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粉尘大气采样器
仪器信息网粉尘大气采样器专题为您提供2024年最新粉尘大气采样器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括粉尘大气采样器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的粉尘大气采样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粉尘大气采样器相关的耗材配件、试剂标物,还有粉尘大气采样器相关的最新资讯、资料,以及粉尘大气采样器相关的解决方案。
粉尘大气采样器相关的方案
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疾病预防控制中心采样设备检测设备配套方案:空气微生物采样器水中微生物膜过滤装置压力蒸汽灭菌器干热灭菌器高精度恒温培养箱恒温培养箱生化培养箱霉菌培养箱CO2培养箱厌氧培养装置厌氧工作站三气培养箱恒温水浴箱恒温摇床培养箱涡旋振荡器水平摇床金属浴程控定量封口机掌上离心机低速大容量离心机定量采样机器人ATP荧光检测仪实验室温湿度自动监测站4℃医用冰箱普通冰箱多通道移液器(套)人工气候箱超低容量喷雾机超声波清洗器全自动移液工作站组织破碎仪尿分析仪菌落计数器自动菌落计数仪组织匀浆机散射式浊度仪旋光测定仪折光仪总有机碳测定仪全自动索氏提取仪超声波萃取仪智能电热消解装置pH/离子选择电极测定仪电导率测定仪激光粒度分析仪分散度测定仪臭氧测定仪高速大容量旋转蒸发器有害气体快速检测仪便携式气质联用仪蛋白质测定仪全自动脂肪测定仪甲醛测定仪一氧化碳红外测定仪二氧化碳红外测定仪空气采样装置氨测定仪余氯分析仪二氧化氯分析仪激光颗粒物检测仪风速计/噪声计/温湿度计低本底αβ放射性检测仪尿素测定仪氧化还原电位分析仪水样采样箱振动测定仪微波漏能测试仪场强仪频谱分析仪(套)有机气体测定仪气体采样及浓缩系统声级计照度仪智能多参数水质分析仪便携式分光光度计激光测距仪身高计、体重计、脊柱弯曲测量仪电极电位仪空盒气压表氧浓度快速监测仪马弗炉(或高温炉)溶解性总固体通风式试剂柜智能一体化蒸馏仪硫化物酸化吹脱系统流量校准仪标准声源校准仪声级校准器WBGT指数仪氡测量仪皂膜流量计α、β表面沾污测量仪中子剂量当量测量仪X、γ射线巡测仪低本底γ谱仪(高纯)便携式γ谱仪α、β弱放射性测量仪低本底液体闪烁测量仪氡、钍测量仪中子射线个人剂量测量仪个人剂量报警仪射线防护器材防护性灰化装置石材样品粉碎设备大流量空气采样装置氡子体测量仪个人剂量监测照射器活度计低本底多道α谱仪颗粒物监测仪(含)恒温干燥箱实验室空气消毒设备温度压力测定仪紫外线强度测定仪微量振荡器样品粉碎机均质器超纯水装置十万分之一电子天平万分之一电子天平千分之一电子天平百分之一电子天平百万分之一天平手持式采样定位记录仪急性食物中毒检测箱水质快速检测箱突发事件有毒有害气体检测箱硫化氢快速监测仪二氧化硫自动监测仪氯气快速检测仪
电子皂膜流量计如何用于粉尘采样器中流量测定以及校准方案
电子皂膜流量计如何用于粉尘采样器中流量测定以及校准方案
β射线粉尘检测技术
滤膜采样的直接称重法是测尘的基本方法。但该法满足不了自动、连续无人操作以及数据的自动记录和传输的需要。为此,研制了以β射线收为工作原理的大气粉尘自动测定仪, 它能自动连续地监测大气中的总尘质量浓度和工作岗位上的总粉尘质量浓度或呼吸性粉尘浓度。
大气粉尘中镍、铅、镉、铁、锌含量分析
空气中悬浮物污染现已成为大家共同关心的话题,身处悬浮物污染的环境会引起多种心血管、呼吸道等疾病。大气颗粒物中的重金属污染物具有不可降解性,重金属元素被人吸收后,可导致一系列的疾病,其中Pb、Cd、Ni、Cr、As 具有一定的致癌能力,As 和Cd 对人体有潜在畸形作用,Pb 和Hg 对胎儿有毒性作用。分析大气中粒子状物质中的金属成分能够得到多种多样与发生源相关的情报,因此大气粉尘中重金属的检测至关重要。本文采用日立原子吸收光谱仪,对大气粉尘中镍、铅、镉、铁、锌含量进行检测。
微波消解在滤膜铅元素测定中的应用
空气中的铅主要是以尘、灰、烟等形式存在,它们通过干沉降或者湿沉降于植物或作物的表面,直接影响作物的生长,最终通过食物链进入人体,严重威胁着人类的健康。采用总悬浮颗粒物TSP大气采样器(中流量)采样,选用进口0.8μ m玻璃纤维微孔滤膜,采样后将滤膜存贮干燥盒内,采用微波消解前处理方法,能够快速消解样品并保证元素不会损失。
使用粉尘浓度检测仪检测车间内粉尘浓度的实验操作步骤
粉尘浓度检测仪是一种用于测量空气中粉尘浓度的设备。在车间内使用粉尘浓度检测仪时,需要遵循一些实验操作步骤,以确保准确、安全地测量粉尘浓度。以下是一般的实验操作步骤:准备工作:确保粉尘浓度检测仪处于正常工作状态。检查仪器的电池电量或电源连接,确保仪器能够正常供电。检查仪器的传感器是否干净,没有灰尘或其他污染物。穿戴适当的个人防护装备,如口罩、手套和安全眼镜。选择测量点:选择车间内要测量的特定位置,通常是可能产生粉尘的区域。确保选择的位置代表了整个车间的典型情况。校准检测仪:根据检测仪器的说明书,进行校准操作。这通常包括零点校准和满量程校准。零点校准是在干净的空气中进行的,确保仪器在没有粉尘的环境中读取零。满量程校准是在已知浓度的标准粉尘环境中进行的,以确保仪器对高浓度粉尘的测量准确。设置检测仪参数:根据需要,设置检测仪的参数,如采样时间、采样体积等。
利用J2KN烟气分析仪测量二氧化硫在烤烟密集烤房群周围的空间分布
为实现“节能减排、 省工降耗” , 同时为建设环境友好型现代烟草农业提供理论依据, 以烤烟密集烤房群为监测对象, 利用 ecom- J2KN 烟气分析仪和大气采样器对烤烟烘烤过程中密集烤房烟囱气体成分和烤房群周围空间环境 SO 2 浓度变化进行研究.
环境空气质量监测综合解决方案
严格遵守国家法规和技术规范,可以连续监测环境空气中的二氧化硫,氮氧化物,一氧化碳,二氧化碳,硫化氢,臭氧,氨气,甲烷/非甲烷,总碳氢,PM2.5,PM10,PM1,PM4,TSP,黑碳,气象5参数。包括监测辅助设备,如零气发生器,大气采样器,PM2.5采样器及各种气体校准仪。
恶臭采样器
如何选择一款符合国家标准的恶臭采样器1、不是所有的真空箱采样器都可以用作恶臭采样,在HJ905-2017中明确要求,采样器应能够形成50kPa的负压,目前市场上很多采样器不符合此要求。2、标准要求采样袋为5L、10L、30L的聚酯袋,聚酯袋一般都是带螺纹的,很多采样器都不具备螺纹接口,而且采样箱内装不下10L以上的采样袋3、很多采样器不具有气袋清洗功能,气袋清洗需要手动完成,使用非常麻烦,采样器选择应选择具有气袋自动清洗功能的采样器。4、应选择采样过程能自动控制的采样器,气袋采满应能自动停止采样。市面上有些采样器采样过程完全手动,观察不仔细就容易造成采样袋爆裂,非常不也方便5、采样桶应选用带有多卡扣结构的盖子,采用单一抱箍密封的采样桶,长时间使用会造成采样桶不密封
PM10 采样器技术要求及检测方法
II前言为了执行国家环境空气质量标准,开展可吸入颗粒物(PM10)监测,规范PM10 采样器本标准规定了PM10 采样器的主要技术要求和检测方法。在起草本标准过程中,参考了国外相关技术指标、国内PM10 采样器产品的技术现状和企业标准,也充分考虑了我国对PM10 采样器检测所具备的手段。习惯上PM10 指“空气动力学当量直径小于等于10μm 的颗粒物”,为了更准确地定义PM10,本标准中对PM10 重新给予了定义,即PM10 为:“空气动力学当量质量中位径等于10的悬浮颗粒物”。本标准由中国环境监测总站提出。本标准由国家环境保护总局批准和归口。本标准起草单位:中国环境监测总站、中国疾病预防控制中心环境所。本标准由国家环境保护总局负责解释。
钢铁企业环保转型:粉尘监测治理与智能管理助力守护蓝天白云
随着我国工业化的飞速发展,钢铁产业作为国家的支柱产业,为经济的腾飞做出了巨大贡献。然而,随之而来的是日益严重的大气污染问题。钢铁企业在生产过程中释放的粉尘、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物,已成为大气污染的罪魁祸首。为了守护蓝天白云,降低污染排放,实现钢铁企业的环保超低排放生产,已刻不容缓。
AS950 冷藏式采样器在市政污水厂的的应用
客户在使用过程中,对 AS950 冷藏式采样器的产品质量十分肯定,从安装使用一年至今,只需定期更换蠕动泵管和干燥剂,采样器没有出现任何故障。 如想了解更多精彩内容,请您下载后查看!
比表面测试在粉尘行业的应用
粉体粒度是粉尘爆炸敏感性和事故严重性的重要影响因素之一[2]。由于绝大多数粉尘并非球形、表面光滑颗粒,单纯的粒度分布测试不足以说明其对粉尘爆炸特征参数的影响性,所以通过测试比表面积来表征粉尘表面的物理特性在粉尘爆炸研究领域具有重要意义。
粉尘扬尘在线监测解决方案
青岛明德针对粉尘扬尘在线监测领域需求,自主研发M2031型和M2035型 粉尘扬尘在线监测仪,拥有测量准确、误差小、动态加热控湿、安全可靠等优点,广泛适用于建筑工地、港口码头、道路交通、工矿企业等粉尘扬尘监测领域。
土壤采样器如何取样并进行实验操作步骤
土壤采样器如何取样并进行实验操作步骤
便携式土壤采样器农田土壤/建设项目土壤/城市土壤采样方案
本方案主要介绍了土壤采样的流程、采样的方法、配套使用的仪器。因为土壤种类、质地、采样环境的复杂性,给土壤采样工作带来困难,本方案结合永乐康YKT-CO4土壤采样器、YKT-D505汽油动力土壤采样器,极大的提高了土壤采样的效率。
美国PTI试验粉尘(A1/A2/A3/A4四种等级)
美国亚利桑那试验粉尘ISO 12103-1 道路交通工具——用于滤清器评估的试验粉尘。包括粉尘描述、名称、颗粒尺寸分布,颗粒尺寸分布的检测程序及化学成分。
工厂车间粉尘浓度在线监测方案
激光粉尘仪是以激光为光源具有的袖珍式粉尘仪,符合卫生部行业标准的快速测尘仪;已有千台以上在全国各地使用。该仪器适用于公共场所可吸入颗粒物(PM10)浓度的快速测定、工矿企业生产 现场等劳动卫生方面粉尘浓度的检测,以及环境保护领域可吸入尘浓度的监测。
拉曼光谱仪在粉尘检测领域的应用
拉曼光谱是分子振动的指纹谱,不同的物质分子具有不同的振动频率,因此常作为物质识别的重要依据,具有无需样品制备、灵敏度高、重复性好等优势。便携式拉曼光谱技术的商品化也大大降低了工作成本,使其在一线工作生产中作为粉尘定性、定量的快速检测分析手段成为可能。本文通过拉曼光谱仪定量分析二氧化硅粉尘样品,通过实验证明其在粉尘领域应用的可行性。
可燃性粉尘环境用电气设备检测方案
导电粉尘:电阻率等于或小于103Ω.m的可燃性粉尘非导电粉尘:电阻率大于103Ω.m的可燃性粉尘电阻率:单位面积与粉尘接触的电极,以单位距离分隔,两电极之间测得的电阻最小值。
空气中微生物六级筛孔采样器说明书
本采样器模拟人呼吸道的解剖结构和空气动力学生理特征,采样惯性撞击原理而将悬浮在空气中的微生物粒子分别等级地收集到采样介质表面上,然后供培养及微生物学分析。整个仪器是由撞击器、主机(流量计)、定时器、三脚架组成。撞击器是6层有微小孔眼的铝合金圆盘。圆盘下放琼脂平皿,每圆盘间有密封胶圈,在通过三个弹簧挂钩把圆盘牢固地联在一起。每个圆盘上有400个成环行排列、逐层减小、尺寸精确的小孔,标准采样流量为1立方呎(28.3L/min)。当含有微生物粒子的气流进入最上层的采样口后,由于气流的逐层增高,不同大小的微生物粒子按空气动力学特征分别撞击在相应的琼脂表面上。捕获在各级上的粒子大小范围是由该级孔眼的气流速度和上一级的粒子截阻率而决定的。第1、2级类似人的上呼吸道捕获的粒子,第3~6级类似人的下呼吸道捕获的粒子,这就相当程度上复制了这些粒子在呼吸道的穿透作用和沉着部位。
便携式等比例水质采样器如何在工业污染源排放口进行水质采样方案
便携式等比例水质采样器如何在工业污染源排放口进行水质采样方案
江苏省港口粉尘在线监测项目方案
为加快推进和完善港口粉尘在线监测系统建设,江苏省交通运输厅、江苏省生态环境厅联合制定了《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》并明确,要以防控港口码头粉尘污染为核心,坚持全面设点、全省联网、自动预警,力争到2021年底前基本建成覆盖全省从事易起尘货种装卸的港口粉尘监测网,监测数据实现交通运输、生态环境管理部门实时共享数据信息。
哈希应用案例---AS950 便携式采样器在企业排口的应用
AS950 便携式水质采样器灵活便携、坚固耐用,适用于市政、环保单位对于辖区内企业排污行为的监管。特别是AS950 全天候冷藏型采样器可对辖区内的多处主要监管点位进行长期布控,可对辖区进行无死角监管。更多关于AS950的应用案例,请您下载后查看。
【仪电物光】粉尘形貌分散度测试仪在疾控行业的应用
根据《职业病防治法》制定的GBZ/T 192.1-2007 工作场所空气粉尘测定、GBZ/T 192.2-2007 呼吸性粉尘浓度、GBZ/T 192.3-2007 粉尘分散度、GBZ/T 192.5-2007 石棉纤维浓度测定方法,规定使用过氯乙烯滤膜为测尘滤膜,用于环境检测、疾病预防控制、职业卫生检测、大中专院校、煤炭、冶金、石化、化工、建材、制药、食品等领域环境空气中粉尘分散度的测定。
1989年安德森发明六级生物采样器的登载期刊
1964年安德森发明六级生物采样器200-400个孔,被推荐作为空气微生物采集的标准,被认为是最具可操作性,性能可靠的仪器.这篇文章详细描述的他的设计过程,类型,数据分析方法等.
焦磷酸法测定粉尘中游离二氧化硅含量的步骤
粉尘中游离二氧化硅对人体的伤害极大,是引发矽肺病的主要因素之一,同时游离二氧化硅含量也是评价粉尘危害性质的主要指标。空气粉尘中游离二氧化硅的检测方法主要有焦磷酸法、红外分光光度法、X 射线衍射法,本文主要介绍焦磷酸法测定粉尘中游离二氧化硅含量的操作步骤。
格雷斯普FC-9624YL(规格:AB双混)水质采样器
FC-9624YL规格:AB双混匀盒的自动水质采样器依据环保新标准HJ 353-2019、HJ 355-2019设计,能实现采集瞬时水样及混合水样供给水质分析仪(CODCr、氨氮、总磷、总氮等)测量。
使用微吸附气体采样器、热分离进样杆和Agilent 5975T LTM GC/MS 对空气中的化合物进行快速现场采样分析
安捷伦现已开发出基于Snifprobe 技术的创新型微吸附气体采样器(CTS),能够在几秒到几分钟内完成现场气体取样。气体样品被吸附到毛细管捕集柱上后,使用热分离进样杆(TSP) 脱附毛细管柱上的样品并引入气相色谱(GC) 进样口。本法适用于分析挥发性(VOC)和半挥发性(SVOC) 化合物。
使用配置微吸附气体采样器 (CTS) 的 Agilent 5975T LTM GC/MSD 对火灾残留物进行快速分析
本应用简报介绍了一种使用安捷伦微吸附气体采样器(CTS) 确证助燃剂的创新方法,该采样器依据毛细管柱吸收原理。CTS 具有在1 min 内快速采集空气中残迹和有毒化合物的优势。本研究使用97 RON(研究法辛烷值)辛烷汽油作为标样,并将样品中的芳香族化合物(m/z = 91) 与标样中的芳香族化合物进行对比以确认助燃剂的类型。结果证明此方法是确证助燃剂类型的一种有效方法。
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