凝结水

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凝结水相关的耗材

  • 美国AIC-1000,AIC-1000,AIC1000负离子浓度检测仪
    美国AIC-1000,AIC-1000,AIC1000负离子浓度检测仪,办事处,说明书,现货,技术参数:测量范围10-1,999,000 ions/cm3AIC-2/AIC-1000100-19,999,000 ions/cm3AIC-20/AIC-2000精  度±25%对快速离子(迁移率大于8×10-5m/s per V/m)分三档:低、中、高离子浓度读数稳定时间响应时间2秒,正负离子切换10秒噪  声10 ions/cm3(10秒内)串  扰1:5000(离子选择性,正负离子间的干扰)电  池9V碱性电池,备用状态10h,测量2h工作湿度≤99 %R.H(不凝结水)工作温度:温度-20~+60°C尺寸重量175×90×65(mm)/450g美国AIC-1000,AIC-1000,AIC1000负离子浓度检测仪,办事处,说明书,现货,技术参数,标准配置主机、接地线、使用说明书
  • 美国AIC-2000,AIC-2000,AIC2000负离子浓度检测仪
    美国AIC-2000,AIC-2000,AIC2000负离子浓度检测仪,办事处,说明书,现货,技术参数:测量范围10-1,999,000 ions/cm3AIC-2/AIC-1000100-19,999,000 ions/cm3AIC-20/AIC-2000精  度±25%对快速离子(迁移率大于8×10-5m/s per V/m)分三档:低、中、高离子浓度读数稳定时间响应时间2秒,正负离子切换10秒噪  声10 ions/cm3(10秒内)串  扰1:5000(离子选择性,正负离子间的干扰)电  池9V碱性电池,备用状态10h,测量2h工作湿度≤99 %R.H(不凝结水)工作温度:温度-20~+60°C尺寸重量175×90×65(mm)/450g美国AIC-2000,AIC-2000,AIC2000负离子浓度检测仪,办事处,说明书,现货,技术参数,标准配置主机、接地线、使用说明书
  • 电吹风负离子浓度测试仪
    一、产品简单介绍:负离子浓度测试仪是吸引空气(或者带有离子存在的气体)通过带电的平行极化电极板进行计数空气中的正、负离子(气体)浓度的,外侧二板保持极化(正、负)电势。中间是线性检测器板。空气的孔隙是4MM,极化区的电势是1000V/M。既可测量正离子,又可测量负离子.广泛应用在负离子发生器制造行业,如负离子空调、负离子发生器、负离子电吹风、负离子涂料、负离子灯具等等以及可有关机体的负离子浓度的测量,如环境、固体物质(石头和灰)、布匹、纤维等。二、主要技术参数:型号:AIC1000空气负离子检测仪空气流速:200 CM/秒可测量正、负离子线性速度:40CM/秒离子显示:数字显示动力范围:10个离子/ CM3—2百万个离子/ CM3(或选择100个离子—2千万个离子/ CM3、或1000个离子—2亿个离子/ CM3)反应时间:大约10秒分三档:低、中、高离子浓度读数***小检测量:10离子/CM3(100离子/CM3)湿度≤99 %R.H(不凝结水)工作温度:温度 -20~ +60°C电池:9 Volt尺寸:150×90×55 mm重量:350克生产地:美国

凝结水相关的仪器

  • 功能特点:1. 经典Galvanic原电池测量原理,0.1ppb检测下限2. “绝对零点”,极低的漂移量、更好的稳定性—1816DO为关键蒸汽监测提供连续高精度溶解氧测量3. Galvanic电极的快速响应可实现灵敏,选择性,可靠且可验证的测量,针对1ppb以下的测量提供足够的保证4. 电极独特的“保护环”抵消了电解液中的溶解氧,确保每次都能从高浓度迅速返回低浓度的读数5. 操作极其简单:覆膜式溶氧电极维护方便,每月一次的自动标定,5分钟内即可返回正常测试状态6. 高品质的不锈钢流通池设计,防止外部氧气通过双屏蔽结构进入内部干扰测量7. 1816DO提供1000组数据以进行快速趋势分析8. 配合可选的不锈钢流路面板,使得仅在数分钟中即可完成安装,并将仪表投入运行领域:电力、造纸、石化应用:锅炉给水、超纯水、凝结水、除氧器除水订购信息:
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  • 功能特点:1. 最低达 0.10 ppb 的测量下限,满足炉水、凝结水对钠离子的监测要求2. 使用性能优异的新型 Orion 钠电极技术,保证得到快速且可靠的测量结果3. 具有高灵敏度,高选择性,提供可靠且可验证的测量结果、预期钠离子超标报警,确保设备的正常、经济性运行4. 使用两点已知增量校正法进行简单、高精度且快速的校正——使您的系统可以迅速回到正常运行模式5. 延长试剂的使用周期并减少废物处理费用——创新的试剂添加设计,调节水样的 pH 值,屏蔽其它离子干扰,提高钠电极性能6. 仪表的使用极其简单,最大程度地保证系统的运行时间——根据滚动提示行,更加方便地进行设置,校正和诊断菜单的操作7. 取样系统和低浓度检验系统的扩展模块符合 QA/QC 的严格认证程序8. 该仪表没有容易发生故障的复杂运行机件、试剂泵及电磁阀,仪表的停机时间最小化,并且避免了昂贵的备件开支9. 改进的高级友好的用户界面,具有详细的标定、测量和诊断记录信息,用户可根据需要进行所希望的配置10. 使用带背光的大显示屏,即使在周围光线不足的环境下仍能清晰读取仪表显示值11. 仪表安装简单,即安装即使用——Orion 2111ND 与原来的 Orion1811 系列钠表的安装定位孔相同,方便升级改造12. 可选择增加第二通道为 pH 或电导率测量通道13. 可选择数字通讯模块,满足用户现场数字网络通讯的要求领域:电力、半导体、造纸、石化应用:炉水、凝结水订购信息:
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  • 仪器简介:典型应用适用于化工、石化和电厂凝结水回用的TOC分析工作原理样品进入多通道进样阀的进样系统,样品首先被酸氧化,除去TIC;然后样品通过UV氧化,反应出来CO2和水,被水汽分离装置分开,分离的CO2气体被送进非发散红外检测器,红外检测器仅仅测量TOC,红外检测器对CO2的检测有良好的检测灵敏度和线性度。技术参数:量程范围:0~2.000mg/L,0~5.000mg/L,0~10.000mg/L,0~25.000mg/L,0~50.000mg/L检测下限:在25℃且量程为0~5000&mu g/L时,&le 5&mu g/L响应时间:T90&le 5分钟;T20&le 3分钟入口压力:0.15~6bar样品流速:25~200ml/min样品温度:2~70℃操作温度:5~40℃模拟输出:两路4~20mA模拟信号输出,用户可以设定相应输出值。报警设置:5个报警报可供设定--样品浓度警报、系统警报或系统停机警报。串行通讯:1个多功能的RS232或RS485串行接口(MODBUS,CSV)电源要求:115/230VAC,50/60HZ样品入口:1/4英寸外径管,压力接头出口连接:1/4英寸外径管,压力接头排水压力:大气压载气要求:无二氧化碳的空气或氮气;压力为2.8~6.2bar系统认证:CE、UL和CSA机箱质量:IP66/NEMA 4外形尺寸:981mm*675mm*220mm仪器安装:挂墙式仪器重量:54kg主要特点:● 响应时间少于5分钟,可达到100%氧化● 样品的成分和氧化过程产生的副产品不会造成干扰● 使用可靠的NDIR技术,保证在低浓度的情况下测量的准确度● 先进的自诊断功能,自清洗系统。● 检出限为5&mu g/L,专为凝结水回用设计。
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  • TOC分析仪在工业凝结水回收中的应用

    [size=17px]在工业生产中,蒸汽作为一种热能载体被广泛应用于发电、石油、化工、印染、造纸、轻纺、酿造、橡胶、陶瓷等工业领域中。尤其是化学工厂和石化工厂这些能耗很大企业,在它们的生产过程中,需要大量的蒸汽传输能量。蒸汽被用来裂解、加热和处理碳氢化合物以及为了进一步处理,制备成其它化合物。大量的工业用水和以煤炭为主的能源被使用来产生蒸汽, 而蒸汽释放出部分热能后生成的凝结水往往因为受到不同程度的污染被直接排放,造成大量的热能和水资源浪费。[/size][size=17px]源水通过净化工艺、除盐生产出蒸汽需要很多工序,耗费大量的人力和金钱。使用完的凝结水有的很干净,还可以继续使用;有的比较干净,需要进一步纯化;有的凝结水已经被污染,要排放到污水厂。[/size][size=17px]净化使用过的回流凝结水要比从原水生产出纯净水经济很多,特别是在我国华北、西北等水资源匮乏地区,尽可能提高凝结水的再循环使用,有非常重大而且现实的意义。[/size][size=17px]2 国内外凝结水回收系统的发展现状[/size][size=17px]据不完全统计,全国作为工业热力蒸汽锅炉有60多万台,蒸发量已达到200多万吨/小时。其耗煤量约占全国煤产量的三分之一以上,辅助设备的耗电力量约占全国电产量的十分之一。因此,节煤、节电及节水的潜力和前景极为巨大。目前我国绝大部分企业的凝结水和余热没有进行回收。仅仅是一次性使用,用完后直接排放到污水厂。实行凝结水回收的很多企业中,其回收系统也还没有达到充分利用热能、节水和环境保护的要求。[/size][size=17px]以石化行业为例,目前我国石化行业凝结水回收率的平均水平为40%左右,而国际平均水平为70%以上。另一方面,国内各石化企业的凝结水回收率相差较大:高的在70%以上,低的回收率低。[/size][size=17px]而在国外,这种凝结水回收设施已经是非常成熟了。建造一个适用于化学工厂和石化工厂的锅炉/蒸汽系统的成本与建造一个专门生成蒸汽供许多发电单位使用的工厂的成本相差不大。因此,世界上出现了许多蒸汽/发电,多种经营的工厂;蒸汽/电力公司与用户单位联合起来,把供气-使用-回收-再利用做成相互服务和监督一条龙的优化体系,的满足供应商和用户之间的需求和利益。此外,多余的电可以卖给公共电网或其它的电力公司/用户。[/size][size=17px]化学/石化工厂和电力/蒸汽公司都是要计算经济效益的。他们的联合系统是建立在独立的优化、监督和核算的基础上。电力公司关注的是化学和石化工厂使用后回流蒸汽的纯度,化学和石化工厂关注是蒸汽供应的纯度,以及自己生产工艺中,材料、润滑油的泄露。[/size][size=17px]这种相互的质量检查是非常严格的,不然就会影响化学和石化工厂的产品质量。蒸汽污染的程度要求有机污染物检出限是10PPB。这些污染的来源主要是石油产品,蒸汽循环过程中机械泵的机械油渗漏,以及换热器的泄露等。[/size][size=17px]相关资料:[url=https://www.hach.com.cn/product-categories/codfenxiyi]哈希(HACH)中国官网:哈希COD在线分析仪_水质COD分析/检测仪[/url][/size]

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  • 世界上第一台岩石表面凝结水水量测量装置通过检测
    石窟文物防治水患保护取得重大突破  由云冈石窟研究院和中国地质大学(北京)共同完成的科研课题"云冈石窟凝结水监测研究",成功研制出世界上第一台岩石表面凝结水水量测量装置,揭示了云冈石窟洞窟内部凝结水形成机理和规律,并找到了减少石窟表面凝结水形成的方法,填补了国际石窟凝结水研究领域的学术空白,10月30日被授予第三届全国文物保护科学和技术创新奖。  世界文化遗产云冈石窟石雕的风化问题一直是困扰文物保护工作者的难题,而水是引起石质文物风化最重要的因素之一。影响石窟石雕风化的水主要有凝结水等四种形式,因没有建立起洞窟内部环境监测系统和合适的测量装置来准确测定岩石表面凝结水量,凝结水对石质文物的影响在国际文化遗产保护领域一直未能得到应有的重视,导致凝结水形成规律与机理的研究在国际上一直处于学术空白。  "云冈石窟凝结水监测研究"课题组为研究云冈石窟洞窟内部凝结水形成机理和形成规律,建立了洞窟环境监测系统并进行了连续观测,确定了控制凝结水生成的主控因子,揭示了洞窟内部凝结水形成的规律。课题组利用密闭气流循环干燥原理,研制成功世界上第一台岩石表面凝结水水量测量装置,并首次测定了不同时段石窟内部形成的凝结水量和不同季节洞窟岩壁的渗水量。采用除湿机降低空气相对湿度,找到了减少石窟表面凝结水形成的有效方法。课题于2003年11月开始,2006年12月提交验收并顺利通过国家文物局组织的验收,代表了我国在该研究领域的最新成果和最高水平,并已在世界文化遗产龙门石窟、大足石刻、高句丽壁画墓等的凝结水研究中得到推广应用。  该课题由云冈石窟研究院黄继忠研究员主持完成。"文物保护科学和技术创新奖"是我国在文化遗产保护科技领域的最高奖项,由国家文物局负责组织实施,每5年评审一次。"云冈石窟凝结水监测研究"是我省自新中国成立以来第二次荣获全国文物保护科学和技术创新奖,此前,由黄继忠博士主持完成的科研课题 "煤尘对云冈石窟的影响"曾于2005年获得第二届全国文物保护科学技术创新奖二等奖,黄继忠博士成为全国唯一一位两次获得该奖项的权威学者。
  • 仪器如何进行可凝结颗粒物检测?
    可凝结颗粒物检测 可凝结颗粒物(condensable particulate matter)是指大气中存在的细小颗粒物,其特点是在特定条件下可以通过凝结形成更大的颗粒。这些颗粒物通常由气态物质在大气中冷却或通过化学反应形成可凝结颗粒物可以包括水蒸气、硫酸盐、硝酸盐、有机物等,其粒径范围从几纳米到几微米不等。这些颗粒物对大气质量和人类健康都具有重要影响。 在大气中,可凝结颗粒物的形成通常与气溶胶颗粒物(aerosol particulate matter)相关。气溶胶颗粒物是指悬浮在大气中的微小颗粒,包括可凝结和非可凝结颗粒物。当气溶胶颗粒中的气态物质达到饱和度,并且遇到适宜的条件(例如温度下降),这些气态物质就会凝结成固态或液态的颗粒物。 可凝结颗粒物对大气化学、云和气候形成过程具有重要影响。它们可以充当云凝结核,促进云的形成和增长。同时,可凝结颗粒物还对大气能见度、气候变化和空气污染等产生影响。为了评估和监测可凝结颗粒物的影响,科学家们进行大气采样和分析,以了解其组成、来源和潜在影响。这有助于制定相应的环境政策和控制措施,以减少可凝结颗粒物对环境和人类健康的不利影响。 可凝结颗粒物采样系统需要配合等动力采样控制台使用,CPM采样系统通常位于可过滤采样系统的后端,比如总尘采样系统、颗粒物分级系统等。CPM收集在干燥的撞击器中,在样品收集后立即用氮气(N2)吹扫撞击器内容物,以便从撞击器中除去溶解的二氧化硫(SO2)气体。干燥有机部分和水性部分并称重残余物, 水性和有机部分的总量即为CPM。如果您希望详细了解该设备,可通过仪器信息网联系我们,我们将为您提供全面的设备信息及解决方案。
  • 撞击器与气溶胶质谱联用解决雾凝结核的难题
    记者从中科院广州地球化学所获悉,该所有机地球化学国家重点实验室毕新慧研究团队在雾滴凝结核研究方面取得新进展。相关研究日前发表在《地球物理研究》。  据悉,该研究团队在国际上率先使用地用逆流虚拟撞击器—单颗粒气溶胶质谱仪的联用,实现了对单个活性雾滴颗粒的在线分析,解决了在地面无法直接观测雾凝结核的难题。研究分析了广州市春季典型雾过程中的1305个雾滴残余颗粒,首次发现黑碳颗粒可以作为活性雾滴的重要凝结核,在雾滴残余颗粒数中的占比高达68%。而以往研究认为黑碳颗粒的吸湿性较弱,对于云雾形成的贡献十分有限。  该研究认为,在城市大气中当黑碳颗粒快速老化与二次气溶胶组分形成内混结构后,其吸湿性有可能大幅增强,使得黑碳颗粒能够成为雾滴的重要凝结核。同时,雾滴的形成加快了黑碳颗粒与硝酸盐的内混,这主要是因为城市大气中汽车尾气排放的大量氮氧化合物等前体物,其浓度远高于硫酸盐的前体物二氧化硫。  研究结果还表明硫酸盐的形成是黑碳颗粒的主要老化机制。发现有机物和铵根在雾滴残余颗粒中的比重极低,对于雾滴形成的贡献并不显著。雾过程对有机胺形成的促进作用主要是体现在雾间隙颗粒上,而并非活性雾滴中。云和雾的形成过程相类似,因此,该研究对于认识气溶胶成云机制以及模型预测其间接气候效应具有重要的参考价值。
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