当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

风量变送器

仪器信息网风量变送器专题为您提供2024年最新风量变送器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括风量变送器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的风量变送器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合风量变送器相关的耗材配件、试剂标物,还有风量变送器相关的最新资讯、资料,以及风量变送器相关的解决方案。

风量变送器相关的资讯

  • 管道风速传感器如何测量管道风压、风速、风量
    风速是天气监测中重要因素之一,用来测量风速的传感器被称为风速传感器,如我们常见的杯式风速传感器,超声波风速传感器,但有一种风速传感器虽不常见但应用广泛,这就是管道风速变送器。以前通风管道风压、风速、风量测定方法一、测定位置和测定点(一)测定位置的选择通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于2倍管道直径。当测量断面设在上述部件后面时,距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5倍。测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线15°以上,该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值大,这时毕托管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。(二)测试孔和测定点由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。1圆形风道在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,对于圆形风道,测点越多,测量精度越高。2矩形风道可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右,圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)。二、风道内压力的测定(一)原理测量风道中气体的压力应在气流比较平稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于气流的方向。用U形压力计测全压和静压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计在正压管段测压时,管的一端应与大气相通,在负压管段测压时,容器开口端应与大气相通)。因此压力计上读出的压力,实际上是风道内气体压力与大气压力之间的压差(即气体相对压力)。大气压力一般用大气压力表测定。由于全压等于动压与静压的代数和,可只测其中两个值,另一值通过计算求得。(二)测定仪器气体压力(静压、动压和全压)的测量通常是用插入风道中的测压管将压力信号取出,在与之连接的压力计上读出,常用的仪器有毕托管和压力计。1 毕托管(1)标准毕托管它是一个弯成90°的双层同心圆管,其开口端同内管相通,用来测定全压;在靠近管头的外壁上开有一圈小孔,用来测定静压,按标准尺寸加工的毕托管校正系数近似等于1。标准毕托管测孔很小,易被风道内粉尘堵塞,因此这种毕托管只适用于比较清洁的管道中测定。(2)S型毕托管它是由两根相同的金属管并联组成,测量时有方向相反的两个开口,测定时,面向气流的开口测得的相当于全压,背向气流的开口测得的相当于静压。由于测头对气流的影响,测得的压力与实际值有较大误差,特别是静压。因此,S型毕托管在使用前须用标准毕托管进行校正,S型毕托管的动压校正系数一般在0.82~0.85之间。S型毕托管测孔较大,不易被风道内粉尘堵塞,这种毕托管在含尘污染源监测中得到广泛应用。2.压力计(1)U形压力计由U形玻璃管制成,其中测压液体视被测压力范围选用水、酒精或汞,U形压力计不适于测量微小压力。压力值由液柱高差读得换算,p值按下式计算:p=ρgh (Pa) (2.8-1)式中p—压力,Pa;h—液柱差,mm;ρ—液体密度,g/cm3;g—重力加速度,m/s2。(2)倾斜式微压计测压时,将微压计容器开口与测定系统中压力较高的一端相连,斜管与系统中压力较低的一端相连,作用于两个液面上的压力差,使液柱沿斜管上升,压力p按下式计算:p=KL(Pa)(2.8-2)式中L—斜管内液柱长度,mm;K—斜管系数,由仪器斜角刻度读得。测压液体密度,常用密度为0.1g/cm3的乙醇。当采用其他密度的液体时,需进行密度修正。(三)测定方法1.试前,将仪器调整水平,检查液柱有无气泡,并将液面调至零点,然后根据测定内容用橡皮管将测压管与压力计连接。毕托管与U形压力计测量烟气全压、静压、动压的连接方法。2测压时,毕托管的管嘴要对准气流流动方向,其偏差不大于5°,每次测定反复三次,取平均值。三、管道内风速测定常用的测定管道内风速的方法分为间接式和直读式两类。(一)间接式先测得管内某点动压pd,可以计算出该点的流速v。用各点测得的动压取均方根,可以计算出该截面的平均流速vp。式中pd—动压值,pdi断面上各测点动压值,Pa;vp—平均流速是断面上各测点流速的平均值。此法虽较繁琐,由于精度高,在通风系统测试中得到广泛应用。(二)直读式常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一球形测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头用电加热。由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。仪器的测量部分采用电子放大线路和运算放大器,并用数字显示测量结果。测量的范围为0.05~19.0m/s(必要时可扩大至40m/s)。仪器中还设有P-N结温度测头,可以在测量风速的同时,测定气流的温度。这种仪器适用于气流稳定输送清洁空气,流速小于4m/s的场合。管道风速传感器测量风速、风量我们可以通过风速(V)算出风量(L)的大小,如1小时内通过风量的计算公式为L=F*V*3600秒,公式中:F——风口通风面积(m2),V——测得的风口平均风速(m/s)。通过配置软件设置风更方便我们的使用,将地址及波特率设置好,将管道截面积添加好之后,软件会自动计算出风速值和风量值。广泛应用在油烟管道、通风管道、暖通空调进出风口等地方来测量风速和风量。
  • Kanomax风量罩6720新品来袭——开启风量风速测量新篇章!
    Kanomax风量罩6720新品来袭——开启风量风速测量新篇章! 风量罩6720 超宽风量测试范围40-4300m³ /h,风量、风速、温湿度、差压同时检测显示,蓝牙通信,连接蓝牙打印机,实时打印测试数据,手机等智能终端安装APP程序,4.3英寸真彩触摸屏,超大存储容量,透明可视窗、可拆卸风速矩阵,具有进风、排风判定,背压补偿,大气压修正等功能。 超大触摸液晶屏、应用便捷 风量、风速、温湿度、差压同时检测显示 蓝牙通讯、智能终端 连接蓝牙打印机,实时打印测试数据 手机等智能终端安装APP程序,操控仪器:参数设置、同步测试数据(最大值、最小值、平均值、累计值)处理、查看、删除、导出、单位切换、K系数调节、多种语言选择 16点平均分布、背压补偿、正负压皆可测试16个压力测试孔均匀分布并具有背压补偿、温度及大气压修正功能,实现高精度测试 设有进风、排风两种方式,正负压皆可判定测试 主机、风速矩阵拆卸后组合使用 差压计:主机连接差压管直接测试差压 面风速仪:主机连接风速矩阵测试风速 大容量存储 主机和APP可分别存储8000组、10000组测试数据 透明可视窗 直接查看确认风罩与风口对接情况,确保测试数据准确 多种风罩尺寸可供选择 除配备610x610mm标准风罩外,还可选用或定制其他不同尺寸的9种风罩名 称风量罩型 号672067106705风量范 围40~4300m3/h40~3800m3/h精 度读数的±3%±8m3/h读数的±3%±10m3/h±2%FS风速范 围0.15~40m/s(皮托管*)0.15~15m/s(风速矩阵*)--精 度读数的±3%±0.05m/s差压范 围-2500~2500Pa--精 度读数的±1.5%±0.25Pa温度范 围0~60℃-精 度±0.5℃湿度范 围0~100%RH-精 度±3%RH(10~90%RH)本体显 示4.3英寸真彩触摸屏3.5英寸彩屏3.5英寸背光屏背压补偿具备蓝牙通讯具备--K系数调节具备数据存储8,000组(APP:10,000组)3,000组其他功能时钟、电池电量、数据存储/删除、数据输出(USB)、打印电 源4节5号电池(约14h),DC5V4节5号电池(约9h),DC5V矩阵可拆卸不可拆卸背压板风罩尺寸标 准610×610mm备 选610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm;800×1400mm重 量3.6kg3.5kg3.4kg标准附件610×610mm风罩、手提箱、电池、操作说明书、通讯电缆及测试软件可 选 件伸缩杆、打印机(蓝牙/通讯线缆)、升降架、AC适配器、仪表挂带、皮托管、风速矩阵、气路管 广泛应用 暖通空调的调试、故障排除、新风测试及平衡 洁净室认证、生物安全柜风量测试等
  • 风量测量应注意哪几点
    风量测量应注意哪几点风量罩主要由三个部分构成: 风量罩体、基座、PDA构成。 主要用于收集室风量。风量罩风量测量应注意哪几点:1、罩体尺寸(风口尺寸)套帽风量罩罩体与风口尺寸相差较大时会造成较大的测量误差,所以需要用风口尺寸相近的罩体进行测量。 应根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的风量罩罩体,且风量罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍; 风口的面积不应小于罩体边界面积的15%。2、检查风量仪是否正常,使风量仪的各项设定满足使用要求。3、确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口应位于罩体的中间位置,待整个风口被风罩所罩住。4、确定保证风口无漏风,观察风量仪的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值;5、背压补偿当风口风量较大时,风量罩罩体和测量部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。 当风量值≤1500 m3 /h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值; 当风量值1500 m3 /h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取风量仪显示值即为所测的风口补偿后风量值。6、如果风口尺寸特别大,可向我们提出订制风量仪的罩体。上海沪净医疗器械有限公司是华东地区净化设备行业中的公司之一,其凭借雄厚的实力,综合科技,完善的服务,敏锐的市场洞察力开发了一系列净化设备产品。我们拥有强大的销售团队、众多技术人才,良好的售后服务。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。本公司可根据客户的现实要求和实际需要设计,定做安装洁净室系统及专用设备。 公司生产的净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列一上市就受到了广大消费者和经销商的青睐和厚爱,沪净净化产品被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在和东南亚市场享有声誉。
  • 德图变送器在西门子温室中的应用
    在温室中,环境条件扮演着相当重要的角色,因为即便是非常微小的温度波动都可能导致严重的后果。举例来说:在夜间,温度仅降低一度,温室中的供暖系统就必须连续工作满一小时,才能将温室环境重新调节过来。对植物造成的影响暂且不提,这种温度波动所造成的成本花费及能源浪费就已经非常巨大了。所以对于温室系统中温度、湿度、灌溉的调节工作来说,精准而可靠的测量技术是必不可少的。在西门子德国的I&S部(工业系统及技术服务部),德图的在线测量技术成为温室系统专家们可靠的工作助手。  I&S部门的技术总监,Andreas Bruckerhoff先生是温室自动化方面的权威,他们的客户遍布全世界,有大型的温室、园艺公司、以及很多知名公司的研发部门。在其温室自动化这个复杂的系统中,德图testo 6651和testo 6681变送器扮演着核心的角色。  Bruckerhoff已将新变送器的购买计划推迟了好几个月,因为他在等待德图2007下半年投放市场的最新版仪器。“有了testo,问题就简单多了” Bruckerhoff如是说,“完美的技术,一流的服务,同时德图还负责帮你校准。最重要的是,产品的性价比很好,而且只要带上适当的工具,现场就可以对仪器进行校准”。  温室自动化系统中变送器的使用绝非易事,这位自动化专家解释道“温室中的高湿环境以及植物保护所使用的多种活跃媒介使得变送器的使用环境变得恶劣,所以我们使用的变送器产品必须是坚固耐用的,3个月就瘫痪掉的,可绝对不行”。所以他们一直在努力寻找适合的温湿度测量探头,直到后来遇到了testoAG,,并与之成为了良好的合作伙伴。德图现在正和西门子合作开发一款专业用于温室环境的温室探头,现已进入测试阶段,不久将会以系列产品的形式面世。
  • 加野新型风量罩,药厂定制新焦点
    当前,洁净测试仪器技术迅猛发展,加野6710/6705型风量罩虽上市不久,但凭借其先进独特的技术优势已然脱颖而出,迅速走俏于科学仪器市场。  加野超轻风量罩6705/6710可用于检测和调试空调的进风、排风风量。风量罩可更换不同尺寸风罩后用于任何类型管道的进风和排风风口。此外,加野风量罩气密性高 风量罩所使用的支杆材质为玻璃纤维,为风罩提供坚固的支撑。  同使用风速计进行采样计算易出现较大偏差的情况相比,风量测量矩阵安装于风量罩底座,通过涵盖风量罩底座上下截面的16个测量点进行精确的测量,风量罩使用差压传感器进行测量,同时可以进行大气压力的修正。 加野电子风量罩之所以畅销于仪器市场,除其具备先进的技术优势外,还要受益于当下的市场环境。&ldquo 新版GMP&rdquo 是近两年医药市场的关键词,新标准的出现势必会革新、推进中国的医药生产。环境检测仪器的精确性,及其能否协助药厂参照新版GMP标准完成车间环境的改造和升级,无疑成为了药企行业最为关注的内容。  风量罩6705/6710除了大批量出口外,国内订单亦非常火爆,在近期招标项目中,位列全国医药 &ldquo 百强企业&rdquo 之首的哈药总厂新厂区建设&mdash &ldquo 风量罩采购招标\过滤器完整性测试仪等设备采购招标&rdquo 项目中,加野公司风量罩成功中标8套,加之去年中标的9套风量罩,哈药总厂共采购近20套加野Kanomax风量罩。  此外,加野公司具有风量罩检定装置,能保证风量罩产品的精准测量。
  • Kanomax风量罩6710:诠释科技
    随着社会的不断发展和科技的进步,人们对室内空气品质提出了更为严格的要求。通过对空气洁净度级别要求很高的场所进行风量的检测,由此得知室内通风量是否充足。如果您在空调通风系统检测中使用风量罩进行出风口风量的测量,那么恭喜您可以免去繁琐的计算过程。找寻一款功能强大方便快捷的风量罩是否成为了您的困扰? 作为环境测试领域的专家&mdash Kanomax于今夏正式推出风量罩6710,该产品以齐全的功能、可靠的精度及人性化的设计理念完美亮相。优势一览:功能齐全:风量、温度、湿度同时检测,满足多参数的测量要求。40~4300m³ /h超宽测量范围;3000组超大存储容量。具备背压补偿功能,降低测量误差。结构紧凑,重量轻,便于携带独特设计:
  • 德图温湿度、风速变送器监测建筑“呼吸”
    11月21日下午16点,历时6天的第十一届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)在深圳圆满闭幕。在这场科学发展、全面推进创新的盛会上,建筑科研单位首度亮相,其中一座节能建筑的模型在高交会馆八号馆展出,吸引了众多参观者的目光。 这栋名叫建科大厦的建筑不仅是深圳市可再生能源利用城市级示范工程,而且是国家第一批可再生能源示范工程。这座建筑外形普通,甚至毫不起眼,但却使用了诸多节能科技成果。 比如,建科大厦采用了自然通风节能设计,经过精确计算,建筑采用了&ldquo 吕&rdquo 字形体形和平面,为室内通风创造了良好条件 设计中根据房间使用功能和时间上的差异,对不同的楼层区域采用了不同的空调方式。据测算,通过这些能源利用措施,建科大厦比普通大厦可节能65%。&ldquo 它是&lsquo 能够呼吸&rsquo 的建筑。&rdquo 深圳市建筑科学院院长叶青介绍。 在这栋&ldquo 有生命的建筑&rdquo 里,监控建筑的&ldquo 呼吸&rdquo 也是很重要的一环。只有充分掌握建筑环境里的温度、湿度、风速等诸多环境参数,这栋建筑才能根据办公区域人员的多和少,自动调节水平带窗,在窗墙比、自然采光、隔热防晒间找到最佳平衡点。在这里,德图的在线温湿度变送器大展身手,全面监测建筑环境中温度、湿度、风速等诸多环境参数,提供优异精度的数据,让管理人员全方位实时掌握建筑 &ldquo 呼吸&rdquo 状态成为可能。 多年来,德图的温湿度变送器一直是干燥处理及其他关键环境的策略首选。高品质温湿度变送器的核心在于高品质的传感器。从1996至2001,testo的湿度传感器历时5年,走过世界9大国家权威实验室,接受不同的方式的检测,精度都优于1%RH。如此强有力的保证,也是深圳建科大厦选择德图温湿度变送器的原因。&ldquo 深圳建科大厦一共用了150多台testo变送器,涵盖风速、温湿度、温度的测量,德图能以如此大的力度参与中国绿色节能第一楼的建设和维护,我作为产品经理,是非常骄傲的!&rdquo 德图产品经理吴保东高兴的表示。
  • 【年末大促】TSI 简约型风量罩 8380-B 限时特惠活动开始啦!
    【年末大促】TSI 简约型风量罩 8380-B 限时特惠活动开始啦!TSI 8380-B 是一款简约型数字式风量罩,具有高性能和高精度的风量测试性能,能够直接快速和准确测量高效过滤器的出风量以及散流器、格栅等出风和回风装置的风量,减少调节风量平衡以及洁净室换气次数验证的时间,更快地获得可靠的测试数据报告。8380-B简约型数字风量罩在设计上坚固耐用,在各种测量应用中都可以保证测量数据精确和可靠;特别适用于洁净室、医院和实验室的重点区域的通风测试,从而保证其洁净度。对于只关心风量测试同时对风量测试有精度要求的客户,以及需要考虑投资回报率的工业客户, 8380-B简约型风量罩是非常合适的选择。该型号的推广活动截止日期为2017 年12月31日 ! 8380-B 型技术参数风量范围 42~4250m3/hr精度 读数的±3%或±12m3/hr(风量85 m3/hr)分辨率 1m3/hr温度范围 4.4~60℃分辨率 0.1 ℃精度 ±0.3℃操作温度 0~60℃供电 4AA电池接口 USB输出重量 3.4kg (使用610x610mm风量罩)8380-B 型风量罩包括底座和可分离式微压计610 mm X 610 mm风量罩套件支撑杆(x4)Swirl-X防旋风套件拉杆箱LogDat-CH数据下载软件和数据线AA碱性电池(x4)电池盒(x2)校准证书和用户手册* 中文界面可选关于TSI公司TSI公司研究、确定和解决各种测量问题,为全球市场服务。作为精密仪器设计和生产的行业领导者,TSI与世界各地的科研机构和客户合作,确立与气溶胶科学、气流、健康和安全、室内空气质量、流体力学及生物危害检测有关的测量标准。TSI总部位于美国,在欧洲和亚洲设有代表处,在其服务的全球各个市场建立了机构。每天,我们专业的员工都在把科研成果转化成现实。
  • Indigo500 系列变送器改进了对麦芽加工过程的控制
    作为优质麦芽产品供应商之一,Viking Malt 公司研究了其位于瑞典哈尔姆斯塔德的工厂中麦芽加工过程内持续湿度监测的优点。维萨拉 Indigo520 变送器已经与该工厂的控制系统集成,在经过 3 个月的试运行后,技术经理 Tony Öblom 说:“由于能够实时访问湿度数据,麦芽加工过程得到了更严格的控制,从而提高了质量,同时还节约了能源并提高了盈利能力。”背景麦芽是制造啤酒、威士忌和许多烘焙产品的关键成分。Viking Malt 总部设在芬兰,该集团在芬兰、丹麦、瑞典和立陶宛共经营有六家麦芽厂,并在波兰设有两家麦芽厂,每年麦芽总产量达 60 多万吨。大部分制造麦芽的谷物是大麦,但也可以使用小麦和黑麦,以及大米和玉米。麦芽厂设在北欧让 Viking Malt 拥有了很多优势。例如,其承包农场生产的大麦品质优良,麦芽特性优异。此外,寒冷的冬天会消灭病虫害,作物在午夜阳光下生长迅速,这意味着它们对杀虫剂的需求不大。麦芽加工过程麦芽加工涉及发芽的开始、管理和中止。这是通过仔细和准确地控制室内湿度、温度(有时控制二氧化碳)来实现的。 啤酒的好坏可能因个人口味而异,但风味的一致性和其他特性取决于是否采用优质麦芽。Tony 说:“在 Viking Malt,我们精益求精,确保生产风味一致的优质麦芽。这是通过精心甄选和管理原料以及尽可能仔细和准确地监测和控制生产来实现的。”根据原料的特性和所生产麦芽的规格,麦芽加工过程分为三个主要阶段,总共需要 7 到 10 天的时间。这三个阶段分别是:浸泡 – 谷物经洗涤后,其含水量在浸麦槽中增加,以刺激发芽。浸泡通常涉及不同时长的干湿期组合。发芽 – 种子发芽时会产生酶。例如,淀粉酶将种子中的淀粉转化为可发酵糖,蛋白酶分解蛋白质。烘烤 – 在过程的最后一部分,将“绿色麦芽”在窑中干燥和加热,以达到所需的规格。在麦芽加工过程开始时,窑内温度为 60°C 至 65°C,湿度可能达到 100%,而最终烘烤温度可能在 80°C 至 95°C 之间,目标湿度为 4%。监测的重要性作为 65 种不同类型麦芽的生产商,Viking Malt 密切监控其原料和生产过程,以确保水分、颜色、风味、蛋白质和酶含量等特性的一致性,使其符合规格要求。经常从生产中抽取样品,在就地实验室中检测。“需要 6 个小时左右才能得到结果,”Tony 解释说,“对于某些参数,这是可以接受的,但为了优化过程控制,我们需要实时数据,因此我进行了研究以便发现可能的解决方案,并且了解到芬兰的同事正在测试维萨拉 Indigo520 变送器且获得了成功。”“连续湿度数据使我们能够确定麦芽加工完成的准确时刻。这不仅可以确保我们没有干燥不足或过度干燥,从而有助于保证产品质量;而且有助于我们节约资金,因为过度干燥不仅浪费能源,还增加了最终产品的成本。”2019 年 Viking Malt CSR 报告表明:“能源效率是我们工厂设计、投资、生产、物流和能源产品和服务规划的指导原则。”因此,Indigo520 变送器的实施有助于实现这一目标,也有助于实现另一个目标,该目标旨在“提高创新速度,特别是信息和通信技术的创新速度”。Indigo520 变送器的连续、可靠测量还提供完整的生产记录,不会因校准和维护活动而中断。 监测技术Indigo520 变送器从维萨拉 HMP7 湿度探头收集数据,该探头采用加热技术,为高湿度应用而设计。结合使用 TMP1 温度探头,该系统在最终窑内提供稳定可靠的相对湿度测量。 Indigo520 与维萨拉全套的 Indigo 兼容智能探头均兼容,可测量湿度、温度、露点、二氧化碳、汽化过氧化氢和油中水分。它可以同时容纳两个可拆卸的测量探头,同时测量相同或不同的参数。该变送器有一个 IP66 和 NEMA 4 防护等级的坚固金属外壳,以及一个由钢化玻璃制成的触屏显示器。这种本地显示屏使现场工作人员能够快速方便地访问实时数据,通过将变送器连接到控制系统,Tony 和他的团队能够按照自己所需查看读数。 ❖ Indigo500 系列变送器适用于维萨拉智能探头维萨拉 Indigo500 系列信号转换单元是适用于维萨拉 Indigo 兼容独立智能探头的主机设备。该信号转换单元为 Indigo 探头提供了许多其他功能。Indigo520 信号转换单元最多可搭载两个探头,可同时测量相同的或两个不同的参数。而 Indigo510 仅支持一个探头。当需要进行校准时,只需卸下探头,更换为新探头,然后将卸下的探头进行校准,这不会中断工艺流程,同时可缩短停机时间。Indigo520 与 HMP1、HMP3、HMP9、HMP7 或 TMP1 探头配合使用,可用于测量气压、湿度和温度。要选择合适的 Indigo 系列信号转换单元,请查看此对照表,了解 Indigo520 和 Indigo510 之间的详细区别。两款变送器都配备了由化学强化 (IK08) 玻璃制成的触摸显示屏,可提供本地数据可视化。与仅使用 Indigo 兼容探头相比,这些信号转换单元还增加了针对连接性、电源电压和接线的选项。坚固的 IP66 和 NEMA4 等级的金属外壳确保在苛刻环境下也能具有可靠的性能。Indigo 兼容智能探头包括湿度探头(HMP1, HMP3、HMP4、HMP5、HMP7、HMP8 和 HMP9)、露点探头(DMP5、DMP6、DMP7 和 DMP8)、二氧化碳探头(GMP251 和 GMP252)、油中水分探头 (MMP8)、温度探头 (TMP1) 和汽化过氧化氢探头(HPP271 和 HPP272)。Indigo500 系列还与用于电力变压器在线监测的 MHT410 水分、氢气和温度变送器兼容如需专业级室外气象数据,请了解 Indigo500MIK 气象安装套件。特点:适用于维萨拉 Indigo 兼容探头的通用变送器触摸显示屏,也提供不带显示屏的款式IP66 和 NEMA4 等级的金属外壳具有用于远程访问的网页界面的以太网连接Modbus TCP/IP 协议包括以太网供电 (PoE) 和交流(市电)电源的多个供电选项Indigo520 同时支持两个探头Indigo520 具有 2 个继电器和 4 个可配置的模拟输出Indigo510 具有 2 个模拟输出
  • TSI新一代EBT731 BALOMETER风量罩配件上市
    TSI公司&mdash &mdash 性能测量工具的生产商,日前宣布了Alnor BALOMETER&trade 风量罩EBT731 ,多功能电子暖通测试仪配件LogDat&trade Mobile 已成功投产并可供上市。LogDat&trade Mobile 是一个基于Andriod操作系统的应用程序,可远程记录并显示数据,配合风量罩支架的使用,也避免了在大多数暖通检测作业中使用梯子。LogDat&trade Mobile使用无线蓝牙技术,操作界面友好,有多种用户自定义功能。使用时,只需将LogDat&trade Mobile 程序安装在智能手机和平板电脑中,即可在100英尺(30.5米)之外和EBT731测试仪进行连接,并实时传播数据。一些检测数据,如流量和温度等,可被存储于本地检测ID中。LogDat&trade Mobile程序不仅可被用来远程读取记录数据,而且还可完成拍照、记录声音信息、查看数据库和输出图像模型等功能。除此之外,输出的结果和附件可存放于SD卡,Gmail或是谷歌网盘中,便于快速有效的做出报告。  当采用风量罩支架配合EBT731 Balometer检测时,LogDat&trade Mobile 可简化平衡过程。风量罩支架可够到高达15英尺的天花板通风口或格栅,而且还可在不同通风口之间移动。EBT731 Balometer风量罩固定在一个四角支架上,另外还配有两个延伸杆,用来将风量罩固定在通风口处。  产品专家Jim Schumacher说:&ldquo 这些新配件的使用能够在很大程度上提高EBT731 Balometer风量罩系统的工作效率和可靠性&rdquo 。因此,EBT731 Balometer风量罩系统是测试和平衡服务承包商、调试代理商、设施经理、健康和安全专家以及机械通风系统安装师们的理想选择。
  • 梅特勒托利多M800多参数智能彩屏变送器全新上市
    梅特勒托利多始终致力于技术变革和产品创新。最新推出的 M800 系列多参数智能变送器,结合了梅特勒托利多新一代的智能传感器技术(ISM,彩色触摸屏操作,让分析测量更简单、更快捷、更准确!)- 新一代iMonitor传感器诊断功能配合梅特勒托利多的ISM智能传感器,持续监测传感器健康状况,提供连续的实时智能诊断。iMonitor技术可以提前告诉您何时需要对传感器进行维护、校准或替换,大大降低您的维护工作量并最大程度降低故障出现的几率。- 多参数多通道技术M800变送器可以同时进行四个过程参数的测量,这些参数可以是电导率/电阻率、TOC、pH、ORP、溶氧、溶解臭氧与流量的任意组合。多通道多参数技术使用户选型更加便捷,同时降低用户库存成本。- 大屏幕、高精度LCD彩色触摸屏大屏幕、高分辨率彩色触摸屏,操作界面更简单。- 数字智能传感器技术领先的数字传感器技术消除传感器与变送器之间易于出错的模拟信号传输,提升过程测量的速度和精确度。 了解详情,请致电:4008-878-788
  • 山东仁科测控:建大仁科NB型温湿度变送器的具体应用
    NB-IoT窄带物联网是IoT领域一个新兴的技术,具备超低功耗、超强覆盖、超低成本、超大链接、大容量等优势,可以广泛应用于多种行业,如通讯机房、远程抄表、智慧农业、档案馆、厂矿、暖通空调、楼宇自控等个方面领域。山东仁科测控技术有限公司在现有NB网络基础上,自主开发研制了建大仁科NB型温湿度变送器,自成一个独立的体系,相较于传统的物联网传感器具有明显的部署优势与维护优势,壁挂式安装,施工简单,无需布线,真正做到即装即用。一、建大仁科NB型温湿度变送器参数:默认: 温度±3%RH(5%RH~95%RH,25℃),湿度±0.5℃(25℃)电路工作温湿度:-40℃~+60℃,0%RH~80%RH探头工作温度:40℃~+120℃ ,-40℃~+80℃(默认)探头工作湿度:0%RH-99%RH安装方式:壁挂式二、产品特点:1、产品采用高灵敏探头,具有信号稳定,精度高的特点;2、设备采样超低功耗微处理器,内置超大容量的锂电池,可支持连续使用3年;3、安装使用方便,外壳整体尺寸:110×85×44mm,拧上黑色保险管安装成功后,设备自动连接开始工作,安装黑色保险管见下图;4、天线内置,设备出厂之前内部安装卡,现场无需接线,采用NB-IOT无线通讯技术将数据上传至山东仁科测控云平台;5、覆盖广且深,海量的连接能力,一个基站可建成6个扇区,一个扇区可建立5万个节点的温湿度数据;6、用户无需自建服务器,设备默认连接到山东仁科测控云平台,安装成功后登录云平台即可查看现场温湿度状况,设备默认1小时定时上传/更新一次数据。三、云平台简介山东仁科测控云平台(www.0531yun.cn)部署于公网服务器,可接入机房监控解决方案中所有网络型设备。云平台用户可通过电脑网页端,手机app,微信公众号等各种方式登录,进行远程监控,可随时随地查看所有NB型温湿度变送器的位置以及实时数值。云平台具有报警功能,报警方式有短信报警、邮件报警、声光报警等,如有情况,给监管人员发告警,及时采取措施解决情况。平台上还可以查询实时数据及历史数据,进行数据统计,同时将数据的导出,下载打印等,还可以多级权限访问。山东仁科测控为NB型温湿度变送器用户更提供配套的管理系统,方便监管人员随时查看、查询、管理所有在线监测设备和数据,为城市环境网格化监测部署好每一步。
  • 川仪股份研制的1E级安全壳淹没液位变送器(JE61)顺利发运
    近日,川仪股份为国家228工程自主研制的1E级安全壳淹没液位变送器(JE61)顺利发运。注册仪表网,马上发布/获取信息   1E级安全壳淹没液位变送器用于事故后安全壳内液位的长期监测,是保障电站安全停堆及后续监测电站状态的重要设备。该设备工况复杂,需满足在高温、高辐照、地震、LOCA、水淹、严重事故等恶劣工况下的正常运行要求,此前该设备长期依赖进口。   川仪股份联合上海核工院于2018年开始立项研究,在国家科技重大专项支持下,通过持续技术攻关,顺利完成了国产化1E级安全壳淹没液位变送器的产品研发、样机制造、鉴定试验等工作。经鉴定,公司所研制的1E级安全壳淹没液位变送器满足各项指标要求,达到国际先进水平。   依托国家重大专项课题成果转换,公司迅速启动民核取证工作,通过与上海核工院、上海成套院、国核示范精诚合作、快速响应,短短半年便通过设备鉴定试验,成功取得民用核安全设备设计制造许可证。进入设备制造阶段以来,在公司党委书记、董事长吴朋,党委副书记、总经理吴正国精心安排下,川仪流量仪表、四联测控、川仪速达等所属单位按照“坚守核安全底线、严控产品质量、科学策划、严格要求、高效执行”的指导思想全力投入到1E级安全壳淹没液位表的生产制造工作中,精益求精、一丝不苟,争分夺秒,全力以赴,按期实现1E级安全壳淹没液位变送器的顺利交货,有力保障了228工程关键节点,用实际行动践行“两个维护”。   川仪股份始终坚持以川仪所长服务国家所需,1E级安全壳淹没液位变送器(JE61)的顺利发运,实现了国产化设备首台套应用,是228工程1E级设备国产化的又一次重要突破,为核电站关键设备全面实现国产化贡献了川仪力量。
  • 【北京空气质量变好了,还是变差了?】数说PM2.5遭遇战与变化趋势
    北京空气质量变好了,还是变差了?这是问题吗?这当然是问题,尤其经过经济学家严谨的观察和数据分析,一切并非那么“显而易见”。  在本文中,北大国家发展研究院胡大源教授以详实的数据描绘了“PM2.5遭遇战”,并分析了PM2.5的变化趋势。  胡大源教授认为,既然目前北京空气污染物的清除主要靠“等风来”,那么对未来几年风速风向变化的不确定性就应当有充分的预期。一旦遇到2011年和2012年冬季那样的持续静稳天气,PM2.5年均浓度很可能还会出现反弹。  PM2.5遭遇战与信息公开  在北京市各项空气污染治理措施中,耗资巨大的“煤改气”作用最为显著,空气质量监测指标二氧化硫持续改善。1994年为83每立方米微克,1998年曾上升到120微克,此后持续下降,平均每年降幅为11.5%,2015年北京年平均二氧化硫浓度仅每立方米15微克,低于我国环境空气污染物浓度限值20微克的一级标准。  但对公众感受影响更大的是能见度的变化。然而,在环保部门发布的各项监测指标中,大多是气态污染物,并不直接影响能见度。自上世纪90年代以来,国内外学术研究结果不断得到验证:悬浮在空气中更为细小的颗粒物(如PM2.5)对能见度的影响更大。  北京冬天通常的气候特征是干冷多风,然而2011年10月中旬至2012年2月中旬,北京却经历了一个多雪的冬天,先后下了10场中雪或雨夹雪。平均风速低于常年,空气相对湿度高,这些气象条件都不利于空气中污染物的扩散。平均能见度只有往年的50%至60%。  2011年10月,美国驻华大使馆公布的空气质量监测数据,让PM2.5(细颗粒物)质量浓度走进了公众视野。“北京空气质量指数439,PM2.5细颗粒浓度408,空气有害̷”。  对此,我国有关部门负责同志的回应为:“PM2.5是老问题,不是新问题,更不是新发现”。2012年1月,“环保部门整理文献资料后得出的结论是,北京市PM2.5年均浓度已由2000年的每立方米100到110微克降至2010年的每立方米70到80微克”。  2012年2月,中国国务院同意发布新修订的《环境空气质量标准》,该标准增加了PM2.5监测指标。与此同时,北京开始实验性的监测并实时发布每日PM2.5监测数据。在“2013北京市环境状况公报”中首次公布了PM2.5质量浓度年日均值为每立方米90微克,美国大使馆监测的2013年北京PM2.5质量浓度年日均值为每立方米102微克。围绕北京PM2.5数据,“中美监测结果比较”在实时检测结果公布之初曾经引发媒体的热议和公众的广泛关注。  下图是我们收集到的、公开发表的有关北京年均PM2.5浓度的研究与监测结果,其中右侧2013至2015年PM2.5浓度监测数据是2014年以后北京市环境状况公报中正式发布的。如果我们将时间到推至2010年,不难看出“北京10年来PM2.5呈下降趋势”并不明显。无论是美国大使馆的每立方米102微克,还是1993年北京环境状况公报中的每立方米90微克,均明显高于 “2010年的每立方米70到80微克”的结论。  数据造假是公众深恶痛绝的弊端,也是造成政府有关部门失信于民的重要原因。美国大使馆的PM2.5年均浓度由于监测数据信息公开,便于核对,因而容易被公众认为可信。而北京环保部门并未公布PM2.5年均值的具体计算方法和监测数据,无法核对,因此被认为容易受行政干预而降低可信度。尽管有关部门正式发布了PM2.5的实时监测数据,但实时数据通常需要进行必要的审核及补充修正后生成正式记录,年均值应该是在正式记录的日均值基础上计算出来的。此外,北京35个监测点的记录如何平均?是否加权?均应该明确说明。可核对是公众监督的基础,不可核对又怎样保证数据的准确?更谈不上获得公众的信任。  对于这场由特殊天气条件引发的北京PM2.5遭遇战,尽管美国大使馆公布其在北京、上海等城市的PM2.5监测数据“不合法”、“空气有害”或许夸大其词,但却在客观上推动了我国空气质量监测数据的信息公开,体现了我国与发达国家在空气质量上存在的巨大差距。  北京PM2.5的变化趋势  与TSP和PM10相比,PM2.5(空气中的细颗粒物)对能见度影响最大。然而北京有关部门发布的PM2.5年均浓度监测数据只有短短的三年。因此,推断和探讨过去10余年间北京的PM2.5浓度状况,就成为分析判断北京空气质量变化趋势的关键。国内外研究成果均表明,PM2.5在PM10的占比的变化有一定的规律可循。我们收集了过去十余年年全国304个PM2.5和PM10的年均浓度数据,通过建立计量经济模型,推算出北京在2000年之前PM2.5浓度约在125微克左右,与最近三年平均浓度86微克相比,总的来看,呈现出持续波动下降的趋势。  下图为北京PM10监测值与PM2.5模型推测值的变化趋势  事实上,北京的各项空气污染治理确实取得了显著的成效。我们收集了北京1999-2015期间140个PM2.5浓度月度数据,在控制主要天气因素(如风速)和季节变化等解释变量的基础上,分析能源结构调整和烟尘粉尘减排等治理措施与PM2.5浓度变化之间的关联关系。计量经济模型结果表明,北京市日均天然气消费每增加100万立方米,PM2.5浓度就平均下降1微克/立方米。2000年北京市日均天然气消费量为353万立方米,2015年涨到了3983万立方米,15年间增长了3600万立方米。从理论上看,在其它解释变量不变的情况下,“煤改气”对北京PM2.5下降做出的贡献高达36微克/立方米。为此,北京居民也付出了很大的代价,单就供暖一项来粗略估算,成本就增加了3倍左右。  与TSP相比,在北京对于可吸入颗粒物PM10的治理难度通常会更大一些,根据我们收集到的北京年均监测记录估算的PM10平均每年降幅约在每立方米4至5微克之间。根据监测记录建立模型估算的结果为:北京PM2.5浓度平均每年下降2至3微克。  从理论上讲,PM2.5的下降幅度不大可能超过PM10。这不仅由于PM2.5是PM10的组成部分,而且由于PM2.5组成成分更为复杂,治理过程不仅事关工业排放,还会涉及居民出行与日常生活习惯,因而持续下降的难度也会越来越大。三年来北京PM2.5的持续下降既是人努力的结果,也有天帮忙的成分。既然目前北京空气污染物的清除主要靠“等风来”,那么对未来几年风速风向变化的不确定性就应当有充分的预期。一旦遇到2011年和2012年冬季那样的持续静稳天气,PM2.5年均浓度很可能还会出现反弹。  长期以来,政府有关部门对于环境治理只注意到其自然科学和工程技术的一面,而忽视了涉及社会经济与传媒沟通方面的规律。从社会心理学的角度来看,多年来环境信息不公开的一个后果就是导致判断评价事物时的参照系错位。  2002年诺贝尔经济学奖获得者卡尼曼在《思考,快与慢》一书中讲述前景理论时谈到:“评估与中性参照点(如现状)有关,高于参照点的结果就是所得,低于参照点的结果就是损失”。尽管北京十多年前的空气质量更糟糕,然而由于环境质量信息公开程度低,公众与传媒不了解实际情况,一遇突发情况,政府有关部门的回应又难以服众,致使媒体和公众在批判北京空气质量变化趋势时,单凭感觉和记忆,或以发达国家的现状作为参照系,代替了北京以往的空气质量变化实情,从而得出结论:北京的空气质量变差了。  这种参照系错位,不但不利于公众对已有成就的认同,而且增大了未来空气污染治理取得成效的难度。暂且不论北京PM2.5下降到每立方米60微克需要付出的何等代价及其不确定性,即便几年后达到了上述目标,仍与主要发达国家十几微克的现状相距甚远。
  • 英国科学家将差示扫描量热法与热显微镜相结合 用于分析材料的能量变化和光学特征
    英国哈德斯菲尔德大学的Gareth Parkes博士和英国Linkam Scientific Instruments的Duncan Stacey将差示扫描量热法与热显微镜相结合,用于分析材料的能量变化和光学特征。用于本研究的设备的标记照片。 A) 光学 DSC450,b) Linkam 成像站(立体显微镜),c) 高分辨率数码相机,d) 运行 LINK 的 PC,e) 控制器单元,f) 液氮泵单元,g) 触摸屏控制和 h) 液氮储罐© Ashton, G.P., Charsley E.L., Harding, L.P., and Parkes, G.M.B. Applications of a simultaneous differential scanning calorimetry — thermomicroscopy system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022 147: 1345-1353了解材料在不同条件下的行为方式对于优化它们在几乎所有应用中的使用至关重要,从工业聚合物到药物研发。热显微镜等热分析方法使研究人员能够观察材料在反应过程中的光学和物理转变。通过集成其他技术,例如差示扫描量热法(DSC),还可以测量能量变化(焓)。DSC是最广泛使用的热分析技术之一,用于测量与材料热转变相关的温度和热流。虽然它可以用来测量几乎任何随着能量变化而发生的反应,但DSC是非特异性的。因此,它必须与其他方法(如热显微镜)结合使用,以直接观察相变,如固-固转变以及聚变反应和分解。尽管结合DSC和热显微镜具有明显的优势,并且可以使用集成这两种方法的系统,但令人惊讶的是,使用同步DSC热显微镜分析各种材料的研究很少。数码显微镜质量的提高和实验室可用计算能力的提高可能会在未来几年引起人们对这项技术的更大兴趣。由Gareth Parkes博士领导的英国哈德斯菲尔德大学热方法研究中心(TMRU)的研究人员研究了将热通量 DSC板结合到热台中以允许对同一样品进行DSC-热显微镜测量的使用,同时。在本文中,我们探讨了这项技术在获取有关各种材料的光学和焓性质信息方面的优势——这些材料的选择是基于它们显示出光学跃迁和/或能量变化并涵盖广泛的系统这一事实。新型热系统在本研究中,最近引入的DSC-热显微系统用于研究硝酸铷的相变和聚乙烯的氧化。这是第一次在同一仪器上使用DSC和热显微镜分析这些材料。光学DSC450系统包括一个集成到热台中的热通量DSC板、一个T96-S温度控制器单元和LINK软件(如上图所示)。该系统在-150至450°C的温度范围内运行。热显微成像是通过与立体显微镜耦合的高分辨率数码相机获得的。聚合物的热稳定性聚乙烯为了更好地了解聚合物材料的氧化降解及其对高温稳定性的影响,TMRU小组对超高分子量聚乙烯 (UHMWPE)进行了氧化诱导时间(OIT)实验。采用光学DSC450系统将样品温度控制在30-205°C之间,并在惰性氮气气氛下分析OIT效应,然后在等温期间切换到干燥空气。在起始温度Tonset 109.9°C时观察到UHMWPE的熔化(如下图左所示),DSC曲线表明放热氧化的开始。同时使用热显微镜,光学显微照片能够以光学方式观察这些过程并与DSC曲线相关联。随着氧化降解的开始,研究人员可以看到液态聚合物熔化后表面质地的变化。OIT测试显示了预期的DSC曲线,但在氧化开始时发生的表面形态细微变化的其他信息通过光学方式揭示。正在对超高分子量聚乙烯(UHMWPE)样品进行氧化诱导试验。DSC曲线(蓝色实线)和温度程序(红色虚线)已绘制为时间的函数。垂直线表示气体何时从N2切换到空气。选定的显微照片(标记为t0和 a-c)链接到 DSC配置文件© Ashton, G.P., Charsley E.L., Harding, L.P., and Parkes, G.M.B. Applications of a simultaneous differential scanning calorimetry — thermomicroscopy system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022 147: 1345-1353使用DSC450(Linkam Scientific)分析硝酸铷。差示扫描量热法(DSC)(下)和感兴趣区域 (ROI)强度(上)曲线绘制为温度的函数。选定的显微照片(标记为a、b)链接到DSC和ROI配置文件© Ashton, G.P., Charsley E.L., Harding, L.P., and Parkes, G.M.B. Applications of a simultaneous differential scanning calorimetry — thermomicroscopy system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2022 147: 1345-1353可视化相变硝酸铷显示出多种多晶型转变的材料通常是有用的温度校准标准,因为它们能够覆盖很宽的温度范围。在这项研究中,该小组评估了硝酸铷的多晶型转变,这是一种在150-280°C温度范围内具有三种不同固态转变的材料。 DSC曲线显示三个峰对应于固-固转变,最终峰对应于样品熔化(如上图左所示)。来自热显微镜的相应感兴趣区域(ROI)轮廓显示与由样品反射光强度(RLI)变化引起的一系列步骤相同的转变。这些结果表明,当样品保持无色时,在辨别相变时,将热显微术中的RLI与DSC结合使用的好处。TMRU的小组还使用DSC450研究了低温校准标准,阐明了温度循环对材料的影响。未来的应用本研究中的实验证明了DSC和热显微镜的互补性,以及同时热分析在揭示某些材料的复杂热过程方面的好处。DSC-热显微术可以在材料研究中提供更丰富的信息,因为光学图像有助于解释通常复杂和重叠的DSC曲线。预计该技术将在聚合物和制药领域变得越来越流行。TMRU的研究小组目前正在探索DSC450的独特设计是否有助于通过光学手段研究材料的导热性。
  • GTI吉泰精密仪器亮相2024零碳大会
    “2024国际零碳城市乡村与零碳建筑大会暨技术设备博览会”于5月26日在北京国家会议中心举行。本届零碳大会主题是“推动建筑零碳发展,促进城乡绿色低碳转型”,以零碳贯穿主题展览和会议活动,引领建筑节能相关产业迈向可持续的零碳未来。一、大会现场本次零碳大会,GTI吉泰精密携建筑气密性测试系统、管道漏风量测试机、风量罩、风速仪、差压类传感器等产品精彩亮相。 管道漏风量测试机吸引了众多客户驻足咨询,DALT 6910专业版用于空调风管、消防风管及密闭空间的漏风量测试,可对分段管道和整个系统安装后的总管道进行检测,保证系统的工作效率,避免能源浪费。仪器集成了欧美及国内风管行业多种现行测试标准,根据相关的鉴定标准进行检测后,可直接确定管道的密封性是否合格。通过外接打印机可实现打印功能,且整机尺寸小,重量轻,家用SUV后备箱即可装载运输,可测流量范围更大。触摸屏一体化操作,LCD彩屏显示,良好的人机交互界面可实现测试全过程操作。 GTI吉泰精密工作人员详细为来访观众介绍产品性能及使用方法,解答观众的疑问,提供优质的服务体验。同时,我们也欢迎观众亲自观摩我们的产品,感受GTI品牌产品的品质和性能。 GTI620型风量罩是集风量测试、风速测试、微差压测试于一体的智能型测试仪器,其广泛适用于空调、管道等场所的风速风量测试,并且可以进行高精度的微差压测试。 差压类传感器系列产品包括手持式微差压计GTI115、超小型微差压数显表GTI135/GTI145、微差压变送器GTI131等,欢迎您莅临现场参观交流。二、扫码有礼端午节来临之际,GTI吉泰精密特别推出现场扫码签到赠送艾草香囊及GTI文创漆扇活动!数量有限,先到先得,快来现场参与吧! 本次2024零碳大会将持续至5月28日,GTI吉泰精密展位023、025期待您的光临!
  • 四方光电NDIR二氧化碳传感器,拥抱全民新风时代!
    近日,由于上海某隔离酒店使用了回风+新风混合进行空气调节,全建筑通风系统仅一个通风道,导致病毒通过空气循环在公共空间内传播,多人交叉感染,引发大家关注。疫情当下,新风系统的运行状态不容忽视,从公共建筑,到家居环境,四方光电用传感守护,让您的一呼一吸更加舒适、健康、智能!室内空气品质大多数人超过90%的时间在室内度过,室内空气品质与人类健康的相关性日益明显。场所内人员的活动造成CO2浓度持续升高,高浓度二氧化碳对人体造成的危害不容小觑。节能降碳 绿色发展在“碳达峰”和“碳中和”背景下,绿色建筑概念深入人心。新风系统运行时,如何在引入新鲜空气的同时确保建筑物提高能源效率,成为产业密切关注的问题。GB50189-2005《公共建筑节能设计标准》第5.3.8条明确规定,应根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量。JGJ/T440-2018《住宅新风系统技术标准》规定,新风系统宜对室内外的CO2、PM2.5浓度实施监测,并宜根据CO2浓度进行新风量的控制。实时监测建筑内CO2浓度,可以使新风系统调节室内空气质量时提高能效,降低运维成本,营造智能、高效的室内环境。室内环境要求从体感舒适到呼吸舒适,新风空调应运而生,二氧化碳传感器在新风空调中也得到广泛的应用。四方光电红外二氧化碳传感器,您的侦“碳”先锋已上线!四方光电是国内较早从事红外气体传感器产业化的企业之一,公司的非分光红外气体传感器于2004年通过湖北省科技厅的科学技术成果鉴定,总体上已达到先进技术水平,在低成本、长寿命、微型化、低功耗、快速响应、高可靠性等诸多方面取得重大突破,其核心关键部件均为自主研发生产,质量保障,成本可控。四方光电二氧化碳传感器采用自主知识产权的NDIR技术,满足RESET TM Air认证要求,寿命长达15年以上,全温度量程范围内保证精度,抗振动性能好,可广泛应用于新风系统、新风空调、新风控制器、二氧化碳变送器、空气质量检测仪等领域。四方光电NDIR CO2传感器满足±(30ppm+3%读数)精度要求
  • 德图在线温湿度系列产品抢占行业制高点
    作为全球最大的便携式测量仪器制造商,德图的大部分产品是便携式的,但德图还有一条特色的在线温湿度产品系列。由于用户和市场需求的变化,从2008年上半年开始,德图公司开始在中国大力推广德图的温湿度变送器产品系列,为各行业提供完善的在线测量产品及技术解决方案。德图在线温湿度系列产品线包括testo6621、Hygrotest600、testo6651、testo6681 。其中,testo6621、testo6651和testo6681应用最为广泛。  testo6621 是为中低端市场提供的温湿度解决方案,是暖通空调专用的温湿度变送器,用于检测室内环境。testo6651应用于特殊环境监测,如洁净室等。testo6681应用于检测工业环境,如干燥过程、高温环境、高湿环境、重工业环境、压力露点测量等。相对于testo6621,testo6651和testo6681 这两款新的温湿度测量变送器则定位在高端应用,适合监测关键环境参数,也适合在压缩空气环境下使用。  针对苛刻的使用环境,德图还提供了高品质的传感器,保证了在针对特殊应用时如高湿度、低湿度等场合也可以完成高精度的测量。关于人们对公司产品的稳定性的顾虑,在线产品经理吴保东先生胸有成竹:德图温度传感器通过九大国际权威实验室验证,品质得到了世界各地专家的认可。历经为时5年世界各地实验室不同方式的检验,德图的温度传感器都表现出了优异的品质,精度均优于1%rH,拥有最高的精度。这个验证给广大客户注入了极大的信心。  德图在线产品的湿度应用的经典案例很多,仅以云南玉溪卷烟厂卷包车间的应用实例简单介绍。传统的温湿度传感器的温度范围为0-50摄氏度,相对,湿度的精度维持在5%以内。在新的生产工艺中,空调进风口的温度大于50摄氏度,卷包车间风温上限为120摄氏度,这就需要精度更高、量程更大的温湿度变送器。Testo6651温湿度变送器具有以下特点:经验证的长久稳定、数字式可更换探头、相对湿度为1.7%的精度,温度范围达到120摄氏度、先进校准概念,能够满足最新的卷包车间工艺要求。因此,云南玉溪卷烟厂选择德图testo6651温湿度变送器应用于工艺空调系统中的温湿度监测,替代原有系统。目前卷包车间温湿度控制值为相对湿度57%,温度24摄氏度。玉溪卷烟厂空调系统总负责人张工程师给于肯定:“德图testo有一流的温湿度产品!”另外,厦门卷烟厂在烟草膨化加湿工艺中也启用了德图的温湿度变送器。  药厂洁净室,食品的存储,建筑环境及秦兵马俑发掘过程中的温湿度监测,都是德图在线温湿度系列产品大显身手的地方。德图在线温湿度系列产品已经走进中国华能电厂、加申节能、庄怡实业、龙博科技等知名企业。中国环保节能的标杆工程深圳建科大厦全部的变送器都选用了德图,用于监测调控大厦的环境。在不到两年的时间里,德图在线温湿度系列产品迅速地抢占各行业温湿度监测的制高点。
  • GTI吉泰精密闪耀2023中国制冷展!
    2023年4月7日,第34届中国制冷展在上海新国际博览中心拉开帷幕。GTI吉泰精密作为合作单位,参加了本次展会,为参展观众带来一系列重磅产品及通风测试领域测量解决方案。 GTI管道漏风量测试机一经亮相,便吸引了众多客户前来参观咨询。本仪器用于空调风管、消防风管及密闭空间的漏风量测试,可对分段管道和整个系统安装后的总管道进行检测,保证系统的工作效率,避免能源浪费。 GTI全新推出的管道漏风量测试机DALT6910集成了欧美及国内风管行业多种现行测试标准,根据相关的鉴定标准进行检测后,可直接确定管道的密封性是否合格。通过外接打印机可实现打印功能,且整机尺寸小,重量轻,家用轿车后备箱即可装载运输,可测流量范围更大。触摸屏一体化操作,LCD彩屏显示,良好的人机交互界面可实现测试全过程操作。 GTI直流式小型风洞X5605,能够提供高精度且稳定的流速,可将风速传感器、皮托管或其他实物模型固定在风洞的可视测试实验段后进行反复吹风,即可得知测试数据或物理量变化。 GTI展台吸引了众多参观者的目光,现场人气满满,风量罩GTI620、微差压计等产品也备受客户欢迎,GTI工程师们通过耐心细致的讲解,为客户带来全面专业的服务体验。 此次展会,GTI团队有幸与诸多业内专业人士进行深入的探讨交流与学习,并且结交众多行业新用户,对GTI在产品创新和发展有了进一步的助力。 GTI将继续坚持科技创新,在制冷、空调、供暖、通风检测行业稳步前行,以更精益的品质和完善的服务回馈于广大客户,为新老客户创造更多价值!本次盛会将持续到4月9日,GTI吉泰精密恭候您的莅临!
  • 国家标准化管理委员会下达2023年第一批《油茶籽油》等推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划
    正文下载 相关标准如下:#项目名称制修订计划下达日期1紫砂陶器修订2023-03-212中国森林认证 产销监管链修订2023-03-213油茶籽油修订2023-03-214营养强化小麦粉修订2023-03-215银杏种核修订2023-03-216液相色谱法术语修订2023-03-217香柠檬、柠檬、苦橙和白柠檬精油(已全部除去或部分降低5-甲氧基补骨脂素)中5-甲氧基补骨脂素含量的测定 高效液相色谱法制定2023-03-218鲜梨修订2023-03-219危险化学品企业设备完整性 第2部分 技术实施指南制定2023-03-2110危险化学品企业设备完整性 第1部分 管理体系要求制定2023-03-2111危险化学品企业工艺平稳性 第2部分:控制回路性能评估与优化技术规范制定2023-03-2112危险化学品企业工艺平稳性 第1部分:管理导则制定2023-03-2113食用菌鲜品流通技术规范制定2023-03-2114山楂等级规格制定2023-03-2115沙琪玛质量通则修订2023-03-2116日用真空吸盘类产品通用技术要求制定2023-03-2117日用玻璃陶瓷修订2023-03-2118犬细小病毒病诊断技术修订2023-03-2119犬瘟热诊断技术修订2023-03-2120禽流感诊断技术修订2023-03-2121禽白血病诊断技术修订2023-03-2122脐橙修订2023-03-2123农田防护林建设技术规范制定2023-03-2124牛传染性胸膜肺炎诊断技术修订2023-03-2125蜜蜂生产性能测定技术规范制定2023-03-2126粮油检验 小麦粉加工精度检验修订2023-03-2127粮油检验 碎米检验法修订2023-03-2128粮油检验 米类加工精度检验修订2023-03-2129粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验修订2023-03-2130粮油检验 稻谷整精米率检验修订2023-03-2131黑斑侧褶蛙制定2023-03-2132果蔬汁类及其饮料质量要求修订2023-03-2133格拉瑟病诊断技术修订2023-03-2134糕点质量检验方法修订2023-03-2135糕点术语修订2023-03-2136感官分析实验室 质量控制指南制定2023-03-2137感官分析方法 定量描述感官评价小组表现评估导则制定2023-03-2138蜂王浆及蜂王浆冻干粉中羟甲基糠醛含量的测定 高效液相色谱法制定2023-03-2139分析化学术语修订2023-03-2140肥料中总硫含量的测定 高温燃烧法制定2023-03-2141动物炭疽诊断技术制定2023-03-2142动物布鲁氏菌病诊断技术修订2023-03-2143畜禽遗传资源调查技术规范 第9部分:家禽修订2023-03-2144畜禽遗传资源调查技术规范 第8部分:家兔修订2023-03-2145畜禽遗传资源调查技术规范 第7部分:骆驼、羊驼修订2023-03-2146畜禽遗传资源调查技术规范 第6部分:马、驴修订2023-03-2147畜禽遗传资源调查技术规范 第5部分:山羊修订2023-03-2148畜禽遗传资源调查技术规范 第4部分:绵羊修订2023-03-2149畜禽遗传资源调查技术规范 第3部分:牛修订2023-03-2150畜禽遗传资源调查技术规范 第2部分:猪修订2023-03-2151畜禽遗传资源调查技术规范 第1部分:总则修订2023-03-2152畜禽遗传资源调查技术规范 第11部分:水貂、狐、貉制定2023-03-2153畜禽遗传资源调查技术规范 第10部分:鹿制定2023-03-2154出入境特殊物品使用经营者生物安全控制规范制定2023-03-2155茶叶供应链管理技术规范制定2023-03-2156茶树栽培育种术语制定2023-03-2157菠萝罐头质量通则修订2023-03-2158冰箱、冰柜用硬质聚氨酯泡沫塑料修订2023-03-2159家蚕遗传资源调查技术规范制定2023-03-2160应急避难场所术语制定2023-03-2161应急避难场所分级及分类制定2023-03-2162应急避难场所标志制定2023-03-2163塑料中空成型机安全要求制定2023-03-2164塑料 熔融状态下热塑性塑料拉伸性能的测定制定2023-03-2165塑料 热机械分析法(TMA)第3部分:穿透温度的测定制定2023-03-2166塑料 聚氨酯生产用聚醚多元醇 碱性物质含量的测定制定2023-03-2167节水型企业 木材加工及其制品行业制定2023-03-2168工业用合成盐酸修订2023-03-2169工业炉及相关工艺设备 安全 第6部分:连续涂层焚烧炉及固化炉制定2023-03-2170工业硫酸修订2023-03-2171工业控制系统人机接口组态文件交互 第3部分:扩展交互描述制定2023-03-2172工业控制系统人机接口组态文件交互 第1部分:通用信息制定2023-03-2173工业过程测量变送器试验的参比条件和程序 第5部分:流量变送器的特定程序制定2023-03-2174工业过程测量变送器试验的参比条件和程序 第4部分:物位变送器的特定程序制定2023-03-2175工业过程测量、控制和自动化 第 1 部分:工业设施和智能电网之间的系统接口制定2023-03-2176工业废水电化学处理技术规范 第1部分:总则制定2023-03-2177大型活动安全要求 第5部分:安保资源配置修订2023-03-2178大型活动安全要求 第4部分:临建设施指南修订2023-03-2179大型活动安全要求 第3部分:场地布局、安全导向标识和险情信号修订2023-03-2180大型活动安全要求 第2部分:安全检查和监测修订2023-03-2181大型活动安全要求 第1部分:安全评估修订2023-03-2182禾草综合利用技术导则制定2023-03-2183锅炉用水和冷却水分析方法 用间断分析系统测定选定参数 磷酸盐、氯化物、硅酸盐、总碱度、酚酞碱度、硬度和铁的光度检测制定2023-03-2184婴童用品 标识设计及应用指南制定2023-03-2185医院负压隔离病房环境控制要求修订2023-03-2186医疗器械生物学评价 纳米颗粒脱落和释放测量 颗粒跟踪分析法制定2023-03-2187医疗器械生物学评价 第10部分:皮肤致敏试验修订2023-03-2188医疗保健产品灭菌 微生物学方法 第2部分:用于灭菌过程的定义、确认和维护的无菌试验修订2023-03-2189液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求制定2023-03-2190血液净化术语修订2023-03-2191玩具中9种初级芳香胺含量的测定 气相色谱-质谱联用法制定2023-03-2192玩具及儿童用品中苯酚的测定 高效液相色谱法制定2023-03-2193生活垃圾采样和检测方法制定2023-03-2194内镜清洗消毒器修订2023-03-2195动物源医疗器械 第2部分:来源、收集与处置的控制制定2023-03-2196动物源医疗器械 第1部分:风险管理应用制定2023-03-2197笔类产品 术语制定2023-03-2198国境口岸经接触传播传染病防控技术规范制定2023-03-2199国境口岸经虫媒传播传染病防控技术规范制定2023-03-21
  • 中国昆仑工程有限公司吉林分公司1900.00万元采购甲烷/非甲烷,VOC检测仪
    详细信息 独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目碱洗及蓄热焚烧装置 新疆维吾尔自治区-克拉玛依市-独山子区 状态:公告 更新时间: 2023-06-26 独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目-碱洗及蓄热焚烧装置招标公告 1. 招标条件 本招标项目为中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目,招标人为中国昆仑工程有限公司吉林分公司,招标项目资金来自中国昆仑工程有限公司吉林分公司,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对碱洗及蓄热焚烧装置(RTO)采购进行招标。 项目概况与招标范围 2.1项目概况: 独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目,独山子石化分公司公用工程部净化水单元2#工业水场污水池、污水罐及污油罐高浓度废气和固废处理装置污水池、储罐的高浓度废气高采用燃烧法治理,2#工业水场异味治理装置总规模为25000Nm3/h,固废处理装置异味治理装置总规模为15000Nm3/h,采用处理技术均为“碱洗+RTO”。高浓度废气通过管道输送到本次新建的异味治理装置(碱洗+RTO)前废气总管,废气通过碱洗塔去除硫化氢后,进入新建RTO装置氧化单元(三室RTO),废气主要污染物为苯、甲苯、二甲苯、硫化氢、氨等,以上废气需进行无害化治理,以使排放气体有害组分浓度符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》(环办大气函[2020]340号)中对A级企业的要求以及《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)要求,同时应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)规范中不进行氧含量折算的条件,出口非甲烷总烃浓度≤18mg/m3,苯≤3mg/m3,甲苯≤13mg/m3,二甲苯≤18mg/m3,二氧化硫≤47mg/m3,氮氧化物≤90mg/m3,并且去除效率≥98%。 “碱洗+RTO”成套装置的设计/制造由投标人负责,采用的技术方案需经建设方和买方确认,确保采用成熟、可靠、先进的技术和设备,并保证所提供的技术均不涉及侵犯相关的知识产权,投标人所提供的设备满足工艺数据要求,并对整体设备的设计、制造、检验与试验、油漆、包装、交货及性能负责。 2.2招标范围为:碱洗及蓄热焚烧装置(RTO)2套,供货清单详见技术询价书及相关技术资料。 废气处理装置成套供应,要求应包含界区范围内所有的主体设备: 碱洗(碱洗塔、循环泵、塔内件)、蓄热焚烧主体设备(气液分离器、蒸汽预热器、燃烧器、风机、阻火器、RTO炉体(含陶瓷蓄热体)、烟囱等)、管道及管件(包括特殊管件)、电气(照明、操作柱等)、自控(提升阀、吹扫阀、新风阀、切断旁通阀、热旁通阀,温度、压力、流量、LEL等仪表,仪表安装材料,线缆等)电气等。该成套设备应满足将原料气经处理后现实达标排放标准所需的所有设备,主要包括但不局限于下表,其要求不低于下表: 表-1 主要设备供货范围 序号 明细 规格型号 数量 单位 备注 a、2#工业水场的异味治理装置。品牌要求详见:《附件6:主要设备、材料选商短名单》 一、主体设备 1 气液分离罐 1)设计风量:25000m3/h2)材质:S304083)尺寸:非标定制;4)除雾填料截面流速:不高于1.5m/s5)除雾材质:S304086)冬季防冻冷凝措施 1 套 2 蒸汽预热器 1)设计风量:25000m3/h2)管翅式换热器,非标定制3)材质:S304084)废气温升20~40℃ 1 套 3 蓄热焚烧炉 1)设计风量:25000m3/h(110%),3塔式,停留时间:不低于1.2s2)含爬梯及检修平台,上中下炉体、炉内保温和填料支撑等3)燃烧室材质:Q235B;蓄热室材质:Q235B;集气室:S30408;填料支撑钢格栅:S304084)尺寸:满足工艺要求 1 套 4 陶瓷填料 MLM180,陶瓷质保期5年,质保期内损坏免费提供等量陶瓷 满足设计 5 高温热旁通 热旁通,材质Q235B,陶瓷纤维内保温 1 套 6 燃烧器 1)点火系统能够实现远程控制及安全联锁; 2)燃烧器设计能确保在各种工况下能稳定燃烧; 3)高、低气压开关4)点火器装置在出厂前成套调试合格,并提供证明文件; 5)控制柜及阀门达到设计防爆要求; 1 套 7 RTO引风机 流量:25000m3/h;壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 8 RTO风机 1)流量:28000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 9 吹扫风机 1)流量:3000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 10 助燃风机 1)流量:1000m3/h;2)壳体材质碳钢,叶轮及轴材质S30408,3)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 11 烟囱 DN***,H≥30m材质:Q235B防腐设计温度:300℃带螺旋爬梯、保温、检测平台(按HJ75-2017执行)、预留在线检测口(DN100)等 1 套 12 应急排放管 DN***,H≥25m材质:Q235B防腐设计温度:300℃ 1 套 13 高温混风箱 1)材质:Q235B 2)陶瓷纤维内保温 1 套 14 前混风箱 1)材质:S30408 1 套 15 界区内管道 1)压力管道(燃气等)规格满足:HG/T20553-2011标准,材质方面:碳钢。2)废气管道(包含助燃、吸扫、烟气管道等)材质采用不锈钢S30408,非标焊接管道。 1 套 16 碱洗塔及塔内件 包括碱洗塔、分布器、填料、丝网除沫器等所有物资 1 套 17 循环泵 流量及扬程:满足设计要求 2 台 二、辅助设备及附件清单 17 废气主管线阻火器(一用一备) 类型:阻爆燃阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 ≥2 套 18 燃气管道阻火器(一用一备) 类型:阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 ≥2 套 19 钢平台及爬梯 1)系统内设备平台、支架等2)材质:Q235C注:钢平台的设计应满足生产操作及安全等相关标准要求。 1 套 20 仪表接线箱及附件 仪表接线箱,成套供应,以及配套穿线管等安装材料 1 套 21 仪表电缆 成套供应 1 套 22 电伴热 成套供应 1 套 23 保温 成套供应 1 套 24 桥架、卡套接头等附件 1 套 25 界区内照明及相关材料 1 套 三、阀门仪表供货清单 25 LEL分析仪 原理:FID原理带防爆控制箱,ExdIIBT4,IP65包含必要的预处理单元,性能指标说明。 3 套 26 压力变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥8 支 27 差压变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥2 支 28 热电阻 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥6 支 29 热电偶 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥8 支 30 压力表 弹簧管 1 套 31 压力表 膜盒 1 套 32 差压表 现场显示 ≥1 套 33 调节阀 位置:新风比例控制风门(蝶阀)公称直径:DN***材质:S30408泄漏等级不低于ANSIClassIV配套阀位开关、过滤减压阀 1 套 34 开关阀 1)位置:RTO切断阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)泄漏等级不低于ANSIClassV5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 35 开关阀 1)位置:RTO吸扫阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)通风蝶阀,气密性:~98%;5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 36 高温热旁通阀门 1)位置:RTO热旁通阀2)公称直径:DN***3)材质:外壳Q235B,阀板S310084)内衬耐火材料 1 套 37 零泄漏提升阀 1)阀板材质:316L,其余材质:S30408;2)口径:待定2)可靠的金属-金属密封,气密封,泄露率<0.1%3)配套气缸、限位开关4)满足运行100万次以上,质保期≮4年5)耐高温≥300℃。 1 套 38 手阀 1)公称直径:待定2)材质:S304083)引风机、RTO风机切断用 1 套 39 手阀 其他手阀 1 套 40 备品备件 详见请购文件 41 仪表专用调试工具 1 套 b、固废处理装置的异味治理装置。品牌要求详见:《附件6:主要设备、材料选商短名单》 一、主体设备 1 气液分离罐 1)设计风量:15000m3/h2)材质:S304083)尺寸:非标定制;4)除雾填料截面流速:不高于1.5m/s5)除雾材质:S304086)冬季防冻冷凝措施 1 套 2 蒸汽预热器 1)设计风量:15000m3/h2)管翅式换热器,非标定制3)材质:S304084)废气温升20~40℃ 1 套 3 蓄热焚烧炉 1)设计风量:15000m3/h(110%),3塔式,停留时间:不低于1.2s2)含爬梯及检修平台,上中下炉体、炉内保温和填料支撑等3)燃烧室材质:Q235B;蓄热室材质:Q235B;集气室:S30408;填料支撑钢格栅:S304084)尺寸:满足工艺要求 1 套 4 陶瓷填料 MLM180,陶瓷质保期5年,质保期内损坏免费提供等量陶瓷 满足设计 5 高温热旁通 热旁通,材质Q235B,陶瓷纤维内保温 1 套 6 燃烧器 1)点火系统能够实现远程控制及安全联锁; 2)燃烧器设计能确保在各种工况下能稳定燃烧; 3)高、低气压开关4)点火器装置在出厂前成套调试合格,并提供证明文件; 5)控制柜及阀门达到设计防爆要求; 1 套 7 RTO引风机 流量:15000m3/h;壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 8 RTO风机 1)流量:18000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 9 吹扫风机 1)流量:2000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 10 助燃风机 1)流量:1000m3/h;2)壳体材质碳钢,叶轮及轴材质S304083)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 11 烟囱 DN***,H≥30m材质:Q235B防腐设计温度:300℃带螺旋爬梯、保温、检测平台(按HJ75-2017执行)、预留在线检测口(DN100)等 1 套 12 应急排放管 DN***,H≥25m材质:Q235B防腐设计温度:300℃ 1 套 13 高温混风箱 1)材质:Q235B 2)陶瓷纤维内保温 1 套 14 前混风箱 1)材质:S30408 1 套 15 界区内管道 1)压力管道(燃气等)规格满足:HG/T20553-2011标准,材质方面:碳钢。2)废气管道(包含助燃、吸扫、烟气管道等)材质采用不锈钢S30408,非标焊接管道。 1 套 16 碱洗塔及塔内件 包括碱洗塔、分布器、填料、丝网除沫器等所有物资 1 套 17 循环泵 流量及扬程:满足设计要求 2 台 二、辅助设备及附件清单 17 废气主管线阻火器(一用一备) 类型:阻爆燃阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 ≥2 套 18 燃气管道阻火器(一用一备) 类型:阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 2 套 19 钢平台及爬梯 1)系统内设备平台、支架等2)材质:Q235C注:钢平台的设计应满足生产操作及安全等相关标准要求。 1 套 20 仪表接线箱及附件 仪表接线箱,成套供应,以及配套穿线管等安装材料 1 套 21 仪表电缆 成套供应 1 套 22 电伴热 成套供应 1 套 23 保温 成套供应 1 套 24 桥架、卡套接头等附件 1 套 25 界区内照明及相关材料 1 套 三、阀门仪表供货清单 25 LEL分析仪 原理:FID原理带防爆控制箱,ExdIIBT4,IP65包含必要的预处理单元,性能指标说明。 3 套 26 压力变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥8 支 27 差压变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥2 支 28 热电阻 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥6 支 29 热电偶 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥8 支 30 压力表 弹簧管 1 套 31 压力表 膜盒 1 套 32 差压表 现场显示 ≥1 套 33 调节阀 位置:新风比例控制风门(蝶阀)公称直径:DN***材质:S30408泄漏等级不低于ANSIClassIV配套阀位开关、过滤减压阀 1 套 34 开关阀 1)位置:RTO切断阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)泄漏等级不低于ANSIClassV5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 35 开关阀 1)位置:RTO吸扫阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)通风蝶阀,气密性:~98%;5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 36 高温热旁通阀门 1)位置:RTO热旁通阀2)公称直径:DN***3)材质:外壳Q235B,阀板S310084)内衬耐火材料 1 套 37 零泄漏提升阀 1)阀板材质:316L,其余材质:S30408;2)口径:待定2)可靠的金属-金属密封,气密封,泄露率<0.1%3)配套气缸、限位开关4)满足运行100万次以上,质保期≮4年5)耐高温≥300℃。 1 套 38 手阀 1)公称直径:待定2)材质:S304083)引风机、RTO风机切断用 1 套 39 手阀 其他手阀 1 套 40 备品备件 详见请购文件 41 仪表专用调试工具 1 套 备注:上述设备参数仅供参考,具体参数需投标人根据询价书核算;如含专用工具、备品备件需列出; 中标人应对所提供成套设备的设计、制造、性能、交付负全部责任,并提供培训、现场安装指导、试车调试和性能考核等相关服务,其他要求详见附件《独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目碱洗及蓄热焚烧装置技术询价书》。 2.3 使用功能:见询购文件及相关技术资料,满足装置技术要求。 2.4 技术要求:见询购文件及相关技术资料,满足装置技术要求。 2.5 质量要求:见询购文件及相关技术资料,满足装置技术要求。 2.6 实施或交货地点:独山子石化公司2#工业水场和固废处理装置或买方指定地点。 2.7 交货期:25000Nm3/h设备交货期为2023年8月30日前,15000Nm3/h设备交货期为2023年9月30日前。 2.8 返回资料时间:收到中标通知书后7个日历日内。 2.9 付款方式: (1)预付款:30%; (2)到货款:货物到达项目现场验收合格且资料齐全后,买方收到卖方提供合同总金额100%的增值税专用发票后45个工作日内买方向卖方支付合同总价30%的货款; (3)调试款:办理完工程竣工结算并且装置通过性能考核合格后(供货商提供三方(买方、卖方、最终用户)签字的调试合格报告),45个工作日内买方向卖方支付合同总价30%的货款 (4)质保金:质保期满且无质量问题后45个工作日内,买方向卖方付合同总价10%的质保金。 2.10 质保期:碱洗及蓄热焚烧装置(RTO)的质量保证期为装置投料试车合格后12个月。 2.11 服务要求:包括但不限于设备到场后免费指导安装、试运转(包括制造车间和安装现场)以及开车的服务及培训工作。 2.12 其中标段(标包)划分 1。 2.13 标段(标包)最高投标限价:1900万元。 3.投标人资格要求 3.1、投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织,具有承担民事责任能力,应具备有效的营业执照。需提供营业执照或统一社会信用代码证书复印件。投标人须为制造商,不接受代理商、贸易商投标。 3.2、企业信誉:投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)未被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单,且在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人。可以提供网站截图,但以评标委员会现场查询结果为准。按照《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》,开标当日投标人未处于“被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格”状态;投标人失信行为以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息。 3.3、投标人没有处于被责令停业,财产被接管、破产、资不抵债等状态(投标人提供承诺)。投标人应提供近三年(2020年、2021年及2022年)会计年度经会计师事务所或审计机构出具的财务报告,以证明其不存在资不抵债的情况。审计报告应当有注册会计师的签名和盖章,会计师事务所的名称、地址及盖章,财务报表包括:资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、如所附数据因模糊不清、遮盖等无法读取的,将视为无效报告。 3.4、投标人需具有近五年(2018年1月1日至今)至少有1套在国内炼化企业高浓度VOCs尾气使用固定床(≥3室)RTO组合处理技术,且处理能力不低于25000Nm3/h的成功运行业绩(出口排放指标均达到“非甲烷总烃浓度≤20mg/m3、苯≤4mg/m3、甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3”指标的业绩)。该成套装置需使用良好、排放合格、稳定运行至少半年以上。提供以下文件用以证明: 业绩证明形式:投标人应同时提供业绩合同、全额发票、用户证明(加盖使用单位专业部门及以上的印章)、性能考核报告;一份检测报告对应一个业绩;报告中“非甲烷总烃≤20mg/m3,苯≤4mg/m3、甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3”的原件扫描件(CMA检测报告以及三个月的排口非甲烷总烃在线的小时均值监测数据,并且提供相应用户联系人及联系方式)方为有效业绩,如未提供扫描件或扫描件内容、公章不清晰,将视为无效业绩(原件备查),如未提供扫描件或扫描件内容不清晰,将视为无效业绩。(原件备查) 所提供的业绩发票应通过国家税务总局全国增值税发票查验平台(inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查询验证。(隐藏信息导致无法验证真伪视为无效)。 3.5、投标方须提供ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,须在投标文件中同时提供上述三个证书原件扫描件。 3.6、不接受已在中石油、昆仑工程公司投标活动中被列人黑名单或存在禁止投标行为情形的投标单位参加投标。 3.7、投标人以往供货的产品在使用过程中未发生安全、质量责任事故。提供由公司法定代表人(授权委托人)签署并加盖公章的承诺书。 3.8、投标人如不满足询价书或招标文件中加“*”的关键条款,其投标将被否决。 3.9、投标人应书面承诺“装置性能考核应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)规范中不进行氧含量折算的条件,出口非甲烷总烃浓度≤18mg/m3,苯≤3mg/m3,甲苯≤13mg/m3,二甲苯≤18mg/m3,二氧化硫≤47mg/m3,氮氧化物≤90mg/m3,并且去除效率≥98%。装置满负荷连续不间断运行3日历日后开始性能考核,性能考核的期限内最多可进行三次性能考核,如三次性能考核未能达视为性能考核不合格,投标人应向招标人支付装置性能不达标违约金。” 以上资格要求均为关键条款,如投标文件对以上条款有实质性偏离,将视为非响应性投标予以拒绝”。 3.10、本次招标不接受联合体投标。 4. 招标文件的获取 4.1 凡投标者,请于 2023 年 6 月 26 日 16 时至 2023 年 7 月 1 日 16 时内购买招标文件。 4.2 招标文件每套售价 1000 元,售后不退。 4.3 购买招标文件方式: 4.3.1 网上报名:登陆中国石油电子招投标交易平台 (网址:https://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html),选择本招标项目进行在线报名。若首次参与投标报名请在交易平台进行投标人注册,并办理投标人UKEY,具体操作请参考中国石油招标投标网-操作指南。 有关交易平台注册、报名、提交等操作问题可参考“投标人用户手册”相关章节,也请咨询技术支持团队相关人员,咨询电话: 4008800114 语音回复:电子招标平台。购买成功,潜在投标人即可在电子交易平台上下载招标文件。招标机构不再提供纸质招标文件。文件一经售出概不退款。 4.3.2 购买招标文件采用网上支付的模式,系统仅支持个人网银支付,并将被认为购买人已经获得了公司的授权,等同于公司购买。购买前请核实个人银行卡的网上支付单笔限额不少于招标文件售价,以免影响招标文件的购买。 4.3.3 潜在投标人在购买招标文件时,应确认投标人名称、通信地址、联系人、联系方式等基本信息准确无误,招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。另外,请在开标前及时在平台上更新确认开标书费和代理服务费发票的相关开票信息,开标后招标机构工作人员直接按照平台上的信息进行开票(投标单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、开户行账号、联系地址和电话等信息),如信息有误导致的一切后果由投标人自行承担,不接受重新开票。 4.3.4支付成功后,潜在投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标人或招标机构不再提供任何纸质招标文件。支付成功,即视为招标文件已经售出,文件一经售出概不退款。 4.3.5招标文件购买操作失败或其他系统问题,请与平台运营联系。 投标文件的递交 5.1 本次招标采取网上提交电子投标文件的方式,不接受纸质版投标文件。 5.2 交易平台网上电子投标文件递交截止时间:2023 年 7 月 17 日 14 时 10 分,潜在投标人应在不迟于投标截止时间内,将电子投标文件提交至中国石油电子招标投标交易平台(考虑投标人众多,避免受到网速影响,建议于投标截至时间前24小时完成电子招标平台电子版投标文件的递交)。请在“中国石油招标投标网”下载投标人用户手册,并按照相关操作要求完成投标文件提交操作,至投标截止时间未被系统成功传送的电子投标文件将不被系统接受,视为投标人主动撤回投标文件。 5.3投标申请人在提交投标文件时,应提交20万元人民币的投标保证金,投标保证金为昆仑银行托管方式。在递交投标文件前需先在系统内进行保证金递交的操作。投标人须先在线下汇款足额保证金金额至昆仑银行的投标人账户,然后在本系统内操作将项目保证金金额从昆仑银行投标人账户中进行锁定。 昆仑银行投标保证金账户信息: 开户银行:昆仑银行股份有限公司大庆分行 开户行行号:313265010019 帐 户 名:昆仑银行电子招投标保证金 账号:26902100171850000010 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)和中国石油招标投标网(http://www.cnpcbidding.com)上发布。 7.开标 开标时间(北京时间): 2023 年 7月 17 日 14 时 10 分; 开标地点(网上开标):中国石油电子招标投标交易平台 。 8.联系方式 招标人: 中国昆仑工程有限公司 地 址:北京市海淀区增光路21号 邮 编:100037 联 系 人:李忠伟 电 话:17767804888 招标代理机构:中国昆仑工程有限公司招标中心 地 址:北京市海淀区增光路21号 邮 编:100037 联 系 人:董珊 电 话:010-68395745 电子邮件:dongshan01@cnpc.com.cn 中国石油电子招标投标交易平台技术支持 咨询电话:4008800114 根据语音提示直接说出“电子招标”(系统将自动转接至人工座席) 如有疑问请在工作时间咨询。 中国昆仑工程有限公司招标中心 2023年6月26日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:甲烷/非甲烷,VOC检测仪 开标时间:2023-07-17 00:00 预算金额:1900.00万元 采购单位:中国昆仑工程有限公司吉林分公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中国昆仑工程有限公司招标中心 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目碱洗及蓄热焚烧装置 新疆维吾尔自治区-克拉玛依市-独山子区 状态:公告 更新时间: 2023-06-26 独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目-碱洗及蓄热焚烧装置招标公告 1. 招标条件 本招标项目为中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目,招标人为中国昆仑工程有限公司吉林分公司,招标项目资金来自中国昆仑工程有限公司吉林分公司,出资比例为100%。该项目已具备招标条件,现对碱洗及蓄热焚烧装置(RTO)采购进行招标。 项目概况与招标范围 2.1项目概况: 独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目,独山子石化分公司公用工程部净化水单元2#工业水场污水池、污水罐及污油罐高浓度废气和固废处理装置污水池、储罐的高浓度废气高采用燃烧法治理,2#工业水场异味治理装置总规模为25000Nm3/h,固废处理装置异味治理装置总规模为15000Nm3/h,采用处理技术均为“碱洗+RTO”。高浓度废气通过管道输送到本次新建的异味治理装置(碱洗+RTO)前废气总管,废气通过碱洗塔去除硫化氢后,进入新建RTO装置氧化单元(三室RTO),废气主要污染物为苯、甲苯、二甲苯、硫化氢、氨等,以上废气需进行无害化治理,以使排放气体有害组分浓度符合《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》(环办大气函[2020]340号)中对A级企业的要求以及《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)要求,同时应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)规范中不进行氧含量折算的条件,出口非甲烷总烃浓度≤18mg/m3,苯≤3mg/m3,甲苯≤13mg/m3,二甲苯≤18mg/m3,二氧化硫≤47mg/m3,氮氧化物≤90mg/m3,并且去除效率≥98%。 “碱洗+RTO”成套装置的设计/制造由投标人负责,采用的技术方案需经建设方和买方确认,确保采用成熟、可靠、先进的技术和设备,并保证所提供的技术均不涉及侵犯相关的知识产权,投标人所提供的设备满足工艺数据要求,并对整体设备的设计、制造、检验与试验、油漆、包装、交货及性能负责。 2.2招标范围为:碱洗及蓄热焚烧装置(RTO)2套,供货清单详见技术询价书及相关技术资料。 废气处理装置成套供应,要求应包含界区范围内所有的主体设备: 碱洗(碱洗塔、循环泵、塔内件)、蓄热焚烧主体设备(气液分离器、蒸汽预热器、燃烧器、风机、阻火器、RTO炉体(含陶瓷蓄热体)、烟囱等)、管道及管件(包括特殊管件)、电气(照明、操作柱等)、自控(提升阀、吹扫阀、新风阀、切断旁通阀、热旁通阀,温度、压力、流量、LEL等仪表,仪表安装材料,线缆等)电气等。该成套设备应满足将原料气经处理后现实达标排放标准所需的所有设备,主要包括但不局限于下表,其要求不低于下表: 表-1 主要设备供货范围 序号 明细 规格型号 数量 单位 备注 a、2#工业水场的异味治理装置。品牌要求详见:《附件6:主要设备、材料选商短名单》 一、主体设备 1 气液分离罐 1)设计风量:25000m3/h2)材质:S304083)尺寸:非标定制;4)除雾填料截面流速:不高于1.5m/s5)除雾材质:S304086)冬季防冻冷凝措施 1 套 2 蒸汽预热器 1)设计风量:25000m3/h2)管翅式换热器,非标定制3)材质:S304084)废气温升20~40℃ 1 套 3 蓄热焚烧炉 1)设计风量:25000m3/h(110%),3塔式,停留时间:不低于1.2s2)含爬梯及检修平台,上中下炉体、炉内保温和填料支撑等3)燃烧室材质:Q235B;蓄热室材质:Q235B;集气室:S30408;填料支撑钢格栅:S304084)尺寸:满足工艺要求 1 套 4 陶瓷填料 MLM180,陶瓷质保期5年,质保期内损坏免费提供等量陶瓷 满足设计 5 高温热旁通 热旁通,材质Q235B,陶瓷纤维内保温 1 套 6 燃烧器 1)点火系统能够实现远程控制及安全联锁; 2)燃烧器设计能确保在各种工况下能稳定燃烧; 3)高、低气压开关4)点火器装置在出厂前成套调试合格,并提供证明文件; 5)控制柜及阀门达到设计防爆要求; 1 套 7 RTO引风机 流量:25000m3/h;壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 8 RTO风机 1)流量:28000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 9 吹扫风机 1)流量:3000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 10 助燃风机 1)流量:1000m3/h;2)壳体材质碳钢,叶轮及轴材质S30408,3)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 11 烟囱 DN***,H≥30m材质:Q235B防腐设计温度:300℃带螺旋爬梯、保温、检测平台(按HJ75-2017执行)、预留在线检测口(DN100)等 1 套 12 应急排放管 DN***,H≥25m材质:Q235B防腐设计温度:300℃ 1 套 13 高温混风箱 1)材质:Q235B 2)陶瓷纤维内保温 1 套 14 前混风箱 1)材质:S30408 1 套 15 界区内管道 1)压力管道(燃气等)规格满足:HG/T20553-2011标准,材质方面:碳钢。2)废气管道(包含助燃、吸扫、烟气管道等)材质采用不锈钢S30408,非标焊接管道。 1 套 16 碱洗塔及塔内件 包括碱洗塔、分布器、填料、丝网除沫器等所有物资 1 套 17 循环泵 流量及扬程:满足设计要求 2 台 二、辅助设备及附件清单 17 废气主管线阻火器(一用一备) 类型:阻爆燃阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 ≥2 套 18 燃气管道阻火器(一用一备) 类型:阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 ≥2 套 19 钢平台及爬梯 1)系统内设备平台、支架等2)材质:Q235C注:钢平台的设计应满足生产操作及安全等相关标准要求。 1 套 20 仪表接线箱及附件 仪表接线箱,成套供应,以及配套穿线管等安装材料 1 套 21 仪表电缆 成套供应 1 套 22 电伴热 成套供应 1 套 23 保温 成套供应 1 套 24 桥架、卡套接头等附件 1 套 25 界区内照明及相关材料 1 套 三、阀门仪表供货清单 25 LEL分析仪 原理:FID原理带防爆控制箱,ExdIIBT4,IP65包含必要的预处理单元,性能指标说明。 3 套 26 压力变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥8 支 27 差压变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥2 支 28 热电阻 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥6 支 29 热电偶 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥8 支 30 压力表 弹簧管 1 套 31 压力表 膜盒 1 套 32 差压表 现场显示 ≥1 套 33 调节阀 位置:新风比例控制风门(蝶阀)公称直径:DN***材质:S30408泄漏等级不低于ANSIClassIV配套阀位开关、过滤减压阀 1 套 34 开关阀 1)位置:RTO切断阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)泄漏等级不低于ANSIClassV5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 35 开关阀 1)位置:RTO吸扫阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)通风蝶阀,气密性:~98%;5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 36 高温热旁通阀门 1)位置:RTO热旁通阀2)公称直径:DN***3)材质:外壳Q235B,阀板S310084)内衬耐火材料 1 套 37 零泄漏提升阀 1)阀板材质:316L,其余材质:S30408;2)口径:待定2)可靠的金属-金属密封,气密封,泄露率<0.1%3)配套气缸、限位开关4)满足运行100万次以上,质保期≮4年5)耐高温≥300℃。 1 套 38 手阀 1)公称直径:待定2)材质:S304083)引风机、RTO风机切断用 1 套 39 手阀 其他手阀 1 套 40 备品备件 详见请购文件 41 仪表专用调试工具 1 套 b、固废处理装置的异味治理装置。品牌要求详见:《附件6:主要设备、材料选商短名单》 一、主体设备 1 气液分离罐 1)设计风量:15000m3/h2)材质:S304083)尺寸:非标定制;4)除雾填料截面流速:不高于1.5m/s5)除雾材质:S304086)冬季防冻冷凝措施 1 套 2 蒸汽预热器 1)设计风量:15000m3/h2)管翅式换热器,非标定制3)材质:S304084)废气温升20~40℃ 1 套 3 蓄热焚烧炉 1)设计风量:15000m3/h(110%),3塔式,停留时间:不低于1.2s2)含爬梯及检修平台,上中下炉体、炉内保温和填料支撑等3)燃烧室材质:Q235B;蓄热室材质:Q235B;集气室:S30408;填料支撑钢格栅:S304084)尺寸:满足工艺要求 1 套 4 陶瓷填料 MLM180,陶瓷质保期5年,质保期内损坏免费提供等量陶瓷 满足设计 5 高温热旁通 热旁通,材质Q235B,陶瓷纤维内保温 1 套 6 燃烧器 1)点火系统能够实现远程控制及安全联锁; 2)燃烧器设计能确保在各种工况下能稳定燃烧; 3)高、低气压开关4)点火器装置在出厂前成套调试合格,并提供证明文件; 5)控制柜及阀门达到设计防爆要求; 1 套 7 RTO引风机 流量:15000m3/h;壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 8 RTO风机 1)流量:18000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆变频电机,ExdIIBT4 2 套 9 吹扫风机 1)流量:2000m3/h;2)壳体材质S30408,叶轮及轴材质316L,带减震器、软连接等3)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 10 助燃风机 1)流量:1000m3/h;2)壳体材质碳钢,叶轮及轴材质S304083)防爆电机,ExdIIBT4 2 套 11 烟囱 DN***,H≥30m材质:Q235B防腐设计温度:300℃带螺旋爬梯、保温、检测平台(按HJ75-2017执行)、预留在线检测口(DN100)等 1 套 12 应急排放管 DN***,H≥25m材质:Q235B防腐设计温度:300℃ 1 套 13 高温混风箱 1)材质:Q235B 2)陶瓷纤维内保温 1 套 14 前混风箱 1)材质:S30408 1 套 15 界区内管道 1)压力管道(燃气等)规格满足:HG/T20553-2011标准,材质方面:碳钢。2)废气管道(包含助燃、吸扫、烟气管道等)材质采用不锈钢S30408,非标焊接管道。 1 套 16 碱洗塔及塔内件 包括碱洗塔、分布器、填料、丝网除沫器等所有物资 1 套 17 循环泵 流量及扬程:满足设计要求 2 台 二、辅助设备及附件清单 17 废气主管线阻火器(一用一备) 类型:阻爆燃阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 ≥2 套 18 燃气管道阻火器(一用一备) 类型:阻火器阻火等级:IIA材质:阀体S30408,内件材质S31603 2 套 19 钢平台及爬梯 1)系统内设备平台、支架等2)材质:Q235C注:钢平台的设计应满足生产操作及安全等相关标准要求。 1 套 20 仪表接线箱及附件 仪表接线箱,成套供应,以及配套穿线管等安装材料 1 套 21 仪表电缆 成套供应 1 套 22 电伴热 成套供应 1 套 23 保温 成套供应 1 套 24 桥架、卡套接头等附件 1 套 25 界区内照明及相关材料 1 套 三、阀门仪表供货清单 25 LEL分析仪 原理:FID原理带防爆控制箱,ExdIIBT4,IP65包含必要的预处理单元,性能指标说明。 3 套 26 压力变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥8 支 27 差压变送器 4-20mA+HART,LCD,P65,ExiaIIBT4 ≥2 支 28 热电阻 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥6 支 29 热电偶 4-20mA+HART,P65,ExiaIIBT4, ≥8 支 30 压力表 弹簧管 1 套 31 压力表 膜盒 1 套 32 差压表 现场显示 ≥1 套 33 调节阀 位置:新风比例控制风门(蝶阀)公称直径:DN***材质:S30408泄漏等级不低于ANSIClassIV配套阀位开关、过滤减压阀 1 套 34 开关阀 1)位置:RTO切断阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)泄漏等级不低于ANSIClassV5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 35 开关阀 1)位置:RTO吸扫阀(蝶阀)2)公称直径:DN***3)材质:S304084)通风蝶阀,气密性:~98%;5)配套阀位开关、过滤减压阀、电磁阀(采用ASCO低功耗长期带电型、316不锈钢、24VDC、隔爆型ExdIIBT4) 1 套 36 高温热旁通阀门 1)位置:RTO热旁通阀2)公称直径:DN***3)材质:外壳Q235B,阀板S310084)内衬耐火材料 1 套 37 零泄漏提升阀 1)阀板材质:316L,其余材质:S30408;2)口径:待定2)可靠的金属-金属密封,气密封,泄露率<0.1%3)配套气缸、限位开关4)满足运行100万次以上,质保期≮4年5)耐高温≥300℃。 1 套 38 手阀 1)公称直径:待定2)材质:S304083)引风机、RTO风机切断用 1 套 39 手阀 其他手阀 1 套 40 备品备件 详见请购文件 41 仪表专用调试工具 1 套 备注:上述设备参数仅供参考,具体参数需投标人根据询价书核算;如含专用工具、备品备件需列出; 中标人应对所提供成套设备的设计、制造、性能、交付负全部责任,并提供培训、现场安装指导、试车调试和性能考核等相关服务,其他要求详见附件《独山子石化分公司净化水单元环保异味治理项目碱洗及蓄热焚烧装置技术询价书》。 2.3 使用功能:见询购文件及相关技术资料,满足装置技术要求。 2.4 技术要求:见询购文件及相关技术资料,满足装置技术要求。 2.5 质量要求:见询购文件及相关技术资料,满足装置技术要求。 2.6 实施或交货地点:独山子石化公司2#工业水场和固废处理装置或买方指定地点。 2.7 交货期:25000Nm3/h设备交货期为2023年8月30日前,15000Nm3/h设备交货期为2023年9月30日前。 2.8 返回资料时间:收到中标通知书后7个日历日内。 2.9 付款方式: (1)预付款:30%; (2)到货款:货物到达项目现场验收合格且资料齐全后,买方收到卖方提供合同总金额100%的增值税专用发票后45个工作日内买方向卖方支付合同总价30%的货款; (3)调试款:办理完工程竣工结算并且装置通过性能考核合格后(供货商提供三方(买方、卖方、最终用户)签字的调试合格报告),45个工作日内买方向卖方支付合同总价30%的货款 (4)质保金:质保期满且无质量问题后45个工作日内,买方向卖方付合同总价10%的质保金。 2.10 质保期:碱洗及蓄热焚烧装置(RTO)的质量保证期为装置投料试车合格后12个月。 2.11 服务要求:包括但不限于设备到场后免费指导安装、试运转(包括制造车间和安装现场)以及开车的服务及培训工作。 2.12 其中标段(标包)划分 1。 2.13 标段(标包)最高投标限价:1900万元。 3.投标人资格要求 3.1、投标人必须是依照中华人民共和国法律在国内注册的独立法人或其他组织,具有承担民事责任能力,应具备有效的营业执照。需提供营业执照或统一社会信用代码证书复印件。投标人须为制造商,不接受代理商、贸易商投标。 3.2、企业信誉:投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.gsxt.gov.cn)未被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单,且在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人。可以提供网站截图,但以评标委员会现场查询结果为准。按照《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法》,开标当日投标人未处于“被中国石油招标投标网暂停或取消投标资格”状态;投标人失信行为以开标当日中国石油招标投标网发布的失信行为信息。 3.3、投标人没有处于被责令停业,财产被接管、破产、资不抵债等状态(投标人提供承诺)。投标人应提供近三年(2020年、2021年及2022年)会计年度经会计师事务所或审计机构出具的财务报告,以证明其不存在资不抵债的情况。审计报告应当有注册会计师的签名和盖章,会计师事务所的名称、地址及盖章,财务报表包括:资产负债表、利润表或称损益表、现金流量表、如所附数据因模糊不清、遮盖等无法读取的,将视为无效报告。 3.4、投标人需具有近五年(2018年1月1日至今)至少有1套在国内炼化企业高浓度VOCs尾气使用固定床(≥3室)RTO组合处理技术,且处理能力不低于25000Nm3/h的成功运行业绩(出口排放指标均达到“非甲烷总烃浓度≤20mg/m3、苯≤4mg/m3、甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3”指标的业绩)。该成套装置需使用良好、排放合格、稳定运行至少半年以上。提供以下文件用以证明: 业绩证明形式:投标人应同时提供业绩合同、全额发票、用户证明(加盖使用单位专业部门及以上的印章)、性能考核报告;一份检测报告对应一个业绩;报告中“非甲烷总烃≤20mg/m3,苯≤4mg/m3、甲苯≤15mg/m3、二甲苯≤20mg/m3”的原件扫描件(CMA检测报告以及三个月的排口非甲烷总烃在线的小时均值监测数据,并且提供相应用户联系人及联系方式)方为有效业绩,如未提供扫描件或扫描件内容、公章不清晰,将视为无效业绩(原件备查),如未提供扫描件或扫描件内容不清晰,将视为无效业绩。(原件备查) 所提供的业绩发票应通过国家税务总局全国增值税发票查验平台(inv-veri.chinatax.gov.cn)进行查询验证。(隐藏信息导致无法验证真伪视为无效)。 3.5、投标方须提供ISO9001质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证,须在投标文件中同时提供上述三个证书原件扫描件。 3.6、不接受已在中石油、昆仑工程公司投标活动中被列人黑名单或存在禁止投标行为情形的投标单位参加投标。 3.7、投标人以往供货的产品在使用过程中未发生安全、质量责任事故。提供由公司法定代表人(授权委托人)签署并加盖公章的承诺书。 3.8、投标人如不满足询价书或招标文件中加“*”的关键条款,其投标将被否决。 3.9、投标人应书面承诺“装置性能考核应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)规范中不进行氧含量折算的条件,出口非甲烷总烃浓度≤18mg/m3,苯≤3mg/m3,甲苯≤13mg/m3,二甲苯≤18mg/m3,二氧化硫≤47mg/m3,氮氧化物≤90mg/m3,并且去除效率≥98%。装置满负荷连续不间断运行3日历日后开始性能考核,性能考核的期限内最多可进行三次性能考核,如三次性能考核未能达视为性能考核不合格,投标人应向招标人支付装置性能不达标违约金。” 以上资格要求均为关键条款,如投标文件对以上条款有实质性偏离,将视为非响应性投标予以拒绝”。 3.10、本次招标不接受联合体投标。 4. 招标文件的获取 4.1 凡投标者,请于 2023 年 6 月 26 日 16 时至 2023 年 7 月 1 日 16 时内购买招标文件。 4.2 招标文件每套售价 1000 元,售后不退。 4.3 购买招标文件方式: 4.3.1 网上报名:登陆中国石油电子招投标交易平台 (网址:https://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html),选择本招标项目进行在线报名。若首次参与投标报名请在交易平台进行投标人注册,并办理投标人UKEY,具体操作请参考中国石油招标投标网-操作指南。 有关交易平台注册、报名、提交等操作问题可参考“投标人用户手册”相关章节,也请咨询技术支持团队相关人员,咨询电话: 4008800114 语音回复:电子招标平台。购买成功,潜在投标人即可在电子交易平台上下载招标文件。招标机构不再提供纸质招标文件。文件一经售出概不退款。 4.3.2 购买招标文件采用网上支付的模式,系统仅支持个人网银支付,并将被认为购买人已经获得了公司的授权,等同于公司购买。购买前请核实个人银行卡的网上支付单笔限额不少于招标文件售价,以免影响招标文件的购买。 4.3.3 潜在投标人在购买招标文件时,应确认投标人名称、通信地址、联系人、联系方式等基本信息准确无误,招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。另外,请在开标前及时在平台上更新确认开标书费和代理服务费发票的相关开票信息,开标后招标机构工作人员直接按照平台上的信息进行开票(投标单位名称、纳税人识别号、开户银行名称、开户行账号、联系地址和电话等信息),如信息有误导致的一切后果由投标人自行承担,不接受重新开票。 4.3.4支付成功后,潜在投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标人或招标机构不再提供任何纸质招标文件。支付成功,即视为招标文件已经售出,文件一经售出概不退款。 4.3.5招标文件购买操作失败或其他系统问题,请与平台运营联系。 投标文件的递交 5.1 本次招标采取网上提交电子投标文件的方式,不接受纸质版投标文件。 5.2 交易平台网上电子投标文件递交截止时间:2023 年 7 月 17 日 14 时 10 分,潜在投标人应在不迟于投标截止时间内,将电子投标文件提交至中国石油电子招标投标交易平台(考虑投标人众多,避免受到网速影响,建议于投标截至时间前24小时完成电子招标平台电子版投标文件的递交)。请在“中国石油招标投标网”下载投标人用户手册,并按照相关操作要求完成投标文件提交操作,至投标截止时间未被系统成功传送的电子投标文件将不被系统接受,视为投标人主动撤回投标文件。 5.3投标申请人在提交投标文件时,应提交20万元人民币的投标保证金,投标保证金为昆仑银行托管方式。在递交投标文件前需先在系统内进行保证金递交的操作。投标人须先在线下汇款足额保证金金额至昆仑银行的投标人账户,然后在本系统内操作将项目保证金金额从昆仑银行投标人账户中进行锁定。 昆仑银行投标保证金账户信息: 开户银行:昆仑银行股份有限公司大庆分行 开户行行号:313265010019 帐 户 名:昆仑银行电子招投标保证金 账号:26902100171850000010 6. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)和中国石油招标投标网(http://www.cnpcbidding.com)上发布。 7.开标 开标时间(北京时间): 2023 年 7月 17 日 14 时 10 分; 开标地点(网上开标):中国石油电子招标投标交易平台 。 8.联系方式 招标人: 中国昆仑工程有限公司 地 址:北京市海淀区增光路21号 邮 编:100037 联 系 人:李忠伟 电 话:17767804888 招标代理机构:中国昆仑工程有限公司招标中心 地 址:北京市海淀区增光路21号 邮 编:100037 联 系 人:董珊 电 话:010-68395745 电子邮件:dongshan01@cnpc.com.cn 中国石油电子招标投标交易平台技术支持 咨询电话:4008800114 根据语音提示直接说出“电子招标”(系统将自动转接至人工座席) 如有疑问请在工作时间咨询。 中国昆仑工程有限公司招标中心 2023年6月26日
  • PM2.5的测试方法及PM2.5传感器的工作原理
    细颗粒物又称细粒、细颗粒、PM2.5。细颗粒物指环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5微米的颗粒物。它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分中含量很少的组分,但它对空气质量和能见度等有重要的影响。与较粗的大气颗粒物相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附带有毒、有害物质(例如,重金属、微生物等),且在大气中的停留时间长、输送距离远,因而对人体健康和大气环境质量的影响更大。目前测量PM2.5的方法主要有以下5种:一种:红外法和浊度法红外由于光线强度不够,只能用浊度法测量。所谓浊度法,就是一边发射光线,另一边接收,空气越浑浊光线损失掉的能量就越大,由此来判定目前的空气浊度。实际上这种方法是不能够准确测量PM2.5的,甚至光线的发射、接收部分一旦被静电吸附的粉尘覆盖,就会直接导致测量不准确。这种方法做出来的传感器只能定性测量(可以测出相对多少),不能定量测量(因为数值会飘)。更何况这种方法也区分不出颗粒物的粒径来,所以凡是用这种传感器的性能都相对要差一些。第二种:激光法和粒子计数法就是激光散射,而不是直接测量浊度,这一类的传感器共同的特点就是离不开风扇(或者用泵吸),因为这种方法空气如果不流动是测量不到空气中的悬浮颗粒物的,而且通过数学模型可以大致推算出经过传感器气体的粒子大小,空气流量等,经过复杂的数学算法,最终得到比较真实的PM2.5数值,这一类传感器是激光散射,对静电吸附的灰尘免疫,当然如果用灰尘把传感器堵死了,自然也不可能测到。第三种:Beta射线法Beta射线仪是利用Beta射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,Beta射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。Beta射线法颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切割器、样品动态加热系统、采样泵和仪器主机组成。流量为1m3/h的环境空气样品经过PM10采样头和PM2.5切割器后成为符合技术要求的颗粒物样品气体。在样品动态加热系统中,样品气体的相对湿度被调整到35%以下,样品进入仪器主机后颗粒物被收集在可以自动更换的滤膜上。在仪器中滤膜的两侧分别设置了Beta射线源和Beta射线检测器。随着样品采集的进行,在滤膜上收集的颗粒物越来越多,颗粒物质量也随之增加,此时Beta射线检测器检测到的Beta射线强度会相应地减弱。由于Beta射线检测器的输出信号能直接反应颗粒物的质量变化,仪器通过分析Beta射线检测器的颗粒物质量数值,结合相同时段内采集的样品体积,最终得出采样时段的颗粒物浓度。配置有膜动态测量系统后,仪器能准确测量在这个过程中挥发掉的颗粒物,使最终报告数据得到有效补偿,接近于真实值。第四种:微量振荡天平法微量振荡天平法是在质量传感器内使用一个振荡空心锥形管,在其振荡端安装可更换的滤膜,振荡频率取决于锥形管特征和其质量。当采样气流通过滤膜,其中的颗粒物沉积在滤膜上,滤膜的质量变化导致振荡频率的变化,通过振荡频率变化计算出沉积在滤膜上颗粒物的质量,再根据流量、现场环境温度和气压计算出该时段颗粒物标志的质量浓度。微量振荡天平法颗粒物监测仪由PM10采样头、PM2.5切割器、滤膜动态测量系统、采样泵和仪器主机组成。流量为1m3/h,环境空气样品经过PM10采样头和PM2.5切割器后,成为符合技术要求的颗粒物样品气体。样品随后进入配置有滤膜动态测量系统(FDMS)的微量振荡天平法监测仪主机,在主机中测量样品质量的微量振荡天平传感器主要部件是一支一端固定,另一端装有滤膜的空心锥形管,样品气流通过滤膜,颗粒物被收集在滤膜上。在工作时空心锥形管是处于往复振荡的状态,它的振荡频率会随着滤膜上收集的颗粒物的质量变化发生变化,仪器通过准确测量频率的变化得到采集到的颗粒物质量,然后根据收集这些颗粒物时采集的样品体积计算得出样品的浓度。5、重量法我国目前对大气颗粒物的测定主要采用重量法。其原理是分别通过一定切割特征的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中的PM2.5和PM10被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的质量差和采样体积,计算出PM2.5和PM10的浓度。必须注意的是,计量颗粒物的单位ug/m3中分母的体积应该是标准状况下(0℃、101.3kPa)的体积,对实测温度、压力下的体积均应换算成标准状况下的体积。由于红外法测量PM2.5的传感器性能较差,且Beta射线法、微量振荡天平法、重量法三种方法的原理应用比较困难且价格较高,所以市面上比较多的是采用激光散射原理来测量PM2.5浓度的PM2.5传感器。 建大仁科空气质量变送器RS-PM-*-2是一款工业级通用颗粒物浓度变送器,采用激光散射测量原理,通过独有的数据双频采集技术进行筛分,得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,并以科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的颗粒物质量浓度,以485 接口通过 ModBus-RTU 协议进行数据输出。可用于室外气象站、扬尘监测、图书馆、档案馆、工业厂房等需要PM2.5或 PM10浓度监测的场所。
  • 2015全球液体分析仪器市场概述
    “Liquid Analytical Instrument Market Forecasts to 2020”研究报告将全球液体分析仪器市场按照应用(pH/ORP、电导率/电阻率、浊度和氧分析/溶氧分析)、产品类型(变送器和传感器)和最终用户(水、化工、石油和天然气、电力和药品行业)分别进行细分。研究报告概述了美洲、亚太地区和欧洲等关键地区的市场份额。供应商主要有ABB、Emerson Electric、Endress+Hauser、Teledyne。  分析师预测,预测期内全球液体分析仪器市场将以约6%的年均复合增长率稳步增长。需要测量的参数越来越多,水/废水、石油/天然气、化学、电力、生物技术、制药等几乎所有流程行业都可能需要检测溶解氧、电导率/电阻率、浊度、pH/ORP等参数。这种需求导致了液体分析仪器市场的增长。  终端用户行业如水处理工业为了提高整体处理效率,对实时监测数据的需求不断增长。还有,一些石油公司正试图将其现有油田变得更加智能化,使用仪器来分析和监控过程物质含量变化,而这种石油和天然气田向数字化转变大幅增加了对各种液体分析仪器的需求。  2015年全球液体分析仪器市场中pH/ORP应用占据了主宰地位,在预测期内这一细分市场有望以约7%的复合年增长率增长。pH/ORP测量主要用于水和污水处理行业,有助于确定水的硬度。  变送器产品细分市场主导2015年全球液体分析仪器市场。液体分析变送器主要用于测量液体中电阻率/电导率、pH / ORP和溶解氧,主要用于各种工业中测量电导率。  水工业是2015年全球液体分析仪器市场的最主要的最终用户,在预测期内这一细分市场有望以5%左右的年复合增长率增长。全球水工业的发展对与液体分析仪器产生了高需求。海水、地下水、市政饮用水和污水需要使用水处理设备进行处理。分析仪器用于测量水中pH / ORP、浊度、氧分析/溶解氧、电导率/电阻率、氯、总有机碳等参数。  2015年美洲占39%左右的市场份额。该地区的众多制药公司为液体分析仪器市场的增长做出了贡献。水和废水处理越来越多的采用液体分析仪器推动了该地区市场的增长。  大型跨国厂商主导了全球液体分析仪器市场,区域和当地供应商发现很难与老牌分析仪器厂商竞争,因为分析仪器通常需要公司拥有精确的电子产品技术,而精确的电子产品技术一般价格较高。因此,小供应商对于进入这种资本密集型市场一般都望而却步。  该市场上除了ABB、Emerson Electric、Endress+Hauser、Teledyne等主要厂商外,还有其他知名厂商,如AMETEK、Analytik Jena、Danaher、GE、Honeywell、Yokogawa Electric等。
  • 明华电子发布青岛明华MH3041B型烟气采样/含湿量测试仪新品
    本仪器采用阻容法测量固定污染源废气中烟气含湿量浓度,溶液吸收法测量固定污染源废气中SO2、NOX等有害成分浓度,是一款既可测量烟气的含湿量、温度、流速、流量、标干流量、动压、静压等参数,又可进行双路烟气采样的多功能烟气测试仪。主 要 特 点全模具超小型一体化设计,体积小,重量轻,携带方便;一机多用,既可检测烟气含湿量,又可作为双路烟气采样器使用;4.3寸高亮彩屏,可直接读取数据;采样管全程加热,高温热湿抽取烟气;可输入烟道截面积,自动计算烟道流量,标干流量及各参数的平均值等;采用进口无刷隔膜泵,负载能力强,使用寿命长;采用电子流量计,自动补偿因电源波动、负载变化起的流量变化;采用进口温湿度传感器,精度高,可靠性好,响应时间小于30s;采样数据自动记忆,采样过程中停电、来电自动恢复,支持历史数据查询。“共赢互惠,诚信永恒”,明华电子将持之以恒,以更饱满的热情投身于环保监测行业,为中华环保事业添砖加瓦!创新点:本仪器采用阻容法测量固定污染源废气中烟气含湿量浓度,溶液吸收法测量固定污染源废气中SO2、NOX等有害成分浓度,是一款既可测量烟气的含湿量、温度、流速、风量、标干风量、动压、静压等参数,又可进行双路烟气采样的多功能烟气测试仪,相比市场上同类产品彩色触摸屏幕大,功能集成度高。青岛明华MH3041B型烟气采样/含湿量测试仪
  • 应对三大挑战 德图湿度传感器的环球之旅
    ■从1996至2001,德图湿度传感器5年全球验证 在工农业生产、气象、环保、国防、科研、航天等部门,经常需要对环境湿度进行测量及控制。对环境温、湿度的控制以及对工业材料水份值的监测与分析都已成为比较普遍的技术条件之一。但在常规的环境参数中,湿度是最难准确测量的一个参数。湿度测量始终是世界计量领域中著名的难题之一。这是因为测量湿度要比测量温度复杂得多,温度是个独立的被测量,而湿度却受其他因素(大气压强、温度)的影响。一个看似简单的量值,深究起来,涉及相当复杂的物理&mdash 化学理论分析和计算。 从1996至2001,testo的湿度传感器历时5年,走过世界9大国家权威实验室,接收不同的方式的检测,精度都优于1%RH。德图湿度传感器的环球之旅给各地用户以一流的长期稳定性及卓越的品质保障。高品质温湿度变送器的核心在于高品质的传感器。无论是高湿、腐蚀介质、还是常规的净化室环境,testo都能应对挑战,提供卓越的温湿度解决方案。 ●挑战高湿度&mdash &mdash 为探头创造稳定微环境 在高湿度环境下,此时传统传感器的响应速度会明显变慢,且高湿环境通常会包含一些腐蚀性介质,这些腐蚀性介质危及传感器的使用寿命及稳定性。高湿度环境的测量工作是对测量技术的一个挑战。 针对这个情况,德图提供了一个独特的解决方案:testo 6614。通过加热,可创造一个高度稳定的微环境,从而确保了较快的响应速度,高精度的测量结果及良好的防腐蚀性能。外加一个用来测量实际温度的温度探头,经由微处理器计算,便可得出正确的湿度值。在此之前。高湿环境的长期稳定性与高度精确性二者一直是无法兼得的。 ●挑战腐蚀性介质&mdash &mdash 预警系统和自检测预防式维护 如今,专业的温湿度测量变送器已成为湿度调整链上可靠的连接。Testo的贡献是源于稳定的防结露的testo湿度传感器。然而,如果制程中有腐蚀性介质,传感器不久就会失效,伴随而来的是昂贵的退货(最终产品质量缺陷)和系统停工。 Testo针对以上情况开发出来了testo&ldquo 早期预警湿度探头&rdquo testo 6617。可以连续监测testo湿度传感器受到腐蚀的早期征兆。这样工作人员就可以及早得到警示。在测量错误或中断发生前就及时响应,避免损失。 由于使用了早期预警,系统管理员可以及时处理预警,及早进行探头替换,无需中断测量系统。专家都明白,与&ldquo 早期预警&rdquo 所节省的费用相比,其投资仅是很小的一部分,它确保了系统的长期可用性。 ●挑战漂移&mdash &mdash 完整信号链的全方位校准 在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间一长,电子式湿度传感器会产生老化,精度下降,电子式湿度传感器年漂移量一般都在± 2%左右,甚至更高。一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。 德图有着完整信号链的全方位校准,探头校准方式灵活多变,除了现场校准外,因为有数字接口,我们也可对探头进行单独校准。除了单点校准(偏移量)和两点校准(借助于盐瓶或湿度发生器)以外,P2A软件支持各个模拟输出通道的调整。使用高精度的数字万用表,整个测量链路(含数模转换器)可以进行调整。
  • 2023年5家科学仪器公司成功登陆新三板
    近期,晶华光学、高裕电子、安荣信、科创中光及天润控制这五家企业纷纷在新三板挂牌上市,引起了市场的广泛关注。这些企业在各自的领域内均有着出色的表现和深厚的实力,以下是对这5家公司的简要介绍,以飨读者。晶华光学广州市晶华精密光学股份有限公司(下称“晶华光学”)成立于1997年2月,是一家专注精密光学仪器、精密光学部件、车载智能感知系统的国际化集团公司,在欧洲和美国均设有子公司,在广州、昆明、清远建有生产基地。拥有Bresser、Explore Scientific、Alpen、Maxvision等国际化自主品牌,同时拥有National Geographic、Discovery Kids等国际化合作品牌。公司是国内最早主营精密光电仪器产品的公司之一,是业界少有的拥有天文望远镜、运动光学产品(双筒望远镜、瞄准镜、夜视仪、观鸟镜等)、显微镜、气象类产品(气象仪器等)等品类齐全的精密光电仪器产品,且具备从前端至后端垂直一体化的研发设计、生产制造以及渠道建设的公司。公司系列产品公司已取得授权专利192项,其中发明专利18项、实用新型专利65项、外观设计专利109项。2021年,公司被广东省工信厅认定为广东省专精特新中小企业;2022年,公司被工信部认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业。在精密光电仪器领域深耕多年,公司也积累了一批优质客户,其中包括亚马逊(Amazon)、京东、天猫、奥乐齐(Aldi)、历德(Lidl)、沃尔玛(Walmart)、开市客(Costco)等电商/商超;广汽集团、Vinfast、麦格纳(MAGNA)、阿尔派(ALPINE)、德赛西威、华阳集团、东软集团等汽车制造商/供应商;比亚迪、哪吒、合创、奇瑞、北汽、上汽、一汽等汽车品牌;以及腾龙集团(TAMRON)、仪景通(承接奥林巴斯显微镜板块)、奥之心(OM Digital Solutions)(承接奥林巴斯影像板块)、京瓷(KYOCERA)、中润光学等光学企业。高裕电子杭州高裕电子科技股份有限公司是一家现代化高新技术企业,公司成立于2009年,总部位于浙江杭州钱江经济开发区,作为国内顶尖的电子元器件可靠性试验设备、测试设备研制及元器件可靠性整体解决方案服务商,公司业务涵盖电子元器件可靠性试验设备(主机设备及试验电源、老化测试板、老化测试座等相关配件)、定制自动化老化测试产线及第三方可靠性测试、失效分析和技术咨询服务。公司产品目前主要用于包括半导体器件在内的各类型电子元器件老化测试。包括IGBT模块可靠性试验设备、射频器件可靠性试验设备、MOS管/三极管可靠性试验设备、集成电路可靠性试验设备及老化设备配件等。经过多年的发展,公司产品已覆盖多家知名企业,其中包括华为、三安半导体、株洲中车半导体、湖南国芯半导体、中国振华集团、绍兴中芯集成、长电科技、济南半导体所、尼硕库电子、珠海镓未来科技有限公司、理想汽车等硬科技企业,广泛应用于新能源汽车、光伏风能、消费电子、航空航天以及其他工业控制等领域。公司已取得授权专利23项,其中发明专利1项、实用新型专利22项,以及软件著作权12项。2023年5月,公司被浙江省经信厅认定为浙江省“专精特新”中小企业。安荣信安荣信科技创立于2005年,致力于高端在线监测分析仪器和相关应用软件、服务平台的研发、生产、销售以及环境咨询服务。公司始终倡导“奋斗进取、务实高效、客户信赖”的核心价值观,以“使测量变得简单,可靠”为使命,围绕监测、评价、监管、治理、决策各环节,为客户提供完整的解决方案,打造值得信赖的环境综合服务商。服务客户涉及电力、钢铁、冶金、建材、化工、石油、纺织、机械、供热、供电、科研及环境工程等众多领域。作为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,安荣信科技已荣获ISO管理体系认证、环境服务认证CES、环保产品认证CCEP、计量器具型式批准CPA、商品售后服务认证(五星)等;并多次获得中关村瞪羚企业、国家高新区瞪羚企业称号。目前,公司汇聚了优秀的电子、光学、机械及计算机软硬件技术开发和设计专业经验丰富的人才,其中多人参与过国家大型科研项目的研发,具备独立的设计、开发、生产及售后服务的能力。目前已取得相关专利30余项,软件著作权60余项。主营业务:颗粒物浓度监测仪、CEMS在线监测系统、VOCs在线监测系统、工业过程分析检测系统等。科创中光安徽科创中光科技股份有限公司成立于2016年8月,坐落于合肥市高新技术开发区,是一家国家高新技术企业和专精特新企业,先后获得合肥市天使投资基金有限公司与安徽省高新技术产业投资有限公司的千万级天使轮融资。主营业务覆盖生物环保、气象观测、生物安全及智慧林业等领域,在中科院安徽光学精密机械研究所核心技术人员和中国科学技术大学管理团队的带领下,获得“安徽省高层次人才团队”、“合肥市高层次人才团队”、“庐州英才团队”、“国家专精特新小巨人”等荣誉称号,组建“安徽省重点实验室”、“企业技术中心”、“工业设计中心”等专业的研发机构。天润控制深圳天润控制技术股份有限公司成立于2001年,是从事自动控制系统研发、生产和经营的高科技专业公司。公司主要业务方向是立足智能楼宇和暖通空调行业,提供综合自控产品和服务。经过近22年的运营和公司整合,目前公司已经形成了以深圳天润控制技术股份有限公司为母公司的集团公司架构,下辖深圳中航智能系统有限公司,上海深航仪表有限公司,北京中航开特自控技术有限公司。深圳天润控制技术股份有限公司致力于智能楼宇和暖通空调行业的仪器仪表及控制产品的研发、制造和服务。公司已经获得国家级高新技术企业认证,形成了自主研发及生产的拥有自主知识产权的产品线,包含差压变送器,数字差压表,温度变送器,差压开关,温湿度变送器 ,二氧化碳变送器,一氧化碳变送器,温湿度显示屏等。这些产品历经10余年的市场考验,正在成为国际上行业内的知名品牌,和国际上相关领域内的性能/价格比最好的主流产品。
  • 市场监管总局发布24项国家计量技术规范
    近日,市场监管总局发布2022年第32号公告,批准《液体活塞式压力计检定规程》等24项国家计量技术规范发布实施。   在无线电计量领域,修订发布JJF 1286—2022《无线信道模拟器校准规范》,重点修订路径时延和路径损耗的校准方法,增加最大多普勒频移的校准,为航天、航空行业应用无线信道模拟器的校准工作提供技术依据。修订发布JJF 1982—2022《电平振荡器校准规范》,将测试信号频率上限扩展为150MHz,同时扩展输出阻抗,在校准方法上兼顾新型数字指示式电平振荡器和传统指针式电平振荡器。修订发布JJF 1238—2022《集成电路静电放电敏感度测试设备校准规范》,为适应相关国际测试标准的变化,增加了机器模型、闩锁模型放电波形的校准,完善了集成电路静电放电测试设备校准方法。制定发布JJF 1983—2022《高清视频信号分析仪校准规范》,高清视频信号分析仪是对高清视频设备、视频终端设备等进行标准符合性测试和合格检验的专用测试仪器,被高清视频设备生产厂家和质量检测机构广泛使用,该规范的制定发布为高清视频产业发展提供计量技术支撑。   在压力计量领域,修订发布JJG 59—2022《液体活塞式压力计检定规程》,重新规定测量范围和准确度等级,提出压力形变系数检定要求并明确重力加速度实测等内容,完善了检定方法和技术指标。修订发布JJG 241—2022《精密杯形和U形液体压力计检定规程》,该仪器在精密加工、航空航天行业的压力(漏率)测量、泄露课题研究等领域被大量使用,本次修订提高了部分准确度等级检定时所用标准器的技术指标要求。制定发布JJF 1986—2022《差压式气密检漏仪校准规范》,对该类仪器的校准项目、校准方法和标准器的选择作出明确规定,校准项目覆盖主要计量性能,校准方法贴近仪器实际工作状态。制定发布JJF 1987—2022《大气数据测试仪校准规范》,改变国内该类型仪器无校准规范可依据的现状,提高航空飞行器飞行参数的计量能力,降低航空事故症候发生概率,提高航空公司签派率和出勤率,服务保障民航运输业。   在温度计量领域,制定发布JJF 1991—2022《短型廉金属热电偶校准规范》,短型廉金属热电偶广泛用于航空航天、石油化工等领域,是常用的温度传感器。该规范主要包括计量特性、校准条件、校准项目、校准方法及测量不确定度评定实例等内容,为短型廉金属热电偶校准工作提供技术依据。   在光学计量领域,制定发布JJF 1988—2022《通信信号分析仪校准规范》,通信信号分析仪用于光通信系统中光发射机、可插拔光收发模块性能指标的测试,该规范的制定发布为有效开展量值溯源创造有利条件。制定发布JJF 1989—2022《光谱照度计校准规范》,明确光谱照度计的计量特性、校准条件和校准方法,支撑电光源产品质量的检验检测工作,助推电光源、显示等产业高质量发展。制定发布JJF 1990—2022《积分球式标准光源校准规范》,积分球式标准光源是校准光谱辐射计、亮度计和面阵探测器的常用仪器,该规范的制定发布有效保障相关领域光谱辐射、光度和色度的量值准确可靠。   在电磁计量领域,修订发布JJG 126—2022《工频交流电量测量变送器检定规程》,本次修订提高了规程的适用性,解决新型数字输出量变送器的量值传递问题,有助于保障智慧城市、智能制造、自动控制等领域安全运行。修订发布JJG 982—2022《直流电阻箱检定规程》,本次修订拓宽适用范围、调整年稳定性考核范围、简化开关变差检定方法,突出检定项目及方法的科学性、合理性和适用性,在保障检定结论准确可靠的同时,提升检定工作效率。制定发布JJG 1186—2022《直流电能表检定装置检定规程》,直流电能表检定装置作为直流电能表的重要检测设备,直接关系直流电能计量的准确可靠,该规范的制定发布为直流电能表检定装置的检定提供依据,为电动汽车、太阳能发电等领域的直流电能计量提供技术保障。制定发布JJF 1985—2022《直流电焊机焊接电源校准规范》,直流电焊机焊接电源作为提供输出特性的设备,其计量特性的准确度直接影响焊接产品质量,该规范的制定发布对提高焊接产品质量、保障相关人员和财产安全起到积极作用。   在高电压计量领域,制定发布JJF 1995—2022《电子式互感器校验仪校准规范》,电子式互感器校验仪是对电子式互感器进行校准的专用仪器,被互感器生产企业和电网建设单位广泛使用,该规范的制定发布解决了长期以来电子式互感器数字量值缺乏统一溯源方法的难题,进一步支撑电子式互感器产品质量的检验检测工作,为新型电力系统建设提供计量保障。   在时间频率计量领域,修订发布JJG 601—2022《时间检定仪检定规程》,时间检定仪是多功能、综合性的时间检定设备,本次修订提供更为科学合理的技术依据,从而确保时间频率工作计量器具的量值准确可靠。修订发布JJF 1984—2022《电子测量仪器内石英晶体振荡器校准规范》,电子测量仪器一般采用石英晶体振荡器作为产生信号的频率源,本次修订提出相对频率偏差、频率稳定度等计量特性的校准方法,为电子测量仪器内石英晶体振荡器提供科学规范的测试依据,保障频率量值传递的准确可靠。   在气象计量领域,制定发布JJF 1992—2022《长波辐射表校准规范》,通过对模拟输出型长波辐射表灵敏度和数字输出型长波辐射表修正系数等计量特性进行校准,从而有效保证长波辐射和净全辐射的准确测量。该规范的制定发布,为长波辐射表的量值溯源和性能评价提供科学统一的依据。 在能源计量领域,制定发布JJF 1993—2022《天然气能量计量技术规范》,能量计量是国际上天然气贸易交接的主要方式,该规范与国家标准充分融合,根据发热量测定的3种不同方式(在线测定、离线测定及赋值)给出天然气能量的不确定度计算方法。该规范可作为计量技术机构对天然气能量计量系统的评估验收及政府部门开展监督检查的依据,也可作为石油天然气公司等用户能量计量管理的参考。   在能源效率计量领域,制定发布JJF 1994—2022《电冰箱能效(性能)测量装置校准规范》、JJF 1261.27—2022《投影机能源效率计量检测规则》,修订发布 JJF 1261.6—2022《计算机显示器能源效率计量检测规则》。电冰箱能效(性能)测量装置,是电冰箱性能参数的主要测量设备,该规范的制定发布,加快推进各检测机构与生产企业实现测量数据准确一致,对规范电冰箱产品能效标识的标注乃至电冰箱产业的发展都发挥积极作用。投影机和计算机显示器作为办公、学习设备被广泛使用,其节能意义重大,本次制修订内容包括相关产品能源效率的计量要求、检测条件、检测项目和方法、检测结果评定准则、检测报告等内容,在引导消费者购买高效节能产品同时,激励生产企业加大研发力度,提升消费者使用体验。   以上24项国家计量技术规范于2023年3月26日正式实施。
  • 2012年中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单公布
    2012年8月2日,记者从中国仪器仪表学会获悉,今年申报中国仪器仪表学会科技奖项目达到77项。其中获奖项目55项,获奖项目如下,  中国仪器仪表学会对于社会各界对科技奖的关注和热心表示衷心地感谢!  科学技术奖二等奖8项(排名不分先后)序号获奖项目获奖单位1APTS煤化工用温压调节装置吴忠仪表有限责任公司2EPA总线型智能化现场仪器仪表研发和产业化中环天仪股份有限公司浙江大学天津理工大学河北工业大学3离散制造过程信息智能测控系统的研发与应用中国计量学院杭州三花汽车零部件有限公司4表面温度监测与过温报警系统重庆材料研究院5环境污染物光谱检测技术及系统实现燕山大学6高端氦质谱仪器的关键技术突破及成果安徽皖仪科技股份公司7高分辨率的相位处理与测量技术西安电子科技大学郑州轻工业学院8电化学行业高效电源装备及其工艺过程控制的节能技术东莞市石龙富华电子有限公司  科技创新奖6项(排名不分先后)序号获奖项目获奖单位1新型便携式气相色谱-质谱联用仪聚光科技(杭州)股份有限公司2多组分混合气体在线分析系统关键技术及应用研究西安交通大学辽宁海城石油化工仪器厂长庆油田公司勘探部3新型临床质谱仪Clin-TOF毅新兴业(北京)科技有限公司4嵌入式拉曼光谱仪与纳米表面增强试剂研发及Raman技术应用研究中国检验检疫科学研究院吉林大学苏州大学华中农业大学5磁介定位管道爬行器丹东华日理学电气有限公司6地质环境灾变前兆和诱发因数监测传感技术及仪器系统中国计量学院  科技成果奖18项(排名不分先后)序号获奖项目获奖单位1工业企业运营协同管理软件上海工业自动化仪表研究院2天然气管线流量测量技术研究上海工业自动化仪表研究院3油品精馏装置控制系统研发与应用天津工业自动化仪表研究所有限公司4PLCSK可编程控制系统综合实践装置北方工业大学中冶京诚(营口)装备技术有限公司5高静压差压压力表北京布莱迪仪器仪表有限公司6变风量中央空调实时综合计费系统研制广州柏诚智能科技有限公司7印度瑞吉电厂(4×300MW)燃煤机组热控岛I&C成套和集成上海自动化仪表股份有限公司8大功率矿井提升机数字化协同控制技术湖南科技大学湘潭联创煤机有限公司9轮廓参数高精度测量优化技术及其应用湖南科技大学10KQ-T3600VSY.A五槽式(长龙)医用数码全自动三频超声喷淋清洗消毒器昆山市超声仪器有限公司11铝铸件(轮毂)X射线缺陷自动识别全自动检测系统丹东市无损检测设备有限公司12DX-2700型样品水平X射线衍射仪丹东浩元仪器有限公司13煤矿空压机智能联控及故障自愈实现研究辽宁工程技术大学通化矿业集团阜新金昊空压机有限责任公司14河北省区域自动气象站站网设计及应用河北省气象技术装备中心15基于正弦变化率调制的主轴扭转振动参数测量仪陕西理工学院16新型制备多晶的直流还原电气系统北京京仪椿树整流器有限责任公司17轧机主传动扭振系统建模与监控技术及应用燕山大学18基于空气、冰与水物理特性的冰水情自动测报方法及R-T冰下水位传感器太原理工大学  优秀产品奖23项(排名不分先后)序号获奖项目获奖单位1PHS100A系列增压热换机组北京市自动化系统成套工程公司2抗振型涡街流量计重庆川仪自动化股份有限公司3新规程活塞式压力计陕西创威科技有限公司4楼层能量(流量)监控系统深圳市建恒测控股份有限公司5超声波流量计产品开发及产业化中环天仪股份有限公司6UHZ56000ⅡE型浮子液位计北京京仪海福尔自动化仪表有限公司7单膜片差压压力表北京布莱迪仪器仪表有限公司8立体反射超声波冷热量表广州柏诚智能科技有限公司9中央空调风机盘管温差控制器广州柏诚智能科技有限公司10RMES2000枢纽、泵站及水库电站监控管理应用软件产品江苏瑞奇自动化有限公司河海大学南京工程学院11易景多媒体信息发布系统广东宏景科技有限公司12JYX-Ⅲ-D交通量数据分析采集仪辽宁金洋科技发展集团有限公司13DLT9000浮筒液位变送器丹东通博电器(集团)有限公司14硅酸根分析仪北京检测仪器有限公司15电子元器件X射线在线检测系统丹东市无损检测设备有限公司16LT100/3型轮胎X射线检测系统丹东奥龙射线仪器有限公司17中子活化多元素分析仪丹东东方测控技术有限公司18BT-9300H激光粒度仪丹东市百特仪器有限公司19SGW-3自动旋光仪(大角度、控温)上海仪电物理光学仪器有限公司20ACS-FB(ARM7)型条码收银秤太原太航电子科技有限公司21线性动态表面热电偶浙江伦特机电有限公司22流体宝石元件重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司23GS8500-EX功能安全型隔离式安全栅上海辰竹仪表有限公司
  • 工业和信息化部发布装备制造业技术进步和技术改造投资方向
    工业和信息化部发布装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2009-2011),其主要与仪器相关的部分如下:十七:工业自动化控制系统及检测设备1百万吨乙烯成套装备DCS系统系统规模达到10万点以上,最小控制周期达50ms,控制系统产品通过CE认证2核电站用DCS系统和仪表具有自动保护和控制功能;就地/远方手动控制功能;实时数据和历史数据的处理功能;仪控系统在线诊断和测试、工艺设备诊断、报警处理信息提示辅助功能;核电站核岛K1级温度传感器和变送器3高精度多变量变送器同时测量差压、压力和温度参数;测量精度:差压0.05%,温度为±1℃(-40℃~650℃),压力为0.075%4科里奥利质量流量计测量精度:液体为0.1%,气体为0.5%;量程比为20:1;同时可测量温度和密度参数;具有模拟、脉冲、HART和现场总线通信功能;满足安全仪表系统(SIS)等级要求5高精度超声波流量计多声道;精度为读数的0.1%(液体)和0.5%(气体);最大流速30m/s;采样速度30次/s;输出信号更新速度4次/s;数字通信功能6智能电动执行机构和智能阀门定位器变频调速智能化控制;精度:0.5%;MTBF﹥5万小时;具备自校准、在线监测、自诊断功能7电涡流传感器用于测量振动、位移、转速、相位,线性范围:2mm;测量范围:0.25~2.3mm;输出值7.87v/mm±6.5%;用于测量轴向位移、斜面差胀,线性范围:4mm;测量范围:0.5~4.5mm;输出值3.94v/mm±10%8煤矿气体多参数自动分析系统CO,C2H2,C2H6测量精度<0.5ppm;C2H6 0.1ppm;CO2 2ppm;H2 5ppm;O2 0.1ppm;系统精度1%9固定污染源排放烟气连续监测系统量程范围:SO2、NO:0~250~2500mg/m3,CO:0~500~5000 mg/m3;线性度:≤±1%FS;重复性:相对标准偏差≤1%;精度:±2%10固定污染源排放水质连续监测系统量程范围:COD: 0~20000mg/L,TOC:0~10mg/L,BOD:0~500mg/L;精度2级,氨氮:10~1500mg/L,相对误差±5%,具有数据远程传输功能11焚烧设备烟气排放在线检测装置在线检测(精度):SO2(5ppm)、HCl(2ppm)、HF(2ppm)、CO(1ppm)、NOx(2ppm)、CmHn(5ppm)、粉尘(1mg/m3)等12焚烧设备长寿命快速反应氧量计测量范围:0~21%;反应时间:0.5s;工作寿命:16000h;能在含重金属、HCl的烟气中使用13在线工业X射线CT装置射线源焦点:0.02mm~0.4mm;射线源能量范围: 20kVP~1000kVP;系统分辨率: >30LP/cm;空间分辨率: 0.03mm14扫描电子显微镜分辨率:优于3.5nm; 放大倍数:12~30万倍; 加速电压:0.3~30kV;可变压力模式:1~270Pa15扫描隧道显微镜 垂直方向分辨率:0.01nm;横向分辨率:0.1nm;具有快速通信接口16气相色谱—四极杆质谱联用装置质量数范围:M/Z 1~1024,1~2000;质量稳定性:±0.15amu/24h;分辨率: R≥2.0M;灵敏度: SCAN 1Pg S/ N>30 17液相色谱和飞行时间质谱联用装置分析速度:0.1~0.2ms;质量范围:适应于测定生物大分子量;流量范围:2nl/min以下;精确度:0.1%~0.01%18光电直读光谱仪波段范围:175~450nm;曲率半径:750mm;分光仪局部恒温:30℃±0.1℃19智能化傅立叶红外光谱仪分辨率:优于0.5cm-120高性能气相色谱仪FID微型检测器;灵敏度:5×10-12g/s;线性范围:106;多种检测器;智能化、微小化21高性能液相色谱仪流量范围:0.01~10ml/min;压力范围:0~42Mpa;UV检测器噪声:±0.35×10-5Au (在254nm)22GPS测量系统24 通道 Ll/L2 码和相位测量;20Hz GPS 数据采样率;RTK精度:±(2cm+2ppm),静态精度:±(5cm+1ppm)23全自动气象测量系统气温、地温:0.05℃;相对湿度:1%R.H;气压:0.05hpa;风速:0.05m/s;风向:3°; 能见度:1m;净辐射:1W/m224工业机器人包括电焊机器人、弧焊机器人、搬运机器人和装配机器人,及其关键部件国产化 附件:装备制造业技术进步和技术改造投资方向(2009-2011)
  • 为什么体感和PM2.5监测值不大一样?扬尘检测仪监测数值到底准不准?
    近年来,工业生产和社会生活的高速发展,使得微颗粒排放物进入大气的比例呈逐年上升趋势,PM2.5污染已凸显为重大的环境问题。为此,中科院安徽光学精密机械研究所副所长刘建国做出了解答。 为什么体感和 PM2.5 监测值不太一样? 什么是体感?就是人们凭自己的感觉判断空气质量,例如通过视觉目测大气能见度,或者通过嗅觉感受所呼吸的空气是否有刺激性气味等等。大气细颗粒物不仅是形成雾滴的凝结核,而且也存在吸湿性增长。在不利气象因素下极易形成恶性循环,形成雾和霾长时间共存、难以消散的局面。因此,人们对雾霾的体感会大大增强。什么意思呢?就是说在恶性循环的情况下,会导致人们感受到的雾霾污染程度比实际情况要严重。“为了身体健康,人们自然会关注空气质量。但要治霾,首先要对霾的主要成因大气细粒子(PM2.5)及其时空分布和区域输送进行系统监测。通过对PM2.5的成分分析,结合大气污染源清单和预报模型,来掌握不同地区PM2.5的来源,我们才能对症下药。”刘建国说。准确监测PM2.5需要解决哪些技术难题?目前监测PM2.5有哪些技术? 目前,国内外对PM2.5浓度的监测主要有滤膜采样———光散射法、人工称重法、石英微量振荡天平法和β射线法。当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。人工称重法是美国环保署和我国环保部推荐的标准方法,但由于需要较长的采样时间,无法提供目前空气质量日报和预报所需要的每小时均值。而石英微量振荡天平法和β射线法等方法是自动监测,每小时可获得一个监测结果,被称作“等效方法”。所有等效方法的监测值都要与标准方法所获得的结果进行比较,以确定其是否准确。如何监测,在监测过程中会碰到哪些难题?“为防止采样过程中水汽凝结的影响,无论是石英微量振荡天平法还是β射线法自动监测设备,采样管都要加温到空气的露点以上,通常是50℃,相对湿度保持在40%以下,整个测量过程都要在恒温恒湿的状态下进行。”刘建国告诉记者,但加温过程会造成颗粒物中挥发性和半挥发性物质的损失,导致测量结果偏低。“现在,我国已经参考美国的做法,增加了补偿装置,可以把挥发性物质和半挥发性物质的损失再补回去,这样就可以使测量结果更可靠。”刘建国称,颗粒物往往是固液混合物,构成非常复杂,即使是 PM2.5监测标准方法——人工称重法,同样也可能由于所采用的滤膜及温湿度的变化产生颗粒物损失等问题。测量结果可靠吗?根据2011年11月1日开始实施的《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法》,人工测定PM2.5须通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5的浓度。 “在人工称重法测量过程中,要尽可能避免气态物质被滤膜吸附,滤膜平衡时要做到恒温恒湿。如果这些条件在实际大气环境中不能完全满足,就会引起测量误差。”刘建国强调,现有技术水平下,人工称重法所获得的监测数据已经尽可能地接近了PM2.5的实际状况。通过和人工称重法进行严格比对,光散射法、激光散射法、石英微量振荡天平法和β射线法的测量结果也是可靠的。目前市场上更多的扬尘检测仪都使用激光散射法监测PM2.5,建大仁科泵吸式噪声扬尘监测站最显著的特点是电控箱内安装高精度的空气质量变送器,可以不受环境中水分子的影响,精确监测出工地环境中颗粒物PM2.5、PM10的含量。当监测系统开始工作后,空气经进气口时由电子泵吸入变送器内,先由除湿设备将空气中的水分去除,再将其流动至空气质量传感器内。这时,空气质量传感器通过激光散射测量原理,以独有的数据双频采集技术进行筛分得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,通过科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的PM2.5、PM10质量浓度,并将监测数值同时输出。泵吸式噪声扬尘检测仪配置1路百叶盒监测,通过内置的传感器对工地环境中的温度、湿度、噪声等气象因素进行实时监测;1路风速采集;1路风向采集;1路PM2.5、PM10和TSP采集;1路继电器输出可接现场二级继电器控制雾炮(默认)、吊塔喷淋及工程洗车机等;它所监测到的数据可通过LED屏(54cm*102cm)现场实时显示,也可通过RS485接口或移动卡以GPRS/4G的方式上传至云平台在界面显示,实现远程监控。通过手机扫码下载“噪声扬尘监控气象站”APP配置工具,能够对泵吸式噪声扬尘监测站的参数进行设置,如各项参数的上下限值,限值LED屏显示的内容,继电器开启闭合的时间,以及只能联动雾炮的工作时间等。泵吸式噪声扬尘监测系统由泵吸式噪声扬尘检测仪、通讯技术和监控软件云平台组成,集数据采集、存储、传输和管理于一体,能够24小时全天候在线实时监测现场环境,具有实时性、多参数、智能化的特点。系统支持两种数据上传:一种是无线数据上传,通过内置的移动卡通过根据GPRS/4G通讯方式上传;另一种是通过RS485从站接口,可以实现最远2000米的远距离有限传输。监控中心云平台支持在电脑、移动端、平板电脑等多个终端随时查看工地施工情况和扬尘指数的实时数据和历史数据。为保证工地环境治理符合环保要求,若出现PM2.5、PM10、噪声、TSP等环境数值超标的情况,系统会以平台告警、手机告警、邮件告警形式自动给管理员发告警信息;具有远程联动功能,可联动(雾炮)喷淋控制系统,改善空气质量。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制