreisetzungsrate und zugehöriger Prüfinstrumente wie einem paramagnetischen Sauerstoffsensor, CO2- und CO-Analysatoren und einem Glühlampen--Licht-Rauchdichtesystem.


Der Raumeckentester ist zusammen mit dem Kegelkalorimeter und der auf dem Sauerstoffverbrauchsprinzip basierenden SBI-Testmethode eine der zentralen Methoden zur Prüfung des Brandverhaltens von Bau- und Dekorationsmaterialien.


Diese Methode simuliert als Standardtestbedingung ein Raumeckbrandszenario und erfordert, dass der Prüfkörper genau entsprechend seiner tatsächlichen Anwendung installiert wird. Die Testergebnisse sind daher nur auf die spezifische Installationsmethode der Probe anwendbar.


Aufgrund der relativ komplexen Anforderungen an Probenmenge und Testbedingungen wird diese Methode häufig für die feuerwissenschaftliche Forschung und zur Bewertung von Materialien verwendet, deren Brenneigenschaften durch Tests im kleinen Maßstab nicht richtig beurteilt werden können.


Bei der Raumecken-Brandprüfung wird der Prüfling ohne Montage an der Decke an den Innenwänden des Raumes montiert und als Strahlungsquelle ein Propanbrenner verwendet. Zu den gemessenen Parametern gehören Wärmefreisetzungsrate, Temperatur, Wärmefreisetzung, Überschlagszeit, CO2 und CO, wobei Wärmefreisetzungsrate und Überschlagszeit die wichtigsten sind.

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Strukturelle Merkmale

 

  • Der Innenraum des Testraums besteht aus feuerfestem Material mit einer Dichte von 700 kg/m3 und einem Brandverhalten, das den feuerfesten Materialien der Klasse A1 entspricht.
  • Innenmaße des Raumes: 3,6 m x 2,4 m x 2,4 m.
  • Feuerbeständige Raumkonstruktion; Außerhalb des Raumes angebrachte Edelstahlleiter zur komfortablen Wartung des Rauchabzugsprüfsystems.
  • Die Tür befindet sich in der Mitte einer 2,4 x 2,4 m großen Wand. Andere Wände, Böden und Decken haben keine Lüftungsöffnungen. Türgröße: 0,8 m (B) x 2,0 m (H).
  • Das System bietet eine automatische Zündung und eine automatische Aufzeichnung relevanter Testdaten.
  • 10-kV-Funkengenerator mit Sicherheitsabschaltung-; Der Zündzeitgeber unterstützt segmentiertes Timing, eine Anzeigeauflösung von 1 s und einen Timing-Fehler von weniger als 1 s/h. Genauigkeit des Kalibrierungsbrenner-Durchflussmessers innerhalb von +/- 2 % des Messwerts.
  • Propan-Sandkastenbrenner aus Edelstahl, gefüllt mit porösem Inertmaterial; Der Gasfluss wird durch einen importierten Massendurchflussmesser mit einer Genauigkeit von weniger als 2 % gesteuert.
  • Automatische Zündung, automatische Zeitsteuerung und automatische Gasabschaltung-Flammenabschaltung.
  • Entwurf von Feuerlösch- und Entwässerungssystemen. Das bipolare Gasflussventil-Steuerungssystem vermeidet Gaslecks, die durch einen Ausfall des Magnetventils verursacht werden, und verringert das Explosionsrisiko.
  • Standardmäßiger Sandkasten-Propanbrenner aus Edelstahl 304, beständig gegen Oxidation und Korrosion bei hohen Temperaturen.
  • Rauchabzugshaube und Abluftkanal aus Edelstahl, attraktiv und korrosionsbeständig.
  • Ventilator mit variabler-Frequenz und importiertem Wechselrichter zur präzisen Steuerung der Windgeschwindigkeit; Absaugkapazität nicht weniger als 3,5 m3/s.
  • Windgeschwindigkeitssonde aus Edelstahl 316, Länge 32 mm, Innendurchmesser phi14 mm.
  • Rauchabzugshaube aus Edelstahl, 3 x 3 m, um sicherzustellen, dass kein Rauch austritt.
  • Abluftventilator mit einstellbarer-Geschwindigkeit, um sicherzustellen, dass die Haube den gesamten Rauch auffangen kann.
  • Taiwan Delta-Wechselrichter plus Ventilator mit variabler-Frequenz, der die Abluftrate auf (0.6 +/- 0.05) m3/s regelt, mit einer Sprungreaktionszeit von weniger als 1 s.

 

 

Gasprobenahmesystem

 

  • Das hochpräzise, ​​patentierte Probenahmesystem sorgt dafür, dass das Probenahmegas stabil in den Gasanalysator gelangt, ohne dass es zu Störungen durch Verunreinigungen kommt, und verbessert so die Analysegenauigkeit.
  • Probenahmesonde aus inertem Material mit dichten, feinen Löchern zur Erfassung der Sauerstoffkonzentration sowie der CO- und CO2-Konzentrationen; Über-komprimiertes Gas kann die Probenahmesonde automatisch spülen.
  • Beinhaltet einen Partikelfilter und ein dreistufiges Filtersystem mit einer Filtergenauigkeit von 0,3 µm.
  • Die Kühlfalle verwendet ein kompressorbasiertes Kühlsystem, das die Temperatur der Gasprobenahme auf 0 bis 5 °C regelt, um die Stabilität und Lebensdauer des Analysators zu gewährleisten.
  • Die aus Deutschland importierte Saugpumpe bietet Gasprobenahmeleistung und eine Durchflussrate von 30 l/min.
  • Der Trockenzylinder trocknet und entfernt Verunreinigungen separat aus den Analysegaswegen für Sauerstoff und Stickstoffdioxid.
  • Ablufthaube aus Edelstahl, Edelstahlkanaldurchmesser 400 mm, individuell nach Kundenwunsch anpassbar.
  • Hochpräziser-Kugelhahn zum Öffnen und Schließen des Gaswegs, mit automatischer Gasabschaltung-.
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Parameter des Gasanalysesystems

 

  • Importierter paramagnetischer Sauerstoffanalysator der Marke -, der nicht niedriger ist als der importierte Markenstandard; O2-Messbereich 0 bis 25 %, lineare Abweichung weniger als 0,5 % FS, Wiederholgenauigkeit weniger als 50 ppm O2, Reaktionszeit des Analysators T90 weniger als 3,5 s.
  • Importierter -Marken-Infrarot-CO2-Analysator, der nicht niedriger ist als der importierte Markenstandard; CO2-Messbereich 0 bis 10 %, lineare Abweichung kleiner oder gleich 1 % FS, Wiederholgenauigkeit kleiner oder gleich 0,5 % FS, Reaktionszeit T90 des Analysators weniger als 2,5 s.
  • Importierter -Marken-Infrarot-CO-Analysator, der nicht niedriger ist als der importierte Markenstandard; CO-Messbereich 0 bis 1 %, lineare Abweichung kleiner oder gleich 1 % FS, Wiederholbarkeit kleiner oder gleich 0,5 % FS, Reaktionszeit T90 des Analysators weniger als 2,5 s.
  • In den USA importierter fotoelektrischer Empfänger: Wellenlängenbereich 350 bis 1100 nm, Spitzenreaktion 0,65 A/W, Verstärkungseinstellung 70 dB.
  • Der Transmissionskalibrierungsmodus bietet eine -wichtige fünf-automatische Kalibrierung mit importierten optischen Filtern, ohne dass ein manueller Filteraustausch erforderlich ist.
  • Die Linse fokussiert das Licht in einen parallelen Strahl von 20 mm; d/f kleiner als 0,04; Genauigkeit der chromatischen Standardfunktion +/- 5 %; Ausgangslinearität innerhalb von 3 % der Durchlässigkeit oder innerhalb von 1 % der absoluten Durchlässigkeit.
  • Die Reaktionszeit beträgt bei 90 % Systemleistung maximal 3 s; Die Genauigkeit der Systemzeiterfassung beträgt 0,1 s; Es kann ein Aufzeichnungsintervall von mindestens 1 s eingestellt werden.
  • In den USA importiertes Omega-Thermoelement, Genauigkeit 0,1 Grad C, schnelle Temperaturerfassung, lange Lebensdauer.
  • In den USA importierter Mikro-Differenzdrucksensor, Bereich 0 bis 2000 Pa, Genauigkeit +/- 1 % FS, Hysterese +/- 0.1 % FS, maximaler linearer Druck 69 kPa, Auflösung 1 Pa und Reaktionszeit für 90 % Ausgang bis zu 1 s.
  • In den USA importiertes Metherm-Thermopile-Wärmestrommessgerät zur Einstellung des Strahlungsniveaus auf der Probenoberfläche, ausgestattet mit einem Wasserkühlsystem; Auslegungsbereich 0 bis 100 kW/m2, Genauigkeit +/- 3 %, Wiederholgenauigkeit +/- 0.5 %.
  • Das Brennerkalibrierungssystem verwendet Propan mit einer Reinheit von über 95 %, um die vom Instrument gemessene Wärmefreisetzungsrate zu kalibrieren. Der importierte Propan-Massendurchflussmesser steuert den Propandurchfluss präzise für die Kalibrierung der Brennerwärmeleistung.
  • Wasserkühlsystem zur Kühlung des importierten Wärmeflussmessers während des Betriebs.
  • Importierter Massendurchflussmesser regelt den Gasfluss mit einer Genauigkeit von 2 %; Die Heizleistung beträgt in den ersten 10 Minuten 100 kW, und wenn kein Funkenüberschlag auftritt, beträgt die Heizleistung des Brenners nach 10 Minuten 300 kW.
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Kalibrierungssystem

 

  • Groß angelegtes -Kalibriersystem für Wärmefreisetzungstests mit einem Propan-Kalibrierungssystem, das eine Wärmefreisetzung von bis zu 5 MW kalibrieren kann.
  • Eine-wichtige Fünf--Kalibrierung des optischen Systems bei 0 %, 25 %, 50 %, 75 % und 100 %.
  • Windgeschwindigkeits-Kalibrierungssystem vorhanden.

 

Benutzerbetriebssystem

 

  • Labview-Steuerungssystem speziell für Laborinstrumente mit benutzerfreundlicher-Schnittstelle, einfacher Bedienung und präziser Steuerung.
  • Zu den Funktionen gehören die Anzeige des Gerätestatus, die Kalibrierung des Geräts und das Speichern von Kalibrierungsergebnissen, das Sammeln von Testdaten, die Berechnung erforderlicher Parameter, die Anzeige von Ergebnissen gemäß Standardanforderungen und die Mittelung mehrerer Testwerte.
  • Der Host-Computer kommuniziert mit der SPS über ein RS485-Schnittstellen-Kommunikationsmodul zur Datenübertragung und Bewegungssteuerung.
  • Genaue und zuverlässige Testergebnisse, gute Wiederholbarkeit und Fehler nicht mehr als +/- 2 %.
  • Das Verarbeitungsmodul für die Signalerfassung ist mit dem Steuermodul für den Luftmengenkreis verbunden. Der SPS-Logikausgang passt die voreingestellte Windgeschwindigkeit intelligent an. Das mechanische Rotationsmodul ist mit SPS-E/A-Ports verbunden, um den Schließzustand des Rotationsmechanismus zu steuern.
  • Die Betriebssoftware Labview bietet leistungsstarke Dateninteraktionsfunktionen und eignet sich besser für wissenschaftliche Forschungsanalysen.
  • Softwaremodule können Prozessverläufe unterschiedlicher Testdaten selbstständig analysieren.
  • Durch die Überarbeitung der Rohdaten durch Parametereinstellungen können Unterschiede in den Testergebnissen für dieselbe Probe verglichen werden, um die Analyse von Einflussfaktoren auf den Test zu unterstützen.
  • Der Testbericht unterstützt den Wechsel der Analyse zwischen Diagrammen in voller-Größe und Miniaturdiagrammen.
  • Für eine tiefergehende Analyse der Testergebnisse kann eine unabhängige Verzögerungskorrektur auf O2, CO und CO2 angewendet werden.
  • Frei wählbare Leistungskurven: O2, CO2, CO, Heatflux, MFM, DPT, PD.
  • Analyse des Einflusses der Zeitverzögerung auf die Testergebnisse.
  • Überwachungsdaten werden in Echtzeit digital und in Kurvenform angezeigt, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Durchfluss, Druck, Transmission und O2/CO2-Konzentration.
  • Echtzeitberechnung, -analyse und -anzeige von Prozessparametern wie Wärmefreisetzungsrate, Rauchproduktionsrate, Sauerstoffverbrauch, CO2-Erzeugung, CO-Erzeugung, Massenverlust, Strahlungswärme, Windgeschwindigkeit und Gesamtwärmefreisetzung.
  • Bei der Kalibrierung des optischen Systems wird eine automatische -fünf-Schlüsselkalibrierung bei 0 %, 25 %, 50 %, 79 % und 100 % mit automatischer Erstellung von Kalibrierungsberichten verwendet.
  • Das Testberichtsmodul unterstützt die Vorschau, Bearbeitung und Berichterstellung.

 

Testergebnisse

 

  • Kurve des Wärmeflusses in der Bodenmitte als Funktion der Zeit.
  • Volumenstrom im Abgaskanal über der Zeitkurve.
  • Wärmefreisetzungsrate-Zeit-Kurve.
  • CO-Produktion vs. Zeitkurve.
  • CO2-Produktion vs. Zeitkurve.
  • Kurve der Entstehung der Rauchkonzentration im Verhältnis zur Zeit.
  • Videoüberwachung des Zustands der Brandentwicklung.
  • Kalibrierungsergebnisse.
  • Ob ein Überschlag auftritt und wie lange der Überschlag dauert.

 

Optional erweiterte Testergebnisse

 

  • Kurve der Oberflächentemperatur der Probe gegenüber der Zeit.
  • Vertikale Temperaturverteilung an der Tür als Funktion der Zeitkurve.
  • Massenstrom an der Tür als Funktion der Zeitkurve.
  • Konvektiver Wärmefluss an der Tür als Funktion der Zeitkurve.
  • Zeitkurve der Kohlenwasserstofferzeugung.
  • Stickoxid-Erzeugungs-Zeit-Kurve.
  • Cyanid-Erzeugungs-Zeit-Kurve.

 

Anderer optionaler Artikel

 

  • Importiertes Infrarot-Wärmebildsystem; Echtzeitanzeige der Flammentemperaturverteilung im Raum auf dem Computerbildschirm.

 

Spezifikationen

 

Modell TTech-ISO9705
Gesamtabmessungen 8.725 (B) x 4.000 (T) x 4.750 (H) mm
Abmessungen der Steuerkonsole 600 (B) x 750 (T) x 1800 (H) mm
Stromversorgung AC 220 V, 50/60 Hz, 15 A (Steuerung); AC 380V, 60Hz, 50A (Antrieb)
Gewicht Ca. . 7.500 kg (Kammer); ca.. 130 kg (Bedienkonsole)
Handbuch Verfügbar
Auspuff Mindestens 3,5 m3/s (Messung), mindestens 300 m3/min (Abluft)

 

Erforderliche Werkzeuge und Gase

 

  • CO (0,8 %) / CO2 (8 %), Druckgas, Staubsauger, Computer, Propangas, Heptangas und Stickstoffgas.

 

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