气候变化

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气候变化相关的资讯

  • 国际视点:以更强有力的行动应对气候变化
    从高温热浪、暴雨洪灾到飓风山火、极端寒流,全球极端天气事件发生的频率持续增加。气象专家指出,气候变化是导致极端天气事件越来越频繁的主要原因。国际社会应继续携手努力,完善极端天气预警机制,大幅减少温室气体排放,共同应对气候变化。 新年伊始,多个国家气象部门发布的报告显示,过去一年是这些国家有气象记录以来最热的一年。世界气象组织不久前发布的《2022年全球气候状况》临时报告指出,2022年,高温、干旱和洪水等极端天气灾害对全球数百万人造成影响,带来的经济损失达数十亿美元。极端天气事件频发,造成严重损失国际自然灾害常设观测网站2022年共记录全球891起极端天气灾害事件。这些事件造成的人员伤亡和经济损失“略高于过去10年的平均水平”。慕尼黑再保险集团表示,2022年是自然灾害损失赔付额最高的年份之一,气候变化正使极端天气变得更加频繁。法国气象局本月初发布公告指出,2022年法国平均气温达14.5摄氏度,是法国有气象记录以来最热的年份。去年法国大部分月份平均气温都比常年同期偏高,降水量明显偏少,导致严重干旱。异常的高温和干旱让该国西南部吉伦特省等多地发生森林火灾,6.2万公顷森林被烧毁,是过去10年平均水平的6倍。欧盟下属的哥白尼气候变化服务局年初发布报告说,2022年是欧洲有记录以来第二热的年份。去年夏天异常高温天气波及众多欧洲国家。西班牙国家气象局表示,2022年是西班牙有记录以来最热的一年,全年平均气温接近15.5摄氏度。英国气象局证实,2022年英国平均气温首次突破10摄氏度,成为该国有记录以来最热的一年。去年夏天最高气温首次突破40摄氏度,一些地方甚至出现铁轨变形、机场跑道被晒化的情况。一些国家还遭遇暴雨洪灾等极端天气。世界气象组织指出,去年8月巴基斯坦由于季风降雨导致严重洪灾和山体滑坡。同一时间,乍得也遭遇前所未有的洪灾,超过34万人受到影响。南非东部去年4月遭遇近60年来最强降水,人员伤亡惨重,超4万人无家可归。在北美地区,冬季风暴给美国、加拿大多地交通、供电等造成严重影响。据美国有线电视新闻网报道,2022年美国共发生龙卷风、高温、飓风、洪水等灾害18次。美国国家海洋和大气管理局的报告指出,2022年极端天气在美国累计造成至少1650亿美元经济损失及大量人员伤亡。采取更多措施,减少温室气体排放世界气象组织秘书长塔拉斯表示,气候变化增加了极端天气发生的频率和严重程度。联合国政府间气候变化专门委员会去年发布报告指出,人类活动引发的气候变化造成了更频繁、更严重的极端天气事件。随着人类活动导致的全球变暖加剧,极端天气事件发生的频率将进一步增加。世界气象组织在《2022年全球气候状况》临时报告中指出,2022年海平面高度再创新高,自2020年1月以来已上升近10毫米。美国《科学》期刊本月初发布的研究报告显示,按照目前全球平均气温上升趋势推算,到本世纪末全球近七成陆地冰川将完全消融。冰川加速融化对生态环境及生物多样性带来负面影响。法国国家科学研究中心研究员克里斯托夫卡苏指出,极端天气频发证明了人类活动对气候的影响,温室气体排放越多,灾害发生的频率就越高。塔拉斯表示,2022年发生的极端天气事件再次警示人们应对气候变化、提升抗风险能力的紧迫性,必须采取更多措施减少温室气体排放,并对气候进行更好监测。为应对气候变化,迄今已有130多个国家和地区提出了碳中和或净零排放目标,部分国家制定了应对气候变化的法律或国家战略。其中,中国已宣布将力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,并构建起碳达峰碳中和“1+N”政策体系。中国积极调整产业结构、能源结构、交通运输结构,推行绿色低碳生产生活方式,超额完成到2020年碳排放强度比2005年下降40%—45%的目标。法国也承诺到2030年减排40%,加大对清洁能源的投资,优化能源结构,推动本国能源转型。加强合作,向发展中国家提供更多支持世界气象组织强调,构建气候变化风险早期预警体系是更好预测极端天气事件的关键之一。然而研究显示,全球尚有一半国家没有预警系统,拥有监管框架并将预警与应急计划联动实施的国家更少,特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家仍然无法获得早期预警系统提供的预警信息。塔拉斯表示,2023年世界气象组织将聚焦早期预警系统的构建,增加对全球气候基础观测系统的投资和建设,提高应对极端天气的能力。去年11月《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会期间,联合国秘书长古特雷斯宣布一项全民预警行动计划,将在2023年至2027年间投入31亿美元专项资金,实现地球上每个人都能得到预警系统的保护。联合国环境规划署发布的《2022年排放差距报告》显示,2022年提交的国家自主贡献只减少了0.5千兆吨的二氧化碳当量。报告指出,要将全球升温控制在1.5摄氏度,到2030年的排放量必须比现行政策下的排放量减少45%。联合国环境规划署执行主任英厄安诺生表示,加强全球应对气候变化的能力,绕不开发达国家向发展中国家提供资金和技术支持等问题。在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上,各方同意建立损失与损害基金,向受气候变化影响最严重的国家提供财政援助,基金形式、出资国家、分配方式、援助对象等关键问题则留到2023年继续谈判。世界经济论坛日前发布的《2023年全球风险报告》将气候变化视为全球面临的最严重的长期风险。世界经济论坛执行董事萨迪娅扎希迪表示,各国需要共同努力,以正确、有效的方式应对风险,“合作和团结至关重要”。卡苏表示:“通过向发展中国家提供财政援助来减少气候变化造成的不平等,对发达国家来说不仅是一种责任,也是国际社会团结的表现。”
  • 气候变化助长“超级细菌”兴起
    根据联合国环境规划署(UNEP)本周二发布的一项报告,气候变化助长了所谓“超级细菌”的兴起,这是因为温度升高和污染物促进了细菌生长,增加了抗生素耐药性基因的传播。据美国有线电视新闻网(CNN)报道,微生物可自然产生抗生素耐药性,但人类过度使用抗生素导致该过程加速。到目前为止,人们关注的焦点主要在于过度使用抗生素,但专家表示,越来越多的证据表明,环境因素也起了重要作用。有专家表示,气候变化导致的严重洪灾可能导致居住环境过度拥挤、卫生条件恶化和污染加剧,水中的人类排泄物、重金属和其他污染物为细菌产生耐药性创造了有利条件。UNEP执行主任英格安德森在新闻发布会上说:“导致环境退化的相同驱动因素正在加剧微生物抗生素耐药性问题,这可能会破坏我们的健康和食品系统。”美国耶鲁大学医学院传染病专家斯科特罗伯茨博士说:“气候变化、污染、天气模式的变化、降雨增加、拥挤加剧、城市和城镇化地区人口更密集——所有这些都为抗生素耐药性的传播提供了便利。”该报告呼吁加强监管以应对抗生素耐药性的发展,并将环境因素更多地纳入国际社会应对抗生素耐药性行动计划的标准中。此外,政策决策者还应该制定更严格的水卫生标准。
  • 中科院气候变化研究中心在京揭牌
    7月6日,中国科学院气候变化研究中心(CCRC)在中科院大气物理所举行了揭牌仪式。该中心的学术交流会以及学术委员会会议也于当日举行。中科院资源环境科学与技术局局长范蔚茗、副局长常旭,大气物理所所长王会军,大气物理所的曾庆存院士、黄荣辉院士、李崇银院士、穆穆院士,中科院海洋所的胡敦欣院士,中国气象局的丁一汇院士,中科院地理与资源所副所长于贵瑞,中科院南海海洋所副所长王东晓,中科院科技政策与管理科学所副所长王毅参加了以上活动。   揭牌仪式由大气物理所副所长朱江主持。范蔚茗宣读了有关中国科学院气候变化研究中心成立的文件,并简要介绍了该中心的定位、目标、主要研究方向以及中心机构和岗位等。范蔚茗指出,CCRC是一个跨所、跨学科、开放式的学术平台,希望学术委员会可以把握中心的学术方向,确实解决我国气候变化方面的实际问题,而管理委员会则解决CCRC作为一个非法人机构,中心如何运行以及相关的机制问题。   大气物理所所长、该中心主任王会军介绍了中心的目标任务和相关研究。随后,范蔚茗与王会军共同为研究中心揭牌。常旭在讲话中指出,CCRC是围绕国家需求,联合相关学科和相关研究所进行科学研究工作的一个中心。CCRC是非法人机构,这是中科院体制的一个创新,主要通过共同目的、共同主题把相关的领域的科学家联合起来。学术是牵动中心的一个最好的凝聚力,要注意营造一个很好的学术氛围和学术交流舞台,中科院和资环局都会对气候变化的研究给予重点长期支持。   在当天的活动中,来自北京大学、兰州大学、中国气象局和中科院海洋所、青藏高原所、科技政策与管理所等单位的专家就气候变化相关方向上的问题作了学术报告,内容包括近千年大气涛动、青藏高原冰川变化、树轮记录的黄河源区气候水文变化、全球季风系统、中国区域大气成分变化的气候影响、区域气候模式在中国地区的应用、气候系统模式的发展和气候变化模拟、西太平洋-印度洋在东亚夏季风年际-年代际变化中的作用、全球气候变化的新进展和新方向和探索中国特色的低碳道路等。   与会者就气候变化方面的研究工作和CCRC未来工作的开展进行了热烈讨论。大家表示,中心应加强原创性的研究,同时应该关注气候变化的影响和应对问题 在气候变化科学领域的研究应该和气候变化影响和人类适应领域的研究相协调。关于CCRC的运行和管理,与会者表示,CCRC为国内气候变化研究提供一个很好的平台,希望CCRC可以联合相关的研究单位共同开展研究工作,加强气候变化研究领域学术交流和资源共享。

气候变化相关的方案

气候变化相关的论坛

  • 大气科学之气象观测==气候变化

    气候变化是指气候平均状态随时间的变化,即气候平均状态和离差(距平)两者中的一个或两个一起出现了统计意义上的显著变化。离差值越大,表明气候变化的幅度越大,气候状态越不稳定。《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)第一款中,将“气候变化”定义为:“经过相当一段时间的观察,在自然气候变化之外由人类活动直接或间接地改变全球大气组成所导致的气候改变。”UNFCCC因此将因人类活动而改变大气组成的“气候变化”与归因于自然原因的“气候变率”区分开来。气候变化(climate change)主要表现为三方面:全球气候变暖(Global Warming)、酸雨(Acid Deposition)、臭氧层破坏(Ozone Depletion),其中全球气候变暖是人类目前最迫切的问题,关乎到人类的未来!

  • 专家解读空气污染与气候变化

    新华网芝加哥2月16日电:日前,北京再度出现严重雾霾,而“干渴”超过百日和有记录以来第三晚的初雪又让人想起了气候变化。二者之间有什么联系?正在芝加哥举行的美国科学促进会2014年年会上,一组国际专家探讨了空气污染与气候变化之间的联系。  在16日举行的主题为“空气质量与气候变化”讨论会上,英国莱斯特大学教授保罗·蒙克斯说,学术界早就发现黑碳、甲烷、臭氧等一些空气污染物具有较强的温室效应,针对它们采取行动,可以起到净化空气和减轻全球变暖的一举两得效果。  联合国环境规划署曾指出,如果全球各国按照已达成的各类国际共识,采取有效措施控制空气中的甲烷和黑碳,效果可折算为到2070年减少气温上升约0.5摄氏度,有助于缓解全球变暖。  针对气候变化会不会加重空气污染的问题,保罗告诉记者,可能存在两个机制,一是随着温度上升,空气中出现某些污染物如臭氧的几率会增大;二是气候变化可能导致气流模式的紊乱,本来有风的地方变得长期不刮风,使污染物不易扩散,因此加剧空气污染。  虽然气候变化与空气污染之间的关系尚需更多研究,但由于这两者在很多地方都存在一致性,许多国家和国际机构已经开始整合两方面的治理措施。联合国环境规划署就牵头成立了“气候和清洁空气联盟”,组织成员国协调应对气候变化和空气污染。  墨西哥专家比阿特丽斯·卡德纳斯女士介绍说,墨西哥面临严重的气候变化和空气污染问题,现在已由同一个部门来集中管理,努力以更高的效率同时解决这两个问题

  • 【讨论】全球气候变化脆弱指数中国排名49 史上最低

    英国全球风险顾问公司Maplecroft对全球171个国家进行分析后,公布了本年度的气候变化脆弱性指数(CCVI)。中国今年的气候变化脆弱程度排第49位,成为该指数中国获得的最高排名,这意味着中国抗气候变化能力达到了史上最低。  据英国路透社10月19日消息,CCVI指数的评估主要考虑国家的经济、人口、基础设施、生态等6组因素,Maplecroft公司根据这些指标分析各国管理、控制和降低温室效应对社会所带来的影响力,最终得出排名。该指数的排名越靠前风险越大,反之则越低。今年排名最高的国家是孟加拉和印度,它们拥有最差的抗气候变化能力;排名最后一位、抵抗力最强的国家则是挪威。此外,芬兰、冰岛、丹麦等国也拥有较强的抗气候变化能力。  报道称,中国今年排名第49位,属于“高风险”国家。Maplecroft公司早前资料显示,中国在2008和09年分别排名第80位和第109位,今年首次上升到了前50位的高风险国家行列,气候变化抵抗能力达史上最低。一度排名靠后的日本,在今年也上升到了第78位,被打上“高风险”的标签

气候变化相关的资料

气候变化相关的仪器

  • 太阳光度计 400-877-2799
    产品简介  全自动太阳光度计CE318为高精度野外太阳和天空辐射测量仪器,具有易携带安装,自动瞄准,太阳能供电,可自动传输数据等特点。主要用于用于全球气候变化监测,大气和环境监测,气溶胶光学厚度,大气浑浊度测量,粒子谱分布,气溶胶物理和光学特性研究,卫星定标和辐射校正,大气污染高峰预报。功能特点  仪器坚固、耐腐蚀,采用强化防雷击保护设计,极端气候条件下仍能连续稳定运行;  采用太阳能供电方式,可实现长期无人值守自动运行;  仪器附设湿度传感器在全自动测量状态能探测到降雨;  控制箱可置光度计于停机状态以保护仪器的光学系统;  步进马达系统具有方位和测量高度角两个自由度,由时间方程控制太阳初步跟踪,用四象限探测器系统作精密跟踪,精度不小于0.1度。
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  • 淄博海瑞德环境科技有限公司小气候观测系统专门为监测农业小气候气象因子量身定制,农业生态气象观测站对于研究气候变化与生态环境的关系具有重要意义。主要观测天气要素(温湿度、风速风向、压力、降水)、辐射(总辐射、净辐射、光合有效辐射)和蒸发等。系统特点 ★ 实时监测温度、湿度、风速、风向、雨量、气压、太阳净辐射、土壤平均温度、土壤湿度、土壤热通量等多种气象参数,气象观测要素的配置方式可以根据项目的实际情况进行灵和配置。★ 象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保 护等功能。★ 标准RS232/485/USB通讯功能,支持标准MODBUS通讯协议,可以通过有线连接、局域网连接、Modem 连接、GPRS 移动通讯、4G 通讯等多种通讯方式与气象站接收服务器组成气象监测系统。 ★ 电源供电系统有市电220V、直流 5V、12V 和太阳能供电系统多种方式进行选择。气象数据采集器配备有绿色节能电源管理模块系统,如使用太阳能系统方式供电,可保证连续阴雨天情况下十天无断电稳态工作。 ★ 采用轻金属支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰,可长期运行于各种恶劣的室外环境。★ 完善的防雷击、抗干扰等保护措施。在电子线路方面采用了防雷、噪声抑止等多种抗干扰措施,在硬件和软件设计方面采用了降额设计、电磁兼容设计、野值剔除等多种可靠性设计技术,可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。
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  • 人工气候培养箱PRX-80C 400-860-5168转5979
    人工气候培养箱PRX-80C主要特征:1、人工气候箱采用进口制冷压缩机。2、微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。3、可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(五级可调)。4、人工气候箱具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。5、恒温控制系统,反应快,控温精度高。6、采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。7、风道式通风,工作室风速柔和,温度均匀。8、铝合金框架,轻巧美观,不生锈。9、人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。 技术参数型号容积(L)内(外)尺寸 长*宽*高(mm)控温范围精度(℃)控湿精度(%RH)光照度(LX)PRX-80A80L482*482*355 (625*545*1085)0-50±0.550-95±53000PRX-80B12000PRX-80C22000PRX-150A150L482*482*655 (625*545*1385)0-50±0.550-95±53000PRX-150B12000PRX-150C22000PRX-250A250L482*482*1105 (677*545*1835)0-50±150-95±53000PRX-250B12000PRX-250C22000PRX-250D30000人工气候培养箱PRX-80C应用案列:1. 植物生理研究:人工气候箱可以模拟不同的气候条件,如温度、湿度、光照等,用于研究植物对气候变化的适应机制,以及植物生长发育、光合作用、呼吸作用等生理过程的影响。 2. 农业科研:人工气候箱可以模拟不同的季节和气候条件,帮助农业科研人员研究作物的抗逆性、生长发育规律、品质形成等问题。同时,人工气候箱还可以用于育种研究,加速优良品种的选育过程,提高作物产量和品质。 3. 生物学研究:人工气候箱用于研究动物和微生物等生物体对不同气候条件的生理和行为反应,如动物的种群分布、活动节律、呼吸作用等。 4. 环境影响评估:人工气候箱可以模拟特定气候条件下的环境变化,用于评估不同环境因素对生态系统和生物多样性的影响,以及对环境污染的响应和适应能力。 5. 产品质量控制:人工气候箱可以提供稳定的气候条件,用于产品质量的控制和检测,如药品、食品等的储存条件和安全性评估。
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气候变化相关的耗材

  • 中瑞祥紫外辐射传感器
    中瑞祥紫外辐射传感器 型号:ZRX-29656ZRX-29656紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAβ波长范围)的密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV数、UV红斑测量,UV对人体的影响及UV特殊的生物学和化学效应,因此倍受气象、业、建筑、学方面的重视,广泛应用于暴晒引起的红斑剂量、综合环境生态效应、气候变化的研究及紫外线监测和预报。ZRX-29656术参数测量范围:0~200W/m2光谱范围:280~400nm余弦响应:≤4%(太阳度角为30°时)响应时间:≤1S(99%)供电方式: DC 5VDC 12V DC 24V 其他 输出形式:电压:0-2.5V 电压:0-5V 电流:4-20mA RS485 其他 作环境:温度-50℃~50℃额定电压:300V 温度等级:80℃
  • 紫外辐射传感器 HAD-ZW1
    紫外辐射传感器 型号:HAD-ZW1HAD-ZW1紫外辐射传感器采用光电测探器,接收紫外光波电信号。该产品用来测量大气中的太阳紫外线辐射(UVAβ波长范围)的密仪器,与数据采集仪配合使用可提供公众所关心的信息:UV数、UV红斑测量,UV对人体的影响及UV特殊的生物学和化学效应,因此倍受气象、业、建筑、学方面的重视,广泛应用于暴晒引起的红斑剂量、综合环境生态效应、气候变化的研究及紫外线监测和预报。HAD-ZW1术参数测量范围:0~200W/m2光谱范围:280~400nm余弦响应:≤4%(太阳度角为30°时)响应时间:≤1S(99%)供电方式: DC 5VDC 12V DC 24V 其他 输出形式:电压:0-2.5V 电压:0-5V 电流:4-20mA RS485 其他 作环境:温度-50℃~50℃额定电压:300V 温度等级:80℃
  • 中型快速温度变化试验箱;工业快速温度变化试验箱
    中型快速温度变化试验箱;工业快速温度变化试验箱规格型号及技术参数:AP-KS-80L   w40XH50XD40cmAP-KS-120L   w50XH60XD40cmAP-KS-150L   w50XH60XD50cmAP-KS-225L   w60XH75XD50cmAP-KS-408L   w60XH85XD80cmAP-KS-800L   w100XH100XD80cmAP-KS-1000L   w100XH100XD100cm1.温度范围 : -85 ~+150℃/-60~+150℃/-50~+150℃/-40~+150℃/-20~+150℃。 2.快速温变范围:-85℃机型:-75+85℃ -70℃机型: -65~+85℃ -60℃机型:-55~+85℃ -50℃机型:-45~+85℃ -40℃机型:-35~+85℃ -20℃机型:-15~+85℃3.升降温速率:2℃/分钟,3℃/分钟,5℃/分钟,8℃/分钟,10℃/分钟,15℃/分钟线性平均或非线性平均 4.控制稳定度 : ±0.5℃ 5.分布均匀度:±1.5℃ 6.温度偏差:≤±2℃ 7.正常升温时间:+20℃~+150℃小于45分钟。8.正常降温时间:+20~-85℃小于100分钟,+20~-60℃小于70分钟,+20~-50℃小于65分钟 +20~-40℃小于60分钟,+20~-50℃小于45分钟10.内箱材质:SUS 304# 镜面不锈钢板 11.外箱材质:SUS 304#不锈钢板/冷轧板烤漆(电脑白)12.保温层材质:PU硬质发泡+玻璃棉. 13.底座材质:国标角铁+槽钢. 冷冻系统:风冷或水冷式欧美原装进口半封闭或全封闭压缩机组,散热片式自动负载容量调整蒸发器加热系统:加热器不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式。 安全保护装置:无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流, 超压,加热干烧,箱内超温警报系统。标准配置: 观视窗(45×30cm),测试孔(¢50×1只),试料架(2组) 超温保护器, 视窗灯等。 电源 :AC3¢5W380V50HZ .中型快速温度变化试验箱;工业快速温度变化试验箱执行标准:1. GB2423.1-89 试验 A 低温试验方法2. GB2423.2-89 试验 B 高温试验方法3. IEC68-2-1 试验 A4. IEC68-2-1 试验 B5. GJB1032-90 环境应力筛选方法中型快速温度变化试验箱;工业快速温度变化试验箱满足标准:1. GB10589-89 低温试验箱技术条件2. GB11158-89 高温试验箱技术条件3. GB10592-89 高低温试验箱技术条件4. GB2423.1 低温试验、试验A5. GB2423.2 高温试验、试验B6. GB2423.22 温度变化试验、试验N7. IEC68-2-1 试验A8. IEC68-2-2 试验B9. IEC68-2-14 试验N中型快速温度变化试验箱;工业快速温度变化试验箱适用于国防工业,航空工业、自动化零组件、汽车部件、电子电器仪表零组件、电工产品、塑 胶、化工业、食品业、制药工业及相关产品等设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验(冲击),适应于仪器、仪表、电工、电子产品整机及零部件等作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验及应力筛选试验以便对试品在拟定条件下的性能、行为作出分析及评价(快速变化)。中型快速温度变化试验箱;工业快速温度变化试验箱特性1)全新完美的圆弧造型设计,外观质感高水准,美观大方,并采用平面无反作用把手,操作容易。2)进口型多功能, 扩展性强之专用温度控制器,操作简单,学习容易, 控制稳定可靠.可供低温及超低温双重 试验。3)可靠优良的均匀送风循环系统 长轴马达顶部垂直安装,防止因长期连续运转而导致的马达主轴偏心。4)进口离心风机结合水平及垂直角度可调双层百叶强制送风循环设计,可避免箱内的气流死角,保证箱内 每个角落温湿度 均匀度更加一致。5)宽敞明亮之大型电热观察视窗:由三层超大型真空镀膜(加热膜)视窗及高亮度荧光灯组合而成,可 清楚观察箱内试验样品,并有效防止因内外温差而引起的水雾形成,让使用者可随时观测试验箱内的 状况。6)全方位的安全保护,确保机器本身被测产品及使用者安全,独立于主控制器之电子式超温保护装置可 设定受测对象之温度上限保护。7)先进的安全,保护装置-漏电断路器、干烧保护器、缺相保护器、制冷机组超压、过载、油压等保护 装置8)先进可靠的冷冻系统原装进口欧美全密闭压缩机. 具有世界最知名品牌的冷冻器件及高效率冷热交换系 统. 采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较以往膨胀伐系统更稳定可靠.温湿度控制更精确,升 降温速度快速、平稳、均匀,为使用者节约宝贵时间9)采用进口型对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)美国联兴制冷剂R404A/R23.10)采用优质零部件及优化设计方案,使机器运行噪音较低,燥音值≤65Db. 11)纹路处理不锈钢表面,可使机器长时间保持崭新的外观 。中型快速温度变化试验箱;工业快速温度变化试验箱控制器: 韩国“TEMI"880彩色型或日本“OYO"7756彩色型5.7寸或10.4寸原装进口微电脑液晶显示触控式屏幕直接按键型,中英文表示及320×40点的图形之广视角,高对比附可调背光功能之温湿度同时可程控器,具100组程序1000段次记忆,每段99Hour59Min,每段可循环999次,可任意分割设定,并附多组PID控制功能。
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