
EP-24恒温自动连续空气采样器的详细资料:
恒温自动连续空气采样器型号:EP-24
适用范围:本仪器应用溶液吸收法采集环境大气中的各种有害气体。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于气态物质常规监测。
恒温自动连续空气采样器
执行标准:JJG 956-2000 《大气采样器》
HJ/T 376-2007 《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
技术特点:◆ 主机、采样泵一体化便携式设计,外型美观,重量轻,体积小
◆ 停电再来电时自动恢复采样
◆ 双路采样,流量自动恒流控制
◆ 采用半导体电子制冷/加热,温控精度高
◆ 自动测量计前温度、压力,直接输入或测量大气压
◆ 自动累积采样体积,采用Honeywell气体质量流量传感器直接显示标况体积
◆ 软件参数标定,
◆ 防试液倒吸功能
◆ 故障自动保护
◆ 交直流两用
◆ 采样数据自动存储,可接微型打印机打印采样报表
◆ 具有实时时钟,可实现定时采样、等间隔多次采样、立即采样
◆ 停电再来电时自动恢复采样
◆ 双路采样,流量自动恒流控制
◆ 采用半导体电子制冷/加热,温控精度高
◆ 自动测量计前温度、压力,直接输入或测量大气压
◆ 自动累积采样体积,采用Honeywell气体质量流量传感器直接显示标况体积
![]() | 产品名称:便携式微量溶解氧分析仪 微量溶解氧分析仪 产品型号:TPPC-DO |
便携式微量溶解氧分析仪 微量溶解氧分析仪型号:TPPC-DO
TPPC-DO便携式微量溶解氧分析仪是功能强,使用方便的一款高精度ppb级溶解氧仪。中文显示、中文菜单引导使操作为方便,具有功能多、测量精度高,携带方便等特点。可用各行业溶液中微量溶解氧的测量。
主要特点:
高精度测量电,进口膜头响应时间短、测量稳定、耐高温
贴片工艺及一体化设计,高集成度电路设计稳定耐用
单片机技术,高性能,低功耗
24位A/D信号采集,高精度测量,准确可靠
中文主菜单操作,易于理解,操作快捷方便
数据循环存储功能,自动清除溢出数据,操作简单,查询方便,断电数据存储时间10年以上
.00~ 20.0 0mg/ (自动转换量程)
测量精度: ±1.0%F.S
分 辨 率:0.1μg/ (0.0~100μg / )
1μg/ (100-1000μg/ )
0.01mg/ (1.00~ 20.00mg/ )
重 复 性:不大于1%
响应时间:T90<5min (25℃)
测温范围:(0.0-60.0)℃(短时可耐温至120℃)
水样温度:(5-45)℃
环境温度:(5-45)℃
环境湿度:<90%RH(无冷凝)
供电电源:AC(220±22) V 50HZ
功 率:不大于 0.5W
外形尺寸:160mm×60mm×30mm (长X宽X高)
重 量:0.3kg
标准配置
主机一台
电源一个
PPb溶氧电一支
电填充液一瓶
![]() | 产品名称:便携式煤矿气体可爆性测定仪 煤矿气体可爆性测定仪 产品型号:BMK-III |
便携式煤矿气体可爆性测定仪 煤矿气体可爆性测定仪型号:BMK-III
产品介绍:
新一代BMK-III型便携式煤矿气体可爆性测定仪,是煤矿井下使用的矿用本质安全型仪器,防爆标志为Exib I Mb(150℃) 。
主要技术参数:
1、甲烷测量范围:0~ 100%CH4
2、氧气测量范围:0~ 30%
3、一氧化碳测量范围:0~ 2000ppm
传感器寿命:
l O2传感器寿命:大于两年半(工作寿命)
l CO传感器寿命:大于两年半(工作寿命)
l 英国DYNAMENT非色散红外CH4传感器,寿命大于5年
产品优势:
◆全新第三代 ◆传感器寿命长
u 测量范围大 ◆高分辨率液晶显示屏
工作原理:
BMK—Ⅲ型便携式煤矿气体可爆性测定仪进行检测时,由取样器抽取气样,通过O2、CH4、CO传感元件检测产生电信号,经电路进行放大后由模拟开关对检测信号进行选通,对模拟信号经A/D转换,将模拟量转换成数字信号送到ARM处理器,由处理器经所接收的数据由软件运算程序进行数据处理,消除非线性因素,进行温度补偿,以校正值在液晶显示屏上显示出O2、CH4、CO浓度值,并在液晶显示屏上显示爆炸三角形及气体组份的坐标点位置,当临近或达到设定报警值时发出声光报警图形报警。
爆炸三角形:
新一代测报仪用于矿山井下,由救护队员、消防人员及事故处理人员携带进入火区或事故现场,监测作业环境是否存在爆炸危险性,以及作业环境中一氧化碳含量是否标,对人员的生命是否造成威胁。矿井空气是由地面输送到井下的,地面大气中氧含量为一常数,即20.93%,煤矿井下氧气含量的变化是受井下环境中其它气体混入而造成的。如混入5%的CH4则02含量就会按大气的混合比降低1%。
煤矿中可燃气体,混合在空气中具有爆炸性,爆炸下限CH4为5%,O2为19.88%,即图中的A点;上限CH4为15%,O2为17.79%,即图中B点;临界点C即CH4为5.18%,O2为9.47%。将A、B、C这三个坐标点连线就构成“爆炸三角形”的图形,如下图所示。根据检测所得数据,计算出CH4及02的坐标点在“爆炸三角形”的位置,在仪器显示屏上可直接观察到气体组份在“爆炸三角形’.
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