质量变送器

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质量变送器相关的厂商

  • 上海博众测量技术有限公司致力于为制药、生命科学、微电子、锂电池、航空航天、钢铁、交通、电力、烟草、空分、净化、除湿干燥等行业的客户提供受控环境、过程气体以及大气环境监测所需的温湿度、露点、压力、二氧化碳及其他气体浓度分析、风速风向等关键控制参数的测量、记录、监测、验证解决方案。我们还可以为客户提供从测量方案设计、测量产品的选型推荐、销售、成套、系统集成、软件编制、IQOQ验证等软硬件产品,并可为所供产品或系统提供在生命周期的内的维保及计量校准服务。因为我们专业、诚信所以值得您的信赖!品牌及合作伙伴:l 芬兰VAISALA : 温湿度、露点、二氧化碳、油中水分、 大气压、风速风向等气象测量产品l 英国MICHELL : 湿度发生器、镜面露点仪、碳氢露点及氧气测量、干燥等标准设备l 美国GE DRUCK : 压力测量传感器及变送器、压力及电信号校验设备l 美国SETRA: 微差压测量变送器、微差压开关、微差压校验仪l 美国TSI: 便携式室内空气参数测试仪器、便携式粉尘仪、质量流量计等l 加拿大VERITEQ :高精度温湿度一体记录仪 、高精度温度度记录仪、热电偶记录仪 模拟 信号记录仪、EMS监测系统、GMP/FDA/GSP温湿度分布、验证l 德国TESTO : 持式多功能测量仪表l Airmonic :温湿度、露点、结露预警、二氧化碳、气象、IAQ、烟气排放、压 力等环境及过程流体的数据测量、传输、监测、记录、分析的方案 提供和系统集成,以及成套业务l Bodhi: 露点测量变送器、二次显示仪表、一体化监测处理系统、一体化测量变送器、便携式采样系统、温湿度监测系统、室内空气品质测量变送器等
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  • 我司代理日本Yamato(日本大和)、日本HORIBASTEC、日本KOFLOC、美国DWYER、美国AALBORG产品已多年,是日本Yamato(日本大和)BV100 BV100S BV200、日本HORIBASTEC 质量流量计E40 N112 Z514、日本KOFLOC、美国DWYER、美国AALBORG 质量流量控制器GFC、质量流量计GFM等产品的总代理。主要有日本yamato的恒温水槽BV100、恒温水槽BV100S、恒温水槽BV200、马弗炉FO41、旋转蒸发仪,等离子清洗机,蚀刻机,实验室设备、AALBORG质量流量计GFM、AALBORG质量流量控制器GFC、HORIBA STEC质量流量控制器SEC-E40、N112-MGR、Z514MGM、DWYER差压表、风压表、差压变送器MS111、防爆差压开关,压力开关、压力变送器,流量变送器、风速计、温湿度变送器、投入式液位变送器、液位开关,测试仪器、阀门;日本KOFLOC质量流量控制器/计,实验用流量计、流量控制阀等;韩国TK,SUPER LOK,卡套,超纯隔膜阀,VCR直通,镍垫片,焊接、卡套、VCR接头和日本YAMATO恒温水槽、干燥箱、等。产品质量可靠稳定,广泛应用于电子半导体,太阳能,暖通,空调,食品,制药,生物工程,智能楼宇,电厂,化工,水处理,环境监测,工业制造和实验室等领域。
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  • 扬州中恒电气有限公司是一家专业研发、生产和销售各种电气产品的高科技有限公司。公司主要产品包括:电力仪表、电量变送器、电机保护器、操控装置、低压互感器、系统集成等系列产品。产品广泛用于冶金、石化、电力、建筑、市政等行业,产生了较大的社会和经济效益。公司有专门的研发中心,具备一支经验丰富的开发队伍。公司在打造国际一流品牌战略愿景,在以科技创新为先导,客户满意为中心,质量为上的杠杆经营理念下,不断奋进、不断飞跃!企业精神—创新务实 携手奋进 以人为本 追求卓越服务理念—倾听客户心声,关注客户需求的细节,尽心尽力,完美服务公司理念—组建公司的目的是创造一个理想的工作场所,自由,充满活力和快乐,为客户、员工创造价值。
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质量变送器相关的仪器

  • 电池供电多参量变送器|多参数流量变送器|双差压变送器基本介绍多参量变送器是一种新型的变送器,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量, 可以替代原来的由差压变送器、压力变送器、温度变送器、二 次仪表的传统组合。并可对气体、蒸汽进行自动温度压力补偿、实现了现场直接显示标况流量、质量流量的功能,在外接24V电源的情况下, 可以提供电流、频率、485远传输出。并可以使用一个电池工作2-3年,可以与差压类节流装置(V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威 力巴、毕托管、楔形)直接配用,组成一体化V锥流量计、一体化孔板流量计、一体化弯管流量计、一体化喷嘴流量计、一体化文丘里流量计、 一体化阿牛巴流量计、一体化威力巴流量计、一体化毕托管流量计、一体化楔形流量计。电池供电多参量变送器|多参数流量变送器|双差压变送器性能特点适用于所有差压流量传感器可电池供电现场显示无须外接电源工作2-3年全隔离输出超强抗干扰性设计,屏蔽一切干扰可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号自带温度压力传感器气体、蒸汽自动温度压力补偿量程比1:60 1:100 1:200 1:400精度 0.05 级 0.1级 0.2级 0.5级气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数可对流量传感器线性进行分段矫正微差压可以测量10Pa-6000Pa用户不需要做任何调试装上即可使用开放平台,可根据用户要求定制算法可靠性高,用户不需做任何维护传感器逐点补偿,温度稳定性高隔爆设计,隔爆等级ExdIICT4多参量差压变送器的优势:1适用于所有差压式节流装置 :如V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威力巴、毕托管、楔形等直接配用,组成一体化V锥流量计、一体化孔板流量计、一体化弯管流 量计、一体化喷嘴流量计、一体化文丘里流量计、一体化阿牛巴流量计、一体化威力巴流量计、一体化毕托管流量计、一体化楔形流量计。2微功耗电路技术内置锂电供电可使用2-3年 :这种设计主要是针对很多地方不能提供电源,而又需要有仪表计量的现场,譬如油田、石油石化这种情况就比较多。如果不能解决微功耗,差压 流量计就无法应用在这种现场。考虑到这些复杂的现场环境,设计之初就立足微功耗,将流量、温度、压力的采集计算,通过使用一个内置锂电 池来完成。3通过光隔离进行远距离传送,屏蔽一切干扰 :内部、外部电源完全隔离设计。大大提高了仪表的抗干扰性。仪表带来的干扰,有90%是电源供电系统通过仪表供电电源线进入到仪表,对仪表 造成干扰,这样完全隔离的设计,阻断了这种干扰进入仪表的途径,极大的提高了仪表的抗干扰性。4可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号 :普通的差压变送器只能输出电流信 号,可以输出脉冲、电流、485信号可选择。485信号能同时把工况瞬时流量、工况累计流量、标况瞬时流 量、标况累计流量、温度、压力等信号传输到上位机。只需要一条总线。传统的需要差压信号、温度变送器信号、压力变送器信号灯多条线 。脉冲信号输出,解决了传统差压流量转换器无法在线标定的问题,目前国内大部分标定系统都是以脉冲输入作为标定的,而电流输出就造成了 流量计不能输入到大部分的标定系统,进行有效的在线标定。5自带温度压力传感器,传感器逐点补偿,温度稳定性高,气体、蒸汽自动温度压力补偿 :多参量变送器,自身集成了微功耗的温度和压力传感器。对温度压力传感器信号进行采集。对气体能够自动进行温度压力补偿气态方程计算, 换算到标方 蒸汽会根据饱和蒸汽或者过热蒸汽,自动查表运算,转换成质量流量。传统的变送器,不具备这些功能,要同时安装温度变送器,压 力变送器,差压变送器,二次仪表或者计算机系统才能实现。同时需要进行大量的布线工作,还有设置工作。造成了仪表的使用麻烦、工作量大 ,操作困难等。多参量变送器不需要接线、设置等。非常简单的操作,大大提高了现场易用性.6量程比1:60 1:100 1:200 1:400 :传统的差压变送器的量程比一般不超过1:10,开方后流量的量程比就只有1:3,这也是造成差压流量传感器量程比小的一个瓶颈。目前进口的一 般能达到1:100、微差压的1:10,多参量变送器,差压量程范围能达到1:400,大大的拓宽了差压流量计的量程比,突破了这个瓶颈,使量程比开方 后可以达到1:20。在微差压方面也可以达到1:100的量程比。这样传统量程自适应,或者调整量程等都不需要。而是整个量程都可以使用。以 前人们解决这个问题的方法是通过安装两个量程的变送器来达到这个效果。既大流量一个变送器,小流量一个变送器,但这样就增加了使用成 本和操作难度。而现在一个变送器就可以完全实现。7气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数 :对气体这类可压缩的介质。 会自动采集温度和压力,并进行温度压力补偿气态方程的运算。将流量转换成标准方。而传统的变送器是要靠安 装差压变送器、温度变送器、压力变送器、二次仪表或者计算机来实现的。成本高,施工强度大,操作困难。8蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数:对气体能够自动进行温度压力补偿气态方程计算,换算到标方 蒸汽会根据饱和蒸汽或者过热蒸汽,自动查表运算,转换成质量流量。传统的变 送器,不具备这些功能,要同时安装温度变送器,压力变送器,差压变送器,二次仪表或者计算机系统才能实现。11用户不需要做任何调试装上即可使用,可靠性高,用户不需要做任何维护:同时需要进行大量的布线工作,还有设置工作。造成了仪表的使用麻烦、工作量大,操作困难等。多参量变送器不需要接线、设置等。非常简 单的操作,大大提高了现场易用性.多参量差压变送器的工作原理:多参量流量变送器主要由微功耗差压传感器、微功耗温度传感器、微功耗压力传感器、微功耗设计的流量积算电路组成。流量积算电路将差 压信号、温度信号、压力信号进行放大处理,并通过微功耗高性能的CPU进行处理运算显示,将差压信号转换成流量信号,再通过温度压力进行 自动补偿,然后通过光隔离进行远距离传送,输出电流信号(4-20mA),频率信号(0-1000Hz),485信号(modbus-rtu协议)三者可选。
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  • 山东诺莎自动化仪表有限公司是研发生产多参量变送器、DMP9052多参量两相流变送器(天然气水两相流、蒸汽水两相流、油水两相流)、DMP9052正反向双向计量变送器的厂家。这种一体化差压流量变送器是一种集差压变送器、温度变送器、压力变送器、流量积算仪于一体的变送器,可显示工作压力、温度、瞬时、累积流量, 可以替代原来的由差压变送器(智能差压变送器、微差压变送器)、压力变送器、温度变送器、二次仪表的传统流量仪表测量组合。并可对气体、蒸汽等介质进行自动温度压力补偿计算、实现了现场直接显示标况流量、质量流量的功能,诺莎多参量变送器为24V、内置锂电池双供电工作,内置锂电池在停电情况下可工作1-2年,在外接24V电源的情况下, 可提供电流、频率、485远传输出。可与差压类节流装置(V锥、孔板、弯管、喷嘴、文丘里、阿牛巴、威力巴、毕托管、楔形、德尔塔巴、均速管)直接配套使用,组成一体化多参量差压流量计(多参量V锥流量计、多参量孔板流量计、多参量弯管流量计、多参量喷嘴流量计、多参量文丘里流量计、多参量阿牛巴流量计、多参量威力巴流量计、多参量毕托管流量计、多参量楔形流量计、多参量德尔塔巴流量计、均多参量速管流量计等所有差压式流量计)。诺莎多参量变送器的推出, 方便了客户的使用,这种多参变送器,可实现微功耗(可内置锂电池自供电1-2年)、宽量程比(1:400)、微差压(10Pa-6000Pa)。诺莎多参量变送器可以替代传统差压变送器(3051差压变送器、3351差压变送器、1151差压变送器)、加压力变送器、温度变送器、积算仪的组合。诺莎多参量变送器的技术优势: DMP9051系列多参量变送器适用于阿牛巴、德尔塔巴、威迪巴、平衡、V型锥、孔板、喷嘴、文丘里流量传感器与节流配套使用,可电池供电进行现场显示无须外接电源,隔离输出抗干扰设计,蔽干扰,可输出脉冲、电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)、无线(modbus-rtu)等信号,自带温度压力传感器,气体、蒸汽自动温度压力补偿。量程比1:60、1:100、 1:200、1:400,精度 0.5级、0.2级 、0.1级、0.05级可选,气体可显示温度、压力、差压、工况流量、标况流量等参数,蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数。技术性能:一体化设计、集成差压、温度、压力、流量测量与一体,并且对气体、蒸汽等可压缩介质进行温度压力补偿,将介质补偿为标准状况或者质量流量。可以配所有的节流装置(孔板、V锥、平衡、楔形、喷嘴、文丘里、均速管、威力巴、阿牛巴、毕托巴、德尔塔巴、弯管等)对测量介质进行一体化温度、压力、流量测量并补偿。可内置电池供电现场显示无须外接电源工作1-2年电流(4-20mA)、485(modbus-rtu)信号 或者无线输出LORA开阔环境通讯距离3公里、6公里、8公里、4G通讯气体、蒸汽自动温度压力补偿量程比1:60 1:100 1:200 1:400精度 0.05 级 0.1级 0.2级 0.5级气体可显示温度、压力、工况流量、标况流量等参数蒸汽可显示温度、压力、密度、质量流量等参数可对流量传感器线性进行分段矫正微差压可以测量10Pa-6000Pa用户不需要做调试装上即可使用开放平台,可根据用户要求定制算法传感器逐点补偿,温度稳定性高隔爆设计,隔爆等级ExdIICT4防护等级IP65使用压力40Mpa供电模式,可选内部电池供电、内部电池/外接24V双供电、内部充电电池/外接24V双供电、内部充电电池/太阳能双供电供电模式备注:电池供电:可以选择电池供电,单个电池可使用1-2年,电池方便更换。内部电池/外接24V双供电:此模式下内部电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),此模式也可以切换到全外部供24V电模式,此时内部电池将不再耗电。内部充电电池/外接24V双供电,此模式下内部充电电池为变送器供电,24V为远传模块供电(电流或者485输出),24V供电时对内部充电电池充电,停电时内部充电电池为变送器供电,此模式只适应远传输出为485输出模式。内部充电电池/太阳能双供电,此模式为内部充电电池为变送器供电,太阳能板给充电电池充电,太阳能板可以选内置太阳能板,或者外接太阳能板。
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  • 智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器,实现了现场直接闪现标况流量,智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器为24V供电,内置锂电池双供电作业,内置锂电池在停电状况下可作业2-3年,在外接24V电源的状况下, 可供给电流,频率,485远传出。智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器集压力,温度变送器,差压变送器一体化的新式变送器,可闪现作业压力,温度,瞬时,累积流量, 智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器的推出, 极大的方便了客户的使用,这种多参变送器,可实现微功耗(可内置锂电池自供电1-2年)、宽量程比(1:400)、微差压(10Pa-6000Pa)。可以替代传统差压变送器(3051差压变送器、3351差压变送器、1151差压变送器)、加压力变送器、温度变送器、积算仪的组合。,并可对气体蒸汽等介质进行自动温度压力补偿核算可与差压类规范节流设备(V锥流量传感器,孔板流量传感器,弯管流量传感器,喷嘴流量传感器,文丘里流量传感器,威力巴流量传感器?、毕托管流量传感器?,楔形流量传感器?,德尔塔巴流量传感器?,均速管流量传感器?)直接配套使用,组成一体化多参量差压流量计。智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器的技术优势:1适用于一切差压流量传感器2能够电池供电现场无须外接电源作业2-3年。3全阻隔出抗搅扰性设计,屏蔽一切搅扰4可出脉冲,电流(4-20MA),485(modbu-rtu)信号。5自带温度压力传感器6气体,蒸汽自动温度压力补偿7量程比1:100 1:200 1:4008精度 0.2级 0.5级。9气体可闪现温度,压力,标况流量等参数10蒸汽可闪现温度,压力,密度,质量流量等参数。11可对流量传感器线性进行分段纠正12微差压能够丈量小25Pa13用户不需求做任何调试装上即可运用。14可靠性高,用户不需做任何保护15逐点补偿,温度稳定性。智能多参数变送器 无线远传差压变送器 电池供电流量变送器在订购时的留意事项随着多参量变送器推广遍及,越来越多的用户使用多参量变送器来配套节省设备丈量流量。那么多参量变送器在使用过程中有哪些留意事项呢?订购留意事项首先多参量变送器订购时分需求知道现场管道以及丈量介质的一些工况状况。 需求知道现场丈量介质是什么?作业温度是多少?作业压力是多少?刻度流量是多少?以及刻度流量对应的差压是多少等参数。便是需求供给节流设备的结算书。内置的温度传感器是设备在多参量变送器里边的,丈量的温度是多参量变送器部分的温度,和管道内介质温度会有一些差错,可是不需求在管道上开孔,设备方便。在一些多参量变送器一体化设备的时分能够挑选这种,此时多参量变送器跟节省设备设备的尽可能的近。尽量下降温度传导带来的差错。外置的温度传感器的长处是丈量的精确,丈量的是管道内介质的温度,缺陷便是需求在管道或许节省设备上开孔。再便是还要留意多参量变送器温度的挑选。多参量变送器温度分为内置和外置两种。双供电这种形式下能够切换到全24V供电,也能够切换至内置锂电池加外部24V双供电形式。双供电形式的长处便是当停电时分,变送器还会作业,只是没有远传信号。还能够挑选24V外部供电+内置充电电池作业形式。此作业形式为当外部供电时,会一起给内置的充电电池充电,停电时分内置的充电电池供给多参量变送器作业。此种作业形式远传只能挑选485输出,电流输出充电会对输出形成影响。订购时分还需求知道远程输出信号是什么。或许24V和内置3.6V锂电池双供电是挑选4-20mA电流输出?仍是485(modbus-rtu)输出?通常这两种输出重要。一起订购时还要搞清楚供电方式。多参量变送器的供电能够是单24V供电还能够挑选太阳能供电形式,太阳能供电形式分为内置太阳能电池板和外置太阳能电池板两种。内置太阳能板太阳板面积比较小,要求当地太能光照足够强。外置太阳能板需求外接一个太阳能电池板。即100的量程比。精度能够挑选0.5级,0.2级,0.1级,或许0.05级。多参量变送器的精度是在满量程的范围内进行标定的,标定规程超过规范。 检定规程是标定 25%,50%,75%,五个点。DMP9051多参量变送器在100的量程比时分,是标定 1%,10%,25%,50%,75%, 七个点。标定要求远远高于检定规程。精度是多少。如果流量的量程比是那么需求多参量变送器的量程比为10平方还有订购时分还要知道需求变送器的量程比是多少后,订购的时分还要留意介质的静压,超过10Mpa的压力就要挑选耐高压的多参量变送器,DMP9051多参量变送器高能够耐压到40Mpa。一起还要留意介质是否有腐蚀性。
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  • 【北京空气质量变好了,还是变差了?】数说PM2.5遭遇战与变化趋势
    北京空气质量变好了,还是变差了?这是问题吗?这当然是问题,尤其经过经济学家严谨的观察和数据分析,一切并非那么“显而易见”。  在本文中,北大国家发展研究院胡大源教授以详实的数据描绘了“PM2.5遭遇战”,并分析了PM2.5的变化趋势。  胡大源教授认为,既然目前北京空气污染物的清除主要靠“等风来”,那么对未来几年风速风向变化的不确定性就应当有充分的预期。一旦遇到2011年和2012年冬季那样的持续静稳天气,PM2.5年均浓度很可能还会出现反弹。  PM2.5遭遇战与信息公开  在北京市各项空气污染治理措施中,耗资巨大的“煤改气”作用最为显著,空气质量监测指标二氧化硫持续改善。1994年为83每立方米微克,1998年曾上升到120微克,此后持续下降,平均每年降幅为11.5%,2015年北京年平均二氧化硫浓度仅每立方米15微克,低于我国环境空气污染物浓度限值20微克的一级标准。  但对公众感受影响更大的是能见度的变化。然而,在环保部门发布的各项监测指标中,大多是气态污染物,并不直接影响能见度。自上世纪90年代以来,国内外学术研究结果不断得到验证:悬浮在空气中更为细小的颗粒物(如PM2.5)对能见度的影响更大。  北京冬天通常的气候特征是干冷多风,然而2011年10月中旬至2012年2月中旬,北京却经历了一个多雪的冬天,先后下了10场中雪或雨夹雪。平均风速低于常年,空气相对湿度高,这些气象条件都不利于空气中污染物的扩散。平均能见度只有往年的50%至60%。  2011年10月,美国驻华大使馆公布的空气质量监测数据,让PM2.5(细颗粒物)质量浓度走进了公众视野。“北京空气质量指数439,PM2.5细颗粒浓度408,空气有害̷”。  对此,我国有关部门负责同志的回应为:“PM2.5是老问题,不是新问题,更不是新发现”。2012年1月,“环保部门整理文献资料后得出的结论是,北京市PM2.5年均浓度已由2000年的每立方米100到110微克降至2010年的每立方米70到80微克”。  2012年2月,中国国务院同意发布新修订的《环境空气质量标准》,该标准增加了PM2.5监测指标。与此同时,北京开始实验性的监测并实时发布每日PM2.5监测数据。在“2013北京市环境状况公报”中首次公布了PM2.5质量浓度年日均值为每立方米90微克,美国大使馆监测的2013年北京PM2.5质量浓度年日均值为每立方米102微克。围绕北京PM2.5数据,“中美监测结果比较”在实时检测结果公布之初曾经引发媒体的热议和公众的广泛关注。  下图是我们收集到的、公开发表的有关北京年均PM2.5浓度的研究与监测结果,其中右侧2013至2015年PM2.5浓度监测数据是2014年以后北京市环境状况公报中正式发布的。如果我们将时间到推至2010年,不难看出“北京10年来PM2.5呈下降趋势”并不明显。无论是美国大使馆的每立方米102微克,还是1993年北京环境状况公报中的每立方米90微克,均明显高于 “2010年的每立方米70到80微克”的结论。  数据造假是公众深恶痛绝的弊端,也是造成政府有关部门失信于民的重要原因。美国大使馆的PM2.5年均浓度由于监测数据信息公开,便于核对,因而容易被公众认为可信。而北京环保部门并未公布PM2.5年均值的具体计算方法和监测数据,无法核对,因此被认为容易受行政干预而降低可信度。尽管有关部门正式发布了PM2.5的实时监测数据,但实时数据通常需要进行必要的审核及补充修正后生成正式记录,年均值应该是在正式记录的日均值基础上计算出来的。此外,北京35个监测点的记录如何平均?是否加权?均应该明确说明。可核对是公众监督的基础,不可核对又怎样保证数据的准确?更谈不上获得公众的信任。  对于这场由特殊天气条件引发的北京PM2.5遭遇战,尽管美国大使馆公布其在北京、上海等城市的PM2.5监测数据“不合法”、“空气有害”或许夸大其词,但却在客观上推动了我国空气质量监测数据的信息公开,体现了我国与发达国家在空气质量上存在的巨大差距。  北京PM2.5的变化趋势  与TSP和PM10相比,PM2.5(空气中的细颗粒物)对能见度影响最大。然而北京有关部门发布的PM2.5年均浓度监测数据只有短短的三年。因此,推断和探讨过去10余年间北京的PM2.5浓度状况,就成为分析判断北京空气质量变化趋势的关键。国内外研究成果均表明,PM2.5在PM10的占比的变化有一定的规律可循。我们收集了过去十余年年全国304个PM2.5和PM10的年均浓度数据,通过建立计量经济模型,推算出北京在2000年之前PM2.5浓度约在125微克左右,与最近三年平均浓度86微克相比,总的来看,呈现出持续波动下降的趋势。  下图为北京PM10监测值与PM2.5模型推测值的变化趋势  事实上,北京的各项空气污染治理确实取得了显著的成效。我们收集了北京1999-2015期间140个PM2.5浓度月度数据,在控制主要天气因素(如风速)和季节变化等解释变量的基础上,分析能源结构调整和烟尘粉尘减排等治理措施与PM2.5浓度变化之间的关联关系。计量经济模型结果表明,北京市日均天然气消费每增加100万立方米,PM2.5浓度就平均下降1微克/立方米。2000年北京市日均天然气消费量为353万立方米,2015年涨到了3983万立方米,15年间增长了3600万立方米。从理论上看,在其它解释变量不变的情况下,“煤改气”对北京PM2.5下降做出的贡献高达36微克/立方米。为此,北京居民也付出了很大的代价,单就供暖一项来粗略估算,成本就增加了3倍左右。  与TSP相比,在北京对于可吸入颗粒物PM10的治理难度通常会更大一些,根据我们收集到的北京年均监测记录估算的PM10平均每年降幅约在每立方米4至5微克之间。根据监测记录建立模型估算的结果为:北京PM2.5浓度平均每年下降2至3微克。  从理论上讲,PM2.5的下降幅度不大可能超过PM10。这不仅由于PM2.5是PM10的组成部分,而且由于PM2.5组成成分更为复杂,治理过程不仅事关工业排放,还会涉及居民出行与日常生活习惯,因而持续下降的难度也会越来越大。三年来北京PM2.5的持续下降既是人努力的结果,也有天帮忙的成分。既然目前北京空气污染物的清除主要靠“等风来”,那么对未来几年风速风向变化的不确定性就应当有充分的预期。一旦遇到2011年和2012年冬季那样的持续静稳天气,PM2.5年均浓度很可能还会出现反弹。  长期以来,政府有关部门对于环境治理只注意到其自然科学和工程技术的一面,而忽视了涉及社会经济与传媒沟通方面的规律。从社会心理学的角度来看,多年来环境信息不公开的一个后果就是导致判断评价事物时的参照系错位。  2002年诺贝尔经济学奖获得者卡尼曼在《思考,快与慢》一书中讲述前景理论时谈到:“评估与中性参照点(如现状)有关,高于参照点的结果就是所得,低于参照点的结果就是损失”。尽管北京十多年前的空气质量更糟糕,然而由于环境质量信息公开程度低,公众与传媒不了解实际情况,一遇突发情况,政府有关部门的回应又难以服众,致使媒体和公众在批判北京空气质量变化趋势时,单凭感觉和记忆,或以发达国家的现状作为参照系,代替了北京以往的空气质量变化实情,从而得出结论:北京的空气质量变差了。  这种参照系错位,不但不利于公众对已有成就的认同,而且增大了未来空气污染治理取得成效的难度。暂且不论北京PM2.5下降到每立方米60微克需要付出的何等代价及其不确定性,即便几年后达到了上述目标,仍与主要发达国家十几微克的现状相距甚远。
  • 德图变送器在西门子温室中的应用
    在温室中,环境条件扮演着相当重要的角色,因为即便是非常微小的温度波动都可能导致严重的后果。举例来说:在夜间,温度仅降低一度,温室中的供暖系统就必须连续工作满一小时,才能将温室环境重新调节过来。对植物造成的影响暂且不提,这种温度波动所造成的成本花费及能源浪费就已经非常巨大了。所以对于温室系统中温度、湿度、灌溉的调节工作来说,精准而可靠的测量技术是必不可少的。在西门子德国的I&S部(工业系统及技术服务部),德图的在线测量技术成为温室系统专家们可靠的工作助手。   I&S部门的技术总监,Andreas Bruckerhoff先生是温室自动化方面的权威,他们的客户遍布全世界,有大型的温室、园艺公司、以及很多知名公司的研发部门。在其温室自动化这个复杂的系统中,德图testo 6651和testo 6681变送器扮演着核心的角色。   Bruckerhoff已将新变送器的购买计划推迟了好几个月,因为他在等待德图2007下半年投放市场的最新版仪器。“有了testo,问题就简单多了” Bruckerhoff如是说,“完美的技术,一流的服务,同时德图还负责帮你校准。最重要的是,产品的性价比很好,而且只要带上适当的工具,现场就可以对仪器进行校准”。   温室自动化系统中变送器的使用绝非易事,这位自动化专家解释道“温室中的高湿环境以及植物保护所使用的多种活跃媒介使得变送器的使用环境变得恶劣,所以我们使用的变送器产品必须是坚固耐用的,3个月就瘫痪掉的,可绝对不行”。所以他们一直在努力寻找适合的温湿度测量探头,直到后来遇到了testoAG,,并与之成为了良好的合作伙伴。德图现在正和西门子合作开发一款专业用于温室环境的温室探头,现已进入测试阶段,不久将会以系列产品的形式面世。
  • 德图温湿度、风速变送器监测建筑“呼吸”
    11月21日下午16点,历时6天的第十一届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)在深圳圆满闭幕。在这场科学发展、全面推进创新的盛会上,建筑科研单位首度亮相,其中一座节能建筑的模型在高交会馆八号馆展出,吸引了众多参观者的目光。 这栋名叫建科大厦的建筑不仅是深圳市可再生能源利用城市级示范工程,而且是国家第一批可再生能源示范工程。这座建筑外形普通,甚至毫不起眼,但却使用了诸多节能科技成果。 比如,建科大厦采用了自然通风节能设计,经过精确计算,建筑采用了&ldquo 吕&rdquo 字形体形和平面,为室内通风创造了良好条件 设计中根据房间使用功能和时间上的差异,对不同的楼层区域采用了不同的空调方式。据测算,通过这些能源利用措施,建科大厦比普通大厦可节能65%。&ldquo 它是&lsquo 能够呼吸&rsquo 的建筑。&rdquo 深圳市建筑科学院院长叶青介绍。 在这栋&ldquo 有生命的建筑&rdquo 里,监控建筑的&ldquo 呼吸&rdquo 也是很重要的一环。只有充分掌握建筑环境里的温度、湿度、风速等诸多环境参数,这栋建筑才能根据办公区域人员的多和少,自动调节水平带窗,在窗墙比、自然采光、隔热防晒间找到最佳平衡点。在这里,德图的在线温湿度变送器大展身手,全面监测建筑环境中温度、湿度、风速等诸多环境参数,提供优异精度的数据,让管理人员全方位实时掌握建筑 &ldquo 呼吸&rdquo 状态成为可能。 多年来,德图的温湿度变送器一直是干燥处理及其他关键环境的策略首选。高品质温湿度变送器的核心在于高品质的传感器。从1996至2001,testo的湿度传感器历时5年,走过世界9大国家权威实验室,接受不同的方式的检测,精度都优于1%RH。如此强有力的保证,也是深圳建科大厦选择德图温湿度变送器的原因。&ldquo 深圳建科大厦一共用了150多台testo变送器,涵盖风速、温湿度、温度的测量,德图能以如此大的力度参与中国绿色节能第一楼的建设和维护,我作为产品经理,是非常骄傲的!&rdquo 德图产品经理吴保东高兴的表示。

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  • 土壤热流变送器(热流计)的校准
    从理论上来说,土壤热流变送器的校准,会受到变送器和校准介质之间导热系数和变送器几何形状的影响。本文对这些影响进行了研究,采用两种具有不同导热系数材质和几何形状的商品化土壤热流变送器,比较了这些参数对校准参数的影响。开发出一种理论校准公式并对此公式进行了评价。对两种类型共14个热流变送器采用稳态防护热板法在实验室内进行试验,所提供的热流密度变化范围为40~200W/m2,校准介质为导热系数变化范围为0.3~3W/mK的干燥饱和沙。其中一种热流变送器的平均校准因子要低于厂商数据12%,而理论预测值则更低于厂商数据26%~36%。其它类型热流变送器的平均校准因子则高于厂商数据7%,而理论预测值高于常数数据1%~11%。计算后的几何因子对圆形变送器为1.07,对正方形变送器为0.89,这些几何因子都小于理论值1.70,但与以往文献中报道的试验值范围1.02~1.31相近。
  • ICP-MS/HG-AFS测定不锈钢容器中熬煮酸菜重金属含量变化
    研究用不锈钢容器酸菜熬煮砷、汞、铅、镉、铬、镍、铜等元素的含量变化.以微波消解预处理样品,用ICP—MS、AFS测定熬煮后汤汁、酸菜样品中各元素含量.用不锈钢容器熬煮酸菜,可使锅体中铅、铬、镍、铜溶出较多,镉少量溶出,基本无砷、汞溶出.其中:汤料中铅、铬、镍、铜、镉含量分别增加了92.90%、4.66倍、57.53%和58.28%、25.00% 酸菜中铅、铬、镍、铜、镉含量分别增加了73.71%、1.54倍、71.23%和27.68%、20.78%.
  • 利用ICPMS-2030监控细胞培养上清液中无机元素含量变化
    本文以2% HNO3稀释样品,使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)对仓鼠卵巢细胞(CHO)培养上清液中无机元素含量进行了测试。该方法操作简单,分析速度快,灵敏度高,可以对多元素进行同时测定。利用该方法,考察了CHO在2种不同培养工艺过程中不同时间点细胞培养上清液无机元素含量变化情况,并绘制出时间变化趋势图,对相关研究人员判断细胞状态、改进培养基组成、优化培养工艺具有一定参考意义。

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  • 差压流量变送器如何测量流量

    差压流量变送器如何测量流量1、从差压流量变送器的工作原理来说:差压流量变送器通过测节流装置两端的压力差可以计算出管道流量。差压变送器测量流量,主要是通过胶管与测节流装置垂直于流轴的两个孔连接的,它们感应到的是这两个断面的静压差,由能量守恒原理,两个断面的静压差近似等于两个断面的动压差,因动压与流速的平方成正比,流速又与过流断面的直径的平方成反比,因此通过测两个断面的静压差就能求出断面流速和流量了。2、差压流量变送器在蒸汽计量系统的应用差压变送器测流量,需与孔板流量计和流量积算仪配套使用,缺一不可,孔板流量计上有两个引压管,这两个引压管就接在差压变送器的高低压的两腔,测流量既水是流动的,这样就会存在方向和流量的大小,差压变送器测两个点的差压,输出模拟信号到流量积算仪进行累计得出流量。这种流量测法应该是最经济的,但误差也是流量计里最大的。

  • 电量变送器的优点及应用领域

    电量变送器是一种将被测电量参数包括电流、电压、功率、频率、功率因数等信号,转换成直流电电量变送器流、直流电压并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。电量变送器广泛应用于电力、石油、煤炭、冶金、铁道、市政府等部门的电气测量、自动控制以及调度系统。 电量变送器具有精度高、体积小、功耗小、频响宽、抗干扰、4种补偿措施和6大全面保护功能,两线端口防感应雷能力强,具有雷击波和突波的保护能力等优点。电量变送器不易受寄生热电偶和沿电线电阻压降和温漂的影响,传输线可用非常便宜的更细的双绞线导线;电量变送器在电流源输出电阻足够大时,经磁场耦合感应到导线环路内的电压,不会产生显著影响,因为干扰源引起的电流极小,一般利用双绞线就能抵抗降低干扰。 电量变送器的电容性干扰会导致接收器电阻有关误差,对于4~20mA两线制环路,接收器电阻通常为250Ω(取样Uout=1~5V)这个电阻小到不足以产生显著误差,因此,可以允许的电线长度比电压遥测系统更长更远。电量变送器可以测量交流电流、交流电压、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、相位、功率因数、直流电压、直流电流等电量参数,特别适用发电机、电动机、智能低压配电柜、空调、风机、路灯等负载电流的智能监控系统。

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    芬兰维萨拉vaisala wxt520气象六要素测量变送器,wxt520,气象六要素,现货,办事处,总代销售热线:15300030867,QQ:1293138061,欢迎您的来电咨询! 与WXT510一样测量气象六要素 准确稳定 低能耗 - 可用太阳能工作 结构紧凑、轻巧 易于安装 无移动部件 与PC连接使用的维萨拉设置工具 USB 连接 安装组件外壳防护等级IP66 应用: 气象站、密集的气象网络以及码头等等芬兰维萨拉vaisala wxt520气象六要素测量变送器,wxt520,气象六要素,现货,办事处,总代风风速测量范围准确度 0 ... 35 m/s 36 ... 60 m/s风向测量范围准确度反应时间 0 ... 60 m/s±0.3 m/s 或 ±3%, 取更大值±5%0 ... 360°±3°250 ms降水降雨 输出分辨率 准确度降雨持续时间 范围 降雨强度雨量累计或手动复位0.01 mm (0.001 inches)5%*从降雨开始每10秒累计一次0 … 200 mm/h(超出测量范围会降低测量准确度)1分钟内以10秒记次的平均值大气压力测量范围准确度600 ... 1100 hPa±0.5 hPa , 0 ... 30 °C (+32 ... +86 °F)±1 hPa , -52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)温度测量范围准确度,+20 °C (+68 °F)-52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)±0.3 °C (±0.5 °F)相对湿度测量范围准确度0 ... 100 %RH±3 %RH ,0 ... 90 %RH±5 %RH , 90 ... 100 %RH综述工作温度储存温度输入电压典型功耗 加热电压串口数据界面外壳安装组件外壳电磁兼容IEC标准-52 ... +60 °C (-60 ... +140 °F)-60 ... +70 °C (-76 ... +158 °F)5 … 32 VDC3 mA ,12 VDC (出厂设置)DC, AC, 整流ACSDI-12, RS232, RS485IP65IP66符合EMC标准EN61326-1 工业环境IEC 60945/61000-4-4IEC 60945/61000-4-2
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    微量氧变送器-GPR-1500  技术参数 量程:GPR-15D:0~100ppm,0~25% O2 精度: ± 2% FS(在20℃时) 分辨率:0.1ppm(100ppm量程) 响应时间:10秒达到90% 传感器原理: 燃料电池式 GPR-15 传感器寿命:24个月 物理特征 封装:NEMA 4 体积:9" x 4" x 3" 重量:8磅(约3.7公斤) 取样系统 1/8"不锈钢接头和管路 电器特征 认证:CE质量认证,ISO9001认证 显示:3 1/2数字LCD显示 输出:4~20mA模拟输出 电源:24V DC(两线) 防爆:加隔离栅组成防爆系统,等级:Class 1,Division 1,Groups B,C,D 操作条件 校准: 建议采用空气或80%FS标准气 测量介质:H2, He, 碳氢化合物,惰性气体,混合气体及酸性气体 压力:样气压力范围:5~30psig 温度:0~+45℃ 流量:1~5 SCFH,推荐:2 SCFH 选件 改变量程 防爆隔离栅 面板安装 两路SPDT报警输出
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    iTrans固定式有毒有害气体变送器 可选配备各种传感器 a、LEL-催化燃烧式 c、电化学传感器(可选多达13种) 4-20mA和MODBUS RTU数字输出信号 高亮现场LED显示器 新一代固定式气体变送器iTransTM采用智能化电子平台,十分安全的防爆防焊铸铝和不锈钢壳体,智能型数字传感器。仪器可自动识别传感器,记录标定信息。 微处理器控制的iTransTM变送器具有标准的4-20mA信号或MODBUS RTU数字信号输出到器PLC或DCS.选用在线继电器可不需控制器而直接驱动报警,风扇或切断电源。 iTransTM还具以下特性:标定过程中防误报警,使用磁棒调节,标定时毋封面开盖,高亮的LED显示,可根据标定气体浓度设定标定值和通过密码预设报警值报警,传感器寿命指标。 iTransTM有多种传感器配置可选,请使用下表为您的气体监测项目选配合适的传感器。iTransTM出厂均含有LED显示,磁棒和标定杯。
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