化学环境模拟系统突破单一参数模拟的局限,构建多维度协同的环境模拟体系。其中,VOC 发生模块作为核心组件之一,通过精密柱塞泵与可控相变汽化器的协同运作,能稳定产生浓度可调的多种挥发性有机化合物(VOC),满足从低浓度微量分析到高浓度耐受测试的多样化需求。
产品分类
化学环境模拟系统突破单一参数模拟的局限,构建多维度协同的环境模拟体系。其中,VOC 发生模块作为核心组件之一,通过精密柱塞泵与可控相变汽化器的协同运作,能稳定产生浓度可调的多种挥发性有机化合物(VOC),满足从低浓度微量分析到高浓度耐受测试的多样化需求。集成环境参数调控模块,实现对温度、湿度等条件的精细控制,温度调节范围覆盖常温至 150℃,湿度控制精度达 ±1% RH。系统搭载多组分化学物质发生装置,能同步控制多种气体、液体化学物质的浓度梯度,支持 pH 值在 1-14 范围内的连续可调,轻松模拟工业废气、土壤淋溶液、水体微环境等复杂体系的化学特征。
工作原理
通过控制面板设定和观察气化模块升温温度。 储罐中的有机液体,通过恒流泵加入精密蒸发器中,有机气体流量连续可调。 精密蒸发器将有机气体100%蒸发,并且保证蒸汽流量波动小于2%。 过热蒸汽通过SUS316L管道通入流量控制器(选配)中,将高温有机气体稳定输送到指定位置。 技术优势
为实现对载气与丙酮气体混合输出,可增加配置多路载气入口,能精准控制混合气的有机物浓度相对湿度和含量,广泛应用于催化剂,吸附材料特性验证,水热老化系统,氢能等领域。
精确控制功率、流量、温度等,以达到对出口气体流量和浓度的精密调节。
此技术提供成分浓度稳定(波动小于1%)且可连续调控的所需气体。特殊气化结构,大幅抑制汽化不均匀而导致的脉动。
此模块小巧,避免了传统加热炉汽化电转化效率低、不稳定汽化等问题。
由于系统中传输通道的存在,现有测试中均存在“死体积"现象,即输入通道的流体并没有全部经过试样,而是有一部分残留在传输通道中,导致发生总量出现偏差。“死体积"是目前测试行业中未得到很好解决的一个难题。本公司自研无死体积进样技术,在不影响传输通道设计的前提下,通过辅助进样实现全部流体进样无残留。 |