一、设备简介
TR—Ⅱ系列烟气监测系统是六合天融环保科技有限公司
与HORIBA株式会社针对我国烟道工矿条件合作开发的新
一代烟气监测仪器,烟尘浓度的测量采用激光透射法,
烟气浓度的测量采用非色散红外线吸收法。实现了只用
一个分析单元即可实现对最多5种烟气成分的监测,包
括NOx、SO2、CO、CO2和O2。将多个监测项目的监测功
能集成在一个分析单元内,正体现了当今烟气连续监测
系统的发展方向。
简介由于收割至下次撒种的时间是非常短的,植物的育种时间非常短,成本效益及有意思的分析技术对收割作物的品质提高。益的仪器便可提高这效率,例如,测量饲料中的干燥物质;测量菜油种子中的油成分;大麦中的蛋白质成分等,都助选择开始材料,它包含千种基本材料。替代惯常用的。湿化学wet chemical分析程序,光谱学於近红外线 (NIRS) 已成功证明此目的,所以这种新设计仪器已可以从化验室走进田间。
方法在农田中作物的含水量决定存仓中作物的稳定性,部份表现它们的营养值及亦是一个很重要的要素於决定市场的销售价值。水是其中一个要素能被近红外线决定,而其他组成经济重要性,例如蛋白质、油份及碳水化合物都题示低吸收率於,,现时没有单一的、无破坏性的及高精密仪器能够量度於田里的新鲜的内容t、谷类及种子。图示 丹麦Haldrup公司的草料收割
系统设备设计的基本是基於美国 Norris 做的化统研究,近红外线 (NIR) 光谱论已开始以自已的方法应用於植物耕作。迄今为止,NIRS 仪器技术的现况,局限其分析程序只能用於化验室。但二极管阵列排栅於近红外线光谱范围内的实用价值,令这可直接用於农作物的收割机器。德国的蔡司公司、丹麦的农业工程公司 Haldrup 及德国 the Institute of Crop and Grassland Science of the German Federal Agricultural Research Center 联合发展一个草料收割机作试验绘图,允许 NIRS 量度於收割农作物时所选择的样品。这CORONA NIR 传感器组合安装於收割机,它主要带上一个 MMS-NIR 1.7 二极管阵列排栅分光计 (图1) 及特别设计用於田间的粗糙环境。它的特别优点在於MMS-NIR 1.7的高速性、高温度稳定性、细小体积及对振动及震动没有影响,这亦是主要原因,它与其他只能在实验室使用的仪器不同,可以以遥远的方式使用,其他仪器则因为量度的反应时间慢及其他零件设计都需要多色灯的稳定性产生的问题。在1999年的一个夏天,它次被应用於田间及测试,(图2) 化统检定这传感器於不同情况下,这亦联同植物饲养公司进行。在2000年一部联合的收割机装上一个 CORONA NIR 次使用於,如以下的农作物收割:谷类、植物油的种子及豆类等。使用二极管阵列排栅分光计联合收割机,开始时可增加植物饲养功效及测试栽培变种植物的改进情况。再者,我们不以没有注意到这种遥距分析亦可转移至实际农场使用,特别是那些精确农业精确耕种亦增加使用。因此NIR 二极管阵列排栅分光计於一日内对品质的贡献於环境兼容植物。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在线总有机碳分析系统
HTY-DI1000D型在线总有机碳分析仪用于测定水样中总有机碳浓度的仪器,可以检测TOC浓度0.0001mg/L到1.0000mg/L的水样,具有高灵敏度和精确度。
HTY-DI1000D 型在线总有机碳分析仪由1台ODT061型在线总有机碳(TOC)数据终端和多台OET061型在线总有机碳(TOC)检测单元组成。数据终端负责采集和显每个检测单元的数据,具有数据存储、输出、打印、报警等功能,最多可联接8台检测单元。每一检测单元都有各自氧化器和检测器,分别检测各监测点水样的TOC。检测单元的工作原理:水样中的有机物在紫外线(UV)的作用下被氧化成二氧化碳,二氧化碳的测定采用电导率检测技术。通过测定未经氧化的样品的总无机碳(TIC或IC)浓度,和经氧化后得到的样品的总碳(TC)浓度来计算总有碳浓度。总有机碳浓度即总碳浓度与总无机碳浓度之间的差值:TOC = TC–TIC。
技术参数
1. TOC检测范围:0. 1 µg/L~1000.0 µg/L
2. 电导率检测范围:0.055 µS/cm ~6.000 µS/cm
3. TOC检测极限:0. 1 µg/L(电导率< 1.0µS/cm)
4. TOC最大允许误差:±5%
5. 分析间隔时间:可自行设定(建议最短200S)
6. 响应时间:15 min以内
7. 重复性误差:≤ 3%
8. 零点漂移:±5%
9. 量程漂移:±5%
10. 样品温度:1~99℃
11. 环境温度:10~60℃ 温度变化在±5℃/d以内
12. 相对湿度:≤ 100%
13. 电 源:220V±22V
14. 电源频率:50Hz±1Hz
15. 检测单元额定功率:50W
16. 检测单元基本尺寸:32cm×19cm×21cm
产品特点
1. 一个数据终端最多可以配置8个检测单元,可同时检测8个监测点。
2. 实现对供水系统多点同步在线、连续的监测,节约成本,方便操作,减少工作量。
3. 8个监测点集中显示、监控,同时显示TOC、电导率和温度。
4. 可任意设定分析间隔时间和数据存储间隔时间。
5. 具有自动上限报警输出功能,数据异常时及时提醒。
6. 具有紫外灯期限倒计时功能,准确计算紫外灯使用时间。
7. 数据可存储可查询,超大的数据存储功能,可保存5年以上数据。
8. 具有USB接口,可通过U盘导出数据。
9. 具有打印输出功能。
10. 可切换离线检测模式进行检测、校准和验证。
11. 无需添加酸试剂、氧化剂和任何气体,无需附加日常维护费。
12. 操作简单、快捷、可靠,使用者无需专业知识和专门培训。
13. 体积小、重量轻、耗能少。
14. 具有防水溅设计,可在潮湿环境和温度较高条件下工作。
15. 紧凑的箱体设计符合苛刻工业环境的要求。
16. 易于按照USP <643>和EP <2.2.44>以及药典附录Ⅷ R所要求的TOC检测方法进行
非接触式数字散斑全场应变测量分析系统原理 数字散斑三维全场应变测量分析系统基于双目立体视觉技术,以数字图像相关法原理为基础。数字图像相关(Digital Image Correlation, i.e. DIC)测量技术是应用计算机视觉技术的一种图像测量方法,是一种非接触的、用于全场形状、变形、运动测量的方法。它是现代先进光电技术、图像处理与识别技术与计算机技术相结合的产物,是现代光测力学领域的又一新进展。它将物体表面随机分布的斑点或伪随机分布的人工散斑场作为变形信息载体,是一种对材料或者结构表面在外载荷或其他因素作用下进行全场位移和应变分析的新的实验力学方法。
数字散斑三维全场应变测量分析系统采用两个工业摄像头,实时采集物体各个变形阶段的散斑图像,利用图形相关算法进行物体表面变形点的立体匹配,重建出匹配点的三维空间坐标,从而实现快速、高精度、实时、非接触式的三维应变测量。
非接触式数字散斑全场应变测量分析系统测量优势 数字散斑三维全场应变测量分析系统使用光学测量技术,不用接触被测物体,和传统测量手段相比,优点是可有效较少接触性误差,能适应非常广泛的材料测量,对于大型物体、大范围变形、高速运动、快速变形的测量上,优势非常突出,同时系统的输出结果为三维全场的数据。应用范围
数字散斑三维全场应变测量分析系统用于三维变形场测量,已成为实验力学领域中一种重要的测试方法,其主要应用有:
在材料力学性能测量方面:DIC已成功应用于各种复杂材料的力学性能测试中。如火箭发动剂固体燃料、橡胶、光纤、压电薄膜、复合材料以及木材、岩石、土方等天然材料的力学性能的检测中。值得注意的是,DIC被广泛应用于破坏力学研究中,包括裂纹尖端应变场测量、裂纹尖端张开位移测量以及高温下裂纹尖端应变场测量等。
在细观力学测量方面:借助于扫描电子显微镜(SEM)、扫描隧道电子显微镜(STEM)以及原子力显微镜(AFM),DIC被越来越多地应用于细观力学测量。最近,数字散斑相关方法还被应用于物体表面粗糙度的测量中。
在损伤与破坏检测方面:DIC被应用于多种复杂材料,如岩石、材料的破坏检测中。DIC还被应用于一些特殊器件,如陶瓷电容器、电子器件,电子封装的无损检测研究中。
系统典型应用范围:
应变计算、强度评估、组件尺寸测量、非线性变化的检测
先进材料(CFRP、木材、内含PE的纤维、金属泡沫、橡胶等)
零部件试验(测量位移、应变)
材料试验(杨氏模量、泊松比、弹塑性的参数性能)
生物力学(骨骼、肌肉、血管等)
微观形貌、应变分析(微米级、纳米级)
断裂力学性能
有限元分析(FEA)验证
三维全场振动分析
高速变形测量
动态应变测量,如疲劳试验
谐振、冲击和噪声激励
蠕变和老化过程的特性分析
成形极限曲线FLC测定
各种各向同性和各向异性材料变形特性
常规配置
常规系统硬件包含测量头、云台、三脚架、台式工作站、控制箱(部分机型不需控制箱)。测量头包含横梁、相机、镜头、内置LED灯。
可以分析球墨铸铁、灰铁、蠕墨铸铁以及合金铸铁的金相组织成分,率高,完善的图文报告系统,精确的图像倍率打印,即看即所得,可以大大的减少操作人员的工作量,减少人为判断带来的不定性的误差。
球墨铸铁石墨含量定量分析:球化率、珠光体含量、铁素体含量、石墨的面积率、大小分布等测量;
灰铸铁测量评级(石墨长度、珠光体、铁素体、磷共晶、碳化物等测量);