浮物影像仪

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浮物影像仪相关的厂商

  • 二郎神影像设备(上海)有限公司 二郎神目前有两大主打产品:工业级的X射线异物检测和公共安检系统。异物检测主要应用在鞋帽厂、服装厂、玩具厂、手袋厂、箱包厂、制药厂以及调料、糖果、面食、腌制速冻品、水产蔬菜等食品行业;公共安检系统主要应用在汽车站、火车站、学校、海关、博物馆、档案局、税务局、监狱、法院、国家科研机构、邮政、物流、航空快递、各种会场、旅游景点、大型会展、体育展馆、码头等公共场所。 二郎神影像设备(上海)有限公司已通过IS09001:2009国际质量体系认证、OHSAS18001职业健康认证、IS014001:1400环境体系认证、国际CE认证、最新国家标准《GB15208.1—2005微剂量X射线安全检设备》检测。产品已通过公安部安全与电子产品质量检测中心认证,并取得所有型号的检验报告。 二郎神:以世界和谐为己任,一切只为您放心!
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  • "西安市长安区诺福克五金仪器销售部是集研发、生产、销售为一体的高科企业,本着奉行优质、优价、快送的营销策略,以质量求生存,以创新求发展,在市场竞争中不断壮大。公司坚持 “以人为本、科技创新、质量第一、信誉至上”的宗旨,秉承务实、高效、健康的管理思想,在自动化产业的广阔市场上,凭实力参与竞争,靠贴心服务赢得客户。公司尊重知识,尊重人才,努力营造一种和谐的人文环境!激励员工锐意进取,敢于创新,积极推行一种进取上进的创业精神!我们侧耳聆听,用心沟通,倾情追求与您成功的合作!公司本着“质量第一、用户至上”的原则,以产品质量为中心,建立完整的产品质量保证体系,为广大用户提供质量可靠、性价比优越的产品。2008年是英国普洛帝分析测试集团公司的西北区总代理2009年是西安普研检测工程有限公司的宁夏总代理2010年是英国诺福克公司分析仪器事业部的中国总代理我们希望与您携手开拓西北市场关键词:颗粒计数器|颗粒计数仪|颗粒计数系统|颗粒度专用取样瓶|液化气采样钢瓶|石油仪器|重油取样器|底部取样器|量油尺|颗粒度瓶|采样钢瓶|石油仪器备件 服务领域的优势能力:采样钢瓶,密度计算器,石油取样器,颗粒计数器,颗粒计数仪,颗粒计数系统,油液清洁度检测仪,颗粒度检测仪,油液污染度检测,颗粒度瓶,油液取样器,液化气采样钢瓶,颗粒度专用取样瓶,采样钢瓶,颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,粘度分析仪,溶解氧,电导率,酸度计,闭口闪点,开口闪点,凝点,馏程,密度,残炭,铜片腐蚀,倾点,运动粘度,实际胶质,水分,银片腐蚀,雷德法饱和蒸气压,燃灯法硫含量,硫含量测定仪(管式炉法),机械杂质(重量法),氧化安定性(诱导期法),旋转氧弹法,抗乳化性,蒸发损失,(诺亚克法),锈蚀,破乳化值,灰分,泡沫倾向性,沸点,冰点,锥入度,针入度,滴点,水解安定性,密封适应性指数,热氧化安定性,铅含量(铬酸盐容量法),盐含量,色度,抗氨性能,光安定性,熔点(冷却曲线),沉淀物,空气释放值,曲轴箱模拟,万次剪切试,酸值、酸度,漏失量,抗水淋性能,防腐蚀性,平衡回流沸点,钢网分油(静态法),减压馏程,石油仪器,实验室设施"
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  • 上海无陌光学仪器有限公司(原上海光学仪器厂)成立于上世纪六十年代,是具有五十余年研制、生产、销售显微镜等光学仪器产品的高新技术企业, 致力于先进的精密光学制造技术和计算机图象处理技术的研发,从事发展尖端光学、精密机械、计算机相结合的(光、机、电一体化)光学仪器开发和销售。 主要产品:各种类型的光学显微镜(金相显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜、生物显微镜、立体/体视显微镜)、测量投影仪、影像测量仪、偏光熔点测定仪、生物/偏光显微镜加热台、阿贝折射仪、金相检测制样设备、布/洛/维硬度计等各种仪器。此外,还有相衬、暗视野等功能的各式显微镜。近几年来,企业在产品研发上投入了大量资金,成功推出了微分干涉(DIC),霍夫曼相衬等功能的显微镜,并紧跟市场需要推出一系列的数码,视频多功能摄像仪产品,并将其与自主研发大型工业检测显微镜进行有机整合,结合View分析软件平台,形成自动化数码显微测量分析系统。
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浮物影像仪相关的仪器

  • ISIIS浮游动物影像仪 400-860-5168转3571
    仪器简介 ISIIS浮游动物影像仪采用水下光学扫描技术,捕获高分辨率的浮游动物原位剪影图像,如鱼卵及其它小型胶状生物,这些生物构成了海洋食物链的基础。 浮游动物影像仪搭载在水下拖体上,研究者通过调查船以5节的速度拖行设备,实时采集水下的图像数据,用以连续原位观测浮游动物,持续时间可以从几小时到几周。研究范围从小型、高丰度的浮游生物到比较大的幼鱼等种类,也可以选配高速模块(10节速度)。仪器不仅配置拖体及相机系统,实时获取浮游生物的水下原位图像数据,也可以根据研究需要配置多种传感器,如CTD、叶绿素、溶解氧等,实现图像数据与环境监测参数数据的协同测定,对于进行综合性的生态调查、环境风险评估等工作具有重要意义。工作原理 ISIIS浮游动物影像仪基于背光摄影技术,采用阴影拍摄获取浮游生物的原位剪影图像数据。光源通过反射发出平行光柱,使光线充满整个图像区域,实现被拍摄的生物的图像达到远心镜头效果:目标物的尺寸不会由于其在视野中的位置变化而改变其大小,图像没有放大及畸变,确保目标物以实际大小呈现。 ISIIS浮游动物影像仪使用的是工业级的高精度远心镜头。为了拖曳采样需要,标准配备为线性扫描相机,可以获取监测水体的连续图像数据;如果用户需要进行水下站的固定位置监测或慢速垂向监测图像,也可以配备传统的区域扫描相机。 图像分辨率取决于成像面积(光学镜头尺寸)及相机分辨率。例如,使用325px视野的镜头及2048分辨率相机获取的图像其像素分辨率约为63μm(325px / 2048 pixels)。大多数情况下,图像分辨率需要达到10~15像素才能有效分辨或识别出目标生物。因此,对于1毫米大小的水生生物,63μm的像素分辨率是辨识生物的合适选择。对于景深1250px\视野325px的镜头,在水中以5节的速度拖曳浮游生物原位图像系统,可以实现每秒167升水的滤水速度(2.57 m/sec x .13m x .50m = 167 liters/sec)。 采用传统的区域扫描相机时,仍旧采用了相同的像素定义方式。不过,此时浮游生物原位图像系统获取的图像为以固定间隔拍摄的延时图像。标准的ISIIS图像 350px高(2048像素)的连续图像,1250px景深(更高的分辨率可选) 35kHZ线性扫描率,记录为2kb x 2kb框图,约18帧/秒(70 kHZ线性扫描率可选)剪影图像,像素分辨率<70μm 有效的过水面积(5kts): 160L/sec(可以选择10kts速度匹配的镜头)技术优势 原位,高分辨率的未扰动样品图像,显示生物种类及空间的分布关系 线性扫描镜头技术,可以采集连续的图像信息,框图间无延时 专利的光学结构提供出色的1250px景图像视野结合高船速,观察大体积水域 BellaMare拖体提供可选配置用于配合浮游动物原位图像系统 超大负载能力可以增加互补性探头,实现图像数据与环境参数数据的同时采集 拖体动态可控,用于要求严苛的调查计划 电机光纤拖缆摆脱了传统的数据及能源传输限制 数据的实时显示及反馈控制可以实现自适应调查管理ISIIS浮游动物影像仪 ISIIS系统包括镜头舱,甲板数据管理子系统和连接线缆。两个ISIIS水下舱体包含有镜头、光学器件、控制器及照明系统,适用水深200米。舱体定位于光学校准,防止水动力扰动样品。甲板单元站提供能源、系统控制、数据存储(速度达到80mb/s)功能。图像数据存储区于可扩展的RAID硬盘内。 电机光纤拖缆提供甲板单元与水下拖体间的连接。双图像系统 ISIIS浮游动物影像仪标配的相机为视野325px、景深1250px,适合于对大体积水域进行监测,通常拍摄体积大于1mm的稀有生物种群。很多情况下,体积较小的种群其丰度较高,为了获取此类种群生物的高分辨率图像数据,需要采用视野和景深更小的相机。此时,用户可选配微型相机系统(60 mm FOV×85 mm FOV,45μm像素),实现双相机采集数据。双相机系统采集不同大小的浮游生物图像数据,可以用于观察或评价不同生物种群间的相互关系(例如捕食关系)。 双系统图像数据也可简化图像数据的分析及分类工作。可以使用微型相机采集的高分辨率图像研究体积较小、丰度较大的种群,而不用再利用标准相机对相同种群获取的低分辨率图像。BellaMare拖体 拖体采用模块化设计,根据需要更改配置,满足不同的负载需要,既可以实现在预定深度范围内的完全动态的波动飞行控制,避免船体尾波影响,也可以仅是被动拖曳。 ISIIS-2 ROTV型拖体,是最先进的主动型水下拖曳载体平台,良好的设计有效减少了环境因素对拍摄过程的干扰,尤为重要的是,此拖体具有预编程能力,可以实现按用户预定深度进行水下波动飞行,或按设定的海拔高度随着海底轮廓而运动。 ISIIS-2 ROTV型拖体提供了不同深度水中生物分布的良好刻度辨识率,其流体动力学设计有效减少了影响图像分辨率的振动,提供了接近完全无扰动的浮游生物原位观察功能。 ISIIS-1 ROTV型拖体是一个被动型水下载体平台,其释放深度及运行轨迹完全取决于系于其上的绞车电缆。其可搭载与ISIIS-2 ROTV型拖体完全相同的拍摄系统及环境探头。BellaMare集成系统 拖体可以根据需要装配许多环境参数探头,整合为一套环境参数综合监测系统,补充ISIIS浮游生物图像系统或其它调查设备的应用。目前可集成的探头包括CTD、叶绿素、溶解氧、Par、透射率等探头。软件 BellaMare拖体控制软件,采用便捷的图像控制界面,可以实现环境参数实时监测及拖体的飞行控制。所有的原始数据通过单模式光纤导缆及时地传输到甲板控制单元,系统软件可以实现数据采集、图像记录、拖体状态显示及控制功能。技术参数参数/型号 ISIIS-2 ROTV浮游动物影像仪 ISIIS-1 ROTV浮游动物影像仪观察生物 1mm-130mm大小的浮游动物、鱼卵、幼鱼等生物滤水量 162L水/秒拖曳速度 5Knot(10Knot可选)设计 四舱体,流线型,减少扰动 双舱体,流线型,减少扰动数据传输 实时数据传输,速率 80Mb/sec数据存储能力 16TB(标配),可扩展为64TB甲板控制台 用户友好型控制及显示界面拖体控制 主动控制,手动或自动控制拖体波浪运行 被动拖曳工作谁说呢 200米深度范围主相机 线性扫描相机,分辨率2048像素,35kHZ焦距及景深 125mm FOV ×400 mm FOV照明 逆光照明技术图像 记录为2kb x 2kb框图,约18帧/秒图像分辨率 像素分辨率<70μm可选微型相机 60 mm FOV×85 mm FOV,45μm像素内置传感器 CTD(盐度、温度、深度)、间距及滚动传感器间流量计 电导率: 范围0-9 s/m,精度± 0.0003,分辨率0.00005温度: 范围-5——35°C,精度± 0.002,分辨率0.0001深度: 范围0-600m,精度全量程± 0.1%,分辨率全量程0.002%可选传感器 荧光(Wetlab ECO):ex/em: 470/695 nm,范围0--125ug Chl, 灵敏度0.02 μg/l 溶解氧(SBE43):120% 饱和溶解氧,精度± 2% 饱和溶解氧, PAR(QCP2300):带宽400-700 nm透射率(Wetlab C-Star):波长470, 530 or 650 nm,带宽20nm, 线性99% R2导航控制 多普勒雷达(速度、间距、滚动、海拔、方位)电源: 350 伏特直流 DC 电,1.0 Amp /350 伏特直流 DC 电,0.6 Amp线缆 数据传输通过单模式光纤导缆尺寸(cm) 228(W)×203(L)×152(H) /116(W)×218(L)×97(H)重量(空气中) 490Kgs / 226 Kgs系统组成 水下拖体及数据采集部分,甲板单元供电部分,甲板控制系统。
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  • 植物活体影像系统LB985提供植物研究的独特功能,如:基因研究,生理节奏,植物生长调节,抗逆和药物筛选等应用特性顶读高分辨率CCD摄像头发光二极管模拟的植物日光照明侧面成像的第二个摄像头x-y 工作台和可以 360°观察的旋转工作台温度和湿度控制高灵敏摄像头植物活体影像系统LB985配备有高度敏感的1200万像素冷emCCD摄像头,冷却的绝对温度可以达到-20°C。摄像头的电子倍增模式增强了放大过程中读出的电子信号,这增加了短曝光时间的灵敏度,保证了单光子检测。最高量子效率达到500nm到750nm之间,使摄像头成为荧光素酶和荧光染料的理想选择。有三类模式可选:初级NightSHADE LULu—敏感的EMCCD,用于生物发光和化学发光的测量。高级NightSHADE IKLu—超灵敏、低噪音CCD。NightSHADE LUFlu—既做发光、又做荧光测量,选择此款。增加了荧光模块,包括照明设备和一个GFP滤色块。应用方向植物活体影像系统LB985为植物学应用提供特有的性能,如基因研究、生物周期节律、植物发育规律、逆境忍耐和药物筛选等。低水平的荧光素酶生物发光以及化学发光如从鲁米诺增强活性氧都可以衡量。GFP荧光及其他荧光染料也可在NightSHADE里检测。样品形式:可观察样品包括放在培养皿或微孔板上内的小芽苗,叶子,真菌,甚至整株植物。软件:indiGO软件可控制所有硬件。
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  • 广东正业是生产影像测量仪厂家,所生产的影像测量仪包括:二次元影像测量仪以及三次元影像测量仪。其中二次元影像测量仪产品包括龙门式影像测量仪、全自动影像测量仪、手动影像测量仪等。二次元影像测量仪用于以二维测量为主,包括点、线、圆、矩形等几何元素和零件的长度、角度、轮廓、外形、表面形状等,增加探针可实现三维测量,可应用于应用于机械、电子、仪表、塑料、科研、品管等行业,可从视频捕捉卡上捕捉图像,快速测量待测物之尺寸,自动标注尺寸,操作简单方便。我司生产的二次元影像测量仪可根据客户的需要定制仪器制作,下面以二次元影像测量仪中的龙门式影像测量仪为主要介绍龙门式影像测量仪|二次元影像测量仪这款产品的特色所在:1、采用天然花岗石底坐和立柱,稳定性强,硬度高,不易变形;2、X、Y向采用空气轴承,花岗石导向,可长时间工作也保证了机械系统的精确稳定;3、工作台使用无牙光杆和磨擦传动;4、环形LED冷光源,使用寿命长,测量时不会产生热变形;5.光学系统品质优良,影像明亮清晰,图像还原性好;6、三轴采用日本松下伺服电机传动。 龙门式影像测量仪|二次元影像测量仪600*500技术参数测量行程:600× 500× 150 玻璃载物尺寸及承重:650× 550mm;30KG物镜工作距离:90mm物镜放大倍率:0.7X&mdash 4.5X物镜放大倍率:0.5X(可选配1X,2X)目镜放大倍率:0.5X(可选配1X,2X)龙门式结构,机台底坐和立柱材料:天然花岗石光栅尺分辨率:&le 0.001mm线性精度:3+L/200(L为被测长度)重复测量精度:&le ± 0.003mm整机尺寸(mm):1300× 1400× 1800龙门式影像测量仪|二次元影像测量仪700*600技术参数测量行程:700× 600× 150玻璃载物尺寸及承重:750× 650 mm;30KG物镜工作距离:90mm物镜放大倍率:0.7X&mdash 4.5X物镜放大倍率:0.5X(可选配1X,2X)目镜放大倍率:0.5X(可选配1X,2X)龙门式结构,机台底坐和立柱材料:天然花岗石光栅尺分辨率:&le 0.001mm线性精度:3+L/200(L为被测长度)重复测量精度:&le ± 0.003mm整机尺寸(mm):1400× 1500× 1800龙门式影像测量仪|二次元影像测量仪900*600技术参数测量行程:900× 600× 150玻璃载物尺寸及承重:950× 650mm;30KG物镜工作距离:90mm物镜放大倍率:0.7X&mdash 4.5X物镜放大倍率:0.5X(可选配1X,2X)目镜放大倍率:0.5X(可选配1X,2X)龙门式结构,机台底坐和立柱材料:天然花岗石光栅尺分辨率:&le 0.001mm线性精度:3+L/200(L为被测长度)重复测量精度:&le ± 0.003mm整机尺寸(mm):1450× 1700× 1800相关类产品:龙门式影像测量仪、全自动影像测量仪、手动影像测量仪
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浮物影像仪相关的资讯

  • 环境辐射监测数据正常 日本核污染物不会影响宁波
    日本地震引发核泄漏,这些核污染物会对宁波产生影响吗?昨天(3月14日),宁波市环境监测中心发布消息,根据他们从12日以来对宁波市核辐射环境的监测,没有发现数据异常。“从距离和风向、洋流走向来看,日本核污染物目前不会对宁波造成影响。”监测中心辐射监测室主任徐政强说。  监测仪器世界一流  在宁波市环境监测中心的楼顶平台上,安放着多台环境辐射监测设备。“这套设备是去年年底才安装的。”徐政强说,有了它,就可以连续自动对宁波市的核辐射环境进行不间断的监测。“这样的核辐射监测设备,省内仅杭州、宁波和温州三地安装。”而在去年之前,宁波市对核辐射环境的监测还需要靠人工完成。徐政强说,新设备最快能1秒钟采集一次数据。“也就是说,如果有需要,国家相关部门能实时看到和调取宁波的监测数据。”  辐射监测数据正常  为及时掌握和监控宁波市辐射环境质量的现状和变化趋势,宁波市环境监测中心从3月12日起就启动了辐射环境的应急监测工作,监测人员处于应急监测工作状态。  “按照要求,我们开展了5项监测工作,包括环境伽马辐射剂量率连续监测、气溶胶中放射性核素采样、空气(放射性)碘采样、降水中放射性核素采样、沉降物中放射性核素采样。”徐政强说,3天来,环境伽马辐射剂量率日均值为每小时83.9、84、84纳戈瑞(1000纳戈瑞=1微戈瑞)。  “辐射是无处不在的。一般来说,室外的环境伽马辐射剂量在每小时50至150纳戈瑞之间属于正常范围,室内环境伽马辐射剂量的正常范围则是每小时100至200纳戈瑞。”此外,环境中也没有检测出碘(放射性)和气溶胶放射性核数浓度。“因此,我市目前没有受到日本核污染物的影响。”徐政强说,同时,他们还会继续密切关注辐射水平的变化。
  • [强强联合]富士胶片以16.5亿美金收购日立医疗影像设备业务
    当富士胶片公司于12月18日星期三宣布已签署正式协议,以16.5亿美元(1790亿日元)的价格收购日立公司的诊断成像产品线时,外界的猜测终于被确定了。总部位于东京的相机和影印机巨头的这一举动将使其成为全球最大的医疗影像公司之一,其规模可与西门子、GEHealthcare、飞利浦和佳能这四大公司相抗衡。在全球医疗影像诊断医疗器械公司排行榜中,富士胶片和日立均位居前列。据Evaluate的报告显示,目前,GE医疗、西门子医疗和飞利浦医疗在医学影像领域合计占有65%的市场份额。合并后,富士胶片的市场份额将接近佳能医疗(佳能医疗在医学成像领域市场份额排名第四)。自1953年推出X射线系统以来,日立一直提供使用诊断成像系统,IT和电子健康记录的解决方案,以提高护理质量和效率。其诊断成像系统业务在全球拥有强大的业务,提供包括CT,MRI,X射线和超声系统在内的全面产品套件。该业务不仅可以作为稳定的收入基础,而且还显示出进一步增长的潜力。特别是凭借其超声系统,日立是提供其高品质图像和出色操作性的广泛产品的全球领导者之一。富士胶片将医疗保健业务作为其重要的增长支柱之一,一直在积极地将其管理资源投入到该业务中,以发展成为一家综合性医疗保健公司,涵盖包括化妆品和食品添加剂在内的“预防”业务,包括诊断成像系统和医疗IT在内的“诊断”业务,和包括再生医学和生物制药CDMO、小分子药和生物类似药开发、高纯化学试剂和无血清培养基开发生产的“治疗”业务。涵盖“诊断”领域的医疗系统业务引领整个医疗保健业务,提供以医疗IT为核心的各种医疗诊断产品和服务,从X射线,内窥镜检查,超声到体外诊断系统。富士计划将日立的核磁共振成像装置(MRI)和富士胶片自主开发的图像处理技术和人工智能(AI)软件等结合起来,打包向医疗机构提供。过此次收购,FUJIFILM将为成为全球领先的医疗保健公司奠定坚实的业务基础,并在提高医疗质量方面发挥领导作用。日立公司在自己的公告中表示,随着人口的持续老龄化和需要更高水平的照料,预计成像线将稳定增长。然而,规模扩张对于这条生产线变得越来越关键,并且对于对抗合并和“加剧全球竞争”而言,这是必不可少的。官方认为,鉴于富士胶片的“高度互补的销售渠道和出色的技术水平”,此次出售将有助于增强其竞争力并实现进一步的增长。图像处理中的“功能”。值得注意的是,近年来,富士胶片(FUJIFILM)集团依托自身核心技术特点和优势积极转型,医药和医疗健康两大产业已经成为其核心业务领域,并在未来会持续加大投资力度,更好地应对行业趋势,满足客户需求。-2015年,富士胶片(FUJIFILM)扩大在再生医学领域的投入,收购了由iPSC(诱导多功能干细胞)研究领域的先驱JamesThomson创立的开发干细胞治疗药物的公司CellularDynamicsInternational(CDI)。-2016年,富士胶片(FUJIFILM)从日本Takeda制药收购了WakoPureChemical工业公司,成为了全球知名的高端实验室生命科学及化学试剂供应商之一。-2018年,富士胶片(FUJIFILM)收购了全球领先的、具有超过45年历史的细胞培养基产品和服务供应商美国IrvineScientific(现已更名为FUJIFILMIrvineScientific/欧文细胞培养基),从而一跃成为全球细胞培养基尤其是无血清培养基领域的重要玩家。2019年,富士胶片(FUJIFILM)集团宣布又以8.9亿美元的现金收购Biogen丹麦位于哥本哈根附近的大规模生物药生产工厂,包括6个15000L大型不锈钢生物反应器,交易结束后,Biogen丹麦工厂将成为富士胶片(FUJIFILM)全球第四个生物药合同代工生产(CDMO)设施。
  • 3至5年内雾霾健康影响监测网络将覆盖全国
    记者日前从中国疾控中心获悉,我国将用3到5年的时间建立覆盖全国的空气污染(雾霾)健康影响监测网络,掌握空气污染暴露水平及人群健康影响变化趋势,为采取有针对性的预防对策和干预措施提供依据。  中国疾控中心环境与健康相关产品安全所副所长徐东群介绍,为在2013年开展空气污染(雾霾)特征污染物及人群健康影响监测,掌握不同地区PM2.5污染特征及成分差异,了解不同地区空气污染对健康状况的影响,我国在雾霾高发的16个省份选择了43个监测点,开展雾霾健康影响监测工作。这项监测的内容包括全市层面环保、气象、人口、死因等资料收集,以社区为基础的雾霾特征污染物及成分监测、敏感人群健康监测、人群健康风险评估危险因素及人群活动模式监测,以及以医院为基础的疾病监测。  2013年,持续大规模的雾霾污染范围涉及了17个省份四分之一的国土面积,影响人口约6亿。徐东群介绍,面对严峻的空气污染形势,雾霾健康影响监测列入了环境卫生监测项目,获得了中央财政转移支付资金支持。中国疾控中心环境与健康相关产品安全所近日开展了监测培训。

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  • 水样中悬浮物对总磷检测的影响

    请教各位热心前辈老师们,我是检测农村污水的,在测量总磷时,出水水样中含有像柳絮一样的絮状悬浮物,再测之前,总磷需要摇匀上下混匀水样,比色管中就会这种絮状悬浮物,这种悬浮物需要过滤么?我问过同行老师,说是拿针挑出来,不能用定量滤纸通过漏斗过滤出来,我纠结的是如果挑出来,会影响水中磷的含量,造成数据过低,如果不挑出来,会影响吸光度会造成数据偏高,到底怎么处理呢?看社区帖子有前辈老师说,污水不需要处理摇匀水样直接测总磷,地表水需要过滤,针对类似情况,想咨询一下各位前辈老师,多谢老师们,十分感谢!

  • 【转贴】影响悬浮物测定结果的因素分析

    影响悬浮物测定结果的因素分析(该文是网名为青青河边草的原创,曾经发表于《中国环境监测》2002年第五期) 水和废水中的悬浮物( SS)即总不可滤残渣,系指水样通过一定的过滤器截留在滤器上并于103~105℃烘干至恒重的固体物质, SS是水环境的重要因素之一,也是环境监测的一项重要指标,在一定程度上能综合反映水体的水质特征和水体化学元素迁移、转化、归宿的特征和规律。因此,在水和废水处理中具有特定意义。测定水中 SS的方法很多,目前多采用重量法,该方法测量准确,操作不复杂。常用的滤料有 0.45 um孔径滤膜,中速定量滤纸、石棉坩埚、玻璃砂芯坩埚以及标准玻璃纤维滤片等,过滤方法也分为真空抽滤和自然过滤。因此,SS测定受过滤时样品的状态或过滤器的影响,不同的过滤方法以及滤料孔径的大小使 SS测定结果差别很大。以下对水中 SS测定结果的影响因素做一简要分析。 1 悬浮物样品采集对测定结果的影响悬浮物( SS)是悬浮在水中的颗粒物质,在废水排放过程中,它们随时间的推移容易沉降下去,在沉降过程中会出现粗颗粒在上细颗粒在下的粒径分层现象,同时还有随着离排放口距离的增加颗粒逐渐变细变小的趋势。这些现象如果在采样过程中不加以考虑的话,势必对样品的代表性产生影响,从而影响监测分析结果的准确性。因此,采样位置和采样深度的合理设定,以及防止采样时丢失大粒径不溶物和样品的均匀性仍是非常重要的。测定 SS的水样应避免沉积或凝聚,因为一旦发生沉积和凝聚,常难以用一般手段使其恢复原状而影响测定的准确性和精密性。在采样时,为取得有代表性的样品,采集 SS样品时,必须在充分振摇的情况下迅速倾入样品容器中,含 SS水样应单独定容采样,并全部用于分析测试,避免分装样品和采混合样。注意 SS颗粒不均匀对测定结果的影响。水样中颗粒物不均匀是造成室内分析测试时取样量准确与否的重要因素, SS含量较高的工业废水,分析测试所需水样在100ml以下时,采样容器最好使用具塞量筒或者比色管定量采样, SS浓度很高,分析测试所需水样在 50 ml以下时,也不能用移液管分取样品,因为用移液管取样易造成大颗粒 SS损失,分取样品不能保证测定结果的代表性,必须定容采样并将所采样品全部用于分析测试。多数情况下水样会随时间的推移而产生氢氧化物沉淀,有些样品(如选矿废水)会沉积在样品容器底部,难以摇匀或者无法全部转移出来而使水样变得无法测定或测定结果不准确。因此,测定水中 SS必须使用新鲜水样,采样后应尽快完成分析测试,避免存放时间过长。水样测试前不能加任何试剂,以免影响水样化学成份和组成。 2 取样量对悬浮物测定结果的影响2.1 最小取样量。滤料上截留过多的 SS可能夹带过多的水份,除延长干燥时间外,还可能造成过滤困难;滤料上 SS过少,则会增大称量误差。当 SS含量很低(如清洁地表水)时,所取水样 SS重量测定值在 5.0mg以上为宜,即使取这样数量的水样,称量误差也偏大。2.2 最大取样量。一般水样中,测定 SS的最佳含量为 10~100mg,无机物性质的 SS(如河流泥砂等)可多些,颗粒大,粘度高的工业废水(如酿造、食品废水)应小于 50 mg,但取样体积一般也不应少于 10 ml,观察过滤后湿基悬浮物,固体颗粒物体积应低于滤纸圆锥形上边缘 3 cm(φ 11 cm滤纸),SS量太多,截留的水份也多,干燥、过滤都将变得困难,延长了分析时间。林小鸣②试验了六组取样量分别为 2000、1000、500、250、100、 50 ml的水样测定 SS含量,每组试验重复做了三次,所得总不可滤残渣重量分析,同一重复间的渣重差在 0.6~ 2.2mg之间,据此按取样量从 2000 ml到 50 ml顺序排列,其测定值重复间的最大相对偏差分别为 2.7%, 5.1%、9.6%、 15.4%、 28.9%和 45.5%,证明取样量是造成测定精度高低的主要因素。当偶然误差在一定条件下存在时,如果平行样的差值为2.2mg,即 X1-X2= 2.2mg,按《水质监测实验室质量控制指标(试行)》中要求总悬浮物含量在 5~100mg/L时相对偏差应≤ 20%,100mg/L以上时相对偏差应≤ 15%。通过计算得出 X2≥ 4.4mg时符合相对偏差≤ 20%的要求, X2≥ 6.2 mg时符合相对偏差≤ 15%的要求。测定 SS的取样量应在不增加工作难度和较易过滤的前提下,以其中的总不可滤残渣在 6.2mg以上或达到 10 mg(此时的相对偏差≤ 10%)时,则可获得较准确的监测结果。

  • 【原创大赛】影响空气中总悬浮颗粒物监测结果的几点因素

    影响空气中总悬浮颗粒物监测结果的几点因素张秀玲 摘要:简要介绍了无公害农产品生产产地大气总悬浮颗粒物,在实际监测过程中,影响检测结果及需要注意的问题,为无公害农产品产地环境监测提供参考。关键词:空气;总悬浮颗粒物;监测结果;因素。在农区空气质量监测中,通过具有一定切割特性的中流量空气采样器,以恒定速率抽取定量体积的空气,空气中粒径小于100μm的悬浮颗粒物,被截留在已恒重的滤膜上。根据采样前、后滤膜重量之差及采样体积,计算总悬浮颗粒物的浓度。滤膜经处理后,进行组分分析。在实际操作中,监测结果受客观及主观因素的影响较大。因此,在大气采样和分析过程中必须严格控制各种条件,避免其它方面的影响,消除误差,提高监测结果的准确性。1 样品采集 1.1 监测点位布设的影响监测点位的布设对测定结果影响很大。监测点的周围应开阔,采样口水平线与周围建筑物高度的夹角应不大于30o,测点周围无局部污染源并避开树木及吸附能力较强的建筑物,因这些屏障物的存在能起挡板作用而产生涡流,以至在相当小的半径范围内,总悬浮颗粒物的浓度变化较大,有时甚至可呈数量级变化。距装置5~15m范围内不应有炉灶、烟囱等,远离公路以消除局部污染源对监测结果代表性的影响。采样口周围(水平面)应有270。以上自由空间。1.2 采样高度的影响农作物生产基地大气采样高度基本与植物高度相同,采样口与基础面的高度应在1.5米以上,以减少扬尘的影响。1.3 采样流量的影响 采样时,空气采样器的准确度取决于采样流量保持恒定的程度。油状颗粒物、光化学烟雾等均可阻塞滤漠并造成空气流速不匀,使流量迅速下降。在此监测点位应采用分段采样,集中累加,以降低因流量变化对总悬浮颗粒物测量的影响;浓雾或高湿度空气使滤膜变得太潮,也会使流量明显下降,因此,在能见度低或高湿度天气,应避免采样。1.4 大气压力与气温的影响  在采样体积与标况体积的换算中,影响体积的因素是气压与气温。采样器应具有自动统计平均温度的功能。气压是个可变因素,一般气温下,气压每变化0.1kPa,标况体积变化2.5L~3.0L。因此,气压需要准确观测,以提高监测值的准确度。 1.5 采样密闭和滤膜安放的影响 安放滤膜前应用清洁布擦去采样夹和滤膜支架网表面的尘土,滤膜毛面朝上,用镊子夹入采样夹内,切勿用手直接接触滤膜,否则尘土的存在或者湿度吸附在滤膜上也会影响样品的进一步分析,造成测量误差。固定密封滤膜时,拧力要适当,以不漏气为准。采样后取滤膜时

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