一、設(shè)備簡介
TR—Ⅱ系列煙氣監(jiān)測系統(tǒng)是六合天融環(huán)保科技有限公司
與HORIBA株式會(huì)社針對我國煙道工礦條件合作開發(fā)的新
一代煙氣監(jiān)測儀器,煙塵濃度的測量采用激光透射法,
煙氣濃度的測量采用非色散紅外線吸收法。實(shí)現(xiàn)了只用
一個(gè)分析單元即可實(shí)現(xiàn)對最多5種煙氣成分的監(jiān)測,包
括NOx、SO2、CO、CO2和O2。將多個(gè)監(jiān)測項(xiàng)目的監(jiān)測功
能集成在一個(gè)分析單元內(nèi),正體現(xiàn)了當(dāng)今煙氣連續(xù)監(jiān)測
系統(tǒng)的發(fā)展方向。
簡介由于收割至下次撒種的時(shí)間是非常短的,植物的育種時(shí)間非常短,成本效益及有意思的分析技術(shù)對收割作物的品質(zhì)提高。益的儀器便可提高這效率,例如,測量飼料中的干燥物質(zhì);測量菜油種子中的油成分;大麥中的蛋白質(zhì)成分等,都助選擇開始材料,它包含千種基本材料。替代慣常用的。濕化學(xué)wet chemical分析程序,光譜學(xué)於近紅外線 (NIRS) 已成功證明此目的,所以這種新設(shè)計(jì)儀器已可以從化驗(yàn)室走進(jìn)田間!
方法在農(nóng)田中作物的含水量決定存?zhèn)}中作物的穩(wěn)定性,部份表現(xiàn)它們的營養(yǎng)值及亦是一個(gè)很重要的要素於決定市場的銷售價(jià)值。水是其中一個(gè)要素能被近紅外線決定,而其他組成經(jīng)濟(jì)重要性,例如蛋白質(zhì)、油份及碳水化合物都題示低吸收率於,,現(xiàn)時(shí)沒有單一的、無破壞性的及高精密儀器能夠量度於田里的新鮮的內(nèi)容t、谷類及種子。圖示 丹麥Haldrup公司的草料收割
系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)的基本是基於美國 Norris 做的化統(tǒng)研究,近紅外線 (NIR) 光譜論已開始以自已的方法應(yīng)用於植物耕作。迄今為止,NIRS 儀器技術(shù)的現(xiàn)況,局限其分析程序只能用於化驗(yàn)室。但二極管陣列排柵於近紅外線光譜范圍內(nèi)的實(shí)用價(jià)值,令這可直接用於農(nóng)作物的收割機(jī)器。德國的蔡司公司、丹麥的農(nóng)業(yè)工程公司 Haldrup 及德國 the Institute of Crop and Grassland Science of the German Federal Agricultural Research Center 聯(lián)合發(fā)展一個(gè)草料收割機(jī)作試驗(yàn)繪圖,允許 NIRS 量度於收割農(nóng)作物時(shí)所選擇的樣品。這CORONA NIR 傳感器組合安裝於收割機(jī),它主要帶上一個(gè) MMS-NIR 1.7 二極管陣列排柵分光計(jì) (圖1) 及特別設(shè)計(jì)用於田間的粗糙環(huán)境。它的特別優(yōu)點(diǎn)在於MMS-NIR 1.7的高速性、高溫度穩(wěn)定性、細(xì)小體積及對振動(dòng)及震動(dòng)沒有影響,這亦是主要原因,它與其他只能在實(shí)驗(yàn)室使用的儀器不同,可以以遙遠(yuǎn)的方式使用,其他儀器則因?yàn)榱慷鹊姆磻?yīng)時(shí)間慢及其他零件設(shè)計(jì)都需要多色燈的穩(wěn)定性產(chǎn)生的問題。在1999年的一個(gè)夏天,它次被應(yīng)用於田間及測試,(圖2) 化統(tǒng)檢定這傳感器於不同情況下,這亦聯(lián)同植物飼養(yǎng)公司進(jìn)行。在2000年一部聯(lián)合的收割機(jī)裝上一個(gè) CORONA NIR 次使用於,如以下的農(nóng)作物收割:谷類、植物油的種子及豆類等。使用二極管陣列排柵分光計(jì)聯(lián)合收割機(jī),開始時(shí)可增加植物飼養(yǎng)功效及測試栽培變種植物的改進(jìn)情況。再者,我們不以沒有注意到這種遙距分析亦可轉(zhuǎn)移至實(shí)際農(nóng)場使用,特別是那些精確農(nóng)業(yè)精確耕種亦增加使用。因此NIR 二極管陣列排柵分光計(jì)於一日內(nèi)對品質(zhì)的貢獻(xiàn)於環(huán)境兼容植物。作者:Dr. Christian Paul work at the Institute of Crop and Grassland Science of the German Federal Agricultural Research Center (FAL), Bundesallee 50 in 38116 Braunschweig/Germany.
HTY-DI1000D在線總有機(jī)碳分析系統(tǒng)
HTY-DI1000D型在線總有機(jī)碳分析儀用于測定水樣中總有機(jī)碳濃度的儀器,可以檢測TOC濃度0.0001mg/L到1.0000mg/L的水樣,具有高靈敏度和精確度。
HTY-DI1000D 型在線總有機(jī)碳分析儀由1臺(tái)ODT061型在線總有機(jī)碳(TOC)數(shù)據(jù)終端和多臺(tái)OET061型在線總有機(jī)碳(TOC)檢測單元組成。數(shù)據(jù)終端負(fù)責(zé)采集和顯每個(gè)檢測單元的數(shù)據(jù),具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、輸出、打印、報(bào)警等功能,最多可聯(lián)接8臺(tái)檢測單元。每一檢測單元都有各自氧化器和檢測器,分別檢測各監(jiān)測點(diǎn)水樣的TOC。檢測單元的工作原理:水樣中的有機(jī)物在紫外線(UV)的作用下被氧化成二氧化碳,二氧化碳的測定采用電導(dǎo)率檢測技術(shù)。通過測定未經(jīng)氧化的樣品的總無機(jī)碳(TIC或IC)濃度,和經(jīng)氧化后得到的樣品的總碳(TC)濃度來計(jì)算總有碳濃度。總有機(jī)碳濃度即總碳濃度與總無機(jī)碳濃度之間的差值:TOC = TC–TIC。
技術(shù)參數(shù)
1. TOC檢測范圍:0. 1 µg/L~1000.0 µg/L
2. 電導(dǎo)率檢測范圍:0.055 µS/cm ~6.000 µS/cm
3. TOC檢測極限:0. 1 µg/L(電導(dǎo)率< 1.0µS/cm)
4. TOC最大允許誤差:±5%
5. 分析間隔時(shí)間:可自行設(shè)定(建議最短200S)
6. 響應(yīng)時(shí)間:15 min以內(nèi)
7. 重復(fù)性誤差:≤ 3%
8. 零點(diǎn)漂移:±5%
9. 量程漂移:±5%
10. 樣品溫度:1~99℃
11. 環(huán)境溫度:10~60℃ 溫度變化在±5℃/d以內(nèi)
12. 相對濕度:≤ 100%
13. 電 源:220V±22V
14. 電源頻率:50Hz±1Hz
15. 檢測單元額定功率:50W
16. 檢測單元基本尺寸:32cm×19cm×21cm
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 一個(gè)數(shù)據(jù)終端最多可以配置8個(gè)檢測單元,可同時(shí)檢測8個(gè)監(jiān)測點(diǎn)。
2. 實(shí)現(xiàn)對供水系統(tǒng)多點(diǎn)同步在線、連續(xù)的監(jiān)測,節(jié)約成本,方便操作,減少工作量。
3. 8個(gè)監(jiān)測點(diǎn)集中顯示、監(jiān)控,同時(shí)顯示TOC、電導(dǎo)率和溫度。
4. 可任意設(shè)定分析間隔時(shí)間和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔時(shí)間。
5. 具有自動(dòng)上限報(bào)警輸出功能,數(shù)據(jù)異常時(shí)及時(shí)提醒。
6. 具有紫外燈期限倒計(jì)時(shí)功能,準(zhǔn)確計(jì)算紫外燈使用時(shí)間。
7. 數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)可查詢,超大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,可保存5年以上數(shù)據(jù)。
8. 具有USB接口,可通過U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
9. 具有打印輸出功能。
10. 可切換離線檢測模式進(jìn)行檢測、校準(zhǔn)和驗(yàn)證。
11. 無需添加酸試劑、氧化劑和任何氣體,無需附加日常維護(hù)費(fèi)。
12. 操作簡單、快捷、可靠,使用者無需專業(yè)知識(shí)和專門培訓(xùn)。
13. 體積小、重量輕、耗能少。
14. 具有防水濺設(shè)計(jì),可在潮濕環(huán)境和溫度較高條件下工作。
15. 緊湊的箱體設(shè)計(jì)符合苛刻工業(yè)環(huán)境的要求。
16. 易于按照USP <643>和EP <2.2.44>以及藥典附錄Ⅷ R所要求的TOC檢測方法進(jìn)行
非接觸式數(shù)字散斑全場應(yīng)變測量分析系統(tǒng)原理 數(shù)字散斑三維全場應(yīng)變測量分析系統(tǒng)基于雙目立體視覺技術(shù),以數(shù)字圖像相關(guān)法原理為基礎(chǔ)。數(shù)字圖像相關(guān)(Digital Image Correlation, i.e. DIC)測量技術(shù)是應(yīng)用計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的一種圖像測量方法,是一種非接觸的、用于全場形狀、變形、運(yùn)動(dòng)測量的方法。它是現(xiàn)代先進(jìn)光電技術(shù)、圖像處理與識(shí)別技術(shù)與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,是現(xiàn)代光測力學(xué)領(lǐng)域的又一新進(jìn)展。它將物體表面隨機(jī)分布的斑點(diǎn)或偽隨機(jī)分布的人工散斑場作為變形信息載體,是一種對材料或者結(jié)構(gòu)表面在外載荷或其他因素作用下進(jìn)行全場位移和應(yīng)變分析的新的實(shí)驗(yàn)力學(xué)方法。
數(shù)字散斑三維全場應(yīng)變測量分析系統(tǒng)采用兩個(gè)工業(yè)攝像頭,實(shí)時(shí)采集物體各個(gè)變形階段的散斑圖像,利用圖形相關(guān)算法進(jìn)行物體表面變形點(diǎn)的立體匹配,重建出匹配點(diǎn)的三維空間坐標(biāo),從而實(shí)現(xiàn)快速、高精度、實(shí)時(shí)、非接觸式的三維應(yīng)變測量。
非接觸式數(shù)字散斑全場應(yīng)變測量分析系統(tǒng)測量優(yōu)勢 數(shù)字散斑三維全場應(yīng)變測量分析系統(tǒng)使用光學(xué)測量技術(shù),不用接觸被測物體,和傳統(tǒng)測量手段相比,優(yōu)點(diǎn)是可有效較少接觸性誤差,能適應(yīng)非常廣泛的材料測量,對于大型物體、大范圍變形、高速運(yùn)動(dòng)、快速變形的測量上,優(yōu)勢非常突出,同時(shí)系統(tǒng)的輸出結(jié)果為三維全場的數(shù)據(jù)。應(yīng)用范圍
數(shù)字散斑三維全場應(yīng)變測量分析系統(tǒng)用于三維變形場測量,已成為實(shí)驗(yàn)力學(xué)領(lǐng)域中一種重要的測試方法,其主要應(yīng)用有:
在材料力學(xué)性能測量方面:DIC已成功應(yīng)用于各種復(fù)雜材料的力學(xué)性能測試中。如火箭發(fā)動(dòng)劑固體燃料、橡膠、光纖、壓電薄膜、復(fù)合材料以及木材、巖石、土方等天然材料的力學(xué)性能的檢測中。值得注意的是,DIC被廣泛應(yīng)用于破壞力學(xué)研究中,包括裂紋尖端應(yīng)變場測量、裂紋尖端張開位移測量以及高溫下裂紋尖端應(yīng)變場測量等。
在細(xì)觀力學(xué)測量方面:借助于掃描電子顯微鏡(SEM)、掃描隧道電子顯微鏡(STEM)以及原子力顯微鏡(AFM),DIC被越來越多地應(yīng)用于細(xì)觀力學(xué)測量。最近,數(shù)字散斑相關(guān)方法還被應(yīng)用于物體表面粗糙度的測量中。
在損傷與破壞檢測方面:DIC被應(yīng)用于多種復(fù)雜材料,如巖石、材料的破壞檢測中。DIC還被應(yīng)用于一些特殊器件,如陶瓷電容器、電子器件,電子封裝的無損檢測研究中。
系統(tǒng)典型應(yīng)用范圍:
應(yīng)變計(jì)算、強(qiáng)度評(píng)估、組件尺寸測量、非線性變化的檢測
先進(jìn)材料(CFRP、木材、內(nèi)含PE的纖維、金屬泡沫、橡膠等)
零部件試驗(yàn)(測量位移、應(yīng)變)
材料試驗(yàn)(楊氏模量、泊松比、彈塑性的參數(shù)性能)
生物力學(xué)(骨骼、肌肉、血管等)
微觀形貌、應(yīng)變分析(微米級(jí)、納米級(jí))
斷裂力學(xué)性能
有限元分析(FEA)驗(yàn)證
三維全場振動(dòng)分析
高速變形測量
動(dòng)態(tài)應(yīng)變測量,如疲勞試驗(yàn)
諧振、沖擊和噪聲激勵(lì)
蠕變和老化過程的特性分析
成形極限曲線FLC測定
各種各向同性和各向異性材料變形特性
常規(guī)配置
常規(guī)系統(tǒng)硬件包含測量頭、云臺(tái)、三腳架、臺(tái)式工作站、控制箱(部分機(jī)型不需控制箱)。測量頭包含橫梁、相機(jī)、鏡頭、內(nèi)置LED燈。