压力流量校准仪

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压力流量校准仪相关的厂商

  • 广东省世通仪器检测服务有限公司,CNAS实验室认可地址:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7号,注册号CNAS L3170 是通过国家授权认可的专门从事仪器计量、仪器校准、仪器检测第三方实验室和内校员培训机构,量具校准,量具计量、仪器检定 仪器标定...目前通过国家认可项目六百余项,可检测校准仪器设备高达几千余种,目前拥有长度、热工、力学、电学、无线电、理化、光学、声学等多个专业校准实验室。出具校准证书报告,校准合格证,符合客户审厂要求;出具的数据均可溯源至国家计量基准和国际单位制(SI),所出具的证书、报告完全满足ISO/IEC71025和ISO9000族的溯源性要求,ISO、CCC客户审核验厂年审。业务范围全国各地:广东(东莞市、广州、深圳、佛山、中山、江门、珠海、惠州、湛江、阳江)江苏、安徽、浙江、福建、江西、上海、广西、湖北、湖南、河南、北京、天津、河北、山西、内蒙古,陕西、四川、云南、贵州、重庆各地区都可安排检测下厂,仪器计量机构单位机构-世通仪器检测。
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  • 江苏世通仪器检测服务有限公司是经国家认可委员会认可,国际实验室互认组织(ILAC-MRA)授权,通过ISO17025国际计量准则的具有独立专业从事仪器校准检测及咨询培训的值得信赖的第三方公正实验室 世通仪器检测服务有限公司创立于2006年,总部设在制造名城东莞市,专业提供仪器校准,仪器校验,仪器外校,仪器计量,仪器检测,仪器校正,CNAS校正,仪器销售等服务。为方便江浙沪等华东地区服务,于2010年在江苏苏州成立江苏世通仪器检测服务有限公司, 并在当地政府的大力支持和关怀下,通过全体同仁不懈努力,于2013年9月,经CNAS(中国合格评定国家认可委员会)评审专家组队的专业评审团,对我司 实验室进行全面、严格、细致的指导和审核,确认我司昆山实验室完全符合ISO/IEC17025:2005 检测和校准实验室能力 的通用要求,给予高度评价和认可,于2013年12月21号正式颁发CNAS认证证书,证书编号:CNAS L6634, 符合ISO17025计量准则标准,ILAC-MRA(国际实验室互认组织)授权,出具的校准证书完全满足ISO、CCC、UL、QS、HACCP等国际 认证及工厂内部质量控制管理。为了满足不断增长客户的需要,同时体现我司为江苏地区仪器校准服务做出更大贡献的决心,经世通仪器校准领导团队研究决定,在原注册资金50万元人民币的基础上,直接增资至1000万元,同时变更公司名称,由原“昆山世通仪器检测服务有限公司”,变更为“江苏世通仪器检测服务有限公司”。既彰显公司实力,又是对所有客户服务质量最好的保障。这是对我司实验室各项管理工作的规范化、标准化的全面检测,是对公司持续稳定健康发展的重要保证。我们将不断优化和规范各项管理制度,不断提高体系运行的有效性,不断提高公司的管理水平,不江浙沪地区的所有客户提供最优质的仪器校验服务。江苏世通仪器校准中心秉着“公平、公正、准确、高效”的八字方针,设有:长度实验室、力学实验室、几何量实验室、衡器实验室、电学实验室、热工实验 室等专业仪器校准实验室。本校准中心可对以上类别范围的各国仪器进行校准并出具国际认可的法定校准证书。校准证书具有可靠性、权威性、公正性……Jiangsu Shitong Instruments Inspection Service Co., Ltd. was established after the examination and approval of Guangdong People’s Government, it is entitled legal person status. It is a third party impartiality laboratory engaging in calibration and test of instruments, and provides relevant information consultation trainingto customers.Shitong measurement and calibration laboratory is recognized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), the accreditation No is L3170, authorized by International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC-MRA) too, passed the requirements of ISO17025international measurement principle, thus the calibration certificate and test report are acknowledged and recognized by accreditation organs and other members in countries and regions which signed multilateral agreement with CNAS.Shitong company holds the motto of science, impartiality, accuracy and high efficiency, established instruments inspection calibration center, measurement inspection instruments sale center, moreover, it was incorporated measurement inspection technique training consultation center with Guangdong Laboratories Federation (GDLF).The calibration inspection center of the company consists of calibration labs including Mechanics,Length, Weighing Apparatus, Electricity, Thermal Power, Geometry, etc. The calibration/inspection reports are characterized authority, reliability and impartiality.The measurement training center of the company provides technology consultation, employees training, lab proposal, and international standard collection to enterprises. It organizes expertsfrom home and abroad to implement professional qualification training for calibration personnel, test technicians, qualification certificate of quantity surveyor, uncertainty measurement, etc. Labor authorities and Guangdong Laboratories Federation will issue qualification certificate afterassessment passed.The instruments sale center of the company analyses measurement error to their instruments, price performance ratio, feasibility, maintenance level, etc. for customers. Providing perfect zero purchase risk for customers!
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  • 江苏东方航天校准检测公司公司成立于2010年3月,是华夏认证中心投资设立。通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)能力认可,认可证书编号CNAS L5056。通过了江苏省质量监督局CMA认可,认可证书编号:181021340463. 炉温检测是第三方检测中心江苏东方航天校准检测有限公司的一个优势检测项目,可测0-1350度,目前已为湖北大冶特种钢、江阴兴澄钢铁、攀钢集团、中冶南方威仕、杭州华顺炉业、石钢、济南中船、中信戴卡等企业提供炉温方面的检测校准,出具带有CNAS和CMA认可标识的检测报告,协助客户通过了美国汽车工业行动集团AIAG 、美国石油协会API、 美国质量评审协会PRI等组织的认可。我公司可以为各种箱式炉、连续/半连续炉、井式炉、钟罩炉、真空炉、电阻炉、热处理等提供系统精度测试(SAT)、炉温均匀性(TUS)测试服务,出具CNAS认可的检测报告。2.江苏东方航天校准检测公司公司成立于2010年3月,是华夏认证中心投资设立。扭矩倍增器校准、液压泵校准、拉伸器检测、(气动、电动、 液压、中空扳手、驱动扳手)扭矩扳手校准检测是第三方检测中心江苏东方航天校准检测有限公司的一个优势项目,CNAS认可校准范围达到30000Nm,目前已为浙江运达、大唐风电、华锐能源、华能风电、国电等企业集团提供了扭矩扳手的校准服务,出具了带有CNAS章的证书,得到了用户的好评。我司 通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)能力认可,认可证书编号CNAS L5056。通过了江苏省质量监督局CMA认可,认可证书编号:181021340463.
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压力流量校准仪相关的仪器

  • 产品简介ZR-5411型便携式流量压力综合校准装置采用孔口流量测量原理,内置高精度压力传感器,可用于VOCs采样器、大气采样器、颗粒物采样器、烟尘测试仪的流量、压力校准。广泛适用于环境监测、劳保卫生、科研院校等部门。适用范围:VOCs采样器、大气采样器、颗粒物采样器、烟尘测试仪的流量、压力校准。烟尘测试仪的烟温标定、验证。其它可应用的场合。技术特点采用内置孔口流量计,校准采样器流量。自动换算标况流量、刻度流量。主机可扩展至7路。内置高精度压力传感器。支持自动/手动校准压力。内置高精度电阻,支持烟温校准。交直流两用,内置高性能锂电池,供电时间>8小时。5寸彩色触摸屏,操作简单。大容量数据存储,支持查询打印功能。执行标准HJ/T 368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法
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  • 一、综合压力流量校准仪产品介绍JCY-2020(S)型综合压力流量校准仪(以下简称校准仪)集微压、表压、小流量、中流量、大流量校准于一体,校准精度高,便于携带,可满足大部分采样仪器的流量校准,是校准各种采样仪器多范围流量、压力的必备仪器。可广泛适用于计量检定、环保监测、劳保卫生、科研院所及其它需要气体流量校准的场合。量稳定性等方面有较大的改进,大大减小了劳动强度。二、综合压力流量校准仪产品参数主要参数参数范围分辨率准确度皂膜流量计(100~6000)mL/min0.1mL优于±1%皮膜流量计(5~80)L/min0.1L优于±1%中流量孔口流量计(80~150)L/min0.1L优于±1%大流量孔口流量计(800~1200)L/min1L优于±1%环境温度(-55~99.9)℃0.1℃优于±1℃微压(-2500~2500)Pa1Pa优于±1%表压(-30~30)kPa0.01kPa优于±2%环境大气压(80~106)kPa0.01kPa优于±2%流量检测重复性误差±0.5%内置电池工作时间6小时主机电源DC12V,2A功耗10W三、综合压力流量校准仪产品特点JCY-2020(S)型综合压力流量校准仪应用了当前计算机、传感器及新材料等领域的高新技术,质量可靠、性能稳定、精确度高、使用寿命长。在小型便携、流量稳定性等方面有较大的改进,大大减小了劳动强度。
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  • 一、JH-2036型智能综合流量压力校准仪(内置锂电池)产品简介JH-2036型智能综合流量压力校准仪是集皂膜流量计、皮膜流量计、中流量孔口流量计、SVOCs、大流量孔口流量计和浮子流量计为一体的综合校准装置。一机多用,覆盖常用流量测量范围。可对所有环境监测仪器以及其它同参数范围的仪器仪表的气密性、流量等方面进行现场校准,测量精度高,携带方便,广泛适用于检定、环境监测、劳保卫生、科研院所等部门。二、JH-2036型智能综合流量压力校准仪(内置锂电池)技术特点2.1、使用高分辨率电容触摸屏,灵敏度高、界面直观,操作简单;2.2、流量范围宽,准确、可靠;2.3、可测量或手动输入温度和大气压;2.4、大容量数据存储、查询和打印功能;2.5、交直流两用,内置高能锂电池,工作时间长; 2.6、具有U盘导出功能,自动生成表格,便于数据处理;2.7、数字化显示工况流量、标况流量、大气压、环境温度、孔口压差等数值;2.8、曲线图清晰体现流量稳定性。三、JH-2036型智能综合流量压力校准仪(内置锂电池)采用标准3.1 《HJ/T368-2007 标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计技术要求及检测方法》3.2 JJG586-2006《皂膜流量计检定规程》四、JH-2036型智能综合流量压力校准仪(内置锂电池)技术指标序号参数名称测量范围分辨率精确度1大流量校准器(0.700~1.400)m3/min0.001 m3/min±1%2SVOCs流量校准器(150.0~800.0)L/min0.1L/min±1%3中流量校准器(70.00~140.0)L/min0.01L/min±1%4罗茨流量计(选配)(6.00~180.00)L/min0.01 L/min±1%5皂膜流量计(50.0~6000.0)mL/min0.1mL/min±1%6皮膜流量计(5.00~110.00) L/min0.01 L/min士1%7微压压力计(-3000~3000)Pa1Pa±1%FS8表压压力计(-60~60)kPa0.01kPa±1%FS9大气压力(50~115)kPa0.01kPa±1%罗茨流量计可定做6-400L/min(选配)
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压力流量校准仪相关的资讯

  • 明华电子发布明华MH4031型 全自动流量/压力校准仪新品
    MH4031型全自动流量/压力校准仪(以下简称校准仪)采用孔口流量测量原理,内置高精度压力传感器。一机多用,可用于VOCs采样器、大气采样器、中流量环境空气颗粒物采样器、便携式烟尘采样器的流量校准,微压、表压的校准以及PT100部分温度的标定。 校准器内置自动校准协议,仅需一根数据线就可实现流量全自动校准的功能,如本公司生产的MH1200系列采样器,后续会陆续开放本公司MH1205恒温恒流大气颗粒物采样器和MH3300型烟气烟尘颗粒物浓度测试仪的自动校准功能,校准器同时也开放外部接口协议,其他公司生产的采样器若采用该协议,亦可实现流量的全自动校准。执 行 标 准HJ/T 368-2007《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计》主 要 特 点功耗低,噪音小,重量轻,超小型化设计,结构紧凑,外形美观,携带方便;多路大范围流量校准,包括两路(10~300)mL/min,两路(0.3~3)L/min,一路(5~130)L/min,一路(200~1200)L/min;大范围自动加压,微压:(0~4000)Pa,表压:(-30.00~+30.00)Kpa;常用PT100烟温标定(包括0℃、80℃、100℃、120℃、200℃以及500℃);孔板集成于仪器内部,在进行流量校准时,不需要频繁的更换孔板;超大7寸触摸电容屏,触感更优,简单明了的界面风格,操作简单易学;内置电池,可供仪器连续工作4小时以上。应 用 领 域环境监测及环境评价卫生防疫及劳动安全科研院所采样分析大专院所教学仪器创新点:与同类产品相比,MH4031型全自动流量/压力校准仪采用孔口流量测量原理,内置高精度压力传感器。一机多用,可用于VOCs采样器、大气采样器、中流量环境空气颗粒物采样器、便携式烟尘采样器的流量校准,微压、表压的校准以及PT100部分温度的标定。而且本仪器体积小,便于携带。明华MH4031型 全自动流量/压力校准仪
  • 宁夏计质院一般压力表校准能力验证获“满意”结果
    近日,宁夏计质院参加的由广东省计量科学研究院组织的“一般压力表校准能力验证”计划,获得“满意”结果。一般压力表作为应用极为广泛的计量器具,在工业生产过程控制和技术测量中具有特殊的地位。此次能力验证,宁夏计质院严格按照相关要求,认真准备,顺利完成实验、数据处理等工作,及时提交实验数据,最终结果为“满意”。通过此次能力验证,进一步提升了检定人员业务素质水平和技术能力,表明了宁夏计质院一般压力表校准能力的稳定可靠,能够有效保证全区一般压力表量值传递的准确一致。宁夏计量质量检验检测研究院成立于2017年8月,经自治区编委会批准,由宁夏计量测试院、宁夏产品质量监督检验院、宁东能源化工基地质量监督检验与计量测试所整合组建而成,为自治区市场监督管理厅直属公益类检验检测研究事业单位,是国家市场监督管理总局授权的法定计量检定和产品质量检验检测机构。
  • 应用案例 | 基于深度神经网络的无需压力校准和轮廓拟合的气体传感光谱技术
    近日,来自安徽大学的周胜副教授团队发表了《基于深度神经网络的无需压力校准和轮廓拟合的气体传感光谱技术》论文。Recently, the research team from Associate Professor Zhou Sheng's from Anhui University published an academic papers Pressure calibration- and profile fitting-free spectroscopy technology based on deep neural network for gas sensing.甲烷(CH4)是天然气的主要成分,在工业生产和日常生活中广泛用作燃料。此外,甲烷是一种重要的温室气体,其浓度对全球气候产生重要影响。因此,甲烷的测量对环境监测、生物医药和研究具有重要意义。气体浓度通常通过各种微量气体传感器进行测量,例如气相色谱仪、半导体气体传感器和电化学设备。半导体气体传感器在适当的操作环境下具有ppm级别的灵敏度。激光吸收光谱技术具有高选择性、高灵敏度、快速和多成分监测等优势,目前广泛用于各种气体的检测。激光吸收光谱技术可以准确测量气体分子的特征吸收线,并基于可调谐激光有效降低其他气体光谱线的干扰。此外,它提供了实时原位气体检测的可能性,这对于从工业过程到环境变化的各种现象的理解和监测至关重要。气体分子可以通过其指纹吸收光谱进行有效识别,包括典型的所谓“展宽”参数和“空气展宽”参数。光谱线参数是压力和温度的函数。浓度测量的准确性取决于压力稳定性和光谱拟合精度。对于定量光谱分析,传统上通过准确的模型对光谱进行拟合,同时压力和温度必须定期校准,尤其是在相对大的环境波动情况下。因此,为实现所需的准确性,系统的复杂性增加了。Methane (CH4), which is the main component of natural gas, is widely used as fuel in industrial production and daily life. In addition, CH4 is an important greenhouse gas whose concentration has a substantial influence on global climate. Therefore, the measurement of CH4 has significant importance for environmental monitoring, biomedicine, and energy research. The gas concentrations are commonly measured by various trace gas sensors, such as gas chromatographs, semiconductor gas sensors, and electrochemical devices. The semiconductor gas sensors have a sensitivity of ppm level under a suitable operating environment. The laser absorption spectroscopy, which has the advantages of high selectivity, high sensitivity, and fast and multi-component monitoring, is currently widely used in the detection of a variety of gases. Laser absorption spectroscopy technology can accurately measure the characteristic absorption lines of gas molecules and effectively reduce the interference of other gas spectral lines based on the tunable lasers. Moreover, it provides the possibility of real-time in-situ gas detection, which is crucial for understanding and monitoring a variety of phenomena from industrial processes to environmental change. A gas molecule can be effectively identified by its fingerprint absorption spectrum, including typical so-called “self-broadening” parameters and “air-broadening” parameters. The spectral line parameters are functions of pressure and temperature. The accuracy of concentration measurement depends on pressure stability and spectral fitting accuracy. For quantitative spectral analysis, the spectra are traditionally fitted by an accurate model, while the pressure and temperature must be calibrated on time, especially in the case of relatively large environmental fluctuations. Consequently, the complexity of system is increased to achieve the required accuracy. 目前,人工智能的快速发展为解决这个问题提供了一种新途径。人工神经网络已被用于气体识别,并在足够训练数据的条件下表现出良好性能。基于Hopfield自联想记忆算法的神经网络已用于识别五种类似的醇的红外光谱。反向传播神经网络用于从混合气体中识别目标气体,证明了卷积神经网络(CNN)模型可以有效提高识别准确性。此外,最近的研究表明深度神经网络也可以应用于振动光谱分析。卷积神经网络和自编码器网络被用于处理一维振动光谱数据。与传统气体检测技术相比,辅以深度学习的气体传感器可以实现准确的灵敏度测量,并降低异常检测的鲁棒性。深度神经网络(DNN)可以在经过足够样本训练后直接从吸收光谱中学习特征,实现不需要压力校准和轮廓拟合的气体浓度直接识别。这种网络为检索气体浓度提供了一种新途径,无需昂贵且复杂的压力控制器。为了展示提出的DNN辅助算法的性能,构建了一个基于DFB激光二极管的甲烷检测气体传感器系统。预测的浓度与校准值相当吻合。这项研究表明,基于DNN的激光吸收光谱在大气环境监测、呼气检测等方面具有显着潜力。Currently, the rapid development of artificial intelligence provides a new way to solve this problem. The artificial neural network has been used for gas identification and shows a good performance under the condition of sufficient data for training. The infrared spectra of five similar alcohols has been identified by a neural network based on the Hopfield self-associative memory algorithm . A back propagation neural network is used to recognize target gas from the mixtures of gases, which proved that the convolutional neural networks (CNN) model can improve identification accuracy effectively. In addition, recent studies indicate that deep neural networks can also be applied to vibrational spectral analysis. The convolutional neural and auto encoder networks are used to process onedimensional vibrational spectroscopic data. Compared with traditional gas detection technology, the gas sensors assisted with deep learning can achieve accurate sensitivity measurement and reduce the robustness of anomaly detection. A deep neural network (DNN), which can learn features directly from the absorption spectra after training with sufficient samples, achieves the direct identification of gas concentration free of pressure calibration and profile fitting. This network provides a new way to retrieve gas concentrations without expensive and complicated pressure controllers. To demonstrate the performance of proposed DNN assisted algorithm, a DFB diode laser-based gas sensor system for CH4 detection is constructed. The predicted concentrations are in good agreement with the calibrated values. This study indicates that DNN-based laser absorption spectroscopy has remarkable potential in atmospheric environmental monitoring, exhaled breath detection and etc..实验装置用于获取甲烷(CH4)气体吸收光谱的实验装置如图1所示。一台近红外DFB激光二极管,最大峰值输出功率为20毫瓦,被用作光源。通过控制激光温度和电流,激光可以在6045 cm-1到6047 cm-1范围内进行调谐,宁波海尔欣光电科技有限公司为此项目提供激光驱动器,型号为QC-1000。所选CH4在6046.95 cm-1附近的吸收线在图2中基于从HITRAN数据库获取的光谱线参数进行了模拟。DFB激光二极管经过纤维准直器进行准直,然后由一块CaF2分束器进行对准,分束后的可见红光(632.8纳米)光束用作跟踪激光。随后,光束被送入一个7米有效光程的多程传输池,并且池内的压力由压力控制器、流量控制器和隔膜泵协同控制。一个典型频率为100赫兹的三角波被用作扫描信号,以驱动激光二极管。最后,激光通过一个InGaAs光电探测器进行检测,并被数据采集单元卡获取。信号随后传输到计算机,并由自制的LabVIEW程序进行分析。Experimental setupThe experimental setup used to obtain CH4 gas absorption spectra is depicted in Fig. 1. A near-infrared DFB diode laser with a maximum peak output power of 20 mW is used as the optical source. The laser can be tuned from 6045 cm&minus 1 to 6047 cm&minus 1 by controlling the laser temperature and current via the controller (QC-1000, Healthy photon Co., Ltd.). The absorption line of selected CH4 near 6046.95 cm&minus 1 is simulated based on spectral line parameters obtained from the HITRAN database in Fig. 2. The DFB diode laser is collimated by a fiber collimator and aligned by a CaF2 beam splitter with a beam of visible red light (632.8 nm) as the tracking laser. Subsequently, the beam is sent to a multi-pass cell with a 7 m effective optical length, and the pressure inside the cell is collaborative controlled by a pressure controller, a flow controller, and a diaphragm pump. A triangular wave with a typical frequency of 100 Hz is used as a scanning signal to drive the diode laser. Finally, the laser is detected through an InGaAs photodetector and acquired by a data acquisition unit card. The signal is subsequently transmitted to the computer and analyzed by the homemade LabVIEW program. QC-1000, Healthy photon Co., Ltd.Fig. 1. Experimental device diagram.Fig. 2. The spectral line intensities of CH4 in the tuning range of 6046.93–6046.96 cm&minus 1 and the cross-section of the selected line obtained from the HITRAN database.结论总体而言,本项目开发了基于DNN算法和激光吸收光谱的概念验证气体传感器,并设计了基于DFB激光二极管的甲烷检测传感器系统。此外,通过计算RMSE和训练时间评估了DNN算法的性能,并优化了DNN层、神经元数量和epochs等参数,以获取最佳参数。提出了改进的系统来分析和预测气体吸收光谱数据,在甲烷浓度预测方面表现出良好的准确性和稳定性。不同浓度的甲烷预测值与相应的理论值线性拟合,证明其在实际领域应用中具有巨大潜力,尤其适用于恶劣环境。Conclusions Overall, a proof-of-concept gas sensor based on the DNN algorithm and laser absorption spectroscopy is developed, and a CH4 detection sensor system based on the DFB diode laser is designed in this paper. In addition, the performance of the DNN algorithm is evaluated by calculating RMSE and training times, and the parameters, which include DNN layers, neuron number, and epochs, are optimized to obtain optimal parameters. The modified system is proposed to analyze and predict the gas absorption spectrum data, demonstrating good accuracy and stability in the prediction of CH4 concentrations. The predicted values of methane with different concentrations are linearly fitted with the corresponding theoretical value, which proves it has great potential in practical field applications, especially for harsh environments.参考ReferencesPressure calibration- and profile fitting-free spectroscopy technology based on deep neural network for gas sensing, Measurement 204 (2022) 112077https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.112077

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  • 还在为现场环境气体检测仪器设备的流量、压力校准犯愁吗?

    现在的大气污染监测类的仪器,包括污染源和环境空气的采样和监测仪器设备,使用之前一般需要在实验室进行标定和校准,再到现场进行监测,现在我们刚买了一款便携式稳定的综合校准仪,可以带到现场随时进行流量和压力的校准,很方便的。不知道大家能否用到!

  • 电子流量控制装置的流量校准

    一般认为,电子流量控制装置通过压力传感器和流量传感器可以获得相应的压力值和流量值。但实际上,对于从供应商处购买的传感器,都需要进行校准——因为未经校准的传感器测得的数值和实际数值可能并不一致。压力传感器稍微好一些,流量传感器则可能偏差较大。[font=微软雅黑, sans-serif]校准[/font][font=微软雅黑, sans-serif]在计量上的定义是在规定条件下,为确定计量器具示值误差的一组操作。即是在规定条件下,为确定计量仪器或测量系统的示值,或实物量具或标准物质所代表的值,与相对应的被测量的已知值之间关系的一组操作。在本文中,只进行简单的示意和举例,[color=red]说明流量传感器如何使示值接近真实值[/color],可能并不严格的遵循相应的法律和法规,同时与计量上的检定和校准也略有区别。[/font][font=微软雅黑, sans-serif]简单举例,对于未经校准的流量传感器,其信号值对应的流量是30ml/min,但通过精度和准确度较高的流量计测量,其实际流量可能是40ml/min,也可能是25 ml/min。见下图:[/font][align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/40/7e/a407ea8c51458ec224ca27729516c8e8.png[/img][/align]依上图所示,初始的流量传感器可以依据流量值-信号值做一条曲线(上图右中的实线);实际中,流量传感器在某一确定的信号输出值处,其流量可能会在一定范围内有偏差(上图右中的虚线)。换句话说,对于某一确定的实际流量(如200ml/min,见图中红线),流量传感器的信号输出值可能是3,也可能是3.5 —— 那么,电子流量控制装置流量的校准,指的就是找到其组成部件流量传感器在某一流量时的真正的信号输出值。实际操作中,一般在一定的温度、压力等条件下,为电子流量控制装置/流量传感器设定一个信号值,通过精度和准确度更高的流量计测量其实际流量;通过测定一系列的点形成信号-实际流量曲线,并将其存入电子流量控制装置内部,从而完成电子流量控制装置的流量校准。[align=center][img]https://img.antpedia.com/instrument-library/attachments/wxpic/ae/f1/2aef1c833fcb9d04d71b14b1f3509ac3.png[/img][/align]简单来说,电子流量控制装置/流量传感器的校准就相当于色谱分析中的标准曲线法:信号值相当于峰面积,气体流量相当于样品浓度。完成校准以后,电子流量控制装置则可以正常工作。当在仪器上设定一定的流量值之后,电子流量控制装置的比例阀调节开度,使流量传感器的信号值达到曲线上设定流量对应的信号值,从而完成调节。以上是本节的全部内容,最后需要说明的是,压力传感器和流量传感器校准的方法类似。对于电子流量控制装置而言,其校准极为重要,保证准确度可以确保分析的重现性,同时也便于分析方法的比较、讨论和移植。

  • 【原创大赛】流量积算仪瞬时流量的校准体会

    【原创大赛】流量积算仪瞬时流量的校准体会

    [align=center]流量积算仪瞬时流量的校准体会[/align] (西安国联质量检测技术股份有限公司 周栋)1. 1.1工作原理 通过对与之配套的流量变送器、流量传感器和其他变送器(温度、压力等)输出信号的采集,用一定的数学模型计算出瞬时流量、累计流量等,并进行显示和储存。有的积算仪还具有将瞬时流量转换成电信号进行输出和进行定量控制的功能。与其配套的传感器通常有标准节流装置、涡轮、涡街、电磁、超声波流量传感器或变送器等,及补偿用的压力变送器、差压变送器、温度变送器等。1.2 结构 积算仪主要由输入输出单元、计算单元、显示单元和操作键等组成。输入输出单元包含流量传感器信号输入、温度、压力等补偿信号输入、流量信号输出等。[align=center][img=,437,218]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707021124_02_3240972_3.png[/img] [/align][align=center]流量积算仪工作原理图[/align]2. 主要仪器a :特温携式校验2台, JY823,编号001;002. 精度:0.02% 可同时测量电压、mA电流、热电偶、频率、电阻及压力信号。还可根据测试要求,在其输出范围内,进行定值输出。b :实验室直流电阻箱ZX25a 量程:0~999.9Ω3. 校验针对测量空气流量积算仪(石家庄奥森),根据在不同压力和温度下瞬时流量的校准以及在工况条件下,模拟流量传感器最大流量对应的输入信号的0.2倍、0.4倍、0.6倍、0.8倍、1倍量限进行校准。流量积算仪量程0~2000m[sup]3[/sup] ,工作压力0.6MPa,工作温度:20℃.所用公式:[img=,459,106]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707021127_01_3240972_3.png[/img]式中:ρ -不同压力和温度状态下的气体密度 P-压力;MPa t-温度;℃ k-流量量程;m[sup]3[/sup] Δ-差压变送器的输出信号(1)当压力和温度都不变时,模拟流量信号发生改变时,对应的流量如下:[table][tr][td][align=center]模拟流量信号(mA)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(压力:MPa)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(温度:℃)[/align][/td][td][align=center]标准值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]显示值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]示值误差(m[sup]3[/sup])[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]4[/align][/td][td=1,5][align=center]0.6[/align][/td][td=1,5][align=center]20[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]8[/align][/td][td][align=center]500[/align][/td][td][align=center]503[/align][/td][td][align=center]3[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]12[/align][/td][td][align=center]1000[/align][/td][td][align=center]1002[/align][/td][td][align=center]2[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]16[/align][/td][td][align=center]1500[/align][/td][td][align=center]1501[/align][/td][td][align=center]1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]2000[/align][/td][td][align=center]2000[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][/tr][/table](2)当压力改变时,温度不变,流量达到最大时,对应的流量如下 [table][tr][td][align=center]模拟流量信号(mA)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(压力:MPa)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(温度:℃)[/align][/td][td][align=center]标准值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]显示值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]示值误差(m[sup]3[/sup])[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]0.5[/align][/td][td=1,2][align=center]20[/align][/td][td][align=center]1852[/align][/td][td][align=center]1856[/align][/td][td][align=center]4[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]0.7[/align][/td][td][align=center]2138[/align][/td][td][align=center]2140[/align][/td][td][align=center]2[/align][/td][/tr][/table](3)当温度改变时,温度不变,流量达到最大时,对应的流量如下 [table][tr][td][align=center]模拟流量信号(mA)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(压力:MPa)[/align][/td][td][align=center]补偿信号(温度:℃)[/align][/td][td][align=center]标准值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]显示值(m[sup]3[/sup])[/align][/td][td][align=center]示值误差(m[sup]3[/sup])[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td=1,2][align=center]0.6[/align][/td][td][align=center]0[/align][/td][td][align=center]2072[/align][/td][td][align=center]2071[/align][/td][td][align=center]-1[/align][/td][/tr][tr][td][align=center]20[/align][/td][td][align=center]40[/align][/td][td][align=center]1935[/align][/td][td][align=center]1938[/align][/td][td][align=center]3[/align][/td][/tr][/table]4. 总结:针对在不同状况下的压力和温度,采用特温携式校验仪校验仪对流量积算仪进行了瞬时流量的校准。希望大家多做指导。

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    Alicat M 系列流量校准器准确提供NIST可追溯的校准服务和文件,全量程重复性偏差不超过0.2%快速无须预热,5ms即有相响应便捷无须安装软件和连接电脑,所有数据在屏幕上即可见。坚固不锈钢结构,不受碰撞,湿度和位置变化的影响,终身保修。数据可下载,科通过RS-232数据线连接到电脑下载。电池耐用,便携式的离子电池设计,黑白显示屏校准器使用时长可达18小时,彩色显示屏校准器使用时间达5小时,电池容量降低至85%时,校准次数可达500次。 Alicat M 系列流量校准器 快速、准确地检测流量,紧凑、便捷的设计是在线空气流量监测,被动采样套件,空气采样罐,采样泵等的理想选择。此款校准器能测量绝对压力,质量流量,体积流量,和30种不同流速气体的温度。科根据需要选择便携式的和基于实验室使用的。订货信息:货号 名称 流量 显示屏 26432 便携式流量校准器 0–50 ml/min 彩色 26436 便携式流量校准器 0–50 ml/min 黑白 26433 便携式流量校准器0–500 ml/min 彩色 26437 便携式流量校准器0–500 ml/min 黑白 26434 实验室流量校准器0–50 ml/min 彩色 26438 实验室流量校准器0–50 ml/min 黑白 26435 实验室流量校准器0–500 ml/min 彩色 26439 实验室流量校准器0–500 ml/min 黑白
  • 校准曲线作成工具用流量控制器 3001-24590
    产品信息:校准曲线作成工具用流量控制器是将标准试样直接注入大气、室内空气采集用捕集管内的工具。在不活性气体流经的同时,可以通过常规的微量注射器(针长2英寸)将标准物质添加至捕集管的捕集剂前方,从而在捕集管内展开。也可添加气体状样品或气体状标准物质。注)当使用AERO TD Tube(for T-DEX,ATD)系列的捕集管来添加样品时,请注意不要让注射器的针穿透支撑填充剂的纤维。校准曲线作成工具用流量控制器是由带调压器、针管功能的开闭阀所构成,在出厂时,调整为120kPa,其出口无负载,约设定为50mL/min的流量。由于本体的出口处安装有活性碳过滤器,因此可以供给净化了的气体。与校准曲线作成工具通过1/16"特氟隆软管连接。校准曲线作成工具、流量控制器订货信息:校准曲线作成工具用流量控制器品 名Cat.No.校准曲线作成工具3008-67810校准曲线作成工具用流量控制器3001-24590
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    美国API 空气站T100 T200 T300 T400 T700 T701分析仪流量压力控制板美国API 空气站100E 200E 300E 400E分析仪流量压力控制板美国API T100二氧化硫分析仪 配件 紫外灯KIT000236 内置泵PU4292-N811 LED触屏083500000美国API T200氮氧化物分析仪 配件 外置泵076510100 LED触屏083500000 LED触屏083500000美国API T300一氧化碳分析仪 配件 内置泵PU4292-N811 光源009550500 LED触屏083500000美国API T400臭氧分析仪 配件 内置泵PU4292-N811 紫外灯KIT000289 LED触屏083500000美国API T700多路流量校准仪 MFC流量控制器014550300 LED触屏083500000美国API T701零气发生器 过滤材料FL0000007 FL0000016 LED触屏083500000美国API 100E二氧化硫分析仪 配件 紫外灯KIT000236 内置泵PU4292-N811美国API 200E氮氧化物分析仪 配件 外置泵076510100 美国API 300E一氧化碳分析仪 配件 内置泵PU4292-N811 光源009550500美国API 400E臭氧分析仪 配件 内置泵PU4292-N811 紫外灯KIT000289美国API 700E多路流量校准仪 MFC流量控制器014550300 美国API 701E零气发生器 过滤材料FL0000007 FL0000016创新科仪销售美国API NO-NO2-NOx分析仪T200、SO2分析仪T100、CO分析仪T300、O3分析仪T400、动态校准仪T700、零气发生器T701、CO2分析仪、硫化氢分析仪、β射线法PM10和PM2.5颗粒物监测仪等以及零配件和耗材。创新科仪长期供应美国热电赛默飞、美国API、ECOTECH、ESA、Metone、先河、天虹、聚光、中晟等品牌的no-no2-nox分析仪、so2分析仪、co分析仪、o3分析仪、动态校准仪、零气发生器、co2分析仪、β射线法pm10和pm2.5颗粒物监测仪等以及零配件和耗材。
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