新GB18837 APF公式修正
定制衣柜基础知识
看看别人的说法:家具尽量不要让木工做, 例如: 厨房的柜子,等等. 外面买整套的实际并不会贵多少, 但质量肯定有保证买回来的好东西一定要装修工人仔细看好说明书,否则他们自作主张聪明,还得亡羊补牢.厨柜内箱不该打,其实是所有的木工都不该做,除了门套尽量少作家具。
可能当初看着每样单价不是很贵,一旦看到做的东西就只有后悔了。
储藏柜、鞋柜门板一定要厂家定做,千万不要木工现场制作的,容易变形。
铺地板之前应该考虑装空调和窗帘杆!否则工期绵绵!总结下来一定要提醒大家千万不要让装修公司做家具,例如简单的鞋柜等,其实鞋柜装修公司也是要收钱的,我当初就是为了省点,其实省得并不多,现在我已经想扔掉了,可是一般木工做的家具都是订在墙上的,是死的,而且如果搬开后墙壁也是没有刷的,结果大家可想而知,我得继续忍受,能怪别人吗?只能怪自己那么大笔钱都花了,心疼那几个铜板。
1. 除非买不到,千万不要木工自己做.我所有房间都买,就一个小房间和主卧门后的大衣柜,让木工自己做.好难看的说.后悔!LP对那衣柜一万个不满意!过段时间一定得换掉2. 自己能谈的坚决自己去谈价.我的工头给我谈的楼梯扶手价格3.5K,不包括踏步,最低价.我和LP自己找人,4.3K全部搞定!踏步用的材料可是扶手的两倍以上.踏步和扶手送来时,好PP. 上好的沙比力!粉红的颜色真好看!安装师傅手艺也很好,几个弯头很让我满意.可惜啊,楼梯油漆后颜色成了深红色,太深, 郁闷! 最后补材料时送来的几块踏步,当时嫌太浅的,油器后刚刚好!3. 千万不要自己做移门,买! 即使实在要做也不要做那种藏墙里面的.我家门刚开始还好,油气后发现门声音巨大,而且都藏在墙里面,一点办法也没得!我家的遗憾:1、不应把铝扣板、油漆、开关包给施工队,宰得我厉害2、不应叫木工打柜子,现在看看外面的PP柜子都快吐血了建议选择做整体衣柜,可以随时拆装又环保.我有朋友叫木工做了柜子那个味道真的不敢靠近哦,家里又有小孩子,现在搞的小孩子都不想回家了,晕哦~~~~~马上准备装修了,大家提点建议,整体衣柜、木工衣柜哪个好?<20841>字节时下装修,不少朋友对衣柜制作方式不知如何选择,选择木工制作,担心木工师傅手艺不佳,又难以控制成本,选择订制整体衣柜,又担心产品质量不行,不环保,左右为难。
新房装修90%甲醛超标,揭秘速效除甲醛方法
新房装修90%甲醛超标,揭秘速效除甲醛方法注:类似新闻,从未间断国家关于甲醛检测标准只有两个规定:1、《室内空气质量标准》GB/ T18883-2002是国家的推荐性标准,是非强制的法律法规。
该法规中规定在关闭门窗12小时的情前提下,甲醛检测标准值为0.1mg/ m³。
该标准就是我们日常所理解的甲醛检测标准,也就是家具、沙发、床、窗帘一切都布置完准备入住前的检测标准值。
2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001是国家的强制性标准,必须强制执行。
该规范中规定在只关闭门窗1小时的前提下,甲醛检测标准值为0.08mg/ m³。
该标准适合新房子装修后,进家具之前。
建议:中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中甲醛的最高容许浓度为0.08毫克/立方米。
超过这个值就表明甲醛超标了,需要除甲醛。
为了您和家人的健康,一定要在新房入住前请专业团队对房间做一次全面的甲醛检测和治理。
新房甲醛浓度卫生标准参照表(仅供参考)说明:本表所提供的参考浓度是人们正常生活下的测量数值,对于长期通风或长期密闭的情况并不适用。
家庭甲醛主要污染源:家庭甲醛来源(1)人造板材人造板及其人造板制品,木材来自天然本身无毒。
但这些材料长期存在甲醛污染,一方面是因为人造板加工时必须要使用粘合剂,而且甲醛会不断挥发。
另一方面脲醛树脂有胶遇潮分解的缺陷,遇潮分解产生游离甲醛会在适宜的温度条件下,不断挥发到室内空气中。
建议:装修中现场制作家具采用实木指接板或无毒大芯板,可以大幅減少。
(2)胶水墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶,这些装修时必需的胶水成分中含大量甲醛,所以家装界有着“无醛不成胶,有胶必有毒”的说法,而国家标准胶水含量为1g/kg,一旦胶水含量超标新房就有可能成为隐形毒气室。
建议:使用无毒植物胶或零甲醛胶水,或者尽量避免大面积使用化学胶水,可以减少60%以上的甲醛。
家具甲醛标准
家具甲醛标准近年来,中国家具市场飞速发展,使得人们对居家环境质量的要求越来越高。
现代人生活中面临的环境问题也越来越多,其中甲醛问题成为了关系到人们健康的重要问题。
家具材料中常含有较多的甲醛,因此制作家具时必须注意甲醛释放的问题。
为了引导消费者购买安全的家具,中国制定了一系列的甲醛检测标准。
本文将在此基础上对家具甲醛标准进行详细介绍。
一、GB 18584-2017《室内装饰装修材料中甲醛释放限量》1.在节能住宅和绿色建筑中,室内空气中甲醛浓度不得高于0.08mg/m3。
二、GB/T 17657-2013《家具通用技术要求》该标准主要针对于家具产品的质量控制和安全问题。
其中对于家具甲醛释放的限制为:1.一类产品:甲醛释放限量不得超过0.05mg/m3。
该标准还规定了产品甲醛释放限量的测定方法和评价方法,并对家居用品的标签和说明书要求做出了具体规定。
三、GB/T 3324-2018《家具及其它制品中甲醛的试验方法》1.装饰纸材料(包括自来水造纸和无木质纤维化学纸)车间的室内空气中,甲醛浓度不得高于0.06mg/m3。
4.家用电器及其它制品中甲醛含量的限制除了上述针对家具及其它制品的甲醛相关限制标准外,中国还制定了诸多含甲醛的家用电器及其它制品的甲醛含量测试标准,如GB/T 18883-2002《室内环境污染检测方法》和GB/T 22048-2008《木质地板中气体排放指标及测定方法》等标准。
这些标准帮助相关厂商掌握产品甲醛释放量的控制,有助于生产出环保、安全、优质的产品。
中国制定的家具及其它制品中甲醛标准完整、详细,为消费者购买安全环保的产品提供了重要的参考依据,同时推动家具及其它制品生产行业向低甲醛含量方向发展,提升了人们居住、工作环境的安全与健康水平。
为了更好地应对甲醛问题,中国政府在家具制造和家庭环保方面推出了一系列政策和举措。
最主要的是针对家具市场的监管和检测。
在政府的强力推动下,近年来,家具制作材料中甲醛含量逐步得到控制和降低,市场上逐渐涌现出了大量低甲醛、环保、安全的家具产品。
耐火材料手册
4.
耐火材料砌筑工程的施工 ..............................................37
4.1 耐火砖的砌筑 ........................................................37
4.1.1 火泥的调制 ..........................................................37
2.3.1.1
常温耐压强度 ....................................................19
2.3.1.2
常温抗折强度 ....................................................19
2.3.1.3
高温耐压和抗折强度 ..............................................19
3.1.3.5
抗剥落高铝砖 ....................................................25
3.2
碱性耐火材料及制品 ..................................................25
3.2.1 镁质耐火材料及制品 ..................................................25
3.1.2 高铝质耐火材料的主要性能 ............................................22
3.1.3 高铝质耐火材料制品的主要性能 ........................................22
新版国际生态纺织品标准五大变化
新版国际生态纺织品标准五大变化作者:来源:《网印工业》 2018年第2期2 0 1 8 年1 月,国际环保纺织协会发布了最新版O e k o -TexStandard100生态纺织品检测标准和限量值要求。
经过3个月过渡期后,新标准将于2018年4月1日起正式生效。
新标准参考了国际上现行的各种法律法规,通过新增考察物质并严格控制限量值,对纺织品中有害化学残留监管达到了进一步的加严。
与2 0 1 7 版相比,最新标准对有害化学物质的监管进一步升级,归纳起来发生五大变化:第一,部分现有限制化学物质限量值进一步收紧。
短链氯化石蜡(SCCP)和邻苯基苯酚(OPP)限量值更严,如针对邻苯基苯酚,在产品级别I 的限量值由50mg/kg调整为10mg/kg,产品级别II至IV的限量值由100mg/kg调整为25mg/kg,最高收紧程度下降了5陪。
第二,新限制化学物质有所增加。
新标准“其他残余化学物”项目中,新增加了苯酚、双酚A及限量值标准。
另外,新增“受监测”物质喹啉,但目前尚未规定其限量值。
这意味着在申请生态纺织品认证的过程中,将随机对喹啉进行检测,并将结果提供给申请企业作参考。
第三,同类化学物受限制范围扩大。
“残余表面活性剂润湿剂”项目中,烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚的限量值虽然保持不变,但是酚的种类扩大到庚基苯酚,支链和直链和戊基苯酚;“致癌染料”限制种类上升到18种,比17版增加了5种;此外,“致敏染料”限制种类比2017版增加1种达到了22种。
第四,纺织色牢度指标与中国接轨。
新生态标准中产品类别I的耐水色牢度要求由原来的“3级”提高到“3-4级”,这样与我国强制性标准“GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范”对于婴幼儿要求实现完全一致。
第五,针对有机棉产品增加转基因生物测试。
有机棉比普通棉花综合成本高出约两、三倍,由于有机棉不使用转基因种子,故新标准将针对有机棉产品增加转基因生物(CMO)测试。
化学品安全技术说明书(大全)
化学品安全技术说明书二〇〇六年二月精选目录表1-001乙炔气 (1)表1-002氧气 (2)表1-003二氧化碳 (3)表1-004氢气 (4)表1-005氩气 (5)表1-006甲烷 (6)表1-007四氢噻吩 (7)表1-008活性炭 (8)表1-009三乙胺 (9)表1-010硫代磷酰氯 (10)表1-011硫黄 (11)表1-012甲胺磷 (12)表1-013多聚甲醛 (13)表1-014(附表1-3)甲缩醛 (14)表1-015黄磷 (15)表1-016氯 (16)表1-017三氯化磷 (17)表1-018甲醇 (19)表1-019液碱 (20)表1-020氨水 (21)表1-021硫酸二甲酯 (22)表1-022甲胺磷 (23)表1-023液氨 (24)表1-024氯仿 (25)表1-025二氯乙烷 (26)表1-026二硫化碳 (27)表1-027甲苯 (28)表1-028盐酸 (29)表1-029氯甲烷 (30)表1-030硫酸 (31)表1-031二甲苯 (33)表1-032醋酸酐 (34)表1-033多聚甲醛 (35)表1-034草甘膦 (36)表1-035稻瘟灵 (37)表1-036异丙胺 (38)表1-037漂白粉 (39)表1-038氯化氢 (40)表1-039氰化氢 (41)表1-040氰化钠 (42)表1-041氯乙酸 (43)表1-043丙烯腈 (45)表1-044氧化亚铜 (46)表1-045四氯化锡 (47)表1-046四氧化三铅 (48)表1-047三氯化铝(无水) (49)表1-048松香水 (50)表1-049红丹油性防锈漆 (51)表1-050酚醛树脂 (52)表1-051硫磺粉(补充) (53)表1-052一乙胺 (54)表1-053三聚氯氰 (55)表1-054三氯乙烯 (57)表1-055磷酸 (58)表1-056四丁基锡 (59)表1-057柴油 (60)表1-058对氨基苯酚 (61)表1-059醋酸乙酯 (62)表1-060对氯硝基苯 (63)表1-061氮气 (64)表1-062莠去津 (65)表1-063扑草净 (66)表1-064八氯二丙醚 (67)表1-065硫化钠 (68)表1-066异丙醇 (69)表1-067丙酮 (70)表1-068二氯丙烷 (71)表1-069环己酮 (72)表1-070乙酸异戊酯 (73)表1-071锌粉 (74)表1-072乙醇 (75)表1-073次氯酸钠溶液 (76)表1-074石脑油 (77)表1-075双环戊二烯 (78)表1-076乙酸丁酯 (79)表1-077双氧水 (80)表1-078丙烯酸丁酯 (81)表1-079丙烯酸 (82)表1-080苯乙烯 (83)表1-081过硫酸铵 (84)表1-082过硫酸钾 (85)表1-083丙烯酰胺 (86)表1-084甲醛 (87)表1-085甲基丙烯酸甲酯 (88)表1-087汽油 (90)表1-088乙酸 (91)表1-089丙烯酸树脂 (92)表1-090丙烯酸清漆 (93)表1-091丙烯酸漆稀释剂 (94)表1-092丙烯酸磁漆 (95)表1-093二乙醇胺 (97)表1-094煤油 (98)表1-095漂白粉 (99)表1-096漂粉精 (100)表1-097三氯异氰尿酸 (101)表1-098松香 (102)表1-099松节油 (103)表1-100硫化钠 (104)表1-101保险粉 (105)表1-1027385聚氨酯清漆(分装) (106)表1-103甲酸 (107)表1-104乙酸乙二醇乙醚 (108)表1-105H-3聚氨酯漆固化剂 (109)表1-106聚氨酯漆稀释剂 (110)表1-107263醇酸树脂 (111)表1-108异噻唑啉酮 (112)表1-109N-乙基苯胺 (113)表1-110苯胺 (114)表1-111乙酰甲胺磷 (115)表1-112亚磷酸 (117)表1-113亚磷酸二甲酯 (118)表1-114氯甲烷 (119)表1-115乙醚 (120)表1-116丙烯酸甲酯 (121)表1-117一甲胺 (122)表1-118硝酸镁 (123)表1-119硫化氢 (124)表1-120硫化铵 (125)表1-121一甲胺水溶液 (126)表1-122兔宝宝面漆 (127)表1-123兔宝宝稀释剂 (128)表1-124硫氢化钠 (129)表1-125丙酸 (130)表1-126乙酰氯 (131)表1-127丙酰氯 (132)表1-128丁醇 (133)表1-129醇酸调合漆(未列名) (134)表1-130硝酸钠 (136)表1-131溴甲烷 (137)表1-132磷化铝 (138)表1-133正丁醇 (139)表1-134硝基木器漆 (140)表1-135硝化棉(含氮≤12.6%) (141)表1-136单丁醚 (142)表1-137砷 (143)表1-138碘化汞 (144)表1-139氯化汞 (145)表1-140叠氮化钠 (146)表1-141重铬酸钠 (147)表1-142高锰酸钾 (148)表1-143氰化金钾 (149)表1-144丙烯酸 (150)表1-145甲基丙烯酸甲酯 (151)表1-146苯乙烯 (152)表1-147丙烯酸丁酯 (153)表1-148丁醇 (154)表1-149偶氮二异丁腈 (155)表1-150甲基丙烯酸异丁酯 (156)表1-151甲基丙烯酸(正)丁酯 (157)表1-152乙酰丙酮 (158)表1-1532-丁酮 (160)表1-154生松香 (161)表1-155硫酸铜 (162)表1-155硝酸 (163)表1-155氰化钾 (164)表1-156硝基苯 (165)表1-157氟化钠 (166)表1-158氢氟酸 (167)表1-159蓄电池(注有酸液) (168)表1-160环氧树脂 (169)表1-161氯苯 (170)表1-162乙苯 (171)表1-163樟脑 (172)表1-164赛璐珞 (173)表1-165氢氧化钾 (174)表1-166乙酸丁酯 (175)标中文名:乙炔分子式:C 2H 2识 危规号:21024英文名:acetylene分子量:26.04 CAS 号:74-86-2理化性状:无色无臭气体,工业品有使人不愉快的大蒜气味溶解性:微溶于水、乙醇,溶于丙酮、氯仿、苯 熔点(℃):-81.8(119kpP a ) 沸点(℃):-83.8相对密度(水=1):0.62性 临界温度(℃):35.2临界压力(MP a ):6.14 相对密度(空气=1):0.91质 燃烧热(KJ/mol ):1298.4最小点火能(mJ ): 饱和蒸汽压(KPa ):4053(16.8℃)燃烧性:易燃燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳燃 烧 爆 炸 危 险 性毒 性闪点(℃):无意义 聚合危害:聚合爆炸下限(%):2.1 稳定性:稳定 爆炸上限(%):80.0 禁忌物:强氧化剂、强酸、卤素引燃温度(℃):305 最小点火能(mJ ):0.02危险特性:极易燃烧爆炸。
汽车内饰零件及材料散发性能技术要求
气味等级必须符合表2的要求,需同时满足常态、干态和湿态测试条件。 表2 气味等级要求
测试条件
常态 湿态 干态
注:对于纯塑料件和塑料表面涂饰的零件只需做常态和干态。
气味等级要求(级)
≤3.0 ≤3.0 ≤3.5
2
5.4 总碳挥发 总碳挥发值临界值见表3。
材料种类 天然皮革 表面涂饰材料 其他材料 5.5 零件VOC限值 零件VOC限值见表4。
200
100
100
80
130
400
200
200
160
200
100
50
100
80
150
100
50
100
80
150
150
100
150
50
150
50
50
50
50
130
100
100
100
20
80
50
50
50
25
100
100
50
100
25
200
50
50
50
40
80
50
25
50
40
50
150
100
100
50
150
I
前言
为有效控制所有可能对车内空气质量产生影响的零件和材料中散发物含量,对零件和材料的散发特 性(甲醛、可冷凝组分、气味、总碳挥发、零件 VOC)量化并设定临界值,特制定本标准。
II
汽车内饰零件及材料散发性能技术要求
1 范围
本标准规定了汽车内饰零件和材料的甲醛散发、可冷凝组分、气味级别、总碳挥发和零件VOC的临 界值及测定方法。
2022超能洗衣液检测报告
2022超能洗衣液检测报告
是以烷基磺酸钠与硬脂酸钠为主的,碱性较强(洗衣粉ph 一般大于12),进而在使用时对皮肤的刺激和伤害较大。
而洗衣液多采用非离子型表面活性剂,ph接近中性,对皮肤温和,并且排入自然界后,降解较洗衣粉快,所以成为了新一代的洗涤剂。
洗衣液检测项目如下:
质量检验、活性物质检验、荧光剂检验、磷和增白剂检验、液位检验、去污能力、成分分析、有害物质检验等。
洗衣液部分检测标准如下:
gb/t 15818-2018表面活性剂生物降解度试验方法;
gb/t 6368-2008表面活性剂水溶液ph值的测定电位法;
gb/t 13174-2003衣料用洗涤剂去污力及抗污渍再沉积能力的测定;
gb/t13173.2-2000洗涤剂中总活性物含量的测定;
gb 9985-2000手洗餐具用洗涤剂;
gb/t 13173.1-1991洗涤剂样品分样方法;
gb/t 8170-1987数值修约规则;
百检平台致力于为企业及个人提供便捷的检测服务。
简化检测流程,提升检测服务效率,利用互联网+检测电商,为客户提供多样化选择,从根本上降低检测成本提升时间效率,打破行业局限和行业瓶颈,打造出行业创新新平台。
公司主要业
务范围包括食品、农产品、环境土壤、环保以及行业标准培训、零售商服务等,为您提供优质、便捷、专业的检测服务。
新国标空气净化器的四大指标说明【1】
新国标空气净化器的四大标准说明
从2016开始,GB/T18801‐2015《空气净化器》国家标准正式施行,这也意味着,空气净化器有了统一的“新考卷”,入门将更加严格。
下面给大家说一下空气净化器新国标的指标。
空气净化器指标【1】-CADR
天下武功,唯快不破。
而空气净化器的“快”,主要体现在CADR 值上。
CADR=1小时产生洁净空气的体积(m³/h)。
这个值是新国标的核心指标之一。
CADR值越高,说明净化效率越高,净化整个房间空气所需的时间就越短。
别人一小时才能“跑完”一遍,换成“闪电侠”就可以跑好几遍,甚至可以跑更大的面积。
也许有人说,没事,我可以等啊。
那么你可能忘了,空气是流动的,世界上没有不透风的房间,也没有完全无污染的室内居家环境,这边源源不断地净化空气,那边外面的雾霾又“潜”进来了,屋内的甲醛、油烟等污染也一直没有停止。
所以,空气净化器必须持续开着,有“闪电侠”一样的速度,才可以闪电般来来回回地过滤,确保室内空气始终洁净。
CADR这个数值是无法通过计算得出的,唯一的取得途径,就是实际检测。
在国外,CADR早已是最基本的空气净化效果评判标准,而国际上公认评定空气净化器性能最权威的第三方独立测试机构,是AHAM(美国家电制造商协会)。
早在进入中国之初,Blueair就已获得AHAM的检测和认证,严格达
到国际标准,每小时可将整个房间内的空气过滤5次以上,并可清除空气中99.97%的0.1微米级的颗粒。
煤炭指标h2o、s、固定碳、灰份、挥发份、低位发热量之间的公式
煤炭指标h2o、s、固定碳、灰份、挥发份、低位发热量之间的公式摘要:一、煤炭指标简介1.煤炭指标概念2.煤炭指标对煤炭质量的影响二、煤炭指标公式1.h2o、s、固定碳、灰份、挥发份、低位发热量含义2.各指标间公式推导三、煤炭指标计算方法1.实验方法2.计算公式四、煤炭指标应用1.煤炭分类2.煤炭燃烧性能3.煤炭环保性能正文:一、煤炭指标简介煤炭指标是衡量煤炭质量的重要参数,包括h2o、s、固定碳、灰份、挥发份、低位发热量等。
这些指标能够反映煤炭的物理性质、化学性质和燃烧性能,对煤炭的应用有着重要的影响。
二、煤炭指标公式各煤炭指标的含义如下:- h2o:水分含量,指煤炭中水分的质量百分比;- s:硫含量,指煤炭中硫的质量百分比;- 固定碳:固定碳含量,指煤炭中固定碳的质量百分比;- 灰份:灰分含量,指煤炭中灰分的质量百分比;- 挥发份:挥发分含量,指煤炭中挥发分的质量百分比;- 低位发热量:煤炭燃烧时所释放的热量,通常以千卡/克或兆焦/千克表示。
各指标间的公式推导如下:- h2o = (水分质量/ 煤炭总质量)×100%;- s = (硫质量/ 煤炭总质量)×100%;- 固定碳= (煤炭总质量- 水份质量- 灰份质量- 挥发份质量)/ 煤炭总质量;- 灰份= (灰份质量/ 煤炭总质量)×100%;- 挥发份= (挥发份质量/ 煤炭总质量)×100%;- 低位发热量= 固定碳含量× 单位质量发热量。
三、煤炭指标计算方法煤炭指标的计算方法通常包括实验方法和计算方法。
实验方法主要包括干燥法、重量法、容量法等,计算方法主要包括元素分析法和热量测定法等。
四、煤炭指标应用煤炭指标的应用主要包括煤炭分类、燃烧性能和环保性能等方面。
根据煤炭指标,可以将煤炭分为烟煤、无烟煤、褐煤等不同类型,从而指导煤炭的应用。
空气过滤器效率标准一、空气过滤器的不同效率表示方法
空气过滤器效率标准一、空气过滤器的不同效率表示方法当被过滤气体中的含尘浓度以计重浓度表示时,则效率为计重效率;以计数浓度表示时,则效率为计效效率;以其它物理量作相对表示时,则为比色效率或浊度效率等。
最常用的表示方法是用过滤器进出口气流中的尘粒浓度表示的计数效率。
1.在额定风量下,按国家标准GB/T14295-93《空气过滤器》及GB13554-92《高效空气过滤器》的规定,不同过滤器的效率范围如下:2.由于现在许多企业选用的是进口的过滤器,而它们表示效率的方法与国内的不同,为便于比较,将它们之间的换算关系列表如下:二、空气过滤器的规格与额定风量各类过滤器的一些标准尺寸、风量及初阻力如下表:空气过滤器的不同效率表示方法,空气过滤器的效率表示方法,空气过滤器效率空气过滤器效率规格比较表,空气过滤器效率表示方法容尘量:容尘量是在特定试验条件下,过滤器容纳特定人工粉尘的重量。
所谓“特定”,指的是:a. 标准试验风洞,以及相关试验与测量设备;b. 比实际大气粉尘颗粒大得多的标准人工尘;c. 标准规定,或委托方与试验方商定的试验方法与计算方法;d. 委托方与试验方商定的终止试验的条件。
只有在试验条件相同时,才能根据容尘量来粗略估计哪只过滤器的使用寿命会比另一只更长一些。
“容尘量”与过滤器实际容纳粉尘的重量没有直接对应关系,孤立的“容尘量”数据对用户没有任何意义。
例如,一只过滤器的试验容尘量为600g,报废时它可能会容纳2.5kg的大气粉尘;另一只的容尘量为900g,到了你手里,它可能只能兜住1.5kg 粉尘。
过滤器厂家和专业试验室在评估一般通风用过滤器产品时,要对过滤器进行破坏性发尘试验,其主要目的是评估过滤器在整个试验过程中的平均效率。
容尘量是通过这种试验得到的一组数据中的一个数据。
如果某个实验室曾对一大批过滤器进行过发尘试验,试验者可以利用一批容尘量数据来比较相关的过滤器。
外人很难搞清那些容尘量的实际意义。
《GB T 18837-2002多联式空调(热泵)机组》标准中IPLV问题探讨
《GB/T 18837-2002多联式空调(热泵)机组》标准中IPLV问题分析探讨冯玉伟1,2张旭2(1机械工业第四设计研究院洛阳 471039,2同济大学机械工程学院上海 200092)摘要 GB/T 18837-2002多联式空调(热泵)机组》中针对多联式空调(热泵)机组部分负荷能耗效能的评价参数指标IPLV的标定计算作了明确的规定,但是针对多联式空调系统有别于单台冷水机组运行特性和能效的特性,决定了IPLV的标定计算忽略了室内机作为机组系统的一部分而对系统负荷率及能效变化所构成的影响。
提出多联式空调系统IPLV的计算公式理应在综合分析研究机组运行工况、系统开机率、室内机负荷均匀度、部分负荷率及对应负荷率下机组的能效比这些影响因素而综合定义给出。
关键词多联式空调机组;IPLV;开机率;部分负荷率The analyzing and discussing of the index IPLV ofStandard《GB/T 18837-2002 Multi-connectedair-condition(heat pump) unit》By Feng Yuwei1,2, Zhang Xu2(1.SCIVIC Engineering Corporation ,Luoyang ,471039 ,China;2. College of Mechanical Engineering,Tongji University, Shanghai 200092 China)Abstract In the standard of China 《GB/T 18837-2002 Multi-connected air-condition(heat pump) unit》,the index IPLV was defined detailed specially for Multi-connected air-condition(heat pump) unit, however, because there were so many differences between Multi-connected air-condition(heat pump) unit and single water chilling packages, the define formula of IPLV ignored the influence of indoor-unit as part of the system for the influence of the changing of part-lord ratio and energy efficiency ratio. And it also brings forward that to define the index IPLV for Multi-connected air-condition unit should start with studying those factors, the run condition, indoor-units operating ratio, uniformity of indoor-units’ capacity, part-lord ratio and energy efficiency ratio which corresponding with part-lord ratio.Key words Multi-connected air-condition unit;IPLV;indoor-units operating ratio ;Part Load Ratio0、前言多联式空调系统是以制冷剂为输送介质,采用一台室外机带动多台室内机,空调系统通过控制管路中制冷剂流量和进入室内各个散热器的制冷剂流量,来满足不同房间对温度的要求。
超滤净水行业标准及过滤工艺技术指南
超滤净水行业标准及过滤工艺技术指南
目前中国已经颁布的净水行业标准,实际都是关于工业用水设备处理的。
与居民生活饮用水的净水设备是不一样的,在国家没有标准监管的前提下,企业生产时各自制定标准,在国家政府部门抽查时政府部门自己的检查标准与企业标准不一致时,自然会出现超标净水设备的情况。
超滤净水设备的分级过滤技术
随着净水设备的发展和直饮水时代的到来,越来越多的家庭开始使用净水机来保证家人的饮水健康。
净水设备的滤芯并不是越多越好,饮用水的最后一道过滤,要尽可能采用抛弃式滤芯,可避免净水设备使用不当容易造成二次污染。
活性炭的吸附能力是纯净水处理设备的核心技术,活性炭有颗粒状、粉末状和活性炭三种。
活性炭可以做到100%完全过滤,而且活性炭净化后的水是可以直接饮用的。
超滤净水设备的过滤方法简要概述
一级过滤净水设备结构简单,以活性炭为主,其过滤能力有限,只能用作粗过滤使用,过滤的水最好加热烧开饮用。
一级过滤的净水设备多数属于低档净水产品。
多级过滤净水设备。
这种净水器有两级粗滤和一组精滤,且精滤多采用中空纤维滤芯,过滤的水可以直接饮用。
多级过滤净水设备属于中档净水产品,是目前家庭使用较多。
超滤净水设备有多级前置过滤和超滤膜组成,能截留绝大部分有细菌、有害物质,是目前世界上分离、过滤效果最为理想的直饮水净水装置,同时保留对人体有益的矿物质微量元素,再利用KDF和活性炭的优点有效抑制水中的细菌、真菌的滋生及去除异色、异味,确保过滤后的水能更安全健康的使用。
而且产水量比较大,废水排放量小,这样在家庭厨房使用的时候就更快捷、方便等优势。
甲醛的检测标准
甲醛的检测标准
室内空气中甲醛浓度的检测标准通常由国家制定,在中国,室内空气中甲醛浓度的检测标准包括以下两种:
1. GB/T 18883-2002《室内装饰装修材料人工板与单板中甲醛释放限量》标准:规定了室内装饰装修材料人工板与单板中甲醛释放限量,即E1级每升空气中甲醛释放量不得超过1.5mg,E2级每升空气中甲醛释放量不得超过5mg。
2. GB18580-2017《室内装修装饰材料木地板饰面材料和室内墙体涂料中甲醛释放限量》标准:对室内装修装饰材料木地板饰面材料和室内墙体涂料中甲醛释放限量进行了规定,其中E1级每升空气中甲醛释放量不得超过0.124mg/m³,E0级每升空气中甲醛释放量不得超过0.05mg/m³,这一标准比GB/T 18883-2002的要求更加严格。
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min,f φ min,f(Tjh) 2575.03 2532.62 2490.21 2447.80 2405.40 2362.99 2320.58 2278.17 2235.77 2193.36 2150.95 2108.54 2066.13 2023.73 1981.32 1938.91 1896.50 1854.10
无最小制热 测最小制热 计算得到的低温非结霜区额定能力 9842.8 4792.6 2764.5 8577.30 8577.30 4176.41 2409.06 7648.4 7648.40 3728.94 2150.95 6299.39 6299.39 3067.26 Pful(7) Phaf(7) Pmin(7) Pext(2) Pful(2) Phaf(2) Pmin(2) Pext,f(2) Pful,f(2) Phaf,f(2) Pmin,f(2) Pext(-7) Pful(-7) Phaf(-7) 2771.2 944.5 662.2 2593.05 2593.05 883.78 619.63 3025.9 3025.90 833.76 584.56 2272.38 2272.38 774.49 结霜区 非结霜区 负荷0点 最大平衡点 额定平衡点 中间平衡点 最小平衡点 最大平衡点 额定平衡点 中间平衡点 最小平衡点 Tb/Tc Th Ta Td Tq Tf Tg Te Tr 7658.30102 温度大于平衡点时,制热能力大于制热负荷 温度小于平衡点时,制热能力小于制热负荷 13.00 -3.61 -3.61 3.01 6.64 -3.01 -3.01 4.00 7.47 COPext(Th) COPful(Ta) COPhaf(Td) COPmin(Tq) COPext,f(Tf) COPful,f(Tg) COPhaf,f(Te) COPmin,f(Tr) 2.991 2.991 4.800 4.155 2.646 2.646 4.577 3.908
名义制热值 制热 HEAT HEAT def 中间制热 最小制热 低温制热
0 9842.8 4792.6 2764.5 7648.4
名义制冷功率值 制热功率 HEAT HEAT def 中间制热功率 最小制热功率 低温制热功率 2771.2 944.5 662.2 3025.9
HSTL HSTE HSTE CD HCR 高温
2768553.846 696347.241 716825.745 0.25 0.7 Tmin
HSPF HSPF
3.976 3.862 -7 8000 φ ful(7) φ haf(7) φ min(7) φ ext(2) φ ful(2) φ haf(2) φ min(2) φ ext,f(2) φ ful,f(2) φ haf,f(2) φ min,f(2) φ ext(-7) φ ful(-7) φ haf(-7)
φ rating(35) 实测 额定 中间 最小
低温非结霜区
结霜区反推 稳态最大 高温 稳态额定 和超低温 稳态中间 差值 稳态最小
① 此处修正了公式中的 7℃→2℃ 因为使用的是2℃的能 力和功率进行的差值 计算
并将功率的引用从超 低温最小改成了超低 温最大 因为需要计算的是最 大平衡点的COP,应该 用最大功率进行差值
测最小制热 Ph(Tjh)a 3845.08115 7671.89484 12863.6653 24207.2007 41736.9597 53494.6509 61445.61642 71533.29452 Ph(Tjh)a1
Ph(Tjh)a 3223.49 6550.54 11181.33 21410.99 37548.61 48931.57 57471.94 70001.40
低温结霜区
实测 最大 非结霜区/1.12 额定 中间 最小
超低温 结 霜区*1.12*0.734 超低温最大 高温*0.64 超根据新版GB18837,追加 了当实测低温最大能力大于计算 得到的低温最大能力时的判断
1769.28 543.00 φ min(-7) Pmin(-7) ※上表红色部分为必测项目,黄色区域为建议实测项目,灰色区域为过度项目 ※下表蓝色用于结霜区计算,黄色用于非结霜区计算,通常情况下,灰色区域未被使用 低温结霜区最小 和超低温最小 差值得到 高温最小 和超低温最小 差值得到 min Pmin,f(Tjh) 630.73 626.11 621.49 616.88 612.26 607.64 603.02 598.41 593.79 589.17 584.56 579.94 575.32 570.71 566.09 561.47 556.85 552.24 φ min(Tjh) 3119.94 3048.85 2977.76 2906.67 2835.59 2764.50 2693.41 2622.33 2551.24 2480.15 2409.06 2337.98 2266.89 2195.80 2124.72 2053.63 1982.54 1911.45 Pmin(Tjh) 704.77 696.26 687.74 679.23 670.71 662.20 653.69 645.17 636.66 628.14 619.63 611.12 602.60 594.09 585.57 577.06 568.55 560.03 低温结霜区中间 和超低温中间 差值得到 haf,f φ haf,f(Tjh) 4464.13 4390.61 4317.09 4243.57 4170.05 4096.53 4023.01 3949.49 3875.97 3802.46 3728.94 3655.42 3581.90 3508.38 3434.86 3361.34 3287.82 3214.30 Phaf,f(Tjh) 899.61 893.02 886.44 879.85 873.27 866.68 860.10 853.51 846.93 840.34 833.76 827.17 820.59 814.00 807.42 800.83 794.25 787.66 高温中间 和超低温中间 差值得到 haf φ haf(Tjh) 5408.79 5285.55 5162.31 5039.08 4915.84 4792.60 4669.36 4546.12 4422.89 4299.65 4176.41 4053.17 3929.93 3806.69 3683.46 3560.22 3436.98 3313.74 Phaf(Tjh) 1005.22 993.07 980.93 968.79 956.64 944.50 932.36 920.21 908.07 895.93 883.78 871.64 859.50 847.35 835.21 823.06 810.92 798.78 低温结霜区额定 ※通常情况下,非结霜区的制热负荷小于中间能力,所以非结霜区的额定能力和最大能力不被使用 高温额定 低温结霜区最大 和超低温最大 差值得到 ext,f Pful(Tjh) 2949.35 2913.72 2878.09 2842.46 2806.83 2771.20 2735.57 2699.94 2664.31 2628.68 2593.05 2557.42 2521.79 2486.16 2450.53 2414.90 2379.27 2343.64 φ ext,f (Tjh) 9147.30 8997.41 8847.52 8697.63 8547.74 8397.85 8247.96 8098.07 7948.18 7798.29 7648.40 7498.51 7348.62 7198.73 7048.84 6898.95 6749.06 6599.17 Pext,f(Tjh) 3863.14 3779.42 3695.69 3611.97 3528.24 3444.52 3360.80 3277.07 3193.35 3109.62 3025.90 2942.18 2858.45 2774.73 2691.00 2607.28 2523.56 2439.83 低温非结霜最大 和超低温最大 差值得到 ext φ ext(Tjh) 11108.30 10855.20 10602.10 10349.00 10095.90 9842.80 9589.70 9336.60 9083.50 8830.40 8577.30 8324.20 8071.10 7818.00 7564.89 7311.79 7058.69 6805.59 Pext(Tjh) 2949.35 2913.72 2878.09 2842.46 2806.83 2771.20 2735.57 2699.94 2664.31 2628.68 2593.05 2557.42 2521.79 2486.16 2450.53 2414.90 2379.27 2343.64
中间能力以下 最小能力以下最小和中间之间
④此处修正了公式中的功率引用, 0.82*Pext(2)→0.82*Pful(7)
0.82 jh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T(jh) 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 合计 n(h) 31 32 37 54 77 85 87 91 73 66 59 45 42 17 13 5 8 4 826 BLh(Tjh) 430.76923 861.53846 1292.3077 1723.0769 2153.8462 2584.6154 3015.3846 3446.1538 3876.9231 4307.6923 4738.4615 5169.2308 5600 6030.7692 6461.5385 6892.3077 7323.0769 7753.8462 BLh(Tjh)*N 13353.846 27569.231 47815.385 93046.154 165846.15 219692.31 262338.46 313600 283015.38 284307.69 279569.23 232615.38 235200 102523.08 84000 34461.538 58584.615 31015.385