追因与控制

仪器信息网追因与控制专题为您整合追因与控制相关的最新文章,在追因与控制专题,您不仅可以免费浏览追因与控制的资讯, 同时您还可以浏览追因与控制的相关资料、解决方案,参与社区追因与控制话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

追因与控制相关的资讯

  • 中科院B类先导专项“大气灰霾追因与控制”进行结题验收
    p style=" text-align: left "   9月11日,中国科学院在北京组织召开B类战略性先导科技专项“大气灰霾追因与控制”结题总体验收会议。总体验收专家组由中科院副院长张涛、丁仲礼分别任组长和副组长,成员由中科院院士陈宜瑜、郭华东,中国工程院院士魏复盛、潘德炉、郝吉明以及来自高校、研究机构的科技专家和环境保护部、国家自然科学基金委员会、国家档案局等有关部门的管理专家共17人组成。 /p p   会上,张涛强调,结题验收是先导专项管理工作的重要一环,中科院党组高度重视,院长、党组书记白春礼对验收工作提出明确要求。希望各位专家严谨认真、科学公正、严格规范做好总体验收工作,全面认真检查专项任务完成情况,客观评价专项成果水平,为院长办公会决策提供支撑,同时对中科院先导专项的整体布局、组织管理和实施成效等提出咨询意见和建议,推动先导专项管理工作不断提升水平,更好地促进重大创新成果产出。 /p p   随后,中科院发展规划局就B类先导专项定位、管理要求及总体验收工作安排向专家作了简要介绍。总体验收专家认真听取了专项领衔科学家贺泓所作的专项整体实施情况报告和各分项验收意见,审阅了专项结题报告及国际函评专家意见等相关材料,并从大气灰霾形成机理、源清单分辨率、相关技术成果的推广范围以及灰霾预警预报和控制等方面进行了质询和讨论。贺泓、王跃思、刘建国等研究人员分别回答了有关问题。 /p p   在深入了解专项各方面情况的基础上,专家组认为,该专项在灰霾成因前沿领域取得了一批重要理论成果,提出了区别于伦敦烟雾和洛杉矶光化学烟雾的第三类霾化学烟雾的概念模型和理论框架,对我国后续一系列大气污染防控研究的重大科技计划的立项和实施起到了先导作用。专项构建了大气环境监测、源清单和预报预警技术系统,加强了我国大气科学研究的能力建设,相关成果已为APEC等国家重大活动空气质量保障和减排方案制定提供了重要科技支撑。该专项已满足结题验收要求,建议通过验收,予以结题。此外,专家组还建议专项进一步凝练相关研究成果,加强成果宣传,同时不断聚焦重大科学问题,在引领我国大气环境研究学科发展方面发挥更大的作用。总体验收意见将按程序提交中科院院长办公会议审议。 /p p   中科院前沿科学与教育局、重大科技任务局、科技促进发展局、发展规划局、条件保障与财务局、人事局、科学传播局、监督与审计局等部门负责人和专项依托单位、任务承担单位代表等共40余人参加了总体验收会议。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/c242675b-4f8e-4a73-8786-43c46a9ace34.jpg" / /p
  • 专家:应对雾霾含危险物重点控制工业与燃煤
    据中国青年报报道,中国科学院近日公布了该院“大气灰霾追因与控制”专项组的最新研究结果,研究认为,最近的强雾霾事件,是异常天气形势造成中东部大气稳定、人为污染排放、浮尘和丰富水汽共同作用的结果,是一次自然因素和人为因素共同作用的事件。   污染物遇水汽发生灰霾事件   研究认为,人类污染物排放是造成雾霾天气的内因,可以说是“主谋”。专项组成员、中科院遥感与数字地球研究所研究员陈良富说,空气污染物中的可溶性成分遇到浮尘矿物质凝结核后会迅速包裹,形成混合颗粒,再遇到较大的空气相对湿度后,就会很快发生吸湿增长,颗粒的粒径增长2倍至3倍,消光系数增加8倍至9倍,也就是能见度下降为原来的八分之一至九分之一。通俗地讲,空气中原本存在的较小颗粒的污染物遭遇水汽后变成人们肉眼可见的大颗粒物,随即发生灰霾事件。   中国科学院分布在京津冀区域的15个PM2.5监测站的监测数据统计显示,1月份京津冀5次强霾污染分别发生在1月6日至8日、9日至15日、17日至19日、22日至23日、25日至31日。这5次都少不了陈良富所说的水汽做“帮凶”。   霾中检测出危险有机化合物   专项组“大气灰霾溯源”项目负责人、中科院大气物理所研究员王跃思说,本次席卷中国中东部地区的强霾污染物化学组成,是英国伦敦1952年烟雾事件和上世纪40-50年代开始的美国洛杉矶光化学烟雾事件污染物的混合体,并叠加了中国特色的沙尘气溶胶。   尤其值得一提的是洛杉矶光化学烟雾事件,在该污染事件中,共有800余人丧生。美国政府在后来的调查中称,石油挥发物(碳氢化合物)和二氧化氮,在强烈的阳光紫外线照射下,会产生一种有刺激性的有机化合物,这个过程被称为光化学反应,其产物就是含剧毒的光化学烟雾。   在京津冀雾霾天气的专项研究中,专项组检出了大量含氮有机颗粒物,这在王跃思看来是“最危险的信号”,因为这就是“洛杉矶上世纪光化学烟雾的主要成分之一”。   经过源解析技术,这些包括含氮有机颗粒物在内的有机物被识别出了4类有机组分:氧化型有机颗粒物,主要来自于北京周边 油烟型有机物,主要来自局地烹饪源排放 氮富集有机物,一种化学产物 还有烃类有机颗粒物,主要来自于汽车尾气和燃煤。其中氧化型有机颗粒物在整个污染过程所占比例最大,为44%,其余三个组分别占21%、17%和18%。   建议重点控制工业和燃煤   专项组将这些因素归结为“人为粗放式排放和自然生态被破坏的直接后果”。在北京地区,机动车为城市PM2.5的最大来源,约为1/4 其次为燃煤和外来输送,各占1/5。对于整个京津冀区域,专项组认为,应重点控制工业和燃煤过程,重点在于燃烧过程的脱硫、脱硝和除尘 同时要高度关注柴油车排放和油品质量。   用王跃思的话说,“控制灰霾还是需要从控制污染物排放着手。”
  • 食品包装的安全隐患与质量控制
    在日常生活中,食品与我们人类的关系是最为密切的。食品包装作为食品的“贴身衣物”,其在原料、辅料、工艺方面的安全性将直接影响食品质量,继而对人体健康产生影响。2005年以来,我国收到国外关于我国出口食品包装容器、包装材料含有有毒有害物质的预警通报,这些通报主要集中在重金属、苯、微生物、二氧化硫等有毒有害物质超标的问题上。长期食用“毒包装”中的食物,可能导致各种疾病,例如胆结石,重金属、苯中毒。暗藏“杀机”的食品包装,对消费者的健康构成了潜在威胁,不得不引起我们足够的重视。本文将重点讨论食品包装材料的安全隐患及如何有效控制食品包装材料的质量安全。   食品包装材料的安全隐患   (1)包装材料本身的隐患   目前,我国允许使用的食品容器、包装材料比较多,不同类型的材料所可能带来的安全隐患也各不相同。塑料是使用最广泛的食品包装材料。其危害主要来源于制品中残留的有毒单体、裂解物等。纸制品也是一种传统的食品包装材料,生产食品包装纸的原材料本身可能不清洁,存在重金属、农药残留等污染问题,甚至使用回收废纸作为原料,造成化学物质残留以及微生物污染。而常作为食品包装材料的衬垫使用的橡胶制品就存在合成橡胶单体或加工助剂渗出的潜在危害。另外,金属包装材料可能出现有毒金属离子析出,玻璃材料可能溶出二氧化硅,陶瓷包装的瓷釉中也可能溶出金属氧化物。   (2)生产过程中违规添加各种加工助剂   包装材料或容器生产的不规范也是造成食品安全隐患的主要原因之一。现在绝大多数食品企业不允许包装企业在产品上打上自己的标志,这使消费者无法辨识包装的出身。因为消费者无法监督,食品企业多以成本是否低廉来决定购买各种加工助剂,从而造成食品安全隐患。例如塑料属于高分子聚合物,其为单体在适当条件和引发剂的作用下,发生聚合反应而形成的。为了改善塑料的加工性能和成品的使用性能,在制成成品的过程中还要加入增塑剂、抗静电剂、爽滑开口剂、热稳定剂等加工助剂。塑料单体和加工助剂都属于低分子化合物,在一定的介质和温度条件下,会从塑料中溶出,转移到食品中去,从而污染食品,给人体健康造成危害。   (3)包装印刷带来的污染   油墨是包装印刷不可缺少的基本材料,也是食品污染的主要源头。传统的包装印刷油墨主要有树脂型和溶剂型两种,用这两种油墨进行印刷存在重金属、有机挥发物和溶剂残留等有害物质。   食品包装质量控制   (1)强化企业自律   产品质量归根结底是企业生产出来的,因此要保证食品包装的质量安全,首先要从企业入手。开展法制教育、诚信教育,增强企业法律意识和自律行为,强化生产企业为食品包装材料卫生安全的第一责任人。要求企业从原材料的选购和确认,以及生产过程的工艺、质量控制,都必须形成不可漏缺的管理控制机制。切不可为了节约成本,偷工减料甚至使用廉价劣质的原辅料。   (2)加强政府监管   要想切实保证食品包装材料的质量安全,光靠企业自觉是不够的,必须有政府部门的监管。   目前我国食品包装生产企业良莠不齐,总体素质不高,应严格规范许可,加大执法力度,通过政府部门的监管让技术水平高、管理规范的企业占领市场,对于那些生产假冒伪劣产品的企业,勒令停止生产销售,严重者应予以取缔。食品包装工业作为食品加工的一个重要组成部分,应逐步建立年审,定期检验和监督抽查等措施,加大对小企业、家庭作坊企业的监管力度和违规企业的惩处力度。此外,应改变监督部门职能不清、重复监督和监管漏洞并存的局面,提高管理效能。   (3)建立健全食品包装法规和检测方法   政府部门的监管还要建立在健全的法律法规和先进的检测技术手段上。我国已经具有了食品包装材料安全管理的基本法律框架和标准体系,但有一些食品包装的卫生标准是上个世纪制定的,指标的高低、检验项目都已无法适应现在产品的安全要求,都需要进行完善和修改。目前,一些新型的食品包装材料也是层出不穷,现有的老标准对新材料的检测也不再合适,从而可能给一些不法企业以可趁之机。针对这些现状,相关部门应加速现有标准的修订和更新,尽快完善新材料的安全性评价机制。   (4)加强宣传和社会舆论监督   增强消费者对食品包装材料安全性的认识,倡导绿色消费。通过舆论宣传正确引导公众,并重复发挥社会舆论的监督作用。   放心食品,安全包装,环保印刷,食品包装行业应该本着“以人为本”的理念,致力发展绿色环保产品,改善人类健康环境,采用环保的包装材料、印刷油墨和加工助剂,让消费者在对食品本身放心的同时也对食品包装的卫生状况有信心。这需要全社会的共同努力,促进我国食品包装行业朝着安全、卫生、环保的方向发展。

追因与控制相关的方案

追因与控制相关的论坛

  • 超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    超低损耗单模光纤熔融拉锥制作中吸附夹具的真空压力精密控制技术

    [align=center][img=真空压力控制,690,285]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282026227435_9583_3384_3.png!w690x285.jpg[/img][/align][color=#ff0000]摘要:熔融法光纤拉锥系统中,极小损耗的光纤耦合对应于一个吸附固定光纤的最佳真空度,由此需要对吸附真空度进行精密控制,并找出此最佳真空度值。本文针对稳定批产制作极小损耗的光纤拉锥系统,提出了真空系统改进方案,由此可实现真空度的精密控制。[/color][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size]在光纤拉锥系统制作光纤耦合器和光纤锥体过程中,一般采用真空吸附方式和特制夹具配合将两根或多根光纤定位并夹持在光学平台上,并以一定的方式使两根或多根裸纤旋转和对轴靠拢,用氢氧焰或激光进行加热熔融,同时以一定的速度向两边拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特殊波导结构。目前的这种光纤拉锥技术很难稳定地批量制作出损耗小于0.1的光纤耦合器,这主要是由于真空吸附将光纤固定的太紧所造成。有文献报道了对吸附固定夹具用的真空系统进行了改进,在一系列不同的吸附固定真空度下制作了相应的光纤耦合器,证明了在整个真空度范围内的耦合损耗有个最小区域,真空度在120mBar时损耗最小为0.05dB,如图1所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,500,310]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282027598055_8620_3384_3.png!w690x428.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图1 不同真空压力下的耦合损耗[/color][/align]从图1结果可以看出,并不是真空度越高越好,真空度越高,光纤固定越紧,耦合损耗反而会较大。由此可见,为了得到超低损耗的光纤耦合器件,就必须对真空吸附装置的真空度进行精密控制。本文将针对光纤拉锥法制作超低损耗光纤耦合器件过程中对真空度精密控制的要求,提出真空控制系统技术方案以及相应的配套内容,以实现真空度的精密和快速控制。[size=18px][color=#ff0000]二、技术方案[/color][/size]为了实现左右拉伸夹具中对吸附真空度的精密控制,在原有真空系统中增加一个真空罐,只要实现对真空罐内真空压力的控制,即可对左右拉伸夹具的吸附真空度进行控制,如图2所示。[align=center][color=#ff0000][img=真空压力控制,550,452]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204282028327555_6494_3384_3.png!w690x568.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#ff0000]图2 光纤拉锥机真空度控制系统结构示意图[/color][/align]图2所示的真空度控制系统主要包括电动针阀、真空计、PID控制器和真空泵。真空度的精密控制采用动态控制法,即根据真空计的测量值与设定值的比较,PID控制器同时调节进气流量和抽气流量,以快速达到动态平衡,将真空度控制在设定值上,控制精度可达±1%。总之,通过真空度的精密控制,可实现超低损耗的光纤耦合器件的稳定批产制作。[align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 中性饮料的微生物控制

    做一种茶饮料,为了保证口感,必须将PH调制7左右,但是这样的PH条件下微生物很难杀灭,一般的防腐剂在中性条件下的作用也大大折扣,请问做饮料的朋友们,一般中型饮料的防腐应该才用什么样的方法,仅仅只能控制灌装前的灭菌吗?!!!麻烦各位高手帮忙解决一下!

  • 【世界环境日】曝气池剩余污泥排放量的控制方法

    以下是几个关键的控制方法:污泥浓度控制:定期监测混合液悬浮固体(MLSS)浓度,确保其维持在一个适宜的范围内,一般介于2000mg/L至4000mg/L。如果MLSS超过此范围,应及时排放剩余污泥,以避免因污泥浓度过高导致的处理效率下降和出水水质恶化。污泥沉降比(SV)控制:SV是衡量活性污泥沉降性能的指标,正常值通常在15%至30%之间。若SV值上升,表明污泥沉降性能下降或污泥量增多,此时应增加剩余污泥排放量以改善沉降性能并维持稳定的SV值。污泥负荷控制:根据进水负荷和活性污泥的生物降解能力,计算污泥的理论产生量,并据此调整排放量,确保曝气池内的污泥负荷(F/M,即食物与微生物质量比)在适宜范围内,一般为0.25至0.5kgBOD/kgMLSSd,以维持良好的处理效果和污泥活性。MISS控制法:通过计算公式Vw=V(MLSS-MLSS0)/RSS来确定剩余污泥排放体积,其中Vw为要排放的剩余污泥体积,V为曝气池容积,MLSS为实测污泥浓度,MLSS0为目标维持的浓度值,RSS为回流污泥浓度。这种方法适用于水量水质变化不大的污水处理厂,通过调整排放量以维持设定的MLSS浓度。F/M控制法:通过调整进水的有机负荷和排泥量,维持一个稳定的F/M比,以控制污泥增长速率和排放量,确保处理系统稳定运行。连续或间歇排泥:根据实际情况选择连续排泥或周期性排泥,连续排泥有利于维持系统稳定,而间歇排泥则可以根据水质变化和处理需求灵活调整。监控系统运行状态:定期检查曝气系统、搅拌设备的工作状态,确保曝气充分,混合均匀,避免死区和短流现象,这些都间接影响污泥的生成和排放控制。

追因与控制相关的资料

追因与控制相关的仪器

  • RCM328-EN1-CW 控制模块是 RIINS 瑞因思公司自主研发的工业级动态称重控制模块,可实现高速、动态、高精度实时称重,并将称重结果通过以太网或串行方式输出。 该模块专用于皮带动静态、辊筒动静态分选称重,内部采用专用的数字滤波处理算法,能有效的抑制电机转动、皮带转动、物体冲击等干扰。 模块支持两个以太网接口,可通过菊花链方式级联多个模块。以太网支持标准的 MODBUS TCP/IP协议、标准的 MODBUS RTU Over TCP/IP 协议,还支持 HTTP 协议读取设置参数。 模块串行总线采用标准的 Modbus RTU 协议,半双工 RS-485 串口传输,可设置接口参数、采样及滤波参数、秤台设置参数、测量值校准参数、去皮及零点参数、状态检测参数等。产品特点● 性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高● 模块重启指令功能● 内含HTTP服务器,支持网页访问模块,读取设置模块参数● 支持2个以太网接口,可实现菊花链方式级联或冗余通讯● 支持两种MODBUS TCP通讯方式,MODBUS RTU Over TCPIP● IO口功能可自定义● 具有测量值标定、去皮、零点跟踪、开机自动置零、稳定检测等功能● 专用的分选控制参数,专用滤波参数,分选阈值设定、分选报警设定等● 可选配金手指级联端口,串行接口级联更方便● 卡轨式安装方式● 滤波器分为专用动态滤波与静态滤波器,适应不同应用场合● 支持程序在线更新,通过串行接口能自动实现程序更新,方便用户定制
    留言咨询
  • Burkert壁挂式控制器 400-860-5168转1082
    仪器简介:这种12~30伏直流电压控制器和发射机具有光滑表面,卡式电极便于维护和更换。控制器具有保持模式,在保持期望值时可进行2点校准和/或输出校验。可编程的PID(比例积分微分)控制功能轻松提供精确的pH控制。可根据实际使用需求订购适合尺寸的插入探测系统(含电极)。浸入探测系统包括带1/2英寸标准锥管阳螺纹接口的电极,可连接浸入导管(随机不含)。请从右侧&ldquo 附件&rdquo 部分订购替换电极。 壁挂式控制器具有NEMA 4(IP65)外壳,有各种型号大小的插入式或浸入式安装探测系统。25英尺的线缆使控制器可安装在距探头一定距离之外。技术参数:33120-38 Burket壁挂插入式pH控制器,3/4英寸标准锥管阴螺纹接口 自动,集成1000欧铂金电阻式温度传感器 规格:5英寸宽× 5-1/2英寸高× 3-1/2英寸厚 可设置两个PH点,并有可编程的死区 随机配备替换电极33121-36 控制类型:比例,比例积分,比例积分微分,可编程 显示:8位液晶显示屏 NEMA 4 (IP65)外壳 单输入 输出电流:一个4~20毫安 输出脉冲:两个晶体管 输出警报:一个3安继电器 PH精度:± 0.2% PH范围:0.00~14.00 供电:12~30伏直流33120-40 Burket壁挂插入式pH控制器,1英寸标准锥管阴螺纹接口33120-42 Burket壁挂插入式pH控制器,2英寸标准锥管阴螺纹接口33120-46 Burket壁挂浸入式pH控制器,1/2英寸标准锥管阳螺纹接口主要特点:低电压,小型封装系统,适于工业安装 面板镶嵌式,壁挂式,或小型电子传感器,用于管道插入或浸入式测量 控制阀或计量泵带频率或高/低脉冲输出 25英尺线缆连接传感器与壁挂或面板镶嵌的控制器
    留言咨询
  • 产品介绍:建筑设备与DDC控制模块楼宇自控DDC控制器DDC现场控制器建筑设备监控系统DDC控制器DDC楼宇控制器风机控制DDC控制器YK-BA6201空调/新风机组节能控制器YK-BA6203电梯节能控制器 YK-BA6204风机/水泵节能控制器IP型智能DDC模块:1、1路Pyxos、2路RS485、1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电2、8路通用输入、4路数字量输入、4路模拟量输出、8路数字量输出3、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等4、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU协议等5、Modbus网关支持,内置WEB服务,固件升级6、可实现逻辑组态,能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。总线型智能DDC模块:1、1路Pyxos、2路RS485通信接口、可对外通信链路供电2、8路通用输入、4路数字量输入、4路模拟量输出、8路数字量输出。3、串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等DDC扩展模块:1、1路Pyxos、1路RS485通信接口、支持通信链路供电。2、16路数字量输入、8路数字量输出。3、串口支持BACnet MSTP、Modbus-RTU等空调联网区域控制器:1、1路Pyxos、3路RS485、2路RS485或者RS232串口,1路10/100以太网通信接口、可对外通信链路供电2、以太网口支持BACnet IP、Modbus TCP、UDP、TCP、FTP等3、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU协议等4、Modbus网关支持,内置WEB服务,固件升级5、可实现逻辑组态,能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体。网络控制器:1、高速32位ARM9处理器,内嵌Linux操作系统;支持以太网、PBUS、RS485、RS232、4G/WIFI/LoRa等多种通讯接口;2、支持BACnet MSTP/IP,ModbusRTU/TCP,MQTT等行业主流协议的相互转化;3、支持私有协议,用以对接非标准协议的设备;支持开放接口和协议,方便第三方平台对接;4、2路10M/100M自适应以太网接口;支持静态IP或动态IP获取;5、1路PBUS总线接口;可扩展PBUS设备6、4路RS485及1路RS232串口,带光电隔离保护;串口波特率1200~115200bps;7、1路USB设备扩展接口;1路Type-c调试串口;8、内嵌web软件配置工具,方便用户编程调试和管理系统软件:WEB组态可视化系统WEBVISION-1000。支持10000点位号数据管理。四核CPU,LINUX操作系统,1T存储空间;内嵌WEB组态软件、可视化软件,自带图形库、基础组件、可扩展高级组件。支持WEB浏览访问、图形化组态、界面友好,简单易学。 末端传感器:联网温控器、水流压力传感器、液位开关、气体压差开关、防冻开关、风管温湿度传感器、风管co2 传感器、风管CO传感器、室内温湿度传感器、室内CO2传感器、室内CO传感器、风阀执行器等。专业人员,为您服务;产品型号:AT-CSE100 水泵节能控制器AT-AC1200 风机节能控制器AT-CEL100 通用节能控制器建筑设备与DDC控制模块楼宇自控DDC控制器DDC现场控制器建筑设备监控系统DDC控制器DDC楼宇控制器风机控制DDC控制器YK-BA6201空调/新风机组节能控制器YK-BA6203电梯节能控制器 YK-BA6204风机/水泵节能控制器 ECS-7000WG机组协议网关 ECS-7000MZM/4 照明节能控制器ECS-7000MZM/8 照明节能控制器ECS-7000MZM/12 照明节能控制器 ECS-7000S建筑设备能效监控与能耗统计分析软件ECS-7000WG机组协议网关 ECS-7000MF风机节能控制器ECS-7000MF变频风机节能控制器ECS-7000MF新风节能控制器ECS-7000MF带面板的风机节能控制器ECS-7000MF风机节能控制器 ECS-7000MB水泵节能控制器ECS-7000MB水泵节能控制器ECS-7000MU电梯节能控制器ECS-7000MU电梯节能控制器ECS-7000MR热水循环泵节能控制器ECS-7000MR热水循环泵节能控制器ECS-7000MKT空调组节能控制器ECS7000MKT/空调/新风机组节能控制器
    留言咨询

追因与控制相关的耗材

  • 层析流量控制阀(与层析柱配套)
    与层析柱配套使用,用于加压柱色谱分离时的压力控制。下支口为气体导入(加压)口(如:氮气),上支口为气体出口,通过0-4mm高真空阀门控制气体流量,以达到控压的目的。球磨口产品接口处需用钢质球磨夹固定(CC3525),使用比一般磨口方便,耐压,比捆皮筋快捷。本产品配有一个四氟全包的高真空阀门,以确保耐化学溶剂的腐蚀。"配件:S660004T 四氟保护的精细可调式全包高真空阀, 0-4mm 磨口:35/20(球磨口)当今,高品质的化工防腐蚀设备与管件、实验室用玻璃仪器都是采用硼硅玻璃3.3制造。硼硅玻璃3.3是膨胀系数为(3.3±0.1)×10-6/K ,在国际上通称为Pyrex玻璃。国际标准ISO3587规定:化工设备用玻璃管和管件必须采用硼硅玻璃3.3制造。欣维尔玻璃产品全部采用国际标准硼硅玻璃3.3生产制造,品质可靠。
  • 有MX温度控制器的循环水浴
    多功能MX温度控制器可用作完全集成的水浴,也可以用作安装在水浴或 水槽上的可固定浸入式循环器。在任何一种配置中,其都能够在高 达+135 °C的温度下提供±0.07 °C温度稳定性。直观界面三个控制按钮和纯文本屏幕提示使MX温度控制器的设置和操作更 为简单和直接。安全性用户可设置的高温度安全性能在简化清洁和维修工作的同时,为泵 和加热器提供过温和低液面保护和集成设计保护
  • 陕西YK-PF空气质量控制器与空气质量监控系统
    系统简介许经理 一八〇 六六 八七 二二 三九ZXCK 空气质量控制器ZXCO 一氧化碳探测器ZXKQ 空气质量监控主机室内空气质量监控系统的空气质量检测仪可实时测量室内空气污染浓度水平,并将数据无线传送至云服务器的系统进行数据存储,分析及处理。是一款高精度传感器设备与App软件相结合的室内空气质量产品,具有缓解参数实时监测、电视屏幕实时展示、网页端后台管理功能、手机APP实时数据查询。可以应用于超市、仓库、餐厅、办公楼、学校、智能温室、医院、养殖场、实验室、宾馆、工地、公园、厂矿车间等需要监测空气质量并实时展示的场所,能够直观、实时的把监测数据显示出来,使用单位也可以根据自己的需求,在后头管理中添加上传要显示的照片设置界面和内容标题。用户除可以在大屏幕电视端看到图文信息和监测数据外,也可以下载APP用手机、平板电脑等移动端观看数据。产品特点:可扩展:基于PM2.5环境监测功能,可选温度湿度,二氧化碳,CO等传感器通讯方便:检测实时数据无线(WIFI,3G/4G)/有线传输安装简单:体积小,重量轻,功耗小,占用空间小,安装方便简易技术:按照工业标准的室内外环境有毒有害气体监测系统,集传感技术、微处理器控制为一体的24小时轻量级实时在线监测系统集成度高:系统集多种气体采集,数据传送,发布显示为一体。通过提高集成度,简化系统组成,降低造价,以满足各种应用场所使用多媒体显示:可对显示界面进行定制,附加显示日期,新闻滚动播出来产品型号:ECS-7000MF风机节能控制器 ECS-7000MB水泵节能控制器ECS-7000MU电梯节能控制器ECS-7000MR热水循环泵节能控制器ECS-7000MKT空调组节能控制器YK-PF/XS 空气质量控制器YK-KT 空气质量控制器YK-CMW 空间一氧化碳变送器YK-THI 空间温湿度变送器YK-PM2.5 空间PM2.5变送器无线多合一探测器带显示屏的多合一探测器带触摸屏的多合一探测器可监测甲醛、VOC的多合一探测器CB-AC1200 双路分区空气质量控制器CB-AC1100 分区空气质量控制器SKCK 一氧化碳控制器SKCO 一氧化碳探测器RXPF KQ 空气质量控制器RX-CO CO探测器ZHGAC-01 空气质量控制器KA-5000 风机动态节能仪、风机节能状态仪、动态节流仪、车库智能通风控制单元ZB420 空气质量控制器为什么选择亚川科技1、 技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;2、 技术服务人员指导施工现场布线或负责现场布线;3、根据施工环境现场调试每一台设备的参数,使之切合使用;4、根据应用环境现场调试监控中心的本地系统和云平台监控系统;5、主动配合与其它监控系统联网/调试;6、现场举办技术讲座、免费对工程技术人员及维护人员进行培训,使其能掌握所用装置的性能,与后台监控系统和云平台的组成,调试与维护等。亚川业绩阎良龙记观园蒲城龙记观园北京大华山西咸新区空港新城分局咸阳市渭城区广德路成都高新区西部园区合作街办 静宁县高城寨项目西咸新区第二小学项目南京高淳宝龙D地块喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目云南昆明市保利城二期喻梦园项目主营产品建筑设备节能管理系统风机节能控制器智慧建筑运维系统楼宇自控BA通用节能控制器强弱电一体化能耗在线监测系统水泵节能控制器空气质量监控系统 空调节能控制器智能照明控制系统新风节能控制器余压监控系统冷却泵节能控制器冷却塔节能控制器中央空调计费节能管理系统冷水机组节能控制器电气综合监控系统热水循环泵节能控制器

追因与控制相关的试剂

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制