省煤质检测

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省煤质检测相关的仪器

  • 多参数水质检测仪WM-3000P是一款能够快速检测余氯、总氯、COD的水质检测仪器,快速、简单、方便、便携,是我公司针对污染源排放企业量身定制的一款高档检测仪器,能够胜任大多数排放性企业检测需求,该仪器操作简单、准确度高、功能完善。性能特点:直接测定余氯、总氯、COD;直接显示测定结果;支持大容量内存卡,电脑传输;内置多条工作曲线,可自动切换不同检测对象及浓度工作曲线,可自动校准标准浓度;仪器可自动无限存储数据(可精确到时间、日期、参数、编号、结果);可随时调用各阶段的数据;防护等级:防尘等级IP 4, 防水等级IP 1;可使用两节1.5V电池(连续工作72小时),电源适配器(220VAC-3VDC)、可实现便携式户外现场检测。WD-100型多功能消解仪是便携式消解仪,是与水质检测仪配套进行样品消解的实验室仪器。性能特点1、结构紧凑,可同时进行4个样品消解反应。2、采用密封微回流的消解方法,无需冷凝水冷凝。3、消解温度0-180°C任意设定,并有超温报警装置,使用方便。4、消解时间0- 120分钟任意设定,并有消解结束提示音, 操作简单。5、每根试管都经过耐压耐热试验,并有防护罩保护,安全可靠。
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  • 红外煤质定硫仪 400-860-5168转1750
    ●可用于测试水泥、煤炭、焦碳、土壤、矿石、植物、饲料、燃油(石油)等样品;●操作原理:1)被分析产品的原始样品(10~ 200mg)被高温燃烧,在管状燃烧室内,温度在1300~ 1500℃之间,样品被或未被包裹,通入氧气或自然空气。燃烧后的气体产物通过吸附剂吸走灰尘和水分。气流被实时调节,在一定压力下气体被送入IR红外测量池,里面带有干涉过滤器,可精确测量SO2的含量;2)然后,测量信号被传递、统计、计算、并显示硫的百分含量;●仪器介绍:1)被测样品可在带接口的电子天平上精确称量。最终用户可使用以下品牌的天平输出协议如Sartorius, Mettler, Precia, Ohaus或手动输入重量信息。样品重量回自动临时保存,临时保存器可最多保存90个重量和编号信息。分析时间与燃烧室温度和结构有关(一般800~ 1300℃)。在垂直模式中,锡箔或锡胶囊可当作1个燃烧加速器,与样品种类和重量有关,典型的分析时间为90~ 180秒;2)垂直模式的锡箔在1200℃燃烧,一般用于矿石产品中的难熔的硫组成的含量分析;3)倾斜管状的燃烧方式可用于易燃的样品,采用石英勺和镍可降低消耗品的需求;●电脑:采用单一的Advantech母板,在Freedos下工作,非常容易管理。可设定硬盘的密码。电脑进出口传输信号可通过LPT, COM, USB, LAN RJ45等接口方式;●技术指标:1)测量范围:0.005%~ 100%;2)精度:± 1%相对值(绝大部分样品);3)测量时间:40~ 300秒;4)样品重量范围:10~ 200 mg;5)检测方法:红外法;●订购信息:1)CSBox-Tube-S型红外煤质定硫仪;
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  • 煤质元素碳分析仪 400-860-5168转4769
    检测煤质样品的元素碳含量,为电力、钢铁等行业核算碳排放提供数据支撑。 通过核算法计算碳排放总量,需要制取缩分样、获取煤质元素碳含量、皮带秤数据和碳氧化率等数据,并根据物料守恒原理,最终核算出碳排放总量。 该款分析仪适用于利用排放因子核算法获取碳排放总量的应用,广泛应用于煤矿、电力、钢铁等行业。
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省煤质检测相关的方案

  • 在线灰分测定仪在煤质测定中的应用
    灰分是评价煤质的重要指标,传统的灰分测定需要3h,结果存在较大的滞后性,不能及时掌握煤质信息,给洗煤生产和销售带来不便。随着现代电子技术不断提高、核物理技术民用不断普及,煤灰分在线检测已成为可能。A1290型灰分测定仪将成熟的核子射线技术及先进的计算机技术有机地、智慧地结合在一起,采用国际流行的集成线路器件,辅以直观、生动的软件界面,实现了煤灰分在线测量,显示出前所未有的快速、准确、便捷等特点。
  • 莱玻特瑞煤质缓慢灰化方法
    马弗炉煤质分析缓慢灰化法,分析煤的灰分煤质分析缓慢灰化法为经典的煤质灰分测定方法,其化验过程检测时间较长,分析缓慢,但是结果准确,较为普遍使用。煤质分析测定原理:称取一定量的空气干燥煤样,放入煤质分析仪器马弗炉或快灰仪中,以一定的速度加热到(815±10)℃,灰化并灼烧到质量恒定,以残留物的质量占煤样质量的百分数作为灰分产率。煤质分析方法要点:称取一定质量的煤样在干燥箱中干燥至空气干燥煤样1g,放入低于100℃的马弗炉中,在30min时间内升温至500℃,在此温度下保温30min,再升至(815±10)℃,烧1h至质量恒定。以灰渣的质量占煤样质量的百分数为灰分产率。煤质分析仪器设备:1. 干燥箱 2.分析天平感量0.0001g3.马弗炉:能保持温度为(815±10)℃,炉膛有足够的恒温区,路后壁的上部带有排烟孔。4. 耐烧的瓷板和石棉板。 5.瓷灰皿 6.送样铲,坩埚架、不锈钢坩埚煤质分析测定步骤:在预先灼烧至质量恒定并已称量(称准至0.0002g)的灰皿中称取粒度小于0.2mm的空气干燥煤样(1±0.1)g(称准至0.002g),摇匀、摊平。放入温度不超过100℃的马弗炉中,关上炉门使炉门留有15mm左右的缝隙,使炉内空气自然流通,促使煤样在空气中充分并完全燃烧,确保慢灰化验结果的精确性。在不少于30min的时间内将炉温缓慢升至500℃,并在此温度下保持30min。继续升温到(815±10)℃,管严炉门,在此温度下灼烧1小时。 从炉中取出灰皿,在空气中冷却5min左右,移入干燥箱冷却至室温(约20min)后称量。若灰分大于15%,则进行检查性灼烧,每次20min,直到连续两次灼烧的质量变化不超过0.001g为止,取最后一次灼烧后的质量为计算依据。煤质化验须知:1.样品放置,煤样应置于灰皿中,并平摊、其厚度不应超过0.15g/cm2,2.灰皿要置于专用的灰皿架上放入高温炉中,而不应将灰皿直接置于炉底,灰皿的位置应在热电偶热端附近。用灰皿架,便于批量测定,操作方便。3.升温与控温要求:缓慢灰化法测定灰分采用三段升温法。在500℃前,要缓慢升温。使煤中硫化物分解有足够的时间。在500℃时,要求保持恒温并维持30min,以保证硫化物分解生成的SO2气体通过烟囱充分排出炉外。在500℃后,炉温升至(815±10)℃,此时碳酸盐分解完全,而SO2已从炉内排出,煤样灼烧至恒重(一般为1h),即完成测定。4.灰化条件 如果燃煤灰分含量大于15.00%,则应进行检查性灼烧,每次20分钟,直到连续两次灼烧后的质量变化不超过0.0010g为止。用最后一次灼烧后的质量来计算灰分含量。灰化完毕,自炉内取出灰皿,先置于空气中冷却10分钟左右,然后转入干燥箱中冷却至室温,约(15-20)分钟,称重。Aad = (m1-m0)/ (m——m0)×100%m-----加煤样后的质量,g m0---------灰皿质量,gm1--------检查性灼烧后的质量,g
  • SDLA718煤质分析仪在煤焦工业分析检测中的应用
    本文对SDLA618在煤、焦工业分析检测中的适用性进行了论述,并对应用范围与检测条件的选择进行了研究与分析。

省煤质检测相关的论坛

  • 煤质在线实时检测分析与监控系统简介

    “煤质在线实时检测分析与监控系统”(以下简称为煤质在线检测系统)是我们在国际上率先开发的,用于电厂入炉煤炉前煤质在线实时检测分析、入厂煤全程实时监测的绿色环保、低能高效、无辐射的高科技产品。该系统应用高精的红外检测分析技术,在国际上率先真正实现了原煤的热值及灰份、挥发份等工业分析值的在线实时检测与分析,其检测分析方法于一九九九年通过全国鉴定,结论为国际领先水平,在没有应用推广及经济效益的情况下,获辽宁省科技进步三等奖。煤质在线检测系统采用全封闭恒温保护设计,于二零零三年六月十二日在阜新发电厂通过在线实时检测分析现场验收。为我国乃至世界的原煤检测分析技术尤其是热值的直接检测,开辟了一种快速、简便、高效、实时、全程监控的新方法。一、 主要技术路线及技术关键煤质在线检测系统采用傅立叶变换红外光谱分析技术,红外光是一种电磁能量,当其照射到样品时,由于样品内有机成份在不同波数对红外光吸收能量不同,将这些不同记录下来,既得到红外光谱,当对红外光谱所包含的信息进行分析后,就会得到样品内不同有机成份的性质及含量。煤质在线检测系统是利用红外探测光对在线(输煤皮带上)原煤样品进行实时测量,通过对燃煤中各种官能团对红外光吸收各有差异的特点,应用计算机将这些差异进行识别处理,从而准确地测量出燃煤的热值及灰份、挥发份等工业分析值。 煤质在线检测系统的技术关键是根据样品光谱中的信息特征,利用设计开发的软件及建立的数学模型系统,通过计算机识别,进行定性与定量分析。定性分析是利用模式识别与聚类的一些算法,主要用于将所测到光谱进行分类。定量分析是根据比耳定律,应用化学计量学的方法,建立全谱区的光谱信息与含量及性质间的数学关系,通过严格的统计验证并选择最佳数学模型,计算出对应成分的含量或性质。 该技术是将硬件和软件相结合,特别是利用软件,解决红外光谱中谱峰重叠、高背景底强度的信息、图谱不稳定等难点,充分提取红外光谱的信息,达到分析的目的。二、达到的指标 此前,由于没有有效的在线实时检测手段,火力发电厂入炉原煤检测只是每天在炉前进行抽样,经混样、缩分、制样,化验分析等步骤,要二十四小时后才能出具一份工业分析值报表,供生产调度参考。这种方式,使得燃煤在已经燃烧后很长时间才得到其工业分析值,不能起到指导生产、节约成本的目的,使燃煤成本的结算始终处于负平衡态,因此,无法实现发电厂竟实时竟价上网的目标。 煤质在线检测系统完全改变了原始的离线检测方法与手段,实现了在线、实时、连续检测分析与监控:1. 检测与分析时间:全程连续跟踪检测一组数据(包括低位热值、弹筒热值、空干基灰份、干燥基灰份、收到基灰份、干燥无灰基挥发份、空干基挥发份等),需时间约为60s;2. 检测指标为:(1) 热值(低位、弹筒):±1000J/g;(2) 灰份(空干基、干燥基、收到基):±2%;(3) 挥发份(空干基、干燥无灰基):±1%。 由于上述指标的实现,可使燃煤结算达到分时及炉前预知燃煤成本的正平衡态,从真正意义上实现了指导生产,从而为实现竟价上网提供了重要的手段。三、 傅立叶变换红外光谱仪的原理傅立叶红外光谱仪的原理是把光源发出的光,经迈克尔逊干涉仪调制成干涉光,再让干涉光照射样品,由检测器获得干涉图,由计算机把干涉图进行傅立叶变换,得到全波段吸收光谱. 傅立叶变换红外光谱仪在整个检测过程中,只有一个可动镜在实验过程中运动;它的测量波段宽,光通量大,检测灵敏度高,具有多路通过的特点,故所有频率可同时测量;它的扫描速度最快可达60次/秒,因使用调制音频测量,故杂散光不影响检测;因样品放置于分束器后测量,大量辐射由分束器阻挡,样品接受调制波,故使热效应极小;因检测器仅对调制的声频信号有反响,其自身的红外辐射不会被检测器吸收。 四、 傅立叶变换红外光谱仪的特点 付立叶变换红外光谱仪共具备六个特点,既高光通量的特点,采用光能量损失很小的反射镜,以使入射光全部通过光孔,使光通量很大;高信噪比的特点,将入射光按不同的频率被干涉仪调制成不同的声频信息值,使所用检测器既获得强度的信息,又获得频率的信息,使各种频率光同时落在检测器上,无须分辨测量既测完全部光谱;高测量精度的特点,使动镜在无摩擦的空气轴承上移动,通过激光干涉图零点取样,用计算机自动完成数据输出及绘图,无人为因素干扰;高分辨率的特点,采用多路通过的方法,使分辨率随采样数据增加而加多;测量速度快的特点,采用多次扫描类加法消除光谱噪声,改善信噪比,提高灵敏度;测量波段宽、全波段分辨率一致的特点,用干涉法采集数据,以数字形式存储运算,使采集范围广且达到全波段分辨率一致。五、现场应用情况“阜新发电厂煤质在线实时检测”科研课题测试工作于二零零三年四月十二日在二十万机组五段输煤栈道进行。装置开机时间九点零六分,结束时间十三点五十八分;现场在线实时采集原煤样品六十四个,实际得到四十九组化验室化验数据,在线实时采集光谱十六组。对比数据见下表:测试指标化验室化验 平均值装置检测 平均值绝对 误差低位热值(g/J)19984.319924.3-60弹筒热值(g/J)22607.323106.8499.5空干基灰份(%)25.8827.791.91干燥基灰份(%)26.5027.951.45收到基灰份(%)23.5423.690.15空干基挥发份(%)29.8830.350.47干燥无灰基挥发份(%)41.6941.38-0.31 阜新发电厂参加建模原煤样品离线化验按照化验室的工作要求进行,建模用原煤样品光谱采取周累计采集方法进行;建模时温度控制在24~26℃,其中低位热值分布范围为10508J/g至29588J/g;弹筒热值分布范围为12392 J/g至29388 J/g;干燥基灰份分布范围为8.49%至55.33%;空干基灰份分布范围为8.1%至53.16%;收到基灰份分布范围为7.27%至50.86%;空干基挥发份分布范围为19.21%至35.55%;干燥无灰基挥发份分布范围为28.26%至52.8%,在建模的过程中,严格按照设备的使用要求进行测试,既设备预热时间大约为40分钟。目前阜新发电厂已正常使用煤质在线检测系统。 综上,煤质在线检测系统以高精的技术、稳定的模型、实时的测量、全程的监控等技术,完全实现了原煤的在线实时检测,它不仅可用于发电厂发电燃煤成本的实时结算,还可用于入厂煤的实时检测监控,一定会为我国的燃煤企业及电力系统的节能带来无穷的经济效益和广泛的社会效益。

省煤质检测相关的耗材

  • YSI 6600V2型 多参数水质监测仪 YSI 6600V2型 多参数水质监测仪 YSI 6600V2型 多参数水质监测仪
    本公司总代理YSI 6600V2型 多参数水质监测仪 ,质量保证,欢迎咨询洽谈,13120400643,唐海红 便携测量/长期监测/自容测量/集成应用 为满足不断发展的水质监测需求,YSI精心推出不仅可以测量常规参数,亦可同时安装四个光学传感器的仪器&mdash YSI 6600V2型多参数水质监测仪,这些光学传感器包括光学溶解氧、蓝绿藻、浊度、叶绿素和罗丹明。 ROX光学溶解氧传感器 ROX溶解氧传感器采用荧光寿命检测技术,是当今最可靠的溶解氧传感器,维护量极低;在高硫化氢(H2S)与低氧环境也能长时间工作,并获得可靠数据,亦不受流速限制。 蓝绿藻(BGA)传感器 YSI 蓝绿藻传感器可帮助用户监测其目标水域的蓝绿藻数量。不管是对藻华的爆发进行预警,还是跟踪饮用水中产生异臭味的生物,亦或是进行生态系统的研究,YSI 蓝绿藻传感器均能提供高灵敏性、高可靠性的现场数据。 可直接投放入水体里进行原位测量,随时掌握水体的真实状况 所有传感器均可由用户自行更换(深度传感器除外) 光学传感器均自带清洁刷TM,消除气泡和沾污,有效延长维护周期,数据长期稳定可靠 内置电池室,电池寿命长达54天(20℃,每15分钟采样间隔,全部参数) 内置非散失性存储器,数据不会因断电而丢失,可存储读数多达150,000个 应用方式 便携式测量:配合YSI 650MDS型 多参数显示和记录系统,直接投放在水体中进行原位测量 长期野外连续监测:连接数据采集平台或遥测系统,实时监测目标水域的水质变化 自容式监测:仪器标配电池室和内存,无需通讯电缆亦可实现长期野外监测 集成应用:集成到水质监测站中,作为其有机组成部分 应用领域 饮用水水源地管理 赤潮监测和预警 江河湖库水质监测 海洋和海岸线水质调查 富营养化状况监测和调查 藻类和浮游生物量估算及其分布调查 初级生产力评估和营养盐循环研究 湿地生态研究 水土流失研究 升级6600至6600V2 YSI公司致力于向用户提供可靠而经济有效的水质监测解决方案。为此,我们提供现有6600升级到6600V2的服务。升级将包括更换新型探头底座、ROX光学溶解氧传感器和固件/软件升级。 YSI 6600V2传感器规格 YSI 6600V2 测量范围 分辨率 准确度 光学溶解氧1 (%空气饱和度) 0-500% 0.1% 0-200%:读数之± 1%或1%空气饱和度,以较大者为准; 200-500%:读数之± 15% 光学溶解氧1 (毫克/升) 0-50毫克/升 0.01毫克/升 0-20毫克/升:读数之± 1%或0.1毫克/升,以较大者为准;20-50毫克/升:读数之± 15% 电导率2 0-100 毫西门子/厘米 0.001-0.1毫西门子/厘米(视量程而定) 读数之± 0.5%+0.001毫西门子/厘米 温度 -5至50℃ 0.01℃ ± 0.15℃ 酸碱度 0-14 0.01 ± 0.2 氧化还原电位 -999至999毫伏 0.1毫伏 ± 20毫伏 盐度 0至70ppt 0.01ppt 读数之± 1.0%或0.1ppt,以较大者为准 深度(浅水) 0-9米 0.001米 ± 0.018米 深度(中水) 0-61米 0.001米 ± 0.12米 深度(深水) 0-200米 0.001米 ± 0.3米 透气式水位 0-9米 0.001米 ± 0.003米 浊度1 0-1,000NTU 0.1NTU 读数之± 2%或0.3NTU,以较大者为准3 罗丹明WT1 0-200微克/升 0.1微克/升 读数之± 5% 或1微克/升,以较大者为准 参数 测量范围 检出限 分辨率 线性 叶绿素1 0-400微克/升 叶绿素a 0.1微克/升 叶绿素a4 0.1微克/升 叶绿素a;0.1RFU R2>0.99997 蓝绿藻-藻蓝蛋白1 0-280,000细胞/毫升;0-100RFU 220细胞/毫升5 1细胞/毫升;0.1RFU R2>0.99998 蓝绿藻-藻红蛋白1 0-200,000细胞/毫升;0-100RFU 450细胞/毫升6 1细胞/毫升;0.1RFU R2>0.99999 1.所有光学探头的最大测量深度为61米 2.可同时提供比电导度(修正至25℃的电导率)、电阻率和总溶解固体的数据输出,这些参数是根据水和污水测试行业标准(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由电导率计算出来 3.使用AMCO-AEPA聚合物标准 4.通过萃取确定的海洋藻和叶绿素a的值 5.铜绿微囊藻培养的估计值 6.含有蓝绿藻的藻红蛋白培养的估计值 7.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-500微克/升) 8.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-400微克/升) 9.与罗丹明WT的连续稀释相关(0-8微克/升)。 YSI 6600V2 仪器规格 适用水体 淡水、海水或污水 工作温度 -5至50℃ 贮藏温度 仪器主机、除pH和pH/ORP外的所有传感器:-40至60℃;pH和pH/ORP传感器:-10℃至60℃ 材料 PVC 通讯端口 RS-232和SDI-12 内存 可存储150,000个读数 软件 EcoWatch软件(适用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) 外接电源 12伏 直流 内置电源 8节2号碱性电池 尺寸 直径8.9厘米,无深度长49.8厘米,带深度54.9厘米 重量 3.18公斤(含电池、带深度) YSI 6820V2 / 6920V2型 多参数水质监测仪 YSI 6600V2型 多参数水质监测仪 YSI 600OMS V2 光学监测仪 ,YSI 600OMS V2 光学监测仪 外形小巧、轻便耐固、耗电低,一个光学端口,可随时安装、更换YSI出品的光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT和蓝绿藻中的任一传感器,以满足各种应用需求。这是一款使用灵活、操作方便的光学监测仪,既是理想的便携测量仪,又可用于长期野外监测。 YSI 600XLV2/600XLMV2 多参数水质监测仪 YSI 6820/6920型 多参数水质监测仪 YSI 6820EDS/6920EDS型 常规五参数水质 YSI 600XLV2/600XLMV2 多参数水质监测仪,600XLM V2 是6600V2-4的精简型,同样可精确测量电导率、温度、酸碱度/氧化还原电位、水位,但在同一时间只能监测光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT与蓝绿藻中的一个参数。配有电池室与非散失性内存。为长期现场监测与剖面分析提供了一个低成本方案。 YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 YSI 600CHL型 叶绿素监测仪 YSI 600CHL型 叶绿素监测仪 YSI 58型 实验室溶解氧测量仪 YSI ProODO 光学溶解氧测量仪 YSI ProPlus型 手持式野外/实验室两用测量仪,多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度 YSI 9600型 硝酸盐监测仪 YSI 6500 是水质监控的一种经济有效的选择,有效替代多台单参数设备,可减少安装和操作所需的人力物力 连续监测溶解氧、电导率、温度和酸碱度 YSI 6500与YSI 6系列多参数仪主机连接,可以提供不间断的数据。 YSI 650MDS型 多参数显示和记录系统 用来记录实时数据、校准6系列仪器、设置仪器以及上传数据到计算机等,专为野外使用而设计。YSI 650MDS配有防撞击外壳,符合IP67防水标准,即使掉入水中也能自动浮起。 YSI 600QS可同时测量溶解氧(%空气饱和度和毫克/升浓度)、温度、电导率、酸碱度、氧化还原电位(可选)、深度(可选) YSI 600LS型 高精度水位仪 可精确测量水位、流量、温度和电导率,可与YSI 650MDS、便携式电脑或数据采集平台配合使用。 YSI 600xlm/600xl多参数水质监测仪,各参数为:溶解氧(%空气饱和度与毫克/升浓度)、温度、电导率、比电导度*、盐度*、酸碱度、氧化还原电位、深度或水位、总溶解固体*和电阻率* YSI 600TBD型 浊度监测仪 是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6136型 浊度传感器 为核心的浊度监测系统,用于河流、湖泊、池塘、河口及饮用水源水中悬浮固体状况的研究、调查和监测。该监测仪亦可同时测量温度、电导和深度或透气式水位。 YSI 600CHL型 叶绿素监测仪 是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6025型 叶绿素传 感器为核心的叶绿素监测系统,用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监 测。该监测仪还可同时测量温度、电导和深度或透气式深度。 YSI 6820EDS/6920EDS型 常规五参数水质监测仪 是一个特别设计直接投放在水体中用于长期在线监测的五参数仪。该常规五参数仪既可单独使用,亦可作为水质在线自动监测标准站的五参数仪部分集成到系统中。 YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 应用于城市自来水供应管网系统中,连续采集水质数据以确认饮用水安全送达社区。 YSI 6820/6920型 多参数水质监测仪 是一个适用于多点采样、长期现场监测与剖面分析的经济型数据记录系统。用户可以自定数据采集的时间间隔期,存储读数可达150,000个。 YSI 6600主导型 多参数水质监测仪,巡测和剖面分析应用的最佳选择 YSI 6600是一款适用于多点采样测量、长期现场监测与剖面分析的多参数仪器,可同时监测多达17个参数。具有90天电池寿命与9组探头结构,其中包括两个供浊度、叶绿素或罗丹明探头同时安装的光学口。操作水深达200米 YSI Level Scout 水位跟踪者 ,透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统 YSI 556MPS型 多参数水质检测仪,多探头系统成功地结合了便携式仪器与多参数系统的特点,其性能如下: 可同时测量温度、电导、盐度、溶解氧、酸碱度和氧化还原电位以及总溶解固体;所有数据同时显示在屏幕上 YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,3米电缆 YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆 YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆 YSI 85D型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪(不带探头) YSI 55型 溶解氧、温度测量仪 ,手提式操作,亦可肩挂或腰悬 ,不锈钢探头,能抵御更严峻的野外条件;另外,金属的重量让探头更易于沉入水中 ,备有3.7米、7.5米和15米三种电缆长度可供选择 另有低电量显示 YSI 手提式酸度测量仪(60型、63型)是特别为野外测量而设计的专业酸度测量仪器,它克服了一般酸度计电极在野外应用的缺点。 使用特殊电缆屏蔽设计,突破传统酸度计电缆长度的限制,测量水深范围达30米 电极接头全封闭防水,整个探头可插入水中测量 探头加固保护,可抵抗轻度的碰撞 可更换式电极,经济、便于现场维护 ;检测酸度,盐度,电导,温度 YSI 550A 便携式溶氧仪,采用全水密(IP67防水等级)、防撞击仪器外壳,并启用创新性可于野外更换的溶解氧电极模块。使用YSI久经考验的极谱法技术和YSI全球高精密温度典范的热敏电阻法技术,可同时测量溶解氧和温度。新一代PE盖膜提供更快的反应时间和更低的搅拌依赖性。 YSI DO200便携式溶氧,温度测量仪, YSI公司最新推出一系列轻巧、便携式水质测量仪器,以高性价比提供准确的数据。仪器的人机界面友好,操作简单方便(可单手操作)。YSI DO200 可同时测量溶解氧(空气饱和度与毫克/升浓度)与温度。 YSI 58实验室溶解氧测量仪, 系统规格 溶解氧 (%空气饱和度) 测量范围分 辨 率 准 确 度 0至200%空气饱和度 0.1%空气饱和度 ± 0.3%空气饱和度 YSI ProODO 光学溶解氧测量仪 YSI ProPlus型 手持式野外/实验室两用测量仪,多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度 YSI 9600型 硝酸盐监测仪 YSI 6500 连续监测溶解氧、电导率、温度和酸碱度 YSI 6500与YSI 6系列多参数仪主机连接,可以提供不间断的数据。YSI 6500 是水质监控的一种经济有效的选择,有效替代多台单参数设备,可减少安装和操作所需的人力物力。 YSI 650MDS型 多参数显示和记录系统 用来记录实时数据、校准6系列仪器、设置仪器以及上传数据到计算机等,专为野外使用而设计。YSI 650MDS配有防撞击外壳,符合IP67防水标准,即使掉入水中也能自动浮起。
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    testo 270 煎炸油品质检测仪产品参数:储存温度-20 ~ +70 °C操作温度0 ~ +50 °C重量164 g尺寸354 x 50 x 30 mm探头类型 NTC 量程+40 ~ +210 °C精度±1.5 °C分辨率0.5 °C探头类型 TPM 量程0.5 ~ 40 %TPM精度±2.0 %TPM (+40 ~ +190 °C)testo 270 煎炸油品质检测仪
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  • 煤质检测为环保提供前瞻性支撑
    库仑滴定测硫法有望成为国际标准   因雾霾刮起的环保风暴正席卷与之相关的每个角落,故而,当它盘旋并试图穿过“煤质检测”这个看似细小的“针眼”时,业内的有识之士并不感到意外。   10月12日,河北省发展改革委官员透露,今年年底前该省将建设18个煤质检测站。   对此,国家煤炭质量监督检验中心执行主任韩立亭、西安热工研究院有限公司燃料应用部副经理杜晓光等人士对《中国电力报》记者表示,煤质检测不但为煤炭贸易结算、煤炭用户正常经济运行提供了关键依据,而且对于环保也功莫大焉。今后,我国将进一步加强煤质检测的科学与公正性,并将库仑滴定法等煤质检测的国家标准推向国际市场。   检测权的变迁   “对煤质检测的重视程度,是与整个国家经济形势密切相关的。”韩立亭为记者详细梳理了煤质检测权的变迁。   在计划经济时代,煤炭检测权是在煤矿方。究其原因,在于当时的煤矿不管是在设备还是人员方面的投入都比较大,而且在当时的经济体制下,买卖双方都没有争执的必要。   国务院1965年底颁布的《煤炭送货办法》第十七条明确规定:“煤炭的质量,以煤矿的化验和测定结果为准”到了1990年代,随着市场经济的逐步深入,煤炭市场形势更为复杂,各种小煤窑也纷纷上马,又由于煤炭处于买方市场,发电厂等煤炭用户在煤质检测方面的投入加大,试图改变被动局面。   2000年之后,煤炭形势逐渐好转,“黄金十年”开启,煤矿也普遍更新了检测设备。一来二往,加上煤炭形势的不断变化,买卖双方对煤质检测空前重视,遇到纠纷往往协商解决。同时,与买卖双方不相关的第三方检测数据更为双方所采信,因而第三方检测蓬勃发展,尤以秦皇岛港等煤炭港口为盛。   透过这些表象,就其本质而言则是买卖双方对煤质检测的重视,以及采制化设备的创新升级。采制化设备的中心,在1980年代后期也逐渐从河南鹤壁转向了湖南长沙。   机械采样还需优化   煤质检测既然关乎买卖双方的核心利益,自然,其检测方法的科学、检测结果的公正就至关重要。   从在以方差表示的采制化误差中所占比例来看,精密度评价来看,采样的影响占到80%,制样占到16%,化验仅占4%,因而,排除刻意的人为因素,在采制化三个环节,采样更为关键。目前,机械采样已经大有替代人工采样的趋势。机械采样的优点不言自明,不但避免了人为干扰,而且降低了劳动强度,提高了效率。“但也要注意到,机械采样不是万能的。因为按现行采样方法,出现一定的偏差是不可避免的,但采样机的偏倚是系统性的,一旦偏倚较大,往往会带来较大的损失。”韩立亭说。   杜晓光也表示,就煤质检测的几个环节来说,近十年来机械采样发展较快,但还不够成熟,设备厂商还需要做很多工作 机械制样方面则进步不大,主要原因在于我国煤种较多,煤质相对复杂 而化验方面,则从1990年代开始随着计算机的普及而有了很大改进。   有鉴于此,韩立亭认为要用好采样机还必须做好很多辅助工作,比如要做采样机偏倚和精密度试验,还必须由具有资质的合格实验室按照国家标准规定的方法来做,这样的结果才是可以采信的。现行国家标准中,针对人工采样与机械采样分别有《GB475-2008商品煤样人工采取方法》、《GB/T19494-2004煤炭机械化采样》。   打造国际版的国家标准   就煤质检测标准而言,我国已经达到了国际水平,有些标准还走在国际标准的前列。   韩立亭说,在标准相关工作中,我国的做  法主要有三种,一是采取尽可能向国际标准靠拢的原则,并考虑国情,把国际标准国内化 二是采用我国自主研发的检测方法 三是向国际标准化组织积极推荐我国自主研发的方法,使之能够成为国际标准,比如做全硫检测时我国应用最为广泛的库仑滴定法。   “库仑滴定测定煤中全硫的方法和相关仪器设备都是国内自主研发的。我们目前正在做相关工作,将之推荐为国际标准。”韩立亭表示。这也将促进相关仪器设备打开国际市场。   另一方面,我国煤质检测各项标准的制定,又与加强环保的要求紧密相关。   杜晓光以汞的测定加以说明。   据悉,原煤中汞的含量虽然在0.012~33mg/L范围内,而且通过选煤也可以去除一部分汞,但全球每年从燃煤中逸出的汞总量依然高达3000吨以上。   2011年7月,环境保护部、国家质检总局发布新修订的《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》。新标准不但大幅收紧了氮氧化物、二氧化硫和烟尘的排放限值,而且增设了汞及其化合物的排放限值为0.03mg/m3。   显然,新标准的制定也对煤质检测提出了更高的要求。煤质检测已经远远超出了贸易结算等范畴,而为清洁利用煤炭、保护环境发挥了前瞻性作用。
  • 河北首批38家煤质检测站投入使用
    河北首批煤质检测站投入使用   初步形成覆盖省、市、县三级网络检测体系   &ldquo 10天时间建成14家煤质快速检测站,全省现共有38家煤质检测站投入运营,初步形成覆盖全省的省、市、县三级网络检测体系。&rdquo 11月18日,中国质量报记者从河北省质监局获悉,为配合防治大气污染行动,该省第一批煤质快速检测站正式上岗,将为改善全省空气质量提供强有力的技术支撑。   10月29日,河北省政府召开常务会议,要求做好大气污染防治行动中的煤质检测工作。次日,河北省质监局召开紧急会议,调人员、配装备、制定标准、建立网络,紧急部署此项工作。   11月1日早上一上班,一份《河北省质量技术监督局防治大气污染加强煤质检验的工作方案》及通知,摆在了全省11个地市局长的办公桌上。   沧州、秦皇岛、石家庄等市质监局当天便行动起来。按照当地政府在主城区入口处设置煤炭质量检测站的需要,迅速抽调力量,并要求有关市县质监局迅速为每个检测站配备足够的监管和技术人员。同时,配齐设备,在充分利用现有检测设备的同时,省局先期统一为每个市各配备两套测硫仪、快速灰分热量仪等检测设备,并要求各市局调剂资金购置检测设备,确保满足检测需要。另外,省局还为每个检测站配备一辆检测车。   11月2日,周六。石家庄市中华南大街537号院,省质监局正组织有关专家和国内有关检测仪器研制单位,共同研究制定煤炭含硫量和灰分的快速抽样、制样、检验检测方法,经过比对和技术验证后,形成了全省统一的《河北省治理大气污染煤质快速检验实施规范》(以下简称《规范》),指导全省煤质快速检测工作。   11月3日,周日。省质监局在衡水市召开全省系统治理大气污染煤质快速检验检测现场会。对检验人员进行现场培训,印发了《规范》,请煤质检测专家对如何做好快速检测进行了集中讲解和现场指导。在确保检测数据科学准确的前提下,简化抽样程序、制样流程,使煤质检测时间由9小时缩短为现在的30分钟,确保煤质检测人员检得快、检得准。   位于石家庄市新华西路的入市煤质检测站,桥西分局局长林娜一大早便赶到这里,实地查看了煤质监测站的检测设备、煤质检测车,安排人员配备情况,查阅了运输煤炭进市车辆煤质检验单等运营手续的台账。随后,她又赶赴石铜路、红旗大街两个警务站设置的煤炭卡口,了解和安排设备运营和人员安排情况。保定市质监局将煤炭快速检测中心设在市政府规划的燃料配送基地&mdash &mdash 立中燃料有限公司院内,120平方米的检测室,配备8名技术检验人员,已达到在30分钟内同时完成20个煤样的现场检测能力,该中心将承担起对全市所有煤炭进行首次质量检测把关的任务。在廊坊,城区三站一中心的检测格局初步建立,有&ldquo 关口前移型&rdquo ,将广阳煤检站设置在80%运煤车辆必经的采育高速口附近 有&ldquo 大户依托型&rdquo ,将安次煤检站设置在该市城区规划的最大型煤厂旁边 有&ldquo 中心辐射型&rdquo ,将开发区煤检站设置在开发区中心地带且临近主要交通路口。   全省质监系统的煤质质检站很快发挥出威力,快速、高效、准确地将一批批劣质煤拒之城外。沧州市局已抽检煤炭样品39个批次,不合格8个批次 桥西分局共检测运煤车辆317辆,禁行50辆煤炭共2366吨 廊坊在承检的130批次中,12个批次不达标&hellip &hellip   一个个蓝天,浸透着质监人员的滴滴汗水。为着眼于推进煤质检测常态化,建立长效机制,河北省质监局已组织力量,初步研究制定了全省统一的煤质检测站建设管理标准和《煤炭质量快速检测化验室建设方案》,对场地、人员、设备、管理等方面提出明确要求,不断提升快速检测能力,确保煤质检测站高效运转。他们还正在进一步完善省、市、县三级煤质检测实验室建设。
  • 2013年底前河北将建设18个煤质检测站
    库仑滴定测硫法有望成为国际标准   因雾霾刮起的环保风暴正席卷与之相关的每个角落,故而,当它盘旋并试图穿过&ldquo 煤质检测&rdquo 这个看似细小的&ldquo 针眼&rdquo 时,业内的有识之士并不感到意外。   10月12日,河北省发展改革委官员透露,今年年底前该省将建设18个煤质检测站。   对此,国家煤炭质量监督检验中心执行主任韩立亭、西安热工研究院有限公司燃料应用部副经理杜晓光等人士对《中国电力报》记者表示,煤质检测不但为煤炭贸易结算、煤炭用户正常经济运行提供了关键依据,而且对于环保也功莫大焉。今后,我国将进一步加强煤质检测的科学与公正性,并将库仑滴定法等煤质检测的国家标准推向国际市场。   检测权的变迁   &ldquo 对煤质检测的重视程度,是与整个国家经济形势密切相关的。&rdquo 韩立亭为记者详细梳理了煤质检测权的变迁。   在计划经济时代,煤炭检测权是在煤矿方。究其原因,在于当时的煤矿不管是在设备还是人员方面的投入都比较大,而且在当时的经济体制下,买卖双方都没有争执的必要。   国务院1965年底颁布的《煤炭送货办法》第十七条明确规定:&ldquo 煤炭的质量,以煤矿的化验和测定结果为准。&rdquo   到了1990年代,随着市场经济的逐步深入,煤炭市场形势更为复杂,各种小煤窑也纷纷上马,又由于煤炭处于买方市场,发电厂等煤炭用户在煤质检测方面的投入加大,试图改变被动局面。   2000年之后,煤炭形势逐渐好转,&ldquo 黄金十年&rdquo 开启,煤矿也普遍更新了检测设备。一来二往,加上煤炭形势的不断变化,买卖双方对煤质检测空前重视,遇到纠纷往往协商解决。同时,与买卖双方不相关的第三方检测数据更为双方所采信,因而第三方检测蓬勃发展,尤以秦皇岛港等煤炭港口为盛。   透过这些表象,就其本质而言则是买卖双方对煤质检测的重视,以及采制化设备的创新升级。采制化设备的中心,在1980年代后期也逐渐从河南鹤壁转向了湖南长沙。   机械采样还需优化   煤质检测既然关乎买卖双方的核心利益,自然,其检测方法的科学、检测结果的公正就至关重要。   从在以方差表示的采制化误差中所占比例来看,精密度评价来看,采样的影响占到80%,制样占到16%,化验仅占4%,因而,排除刻意的人为因素,在采制化三个环节,采样更为关键。   目前,机械采样已经大有替代人工采样的趋势。机械采样的优点不言自明,不但避免了人为干扰,而且降低了劳动强度,提高了效率。&ldquo 但也要注意到,机械采样不是万能的。因为按现行采样方法,出现一定的偏差是不可避免的,但采样机的偏倚是系统性的,一旦偏倚较大,往往会带来较大的损失。&rdquo 韩立亭说。   杜晓光也表示,就煤质检测的几个环节来说,近十年来机械采样发展较快,但还不够成熟,设备厂商还需要做很多工作 机械制样方面则进步不大,主要原因在于我国煤种较多,煤质相对复杂 而化验方面,则从1990年代开始随着计算机的普及而有了很大改进。   有鉴于此,韩立亭认为要用好采样机还必须做好很多辅助工作,比如要做采样机偏倚和精密度试验,还必须由具有资质的合格实验室按照国家标准规定的方法来做,这样的结果才是可以采信的。现行国家标准中,针对人工采样与机械采样分别有《GB475-2008商品煤样人工采取方法》、《GB/T19494-2004煤炭机械化采样》。   打造国际版的国家标准   就煤质检测标准而言,我国已经达到了国际水平,有些标准还走在国际标准的前列。   韩立亭说,在标准相关工作中,我国的做  法主要有三种,一是采取尽可能向国际标准靠拢的原则,并考虑国情,把国际标准国内化 二是采用我国自主研发的检测方法 三是向国际标准化组织积极推荐我国自主研发的方法,使之能够成为国际标准,比如做全硫检测时我国应用最为广泛的库仑滴定法。   &ldquo 库仑滴定测定煤中全硫的方法和相关仪器设备都是国内自主研发的。我们目前正在做相关工作,将之推荐为国际标准。&rdquo 韩立亭表示。这也将促进相关仪器设备打开国际市场。   另一方面,我国煤质检测各项标准的制定,又与加强环保的要求紧密相关。   杜晓光以汞的测定加以说明。   据悉,原煤中汞的含量虽然在0.012~33mg/L范围内,而且通过选煤也可以去除一部分汞,但全球每年从燃煤中逸出的汞总量依然高达3000吨以上。   2011年7月,环境保护部、国家质检总局发布新修订的《火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011》。新标准不但大幅收紧了氮氧化物、二氧化硫和烟尘的排放限值,而且增设了汞及其化合物的排放限值为0.03mg/m3。   显然,新标准的制定也对煤质检测提出了更高的要求。煤质检测已经远远超出了贸易结算等范畴,而为清洁利用煤炭、保护环境发挥了前瞻性作用。

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