冷却塔水垢非常严重怎么清理
冷却塔水垢非常严重怎么清理
冷却塔水垢非常严重怎么清理,冷却塔产生水垢是很正常的事情,就像家里用的水壶一样,用久了之后都会有水垢的出现,但是对于清理很多人都不了解,下面我为大家分享冷却塔水垢非常严重怎么清理,一起来了解一下吧。
冷却塔水垢非常严重怎么清理1
冷却塔产生水垢是比较常见的,水垢的产生就如果家庭当中使用的热水壶烧水一样。自来水是一种硬水,水中含有的杂质比较多,收到高温的影响,会迅速的分解,分解以后离子结合形成碳酸钙,沉淀的底部,长时间积累就形成了水垢。闭式冷却塔有冷却盘管,冷却盘管中流动冷却介质,外层会有大量的循环喷淋水。下面,我们就以闭式冷却塔为例来介绍水垢的形成以及水垢对冷却塔的影响。
闭式冷却塔的冷却盘管的温度非常的高,大量的喷淋水通过喷淋系统将冷却水喷在冷却盘管的表面,表面的水就会迅速的.吸收冷却盘管传导出来的热量蒸发。喷淋水当中含有比较多的碳酸氢钙和碳酸氢镁就会在高温当中,迅速的分解,与空气当中的二氧化碳结合,形成碳酸钙。碳酸钙会附着在冷却盘管的表层,持续的积累,就会形成大量的白色水垢,水垢也就是碳酸钙。水垢会在冷却盘管的表面越积累越多。水垢主要是呈现一种弱碱性,因此水垢的清洗主要使用稀盐酸来进行清洗。将盐酸兑水稀释,将稀盐酸水均匀的喷洒在水垢的表层,盐酸和水垢会发生中和反映,有气泡冒出,如果反映比较慢,可以适当的提高盐酸的浓度。在中和反映期间,切勿使用手进行直接触摸,应该使用劳保手套。在表层的水垢溶解中和以后可以使用水枪进行冲洗,或者是使硬木进行轻刮。如果中和不彻底,可以再次喷洒稀盐酸进行溶解中和。
闭式冷却塔水垢会对冷却塔的制冷效率产生比较大的影响,表层有水垢,喷淋水无法直接接触到冷却盘管,只能吸收盘管传到给水垢的热量,这样就会大大的降低水的吸热量和热量传导。在使用冷却塔的时候使用蒸馏水会很好的解决这一方案。蒸馏水是纯水,不含有任何的杂志。开始冷却塔在使用的过程中还会混入空气当中泥土等杂志,会经一步增加水垢清理的难度。
闭式冷却塔在使用6-7年之后,设备就会开始出现问题。闭式冷却塔的设计使用寿命在10-15年,但是由于闭式冷却塔的使用环境有所差异,因此,造成冷却塔使用过度,腐蚀程度增大,元件老化,造成了制冷效果减弱。那么制冷效果减弱是不是就应该更换新设备了呢?这个不一定,那要看闭式冷却塔整套设备的运行情况。
很多客户在使用多年后,闭式冷却塔的制冷效率下降,首先要弄明白是那些因素方面影响了闭式冷却塔的制冷。在对冷却塔部件从水泵的供水、风机的风量、喷淋系统、冷却盘管依次进行排除。如果是闭式冷却塔的整体设备原件都出现了老化腐蚀,那么设备的维修恢复效果就不会明显。如果是其中的某个元件或者是环节出现了问题,可以根据要求对其进行更换和维修。例如,水泵的供水压力不足,供水量不足,循环水减少,可以更换水泵;如果是冷却盘管水垢严重,造成介质流通不畅,可以用盐酸进行清理。否则,单个的处理是不能提高效率的。
我们可以鲜明的看到水垢及腐蚀给冷却塔带来的危害。很多电厂每年都要花大量的时间找专门的清理公司来清理水垢问题。为什么呢?因为他们用的阻垢的产品达不到阻垢的效果。
闭式冷却塔水垢应该如何清除呢?
1、酸碱中和方法。酸和碱混合,会产生化学反映,酸碱中和反映,会形成水和氯化钠,其中氯化钠就是我们常说的盐。因为水垢覆盖比较大,手工清楚比较费用里,我们通常会采用喷淋弱酸性水进行中和,在清楚的差不多的时候,采用纯净水开启循环进行冲刷,一般情况下,清楚的比较干净;
2、冷却塔除垢剂,冷却塔除垢剂当中也含有一定的弱酸,但是还含有一些渗透剂、缓蚀剂等介质。可以快速的渗透高厚度的水垢,溶解,在水击的力度下就可以自然脱落。开式冷却塔和闭式冷却塔在使用除垢剂的时候有所区别,开式冷却塔水垢会伴随着水流动,因此水垢长时间浸泡在水中,而闭式冷却塔的水垢主要是集中冷凝器的表面,冷凝器是金属材质,强酸会造成腐蚀,因此在使用除垢剂的时候应该适度配量;
3、电磁除垢,这种方法比较新颖,利用磁场改变水垢的结构,让水垢在氧化后无法聚集在一起,电磁除垢是目前来讲最为安全的方法,不会对金属材质产生任何的危害,并且电磁除垢可以节约大量的成本,电磁除垢器主要是安装在循环管路当中使用。
闭式冷却塔除垢是要经常性的,但是如果使用不锈钢管就不会产生这种情况,不锈钢管冷凝器表面氧化处理,水垢不宜粘附在表面,于铜管相比较,能够更好的阻止水垢的产生。
冷却塔水垢非常严重怎么清理2结垢和腐蚀对工业冷却塔系统带来的危害:
1、降低换热效率,耗能高:结垢将造成换热管换热效率降低,致使冷热交换效果变差,耗费能源,不利于节能环保。
2、积垢堵塞,影响功能:水垢、锈渣等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致冷却塔功能失效,甚至跳泵、停机。
3、垢下腐蚀,安全隐患大:系统管道、换热管内壁被腐蚀,造成垢下腐蚀甚至穿孔,存在一定安全隐患,致使其寿命缩短,同时还增加了运行维护费用。
目前国内对于冷却水系统的水垢处理的技术尚不完善、除垢成本高等原因,大部分工厂业主都采用简单的排污或者选择投加药剂来控制结垢或腐蚀。很多工厂每年因为冷却水系统结垢花费大量的人力、物力、财力来进行除垢,虽有见效,但需不断处理,效果持久性、稳定性差,且化学药剂严重影响水质。此时,不妨尝试下全程物理在线阻垢的科淋防垢优水器。
科淋防垢优水器是一款绿色环保的水处理系统,不添加任何化学药剂。科淋防垢优水器运用新型水处理材料--HRCC,采用“NAC核辅助结晶”技术改变钙、镁的存在形态,使钙镁离子变成更加平滑的结晶形态,彼此不再相互黏着,从而达到阻垢的目的。还可通过调控水的碱度、CO2来调节PH值,预防或者完全控制一切潜在腐蚀风险,达到防腐效果。以保护管道免于腐蚀性物质的侵蚀。
泵按结构的分类及工作原理
泵的分类
水泵的标准所牵涉的产品种类也非常多,有离心泵、计量泵、螺杆泵、往复泵、水轮泵、潜水泵、油泵、清水泵、试压泵、旋涡泵、低温泵、真空泵、罗茨泵、分子泵、齿轮泵、泥浆泵、耐腐蚀泵、深井泵、水环泵、混流泵、轴流泵、锅炉给水泵、液下泵、注水泵、化工流程泵、不堵式泵、无泄漏泵、塑料泵、消防泵等等,还有很多。其名称有些是按泵的常规分类方法划分的如叶片泵、容积泵等,有些则是按用途划分的如污水泵、卫生泵等,有些名称则比较随意如扩散泵、液氮泵等。只要有此类产品的生产,有制定标准的需求,通过一定的申请、批准手续就可能产生一个新的标准,但有时内容也有相当的交叉、重复。就国内和国外的标准而言,则国内的标准数量多于国外的标准。总的来说,像离心泵这样应用广泛,产品生产历史长久的泵类标准比较多(离心泵相关标准的总数达到100多个),而像无泄漏泵这种迅速发展起来的新型泵类标准则比较少。现着重介绍泵按结构的分类及工作原理
(一)容积式
分类 往复式 回转式
基本原理 借活塞在汽缸内的往复作用使缸内容积反复变化,以吸入和排出流体 机壳内的转子或转动部件旋转时,转子与机壳之间的工作容积发生变化,借以吸入和排出流体 ,如:活塞泵 齿轮泵,螺杆泵
(二)叶片式
叶片式泵与风机的主要结构是可旋转、带叶片的叶轮和固定的机壳。通过叶轮旋转对流体作功,从而使流体获得能量。
根据流体的流动情况,可将它们再分为下列数种:
分类 离心式 轴流式 混流式 贯流式
基本原理 叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量 旋转叶片的挤压推进力使流体获得能量,升高其压能和动能 离心式和轴流式的混合体 原理同离心式
,如:中央空调用离心风机 中央空调或冷库用轴流式送水泵 混流送水泵 家用空调室内风机
泵与风机的工作原理
一、 离心式泵与风机的工作原理
叶轮高速旋转时产生的离心力使流体获得能量,即流体通过叶轮后,压能和动能都得到提高,从而能够被输送到高处或远处。叶轮装在一个螺旋形的外壳内,当叶轮旋转时,流体轴向流入,然后转90度进入叶轮流道并径向流出。叶轮连续旋转,在叶轮入口处不断形成真空,从而使流体连续不断地被泵吸入和排出。
二.轴流式泵与风机工作原理
旋转叶片的挤压推进力使流体获得能量,升高其压能和动能,叶轮安装在圆筒形(风机为圆锥形)泵壳内,当叶轮旋转时,流体轴向流入,在叶片叶道内获得能量后,沿轴向流出。轴流式泵与风机适用于大流量、低压力,制冷系统中常用作循环水泵及送引风机。
三. 贯流式风机的工作原理
由于空气调节技术的发展,要求有一种小风量、低噪声、压头适当和在安装上便于与建筑物相配合的小型风机。贯流式风机就是适应这种要求的新型风机。
贯流式风机的主要特点如下:
(一)叶轮一般是多叶式前向叶型,但两个端面是封闭的。
(二)叶轮的宽度b没有限制,当宽度加大时.流量也增加。
(三)贯流式风机不像离心式风机是在机壳侧板上开口使气流轴向进入凤机,而是将机壳部分地敞开使气流直接径向进入风机。气流横穿叶片两次。某些贯流式风机在叶轮内缘加设不动的导流叶片,以改善气流状态。
(四)在性能上,贯流式风机的全压系数较大. 性能曲线是驼蜂型的,效率较低,一般约为30%一50%。
(五)进风口与出风口都是矩形的,易与建筑物相配合。贯流式风机至今还存在许多问题有待解决。特别是各部分的几何形状对其性能有重大影响。不完善的结构甚至完全不能工作,但小型的贯流式风机的使用范围正在稳步扩大。
四、 其他常用泵
1、往复泵的工作原理
利用偏心轴的转动通过连杆装置带动活塞的运动,将轴的圆周转动转化为活塞的往复运动。活塞不断往复运动,泵的吸水与压水过程就连续不断地交替进行。
2、水环式真空泵的工作原理
水环式真空泵叶片的叶轮偏心地装在圆柱形泵壳内。泵内注入一定量的水。叶轮旋转时,将水甩至泵壳形成一个水环,环的内表面与叶轮轮毂相切。由于泵壳与叶轮不同心,右半轮毂与水环间的进气空间4逐渐扩大,从而形成真空,使气体经进气管进入泵内进气空间。随后气体进入左半部,由于毂环之间容积被逐渐压缩而增高了压强,于是气体经排气空间及排气管被排至泵外。
3、罗茨真空泵工作原理
罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。 但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。当转子继续转动时,气体排出泵外。
一般来说,罗茨泵具有以下特点:
在较宽的压强范围内有较大的抽速;
●起动快,能立即工作;
●对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感;
●转子不必润滑,泵腔内无油;
●振动小,转子动平衡条件较好,没有排气阀;
●驱动功率小,机械摩擦损失小;
●结构紧凑,占地面积小;
●运转维护费用低。
因此,罗茨泵在冶金、石油化工、造纸、食品、电子工业部门得到广泛的应用。
4、旋片式真空泵工作原理
旋片式真空泵(简称旋片泵)是一种油封式机械真空泵。其工作压强范围为101325~1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。它可以单独使用,也可以作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。它已广泛地应用于冶金、机械、军工、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。
旋片泵主要由泵体、转子、旋片、端盖、弹簧等组成。在旋片泵的腔内偏心地安装一个转子,转子外圆与泵腔内表面相切(二者有很小的间隙),转子槽内装有带弹簧的二个旋片。旋转时,靠离心力和弹簧的张力使旋片顶端与泵腔的内壁保持接触,转子旋转带动旋片沿泵腔内壁滑动。
两个旋片把转子、泵腔和两个端盖所围成的月牙形空间分隔成A、B、C三部分。当转子按箭头方向旋转时,与吸气口相通的空间A 的容积是逐渐增大的,正处于吸气过程。而与排气口相通的空间C的容积是逐渐缩小的,正处于排气过程。居中的空间B的容积也是逐渐减小的,正处于压缩过程。由于空间A的容积是逐渐增大(即膨胀),气体压强降低,泵的入口处外部气体压强大于空间A内的压强,因此将气体吸入。当空间A与吸气口隔绝时,即转至空间B的位置,气体开始被压缩,容积逐渐缩小,最后与排气口相通。当被压缩气体超过排气压强时,排气阀被压缩气体推开,气体穿过油箱内的油层排至大气中。由泵的连续运转,达到连续抽气的目的。如果排出的气体通过气道而转入另一级(低真空级),由低真空级抽走,再经低真空级压缩后排至大气中,即组成了双级泵。这时总的压缩比由两级来负担,因而提高了极限真空度。
5、齿轮泵工作原理
齿轮泵具有一对互相啮合的齿轮,如图所示,齿轮主动轮固定在主动轴上,轴的一端伸出壳外由原动机驱动,另一个齿轮从动轮装在另一个轴上,齿轮旋转时,液体沿吸油管进入到吸入空间,沿上下壳壁被两个齿轮分别挤压到排出空间汇合(齿与齿啮合前),然后进入压油管排出。
6、螺杆泵工作原理
螺杆泵乃是一种利用螺杆相互啮合来吸入和排出液体的回转式泵。螺杆泵的转子由主动螺杆(可以是一根,也可有两根或三根)和从动螺杆组成。主动螺杆与从动螺杆做相反方向转动,螺纹相互啮合,流体从吸入口进入,被螺旋轴向前推进增压至排出口。此泵适用于高压力、小流量。制冷系统中常用作输送轴承润滑油及调速器用油的油泵。
7.喷射泵工作原理
将高压的工作流体,由压力管送入工作喷嘴,经喷嘴后压能变成高速动能,将喷嘴外围的液体(或气体)带走。此时因喷嘴出口形成高速使扩散室的喉部吸入室造成真空,从而使被抽吸流体不断进入与工作流体混合,然后通过扩散室将压力稍升高输送出去。由于工作流体连续喷射,吸入室继续保持真空,于是得以不断地抽吸和排出流体。工作流体可以为高压蒸汽,也可为高压水,前者称为蒸汽喷射泵,后者称为射水抽气器。这种泵在制冷系统中较为少见。
8气动隔膜泵工作原理:以压缩空气为驱动的动力,属于由膜片往复动作造成容积变化的容积泵;气动隔膜泵有两个对称的工作腔,腔内分别装有靠连杆连接的弹性隔膜;压缩空气在气阀引导下进入一端腔体内推动隔膜压出物料腔的物料,同时连杆带动另一端隔膜同方向运动,气动隔膜泵腔内的空气从排气口排出,同时物料腔吸入物料;当气动隔膜泵中间体的活塞至行程终点时,配气阀自动引导压缩空气进入另一端隔膜腔,推动隔膜朝反方向运动;由此两个隔膜的同步往复动作。气动隔膜泵的物料腔分别设置了单向球阀,由于隔膜往复动作造成物料腔的容积改变,强制单向球阀交替开启或关闭运动迫使物料不断排出。
气动隔膜泵原理可简单理解为:在压缩空气驱动下依靠双隔膜一吸一排,完成物料的输送;正是气动隔膜泵原理简单,所以得到广泛使用。从上图也可清楚看出气动隔膜泵结构,但也得益这种看似简单的气动隔膜泵结构,维护工作也那么的简单。
、
(1)动力式泵动力式泵是通过高速旋转的叶轮或高速运动的流体将能量连续地施加于被送液体,使其在泵壳内的速度增加到最大值,随后,通过泵壳内流道截面的变化,速度逐渐降低,并将其动能部分地转化为泵出口的压能。动力式泵又可分为叶片式和喷射式(特殊作用泵)两类。根据流体在泵壳内的流动方向,又可进一步分为离心泵、轴流泵等。
(2)容积式泵容积式泵是依靠若干封闭空间容积的周期性变化,通过挤压的方式将能量施加于液体,使压力值直接增加到所需要的数值,以便通过阀或孔口把液体输送到管线中去。根据增压元件的运动特点,容积式泵基本上可分为往复式和转子式两类。
(3)其他类型的泵包括依靠电磁力输送电导体流体的电磁泵;依靠流体流动的能量输送液体的喷射泵、空气扬水泵以及依靠水流本身的位差能来输送液体的水击泵等。
输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵、计量泵、卫生泵、加药泵、糊化泵、输液泵、消泡泵、流程泵、输油泵、给水泵、排水泵、疏水泵、挖泥泵、喷灌泵、增压泵、高压泵、保温泵、高温泵、低温泵、冷凝泵、热网泵、冷却泵、暖通泵、深井泵、止痛泵、化疗泵、抽气泵、血液泵、抽料泵、除硫泵、剪切泵、研磨泵、燃油泵、吸鱼泵、浴缸泵、源热泵、过滤泵、增氧泵、洗发泵、注射泵、充气泵、燃气泵、美工泵、加臭泵、切碎泵、
按行业分类
石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵、电力泵、水利泵、水处理泵、食品泵、酿造泵、制药泵、饮料泵、炼油泵、调料泵、造纸泵、纺织泵、印染泵、制陶泵、油漆泵、农药泵、化肥泵、制糖泵、酒精泵、环保泵、制盐泵、啤酒泵、淀粉泵、供水泵、供暖泵、农用泵、园林泵、水族泵、锅炉泵、医用泵、船舶泵、航空泵、汽车泵、消防泵、水泥泵、空调泵、核电泵、机械泵、燃气泵、油气混输泵
按原理分类
往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵、螺杆泵、液环泵、齿轮泵、滑片泵、罗茨泵、滚柱泵、凸轮泵、蠕动泵、扰性泵、叶片泵、离心泵、轴流泵、混流泵、漩涡泵、射流泵、喷射泵、水锤泵、真空泵、旋壳泵、软管泵、蜗杆泵
按介质分类
清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵、稠油泵、机油泵、重油泵、渣油泵、沥青泵、杂质泵、渣浆泵、沙浆泵、灰浆泵、灰渣泵、泥浆泵、水泥泵、混凝土泵、粉末泵、酸碱泵、空气泵、蒸汽泵、氧气泵、氨气泵、煤气泵、血液泵、泡沫泵、乳液泵、涂料泵、硫酸泵、盐酸泵、胶体泵、酒精泵、啤酒泵、葡萄酒泵、巧克力泵、奶泵、淀粉泵、麦汁泵、牙膏泵、盐卤泵、卤水泵、碱液泵、熔盐泵、油脂泵、农药泵、化肥泵、药剂泵、气液泵、油剂泵、化纤泵、纺丝泵、剂量泵、油漆泵、果浆泵、纸浆泵、胰岛素泵、浓浆泵、气泵、水泵、油泵
1、如果水泵有任何小的故障切记不能让其工作。如果水泵轴的填料完磨损后要及时添加,如果继续使用水泵会漏气。这样带来的直接影响是电机耗能增加进而会损坏叶轮。
2、如果水泵在使用的过程中发生强烈的震动这时一定要停下来检查下是什么原因,否则同样会对水泵造成损坏。
3、当水泵底阀漏水时,有些人会用干土填入到水泵进口管里,用水冲到底阀处,这样的做法实在不可取。因为当把干土放入到进水管里当水泵开始工作时这些干土就会进入泵内,这时就会损坏水泵叶轮和轴承,这样做缩短了水泵使用寿命。当底阀漏水时一定要拿去维修,如果很严重那就需要更换新的。
4、水泵使用后一定要注意保养,比如说当水泵用完后要把水泵里的水放干净,最好是能把水管卸下来然后用清水冲洗。
5、水泵上的胶带也要卸下来,然后用水冲洗干净后在光照处晾干,不要把胶带放在阴暗潮湿的地方。水泵的胶带一定不能沾上油污,更不要在胶带上涂一些带粘性的东西。
6、要仔细检查叶轮上是否有裂痕,叶轮固定在轴承上是否有松动,如果有出现裂缝和松动的现象要及时维修,如果水泵叶轮上面有泥土的也要清理干净。
1. 纺织产品化学性能
2. 纺织品研究测试方法
整套AATCC标准 上下两册共135个中英文标准 目录如下:
标准代号 标准名称
AATCC 测试方法的修订
AATCC 6-2001 耐酸碱色牢度
AATCC 8-2001 耐摩擦色牢度:AATCC耐摩擦色牢度测定器
AATCC 15-2002 耐汗渍色牢度
AATCC 16-2003 耐光色牢度
AATCC 17-1999 湿润剂,评定
AATCC 20-2002 纤维分析:质量
AATCC 20A-2000 纤维分析:数量
AATCC 22-2001 排水:喷雾试验
AATCC 23-1999 耐烟熏色牢度
AATCC 24-1999 昆虫,纺织品耐
AATCC 26-1999 硫染纺织品用剂:加速
AATCC 27-1999 湿润剂:再湿润剂评定
AATCC 28-1999 纺织品防昆虫、害虫
AATCC 30-1999 耐真菌活性,纺织品材料的评定:纺织品材料耐霉菌防腐烂
AATCC 35-2000 耐水渍:雨水试验
AATCC 42-2000 耐水渍:冲击穿透试验
AATCC 43-1999 丝光处理湿润剂
AATCC 61-2003 耐家庭、商业洗涤色牢度:加速
AATCC 66-2003 机织物折痕回复:回复角
AATCC 70-2000 排水:滚筒水击动态吸收试验
AATCC 76-2000 纤维表面电阻
AATCC 79-2000 漂白纺织品的吸收性
AATCC 81-2001 湿加工时纺织品水萃取PH值
AATCC 82-2001 漂白棉布中纤维素分散质的流度
AATCC 84-2000 纱线电阻
AATCC 86-2000 干洗:应用设计和整理的耐久性
AATCC 88B-2003 多次家洗后织物缝线处的平滑性
AATCC 88C-2003 织物多次家洗后留下的折痕
AATCC 89-2003 棉的丝光处理
AATCC 92-1999 氯,存留的,张力损耗:单个取样法
AATCC 93-1999 织物耐磨:加速剂方法
AATCC 94-2002 织物整理:鉴别
AATCC 96-2001 机织和针织物(毛织物除外)商业洗涤后尺寸变化
AATCC 97-1999 原纱和/或已处理纺织品的可提取成分
AATCC 98-2002 含过氧化氢的漂白槽中的碱
AATCC 99-2000 机织或针织毛纺织品尺寸变化:松弛、收缩和毡合
AATCC 100-1999 纺织品材料上耐细菌整理:评定
AATCC 101-1999 过氧化氢漂白色牢度
AATCC 102-2002 过氧化氢漂白,高锰酸钾滴定法:测定
AATCC 103-1999 用于退浆的细菌性α淀粉酶,化验
AATCC 104-1999 耐水滴色牢度
AATCC 106-2002 耐水浸色牢度:海水
AATCC 107-2002 耐水浸色牢度
AATCC 109-2002 耐低湿度大气臭氧色牢度
AATCC 110-2000 纺织品的白度
AATCC 111-2003 纺织品耐气候性
AATCC 112-2003 织物挥发甲醛,测定:封罐法
AATCC 114-1999 氯,存留的,张力损耗:多次取样法
AATCC 115-2000 织物静电依附:织物—金属试验
AATCC 116-2001 耐摩擦色牢度:旋转垂直耐摩擦色牢度测定器法
AATCC 117-1999 耐高温色牢度:干燥(不包括熨烫)
AATCC 118-2002 排油:耐烃试验
AATCC 119-1999 平面磨蚀引起的色变(消光):屏蔽电线方法
AATCC 120-1999 平面磨蚀引起的色变(消光):金刚砂方法
AATCC 121-2000 地毯玷污:可视评定法
AATCC 122-2000 地毯沾污:使用沾污法
AATCC 123-2000 地毯沾污:加速沾污法
AATCC 124-2001 织物多次家洗后外形
AATCC 125-1991 耐水耐光色牢度:交替暴露
AATCC 127-2003 耐水性:流体静压试验
AATCC 128-1999 织物折痕回复:外形
AATCC 129-2001 耐高湿度大气臭氧色牢度
AATCC 130-2000 排除污垢:油污排除法
AATCC 131-2000 耐褶裥色牢度:蒸汽褶裥
AATCC 132-2003 耐干洗色牢度
AATCC 133-1999 耐高温色牢度:热压
AATCC 134-2001 地毯的静电性
AATCC 135-2003 机织和针织物自动家洗时尺寸变化
AATCC 136-2003 黏合或层压织物的黏合强度
AATCC 137-2002 瓷砖上小地毯背面沾污
AATCC 138-2000 清洁:铺地织物的清洗
AATCC 139-2000 耐光色牢度:致光色变现象的观察
AATCC 140-2001 轧-烘处理过程中染料和涂剂泳移
AATCC 141-1999 碱性染料与丙烯酸纤维的相容性
AATCC 142-2000 植绒织物经多次家洗和/或在投币自动干洗后外形
AATCC 143-2001 衣服和其他纺织成品多次家洗后的外形
AATCC 144-2002 湿处理织物所含碱:整体
AATCC 146-2001 分散染料的分散性:过滤试验
AATCC 147-1998 织物材料抗菌活性测定:平行条纹法
AATCC 149-2002 螯合剂:氨基聚羧酸螯合作用值及其盐分;草酸钙法
AATCC 150-2003 服装自动家洗时尺寸的变化
AATCC 151-2003 污物再沉积
AATCC 154-2001 分散染料的热固定性
AATCC 157-2000 耐溶剂滴色牢度:全氯乙烯
AATCC 158-2000 全氯乙烯干洗后尺寸变化:机械法
AATCC 159-1999 尼龙上酸和金属络合酸性染料的转移
AATCC 161-2002 螯合剂:金属引起的分散染料色度阴暗;控制
AATCC 162-2002 耐水浸色牢度:氯化水池
AATCC 163-2002 色牢度:留存染料转印;织物对织物
AATCC 164-2001 耐高湿度大气中氧化氮色牢度
AATCC 165-1999 耐摩擦色牢度:铺地织物-AATCC耐摩擦色牢度测定器
AATCC 167-2003 分散染料的起泡性
AATCC 168-2002 螯合剂:聚氨基聚羧酸的活性成分含量极其盐分;铜硝酸过氧化乙酰法(PAN)
AATCC 169-2003 织物的耐气候性:氙灯暴露
AATCC 170-2001 粉状染料的喷撒性:评定
AATCC 171-2000 地毯:热水萃取法
AATCC 172-2003 家洗耐无氯漂白色牢度
AATCC 173-1998 CMC:小色差合格率计算
AATCC 174-1998 地毯耐微生物活性测定
AATCC 175-2003 耐脏:绒毛铺地材料
AATCC 176-2001 染料剂分散质斑点:评定
AATCC 178-1999 纬向染疵:可视测定和渐次调和
AATCC 179-2001 自动家洗时缠绕引起织物和衣服变形
AATCC 180-1997 高温下耐光色牢度:受装置控制的天然光温度
AATCC 181-1997 高温下耐光色牢度:受装置控制的天然光温度和湿度
AATCC 182-2000 溶液中染料颜色的相对强度
AATCC 183-2000 紫外线穿透织物强度
AATCC 184-2000 染料喷撒性能:测定
AATCC 185-2000 螯合剂:过氧化氢漂白槽中的百分含量:铜硝酸过氧化乙酰(PAN)指示剂方法;
AATCC 186-2001 耐气候性:紫外线和湿度暴露
AATCC 187-2002 织物的尺寸变化:加速的
AATCC 188-2003 家洗耐钠、次氯盐酸漂白色牢度
AATCC 189-2002 地毯纤维含氟量
AATCC 190-2003 耐活性氧漂白洗涤剂家洗的色牢度:加速酸性纤维素酶,作用于:最大负荷量洗涤器
AATCC 191-2003 木纤维质酵酶酸一洗衣机顶部装载的影响
AATCC 192-2003 织物的耐久性:有水或者无水情况暴露于电孤光下
AATCC 估测步骤1 着色变化的灰度
AATCC 估测步骤2 着色的灰度色标
AATCC 估测步骤4 深度测试的标准深度级别
AATCC 估测步骤5 织物手感:主观估测指南
AATCC 估测步骤6 工具性颜色检测
AATCC 估测步骤7 测试样品颜色变化的仪器评估
AATCC 估测步骤8 AATCC-9-步色级转移尺
AATCC 估测步骤9 织物色差的视觉评估
AATCC 测试方法中使用的特殊仪器和材料
1993年AATCC标准参考清洁剂和一般洗涤清洁剂
2003年AATCC标准参考液体洗涤清洁剂
家庭洗涤测试条件的标准化
在可燃性测试之前对家庭洗涤织物进行标准实验实践来区分耐久和非耐久整理
主观分级过程的术语
多实验室测试的ASTM方法概述
2003年5月1日修订 AATCC标准术语
1999年5月1日修订 AATCC撰写测试方法格式指南
2000年5月1日修订 AATCC测试方法的程序规则和技术委员会
标准代号 标准名称
AATCC 测试方法的修订
AATCC 6-2001 耐酸碱色牢度
AATCC 8-2001 耐摩擦色牢度:AATCC耐摩擦色牢度测定器
AATCC 15-2002 耐汗渍色牢度
AATCC 16-2003 耐光色牢度
AATCC 17-1999 湿润剂,评定
AATCC 20-2002 纤维分析:质量
AATCC 20A-2000 纤维分析:数量
AATCC 22-2001 排水:喷雾试验
AATCC 23-1999 耐烟熏色牢度
AATCC 24-1999 昆虫,纺织品耐
AATCC 26-1999 硫染纺织品用剂:加速
AATCC 27-1999 湿润剂:再湿润剂评定
AATCC 28-1999 纺织品防昆虫、害虫
AATCC 30-1999 耐真菌活性,纺织品材料的评定:纺织品材料耐霉菌防腐烂
AATCC 35-2000 耐水渍:雨水试验
AATCC 42-2000 耐水渍:冲击穿透试验
AATCC 43-1999 丝光处理湿润剂
AATCC 61-2003 耐家庭、商业洗涤色牢度:加速
AATCC 66-2003 机织物折痕回复:回复角
AATCC 70-2000 排水:滚筒水击动态吸收试验
AATCC 76-2000 纤维表面电阻
AATCC 79-2000 漂白纺织品的吸收性
AATCC 81-2001 湿加工时纺织品水萃取PH值
AATCC 82-2001 漂白棉布中纤维素分散质的流度
AATCC 84-2000 纱线电阻
AATCC 86-2000 干洗:应用设计和整理的耐久性
AATCC 88B-2003 多次家洗后织物缝线处的平滑性
AATCC 88C-2003 织物多次家洗后留下的折痕
AATCC 89-2003 棉的丝光处理
AATCC 92-1999 氯,存留的,张力损耗:单个取样法
AATCC 93-1999 织物耐磨:加速剂方法
AATCC 94-2002 织物整理:鉴别
AATCC 96-2001 机织和针织物(毛织物除外)商业洗涤后尺寸变化
AATCC 97-1999 原纱和/或已处理纺织品的可提取成分
AATCC 98-2002 含过氧化氢的漂白槽中的碱
AATCC 99-2000 机织或针织毛纺织品尺寸变化:松弛、收缩和毡合
AATCC 100-1999 纺织品材料上耐细菌整理:评定
AATCC 101-1999 过氧化氢漂白色牢度
AATCC 102-2002 过氧化氢漂白,高锰酸钾滴定法:测定
AATCC 103-1999 用于退浆的细菌性α淀粉酶,化验
AATCC 104-1999 耐水滴色牢度
AATCC 106-2002 耐水浸色牢度:海水
AATCC 107-2002 耐水浸色牢度
AATCC 109-2002 耐低湿度大气臭氧色牢度
AATCC 110-2000 纺织品的白度
AATCC 111-2003 纺织品耐气候性
AATCC 112-2003 织物挥发甲醛,测定:封罐法
AATCC 114-1999 氯,存留的,张力损耗:多次取样法
AATCC 115-2000 织物静电依附:织物—金属试验
AATCC 116-2001 耐摩擦色牢度:旋转垂直耐摩擦色牢度测定器法
AATCC 117-1999 耐高温色牢度:干燥(不包括熨烫)
AATCC 118-2002 排油:耐烃试验
AATCC 119-1999 平面磨蚀引起的色变(消光):屏蔽电线方法
AATCC 120-1999 平面磨蚀引起的色变(消光):金刚砂方法
AATCC 121-2000 地毯玷污:可视评定法
AATCC 122-2000 地毯沾污:使用沾污法
AATCC 123-2000 地毯沾污:加速沾污法
AATCC 124-2001 织物多次家洗后外形
AATCC 125-1991 耐水耐光色牢度:交替暴露
AATCC 127-2003 耐水性:流体静压试验
AATCC 128-1999 织物折痕回复:外形
AATCC 129-2001 耐高湿度大气臭氧色牢度
AATCC 130-2000 排除污垢:油污排除法
AATCC 131-2000 耐褶裥色牢度:蒸汽褶裥
AATCC 132-2003 耐干洗色牢度
AATCC 133-1999 耐高温色牢度:热压
AATCC 134-2001 地毯的静电性
AATCC 135-2003 机织和针织物自动家洗时尺寸变化
AATCC 136-2003 黏合或层压织物的黏合强度
AATCC 137-2002 瓷砖上小地毯背面沾污
AATCC 138-2000 清洁:铺地织物的清洗
AATCC 139-2000 耐光色牢度:致光色变现象的观察
AATCC 140-2001 轧-烘处理过程中染料和涂剂泳移
AATCC 141-1999 碱性染料与丙烯酸纤维的相容性
AATCC 142-2000 植绒织物经多次家洗和/或在投币自动干洗后外形
AATCC 143-2001 衣服和其他纺织成品多次家洗后的外形
AATCC 144-2002 湿处理织物所含碱:整体
AATCC 146-2001 分散染料的分散性:过滤试验
AATCC 147-1998 织物材料抗菌活性测定:平行条纹法
AATCC 149-2002 螯合剂:氨基聚羧酸螯合作用值及其盐分;草酸钙法
AATCC 150-2003 服装自动家洗时尺寸的变化
AATCC 151-2003 污物再沉积
AATCC 154-2001 分散染料的热固定性
AATCC 157-2000 耐溶剂滴色牢度:全氯乙烯
AATCC 158-2000 全氯乙烯干洗后尺寸变化:机械法
AATCC 159-1999 尼龙上酸和金属络合酸性染料的转移
AATCC 161-2002 螯合剂:金属引起的分散染料色度阴暗;控制
AATCC 162-2002 耐水浸色牢度:氯化水池
AATCC 163-2002 色牢度:留存染料转印;织物对织物
AATCC 164-2001 耐高湿度大气中氧化氮色牢度
AATCC 165-1999 耐摩擦色牢度:铺地织物-AATCC耐摩擦色牢度测定器
AATCC 167-2003 分散染料的起泡性
AATCC 168-2002 螯合剂:聚氨基聚羧酸的活性成分含量极其盐分;铜硝酸过氧化乙酰法(PAN)
AATCC 169-2003 织物的耐气候性:氙灯暴露
AATCC 170-2001 粉状染料的喷撒性:评定
AATCC 171-2000 地毯:热水萃取法
AATCC 172-2003 家洗耐无氯漂白色牢度
AATCC 173-1998 CMC:小色差合格率计算
AATCC 174-1998 地毯耐微生物活性测定
AATCC 175-2003 耐脏:绒毛铺地材料
AATCC 176-2001 染料剂分散质斑点:评定
AATCC 178-1999 纬向染疵:可视测定和渐次调和
AATCC 179-2001 自动家洗时缠绕引起织物和衣服变形
AATCC 180-1997 高温下耐光色牢度:受装置控制的天然光温度
AATCC 181-1997 高温下耐光色牢度:受装置控制的天然光温度和湿度
AATCC 182-2000 溶液中染料颜色的相对强度
AATCC 183-2000 紫外线穿透织物强度
AATCC 184-2000 染料喷撒性能:测定
AATCC 185-2000 螯合剂:过氧化氢漂白槽中的百分含量:铜硝酸过氧化乙酰(PAN)指示剂方法;
AATCC 186-2001 耐气候性:紫外线和湿度暴露
AATCC 187-2002 织物的尺寸变化:加速的
AATCC 188-2003 家洗耐钠、次氯盐酸漂白色牢度
AATCC 189-2002 地毯纤维含氟量
AATCC 190-2003 耐活性氧漂白洗涤剂家洗的色牢度:加速酸性纤维素酶,作用于:最大负荷量洗涤器
AATCC 191-2003 木纤维质酵酶酸一洗衣机顶部装载的影响
AATCC 192-2003 织物的耐久性:有水或者无水情况暴露于电孤光下
AATCC 估测步骤1 着色变化的灰度
AATCC 估测步骤2 着色的灰度色标
AATCC 估测步骤4 深度测试的标准深度级别
AATCC 估测步骤5 织物手感:主观估测指南
AATCC 估测步骤6 工具性颜色检测
AATCC 估测步骤7 测试样品颜色变化的仪器评估
AATCC 估测步骤8 AATCC-9-步色级转移尺
AATCC 估测步骤9 织物色差的视觉评估
AATCC 测试方法中使用的特殊仪器和材料
1993年AATCC标准参考清洁剂和一般洗涤清洁剂
2003年AATCC标准参考液体洗涤清洁剂
家庭洗涤测试条件的标准化
在可燃性测试之前对家庭洗涤织物进行标准实验实践来区分耐久和非耐久整理
主观分级过程的术语
多实验室测试的ASTM方法概述
2003年5月1日修订 AATCC标准术语
1999年5月1日修订 AATCC撰写测试方法格式指南
2000年5月1日修订 AATCC测试方法的程序规则和技术委员会
注意:以上未列出的AATCC标准只有英文版没有中文版