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沉渣检测仪

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  • 煎炸油极性组分检测仪检测精度如何

    [size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b]煎炸油极性组分检测仪检测精度如何[/color][/font]煎炸油极性组分检测仪的检测精度是±2%。这种精度水平能够较为准确地反映煎炸油中极性组分的含量,有助于及时发现和控制油脂的质量变化,确保食品安全。同时,高精度的检测结果还可以为油脂的再利用和处理提供科学依据,促进资源的合理利用和环境的保护。然而,需要注意的是,检测精度可能受到多种因素的影响,如仪器的校准状态、操作人员的技能水平、样品的制备和处理等。因此,在使用煎炸油极性组分检测仪时,应严格按照操作规程进行,确保检测结果的准确性和可靠性。此外,为了保持检测精度的稳定性和可靠性,定期对仪器进行维护和校准也是非常重要的。通过及时的维护和校准,可以消除仪器的误差和偏差,确保检测结果的准确性和一致性。综上所述,煎炸油极性组分检测仪的检测精度较高,能够满足食品安全和质量控制的需求。但在使用过程中,需要注意操作规范、样品制备和处理等因素对检测结果的影响,并定期对仪器进行维护和校准。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404011028447019_6294_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 煎炸油极性组分检测仪检测指标分享

    煎炸油极性组分检测仪检测指标分享

    [size=16px]煎炸油极性组分检测仪检测指标分享煎炸油极性组分检测仪的检测指标主要是总极性组分(TPM)的含量。TPM值用于测量煎炸油中的总极性组分含量,它是一个重要的评测指标,用于评估煎炸油的品质和安全性。当煎炸油在高温下使用时,会发生一系列的氧化、聚合、裂解等反应,生成羰基、羧基、酮基、醛基等化合物。这些化合物比正常的油脂分子具有更多的极性,因此被称为极性化合物。随着煎炸油的使用时间的延长,极性化合物的含量会逐渐增加,导致油的品质下降,甚至可能对人体健康造成危害。煎炸油极性组分检测仪通过测量油样中的极性化合物含量,即TPM值,来快速评估煎炸油的品质。一般来说,TPM值越高,说明油中的极性化合物含量越多,油的品质越差。因此,及时检测和控制TPM值对于保障煎炸油的安全性和延长其使用寿命具有重要意义。需要注意的是,不同的煎炸油极性组分检测仪可能具有不同的测量范围和精度,因此在实际应用中需要根据具体仪器的要求和操作规范进行测量。同时,为了获得准确的测量结果,还需要注意样品的采集、保存和处理等方面的细节。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402260931056077_5048_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 煎炸油极性组分检测仪怎么用

    煎炸油极性组分检测仪怎么用

    [size=16px]  煎炸油极性组分检测仪的使用方法相对简单,以下是使用的一般步骤:  将煎炸油极性组分检测仪的开关打开,预热仪器,确保其处于正常工作状态。  准备待测的煎炸油样品。确保油样干净、无杂质,并尽量在测试前将油样温度调整到室温。  将检测仪的探头放入待测的煎炸油样品中,确保探头完全浸没在油中,并与油样充分接触。  按下检测键,开始测试。仪器会自动进行极性组分的检测,并在一段时间后显示出测试结果。  读取测试结果。根据仪器显示的结果,可以判断煎炸油中极性组分的含量。  测试完成后,关闭仪器,并清洁探头和检测仪,以便下次使用。  需要注意的是,使用煎炸油极性组分检测仪时应遵循操作规程,确保安全。此外,不同品牌和型号的煎炸油极性组分检测仪可能存在细微的操作差异,因此在使用前应详细阅读仪器说明书,了解具体操作步骤和注意事项。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402221119238303_4235_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 煎炸油极性组分检测仪器的应用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407150933258704_9160_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  在现代食品工业中,油脂的使用无处不在,特别是在煎炸食品的制作过程中。然而,随着油脂的反复使用和加热,油脂中的极性组分会逐渐增加,这不仅会影响食品的口感和品质,还可能对人体健康造成潜在威胁。因此,准确、快速地检测煎炸油中的极性组分含量,对于确保食品安全和延长油脂使用寿命具有重要意义。  煎炸油在反复使用和加热过程中,会经历一系列复杂的化学反应,如氧化、聚合、水解等,这些反应会导致油脂中的非极性组分向极性组分转化。极性组分主要包括游离脂肪酸、甘油酯、甘油二酯、甘油一酯、羰基化合物等。这些极性组分的存在不仅会降低油脂的烟点和稳定性,还会影响食品的色泽、风味和口感。同时,长期摄入极性组分含量过高的油脂,可能对人体健康产生不良影响,如增加心血管疾病的风险。  煎炸油极性组分检测仪器在食品工业、餐饮业和油脂加工企业等领域具有广泛的应用。以下是几个典型的应用场景:  1. 食品工业生产线监控:在食品工业生产线上,通过实时监测煎炸油中的极性组分含量,可以及时调整油脂的更换周期,确保产品质量和食品安全。  2. 餐饮业食品安全管理:餐饮业中,通过定期检测煎炸油中的极性组分含量,可以评估油脂的使用状况和食品安全风险,为食品安全管理提供科学依据。  3. 油脂加工企业质量控制:油脂加工企业可以利用煎炸油极性组分检测仪器对原料油、半成品和成品进行质量检测,确保产品符合国家标准和客户要求。  总之,煎炸油极性组分检测仪器在食品工业、餐饮业和油脂加工企业等领域具有广泛的应用前景和重要的应用价值。通过准确、快速地检测煎炸油中的极性组分含量,可以确保食品安全和延长油脂使用寿命,为食品工业的可持续发展做出贡献。

  • 【云唐仪器】煎炸油极性组分检测仪是什么

    【云唐仪器】煎炸油极性组分检测仪是什么

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401240906274026_105_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  煎炸油极性组分检测仪是一种专门用于检测煎炸油中极性组分的仪器。在煎炸过程中,油脂会经历高温、氧化和聚合等反应,产生极性化合物。这些化合物不仅会影响煎炸油的品质,还会对人体健康产生潜在的危害。因此,对煎炸油中的极性组分进行检测是非常必要的。  煎炸油极性组分检测仪采用高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]技术,通过特定的色谱柱和检测器,对煎炸油中的极性组分进行分离和检测。该仪器能够准确地测定煎炸油中极性化合物的种类和含量,从而为评价煎炸油的品质和安全提供依据。  在实际应用中,煎炸油极性组分检测仪可以用于监测煎炸油的使用情况,及时发现油质的劣变,避免因油质问题导致的食品安全事故。同时,该仪器还可以为食品加工企业提供科学的数据支持,帮助企业优化生产工艺,提高产品质量和经济效益。  总之,煎炸油极性组分检测仪作为一种专业的检测仪器,在食品安全和生产质量控制方面具有重要的作用。它可以为企业提供可靠的检测数据,保障消费者的健康和权益,促进食品产业的可持续发展。

  • CCZ-1000全自动粉尘检测仪

    粉尘检测仪设计依据:  CCZ-1000全自动粉尘检测仪是根据MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》设计制造的新一种用于测定环境空气中粉尘浓度的仪器,适用于工矿企业检测煤尘和其它粉尘的快速检测仪器。  粉尘检测仪应用范围:  矿山冶金、化工制造、疾控中心、卫生监督、安监局、环监站、在线监测、突发应急检测  粉尘检测仪仪器组成及优点:  该仪器采用先进的中央处理器技术。对采集的各种数据处理快,抗干扰能力强,大大提高了仪器的检测精度,同时能按时序储存50次测试记录。仪器由中文显示屏,高性能抽气泵、粉尘浓度检测电路、欠压保护显示,安全电源等组成。该仪器配有分级粉尘捕集器,能采集到呼吸性粉尘浓度,其分离效率符合国际公认的“BMRC”曲线标准。仪器能采用自动采样或手动采样的方式,以适应不同的检测标准。该仪器采用ExibI(150℃)等级安全型防爆结构,特别适用于煤矿井下及其他含有爆炸危险性气体的作业场所使用。  粉尘检测仪主要技术指标:  1.测定仪粉尘浓度测量范围:0-1000mg/m3  2.测定仪粉尘浓度测量误差为:10%  3.测定仪稳定性相对误差:±2.5%  4.采样范围:呼吸性粉尘、全尘  5.采样流量为:2L/min  6.采样流量误差:2.5%  7.外型尺寸:220mm×150mm×82mm  8.仪器重量:1.5kg

  • 管道粉尘在线检测仪

    LBT-50管道粉尘在线检测仪是一款实时在线监测粉尘浓度的仪器,可用于监测除尘器的布袋是否破损泄露及各箱体含尘量检测仪器,也可用于监测除尘管道、煤气管道、烟囱烟道等烟尘粉尘浓度含量;能够准确地监测有害粉尘的排放或减少有用粉体的流失,达到保护主设备的正常运行或减少产品经济损失的目的、并可有效掌握各布袋除尘箱体运行状况、烟道管道粉尘排放情况。LBT-50管道粉尘在线检测仪主要技术参数1、测量范围: 粉尘浓度:0-50/100/200/1000mg/m3 测量管径:0.1~4m 粉尘粒径:0.1uM~200 uM2、工作条件: 工作温度:-10℃~260℃(最高 450℃) 管道压力:-0.1Mpa~2 Mpa 环境温度:-40℃~65℃(电子部件) 相对湿度:0-80%3、传感器配置: 插入深度:0.1 米~4 米(特殊需要可根据用户管径选配) 测点数量:1-N 点(根据用户需要配置) 输出方式:二线制 4 ~20mA 隔离输出 供电电源:15V~32V 显示方式:接入 PLC 系统显示或者现场显示2屏蔽电缆:2×0.75mm 屏蔽电缆

  • 激光尘埃粒子检测仪如何使用

    激光尘埃粒子检测仪如何使用

    [size=16px]  激光尘埃粒子检测仪如何使用  使用激光尘埃粒子检测仪可以按照以下步骤进行:  按下电源按钮并等待仪器启动。  根据仪器说明书进行校准操作,确保数据的准确性。  通过仪器的操作界面或按钮选择测量模式和粒径范围,根据实际需要设置采样时间和采样间隔。  将仪器放置在待测空气中,确保其稳定且不受干扰。  启动仪器开始测量,观察仪器显示屏上的实时数据,根据实际情况,可以连续监测或设置测量时间。  测量完成后,停止仪器。  此外,使用激光尘埃粒子检测仪时,需要注意以下几点:  在开始采样前应先自净,以确保仪器内部无残留粒子,要使用设备自带的清零过滤器进行清零,当仪器上面每一项的数值均为0的时候表示清零完成!  采样时一定要用等动能取样头,并注意采样管不要堵塞、弯死,采样管不要太长。  在使用过程中,应避免仪器受到强烈的机械振动和外部强光的干扰。  在使用过程中,应保持仪器的清洁和干燥,避免水滴、灰尘等杂质进入仪器内部。  在使用过程中,应严格按照仪器说明书进行操作,避免错误操作导致仪器损坏或测量结果不准确。  综上所述,使用激光尘埃粒子检测仪需要注意多个方面的问题,包括仪器的启动和校准、测量模式和粒径范围的选择、仪器的放置和测量、以及仪器的保养和维护等。只有正确使用仪器,才能获得准确的测量结果。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402040951364042_3693_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 你会选择哪种粉尘检测仪呢??

    粉尘检测仪的工作原理主要是光吸收、光散射、β射线和交流静电感应原理。目前,对粉尘监测方法主要有过滤称重法,x射线衍射法,散射光法,压电天平法,β射线粉尘测量法和光透法等等。重量法作为粉尘测量的最常见的方法,需配备万分之一至十万分之一的电子天平。虽然测量的精度较高,是粉尘测量的标准方法。但工作程序较多,耗时较长,受滤膜阻尘效率、泵的效能、采样时的压力损失、采样气路漏气、分析天平误差等的影响。该法满足不了自动、连续、无人操作以及数据的自动记录和传输的需要。X射线衍射法只能检测大气中游离的二氧化硅,不能进行全面检测。[b]Lambert-Beer定律[/b]当光束通过含尘空气时,会发生吸收和散射。由于粉尘的散射和吸收作用,光在原来传播方向上的光强会有一定程度的衰减,即粉尘的消光作用。但是消光的方法不适用于低浓度的情况。因为空气中的粉尘浓度较低时,在小区域体积内(当光束传播距离较短)时,光的衰减对含尘空气粉尘浓度是不敏感的。在这种情况下的测量系统既要很灵敏,还要有很大的动态范围是非常困难的。而且对于探测器的选用,光源的稳定和系统的噪声抑制要求都很高。所以在这种情况下,利用光吸收原理直接测悬浮粉尘浓度是不好的。[img]http://www.vertpedia.com/UploadFile/201349135022284.jpg[/img][b]光吸收法测量原理[/b]当光波通过线性物质时,会与物质发生相互作用,光波一部分被介质吸收,转化为热能;一部分被介质散射,偏离了原来的传播方向,剩下的部分仍按原来的传播方向通过介质。透过部分的光强与入射光强之间符合朗伯一比尔定律。光吸收型粉尘浓度传感器以朗伯一比尔定律为基础,通过测量入射光强与出射光强,经过计算得到粉尘浓度。该法具有在高粉尘浓度情况下测量准确的特点。[b]光散射法测量原理[/b]含尘气流可以认为是空气中散布着固体颗粒的气溶胶,当光束通过含尘空气时,会发生吸收和散射,从而使光在原来传播方向上的光强减弱,粉尘浓度传感器就是通过探测变化的光信号,经过换算而实现粉尘浓度测量的。粉尘仪通过采气泵将待测气溶胶吸入检测舱,待测气溶胶在分支处分流成为两部分,一部分经过一个高效过滤器后被过滤为干净的空气,作为保护鞘气来保护传感器室的元器件不受待测气体污染。另一部分气溶胶,作为待测样品直接进入传感器室。传感器室中,主要元器件为激光二极管、透镜组和光电检测器。检测时,首先由激光二极管发出的激光,通过透镜组形成一个薄层面光源。薄层光照射在流经传感器室的待测气溶胶时,会产生散射,通过光电探测器来检测光的散射光强。光电探测器受光照之后产生电信号,正比于气溶胶的质量浓度。然后乘以电压校准系数,这个系数通过测定特定浓度的气溶胶来得到。通常用来做标定的测试气溶胶是亚利桑那试验粉尘(或ISO12103-1,A1试验粉尘)。采用光散射法测量空气中的粉尘浓度,具有快速、简便、连续测量的特点。因此这种利用光散射理论的方法已越来越多的应用于分析粉尘的浓度。[b]β射线吸收法[/b]β射线吸收法的基本原理为:射线通过介质层时,由于介质层的吸收作用,其射线强度将会减弱,减弱程度与介质层的质量厚度(单位面积上介质质量)有关,其减弱关系在一定范围内大致遵从指数衰减规律。利用此原理,检测仪内的放射源产生的β射线通过粉尘粒子时,粉尘粒子吸收β射线,根据粉尘吸收β射线的量与粉尘质量成线性关系计算并显示粉尘浓度。一般β射线粉尘测量仪系统,由β射线探测、粉尘采样、信号处理与单片机(微处理器)系统组成。β源采用一般14C,β射线由G—M计数器(探测器)探测,[color=#333333]粉尘仪[/color]用滤膜夹将待测滤膜置于放射源与计数器之间进行测量。所得脉冲信号经过放大成形后,经单道脉冲幅度分析器分析,选择对应射线幅度的电压脉冲信号转变为数字脉冲信号。数字脉冲信号的计数由单片机(微处理器)系统实现。该系统对数据进行处理、显示,并通过其键盘和LCD/LED显示器实现人机对话,满足参数设置与粉尘浓度测量结果输出,即滤膜重量(mg)及粉尘浓度测量数据,可以自动显示在单片机(微处理器)系统的液晶或发光二极管显示器上。β射线粉尘测量仪系统的工作流程,可分为三个具体步骤:(1)首先,透过空白滤纸样品介质的G射线,由G—M探测器探测。经过脉冲信号放大成形与单道脉冲幅度分析器后,由单片机(微处理器)系统分析处理,并记录透过空白滤纸样品介质B射线的强度。(2)在空白滤纸样品测量过程的同时,由单片机(微处理器)系统控制的抽气泵系统,以恒定流量通过采气气路抽入一定量的被采样空气,其气体中颗粒不断吸附在被测滤纸样品面上,其吸附量与控制采样抽气时问有关。(3)经过一定的采样抽气时间后,对吸附气体颗粒(粉尘)的被测滤纸样品的探测、处理,与透过空白滤纸样品介质I3射线强度的测量过程相同。β射线测尘仪应用β射线吸收技术来测量大气中粉尘的质量浓度,其测量结果可与经典的标准方法—称重法等效;它可以减少样品的处理时间和受污染的机会,不会带来人为误差且无误差积累,不需要经常校准和调零,能实现自动连续监测,监测过的样品可以保留,因而得到了比较广泛的应用。[b]摩擦电法测量粉尘浓度[/b]摩擦电法测量粉尘浓度是近10年来国际上受重视的一种粉尘浓度在线测量方法。该方法是对运动的颗粒与插入流场的金属电极之间由于碰撞、摩擦产生等量的符号相反的静电荷进行测量,来考察与粉尘浓度的关系,其特点是灵敏度高、结构简单、免维护。

  • 【分享】有毒有害气体检测仪在工业中的应用

    在现实情况中,安全和卫生方面的遇到的气体很多都是有机无机气体的混合物。只是由于各种原因,目前我们对于有毒有害气体的认识还更多地集中于可燃气体、可以引起急性中毒的气体(硫化氢、氰氢酸等)、以及某些常见的有毒气体(一氧化碳)、氧气等检测仪上,因此,本文将首先着重介绍这类检测仪,并综合目前的情况对各类有毒有害(无机/有机)气体检测仪的应用提出建议。 有毒有害气体检测仪的分类和原理: 气体检测仪的关键部件是气体传感器。 气体传感器从原理上可以分为三大类: A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。 B) 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。 C) 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。 根据危害,我们将有毒有害气体分为可燃气体和有毒气体两大类。 由于它们性质和危害不同,其检测手段也有所不同。 可燃气体是石油化工等工业场合遇到最多的危险气体,它主要是烷烃等有机气体和某些无机气体:如一氧化碳等。 可燃气体发生爆炸必须具备一定的条件,那就是:一定浓度的可燃气体,一定量的氧气以及足够热量点燃它们的火源,这就是爆炸三要素(如上左图所示的爆炸三角形),缺一不可,也就是说,缺少其中任何一个条件都不会引起火灾和爆炸。 当可燃气体(蒸汽、粉尘)和氧气混合并达到一定浓度时,遇具有一定温度的火源就会发生爆炸。我们把可燃气体遇火源发生爆炸的浓度称为爆炸浓度极限,简称爆炸极限,一般用%表示。实际上,这种混合物也不是在任何混合比例上都会发生爆炸而要有一个浓度范围。 如上右图所示的阴影部分。当可燃气体浓度低于LEL(最低爆炸限度)时(可燃气体浓度不足)和其浓度高于UEL(最高爆炸限度)时(氧气不足)都不会发生爆炸。不同的可燃气体的LEL和UEL都各不相同(参见第八期的介绍),这一点在标定仪器时要十分注意。为安全起见,一般我们应当在可燃气体浓度在LEL的10%和20%时发出警报,这里,10%LEL称。作警告警报,而20%LEL称作危险警报。这也就是我们将可燃气体检测仪又称作LEL检测仪的原因。 需要说明的是,LEL检测仪上显示的100%不是可燃气体的浓度达到气体体积的100%,而是达到了LEL的100%,即相当于可燃气体的最低爆炸下限,如果是甲烷,100%LEL=4%体积浓度(VOL).在工作中,以LEL方式测量这些气体的检测仪是我们常见的催化燃烧式检测仪。它的原理是一个双路电桥(一般称作惠斯通电桥)检测单元。在这其中的一个铂金丝电桥上涂有催化燃烧物质,不论何种易燃气体,只要它能够被电极引燃,铂金丝电桥的电阻就会由于温度变化发生改变,这种电阻变化同可燃气体的浓度成一定比例,通过仪器的电路系统和微处理机可以计算出可燃气体的浓度。 直接测量可燃气体的体积浓度的热导式VOL检测器也可以在市场上得到,同时,也已经有了LEL/VOL合二为一的检测器。VOL可燃检测器特别适合于在缺氧(氧气不足)的环境中测量可燃气体的体积(VOL)浓度。 有毒气体既可以存在于生产原料中,如大多数的有机化学物质(VOC),也可能存在于生产过程的各个环节的副产品中,如氨、一氧化碳、硫化氢等等。它们是对工作人员造成危害最大的危险因素。这种危害不仅包括立即的伤害,如身体不适、发病、死亡等等,而且包括对于人体长期的危害,如致残、癌变等等。对于这些有毒有害气体的检测是我们发展中国家应当开始引起充分重视的问题。 表 常见有毒有害气体的TWA(8小时统计权重平均值)、STEL(15分钟短期暴露水平)、IDLH(立即致死量)(ppm)和MAC(车间最大允许浓度)mg/m3。 有毒气体 TWA STEL IDLH MAC 氨气 (NH3) 25 35 500 30 一氧化碳(CO) 25 -- 1500 30 氯气 (Cl2) 0.5 1 30 1 氰化氢 (HCN) 10 4.7 50 0.3 硫化氢(H2S) 10 15 300 10 一氧化氮 (NO) 25 -- 100 -- 二氧化硫(SO2) 2 5 100 15 VOC* 50 100 -- -- 随气体种类不同,其TWA、STEL、IDLH、MAC等值会有一定的不同 目前,对于特定的有毒气体的检测,我们使用最多的是专用气体传感器。它可以包括上面。所列的所有气体传感器,也包括前两章所介绍的光离子化检测仪。其中,检测无机气体最为普遍、技术相对成熟、综合指标最好的方法是定电位电解式方法,也就是我们常说的电化学传感器。 电化学传感器的构成是:将两个反应电极--工作电极和对电极以及一个参比电极放置在特定电解液中(如上图如示),然后在反应电极之间加上足够的电压,使透过涂有重金属催化剂薄膜的待测气体进行氧化还原反应,再通过仪器中的电路系统测量气体电解时产生的电流,然后由其中的微处理器计算出气体的浓度。 目前,可以检测到特定气体的电化学传感器包括:一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨气、氯气、氰氢酸、环氧乙烷、氯化氢等等。 检测VOC检测 器可以使用前章介绍的光离子化检测器。氧气也是在工业环境中,尤其是密闭环境中需要十分注意因素。一般我们将氧气含量超过23.5%称为氧气过量(富氧),此时很容易发生爆炸的危险;而氧气含量低于19.5%为氧气不足(缺氧),此时很容易发生工人窒息、昏迷以至死亡的危险。正常的氧气含量应当在20.9%左右。氧气检测仪也是电化学传感器的一种。 目前在选择有毒有害气体检测仪时的问题: 在我国,由于历史和认识上的原因,我们在选用各类检测仪时存在的问题还比较多,具体体现在: 1) 对可燃气体的检测重于对有毒气体的检测。 2) 对可能引起急性中毒气体的检测重于对可能引起慢性中毒的气体的检测。 由于众多可燃气体泄漏所引起的爆炸事故的血的教训,使人们对于可燃气体检测十分重视,可以讲,任何一个石化、化工厂,绝大多数的危险气体检测仪都是LEL检测仪。但仅配备LEL检测仪对于真正保护工人的安全和健康还是远远不够的。 不可否认的是,大多数的挥发性危险气体都是可燃气体,但是,催化燃烧式的可燃气体检测仪(LEL)并不是对所有的可燃气体检测都是最佳选择。它是专门为检测甲烷设计的,而对其它物质的检测性能比较差。所以,它们可以检测出的除甲烷以外的可燃气体的下限浓度要远远高于它们的允许浓度。 比如:对于苯、氨气等危险有毒气体,单纯使用可燃气体检测仪就是一个十分危险的做法。比如,苯的爆炸下限是1.2%,它在LEL检测仪上的校正系数是2.51,也就是说,苯在一个用甲烷标定的LEL检测仪上的显示的浓度只是其实际浓度的40%!!这样,用LEL可以检测到的苯的最低警报浓度是10%LEL=10%*1.2%*2.51=3.0*10-3,这个浓度同苯的允许浓度5*10-6相比要高近600倍!!。同样,氨在LEL检测仪上得到的警报浓度1.5*10-2也要比其允许浓度2.5*10-5高大约600倍。因此根据所检测气体的不同,选择特定有毒气体检测仪要比单纯选择LEL检测仪更加安全可靠得多。 另外,目前我们对于可以引起急性中毒的气体,比如硫化氢、氰氢酸等的检测较为重视,但对于可以引起慢性中毒的气体,比如芳香烃、醇类等的检测重视不够,其实后者对于工人健康和安全的危害丝毫不逊于可以引起急性中毒的气体!它们可能引起癌变和其它的隐形病症,影响工人的寿命和健康。这种现象的出现,除了认识上的原因以外,以前市场上缺乏合适的、可以检测较低浓度的有机气体检测仪也是一个重要的原因。 随着科学技术水平的发展和人们健康认识的提高,人们已经不满足于仅仅"高高兴兴上班来,平平安安回家去",而是追求着更高的生活质量和生活条件。人们不仅关心着今日的工作,更关心着明天----退休以后的生活。 因此在工业卫生和工业安全工作中要不断地引入新观念、新思路才能不仅要避免眼前的危险发生,而更要注意避免日后悲剧的发生,所有这些,都需要通过法规制定和人们素质的提高得到不断地改善和提高。我们将在下节内容中探讨如何选择和维护各类有毒有害气体传感器。

  • 【转帖】有关气体检测仪的检测范围和%LEL的含义

    “LEL”是指爆炸下限,它是针对可燃气体的一个技术词语。可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最低浓度,称为爆炸下限—简称"LEL"。英文:Lower Explosion Limited。 可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。英文:Upper Explosion Limited。 爆炸下限LEL是可燃气体报警器和可燃气体检测仪的一个重要指标。如果环境中的可燃气体处于爆炸上限和爆炸上限直接,并有以下三个条件成立,就会发生爆炸。1 可燃物(燃气);2 助燃物(氧气);3 点火源(温度)。报警浓度一般设定在爆炸下限的“25%LEL”以下。 我公司生产的各种可燃气体检测仪的测量范围为“0-100%LEL”。 固定式可燃气体检测仪的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警。 便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”到底是什么意思呢? 我们来举例说明,例如甲烷的爆炸下限为“5%”体积比(即空气中的甲烷的体积含量达到5%时达到爆炸下限),把这个“5%”体积比,一百等分,让“5%”体积比对应“100%LEL”,也就是说,当检测仪数值到达“100%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“5%”体积比。当可燃气体检测仪数值到达“25%LEL”报警点时,相当于此时甲烷的含量为“1.25%”体积比。 所以,您不必担心可燃气体检测仪报警后是不是随时就会有危险了,它离达到爆炸还有一定的距离。马上采取相应的措施,比如开启排气扇或是切断一些阀门或者开启喷淋系统等,爆炸的危险就不会出现。离真正有可能出现危险的爆炸下限还有很大一段差距进行报警,这样才会起到报警提示的作用。

  • 新型ATP快速荧光检测仪

    日本KIKKOMAN公司的ATP荧光检测仪原理: 细菌以及食物残渣中含有大量的ATP,通过特定试剂的作用,使细菌及食物细胞的细胞膜透性增强,以便ATP从细胞中释放出来。ATP与荧光素/荧光素酶反应发光,发光程度与ATP的含量成正比关系,而ATP的含量又与细菌及食品残留的多少成正比关系。即:发光程度与细菌及食品残留含量成正比关系。 ATP + (Luciferin + Luciferase) = Light 检测仪器参数:检测限: 10-15mol ATP检测时间: 10秒钟数据输出: RLU(相关光度值)存储空间: 1200个数据显示: LCD电脑传输: RS232C/USB打印: 可选购电源: 1.5V, R6, AA电池两节尺寸: 80×203×50重量: 280克(无电池情况下) 优势:具有专利保护的ATP/AMP检测方法,同时可以检测ATP和AMP,已使检测结果更加精确和稳定。所用的酶可以抵抗清洁剂,防止用在生产上的清洁剂影响酶的活性试剂长效稳定,使用非常方便 世界上第一台可以检测ATP的同时还可以在把AMP转化成ATP,所以可以使结果更加准确和稳定。同时KIKKOMAN公司的ATP细菌检测仪可以检测表面的细菌量(估计值),有兴趣请来电:021-65110203/651101339-28 赵先生或者我们的网站:www.biochemmu.com

  • 四川瞭望扬尘噪声监测仪

    四川瞭望扬尘噪声监测仪

    [color=#333333] [/color][align=center]四川瞭望扬尘噪声监测仪[/align][align=center][img=扬尘噪声,601,329]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251424_585095_3041913_3.jpg[/img][/align] 四川瞭望主营:扬尘噪声监测仪、噪声扬尘监测设备、噪声监测仪、噪声传感器等等列:四川瞭望BR-ZS4G--监测到扬尘、噪音、气象五参数的值统一在扬尘噪音监测系统云平台上实时显示当前值,扬尘噪音监测云平台特点如下:[align=center][img=,603,518]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251424_585097_3041913_3.jpg[/img][/align]通过平台可以实现一下功能[img=,690,384]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602251425_585098_3041913_3.jpg[/img] [b]实时监测[/b]:在线实时查看当前的扬尘、噪声值,实时了解超标情况,对异常情况进行处理对超标工地进行管理,有助于环境的改善。[b]报警功能[/b]:对有问题的工地进行报警,让管理人员能够第一时间发现问题并进行处理。 [b]历史数据查询[/b]:通过对历史数据的查询找到超标的工地,进行重点管理 [b]趋势分析[/b]:通过对扬尘、噪声监测情况的趋势进行分析,找到原因,进行重点治理 [b]分析决策[/b]:通过对整个区域内的所有监测点的分析,找到超标最严重的区域进行重点治理 [b]系统管理[/b]:对整个平台系统进行设置和管理

  • 苯甲酸钠检测仪的重要性

    苯甲酸钠检测仪的重要性

    [size=16px]  苯甲酸钠检测仪的重要性  苯甲酸钠检测仪在食品工业和食品安全领域中具有重要的作用。以下是其重要性的一些方面:  食品安全保障:苯甲酸钠是一种常用的食品防腐剂,用于抑制食品中微生物的生长,延长食品的保质期。然而,过量使用或不当使用苯甲酸钠可能对消费者健康造成危害。因此,检测仪器可以确保食品中苯甲酸钠的浓度在法定限制范围内,从而保障食品安全。  合规性检测:在各个国家和地区,都有规定了食品中苯甲酸钠的使用标准和最大允许浓度。检测仪器可用于验证食品生产中是否遵守了这些法规和法规要求。  质量控制:食品制造商需要确保其产品的一致性和质量,以满足客户的期望。检测仪器用于监测和控制生产过程中苯甲酸钠的添加和浓度,有助于维持产品质量的稳定性。  减少欺诈行为:某些不法商家可能会在食品中非法添加苯甲酸钠,以延长食品的保质期或提高食品的外观。检测仪器可以帮助监管机构和消费者检测这种欺诈行为。  研究和开发:食品工业需要不断进行研发和创新,以改进食品的质量和安全性。检测仪器也在新食品成分的研究和开发中发挥着重要作用,确保添加物的稳定性和安全性。  综上所述,苯甲酸钠检测仪在食品行业中具有重要的作用,有助于保障食品安全、合规性、质量控制,并减少欺诈行为,同时也促进食品工业的研发和创新。这些检测仪器对消费者的健康和食品行业的可持续发展至关重要。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310131031055936_8428_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪是做什么的?

    PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪使用范围:  本仪器为疾病控制中心,卫生监督,环境监测等部门实时快速测量空气中可吸入颗粒物(PM10,PM2.5)浓度的新一代智能化测量仪器。  1.适用于工矿企业劳动部门生产现场粉尘浓度的测;  2.卫生防疫站公共场所可吸入颗粒物的监测;  3.环境环保监测部门大气飘尘检测,污染源调查;  4.市政监烟;  5.科学研究,滤料性能试验等方面现场测试;  6.现场粉尘浓度测定,排气口粉尘浓度监测;  7.药品制造测试;  8.职业健康和安全检测;  9.工厂需要清洁空气的地方,精密仪器,测试仪器,电子部件,食品,药品等制造工艺的管理;  10.各种研究机构,气象学,公众卫生学,工业劳动卫生工程学,大气污染研究等;  11. .建筑或爆破的地方的粉尘检测;工地场所暴露监测;  12.室内空气质量检测。  PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪原理:  本仪器为光散射法便携式直读(PM10,PM2.5)测量仪器,是根据我国卫生行业标准:“公共场所空气中可吸入颗粒物(PM10)测定方法--光散射法”(WS/T 206-2001)设计。具有测试速度快,灵敏度高,稳定性好,重量轻,噪声低,操作简单,交直流两用等优点。特别适宜于无外电源的场合测量。  PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪主要技术指标:  1、可吸入颗粒物浓度测量范围:0.001~10mg/ m3  2、可吸入颗粒物径分辨率:0.3μm~10μm  3、可吸入颗粒物检测灵敏度:0.001mg/  4、时间周期设定:2分钟、5分钟、连续  5、颗粒物计数浓度范围:350~999999粒/升  6、湿度修正范围:90~85%,85~75%,75~60%,60%以下  7、场合选择:居室、室外、公共场合  8、开机噪声:≤15dB  9、辅助功能:数据存储及打印  10、修正系数:0.1~9.9  11、工作电源:5V内置可供连续4小时运行的可充电电池。接电源适配器,可直接使用220V,50Hz交流电源。  PC-3A 手持式直读式激光粉尘检测仪技术特点:  1、具有自校功能;  2、极低功耗的LED显示及8种功能显示;  3、轻触按键操作;  4、具有温湿度等修正功能;  5、可同时测试大于1万级空间的粒子浓度数;  6、数据最大容量300组,分十区域存贮;分区域查询,打印;配置标准并行口及与RS23C兼容的串行接口;与多种打印机接配。

  • 寻找 环境检测仪器 总代理商

    [b]环境检测仪[/b]风速仪/风量仪/风速计/风压测试仪 | 照度计 | 激光粒子计数器 | 温湿度计/露点仪 | 温湿度记录仪 | 压力测试仪/压力计 | 噪音计/声级计 | 水份仪/水分测试仪 | PH计/酸碱度测试仪/酸碱度计 | 高斯计 | 静电测试仪 | 粉尘测试仪/粉尘计/粉尘仪 | 负离子检测仪 | 环境质量综合检测仪 | 流量计 | 气象仪/气象测定仪 | 温度计 | 烟气分析仪 | 炉温跟踪仪

  • 食用油品质检测仪有什么用

    食用油品质检测仪有什么用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310101004295823_8087_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  食用油品质检测仪是一种用于评估和监测食用油品质的仪器,它在食品工业和食品安全领域中有着重要的应用。以下是食用油品质检测仪的主要用途:  质量控制和品质保证: 食用油品质检测仪可用于确保生产过程中的一致性和产品的质量。它可以检测食用油中的各种参数,如酸值、过氧化值、自由脂肪酸含量、折光率等,以确保产品符合质量标准和法规。  安全性检测: 食用油中的一些不适宜的成分或污染物,如重金属、农药残留、有害微生物等,可能会对人体健康造成威胁。检测仪器可以用于检测这些潜在的危险物质,以确保油品的安全性。  储存稳定性检测: 食用油的质量在储存过程中可能会受到氧化、变质和污染的影响。检测仪器可以评估食用油的氧化状态、酸败程度和稳定性,以确定其在货架上的保质期。  适用性检测: 食用油的适用性与其烹饪和烘烤性能有关。检测仪器可以评估油品的烟点、气味、味道和颜色,以确定其适合不同的烹饪和烘烤需求。  欺诈检测: 食用油市场存在着可能掺假或伪装的问题。检测仪器可以用于检测掺假成分,例如混合或替代油品,以防止食品欺诈。  环保监测: 在食用油的生产和处理过程中,可能会产生废水和废物。检测仪器可用于监测这些废物流中的油脂含量,以确保符合环保法规。  综合而言,食用油品质检测仪在食品工业中发挥着关键作用,有助于确保食用油产品的安全、质量和可持续性,同时也有助于维护消费者的权益和食品市场的公平竞争。这些仪器通常会结合化学分析、光学测量、色谱分析等技术,以提供全面的食用油质量信息。

  • 食品检测仪操作时有哪些注意的地方

    食品检测仪操作时有哪些注意的地方

    [size=16px]  食品检测仪操作时有哪些注意的地方  在使用食品检测仪时,需要注意以下几个方面:  放置环境:食品检测仪需要放置在干燥、无尘、安全的位置,防止仪器受潮或掉落,如果仪器应长期闲置,应将可充电锂电池取出,放置在干燥处妥善保管。  操作前准备:在使用食品检测仪之前,需要仔细阅读仪器说明书,按照说明书上的操作步骤进行操作。同时,测试前需要确保测试仪器的通道清洁无尘,如果有灰尘,应及时清理,以免影响试验结果。  操作过程:操作时需要戴手套,避免手指污染。测试完成后,应及时清理通道内的杂质,确保通道干燥。同时,操作过程中需要注意轻触塑料薄膜键盘,不要使用螺丝刀等硬物戳压薄膜键盘。  仪器保养:不使用食品检测仪时,请务必关闭仪器电源,并拔下仪器电源插头。如果仪器出现冒烟、闻到异味或是发出异响等异常情况时,请立即切断食品检测仪电源,并及时与厂家技术服务人员联系。  数据记录和分析:在使用食品检测仪时,要将每次检测的数据准确记录下来,并进行系统的分析和解读。这样可以帮助人们对食品安全状况有一个全面的了解,并及时采取措施进行风险控制和改进。  避免干扰:在操作食品检测仪时,请勿将带电体靠近或接触仪器及其后面的方型串口信号端子,否则会引起仪器故障。同时,请勿在仪器LCD屏幕或者面板操作盘上泼洒挥发性药品或者将橡胶和塑料与本器LCD屏幕长时间接触,否则会引起故障 不要用力压迫和碰撞仪器LCD屏幕。  总之,在使用食品检测仪时,需要注意以上几个方面,以确保测试结果的准确性和可靠性。同时,用户需要遵守说明书上的操作步骤和注意事项,正确使用和保养食品检测仪,从而延长其使用寿命。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401050932229898_6919_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 食用油极性组分检测仪如何检测超标指标

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=16px]  食用油极性组分检测仪如何检测超标指标,食用油极性组分检测仪检测超标指标的方法通常包括以下步骤,以下将结合参考文章中的相关数字和信息进行清晰、分点表示和归纳:  一、检测前的准备  仪器校准:确保食用油极性组分检测仪已经按照制造商提供的指南进行了校准,以保证测量的准确性和可靠性。  样品准备:正确准备待测的食用油样品,确保样品干净、无杂质,并按照要求进行适当的预处理,如过滤或稀释。  二、检测操作步骤  开机与自检:打开食用油极性组分检测仪,等待仪器进行自检和初始化。  设置参数:根据检测要求,设置合适的检测参数,如检测时间、温度等。  样品检测:  将检测仪的探头放入食用油样品中,确保探头与样品充分接触。  等待一定时间(根据仪器型号和设置,通常为几秒钟到几分钟不等),让仪器对样品中的极性组分进行测量。  读取并记录检测仪显示的极性组分含量数值。  三、超标指标的判断  参考标准:根据相关的食品安全标准和规定,确定食用油中极性组分的允许最大含量。例如,中国食用植物油煎炸过程中的卫生标准GB7102.1-2003规定,食用植物油在煎炸过程中,其极性组份(TMP)值应≤27%。  超标判断:将检测仪测得的极性组分含量数值与允许最大含量进行比较。如果测得的数值大于允许最大含量,则可以判断该食用油的极性组分超标。  四、注意事项  安全措施:在操作过程中,应遵循相关的安全操作规程和个人防护要求,确保正确使用个人防护装备,如实验手套、眼镜或面罩,以防止化学品或样品对人身安全造成伤害。  仪器维护:定期对食用油极性组分检测仪进行维护和保养,包括清洁、校准和更换零件等,以保持仪器的良好状态,确保测量结果的准确性和可靠性。  五、总结  食用油极性组分检测仪通过测量食用油中极性组分的含量,可以判断食用油的质量状况。在检测过程中,需要遵循正确的操作步骤和注意事项,确保测量结果的准确性和可靠性。如果发现食用油的极性组分超标,应及时采取相应的措施,以保障食品安全和消费者的健康。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406051009593472_5868_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 【原创】无尘室最好选什么检测仪器

    美国MET ONE HHPC+系列手持式尘埃粒子计数器一级代理美国METONE粒子计数器,ATI高效检漏仪,洁净室粒子在线监测系统,代理粉尘检测仪。产 品 说 明 常规监测便于读数的高分辨率显示屏是完全可以进行配置的,可以采用清晰的大体值显示您感兴趣的数据。 轻便,适用于难以访问到的HEPA过滤器泄露场合MET ONE HHPC+ 尘埃粒子计数器的重量仅有1.5lbs,纤细的设计可以实现单手操作。是可以轻松解决微环境和工作站的过滤器泄露问题的完美方案。洁净室的分级可以快速检查或验证ISO 5级(FED STD 100级)或更高等级的洁净室以及控制环境。可视化的颗粒物监测趋势节约现场分析找出颗粒泄露点的时间简便的网络连接可以使用标准浏览器通过以太网将数据下载到Excel表格中。使用U盘抓取数据将U盘插入到MET ONE HHPC+尘埃粒子计数器上,将您的颗粒计数数据直接传输到计算机中。使用USB数据线与计算机直接相连像数码相机那样插入,您的数据就会以Excel的格式显示出来。将您的MET ONE HHPC+尘埃粒子计数器放在洁净室的充电插座上您的手持式测定仪就会充满电,随时供您使用。独特的基座可以让计算机通过以太网或USB数据线获取颗粒计算器上的数据。技术参数颗粒物粒径:根据ISO 14644-1(FS 209E)行业标准,通道尺寸在0.3μm -10μm之间(HHPC2+:0.5μm-5μm)。通道的个数: HHPC6+:6个通道、HHPC3+:3个通道、HHPC2+:2个通道重量:非常轻便,仅有1.5lbs,适合于舒适的手持式应用。流速:2.83lpm,遵循ISO14644-1 5级规范,1分钟采集0.3μm的样品。通讯: 通过以太网、USB数据线或U盘可以直接通过计算机获取颗粒计数数据。不需要设备驱动或软件。显示:3.5英寸高分辨率的大屏幕。显示配置: 超大字体显示用户可选择通道的尺寸。显示数据模式:传统的表格式颗粒计数或趋势图,便于对颗粒计数值进行存档。

  • 【金秋计划】气体检测仪上的单位,分别代表什么意思?

    (1)%VOL(气体浓度体积比):检测氧气、二氧化碳,使用该单位,可直接读出数值。 (2)%LEL(爆炸下限):指可燃气体与空气混合时,遇到最小点火能量,发生爆炸的浓度。 便携式气体检测仪通常设定一个报警点:在爆炸下限的25%LEL以下。 例如,甲烷的爆炸下限为5%VOL,也就是让5%VOL一百等分,对应100%LEL。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的浓度为5%VOL*25%=1.25%VOL。 距离甲烷爆炸下限5%VOL还相差很远,所以,不必担心报警后会有危险,这只是提醒您要马上采取相应的措施。 如关阀、驱散气体等,起到报警提示的作用,如果数值达到100%LEL,这个时候就要注意了,说明已经到达甲烷爆炸浓度下限5%这个值,非常危险了。 (3)PPM:PPM是英文part per million的缩写,表示百万分之几,体积浓度(ppm),表示一百万体积的空气中所含污染物的体积数。 我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。

  • 烟尘浓度监测仪使用环境

    使用环境  LBT2000型(原CCZ-1000型)烟尘浓度监测仪是新一代在线监测仪器,可以在风、雨、雷电、粉尘、高低温度等恶劣环境下长期连续不间断地监测污染源的烟尘排放情况。目前已经广泛应用以下领域:环保污染源烟尘排放监测、除尘设备效率监测、燃烧效率监测、工业制造过程中粉尘浓度的测量、工矿企业职业健康保护粉尘监测、生产车间、厂房的粉尘负荷监控、科学研究、实验现场测试等。涉及行业包括水泥、火电、钢铁、冶金、炼油、铝业、石化、造纸、玻璃工业等。  工作原理  LBT2000型(原CCZ-1000型)烟尘浓度监测仪采用激光后向散射测试原理完成对被测烟道的烟尘浓度的测定。LBT2000其内嵌的高稳定激光信号源穿越烟道,照射烟尘粒子,被照射的烟尘粒子将反射激光信号,反射的信号强度与烟尘浓度成正变化。LBT2000检测烟尘反射的微弱激光信号,通过特定的算法即可计算出烟道烟尘的浓度。  技术特点  1、智能化设计,适用于各种污染源烟尘的在线连续监测 。  2、采用多种先进技术。包括:光功率自适应稳定技术、大动态自适应锁相放大技术、极低零点漂移设计技术、抗恶劣环境设计技术,提供快速、可靠和准确的定量烟尘排放数据。  3、独有在线校准专利技术,无需将仪器拆下即可进行零点和量程校准。  4、结构紧凑、安装简单、抗雷击、抗恶劣环境、成本低、维护量小。  5、提供多种输出接口。  工作原理:激光后向散射测量  测定对象:工业废气、烟尘  机械特性  1、外壳:全金属外壳  2、外型尺寸:205×160×160 mm (H×W×D)  3、重 量:2 Kg  4、防护等级:IP66  光学特性 工作波长:(650±20)nm  测量性能  (1)测量范围:(0~100,500,1000,2000,4000)mg/m3,可设定  (2)零点漂移:±2%F.S./24h  (3)量程漂移:±2%F.S./24h  (4)示值误差:±2% F.S.  (5)响应时间:≤ 10s  (6)烟道直径:(0.7~20)m  (7)电源要求 DC24V/0.3A  环境工作条件  (1)工作温度: -20℃~50℃  (2)烟囱等探测温度:0-400℃  (3)接口特性 模拟输出:(4~20)mA  (4)数字接口:RS485  (5)1路继电器输出:超限报警指示(限LBT2000-A型)继电器额定值:2A 30VDC  (6)4路模拟量输入:可集成温、压、流等参数,并转换成数字量输出。(限LBT2000-B型)

  • 煤气检测仪的标定

    以煤为原料加工制得的含有可燃组分的气体。根据加工方法、煤气性质和用途分为:煤气化得到的是水煤气、半水煤气、空气煤气 (或称发生炉煤气) ,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气 煤干馏法中焦化得到的气体称为焦炉煤气,高炉煤气。属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。煤气中的一氧化碳和氢气是重要的化工原料。煤气检测仪校准标定原则:  通常情况下可燃气的校准工作由第三方国家计量院来做,但也有委托供货方来作检定.校验气体检测仪需要注意,原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的尺度样气.相同的被测介质所选的尺度样气不同.  1、异丁烷是气,当被测气体为烃类混合时,其次为丙烷。  2、对于非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的烃类混合物。可使用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样气。此时必需依据一定的检测信号换算关系调整报警器的量程。  3、针对固定式探测器,探头的周围环境应无可燃气体。如果有可燃气体,校验前,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气,以保证可燃气体检测仪校验的准确性.

  • 食品检测仪器设备的用处有哪些

    食品检测仪器设备的用处有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310180959241879_3633_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  食品检测仪器和设备在食品生产和食品安全领域起着至关重要的作用,用途广泛,可以用来确保食品的质量、安全性和合规性。以下是一些食品检测仪器设备的常见用途:  食品安全检测:用于检测食品中的微生物污染,如细菌、霉菌、病毒,以及有害的生物毒素,如沙门氏菌、大肠杆菌等。  化学成分分析:用于测定食品中的营养成分、添加剂、防腐剂、色素、香料和其他化学物质的含量。  残留农药和化学品检测:检测食品中是否存在残留的农药、化学药品或重金属等有害物质,确保其在安全限值以下。  食品质量控制:帮助生产商确保食品的质量稳定,包括外观、口感、颜色、气味等方面。  食品真实性和欺诈检测:用于检测食品是否符合标签上的声明,防止欺诈行为,如食品掺杂或虚假标签。  检测食品的保存期限和稳定性:评估食品在不同条件下的储存寿命和稳定性,以确保其不会在贮存和运输过程中变质。  致敏原检测:用于检测食品中的过敏原,以确保食品对过敏症患者的安全。  味道和口感分析:分析食品的味道、口感和质地,以确保产品在味觉和口感上的一致性。  食品包装质量检测:检测包装材料的质量和完整性,确保食品在运输和储存期间不受到污染。  防伪技术:使用防伪技术来确保食品的真实性,以防止假冒伪劣产品的流通。  这些食品检测仪器和设备有助于保护消费者的健康,确保食品生产符合法规和标准,提高食品产业的质量和可持续性。它们在食品安全、质量控制和合规性方面起到至关重要的作用。

  • 农产品检测仪有哪些应用领域

    农产品检测仪有哪些应用领域

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311030936496561_3586_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]  农产品检测仪广泛应用于农业和食品领域,以确保农产品的质量、安全性和合规性。以下是一些主要领域和应用:  农产品质量控制:农产品检测仪用于检测农产品的外观、大小、形状、颜色、质地等特征,以确保产品符合市场标准和客户的期望。  农药残留检测:检测仪器可以用于分析农产品中的农药残留物,以确保产品的安全性,并遵守相关的法规和标准。  食品安全检测:检测仪器可用于检测食品中的微生物、病原体、细菌、真菌和其他潜在的有害物质,以确保食品的安全性和卫生标准。  水果和蔬菜糖度测量:用于测量水果和蔬菜中的糖度,以确定其成熟度和口感。  食品成分分析:用于分析食品中的营养成分、脂肪含量、蛋白质含量、维生素含量等,以满足标签规定和客户需求。  农产品的鉴别与溯源:检测仪可以用于验证农产品的品种、来源和生产过程,以防止虚假标识和欺诈行为。  农产品加工控制:在食品加工过程中,检测仪可以用于监测温度、湿度、pH值、酸碱度等参数,以确保产品质量和一致性。  畜禽养殖管理:农产品检测仪也可以应用于畜禽养殖领域,用于监测动物的健康状况、饲料成分和饲养环境的控制。  环境监测:一些农产品检测仪可用于监测土壤、水源和空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量,以支持可持续农业和环境保护。  这些是农产品检测仪在不同领域中的应用示例,它们有助于提高生产效率、确保产品质量和保护公共健康。

  • 全新升级食品安全检测仪如何维护

    全新升级食品安全检测仪如何维护

    [size=16px]  全新升级食品安全检测仪如何维护  食品安全检测仪的维护可以分为几个关键步骤:  清洁仪器外部:用湿布和70%乙醇清洗仪器外表面,避免使用强氧化剂和溶剂,以防损害外壳和触摸屏。在清洁前,务必关闭电源,确保电源线插头处于断开状态,以避免短路或触电。  更换电池:关机后仪器的时间运行由纽扣电池维持。当电池失效时,可能导致时间错乱,此时需要更换纽扣电池。型号为CR2032的电池安装在屏幕背面,需要拆开仪器更换。  更换热敏纸:当打印机缺纸时,需要更换热敏纸。热敏纸规格为56*30mm。扳开打印机前面板按钮,取出剩余纸筒,放入新的打印纸,留一段在打印机外,注意纸的正反方向。然后重新扣好打印机面板。  定期校验:为了确保检测仪的准确性,需要定期进行校验。建议寻找专业的校验服务提供者进行此项操作,以确保设备的准确性和稳定性。  存储环境:食品安全检测仪应存放在干燥、阴凉、无尘的环境中,避免阳光直射和高温影响其性能。如果仪器长期不使用,应存放在仪器箱内干燥处,以保证其良好的精度、可靠性和较长的使用寿命。  注意跌落碰撞:食品安全检测仪内部包含精密的电子元件,因此应避免任何形式的跌落或碰撞。  避免污染:操作时应戴手套,以避免手指污染。检测完毕后,应及时清理通道内杂物,确保通道干燥。测试期间,确保测试仪器通道清洁无尘。如果有灰尘,应及时清理,以免影响试验结果。  遵循上述步骤进行维护可以确保食品安全检测仪的性能和准确性,延长其使用寿命。同时请注意,食品安全检测仪是专业设备,如遇到无法解决的问题或疑虑,应寻求专业人员的帮助或指导。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401291033169353_9701_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 水产品抗生素残留检测仪可以检测哪些水产品

    水产品抗生素残留检测仪可以检测多种类型的水产品,具体包括但不限于以下几类:  鱼类:  淡水鱼:如鲤鱼、草鱼等。  海水鱼:如鳕鱼、鲈鱼、三文鱼、鲑鱼等。  虾类:  淡水虾:各种淡水养殖的虾类。  海水虾:如明虾、对虾、龙虾等。  贝类:  包括贻贝、扇贝、蛤蜊、牡蛎等常见的贝类水产品。  蟹类:  如河蟹、大闸蟹、梭子蟹等。  其他水产品:  还包括海藻、海胆等其他类型的水产品。  这些水产品抗生素残留检测仪的应用不仅限于上述种类,还可以根据具体需求和检测仪器的功能进行扩展。这些检测仪器可以检测多种不同类型的抗生素,包括但不限于四环素类、氨基糖苷类、磺胺类、氯霉素、孔雀石绿等常见的抗生素种类。  此外,水产品抗生素残留检测仪还可以提供抗生素残留量的测量,即抗生素在样品中的含量,有助于评估水产品的安全性和合规性。通过使用这些检测仪器,可以确保水产品的质量和安全,保护消费者的健康,并满足国际贸易中的相关标准和要求。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406061434257661_265_6238082_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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