DT-9880/9881是CEM推出的全球款2.8”真彩TFT液晶显示屏的空气质量检测仪。该产品具有独创的视频和照片拍摄功能,结合六通道空气粉尘粒子计数、温湿度测量、露点温度测量及有毒气体(CO、HCHO)检测多功能于一体,适用于环保节能等广泛领域,是您的工作更直观和,是您更佳了解人类生活的空气质量和环境监测与分析的好帮手。
● 2.8" TFT320x240像素彩色液晶显示屏 ● 支持照片(JPEG)和摄像(3GP)功能● 支持同时测试显示6组空气粒子,可监测小至0.3µm粒子● 可探测气体(HCHO,CO)(DT-9881)● 空气温湿度,露点和湿球温度测试● 最大/最小/差值/平均值数据记录,日期/时间/设置,高低温警报● MicroSD(最大8GB)记忆卡,蓝牙,USB电脑接入技术● 自动关机功能 ● 可选择采样时间,数据统计● 可存储5000个数据记录(时间、数量、相对湿度、温度、样本容量、警报和地标)● 可选择语言:中文、英文、法文、德文、西班牙文

粒子计数器*1 使用说明书*1 保修卡*1 7.5V锂电池*1 USB数据线*1 充电器*1 彩盒*1
◆ 快速:熏蒸时间可控、利用空气环流技术、 PH 混合气体快速分布均匀、杀虫 ◆ 经济实惠:用药成本可节省 70 %以上,人工费可节省 60 %以上 ◆ 成本低廉:微电脑控制、一机多仓、移动方便。 潮解式仓外环流熏蒸机
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一、产品简介
实验性疼痛模型的建立是研究伤害性知觉及疼痛的基础,不同的刺激可以产生不同类型的疼痛,从疼痛持续时间上可把疼痛分为急性疼痛,持续性疼痛及神经病性疼痛。其中,持续性疼痛主要是周围组织的损伤或炎症引起,如福尔马林(formalin)实验。注射福尔马林是一种化学刺激,也是一种慢性持续性疼痛模型的代表。福尔马林伤害性的测试,包括注射有毒物质(通常为3%的福尔马林溶液)到啮齿类动物后爪表皮。啮齿类动物的反应是舔和畏惧注射了福尔马林的后爪。福尔马林实验自动检测系统可自动记录经过一段时间(用户可定义的周期,通常一小时)的动物退缩(或抬腿)的次数。
Dubuisson和Dennis(1977)把福尔马林试验的行为反应分为4级:0级:注射福尔马林的脚爪仍可压在地板上并承受其体重;1级:动物把较轻的身体部分放在注射的脚爪上,并轻轻地压在地板上;2级:动物把注射的脚爪抬离地面;3级:动物舔,咬或者摇晃注射过福尔马林的脚爪。
ANTE System疼痛自动分析系统正是凭借实验动物表现出来的抬腿、压腿等行为特征,巧妙的结合了电磁信号转换成数字信号,通过对信号的准确分析处理得到相应时间段的实验数据,并支持使用独立的数据分析软件来统计整理数据,以表格的形式列出最终的实验结果,大幅度降低了人工计数带来的误差。
本产品用于福尔马林疼痛模型实验,通过采集一定时间内大鼠或小鼠足部感应器件的振动信息生成相应的数据文件并进行数据分析,最终生成数据报告,用于评价候选化合物的镇痛效果。
二、设备特点:
l 该产品功能先进,与国外先进产品同步,采用计算机相关算法测量动物抬脚次数。
l 最大可8只实验鼠同时进行实验,高效省时
l 实现了实验过程的自动化,避免了人工计数引入的主观误差和对实验动物的干扰,增加了实验结果的客观性、可靠性。
l 保留实验记录,实验者可回放人工校检。
l 软件压缩格式,压缩比率高,能够有效减少存储空间,并有利于进行长时间的实验观察。
l 采用开放式、模块化设计,系统可扩展性强,数据和指标结果可导入到Excel,便于用户在Excel、SPSS、SAS等分析统计软件中作进一步 分析处理。
三、技术参数:
1. 同时进行8只动物实验,软件自己独立记录
2. 主要分析数据:抬脚次数
3. 采用全速USB2.0接口,即插即用。可高速、连续的采集数据
4. 八通道16位A/D同步采样,单通道采样速率1000KHz/秒,分析结果准确,
5. 软件功能:多窗口功能:任意设置窗口数,每个视窗可独立成系统,与硬件无关。可实时调用前面的实验数据进行分析处理,分别边采样、压缩,边处理数据
6. 支持网络化实验,NetMeeting 用户可在网络中控制实验过程
7. 数据导出功能:可导出实验数据、实验参数的配置等,且可抽出某些需要的通道单独导出。
煤质检测仪器胶质层测定仪适用范围:适用于:煤炭、冶金行业测定烟煤胶质层指数,并以此来描述焦炭的特性,鉴定出炼焦用煤、生产用煤和商品煤的质量,从而确定烟煤的牌号。
煤质检测仪器胶质层测定仪功能特点:功能特点: 1.利用单片机进行实时控制,按国标要求自动控制升温速度,自动化程度高。
2.具有自动、手动两种控制方式且实现无干扰切换,控制参数可调节,性能稳定。
3.采用高亮度数码显示,可同时显示试验时间、国标规定温度、前炉和后炉的实际温度及电流开度,显示清晰、直观。
4.具有一机双控功能,可同时测定两个试样,处用方便,操作简单。
5.具有热电偶冷端温度自动补偿,减少误差,测量精度高。
6.具有故障自行诊断、显示和报警功能,能及时发现故障,维修方便。
7.具有瞬间断电自动恢复功能,节约时间,避免试样报废
煤质检测仪器胶质层测定仪技术参数: 测定精度符合GB/T479-1999要求 控温范围:(0—1100)℃ 控温精度:±1O℃ 测温误差:±3℃ 温度显示分辨率:1℃ 定时精度:<1.25s/h 时间显示分辨率:lmin 控制功率:4kW x 2 连续工作时间:24h 记录转筒线速度:1mm/min; 线速度精度:(160±2)mm/160min 工作电源:220V±22V, 50Hz±1Hz 外形尺寸(mm):主机:800 x 400 x 580 控制器:320 x 320 x 140 重量:主机96kg,控制器7kg。
美国WEBER(韦伯)公司生产的热金属检测器是世界钢铁应用的主流产品。它的红外线技术和设计理念顺应了钢铁制造,热处理以及玻璃制造业中复杂的工业系统要求。凭借30多年的经验,WEBER热金属检测器能在最严酷的环境中高精度,高稳定,长寿命以及高性,并且维修简便,可以满足各种艰苦,高负荷的工业生产需求。美国WEBER韦伯传感器 美国WEBER热金属检测器 美国WEBER流量开关 美国WEBER红外开关 美国WEBER高温计 美国WEBER探头 美国WEBER处理器 作为工业界红外检测方面的权威,WEBER公司开发的一系列型号的检测器可以有不同的响应时间,远距离透镜系统,光缆,冷却套,空气清洁头以及其他灵活的配件,以满足各种不同应用的需要。 该检测器还有自动补偿系统,在高温环境中使用无须进行调整,监视区域和温度设置点灵活可调,可防止误触发。产品系列:1、液体流量计
插入式常用型号:4204.20+4971.44A-FL/T-DX 4204/4053.31 4114.73
4114.7OSCP,4114.03 4114.30/4115.30 412-.1-M
4120.1./4121.1- 413-.1-
内置式常用型号:4311.30 4420.1- 432-.12/.13M 4320.1-/4321.1
2、气体流量计
插入式常用型号:3202.30/-.3205.30/- 3202.-,3205.-
3201.-,3204.-
内置式常用型号:3302.21/-/28- 3302.30 3302.1
3、耐高温接近开关
常用型号:2610.30 2400.--/2500.—- 28.--,2800,2400.-...
2045.--/2090.--/2040.--/2080.--/2100.—
4、热金属检测器:19-.99型等
5、激光监测器:611.-/611-.41型 611型发射机/611-.4型接收机等
便携式红外线甲烷气体检测仪DP-IR
美国德康-GMI--中国总代立特电子
产地:英国
型号:DP—IR
功能特性
l 检测燃气管网天然气泄漏具有超高速响应
l 采用可控干涉偏振分光光度计(CIPS)
l 选择性探测,仅对甲烷气体有响应,其他碳氢类可燃气无干扰
l 数字化甲烷气体探测技术 (DMD)
l 内置自检及标定功能
l 根据检测到的气体浓度,触发响应的声音报警
l 原理:红外线
l 量程:0-10000ppm,1-100%VOL
l 分辨率1ppm@0-1000ppm,5ppm@1000-10000ppm,0.5%VOL@1-100%VOL
l 温度:-18至50摄氏度
l 湿度:5-95% RH非冷凝
导读:ZWL消火栓增压稳压给水设备,喷淋稳压泵组含消防检测报告主要用于高层建筑消防管道中用于消防管道增压稳压的作用。
产品简介设备型号标记:
1—2—3—4—5—6
1、ZW/N:隔膜式增压稳压设备
2、(L)立式气压罐;(W)卧式气压罐
3、(I)为上置式,设置在高位水箱间;(Ⅱ)为下置式,设置在底层水泵水池间
4、(XZ)用于消防栓及自动喷水合用系统;(X)用于消防栓消防给水系统;(Z)用于自动喷水灭火消防给水系统
5、充实水柱长度(m)或喷头压力(MPa)(Ⅰ型有本项;Ⅱ型无)
6、最不利点所需消防压力 ZWL消火栓增压稳压给水设备,喷淋稳压泵组含消防检测报告产品相册





大西洋泵业: 15382551888(魏喜超) 大西洋泵业:www.atlantic-pump.com 消防泵维修技术:www.xiaofangbengwang.cn
示例:
①:ZW(L)-Ⅰ-X-10-0.16
②: ZW(W)-Ⅱ-X-C
①表示:消防稳压气压罐供水设备,采用立式囊式气压罐,放在高位水箱间,用于消防栓充实水柱10米长度,最不利点消防压力0.16MPa。
②表示:消防稳压气压罐供水设备,采用卧式囊式气压罐,放在底层水箱间,用于消防栓给水系统,最不利点消防压力0.5—0.65MPa。 ZWL消火栓增压稳压给水设备,喷淋稳压泵组含消防检测报告参数规格
二、 设备相关技术条件:
1、气压水罐工作压力(MPa):0.6 1.0 1.6
2、气压水罐的消防储水容积(L)大于:150 300 450
3、气压水罐的缓冲水容积大于50L
4、工作比压力αβ值为0.6—0.85
5、适用条件:
消防栓系统:水枪每股流水量(L/S)为: 2.5 3.0
充实水柱长度(m)为: 7 10 13
自动喷水系统:每个喷头流量1.0L/S,喷头压力0.1MPa
设备的环境适宜温度:5—40°C。
6、设备需配稳压水泵2台,为一用一备。轮流使用,自动切换,交替运行。稳压水泵应在3分钟内补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量。
7、消防栓给水系统采用本设备,上置式优于下置式。上置式时气压罐充气压力小,承压低。 ZWL消火栓增压稳压给水设备,喷淋稳压泵组含消防检测报告
三、规格型号:
1.立式增压稳压设备(压力:MPa) 参数规格
| 型 号 | 消防压力 | 隔膜式气压罐规格 | 配用水泵型号 | ||
| ZW(L)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL800-L-0.6 | 25LGW3-10*4 N=1.5Kw | ||
| ZW(L)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL800-L-0.6 | 25LGW3-10*4 N=1.5Kw | ||
| ZW(L)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL800-L-0.6 | 25LGW3-10*5 N=1.5Kw | ||
| ZW(L)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000-L-0.6 | 25LGW3-10*4 N=1.5Kw | ||
| ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000-L-0.6 | 25LGW3-10*4 N=1.5Kw | ||
| ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000-L-0.6 | 25LGW3-10*5 N=1.5Kw | ||
| ZW(L)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800-L-0.6 | 25LGW3-10*6 N=2.2Kw | |
| B | 0.38-0.50 | SQL800-L-1.0 | 25LGW3-10*8 N=2.2Kw | ||
| C | 0.50-0.65 | SQL1000-L-1.5 | 25LGW3-10*9 N=2.2Kw | ||
| D | 0.65-0.85 | SQL1000-L-1.5 | 25LGW3-10*11 N=2.2Kw | ||
| E | 0.85-1.00 | SQL1000-L-1.5 | 25LGW3-10*13 N=2.2Kw | ||
| ZW(L)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000-L-0.6 | 25LGW3-10*6 N=2.2Kw | |
| B | 0.38-0.50 | SQL1000-L-1.0 | 25LGW3-10*8 N=2.2Kw | ||
| C | 0.50-0.65 | SQL1000-L-1.5 | 25LGW3-10*10 N=3.0Kw | ||
| D | 0.65-0.85 | SQL1200-L-1.5 | 25LGW3-10*13 N=4.0Kw | ||
| E | 0.85-1.00 | SQL1200-L-1.5 | 25LGW3-10*15 N=4.0Kw | ||
| ZW(L)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200-L-0.6 | 25LGW3-10*6 N=2.2Kw | |
| B | 0.38-0.50 | SQL1200-L-1.0 | 25LGW3-10*8 N=2.2Kw | ||
| C | 0.50-0.65 | SQL1200-L-1.0 | 25LGW3-10*10 N=3.0Kw | ||
| D | 0.65-0.85 | SQL1200-L-1.5 | 25LGW3-10*12 N=4.0Kw | ||
| E | 0.85-1.00 | SQL1200-L-1.5 | 25LGW3-10*14 N=4.0Kw | ||
2.卧式增压稳压设备(压力:MPa)
| 型 号 | 消防压力 | 隔膜式气压罐规格 | 配用水泵型号 | ||
| ZW(W)-Ⅰ-X-7 | 0.10 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW3-10*3 N=1.1Kw | ||
| ZW(W)-Ⅰ-Z-10 | 0.16 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW-10*3 N=1.1Kw | ||
| ZW(W)-Ⅰ-X-10 | 0.16 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW3-10*3 N=1.1Kw | ||
| ZW(W)-Ⅰ-X-13 | 0.22 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW3-10*4 N=1.5Kw | ||
| ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 | 0.16 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW3-10*4 N=1.5Kw | ||
| ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 | 0.22 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW3-10*5 N=1.5Kw | ||
| ZW(W)-Ⅱ-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW3-10*6 N=2.2Kw | |
| B | 0.38-0.50 | SQL1000-W-1.0 | 25LGW3-10*7 N=2.2Kw | ||
| C | 0.50-0.65 | SQL1000-W-1.0 | 25LGW3-10*9 N=2.2Kw | ||
| D | 0.65-0.85 | SQL1000-W-1.5 | 25LGW3-10*11 N=3.0Kw | ||
| E | 0.85-1.00 | SQL1000-W-1.5 | 25LGW3-10*13 N=4.0Kw | ||
| ZW(W)-Ⅱ-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000-W-0.6 | 25LGW3-10*6 N=2.2Kw | |
| B | 0.38-0.50 | SQL1000-W-1.0 | 25LGW3-10*8 N=2.2Kw | ||
| C | 0.50-0.65 | SQL1000-W-1.0 | 25LGW3-10*10 N=3.0Kw | ||
| D | 0.65-0.85 | SQL1000-W-1.5 | 25LGW3-10*12 N=4.0Kw | ||
| E | 0.85-1.00 | SQL1200-W-1.5 | 25LGW3-10*14 N=4.0Kw | ||
| ZW(W)-Ⅱ-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200-W-0.6 | 25LGW3-10*8 N=2.2Kw | |
| B | 0.38-0.50 | SQL1200-W-1.0 | 25LGW3-10*10 N=3.0Kw | ||
| C | 0.50-0.65 | SQL1200-W-1.0 | 25LGW3-10*10 N=3.0Kw | ||
| D | 0.65-0.85 | SQL1200-W-1.5 | 25LGW3-10*12 N=4.0Kw | ||
| E | 0.85-1.00 | SQL1200-W-1.5 | 25LGW3-10*14 N=4.0Kw | ||
一、项目背景
为了能够准确掌握储罐的油品的数量,需要准确检测罐内的含水率,通过计算才能得到储罐内油品的总数量,对于准确掌握罐内库存油量,含水率的检测是十分必要的。由于罐内油品的含水率呈梯度分布,因此为了准确得到罐内含水情况,目前仍采用人工在不同高度进行取样,取样后进行分析后得到。该操作过程不仅存在劳动强度大,得到数据周期长等问题,而且由于操作过程也存在许多不够科学的地方,如取样只能间隔取样,得到的含水率基本为离散率的数据;取样过程容易出现跑漏等情况,造成取样失败等问题。
为了有效解决以上问题,我们开发的一套专门针对储罐含水检测分析的系统,该系统采用声学检测的方法,不仅能够实现自动化检测计算分析,自动输出结果,可完全取代人工操作,而且可以实现连续性测量,使含水率的数值更加科学可靠。另一方面,检测速度快,可在测量后第一时间自动得到罐内含水率曲线,从而得到准确的罐内油品总储量。
二、技术原理
通过声学检测的方法实现油品含水率的检测目标。我们知道,不同成分的介质对声波的透射能力是不一样的,因此我们可以通过主动发出一个波束的声波,声波在介质中传播,根据对检测到的声反射信号的各种特征进行计算和分析,可以得到两种不同成分组成的介质的混合比例,从而得到油品中的含水率的值。
三、安装工作方式
在罐顶安装一套小功率的电动绞盘机,后将防爆的声学检测设备通过绞盘机的控制放到油罐内,在下降过程中声学检测设备自动检测所处点的含水率,并通过电缆将检测数据输出到控制终端,终端根据所测得的数据进行计算,得到当前的含水率情况。并最终形成整个储罐的含水分布情况,计算得到储罐的总量。
四、系统指标
l 含水分辨率:≤0.5%
l 检测方式:连续性测量
l 适用罐高:≤30米
五、系统特点
1、 可实现储罐含水率的自动检测分析,并最终形成储罐的含水分布曲线;
2、 连续性测量,避免了取样分析的过程,数据更加准确可靠;
3、 自动智能化工作过程,操作人员只需要在每次需要获取储罐含水率时通过远程控制的方式,系统即可自动实现测量过程,并得到准确的数值。