二氧化碳压力检测

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二氧化碳压力检测相关的仪器

  • 红外二氧化碳检测仪 400-860-5168转4976
    一、简要介绍:HED-HW300型红外CO/CO2分析仪是我厂新推出的一种利用红外光谱吸收原理,对低浓度的一氧化碳和二氧化碳测量仪器,红外一氧化碳二氧化碳分析仪同时可以检测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度温度和湿度。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,红外一氧化碳二氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、疾控部门等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。二、执行标准:JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》HJ965-2018《环境空气 一氧化碳的自动测定 非分散红外法》GB/T18204.2-2014《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》GBZ/T 300.37-2017《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》GB 9801-1988 《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》三、主要特点:1、检测空气中的一氧化碳和二氧化碳气体浓度,同时可以检测该环境的温度和湿度。2、采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短;3、支持氮气校零和催化校零两种方式;4、具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行;5、内置调零过滤器,可在不用外接零气的条件下进行传感器调零,使用方便;6、具有温湿度测量功能、内置温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响;7、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。8、7英寸电容触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,数据显示直观,操作方便快捷。9、仪器显示有PPM和mg/M3两种显示数据,可以自动转换。10、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间,进行零点修正。11、具有瞬时值,平均值,30分钟平均值,8小时平均值,24小时平均值,存储功能。12、仪器自带数据存储,储存数据可达10000组,可以直接查询检测数据。13、带有USB数据接口,可以将数据导入电脑。14、采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长;四、技术参数: 1、检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR)2、检测气体:空气中的一氧化碳(CO)、一氧化碳(CO2)3、检测方式:内置泵吸式 4、测量范围:0~50.0×10-6CO、0~0.500%CO2 或 0~200.0×10-6CO、0~1.000%CO25、温度:-20∽60℃6、湿度:10-95%RH7、浓度显示ppm、mg/m3自动转换8、分辨率:0.1×10-6 CO;0.001% CO29、显示屏:7英寸电容触摸屏10、可存储10000组测量数据11、零点自动校正技术12、示值误差:±2% FS(二级)13、重 复 性:1.0%(二级)14、量程漂移:1% FS /h15、零点漂移:1% FS /h16、一氧化碳干扰:1250mg/m3CO≤±0.3% FS17、响应时间:60S18、仪器噪声:60dB(A)19、预热时间:30min20、流量范围:(0.5-2.0)L/min21、输出接口:USB输出,配数据传输软件22、具有声、光报警功能,报警限值可设定23、电池工作时间:连续工作可达4小时以上24、供电电源:内置锂电池,交直流两用,可手动自由切换25、外形尺寸:255×165×340(mm)26、整机重量:约6.0kg五、配置清单:01 仪器主机(含内置电池) 1台02 电源适配器 1个03 铝合金手提箱 1个04 合格证保修卡 1套05 采样软管 1根06 操作手册 1本07 U盘软件 1个08 数据线 1根
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  • 7001二氧化碳检测仪 400-860-5168转4019
    7001二氧化碳检测仪(7001二氧化碳分析仪)美国Telaire 7001二氧化碳检测仪产品简介:Telaire-7001二氧化碳(CO2)检测仪(7001二氧化碳分析仪),是美国GE公司专利产品。该仪器采用双光束、双波长红外式探测器,使得仪器在检测过程中更加准确,提高了仪器的分辨率,稳定性极强。仪器具有风二氧化碳、温度等检测功能,该仪器设置有标准气接口,可以非常方便的进行仪器校准,仪器设有RS-232接口可以与计算机连接进行数据处理。 产品特点手持式,大屏幕显示CO2和温度值。四节5号电池供电。RS-232接口,方便的进行数据处理。交直两用,适应任何场合。仪器后设支架,使用方便。 特性与优势手持式,大屏幕显示新风量,CO2和温度值。具有标定模式,校准仪器方便。省电,四节5号电池可连续开机7昼夜。仪器后设支架,使用方便。可设定室外CO2值,测量更准确。选择HOBO数据存储盒,进行湿度测量和数据存储和图形显示。泵吸式采样使测量更快速。 产品参数量程CO2:0~10000ppm温度0~50℃新风量0~75ftm分辨率CO2:1ppm;温度:0.1℃新风量0.1ftm准确性5%读数重线性20ppm年度漂移≤20ppm反应时间≤60秒操作条件0~50℃;0~95%RH输出0~4000mV(0~10000ppm)温度0~4V(0~40℃)输出阻抗100欧姆电源四节5号电池重量297克尺寸160×75×35 产品规格工作原理双光束红外吸收技术™ 采样方法扩散或流经(50到100毫升/分)液晶显示器独立的CO2和温度读数。计算并显示通风率。一般工作条件32°F到122°F(0°C到50°C) 不凝固状态,相对湿度0%到95%存储温度-4°F到140°F(-20°C到60°C)认证FCC第15级第二部分认证质保部件保修18个月性能- CO2通道测量范围0到10,000ppm显示 0到4000ppm电压输出显示分辨率±1ppm精度±50ppm或读数的5%,以较大的为准重复性±20ppm温度依赖性±每摄氏度读数的0.1%或±每摄氏度2ppm,以较大的为准,并参考25°C。压力依赖性每毫米汞柱读数的0.13%(用户通过高程输入进行校正)响应时间60秒,阶跃变化的90%预热时间60秒,72°F(22°C)校准间隔12个月,采用0到1000ppm CO2单气体进行偏移调整。完整的出厂校准。性能-温度通道温度范围电压输出:32°F到104°F(0°C到40°C) 显示屏:32°F到122°F(0°C到50°C)显示分辨率0.1°F(0.1°C)显示选项°F, °C。通过面板按钮设置。精度±2°F(±1°C)响应时间20到30分钟(机箱必须与环境条件相平衡)校准间隔12个月,采用50°F到86°F(10°C-30°C)温度标准进行补偿调整。完整的出厂校准。模拟输出CO20到4VDC,1mV/ppm(*大4000ppm)温度0到4VDC线性的,32°F到104°F(0°C到40°C)输出阻抗100欧姆数字输出RS232用于TelaireCO2图表View绘图软件线路连接RJ45连接双模拟输出和数字输出连接器电源电池类型4节AA电池(不随购买配送)电池使用寿命80小时(碱性电池)外接电源由外部交流/直流适配器(随购买配送)供应6VDC电源要求电源要求
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  • GHK-4000型手持式红外气体检测仪是我公司针对环境空气及固定污染源废气中有毒有害气体浓度的非分散红外法手持式快速测量仪器。 GHK-4000型手持式红外气体检测仪主要用于现场检测,应急(泄漏)事故监测、职业卫生场所等有毒有害气体检测,石化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。根据不同的需求可选配不同种类,不同量程的传感器。 标准 GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 HJT44-1999固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法 JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析仪器 GB/T19666-2019阻燃和耐火电线电缆或光缆通则 特点 1、采用高精度进口非分散红外传感器,响应迅速 2、便携式设计,小巧轻便 3、传感器气室外置,便于更换传感器 4、采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长 5、电子流量计,流量闭环控制,不受管道内负压影响,测量数据更稳定 6、内置高能锂电池,充满电可连续工作8小时以上 7、可选配蓝牙打印功能,打印项目可自由设定 8、具备声、光报警功能,上、下限报警值可任意设定 9、可测量包括平均值、峰值、TWA值、STEL值等多种浓度数据 10、具有ppm、mg/m3、%等单位切换功能 可选传感器种类及量程 二氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、环氧乙烷、乙醇、溴甲烷、六氟化硫 GHK-4000型二氧化碳检测仪采用NDIR,主要用于有毒有害气体检测,符合JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析仪器等相关标准
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二氧化碳压力检测相关的方案

二氧化碳压力检测相关的论坛

  • 痕量二氧化碳检测

    请问各位有什么比较便宜的痕量二氧化碳(几个ppm)检测方法?我问了几家公司,色谱仪检测系统总共要10万多人民币。我有常规[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]器,但没有FID也没有二氧化碳催化转换装置。

  • 食品中二氧化碳的检测技术

    随着我国人民生活水平的不断提高,二氧化碳作为重要的食品添加剂已走进千家万户。在食品方面的主要应用为:碳酸饮料(可口可乐、百事可乐、啤酒等)、烟丝膨化、食品保鲜等领域。据统计:每吨碳酸饮料对食品级二氧化碳的需求量约(0.015 ~ 0.020 )吨,可口可乐和百事可乐公司占居国内约37%的碳酸饮料市场。二氧化碳用于烟丝膨化的处理,可使烟丝节省 5% ,并可提高烟丝质量。据统计每 10 万箱香烟,其烟丝膨化时,需 3000 吨左右二氧化碳,因此,烟草工业二氧化碳推广应用前景非常广阔。在食品保鲜领域,以往我国采用机械冷藏等方式,冷冻贮存过程中食品因失水、风干、气化而不能很好的保鲜。近年来,国际上广泛使用二氧化碳气调、干冰速冻、液体二氧化碳的保鲜法。该方法既能控制好气体成分,保持适当低温,使水果、蔬菜获得良好的贮存效果。为适应国际食品竞争的需要,食品二氧化碳还作为食品冷冻保鲜和贮存粮食的杀虫熏蒸剂具有潜在的广阔市场。 食品添加剂二氧化碳的产品质量是涉及到人们的身体健康和生命安全的大事,关系到我国国民经济的可持续发展和社会的稳定。目前美国、欧盟、日本等国家对该项产品质量的监管重点放在立法、监测、预警、标准制定上,特别是该领域相关研究机构强化测量的有效性和标准物质的量值传递及溯源功能,通过研制一系列高准确度的标准物质来支持本国的科学研究和技术发展。 我国目前该标准及所涉及仪器分析定值指标所用的国家标准物质大部分均为空白,造成该标准、国际饮料技术协会标准以及可口可乐公司企业标准在量值溯源与传递方面存在较大缺陷。 因此开展食品添加剂二氧化碳产品质量检测所急需的系列标准物质的研究,建立该项检测国家最高计量标准,确保我国食品安全检测数据的有效性、可靠性和溯源性;研究满足国际互认要求的标准物质定值技术,分析方法以应对食品安全质量控制和检测、国际贸易中该项食品安全检测的需求是我们责无旁贷的责任和义务。 项目的完成将从根本上解决和改善我国目前食品添加剂二氧化碳分析方法及监测方法尚不完善的现状,提高检测机构检测技术、检测水平与产品质量的竞争力,改善我国目前尚不完善的国家级气体标准物质的空白局面,尽快地、早日地与国际计量标准接轨,促进食品行业的长远发展,最终达到,使我国食品行业参与国际市场的竞争,为我国食品二氧化碳事业做出贡献。

二氧化碳压力检测相关的耗材

  • 二氧化碳检测管
    二氧化碳检测管自动完成采样和显色反应,与ZZW测试仪配套使用,可在2-3分钟完成对水样中游离二氧化碳和侵蚀性二氧化碳的定量测定,非专业技术人员即可轻松操作。 包装:30支/盒 单价:196.00元/盒
  • 26S二氧化碳检测管
    二氧化碳检测管126UH5—50%10支/盒126SH1—20%10支/盒126SA0.1—2.6%0.2—5.2%10支/盒126SB0.05—1.0%10支/盒126B0.01—0.7%100—150010支/盒126SF100—2000200—400010支/盒126SG0.02—0.7%0.04—1.4%10支/盒26S1—20%10支/盒26ST1—10%(与CO的6S型检测管一起进行检测)5×2支/盒
  • 126SH二氧化碳检测管
    二氧化碳检测管126UH5—50%10支/盒126SH1—20%10支/盒126SA0.1—2.6%0.2—5.2%10支/盒126SB0.05—1.0%10支/盒126B0.01—0.7%100—150010支/盒126SF100—2000200—400010支/盒126SG0.02—0.7%0.04—1.4%10支/盒26S1—20%10支/盒26ST1—10%(与CO的6S型检测管一起进行检测)5×2支/盒

二氧化碳压力检测相关的资料

二氧化碳压力检测相关的资讯

  • 关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
    今年全国两会,“碳达峰”“碳中和”备受关注。其实早在去年9月,我国政府在第七十五届联合国大会上就提出:“中国将提高自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争取于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。” 首先先来了解一下“碳达峰”“碳中和”这两个词是什么意思。碳达峰:在某一个时刻,二氧化碳排放量达到历史高值,之后逐渐回落。碳中和:通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”。10年内碳达峰,40年内碳中和。这个目标对于我们来说,时间紧、任务重二氧化碳的 “生命线”很长,想要在2030年实现碳达峰,需要提早的进行能源结构转型。根据清华大学气候变化与可持续发展研究院最近的研究报告,在新的气候目标下,碳强度在2030年相比2015年的下降幅度要超过65%,2025年末非化石能源在一次能源消费占比至少要到20%、2030年末至少要到25%。业内指出,这一模型数据尚属于相对保守。气候变化是全球工业化以来地球生态系统面临的严峻挑战,地球生态系统和地球气候系统已经达到临界点。2019年5月,全球大气中CO2月平均浓度达到414.7×10-6,创下1958年人类有观测记录以来的新纪录,超过了过去23年的较高记录,导致全球平均气温升高、冰川消融、海平面上升、极端天气频繁等环境和生态问题。“碳中和”目标的出台,为我国未来绿色低碳发展擘画了宏伟蓝图。但要看到,与世界主要碳排放国家的历史进程相比,我国实现“碳中和”目标面临着巨大的压力与挑战。那我们如何才能知道空气中有多少二氧化碳,如何监测全国各地的碳排放情况呢?这就需要通过相关仪器设备来对温室气体的浓度或体积进行连续测量,实时监测和测算二氧化碳排放量。二氧化碳测量有哪些方法?1、非色散红外吸收法二氧化碳对红外线具有选择性的吸收,在一定范围内,吸收值与二氧化碳浓度呈线性关系。根据吸收值确定样品二氧化碳的浓度。2、气相色谱法气相色谱法是利用气体作流动相的色层分离分析方法。二氧化碳在色谱柱中与空气的其他成分完全分离后,进入热导检测器的工作壁。在线性范围内,信号大小与进入检测器的二氧化碳浓度成正比。从而进行定性与定量测量。3、容量滴定法用过量的氢氧化钡溶液与二氧化碳作用生成碳酸钡沉淀,采样后剩余的氢氧化钡用标准草酸溶液滴定至酚酞试剂红色刚褪。由容量法滴定结果除以所采集的空气样品体积,即可测得空气中二氧化碳的浓度。4、红外线吸收法二氧化碳在4. 3um红外区有一个吸收峰,在此波长下,氧、氮、一氧化碳、水蒸汽都没有明显的吸收,因此红外线吸收法是测量空气中二氧化碳的理想方法。由于空气中二氧化碳的含量低为0. 03 % ,吸收池的长度有几厘米便可。所以利用红外线吸收原理,可制成便携式空气中二氧化碳传感器,用来检测二氧化碳浓度。
  • 二氧化碳电解技术助力实现碳中和
    为了应对全球气候变化和环境问题,越来越多的国家将“碳中和”上升为国家战略。负碳技术通过捕集、贮存和利用二氧化碳以此抵消难减排的碳排放而成为了实现碳中和的重要途径,其中近年来快速发展、极具应用前景的二氧化碳电解技术受到广泛关注。研究人员正在进行二氧化碳/一氧化碳电解性能测试近日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)包信和院士、研究员汪国雄、研究员高敦峰团队在二氧化碳/一氧化碳电解制备燃料和化学品研究中取得新进展。团队揭示了碱性膜电解器中二氧化碳/一氧化碳电催化还原反应覆盖度驱动的选择性变化机制,并组装出千瓦级电堆,其电解性能是目前文献报道最高值。该成果可以实现钢厂尾气或者化工尾气的高值化利用,为二氧化碳/一氧化碳电解技术从实验室到实际应用提供了技术基础。相关成果发表在国际顶级学术期刊《自然—纳米技术》上。通过利用可再生能源产生的电能,二氧化碳电解反应可以将二氧化碳转化为高附加值燃料和化学品。乙烯、乙酸和乙醇等多碳产物具有较高的能量密度和市场需求,是理想的电解产物。然而,在工业级电流密度下高选择性生成多碳产物仍然存在很大挑战。本工作中,团队基于钢铁工业排放出大量的二氧化碳/一氧化碳混合尾气这一现状,通过改变进料气组成来调变碱性膜电解器阴极氧化铜催化剂的微环境,实现了在工业级电流密度下高效二氧化碳/一氧化碳电解制备多碳产物。随着进料气中一氧化碳压力的增加,电解主产物逐渐由乙烯转变为乙酸,且电流密度显著增加。为进一步验证电解过程的可行性,团队组装了4节100 cm2的碱性膜电堆,其电解功率最高达到2.85 kW,在总电流为150 A时,乙烯的生成速率为457.5 mL min?1;在总电流为250 A时,乙酸的生成速率为2.97 g min?1。团队研制的碱性膜电解器和电堆“团队在电化学器件上进行了创新,研制了高性能碱性膜电解器件来电解二氧化碳/一氧化碳。”汪国雄介绍,“同时,我们通过改变反应气中一氧化碳分压来调控电极催化剂微环境,揭示了反应覆盖度驱动的选择性转变机制。”该项研究不仅为单一多碳产物的定向生成提供了重要参考,而且为二氧化碳/一氧化碳电解从实验室走向实际应用提供了技术基础。提及下一步研究方向,汪国雄说:“我们将进一步开展放大研究,研制大规模的碱性膜电堆和系统,提高在实际工况下的稳定性,实现在工业领域的示范运行。”
  • 加点氮化钴,二氧化碳“变废为宝”
    p 中国科技大学曾杰教授课题组,对钴基催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究取得重要进展。他们将氮原子引入到钴催化剂中,构筑出氮化钴催化剂,通过原位机理研究发现,钴氮氢是该催化过程中真正的活性物相,是它大幅提高了催化效率。该研究成果近日在线发表在《自然—能源》杂志上。br//pp  开发可再生能源、提高能源利用效率是当今世界的重大课题。二氧化碳加氢反应是低碳化学中的重要反应,一方面可以合成化工原料,缓解二氧化碳排放压力,实现碳能源的循环利用 另一方面可以合成甲醇,实现氢资源的储存和利用。/pp  由于二氧化碳的化学惰性,二氧化碳加氢反应需要在高温高压条件下实现,转化工艺中存在能耗过大的问题。在过去几十年里,人们开发出一系列不同策略以提高非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性。但迄今为止,对非贵金属催化剂在二氧化碳加氢反应中的活性物相研究仍处于起步阶段。/pp  曾杰课题组将氮原子引入到钴催化剂中,形成氮化钴催化剂。在二氧化碳加氢催化中,氮化钴催化剂在32个大气压和150摄氏度的条件下,转换频率为同等条件下钴催化剂的64倍。进一步研究表明,在氢气氛围下,氮化钴催化剂上的氮原子会吸附结合氢原子形成钴氮氢这样一种特殊的物相。钴氮氢中的氨基氢原子直接加到二氧化碳分子上,形成甲酸根物种作为中间产物,从而大幅提升二氧化碳加氢反应的活性。/pp  该研究为优化非贵金属催化剂对二氧化碳加氢反应的活性提供了一种简单有效的方式,为今后寻找更廉价、高效的二氧化碳加氢催化剂提供了新思路,对解决能源和环境问题具有积极意义。/ppbr//p
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