蒸汽温度监测仪

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蒸汽温度监测仪相关的厂商

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    广东皓天检测仪器有限公司座落于广东省东莞市常平镇,是一家专业致力于新科技的可靠性试验技术研究和气候环境模拟设备的研发、制造、销售的科技创新型高新技术企业。占地面积达6000平方米,其中宿舍与食堂占地1000平方米,娱乐休闲场所占地500平方米,仓库占地600平方米,办公楼占地1200平方米,生产工厂实用面积达2500平方米。公司主要产品涵盖高低温湿热试验箱/高低温冲击试验箱/快速温度变化试验箱/电池耐寒试验箱/单轴、多轴、三轴高低温转台/步入式环境试验仓/车身盐雾腐蚀试验箱/应力筛选试验箱/蒸汽喷射试验机等非标产品研发。产品涉及领域广,包括电子、五金、塑胶、汽车摩托、航天航空、船舶兵器、高等院校、科研单位。目前公司拥有一批经验丰富的技术管理人员和研发团队,自主拥有机械设计及软件开发的能力,制造工艺先进,品质精优,产品符合UL、ASTM、IEC、GB、GJB、ISO...等行业执行标准。通过公司多年的努力发展及不断扩大,相继荣获中国仪器仪表行业质量可信品牌、自主创新品牌、中国科技型先锋企业荣誉称号,连续被评为国家高新技术企业、广东省3.15质量品牌企业、广东守合同重信用企业及国家信用企业示范单位,实用新型专利和软件发明专利高达50多项.在全国各大枢纽城市均设有办事处,销售及服务网络覆盖全国各地。凭借着公司领先的技术与完善的管理体系务,先后建立了ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系认证和ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。全力贯彻以“质量求生存、以服务立信誉、以创新造辉煌”的经营方针,树立中国可靠性试验技术研究和气候环境模拟设备领域的新旗帜。以优良的品质及满意的客户体验来获取客户的信赖和支持,依托健全的品质管理体系,争取成为行业的佼佼者,为国家的事业发展迈出重要的一步!
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  • 上海智与懋检测仪器设备有限公司--专业致力于温度、湿度、压力、电学等检测领域,为用户提供国际领先的测试仪器及信息。公司具有中国合格评定国家认可委会CNAS认可及计量认证资质,提供第三方测试、计量校准与验证服务,为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案,提升企业竞争优势,满足其对品质的更高要求。公司代理的产品和自主开发的测试系统.
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  • 上海智与懋检测仪器设备有限公司,专业致力于温度、湿度、压力、电学、无损等检测领域,为用户提供国际领先的测试仪器及信息。公司具有中国合格评定国家认可委会CNAS认可及计量认证资质,提供第三方测试、计量校准与验证服务,为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案,提升企业竞争优势,满足其对品质的更高要求。公司代理的产品和自主开发的测试系统,广泛应用于计量、质检、生命科学、制药、食品、仓储运输、科研、化工电子等行业。
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蒸汽温度监测仪相关的仪器

  • 温度压力检测仪在压力蒸汽灭菌器温度压力灭菌参数的监测验证中扮演着重要角色。它主要通过集成的高灵敏度温度和压力传感器,实时监测并记录灭菌过程中的温度和压力数据,以确保灭菌条件满足预定的标准。以下是温度压力检测仪对压力蒸汽灭菌器温度压力灭菌参数监测验证的具体内容:一、监测验证的必要性根据《医院消毒供应中心 第三部分清洗消毒及灭菌监测标准》(WS310.3-2016)等规范要求,医疗机构应对压力蒸汽灭菌设备进行定期监测,以确保灭菌质量。温度压力检测仪的应用,有助于实现灭菌参数的精确控制和验证,保障患者安全。二、监测验证的内容1、温度监测:灭菌温度是灭菌效果的关键因素之一。温度压力检测仪能够连续、准确地记录灭菌过程中的温度数据,确保温度波动范围在允许范围内(如+3℃之内)。灭菌温度需达到设定值,并保持稳定,以满足微生物杀灭的需求。2、压力监测:压力是灭菌过程中的另一个重要参数。灭菌压力需达到一定的水平,以确保蒸汽能够穿透灭菌物品,实现有效灭菌。压力压力检测仪能够实时监测并记录压力数据,确保压力波动在允许范围内。3、灭菌时间监测:灭菌时间也是影响灭菌效果的重要因素。温度压力检测仪可以记录灭菌周期的时间,确保灭菌时间达到设定要求。三、监测验证的方法1、实时监测与记录:温度压力检测仪通过集成的传感器,连续、准确地记录灭菌过程中的温度和压力数据。数据可以实时传输到计算机、平板等终端设备,便于实时监控和远程管理。2、数据分析与报告生成:配套的软件系统可以对收集的数据进行深入分析,生成详细的灭菌报告。报告包括灭菌过程的温度压力曲线、灭菌周期的F0值计算等,便于质量控制和过程优化。3、多点监测:根据需要,可以配置多个检测点,全面覆盖灭菌腔体,确保每个区域都达到灭菌要求。四、应用效果与优势1、提高灭菌质量:温度压力检测仪的应用,能够确保灭菌过程中的温度和压力参数满足预定标准,提高灭菌质量。2、保障患者安全:通过精确监测和验证灭菌参数,可以避免灭菌不彻底导致的医疗事故,保障患者安全。3、数据可追溯性:详细的数据记录和报告生成功能,便于质量追溯和问题排查。 五、PT150无线温度压力检测仪技术指标测温范围:(-80~150)℃(加隔热罐可扩展)测温精度:±0.05℃,分辨率0.01℃压力范围:(0~700)kPa压力精度:±1.0kPa,分辨率+0.01kPa记录间隔:≥1秒探头密封性:满足饱和蒸汽压力环境下工作要求数据储存:不小于120,000组数据处理装置:无线读取支持实时监测运行状态功能 综上所述,温度压力检测仪在压力蒸汽灭菌器温度压力灭菌参数的监测验证中发挥着重要作用。医疗机构应严格按照相关规范要求,使用温度压力检测仪进行定期监测和验证,以确保灭菌质量和患者安全。
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  • 英国 KSA SQ1 纯蒸汽质量检测仪性能特征:用于证明厂房/设施/洁净/纯净的蒸汽发生装置,蒸汽分配系统以及高压灭菌中使用的蒸汽依照cGMP , HTM 01, HTM 2010: 1994, HTM 2031: 1997, EN 285: 2006, DIN 58950, AAMI ST79,ISO,14937:2000, ISPE 基本指导中关于蒸汽和水的相关标准和 PDA 技术报告 No. 1-TR1。以有保证以及可以重复验证的结果即时验证蒸汽的物理质量。SQ1 不需要任何确认,可以直接打开包装使用。你也许对蒸汽质量测试并不熟悉或者对不可靠的测试结果感到厌烦。SQ1 为你提供了可以有保的且可以重复验证的结果,是你有自信可以满足法规和 QA 部门的要求。KSA 通过坚固的设备设计,简便的操作,培训以及现场服务为你提供简便方法进行蒸汽验证。我们已经在全球超过 50 个国家的领导制药和生物用户提供了设备,技术支持以及培训/检测服务。英国 KSA SQ1 纯蒸汽质量检测仪技术参数:配置清单数量非冷凝性气体测试 冷凝器(内置温度表) 冷却水潜水泵和管道及管子- 可 以 远程测 试 (现场没 有 冷 却水供 应 是 使 用 ) 带保温的蒸汽连接管道 滴管 自来水龙头 橡胶塞 250ml的量筒 皮托管(直径为 0.4 mm) 皮托管(直径为 0.6 mm) 皮托管(直径为 0.8 mm) 带保温的过热膨胀管 带有不锈钢汲取管的干度测试塞盖 连接管和卡具11升的不锈钢真空瓶 详细的指导手册和EXCEL格式的步骤/计算和报表 坚固的便携箱
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  • Steam SQ纯蒸汽质量检测仪,纯蒸汽品质测试仪,纯蒸汽质量测试系统纯蒸汽质量测试系统产品简介对蒸汽质量的测试是欧盟多年的要求(ISO EN 28),该标准也被许多国家和全球制药行业采用,该系列产品简单易用,为工程师提供可靠和有效的测试。EN285规程:灭菌用纯蒸汽质量项目质量标准 相关条目不凝结气体≤3.5%(V/V)13.3.2干度值≥0.95(灭金属装载物)13.3.3≥0.90(灭其他装载物)过热度≤25℃13.3.4不凝结气体(non-condensable gases)灭菌过程中,在一定温度和压力范围下,压缩后仍无法被液化的气体,蒸汽灭菌过程中无法冷凝成水的气体。过热度(Superheat)过热蒸汽和相同大气压力下饱和蒸汽的温度差为过热蒸汽的过热度。干度值(Dryness Value)饱和蒸汽中所携带的干饱和蒸汽与饱和蒸汽的比值,饱和蒸汽干度值用于衡量饱和蒸汽具有的内热能量。产品选型Steam SQ纯蒸汽品质检测仪型号配置/说明备注Steam SQ-Q纯蒸汽取样装置(注射用水取样-取样器)含弯管、三角脚、携带箱等Steam SQ-B含非凝结气体测试、过热值测试、干度值测试功能不能进行蒸汽冷凝取样器Steam SQ-A含非凝结气体测试、过热值测试、干度值测试功能以及纯蒸汽取样装置(注射用水取样-取样器)全套纯蒸汽质量测试系统,纯蒸汽检测仪,纯蒸汽验证仪,蒸汽品质测试仪,蒸汽质量检测仪,
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蒸汽温度监测仪相关的资讯

  • ASTM D4378-22《蒸汽、燃气及联合循环涡轮机矿物油在运行中监测的标准实施规程》标准解读
    长期以来,发电行业一直认为涡轮机油的运行监测是确保涡轮长期无故障运行的必要手段。用于发电的两种主要类型的固定式涡轮机为蒸汽涡轮机和燃气涡轮机;涡轮机可以作为单独的涡轮机,也可以配置为联合循环涡轮机。联合循环涡轮机有两种类型:第一种连接燃气轮机和蒸汽轮机,具有单独的润滑回路。第二种将蒸汽和燃气轮机安装在同一轴上,并具有共同的润滑回路。润滑要求非常相似,主要重要的区别就是燃气轮机油受到明显较高的局部热点温度和水污染的可能性较小。汽轮机油通常可以使用很多年。相比之下,燃气轮机油的使用寿命较短。燃气轮机的优点之一是能够快速响应发电调度要求。因此,越来越多的现代燃气轮机被用于峰值负载或循环负载(频繁的机组停止和启动),使润滑油处于可变条件(非常高到环境温度),这给润滑油增加了额外的压力。为了确保工厂设备的安全、可靠和具有成本效益的运行。我们就需要通过对在用润滑油进行有意义的取样和测试,来帮助用户验证润滑油在整个生命周期中的状态。收集数据和监测显示润滑油退化迹象的趋势进行相应的处理和补救措施。现行标准ASTM D4378-22《Standard Practice for In-Service Monitoring of Mineral Turbine Oils for Steam, Gas, and Combined Cycle Turbines》,中文译为《蒸汽、燃气及联合循环涡轮机矿物油在运行中监测的标准实施规程》第一版发布于1984年,上一版为2020年,最新版为ASTM D4378-22。本操作规程涵盖了有效监测蒸汽和燃气轮机(作为单独或联合循环涡轮机)中使用的矿物涡轮机油的要求。本操作规程包括取样和测试计划,以验证润滑油在整个生命周期中的状态,并通过确保所需的改进,使润滑油的当前状态达到可接受的目标。本操作规程的目的是帮助用户,特别是电厂运行和维护部门,保持涡轮所有部件的有效润滑,防止出现与油降解和污染有关的问题。本操作规程中提到的各种试验参数的值是指示性的。事实上,要对结果进行正确的解读,需要考虑设备类型、操作工作量、润滑油回路设计、补油水平等诸多因素。涡轮机油的性能多数涡轮机油由深度精制的石蜡基矿物油复合抗氧化剂和防锈剂而成。依据其质量等级不同,还可以添加少量的其他添加剂,如金属钝化剂、降凝剂、极压添加剂和消泡剂。涡轮机油的主要功能是润滑和冷却轴承和齿轮。在有些设备中,涡轮机油也可以充当调节液压油。新涡轮机油应具有良好的抗氧化性,并提供足够的防锈性、抗乳化性以及抗泡特性,同时能抑制油泥和漆膜沉积物的形成。然而,这些油在涡轮润滑系统中使用期间不能保持不变,因为润滑油会经历热应力和氧化应力,这些应力使润滑油中的基础油的化学成分降低,并逐渐耗尽润滑油中的添加剂。在不损害系统安全或效率的情况下,可以容忍某些恶化。良好的监测手段是必要的,以确定何时润滑油性质发生了足够大的变化,以证明可以在很少或没有损害生产计划的情况下实施纠正措施。影响涡轮机油使用寿命的因素影响涡轮机油使用寿命的因素有:(1)系统的类型和设计,(2)油系统运行前条件,(3)新油的质量,(4)系统的运行条件,(5)油品受污染状况,(6)补油率,(7)油品的处理和储存条件。涡轮机油检测项目、异常原因及处理措施涡轮机油的闪点,与大多数润滑油一样,涡轮机油的闪点必须远高于最低适用安全标准要求。然而,闪点对于测定涡轮机油废油的降解程度意义不大,是因为正常涡轮机油降解对其闪点值的影响不大。闪点测试对于检测涡轮机油中低沸点溶剂的污染非常有意义(燃油稀释)。在ASTM D4378-22的最新发布标准中,更新了常用的闪点测定方法包含了D6450(连续闭杯法),D7094(连续闭杯法),D92(克利夫兰开杯法)和D93 (宾斯基马丁闭杯法)。每次使用相同的测试方法,以确保闪点的准确趋势。 —开杯闪点:适用于评估散装润滑油(新油)性质及其在运输中的安全性能。 —闭杯闪点:适用于评估设备运行中润滑油(在用油)的性质。闭杯闪点值与润滑油中非常少量的轻组分(低至0.1%)息息相关。即我们所说的润滑油污染分析或燃油稀释。在用油目测项目、异常原因及处理措施注1:为了保持一致性,建议如下: (1)在静置5分钟后进行目视检查,(2)使用透明的样品容器,(3)使用聚焦照明来增强目视观察取样后,涡轮机油的气味检查:是否具有异常气味;静置1小时后,涡轮机油的气味检查:刺激性难闻气味;异常原因:过热导致机油开裂;处理措施:调查原因。检查粘度,酸值,闪点等指标。汽轮机油检测项目、异常原因和处理措施注1:采样频率:新涡轮机安装完12个月内,建议的采样频率为每1至3个月,或与润滑油或状态监测供应商商定。正常运行为每4至6个月一次,或与润滑油或状态监测供应商商定。以上述采样频率仅作为参考。对于服务年限较长的,易出现故障的涡轮机或接近使用寿命的机油,建议增加采样频率(建议采样间隔缩短减半)。本检测项目可适用于大多数涡轮机。采样频率基于连续运行或总累计使用时间得到。注2:对于燃气轮机(见表6)和蒸汽轮机(见表5)具有独立润滑回路的联合循环系统,应遵循单个涡轮类型的试验项目。燃气轮机油检测项目、异常原因和处理措施单轴联合循环涡轮机油检测项目、异常原因和处理措施A. 警戒极限值适用于润滑油使用的任何阶段,除非另有说明。闪点:在用润滑油闪点比新油的下降15°C或更多(相同闪点测试方法)。 —异常原因:可能润滑油被污染了。 —处理措施:查明原因。结合其他试验结果比较,考虑处理或换油。C. 如果怀疑润滑油被污染了,其他测试(如闪点、泡沫性、水分、锈蚀和空气释放值)可能有助于确定污染的程度和影响。外部供应商或油品供应商也可以协助进行更深入的分析。闭杯闪点方法更适合于评估设备在用润滑油的性质。闭杯闪点值与润滑油中非常少量的轻组分(低至0.1%)息息相关。润滑油闪点测定解决方案油闪点测定解决方案1987年,奥地利格拉布纳仪器公司Grabner Instruments成立;1992年设计和生产了世界上第一台微量闭口闪点测定仪MINIFLASH;1999年,由Grabner根据MINIFLASH编写和提交的ASTM D6450(常闭杯闪点方法)(已编译成电力行业DL/T 1354,石化行业SH/T 0768,出入境行业SN/T 3077.1);2003年,由Grabner根据MINIFLASH编写和提交的ASTM D7094(改进常闭杯闪点方法)(已编译成出入境行业SN/T 3077.2)标准发布。ASTM D6450/D7094标准充分考虑闪点测试的危险性,Grabner发明了连续闭杯闪点测试方法和仪器MINIFLASH系列闪点测定仪。使其成为最安全的闪点测定仪器。微量闪点测定仪+12位自动进样器全自动微量闭口闪点测定仪MNIFLASH FPH VISION 作为Grabner最新的工业4.0智能化的全自动微量闭口闪点测定仪,因其微量1ml、快速3-5min、电弧点火、无明火、无刺激性气体、点火保护技术、爆炸探测技术、空气补偿控制等先进技术,使其成为最安全的闪点测定仪。1、高安全性、无明火、无刺激性气体、连续闭口测试过程 2、微量:1ml样品量3、快速:测试时间3-5min4、测试温度高达400℃5、燃烧稀释功能用于状态监控,判断在用油污染和泄漏情况6、完全适用于变压器油、汽轮机油或其他油样的闪点测试7、完全满足DL/T 1354, ASTM D6450/D7094, SH/T 0768, SN/T 3077.1/28、全自动、一键式操作过程9、10英寸全彩触摸屏10、便携式设计,可现场测试
  • 质谱蒸汽探测令机场安检更轻松
    p  在机场中,美国运输安全管理局(TSA)的工作人员扫描检测你的手以及笔记本电脑等等物品时所使用的技术正是“痕量检测”的一种形式——离子迁移谱(ion mobility spectroscopy)。在几秒钟之内,样品首先被汽化成了化学离子,然后探测器再通过其分子大小和形状来识别其是否为爆炸物,而如果确实是爆炸物就会触发警报。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="1_副本.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/a7e49f29-6fda-4c6b-8e08-171b8b3924c1.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 14px COLOR: #0070c0"strong接触式取样可以是一种非常有效的方式,但其前提是恐怖分子必须在到达袭击目标前接受安检/strong/span/pp  但当待测对象较多时,这种手段就变得既费时又费力,而且其有效性很大程度上依赖于工作人员的取样水平。此外,这种技术还需要接触式取样,也就是说安检人员不得不接触到那些有可能存在残留物的物体表面。因此,当不法之徒不打算通过安检,他们的个人物品也没有机会被搜查时,这种技术就毫无用武之地了。/pp  还有一些安检小队则依靠训练过的狗,利用它们灵敏的嗅觉来嗅出爆炸物。可是例行部署探测犬的背后意味着极为繁重的后勤和训练工作。与此同时,直接用狗近身检测也可能使某些特殊文化背景的旅客感到反感。/pp  于是,研究人员长久以来都致力于开发一种新型的,可以像犬类一样“嗅”出爆炸物蒸汽的化学探测技术。不过这些年来很多尝试都由于灵敏度不够而失败了。针对这个问题,我们的研究小组已经从事了近20年的研究工作并且取得了很大的进展。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="2_副本.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/28c5d07c-f408-4123-9e84-1af6f5300f37.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 14px COLOR: #0070c0"strong  在机场里,炸弹嗅探犬是安检人员的好拍档/strong/span/pp  strong越来越灵敏/strong/pp  想要设计一种能与狗鼻子相匹敌的技术,其最大的难点在于绝大部分爆炸物的饱和蒸气压都非常非常的低。某个材料的“平衡蒸气压”从根本上说是在一个特定温度的理想条件下,空气中该材料的含量有多少(也就是可供探测的含量有多少)。/pp  全世界的军队普遍使用的含氮有机炸药(如TNT,RDX和PETN)的平衡蒸汽压只有万亿分之一左右。换句话说,如果想要在实际的工作环境中(如机场中拥挤忙碌的登机区)可靠地嗅出这些爆炸物的蒸汽,探测器的灵敏度必须达到千万亿分之一(ppq)的水平。/pp  可是这已经超过了痕量检测设备的能力范围。要知道,拥有325ppq的探测水平就相当于能够在整个地球的范围内找到一棵特定的树。/pp  不过,近期的研究已经将探测水平推进到了千万亿分之一这样的范围。在2008年,一个国际小组使用一种称为二次电喷雾电离质谱分析的先进电离技术,达到了比探测TNT和PETN所需的万亿分之一更优的探测水平。/pp  在2012年,我们在美国太平洋西北国家实验室(PNNL)的研究组通过使用大气流管质谱分析(AFT-MS)成功对平衡蒸气压低于25ppq的RDX蒸汽进行了直接、实时的探测。/pp  质谱仪的灵敏度取决于有多少目标分子能够被电离并转移进入质谱仪以供探测。这个过程进行的越充分,其灵敏度就会越高。我们的AFT-MS设计的特别之处就在于它利用时间来最大化爆炸物蒸汽分子与离子源产生的空气离子之间发生碰撞的几率。正是这些空气离子与爆炸物分子之间反应的程度决定了灵敏度的高低。AFT-MS的使用,让我们在今天有能力探测到一系列平衡蒸气压低于10ppq水平的爆炸物。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="3_副本.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/9942068c-b47e-4832-84ab-06d563e6f5da.jpg"/img title="3_副本.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/e55e63e6-dc03-4db6-9737-4b229f5353ec.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 14px COLOR: #0070c0"strong完美简洁的AFT-MS装置原理示意图/strong/span/pp strong 下一步:投入实际使用/strong/pp  因此,我们目前研发出来的爆炸物化学探测仪器已经不必再受制于接触式取样,而是可以和犬类一样去“嗅”出炸药的味道。/pp  该仪器为安全检查提供了令人振奋的新的可能性:第一,它具有与犬类相似的爆炸物蒸汽探测的能力,第二,它可以连续不间断地工作。痕量探测的取样不再需要直接接触待测的可疑物品。而工程师则可以设计出一种非侵入的“穿行式”爆炸物探测装置,一如那些我们常见的金属探测器。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="4_副本.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/40e61eee-2199-48e1-a666-1ea3cc793029.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 14px COLOR: #0070c0"strongPNNL的研究人员Robert Ewing正在往探测器中放置痕量蒸汽样品/strong/span/pp  这项技术真正的创新之处在于其极高的灵敏度,这使得它可以对蒸汽羽流进行直接探测。因此我们不用再先收集爆炸物颗粒,然后再将其气化(比如在过去的痕量探测技术中,为了取出人们身上的颗粒而使用噪音非常大的空气喷嘴)。现在,更高的灵敏度意味着当旅客们穿行而过时,我们就能够对空气中的爆炸物分子进行连续不断的采样了。/pp  该技术手段毫无疑问会让机场安检变得更轻松,同时还能大大提高安检口的吞吐能力,改善旅客们的体验。我们也可以将该类型的装置置于机场航站楼或者其他公共设施的入口处,炸药一旦进入这栋建筑就可以立刻被探测到(而不是仅仅当炸药通过安检口时才能探测),这显然将大大提高公共场所的安全性。/pp  通过增加一个扫描器可用的信息独立模块,该蒸汽探测性能也可以加强安全性。目前,包括X射线和毫米波成像等在内的大多数安检技术都是基于对异常状况的观测,也就是说TSA的工作人员们会从影像中找出那些看起来形状可疑的物体。而蒸汽探测技术可以为他们提供一个能够识别特定化学品的全新工具。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="5_副本.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/ddef1337-8871-4ed1-b9b3-de39ba4dee9c.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-SIZE: 14px COLOR: #0070c0"strong同一地点、同一时间进行两种检测——利用质谱仪进行的蒸汽探测和利用目前部署的全身扫描仪进行的视觉成像/strong/span/pp  两种技术的整合将为我们提供一种双管齐下的爆炸物探测手段:当检测一个人或者包裹时,我们既能够观察爆炸物的影像,又可以“闻”到它散发出的蒸汽羽流。就好比如果你想认出一个久未谋面的人,你很可能既需要看一看他的近照,同时还需要听一听他的声音,而不是只需要这两样信息中的一种。/pp  受到了狗鼻子那强大探测能力的启发,我们已经在发展能与之比肩的探测技术的道路上取得了可喜的进展。这种以爆炸物为目标的蒸汽探测技术既可以有效提高公共场所的安全系数,又可以让安检环境变得不那么扰人。下一步的研究则是在继续优化这项技术的同时尽量降低其成本,最终目的是让这些探测器能够在你身边的每一座机场中大显身手。/pp /p
  • 2023年环境监测仪器新品盘点|向在线、便携、自动化发展
    随着我国生态环境监测网络的建设,我国已成为全球最大的环境在线监测仪器市场之一,同时也成为环境在线监测仪器企业最多、行业发展最快的国家之一。我国国内环境监测设备主要以聚光科技、雪迪龙、先河环保、力合环境、皖仪科技等上市公司和部分非上市公司为主要品牌,而国外则以艾默生、赛默飞、岛津、哈希、赛莱默等企业占主要地位。环境监测仪器的应用领域非常广泛,涵盖了空气、水质、土壤和噪声等多个方面。2022年工信部、科技部、生态环境部《关于印发环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)的通知》中提到:在大气治理领域,重点推广非电行业超低排放和挥发性有机物处理等先进技术装备,为PM2.5和臭氧协同治理提供支撑;在污水治理领域,重点推广黑臭水体治理、湖泊海洋治理、工业废水处理、农村小型分散式污水治理等先进技术装备,为水环境整体改善提升提供保障;在土壤污染修复领域,重点推广重金属、有机物等原位土壤污染修复装备,避免二次污染;在固体废物处理处置领域,重点推广无害化资源化利用技术装备;在环境监测仪器领域,重点提升高端环境监测仪器的自主创新供给能力。创新驱动发展。据不完全统计,2023年,仪器信息网新品首发栏目环境监测仪器共有18台,具体如下。一、水质分析相关新品深昌鸿 多参数水质测定仪 TMULP-3000 型深昌鸿 多参数水质测定仪TMULP-3000 型,集光学法和电极法于一体,80多种参数任意组合定制。便携式污水检测仪器 天尔 TE-3000plus天尔便携式污水检测仪器TE-3000plus,实现系统升级,360°旋转检测,可检测常规四项及重金属等多项检测项目。便携多参数水质检测仪 天尔 TE-3000plus天尔便携多参数水质检测仪TE-3000plus,功能升级,室内外通用。罗威邦 Lovibond BOD 测定仪 BD600 GLP BOD90 生 化需氧量 BOD5罗威邦BOD测定仪BD600 GLP款,符合良好实验室规范(GLP),记录所有测试数据及校验记录。最长可测试 90 天BOD,适合可降解性研究评估,符合欧盟要求。哈壳 二次供水 / 管网在线水质分析仪哈壳DK6300二次供水/管网在线水质分析仪,针对二次供水领域生产研发的多参数水质分析仪,主要测试参数:pH、余氯、电导率,温度。固态白光光源,寿命达到5年以上,浊度的检测下限0.001NTU,测试精度高,维护成本低优点。便携式水质测定仪连华科技便携式水质测定仪新羽系列,具有1.安卓操作系统,智能交互流畅,系统可扩展性强;2.便携机身设计,消解仪比色一体,消解双温区设计,可独立消解两种不同温度指标;3.同时支持360°旋转比色和比色皿比色方式;4.支持单点、多点曲线校正,数据智能化分析管理;5.内置电池增加三防设计(防水、防尘、防摔)的特点。智能双温区消解仪连华科技智能双温区消解仪LH-A220,为智能双温区设计,独立消解仪不同温度的两种指标 2.3.5吋触控系统。智能多参数消解仪 连华科技智能多参数消解仪LH-A116/A125,采用的是3.5吋触控操作系统。山东格林凯瑞精密仪器有限公司 多参数水质分析仪格林凯瑞G10多参数水质分析仪,支持NFC,并且是台式实验室和便携式通用机型,相对比格林凯瑞200系列机器,体积小于20倍+。便携式 COD 快速检测测定仪 TE-3001Plus天尔便携式COD快速检测测定仪TE-3001Plus,系统升级,检测位360度旋转。便携式 BOD 快速测定仪 天尔 TE-2010Pro天尔便携式BOD快速测定仪TE-2010Pro,便携式户外检测携带方便,安卓智能操作系统,可视化模块设计,具有现场应急检测数字模块,配置高清摄像头,支持内置4G网络,Wifi,GPS定位,现场应急报告,检测数据实时上传云平台及各监管平台,手机APP及PC端实时同步数据。天尔 多参数水质检测仪 TE-700pro 天尔多参数水质检测仪TE-700pro,安卓智能操作系统,可视化模块设计,具有现场执法取证数字模块,配置高清摄像头,支持内置4G网络,GPS定位,现场取证报告,检测数据实时上传云平台及各监管平台,手机APP及PC端实时同步数据。Sievers TOC-R3 在线总有机碳 TOC 分析仪Sievers TOC-R3在线总有机碳TOC分析仪,有多种测量模式:总碳(TC)、总无机碳(TIC)、总有机 碳(TOC)、不可吹扫有机碳(NPOC)、挥发性有机碳(VOC)、总结合氮(TNb)。 采用高效可靠的1200°C无催化剂燃烧氧化技术:采用陶瓷反应器进行样品燃烧且无需催化剂,最大限度地减少了移动部件,确保低维护成本并降低拥有成本。 采用模块化设计和状态监控,维护需求极低且简单。 自清洁和自动冲洗功能,有力应对苛刻样品。盛奥华 SH-220 型氨氮测定仪盛奥华SH-220型氨氮测定仪,采用5英寸IPS高清触摸电容屏,整机小巧,掌机大小,外观时尚,采用管比色测定方式,适用于实验室及户外应急检测。二、气体检测仪 新品智易时代 CO2 气体分析仪智易时代CO2气体分析仪,是公司新型产品,设计有独立的气体检测模块,便于集成到任何检测系统或控制系统中;采用高性能红外光源,使用寿命长,同时配以特殊结构设计有效的避免震动的影响。TSI AeroTrak®+ 便携式粒子计数器 A100 系列TSI AeroTrak®+便携式粒子计数器A100系列,无论是用于医药制造、半导体和电子制造,还是洁净室认证,此款仪器都能满足用户的特定需求,帮助识别潜在的环境污染源,并跟踪洁净室空间中颗粒物水平随时间的变化。 新修订的标准对数据完整性的要求,以及改善行业用户体验的自动化任务,指导了新仪器功能的方向,包括准确监测压缩气体(例如 N2, CDA, Ar, 和 CO2)的能力。AeroTrak®+便携式粒子计数器A100系列做到了这一点,同时让您快速启动和运行-帮助降低风险,降低成本,实现数据完整性,证明合规性,并通过可靠和值得信赖的技术改进来提供更低的拥有成本。乐氏联创 大气预浓缩仪(四级冷阱液氮制冷) Ontech880昂泰克大气预浓缩仪(四级冷阱液氮制冷)Ontech880,具有1、四级冷阱特有的分离式捕集技术可将除水与 VOC 回收完全分离,有效避免了高沸点化合物在除水阱中的吸附损失,做到高沸点无损进样。得益于该技术特点,同比传统三级冷阱,其高沸点化合物响应提升 170%(萘); 2、四级冷阱创新技术打破常规,除水阱深冷除水后无须二次加热,带来了无可比拟的除水、除杂效率,同比传统三级冷阱,除水、除杂能力提升 46%; 3、全面节省样品分析周期,分析效率提升 20%,10分钟内即可完成标准 400ml TO15 化合物洗脱。同时还能有效节省制冷剂,相同的液氮,更多的样品分析量; 4、四级冷阱设置独立聚焦冷阱,确保了化合物的聚焦效果,全面支持高压进样技术,使得峰形更为尖锐,支持分流、不分流、定量环等多种进样方式,全面应对各种高低浓度样品,可适应的浓度范围横跨 ppt 至 ppm 级,真正做到一机通用等创新点。三、其它环境监测仪器 新品蒸汽质量检测仪 | 盛源 SQ2+ 纯蒸汽取样器 蒸汽质 盛源SQ2+纯蒸汽取样器 蒸汽质量检测仪,所使用材料最大程度减少样品受污染的风险,所有样品接触表面均为电抛光 316L 不锈钢 设计结构紧凑;安装方便;使用稳定;容易清理 设计体积小巧;安装空间小; 安装附件齐全。 中国制造;货期灵活。

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  • 【分享】可燃气体和蒸气的检测

    在任何场所,我们都会遇到各种各样的可燃气体和蒸气。当它们的浓度足够时,许多物质的蒸气和气体都变成了可燃性危险气体,如果此时遇到火源并提供一定的能量就会发生燃烧。可其中的火源可能包括我们并不在意的东西比如:光源、电动工具、电子仪器甚至静电等等。发生燃烧(即,在点燃后,火焰会由燃点开始扩散)必须符合四个条件:气体中必须含有适量的氧气、适量的燃气、火源以及足够的分子能量维持火链反应。这四个条件一般被称为“火四边体”。如果这四个其中的任何一个没有或不足,燃烧都不可能发生。在火四边形的其它条件满足后,任何一种气体或蒸气都存在一个特定的最小浓度,只有在此浓度之上的气体或蒸气同空气或氧混合才会发生燃烧。我们将混合物发生燃烧的最低浓度称为燃烧下限(LFL,Lower Flammable Limit);一个混合物可能被点燃而后爆炸的最低浓度为爆炸下限(即常说的LEL,Lower Explosive Limit)。可以看出,二者在定义上并不完全相同,但在实际上却可互相替代使用。不同的可燃物有不同的LFL/LEL,低于LFL/LEL的气体或蒸气对氧气的比例太低而不会燃烧。大多数(不是全部)的可燃气体或蒸气还具有一个高限浓度,在此之上,也不会发生爆炸。燃烧高限UFL (Upper Flammable Limit) 是蒸气和气体在空气中支持燃烧的最大浓度。在表述上,它与爆炸高限UEL (Lower Explosive Limit)通常也不加区分。高于UFL/UEL时,蒸气或气体同氧气的比例太大以至于无法反应使燃烧扩散。在LFL/LEL和UFL/UEL之间的差值就是可以燃烧的浓度区间。如果符合了燃烧四边形的条件,在此之间的浓度的可燃气体或蒸气就可能发生燃烧。各类气体或蒸气间的燃烧范围有很大的不同。这也导致了一般我们要使用百分比浓度而不是用g/m3来表示LFL/LEL和UFL/UEL。当使用g/m3表示时,大多数的物质LFL/LEL都是相近的,平均在45-50g/m3。表3 给出了常见物质的燃烧限度: 表3 燃烧极限的例子 (NFPA 可燃性液体、气体和挥发性固体,1977) 物质 LFL/LEL (% Vol.) UFL/UEL (% Vol.) 丙酮 2.6 12.8 乙炔 2.5 100 氨气 16 25 一氧化碳 12.5 74 氧化乙烯 3 100 氢气 4 75 硫化氢 4.3 46 甲烷 5 15 丙烷 2.2 9.5 通常在资料上所列出的燃烧限度都是在标准大气中氧的浓度(20.9%V/V)和温度压力下得到的数据。任何情况下的氧气富裕都会导致对燃烧过程的加速而使得燃烧限度范围发生改变。可燃性气体的监测仪器读数大都是“%LEL”而不是“%VOL”,这是相当重要的。为了说明这一问题,假设一个仪器读数为3%VOL的环境。如果得到这个读数的气体/蒸气或者混合物的精确组份是已知的,那么它的可燃性就是已知的,而在另一方面,如果不知道它们的准确组成,也就无法决定它的可燃性。假设这个读数是由甲烷引起的(甲烷的LEL是5%VOL),这个浓度就低于它的LEL/LFL,但如果这个读数是由丙烷引起的,那么这个浓度就高于LEL(丙烷的LEL是2.2%VOL),就会有爆炸的危险。大多数易燃易爆气体监测仪器的读数是在0-100%LEL之间,这是因为大多数的标准都使用LEL/LFL的百分数来制定危险程度指标。一般的警报限度是5%或10%的LEL/LFL,在许多仪器上的缺省值都设为10%LEL/LFL。不论何时,一旦读数超过10%LEL都意味着可能存在燃烧的危险或者非正常情况,10%LEL是监测易燃易爆气体或混合物的最保守的(或最高可以接受的)警报设置点。绝对安全的环境中一定是0%LEL/LFL!用%VOL(体积)浓度检测仪可以测得较高水平的易燃易爆气体的浓度,即可以检测高于LEL/LFL的浓度。有些仪器还可以检测ppm级的爆炸气体。有些仪器还可以在不同浓度间进行切换。 图3,既可监测LEL%又可监测ppm级烷烃浓度的iTx复合式气体检测仪(ISC公司)蒸气是液体和固体的在室温下的气体状态。气化或蒸发的速度,或者说由液体或固体转化为气体的速度是我们考虑形成可燃气体混合物的一个重要因素。蒸发是温度的函数,温度增加,液体转化为气体的量也增加。相反,温度降低可能会降低气体的量,有些气体可能还会冷凝为液体。爆炸的前提是空气中存在可燃物物质的蒸气。一般规律下,液体是不会燃烧的。防火的重要概念是避免足够量可燃气体的存在。闪点是液体释放蒸气的最低温度,也是LEL/LFL形成的温度,它是物质的固有特征。表4 常见物质的闪点标4 闪点 闪点 物质 °C °F 汽油(航空级)a - 46 - 50 丙酮 - 20 - 4 甲基乙级酮 - 9 16 乙醇 (96%) 17 62 柴油(#1-D)a 38 100 a 大致最低温度 因此,如果工作人员需要检测易燃易爆物质,那么他还要考虑工作场所中可能存在的液体的闪点。在检测过程中,待测周围环境的温度变化是必需要注意到的因素。检测前后温度的增加会显著地增加蒸气的量。温度增加的因素包括:太阳光对物体(固体及液体、气体)的直射;一般的工作行为(焊接、研磨、切割、钻孔等等在局部加热过程)等等。温度增加使得危险性增加,如果不注意这一点,就会导致工作过程中的爆炸和火灾。因此,有必要在工作过程中对气体进行连续监测。例如,在 10 °C 时,乙醇的蒸气还不会达到点燃程度。而在21 °C时, 乙醇的蒸气就很容易被点燃。在使用易燃易爆监测仪器时可能遇到其他的问题还包括:首先,测定的仪器必须用要检测的气体进行校正,例如,用甲烷标定的仪器对煤油就不是很灵敏。第二,将气体引入仪器的较长的探杆可能会吸收某些气体,使之无法到达传感器,从而使得仪器的实际读数有很大的降低。第三,温度的影响不容忽视。比如,某些密闭空间内的温度通常要比它外面高许多,空间内部的煤油蒸气在导到外部仪器时可能会冷凝成了液体,而无法被气体传感器检测到。另一个问题是仪器的分辨率,一个可以读出百分比LEL的仪器的增量是1%LEL/LFL,它就不可能读出小于1%LEL/LFL变化的数值。例如,一个可燃气体的浓度是0.7%LEL/LFL,低于了仪器的分辨率,此时仪器的读数可能是零。因此当用仪器去检测高闪点的液体时,比如对于松节油、汽油或柴油等,了解仪器的分辨率是非常重要的。在这种情况下,只能读取%LEL的仪器就不太够用,就可能需要光离子化检测器。在检测过程中,还要注意到待测气体或蒸气的密度,那些比空气轻的气体会上升到空间的上部,而比空气重的气体会积聚到空间的底部。这在实际的空间分布上就有所不同。轻的气体包括氢气、甲烷和氨气等,而重的气体包括丙烷、硫化氢、汽油和其他很多常见的有机溶剂。

  • 【分享】可燃气体和蒸气的检测

    一般概念在任何场所,我们都会遇到各种各样的可燃气体和蒸气。当它们的浓度足够时,许多物质的蒸气和气体都变成了可燃性危险气体,如果此时遇到火源并提供一定的能量就会发生燃烧。可其中的火源可能包括我们并不在意的东西比如:光源、电动工具、电子仪器甚至静电等等。发生燃烧(即,在点燃后,火焰会由燃点开始扩散)必须符合四个条件:气体中必须含有适量的氧气、适量的燃气、火源以及足够的分子能量维持火链反应。这四个条件一般被称为“火四边体”。如果这四个其中的任何一个没有或不足,燃烧都不可能发生。在火四边形的其它条件满足后,任何一种气体或蒸气都存在一个特定的最小浓度,只有在此浓度之上的气体或蒸气同空气或氧混合才会发生燃烧。我们将混合物发生燃烧的最低浓度称为燃烧下限(LFL,Lower Flammable Limit);一个混合物可能被点燃而后爆炸的最低浓度为爆炸下限(即常说的LEL,Lower Explosive Limit)。可以看出,二者在定义上并不完全相同,但在实际上却可互相替代使用。不同的可燃物有不同的LFL/LEL,低于LFL/LEL的气体或蒸气对氧气的比例太低而不会燃烧。大多数(不是全部)的可燃气体或蒸气还具有一个高限浓度,在此之上,也不会发生爆炸。燃烧高限UFL (Upper Flammable Limit) 是蒸气和气体在空气中支持燃烧的最大浓度。在表述上,它与爆炸高限UEL (Lower Explosive Limit)通常也不加区分。高于UFL/UEL时,蒸气或气体同氧气的比例太大以至于无法反应使燃烧扩散。在LFL/LEL和UFL/UEL之间的差值就是可以燃烧的浓度区间。如果符合了燃烧四边形的条件,在此之间的浓度的可燃气体或蒸气就可能发生燃烧。各类气体或蒸气间的燃烧范围有很大的不同。这也导致了一般我们要使用百分比浓度而不是用g/m3来表示LFL/LEL和UFL/UEL。当使用g/m3表示时,大多数的物质LFL/LEL都是相近的,平均在45-50g/m3。表3 给出了常见物质的燃烧限度: 表3 燃烧极限的例子 (NFPA 可燃性液体、气体和挥发性固体,1977) 物质 LFL/LEL (% Vol.) UFL/UEL (% Vol.) 丙酮 2.6 12.8 乙炔 2.5 100 氨气 16 25 一氧化碳 12.5 74 氧化乙烯 3 100 氢气 4 75 硫化氢 4.3 46 甲烷 5 15 丙烷 2.2 9.5 通常在资料上所列出的燃烧限度都是在标准大气中氧的浓度(20.9%V/V)和温度压力下得到的数据。任何情况下的氧气富裕都会导致对燃烧过程的加速而使得燃烧限度范围发生改变。可燃性气体的监测仪器读数大都是“%LEL”而不是“%VOL”,这是相当重要的。为了说明这一问题,假设一个仪器读数为3%VOL的环境。如果得到这个读数的气体/蒸气或者混合物的精确组份是已知的,那么它的可燃性就是已知的,而在另一方面,如果不知道它们的准确组成,也就无法决定它的可燃性。假设这个读数是由甲烷引起的(甲烷的LEL是5%VOL),这个浓度就低于它的LEL/LFL,但如果这个读数是由丙烷引起的,那么这个浓度就高于LEL(丙烷的LEL是2.2%VOL),就会有爆炸的危险。大多数易燃易爆气体监测仪器的读数是在0-100%LEL之间,这是因为大多数的标准都使用LEL/LFL的百分数来制定危险程度指标。一般的警报限度是5%或10%的LEL/LFL,在许多仪器上的缺省值都设为10%LEL/LFL。不论何时,一旦读数超过10%LEL都意味着可能存在燃烧的危险或者非正常情况,10%LEL是监测易燃易爆气体或混合物的最保守的(或最高可以接受的)警报设置点。绝对安全的环境中一定是0%LEL/LFL!用%VOL(体积)浓度检测仪可以测得较高水平的易燃易爆气体的浓度,即可以检测高于LEL/LFL的浓度。有些仪器还可以检测ppm级的爆炸气体。有些仪器还可以在不同浓度间进行切换。 图3,既可监测LEL%又可监测ppm级烷烃浓度的iTx复合式气体检测仪(ISC公司)蒸气是液体和固体的在室温下的气体状态。气化或蒸发的速度,或者说由液体或固体转化为气体的速度是我们考虑形成可燃气体混合物的一个重要因素。蒸发是温度的函数,温度增加,液体转化为气体的量也增加。相反,温度降低可能会降低气体的量,有些气体可能还会冷凝为液体。爆炸的前提是空气中存在可燃物物质的蒸气。一般规律下,液体是不会燃烧的。防火的重要概念是避免足够量可燃气体的存在。闪点是液体释放蒸气的最低温度,也是LEL/LFL形成的温度,它是物质的固有特征。表4 常见物质的闪点标4 闪点 闪点 物质 °C °F 汽油(航空级)a - 46 - 50 丙酮 - 20 - 4 甲基乙级酮 - 9 16 乙醇 (96%) 17 62 柴油(#1-D)a 38 100 a 大致最低温度 因此,如果工作人员需要检测易燃易爆物质,那么他还要考虑工作场所中可能存在的液体的闪点。在检测过程中,待测周围环境的温度变化是必需要注意到的因素。检测前后温度的增加会显著地增加蒸气的量。温度增加的因素包括:太阳光对物体(固体及液体、气体)的直射;一般的工作行为(焊接、研磨、切割、钻孔等等在局部加热过程)等等。温度增加使得危险性增加,如果不注意这一点,就会导致工作过程中的爆炸和火灾。因此,有必要在工作过程中对气体进行连续监测。例如,在 10 °C 时,乙醇的蒸气还不会达到点燃程度。而在21 °C时, 乙醇的蒸气就很容易被点燃。在使用易燃易爆监测仪器时可能遇到其他的问题还包括:首先,测定的仪器必须用要检测的气体进行校正,例如,用甲烷标定的仪器对煤油就不是很灵敏。第二,将气体引入仪器的较长的探杆可能会吸收某些气体,使之无法到达传感器,从而使得仪器的实际读数有很大的降低。第三,温度的影响不容忽视。比如,某些密闭空间内的温度通常要比它外面高许多,空间内部的煤油蒸气在导到外部仪器时可能会冷凝成了液体,而无法被气体传感器检测到。另一个问题是仪器的分辨率,一个可以读出百分比LEL的仪器的增量是1%LEL/LFL,它就不可能读出小于1%LEL/LFL变化的数值。例如,一个可燃气体的浓度是0.7%LEL/LFL,低于了仪器的分辨率,此时仪器的读数可能是零。因此当用仪器去检测高闪点的液体时,比如对于松节油、汽油或柴油等,了解仪器的分辨率是非常重要的。在这种情况下,只能读取%LEL的仪器就不太够用,就可能需要光离子化检测器。在检测过程中,还要注意到待测气体或蒸气的密度,那些比空气轻的气体会上升到空间的上部,而比空气重的气体会积聚到空间的底部。这在实际的空间分布上就有所不同。轻的气体包括氢气、甲烷和氨气等,而重的气体包括丙烷、硫化氢、汽油和其他很多常见的有机溶剂。

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