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发热量量热仪

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  • 买 高低温湿热试验箱,发热负载为0~1KW会改变湿度和高低温的工作状况吗?
    高低温湿热试验箱里通常所提到的湿度是相对温度而言的,所以我们叫相对湿度;在发热负载为0~1KW条件下,说明设备带有1KW发热量的负载,我们综合计算设备所需要的冷负荷,会一定程度的加大设备的所需要的制冷量,利用PID+SSR控制方式结合(BTC)平衡调温,通过PID自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,最终达到温度动态平衡。所以不管温度在50℃或者其他温度条件下,不会影响温度的波动,在制冷系统设计的制冷量,即冷负荷满足1KW的发热负载条件下,-70℃~+150℃之任意一温度条件都是可以使用的。意思是说当我们加大其制冷压缩机、冷凝器和蒸发器,不用加大加热器,以便节能控制;只要我们利用足够的制冷量来控制其温度,平衡1KW发热量的负荷,使温度最终达到平衡后,湿度就可以稳定运行了,因为湿度是相对温度而言的,是相对湿度,所以加湿器也不用加大,按正常来配置,温度稳定了,湿度是可以稳定的。所以在我们所要求的湿度范围内,任意一个湿度条件是不会受影响的。如还有其它问题,敬请随时与我司客服人员联系,谢谢!※ 备注:以上回复内容为东莞市试验设备有限公司技术性问题回复,请勿乱套在其它品牌设备上!感谢大家的支持与厚爱,愿合作愉快!
  • 三德科技新品量热仪SDAC6000闪耀比武赛事
    近期,国家电力投资集团公司(以下简称“国家电投”)2017燃煤采制化技能竞赛、河北检验检疫煤炭实验室检测技能比武先后落下帷幕,作为国内燃料管理领域领先的设备和解决方案供应商,三德科技为上述两场竞赛提供了全面的赛用设备及技术与培训支持。其中,公司2017年新品量热仪SDAC6000,作为发热量测试的指定赛用设备,亮相赛场,运行稳定,零故障服务,得到参赛选手、主办方领导及专家的一致认可。赛事概况国家电投2017燃煤采制化技能竞赛(9月3日-9月8日) 图为开幕式现场 竞赛内容:技能知识考试及实操竞赛,实操项目包括制样、采样、发热量、挥发分、全硫。参赛情况:来自国家电投系统14个分(子)公司19个代表队57名选手参赛。赛用设备:3套单控SDAC6000量热仪、3套SDS-IVa定硫仪图为发热量实操竞赛现场 据悉,国家电投集团燃煤采制化技能竞赛总决赛,由国家电投职业技能鉴定中心、国家电投人才学院承办、上海电力股份有限公司协办,最终角逐出一等奖1名,二等奖4名,三等奖7名。其中,三德科技对中电国际江苏常熟发电有限公司、江西电力有限公司新昌发电分公司、内蒙古能源有限公司扎哈淖尔煤业公司、河南分公司新乡热力有限责任公司等部分获奖参赛代表队赛前进行了专业理论及实操培训。 河北检验检疫煤炭实验室检测技能比武(9月5日-9月6日)图为开幕式现场 竞赛内容:常规项目组和化学分析组现场操作,常规项目包括 “干基挥发分”、“干基高位发热量”测定,化学分析为 “煤中磷”测定。参赛情况:河北检验检疫系统32名选手参赛。赛用设备:3套双控SDAC6000量热仪图为发热量实操竞赛现场此次比武旨在选拔出优秀选手代表河北队参加于9月下旬举办的国家质检总局2017煤炭检测技能大赛。届时,国家质检总局38个单位76名选手将会参加总决赛,三德科技将继续一如既往地为大赛提供赛用设备及技术支持。 结语SDAC6000量热仪,是三德科技于2017年上市的全新一代热值分析产品,亦是公司首款自动充放氧、氧弹自动升降的量热仪产品,在承袭前代产品“环境适应能力强、测试精准稳”等优良基因的基础上, SDAC6000量热仪在氧弹、内桶、流路及软件等方面亦进行了大幅优化设计,性能全面升级。截至目前,在国内及海外市场均已实现批量销售,并赢得客户认可。自2006年起,三德科技已先后为国家电投、华电、大唐、神华、国电等中国一流能源企业共计50余次燃煤采制化技能竞赛提供设备与技术/培训支持,累计400余台(套)设备零故障服务赛事。
  • 南方电网综合能源(广州)有限公司518.40万元采购图像粒度粒形
    详细信息 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次)-竞价采购邀请公告 福建省-漳州市-漳浦县 状态:公告 更新时间: 2023-12-18 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 竞价采购邀请公告 (被邀请供应商名称): 广州竣盛工程造价咨询有限公司受南方电网综合能源(广州)有限公司(简称:采购人)委托,就福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次)进行邀请竞价采购,详细内容如下: 一、项目信息 1.1项目名称:福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 1.2采购模式:邀请竞价采购 1.3采购人:南方电网综合能源(广州)有限公司 1.4采购代理机构:广州竣盛工程造价咨询有限公司 1.5资金来源:自筹资金,已落实 1.6项目所属地:福建省漳州市 1.7报价有效期:报价截止时间起120天 1.8项目类别:货物类 1.9预计采购总金额:人民币518.40万元(不含税) 二、采购项目概况与采购范围 项目概况及采购范围 (一)项目概况 福建省漳浦县扬绿热能有限公司(以下简称“漳浦扬绿公司”)建设了漳浦县赤湖皮革园区的配套基础设施,主要向赤湖工业园区内的皮革企业提供蒸汽及皮革污泥集中处理。现有两台35t/h三废混燃锅炉和一台35t/h的循环流化床锅炉(#3锅炉),燃料为煤+污泥。现对漳浦扬绿公司2023年度第三批次的无烟煤进行采购。 (二)采购范围 本次采购漳浦扬绿公司2023年度第三批次的无烟煤,无烟煤需求量4000吨,具体采购要求详见《表1 无烟煤需求计划表》。 (三)标的物清单 标的序号 标的名称 标包序号 标包名称 预计采购金额 供应时限及订单供货期 总价最高限价 单价最高限价 备注 1 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 1 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 518.40万元(不含税) 供应时限为:自成交通知书发出之日起至2024年01月31日;订单供货期:以成交供应商在《福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭供应商框招入围项目》承诺的响应送货需求时间为准。 518.40万元(不含税) 无烟煤1296元/吨(不含税); 备注 报价及结算说明 报价方式:固定金额报不含税单价,最多保留两位小数。有效报价:供应商不含税单价不高于单价最高限价且不低于成本价为有效报价。结算方式:按实结算。 投标保证金 本项目不收取投标保证金。 (四)标的物描述 无烟煤需求计划表项目公司福建省漳浦县扬绿热能有限公司供应时限为:自成交通知书发出之日起至2024年01月31日;订单供货期:以成交供应商在《福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭供应商框招入围项目》承诺的响应送货需求时间为准无烟煤需求量(吨)4000最高限价(元/吨)(不含税)1296收到基全水(%)≤8%收到基低位发热量(kal/kg)≥5500Kcal/Kg空气干燥基硫分(%)≤1%空气干燥基挥发分(%)≤6%空气干燥基灰分(%)≤23%固定碳(%)≥72%颗粒度要求5mm≤粒径≤15mm的比例达到80%以上扣罚标准:1)发热量1煤检测的收到基低位发热量高于5550Kcal/kg时,当批煤(每一车作为一批)的结算价格按如下进行调整:煤检测的收到基低位发热量为5550~5700Kcal/kg之间,每吨价格上升额为:煤炭价格上升额(元/吨)=(实际发热量-5550)×(单价/5500)×50%煤检测的低位发热量高于5700Kcal/kg,每吨价格不再上升。2煤检测的收到基低位发热量低于5500Kcal/kg时,当批煤(每一车作为一批)的结算价格按如下进行调整:煤检测的收到基低位发热量为5301~5500Kcal/kg之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(5500-实际发热量)×(单价/5500)煤检测的低位发热量为5001~5301Kcal/kg之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(5500-实际发热量)×0.253煤检测的低位发热量低于5000Kcal/kg,甲方可不结算、不支付该批煤款。2)含硫量超标煤炭检测的含硫量高于1%时,当批煤炭的结算价格按如下进行调整:实际检测的煤炭含硫量为1.01%~1.20%之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(实际含硫量-1.00%)×100×150实际检测的煤炭含硫量为1.21%~1.40%之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(实际含硫量-1.00%)×100×300实际煤检测的含硫量高于1.40%的,甲方可不结算、不支付该批煤款。3)颗粒度不符合要求颗粒度要求小于5mm的占总重量比例不超过12%、大于12mm的占总量量比例不超过8%,如果超标,则按如下方式进行价格调整:颗粒度检测小于5mm的超过12%,则每超过1%,则当车煤价下降10元/吨;颗粒度检测大于15mm的超过8%,则每超过1%,则当车煤价下降5元/吨。4)其他质量问题严禁煤炭分层、分区装车,各层各区质量差值Aar≥5%,Qnet.ar≥200kcal/kg,按掺假处理。甲方在到货验收中发现木、石、铁块等杂物(以粒径长端超过300mm为准),经甲方确认,除按3倍扣除杂物的重量并罚款2000元/次,由甲方在乙方当月办理结算煤款中扣除。如煤炭质量多项不合格,当车煤炭的价格将按各项不合格的需扣减的内容进行合计扣减煤炭价格和煤炭重量后进行结算。 三、报价单位资质要求 资格要求 通用资格 1、《福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭供应商框招入围项目》入围供应商:福建满盛贸易有限公司、龙岩上坪工贸有限公司、福建楷得贸易有限公司。 专用资格 / 四、采购文件的获取 4.1本项目在南方电网电子采购交易平台(网址https://ecsg.com.cn/)实施电子化采购。凡有意参加的报价单位,请于采购文件领取时间内登录南方电网电子采购交易平台确认参加并下载电子版采购文件,逾期下载视为无效领取采购文件。 4.2领取时间:2023年12月19日00时00分00秒至2023年12月22日09时00分00秒(北京时间) 4.3若规定时间内领取文件潜在报价单位数量不足开启最低要求,则视同本项目报价单位数量数量不足。将按照采购人采购管理规定重新采购或不再采购,具体请留意最新公告。 4.4本项目不再发出纸质版采购文件,采购文件的获取方式不接受除上述方式外的其他方式获取。 4.5采购文件售价:本项目不收取文件费。 重要提醒: 按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求,凡有意参加的报价单位,需先行完成系统登记注册和审核,为避免耽误采购文件的下载,请在获取截止时间前预留充足时间完成报价单位登记(提交登记信息时选择“平台”为审核单位),审核通过后,报价单位凭申请的账号、密码登陆电子采购交易平台完成采购文件下载。(南方电网电子采购交易平台注册流程:登录https://ecsg.com.cn/后点击注册按钮进行注册,详见平台注册指引)。 报价单位登记及系统操作咨询电话:4008100100转4。 数字证书办理咨询电话:400-666-3999。 电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。 五、竞价时间及竞价规则 5.1竞价开始时间:2023年12月22日09时00分00秒。 5.2竞价截止时间为:2023年12月22日10时00分00秒。 5.3逾期报价,南方电网公司电子采购交易平台将不予受理。 5.4报价方式:不含税单价。 5.5起始价:1296.00元(不含税)。 5.6报价梯度:0.01元。 5.7报价有效期:报价开启之日起120天。 5.7其他规则或要求: ①竞价类型:单项竞价。(供应商在规定时间内按标段里的单项明细进行竞价起拍) ②竞价方式:反向竞价。在启动竞价后,供应商需按照项目经理在立项时填写的价格梯度进行价格递减。(本项目价格梯度为0.01元。) ③在报价开启后,供应商以项目经理设置的起拍价为基准进行反向调整价格进行竞价。 ④延时方式:无延时。供应商在竞价截止时间前进行报价。 六、项目确认 你单位收到本邀请公告后,请于2023年12月22日09时00分00秒(北京时间)前,通过南方电网公司电子采购交易平台确认是否参加竞价采购活动。在本邀请公告规定的时间内未表示是否参加竞价采购活动或明确表示不参加的,不得再参加竞价采购活动。 七、发布竞价采购邀请公告的媒介 本次竞价采购邀请公告在南度度节能服务网(www.nandudu.com)、南方电网公司电子采购交易平台(网址https://ecsg.com.cn/)上同时发布。 八、联系方式 采 购 人:南方电网综合能源(广州)有限公司 地 址:广州市科学城科学大道237号总部经济区A2 栋3楼 联 系 人: 陈工 电 话: 020-23336622 采购代理机构:广州竣盛工程造价咨询有限公司 地 址:广州市海珠区琶洲大道188号南方投资大厦12、13层 联 系 人: 左工 电 话: 020-87760905 八、若报价单位和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,应书面(签字或盖章)提出,向南方电网综合能源股份有限公司有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。 监督投诉机构名称:南方电网综合能源股份有限公司经营发展部 监督投诉机构电话:020-38122706 监督投诉机构邮箱:nygyljd@csg.cn 南方电网综合能源(广州)有限公司 广州竣盛工程造价咨询有限公司 2023年12月18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:图像粒度粒形 开标时间:2023-12-22 09:00 预算金额:518.40万元 采购单位:南方电网综合能源(广州)有限公司 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:广州竣盛工程造价咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次)-竞价采购邀请公告 福建省-漳州市-漳浦县 状态:公告 更新时间: 2023-12-18 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 竞价采购邀请公告 (被邀请供应商名称): 广州竣盛工程造价咨询有限公司受南方电网综合能源(广州)有限公司(简称:采购人)委托,就福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次)进行邀请竞价采购,详细内容如下: 一、项目信息 1.1项目名称:福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 1.2采购模式:邀请竞价采购 1.3采购人:南方电网综合能源(广州)有限公司 1.4采购代理机构:广州竣盛工程造价咨询有限公司 1.5资金来源:自筹资金,已落实 1.6项目所属地:福建省漳州市 1.7报价有效期:报价截止时间起120天 1.8项目类别:货物类 1.9预计采购总金额:人民币518.40万元(不含税) 二、采购项目概况与采购范围 项目概况及采购范围 (一)项目概况 福建省漳浦县扬绿热能有限公司(以下简称“漳浦扬绿公司”)建设了漳浦县赤湖皮革园区的配套基础设施,主要向赤湖工业园区内的皮革企业提供蒸汽及皮革污泥集中处理。现有两台35t/h三废混燃锅炉和一台35t/h的循环流化床锅炉(#3锅炉),燃料为煤+污泥。现对漳浦扬绿公司2023年度第三批次的无烟煤进行采购。 (二)采购范围 本次采购漳浦扬绿公司2023年度第三批次的无烟煤,无烟煤需求量4000吨,具体采购要求详见《表1 无烟煤需求计划表》。 (三)标的物清单 标的序号 标的名称 标包序号 标包名称 预计采购金额 供应时限及订单供货期 总价最高限价 单价最高限价 备注 1 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 1 福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭采购项目-无烟煤(第三批次) 518.40万元(不含税) 供应时限为:自成交通知书发出之日起至2024年01月31日;订单供货期:以成交供应商在《福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭供应商框招入围项目》承诺的响应送货需求时间为准。 518.40万元(不含税) 无烟煤1296元/吨(不含税); 备注 报价及结算说明 报价方式:固定金额报不含税单价,最多保留两位小数。有效报价:供应商不含税单价不高于单价最高限价且不低于成本价为有效报价。结算方式:按实结算。 投标保证金 本项目不收取投标保证金。 (四)标的物描述 无烟煤需求计划表项目公司福建省漳浦县扬绿热能有限公司供应时限为:自成交通知书发出之日起至2024年01月31日;订单供货期:以成交供应商在《福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭供应商框招入围项目》承诺的响应送货需求时间为准无烟煤需求量(吨)4000最高限价(元/吨)(不含税)1296收到基全水(%)≤8%收到基低位发热量(kal/kg)≥5500Kcal/Kg空气干燥基硫分(%)≤1%空气干燥基挥发分(%)≤6%空气干燥基灰分(%)≤23%固定碳(%)≥72%颗粒度要求5mm≤粒径≤15mm的比例达到80%以上扣罚标准:1)发热量1煤检测的收到基低位发热量高于5550Kcal/kg时,当批煤(每一车作为一批)的结算价格按如下进行调整:煤检测的收到基低位发热量为5550~5700Kcal/kg之间,每吨价格上升额为:煤炭价格上升额(元/吨)=(实际发热量-5550)×(单价/5500)×50%煤检测的低位发热量高于5700Kcal/kg,每吨价格不再上升。2煤检测的收到基低位发热量低于5500Kcal/kg时,当批煤(每一车作为一批)的结算价格按如下进行调整:煤检测的收到基低位发热量为5301~5500Kcal/kg之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(5500-实际发热量)×(单价/5500)煤检测的低位发热量为5001~5301Kcal/kg之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(5500-实际发热量)×0.253煤检测的低位发热量低于5000Kcal/kg,甲方可不结算、不支付该批煤款。2)含硫量超标煤炭检测的含硫量高于1%时,当批煤炭的结算价格按如下进行调整:实际检测的煤炭含硫量为1.01%~1.20%之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(实际含硫量-1.00%)×100×150实际检测的煤炭含硫量为1.21%~1.40%之间,每吨价格下降额为:煤炭价格下降额(元/吨)=(实际含硫量-1.00%)×100×300实际煤检测的含硫量高于1.40%的,甲方可不结算、不支付该批煤款。3)颗粒度不符合要求颗粒度要求小于5mm的占总重量比例不超过12%、大于12mm的占总量量比例不超过8%,如果超标,则按如下方式进行价格调整:颗粒度检测小于5mm的超过12%,则每超过1%,则当车煤价下降10元/吨;颗粒度检测大于15mm的超过8%,则每超过1%,则当车煤价下降5元/吨。4)其他质量问题严禁煤炭分层、分区装车,各层各区质量差值Aar≥5%,Qnet.ar≥200kcal/kg,按掺假处理。甲方在到货验收中发现木、石、铁块等杂物(以粒径长端超过300mm为准),经甲方确认,除按3倍扣除杂物的重量并罚款2000元/次,由甲方在乙方当月办理结算煤款中扣除。如煤炭质量多项不合格,当车煤炭的价格将按各项不合格的需扣减的内容进行合计扣减煤炭价格和煤炭重量后进行结算。 三、报价单位资质要求 资格要求 通用资格 1、《福建省漳浦县扬绿热能有限公司2023年度煤炭供应商框招入围项目》入围供应商:福建满盛贸易有限公司、龙岩上坪工贸有限公司、福建楷得贸易有限公司。 专用资格 / 四、采购文件的获取 4.1本项目在南方电网电子采购交易平台(网址https://ecsg.com.cn/)实施电子化采购。凡有意参加的报价单位,请于采购文件领取时间内登录南方电网电子采购交易平台确认参加并下载电子版采购文件,逾期下载视为无效领取采购文件。 4.2领取时间:2023年12月19日00时00分00秒至2023年12月22日09时00分00秒(北京时间) 4.3若规定时间内领取文件潜在报价单位数量不足开启最低要求,则视同本项目报价单位数量数量不足。将按照采购人采购管理规定重新采购或不再采购,具体请留意最新公告。 4.4本项目不再发出纸质版采购文件,采购文件的获取方式不接受除上述方式外的其他方式获取。 4.5采购文件售价:本项目不收取文件费。 重要提醒: 按国家电子招标投标法有关规定和电子交易平台技术要求,凡有意参加的报价单位,需先行完成系统登记注册和审核,为避免耽误采购文件的下载,请在获取截止时间前预留充足时间完成报价单位登记(提交登记信息时选择“平台”为审核单位),审核通过后,报价单位凭申请的账号、密码登陆电子采购交易平台完成采购文件下载。(南方电网电子采购交易平台注册流程:登录https://ecsg.com.cn/后点击注册按钮进行注册,详见平台注册指引)。 报价单位登记及系统操作咨询电话:4008100100转4。 数字证书办理咨询电话:400-666-3999。 电话咨询时间:周一至周五 上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。 五、竞价时间及竞价规则 5.1竞价开始时间:2023年12月22日09时00分00秒。 5.2竞价截止时间为:2023年12月22日10时00分00秒。 5.3逾期报价,南方电网公司电子采购交易平台将不予受理。 5.4报价方式:不含税单价。 5.5起始价:1296.00元(不含税)。 5.6报价梯度:0.01元。 5.7报价有效期:报价开启之日起120天。 5.7其他规则或要求: ①竞价类型:单项竞价。(供应商在规定时间内按标段里的单项明细进行竞价起拍) ②竞价方式:反向竞价。在启动竞价后,供应商需按照项目经理在立项时填写的价格梯度进行价格递减。(本项目价格梯度为0.01元。) ③在报价开启后,供应商以项目经理设置的起拍价为基准进行反向调整价格进行竞价。 ④延时方式:无延时。供应商在竞价截止时间前进行报价。 六、项目确认 你单位收到本邀请公告后,请于2023年12月22日09时00分00秒(北京时间)前,通过南方电网公司电子采购交易平台确认是否参加竞价采购活动。在本邀请公告规定的时间内未表示是否参加竞价采购活动或明确表示不参加的,不得再参加竞价采购活动。 七、发布竞价采购邀请公告的媒介 本次竞价采购邀请公告在南度度节能服务网(www.nandudu.com)、南方电网公司电子采购交易平台(网址https://ecsg.com.cn/)上同时发布。 八、联系方式 采 购 人:南方电网综合能源(广州)有限公司 地 址:广州市科学城科学大道237号总部经济区A2 栋3楼 联 系 人: 陈工 电 话: 020-23336622 采购代理机构:广州竣盛工程造价咨询有限公司 地 址:广州市海珠区琶洲大道188号南方投资大厦12、13层 联 系 人: 左工 电 话: 020-87760905 八、若报价单位和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的,应书面(签字或盖章)提出,向南方电网综合能源股份有限公司有关监督部门投诉,投诉应有明确的请求和必要的证明材料。 监督投诉机构名称:南方电网综合能源股份有限公司经营发展部 监督投诉机构电话:020-38122706 监督投诉机构邮箱:nygyljd@csg.cn 南方电网综合能源(广州)有限公司 广州竣盛工程造价咨询有限公司 2023年12月18日
  • 镇江建立在线天然气型气相色谱仪检定装置计量标准
    近日,镇江市计量检定测试中心在线气相色谱仪(天然气型)检定装置,通过中国计量科学研究院考核专家建标考评,成为全省首家、全国第3家建立该装置计量标准的计量技术机构。天然气作为清洁能源在我国能源使用中的占比不断上升,2021年在我国能源结构中的占比9.6%,直接关系我国碳排放碳中和战略目标的实现。采用在线气相色谱仪分析天然气组分,通过组分数据计算发热量,是获取长输管道天然气热值数据的主要方式。目前,在国内大中型天然气贸易计量站中,在线气相色谱仪已成为必不可少的计量设备。中国计量科学研究院考核专家、市行政审批局相关负责人、市计量中心建标相关人员通过视频会议方式开展了考评。中国计量科学研究院考核专家李春瑛审查认为计量器具配备符合技术规程要求,文件集格式规范、内容齐全,人员能力高、操作过程规范,对此次建标工作给予了高度评价。此次工作同时开创了疫情之下建标考核的新模式,通过操作视频、会议录制等方式进行,形成了一套完整的网络考评机制,可在全国计量系统内复制推广。该计量标准的建立完善了我省的天然气能量计量量值溯源与碳计量检测体系,为江苏省天然气公司、国家管网西气东输公司等大型天然气储运企业的能量计量工作提供计量技术支撑,服务于国家天然气的公平、公正贸易,有效助力碳排放碳中和战略目标在我省的推进实施。
  • 高低温交变湿热试验箱具备有哪些作用
    高低温交变湿热试验箱具备的能力:分别为升温,降湿,加湿与降湿功能; 下面为您讲解它的三大功能的作用:  一、升温功能  1.加温装置是控制试验箱升温关键环节;  2.它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使高低温交变湿热试验箱升温;  3.那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;  4.我们在看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。  二、降温功能  压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以高低温交变湿热试验箱下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体其次通过蒸发器成为低温低压气体回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,高低温交变湿热试验箱达到制冷目的,完成降温过程。  三、加湿与降湿功能  降湿系统也是靠制冷系统完成,蒸发器放在高低温交变湿热试验箱里面;比较冷,试验箱里面高湿气体会见冷的物体冷凝成液体;如此反复箱体的高湿气体会很少,达到降湿目的。
  • 热像仪评测电子产品的发热
    评 测 电 子 产 品 的 发 热 电子产品因技术发展,复杂的功能和缩小的体积对产品的散热及系统可靠性提 出了更高的要求,本文介绍使用红外热像仪快速拍摄电子产品表面的温度分布, 并通过软件对检测区域进行温度分析,直观、准确地反映出产品的发热状态和散 热效果,为产品的质量保证提供科学的依据。特别说明:本文以笔记本电脑和手机为例,介绍使用Fluke红外热像仪对产品的发热情况进行的案例,文中检测的 各型电子产品,仅显示在不同状态下的温度数据,而不对其性能及其他方面做出评论。案例一:三款智能手机的发热测试,HTC新渴望V(左)、小米(中)、 华为Honor(右) 刚开机时,室内温度在27.6℃左右,各款手机机身平均温度均在29.4℃,随后运行同一个电影文件,音量均为75%。 测试10分钟时的发热 测试30分钟时的发热 电子产品为什么需要进行温度测评? 目前电子产品的主要失效形式就是热失效。据统计,电子设备失效有55%是温度超过规定值引起,随着温度增加,电子设备 失效率呈指数增长。一般电子元器件的工作可靠性对温度极为敏感,器件温度在70-80℃水平上每增加1℃ ,可靠性会下降 5%;现在日常使用的手机、平板电脑、笔记本电脑等产品均有可能因整体温度过高而影响正常运行。 手机运行同一款游戏:水果忍者,为避免人体对手机温度的影 响,将手机置于桌面,仅用操作的手指接触手机屏幕,右图为 连续使用12分钟后的各型发热情况。在电子产品发热测评中原先使用什么仪器? 对电子产品的发热测评一般使用温度数据采集器。 使用温度数据采集器进行检测有什么缺点,热像仪的优势在哪里? 温度数据采集器在评测中进行温度探头的布点检测,但该方法存在布点效率低、无法检测整体的温度分布、温度反应慢 等缺点,容易造成高温部分的漏检;而使用红外热像仪可以瞬间拍摄电子产品表面的整体温度分布热像图,在软件中对 检测的产品进行温度分析、比对,各部位的发热均一目了然。 案例二:ThinkPad X1 Carbon笔记本电脑温度检测 开机状态持续10分钟 浏览网页半小时 观看高清电影半小时 操作区:控制在40℃以内 控制在40℃以内 最高温度不超42℃ 机身底部:比操作区温度略低 升温较快,最高达到43.8℃ 平均温度稍高,最高温度不超过42℃使用红外热像仪检测电子产品发热的注意事项1. 注意不同材料的发射率,特别是金属材质外壳的电子产品,必要时建议使用在外壳上涂漆、贴胶带、涂导热硅脂等 提高发射率的手段; 2. 光亮的塑料外壳也会反射照明光源、检测人员及其他热源的辐射能量,检测时尽量垂直,最好将热像仪至被测目标 间的光路进行遮挡; 3. 部分电子产品的发热不明显(特别在刚开机的情况下),建议将“范围”调整为“手动”,按照目标的温度分布进行 设置。 4. 在0.15米至0.46米之间进行拍摄,红外和可见光图并不能完全融合,在SmartView软件中进行可见光标注时请注意位 置误差,必要时进行位置调整。 行业应用 各大、中型电子产品制造企业(如家电、数码产品、小家电等),使用部位为研发部及品质管理部。
  • IKA第四期量热仪用户技术交流会成功举办
    2012年3月30日,德国IKA艾卡公司在广州成功举办了第四期量热仪用户技术交流会,来自各研究院所,高校和检测结构等不同单位共36名用户出席了本次交流会。会上IKA亚太区销售总监刘宝健介绍了IKA公司的历史、量热仪技术发展、以及用户最关心的技术服务等等;IKA量热仪产品经理于瑞国则针对&ldquo IKA量热仪技术以及复杂样品燃烧性能改善&rdquo 为各位参会者进行了讲说,重点介绍了IKA量热仪稳定的工作性能和丰富的辅助燃烧配件,可以有效地帮助改善样品的燃烧性能。特邀专家广东省电力科学研究院张宏亮先生,为现场的各位来宾做了《煤的发热量的测定》和《生物质能的开发和利用》两个专题的报道。现场的来宾大部分是来自研究院所、高校,从事清洁能源、生物质能的研究,IKA量热仪可以为煤炭检测、生态研究、生物质能开发利用领域中样品热值的测定,提供准确、稳定的解决方案。IKA技术人员在现场积极解答用户的提问,专家与来宾之间的讨论热烈,整个研讨会获得圆满成功。关于 IKA ( www.ika.com, www.ikaasia.com ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司.IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 耐驰近期将举办绝热量热仪新品发布会
    绝热量热仪是一种小型而高度灵活的化学反应器,在工业安全领域有着很重要的作用。它们可以测量放热化学反应的热量与压力性质,得到的信息可以帮助工程师与科学家鉴别潜在的危险并获取过程安全设计的关键因素,如紧急卸压系统,排放处理,过程优化,热稳定性等等。这类仪器广泛应用于化学、药物、能源等各种行业,使用绝热反应量热仪,可以研究化学动力学、储存与运输、工艺中断、化工设计等。绝热反应量热仪也常被用来作事故研究,或研发气囊、充电电池、航天飞机与火箭推动等。  德国耐驰仪器公司近期宣布收购了美国 TIAX LLC 公司的加速量热仪(ARC)和自动压力跟踪绝热量热仪(APTAC™ )业务,将这些产品整合到了耐驰公司原有的热分析产品线之中。为了宣传与推广这一系列新产品,帮助广大中国用户了解绝热量热仪的原理与应用,耐驰公司将于 2009 年 4 月上旬于绵阳、重庆两地举办绝热量热仪新品发布会,提供一个技术交流与合作的平台。  会议安排:  时间:2009 年 4 月 8 日(星期三)  地点:四川省绵阳市九龙宾馆第一会议室  日程安排:  08:30 --- 09:00 来宾签到  09:00 --- 10:00 ARC 新产品发布  10:00 --- 11:30 ARC 应用专题  时间:2009 年 4 月 10 日(星期五)  地点:重庆市大同路 49 号银河大酒店二楼会议厅  日程安排:  08:30 --- 09:00 来宾签到  09:00 --- 10:00 ARC 新产品发布  10:00 --- 12:00 ARC 应用专题  如果您愿意参加本次研讨会,请下载相应会场的邀请函,填好回执后回发,回发地址详见相应邀请函。  邀请函下载:http://www.ngb-netzsch.com.cn/news/events/arcseminar.html
  • 耐驰公司新型加速绝热量热仪ARC全新发布
    德国耐驰仪器公司作为全球热分析技术的领导者,在完善热分析技术﹑提高产品性能的同时,不断推出技术创新,性能优异的新型热分析仪器。2009年为了进一步扩大公司的应用领域,全新推出新型加速绝热量热仪ARC,全面涉足绝热量热领域。ARC作为小型而高度灵活的化学反应器,主要用于测量放热化学反应的热量与压力性质,通过小型试验得到的信息可以帮助工程师与科学家鉴别实际生产过程中可能存在的潜在危险,并且获取到影响过程安全设计的关键因素,如紧急卸压系统,排放处理,过程优化,热稳定性等等,从而避免实际过程中可能产生的各种危险事故,可以说绝热量热仪是过程安全的最完美解决方案。绝热量热仪被广泛的应用于化工、药物、能源等各种行业。使用绝热反应量热仪,可以研究化学动力学、储存与运输、工艺中断、化工设计等等。绝热反应量热仪也常被用来做各种事故研究,如研发气囊、充电电池、航天飞机与火箭推动等。绝热量热仪可以配置不同的型号,根据反应过程的不同可以设置不同的模式,为了让您全面了解ARC仪器的原理与应用,耐驰公司特邀总部专家Dr.Blumm来中国进行技术讲座和交流,相信通过此次研讨会,必将为您的研究工作带来意想不到的收获。耐驰公司愿意为您提供一个技术交流平台,诚邀您参加此次发布会! 会议具体安排如下: 一﹑时间:2009 年 12 月2 日 星期三(下午) 二﹑地点:上海长城假日酒店广场楼二楼竹厅(上海天目西路285号,近上海火车站)。三﹑内容安排: 13:00---13:30 来宾签到 13:30---15:00 ARC 新产品发布 15:30---17:00 ARC 应用专题和讨论   如果您想了解更多关于加速绝热量热仪ARC的相关信息,愿意参加此次发布会,请联系以下人员: 李静,电话:021-51089255-686 手机:13801975042 E-mail地址:jing.li@nsi.netzsch.cn 耐驰公司期待您的参与!
  • 耐驰新型加速绝热量热仪ARC发布会举办
    2009年12月2日,耐驰公司在上海广场假日酒店成功举办了“耐驰公司新型加速绝热量热仪新品发布会”。来自华东理工大学、上海硅酸盐研究所、中科院林化所等多家高校和研究机构参加了此次会议,为耐驰绝热量热新产品的进一步推广建立了良好的开端。  此次会议,耐驰公司专门邀请总部专家Dr.Blumm做专题报告,Dr.Blumm不仅全面的介绍了新型绝热量热仪的应用背景,还深入的对仪器的原理进行了细致的剖析,最重要的是,Dr.Blumm介绍了大量的实际应用实例,比如加速量热仪如何在实际化工过程中的安全控制模拟,在电池领域中的应用、在火灾过程中的安全控制应用等。这些内容引起了与会者强烈的兴趣,现场气氛异常热烈。  会后,大家都纷纷表示对加速绝热量热仪有了一个比较全面的了解,开拓了眼界,拓展了研究的思路,对于以后的研究工作很有帮助。特别是耐驰公司最新研制的多模块化绝热量热仪MMC274,它整合了DSC和ARC两者的优势,应用领域非常广泛,相信一定能引起众多研究者的关注。  会议给广大客户留下了深刻印象,大家都觉得这是一个非常难得的学习机会。耐驰公司以后会尽可能多的举办这样的会议,争取为用户提供更多的交流和学习的平台。
  • 小菲课堂 | 部署热成像监控系统,选择装备需要考虑这三大要素
    为了更好地保证社会的正常运行,安装监控是十分必要的,但是安装一个没有图像增强功能的传统可见光监控,当需要取证审查和视频分析性能时,就可能会变得很困难,因此可以在一些重要场合安装7*24监控的红外热像仪。左:普通监控 右:红外热像监控无论是植物、动物、人类、汽车和物体都会散发热量。热传感器的定义特征是检测热量,反映图像中热量特征之间的微小差异。因此,无论是雨天、晴天还是完全黑暗红外热像仪都能提供清晰的热图像。由于这个原因,以高对比度为特征的热图像是视频分析的理想选择。如今,热成像仪已成为核电站、变电站、油气精炼厂和机场的监测解决方案。越来越多的行业选择红外热像仪,但是要如何选到适合自己的,你需要考虑以下几点:01分辨率和探测范围在关键的基础设施部署中,必须在围栏线之外进行人工探测,因此可以选择分辨率为640×480的热像仪是良好选择。他们可以给你多达16倍的像素作为标准的热像仪,产生更长的检测范围和更多的图像细节。另一方面,对于以广域监控为主,探测距离在50米以内的商业装置,320×120分辨率就足够了。经典案例:输油管道泄漏难察觉?FLIR A65让你节约百万损失02内置优化分析热成像仪不仅可以发送警报,还可以对警报进行分类,为客户提供了更大的价值。在这个人工智能(AI)和深度学习的时代,卓越的热成像仪可以提供可靠的人员和车辆检测。在图像增强功能的支持下,这些热成像仪可以创建更清晰、更精确的边缘,从而优化分类分析。这些技术有助于确保准确的、可操作的警报,从而减少误报并降低解决方案的总体成本。经典案例:【案例分享】恶劣环境下关键设备的“安全眼”,如何实现实时远程监控?03兼容性安全系统设计的一个关键部分是确保边缘设备与前端或视频管理系统兼容。为了确保能够互相操作性和可被第三方提供商立即采用,集成商应该寻找符合ONVIF(ONVIF致力于通过全球性的开放接口标准来推进网络视频在安防市场的应用,这一接口标准将确保不同厂商生产的网络视频产品具有互通性)标准的热成像仪,并在H.264中传输数字视频。经典案例:搭建完整的红外在线监控项目,看看FLIR是怎样做的?在控制好预算的情况下选择最适合自己的热成像监控方案
  • IKA 艾卡故事--氧弹量热仪之前世今生
    1770年,Josef Black (英国化学家、物理学家)首次提出“量热仪”一词,1780年,拉瓦锡(法国化学家)和拉普拉斯(法国天文学家、数学家)最早将量热仪技术用于物理和化学实验,他们将一只几内亚小鼠放到一个冰桶内,通入空气,小老鼠呼入空气中的氧气排出二氧化碳,其自身产生的热量将一部分冰融化成了水,通过测定下部烧杯中收集到的水可以推算出老鼠释放的热量。为了防止热量向外界散失,冰桶的外部包裹一层冰和水的混合物,由于冰及冰水混合物的温度均为摄氏零度,所以天然构成了一个绝热体系,现在后人也称拉瓦锡等设计的系统为冰量热仪或相变量热仪。氧弹量热仪是用于测量固体或液体样品在一个密闭的容器中(氧弹),充满氧气的环境里,燃烧所产生的热值。“氧弹量热仪”是经常使用的名称。测量的结果称燃烧值、热值、BUT值等。热值测量结果可帮助对产品相关要素进行总结,如得出品质、生理、物理、化学以及成本方面的结论。譬如说,煤炭的发热量是其定价的主要依据,饲料的能量是配方师在做配方设计时首先需要确定下来的重要指标。测定时将1g的固体或液体样品称量后放入坩锅中,将坩锅置于不锈钢的容器(氧弹)中。往燃烧容器/氧弹中充满30bar压力的氧气,氧气的纯度最好为99.95%,样品在氧弹内通过点火丝和绵线引燃,燃烧过程中坩锅的中心温度可达1200°C,同时氧弹内的压力上升。在此条件下,所有的有机物燃烧并氧化。氢生成水,碳生成二氧化碳,样品中的硫将氧化成SO2,SO3,并溶于水,释放出一定的热量(硫酸生成热),空气中的氮气在高压富氧的条件下,会有少量被氧化生产NO2,溶于水释放出一定热量(硝酸生成热)。氧弹量热仪的内筒使用的传热介质为水,氧弹浸没在水中,燃烧时产生的热量通过水扩散出去,为确保燃烧产生的热量不会从系统传到外界和外界的热量不会传进系统里,使用另一个充满水的容器(外桶OV)作为隔热的装置,依据不同的测定原理和外筒温度控制,氧弹量热仪可以分为绝热式量热仪和周边等温量热仪。绝热量热仪在实验中,外桶的温度(TOV)全程跟踪内桶温度(TIV)变化而变化。这种绝热几乎完全隔绝热传递。在保持空调环境温度恒定的条件下,测量几乎不受任何的外界影响。样品燃烧所释放出的热量都将聚集在内筒,并通过内筒的温度传感器进行测量。实验过程中没有热损失,无需像等温量热仪一样做修正计算其温升曲线的典型特征为:实验前期,实验末期可以很快达到“稳态”,即内、外筒的温度达到平衡,不会随着时间的推移而变化。 绝热模式的原理简单,测定结果可靠,但由于其结构复杂,内外桶均需要有独立的冷却加热控制系统,能实现内外桶温度的精准跟踪及控制,所需的技术难度较高,所以后人提出了一种理想化的模型,两个理想的牛顿流体在一端温度恒定时,另一端的温度发生渐进性变化时,两者间的热量交换符合牛顿冷却定律,可以通过瑞方公式、罗-李方程等公式对两者间的热量交换做出模拟计算,其结果就是我们常说的冷却校正系数。等温测量模式,实验过程中外桶的温度(TOV)需要保持恒定。保持外桶温度恒定不要求内外桶的完全绝热,内外桶有少量的热交换。在空调环境温度保持恒定的情况下,需要对内外桶间的少量热交换进行修正计算, 其温升曲线的典型特征是:实验前期,实验末期温度存在“拐点”,对温升终点的判断较为关键,为了准确判断温度变化的趋势,即严格按照瑞方公式进行测定时,所需的测试时间较长,通过“温升趋势”预断来缩短测定时间的方法中,即“快速模式”,温升趋势的预判往往成为实验成败的关键。早期的量热仪产品外筒没有独立的冷却加热系统,为了在实验的前期和末期之间尽量保持外筒水温的基本一致,外筒的水箱容量通常为内筒的的5-10倍,通常为10-20L,但由于外筒没有冷却设备,测定结束后内筒的水也循环进入外筒,所以经过数次测定后外筒温度容易出现缓慢升高的现象,影响了测定的准确性。现在的氧弹量热仪技术日新月异,从结构到功能上均发生了许多的变化,测定时间较早期的手工操作的量热仪而言已极大地缩短,测定精度对于一些进口品牌而言,其5次苯甲酸标定过程中的相对标准偏差已可以达到0.05%,如德国IKA公司,对于国产仪器而言,一些好的品牌其相对标准偏差也可以控制在0.1-0.15%之间。从结构而言,由于恒温水浴等技术的使用,量热仪已抛弃了传统的大肚子外筒,内筒的水量也控制在标准要求的下限,这样其热容量(水当量)将相应减少,温度的平衡时间也将缩短。氧弹的结构发生了明显的变化,充氧接口与放气接口合并,点火电极与氧弹弹体构成点火电路,其主要目的是尽量减少在氧弹上的开口,因为每一个开口对氧弹都意味着增加了额外安全隐患,都意味着需要额外增加密封圈等配件和更多的操作者维护,氧弹的外形设计也发生着明显的变化,氧弹一般由弹筒,弹盖和螺纹环三个部件组成,传统的氧弹其接口放在了上部,相互间用密封环密封,我们知道在点火燃烧时热量集中在中上部,并通过上部对外扩散,由于密封环的阻隔其导热速率将明显下降,德国IKA公司最新推出的C6000系列氧弹,采用了独特的倒扣式设计,接口放在了氧弹的下部,氧弹顶端是一体的圆形弧顶,实验过程中的热量将更易向内筒扩散,也更容易达到温度的平衡,而且在保证其最高330bar的耐压测试标准的同时,将氧弹重量降低了30%,这样实验末期的温度平衡时间将大大缩短,所以其绝热模式的测定时间从原来的15分钟降到了8分钟,周边等温模式的测定时间从22分钟降低到了12分钟。从功能而言,氧弹量热仪已经高度自动化,自动充水,自动排水,有独立的冷却循环水浴和加热系统构成了自动量热仪的水循环系统,自动充氧,自动排废气,可以根据不同标准的要求对氧弹数次充氧放气已完成氧弹内部空气的净化,氧弹自动识别,自动点火,像一些先进的仪器如德国IKA公司的C6000等,甚至可以每次测定点火的能量,自动扣除并自动计算热值,测定结果更为准确。如上所述,下一代的氧弹量热仪产品必将是在满足标准精密度,安全性等基础上,逐步趋向于小型化,自动化,快速测定等优化操作减少劳动量的设计,而且仪器的工作表现需要更为稳定。 关于 IKA ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板,恒温循环系统, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西, 韩国等国家都设有分公司. IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • WIGGENS发布WIGGENS WOS-101SRC CO2 培养箱专用振荡器新品
    维根斯(WIGGENS)CO2培养箱专用振荡器详细说明* 维根斯(WIGGENS)CO2培养箱专用振荡器采用电磁感应驱动技术,驱动力强,但发热量小保证了培养箱体内的温度稳定性* 控制系统与驱动系统独立,驱动系统中电子元件均有涂层保护,这些设计保证了维根斯(WIGGENS)CO2培养箱专用振荡器能够在高湿度环境下稳定运行* 远程控制器,使得WIGGENS二氧化碳培养箱专用振荡器可以在箱体外控制振荡器,有效的减少热损失及CO2消耗* WIGGENS CO2培养箱专用振荡器的控制器与驱动器通过电缆线连接,控制器后部有磁铁,保证了使用过程的舒适,便捷维根斯(WIGGENS)CO2培养箱专用振荡器特点* 低发热量 采用电磁感应驱动技术,驱动力强大,但几乎不发热,几乎没有任何热量进入培养箱。保证了培养箱中的温度稳定性,是放在培养箱或者其他箱体里细胞培养的理想选择。* 防水蒸汽设计 电线圈、振动电机等电子元件都有环氧树脂涂层保护,适用于高湿度环境。而其余的电路元件如控制面板、LED 显示器全都放置在箱体外部。* 远程控制单元 远程控制器置于箱体外面。清晰显示各参数值,不需要开启培养箱即可查看设置参数及运行状态。节省操作时间并且减少了由于开启箱门造成的热损失和CO2 消耗。* 远程控制器跟摇床通过电缆线连接 WIGGENS 的远程控制器是采用一个很薄的线缆连接到振荡摇床上,线缆通过密封的玻璃门,即使您的培养箱内没有电源接口也可以使用。 远程控制器还可以通过磁铁,或挂钩固定在箱体外侧壁,或直接放置在箱体顶部维根斯(WIGGENS)CO2培养箱专用振荡器技术参数:型号WOS-101SRC WOS-101MRC 控制方式微电脑控制,LED 数显,远程控制器驱动方式磁力驱动振荡模式圆周振荡转速(rpm) 30 ~ 300 精度(rpm) ±1 振幅(mm) 22 定时范围连续或者47h 59min 定时增长1min 外形尺寸(W x Lx H mm) / 重量(Kg) 305 x 350 x 75/7.5 465 x 540 x 125/35 平板尺寸(W x Lx H mm) 300 x 330 460 x 455 控制器尺寸(W x Lx H mm) / 重量(Kg) 190 x 50 x 140 / 2 电源220V 50/60HZ 承载量100mL x 16 250mL x 9 500mL x 5 1000mL x 4 2000mL x 1 100mL x 36 250mL x 23 500mL x 16 1000mL x 9 2000mL x 4 订货号189321-02 189322-02维根斯(WIGGENS)CO2培养箱专用振荡器其他可选型号WIGGENS WCI-40 CO2培养箱详细说明* 维根斯(WIGGENS)CO2培养箱可根据客户要求选配包括氧气控制,紫外灭菌等诸多配件,用来满足客户生物培养的最苛刻要求* 六面箱体侧部加热,顶置循环风扇保证了维根斯(WIGGENS)CO2培养箱卓越的空气对流和温场均匀性,同时也避免了使用过程中的液体冷凝问题* 空气夹套的设计,使得WIGGENS二氧化碳培养箱能够保证温度的快速恢复,有效的减少热损失,也不需要定期维护* WIGGENS便携式MINI CO2培养箱在箱体内部设置有双光束CO2传感器,水盘加湿,同时设有报警系统和温度上限设置,保证了生物培养过程中出现异常现象时的迅速响应以及及时处理* 维根斯便携式二氧化碳培养箱使用PID控制系统,自动控制 CO2浓度、温度和报警。WIGGENS WCI-40 CO2培养箱技术参数型号WCI-40WCI-180WCI-850箱体体积(L)42179850温度(℃)范围室温+5~60精度±0.1℃(37"C)分辨率0.1"C控制数字PIDCO2范围0% ~ 20%精度±0.1% (at 5% at 37℃)分辨率0.1%传感器双光束红外CO2传感器控制微电脑控制内部压力范围0.5~0.6bar0.6~' 0.7bar0.9~1.0bar显示LED显示,双显示屏操作面板独立的双通道按键夹套类型气套式(六面梯度加热设计)腔体材料不锈钢(304)隔板数(标准/最大)2/43/83/15内部尺寸(WxDxH)mm320x350x370473x528x710698x799x1528外部尺寸(WxDxH)mm408x482x550560x665x945820x950x1840重量(kg)3578266订货号189121189122189123维根斯恒温培养箱详细说明* 维根斯(WIGGENS)恒温培养箱采用硅胶密封垫和玻璃门的搭配,保证了操作者在无污染状态下观察培养过程* 不锈钢喷涂聚酯内胆及隔板,保证了维根斯(WIGGENS)恒温培养箱箱体内通气性好,清理方便,高低可调* 独特的Bias补正功能,使得WIGGENS恒温培养箱可以在温度发生偏差时及时补正,操作便宜* WIGGENS恒温培养箱有定时功能,可以根据实验计划,设置培养时长,节省人工成本维根斯恒温培养箱技术参数产品型号WH-05WH-15WH-25有效容积 L5070140温度范围 ℃室温+5~ 80温度精确度(ATC 校准) ℃±0.1温度稳定性 ℃ (37℃ )±0.1温度控制器薄膜式按键,数显 PID 自动调节材质内胆: 不锈钢喷涂聚酯(亮白)外壳: 优质冷轧钢板静电喷涂搁板: 不锈钢丝喷涂聚酯(亮白)保温材料: 不可燃聚苯乙烯(EPS )玻内门: 耐高温安全玻璃(5mm)定时器定时开机,定时关机,定时报警(1 分~99 时 59 分)加热功率W450电源AC 220~240 V,50/60 Hz隔板数量(标准/ 最大)2/32/42/5箱内尺寸(WxDxH) mm400 x 400 x 320400 x 400 x 400550 x550 x 460外形尺寸(WxDxH) mm510 x 535 x 698550 x 535 x 778660 x 690 x 858可选配置RS232/RS485 通讯接口及软件,温度编程控制,测试孔订货号211622117221182创新点:1、低发热量采用电磁感应驱动技术,驱动力强大,但几乎不发热,几乎没有任何热量进入培养箱。保证了培养箱中的温度稳定性,是放在培养箱或者其他箱体里细胞培养的理想选择2、防水蒸汽设计WIGGENS WOS-101SRC CO2 培养箱专用振荡器
  • 三德科技燃爆6月!设备零故障服务多场客户职工比武竞赛
    十行百业赛技能,千锤百炼铸工匠!在这个火热的6月,华能集团北方联合电力有限责任公司、华电能源股份有限公司、国家电投内蒙古公司等举行的燃料采制化专业技能竞赛先后落下帷幕。作为国内领先的煤质检测仪器设备供应商,三德科技一如既往地为今年各大集团的比武赛事提供了赛用设备及技术支持。所有设备在赛场上零故障表现、运行稳定,为参赛选手稳定发挥、赛出水平提供了可靠保障。 赛事概览1华能集团北方联合电力有限责任公司2018年燃料采制化职工技能竞赛比赛时间6月20日-22日赛事地点内蒙古包头第二热电厂赛事规模来自华能集团15家单位30名选手参赛。比赛项目分理论和实操两部分,现场操作包括煤的发热量、硫、挥发分的测定,人工制样操作。赛事设备3套SDC715量热仪、2套SDS系列库仑定硫仪、3套SDMF300马弗炉赛场风采 2华电能源股份有限公司第五届职工技术运动会比赛时间6月20日-22日赛事地点华电集团富拉尔基热电厂赛事规模来自华电集团8家单位24名选手参赛。比赛项目分理论和实操两部分,现场操作包括煤的发热量、硫、挥发分的测定,人工采制样操作。赛事设备1套SDC715量热仪、1套SDS720库仑定硫仪、1套SDMF300马弗炉、3套SDHC锤式破碎机赛场风采 3国家电投内蒙古公司首届职工技术那达慕燃料采制化竞赛比赛时间6月21日-24日赛事地点内蒙古扎哈淖尔煤业公司赛事规模来自国电投集团12家单位27名选手参赛。比赛项目分理论和实操两部分,现场操作包括煤的发热量、硫、挥发分的测定,人工采制样操作。赛事设备2套SDC5015量热仪、2套SDS系列库仑定硫仪、2套SDMF300马弗炉、2套SDHC锤式破碎机赛场风采
  • 国内量热仪研究六大专家简介
    p  strong仪器信息网讯/strong a href="https://www.instrument.com.cn/search/search_product?keywords=%E9%87%8F%E7%83%AD%E4%BB%AA&loginSource=1" target="_self"量热仪/a,俗称热量计,国内称大卡仪,主要测量煤炭、秸秆、石油等固体的发热量,也可测量石油等液体的发热量,主要用于热电、水泥、煤炭、新能源等领域。/pp  仪器信息网对国内部分从事量热仪技术研发的专家和团队进行了简要整理和介绍。/pp style="text-align: center " img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 170px height: 213px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/7cce5636-ae9a-442a-94e5-2b7415fdb73a.jpg" title="李强国.jpg" alt="李强国.jpg" width="170" height="213" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "湘南学院 李强国/pp  李强国教授:1977年本科毕业于湖南师大化学系 1988年武汉大学物理化学助教班,以优异成绩学完11门研究生主要课程结业。湖南省高等学校教师系列高级专业技术职务任职资格评审委员会学科评议组专家。现任湘南学院化学与生命科学系教授,中南大学和广西师范大学硕士研究生兼职导师,湖南省实验教学示范中心联席会工作委员会委员,湖南省普通高等学校大学生化学实验技能竞赛组织工作委员会委员,湖南省重点实验室主任,省重点专业---应用化学专业带头人,教育部第一类应用化学特色专业建设点带头人,省级精品课程---物理化学课程主持人,省级优秀教学团队—应用化学专业教学团队带头人,中国化学会会员,湖南省化学化工学会常务理事,郴州市化学学会理事长,郴州市自然科学优秀论文、郴州市科技进步奖评审委员会委员。获湖南省教学名师,郴州市专业技术拔尖人才,郴州市十佳科技创新人才,荣立“二等功、三等功”等荣誉。是《Journal of Chemical and Engineering Data》、《Chinese Journal of Chemistry》和《化学学报》等杂志审稿专家。/pp  主持省级以上教学改革课题6项,在省级以上刊物发表教改论文30多篇 编写教材4部 主持的2项教学成果分别获“湖南省高等学校省级教学成果奖”二等奖和三等奖。主持省级以上科研课题8项,其中国家自然科学基金课题1项、省自然科学基金重点课题1项、省教育厅重点课题2项 在《Journal of Chemical and Engineering Data》、《Thermochimica Acta》等国际国内重要学术期刊发表学术论文70多篇,其中被SCI收录30多篇 “稀土配合物的热化学研究”科研成果通过了省级鉴定,由俞汝勤院士等九名专家组成的专家组一致认为:“该项目所获得的系列稀土配合物的热力学数据填补了相关研究空白,成果达到同类研究的国际先进水平。”该成果分别获湖南省自然科学奖叁等奖和郴州市科技进步奖壹等奖 另有6篇论文分别获湖南省自然科学优秀论文三等奖、郴州市自然科学优秀论文特等奖。2005、2011年两次受日本热测定学会会长的邀请赴日本参加国际学术会议,并在大会上作学术交流报告。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 170px height: 192px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/5613d5e6-ac63-41cb-81ec-1f2989c71cef.jpg" title="刘义.jpg" alt="刘义.jpg" width="170" height="192" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "武汉大学 刘义/pp  刘义教授:1988年9月入武汉大学化学系 1992年7月获武汉大学理学学士学位 1997年获武汉大学理学博士学位,留校任讲师 1997-1999年武汉大学生命科学学院博士后。2000年中科院水生所高级访问学者 2002年中科院大连化物所高级访问学者 2003年8月至04年2月英国Queens University Belfast和University of East Anglia高级访问学者 2004年3月至7月香港裘搓基金会资助香港浸会大学Croucher学者 2014年9月美国加州大学圣地亚哥分校高级访问学者 2015年5月美国堪萨斯州立大学高级访问学者。/pp  1999年晋升为副教授 2001年破格晋升为教授 2002年遴选为博士生导师 2007年晋升为三级教授 2013年晋升为二级教授。/pp  2000年入选教育部首批青年骨干教师计划、武汉市青年科技晨光计划 2002年入选教育部高校优秀青年教师教学科研奖励计划 2003年入选湖北省新世纪人才计划 2012年获国家杰出青年科学基金 2014年入选湖北省创新研究群体、首批武汉黄鹤英才(科技)计划。/pp  其课题组现隶属于物理化学研究所 国家创新研究群体“新型生物医学探针技术基础及应用”、教育部创新团队“化学生物学基础”和“生物医药材料的化学基础及应用”、湖北省创新群体“化学生物学基础”和“量子点生物效应物理化学基础” 病毒学国家重点实验室、生物医学分析化学教育部重点实验室。/pp  学术兼职/pp  1. 中国化学会化学热力学与热分析专业委员会副主任委员 2. 中国化学会生物物理化学专业委员会副主任委员 3. 湖北省青年科协会长 4. 湖北省化学化工学会常务理事、物理化学专业委员会主任委员、化学生物学专业委员会委员。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ae1b8338-dc30-4c0e-a5d0-ba561c7b2856.jpg" title="陈三平.jpg" alt="陈三平.jpg"//pp style="text-align: center "西北大学 陈三平  /pp  陈三平教授:从事无机化学和材料化学的教学工作, 合作出版著作5部, 主持国家级精品资源共享课无机化学与化学分析, 获西北大学优秀教学成果奖一等奖和陕西省优秀教学成果奖特等奖. 从事MOF基含能材料的化学与物理、分子基磁体的化学与物理的研究, 主持国家重大科研仪器研制、国家自然科学基金、陕西省自然科学重点基金、国防预研基金等科研项目, 在Coordin. Chem. Rev., Chem. Commun.、Green Chem.、Chem. Eur. J.、 Inorg. Chem.、 J. Phys. Chem. C、J. Mater. Chem. A、 Dalton Transctions等主流源期刊发表论文300余篇, 获陕西省科技进步二等奖3项、三等奖1项, 陕西省" 三五人才工程" 第一层次人选,陕西省中青年科技领军人才。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 170px height: 238px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/565d90b7-4dbe-487f-9dc2-1f3ae66d4dc2.jpg" title="史全.png" alt="史全.png" width="170" height="238" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "中国科学院大连化学物理研究所 史全/pp  史全,中国科学院大连化学物理研究所博导。/pp  研究领域/pp  1. 热化学及量热学/pp  利用低温量热方法研究凝聚态物质低温热力学性质,获取材料宏观功能性质与微观结构的能量关联 开展低温量热技术研究,建立宽温区小样量精密绝热量热装置。/pp  2. 相变储热材料/pp  以量热学原理为基础,设计、合成新型相变储热材料,开发相变储热技术,探索洁净能源利用方式。/pp  3. 功能材料合成及物理性质研究/pp  合成磁性、铁电、纳米等功能材料,并利用综合物性测量系统(PPMS)研究材料的热、电 、磁等物理性质,揭示材料性质与结构的内在关联规律。/pp  教育背景/pp  2013-01--2014-01 美国犹他大学 研究助理/pp  2002-09--2008-07 中科院大连化物所 理学博士/pp  工作简历/pp  2014-01~现在, 中科院大连化物所, 热化学课题组组长/pp  2012-09~2012-12,美国犹他大学, 研究助理/pp  2008-11~2012-08,美国杨伯翰大学, 博士后/pp  2008-07~2008-11,中科院大连化物所, 临时工作人员/pp  社会兼职/pp  2017-11-01-2022-10-31,中国硅酸盐学会固废与生态材料分会地聚物产业化专委会, 专业委员会委员/pp  2017-10-27-2020-10-26,中国计量测试学会热物性专业委员会, 专业委员会委员/pp  2014-06-25-今,ChemComm审稿人,/pp  2014-05-29-今,Journal of Molecular Catalysis A: Chemical审稿人/pp  2014-05-15-今,Measurement Science and Technology审稿人/pp  2013-10-31-今,International Journal of Hydrogen Energy 审稿人/pp  2013-10-23-今,Energy 审稿人,/pp  2013-10-12-今,Journal of Physics and Chemistry of Solids 审稿人/pp  2013-10-04-今,Journal of Alloys and Compounds 审稿人/pp  2013-09-04-今,The Journal of Chemical Thermodynamics 审稿人/pp  2012-11-13-今,Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 审稿人/pp  2010-01-18-今,Journal of Magnetism and Magnetic Materials 审稿人/pp style="text-align: center "  img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 170px height: 255px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/64f00983-3bfa-4f64-a126-af0cf09cb20e.jpg" title="房大维.jpg" alt="房大维.jpg" width="170" height="255" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "辽宁大学 房大维/pp  房大维,男,博士生导师,中国稀散金属冶金学术委员会副主任委员,中国有色金属学会节能减排专业委员会副主任委员,中国稀有金属冶金学术委员会委员,国家树脂基复合材料产业联盟专家委员会委员,辽宁省稀散元素重点实验室主任,辽宁省百千万人才工程人才。在《J. Phys Chem B.》,《Engergy & Fuels》等国内外学术刊物发表论文100余篇,申请专利40余项,出版专著1部,起草指定《铼粉》、《铼粒》国家有色行业标准2项,2014年受聘“辽河学者”。/pp  主要研究方向:/pp  1. 离子液体的合成、性质及催化应用/pp  2. 稀散元素的提取分离及高附加值利用/pp  3. 树脂基复合材料的研制/pp  专著:/pp  房大维编著,《离子液体合成及纯化技术》,化学工业出版社,2013年1月。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 170px height: 266px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/6948a0bb-8bb8-43ae-820f-53d15a6e702f.jpg" title="黄在银.jpg" alt="黄在银.jpg" width="170" height="266" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "广西民族大学 黄在银/pp  黄在银,二级教授,广西高校教学名师,广西高校优秀共产党员,广西高校创优争先优秀共产党员。化学工程与技术一级学科硕士研究生导师。主持4项国家自然基金项目及其它各类项目40余项,发表论文200余篇,出版著作2部,获授权国家发明专利15项(其中1项实现技术转移,2项获自治区发明创造博览会银奖),获广西自然科学奖2项(排名第一),获广西自治区教学成果奖2项(排名第一)。主讲《物理化学》、《化学热力学方法及应用》、《化学热力学与化学动力学》等课程。培养的研究生连续三年获自治区优秀学位论文占全校四分之一,指导学生获“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛国家级奖1项、自治区级奖5项,指导研究生获研究生国家奖学金、自治区优秀研究生、自治区“三好生”、学校研究生学术论文竞赛和研究生学术演讲竞赛奖励、学校“学术之星”等位居学校理工科前列,指导“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛获自治区特等奖和国家奖,实现学校该项奖的历史性突破。/pp  系统开展了纳米物理化学及其应用的研究:① 发展了多尺度形貌微纳米体系反应热力学理论、动力学理论和电化学理论,结合实验系统研究不同尺寸、形貌、晶面的基本物理化学问题 ② 建立了多种理论和实验方法,解决纳米材料的熵等规定热力学函数的科学难题 ③ 发展了普适性的多种原理方法获取纳米材料的表面能、表面焓、表面熵、表面热容的物相效应、晶面效应、缺陷效应及温度效应 ④ 研究模型光催化纳米材料的形貌效应、尺寸效应与晶面效应, 研究了二维缺陷材料反应、吸附、活化过氧化氢类芬顿体系去除污染物的缺陷效应规律以及光热协同催化等问题 ⑤ 设计研发了我国第一台光微热量计,设计研发了国际第一台光微量热-荧光光谱联用系统,分别在国内、国际率先开展光催化原位过程热力学、热动力学、光谱动力学及机理研究,实现了热谱光谱优势互补的完整表达,为光催化的热力学、动力学和机理研究发展了新方法,发现了光催化热动力学的特征规律和特征温度 ⑥ 设计研发高时空分辨双通道光微量热荧光-拉曼联用系统,同步获取热谱/荧光/拉曼三维信息,有望为光化学/光物理/光生物/光医学的科学研究和“光热-光谱学”新的交叉学科的建立与发展提供科学技术支撑。/ppbr//p
  • 速看!3项煤炭行业检测标准发布征求意见稿
    根据能源行业标准修订计划,煤炭科学技术研究院有限公司煤炭检测中心(国家煤炭质量检验检测中心)已组织完成《煤元素分析仪性能试验规范》等3项能源行业标准(征求意见稿),现公开征求意见。标准1:煤元素分析仪性能试验规范国内动力煤多以收到基低位发热量计价,而低位发热量又需要氢含量,煤中碳氢含量的测定对于计算煤燃烧所消耗的氧气量(或空气量)和燃烧效率有重要意义,碳氢含量还是计算煤加工过程中物料平衡的主要指标。煤中氮的测定主要用于计算煤中氧和衡量煤燃烧对空气的污染程度。煤元素分析仪的仪器性能直接关系到结果的准确程度。近十几年来,随着大量先进技术的出现,煤中碳氢氮测定仪器法逐渐发展起来,首先在国外有了较大量的应用,近些年来由于我国也研制成功了类似原理的煤元素分析仪,在国内也来越广泛应用,需制定煤元素分析仪的性能试验规程,规范煤元素分析仪的使用,使煤元素分析仪的试验操作及测得结果符合国家相应方法标准的要求。本次制定按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写,并参考 GB/T30733-2014《煤中碳氢氮的测定仪器法》,对煤元素分析仪的性能要求、试验方法及试验报告进行了规范。标准2:煤灰熔融性测定仪性能试验规范煤灰熔融性是动力用煤和气化用煤的一个重要的质量指标,根据煤灰的熔融温度指导锅炉设计和判断其运行情况。煤灰熔融性特征温度的准确程度在很大程度上取决于煤灰熔融性测定仪仪器的检定情况,目前我国缺少煤灰熔融性测定仪规范化的检定规程,一些有条件的实验室建立有自己的内部检定规程,相对正式的检定规程,内容相对粗略,充其量只能是“性能实验方案”,而仪器的“性能试验方案”与规范3的专用仪器的“检定规程”有很大差别: 1)前者试验内容较少、设备性能检定的不全面;后者不但考虑了通用的技术要求,还包括全面的专用仪器特定的计量性能要求。2)前者通常不具有仪器性能的允许差,后者不但给出了性能检定方法,还包括性能指标的允许差。3)前者的书写格式没有统一要求,各仪器的“试验方案”风格各异;后者通常有固定的书写格式。由于没有严格规范的检定规程,因此,急需制订煤灰熔融性测定仪检定规程,可为今后煤炭分析实验室科学合理地判定仪器性能是否满足要求,是否能提供准确的试验数据提供严格规范的程序,对确保仪器性能稳定可靠,给出准确结果,提高煤质检测仪器的质量和煤质检测水平具有重要意义。本标准根据国家计量检定规程对仪器检定规程的要求,结合我国目前煤灰熔融性测定仪设备的实际使用情况和国标GB/T219《煤灰熔融性的测定方法》相关规定,按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》和JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》起草,规定了煤灰熔融性测定仪检定的计量性能要求、通用技术要求和计量器具控制,适用于煤灰熔融性测定仪的首次检定、后续检定和使用中检验。标准3:煤工业分析仪性能试验规范煤的工业分析是指包括煤的水分(M)、灰分(A)、挥发分(V)和固定碳(Fc)四个分析项目指标的测定的总称。煤的工业分析是了解煤质特性的主要指标,也是评价煤质的基本依据。通常煤的水分、灰分、挥发分是直接测出的,而固定碳是用差减法计算出来的。根据分析结果,可以大致了解煤中有机质的含量及发热量的高低,从而初步判断煤的种类、加工利用效果及工业用途,根据工业分析数据还可计算煤的发热量和焦化产品的产率等。煤的工业分析主要用于煤的生产开采和商业部门及用煤的各类用户,如焦化厂、电厂、化工厂等。煤工业分析仪是用于批量测定煤炭、焦炭等物质中的水分、灰分、挥发分,计算固定碳,并根据经验公式计算发热量、氢的一种煤质分析仪器。煤的工业分析试验结果对煤质判定及应用有重要意义。国内煤工业分析仪生产厂家众多,仪器的使用及原理也不尽相同,需制定煤工业分析仪的试验规程,对仪器的性能进行规范。本次制定按 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写,并参考 GB/T212-2008《煤的工业分析方法》和GB/T 30732-2014《煤的工业分析方法 仪器法》,对煤工业分析仪性能试验的性能要求、试验方法和试验报告进行了规范。
  • 三德科技为国家电投内蒙古公司第四届职工技术运动会提供赛事服务
    5月25日至26日,由通辽市总工会、内蒙古公司工会主办,扎哈淖尔煤业公司、培训中心和蒙东协合新能源公司承办的国家电投集团内蒙古能源有限公司(以下简称“内蒙古公司”)第四届职工技术运动会暨燃料采制化、风电运检技术竞赛,在扎哈淖尔煤业公司举行。作为燃料采制化竞赛唯一指定服务商,三德科技提供了全套赛用设备(量热仪、定硫仪、马弗炉、采/制样设备)及技术支持,所有设备均零故障服务赛事。 燃料采制化竞赛分理论考试和实际操作两大部分,其中实际操作主要为发热量、全硫和挥发分测定、采/制样操作五个项目。比赛过程中,三德科技提供的赛用设备运行稳定,为大赛的顺利进行提供了有力保障,得到了参赛选手、主办方领导及专家的一致好评。 图为参赛选手使用SDC量热仪进行发热量测定 图为参赛选手使用SDS定硫仪进行全硫测定 图为参赛选手使用SDMF300马弗炉进行挥发分测定 图为采样竞赛现场 图为参赛选手操作三德科技制样设备 据悉,来自国电投集团14家单位、24个代表队、71名选手参赛,最终共评选出燃料采制样、化验、采制化技术状元3名、技术能手9名、优胜团体5个;风电运检技术状元1名、技术能手9名、优胜团体5个;通辽发电总厂刘宪民、扎哈淖尔煤业公司张晶、南露天煤矿畅俊虎、蒙东协合新能源公司马云龙荣获通辽市五一劳动奖章荣誉称号。
  • 三德科技成功中标包头新恒丰能源有限公司机器人智能化验系统项目
    近期,市场一线传来捷报,三德科技成功中标包头新恒丰能源有限公司(以下简称“包头新恒丰”)机器人智能化验系统项目,为其提供SDIAS1000智能化验系统。 SDIAS1000智能化验系统三维效果图SDIAS1000智能化验系统是三德科技于2018年底新推出的机器人智能化项目之一(同期还有SDIAS2000智能化验系统、SDRPS机器人制样系统),可在8小时内全自动完成60个样品发热量、分析水分、灰分、挥发分、全硫等指标的分析检测。其推出旨在隔绝煤质化验过程中人为因素的干预,杜绝弄虚作假等舞弊行为。系统具备自动化、可视化、智能化等显著特点,且坩埚可自动清理,可真正实现无人值守、无人干预。包头新恒丰是东方希望集团2017年投资50亿在包头市固阳县兴建2×350MW热电联产项目,是内蒙古自治区包头市固阳县至今招商引资最大的项目。据悉,在此之前,该单位已开始采制输存系统的一体化建设,为实现采制化全流程无人干预,真正做到燃料全过程的智能化管控,特启动机器人智能化验系统项目的建设。经过多次实地考察与调研,多方遴选后,该公司通过公开招标的形式,最终确定三德科技为机器人智能化验系统项目的合作伙伴。此次与包头新恒丰签订的合同,是SDIAS系列智能化验系统上市以来的第一单。产品从研制成功到签订合同,耗时仅3个月,意味着三德科技二十余年来,在煤质分析检测领域深耕挖潜所积累的技术实力,再次获用户及市场的认可。 附:SDIAS系列智能化验系统 特点简介1.自动化运行。①智能控制,一键操作,系统全自动完成煤炭、焦炭等样品发热量、分析水分、灰分、挥发分、全硫、碳氢氮以及全水分等指标的分析检测;②可无缝对接自动制样、气动传输等前级系统,从而真正实现采制输存化的全流程自动化运行;③坩埚可自动清理,人与样品无接触,杜绝人为干预、弄虚作假等行为。 2.测试结果精准可靠。①发热量测试和样品称量区域与高温区域采用物理隔离,保证了各系统空间互不干扰,测试符合国标;②样品称量模拟经典的人工称量方式和过程,样瓶多次摇晃,样勺多个位置多次舀取,有效保证称量的代表性和准确性。 3.工作效率高,运行稳定可靠。①多台检测仪器并行工作,5.5小时最多可完成50个样品的全指标分析,8小时最多可完成80个以上的样品全指标分析;②配备进口专业机器人,并可搭载多台仪器热备份工作,系统运行稳定,效率高。4.实验过程透明可视,过程可控可信。可视化设计,可观测和监测整个实验过程,实验过程更加可控和可信。5.适用范围广。①整体模块化设计,系统可根据需求,灵活配置多种指标检测,满足不同行业的用户需求②系统集成度高,体积小,实验室不小于7m×5.5m×2.7m(长×宽×高,内空尺寸)即可满足安装要求。
  • 再善于伪装的野生动物,也难逃FLIR热成像单筒望远镜的“法眼”!
    在广袤野外探索动物痕迹时,你会选择哪种辅助设备呢?双筒望远镜目前使用比较普遍,其次是可以用来在夜间发现动物的夜视仪。但即使是夜视仪在条件不良情况下(夜间非常黑)有时也很难发现动物,还好有不依靠光源就能发现物体的红外热像仪,它能在任何条件下,精准探测野生动物的位置。红外热像仪可以穿透黑暗,忽略视觉伪装。与所有其他夜视系统不同,它们不需要任何光线即可产生清晰的图像。许多动物大多在夜间活动,利用黑暗的掩护不被发现,但即使在完全黑暗和其他所有天气条件下,它们也会在热图像中清晰地显示出来。FLIR红外热成像单筒望远镜拍摄的斑点狗红外热像仪被世界各地的专业纪录片制作人、野生动物爱好者和护林员广泛使用。有人会觉得它们还非常昂贵,但其实FLIR Scout TK等热成像单筒望远镜非常实惠,今天小菲就来详细说说它在野生动物发现方面的实际应用!红外热像仪野外追踪中的“妙用”瑞士自然摄影师和自由野生动物记者Michele Costantini是首批接受FLIR单筒手持式红外热像仪进行测试的人之一。他在瑞士狩猎杂志《Jagd&Natur》撰写了一篇关于这种新型野生动物检测工具的评论文章。Costantini解释道:“直到几年前,红外热像仪的成本还比中型汽车还要高。然而近些年,市场上出现了一些价格实惠的红外热像仪。虽然这些红外热像仪的分辨率低于大多数数码照相机的分辨率,但热像仪的高对比度图像确实是跟踪动物的好方法。有了这些设备,即使在完全黑暗或轻雾的环境中,你也能非常清楚地看到动物和人的轮廓。”等温线调色板高亮显示图像中最热的部分,以快速识别热源FLIR红外热像仪不仅能提供无与伦比的夜间视觉效果,而且在白天也非常有用。Costantini解释说:“许多种类的动物已经进化到与周围环境融为一体,这使得护林员或野生动物爱好者很难找到它们。然而,这些伪装的动物在热图像中非常突出。”善于伪装的熊在热像仪的镜头下清晰可见,这在渐变的等温线(左)和熔岩(右)调色板中可见Costantini发现,他所在地区的野生动物比预期要多。“因为大多数野生动物都有很好的伪装,如果你使用传统手段,如双筒望远镜或夜视仪,它们中的许多仍然不会被发现。正如大多数护林员和野生动物爱好者所熟知的那样,在干草地中追踪小鹿几乎是不可能的。然而,使用红外热像仪,即使是最会伪装的动物也能被观察者看到。”根据经验,Costantini能够用测试的FLIR热成像单筒望远镜发现几乎所有的温血动物。“如果你有一个好的观察点,就可以很快在草地上找到热源。我们发现,不仅像猫和兔子这样的温血动物会散发热量,蚂蚁和粪堆也非常清楚地出现在热图像上。”全新红外热成像单筒望远镜:Scout TKxFLIR全新的室外热成像单筒望远镜是FLIR Scout TKx,这是一款袖珍型红外感应单筒望远镜,可以在漆黑的环境中(比如深夜和昏暗房间)帮助您清楚地看到90多米外的人、物体和动物。其内含即时警报、Graded Fire 等多种视频调色板,电池续航时间长达7小时,可供您在野外一整夜的使用!Scout TKx热成像单筒望远镜采用IP67防护等级的外壳,可在各种天气条件下保护关键硬件组件。防水、紧凑、轻便、抗震,这款坚固耐用的设备完全能够应对恶劣的户外环境。直观的控件和改进的内部菜单允许快速调整热调色板,并可轻松访问画中画缩放、视频录制和 GPS 功能等新功能。FLIR Scout TKx包含多种调色板,供不同环境使用了解工具的局限性也很必要。Costantini认为,白天护林员或野生动物爱好者仍应在FLIR热像仪旁携带双筒望远镜。“如果你只依赖热像仪,你可能会识物不清。简单地说,热像仪对发现野生动物非常有用,甚至可以区分它是哪种动物,但要确定动物的性别或健康状况,你仍然需要双筒望远镜。”全新FLIR红外热成像单筒望远镜作为夜间户外探索的“神器”它将为您带来前所未有的野外探险体验!这款小巧便捷,简单易用
  • TUV联手CQC举办发热类产品新标准研讨会
    TUV 南德意志集团联手CQC华南实验室举办 EN60335-2-9/A13:2010新标准研讨会  中山2011年9月21日电 /美通社亚洲/ -- 近日,TUV 南德意志集团南中国区联合 CQC 华南实验室在中山家电创新中心举办了关于“EN60335-2-9/A13:2010发热类产品新标准要点及解决方案”研讨会。格力、美的、雅乐思、汉威泰等100多名企业代表参加了本次研讨会。此次研讨会旨在帮助中国企业了解发热类产品的最新标准,共同关注技术更新趋势,推动产业升级。   研讨会现场  日前,欧洲电工技术标准化委员会(CENELEC)正式发布了家用烧烤类器具 EN 60335-2-9标准的A13增补件,该增补件要求从今年10月1日起在欧盟各成员国开始实施,过渡期到2013-10-01。从新增补件的要求变化上来看,新标准 A13与旧标准 A12的区别主要体现在:对警告标志和说明书的要求描述进行了细化 在电击和运动部件防护方面,增加了新试验值的要求 大范围地改变了对温升测试的要求,如在特定的试验中增加了对于三明治炉、烤面包机和烘烤器等器具的表面温升要求,同时还大范围地提高了测试部件的温升限值要求。  近年来,欧盟关于烧烤类器具产品的相关技术性贸易措施日益严格。2007年,欧盟出台的 EN 60335-2-9标准的 A12增补件一度使相关企业的出口产品受到一定程度的影响,A13增补件这一新的措施的出台又将使相关出口企业面临新的考验。为了符合新标准的要求,绝大部分的产品需要更改原有的结构,这将会造成生产成本的大幅增加。对此,TUV SUD 南中国区小家电部刘先生表示,“新标准的实施,对生产此类产品的企业无疑是一次严苛的考验。TUV SUD 作为权威检测认证机构,希望通过 TUV SUD 先进的德国技术、专业及高效的全球一站式服务帮助外贸企业优势与企业共度难关,提高企业在全球产业链中的竞争力。”  此次 TUV SUD 南中国区与 CQC 华南实验室在珠三角地区首次就电器类产品为主题举办研讨会。通过此次研讨会为众多客户提供了相互交流,探讨技术的平台。参加的企业代表们表示希望今后能多举办这类技术型讲座,为企业的技术水平创新提供可操作性的指导建议,帮助企业提升整体技术水平,提高出口产品的国际竞争力。
  • 英斯特朗推出软件扩展模块可限制动态载荷下的试样自行发热
    英斯特朗,全球领先的材料和构件物性测试试验机制造商近期宣布,旗下最新研发的试样自行发热控制模块(Specimen Self-Heating Control 简称SSHC)将被添加到具有广泛用途的Instron WaveMatrix&trade 软件包中以对聚合物和复合材料进行动态疲劳测试。它可以把试样的温度保持在一个极小的变动区间内以助于在质量控制测试实验室以及开发和优化复合配方的过程中节省时间、成本和精力。 在循环加载或高温情况下,聚合物和复合材料会显著地产生自行发热效应,因此疲劳试验通常是在相对较低的频率下进行。试样自行发热控制(SSHC)扩展模块利用试样连续记录温度和预先指定的温度目标以最大限度地提高在一个闭环测试中的频率。对于用比较小的载荷加载,所预期的循环到断裂数值大,该系统可以运行在一个较高的频率上以大大减少测试时间。对于大载荷加载,即使在测试后段也能保持一致的试样温度,但以往情况下,自热效应在固定的测试频率中会导致试验温度显著升高。 Peter Bailey博士,英斯特朗英国动态测试系统专家说到:&ldquo 对于复合材料结构,一个5 摄氏度的温度转变通常会比测试频率变化二倍产生的影响还要大,因此严格控制试样温度的好处远远超过在测试频率中的变化。试样自行发热控制允许测试始终运行在最高频率,同时尽可能保持样品温度恒定。通过这种方式,我们可以通过提高产量和最小的能源消耗来提供优化的成本效益。此外,对于以前试验温度无法达到一致的情况,此方法可以为聚合物和复合材料提供更好的一致性。 此温度信号可以通过任何标准的传感器系统提供,例如:通过USB热电偶集成和任何0-10 Volt模拟输入,包括红外传感器。用户指定的温度窗口可以达到的公差的仅有± 0.5 C。试样自行发热控制功能适用于任何只要可以安装试样温度传感器的几何形状测试,并且也兼容高低温试验箱测试。 最后,试样自行加热控制(SSHC)扩展模块可以适用于所有英斯特朗动态测试系统并提供安装8800数字控制器,同时还支持最新版本的WaveMatrix&trade 软件。 值得期待的是,10月16日-18日期间,来自英斯特朗的动态测试系统专家Peter Bailey博士将亲临北京中国国际展览中心(新馆),2013北京国际风能大会暨展览会(英斯特朗 E140号展台)上,为中国用户带来更多英斯特朗在复合材料方面的最新研究成果和介绍,欢迎莅临现场沟通和交流。 Instron WaveMatrix&trade 软件
  • GC-7860-DT天然气分析专用气相色谱仪
    天然气分析专用气相色谱仪GC-7860-DT系统简介:该仪器系统由两个取样/反吹十通阀,两个旁路切换六通阀,五根色谱柱和两个高灵敏度的TCD检测器组成,能够给出天然气中的饱和烃C1~C50、全浓度范围内的H2、He含量以及 CO2、H2S、N2、O2和沸点在己烷以上的C6+(作为一个反吹峰)各个组分的含量。该仪器流程既满足而又超过了ASTM1945和GPA2261的方法。工作原理:该系统的测定是在两个通道上进行的,通道Ⅰ用于分析H2和He,通道Ⅱ用于分析N2、O2 、CO2、H2S和C1~C5饱和烃。样品经阀进样后,在通道Ⅰ上经过色谱柱5分离,H2和He在TCD1上检测,后面组分被反吹放空。同时在通道Ⅱ上样品进入分离系统,经预柱1分离后改变柱流向,使C6和更重组分作为一个峰流出,轻烃和永久气体被送到柱3并隔离,让C30~C50从柱2中流出,C1、N2、O2进入到柱4并被隔离,而C2、CO2则从柱3分离检测,最后C10、N2、O2从柱4中流出被检测。数据的处理和定量由天然气专用工作站完成,并得出各组分的热值(摩尔发热量、质量发热量、体积发热量、以及沃泊指数)等参数,阀的切换由色谱仪主机完成。特点:1. 该仪器系统是全填充柱、全TCD的多维色谱分析方法,柱负荷大,自动化程度高。2. 一次进样既可得到天然气的各个组份含量。3. 线性范围内不受进样量的影响,对进样要求不苛刻。4. 两个通道相互独立,如不需要检测H2、He含量,则只用通道Ⅱ既可。5. N2、O2分别检测6. 该分析系统为天然气的全组份分析,定量简单,方便用加校正因子的归一法定量,或者外标法定量。7. 该系统流程适合要求分离N2、O2、CO、CO2、CH4及C2~C5烃类的所有应用。8. 该系统经扩展后可分析天然气中C10~C140及C14+的单体烃含量(FID检测)。
  • 880万!中国海洋大学味觉分析系统、同步热分析仪、液相色谱仪、超灵敏微量量热等温滴定量热仪等设备采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:SDSHZB2023-449项目名称:中国海洋大学味觉分析系统、同步热分析仪、液相色谱仪、超灵敏微量量热等温滴定量热仪等设备采购项目预算金额:730.0000000 万元(人民币)采购需求:本项目分为8个包,预算总金额:730万元,其中:A1包:超高效液相色谱仪(接受进口产品),预算金额:60万元;A2包:超灵敏微量量热等温滴定量热仪(接受进口产品),预算金额:120万元;A3包:高压离子色谱系统(接受进口产品),预算金额:80万元;A4包:流过式介质通路放电源(接受进口产品),预算金额:60万元;A5包:全自动高通量微生物液滴培养仪(接受进口产品),预算金额:65万元;A6包:同步热分析仪(接受进口产品),预算金额:70万元;A7包:气相色谱仪(接受进口产品),预算金额:140万元; A8包:味觉分析系统(接受进口产品),预算金额:135万元。合同履行期限:详见附件本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:HYHAQD2023-0391项目名称:中国海洋大学台式扫描电子显微镜、浅地层剖面仪系统设备采购项目采购方式:竞争性磋商预算金额:150.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):150.0000000 万元(人民币)采购需求:简要技术需求详见竞争性磋商公告附件。预算金额及最高限价:150 .00万元,其中:第一包:80.00万元,第二包:70.00万元。合同履行期限:合同签订后开始履行,至项目完成(质保期满)为止。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年08月02日 至 2023年08月08日,每天上午8:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间或邮件报名方式:以下方式二选一:(1)现场报名:须携带加盖单位公章的营业执照副本复印件及现金,按照上述时间、地点获取招标文件。(2)邮件报名:有意参加本次采购活动的投标人填写项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、营业执照扫描件及标书费汇款底单发送至shzbqdb@163.com,邮件名称命名为:中国海洋大学味觉分析系统、同步热分析仪、液相色谱仪、超灵敏微量量热等温滴定量热仪等设备采购项目-“投标单位名称”。未按规定报名的投标人其报名无效。开户银行:兴业银行青岛市北支行,开户名:山东盛和招标代理有限公司,银行账号:522130100100053768,提交标书费须从投标人基本账户或一般账户转出,电汇时须备注2023-449-包号、资金用途注明标书费。未按规定报名的投标人其报名无效,本项目实行资格后审,获取招标文件成功不代表资格后审通过,招标文件售后不退。售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国海洋大学     地址:青岛市崂山区松岭路238号        联系方式:崔老师0532-66781979       2.采购代理机构信息名 称:山东盛和招标代理有限公司            地 址:青岛市市北区敦化路138号甲西王大厦24楼23A01房间            联系方式:孙萌、肖颖梦0532-67737979            3.项目联系方式项目联系人:孙萌、肖颖梦电 话:  0532-67737979
  • 仰仪科技发布仰仪科技小型电池绝热量热仪BAC-90A新品
    p style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/c3db3efd-00a7-4aca-bcd0-ce1fa9cf2d8c.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-autospace:ideograph-numeric line-height:150%"span style="font-family: 宋体 line-height: 150% color: rgb(102, 102, 102) letter-spacing: 0 font-size: 14px background: rgb(255, 255, 255)"span style="font-family:宋体" /span/span/pp  近日,杭州仰仪科技有限公司在仪器信息网发布仰仪科技小型电池绝热量热仪BAC-90A新品。BAC-90A小型电池绝热量热仪是在仰仪科技绝热加速量热仪基础上研发的、面向小型电池安全测试的绝热量热仪,将绝热加速量热仪的应用扩展至电池热安全评估领域。BAC-90A小型电池绝热量热仪兼容经典绝热加速量热仪功能,可用于电池电解液及其它电池材料的热稳定性评估,同步采集电池电压、电流、电量、温度、压力、时间等数据,帮助电池及电池组研发和测试人员实现全方位的安全性能评估。/ppstrong  产品特点/strong/pp  1) 模拟理想绝热环境,可直接测得更加准确的电池热失控起始温度、最大热失控速率、绝热温升等热行为参数;/pp  2) 集成电池充放电模块可实现充放电模式切换、恒流/恒压充电模式设置、充电/放电电流设置、实时电池电量计算;/pp  3) 电池电压、电流、温度、压力数据同步采集,用于分析电池热失控过程中的电流/电压变化;/pp  4) 兼容经典绝热加速量热仪功能,可实现电解液等电池材料热稳定性评估;/pp  5) 具备绝热模式,可准确反映电池在充放电过程的吸放热及热失控过程;/pp  6)具有超压、超温报警功能,炉盖自动升降,保证安全,方便操作。/ppstrong  技术规格/strong/ptable border="1" cellspacing="0" width="489"tbodytr class="firstRow"td width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 2px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"工作环境/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 2px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"5℃~/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"4/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0℃, 85%RH/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"控温范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"室温~500℃/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温控/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"模式/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"恒温/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"、扫描、HWS、绝热模式/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温度检测阈值/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0.005℃/min~0.02℃/min/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温度跟踪速率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0.005℃/min~/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"4/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0℃/min/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"温度显示分辨率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0.001℃/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"压力范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0~/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"20/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"M/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"Pa/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"压力分辨率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"1/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"kPa/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"充放电电流范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"-10A/spanspan style="font-family: ' Times New Roman' line-height: 150% font-size: 16px"~/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"10A(可扩展)/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"充放电电流分辨率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"1mA/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"充放电电压范围/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"0/spanspan style="font-family: ' Times New Roman' line-height: 150% font-size: 16px"~/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"10V(可扩展)/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"充放电电压分辨率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"1mV/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"样品池规格/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"样品池/spanspan style="font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"、/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"样品/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"支架/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"(选配)/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"炉腔尺寸/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"直径/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"9cm/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px", 深/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"11cm/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"接口/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"USB或者/spanspan style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"串口/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 1px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"电源/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 1px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"220V/50Hz/span/p/td/trtrtd width="204" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 1px 2px 2px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"功率/span/p/tdtd width="285" valign="center" style="padding: 0px 7px border-width: 1px 2px 2px 1px border-style: solid border-color: rgb(84, 141, 212) "p style="line-height:150%"span style=" font-family:宋体 line-height:150% font-size:16px"3000W/span/p/td/tr/tbody/table
  • 打破国外长期垄断!国产天然气气质分析仪系列产品发布
    记者10月30日从国家管网集团获悉,该集团日前在京发布的“智慧眼”国产天然气气质分析仪系列产品,填补了国产天然气在线气质分析精密仪器仪表产品空白,实现我国精密仪器仪表研发领域又一自主创新。该系列产品打破了国外产品在天然气在线品质检测、监测领域的长期垄断,标志着我国天然气贸易计量的“秤杆子”已牢牢掌握在自己手里。图片来源:国家管网集团天然气气质分析仪是保障长输天然气管道安全高效运行、天然气贸易计量准确可靠的关键设备,通过对天然气气质组分、发热量、水烃露点和硫含量等参数进行在线精确分析,为天然气生产、输送、使用等环节提供重要依据。历时3年,研发团队突破了微型热导检测器精密加工制造、水烃露点在线识别算法、多维激光光谱分析甲烷中微量水、光声关联法测定热值等多项关键核心技术,自主研制微型热导检测器、冷镜面与制冷机一体水烃露点检测模块、光声检测气室等关键核心元器件。目前,该系列产品已在西气东输、陕京管道、中贵线等天然气管道站场顺利完成4000小时工业性试验。
  • 重大突破!科学家发现光子与声子结合的新方法,推动拉曼光谱及红外光谱的研究
    光子是一个能量包,它是量子力学的基础。声子是几个原子的集体振动,这两个概念在物理学中都非常重要。此外,光子理论是大多数现代物理学所依赖的基本理论。近日,纽约城市学院的研究团队发现了一种将两种不同状态的物质结合起来的新方法。他们第一次将光子和声子相结合,并以稳健和可控的方式控制它们的传播。该研究利用了拓扑光子学,这是光子学的一个新兴方向。它利用了数学拓扑领域关于守恒量的基本思想—拓扑不变量,即在连续变形下改变几何物体的部分时保持不变的守恒量。这种不变量的一个最简单的例子是洞的数量,例如,从拓扑的角度来看,这使得甜甜圈和马克杯等价。拓扑性质赋予光子螺旋性,当光子在传播时自旋,会出现一些独特的性能。由于与晶体振动的相互作用,这些螺旋光子可以利用振动引导红外光。这项研究的意义重大,特别是允许研究人员推进用于确定分子振动模式的拉曼光谱。该研究还为振动光谱(也称为红外光谱)带来了希望,它通过吸收、发射或反射来测量红外辐射与物质的相互作用。而且,还可利用它来研究、识别和表征化学物质。研究的主要作者、CCNY格罗夫工程学院物理学家Alexander Khanikaev说:“我们将螺旋光子与六方氮化硼中的晶格振动耦合,创造了一种新的混合物质,称为声子—极化激元(phonon-polaritons)。它一半是光,一半是振动。由于红外光和晶格振动与热有关,我们创造了光和热一起传播的新通道。”新方法还可以实现定向辐射传热,这是一种通过电磁波散发热量的能量传递形式。该研究论文题为“Topological phonon-polariton funneling in midinfrared metasurfaces”,已发表在Science上。
  • 能源局公布261项行业标准,包含石油领域多个仪器检测项目
    2023年10月11日,根据《中华人民共和国标准化法》《能源标准化管理办法》,国家能源局批准并发布《电动汽车充放电双向互动 第1部分:总则》等261项能源行业标准(附件1)、《Specification for geotechnical tests of offshore wind power projects》等42项能源行业标准外文版(附件2)。行业标准目录见附件。所发布的标准中涉及的能源类型包括页岩气、石油天然气、核电、风电、水电、火电、生物天然气、煤矿等;其中石油行业标准总计44项(见下表),出版机构为石油工业出版社,批准日期为2023年10月11日,实施日期为2024年4月11日。涉及的仪器检测项目包括岩样核磁共振实验室测量、岩样电性参数实验室测量、含硫化氢油气田金属材料现场硬度检测、油气输送管特殊性能试验(全尺寸拉伸试验)、天然气发热量测定(可见光光谱-超声波关联法)等。  附件:  1.行业标准目录.docx  2.行业标准外文版目录.docx
  • 燃烧吧,卡路里!经典膨化食品热量的科学测试——自动氧弹量热仪 ATC300A
    摘要本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品(薯片、仙贝、小馒头、干脆面)的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值差值在0.16~0.53 kcal/g之间,RSD(相对标准偏差)均在0.2%以内。图1测试样品展示前言卡路里(calorie)作为一种热量单位被广泛应用于营养计量和健身指导中,它和食品包装上营养成分表里单位为焦耳(joule)的能量值一样,都反映了食品氧化过程中所释放的热量,我们可以根据 1 cal= 4.1868 J对其进行换算。那么食物能提供给我们的热量与其完全燃烧后所释放的热量有什么区别?食物在人体内的消化吸收过程是非常复杂的,对于一些食物组分例如蛋白质中的氮元素等,人体无法消化吸收,在代谢产物(尿素、尿酸、肌酐等)中仍存在一定能量。但尽管人体氧化的方式与氧弹量热仪有所不同,食物完全氧化所释放出的总热量却是相同的。为了得到食物的生理热值,我们可以在氧弹量热仪燃烧测试的基础上进行一些代谢校正。例如,不考虑人体基础代谢等复杂因素,分别测量食物的燃烧热值以及排泄物热值,就可以确定某种食物的有效热值。食品营养成分表中的能量值就是三大营养素的能量系数(脂肪37 kJ/g、碳水化合物17 kJ/g,蛋白质代谢校正后17 kJ/g)与其含量的乘积之和。本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测得四种膨化类食品的燃烧热值并与营养成分表中的能量值进行了对比,同时计算了不考虑蛋白质代谢校正(能量系数为22 kJ/g)时的能量值;可以发现代谢校正所带来的总体偏差不大,但不同食品样品的燃烧热值偏差不同。除了蛋白质含量的因素,可能还因为相同营养素有着不同来源;像牛肉、牛奶中脂肪的燃烧热值实际是不同的,但营养素归类下却有着相同的能量系数。图2 自动氧弹量热仪 ATC 300A实验方法1. 实验条件&bull 测试仪器:之量科技 ATC 300A自动氧弹量热仪&bull 测试方法:GB/T 213-2008&bull 环境温度:24.4~ 26.3 oC&bull 实验样品:薯片、仙贝、小馒头、干脆面2. 测试过程&bull 打开ATC 300A自动氧弹量热仪;&bull Step1:在样品池中称取一定质量样品,用棉线连接点火丝与样品并固定;&bull Step2:安装氧弹,并设置实验参数,填写样品质量等;&bull Step3:开始实验,在测试环境准备好后,仪器自动进行测试;&bull Step4:实验结束,取下氧弹并进行清理;&bull Step5:重复三组测试,记录实验数据。实验结果在实验开始前,我们对每种样品分别进行了碾碎与压片处理以保证测试样品的均匀性与一致性,如图3所示。在压片过程中需控制压片力度,如薯片含油量较高,力度过大会导致油分析出影响测试结果。图3样品预处理(a)碾碎后样品(b)小馒头压片展示(c)压片后样品(d)装样薯片、小馒头、仙贝和干脆面每种样品进行3次重复测试,燃烧热测试结果汇总见表1。测试结果重复性较好,RSD均在0.2%以内。表1 燃烧热测试结果汇总燃烧热J / g薯片小馒头仙贝干脆面123935.0 16548.921535.522750.7223925.716558.121505.322766.8323995.116544.921505.222771.6平均值23951.9 16550.6 21515.3 22763.0 包装能量值22666.715870.0 20620.0 20550.0 无代谢校正能量值22967.6 16017.3 20860.7 21018.1 RSD(%)0.1570.0410.0810.078燃烧热平均值与包装上营养成分表(如图4所示,蛋白质能量系数17 kJ/g)里的能量值相比,差值在680.6~2213.0 J/g之间,不考虑蛋白质代谢校正(能量系数22 kJ/g)的差值在533.3~1745.0 J/g之间。图4(a)薯片(b)小馒头(c)仙贝(d)干脆面样品包装上的营养成分表由于本次选择的样品为膨化类食品,成分以脂肪和碳水化合物为主,蛋白质含量较低,代谢校正对测试结果的影响相对较小,更多考虑为营养素能量参数对不同来源的相同营养素存在一定偏差导致的。根据上述测试结果,燃烧热值一定程度上可以代表我们能够从食物中获取的“卡路里”。除了人体代谢外,不同来源的相同营养素用同样的能量参数去计算也会带来一定误差;以本文测试的膨化类食品为例,不考虑蛋白质代谢修正的燃烧热值与包装能量值差值为12.7~41.7 kcal(大卡)/100g,对“卡路里”摄入严格的人群可能需要考虑该影响。结论本文利用ATC 300A自动氧弹量热仪测试了四种膨化类食品的燃烧热值,测试结果与其包装上营养成分表的能量值较为接近,其差值可能包含了营养学上对于不同营养素的燃烧热值基于人体代谢的修正,以及不同来源的相同营养素能量参数的差异。 仪器推荐自动氧弹量热仪 ATC 300A符合GB 384、GB/T 213、ASTM 4809、ASTM D240等标准,测试时间<10min(快速法),热容量波动≤0.20%,功能高度自动化,能快速准确地测试各种可燃物的燃烧热值。欢迎联系我们,了解更多技术亮点、参数规格及应用案例。
  • FLIR T540——助力验证火箭发射的完整性
    我们都知道,火箭在发射之前要经过多次反复的试验,今天小菲就给大家说下南加州大学火箭推进实验室的Neil Tewksbury及其团队想把一枚火箭发射到太空所,通过使用FLIR T540对火箭部件反复试验过程进行记录,最终得到良好效果的案例!作为一场非官方国际大学太空竞赛的一部分,Tewksbury和他的团队不仅想成为一个成功发射火箭的团队,还想用完全由自己制造的部件组成的火箭达到海拔100公里(33万英尺)的高度。他们每年只能制造一到两枚火箭,所以在地面上测试组件对制造可行的火箭至关重要。火箭发动机测试面临的挑战作为申请从联邦航空局(FAA)获得发射窗口的一部分,Tewksbury需要验证他的太空发射火箭能否安全完成这次旅行,验证过程的一部分是在莫哈韦沙漠试验场进行的。Tewksbury需要测试火箭发动机外壳热保护系统的完整性以及碳酚醛喷嘴的设计。“我们必须保护这个箱子,因为它是碳纤维,所以实际上它不能在高温下存活”,Tewksbury解释说。“这种静态火的新增加是喷嘴,我们用新材料、新工艺完全重新设计了喷嘴,”Tewksbury补充道。“我们想看看它的表现如何,因此在喷嘴上使用了一种特殊的烧蚀技术,希望能尽可能多地散发热量,以保护我们的热敏外壳”。被称为“地面”和“旅行者”的Graveller II,是对地面火箭发动机的一次静态测试。在过去的静态试验中,Tewksbury依靠热电偶收集热管理数据。虽然热电偶可以提供特定的现场数据,但他需要一个解决方案,以便收集更全面的数据进行此测试。“我们真的想看看箱子上和喷嘴上是否有热点,但目前只能使用有限数量的热电偶,”Tewksbury说。火箭试验数据详细记录2018年2月17日,南加州大学火箭推进实验室成功测试了Graveler II,这是迄今为止成功发射的复合外壳业余火箭发动机。直径8英寸(约20.3厘米),长80.5英寸(约2米)的R级固体火箭发动机的总脉冲推力为42,000磅/秒(约19吨/秒)。Graveler II在带有碳酚醛喷嘴的碳环氧机壳中发射,所有这些都是由南加州大学的学生设计和制造的。 在测试之前,Tewksbury联系了一位到访教室讨论红外技术的FLIR代表,问他是否可以借一台红外热像仪。最终,FLIR为测试提供一台T540专业手持式热像仪,Tewkesbury发现它非常直观且易于使用。他只需要在FLIR-ResearchIR软件上观看一段简短的教程视频,就可以开始测试了。Tewksbury想要使用热像仪的主要原因是,如果设计失败,则要进行故障调查,FLIR T540可以很好将试验过程的数据详细记录。但试验完全成功,因此无需进行失败调查。“火箭运转得很好,我还获得了一些有关热防护系统如何管理热量的有意义的数据。” 火箭发射后,Tewksbury继续收集冷却火箭上的热数据。“燃烧几分钟后,您就能看到颗粒之间的界限。我们的发动机实际上是五到六块推进剂相互叠放在一起,称为BATES颗粒,您实际上可以将颗粒之间的缝隙视为热点。因此可以知道,我们可以量化热量的传递方式。”FLIR T540助力团队获得发射窗口有了这些成果,Tewksbury和他的团队即将从FAA获得发射窗口,并有望到达内华达州黑石市上方的Karman线(海拔100公里)发射。他们将与南加州大学的航空电子团队合作,该团队负责飞行软件,传感器和降落伞的部署。“当然,我们将降落在Karman防线的后面,然后在降落伞下向后退。”FLIR T540专业红外热像仪FLIR T540采用人体工学设计,分辨率高,能快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。这款161,472(464×348)像素的红外热像仪配备明亮的4英寸液晶显示屏和可180°旋转的镜头平台,因此您甚至能在难以触及的区域轻松舒适地诊断电气或机械问题。这款热像仪内置先进的测量工具(如单触式电平/跨度),采用激光辅助自动对焦技术,使您每次都能记录精确的温度测量值。
  • 比“技能” 展“本领,中国中检燃料产品线2023年技能培训竞赛在三德科技圆满举办!
    为提升职工技能、打造高素质员工队伍,推动企业发展,中国中检集团积极搭建平台,鼓励职工立足岗位、锻炼成长成才,于10月25日-27日,在三德科技麓谷园区举办的“中国中检燃料产品线2023年技能培训竞赛”圆满落幕,来自全国各地中检集团的二十余家单位领导及领队22人出席,27名选手参赛。25日下午裁判会议25日下午领队会议26日上午开幕式上中检集团领导发言大赛前合影 本次竞赛分理论考试和实操考试两部分,理论考试涵盖燃煤采、制、化专业知识。参赛选手认真思考、从容答题,展现出扎实的业务知识功底。实际技能操作包括挥发分测试、发热量测试及全硫测试。选手有序入场选手认真称量发热量测试现场全硫测试现场挥发分测试现场理论考试现场 裁判组由中检集团王杰林(裁判长)、徐志彬、王惠芳、初忠江、三德科技杨军、郭登伟共同组成。比赛实操期间,集团领导、领队可在监控室观察选手操作。集团领导、领队在监控室观察选手操作裁判阅卷 参赛选手缜密判断、果断处理,在激烈竞赛中展现出过硬的业务技能,最终,评选出一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名,三德科技荣获“优秀合作伙伴”称号!中国中检检验公司副总经理游俊辉向三德科技副总经理周智勇颁发奖杯 此次竞赛用量热仪、定硫仪、马弗炉均为三德“SD”系列仪器,所有设备零故障服务,此外,三德科技还提供了全程独家的技术支持,竞赛圆满成功,获参赛中检集团领导和参赛选手一致好评。 自2006年起,三德科技已先后多次承办华电集团、大唐集团、神华集团、中国电力投资集团、国家能源投资集团等中国一流能源企业的燃煤采制化技能竞赛,并为其提供设备与技术支持,累计600余台(套)设备零故障服务赛事,仪器优良的性能为参赛选手的稳定发挥提供了有力的保障。 针对技能竞赛,三德科技除了每年在长沙定期举办两次(5月、10月各一次)用户培训班之外,还可根据用户的特定需求制定个性化的赛前技能培训方案,内容涵盖最新的国标理论讲解和所有的赛用仪器实操演练,可有效帮助参赛者进一步熟悉与了解仪器设备,夯实规范化的操作技能,欢迎有意向的广大用户与我们联系。
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