高海拔采样器

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高海拔采样器相关的厂商

  • 深圳市胜途电子有限公司是一家拥有一支由多年从事导电滑环应用和开发的资深工程师组成的开发团队,专业设计生产导电滑环10年,真真切切10年老品牌,工业导电滑环种类多,产品规格齐全,品质过硬,设计能力突出,交货迅速。我们胜途不仅有多种成品可选型,雄厚的设计能力使得我们可以快速响应客户的定制需求,最短时间为客户解决电气旋转难题。 我们提供各种工作环境下的电接触装置,从水下环境到高海拔地区、从高寒地带到高温环境、爆炸性环境,目前导电滑环应用范围已包含安防、工业自动化、军工、环保、航空航天、农业自动化等领域。 出色的性能和可靠的品质,使得我们所生产的导电滑环批量销往工业发达国家,如日本、美国、欧洲等,获得客户的赞誉,并成为部分高可靠性要求客户的指定滑环供应商。
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  • 西安凯峰仪器仪表有限公司自成立以来,一直以协助用户提高质量监测的整体水平﹑产生良好的经济效益和社会效益为己任,注重为国内检测机构提供世界一流水平的仪器仪表和具有专业水准的技术服务。现已发展成为一家以科技为本,拥有雄厚技术基础的高素质的专业公司。其充满活力的销售团队,和具有丰富仪器经验和应用技术知识的技术人员,使客户从产品的销售、安装、调试、培训、保修及售后服务,得到快捷而专业化的全方位服务,是一家从事环保领域的高新技术企业。专营分析检测仪器、实验室通用仪器设备及耗材、水质在线分析仪器、化学试剂、过程检测设备等仪器仪表。 我公司自主生产仪器有大气采样器,粉尘采样器,尘毒采样器,水质采样器,露点仪,微量氧分析仪,酶标分析仪,自动洗板机,红外分光测油仪,气体检测仪,水文流速仪,农林生态等常规仪器。代理销售品牌为:哈希HACH产品,美国奥立龙ORION,优特Eutech,德国WTW,意大利哈纳,美国Global Water,美国AII,美国Teledyne公司,英国阿尔法露点仪等仪器设备。特别在水质检验及在线仪表监测方面拥有丰富的经验,可向用户提供相关咨询及一体化解决方案。同时提供备件,消耗品及技术咨询。 西安凯峰仪器仪表有限公司将以科技为先导,凭着一流的技术、一流的产品、一流的服务、推动中国水质测试分析技术与市场的发展,保持在这一专业领域上与国际先进技术的同步。
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  • 代理的品牌: 德国E+H,美国HF,德国HEYL,德国WTW,美国SonicSolutions,美国Tisch,德国Iotronic,美国Bechmark,美国Sonic Sifter,美国Major Science等。经营的产品: 1,水质分析仪:超声波液位计,溶解氧分析仪,PH分析仪,浊度分析仪,余氯分析仪,在线硬度分析仪,线六价铬监测仪,超声波除藻仪,水中油份检测仪,氟离子分析仪,铁离子分析仪,磷酸根分析仪,硅酸根分析仪,联氨分析仪,流导电流计,在线紫外线穿透度计,便携式光度计,可见分光光度计等. 2,气体分析仪:气体采样器,酸雨采样器,空气颗粒采样器,被动空气采样器,聚氨酯泡沫PUF串级冲击采样器,气体气溶胶采样器,双通道大气采样器等 3,科学仪器: 细胞珠磨器,旋涡混合器,精密水浴恒温箱,恒温振荡器,全自动灭菌器,电子无火焰灭菌器,固定速度管式混合器,旋涡混合器,微型离心机,声波筛分机,重负载型摇筛机,多功能培养箱,杂交水浴槽,PCR仪,多功能振荡器,三维摇摆式振荡器,搅拌水浴槽,制冷加热型金属浴,半干转印系统,电转印系统,垂直电泳,水平电泳,蓝光电泳系统等
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高海拔采样器相关的仪器

  • 八级空气撞击采样器 根据空气动力学原理设计,带有8级撞击盘,各级撞击盘具有数量和直径经过严格设计的加速孔。不同空气动力学粒径的气溶胶粒子根据空气动力学原理被分离并采集到各级采样膜上,适合重量和颗粒物成分分析。 特点: 可采集采样干或湿微粒 操作和校准简便 消除了微粒的反弹和壁损失 适合重量和化学成分分析 采样量大,流量高 可采用玻璃、不锈钢、滤膜等多种采样介质 8级撞击采样器是一个多级,多孔的采样器,用于按空气动力学粒径大小分级采集固体和液体颗粒,研究其质量浓度和粒径分布。Thermo Scientific 设计的撞击采样器是由多个撞击盘组成,每个撞击盘具有多个喷射小孔。气溶胶气流经过每一级撞击盘,气流里较大的的颗粒由于惯性作用,直接撞击并停留在撞击盘的表面,而较小的颗粒则随空气流穿过,到达下一个撞击盘。 技术规格:采样器高度:21.6cm采样器直径:9.5cm采样器重量:1.6k泵尺寸:24.1cm×14cm×11.4cm泵重量:3.9kg流速:校准后操作在 28.3lpm(1CFM)标准配置(型号20-810): 8级撞击式采样器(包括8级撞击盘),220V泵,便携箱粒径分级:(μm)(工作流速 28.3 lpm)0级=9.01级=5.82级=4.73级=3.34级=2.15级=1.16级=0.77级=0.4
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  • 最简单、最直观的操作采用超大全彩显示屏及直观的操作界面,可同屏显示菜单内所有程序, 无需滚动菜单,支持无差错操作。数据传输方便,可编程AS950采样器是市面上唯一一款可利用USB上传和下载数据,且能将程序复制到另一采样器的产品。采样过程可信程序状态屏幕可实时显示报警情况、样品丢失及程序进展,以便轻松快捷地排除故障。耐腐蚀全天候冷藏式采样器底座可耐受潮湿和高腐蚀环境,最大限度地减少腐蚀性气体、啮齿动物、积水所造成的破坏,保证环境的完整性。样品保存准确稳定定制设计的空气感应温控器,符合美国环境保护署和国际标准的要求,能保护样品不受外界温度和条件的影响。维护方便,成本低弹簧式滚柱延长使用寿命,降低维护成本。 可轻松拿取、替换干燥剂和泵管,无需任何工具。还可通过坚固的透明泵盖进行快速目测检查。技术规格*采样特性 双程序最多可顺序、并行或根据每周的日工作表运行两个采样程序,使单个采样器具有多重采样的功能。采样模式采样方式:时间加权,流量加权,时间表,流量表,事件触发分布:单瓶混合样,多瓶混合样,多瓶离散样,单样多瓶,单瓶多样或单样多瓶和单瓶多样组合运行模式连续或间断状态屏幕显示程序运行步骤、是否有遗漏的样品、下一样品何时采样、剩余样品数、已记录通道数、最后一次测量时间、可用内存、可用通道数,是否报警触发、报警触发时间间隔、有源传感器和柜内温度等等。报警报警信息显示在状态屏幕上,并可同时记录在诊断报警日志中。报警可以设置系统诊断报警和记录报警,如程序完成,采样终止,采样遗漏和满瓶等。通道报警是针对所记录测量值(信道)的报警 ,例如pH值、液位和电源电压等。手动采样启动独立于正在进行的采样程序的采样自动关机多瓶模式:分配臂完全回转后(选择连续模式除外)混合模式:预设样本数量已全部传送到混合容器后,样本数为1到999,或满瓶。样品体积可按10毫升(0.34盎司)的增量编程,范围从10至10,000毫升(3.38盎司至2.6加仑)采样时间间隔可选择从1 ?9,999流量脉冲单增量(瞬时触点闭合25毫秒或5 ?12伏直流脉冲 可选4-20毫安接口) ,或1至9999分钟,增量为1分钟。设置点采样触发如果安装了流量传感器或pH /温度传感器或其它外部检测设备,则会在超出设定的限值范围后触发采样。数据记录样品历史:可存储多达4000条各种数据,包括样品时间戳、瓶号和样品状态(完成、瓶满、冲洗错误、用户中止、分配臂错误、泵故障、吹扫失败、采样超时、电源故障和主电池电量低)测量:可存储多达325,000条所选定的测量通道数据,这些数据按照设定的记录间隔存储。事件日志:最多可存储2000条记录。 可记录各种数据,包括开机、电源故障、固件更新、泵故障、分配臂错误、内存电池电量低、主电池电量低、用户打开、用户关闭、程序启动、程序恢复、程序暂停、程序已完成、抓取样品、管要求的变化、传感器通信错误,冷却失败,加热失败,热误差修正等等。诊断可查看事件和报警日志,以及维护诊断技术规范*AS950 全天候冷藏式采样器 (AWRS)箱体 防护等级IP24,材质为带UV抑制剂的低密度聚乙烯冷藏元件及铜管 涂有耐腐蚀保护与保形涂层;所有暴露的铜管都是隔热的,以避免出现水珠和缩合样品冷却 压缩机装在顶部,风冷式冷凝器 ,11/5 马力115 VAC:115°C 热过载保护器锁定转子电流7.1 安培,230 VAC:120°C热过载保护器,峰值启动电流7.6 A,三面包围板式蒸发器硬质泡沫塑料隔热:侧面3英寸,顶部厚5英寸,底部6英寸盖子可锁定,防止编程篡改恢复时间:在有效冷却循环里,若柜门在24°C的周围环境中打开1分钟,则关上门后,采样温度能在 5 分钟内恢复到4℃。下拉时间: 24°C至4°C 20分钟温度控制:4 (±0.8)°C样品容器 单瓶:10 L玻璃瓶或聚乙烯瓶,或21L的聚乙烯瓶。多瓶:两个10L的聚乙烯瓶或玻璃瓶,4个10L的聚乙烯瓶或玻璃瓶,8 个 2.3L的聚乙烯或1.9L的玻璃瓶, 12 个2L的聚乙烯瓶, 24 个1L的聚乙烯或350ML的玻璃瓶安装类型, II, 2污染程度温度 操作温度: 0 ~ 50 °C AC 备用电池: 0 ~40 °C 控制器舱加热器:–40~50 °C;控制器舱加热器和 AC备用电池:-15~40 °C液晶显示器 (LCD):-10~70°C存储温度:-40~ 60°C电源要求 115 VAC, 60 Hz, 4.2 A 或 6.4 A,(包括压缩机) 包括控制器舱加热器230 VAC, 50 Hz, 2.7 A 或 4.1 A包括控制器舱加热器过载保护:115 VAC:7.5 A断路器230 VAC: 5.0 A断路器AC 后备电源 6安培小时的可充电凝胶铅酸蓄电池(仅泵控制器) 交流电源出现故障时自动接管供电。充电器可保持电池的完全充电外形尺寸(宽x深x高) 76 x 81 x 130 cm (30 x 32 x 51英寸)重量 86 kg (190 磅)AS950 控制器外壳 PC/ABS 混合物, NEMA 4X, 6, IP68, 耐腐蚀,抗冰冻图形显示 1/4 VGA,彩显。 自提示/菜单驱动程序用户界面 覆膜开关键盘,附带两个多功能软按键程序语言 汉语,英语,法语,德语,意大利语,西班牙语,葡萄牙语程序锁 访问代码保护,可防止篡改内存 样品历史: 4000条 数据记录: 325000条 事件日志: 2000条通信 USB ,可选RS485 (Modbus)AUX端口输入 1个 0/4-20 mA 的电流输入口供流 量关联采样功能认证 CE, UL技术规格*采样泵和过滤器采样泵高速蠕动泵,双辊,泵管为0.95厘米内径x 0.16厘米外径(3/8英寸内径x 5/8英寸外径)泵体防护等级IP37, 聚碳酸酯盖垂直提升在海平面高度,温度为20 ~ 25 °C条件下:采用3/8 英寸 乙烯吸入管为8.5 米 (28 英尺),最高 8.8 米(29 英尺)管道泵管:9.5毫米内径 X 15.9 毫米外径(3 /8英寸内径 ×5 /8英寸外径),硅酮采样管: 最小长度为1.0至4.75米(3.0至15.5英尺),采用乙烯基材料时内径为?英寸或3 /8-英寸,采用聚四氟乙烯衬里的聚乙烯材料时内径3 /8-英寸,管口有保护罩(黑色或透明)样品体积重复性(典型值)200毫升样品体积的± 5 %。采样条件:垂直上升4.6米(15英尺),乙烯基吸入管长 4.9 米(16 英尺),3/ 8英寸 ,单瓶,室温,海拔1524米(5000英尺),满瓶时关闭。样品体积精确性(典型值)200毫升样品体积的± 5 %。采样条件:垂直上升4.6米(15英尺),乙烯基吸入管长 4.9 米(16 英尺),3/ 8英寸 ,单瓶,室温,海拔1524米(5000英尺),满瓶时关闭。传输速度(典型值)0.9米/秒(2.9英尺/秒)。其它条件为: 3/8英寸的吸入管,4.6米(15英尺)的垂直上升,乙烯进口管道长4.9米(16英尺) 。温度为21 ° C,海拔1524米(5000英尺)泵流量通常为4.8升/分钟(1.25加仑/分钟),1米(3英尺)的垂直提升,3/8英寸的吸入管内部时钟每天 ±1秒,温度为25 °C进口过滤器:可选择特氟隆和316不锈钢结构,或在标准尺寸、高速、低型面、深度较浅的应用中全采用316不锈钢净化:每个样品前后利用空气自动净化,工作期间根据不同的进口线长度自动补偿排气时间。漂洗:在每次采样前吸入管道利用原液冲洗管道1到3次重试或故障:如果初始尝试没有取得样品,会自动重复1至3次样品采集订购信息AS950 全天候冷藏式采样器 (AWRS)包括AWRS底座(115伏交流),试样瓶(多个),乙烯吸入管道(25英尺)和聚四氟乙烯/不锈钢滤网。要订购不同的组合,请联系哈希公司。ASA.CXXX1X11XX 全天候冷藏式采样器,配有AS950控制器另包括21L(5.5 加仑) PE瓶和瓶满截止阀ASA.CXXX1X31XX 全天候冷藏式采样器,配有AS950控制器另包括4个10L(2.5 加仑) 的PE瓶和分配器臂ASA.CXXX1X41XX 全天候冷藏式采样器,配有AS950控制器另外还包括24个1L的PE瓶和分配器臂瓶选项6559 2.5加仑玻璃瓶,带聚四氟乙烯衬里的盖1918 2.5加仑聚乙烯瓶,带盖6494 5.5加仑聚乙烯瓶,带盖2318 (2)个一组的2.5加仑玻璃瓶,带聚四氟乙烯衬里的盖2316 (2)个一组的2.5加仑聚乙烯瓶,带盖2317 (4)个一组的2.5加仑玻璃瓶,带聚四氟乙烯衬里的盖2315 (4)个一组的2.5加仑聚乙烯瓶,带盖657 (8)个一组的2.3L聚乙烯瓶,带盖1118 (8)个一组的1.9加仑玻璃瓶,带聚四氟乙烯衬里的盖(12)个一组的2L聚乙烯瓶,带盖737 (24)个一组的1L聚乙烯瓶,带盖732 (24)个一组的350ML玻璃瓶,带聚四氟乙烯衬里的盖瓶配件1511 24瓶组和8瓶组的瓶托盘1322 保持架,用于( 24 )个 1升聚乙烯瓶和( 8 )瓶组1056 保持架,用于搁放( 24 )个 350毫升的玻璃瓶3527 6559 和 1918 号容器的延长管8838 混合管支架,可用于所有混合容器8847 瓶满截流阀,用于所有混合容器分配器8841 分配器,带臂,用于12和24瓶组8842 分配器,带臂,用于8瓶组8843 分配器,带臂,用于2和4瓶组进口管道和过滤器920 25英尺乙烯进口管,内径3/8英寸922 25英尺聚四氟乙烯衬里的聚乙烯管, 内径3/8英寸(需要P/N: 2186 的连接套件)926 过滤器;特氟龙/不锈钢2070 过滤器, 316 不锈钢2071 过滤器,用于较浅深度, 316不锈钢2186 连接器套件,用于聚四氟乙烯衬里的聚乙烯管4652 过滤器,用于高速及较浅深度泵管4600-15 泵管, 15英尺4600-50 泵管, 50英尺8888 泵管插件9501400 泵管插件,用于非接触式液体检测工厂安装选项(请与销售代表联系)两个传感器端口接受哈希数字差分pH 、哈希数字AV9000分析仪(淹没式速度/面积流量计)和/或哈希数字US9000超声波液位传感器雨水/RS485 端口接受哈希雨量计(选项不包含此产品) ,或可用作RS485通讯非接触式液体检测样本体积精度,用于要求全管道更换的应用输入/输出9494500 IO9001模块(通过辅助端口连接),包括一个继电器 (高压)9494600 IO9004模块(连接通过辅助端口),包括多个0 / 4-20毫安的输出和输入对记录进行测量,接收来自外部仪器的测量值,四个低电压,触点闭合,并通过报警事件控制4个继电器配件6613100 锚点工具套件 9504700 USB电缆,A到A
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  • SIBATA AN-200空气采样器(安德森型)AN-200安德森型是一种粒度分布测量仪器,配备多级多孔喷嘴冲击式颗粒物分级空气采样仪,有选择地收集漂浮在空气和环境中的颗粒物。测量仪器由分粒部本体,流量计,采样泵,保护壳组成。分选部具有层叠了8层耐腐蚀性铝合金的结构,收集并回收0.43?11μm的气溶胶。 0.43μm或更小的气溶胶由备用过滤器过滤和收集。●分8级收集0.43 - 11微米的气溶胶。●包括备份过滤器在内,可以分9级进行筛选。●可选取氟树脂处理过的玻璃纤维过滤器(玻璃纤维过滤器),玻璃收集板,不锈钢收集板进行收集。●氟树脂处理样品架包括玻璃纤维过滤器存储。 ■用途●空气污染研究●各种气溶胶的分粒。●呼吸系统疾病研究●空气过滤器的效率评估●纯化粉末的粒度分布的评估商品代码080040-01型号AN-200分粒范围0.43~11μm粒径分类8段第0段:11μm以上第1段:7.0~11μm第2段:4.7~7.0μm第3段:3.3~4.7μm第4段:2.1~3.3μm第5段:1.1~2.1μm第6段:0.65~1.1μm第7段:0.43~0.65μm(备用过滤器:0.43μm以下)吸引流量28.3L/min(1立方英尺/分)电源AC100V1A尺寸460(W)×600(D)×1380(H)mm重量26kg附属品分粒部本体玻璃收集板 10枚氟树脂处理过的玻璃纤维过滤器T60A20φ80 mm 50张铝制滤板8张不锈钢收集板 10枚苯乙烯制的样品架 10个备注1瞬时流量和累计流量自动修正到20°C和1个大气压。※2 吸气压力是1大气压(1013.25 hPa)为0时的表压。 当大气压力为1013.25 hPa以上时,可能会加上显示。※3采样时间以0到99小时59分钟的增量以1分钟为单位显示,以1小时为单位显示,当特过100小时时。※由于电源插头使用防水插头(松下电工制造的WF7515),因此在插入侧准备相同的标准防水插座(WA3519)。
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高海拔采样器相关的资讯

  • 天霁大气采样器完成模拟高海拔采样测试
    天霁HN-ASA1双模正压大气采样器在中国计量科学研究院成功完成了模拟高海拔低温条件下的采样测试。测试分别模拟了珠峰大本营(海拔5100米、0.5大气压、-10℃)和前进营地(海拔6500米、0.42大气压、-20℃)的气压和温度条件,天霁HN-ASA1双模正压大气采样器在这些极端条件下均可以正常启动,并成功完成了气体样品的采集工作,采集的样品压力均可满足后续分析的要求。 这批采样器随“巅峰使命2022”第二次青藏科考北京大学分队赴珠峰进行高海拔空气采样工作。这是我国首次在珠峰营地开展针对甲烷和含氟气体的采样实验,所得数据对于珠峰地区乃至全球的温室气体浓度分布与传输状况的研究具有重要意义。此前,天霁采样器还曾搭乘“雪龙号”极地考察船,在南极圆满完成了空气采样工作。天霁系列大气采样器专门为环境空气正压采样所开发,采用便携拉杆箱设计,携带方便,稳定可靠。采样器具有独特的抽气-充气双模式切换功能,在现场只需一台采样器即可完成采样罐的冲洗和采样,极大提高空气采样效率和样品可靠性。天霁大气采样器还提供全自动(ASP2)、多通道可编程(ASP8)等多个型号,并可选配流量控制、内置电池等模块,满足各种场景下的空气采样需求。
  • 用先进科学仪器对冰川全面“体检” 进行高海拔身体缺氧实验
    已持续5年的第二次青藏高原综合科学考察研究,今年开启了“巅峰使命”2022——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究。为何如此重视对青藏高原和珠穆朗玛峰的保护和研究?相关研究打破了哪些世界纪录?发现距今1500万年植物化石这次“巅峰使命”珠峰科考,已经取得了多项发现,来自中科院的古植物科考队就在珠峰地区发现了距今1500万年的植物化石。1500万年前喜马拉雅山脉地区的叶子长什么样呢?这些1500万年前的叶子,是科考团队在珠峰附近海拔5800米的区域发现的,分别为高山栎叶片和木贼地下块茎化石,而现今这些植物不可能分布在那样的高海拔地区,这对于认识珠峰地区的抬升历史和植物多样性演化过程都具有重要意义。中国科学院西双版纳热带植物园研究员苏涛介绍,此次科考继续关注珠峰地区新生代的植物多样性演化与环境变化历史,科考队员们实地勘测了珠峰五条不同地质时期的地层剖面,并采集到大量植物化石、孢粉和岩石样品。2亿多年前,喜马拉雅山脉还被特提斯海覆盖,由于印度洋板块和欧亚板块的碰撞,导致地壳上升,海底变成了如今地球上最高的山脉——喜马拉雅山脉。这些化石正是喜马拉雅山脉剧烈地壳运动的见证。在“巅峰使命”珠峰科考活动中,中国科学院西双版纳热带植物园的科考队,还深入到日喀则市的亚东沟、陈塘沟、樟木沟以及吉隆沟等地,考察了现代植物多样性垂直梯度分布,采集到海拔1650米至5500米的表土孢粉样品和现生植物标本,将为珠峰地区地质时期的植物多样性和环境提供参照依据。科考使命A完成污染物、绒布冰川和冰湖变化监测5月1日,冰川与污染物科考分队挺进东绒布冰川,携带先进科学仪器对冰川进行全面“体检”。冰川与污染物科考分队将覆盖珠峰大本营至东绒布冰川的高海拔区域,进行为期一个月的科考工作,主要完成污染物监测、绒布冰川和冰湖变化监测、河流湖泊温室气体通量监测等科考工作。科考队员们要登上海拔5800米到6700米的高度进行钻取冰芯、冰雷达测厚、采集雪样等科考工作。从海拔5800米向上的东绒布冰川冰塔林之路,是极高海拔科考团队必须共同经历的路途。这一路上是东绒布冰川冰塔林分布最密集的地方。科考组成员、青藏高原研究所冰芯组教授李真介绍,冰川,就是河流的意思,冰川也是流动的,在流动的过程中,在历史上的某个时期,温度突然升高,下面流动速度快,冰就断开了,拉开了,就形成了一个一个的截面。B采集高海拔PM2.5颗粒物此次珠峰科考有一项任务,就是在海拔5200米的珠峰大本营,采集大气氮氧化合物和PM2.5颗粒物,这项任务5月5日完成。样本会送进实验室,进行同位素分析,能够从中发现珠峰大气超强自我净化能力的来源和奥秘。本次珠峰科考,为什么要采集这些大气成分?在海拔5200米的珠峰大本营附近,放着两个黄色小帐篷和再远一些的金属箱,就是来自中国科学技术大学的科考队员,采集二氧化氮和PM2.5颗粒物的“利器”。每天早晨8点、下午2点和晚上9点,在这3个固定的时间,科考队员风雪无阻,要收走仪器采集的样本,并更换新的采集容器。收集氮氧化合物样本,科考队员要在仅容一人的小帐篷内,全过程蜷缩着完成,极高海拔的缺氧环境,常常让他们感到晕眩窒息。而回收采集PM2.5颗粒物的滤膜,则要求科考队员动作越快越好,通常控制在1分钟以内,因为光照会分解掉样本中最关键的硝酸根等成分。据介绍,采集的氮氧化合物和PM2.5颗粒物等样本进入实验室,预计最快可在半个月内完成分析。C亲测极高海拔对人体影响5月1日,为探寻高原反应对人体产生的影响并获取一手数据,中科院院士、北京大学环境科学与工程学院院长朱彤和部分科研人员,以自己的身体作为实验对象,佩戴测量血氧、心电监测的传感器,在珠峰登山大本营和绒布冰川之间来回徒步穿梭。科考队员要收集自身血样、尿样、唾液、粪便等样本,还要测量血压、监测脉搏波传导速度,为后续研究提供样本支撑。为了获取更多数据,科考分队将追踪在海拔5200米、5800米、6350米、8848米这4个高度活动的人群,开展高海拔缺氧的人体健康效应等科学问题研究。这也是第二次青藏高原科学考察“巅峰使命——珠峰极高海拔地区综合科学考察研究”的重要项目之一。珠峰科考百科为何如此重视珠峰科考?“守护好世界上最后一方净土”第二次青藏高原综合科学考察研究队队长、现场总指挥、中国科学院院士姚檀栋介绍,青藏高原是世界屋脊、亚洲水塔,是地球第三极,是我国重要的生态安全屏障、战略资源储备基地,是中华民族特色文化的重要保护地。新中国对青藏高原的科学研究从20世纪50年代就开始了。20世纪70年代初,在我们国家还很困难的时候,就启动了第一次青藏高原综合科考。2003年12月,中国科学院青藏高原研究所成立,专门从事青藏高原综合科学研究。国家第二次青藏高原综合考察研究的使命,聚焦水、生态、人类活动,着力解决青藏高原资源环境承载力、灾害风险、绿色发展途径等方面的问题,为守护好世界上最后一方净土、建设美丽的青藏高原作出新贡献,让青藏高原各族群众生活更加幸福安康。青藏高原综合科考,第一次主要是“摸家底”,第二次则要“看变化”。我们要努力取得重大科研突破,为青藏高原经济社会发展和生态环境保护提供决策依据。为何锁定珠穆朗玛峰?“揭秘气候变暖背景下珠峰环境变化规律”今年科考任务目标为何锁定珠穆朗玛峰?姚檀栋介绍,珠峰是青藏高原的标志,从科学角度来讲,青藏高原气候环境变化对世界其他地区而言,可谓牵一发而动全身。首先,青藏高原是亚洲水塔,世界上很多重要江河都从这里发源,从而造福人类。第二,从生态角度看。从珠峰往南走,下面就是恒河平原,海拔接近零米。也就是说,直线距离仅两三百公里,海拔落差就超过八千米。这里的动植物分布、生态系统变化就相当于一个微缩的地球景观,这也是珠峰最大的魅力之一。第三,从气候角度看。青藏高原是季风和西风的巨型调节器,对全球气候变化具有重要影响。我国科研地位如何?“某些研究领域已处于国际第一方阵”围绕青藏高原的科学研究备受世界关注,我国科学家的相关科研在国际上是否处于领先地位?姚檀栋介绍,从20世纪50年代至今,我国在青藏高原进行了多次专项和综合科考,中科院在青藏高原建立了多个观测台站,包括西藏的珠峰站、纳木错站、藏东南站、阿里站等等,持续开展相关科学研究。青藏高原研究范围很广泛,包括地球物理、地质构造、生态、环境等等。我国科学家的研究,特别是近二三十年在国家对重大基础研究项目的支持下,某些领域已经在国际上处于第一方阵,例如,包括冰川变化等气候变化领域,以及生态领域等。随着研究的推进,相信我们会在国际上展示更多新发现和新进展,将在相关科研领域拥有更多国际话语权。背景自20世纪50年代起,我国开展了超过6次的珠峰科考活动。此次“巅峰使命”首次突破8000米以上海拔高度并完成珠峰峰顶的综合科学考察任务,是第二次青藏科考自2017年启动以来学科覆盖面最广、参加科考队员最多、采用的仪器设备最先进的一次综合性科考,是人类在珠峰地区开展极高海拔综合科学考察研究的一次壮举。
  • 水位|高海拔地区的地下水监测
    如果问你监测水质意味着什么时,您会想到哪些参数?温度、电导率、pH值、溶解氧和浊度这“五大”参数吗?追踪有害藻华的叶绿素和藻蓝蛋白?以我作为水质仪器经理的经验来看,每当我问这个问题时,“水位”很少是我得到的第一个答案。实际上,在一些圈子中,水位根本不被认为是水质的衡量,而是水量的衡量,被当作一个完全独立的话题来对待。无论你是否相信水位是一个水质参数,水位可能是最重要的,当然也是最广泛的。今天测量的参数,准确的水位测量对于地下水监测、河流和河流测量、湖泊/池塘水位分析、洪水水位记录、灌溉渠道、波浪和潮汐分析都非常重要...不胜枚举。我最近写了气候变化教育的重要性,而水位也与之息息相关。伴随气候变化引发极端天气事件,各地区应对暴雨和洪水、干旱和缺水、海平面上升以及其他与气候相关的问题。此系列文章将重点介绍凭借 Xylem的水位测量实现重要应用的以下三个项目: 地下水监测暴雨监测洪水监测01地下水监测第一个例子来自于我的同事James Chen。James作为YSI的资深水质监测专家,提供从现场应用到销售和业务开发的全方位服务,并曾在世界上最迷人的地方开展工作。例如,James在西藏的拉萨开展过一个项目,监测地下水。出于多种原因,监测地下水水位非常重要,其中包括了解在静态条件和抽水条件下的蓄水层水位、确定水位与当地地表水源的相互作用以及了解地表开发对蓄水层的影响。拉萨被称为“亚洲水塔”,在这样的情况下,James将协助客户监测拉萨的自然资源- 尤其是水质。James用一台EXO1透气式水位主机来完成这项任务。这种仪器的选择至少说明了关于地下水监测的两个非常重要的原则。在传统意义上,水质监测也是一个优先事项。为什么客户要求测量诸如比电导、温度、pH/ ORP和浊度等水质参数,而不仅仅是测量地下水水位?主要原因就是,水量丰富并不代表水源适合饮用。雨水或地表水在渗入地下时会接触受污染的土壤,从那一刻起,雨水或地表水就可能会被污染,并将污染从土壤带到地下水蓄水层。而当液态有害物质通过土壤或岩石渗入地下水时,地下水也可能受到污染。还存在许多其他类型的地下水点源和非点源污染,而在这个项目中,客户需要监测这些威胁。连续监测标准水质参数的变化是一种很好的方法,同时也证明了相比于水位记录仪,使用窄小直径 EXO1进行地下水监测的关键优势。第二个原则,该项目揭示了在某些情况下使用透气式水位深度传感器的重要性。拉萨是世界上海拔最高的城市之一。海拔超过3650米,拉萨的气压比海平面的气压低约35%。正如以下James提供的数据所示,这对水位的测量产生了巨大影响,尤其是在不使用透气式水位传感器的情况下。所以...什么是透气式水位测量,它和深度传感器有哪些区别?02深度vs.透气式水位YSI EXO配备的传感器分为深度和透气式水位两种。深度由一个非透气式的应变传感器进行测量的,这里我们将其称为压力传感器(也称之为“深度传感器”)。压力传感器与电阻相连接,当传感器隔膜片上的压力变化时就会发出电信号。隔膜的一侧暴露在水中,另一侧暴露于真空中。在真空侧,压力恒定不变。在水侧,压力随水压(Pw)的变化而变化,水压与水深成正比。因此,水量越多意味着压力越大,信号被转换成工程单位(磅/平方英寸-PSI 或深度,单位为m、ft或bar)。据此,您就可以知道压力传感器上方的水深。有时,这些测量值被称为绝对深度。我不是特别喜欢“绝对”这个词。因为我始终认为有可能存在极低的测量误差。我认为“绝对”代表的含义是:所有对传感器隔膜施加的压力都会被转换成电信号,然后这些信号由仪器的固件转换成深度,但如果是这样,情况就变得复杂了...如您所见,Pw则不再仅代表水施加的压力。它也代表大气施加在水面的压力,甚至水的密度,受诸如盐等溶质以及诸如温等环境条件的影响。对于许多应用,这些其他因素可以忽略不计。但是在浅水应用中,有两个因素可能会产生严重影响:盐度(也可解释为水的比重ρ)和大气压。在室温1个大气压(即海平面)下,纯水的比重为1。海水的比重则要高 50%,甚至还取决于温度。因此,考虑温度的盐度测量可用于补偿水位测量。其中一个重要的例子是与海平面上升相关的气候变化研究,如在佛罗里达州Clam Bayou案例的经典文章关于海平面上升的YSI应用指南所描述的。Clam Bayou案例研究也描述了第二个关键变量–大气压。特别是在水深较浅的应用中(YSI认为透气式水位主机中的压力传感器通过透气管与大气联通。当使用压差传感器时,这确保了整个测量中自动补偿了大气压力(Pair) 。有时气压会发生剧烈波动,例如在暴风雨期间。在生活中,您甚至可能认识一些可以感知这些变化的人,——也许他们会患上气压性头痛。海拔变化也会影响气压,这也是拉萨气压如此低的一个重要原因。因此,让我们从Clam Bayou向上爬升3,650米,看看大气压补偿有多重要。03高海拔水位的气压补偿 我的同事James在西藏拉萨的客户现场安装了一台 EXO1透气式水位主机。之后他的一位合作伙伴也访问了该地点,并在同一口井中安装了一台配有非透气式压力传感器的EXO2主机,他们也想在那里观察水质。这台非透气式主机的深度传感器只是在出厂前进行了校准。工厂校准可能仍然非常好(深度传感器相当稳定)。但是,俄亥俄州的金泉市海拔为260米,实际的传感器本身是在压力控制室中校准的。这也就是在部署之前深度传感器通常应该在室外现场进行校准的原因。在深水应用中,Pw远大于Pair,这可能无关紧要。但如果是在地表水应用,且使用我们的垂直剖面仪进行深度测量的情况下,则一定要进行现场校准。然而,James的合作伙伴起初并不想测量深度,因此他没有校准深度传感器。尽管如此,深度传感器仍在部署过程中进行了记录。10周后,James查看和分析数据时他注意到了一些显著的差异,如下图所示。James比较了他的EXO1主机和合作伙伴的EXO2主机的测量值。在下图中,左侧Y轴表示EXO1水位值,右侧Y轴表示EXO2深度值,两者均以米为单位:从另一个角度来看数据,James绘制了两条线之间的差值,且还是使用米作为Y轴上的度量单位。该图显示了两台主机所测得的水位值之间相差约6.5-6.85米,此外更重要的是它还显示了值在6.67至6.84 米之间的波动。这一点很有趣引起我们的注意,并还会在我们的最终分析中再次出现。我们已经暗示过,拉萨的低气压可能是引起两个探头测得的数据之间的波动和差值的一个原因,但是这一假设是否得到有力证据的支持?James在右侧Y轴上绘制了以百帕斯卡 (hPa) 为单位的气压测量值,并在左侧Y轴上绘制了两个探头所测的深度差 (m)。作为参考,海平面上的1个标准气压为1013.25hPa。除了这两条线看起来相互跟踪程度外,该图的右轴数据还显示出了气压非常之低,与拉萨的高海拔相对应。James继续评估了两个主机所测的深度差值(X轴、ΔDepth,以m为单位)与Y轴的气压之间的相关性。通过线性回归分析,大多数环境科学家认定它们之间存在非常强的相关性:这为在高海拔地区使用透气式水位测量进行地下水监测这一假设提供了有力的依据。04准确度规格当我看到这些数据时,我想到,如果想知道水是什么时候抽出或流入的,主要的深度测量可能不是最重要的,而是检测变化的能力。换句话说,假设EXO2主机测得的起点为9m实际上是错误的,但我仍然能够检测到几厘米的变化,就像我使用透气式水位主机一样。那么如果我有一台EXO2,又不想再买另一台主机,这样够用了吗?以下为来自EXO用户手册的规格信息:这项研究中使用的EXO2是中等深度 (100m) 主机,其准确度规格约为满量程的±0.04% ,即±4cm。相比之下,EXO1浅水透气式主机 (10m) 的准确度规格为满量程的±0.03% ,即±0.3cm。准确度足足提高了10倍以上!然而... 如果James的同事部署的并不是100m量程的主机,而是浅水不透气的EXO2主机,由于浅水非透气式主机(EXO1或EXO2)在10m量程范围内的准确度为±0.4cm,所以所得测量结果可能会与EXO1透气式水位主机的测量值更接近。当然,前提是已经在现场正确校准了EXO2。假设您打算进行校准,您可能会想,为什么还要这么费心使用透气呢?0.4cm我听着挺好的!请记住这些准确度规格是在受控的海平面条件下测得的。气压仍然是必须考虑的干扰因素。使用透气式水位主机,气压补偿将自动完成。但对于非透气式标准主机,必须从外部完成气压补偿,现在有另一个测量误差被引入总误差预估。这就意味着,在这个高度偏远的地区,气压的一些单独测量必须与探测器的水位测量同时进行,气压测量是可靠的,以最终进行大气压补偿,从而完成最终的水位测量。如果这听起来有点混乱,那是因为确实如此。当在拉萨James现场的百帕的变化相差2-4% (16hPa) 时,要做到这一点颇为困难:最后,相对于含水层的总体积,水位变化所代表的估计体积对于选择仪器时的理解也很要,这将提高应用所需的整体准确度。最终分析:这些有关系吗?所以在这个故事中,我们遇到了不同的状况。有两种不同类型的测量值:深度和透气水位。另一个现实是,EXO2主机没有进行现场校准,这进一步增加了深度测量的误差。但是,总体来说,如果James的客户选择信任这台EXO2主机的深度测量结果,而不是EXO1的透气水位测量结果,会发生什么?再看上图,气压变化在 648-632hPa之间波动,EXO1报告的水位变化约为6cm(3.045-2.985m)。但是EXO2报告的水“位”变化为20cm (9.98-9.68)。我们可以估计出,EXO2报告的约17cm的差异是由缺乏气压补偿导致(6.84-6.670m,来自上面的差异图)。如果未进行此补偿,操作人员怎么知道地表水流入、流出或其他因素正在发生呢?如需更多讨论和信息,请联系James.Chen@xylem.com 。05 Case Study此案例研究说明了为什么YSI建议您使用经过适当校准的透气式水位主机进行地下水水位测量。针对地下水监测的YSI标准建议如下:大多数地下水应用,需要使用高准确度的透气式水位传感器。无论是自动(通过透气)还是手动补偿,都建议在高海拔或气压易于出现明显波动的地方实施大气补偿。如果优先考虑其他水质参数,尤其是在可能需要盐度或比重补偿也是必要的,那么透气式水位的主机(而不是压力传感器)是最正确的解决方案。

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    SW1-SW1型手持空气微生物采样器,技术特点,销售办事处,技术咨询,售后服务,咨询热线,15300030867,,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!经过改良的漩涡形分布采样孔提高气溶胶采样效率,比常规均匀型分布采样孔而言,科学的增加中心开孔数而减少四周开孔数,并形成气流喷射弧度而加强力度和减少粒子向边缘逃逸现象,提高采样效率。2. 静音工作3. 细菌和真菌采样4. 整屏幕显示5. 内存记忆99次操作记录6. 管理99个操作者代码和999个采样地点代码7. 人体工程学设计8. PC软件数据管理 (选配)9. 三脚架接口10. 长效锂电快速充电11. 自动关机12. 定时采样SW1-SW1型手持空气微生物采样器,技术特点,销售办事处,技术咨询,售后服务,咨询热线,数据采集量: 50L-6000L屏幕分辨率: 128X96象素入口气流流速: 65升/分连续工作时间:45分钟壳体耐压: DC1500V/1分钟适用温度范围: -10-45摄氏度适用湿度: 不大于85%气压: 标准气压(小于海拔3500米)重量(去除配重): 500g尺寸: 254*84*133mm SW1-SW1型手持空气微生物采样器,技术特点,销售办事处,技术咨询,售后服务,咨询热线,15300030867,,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!
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