测水仪的数值的标准

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测水仪的数值的标准相关的仪器

  • 产品简介日常实验室分析用纯水的必备优越选择(标准版)、经济选择(经济版),每小时产水量45-125升,电阻率10-18.2MΩ.cm,优于GB6682-2008、GB/T33087-2016Ⅰ级水标准,满足绝大多数化学和生物类实验用水,以及生产工艺用水的要求。性能特点全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作超大背光式LCD液晶屏(分辨率:240×128,尺寸:106×57mm),全程实时动画式工作模式显示在线3路水质监控,实时监测进水,RO水和高纯水水质全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命无水、水满报警,源水、RO水、高纯水(参数可设定)超标报警,耗材寿命终结报警,故障自动检测,提供安全保证特设工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改可设定预处理、RO膜、UV灯和纯化柱的寿命,显示耗材已用和剩余时间,耗材到期更换自动提醒,避免水质下降特设定时定质取水功能(定时:1-99min;定质:0.1-18.2 MΩ.cm)RS232/USB接口(选配),自动记录一整年水质资料,整机符合GLP内置 2 只 15 升压力水桶,节省实验室空间,安装维护更加方便,可加配外置大容量储水桶,满足不同水量需求不锈钢喷塑机箱,杜绝腐蚀和生锈,确保机体的清洁,符合 GLP 规范落地式设计,底部设有活动、固定支脚,安装、移动更加方便内部预留空间,可加装循环输送系统,作为中央供水设备使用纯水管路、接头均获 NSF 认证RO 膜组件设计,采用美国陶氏 DOW 原装进口 RO 膜片,实现了 RO 膜的长寿命与高品质水质的结合大容量纯化柱技术,实现少量树脂大幅提升水质,采用美国陶氏 DOW 原装进口核子级树脂,时刻保证水质双波长 (185nm&254nm)UV 紫外灯组件 ( 进口灯管 ),有效杀菌,降低 TOC,增强系统适用范围0.2μm 进口 PES 聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质无菌技术参数产品标准版Pilot-Q300Pilot-Q400Pilot-Q600Pilot-Q800型号经济版Pilot-QE300Pilot-QE400Pilot-QE600Pilot-QE800进水要求*城市自来水:TDS200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS200ppm时,建议选配外置软化器)系统流程**PF+AC+RO+AC+DI+TFDI 去离子水指标电阻率10-18.2MΩ.cm电导率0.1-0.055 μs/cm重金属离子0.1 ppb细菌0.01 cfu/ml颗粒物(0.2μm)1/mlRO反渗透水指标离子截留率96%-99%(使用新RO膜时)有机物截留率99%,当MW200道尔顿颗粒和细菌截留率99%产水量(25℃)***45升/小时*63升/小时*94升/小时*125升/小时*出水口2个:RO反渗透水,DI去离子水外型尺寸/重量长×宽×高:64×54×111cm /约70Kg电源/功率220V、50Hz/120W220V、50Hz/120W220V、50Hz/240W220V、50Hz/240W标准配置主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包*进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命** PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 TF:终端微滤***进水TDS=200ppm,25?C,50psi和15%回收比下测得备注:系统可升级为SP系列(内置纯水输送系统和液位水箱)
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  • 产品简介高级别实验室用超纯水的必备经济选择(经济版),以自来水为水源,方便快速的制造超纯水,每小时产水量45-125升,电阻率达到18.2MΩ.cm,完全符合GB6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质的最高标准,满足高级别的实验用水和生产工艺用水的要求。性能特点全自动微电脑控制系统,多级菜单式操作超大背光式LCD液晶屏(分辨率:240×128,尺寸:106×57mm),全程实时动画式工作模式显示在线3路水质监控,实时监测进水,RO水和高/超纯水水质全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命无水、水满报警,源水、RO水、高/超纯水(参数可设定)超标报警,耗材寿命终结报警,故障自动检测,提供安全保证特设工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改可设定预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命,显示耗材已用和剩余时间,耗材到期更换自动提醒,避免水质下降特设定时定质取水功能(定时:1-99min;定质:0.1-18.2 MΩ.cm)RS232/USB接口(选配),自动记录一整年水质资料,整机符合GLP内置2只15升压力水桶,节省实验室空间,安装维护更加方便,可加配外置大容量储水桶,满足不同水量需求不锈钢喷塑机箱,杜绝腐蚀和生锈,确保机体的清洁,符合GLP规范落地式设计,底部设有活动、固定支脚,安装、移动更加方便内部预留空间,可加装循环输送系统,作为中央供水设备使用纯水管路、接头均获NSF认证优化的RO膜组件设计,采用美国陶氏DOW原装进口RO膜片,实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合大容量超纯化柱技术,实现少量树脂最大化提升水质,采用美国陶氏DOW原装进口核子级树脂,时刻保证纯水品质双波长(185nm&254nm)UV紫外灯组件(进口灯管),有效杀菌,降低TOC,增强系统适用范围MWCO5000DUF超滤组件(原装进口),有效去除内毒素(即热原),可用于精密的细胞培养和IVF0.2μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证水质无菌技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型产品型号标准版Pilot-S300/400/600/800Pilot-S300/400/600/800UFPilot-S300/400/600/800UVPilot-S300/400/600/800UVF经济版Pilot-E300/400/600/800Pilot-E300/400/600/800UFMedium-E300/400/600/800UVPilot-E300/400/600/800UVF进水要求*城市自来水:TDS200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水TDS200ppm时,建议选配外置软化器)系统流程**PF+AC+RO+AC+DI+TFPF+AC+RO+AC+DI+UF+TFPF+AC+RO+UV+AC+DI+TFPF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TFUP超纯水指标电阻率18.2MΩ.cm@25℃重金属离子 0.01 ppb总有机碳(TOC)***10 ppb3 ppb细菌0.01 cfu/ml热源(内毒素)N/A0.001 Eu/mlN/A0.001 Eu/ml颗粒物(0.2μm)1/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸酶(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/mlRO反渗透水指标离子截留率97%-99%(使用新RO膜时)有机物截留率99%,当MW200道尔顿颗粒和细菌截留率99%产水量(25℃)****300系列:45升/小时;400系列:63升/小时;600系列:94升/小时;800系列:125升/小时出水口2个:RO反渗透水,UP超纯水(可加配DI去离子水出口)外型尺寸/重量长×宽×高:64×54×111cm /约70Kg电源/功率220V、50Hz/300、400系列:120W,600、800系列:240W标准配置主机(含1套纯化柱)+内置2只15升压力水桶+附件包**PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗透 DI:离子交换 UV:紫外灯杀菌消解 UF:超滤 TF:终端微滤
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  • 常用于一般实验室使用,包括为一级超纯水系统提供预处理进水或应用于玻璃器皿的清洗,AQUA产生>2 M&Omega -cm的二级纯水标准远远优于ASTM、CAP以及CLSI二级纯水标准要求。应用领域:原子吸收光谱缓冲液和培养基的制备电生理超纯水供水普通化学实验组织学研究样品稀释试剂制备 技术规格:产品特点:· 灵活配置 &mdash 系统可根据纯水应用需求,增加可升级模块,扩展您纯水更高使用要求· 高效性 &mdash 独特的反渗透混合树脂以及高效的纯化柱,既保证水质又延长使用寿命· 操作简单维护方便 &mdash 直接安置墙面和桌面,节省宝贵空间
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测水仪的数值的标准相关的方案

测水仪的数值的标准相关的论坛

  • 数值修约是以检测标准为准还是限值标准为准?

    目前遇到一个关于数值修约的问题,依据标准4498.1-2013中 8、 结果计算中要求修约到[b]小数点后两位[/b]。但是在限值标准36246-2018中5.5.1的限值≤65%,明显是修约到整数位。[b][url=https://www.so.com/link?m=eyB2g5seZbHj2PJ1MpRqRydq1iBzOO0lFujWpKRo0kxeTlXPw5P8XP5DK8yp0TNOptIGs1JQti5zVBgwyBr%2BJyPCqzkuIs3PJ6r%2BasCZeYYrM8BAUE2VvCSXasKmHiDCU]GB/T[color=#d73130]8170[/color]-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》[/url]中4.3.3.1中要求检测结果的修约位数应与极限修约位数保持一致[/b]如果按检测标准,举例 64.51%是否就算不合格了?还有发现如果修约按照限值标准,检测的精密度修约后应该就无法达到了。

  • 【讨论】学习“数值修约规则与极限数值的表示和判定”国家标准,及时按新标准做好检测数据的处理

    [size=4][font=宋体]国家[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-2008[/font][/size][size=4][font=宋体]《数值修约规则与极限数值的表示和判定》标准已于[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2009[/font][/size][size=4][font=宋体]年[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体]月[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体]日起开始实施。该国家标准代替[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-1987[/font][/size][size=4][font=宋体]和[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T1250-1989[/font][/size][size=4][font=宋体]二个国家标准,这样原有按照上述二个标准实施相关的数据修约与判定的方法应按[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-2008[/font][/size][size=4][font=宋体]标准及时进行调整,以符合新标准的要求。新标准[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-2008[/font][/size][size=4][font=宋体]与原有的[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-1987[/font][/size][size=4][font=宋体]和[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T1250-1989[/font][/size][size=4][font=宋体]二个标准相比较,在技术内容上有[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]6[/font][/size][size=4][font=宋体]个方面的变化。从我们计量检测工作所涉及的内容来看,应有[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]4[/font][/size][size=4][font=宋体]个方面的变化值得我们研究与探讨。[/font][/size] [size=4][font=宋体](一)、关于修约规则[/font][/size] [size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体]、在[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-2008[/font][/size][size=4][font=宋体]中,一方面在第[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=4][font=宋体]章术语和定义中删除了“有效位数”;另一方面,在第[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]3[/font][/size][size=4][font=宋体]章数值修约规则中删除了“指定将数值修约成[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]n[/font][/size][size=4][font=宋体]位有效位数”有关内容。[/font][/size] [size=4][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=4][font=宋体]、在原[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-87[/font][/size][size=4][font=宋体]标准中,对确定修约位数的方式有二种:一种是按“指定数位”修约;另一种是按“指定将数值修约成[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]n[/font][/size][size=4][font=宋体]位有效位数”修约。由于有二种修约方式,再加上“有效位数”定义的不完整性,在实际使用上容易造成混乱。这次在新的标准中,只规定了按指定修约间隔(指定数位)修约,扭转了原来因使用二个修约规则而引起的混乱局面。[/font][/size] [size=4][font=宋体]3、依据[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-2008[/font][/size][size=4][font=宋体]标准的规定,在计量技术基础知识教材中,对检测数据的修约及近似值的计算,也需作出适当的调整。[/font][/size] [size=4][font=宋体](二)、关于在报出的修约值上加符号“+”或“-”的规定[/font][/size] [size=4][font=Times New Roman]1[/font][/size][size=4][font=宋体]、在[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-2008[/font][/size][size=4][font=宋体]标准[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]3.3.2.1[/font][/size][size=4][font=宋体]中规定:在具体实施中,报出数值最右的非零数字为[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]5[/font][/size][size=4][font=宋体]时,应在数值右上角加上“+”或“-”或不加符号,分别表明已进行过舍,进或未舍未进。这项规定基本保持了原标准中的做法,只是在形式上作了变化。原标准中,是将“+”或“-”符号放在数值的后面,新标准规定放在数值的右上角。[/font][/size] [size=4][font=宋体]例:将下列数字修约到个数位(报出值多一位至一位小数)[/font][/size] [size=4][font=Times New Roman] 15.4546 [/font][/size][size=4][font=宋体]、[/font][/size][size=4][font=Times New Roman] 16.5203[/font][/size] [size=4][font=宋体]解:[/font][/size][size=4][font=Times New Roman] [/font][/size] [size=4][font=Times New Roman] [/font][/size][size=4][font=宋体]实测值[/font][/size][size=4][font=Times New Roman] [/font][/size][size=4][font=宋体]报出值[/font][/size][size=4][font=Times New Roman] [/font][/size][size=4][font=宋体]修约值[/font][/size] [size=4][font=Times New Roman] 15.4546 15.5[/font][/size][size=4][font=宋体][sup]-[/sup][/font][/size][size=4][font=Times New Roman] 15[/font][/size] [size=4][font=Times New Roman] 16.5203 16.5[/font][/size][size=4][font=宋体][sup]+[/sup][/font][/size][size=4][font=Times New Roman] 17 [/font][/size] [size=4][font=Times New Roman]2[/font][/size][size=4][font=宋体]、在[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]GB/T8170-2008[/font][/size][size=4][font=宋体]标准[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]3.3.2[/font][/size][size=4][font=宋体]中规定:在具体实施中,有时测试与计算部门先将获得数值按指定的修约数位多一位或几位报出,而后由其他部门判定。从我们计量检定[/font][/size][size=4][font=Times New Roman]/[/font][/size][size=4][font=宋体]校准技术机构来讲,特别是在实施计量校准时,应努力实施这个规定,以有利于企业对检测数据的全面理解。[/font][/size] [size=4]这个新标准已经实施一年了,大家是按哪一种方式修约的?药典中为什么没有关于数值修约的规定?[/size][size=4]标准下载链接:[url]http://www.instrument.com.cn/download/shtml/124130.shtml[/url][/size]

测水仪的数值的标准相关的耗材

  • 充液式纯水标准型复合PH电极;哈希纯水PH电极;PHC28103;电缆长3米
    BOLOR铂勒品质提供的充液式纯水标准型复合PH电极;哈希纯水PH电极;PHC28103;电缆长3米性能优越。产品介绍:配套哈希HQ系列产品使用。 作为众多知名品牌的合作伙伴,BOLOR铂勒以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。参数类型参数值检测项目:PH类型:便携式水质分析仪测量范围:0-14测量精度:标配电源电压:标配分辨率:标配适用行业:水厂化验室电缆线长3米
  • 水中油分析仪、测油仪TD-500D(标准物质)
    快速测油仪,便携式水中油分析仪,紫外测油仪,手持式测油仪--美国特纳TD-500D(美国特纳TD-500D便携式水中油分析仪,海上溢油应急监测!)海上溢油应急监测/海洋原油泄漏监测/原油管道溢油快速监测 便携式水中油分析仪TD-500D,是一款用正己烷代替红外法的四氯化碳萃取剂的紫外测油仪、快速测油仪,可快速、轻松和可靠地测量水中油含量(原油、燃油、润滑油、柴油,部分的凝析油及精炼的碳氢化合物),测量范围可从0.01ppm到1000ppm。一、仪器简介: 品名:便携式水中油分析仪 型号:TD-500D 检测对象:水中油、石油类,水中碳氢化合物 品牌:美国特纳Turner Designs 美国特纳官方网站:http://oilinwatermonitors.com/ 便携式水中油分析仪TD-500D是市面上最实惠、最容易使用的、精确及可复验的水中油及土壤中油类的分析仪,用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。TD-500D采用世界领先的技术,最简便的操作,最小型化设计,能准确地测量水中、土壤中原油、燃料油、润化油等石油污染物。 TD-500D具有体积小、重量轻、精度高、操作简单、检测速度快、萃取剂相对安全等优点,广泛应用于江河湖泊等地表水的环境监测,石油石化、水文水利、火力发电厂、钢铁制造等工业污水废水、冷凝水、循环水检测,海洋溢油、管道漏油和土壤中油份含量的测定。 检测原理:紫外荧光法。水中石油类的芳香烃成分,在紫外区特定波长的紫外光照射下,经激发后发射出波长更长的荧光强度,荧光强度与石油类组分含量成正比。TD-500D通过检测该特定荧光强度,测出水中石油浓度。测量范围:原油及凝析油、柴油、润滑油、液压油、燃油……应用领域:生产用水、工业废水、轮船压舱水、水力发电站水质、泄油应变、探漏、土壤中的油类等。适用标准:《水污染物排物总量监测技术规范 HJ/T 92—2002》《海洋监测规范》 GB17378.3-1998》《污水综合排放标准 GB8978-1996》《石油炼制工业水污染物排放标准 GB3551-83》《石油化工水污染物排放标准 GB428119-1984》《钢铁工业水污染物排放标准 GB123456-1992》 二、检测步骤: 取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液用比色管在TD-500D检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(步骤简单速度快、用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。) 三、仪器特点:◆采用最先进的紫外荧光检测法,检测限更低(大部分油类),针对性更强;◆用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳,且与所有的常用萃取溶剂或新的“无溶剂方法”均兼容; ◆双通道 : 通道 “ A ” 用于凝析油及精炼油类(能测), 新的通道 “ B ” 则用于原油,测量范围大幅度大(> 1000ppm ),无需进行样本稀释。◆双通道设计能减少操作者误差的影响,因为操作者可能在并未进行稀释的情况下扩大测量范围以致仪器显示有高浓度,而双通道则能有效减少该影响。◆高精密度和高重复性,与红外法具有良好的相关性,大部分用途与标准的实验室重量分析方法及红外法相关。◆最快速的分析程序(分钟/样本),最少的步骤(四步)。◆一次性试管,免除清洗繁琐,方便、快捷。◆不会出现其它方法中(如红外线方法)出现的溶剂蒸发现象。 ◆用石油类标准溶液或其它方法的相关系数进行简易的校准。 ◆校准简便,CheckPointl固体校准样提供了校准的野外快速校准,允许在没有标准溶液的情况下进行即时的重新校准。◆便携式,手持式,重量大约为400克。◆电源为 4 节AAA 电池,每次更换电池后可测量的次数:1,000 次。◆CE, IP67,防尘,防水,根据ISO 9001/2000标准制造。 四、技术参数:仪器名称:TD-500D便携式水中油分析仪;原理:紫外荧光法(UV);检测对象:水中的碳氢化合物:原油、凝析物、柴油、润滑油、燃油、机油、柴油类有机物;测量方法:溶剂萃取;适用溶剂:正己烷,Vertrel,AK-225,二甲苯,氟利昂,Horiba;线性范围:最高可达1000ppm,取决于碳氢化合物的种类;准确性:高于全标度的2%;重现性:高于全标度的2%;灵敏度:0.1ppm;校准:单点校准;预热时间:5秒;响应时间:5秒;测量时间:分钟或用户偏好;尺寸:4.45cm×8.9cm×18.4cm;重量:0.4kg;外壳材料:非金属;IP防护级别:符合IP67标准;防尘,防水;工作环境温度:5oC~40oC (41F~104F);适用试管:API比重,微型试管;API比重45,8mm试管,适用于所有溶剂;电源:四节AAA电池(可连续检测1000个以上样本);自动断电:被闲置3分钟后;信号显示:有,液晶显示;输出信号:无;警报:电池电量不足、线路故障、高空白样本;保修期:1年,出厂零件及售后服务。五、关于美国特纳 美国特纳(Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.)仪器公司是领先的碳氢化合物分析仪、水中油监测仪的研发生产公司,在水中油分析仪领域拥有顶尖的技术和丰富应用经验。公司开发了包括便携式快速测油仪、实验室台式水中油分析仪、在线式水中油监测仪,提供了一整套完整的石油类水质监测的解决方案。 美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋钻井平台、工业企业和环境监测等部门,以优异的产品性能帮助客户提升石油类水质检测技术。 美国特纳有全面的产品线,覆盖各种用户的多种检测应用要求: TD-500D:便携式双通道水中油分析仪,现场/野外应急用; TD-3100:台式,实验室用; TD-1000C:在线式水中油监测; TD-4100C:在线式水中油监测(密闭式流通池); TD-4100:在线式水中油监测(非接触式流通池); TD-4100XDC:在线式水中油监测(密闭式流通池,防爆版); TD-4100XD:在线式水中油监测(非接触式流通池,防爆版); TD-4100XD & XDC (EO9版):软件远程控制,A/B双通道切换、仪器/USB/远程软件数据读取、保存。
  • 新标准紫外荧光法测油仪TD-560
    美国特纳TD-560/ TD-550水中油分析仪、荧光测油仪、荧光法水中油分析仪、紫外荧光测油仪、荧光光度法测油仪、荧光分光光度法测油仪、台式水中油分析仪、便携式水中油分析仪 美国特纳TD-550、TD-560水中油分析仪,是新上市的一款用正己烷替代红外法的四氯/化碳萃取剂的、便携式&实验室相结合的荧光测油仪、快速测油仪,可快速可靠地检测水中油含量(石油类),测量范围为5ppb~5000ppm。适用于野外应急监测、实验室常规分析。一、仪器简介:检测指标:石油类(水中油含量、碳氢化合物)仪器名称:台式水中油分析仪(紫外荧光测油仪)型 号:美国特纳TD-550(单通道)、TD-560(双通道)制 造 商:美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.萃 取 剂:正己烷适用标准:生态环境部《水质 石油类的测定 荧光分光光度法》适用标准物质:1、海洋环境监测石油成分分析标准物质,GBW(E)080913,1000mg/L2、对应的目标石油物质 仪器介绍:美国特纳碳氢化合物仪器公司(Turner Designs),专注水中油分析30年,新推出了紫外荧光测油仪业界标杆产品:TD-550和TD-560。美国特纳TD-550、TD-560水中油分析仪,是一款用正己烷替代红外法的四氯化碳萃取剂的、便携式&实验室相结合的荧光测油仪、快速测油仪,可快速可靠地检测水中油含量(石油类)。TD-550适用于检测水中原油、船用柴油、重燃油和其他重油,检测范围大幅度提高(5ppb~5000ppm),性能超越大部分水中油分析仪。TD-560在配有TD-550同一光学通道的基础上,增加第二个光学通道,用于检测轻质碳氢化合物。增加的油类有:凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等。基于我们在便携式TD-500D和台式TD-3100产品上的成功经验,新的TD-550和TD-560产品包含了传统水中油分析仪从未提供的多种新特色功能和性能,同时为广大客户提供了低成本、安全可靠、简易的水中油(石油类)测量解决方案。二、性能特点:?◆先进的紫外荧光法:更准确、更灵敏?◆快速正己烷分析法,5分钟出结果?◆相对安全环保的正己烷萃取剂,替代高毒高污染的四氯化**?◆双通道可选,可储存多条标准曲线?◆大型彩色触摸屏操作界面?◆满足生态环境部《水质 石油类的测定 荧光分光光度法》.◆测量结果与其他实验方法(美国EPA 1664A和中国HJ 637红外法)有良好相关性。三、应用范围:1、野外应急监测;2、实验室常规分析。适用水样:油田采出水/回注水、循环冷却水、蒸汽冷凝水(凝结水)、工业污水废水、水处理效果验证、排放合规性监控、雨水及事故废水、地表水/地下水/海水、土壤中油类分析,及其他各种水中油水样。四、技术参数:检测原理:紫外荧光法(荧光分光光度法)★适用目标油类:TD-550:原油、船用柴油、重燃油和其他重油;TD-560:TD-550适用的油类外,增加凝析油、柴油、汽油、润滑油、航空燃油、煤油、变压器油、BTEX苯系物、苯乙烯和苯酚等轻质精炼油类。★通道配置:TD-550:重油单通道,8mm比色管TD-560:(重油+轻油)双通道,8mm比色管+10mm比色皿)★测量范围:5ppb~5000ppm(0.005~5000mg/L),取决于目标油类,量程可调。显示单位:ppm,ppb,mg/L,ug/L,raw精度和重复性:精度:≤2%,重复性:≤2%;***低检出限:5ppb(0.005mg/L)★萃取剂:相对安全环保的正己烷,替代高毒高污染的四氯化碳(禁用试剂)(快速正己烷法)样品检测:100mL水样:10mL正己烷,振荡萃取2分钟,静置分层2分钟,上机检测1分钟。(10:1,或其他萃取比例)★校准:直接浓度校准,原始荧光性校准。储存多条校准曲线,可快速调用。适用标准物质:海洋环境监测石油成分分析标准物质(HJ油标准),或对应目标油类。电源:交流电90~240VAC,或电池供电(可使用6-8小时)数据输出:USB和Micro SD卡数据记录和图表功能:储存多条校准曲线及现场位置。以时间戳、地点和结果记录各个样本,方便快速查找数据。认证:CE认证。五、关于美国特纳: 美国特纳碳氢化合物仪器公司Turner Designs Hydrocarbon Instruments, Inc.有先进的碳氢化合物分析仪、水中油分析仪、水中油监测仪的研发、生产公司,在紫外荧光测油仪领域拥有先进的技术和长达30年的丰富经验。特纳研发了包括便携式水中油分析仪、台式水中油分析仪、在线水中油监测仪,提供了一整套完整水质石油类的分析解决方案。美国特纳水中油分析仪广泛用于石油石化、海洋石油平台、钢铁、煤炭和其它工业企业,以及环保环监、水文水利、海洋海事、锅炉特检等单位用户,以优异的产品性能帮助客户提升水质石油类检测技术。美国特纳TDHI有全面的产品线,覆盖各种用户的多种应用要求:TD-500D:便携式水中油分析仪(实验室/野外应急)TD-550、TD-560:台式水中油分析仪(实验室/野外应急)TD-120:在线式水中油分析仪(接触式流通池)TD-4100XDC GP在线水中油分析仪(接触式流通池,非防爆版)TD-4100XDC:在线式水中油分析仪(接触式流通池,整机正压防爆版)TD-4100XD GP:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,非防爆版)TD-4100XD:在线式水中油分析仪(非接触式流通池,整机正压防爆版)。TD-4100XD & XDC (EO9版):软件控制,双通道切换 NexTD:在线式水中油分析仪 (E09用户界面,Exd隔爆版、非接触式流通池版)。

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  • 福斯技术提供了一个现代安全的方式执行标准降落数值测试
    福斯推出 Alphatec?FNo,提供了一个现代安全的方式执行标准降落数值测试,可用于评价谷物发芽的损伤程度,以及在烘焙和发芽前面粉和麦粒中的酶活性。 Alphatec FNo 是按照标准AACC方法中AACC 56-81B “降落数值的测定”方法来执行降落数值测定的一个可选方式,它包括几大显著优势:例如,冷凝盖可以防止放入样品时发生蒸汽喷射,避免潜在的伤害。另外,触摸屏式的操作更容易操作。 测定降落数值的安全方法 数十年来,现存的降落数值检测设备未有任何改进。现在,基于福斯在自动化操作和实验分析具有丰富经验,福斯开发了新的降落数值分析仪,并且具有重大的技术改进,例如,冷凝盖可以防止放入样品时发生蒸汽喷射,避免潜在的伤害。此外,采用隔热材料制作的样品水浴桶可以避免机体表面过热,降低烫伤的风险。溢流装置可以防止热水溢出。 触摸屏操作 福斯采用触摸屏加强该仪器的可操作化程度,这可以降低培训费用,保证任何人均可快速,无误的操作。实用化的设计还包括,可拆卸的架子和背部连接来保证工作台面的清洁。 作为福斯产品组合新增的一部分,Alphatec FNo 对为客户进行平稳和连续的分析操作体现了独特水准,福斯是一家业界认可的具有优良业绩的供应商,在全球范围内有超过11000台谷物分析仪器。 遵循标准方法 AACC标准中的方法AACC 56-81B “降落数值的测定”中,降落数值是谷物收购中表征谷物质量的重要指标。降落数值系统是谷物交易过程中检测谷物完整性的重要测试方法,是反映谷物中α-淀粉酶活性的参数,用于检测谷物发芽的损坏程度。对于优化面粉中的酶活力也非常重要,可以确保最终产品的质量,例如,面包,意大利面,面条和麦芽等的品质。 关于福斯 福斯是全球顶尖的食品业及农业产业分析解决方案供应商,帮助生产者实现其生产价值最大化。无论实验室分析还是在线解决方案,福斯采用各种技术从传统的实验室湿化学参照法到先进的近红外(NIR)和X射线等分析技术,满足客户需求。福斯一直处于创新前沿。 超过50000个福斯分析仪器正在全球各地实验室中运行,世界100强食品和农业产业公司中有90多家正在使用福斯的方案。 福斯是一家私有企业,拥有来自世界各地的1200多名员工。福斯在丹麦、瑞典、美国和中国均有制造及研发基地。福斯在25个国家设有销售服务公司及超过70家专业经销商销售福斯方案并提供服务。 福斯公司联系方式 北京:010-6846 7239上海:021-51695953广州:020-3828 8492邮箱:china@foss.com.cn
  • 为什么体感和PM2.5监测值不大一样?扬尘检测仪监测数值到底准不准?
    近年来,工业生产和社会生活的高速发展,使得微颗粒排放物进入大气的比例呈逐年上升趋势,PM2.5污染已凸显为重大的环境问题。为此,中科院安徽光学精密机械研究所副所长刘建国做出了解答。 为什么体感和 PM2.5 监测值不太一样? 什么是体感?就是人们凭自己的感觉判断空气质量,例如通过视觉目测大气能见度,或者通过嗅觉感受所呼吸的空气是否有刺激性气味等等。大气细颗粒物不仅是形成雾滴的凝结核,而且也存在吸湿性增长。在不利气象因素下极易形成恶性循环,形成雾和霾长时间共存、难以消散的局面。因此,人们对雾霾的体感会大大增强。什么意思呢?就是说在恶性循环的情况下,会导致人们感受到的雾霾污染程度比实际情况要严重。“为了身体健康,人们自然会关注空气质量。但要治霾,首先要对霾的主要成因大气细粒子(PM2.5)及其时空分布和区域输送进行系统监测。通过对PM2.5的成分分析,结合大气污染源清单和预报模型,来掌握不同地区PM2.5的来源,我们才能对症下药。”刘建国说。准确监测PM2.5需要解决哪些技术难题?目前监测PM2.5有哪些技术? 目前,国内外对PM2.5浓度的监测主要有滤膜采样———光散射法、人工称重法、石英微量振荡天平法和β射线法。当光照射在空气中悬浮的粒子上时,产生光散射。在光学系统和粉尘性质一定的条件下,散射光强度与粉尘浓度成比例。光散射法测定空气中的粉尘浓度是通过测量散射光强度,经过转换求得粉尘质量浓度的方法。人工称重法是美国环保署和我国环保部推荐的标准方法,但由于需要较长的采样时间,无法提供目前空气质量日报和预报所需要的每小时均值。而石英微量振荡天平法和β射线法等方法是自动监测,每小时可获得一个监测结果,被称作“等效方法”。所有等效方法的监测值都要与标准方法所获得的结果进行比较,以确定其是否准确。如何监测,在监测过程中会碰到哪些难题?“为防止采样过程中水汽凝结的影响,无论是石英微量振荡天平法还是β射线法自动监测设备,采样管都要加温到空气的露点以上,通常是50℃,相对湿度保持在40%以下,整个测量过程都要在恒温恒湿的状态下进行。”刘建国告诉记者,但加温过程会造成颗粒物中挥发性和半挥发性物质的损失,导致测量结果偏低。“现在,我国已经参考美国的做法,增加了补偿装置,可以把挥发性物质和半挥发性物质的损失再补回去,这样就可以使测量结果更可靠。”刘建国称,颗粒物往往是固液混合物,构成非常复杂,即使是 PM2.5监测标准方法——人工称重法,同样也可能由于所采用的滤膜及温湿度的变化产生颗粒物损失等问题。测量结果可靠吗?根据2011年11月1日开始实施的《环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定重量法》,人工测定PM2.5须通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5的浓度。 “在人工称重法测量过程中,要尽可能避免气态物质被滤膜吸附,滤膜平衡时要做到恒温恒湿。如果这些条件在实际大气环境中不能完全满足,就会引起测量误差。”刘建国强调,现有技术水平下,人工称重法所获得的监测数据已经尽可能地接近了PM2.5的实际状况。通过和人工称重法进行严格比对,光散射法、激光散射法、石英微量振荡天平法和β射线法的测量结果也是可靠的。目前市场上更多的扬尘检测仪都使用激光散射法监测PM2.5,建大仁科泵吸式噪声扬尘监测站最显著的特点是电控箱内安装高精度的空气质量变送器,可以不受环境中水分子的影响,精确监测出工地环境中颗粒物PM2.5、PM10的含量。当监测系统开始工作后,空气经进气口时由电子泵吸入变送器内,先由除湿设备将空气中的水分去除,再将其流动至空气质量传感器内。这时,空气质量传感器通过激光散射测量原理,以独有的数据双频采集技术进行筛分得出单位体积内等效粒径的颗粒物粒子个数,通过科学独特的算法计算出单位体积内等效粒径的PM2.5、PM10质量浓度,并将监测数值同时输出。泵吸式噪声扬尘检测仪配置1路百叶盒监测,通过内置的传感器对工地环境中的温度、湿度、噪声等气象因素进行实时监测;1路风速采集;1路风向采集;1路PM2.5、PM10和TSP采集;1路继电器输出可接现场二级继电器控制雾炮(默认)、吊塔喷淋及工程洗车机等;它所监测到的数据可通过LED屏(54cm*102cm)现场实时显示,也可通过RS485接口或移动卡以GPRS/4G的方式上传至云平台在界面显示,实现远程监控。通过手机扫码下载“噪声扬尘监控气象站”APP配置工具,能够对泵吸式噪声扬尘监测站的参数进行设置,如各项参数的上下限值,限值LED屏显示的内容,继电器开启闭合的时间,以及只能联动雾炮的工作时间等。泵吸式噪声扬尘监测系统由泵吸式噪声扬尘检测仪、通讯技术和监控软件云平台组成,集数据采集、存储、传输和管理于一体,能够24小时全天候在线实时监测现场环境,具有实时性、多参数、智能化的特点。系统支持两种数据上传:一种是无线数据上传,通过内置的移动卡通过根据GPRS/4G通讯方式上传;另一种是通过RS485从站接口,可以实现最远2000米的远距离有限传输。监控中心云平台支持在电脑、移动端、平板电脑等多个终端随时查看工地施工情况和扬尘指数的实时数据和历史数据。为保证工地环境治理符合环保要求,若出现PM2.5、PM10、噪声、TSP等环境数值超标的情况,系统会以平台告警、手机告警、邮件告警形式自动给管理员发告警信息;具有远程联动功能,可联动(雾炮)喷淋控制系统,改善空气质量。
  • 影响盐雾试验箱试验数值精准的因素→喷嘴
    盐雾试验箱试验数值的精准是由很多的因素所影响的,一个因素的不正确,就会造成试验数值的不正确。那么数值的精准和箱体整体的制造工艺和设计都是有着密切关系的,但是除了这些外,喷嘴也是会影响数值结果的。那么有以下这些点是需要注意的。 喷雾是直接由喷嘴喷出的,那么不同品质的喷嘴喷出的喷雾也是不一样的,可以说喷嘴的好坏直接影响了试验的成败。所以首先选择一款好的喷嘴是很重要的,一款好的喷嘴在孔径、弯曲角度等就经过了严格的控制。 那么有了一款好的喷嘴,也要正确的使用才能发挥出它的功效。从安装的时候就需要注意了,安装的时候要轻拿轻放,不能用力过大而造成喷嘴的破损。另外就是喷雾的时候压力不要设置的过大,因为这也会造成喷嘴的破损。 喷嘴安装好后,使用的水也是需要注意的。普通的自来水会有杂质,那么这些杂质会给喷嘴造成堵塞。所以自来水是不能使用的,而是要使用蒸馏水或者去离子水。除了水中的杂质外,空气中的水汽和油等也会造成喷嘴的堵塞,所以还需要安装油水分离器来排除压缩空气中的水汽和油等杂质。 所以可见喷嘴对于试验数值的准确度有着重要的影响,那么除了初期的正确使用外,平时定期的维护也是必须的。这样 盐雾试验箱才能发挥出它应有的功效,达到试验的目的。

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