空气流体

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  • 美国NK4200(Kestrel?4200)手持式空气流速仪
    【美国NK4200(Kestrel?4200)手持式空气流速仪,简单介绍】2007年,由于新研制的美国NK4200(Kestrel?4200)手持式空气流速仪,具有湿度比自动显示功能,使得HVAC(采暖通风与空调) 技术人员的工作变得更加容易。特别令除湿技术专业人员感兴趣的是,Kestrel 4200即可测量出相对湿度,又能计算出露点、湿球温度、热应力指数以及湿度比。在任何环境下,其具有专利的双腔式湿度传感器都可保证读数迅速而准确。美国NK4200(Kestrel?4200)手持式空气流速仪【美国NK4200(Kestrel?4200)手持式空气流速仪,详细说明】美国NK4200手持式空气流速仪,Kestrel?4200手持气流跟踪价格2007年,由于新研制的Kestrel 4200具有湿度比自动显示功能,使得HVAC(采暖通风与空调)技术人员的工作变得更加容易。特别令除湿技术专业人员感兴趣的是,Kestrel 4200即可测量出相对湿度,又能计算出露点、湿球温度、热应力指数以及湿度比。在任何环境下,其具有专利的双腔式湿度传感器都可保证读数迅速而准确。象4100一样,Kestrel 4200通过气流测量来进行计算和推测,自动输出气流读数。除此以外,它还可以测量出任何其他环境参数,并将其储存在内置数据记录器中,信息的存储时间可达两年。通过屏内定制,4200可让每个技术人员进行个性化使用。其屏幕设置简捷,仅显示有关联的读数,隐藏与工作无关的画面。湿气比率(粒)在gpp, g/kg气流cfm, L/s, m3/s, m3/m, m3/h空气速度ft/m, mph, m/s, km/h, kts, Beaufort温度°F or°C湿度%附加的测量露点、风寒、热应力指数数据记录(自动和人工)最低、最高和平均值多功能三线显示获专利的叶轮,客户可以自行替换可用相对湿度校准包将湿度传感器重新校准图表显示为记录值上传到电脑,(选择界面)背光显示包括颈部及手腕绳、防护袋和2枚AAA电池两年质保全美国装配美国NK4200(Kestrel?4200)手持式空气流速仪参数传感器  检测范围   分辨率 响应时间(T90秒)  O2    0-30%VOL   0.1%    15  LEL   0-100%LEL    1%    15  CO    0-500ppm   1ppm    20  H2S    0-100ppm   0.1ppm   25  SO2    0-20ppm    0.1ppm   15  NO    0-250ppm   1ppm    20  NO2    0-20ppm    0.1ppm   25  Cl2    0-10ppm    0.1ppm   60  HCN    0-100ppm   1ppm    60  PH3    0-5ppm    0.1ppm   60  NH3    0-50ppm    1ppm    60  VOC    0-199ppm    0.1ppm   10  VOC    200-1999ppm  1ppm    10 可以配置的型号有:PGM7300/PGM-7300PGM30/PGM-30PGM7600/PGM-7600PGM7240/PGM-7240PGM7340/PGM-7340PGM7320/PGM-7320PGM7360/PGM-7360
  • 陕西SKYC/K智能空气流向管理系统与建筑设备管理系统
    系统概述:许经理 一八〇 六六 八七 二二 三九空气流向管理系统是针对医疗建筑公共安全研制的压差/风量机电一体化系统,具有平疫结合等多种运行工况,实时监视并控制各区域压力梯度和送排风系统风量,通过对压差/风量的精确控制,实现空气流向自动化控制和精细化管理,防止高危空气扩散,解决各个房间空气互相交叉感染的问题,阻止病菌随气流在科室之间、病房之间甚至病区之间传播。助力医院防止院感事故发生,帮助医院塑造并保障健康环境。系统由管理主机驱动运行,可实现从护士站集中总控到送排风机分控、再到各个房间的独立智能化控制,是由全局到单点的全方位智能化控制系统。SKQL 智能型空气流向管理系统由SKYC/T微压差探测器、SKFL风量/风压探测器、SKGD手动控制器、SKYC/K联动控制器、SKFQ电动执行器、电动压差动态调节阀、电动多工况定风量阀、SKJC压差检测器、SKLX空气流向控制器、SKGL空气流向管理主机及系统管理专用软件等部分或全部设备组成。产品型号:SKYC/T微压差探测器SKFL风量/风压探测器SKGD手动控制器SKYC/K联动控制器SKFQ电动执行器SKFQ电动执行器电动多工况定风量阀SKJC压差检测器SKLX空气流向控制器SKGL空气流向管理主机系统优势:全参数采集和变频控制自动化微压差与风量监视控制智能化空气流向管理系统图形化系统通信供电一体化系统设计安装模块化全生命周期自动巡检管理化电动压差动态调节阀(装置)电动压差动态调节阀,专为医疗建筑负压控制、平疫结合、消毒密闭等多种运行工况而研制,可随压差变化自动连续调节,可远程一键切换平疫结合、可自动设置任意角度(量化排风量/关断消杀),属压力无关型。结构简单,可靠性高,安装调试方便,适用于排风系统。产品特点集压差检测、风量调节、消毒密闭、联锁控制与一体 风量调节满足 JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》等标准要求 密闭性满足 JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》等标准要求 阀体材质采用优质镀锌钢板 阀片采用优质铝合金板材 定制规格尺寸,不受位置限制。电动多工况定风量阀电动多工况定风量阀是在机械式定风量调节装置基础上针对医疗建筑通风系统平疫结合等多种运行工况而研制,各种工况远程一键切换,无需现场调节。空气流通过阀片时,内置气囊产生关闭风阀的扭矩和凸轮调节机构的打开扭矩相平衡,从而实现相对恒定的风量送风。有方型和圆型两种结构形式,结构简单,可靠性高,安装调试方便,适用于送风系统。产品特点七档风量调节,自动平衡机械结构 阀片结构无需维护 压差范围50-1000Pa 工作温度范围10-50℃ 定制规格尺寸,不受位置限制。满足JG/T436-2014《建筑通风风量调节阀》等亚川业绩阎良龙记观园蒲城龙记观园北京大华山西咸新区空港新城分局咸阳市渭城区广德路成都高新区西部园区合作街办静宁县高城寨项目西咸新区第二小学项目南京高淳宝龙D地块喻嘉园(KCGD2018-24号地块)住宅项目云南昆明市保利城二期喻梦园项目主营产品建筑设备节能管理系统风机节能控制器智慧建筑运维系统楼宇自控BA通用节能控制器强弱电一体化能耗在线监测系统水泵节能控制器空气质量监控系统空调节能控制器智能照明控制系统新风节能控制器余压监控系统冷却泵节能控制器冷却塔节能控制器中央空调计费节能管理系统
  • XYAH系列氢空一体发生器 氢气空气发生器
    为您提供XYAH系列氢空一体发生器,是您试验室气相色谱氢气源的最佳选择。所有产品现货供应,质量售后服务保障!XYAH系列氢空一体发生器产品介绍1,XYAH系列氢空一体发生器体积小,更大的集成度,节省实验室空间。 2,XYAH系列氢空一体发生器空气输出两级稳压,三级过滤,氢气输出三级过滤,气体纯净。 3,XYAH系列氢空一体发生器更长的寿命设计,替代钢瓶,经济划算。 4,XYAH系列氢空一体发生器氢气电解池筒式结构,自动防返碱,气路系统设有过压保护装置,完全无安全隐患。XYAH-300氢空一体机技术参数:空气流量:0~2000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~300ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:285W外型尺寸:480×300×365mmXYAH-300P氢空一体机技术参数:空气流量:0~2000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~300ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:285W外型尺寸:480×300×365mmXYAH-300G氢空一体机技术参数:空气流量:0~2000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~300ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:285W外型尺寸:480×300×365mmXYAH-300PG氢空一体机技术参数:空气流量:0~2000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~300ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:285W外型尺寸:480×300×365mmXYAH-500氢空一体机技术参数:空气流量:0~5000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~500ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:350W外型尺寸:480×300×365mmXYAH-500G氢空一体机技术参数:空气流量:0~5000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~300ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:350W外型尺寸:480×300×365mmXYAH-500P氢空一体机技术参数:空气流量:0~5000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~300ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:350W外型尺寸:480×300×365mmXYAH-500PG氢空一体机 技术参数:空气流量:0~5000ml/min 空气压力:0~0.5MPa(出厂设定0.4Mpa)氢气流量:0~500ml/min 氢气纯度:99.999% 氢气压力:0~0.4Mpa最大功率:350W外型尺寸:480×300×365mm

空气流体相关的仪器

  • Bios Defender 510 & 520 空气流量计/气体流量计Bios Defender 510 & 520Bois Defender,我们推出DC-LITE和DC-2的新一代产品,使用和现存的DryCal 相同的技术,但大大提高了精度。为什么需要新型的产品? 从1991 年至今,我们一直在使用DryCal 专利技术,它经过多方认证,非常可靠,是Bios 的基础标准,并取得了美国国家标准物质局(NIST) NVLAP 颁发的ISO 17025 认证书。作为世界一流的气体流量的初级计量设备,我们有责任精益求精,提供更好的产品为大众服务。Bios Defender 510 & 520 空气流量计精度&bull 可靠性 &ndash 读数的精确性达到美国国家标准物质局(NIST) NVLAP 颁发的ISO 17025 的水平&bull 配置温度传感器和压力变频器 &ndash Bios Defender 520定型产品直接配置方便性比前一代产品更轻、更紧凑 &ndash 理想的流量测量仪器&bull 模型化的外壳,橡胶手柄,手感更好,造型更现代&bull 寻航菜单,大屏幕LCD 显示,按钮读数和自动读数,使用温度低至零下20 ℃&bull RoHS 模式适合欧洲使用( 有害物质限制条例)Bios Defender 510 & 520 气体流量计适应性&bull 可选流量显示单位 &ndash mL, L, cc, 或 cfm&bull 包含多达100 个读数以上平均值&bull 可得到单独读数,连续读数,或设定时间间隔读数,在一分钟和60 分钟之间任意一点&bull 可在二个型号之间扩展量程 &ndash 使用Bios Defender 510 校准采集样气和其它测定体积流量的仪器,或者使用Bios Defender 520 &ldquo 三位一体&rdquo 套装标定体积流量的仪器,在记录中记录下大气的温度和压力状态,或在质量流量中标定设备&bull 软件 &ndash 一个集成的PC 串行接口界面和带防火墙的软件传输流量数据形成一个文本文件,并能自动记录和形成流量测量的曲线图。软件可升级成气体采集、样气标定、数据记录、数据存储、标定报告打印和其它功能的集成系统
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  • 便携式空气流量校准器 tetraCal 产品介绍: 便携式空气流量校准器 tetraCal 是一个操作简单的标准体积空气流量计,显示大气压力和环境温度。tetraCal 是基于文丘里管的系统,具有对环境温度和压力变化的内置补偿。NIST 可溯源校准实验室,又是 ISO-9001:2015 设施。只需简单地将tetraCal和取样仪器与管道和介质连接即可。 tetraCal立即开始在屏幕上提供流速和环境条件数据。 使用可选的外部温度探头附件,tetraCal可以执行EPA记录的形态取样器审核。 更高流量的Ultra Model可以校准欧洲标准PM采样器。微粒采样器的校准和工业卫生总流量范围为0.1至30 LPMUltra型号提供1至60 LPM的流量范围NIST可溯源精度≤流量读数的1%连续不间断的输出显示所有参数 产品特征:简单的开/关操作 - 所有数据自动显示在屏幕上基于文丘里的校准器手提20小时电池寿命(4-AA)配有通用电源(120/240 VAC)使用提供的软件下载功能 产品参数:流速范围:0.1-30LPM,1-60LPM1-60 LPM(实际体积读数)温度操作范围:-30 o C至55 o C温度读数范围:-30 o C到55 o C温度读数精度:0.5 o C气压范围:400 - 800 mmHg(534 - 1066毫巴)控制模块尺寸:1.59英寸高(4.04厘米)X 3.9英寸宽(9.91厘米)X 7.7英寸长(19.61厘米)带文氏管和软管适配器的高度6.30英寸(16.00厘米)文氏管重量:7.4盎司209克)手提箱尺寸:15.75英寸宽(40.00厘米)X 4.5英寸高(11.43厘米)X 12.25英寸厚(31.20厘米)重量:4.69磅(2.13公斤)产品应用:环境和工业卫生空气采样仪器的校准校准和审核物种形成和微粒采样器可用于0.1 - 60 LPM范围内的任何采样器可在现场或实验室使用适用于级联冲击器的校准
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  • 一级空气流量校准仪 400-860-5168转4433
    一级空气流量校准仪产品介绍: 一级空气流量校准仪为满足用户的校准需求。用户可以选择连续模式或平均模式。在平均模式下,用户可以选择3到20个样本之间的样本集进行平均。另外,用户可以定义标准偏差和样本集之间的百分比偏差的统计参数。在设置屏幕中,用户可以定义工程测量单位,日期,时间,温度,并从设备库中的多种语言中进行选择。产品特点:快速简便的干式校准器StablFlow&trade 为正在校准的设备提供恒定的低背压正在申请无脉冲阀技术可保持校准完整性触摸屏彩色显示屏具有自动调节功能,即使在阳光直射的情况下,也能在所有照明条件下清晰可见具有通用底座的多个流通池增加了便利性并节省了成本内部记录存储提供数据连续性和报告与Gilian CONNECT PC兼容,可以进行数据检索,记录保存和数据统计分析SmartCal&trade 能够与GilAir加泵,用于免提调整校准装置的新标准快速且易于使用的干式校准器StablFlow&trade 为正在校准的设备提供恒定的低背压申无脉冲阀技术可保持校准完整性彩色显示屏为触屏,可根据照明条件甚至是直射阳光, 屏幕可自动调节可见度带有共用底座的多个模块增加了便利性并节约成本内部记录存储提供数据连续性和报告GilianConnectPC (电脑连接)兼容(Q4 2018)允许数据检索,记录保存和数据统计分析配备GilAirPlus的SmartCal&trade ,可进行自由调节模块化快速断开接头可轻松更换流通池:低:5至450 cc / min标准:50至5,000 cc / min高:1LPM至30LPM根据您的要求进行配置Gilibrator 3可以配置为满足用户的校准需求。 用户可以在连续或平均模式之间进行选择。 在平均模式中,用户可以选择3到20个样本之间的样本集进行平均。 此外,用户可以定义标准偏差的统计参数和样本集之间的百分比偏差。 在设置屏幕中,用户可以定义测量的工程单位,日期,时间,温度,并从设备库中的一系列语言中进行选择。数字数据记录和下载Gilibrator 3基座附带一个SD卡插槽,可以增加存储并导出位图和.csv文件。 Excel中使用的.csv文件可以被输入到更大的数据比较集合中.技术参数:技术指标流量范围低5-450cc / min,标准50-5000cc / min,高1-30LPM体积精度读数的1%温度 & 压力传感器是的,在流动中每次测量时间1-15秒采样方式瞬时平均平均功能可选;3至20次测量气体相容性无腐蚀性,无凝结流模式压力或吸力交流适配器/充电器12伏直流电电池系统锂(LiFePO4)电池续航时间最大流量3小时,连续使用8小时(最小亮度)电池充电时间12 VDC适配器3个小时,USB 7个小时(关闭设备)保证12个月工作温度0-50°C(32-122°F)贮存温度0-70°C(32-158°F)工作湿度相对湿度0-85%,非凝结储存湿度相对湿度0-100%,非凝结显示彩色图形LCD,HMI触摸屏数据口RS-232(用于Pump接口),USB(用于数据)可运输的存储SD卡保护套标准或豪华手提箱,可容纳1或3格尺寸(高x宽x深)6.6 x 9.2 x 3.2英寸(168 x 234 x 81毫米)重量基础:2.8磅/ 1,270克,低流通池:0.8磅/ 363克,标准流通池:0.85磅/ 385克,高流通池1磅/ 454克资质认证
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  • 安捷伦6890空气流量问题

    求教大神,最近使用气相经常性的空气流量慢慢变小,空气使用的钢瓶气,减压阀接口不漏,请问是不是检测器那边漏啦,因为条件有限没有气体检漏仪,这该咋整。

  • 安捷伦6890气相,空气流量问题

    刚开机的时候,空气流量设置到450是没有问题的。过了一个小时以后,空气流量就一直往下掉,是1ml,1ml的掉,直接可以掉到100左右。氮气和氧气是没有问题的。发生器空气的压力是0.8pa,而且特别稳定。测漏也没有问题,找的发生器的工程师说自己的仪器没问题。找的第三方维修仪器的,认为是EPC的问题。打电话问安捷伦工程师,认为是发生器供应气体不稳定照成的。现在我也不知道哪里出问题了。还有空气钢瓶在哪里购买啊?

  • 烘箱的空气流速对干燥的影响

    一般烘箱都有调节空气流速的装置,但是没有明确空气的流速究竟是多少,只是调大调小罢了流速对干燥的影响有多大是个问题,请版友们讨论

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空气流体相关的资讯

  • 干货 | 粉体流变仪简介
    粉体和颗粒介质几乎可以在任何行业都在使用,它们作为原材料、中间产品或最终产品进行使用和加工。粉体在使用过程中可能会造成一些困难,因此,有效的质量控制和顺利的粉体加工非常重要。粉体行为特性在制造过程中可以改变,特别是当条件或环境改变时,例如粉体在气动输送过程中流态化,在储存过程中固结。当粉体特性已知时,最好对工艺条件进行修改适应,以便在加工过程中不会出现问题(例如分层)。 Anton Paar公司的两个粉体测量池(粉体流动池和粉体剪切池)为此提供了一套完整的工具,可以确定各种粉体特性和加工参数。这套工具有助于描述粉体的特性,以及预测粉体在加工、处理和储存过程中的行为。软件中提供了多种专用的粉体测量方法,大多数只需几分钟即可完成。虽然这两个测量单元在应用和技术上有一定程度的重叠,但它们的专业领域可以根据所涉及的粉体的粘性来划分:粘性粉体在粉体剪切池中工作得更好,而自由流动状态的样品在粉体流动池中工作得更好。下图显示了不同状态粉体适用的测试方法和测量池。在本应用报告中,展示和讨论了表征粉体和颗粒介质的各种方法和相应的参数。可在Anton Paar粉体流动池进行的测试方法概述见表1,表2显示了粉体剪切池方法的概述。Anton Paar联合一些大学和研究实验室正在不断开发出更多的实验方法,最新进展可在我们网站上的科学出版物和其他应用报告中找到。流动池的测量功能1、动态流动测量Anton Paar模块化紧凑型流变仪系列(MCR)可配备粉体流动池和螺旋双叶测量系统,该测量系统可用于扩展粉体的动态测量和测定其运动特性。通过测量系统在粉体样品中的向上和向下运动计算动态流动特性。如基本流动能(BFE)、稳定性指数(SI)、流速指数(FRI)和比流动能(SE)。该测量方法分析了整个粉体床上粉体的动态特性。测量转子动态上下运动,从而根据粉体的阻力建立特定的流动模式。样品的流动模式取决于主要的内部和外部参数。因此,动态流动特性的测定是一种快速简便的粉体质量控制工具。动态流动测量示意图,左:测量系统在样品池中一边旋转一边上下移动,右:同时记录扭矩和法向力的数值变化总流动能通过测量扭矩的积分加上法向力(下式)计算得出,考虑了测量系统轴向和径向运动的总和,其中r为转子半径,α为螺旋桨角度,h为行程。2、压降测量了解用于输送的起始流化和全流化的气体流速对于气动输送水泥、食品粉、粉煤灰、洗衣粉、油漆粉、塑料和金属粉很有意义。样品制备所用的气体流动速率在内聚强度测量、透气性测量和流动曲线测量中非常有用。测量一般包括两个步骤。首先,空气流量从最大值持续减小到最小值,这个过程中可以研究全流化率。在第二步中,空气流量不断增加,这个过程可以测量粉体的初始流化和全流化时的空气流动速率,以及粉体的滞后行为。为了简单起见,下图中只显示了空气流量增加的部分(红色)。通过在控制单元上执行相同的测量,考虑系统(多孔烧结玻璃、过滤器等)的影响是至关重要的。该基线(上图中的灰色线)必须从样品的测量值中减去,结果图如下图所示。测量池内的压力随着体积流量的增加而增加,因为颗粒对流态化空气产生的反压力增加。一旦达到一定的体积流量(取决于颗粒特性),就可以检测到粉体流化和曲线峰值。在这种情况下,可以在0.75l/min的流速下看到初始流化的过冲峰值,在完全流化时,观察到恒定压力信号,这意味着粉体在1l/min下完全流化。此时,颗粒之间的残余张力被消除。3. 内聚强度测量内聚强度描述了粉体流动的内部阻力,从而衡量粉体的流动性。它被定义为测量粉体颗粒之间结合力的强度。粘结强度测量速度快,重复性高,有助于预测粉体行为的质量控制工具。这种测量方法可以作为一种快速简单的质量控制工具,因为它通常具有很高的重复性,有助于区分甚至非常相似的粉体。测量由两步组成:样品制备:样品完全流态化,以重置粉体并消除残余张力和结块。必要的体积流量应事先用压降法确定。样品测量:关闭气流,测量双叶搅拌器的旋转扭矩,如下图所示。默认情况下,测量在100秒后结束。内聚强度S是用测量的扭矩值和转子的特性系数(CSS系数)计算的,因此,计算的结果是相对值。计算结果显示在公式1中扭矩值是通过对过去20个数据点的线性回归得到的(见图5)。对于CSS因子,用碳酸钙(CRM116,标准物质局)进行了校准测量。4. Warren-Spring内聚强度此方法用于测量粉体的内聚强度,特别是强粘结性的粉体(如面粉或水泥)它是基于Geldart的工作,通过使用一种叫做the Warren- Spring-Bradford测试仪的扭转装置进行研究,粉体在固结状态下测量,固结也使粉体均匀化。所得结果可用于分析粘结粉体的流动性和流动函数,该方法也可用于粉体结块的研究。此方法可用于质量控制、粉体特性表征(固结状态下的弹性、内聚强度)、流动性分析(ffc)和结块行为研究。最适用于粘性粉体,如面粉、二氧化钛或碳酸钙,但通常适用于除最自由流动的粉体外的所有粉体。测试包括两步:粉体在粉体流动池中用透气活塞固结,通过消除残余张力和颗粒之间的聚集形成均匀的粉体层。Warren-Spring转子完全插入粉体样品中,然后将粉体以0.1转/分的速度剪切,同时记录扭矩,从而产生Warren-Spring内聚强度。如果Warren-Spring转子不能完全插入样品,建议降低样品固结程度,或者只将转子插入到正常深度的一半。这也是拱起行为的一个方便指示,因为粉体内部很容易形成力链,可能导致粉体堵塞漏斗或管道。粘结性粉体比不粘结性粉体表现出更高的Warren-Spring内聚强度,如果观察到尖锐的峰值,则样品破裂迅速而强烈。另一方面,较宽的峰值表明样品的断裂缓慢。峰值位置靠后表明样品具有弹性特性或可能没有充分的固结。5. 壁摩擦测量壁摩擦力是指颗粒介质与固体之间的摩擦力,它是通过在规定的法向应力下压缩样品,并在记录扭矩和剪切应力的同时旋转圆盘来测量的。所得到的壁摩擦角是漏斗设计中的一个重要参数,目的是防止堆芯流动和实现质量流动,用于测量的圆盘可以很容易地更换,从而可以分析任何壁面材料和粉体之间的摩擦。由壁面材质制成的圆盘安装在测量杆上(如上图),用于测量每种壁面材料和粉体之间的摩擦。用预定法向载荷和0.05rpm的转速压实样品,同时记录扭矩。此测量步骤在不同的法向应力(通常为3、6和9kpa)下进行,扭矩被转换成剪切应力,将剪切应力/法向应力结果值绘制成图表(下图)。图中的红色曲线显示了标准壁面摩擦角测量值,在这种情况下,数据点(壁屈服轨迹)的回归是线性的,并通过原点。壁摩擦角是该趋势线的角度,此值在所有法向力下都是相同的(与法向力无关)。上图中的灰色曲线显示了高黏性粉体的壁摩擦角测量值,趋势线不再是线性的,也不会经过原点。在这种情况下,每个法向力对应于不同的壁摩擦角。因此,有必要估算实际应用和工艺条件下的法向力,在这些值下进行测量,以便得到正确的壁摩擦角趋势线与Y轴的截距给出粘附值,这与粉体具有足够高的粘附力以粘附在垂直壁面上具有相关性。计算出的壁摩擦角可与上图中的图表一起使用,从而得到允许质量流的漏斗角,这有助于避免出现芯流、桥接、拱起、鼠洞等筒仓排放中的问题。6. 压缩性测量压缩性是测量当施加压力或改变压力时样品所产生的相对体积变化,它描述了体积密度与外加压力的关系。压缩性受许多颗粒参数的影响,如粒径和形状、弹性、含水量和温度。尽管是一个简单的测试,它可以用来识别粉体流动的性质,例如,使用堆积密度来避免筒仓和料斗中的鼠洞和拱起。结合壁摩擦角,可以对筒仓进行优化。它也被用来研究侧壁和给料器上的负荷。其他可以分析的参数是Carr压缩指数和Hausner比。使用透气圆盘进行测量下降粉体样品制备盘,直到与样品接触。记录该位置并用于计算未固结体积密度。然后进一步降低,直到达到一定的法向应力(通常为3kPa)。法向应力进一步增加到两个更高的法向应力值(如6和9 kPa)这允许计算固结后体积密度,以及Hausner比和Carr指数。卡尔指数曲线7. 流化态黏度和剪切速率曲线使用粉体流动池,可以测量粉体非流化态、亚流化态和完全流化态下的黏度,以及与剪切速率相关的黏度曲线。这可用于阐明粉体在输送过程中可能遇到的困难,具有高剪切黏度的粉体很难通过窄间隙或弯头,因为那里的剪切速率急剧增加。对于经历不同剪切速率加工步骤的粉体(例如,通过喷嘴喷射后的气动输送),表观黏度也是有意义的。流化态粉体表观黏度的计算方法与复杂流体的完全相似,这种流变特性的估计对于流化床的流体动力学建模、粉末涂料施工性能、反应器设计、气动输送、成型填充过程都很有意义,由于自由落体中的任何粉体都是流态化的,因此它也有助于描述各种排放过程。下图显示了未改性和改性(添加气相二氧化硅)涂料粉末在不同空气流量下的黏度曲线,在未流态(上方的曲线)下,通过添加气相二氧化硅来辅助流动,如改性粉体的表观黏度降低所示。然而,在全流化态粉末的情况下(下图最下方的曲线),添加气相二氧化硅的粉末显示出略高于未改性样品的表观黏度。剪切速率扫描相关测量结果如上图所示。在非流体状态下,可以观察到规则的剪切稀化行为。在亚流化状态下,在低剪切速率下也观察到剪切稀化行为,但随后被剪切速率超过50 1/s时的剪切稠化行为所取代。在全流化状态下,在低剪切速率下可以观察到类似牛顿流体的行为,在较高的剪切速率下,会发生剪切增稠效应。提高流态化和转速会导致颗粒之间的碰撞增加,同时,颗粒之间的摩擦也会减小,这种效应被称为“干扰过渡”。剪切池的测量模式1、剪切屈服测量屈服轨迹分析是剪切测量池中最基本的分析方法。一个屈服轨迹关注样品的“固体”行为与“液体”行为的分界线。它基于Mohr-Coulomb原理,测量样品的失效平面(类似于固体样品的胡克定律)。在开始测量之前,样品被填入测量池。使用专用的填样工具可以避免操作者对测量结果的影响。第一步需要对样品施加预设的预压实,这样可以提高实验的重现性,因为预压实可以消除粉体的残余张力(粉体记忆),这一步与流化测量池中的流化步骤有类似之处。预压实的应力大小可以从样品的实际工艺中计算获得。这样可以保证实验室的测量结果与实际工艺更加接近。这也是在测试中保持湿度和温度控制的重要性。然后,在不同的载荷下进行剪切屈服测试。如下图,是在9kPa压实载荷(灰色曲线),剪切屈服载荷从小到大依次用2.7kPa、4.95kPa、7.2kPa,测量屈服应力曲线(红色曲线),得到屈服应力。通过屈服应力、稳态应力,以及对应载荷,获得下图流动函数和莫尔圆,从而计算得到内聚强度τc、张应力σt、无约束屈服应力σc、主应力σ1、内摩擦角φe、体积密度ρb。进一步通过无约束屈服应力和主应力计算得到流动函数ffc,其中ffc=σ1/σc。通过ffc的数值范围可以判断样品在此载荷下的流动特性,例如ffc大于10时,样品可自由流动,在4到10之间时,样品非常容易流动;在2-4之间时,样品具有粘性;在1到2之间时,样品具有很大的粘性;ffc小于1时,样品不能流动。2、壁摩擦测量粉体剪切池也可以进行壁摩擦测量,配备了不锈钢、铝、PTFE材质的测量板,也可以订制配备其他用户需要的任何材质测量板。用于策略壁摩擦角和摩擦系数,用于筒仓、管道设计方面的参考。3. 压缩性测量粉体剪切池也可以进行压缩性测量,得到体积密度、卡尔指数、Hausner比等数据,及其与载荷的相关曲线。4. 时间固结测量粉体剪切池配备了时间固结台,可以选择不同载荷对样品进行长时间的固结处理,如几小时、几天,甚至几个月,此固结台单独使用,不影响流变仪正在进行的测试。5. 温度和湿度控制下的剪切测量如粉体剪切池配备了控温系统(如CTD180、CTD450、CTD600、CTD1000),就可以在控制样品温度的条件下,对样品进行剪切屈服和压缩等特性的测量,或进行程序升温或降温测试,最大温度范围可达-160℃至1000℃。如配备CTD180控温系统,则还可以选配湿度控制模块,实现5% - 95%范围内的相对湿度控制。为模拟更加真实的粉体生产、加工、使用环境提供可能。安东帕中国总部销售热线:+86 4008202259售后热线:+86 4008203230官网:www.anton-paar.cn在线商城:shop.anton-paar.cn
  • 新型评估体系可详细监测小城市空气质量
    最近,俄罗斯秋明国立大学提出了一种详细评估城市气候和空气质量的体系,有助于在不设大型气象中心的小城市组织环境质量监测。相关论文发表在《环境科学与政策》杂志上。  当空气中含有大量有害物质和灰尘时,会危害环境质量。在这种情况下,空气检测经典统计监测模型不能很好发挥作用,需要扩展性的、一体化的方法和模型。秋明国立大学的科研人员制订出一种扩展方法,可用于更详细地评估城市环境质量。  这种评估体系的关键特点之一是“按需工作”。在大城市可能配备有空气质量连续监测和预报体系,但在问题同样严重的小城市可能没有。根据科学家的说法,当需要详细分析小城市环境质量时,通常方法的缺点也变得尤为明显。  研究人员提出的方法原理与天气预报模型相同,能更详细地计算空气流动。研究人员在俄罗斯北部小城阿帕季特进行了一项计算机试验:一个具有高分辨率的模型显示,污染羽流覆盖了整个城市,与此同时,传统模型却显示污染将被风吹往偏离城市的方向。  “秋明国立大学参与这个方向的研究工作,为在全新水平上研究秋明北部的社会生态问题并测试我们的研究成果提供了机会。我们目前在分析纳德姆市的环境状况。这项研究将帮助我们更深入地理解一些关键生态因素,确保生活在俄罗斯北部严酷自然气候条件下的人们的生活质量。”秋明国立大学低温学和冷冻学国际中心冷冻学术系高级研究员罗曼费奥多罗夫介绍说。  研究人员还指出,空气质量监测是联合国可持续人类发展计划的一部分,为实现这些目标,世界气象组织正在积极发展创建扩展性整体一体化方法,以开展详细环境评估。
  • 检测空气之前,给仪器行业来个体检
    span style="line-height: 1.5em text-align: justify "  /spanspan style="line-height: 1.5em text-align: justify "“一批网红甲醛检测仪全部不符合技术要求”的新闻近日刷屏了。上海市市场监管部门公布了对网红产品“甲醛检测仪”的风险监测结果,结果显示:抽检样品中无一批次“甲醛检测仪”产品示值误差符合技术要求,无一批次“甲醛检测仪”在设定的检测环境条件下的重复性符合要求。/spanp style="line-height: 1.5em text-align: justify "  无独有偶,国家质检总局2017年曾组织开展对网售室内有害物质检测仪产品的风险监测,随机检测电商平台销售的30批次手持“霾表”,但样品无一合格。这些产品的说明书上注明对PM2.5检测精度高,多数还能检测甲醛、挥发性有机物等。/pp style="line-height: 1.5em text-align: justify "  近年来,随着公众对室内装修甲醛问题、PM2.5健康危害了解的深入,“测一测”的要求随之而来。于是,价格便宜、携带方便的甲醛、PM2.5检测仪纷纷登场,成为销售的热点。这些仪器一般只有手机大小,公众可以非常便捷地获得室内空气质量的各种数据。/pp style="line-height: 1.5em text-align: justify "  这样的检测仪看似方便,实际却很不靠谱。专业人士拆解发现,这些检测仪基本使用的是传感器。由于价格低廉、传感器的品质差,测量精度低。技术路线也不靠谱,传感器基本都采取扩散式采样方式,检测结果反映的只是污染物在某一点位的瞬间浓度情况,并不能代表整个空间的污染物浓度值。而甲醛等局部浓度受空气流速、温度、湿度甚至家具数量、摆放位置等因素影响,这导致测出来的数值不稳定,误差率大。拆解样品后还发现,检测仪设计较为简单,部分产品没有辅助的风扇或其他辅助气流进入装置,吸入的空气少,检测的准确程度也就可想而知。其实,空气检测仪是需要定期校准服务的,这些网红检测仪普遍缺乏自动校准、自净功能,也没有企业的后续跟踪服务。一旦在使用过程中,传感器受到粉尘等污染,其敏感性下降甚至失灵,反而误导公众,甚至引起心理恐慌。/pp style="line-height: 1.5em text-align: justify "  过去,甲醛和PM2.5等检测仪属于造价昂贵的专业设备,根据精度要求,售价从几万到几十万元不等,只是少数专业部门和企业才拥有。近年来,随着公众对室外、室内空气质量的重视,类似的检测仪才逐渐“飞入寻常百姓家”。目前我国没有规定民用便携式检测仪需通过认证再上市,民用甲醛检测仪也缺乏统一的技术标准,很多民用甲醛检测仪只是电子元件的简单拼凑。面对如今公众出现的新需求,有关部门除了要对市场上的民用甲醛检测仪等仪器的质量检测外,更要亡羊补牢,尽快制定行业标准和技术规范,遏制目前行业内鱼龙混杂、产品质量参差不齐的乱象 公众也不要盲目追捧所谓的网红产品,尽量请专业机构用专业设备来检测空气质量。/ppbr//p
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