鱼类呼吸在线观测系统

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鱼类呼吸在线观测系统相关的厂商

  • 浙海公司(BlueOceanix)为专业的海洋技术研发与贸易企业,通过与国家海洋技术中心(NOTC)、天津市海华技术开发中此乃(Hydrowise)等的合作,目前主要开展三大业务:一是海洋观测仪器设备、海警专用设备,二是无线动物追踪器,三是高品质海洋通用基础材料与设备等。 在海洋观测仪器方面,除自助研发生产外,代理国内外各位气象海 洋、水质检测等传感器、仪器和集成观测设备;海警专用设备方面,提供执法维权用设备。 在无线追踪设备中,涵盖海、陆、空三系动物追踪和各类船舶追踪设备,目前是国内唯一的基于自主技术的动物追踪设备供应商,主要开发低功耗、轻便、耐用的基于Argos卫星通讯GSM、 VHF等方式的追踪器,可用于鸟类、陆地动物、水中大型动物或鱼类的追踪。 在海洋通用的基础材料方面,以“一旦因我公司提供材料达不到要求而导致的损失,赔偿整个仪器价格”的理念,提供品质可靠316L不锈钢等材料、德国品质的各类轴承盒液压件。 我公司的海洋客户包括:国家和地方海洋与渔业局、海警渔政、大型海上工程、海洋石油、水产养殖等。
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  • 凯尔测控试验系统(天津)有限公司(下面简称Care)成立于2008年,总部坐落于美丽的渤海之滨天津。CARE是一家专业从事开发、生产、销售各类疲劳试验系统的高新技术企业。拥有众多长期从事试验机研究、开发、设计的高级专业工程技术人员,技术力量雄厚,企业综合实力位于国内同行业领先地位。CARE以独立、创新、发展为愿景,携手合作伙伴,为客户提供最先进的产品、最高效的解决方案和全方位的服务。公司成立自以来,6年的时间里,CARE一直致力于发展新的测试方法,利用丰富的工程应用经验及专业知识,开发高性能试验测试仪器。由凯尔设计并制作的自主产权的电磁力电机被广泛应用于各种微力试验测试系统中,如生物材料试验机、疲劳试验系统及高频动态机械分析仪等。独一无二的原位双向疲劳试验系统也由凯尔研发成功,结合X射线、中子衍射、扫描电镜及数字显微镜等微观结构表征手段,可在线观测材料在循环载荷作用下的微结构演化规律。同时,凯尔测控还提供各种载荷量程的拉-扭试验系统与平面双轴系统,可准确评估多轴静态与疲劳载荷下金属、合金、生物材料、弹性体、塑性体、丝与织物等各种材料力学响应。凯尔在材料力学性能测试、疲劳与可靠性测试方面的专业品质值得信赖。
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  • 上海青浦沪西仪器厂位于上海西郊经济开发区和大虹桥开发区。是集研发、制造、销售和服务为一体的综合性高新技术企业。近二十年来, 为满足不同用户群的需求,我们先后推出了八大系列数十种紧扣市场脉搏的高性价比的分析仪器,产品系列主要包括有:沪西,恒流泵,层析仪,检测仪,旋转蒸发器,混合仪,恒温水浴锅,多元素光谱系统;并通过CE认证。同时为了配合产品的整套出售与服务,我们还引进了各种配套产品,让客户有更广泛的选择。企业从管理层到基层员工,一致贯彻“在保护资源与环境,善尽公共责任,关注员工安全健康的前提下,为客户提供最好质量,最具价值的产品和服务”的宗旨。我们承诺提供给我们客户以最优质的服务并且持续改进以其卓越!
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鱼类呼吸在线观测系统相关的仪器

  • 鱼类与水生生物呼吸在线观测系统是由丹麦奥尔堡大学和哥本哈根大学研制的世界上最著名、最为广泛应用的水生生物特别是鱼类呼吸测量仪器,主要用于鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量测量,同时还可以配置CO2传感器和PH计以测量CO2排放、PH值等,与摄像头和行为分析软件配合进行行为轨迹观测分析等。广泛应用于海洋淡水鱼类等水生生物生态学、水体环境毒理学、水产养殖、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态及水族箱等研究。右下图为幼体虹鳟鱼的呼吸代谢测量,可以看出,在开始时由于处理鱼时造成的应急反应,耗氧量很高,随后即达到一个较低的平稳水平&mdash &mdash 相当于其基础代谢率。从图中还可以看出,本系统有很高的时间解析度,可以反应突然的耗氧量变化。鱼类与水生生物呼吸观测系统采用&ldquo 间歇式&rdquo 测量原理,集合了&ldquo 开放式&rdquo (实时测量)和&ldquo 封闭式&rdquo (测量简单但精度差)的优点,同时又克服了开放式测量时间解析度差、封闭式不能连续长时间测量等缺点。&ldquo 间歇式&rdquo 测量的呼吸室放置在水浴槽(周边水体)内,循环泵可以确保呼吸室内水体的均一并保证有足量的水体流经传感器,而水体交换泵可以使周边水体与呼吸室内水体进行交换。测量时水体交换泵关闭(呼吸室类似封闭式),然后由计算机控制开启交换泵,周边水体被泵入呼吸室从而使氧气水平达到测量前的水平。整个过程分3个步骤:测量、水体交换、等待,测量时循环泵开启,水体交换时交换泵开启循环泵关闭,等待时交换泵关闭循环泵开启,每10分钟即可测量1次。如此以来,象&ldquo 开放式&rdquo 一样,实验可以无限期地进行下去,从而进行长时间的实验分析监测。在每个测量期,由于动物的呼吸耗氧,溶解氧浓度随着测量时间的延长而降低并呈直线相关关系,动物耗氧率(每小时每公斤体重消耗的毫克氧气)等于相关曲线的斜率乘以呼吸室的静体积除以动物的体重。 功能特点: &ldquo 间歇式&rdquo 测量,在线即时观测溶解氧及鱼类等水生生物的呼吸率(耗氧率)有一通道、四通道、八通道测量系统可供选择,多通道系统可同时测量多条鱼或其它水生生物的呼吸代谢情况,以便设计梯度对照实验等可在线测量氨浓度及排氨率(选配)可在线测量调控水体温度、溶解氧、pH/CO2、盐度等环境因子(选配),并测量分析环境因子与呼吸率的关系可同时在线测量观测自然水体呼吸(藻类及细菌等)和鱼类呼吸可选配静态呼吸室或游泳呼吸室,以便测量观测鱼类在静态条件下的基础呼吸代谢率及在不同游泳速度的情况下的呼吸代谢率可根据实验研究及经费预算情况选配原电池氧电极传感器或光纤荧光氧传感器可选配行为观测配件以观测研究鱼类的行为,包括活动时间与非活动时间、运行速度、加速度、移动距离、活动方向、活动取向、在某一区域的逗留时间、在某一区域的出现次数及对兴趣点的接触次数等 配置方案: 系统主要包括数据采集及分析单元、O2等测量单元、水环境控制单元、呼吸室及其它配件或备选件。根据需求,有单通道、4通道、8通道及更多通道测量系统,可以同时连接多个呼吸室以测量多个动物的呼吸代谢情况。根据溶解氧传感器的不同,又有原电池氧电极传感器组成的系统和光纤荧光氧气传感器组成的系统两种。 原电池氧电极技术:适于50g以上的鱼类呼吸测量及水环境溶解氧控制,具体有1通道、4通道、8通道供选择 光纤荧光传感器技术:高精度高稳定性,可用于鱼卵、昆虫、蚌类、螃蟹、鱼类乃至水体藻类呼吸测量,具体有1通道、4通道、8通道供选择 呼吸室有微型呼吸室、各种静态呼吸室和游泳室(活动呼吸室)等: 微型呼吸室 斑马鱼呼吸室 蚌类及螃蟹呼吸室 静态呼吸室测量 游泳室测量 技术性能指标1)、数据采集和分析单元:包括主机和软件,主机有数据采集和继电控制作用,为8通道(同时对8个静态呼吸室的鱼进行测量实验),USB接口,与计算机连接使用,主要性能指标如下:可以接光纤荧光氧气传感器或原电池氧电极;程序控制水体交换泵的开启时间实时记录显示呼吸室内O2随时间的变化;实时记录显示周边水体(水浴槽)O2随时间变化;实时记录耗氧率随时间的变化;自动计算显示平均耗氧量、相关系数R2;实施记录显示温度随时间的变化;解析度16bit,模拟输出6 x 0-5VDC测量数据自动储存成Excel文档和所有原始数据的txt文档重量1.4kg,大小21x20x74cm。2)、O2等测量单元:O2传感器有光纤氧气传感器、原电池氧电极供选配。荧光光纤氧气传感器具有很高的时空分辨率,但价格昂贵。检测极限可达15ppb,可在线测量水体和空气中的氧气,可长期在线监测,稳定性极强,响应时间小于1秒。对于小型鱼类及其它微小生物、需要高分辨率的实验等情况下必须选择此类传感器;具体性能指标: Mini型荧光光纤氧传感器, Mini光纤氧探头外径2.8mm,内径2.0mm,被覆有光隔离材料以避免生物自发光造成的干扰,因而可以测量藻类等(有叶绿素荧光)具有内部自发光的生物耗氧;零氧耗、高稳定性,响应时间快于6秒(气相测量);可测量液相和气相氧浓度,测量范围0-50%空气氧、0 - 22.5 mg/L,测量极限0.15 %空气氧、15 ppb溶解氧;氧浓度在线温度补偿,不受电磁信号干扰原电池氧电极价格低,但精度也低,需要一些维护措施和校对,具温度补偿,测量精度好于± 1%,响应时间低于20秒时间,一般在传感器和数采中间加一个前置放大器配合使用;3)、水环境控制模块包括水温监测控制系统、氧气监测与调节系统及CO2/pH监测与控制系统等,每个监测控制系统又有单通道和4通道供选配。水温监测控制系统包括控制器主机、温度传感器、潜水泵、不锈钢撒热旋管等;Pt100温度传感器,测量范围-200° C至850° C;Eheim潜水泵;温度调控范围-20° C 至 60° C ,最大功耗3.5瓦,响应时间1-60妙,精度优于0.2° C氧气监测与调节系统包括控制器主机、原电池氧电极、螺线阀等;原电池氧电极,测量范围0-200%;响应时间0.4-60妙,精度读数的0.1%,最大功耗3.5瓦。系统通过程控螺旋阀加氧或加氮以控制水质处于过氧或缺氧状态CO2/pH监测控制系统包括控制器主机、pH机、螺旋阀、气石及CapCTRL调控软件等, 通过监测PH值间接确定水中CO2含量并调节控制水的PH和CO2含量并实时监测,PH值测量范围0-14,分辨率0.01.用于监测和控制水体pH或pCO2。4)、静态呼吸室:玻璃或丙烯酸有机玻璃,直径3.3cm到190cm各种规格供选配,长度根据用户需求而定(取决于鱼类的长度),还可根据动物性状及用户需求配置其它各种类型的呼吸室,如适于斑马鱼的呼吸室、比目鱼呼吸室、螃蟹呼吸室等等。5)、 潜水泵为离心式,流速每分钟4.5升到57升各种规格供选配,技术规格如下:流速(L/min)4.5510204057功率(Watt)45102865806)、游泳室:包括外部温控水浴池、活动室、马达、潜水泵等,不同型号技术指标如下表: 产品编码体积[l]实验截面 [cm]鱼大小 [g]水速[cm/s]长宽[cm]SW10000170mlID2.64 X L101-43-37 SW100301.5ID5.5 X 204-123-50 SW10050530x7,5x7,520-803-110117x40SW101001040x10x1050-1503-110128x45SW101503055x14x14175-5003-110147x53SW102009070x20x20450-15005-150188x71SW1025018587,5x25x25750-500010-225227x917)、微型呼吸室,硼硅酸盐玻璃,直径有11.2、14.5mm、18.5mm及22.2mm各种规格供选配,与微型被覆玻璃的磁力搅拌棒及非损伤性荧光光纤氧传感器配合使用。微型搅拌器适于0.1-5ml体积的搅拌,功率为0.1-0.25W,可遥控1-4个微型磁力搅拌棒的搅 产地:欧洲
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  • 鱼类及水生无脊椎动物呼吸代谢测量系统是由丹麦哥本哈根大学和奥尔堡大学研制的世界上著名的、广泛应用的水生动物特别是鱼类的呼吸测量仪器,主要用于鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量测量。广泛应用于海洋淡水鱼类等水生生物生态学、水体环境毒理学、水产养殖、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态及水族箱等研究。 鱼类及水生无脊椎动物呼吸代谢测量系统采用了“间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点。“间歇式”测量的呼吸室放置在水浴槽(周边水体)内,与两个潜水泵——一个循环泵和一个交换泵相连。循环泵可以确保呼吸室内水体的均一且保证有足量的水流经传感器,而交换泵可以使周边水体与呼吸室内水体进行交换。测量时交换泵关闭,此时呼吸室类似于“封闭式”,然后由计算机控制开启交换泵,周边水体被泵入呼吸室从而使氧气水平达到测量前的水平。整个过程分成3个步骤:测量、水体交换、等待,测量时循环泵开启、水体交换时交换泵开启循环泵关闭,等待时交换泵关闭循环泵开启,每10分钟即可测量1次。如此以来,像“开放式”呼吸测量一样,实验可以无限期地进行下去,从而进行长时间的实验分析测量。并且“间歇式”呼吸测量法有很高的时间解析度,可以反映突然的耗氧量变化。如下图为幼体虹鳟鱼的呼吸代谢测量,可以看出:在开始时由于处理鱼时造成的应激反应,耗氧率很高,随后即达到一个较低的平稳水平——相当于基础代谢率。 在每个测量期,由于动物的呼吸耗氧,溶解氧浓度随着测量时间的延长而降低并呈直线相关关系。动物耗氧率(每小时每公斤体重消耗的毫克氧气)等于相关曲线的斜率乘以呼吸室的净体积除以动物的体重。 功能特点 l “间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点;l 溶解氧测量采用荧光光纤氧气测量技术,测量精度高、稳定性强、无氧耗;l 呼吸测量室有静态呼吸室和动态呼吸室/游泳室,分别用于测量标准代谢(SMR)和不同游泳速度的活动代谢(AMR);l 全自动化控制、记录及分析数据,简单易用;潜水泵开闭的控制及氧气信号的获取均通过蓝牙的方式,远程无线传输能够有效避免多通道线缆连接的繁琐和潜水泵工作时产生的噪音对使用者的影响。l 呼吸室高度定制,可根据水生动物的形态、大小定制各种形状(如水平、立式)、各种尺寸的呼吸室。 配置方案 系统主要包括多通道荧光光纤氧气测量主机及传感器、静态呼吸室、AutoResp自动控制及分析软件、水环境控制模块及其他配件或备选件。根据需求,有单通道、四通道、八通道及更多通道测量系统,可以同时连接多个呼吸室以测量多个斑马鱼的呼吸代谢情况。u 单通道系统:由单通道荧光光纤氧气测量系统、1个呼吸室、两个潜水泵、管路等配件组成。可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。 u 四通道系统:由四通道荧光光纤氧气测量系统、4个呼吸室、8个潜水泵等配件组成,可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。u 八通道系统:由两个四通道荧光光纤氧气测量系统、8个呼吸室等组成,可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度、氧气监测控制模块。 技术指标 ? 荧光光纤氧气测量系统:包括四通道测量主机、粘贴式氧气传感器及温度传感器。高时空分辨率,蓝牙通讯,可在线测量水体和空气中的氧气,可长期在线监测,零氧耗、稳定性极强。a. 氧气测量范围0 – 100%或0 – 45ppm;b. 检测极限0.03%或15ppb;c. 温度、盐度、气压实时补偿,不受电磁信号干扰、实时记录、显示呼吸室内氧气随时间的变化。? AutoResp自动控制及软件:自动计算显示耗氧率、相关系数R2,实时记录、显示耗氧率随时间的变化;实时记录、显示温度随时间的变化,测量数据自动存储成Excel格式文档,原始数据自动存储成Txt格式文档。a. 即时切换测量方法和调整间歇式呼吸测量法的测量/交换时间;b. 数据后分析:自动计算SMR、Pcrit等参数,显示计算图表;c. 自动设置:提供预设的系统配置供使用者选择。 ? 水环境控制模块:包括温度监测控制模块和溶解氧监测控制模块。可单独调控CO2/pH。a. 温度监测控制模块包括温度传感器、潜水泵、不锈钢散热管等。温度传感器Pt1000测量范围-50℃~180℃,精度±0.15℃;b. 氧气监测控制模块包括荧光光纤氧气传感器、电磁阀、气石等,模块通过控制电磁阀加氧或者加氮以控制水体处于过氧或者缺氧状态。c. CO2/pH监测控制模块包括控制器主机、pH计及探头、电磁阀、气石及CapCTRL调控软件等,通过监测pH值间接确定水中CO2含量并调节控制水的pH和CO2含量并实时监测,pH值测量范围0~14,分辨率0.01。? 呼吸室:丙烯酸或者硼硅玻璃,内径分别62 – 240mm或者9 – 45mm可选,长度可选(主要根据水生动物的长度和体积)。还可根据动物形状及用户具体要求定制其他各种类型的呼吸室,如斑马鱼呼吸室,适用于螃蟹、蚌等其他水生动物的呼吸室等。 ? 潜水泵:静态游泳室有5L/min和10L/min两种流速可选,与呼吸室的容积相匹配。? 游泳室:包括外部水浴池、活动室、马达、潜水泵等,不同型号技术指标如下表: 应用案例 1. 加拿大麦克马斯特大学(McMaster University)的Du等人使用鱼类呼吸代谢测量系统测量了污水处理厂下游两处(50m和830m)的蓝腮太阳鱼的耗氧率。发现受污染区域蓝腮太阳鱼的标准代谢率相较于无污染的参照区域较高,即代谢成本升高。但代谢成本升高也伴随着氧气吸收、传递和利用等方面的生理补偿性调整,如鳃表面积扩大,血氧亲和力降低,离体肝线粒体氧化磷酸化能力增强等等。该论文发表在2018年的《Environmental Science & Technology》(1区,IF = 6.653@ 2017-2018)杂志上。题目为《Metabolic costs of exposure to wastewater effluent lead to compensatory adjustments in respiratory physiology in bluegill sunfish》。2. 捷克科学院脊椎动物生物研究所Reichard等人使用鱼类呼吸代谢测量系统测量了存在干旱梯度的假鳃鳉属8个自然种群的静态代谢率和最大代谢率,并以此计算代谢范围,用以研究其寿命与老化的种内差异。该论文发表于2016年的《Evolution》(2区,IF = 3.818@ 2017-2018)杂志,题目为《Repeated intraspecific divergence in life span and aging of African annual fishes along an aridity gradient》。
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  • 斑马鱼呼吸代谢系统用于幼鱼、斑马鱼等小型鱼类及其他水生动物的呼吸与能量代谢测量研究,如鱼卵、鱼仔和无脊椎动物等。可应用于水产养殖、水生态保护、水体环境毒理学、水质生物检测、环境卫生及药理学研究、海洋淡水鱼类等水生生物生态学、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等研究。 功能特点 l “间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点;l 溶解氧测量采用荧光光纤氧气测量技术,测量精度高、稳定性强、无氧耗;l 呼吸测量室有静态呼吸室和动态呼吸室/游泳室,分别用于测量标准代谢(SMR)和不同游泳速度的活动代谢(AMR);l 全自动化控制、记录及分析数据,简单易用; l 高通量,高通量系统可实时同步记录、显示24个以上个体的耗氧率,包括珊瑚、水蚤等水生无脊椎动物及其胚胎和幼虫、斑马鱼等小型鱼及其幼鱼和鱼卵等。 配置方案 系统主要包括多通道荧光光纤氧气测量主机及传感器、微型静态呼吸室、AutoResp自动控制及分析软件、水环境控制模块及其他配件或备选件。根据需求,有四通道、八通道及更多通道测量系统,可以同时连接多个呼吸室以测量多个斑马鱼的呼吸代谢情况。u 四通道系统:由四通道荧光光纤氧气测量系统、4个微型呼吸室及水浴盒等配件组成,可选配Mini游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。 u 八通道系统:由两个四通道荧光光纤氧气测量系统、8个微型呼吸室及水浴盒等组成,可选配Mini游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度、氧气监测控制模块。u 高通量系统:由带粘贴式荧光光纤氧气传感器的封闭多孔板(24孔)和氧气测量主机组成,多个氧气测量主机可以连接在一起组成最多240个通道的高通量测量系统。u 可选配行为观测分析系统:包括高速摄像头和行为分析软件,用于二维(XY)乃至三维(XYZ)行为观测分析。 技术指标? 荧光光纤氧气测量系统:包括四通道测量主机、粘贴式氧气传感器及温度传感器。高时空分辨率,蓝牙通讯,可在线测量水体和空气中的氧气,可长期在线监测,零氧耗、稳定性极强。a. 氧气测量范围0 – 100%或0 – 45ppm;b. 检测极限0.03%或15ppb;c. 温度、盐度、气压实时补偿,不受电磁信号干扰、实时记录、显示呼吸室内氧气随时间的变化。? AutoResp自动控制及软件:自动计算显示耗氧率、相关系数R2,实时记录、显示耗氧率随时间的变化;实时记录、显示温度随时间的变化,测量数据自动存储成Excel格式文档,原始数据自动存储成Txt格式文档。a. 即时切换测量方法和调整间歇式呼吸测量法的测量/交换时间;b. 数据后分析:自动计算SMR、Pcrit等参数,显示计算图表;c. 自动设置:提供预设的系统配置供使用者选择。 ? 水环境控制模块:包括温度监测控制模块和溶解氧监测控制模块。a. 温度监测控制模块包括温度传感器、潜水泵、不锈钢散热管等。温度传感器Pt1000测量范围-50℃~180℃,精度±0.15℃;b. 氧气监测控制模块包括荧光光纤氧气传感器、电磁阀、气石等,模块通过控制电磁阀加氧或者加氮以控制水体处于过氧或者缺氧状态。? 微型静态呼吸室:硼硅玻璃材质,内径多种规格供选配(9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm)。 ? Mini游泳室:包括游泳室、水浴槽、潜水泵、流速控制系统等,游泳室容积170ml,水流速度可调节范围为0.7 – 50cm/s,可选配1500ml的游泳室。? 高通量系统:由带粘贴式荧光光纤氧气传感器的封闭多孔板、水浴盒、温控单元及氧气测量主机组成,多个氧气测量主机可以连接在一起组成最多240个通道的高通量测量系统。a. 24孔多孔板有内径4.5mm、6mm、8mm、10mm、12mm供选配,分别对应80μL、200μL、 500μL、 940μL和1700μL的容积;b. 氧气测量范围0 – 50%或0 – 45ppm;c. 精确度±0.4 % @20.9 % O2d. 适用于斑马鱼、鱼卵及胚胎、昆虫等小型生物呼吸代谢测量研究。 应用案例1. 加拿大萨省大学毒理学中心的Thomas和Janz使用170mL的Mini游泳室测量了过量蛋硒(Egg Se,在饮食的主要化学形态为硒蛋氨酸)对F1代成年斑马鱼游泳能力和代谢能力的持续影响。研究发现过量蛋硒会损伤其游泳能力,增加其耗氧和代谢率。进一步的基于蛋硒毒性阈值的物种敏感度分布研究揭示了斑马鱼是目前最为敏感的物种,因此是研究鱼类早期生活史阶段硒诱导毒性机制的绝佳实验室模型。该论文发表在2015年的《Environmental science & technology》杂志(1区,IF = 6.653@ 2017-2018),题目为《Developmental and persistent toxicities of maternally deposited selenomethionine in zebrafish (Danio rerio)》。 2. 巴西国家亚马逊研究所的Braz-Mota等人使用70mL的玻璃呼吸室,采用了四通道系统测量了短鲷和霓虹灯鱼两种观赏鱼的耗氧率,借以研究两种形态的铜——溶解态铜和纳米铜对其毒性作用机制。该文章发表于2018年的《Science of the Total Environment》(2区,IF = 4.6103@ 2017-2018),题目为《Mechanisms of toxic action of copper and copper nanoparticles in two Amazon fish species: Dwarf cichlid (Apistogramma agassizii) and cardinal tetra(Paracheirodon axelrodi)》。 3. 加拿大阿尔伯塔大学生物科学系Folkers等人使用高通量系统测量了斑马鱼胚胎/幼鱼的代谢率。研究人员探索了水力压裂后的返排水和产出水(FPW)对斑马鱼胚胎呼吸代谢的影响和心脏毒性作用,测量了暴露在不同浓度的两种形态的FPW——无沉淀物(FPW-SF)和含沉淀物(FPW-S)的斑马鱼胚胎/幼鱼24h和48h的代谢率。该研究证明呼吸代谢能够被当做暴露于FPW的有效标志。 该文章发表在2017年的《Environmental Pollution》杂志(2区,IF = 4.358@ 2017-2018),题为《Cardio-respirometry disruption in zebrafish (Danio rerio) embryos exposed to hydraulic fracturing flowback and produced water》。
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  • 文献分享丨灌溉绿洲农业生态系统中土壤呼吸CO2及其Δ13C值随时间变化的测量策略
    土壤呼吸中13C的天然丰度可以为研究土壤-植物大气圈系统中的碳动力学提供有力的工具,并对大气δ13C产生很大影响,因为它是进入大气的最大CO2通量之一。大气δ13C可以进一步反映陆地生态系统的分馏,为生物圈-大气CO2交换提供有价值的示踪剂。此外,使用稳定同位素13C作为示踪剂是划分土壤呼吸成分的极好方法,因为它可以在对土壤环境干扰最小的情况下识别释放的CO2的来源。如果由于缺乏δs数据而导致陆地呼吸的同位素组成参数化不正确,基于呼吸过程中陆地同位素分馏常数的生态系统和全球碳循环模型可能会给出不正确的结果。在现有的δs研究中,最常用的方法是使用静态封闭土壤室,在选定的时间间隔从中收集空气样本,并通过同位素比质谱仪测定进行后分析。在这些实验中,样品采集的频率固有地受到烧瓶采集和离线质谱分析所需的时间和精力的限制。因此,最佳测量时间对于获得日、月或年平均δs非常重要。 基于此,中国科学院地理科学与自然资源研究所温学发等研究人员采用非稳态条件下在线连续多通道双循环观测系统,在中国西北的灌溉玉米生态系统中进行了Rs和δs的原位连续测量。研究过程中,基于连续和高频(1Hz)测量,研究Rs和δs在日、月和季节时间尺度上的最佳测量时间,量化Rs和Δs的最佳测量频率,以在季节时间尺度下达到一定的准确度(±10%、±20%或±30%)。从而评估生长季节土壤呼吸CO2(Rs)及其δ13C(δs)值以及土壤温度(ST)和土壤含水量(SWC)的最佳测量时间和频率。 研究发现,尽管在生长季节,Rs和δs通常随着非生物和生物因素的变化而表现出明显的日变化和季节变化,但在9:00–10:00或此时(如9:00–11:00)的窗口中测得的Rs和Δs通常与日平均值没有显著差异。因此,如果研究人员无法直接测量昼夜模式,建议将这些时间尺度作为气候和植物类型相似地区的最佳测量时间。这项研究的结果为未来在其他灌溉农业生态系统中使用非连续测量提供了指导,可用于选择最佳测量时间并在保证一定精度的同时降低测量频率。试验方案及设备 下图是整套系统的示意图。整个方案由1)分析模块;2)采样模块;3)控制模块和4)校准模块构成。整体采用多通道双循环的设计思路,实现待测气体既能快速周转,又能互不干扰,并且将死体积降至最低水平。下图中蓝色线条代表的气路循环为整套系统的大循环,气体在呼吸室和控制系统内快速循环,能实时反馈气体浓度的变化。黄色线条代表的气路循环为小循环,从大循环中取分析仪需要的气体流量进行分析检测,测试完成的气体再次送回循环气路。原位多通道双循环观测系统示意图(std1, std2, std3:标准气体;MV:3通电磁阀;OF:溢流;V:流量控制阀;P:KNF泵;F:过滤器) 1、降低每一个呼吸室的关闭速度,最大限度减少呼吸室盖紧过程因空气下压产生的土壤呼吸测量的不确定性,保证数据测量结果的稳定性和准确性。 2、缩短每个循环周期的测量时间,尤其有利于土壤呼吸通量较低需要延长单个呼吸室测量时间,以及单次循环土壤呼吸室较多的情况。 3、有利于提高流速较慢分析仪的响应时间。 4、双泵交替工作有利于延长泵的使用寿命。 土壤空间异质性强,即便是同一区块相同土壤类型的土壤呼吸,其通量差异性也非常大。科学家在进行土壤呼吸研究时,通常需要在空间、时间和气体种类上进行多维度的组合研究,才能更好地解释土壤呼吸的内在机制。基于此,普瑞亿科研发了PRI-8600D 多通道土壤呼吸(群落光合)测量系统,能为上述研究提供时间顺序上、不同位点土壤呼吸循环测量解决方案。 PRI-8600D双循环复路系统是普瑞亿科潜心研发多年的土壤呼吸测量多路系统,具有发明专利(专利号:ZL201710784488.5),并在科技部重点研发计划项目支持下,于2023年完成最新一轮的升级。升级完成后,相对其他厂家的同类产品具有以下特点和优势: 1)具有双循环气路设计:设有奇数组和偶数组两个分组,每组均包含1个一体化的汇流排和1一个循环泵,并通过电磁阀组连接在一起交替为分析仪主机提供气源。两组复路系统交替工作,在前一个呼吸室测量结束前,次一个呼吸室开始工作,并在前一个呼吸室测量结束时,切入第二个呼吸室进行测量。 2)升级高度集成的采集汇流排、双路双循环汇流排、标样汇流排,极大的减少了分析气路的“死体积”;而模块化的设计也大大降低了气路泄漏的风险,保证了测量结果稳定可靠。 3)升级每个通道内置的过滤器材质为SUS304,提高了整机的气密性和稳定性,保障了整套系统能靠运行。 4)升级工业级电控逻辑板,即使在极端的工况下,设备也能稳定可靠的运行。MODBUS RTU的RS485通讯为客户大范围远距离应用提供了可能。 5)具有三路标准气接口,这可以实现高校准频率需要的分析仪时间在线校准,比如光谱同位素分析仪。 6)升级的气电混装定制化接头和线缆,设备更简洁/美观和可靠;同时,实现一个较小尺寸的主机箱连接不少于32个土壤呼吸室。 7)标配一个RS-232、一个RS-485 通讯接口,为一个复路系统驳接多个气体分析仪提供可能(可根据客户应用,拓展RS-232、RS-485和TTL通讯)。 8)具有WIFI接口,可以连接触控设备进行测量参数配置;具有双网口,可以进行数据自动上传和远程数据跟踪。 9)可以同时接驳土壤呼吸明室/土壤呼吸暗室/大容量群落光合室等。 10)若只需要CO2 H2O测量,分析仪可以内嵌到一个主机箱内。 8600-2012 全自动土壤呼吸测量暗室具有发明专利(专利号:ZL202021501088.2),该呼吸室升级了气电混装的线缆结构,升级土壤呼吸的防水等级至IP66,升级呼吸室多层采样装置,设备简洁、美观、可靠。 8600-2012 具有动压平衡装置,通过科学的设计,既能保证呼吸室内大气压于外界大气压的平衡,也能在一定限度内消除外界风速对呼吸室内气体的扰动,保证测量结果的准确性。配合PRI-8600D双循环,8600-2012关闭呼吸室的速率可以很低,最大限度消除其对土壤呼吸的扰动。 8600-2012C 是全自动土壤呼吸明室,呼吸室上部没有任何遮挡,考虑到植物生长高度,透明呼吸室高度可以在一定范围内特殊定制。兼容性好,可连接不同的同位素或气体浓度分析仪;双循环气路设计,能提升不同通道之间的切换效率;定制化程度高,通道数量、气路长度、呼吸室种类;标配3路标准气切换模块,可在线进行系统标定;专利的动压平衡装置,能提升通量测量精度和准度。PRI-8600D 多通道土壤呼吸(群落光合)测量系统主要包含多路复路系统主控箱,双循环泵,触屏PAD;可选配 CO2 H2O 分析仪,高精度 CO2 CH4 N2O 气体浓度分析仪,高精度 CO2 CH4 N2O 同位素分析仪;可选各种呼吸室,如土壤呼吸室、群光光合箱,明暗交替呼吸室/箱(含动压平衡装置),空气温度、土壤温度和土壤湿度传感器等;可选配不同长度的气路管线,标配15 m,可以定制长度至100 m。装置,能提升通量测量精度和准度。 PRI-8600D 多通道土壤呼吸(群落光合)测量系统可以满足不同科学研究需要,适用于生态学、农学、林学、肥料学、冻土、地震学研究,以及垃圾掩埋等领域。
  • MEGA系统发布MEGA好氧呼吸计SPIRITUS新品
    这种连续流动好氧呼吸计专门用于通过测定其动态呼吸指数来评估生物质的生物稳定性 (UNI 11184: 2016).它适用于在生物处理过程各个阶段收集的固体、生物稳定、生物干燥和堆肥废物样品的生物稳定性的常规分析测定.生物稳定性是指易生物降解有机物的分解程度. 在有氧环境中,微生物利用底层有机物质作为营养来源,消耗氧气和释放二氧化碳.SPIRITUS模块测量两种不同的动态呼吸测量指标:P.D.R.I. - 潜在动态呼吸指数主要理化参数归一化后的样品生物稳定性值.R.D.R.I. - 实际动态呼吸指数样品生物稳定性值.动态呼吸试验测量有机基质中生物可降解化合物在强行将空气吹入入样品时的小时耗氧量.这提供了动态呼吸指数(DRI),这一测定使得在实验室再现真实的生活环境根据预期用途评估产品的生物稳定性. 光学传感器直读排放空气中氧.光学传感器具有多种优点,与极谱传感器和电化学传感器有着明显的区别技术特点 SPIRITUS呼吸计由以下几个部分组成:一种带有密封的绝热反应堆体,里面有一个大约30升的内储罐,里面装着正在分析的样品. 反应器结构要求进气在离开反应堆前完全通过样品,从而防止进气和排气之间的任何接触.测温探头测量空气进入、进入和离开反应物的空气温度.光学传感器直读排放空气中氧.反应堆泄漏自动检查系统.该仪器配有真空传感器,可实现自动真空控制l. 装有输入流量调节器的通风(空气流通)系统.质量流量计控制和调节进入反应器的流量.PC便携式电脑,配有管理多个反应堆和从呼吸计获取数据的软件. 软件特点 该软件允许使用USB端口连接的PC控制仪器及其所有功能.创新点:光学传感器直读排放空气中氧. 软件允许使用USB端口连接的PC控制仪器及其所有功能
  • 应用案例 | HT8850便携式温室气体分析仪成功应用在塔里木大学双循环土壤呼吸观察系统项目
    项目内容:土壤呼吸温室气体排放测试项目时间:2023年11月开始项目地点:新疆塔里木大学 海尔欣昕甬智测HT8850便携式多组分(CO2、N2O、CH4、H20)高精度温室气体分析仪搭配呼吸叶室,项目一期完成户外草地系统部署,项目二期将用以检测新疆塔里木地区多点土壤温室气体通量的长期、连续监测。部署仪器 HT8850便携式高精度温室气体(二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、水)分析仪由宁波海尔欣光电科技有限公司自主研发、生产和销售,为“昕甬智测”品牌国产创新产品。该系列仪器基于量子级联激光技术设计,利用气体分子在中远红外的“指纹”吸收谱,使用半导体量子级联激光器(QCL)作为光源,使激光通过中红外增强型光腔,被中红外光电探测器接收透射光并提取和分析透射光谱,准确反演获得目标温室气体成分的浓度,实现对目标温室气体分子的更精确、更及时、更科学的测量。 HT8850系列便携式高精度温室气体分析仪在便携的仪器箱内实现快速响应的高精度温室气体测量,采用独立强吸收谱线,使其不受其他气体分子光谱的交叉干扰。该系列气体分析仪可由太阳能或锂电池供电,实现温室气体浓度的定点或移动连续观测。

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  • 呼吸阀在线检验装置中的正负压连续精密控制解决方案

    呼吸阀在线检验装置中的正负压连续精密控制解决方案

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:本文针对目前国内呼吸阀在线检验装置中存在的正负压连续校准自动化能力差等问题,详细介绍呼吸阀检验过程中正负压连续精密控制的解决方案,并详细介绍其中的各种调节阀和控制器配置,由此可实现各种规格尺寸呼吸阀在连续正负压条件下的全自动化检验。[/color][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size][size=14px]呼吸阀是指既保证密闭容器和贮罐空间在一定压力范围内与大气隔绝、又能在超过或低于此压力范围时与大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]通(呼吸)的一种阀门。其作用是防止容器和贮罐因超压或真空导致破坏,同时可减少贮液的蒸发损失。[/size][size=14px]呼吸阀作为石油、化工、燃气行业常压储罐的重要附件,对安全生产及环保等都起着至关重要的作用,对运输危险物品罐式车辆的年检中对呼吸阀的检验也是其中重要一环,对于保有量大的呼吸阀在线检测装置及方法提出了越来越高的要求,需要免拆装、方便、快捷、高效的呼吸阀在线检测装置及方法。目前在用的各种呼吸阀检验装置还存在以下问题:[/size][size=14px](1)现有方法中,一般都是现场安装一块压力表,仅能在正压条件下测量阀门的密封性能和正压开启值,无法确定阀门负压开启功能是否完好,这对于埋地油罐运行存在安全风险。[/size][size=14px](2)为安全起见,呼吸阀的呼吸与泄放压力范围较小,如-30.0Kpa至+50Kpa,常规检测装置难以在高精度条件下完成检验和校准。[/size][size=14px](3)呼吸阀的规格种类很多,口径不一,通经范围一般为DN20~DN300mm,现有的呼吸阀检测校准装置很难覆盖如此宽泛的呼吸阀。[/size][size=14px](4)目前已有的呼吸阀校验装置自动化水平较低,正负压不能连续自动精密控制,很多装置现场调压依靠人的经验,容易发生超压,损坏设备,严重时对油罐的运行安全造成影响;此外,很多测试记录依靠人工填写,容易出错,不利于归档保存。[/size][size=14px]本文将针对上述国内目前呼吸阀在线检验装置中存在的问题,详细介绍呼吸阀检验过程中正负压连续精密控制的解决方案,并详细介绍其中的各种调节阀和控制器配置,由此可实现各种规格尺寸呼吸阀在连续正负压条件下的全自动化检验。[/size][size=18px][color=#ff0000]二、解决方案[/color][/size][size=14px]呼吸阀的检验校准原理是完全模拟呼吸阀的真空压力使用工况,在呼吸阀的测量端口处准确模拟出相应的正压和负压,同时监测呼吸阀动作时所处的真空压力值。多次重复此测试过程,由此来检验和校准呼吸阀。[/size][size=14px]为实现呼吸阀的全自动化检验,最好使正负压的模拟变化是一连续精密可控的往返过程,如在-30.0Kpa至+50Kpa真空压力范围内,从负压至正压,再从正压至负压,如此自动循环往复,由此可得到呼吸阀重复性检验结果。另外,呼吸阀的检验装置能满足各种规格尺寸呼吸阀的检验需要和精度要求。根据此设计要求,本文提出的解决方案基本原理如图1所示。[/size][align=center][size=14px][img=呼吸阀正负压控制,550,344]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206201647139497_1994_3384_3.png!w690x432.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图1 呼吸阀检验装置正负压控制系统原理示意图[/align][size=14px]呼吸阀正负压精密连续控制的基本原理具体内容为:[/size][size=14px](1)控制原理基于密闭容器进气和出去的动态平衡法,这是一个典型的闭环控制回路。 PID控制器采集真空压力传感器信号并与设定值进行比较并调节进气和抽气调节阀的开度,最终使传感器测量值与设定值相等而实现真空压力的准确控制。[/size][size=14px](2)控制回路分别配备了真空泵(负压源)和气源(正压源),以提供足够的低压和高压能力。[/size][size=14px](3)为了覆盖负压到正压的整个真空压力范围(如-30.0Kpa至+50Kpa),可以配置一个测试量程在要求范围内的高精度绝对压力传感器,绝对压力传感器对应上述真空压力范围输出数值从小到大的直流模拟信号(如0~10VDC)。此模拟信号输入给PID控制器,由PID控制器调节进气阀和排气阀的开度而实现压力精确控制。采用绝对压力传感器的优势是不受当地大气气压变化的影响,也不用采取气压修正,更能保证检验的准确性。[/size][size=14px](4)当控制是从负压到正压进行变化时,一开始的进气调节阀开度(进气流量)要远小于抽气调节阀开度(抽气流量),通过自动调节进出气流量达到不同的平衡状态来实现不同的负压控制,最终进气调节阀开度逐渐要远大于抽气调节阀开度,由此实现负压到正压范围内一系列设定点或斜线的连续精密控制。对于从正压到负压压的变化控制,上述过程正好相反。[/size][size=18px][color=#ff0000]三、方案具体内容[/color][/size][size=14px]本文方案的具体实施内容如图2所示,主要包括高压气源、电动针阀、密闭容器或管路、压力传感器、高精度PID控制器和真空泵或真空发生器几个部分。[/size][align=center][size=14px][img=呼吸阀正负压控制,550,392]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206201647374707_7821_3384_3.png!w690x492.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图2 呼吸阀在线检验校准装置正负压控制系统结构示意图[/align][size=14px]在图2所示的控制系统中,密闭容器或管路可以直接采用现场容器和管理,也可以采用独立的密闭容器或管路并安装上被检呼吸阀。独立的密闭容器尺寸以满足最大口径呼吸阀为准,由此同时可用来进行其他小口径呼吸阀的检验校准。[/size][size=14px]正负压精密控制采用了两个NCNV系列的电动针阀,此电动针阀本身就是正负压两用调节阀,其绝对真空压力范围为0.01Pa~0.7MPa,完全能满足绝大多数呼吸阀的正负压检验要求。[/size][size=14px]在图2所示的控制系统中使用了两个电动针阀来实现正负压的连续调节和控制,如可以从正压到负压的压力线性变化控制,也可以从负压到正压的压力线性变化控制。如果在真空压力线性变化过程中,呼吸阀的反应动作都会在压力控制曲线上产生突变而得到体现,由此可根据突变点位置自动判断出呼吸阀是否满足使用要求。[/size][size=14px]对于很多在用的呼吸阀,其工作压力基本都在一个标准大气压附近。对于标准大气压附近的真空压力精确控制,如控制精度为±1%甚至更小,一般都需要采用调节抽气阀的双向动态模式,即通过双通道PID控制器,一个通道用来恒定进气口处电动针阀的开度基本不变,另一个通道根据PID算法来调节排气口处的电动针阀开度。[/size][size=14px]呼吸阀检验校准过程中的正负压控制精度,主要由压力传感器、PID控制器和电动针阀的精度决定。其中的PID控制器采用的是24位AD和16位的DA,电动针阀则是高精度步进电机,因此此解决方案的测试精度主要取决于压力传感器精度。压力传感器可根据呼吸阀检验校准要求进行选择。[/size][size=14px]对于呼吸阀的检验校准,要实现密闭容器内正负压范围内的多次往复变化,可以在PID控制器中进行程序设定,设定程度是一条从正压到负压(或负压到正压)的斜线以及重复次数,由此可实现正负压往复变化的自动控制。[/size][size=14px]在本文所述的解决方案中,为实现正负压的精密控制,如图2所示,针对负压的形成配置了真空泵。真空泵相当于一个负压源,但采用真空发生器同样可以达到负压源的效果,因此图2中也给出了真空发射器的具体配置。负压源采用真空发生器的优点是整个系统只需配备一个高压气源,减少了整个系统的造价、体积和重量,真空发生器连接高压气源即可达到相同的抽气效果。[/size][size=18px][color=#ff0000]四、总结[/color][/size][size=14px]本文所述解决方案,完全可以实现呼吸阀检验校准过程中正负压范围内真空压力的连续控制和往复交变控制,并且可以达到很高的控制精度和速度,全程完全自动化。[/size][size=14px]本方案除了正负压的自动精密控制之外,另外一个特点是可以满足多种规格尺寸呼吸阀的检验校准,真空压力范围也比较宽泛,整个系统小巧和集成化,便于形成便携式在线检验装置。[/size][size=14px]本文解决方案的技术成熟度很高,方案中所涉及的电动针阀和PID控制器,都是目前上海依阳实业有限公司特有的标准产品,其他的压力传感器、真空泵、真空发生器和高压气源等也是目前市场上常见的标准产品。[/size][size=14px]本文所述解决方案,同样可以适用于各种管端式呼吸阀、管道式呼吸阀、单呼阀和单吸阀等多种形式呼吸阀和安全阀。[/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size]

  • 土壤呼吸测定仪有哪些作用

    土壤呼吸测定仪有哪些作用

    [size=16px]  土壤呼吸测定仪有哪些作用  土壤呼吸测定仪(Soil Respirometers)是用于测量土壤中微生物活动产生的二氧化碳的仪器。它们在土壤生态学和生态系统研究中起到关键作用,具有以下作用:  评估土壤微生物活动:土壤呼吸测定仪可以帮助科学家和研究者评估土壤中微生物的活动水平。通过测量土壤中产生的二氧化碳量,可以了解微生物代谢的速率,从而研究土壤生态系统的健康和功能。  研究土壤碳循环:土壤呼吸是土壤碳循环的重要组成部分。通过测量土壤呼吸,可以了解土壤中有机碳的分解和释放情况,有助于研究土壤中碳的存储和释放过程。  生态系统健康评估:土壤呼吸测定仪可以用于评估生态系统的健康状况。生态系统中的土壤呼吸水平通常与生态系统的生产力和功能密切相关,因此可以用作生态系统健康的指标。  研究土壤管理效果:土壤呼吸测定仪可用于评估不同土壤管理实践对土壤微生物活动的影响。这有助于农业和土地管理者选择最佳的土壤管理策略,以提高土壤质量和减少碳排放。  环境监测:土壤呼吸测定仪也可用于环境监测,例如监测废弃物处理场地或其他潜在的土壤污染源,以了解土壤中是否存在有害物质的分解和影响。  总之,土壤呼吸测定仪在研究土壤生态学、生态系统健康和土壤管理方面具有重要作用,它们提供了有关土壤微生物活动的关键信息,有助于更好地理解土壤系统的功能和动态。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301018185998_2332_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 免维护气象观测系统规格型号

    免维护气象观测系统规格型号

    免维护气象观测系统规格型号气象观测系统可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线、辐射等气象信息,可以通过网络实时观测气象数据。以下是气象观测系统的工作原理、硬件基本配置、观测的主要地面气象要素和技术特点。[img=气象观测系统,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203310906248443_5631_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]随着气象监测技术的不断进步,气象观测系统已广泛应用到各类型气象台站和各种气象科研场景。气象观测系统通过气象观测,为天气预报、气象观测、气候分析和科学研究提供重要依据。根据气象观测项目的不同,气象观测可分为地面气象观测、高空探测和专业气象观测三类。气象观测系统对地面气象的观测比人工观测所获取的气象数据更加便捷,气象要素观测的代表性、准确性和及时性都有所提高,减轻了气象测报的工作量,更好得反映出大气近地面层的真实状况。[img=气象观测系统,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203310905204949_2091_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象观测系统的各项仪器在使用过程中容易受空气中的灰尘覆盖,从面影响观测数据的准确性,因此气象观测系统室内外各项仪器必须定期清洁。如清除温湿度表的外表灰尘,清洁温湿度感应器的头部保护滤膜,防比灰尘堵塞金属网孔,清除蒸发传感器金属网上的水垢和赃物,用湿布擦洗百叶箱,一星期更换一次湿球纱布,擦拭室内外计算机、户外显示器、自动采集器等设备以确保气象观测系统观测的准确度。气象观测系统的各项感应器,各种电缆设于观测场的室内外,观测场的环境变化会自接影响仪器的灵敏性,所以要注意维护自动观测站场地的环境。

鱼类呼吸在线观测系统相关的耗材

  • 呼吸机麻醉机连接配件
    这些呼吸机麻醉机连接配件用于连接啮齿动物和麻醉机或尾气排放系统。有四中连接包可选:分别是用于容量/压力控制inspira呼吸机,啮齿动物呼吸机 683,小鼠呼吸机687和小鼠呼吸机Minivent 应用呼吸机麻醉机连接配件在生理和药理学研究中专用于连接麻醉系统和动物呼吸机。每个连接包包含必要的连接器和管路。? 通过插管或气管切开直接连接呼吸机和动物以传递麻醉气体? 将加压气体导入废气口—输入呼吸机的加压气体会损坏系统并过度 膨胀动物的肺。连接包可将进入呼吸机的气体减至大气压以保证呼吸安全。.提示:尾气包含麻醉气体,必须连接尾气排放系统Items Required除了连接包和必要的耗材(如氧气,加压空气, N2O,麻醉剂),一套完整的麻醉系统还应包括以下仪器和项目:? 麻醉机 – Table Top, Vaporstick, or equivalent? 麻醉蒸发罐 – Tech 3, Tech 4, or Ohio? 动物呼吸机 – Inspira, Model 683, Model 687 or Minivent? 尾气排放系统 – Active Evacuation system, F/Air Canister,fume hood香港友诚生物Harvard中国总代理,详情请联系我们:010-51297139 Email:info@fhsci.com
  • BD2100正压式空气呼吸器
    BD2100-MAX正压式消防呼吸器,梅思安正压式空气呼吸器整套含6.8L Luxfer碳纤瓶、AutoMaXX 供气阀、背架及减压系统、UE面罩、塑料包装箱等组成。广泛适用于缺氧,存在不明或已知高浓度有毒有海气体,立即危害人体生命和健康的场所。例如在消防、石化、化工、冶金、公共突发事件应急等作业环境 进行自身防护和他救作业。供气时间超过60分钟,产品符合GB/T 16556-2007标准,公安部GA124-2004标准,获得中国船级(CCS)船检产品认证书,有多种扩展功能可选。梅思安销售经理,张经理,15300030867BD2100-MAX正压式消防呼吸器,梅思安正压式空气呼吸器组件分为:Ultra-Elite超宽视野全面罩 &bull 采用人体工程学设计,完美贴合亚洲人脸型&bull 进气、出气互为独立的双通道,确保呼吸通常舒适&bull 面罩的透镜为增强聚碳酸醋表面镀硬膜,透光性能、机械性能、表面耐磨性能俱佳&bull 与面部贴合部分为柔软且富有弹性的Hycar材质&bull 面罩与调压阀的连接为快速插口式连接,只需单手操作&bull 面罩视野宽阔,面罩透镜的非等截面设计使视野在任何角度都不变形&bull 面罩内置语音放大膜片,确保近距离清晰通话&bull 面罩可加装语音放大设备减压阀&bull 减压阀是将气瓶空气减压到约0.7MPa,输出压力设定后由锁紧机构锁紧&bull 减压阀输出设计有安全阀,可防减压阀发生故障时,高压空气涌入中压系统复合碳纤气瓶&bull 美国进口碳纤维复合瓶,整体式铝合金内胆,防腐蚀,抗冲击&bull 工作压力为30MPa水压测试压力为45MPa爆破压力大于102MPa&bull 气瓶有带压力表或无压力表两种可选&bull 气瓶压力显示表方便随时检查气瓶压力,并可校对胸部压力表&bull 侧向设计瓶阀,符合使用习惯AutoMaXX压供阀&bull 一秒连接。即使用户首次使用,也可在一秒内完成连接面罩&bull 即取即闭。脱下供气阀和关闭供气阀一个动作即可完成&bull 优越抗冲击以及耐高温性能应付严酷的使用条件&bull 圆形外壳设计,带上消防手套也可轻易操作&bull 独立设计,可根据需要为同一呼吸器配置多套,满足呼吸器安全共享的需要胸部压力表&bull 防水结构设计防止作业中雨水湿气进入压力表内部&bull 荧光设计使作业者在黑暗的环境下能够清晰地观察到数值&bull 红色报警区域,清晰易见&bull 出色的抗震性能,能应对各种苛刻的作业环境&bull 宽量程的设计,满足各种设计工作压力的要求&bull 防爆设计增加安全性
  • 路博 PSS3600正压式空气呼吸器
    德尔格 PSS3600 正压式空气呼吸器德尔格 PSS® 3600 正压式空气呼吸器是一款适合于各种应用的新一代 高性能呼吸器。集成了先进的人体工程学设计及多样的配置选择,德尔 格 PSS® 3600 为使用者提供极 佳的舒适性和灵活性,能够满足任何需 要呼吸防护设备的应急响应人员的需求。优化设计,使用简单德尔格 PSS 3600 是全球最 轻的空气呼吸器之一。德尔格再次应用经典专业化空呼的先进科技和设计理念,创新研发 出结实耐用的中空高强度符合材料背板,不仅符合人体工程学,还具备出色的抗热辐射、耐磨损和撕裂及防化性能。在 严酷的消防环境中,德尔格 PSS 3600佩戴非常舒适,特别稳定可靠。 德尔格 PSS 3600不仅取得公安部最 新的 CCCF 强制消防认证和 LA 认证,还通过 EN137 的 1000 摄氏度高温火焰 测试,具备极 佳的防化耐磨和防热辐射的特性。加强型背负系统德尔格 PSS 3600 集成了能够与背板精确相连的背带,先进的挤压成型防水EVA背带材料由CR橡胶封边保护,抗撕裂而且耐磨损。贴身的坚固耐磨阻燃FR-TPE腰带,即使在使用者大幅度运动时,仍能保证紧密贴在使用者身体上。精制的不锈钢金属锁扣更加凸现 PSS 3600 品质并方便使用。管路集成,搭配灵活为减小被勾住的危险,避免物理伤害,压力管和空气供气管都被集成在德尔格 PSS 3600 背板卡槽内,不仅防止热辐 射冲击,还大大增强了密闭空间环境进入和工作的安全性。Y型三通也可以方便地集成在中压管上,还可以选配Bodyguard II 智能电子保镖系统,这种设计理念使得德尔格 PSS 3600 配置极为灵活多样。维护简单便捷 服务和维护期间,为了使停工期最短、成本最 低,德尔格 PSS 3600 融合了很多独特的设计,所有的部件都可以非常 简单的从背板上拆卸或者重新连接,无需使用任何工具。背带通过创新设计的单一调节固定依附于背板。一级减压阀 的搭扣连接使得气路部分能够快速地安装或者从呼吸器上取下。管路固定夹使管路能够迅速地从背板上取下并清洗。
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