朗斯传感器

仪器信息网朗斯传感器专题为您提供2024年最新朗斯传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括朗斯传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的朗斯传感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合朗斯传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有朗斯传感器相关的最新资讯、资料,以及朗斯传感器相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

朗斯传感器相关的厂商

  • 沈阳欧朗斯喷码机厂家始创于1996年,是一家集生产、销售、服务为一体专业为客户提供喷码机标识解决方案的高科技公司。主营产品链齐全,包括点阵式喷码机,大字符DOD喷码机,手持喷码机,激光喷码机和热转印色带打码机,UV二维码喷码机 。向客户提供精心、耐心和诚心的服务是企业生存的法则,将高科技喷码机的完善性、优质性展现于简单的操作中,与广大客户共赢快乐喷码新生活。
    留言咨询
  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
    留言咨询
  • 湖北五岳传感器有限公司是中国第一支高温熔体压力传感器的诞生公司,成立20多年来,一直专注于PT111系列、PT124系列、PT131、PY1366B、PT167B系列传感器,压力传感器,压力变送器,高温压力传感器,熔体压力传感器,流体压力传感器,高温熔体压力传感器,高温熔体压力变送器,挤出机熔体压力传感器,化纤挤出机压力传感器,橡胶挤出机压力传感器,塑料机械熔体压力传感器,工业熔体压力传感器,和PY909、PY208、PY508、PY600、PY708系列高温熔体压力传感器智能数字显示压力仪表的开发,研制,销售及工程配套。是国内替代同类进口高温熔体压力传感器产品的最大生产商。五岳牌高温熔体压力传感器,变送器系列及高温熔体压力传感器智能数显仪表等产品在塑料,化纤,橡胶,石化等诸多工业门类的应用始终居于领导地位。五岳系列高温熔体压力传感器、高温熔体压力变送器、智能数字显示压力仪表还出口到东南亚、港澳台、韩国、中东及世界其它地区。同时维修美国DYNISCO意大利GEFRAN的同类高温熔体压力传感器产,提供关于各类高温熔体压力传感器的技术支持、使用维护!湖北五岳传感器有限公司荣誉榜:在中国制造出:第一支高温熔体压力传感器;第一支超高温熔体压力传感变送器;第一支**高温熔体压力传感器;第一台**高温熔体压力表;第一支高温熔体压力变送器;第一家与国际著名挤出业龙头企业合作的公司。
    留言咨询

朗斯传感器相关的仪器

  • 水德科技——波浪传感器2.0 产品简介:波浪传感器2.0是全新升级的二代版本,基于九轴加速度原理,通过全新优化的专利算法计算,可有效地获取海洋波浪高度、波浪周期、波浪方向等信息,设备采用全新耐高温材料,提高产品环境适应性的同时大大降低了产品重量,内置超低功耗嵌入式波浪数据处理模块,提供RS232数据传输接口,可以很方便的集成在现有海洋浮标,漂流浮标或无人船等平台上,可实时采集和传输波浪数据,为海洋波浪观测和研究提供可靠数据,并有基础版,标准版,专业版三个版本可选择,满足不同用户需求。产品特点:1.优化数据处理算法——低功耗、更高效在大数据基础上对算法进行深度优化,功耗低至0.08W,观测周期更长,数据质量更稳定2.改进数据接口——化繁为简、更方便人性化设计,采用全新接头,将5接口简化为1接口,使用更加得心应手3.全新整体结构——耐高温、更可靠外壳耐高温达85℃、强度高,环境适应性更强,使用范围更广4.便捷安装方式——省时省力、更省心底部采用拼插+3口螺丝固定设计,5分钟完成安装拆卸,更快捷更方便技术参数:测量参数测量范围测量精确度分辨率波浪高度0m~30m±(0.1+5%﹡测量值)0.01m波浪周期0s~25s±0.5s0.01s波浪方向 0°~359°±10° 1°波浪参数1/3波高(有效波高)、1/3波周期(有效波周期)、1/10波高、1/10波周期;平均波高、平均波周期、最大波高、最大波周期;波向注:1.基础版支持输出有效波高及有效波周期;2.标准版和专业版支持输出1/3波高(有效波高)、1/3波周期(有效波周期)、1/10波高、1/10波周期;平均波高、平均波周期最大波高、最大波周期;波向;3.专业版支持输出波浪谱。设备清单:1、波浪传感器2、配套说明书3、SD卡供电与功耗电压:DC 9-15V工作功耗:0.7W睡眠功耗:0.08W数据存储SD卡存储容量升级到16G尺寸重量重量:325g尺寸:φ168mm*52mm
    留言咨询
  • Xeos公司简介:加拿大Xeos Technologies Inc.成立于2004年,致力于将多样且成熟的技术结合起来发展先进的无线遥测产品。Xeos公司的三位创始人在电子工程、机械工程、软件开发和生产制造方面的经验加起来超过60年。Xeos公司的产品涵盖了深海信标、海面溢油追踪系统、地面周边监测系统。Xeos公司还是铱星增值服务代理商且可以提供除了他们的标准产品系列以外的签约的技术服务。以上所有这些特质给Xeos公司在通讯、海洋设备回收、远程监控及保护这四个方面带来了成功。Brizo-X波浪传感器Brizo-X简介:Brizo-X是一款基于GNSS技术的波浪传感器。可以很方便的增加到现有的海洋浮标、漂流浮标或无人船上,扩展用户平台的功能,进行波浪测量,并可实时进行数据采集和传输。Brizo-X主要特征:1、方便安装到现有的观测平台上2、使用GNSS技术原理测量波浪,无需校准3、同时测量波高和波向4、内置数据采集器5、功耗低,适合长期投放6、用户可以选择远程通讯模块进行数据传输Brizo-X远程传输可选项:1、铱星SBD通讯模块2、Celluar蜂窝无线传输模块3、UHF无线电通讯
    留言咨询
  • 美国SeaView System公司——SVS-603波浪传感器SVS-603Wave Sensor SVS-603波浪高度传感器是一种基于MEMS的高精度传感器,可通过RS-232或日志向其船载数据记录器报告航向、波浪高度、波浪周期和波浪方向等数据。SVS-603特点:功耗极低;适合小功率计划占用空间小;以带包装形式或裸电路板形式出售MEMS传感器考虑了所有维度的3-D运动、旋转和罗盘航向,覆盖九个自由度精密的船载电子设备提供近乎实时的波浪统计数据船载温度补偿以获得最高精度数据船载数据记录器能够记录多达20年的波浪数据,具体取决于所需的输出易于配置,以匹配您的精确感应速率和输出要求用NMEA或其他可配置数据输出与变送器轻松连接采样频率高达8HzSVS-603可用于更换现有传感器、升级现有浮标,或为紧凑型的浮标添加波浪感应功能。可作为传感器输出的波形数据包括:Ø 以米为单位的有效波高(Hs)Ø 以秒为单位的波浪周期Ø 以度为单位的波浪方向Ø First-5傅立叶波系数Ø 最大波高(Hmax)Ø Hmax的波浪周期Ø 波能Ø 波谱(原始数据或处理过的数据)Ø 以度为单位的航向Ø 根据需要自定义输出其他输出或数据操作可以通过固件更新或对可用数据流的计算进行合并。也可使用SVS-601电源控制器。输出格式十六进制代码定义的输出参数NMEAFirst-5傅立叶系数波能谱精度指标Hs ±0.5cm0.2 - 20m*;分辨率0.001m周期1% 1.5 - 20** s;分辨率0.001s波向±4º ***范围0-360º ;分辨率0.001º 方向传感器 加速器±16g;分辨率0.001m2/s回转仪±200°/s;分辨率0.001º /s磁力计±1300µ T(x轴和y轴);±2500µ T(z轴);分辨率 ~0.3µ T可用端口和槽位:RS232波特率可调(2.4-115.2 kbps)USB Micro-BMicro-SD尺寸53.5mm长68mm宽23mm高重量裸板:23g带外壳:170g电源要求 150mW@12V136mW@5V5-30VDC操作温度操作: -30 º C ~ 80 º C储存:-40 º C ~ 85 º C*根据平台大小和响应情况**根据波的条件,可以探测到较长的波***依赖于浮标的轨道运动 以上两个图显示了SVS-603和AWAC传感器在2.5个月期间在五大湖中测量的波浪的有效波高(Hs)比较。更多关键词:波浪仪,波高仪,波高传感器,波浪监测
    留言咨询

朗斯传感器相关的资讯

  • 快讯!MOTUS波浪传感器成功整合到大型浮标平台
    背景在恶劣环境中的设施将大大增加对气象海洋学参数信息的需求。处于这些环境中的操作员们希望能减少安装的传感器平台数量以提升效率。欧洲大型传感器平台的一家主要制造商选择与我们合作,结合利用 Aanderaa MOTUS 波浪传感器与 Aanderaa 多普勒流速剖面仪,以监控海浪和洋流。通过联合激光雷达与其他传感器,我们致力于为最终用户提供完整的解决方案以实现高质量的气象海洋学监控。MOTUS 波浪传感器MOTUS 波向传感器的产品经理 Stig B. Øen 为我们介绍了更多有关 MOTUS 传感器的最新动态:针对来自 MOTUS 传感器用户和 MOTUS 浮标用户的反馈,我们始终用心倾听并积极响应,为此我们专门对传感器进行了升级:添加了一些基于竖向时间序列位移的波浪参数,并新增了 NMEA AIS 模式。MOTUS 传感器中的新增参数包括:平均波周期 T1/3;有效波高 H1/10;平均波周期 T1/10波;高 H1/1;平均波周期 T1/1;参考东向和北向水平时间序列,可配置为 2Hz 或 4Hz 采样。有关 MOTUS 波浪传感器的参数,请查阅数据表。MOTUS 适用于不同尺寸的浮标为了测量海浪特征,在理想情况下,传感器平台应完美地跟随水面运动。如果未应用补偿,则 MOTUS 传感器会根据安装位置的竖向平台位移计算波高。波向则基于水平浮标位移的方向。为了在众多不同类型的浮标中脱颖而出,MOTUS 传感器提供以下补偿功能。偏心补偿:在不同形状的大型浮标的旋转原点处安装传感器通常难度较大。通过向传感器提供其安装位置相对于旋转原点的信息并激活传感器偏心补偿功能,可以补偿误差。浮标响应/传递函数:如果浮标无法满足在所有频率下均理想地跟随水面,则可以通过激活和修改浮标传递函数来补偿限制。Anderaa 开发了一款简单工具,以帮助您了解不同尺寸形状浮标的期望阻尼因子。磁性:如果传感器受到电磁干扰,则可以将外部罗盘直接连接到 MOTUS 传感器。MOTUS 适用于海上风力/海上设施结合使用 Aanderaa 提供的海浪和洋流传感器与其他传感器(例如环境传感器和激光雷达),可为您提供完整的预研究平台和全面投产的海上风电场。MOTUS 传感器可在其内部完成对波浪参数的所有处理,通过实时/近实时输出基于频率和时间的参数,提供风浪和涌浪的全波频谱。对于海上风电场的运营来说,监控该区域的海浪将有助于确定是否将船只或技术人员派往现场、缩短停运时间,以及对健康、安全和环境保持高度关注。
  • 生物传感器监测植物生长
    日前,德国拜罗伊特大学和图宾根马克斯普朗克发育生物学研究所科学家开发出一种新型传感器,可以实时显示植物细胞中生长素的空间分布,并可快速检测环境变化对植物生长的影响。这种传感器为研究人员打开了观察植物内部运作的全新视角。相关研究成果发表在最近的《自然》杂志上。  无论是种子的胚胎发育、根系生长,还是植物对阳光方向的反应,生长素都具有协调植物对外界刺激反应的功能。为了触发对外部刺激的反应,它必须存在于所需的细胞组织中。迄今为止,人们还无法在细胞分辨率上直接确定生长素的时空分布。  此次,研究人员开发出一种新型基因编码的生物传感器,可将植物体内生长素的分布定量可视化。其特殊之处在于,它是一种植物经改造后可自己产生的人造蛋白质,而不必经由外部引入。他们利用这种传感器实时观察了细胞组织需要生长素的时空间分布动态过程。  在开发这种生物传感器时,研究人员发现大肠杆菌中有一种蛋白质可与两种荧光蛋白偶联,并在这些配对蛋白非常接近时发生荧光共振能量转移(FRET)。这种蛋白可与氨基酸色氨酸结合,但与生长素的结合要差得多。他们希望通过基因改造,使其能更好地与生长素结合,并使其FRET效应只在蛋白质与生长素结合时发生。  研究人员对植物进行了基因改造,使其在某种刺激下可在细胞组织中产生满足这些要求的蛋白质。于是,新型生物传感器诞生了:强烈的荧光信号表明了细胞组织中生长素的位置,提供了细胞内生长素分布的精确“快照”,且不会对生长素控制过程造成永久影响。  “传感器的发展是一个漫长的过程,在这个过程中,我们已经获得了关于蛋白质如何被选择性地改变以结合特定小分子的基本见解。”拜罗伊特大学蛋白质设计学教授比尔特哈克说,“预计在未来几年,新的生物传感器将发现更多关于植物内部运作以及它们对外界刺激反应的新见解。”
  • 光学气体传感器你选对了吗
    根据应用场景选择合适传感器光学气体传感器是多种分析设备的核心部件,直接决定了仪器的性能指标和功能,仪器设计之初,传感器选型非常重要。市面上各种原理、各个厂家的光学气体传感器琳琅满目,指标参数参差不齐,要如何选择最合适、性价比最高的传感器呢?实际上每款传感器都有其优缺点和适用范围,要么性能指标有优势,要么可靠性更值得信赖,要么价格便宜等等。要根据具体需求和应用场景选择合适传感器,比如经常要测量组分繁杂、湿度高的气体,最好选择UVDOAS、FTIR这类色散分光原理的气体传感器。关于传感器的性能、体积、功耗、扩展性、价格等要综合权衡。 传感器性能指标权衡选择光学气体传感器,首先传感器的关键指标参数要优于预研仪器的设计参数,除体积重量外,一般要考虑以下几点要素,(每个要素都很复杂,本期先简单描述,后面几期再根据反馈详细分析):1. 测量气体种类和干扰。前者好理解,要和仪器的目标气体一致,比如开发环境空气CO2分析仪器选择低量程LY-NDIR双通道CO2模块就完全能满足要求,但在背景气中有干扰组分的就要同时考虑干扰组分的同时测量,这是很多仪器开发者经常忽略的问题。比如开发污染源SO2分析仪选择NDIR原理就要考虑烟气常见组分CH4的干扰,因为红外波段CH4在SO2吸收峰处同样有吸收,会带来正干扰,当然选择紫外差分原理的如LY-UVDOAS系列的传感器就不用考虑CH4干扰。2. 量程、检出限和线性误差。分别代表了传感器的实际测量范围、最低响应浓度和结果正确度,其中量程和检出限指标是一对有点矛盾的参数,一般长光程设计的传感器,会有低的检出限和量程指标,反之亦然,当然,也有少数高端的传感器可以两者都兼顾,比如崂应的UVDOAS系列传感器,通过自适应调整光谱波段算法,测超低浓度时选择强吸收谱段反演计算测,超高浓度时选择弱吸收谱段反演计算,这样两个参数都能获得很优秀的指标。3. 响应时间、重复性和稳定性响应时间一般是T90、T10,表征了传感器的响应速度,跟气室体积、气体流速和平滑算法都有关系,因此也与精度、检出限指标有点负相关。关于重复性和稳定性,一般是在环境条件稳定的情况下,反复多次测量结果的一致性程度。4. 漂移(零漂、量漂)和适用温度范围漂移指标分为不同时间的漂移,常见的有1h/4h/8h/24h/月/年漂移,便携式仪器,小时漂移更重要,在线运行仪器月漂移也很重要,这关系到仪器设计或运行时的调零周期,有些仪器还需要设计自动调零气路。适用温度范围,在本文中不仅指传感器可工作的温度范围,还代表确保传感器精度/线性误差满足指标的温度范围,温度对光学气体传感器的影响非常大,所以需要确定精度是在什么温度范围内能满足。有些传感器比如崂应UVDOAS/NDIR/NDUV系列,采取了大量的措施确保了温度适用性,指标表里的误差均是指在工作温度范围内都能满足的误差;也有很多传感器指标误差中仅仅在室温条件满足(有些在指标表中看不出,有些会用温度漂移1℃示值漂移不超过满量程的多少来描述),这样就意味着仪器设计中要考虑增加对气体传感器应用环境的恒温设计或温度补偿算法,以满足仪器的高低温性能指标要求,据了解在多个领域的标准中都有仪器高低温适用性指标要求,毕竟仪器的客户群体大多分布在全国各地,四季温差、昼夜温差跨度非常大。5. 考虑升级和可扩展性,在仪器整个生命周期中,满足当前设计指标就可以?还是会根据市场需求而扩展升级(这种情况在快速发展的行业中是经常出现的,污染源监测行业指标就一直随着环保需求而不断收紧)?如果是后者,在核心传感器选型时就要考虑传感器的指标可扩展性,市面有少数高端传感器具备扩展空间,比如崂应的大部分UVDOAS传感器和NDIR传感器可以在硬件不变的情况下升级扩展量程,LY-UVDOAS更是可以在原基础上扩展测量气体的种类,然而这些扩展功能是基于深厚的技术水平的,能做到、做好的不多,有仪器扩展升级考量的要仔细甄别,选择对的传感器,有利于仪器的快速升级、缩减研发时间和成本。关于光学气体传感器的价格和价值这是个有意思的话题,本文简单一说。市面上不同传感器价格差异很大,这跟很多因素有关,最关键的还是指标。有些传感器是半定量的,有个不离谱的示值就可以,仅作为一个参考,这种很便宜;有些较准确,可以作为阈值判断用,价格一般;有些给出精确示值,比如误差在±5%以内,属于工业级的,价格较高;有些更高端的传感器给出更精确示值、表现非常好的环境使用性,比如误差在±2%甚至±1%以内,价格很高。不同等级的传感器,价格差异是数量级的,毕竟气体传感器做到一定精度指标之后,每一点小的提升,都会需要付出很高的成本代价去实现。所以,要根据预研仪器的要求和定位选择最合适的传感器。另外,传感器的附加值差异也很大,比如价格对比时,不要单独看一个传感器的价格,要看测一种气体的价格,比如多通道LYNDIR传感器一种气体的价格就明显低于多个单一气体传感器,同时去除了相互间的干扰,节省了体积,对仪器设计而言,增加功能同时省时、实力、省空间,性价比自然高很多。关于传感器之外的隐形附加价值也要权衡。比如购买崂应的传感器,就附加了定制化的解决方案,协助根据应用场景选择最佳好传感器、设计时用好,高质量的售后服务和可能的升级空间。最后,传感器基本选好了后,还要实测,尤其上文中提到的几个关键指标,毕竟光学气体传感器良莠不齐,自己测过才知道。欢迎致电崂应咨询交流。

朗斯传感器相关的方案

朗斯传感器相关的资料

朗斯传感器相关的试剂

朗斯传感器相关的论坛

  • 北京中关村地下管廊简介及相关气体传感器的应用

    [url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/chengshidanao.jpg][img=chengshidanao,600,277]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/chengshidanao-600x277.jpg[/img][/url]从海淀区获悉,中关村西区地上、地下区域最近共安装了230个有毒有害气体传感器,为海淀区“城市大脑”布设“神经系统”,用于监测硫化氢、一氧化碳、氧气、甲烷、乙烷等气体。当发现异常数据时,可通过“城市大脑”控制中心通知应急管理人员及时处置。此外,中关村西区目前也已完成改造提升,打造成为海淀区建设新型城市形态的样板间。近日,北青报记者来到毗邻北四环路的中关村西区,这里是中关村科学城核心区的核心。在地面下方有一条长约1500米的综合管廊,呈封闭扇形。综合管廊共有地下三层,其中地下一层为环形车道,单向逆时针行驶,与区域内主要建筑物连通;地下二层为车库和商业开发区域;地下三层是能源主管廊,天然气、电信、水、电力、热力等五大管道在此分布。走进供水管廊,可以看到墙壁上安装了许多小盒子,每隔30米左右就有一个。“这个小盒子是最近新安装的有毒有害气体综合传感器,可以监测硫化氢、一氧化碳、氧气、甲烷、乙烷等,还能感知温度。供水管廊里一共安装了65个传感器,每两小时监测一次。”海淀区城市智慧中心技术人员介绍,过去气体监测主要靠人工完成,工作人员进入地下综合管廊时,随身携带手持探测器,巡视一圈需要两小时左右,而且还存在一定安全风险。自从地下综合管廊里安装了有毒有害气体综合传感器,就可实现系统自动监测了。数据及时上传至“城市大脑”智慧控制中心、物业管理部门和权属单位。一旦发现异常数据,应急人员能够及时获取信息,第一时间解决问题。深圳市工采网有限公司提供应用在地下综合管廊的[url=https://www.isweek.cn/category_11.html]气体传感器[/url],包括H2S,CO,O2,CH4,具体产品如下:[img=英国alphasense 电化学硫化氢传感器(H2S传感器),300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0170901/59a8c20204c9d.jpg[/img]H2S传感器H2S-A1的特点:[list=1][*]电化学原理[*]4系大小[*]H2S的量程:0~100ppm[*]线性输出[*]可以抗NH3,H2,C2H4的干扰[/list][img=英国alphasense一氧化碳传感器 (小型,带过滤膜,CO传感器),300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0170831/59a768edb05aa.jpg[/img]CO传感器CO-AM的特点:[list=1][*]量程为0~5000ppm[*]精度高,为15ppm[*]线性输出[*]零点漂移小,为2ppm/年[/list][img=日本FIGARO 长寿命电化学氧气传感器(O2传感器),300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0171206/5a275290d133b.jpg[/img]氧气传感器KE-25的特点:* 寿命长,空气环境中2.5~10年* 几乎不受CO2, CO, H2S, NOX, H2的影响* 低成本* 常温操作* 稳定的信号输出* 传感器工作无需外部电源* 无需预热[img=英国alphasense 催化燃烧式甲烷传感器 (CH4传感器),300,300]https://www.isweek.cn/Thumbs/300/0170830/59a60edd15c5a.jpg[/img]CH4传感器CH-A3的特点:[list=1][*]催化燃烧原理[*]量程为0~5%VOL[*]响应速度快,为15秒[*]线性的模拟电压输出[/list]

  • 综合管廊里监测传感器选型

    [url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/231.png][img=231,426,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/231-426x300.png[/img][/url]地下综合管廊的好处是,能将给水、排水、燃气、电力、电信等管线进行集中布置,城市建设和市政设施管理可充分利用地面土地资源、节约地下空间、减少马路开挖、便于管线维修和日常管理。综合管廊,顾名思义就是地下城市管道综合走廊。即在城市地下建造一个隧道空间,将给水、电力、通信、广电、燃气、排水等各种工程管线集于一体,设有专门的检修口、吊装口和监测系统,实施统一规划、设计、建设和管理,是保障城市运行的重要基础设施和生命线。保障城市运行的综合管廊里各种各样的传感器监测设施[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/312313.png][img=312313,456,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/312313-456x300.png[/img][/url]地下综合管廊中的传感监测设备今年以来,全国多个城市的地下综合管廊建设正如火如荼地展开。在广西,该市在建的地下综合管廊和市区防涝预警监控信息系统中,管道位于地下八九米深,总长1.57公里,总投资7000万元,内有排水槽、积水井、二氧化碳及温湿度传感器等设施,项目设计使用年限可达100年。另外,在管廊中设置有水、电、燃气的舱室都是独立的、互相隔开的,每隔2米左右配有气溶胶灭火装置,管廊内还安装有自动灭火功能的消防设施。一旦管廊内发生火灾,可通过消防中心及探测器自动切断动力电源,将发生火灾区域信号传送至气溶胶灭火系统,启动气溶胶自动灭。[b]ISweek工采网提供地下管廊可用传感器选型[/b]:提供进口CO,H2S,NO2,SO2,O2传感器,以及温湿度传感器解决方案。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/20190711151911.png][img=20190711151911,798,449]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/07/20190711151911.png[/img][/url]

  • 气体传感器助力广东东莞规划建设地下综合管廊

    [url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/dixiaguanlang.jpeg][img=dixiaguanlang,301,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/dixiaguanlang-301x300.jpeg[/img][/url]11月19日记者获悉,第四届市规委会第2次专项规划与环境艺术委员会会议日前审议通过了《东莞地下综合管廊专项规划(2016-2030年)》(以下简称《专项规划》)项目。东莞市将结合市情特点和开发建设实际,规划地下综合管廊市域总建设规模339.267公里,治理“拉链路”“蜘蛛网”等城市病,以此促进城市再发展,提高城市综合承载能力、基础设施运作效率和新型城镇化发展质量。地下综合管廊是在城市地下建造市政共用隧道空间,将两种以上(供水、电力、电信等)市政公用管线,根据规划的要求集中铺设在一个构筑物内,实施统一规划、设计、施工和管理,可概括为:“一次投资、永续利用、一次动土、不复开挖、智能管理、维护可视、无限增容、综合成本、整合资源、减少浪费、树立市政新形象”。《专项规划》显示,东莞市即将建设的339.267公里地下综合管廊,包括中心城区102.367公里和其余区域的236.9公里。其中,南城、滨海湾新区为重点建设区域,莞城、厚街、虎门、塘厦等10多个镇街被列入适宜建设镇街。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/6401.jpg][img=640,412,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/6401-412x300.jpg[/img][/url]《专项规划》强调在城市总体规划的指引下,与相关专项规划衔接,引导市镇两级开展地下综合管廊建设,对于城市新区、产业园区、中心镇等未来重点发展地区,如南城国际商务区、银瓶新区、松山湖(生态园)、水乡新城、滨海湾新区、虎门港、立沙岛等新近开发建设区域,鼓励建设规模尺寸较大的干线综合管廊和支线综合管廊,在新区建设、路网施工时同步建设地下综合管廊,明确建设规模和建设时序。鼓励通过建设缆线综合管廊方式改造旧城区管线。[url=http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/640.jpg][img=640,394,300]http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2018/11/640-394x300.jpg[/img][/url][align=left]根据《专项规划》,各镇将以城市新区、各类园区、成片开发区域为重点,新建主干道路需同步建设地下综合管廊。老旧城区结合“三旧”及棚户区改造、道路改扩建、河道治理、地下空间开发及地铁建设等积极推进地下综合管廊建设。地下综合管廊项目库可根据城市未来建设发展需求,适时作出相应调整。[/align][align=left]市城乡规划部门负责人表示,推进城市地下综合管廊建设,统筹各类市政管线规划、建设和管理,有利于解决反复开挖路面、架空线网密集、管线事故频发等问题,治理“拉链路”“蜘蛛网”等城市病,保障城市安全、完善城市功能、美化城市景观、促进城市集约高效和转型发展,提高城市综合承载能力和城镇化发展质量。[/align][align=left]由于地下管廊可能会产生有毒气体,例如O2,H2S,CO,CH4,深圳市工采网有限公司提供相关的有毒[url=https://www.isweek.cn/category_11.html]气体传感器[/url]: 氧气传感器KE-25,H2S传感器H2S-A1,CO传感器CO-AM,[url=https://www.isweek.cn/191.html]CH4传感器[/url]CH-A3专业应用于地下管廊 。[/align]

朗斯传感器相关的耗材

  • CS225温度链传感器
    概述:CS225 温度链传感器使用 SDI-12 数字技术简单集成,可靠性高。 CS225 包含多个温度传感器,固定在结实的不锈钢加固的线缆上。每个温度感应点都是二次注塑成型,能够长期地耐受所有的测量介质。每一个 CS225 都是根据客户指定的需求定制的。CS225 可在广泛的应用领域和不同的环境中进行温度剖面测量。用途完全密封的线缆允许 CS225被埋设、放置在水下,或者直接集成在某些结构上。既能适合淡水环境,也能适合咸水环境。能够承受弯曲,拉伸,挤压,冰冻、解冻周期循环等恶劣条件。线缆完全密封,可浸没水下,也可如在钻井中、土壤、水下、冰霜或多年冻土中进行温度监测。优点1. 可定制测量间距,可靠性高2. 仅占用一个SDI-12通道,接线简单3. 低功耗,无需校准4. 长期测量稳定5. 高强度和耐受性6. SGB模块防止电涌损坏7. 序列号和安装深度数据存储在每一个传感器的内存上配置包含一个SGB3 3线防浪涌保护模块SGB3为CS225提供防浪涌保护技术参数工作温度-55℃到+85℃精度典型:±0.2℃(-40℃到+85℃)恶略环境:±0.5℃(-55℃到+85℃)分辨率0.0078℃最大压力150PSI通讯方式SDI-12温度点直径2.22cm(0.875in)最大线缆长度152m(500ft)每一个温度链能安装的传感器最大数量36最小间距15cm(5.9in)供电电压9到28Vdc电流消耗每个传感器的电流消耗:1.0mA(最大)活跃状态下的电流消耗:20ma(传感器数目*1.0mA)上电后预热时间10秒产地:美国
  • CS225温度链传感器
    CS225 温度链传感器使用 SDI-12 数字技术简单集成, 可靠性高。 CS225 包含多个温度传感器, 固定在结实的不锈钢加固的线缆上。 每个温度感应点都是二次注塑成型, 能够长期地耐受所有的测量介质。 每一个 CS225 都是根据客户指定的需求定制的。CS225 可在广泛的应用领域和不同的环境中进行温度剖面测量。用途:完全密封的线缆允许 CS225被埋设、 放置在水下,或者直接集成在某些结构上。既能适合淡水环境, 也能适合咸水环境。能够承受弯曲,拉伸,挤压,冰冻、解冻周期循环等恶劣条件。线缆完全密封,可浸没水下,也可如在钻井中、 土壤、 水下、 冰霜或多年冻土中进行温度监测。优点1. 可定制测量间距,可靠性高2. 仅占用一个SDI-12通道,接线简单3. 低功耗,无需校准4. 长期测量稳定5. 高强度和耐受性6. SGB模块防止电涌损坏7. 序列号和安装深度数据存储在每一个传感器的内存上 配置包含一个SGB3 3线防浪涌保护模块SGB3为CS225提供防浪涌保护 技术参数工作温度-55℃到+85℃精度典型:±0.2℃(-40℃到+85℃)恶略环境:±0.5℃(-55℃到+85℃)分辨率0.0078℃最大压力150PSI通讯方式SDI-12温度点直径2.22cm(0.875in)最大线缆长度152m(500ft)每一个温度链能安装的传感器最大数量36最小间距15cm(5.9in)供电电压9到28Vdc电流消耗每个传感器的电流消耗:1.0mA(最大)活跃状态下的电流消耗:20ma(传感器数目*1.0mA)上电后预热时间10秒产地:美国
  • TSI 8475系列 风速传感器
    TSI 8475系列 风速传感器,产品详情,说明书,代售点,操作规格销售热线:15300030867,13718811058,张经理风速传感器 8475(全向)非常适于研发实验室、生产流程和其他应用领域中的临时性和永久性风速检测。此款内置电子装置和校准曲线,提供线性信号输出。线性信号作为电流 (mA) 或电压 (V) 信号发出,能够输出到多种数据记录器或数据采集系统中。最重要的是,用户可在五分钟内轻松更改电流和电压输出范围。TSI 8475系列 风速传感器,特点和优势,操作说明书,代理,特价,现货全向探头可选 3、6、9 或 12 英寸探头10 至 100 ft/min(0.05 至 0.5 m/s)低速范围时检测精确适于流向不明或流向变化的探查TSI 8475系列 风速传感器,所含项探头使用 16.4-ft (5-m) 连接线连接至控制模块保护套压合接头,用于管道安装工作双保持夹,用于将探头安装至平行面操作和维护手册NIST 检定证书
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制