河流液位传感器

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河流液位传感器相关的厂商

  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 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
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  • 山西科致成科技有限公司是专业从事气体传感器、报警仪校验检定装置研制开发、设计制造、技术服务和销售为一体的大型科技生产型企业,公司自创业以来,历经多年的市场风雨的洗礼,通过实施严格的区域代理制度及销售服务体制,以客户利益为最优先考虑来开展业务运营。在各级煤矿检测中心、经销商、用户和厂家的共同努力下,科致成校验装置得到了用户的广泛认可与信赖。科致成已成为国内同行业的领导品牌,成为了山西省煤矿行业的知名企业。 公司位于太原高新技术开发区,其前身太原科导电子有限公司始建于2002年,具有近十多年的光辉历程和先进的生产制造经验,是国内第一家生产KA型调校检测仪的厂家,产品畅销全国,山西科致成科技有限公司承继太原科导电子有限公司的产品品牌和生产优势。 公司技术力量雄厚,工艺设计先进,质量保证体系完善,检测手段先进、化验设备齐全,已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系认证。 企业主导产品为KA83J车载甲烷传感器检定装置、KA83型智能多路多功能校验台、KAJC-1型分站检测仪等KA系列产品,是国内品种最多、功能覆盖面最宽的气体传感器报警仪校验检定设备生产企业。KA83型、KA8316型品牌产品具有较高的声誉和市场知名度,不仅畅销省内,而且远销山东、河北、河南等省份和地区。 公司拥有通工艺、技术精的科研队伍,凭借着丰富的工作经验及专业知识,所生产的气体传感器校验台、气体报警仪检定装置始终保持着国内一流的技术水平,特别是KA83型智能多路多功能校验台在国内同行业中遥遥领先。 公司具有独特优势: 1、山西省内煤矿行业知名品牌; 2、具有东山煤矿、西山煤矿、华润联盛煤矿企业公司新品试验基地; 3、具有霍州煤电技术检测中心成熟产品培训基地; 4、和山西理工大学精诚合作,研发KA系列产品软件,拥有自主知识产权。 4、研发校验检定设备,属国内首创。 5、产品已通过山西省科技厅成果鉴定,具有国内领先地位; 6、产品已通过山西省经信委、煤炭厅新产品鉴定,可批量生产。 7、产品已在山西省质量技术监督局备案,并已申报多项国家专利。 公司可以根据用户要求,按照国家标准为您定做8路、16路、32路等多路甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体传感器报警仪校验台/检定装置,集设计,制造,安装,售后一体化,为您提供优质各种矿用气体检定装置/校验台;   未来,山西科致成科技有限公司将继续以高质量、低成本、全球化为战略目标,以高标准、精细化、零缺陷为作业路线,集成知识,整合创新,打造世界级品牌和全球最具竞争力的气体传感器报警仪校验检定设备制造基地。
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河流液位传感器相关的仪器

  • 仪器简介:RiverSurveryor S5/M9 声学多普勒水流剖面仪 采用全新的电子电路、全新的硬件和软件以及全新的数据通讯和船体,专为河流流量测验而设计。S5/M9体积小巧、功能强大、易于操作,是迄今为止世界上最先进的一套测流仪器。技术参数: S5M9流速测量范围-距离 测量范围-流速 分 辨 率 准 确 度 单元数量 单元尺寸0.06米至5米± 20米/秒0.001米/秒 实测流速之± 0.25%;± 0.002米/秒 高达128 0.02米至0.5米0.06米至30米 ± 20米/秒 0.001米/秒 实测流速之± 0.25%;± 0.002米/秒 高达128 0.02米至4米换能器配置5个换能器: 4个倾角25° 的3.0MHz对称波束; 1个1.0MHz垂直波束9个换能器: 4个倾角25° 的3.0MHz对称波束; 4个倾角25° 的1.0MHz对称波束; 1个0.5MHz垂直波束深度测量范围 分 辨 率 准 确 度0.2米至15米 0.001米 1%0.2米至80米 0.001米 1%流量带底跟踪的测量范围 带RTK GPS的测量范围 流量计算0.3米至5米 0.3米至15米 内部完成0.3米至30米 0.3米至80米 内部完成温度传感器:分 辨 率:0.01℃ 准 确 度:± 0.1℃罗盘/倾斜传感器:测量范围:360° 航向准确度:± 2° 横摇/纵摇准确度:± 1° 内存(非散失性):8GB电源:工作电压:12-18伏 直流 类型:可充电 容量/连续工作:8小时 (4小时@ RTK GPS)通讯:RS232通讯 RS232串口GPS输入 最大数据输出频率:2Hz 内部采样频率:高达70Hz无线通讯选项/GPS选项:蓝牙(手机使用):60米 蓝牙(笔记本使用):200米 扩展频谱无线电台:2000米 GGA/VTGGPS准确度:亚米级 RTKGPS准确度:0.03米船体选项:单船体 三体船环境:工作温度:-5℃至45℃ 存储温度:-10℃至70℃物理参数:RiverSurveyor S5尺寸:6.1厘米(入水部分直径); 12.7厘米(下直径);25.4厘米(高) 重量:1.1公斤(空气中);-0.3公斤(水中)RiverSurveyor M9尺寸:12.8厘米(直径);25.2厘米(高) 重量:2.3公斤(空气中);-0.6公斤(水中)主要特点:独特优势· 独特的多频率换能器配置,可自动转换单元大小、工作频率、采样频率和工作模式,以最优化的系统配置和最佳分辨率精确完成从浅水到深水的连续测量。 · 流速的测量范围为± 20米/秒、精度高达± 0.25%、最小测量距离仅为0.06米,而最大水深测量范围可达80米(M9),如此优越的性能是目前没有一台水流剖面仪可以比拟的。 · 独有的垂直超声波波束,直接精确测量水深与河床断面。 · 内置微处理器直接计算流量并保存数据,无需依靠外部程序,数据也不会因通讯中断而丢失。 · 自动选择脉冲相关技术的采样模式,确保浅水测量时,获取最高分辨率的测量性能。 · 全新的RiverSurveyor Live软件用于下载、查看和分析数据文件,不仅能在计算机上运行,还能在手机中操作。 · 独有的RTKGPS(实时动态定位系统)在走底情况下可替代底跟踪,获得高精度的大地参考坐标位置,同时扩大测流范围(高达80米)。 · 运用多项先进的通讯技术,如蓝牙、扩频无线电台和手机,从而大大提升系统性能,并扩展用途。 强大选件电源/通讯: 支持S5和M9,可预装蓝牙、无线电台、VTGGPS和RTPGPS等选配件。 船体: S5和M9既可灵活地安装在船只侧面,亦可安放在单体船或三体船上。 手机操作: RiverSurveyorLive软件不仅能在计算机上运行,还能在手机中操作。 RTK GPS: 在走底情况下替代底跟踪。使用简单,测量精度高(0.03米),全集成的定位系统。
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  • 投入式液位变送器1.水库河流 2.消防水池3.污水处理 4.地下水位广泛的介质兼容性无论是河水,水库等液位测量,还是消防水池泵站供水液位监测都有良好的使用效果甚至是在城市地下水位监测、水处理池(处理完)上,性能也同样出色产品参数量程 0-1.....50M......500M 工作电压24VDC(默认)12V/5V(定制)输出信号4-20mA(默认)0-5V、0-10V定制 补偿温度0-50℃综合精度0.5%(可定制0.2%) 工作温度-20-70℃(推荐50℃以下)非线性 ≤0.5FS% 过载能力 300%迟滞、重复性 ≤0.2FS% 零点漂移 ≤0.2%FS/4H 测量介质 与304兼容的各种液体零以及灵敏温度漂移 ≤0.04%FS/℃ 膜片 壳体材质 316L不锈钢长期稳定性 ≤0.2%FS/年 防护等级 IP6801.工作原理用静压测量原理当液位变送器投入到被测液中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为P=ρ*g*h+P0式中P 传感器迎液面所受压力ρ 被测液体密度g 当地重力加速度P0 液面上大气压H 传感器投入液体深度同时,通过导气电缆将液面上的大气压引入到传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的P0,使传感器测得压力为P= 显然,通过测取压力p,可以得到液位深度H,传感器感测的压力信号经电路转换放大,补偿后以标准信号输出02.产品特点稳定性好精度高性能/价格比高直接投入到被测介质中,安装使用相当方便,固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长,从水、油到粘度较大的糊状物都可进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响物材料疲劳磨损,对振动,冲击不敏感无极性4-20mA.全新三防设计防弯折防腐蚀防堵塞注意事项1.凡供货产品均带有使用说明书及合格证,其中有技术参数,请认真核对,以免用错2.接供电电源时应严格按照我公司接线说明进行连接3.本产品属精密仪器,禁止随意拆卸,严防碰撞,跌落,严禁以尖锐物体触碰传感器膜片,从而造成芯体损坏4.变送器通电后即可使用,预热30分钟后输出更稳定,使用中若发现异常,应关掉电源,停止使用,进行检查,或直接向我技术部门联系5.压力过载,接线错误,传感器膜片等造成的人为因素不在质保范围内
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  • 河道河流非接触式 雷达流量计-恒瑞测控雷达流量计是本公司自主研发的一款非接触且可连续测量流速、水位、流量的一体式流量监测设备。它采用雷达平面微波技术,通过非接触方式测量水体的流速和水位。根据内置的软件算法,计算并输出瞬时断面流量及累计流量,同时可以输出流速、水位,轻松对接遥测平台,并在云平台上查看测量信息。支持数字(RS485、RS232)或者模拟(4-20mA)的方式传输测量结果,采用标准Modbus-RTU协议。支持4G、NB-IoT、以及LoRa技术实现无线数据传输(可选配)。该产品可用于明渠、河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、操作简单、维护方便等特点;测量过程不受温度、气压、泥沙、灰尘、河流污染物、水面漂浮物、空气等环境因素的影响。非接触式测量结合断面参数计算流量不受风、温度、雾、泥沙、漂浮物等影响适用于多种测量条件可以输出流速、水位、流量的测量数据配备功能强大的测流软件可以进行断面设置数据接收查询流量统计列表统计报表打印等低功耗可使用太阳能供电方便安装免维护
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河流液位传感器相关的资讯

  • 河流断面监测也能网格化?
    近年来,我国在河流(湖泊)不同行政区域(县、市)之间的断面建设水质监测系统,监测上游水体的相应参数,以水体质量状况,作为上游行政区域对下游行政区域是否支付生态补偿费的依据。  这在一定程度上,增强了地方对河流(湖泊)水质保护的责任,促进了河流(湖泊)的环境保护。但一位地方环境监测部门的技术人员也表示,“这个系统并不能完全满足目前地方政府对河流(湖泊)环境保护的监测需求,应该对水环境进行全方位、实时监测,打造水质监测信息的综合评价、管理、预警及决策支持服务平台。”  现行断面水质监测还有待完善  可为不同区域生态补偿提供依据 但监测点位数量不足,掌握数据不全,无法追溯污染源、预警、对治理提出建议  国内河流(湖泊)一般横跨几个甚至更多的行政区域,目前在不同区域之间的断面,已基本建设齐全水质监测系统。系统可以检测出反映水质的COD、氨氮、总磷等参数。如果这些参数达不到一定标准,上游的地方政府需向下游的政府支付生态补偿费。  “随着河流(湖泊)环境保护的进一步加强,上述监测系统已不能满足需求,需要进一步完善。据了解目前的水质自动站监测周期较长,4个小时监测一次,即便1小时监测一次,也难以及时发现水体水质的变化。”某地环境监测站技术人员表示,一些企业偷排不达标污水有时就需几分钟、十几分钟,污水流过断面自动站时,不一定正好监测出污染超标数据。许多时候,这些污水已经被稀释,即使流过断面时自动站正好监测了,也难以准确监测到污水的真实浓度。利用这个系统,难以追溯污染来源。  业内人士认为,上述监测系统的监测点位数量明显不足,掌握数据不全,无法全面、及时监测水质状况,以及帮助执法人员查找污染来源。  要实现水质监管目标,除了需要掌握水质状况、查找污染源,还需要通过对海量的水质监测数据进行分析,提前预测预警河流(湖泊)污染事件,并能对流域治理及污染减排提出科学建议。  断面监测也可网格化  基准站提供精准数据,在工业园区、排污企业的污水入河口等敏感区,增设实时监测站点组建趋势站,可第一时间发现污染事件及污染源头  针对断面水质自动监测站的不足,河北先河环保科技股份有限公司组织科研团队,研发了水质网格化智能监测系统,为全面开展河流(湖泊)环境保护提供支撑。  据先河环保总裁陈荣强介绍,水质网格化智能监测系统包括监测系统和软件平台,监测系统用于及时、全面监测数据,软件平台进行分析、评价数据,为管理、预警、治理提供支撑。  监测系统主要包括基准站和趋势站。系统以断面水质自动监测站为基础组建基准站,精准地监测水质COD、氨氮、总磷等多项指标。在适当的敏感区域诸如:工业园区、污水处理厂和排污企业的污水入河口,以及饮用水水源地流入口,增设实时监测站点组建趋势站,快速反映水质变化情况。  在趋势站布设大量传感器采集数据,由于传感器较基准站的设备便宜,可露天使用并且安装灵活、方便,可以实现快速监测,第一时间发现污染事件及污染源。  虽然传感器监测的数据没有基准站监测的精准,但在数据平台智能调控下,一方面可以结合基准站数据对趋势站数据进行整体智能监控,并利用数据质量管理平台,实现对趋势站的数据质量控制,提升趋势站数据准确性 另一方面,趋势站数据实时反映水质趋势,与基准站精准数据综合分析,可准确确定污染源头,从而实现对水质状况精准、全面、及时反映。  实现测、预、管、评、治功能  软件平台分析处理数据,快速找到水体污染物入口,对污染事件预警,打开监测与监管衔接通道,对流域污染减排提出建议  实时监测数据通过无线传输,上传汇总至云计算数据存储分析平台——软件平台,对大数据分析和处理,通过手机、电脑等多种方式和维度将分析结果进行展现。  “系统可实时监测水体的变化,快速找到水体污染物入口,及时发现偷排偷放行为,精准做到水体污染靶向治理。”陈荣强表示。  同时,系统可根据区域水体监测情况,利用水利、地理等信息,对污染流域分布进行分析,利用专业的环境数据分析模型,对河流(湖泊)污染事件的影响范围、湖泊藻类暴发等进行预测预警。  环境监测站技术人员表示:“水质网格化监测系统可打通环境监测与监管衔接的通道。”据了解,系统管控模块运行机制包括发布管控指令、实施管控措施、反馈管控效果三部分,对污染事件全程进行监控,确保污染事件得到及时有效处理。  水质网格化智能监测系统不仅能追溯污染源、预测预警,还能通过数据分析,对流域污染减排提出建议。  基于大数据,系统可分析探索各污染物指标、扩散和变化规律,反演出当地污染来源及各各污染来源的贡献量。结合现有模型,计算污染排放因子对流域内水体质量的影响,建立不同的减排方案,并对方案实施效果进行情景模拟,评估不同措施的经济环境性价比,为决策提供支持。  陈荣强介绍说,水质网格化智能监测系统已通过专家论证。目前,先河环保已经建设了软件平台,组建了数据分析团队,正在与河北省衡水市等地洽谈合作,预计近期项目将进入实施阶段。
  • 简化水中微塑料检测流程,南华大学团队研发出这个光电化学传感器
    近日,南华大学化学化工学院 " 低维纳米材料光电技术实验室 " 团队成功研制了一种基于蛋白质冠诱导聚集效应的便携式光电化学传感器,用于水生环境中聚苯乙烯微塑料的检测。相关研究成果以 " 基于蛋白质冠诱导聚集效应的水生环境微塑料检测平台 " 为题,在高水平 SCI 期刊《生物传感器和生物电子学》上发表研究论文。微塑料是指直径小于 5 mm 的塑料颗粒。它们广泛分布于河流、湖泊、海水和沉积物中,常被称为水中的 "PM 2.5"。微塑料具有较大的表面积,可携带致病菌,使人出现感染、头晕、呼吸困难等症状,甚至引起死亡。为了解决微塑料带来的不可预测的威胁," 低维纳米材料光电技术实验室 " 团队创新性地运用蛋白质冠诱导聚集效应,设计了一种检测微塑料的便携式光电化学传感器。在不破坏微塑料结构的前提下,该传感器可选择性快速捕捉水生环境中的微塑料,实现对微塑料灵敏地原位检测。该传感器具有灵敏度高、重现性好、检测能力强等优点。在 0.5 ~ 500 μ g/mL 的线性范围内,其方法检出限为 0.06 μ g/mL,定量限为 0.14 μ g/mL。该传感器在真实水样中的表现也十分出色,其日内精度和日间精度的相对标准偏差分别为 0.56% ~ 4.63% 和 0.84% ~ 3.36%,平均相对回收率为 100.39% ~ 104.48%。此外,该团队对光电化学传感系统进行集成,可以通过蓝牙或无线传输的手段将检测数据实时传输到智能手机上,大大提升了检测效率。这种创新方法解决了传统检测方法对大型仪器设备过度依赖的问题,简化了检测流程。相关研究成果为微塑料的现场实时检测提供了新的方法,并在水生环境的微塑料污染分析中具有广阔的应用前景。南华大学在读硕士生肖子祯为第一作者,南华大学张也教授为该研究论文的通讯作者,南华大学化学化工学院为第一单位。该研究得到了南华大学科研启动经费、国家自然科学基金等项目的支持。
  • 明场在线叶绿素传感器研制
    table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 600" tbody tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 成果名称 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " strong 明场在线叶绿素传感器 /strong /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 单位名称 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " 中国科学院大连化学物理研究所 /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 联系人 /p /td td width=" 158" p style=" line-height: 1.75em " 关亚风 /p /td td width=" 161" p style=" line-height: 1.75em " 联系邮箱 /p /td td width=" 187" p style=" line-height: 1.75em " guanyafeng@dicp.ac.cn /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 成果成熟度 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " □正在研发 & nbsp □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产 /p /td /tr tr td width=" 142" p style=" line-height: 1.75em " 合作方式 /p /td td width=" 506" colspan=" 3" p style=" line-height: 1.75em " √技术转让& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp □技术入股& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp □合作开发& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp □其他 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 成果简介: /strong & nbsp & nbsp /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201604/insimg/be6ab2fa-adbb-408d-93e0-ed1b0eba8ddf.jpg" title=" 叶绿素传感器.png" width=" 400" height=" 240" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 240px " / span style=" line-height: 1.75em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em " & nbsp & nbsp 该传感器以蓝色发光二极管激发水中叶绿素发出荧光,双光纤收集荧光,用光电倍增管检测荧光,同时测量本底荧光值,扣除本底值后得到水体中叶绿素浓度。传感器能够有效抑制明场光和扣除阳光激发的叶绿素荧光。因此适合野外环境在线昼夜监测叶绿素a的浓度。探头配有温度传感,实时检测水温并通过校正曲线对叶绿素a浓度进行校正。同时,采用机械刷定期自动清除光纤表面附近的藻类干扰物,适用于连续监测。该传感器稳定可靠,测定精密度和国标法相近,明显高于美国YSI同类产品,完全能够满足水体样品分析的要求。该传感器已交付国家海洋环境监测中心出海实测,并应用于太湖栈桥监测点连续实时监测叶绿素浓度。 br/ & nbsp & nbsp & nbsp strong 主要技术指标: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 检测模式:双窗口 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 检测参数:叶绿素a,水体温度 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 温度精度:± 0.15℃ & nbsp & nbsp & nbsp 叶绿素a检测精度:0.05μg/L br/ & nbsp & nbsp & nbsp 叶绿素a检测范围:0.05~100μg/L;1~500μg/L br/ & nbsp & nbsp & nbsp 精密度:RSD& lt 5% br/ & nbsp & nbsp & nbsp 采样间隔:10 min br/ & nbsp & nbsp & nbsp 操作模式:SD卡存储,RS232传输 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 应用前景: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 适用于环境领域河流、湖泊、海洋等水体中叶绿素a的连续、实时检测。该传感器的性能优于进口产品;技术路线清晰明确,易于产业化推广。市场容量大,具有广阔的推广应用前景。 /p /td /tr tr td width=" 648" colspan=" 4" p style=" line-height: 1.75em " strong 知识产权及项目获奖情况: /strong br/ & nbsp & nbsp & nbsp 以技术秘密形式保护知识产权。 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p

河流液位传感器相关的方案

  • 哈希应用案例---NISE sc 在线硝氮分析仪在野外河流环境下的应用
    人为因素造成的地表水体硝酸盐浓度的升高, 已经造成了地表水体富营养化等水质恶化的生态环境问题。硝酸盐超标已然成为世界各河流的一个重要的污染问题,并被人们日益关注。如何找到硝酸盐的确切来源, 并通过合理的方式治理将成为解决城市地表水环境威胁的关键所在。对于在野外环境下的在线硝酸盐监测, NISE 传感器配备 24Vdc 供电的 sc200 控制器,采用蓄电池供电, 可满足在此条件下的连续监测要求。现场每月只需进行清洗维护和校准的工作。NISE 在线硝氮分析仪可以准确地反应水体中硝酸盐的变化趋势,能够起到帮助用户判断受污染河流中的硝酸盐来源的作用。更多相关实际应用案例,请您下载后查看。
  • 使用 Agilent 4200 MP-AES 对河流沉积物进行元素分析
    河流沉积物的元素分布为河流及其周边环境的健康状况提供了有用信息。一些元素(如锰、铜和锌)在痕量水平下对河流生态必不可少,但在高浓度下可能有毒。传统上采用火焰原子吸收光谱法 (FAAS) 测定河流沉积物中元素的浓度。这项技术的缺点是需要使用乙炔和一氧化二氮等昂贵且危险的气体,还需要针对特定元素进行样品前处理,增加了分析的时间和成本。如果实验室寻求一种从 FAAS 转变到更高性能、更低成本和更安全的技术,新型 Agilent 4200 微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES) 是理想的替代方案。MP-AES 是一种快速序列式多元素分析技术,采用微波诱导氮气型等离子体激发样品。所用的氮气可通过氮气发生器从周围空气中制得,无需使用乙炔和一氧化二氮。这使仪器运行更安全,可以无人值守运行,甚至过夜运行。本应用简报展示了一种分析河流沉积物中常量及微量元素的方法,该方法简单、快速、低成本且安全,无损数据质量或简便易用性。其介绍了一种简单的一步稀释样品前处理过程和一种分析方法,该方法使用 Agilent 4200 MP-AES 分析河流沉积物有证标准物质 (CRM) 中的常量元素 Ca、K、Mg、Na 和 Al 以及微量元素 Fe、Ze、Cu 和 Mn。
  • 河流中采集的微塑料的前处理方法和FTIR的分析方法
    使用塑料分析系统Plastic Analyzer,可以轻松判断以上在河流中采集的微塑料由于暴露在环境中受紫外线照射而氧化老化。

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  • 超声波液位传感器工作原理

    超声波液位传感器工作原理

    [font='Segoe UI'][color=#333333]超声波液位传感器是一种常用于测量液体水位的传感器。其工作原理是利用超声波的传播和反射来测量液体的高度。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333][font=Segoe UI]能点科技的超声波液位传感器检测距[/font] [font=Segoe UI]10cm-250cm ,连续实时检,RS485/UART 输出,防水等级达 IP66 ,可选带 LCD 显示屏。[/font][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]根据超声波的传播速度和反射时间,可以计算出液体的高度。传感器会测量从发射到接收到反射信号所经过的时间,然后根据声速和时间的关系,计算出液体的高度。[/color][/font][align=center][img=超声波液位传感器,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307141523457225_2491_4008598_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align][font='Segoe UI'][color=#333333]超声波[url=https://www.eptsz.com]液位传感器[/url]具有非接触式测量、高精度、稳定性好等优点。它广泛应用于各种液体储罐、水池、河流等场景中,用于实时监测液位变化。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]安装方式需要开孔安装在水箱顶部,广泛应用于家用蓄水池、热水器、水井、水槽、工业设备、水坝、河流洪水监测等。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333][font=Segoe UI]可以检测[/font] [font=Segoe UI]各种液体[/font][font=Segoe UI](水(污水/净水),香薰液,消毒液,饮料,植物营养液,海水,油(汽油/柴油/食用油),化学试剂等)和固体(谷物,粉末,颗粒等)。[/font][/color][/font]

  • 超声波传感器测量方法_超声波液位传感器水位监测

    超声波传感器测量方法_超声波液位传感器水位监测

    [align=left]过去,河流水位监测通常使用手动现场测量来获取数据。虽然这种方法可靠,但同时存在许多问题,例如:[/align](1)河岸上的手工测量存在一定的风险(河流深5米)。(2)在恶劣天气下不能停止工作。(3)测量值不是很准确,只能作为参考。(4)人工成本高,每天需要多个现场数据记录。所以现在测量水位都采用相应的仪器仪表,最常用的还是超声波液位传感器了,超声波液位传感器使用超声波原理,发射和接收所需的时间以及液位或距离的转换是液位监测领域中经常使用的方法。这种非接触方法稳定可靠,因此超声波液位传感器被广泛使用。[b]超声波传感器测量方法:[/b]OFweek Mall了解到超声波物位测量有多种方法,如超声脉冲回波法、共振法、频差法、超声衰减法:超声波脉冲回波方法的基本原理是超声波探头发射超声波。当超声波遇到障碍物时,它将被反射。根据当前环境中的超声波,由单片机记录超声波传输的时间和接收回波的时间。传播速度可以通过公式S = C * t / 2计算(其中S是测量距离,C是超声波传播速度,t是回波时间。)计算超声波的距离,并且获得了障碍。测试系统的距离。共振方法的基本原理是调节超声波的频率,以便在探头和液体表面之间建立驻波共振状态。此时,探针和液体表面之间的距离与介质中超声波的波长成比例。当已知超声速度时,可以从共振频率计算波长,并且可以转换从探针到液体表面的距离。频差法是让超声波探头发出调频超声波。超声波的频率随传播距离而变化,并且可以根据接收信号和发送信号之间的频率差来获得从发送到接收的时间。超声波衰减测量顾名思义,测量介质中超声波的衰减随距离而变化,液位根据接收信号与发射信号之间的衰减变化来测量。从上述方法的比较可以看出,共振法检测液位受某些特定条件的限制,需要与液体表面建立驻波关系,属于接触测量方法。频率差方法要求频率调制器产生调制频率,衰减方法需要测量超声波的衰减量。相比之下,超声脉冲回波方法不需要与液面建立驻波,并且可以实现非接触检测。因此,脉冲回波方法是最合适的方法。OFweek Mall技术工程师推荐使用MB7066超声波液位传感器进行水位监测:[b]MaxBotix 超声波液位传感器-MB7066 [/b]精准而窄的波束角分辨率是1cmIP67防尘防水标准封装超低功耗适合电池供电系统体积小、多种输出方式小、轻重量为您简单集成的项目或产品而设计快速的测量周期可测距离长达10米[img=,293,258]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811141618574529_7904_3422752_3.png!w293x258.jpg[/img]超声波液位传感器MB7066是一种体积小但坚固的耐风雨的超声波传感器。符合IP67防护安全等级,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。可测距离长达10米,在远距离检测和水槽液位检测中,得到很好的应用。首先,超声波传感器发出噪声脉冲,然后用户可以基于反射信号几乎实时地知道水位。用户还可以使用雷达、深度水位传感器和其他技术,为他们的应用提供最佳解决方案。当使用超声波液位传感器时,用户可以获得所有需要的数据,用于绘制、绘图、分析、 API(应用程序编程接口)转发、数据下载和短信和电子邮件提醒。相关的地方部门可以根据超声波液位传感器反馈的数据快速部署洪水监测系统,具有很高的成本效益。设备可以安装在桥、河、流和任何需要安装远程监控系统的地方。预警系统将提醒您,水位正在上升,以便保护人民和社区免受洪水侵袭。由于数据读取方便。此外,所有超声波液位传感器测量数据的历史存储在云中,用户可以随时随地访问,从而便于历史分析。相关[url=https://mall.ofweek.com/category_5.html]传感器[/url]分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器https://mall.ofweek.com/category_136.html丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨氧化锆传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器

  • 超声波液位传感器工作原理

    超声波液位传感器工作原理

    [font=宋体][url=http://www.eptsz.com]超声波液位传感器[/url]的应用是比较广泛的,可用于家用蓄水池、热水器、水井、水槽、工业设备、水坝、河流洪水检测等。超声波传感器一般是安装在水箱顶部的,可以测试各种液体和固体(谷物、粉末、颗粒等)。[/font][font=宋体]超声波液位传感器工作原理:超声波传感器[/font]TX[font=宋体]发出超声波,遇到障碍物(液体)后被反射,被[url=http://www.eptsz.com]超声波传感器[/url][/font][font=Calibri]RX[/font][font=宋体]接收,根据[/font][font=Calibri]Time-OF-FLight(TOF)[/font][font=宋体]计算出障碍物的距离[/font][font=Calibri]d:[img=,582,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206080942505971_1277_4008598_3.png!w582x368.jpg[/img][font=宋体][font=宋体]超声波[url=http://www.eptsz.com]液位传感器[/url]优点:正负[/font]2mm[font=宋体]高精度测距,能适应强酸,强碱,盐,高温场合,采用给电源、传感器的所有进出线都具有防雷保护装置,故障率极低,实现了仪表的稳定及可靠性,使用集成的按键显示模块可快捷设置。[/font][/font][/font]

河流液位传感器相关的耗材

  • WQ730浊度传感器
    用途:WQ730浊度传感器是一个高精度的水下仪器,主要用于水环境或处理监测。应用范围包括水质测试和管理,河流监测,溪流测量,水库水质测试,地下水测试,污水处理等。浊度测量方法与USEPA方法180.1一致。工作原理:WQ730浊度传感器是一个90°的散射浊度计。传感器直接发射一个聚焦光束进入被监测水中,光路通过水中的粒子反射,必然产生一个光强,通过90°的光照探测器测量该光强大小。直接探测出来的光密度大小和水的浊度是成比例的,浊度传感器使用了一个次级光探测器,用于光密度变化、颜色变化以及镜头污垢的校正。技术规格:测量范围0~50 NTU和0~1000 NTU测量精度全量程±1%输出信号4~20mA测量方法散射浊度计带修正工作电压10~36 VDC @ 40 MS耗电30 mA加传感器输出预热时间最小5秒工作温度-10~+50℃材质306不锈钢,聚甲醛树酯,聚氨酯夹套电缆最大压力30 PSI光源近红外LED(880nm)电缆长度标准7.6米(最大延长到152米)尺寸直径38.1毫米×长215.9毫米重量454克产地:美国
  • 270-WQ730浊度传感器
    270-WQ730浊度传感器是一个高精度的水下仪器,主要用于环境或处理监测。应用范围包括水质测试和管理,河流监测,溪流测量,水库水质测试,地下水测试,污水处理等。对于浊度测量,与USEPA方法180.1一致,浊度传感器是一个90°的散射浊度计。传感器直接发射一个聚焦光束进入被监测水中,光路通过水中的粒子反射,必然产生一个光强,通过90°的光照探测器测量该光强大小。直接探测出来的光密度大小和水的浊度是成比例的,浊度传感器使用了一个次级光探测器,用于光密度变化、颜色变化以及镜头污垢的校正。 技术参数: 输出信号:4~20mA测量范围:0~50NTU,0~1000NTU,测量表:0~50NTU,0~1000NTU测量精度:±1%,全量程测量方法:散射光度滴度法,含修正测量光源:红外LED,880nm最大压力:30 PSI工作电压:传感器:10—36 VDC,测量表:内部9V电池电流强度:30mA加传感器输出预热时间:最小5秒钟工作温度:-10℃~+50℃探头材料:不锈钢,聚亚安酯外包电缆探头尺寸:传感器:1.5"直径 x 8.5"长探头重量:1磅 产地:美国
  • 270-WQ730浊度传感器
    270-WQ730浊度传感器是一个高精度的水下仪器,主要用于环境或处理监测。应用范围包括水质测试和管理,河流监测,溪流测量,水库水质测试,地下水测试,污水处理等。对于浊度测量,与USEPA方法180.1一致,浊度传感器是一个90°的散射浊度计。传感器直接发射一个聚焦光束进入被监测水中,光路通过水中的粒子反射,必然产生一个光强,通过90°的光照探测器测量该光强大小。直接探测出来的光密度大小和水的浊度是成比例的,浊度传感器使用了一个次级光探测器,用于光密度变化、颜色变化以及镜头污垢的校正。 技术参数: 输出信号:4~20mA测量范围:0~50NTU,0~1000NTU,测量表:0~50NTU,0~1000NTU测量精度:±1%,全量程测量方法:散射光度滴度法,含修正测量光源:红外LED,880nm最大压力:30 PSI工作电压:传感器:10—36 VDC,测量表:内部9V电池电流强度:30mA加传感器输出预热时间:最小5秒钟工作温度:-10℃~+50℃探头材料:不锈钢,聚亚安酯外包电缆探头尺寸:传感器:1.5"直径 x 8.5"长探头重量:1磅 产地:美国
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