工业控制用计

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工业控制用计相关的厂商

  • 南京德路斯工业控制设备有限公司是一家国内自动化领域比较有竞争力的设备供应商。公司主要经营欧洲发达国家的机电一体化设备、高精度分析检测仪器、环境与新能源工业设备及电动工具等工控自动化产品。我公司凭借专业一流的技术与商务团队,公司在为客户带来优质产品的同时,还可提供自动化工程技术服务及成套解决方案。为适应客户小金额订单的需求,我们在德国源头作了拼单,集中代理采购,仓储,出欧盟集中报关等创新,让中国客户在欧洲零配件采购中除货价外的附加费用大幅度降低。
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  • 爱帝自发研制的各种罐类产品,已完全涵盖客户的各种特殊功能要求;电加热带产品也是国内独一无二的技术,引领中国“电热”和“工控”的先进理念,爱帝自主研发的电热罐、搅拌罐、电加热带、电热软连接、电热过滤器等核心产品,中国市场占有率第一,并远销世界各地。我们帮助企业用户打造产品扫码系统“视觉检测一体机”,提供供应产品吹扫、扫描、分拣,有效的为客户节省人资浪费;爱帝为实现微量气体的收集研发的“高精度气体流量检测仪”,完全自动化实现微量气体的采集、收集、记录、保存等。工控产品还包括:翻桶卸料车、多组分智能计量添加器、冷凝水回收系统、自动上盒机、超声雾化器、粉糖计量改造等等,提升企业的核心竞争力。 爱帝的用户遍及大型食品、医药、乳制品、农产品、政府监管、大型零售等众多领域,拥有全国好丽友食品有限公司的生产过程设备研发与安装维护,提供中石油稀有气体探测设备研发、升级改造等大型客户。在食品加工领域,成功服务于100多家食品企业。
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  • 400-860-5168转3783
    中核控制系统工程有限公司(以下简称“中核控制”)是中国核工业集团有限公司所属在京成员单位,为中国核动力研究设计院下属控股国家级高新技术企业。先后成功上榜国家级专精特新“小巨人”企业,北京市“隐形冠军”企业,入选“北京市企业技术中心”。 中核控制注册资本3.98亿元,从业员工近千人,超70%为专业技术人员。公司通过质量、环境、职业健康安全管理体系认证,拥有民用核安全设备设计制造许可证、辐射安全许可证等多项专业资质,获得国家级奖项40项,部级奖项89项,取得登记软件著作权64项,授权专利207项,注册商标41项;多次主持、参与国家核行业标准编写;建有国家部委级重点实验室“工业和信息化部工业信息安全感知与评估技术重点实验室(核工业行业分中心)”、集团级重点实验室“中核工业控制系统网络安全重点实验室”以及中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的“验证和确认实验室”。 中核控制集科研、生产于一体,业务范围涵盖数字化控制系统、专用仪控系统、核探测器、核仪器仪表四大产品体系。业绩涉足核电、核化工及环保等领域,先后承担了多个核电站、核化工项目全厂核仪控系统工程;为国内外50余座反应堆和核电站提供了专用仪控系统和辐射监测仪表等。 中核控制具备国际一流核仪控工程实施能力,始终秉承“融核创效、智领未来”的品牌理念,致力打造集团公司统一、先进、自主知识产权的全厂DCS业务平台和产业能力,成为迈向智能时代的核仪控技术和产业引领者,持续为用户提供优质的产品及服务。
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工业控制用计相关的仪器

  • 压力控制器应用 ★石油和天然气行业 ★工业(实验室、车间和生产线) ★变送器和压力表制造商 ★校准服务公司和服务行业 ★压力量程:-0.1 ...21 MPa ★控制速度: 10 秒 ★控制稳定性: 0.005 % FS ★准确度可达到读数的 0.02 % ★ 样本:CT 27.401、 以包含因子 (k=2) 表示的总测量不确定度定义,其中因子包括仪器的内在性能、参考元件的测量不确定度、长期稳定性、环境所造成的影响、周期性零点调整中超过补偿范围的漂移和 温度影响。2 、0.02 % IS-50 准确度:在 0...50 % 量程间。准确度是半量程的 0.02 %,在 50...100 % 量程间准确度是读数的 0.02 %。3、 对于压力类型模拟,建议使用原配置绝压传感器,以便通过零点调节消除零点漂移。
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  • 一、仪器介绍1.用途主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、层压材料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等绝缘材料及绝缘件)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。2.依据标准GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验 GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB/T 12656 电容器纸工频电压击穿试验方法ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法3.功能:试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;试验条件及测试结果等数据可自动存储;试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.01S内切断电源;仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。.二、技术指标项目型号ZJC-50kVZJC-100kVZJC-150kV输入电压220V±10% 50-60Hz功率3kvA10kvA15kvA输出电压AC/DC;0-50kVAC/DC;0-100kVAC/DC;0-150kV升压速率0.1kv/S-5kv/S(无档)0.5kv/s-10kv/s升压方式AC/DC;匀速升压,慢速升压,快速升压,耐压试验,梯度升压试验判停方式电压或电流试验介质绝缘油或空气电压精度1.5%≤;(10-100)%电流设置1-30mA可调试验放电试验结束自动放电或手动按钮放电或放电棒放电安全设置电压保护;电流保护;时间保护;高压装置运行提示;仪器电源未接通提示;高压运行结束提示;高压放电运行提示 ;高压起点提示;放电机构位置检测;开关安全门(门开启自动断电);高压启动和高压停止有单独开关(与安全门联动);升压装置有起点和终点限位开关;主机带有单独电压、电流显示功能保护;主机带有试验结束自动放电机构;人工控制的手动放电装置有两种(放电棒和按钮开关放电);直流试验结束仪器自动放电;接地安全线检测功能保护;实验环境湿度80%≤;温度40℃≤。试验辅助功能照明;排风设备尺寸(长宽高mm)950*800*12001600*1000*15002100*1500*2100重量(kg)300kg1000kg1500kg三、主机组成⒈升压部件:由调压器和升压变压器组成升压部分。⒉驱动部件:控制器和电机进电机均匀调节升压变压器。⒊检测部件:集成电路组成的测量电路。⒋计算机测控系统。5.箱体控制系统四、主要配置名称数量/单位主机包括高压变压器1台调压器1台自动放电装置1套放电报警器1个A/D转换器1个排风装置1套照明装置1套控制及打印商用台式电脑1套惠普1112喷墨打印机1台配件及辅助工具试验油箱1只φ25mm电极2个Φ75mm电极1个自动对正居中支架1套放电装置1根试样夹+托盘1套带线插排1个数据线1根电源线1根备用软件(光盘)1张说明书、合格证、保修卡1份针对不用测试材料选用不同测试电极;
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  • HCI600系列定值、定量控制仪表集触摸、液晶显示(7英寸)、重量采集、减量控制于一体,采用高精度A/D芯片、高速ARM处理器,针对动态实时定值、定量包装设备而开发生产的一款称重控制仪表。HCI600仪表采集模拟传感器信号,并经过多种数字滤波、标定、线性修正、置零、去皮等处理后,将实时重量值或过程显示。 HCI600仪表支持模拟量输出(0~5V,0~10V,4~20mA,0~24mA等),可驱动卸料电机;支持多种工业总线(MODBUS、CANopen、CC-Link、PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP、DeviceNet等),可与其它设备交换数据或参数,实现工业现场的联网通讯与控制。HCI600仪表包含16路开关量,开关量输出方式可分为晶体管输出或继电器输出,用户可自定义各开关量的功能。HCI600仪表还可支持双通道传感器输入,满足双秤定量包装的应用。
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工业控制用计相关的资讯

  • 四方光电荣获工信部2019年工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业
    2020年12月18日,工信部工业强基“一条龙”示范企业授牌仪式在北京香格里拉饭店举行,四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”)成功入围示范企业,公司应邀参加了授牌仪式。△ 四方光电荣获工信部工业强基工程一条龙应用计划示范企业△ 四方光电荣获工信部工业强基工程一条龙应用计划示范企业授牌现场(图片来源于网络)根据《工业和信息化部办公厅关于公布2019年工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业和示范项目名单的通知》(工信厅规函〔2019〕212号),四方光电凭借多年来在智能气体传感器领域的自主创新、先进制造、质量管控等硬实力,获得国家工信部2019年工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划示范企业,标志着四方光电智能气体传感器成为国家新型战略产业链、供应链基础关键部件。 四方光电作为示范企业承担的项目是:发动机用NOx传感器研究及产业化。公司掌握了发动机O2传感器及NOx传感器所需的核心元器件芯片和传感器封装的技术工艺路线,建设了传感器所需的元器件芯片及封装生产线,目前已经可以成功生产出适合发动机车载高温、震动场景的O2传感器及NOx传感器。通过本项目的实施,公司形成的高温及低温共烧陶瓷(HTCC/LTCC)、高温传感器封装技术平台将为公司未来高温固体电解质系列传感器的开发奠定技术基础。近年来,随着人工智能、大数据、物联网,互联网的高速发展,传感器在汽车、智能家居、智慧医疗、可穿戴设备及智能移动终端等领域的应用突飞猛进,大幅扩展了其应用空间。四方光电所涉传感器产品技术目前处于传感器中游,对上游如材料、制造和检测设备,下游如空气品质、汽车电子、医疗健康、安全监测及智慧计量的应用发展具有承上启下的作用,处于传感器产业链中的关键环节。未来四方光电将根据业务发展需要不断向传感器上游材料、智能装备等方面拓展。 四方光电作为一家专注于高品质多学科交叉智能传感器研发、生产的高新技术企业,开发了基于非分光红外(NDIR)、光散射探测(LSD)、超声波(Ultrasonic)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、热导(TCD)、激光拉曼(LRD)等原理的气体传感技术平台,形成了气体传感器、气体分析仪器两大类产业生态、几十款不同产品,广泛应用于国内外的家电、汽车、医疗、环保、工业、能源计量等领域。其中,公司的气体分析仪器广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个领域。在健康医疗领域,公司开发的制氧机用氧气传感器、呼吸机用流量及气体成分传感器、监护仪用红外EtCO2传感器在国内外医疗设备中得到广泛应用。 四方光电董事长熊友辉博士表示:公司这次获得“工信部2019年工业强基工程重点产品、工艺一条龙”应用计划示范企业,是国内行业专家对公司长期围绕国家战略和市场需求,坚持自主技术创新的肯定, 也将进一步推动企业持续自主创新、自主转化,全面夯实及提升智能气体传感器的生产制造工艺和技术水平,实现企业跨越式发展。
  • LAUDA - 未来储能器的温度控制
    位于马格德堡的马克斯普朗克研究所正在进行一项可持续储能系统的研究。LAUDA 为其提供所需的温度控制系统。 德国为实现能源转型采取多项措施,到 2050 年,可再生能源发电量应占电力消耗量的 80%。随着风能、光伏和其他可再生能源的增长以及社会电气化程度的日益提高,经济、政治和科学领域面临着巨大挑战:在生产过剩时,分散获取的能量必须尽可能得到有效、持久的存储,以便在消耗高峰期向供能网络输送能量。“Power to Gas”(电制气)被称为是一项前景广阔的能源产业设计。它利用电解和甲烷化将风能或太阳能转化为甲烷。从而将能量以气体形式储存,并在需要时进行重新利用。在汽车领域,甲烷化也可以推动燃气汽车的普及。燃气汽车所需的甲烷,生产方式环保。世界各地的研究人员正在全力以赴地使这项技术更简化,更加贴近能源产业。马格德堡的马克斯普朗克研究所处于这一复杂系统的研究前沿,近七年来,该研究所一直在从事该领域的研究。在研究工作中,研究所为其试验设备使用 LAUDA 换热系统,该换热系统必须满足研究人员极其苛刻的技术要求。 要求高精度的快速冷却LAUDA 加热和冷却系统是温度控制设备制造商 LAUDA 的工业分部,它根据客户需求,量身定制地规划并制造温度控制设备。针对马克斯普朗克研究所的项目,LAUDA开发出了 ITH 350 型换热系统。该设备用于反应器的温度控制。其中,LAUDA 设备的冷却效率必须达到每分钟 100 K,且温度不得过冲,以免影响最终产品的质量。所以设备在不低于特定温度值的前提下必须快速冷却,以免对工艺过程造成损害。对于 LAUDA 工程师来说,这也是一项挑战,因为传统意义上来说换热系统通常是被用于进行恒温控制的。而对于马克斯普朗克研究所的研究项目来说,该设备现在必须反应迅速地进行冷却。 几分钟内有效地从 340℃ 冷却至 150 ℃甲烷化反应会释放大量热能和高温,可能损坏反应器,特别是催化剂。到目前为止,曾循序渐进地启动过这些过程,然后稳定运行了数周。“我们首先尝试确定此过程的动态运行情况,并为新的运行策略和反应器设计得出初步方案。已经在计算机计算的基础上得到第一批有意义的结果,现在我们希望利用试验设备来验证这些结果”,项目负责人 Jens Bremer 对研究目标进行阐述道。对温度控制的要求相应较高。LAUDA换热系统实现了为此所需的精度。“反应器的性能和动力将在很大程度上取决于它的冷却。可快速调节的温度控制将灵活地实现对外部影响(例如减少氢的供应量)做出反应,而不必关闭反应器”,Jens Bremer 说道。 在此过程中,反应器会被通电加热至 340 ℃。一旦达到设定温度反应器就开始发生放热反应,必须将其迅速冷却至 150 ℃。通常使用的电子阀是用作调节元件,对于这种应用来说显然太慢。根据调节量,可以借助阀门更改冷却功率。利用冷却水冷却时,出于保护材料的考虑,冷却功率会在常规冷却任务中受到限制,这样即使在温度巨变时也能保护材料。这种情况下,即需要快速启动任务以达到所需的冷却速率,又不会向材料施加过大压力。因此,LAUDA 工程师安装了一个气动三通阀,它会在两秒内打开,以确保传热介质的冷却速度不低于每分钟 150 ℃。 在内部,换热系统由两个温度控制电路组成。第一个电路对缓冲容器进行温度控制,第二个电路则对马克斯普朗克研究所的试验装置进行温度控制。两个电路通过介质存储器彼此相连并使用相同的介质。客户对设备的另外一个要求是,所使用的传热介质工作温度必须最高可达 350℃。因此,LAUDA 选用了导热油,可满足对材料的高要求。 满足客户的特殊要求LAUDA 根据马克斯普朗克研究所的项目开发并设计出特殊的换热系统。早在使用计算机进行开发阶段,已经考虑到有限的空间条件。设备必须放置在一个特殊的安全穹顶内,这就使控制柜必须安装在旁边。根据客户要求,部分接口位于设备的底侧。安装时,LAUDA 将设备分为两部分运往马格德堡,并在那里用起重机吊入由安全玻璃制成的外壳内进行组装。 LAUDA用于甲烷化领域开发的换热系统,已经是第二次向马克斯普朗克研究所供货了。那里的研究人员对该温度控制设备制造商的表现非常满意:“从第一项方案设计到最终现场实施,我们得到了细致的建议和指导。在我们所联系过的制造商中,没有任何其他制造商能够为我们的特殊任务赋予这种灵活性的解决方案”,项目经理 Jens Bremer 解释道。 关于 LAUDA 我们是 LAUDA——精确温度控制领域的世界市场的先驱。我们的温度控制设备和加热/冷却系统是许多应用的核心。作为全方位服务供应商,我们在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。我们是值得信赖的合作伙伴,特别是在汽车、化学/制药、半导体和实验室/医疗技术行业。60 多年来,我们每天都以崭新面貌在全球范围内提供我们专业咨询和创新的环保设计方案,满足我们的客户。 图片 1:pic_LAUDA_HKS_ITH_350_MPI_01_rho在马格德堡的马克斯普朗克研究所,LAUDA 换热系统不久将被安装到由安全玻璃制成的外壳内。(图片:马克斯普朗克研究所/Gabriele Ebel) 图片 2:pic_LAUDA_HKS_ITH_350_MPI_02_rho换热系统根据客户的特定需求进行了调整。图为打开的设备。所有电缆在交付前均进行过隔热处理。(图片:LAUDA) 图片 3:pic_LAUDA_HKS_ITH_350_MPI_03_rho马克斯普朗克研究所使用 LAUDA 设备进行能量储存过程的研究。为此,系统必须能够将温度精确控制在 150 °C。(图片:LAUDA) 图片 4:pic_LAUDA_HKS_SUK_350_4_18-12-06_rho在设计设备时,考虑到了现场有限条件以及研究人员的特殊要求。马克斯普朗克研究所对制造商的表现非常满意。(图片:马克斯普朗克研究所/Jens Bremer)
  • Centec工业在线及过程控制系统进入中国市场
    德国Centec 集团是一家专注从事用于工业在线及过程控制装置设计及生产的高科技公司,生产线位于德国和捷克。在全球化市场中快速发展,装置广泛应用于食品、饮料、制药、化工、能源等行业。 应用于水软化及离子交换、反渗透、电脱离子、超过滤、注射用水蒸馏、膜技术除水中气泡、柱和真空除水中气泡、碳酸化和脱碳酸盐化、氮化、麦汁充氧和酵母计量、高重力掺混、多流混合、加药、高温灭菌、无菌过滤、脱醇、原位清洗(CIP)、原位消毒(SIP)、纯蒸汽产生等等,Centec 公司根据需求提供最佳方案,满足于GMP和FDA要求。 Centec公司同时提供高精度传送器,可应用于实验室和工业在线,高精度测量产品的指标,确保产品符合高标准的要求,同时非常有效节省能源和原材料。传送器包括以下的检测: ☆ OXYTRANS &ndash 液体和气体中氧气 ☆ CARBOTEC &ndash 液体中溶解的二氧化碳 ☆ RHOTEC &ndash 液体的密度 ☆ SONATEC &ndash 液体的音速 ☆ COMBITEC &ndash 结合SONATEC和RHOTEC两者功能 三种组分或多种组分的液体需要测量密度和音速,测量密度或音速时,也可以显示出其他指标的测量值,如糖度、酒精度、酸度和碱度。 Centec公司在自动化处理领域具有丰富的经验,同时可根据实际需求定制工业在线及过程控制装置,相关资料可以在雷迪美特中国有限公司的资料中心下载。请电:400-628-2898 或 Email:analysis@126.com

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工业控制用计相关的资料

工业控制用计相关的论坛

  • [在线工业过程控制分析仪]板块分类问题

    昨天登录发现论坛改版了,找了好半天才找到在线工业过程控制分析仪板块,可是为什么【在线仪器】板块以及子板块【在线工业过程控制分析仪】归类到【实验室常用设备】里呢?这太不合理了啊。

  • 工业发酵过程优化与控制研究进展

    传统的酿造工业和近代发酵工业多为劳动密集型产业,自动化程度较低。近些年来随着连续发酵技术、现代生物分离技术、生物反应器技术、生物传感器技术等现代生物工程技术快速发展.基因工程生物新产品不断出现,加快了发酵工业向技术密集型转变的进程。而影响这一进程的关键因素之一就是发酵过程最优化控制技术,特别是发酵过程连续在线监测控制技术。发酵过程是一个非性线、多变量和随机性的动态过程,发酵体系是一个复杂的被控对象。温度、溶氧、pH、培养基成分、细胞形态、细胞浓度、产物组成及含量等均是发酵过程的重要控制参数。以往测定这些参数采用离线分析,不能及时反映发酵过程的状态,无法实现自动控制和连续跟踪。因此,工业发酵过程中最优化控制技术主要是在线测控系统。在线测控系统可连续、迅速、准确实现取样、检测、信号处理、反馈控制等过程,实现工业发酵过程最优化的自动控制。随着计算机及控制技术的突飞猛进,生物传感器技术的发展,发酵动力学模型研究的完善,发酵过程控制系统愈来愈多,应用范围亦越来越广。但是,工业上实现发酵过程最优化自动控制的实例却不多,仍以人工控制和半自动控制为主。1 工业发酵过程最优化控制的现状与难点总的来看,目前发酵工厂发酵过程的计算机应用和自动化控制程度不高,落后于其他领域。现代化的发酵工厂已初步实现对部分因素如温度、溶氧、pH、搅拌转速、流速等的在线检测,也可对其变化进行单因素控制,但仍与发酵最优化的自动控制目标相去甚远,即难以成功建立对培养系统进行系统的反馈性控制。其发展滞后的主要原因如下:1.1 微生物生长代谢的特殊性 这是由于发酵过程的微生物学属性,使得其不同于一般的化学反应系统,其特殊性表现在:1)微生物细胞的生长繁殖、产物的代谢既随外界条件的变化而变化,亦随遗传基因的变异而变化;2)微生物细胞是有生命的,必然要经历幼龄、壮龄、衰老和死亡等过程,发酵过程微生物之间是不同步的,微生物个体之间是有差异的;3)相当一部分发酵过程的生物化学反应途径尚不清楚,难以对反应变化进行精确的计算。因此,目前的发酵动力学模型多为经验或半经验模型,或为简化的模型;4)人类对生命科学的认知程度很低,即使对最简单的生物一微生物的认知程度也不充分,对发酵机理的认识还远远不够,对许多发酵产物形成的代谢调控机制还没有完全研究清楚,难以确立最佳的控制条件和手段;5)细胞的生长和目的代谢产物的形成最优控制条件往往是不一致的。1.2 发酵生产过程控制的复杂性 影响发酵生产过程的因素较多,远比一般化工生产过程复杂,对生产过程控制的难度较大,具体体现在以下几个方面:1)发酵过程是生化反应与化学物质跨膜(细胞膜)传输过程的叠加,属于气、液、固三相反应系统;2)由于菌体(尤其是菌丝体)的数量变化和各种代谢产物的不断积累,发酵过程发酵液粘度变化复杂,多呈非牛顿型流体性质,给传质、传热的控制带来困难;3)影响生化反应的因素除物理因素和化学因素外,还有生物因素,如细胞之间的影响、杂菌的干扰等;且这些因素又互相关联,给反应过程控制带来困难。无菌操作对生产设备和工艺都有特殊的要求;4)发酵原料多属生物材料,一般使用天然或半天然培养基,培养基成分复杂。因此,实际生产中只能对主要成分进行检控;5)生物反应器不同于一般的化学反应器,要人工提供微生物生长代谢的最佳物理、化学和生态的环境。要在生物反应器内保持菌种的最佳状态,减少各种营养物、代谢物对细胞生长和代谢的阻遏效应等均较困难;6)供在线检测用的传感器的种类和质量还远不能满足发酵最优化控制的要求。2 工业发酵过程最优化控制对策目前的最优化控制条件大多建立在经验的基础上,要取得发酵过程最优控制的突破,首先需要具体发酵产品的微生物生长代谢,发酵调控原理认识的突破,并在此基础上运用科学的方法建立发酵过程数学模型,为计算机的应用提供条件。其次,建立和完善硬件技术,即发酵过程各种参数在线检测控制的设备技术。2.1 发展完善发酵过程在线测控技术 发酵过程在线测控装置一般包括三个部分:分析检测装置(传感器)、将检测装置与发酵介质相结合的取样过滤装置、实现控制理论的反馈和控制装置,即信号传输装置和计算机。目前正在应用和研究的在线测控装置有以下几种。2.1.1传感器系统 一种直插式传感器,为直接安装在反应器内实现在线监控的传感器。已用于发酵生产中的主要是罐内物化参数的测定,如温度、溶氧、pH、转速、罐压、粘度、浊度及流量等。此类传感器的性能较稳定,应用也较为普遍,在氨基酸发酵、啤酒发酵等生产中均有应用,实现了部分参数的在线监控。其主要特点是能够承受高温高压环境,常用的有热电偶传感器、转速传感器、测力传感器、玻璃传感器、光学传感器及溶氧传感器等。另外,微生物传感器可用于测量发酵工业中的原材料(如糖蜜、乙酸等)和代谢产物(如谷氨酸、乳酸等)测量装置基本上都是由适合的微生物电极与氧电极组成原理是利用微生物的同化作用耗氧通过测量氧电极电流的变化量来测量氧气的减少量从而达到测量底物浓度的目的。在测定微生物细胞数量时,在阳极Pt表面上菌体可以直接被氧化并产生电流,这种电化学系统可以应用于细胞数目的测定。测定结果与常规的细胞计数法测定的数值相近,利用这种电化学微生物细胞数传感器可以实现菌体浓度连续、在线测定。2.1.2 流动注射检测系统(FIA) 有些传感器不能承受高温高压环境或不适合微生物发酵环境,因此不能作为直插式传感器直接在发酵罐内使用,如生物传感器。流动注射检测系统(FIA)可较好地解决这一问题,FIA 系统由取样装置、样品预处理装置、泵、注射选择阀、传感器、信号转移和数据处理计算机等组成。生物传感器安装于反应器外,样品被处理后送至反应器外与生物传感器接触反应产生信号,实现发酵过程的在线测控。常用于FIA系统的生物传感器有电流式电极、pH 电极、Bio—FEF电极、光学生物传感器、光纤生物传感器以及化学发光传感器等。2.1.3 映象在线控制系统 随着光学技术的不断发展,直接将光学显微镜安装在反应器内,在线监测发酵过程中细胞的形态和生理状态,并可以对细胞数量、大小、种类进行计算统计,荧光显微镜还可以监测细胞代谢过程。将映象在线控制系统与流动注射检测系统结合,可成为更有效的监测系统。一个典型例子是用于在线监测细胞培养状态的FI—FCM系统。该系统样品首先从生物反应器传人多位置的真空管并同时排空,数十种不同的样品和反应剂被筛选,通过连接着十条真空管的精密注射泵导人系统,连接着双向真空管的微室用于稀释样品或将样品与不同的反应剂混合。然后将处理后的样品通过自由脉冲方式注人流动细胞测定仪,流动细胞测定仪可测定培养过程中细胞大小和数量、通过观察荧光变化检测绿色荧光蛋白形成的动力学过程等,流动细胞测定仪的数据处理由主机完成,连接有系统控制板和数据控制板的计算机对系统进行控制。

工业控制用计相关的耗材

  • 工业废水环保控制
    工业废水环保控制产品名:工业废水环保控制(污水测试包)产品测试参数:肼 / 镁 / 锰 / 氨 / 镍铜 / 氟 / 铁 / 铝 / 砷 / 金 / 硼 / 钙 / 氯化物 / 二氧化氯 / 氰/ 6价铬 / 总铬 / 2价铁 / FOR /过氧化氢 / 亚硝酸 / 硝酸 / 臭氧 / PH 值 / TBL / BCG(酸雨)/ BTB / TBH / PMD(浴池,水池离子)/ PNL / 磷酸 / 硫化物 /二氧化硅 / 亚硫酸(高浓度) / 硬度 / 氮 / 锌 等离子测试。产品特点:无需PH校正 …………… PH5~PH9之间都可以使用 不用任何器具…………… 只要将预埋线拉出 快速得出结果…………… 大部分项目仅需约5分钟时间 轻巧方便 …………… 每只试管重量约1公克 不会损坏 …………… 外层以PE塑胶制试管制成
  • 智能高压电源控制系统
    【型  号】 USB,RS-232 【功率(W)】 【最大输出电压(kV)】 0-10V 【在线订购】 【在线下载】 ● 坐在电脑前就可以自如地操控高压电源 ● 通讯端口:USB2.0、RS-232、RS-422 ● 通讯协议仅对合作者公开 ● 可根据用户要求定制 欢迎来电咨询购买该系统....... 更多详细内容请点击下载按钮下载PDF文件阅览.......... 威思曼PowerCon系列高压电源控制系统是高压电源专用的控制系统。PowerCon包含三种接口:USB2.0、RS-232、RS-422,用户可根据需要选择不同的通讯端口。该系统通讯协议对合作客户公开,可以使用户自如的用计算机或工控机对高压电源进行测控。 RS-232接口: 数据传输速率为115K比特每秒 无校验位 8位数据位 1位停止位 无需握手信号 DB9连接器 USB接口: 兼容USB1.1和USB2.0 B型公头 包含驱动程序 RS-422接口: 数据传输速率为115K比特每秒 无校验位 8位数据位 1位停止位 无需握手信号 DB9连接器 RS-232电缆: RS-232电缆使用两头DB-9芯电缆,一端连在PowerCon系统,另一端连在PC机。 USB电缆: USB电缆需使用高质量的A型或B型USB2.0双屏蔽电缆,一端连在PowerCon系统,另一端连在PC机,是一种标准电缆。 RS-232电缆: RS-232电缆使用两头DB-9芯电缆,一端连在PowerCon系统,另一端连在PC机。
  • 微机控制电子式扭转试验机 拉伸夹具
    粘接剂扭转强度试验机简述:100N.M微机控制电子式扭转试验机主要用于胶粘剂、金属、非金属材料及骨骼、假体等生物产品扭转试验,能实现扭矩及扭角控制,配合相应附件可对零部件和构件进行抗扭试验。本试验机符合JB/T9370—1999《扭转试验机技术条件》及GB10128—2007《金属室温扭转试验方法》数据处理的相关要求。用户也可以提供相关的技术标准,按照用户提供的标准实现试验方式的控制以及相关数据采集及处理。独立的电子测控系统,采用计算机控制、采集、分析和处理试验数据,试验数据和曲线随试验过程动态显示试验数据自动处理和显示,均由微机完成,绘制扭矩—扭角、扭矩-时间曲线,连接打印机并打印出试验日期、编号、材质、扭转、强度等符合国家标准的试验报告,具有扭转力值和扭转角自动跟踪测量和加荷速度指示及峰值保持等功能;粘接剂扭转强度试验机依据标准:JB 9370 《扭转试验机技术条件》 JJG 269 《扭转试验机检定规程》粘接剂扭转强度试验机主 要 技 术 参 数 1. 矩测量范围(NM):0.1N.m ---100N.m 2. 扭矩测量相对误差:±0.5% 3. 扭转角测量范围:0-100000°(或无限) 4、扭矩分辨率:1/500000FS 5、扭矩测量相对误差:±1%(实际达到±0.5%以上) 6、扭角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 7. 扭转计扭角分辨率:0.0045° 8、转角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 9、转角速度相对误差: ±0.5% 10、夹头间*间距:200mm(可根据客户要求定制) 11、扭转速度:0-1000°/min 12、试验加扭方向:正反两方向 13、加载方式:全自动 14、夹持试样尺寸:Φ1mm-Φ5mm(也可根据试样来定) 15、主机外型尺寸:约1000×420×500mm 16、电源功率:单相0.4KW 17、重量:200KG
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