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- zhuaihua6408 2017-07-23 00:00:00
- 真空玻璃由两块平板玻璃构成,玻璃板之间用高度为0.1~0.2mm的支撑物隔开,其中一片玻璃上留有抽气孔,四周使用玻璃焊料将两片玻璃封接起来,真空排气后用金属片将抽气口封住形成真空腔。 为了进一步降低两片玻璃之间的辐射换热,真空玻璃通常选用一片低辐射膜玻璃。真空玻璃也可以通过中空或夹胶的方式与另外一片玻璃组合,称为“复合真空玻璃”。Low-E真空玻璃与其它玻璃相比具有更高的隔热保温、隔声、防结露性能,真空玻璃随着Low-E玻璃辐射率的降低,传热系数逐渐降低,Z低可达到0.47W/(m2·K),远低于中空玻璃。同时,真空玻璃还具有水平安装时传热系数不变的优势,而中空玻璃水平安装后K值增加约30%。 2、防结露性能:真空玻璃四周密封,内部为真空状态,不存在结露的可能性。室外温度较低时,真空玻璃室内侧表面温度高于其他各种玻璃。正常情况下,真空玻璃室内侧表面温度高于结露点,所以在室外温度降到很低时,依然可以保持玻璃表面洁净通透。以室内温度为20℃,湿度为70%为例,各种玻璃室内表面结露时临界室外温度见表3,真空玻璃可以极大地降低玻璃的结露可能性。 3、隔声性能:由于声波需要空气等介质传递,而真空玻璃的真空层几乎没有空气,因而隔声效果良好。测试结果表明,半钢化/钢化真空玻璃的计权隔声量Z高可达37dB,而等效厚度的单片玻璃和普通中空玻璃的计权隔声量约为31dB。真空玻璃具有优良的低频隔声性能,适用于临街、铁路和机场附近。真空玻璃与中空玻璃或夹胶玻璃复合之后隔声性能可达42dB,具备更优良的隔声性能。 4、减少“冷辐射”:所谓“冷辐射”,是指寒冷的墙壁或窗对身体造成的辐射。这种辐射会使人感觉不舒服,且会造成人体伤害。而“冷辐射”与玻璃的保温性能密切相关,玻璃的保温性能越差,内表面温度越低,对人体的冷辐射越严重。以室内温度为20℃,室外温度为-10℃为例,计算比较各种玻璃表面温度,见表4。可见,在相同环境下,真空玻璃室内侧玻璃表面温度远高于其他玻璃表面温度。 5、使用寿命长:真空玻璃周边及封口材料、内部支撑物均为无机材料,抗老化性能优良;同时,真空玻璃内部放置了吸气材料,理论计算表明,吸气材料可以保证真空玻璃内部真空度50年以上。此外,真空层可使Low-E膜得到很好的保护,不会发生膜层氧化、脱膜等失效现象。 6、适用地区广:真空玻璃内部为真空状态,可应用于平原及高海拔地区,而不存在中空玻璃运到高原低气压地区的胀裂问题;此外,真空玻璃具有轻薄的特点,也可以与中空或夹胶进行复合,可满足不同情况下的需求。
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- 总氮分析仪有辐射吗
总氮分析仪有辐射吗?这是许多在水质检测和环境监测行业工作的人们关心的一个热点问题。随着环境保护和水资源管理的重要性不断提升,检测水中总氮含量成为关键环节。很多人对使用总氮分析仪是否会带来辐射风险心存疑虑。本文旨在从技术原理、设备构造、安全性两个角度详细解读总氮分析仪的辐射问题,帮助读者消除疑虑,正确理解设备的安全性能。
总氮分析仪是一种用于测定水样中氮元素总量的仪器,广泛应用在饮用水、污水处理及环保监测等领域。市面上的分析仪类型多样,常见的有化学比色法、紫外/可见光光度法、电化学法以及光谱分析法等。不同技术路线的设备在操作原理上存在差异,也决定了其安全性指标。大部分总氮分析仪采用的是非辐射性检测技术,例如利用比色、比率或者电化学反应,产生的检测过程不涉及放射性物质。
是否存在辐射问题呢?从设备的技术原理来看,总氮分析仪中绝大多数并不涉及放射性源。比如,紫外光法通过紫外线照射水样中的氨或亚硝酸盐,利用光的吸收特性进行分析,而这种光学检测完全属于光学辐射范围,不产生电离辐射。而电化学传感器则依赖于电极反应,也没有放射性风险。一些采用的比色法或浊度法,使用化学试剂或光学比色原理,也没有放射性成分。
值得注意的是,在业内使用有放射性物质的检测方法极少,主要是在核工业控制或高端科研中,为了某些特殊需求可能会用到放射性示踪剂,但这远非普通总氮分析仪的常规做法。普通商业化的总氮分析仪设计遵循严格的安全规定,不包含任何放射性物质,也不释放辐射线。
关于设备的安全性,广大用户关心的问题在于是否会对操作人员或环境造成不良影响。依据国家安全标准和行业规范,正品总氮分析仪在设计和制造过程中都经过了严格的安全检测,没有辐射泄露的风险。操作过程中只需遵循操作规范,正确使用设备,就不会存在辐射相关的危害。厂家通常会附带安全说明和操作手册,确保用户理解设备的正确使用方法。
如果对辐射问题依然心存疑虑,可以通过以下几个建议进行验证:,咨询设备供应商,索取相关的安全检测报告;第二,查阅设备的技术参数,确认没有放射性物质的存在;第三,查看设备是否取得了CE、ISO等国际质量认证,反映其安全性和可靠性。大部分正规厂家会提供详尽的安全保障措施,让用户无后顾之忧。
总氮分析仪在现代环境监测中扮演着极为重要的角色,其采用的检测技术大多非放射性,安全性得到了业界的普遍认可。辐射风险几乎不存在,是一种安全、可靠的检测工具。不断发展和创新的分析技术,也在提升检测的灵敏度与效率,为水质管理提供了有力支撑。未来,随着绿色环保理念的深入,检测设备的安全性能将更加受到关注,保证人类与环境的共同安全。
总结来看,绝大多数总氮分析仪并不涉及辐射,操作安全得到了严格保障。只要选择正规的设备供应商,正确遵循操作流程,用户完全可以安心使用该类设备进行环境监测,确保水质安全与公共健康。
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