林格曼黑度望远镜

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  • 北京飞凯曼科技有限公司为多家国内外高科技仪器厂家在中国地区代理商。飞凯曼科技公司一贯秉承『诚信』、『品质』、『服务』、『创新』的企业文化,为广大中国用户提供最先进的仪器、设备,最周到的技术、服务和完美的整体解决方案。在科技日新月异、国力飞速发展的中国,光电技术、材料科学、光电子科学与技术、半导体等等领域,都需要与欧美发达国家完全接轨的仪器设备平台来实现。飞凯曼科技公司有幸成长在这个科技创造未来的年代,我们愿意化为一座桥梁,见证中国科技水平的提升,与中国科技共同飞速成长。主要产品: 1.飞秒激光元件飞秒激光反射镜、飞秒激光透视镜、飞秒激光棱镜、飞秒偏振光学器件、飞秒非线性激光晶体2.非线性光学和激光晶体BBO晶体, LBO晶体, KTP晶体, KDP晶体, DKDP晶体, LiIO3晶体, LiNbO3晶体, MgO:LiNbO3晶体, AGS晶体 (AgGaS2晶体), AGSe晶体 (AgGaSe2晶体), ZGP (ZnGeP2) 晶体, GaSe晶体, CdSe晶体等。Nd:YAG晶体, Nd:YVO4晶体, Nd:KGW晶体, Nd:YLF晶体, Yb:KGW晶体, Yb:KYW晶体, Yb:YAG晶体, Ti:Sapphire晶体, Dy3+:PbGa2S4晶体等晶体恒温炉、晶体温控炉等3.普克尔斯盒及驱动KTP普克尔斯盒、DKDP普克尔斯盒、BBO普克尔斯盒、高重复频率普克尔斯盒驱动和高压电源、低重复频率普克尔斯盒驱动和高压电源、普克尔斯盒支架等4. Nd:YAG激光器元件Nd:YAG激光反射镜、Nd:YAG激光棱镜、Nd:YAG激光窗口、Nd:YAG激光偏振片、Nd:YAG激光晶体等5.激光器和激光器模块连续半导体激光器、连续DPSS激光器、调Q DPSS激光器、超快光纤激光器等6.光学元器件光学材料、光学镀膜、介质镜、金属镜、激光器窗口、棱镜、光学滤光片、光学柱面镜、偏振镜、紫外和红外光学元件7.光学整形系统高斯光转平顶光光束整形系统、扩束镜、F-Theta镜(聚焦镜)、望远镜、可调激光衰减器、可变光圈、精密空间滤光片、束流捕捉器8.光学精密位移机构防震桌、光学支架、光学导轨、固定座、光学固定、光学定位、传输和定位台、自动定位和控制器等9.半导体激光器高功率半导体激光器、波长稳定的半导体激光器、单频半导体激光器、光纤耦合半导体激光器、光纤激光器、波长可调谐单频激光器10.铒玻璃掺铒磷酸盐激光玻璃、铒玻璃、铒镱共掺激光玻璃、1550nm激光器、人眼安全激光器11. DPSSL激光谐振腔设计软件和数据库12. F-P扫描干涉仪13.应力测试仪日本UNIOPT公司应力双折射测量系统、光弹性模量测试系统、应力测试系统、磁光克尔效应(MOKE)测试仪、薄膜残余应力测试仪。应力双折射测试仪、应力测试仪、应力分析仪、偏振相机14.精密划片机日本APCO公司手动精密划片机、自动精密划片机。日本NDS公司半自动自动划片机、贴膜机、UV解胶机、清洗机、晶圆划片(切割)刀、电畴划片刀、陶瓷划片刀、金属烧结划片刀、树脂划片刀等15.材料表征仪器霍尔效应测试仪、变温霍尔效应测试仪、低温霍尔效应测试仪、塞贝克效应测试仪、低温探针台、变温探针台、椭偏仪联系电话:010-57034898,15313084898 邮箱地址:info@pcm-bj.com
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  • 上海里度电子科技有限公司,由旅居美国华侨投资人Miss Du与美国Onick Inc.公司,于2014年共同合资创立,是Onick(欧尼卡)的中华区服务中心,全权负责Onick(欧尼卡)品牌产品管理与品牌运作,并为大中华地区各行业用户提供更上等的户外光学产品及完善的产品售后服务与技术支持。上海里度电子科技同时也是一家从事激光测距仪、望远镜、夜视仪、野外监测相机等户外光学产品开发、应用和销售的高新技术企业 。自成立以来,以技术精、素质高、服务周到及时而深受广大用户的信赖。与多家国外知名光学仪器品牌企业和生产商保持良好的合作关系,主要优势代理有美国欧尼卡、加拿大纽康、美国奥卡、美国图帕斯、美国镭创、德国蔡司、德国视得乐、日本佳能等品牌,业务范围遍及国内各地。上海里度电子科技一直立志高远,专注于产品、专注于服务、专注于效率、更专注于诚信的理念服务客户!和国家电网、环保单位、林业单位、通信设计单位、国土单位、安监等行业保持良好的合作关系!
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  • 北京盛世永佳科技有限公司坐落在中关村亿世界数码广场,主要生产销售光学仪器产品,几年来一直销售德国bresser生产的显微镜,望远镜,天文望远镜,观靶镜,测距仪,夜视仪,便携数码投影机,PM测试仪;美国国家地理望远镜,夜视仪,天文望远镜;奥林巴斯显微镜;lioo生物显微镜,体式显微镜。公司持有妙视光学商标,光学系列产品显微镜,望远镜,一滴血检测仪上市就受到广大客户的好评!公司有一支专业安装队伍,负责显微镜数码实验室,天文望远镜数码工作室,家庭影院,数码教室,数码办公室,多功能会议室前期设计,安装,调试,后期维护。为很多家庭,企事业单位,大中专院校提供前期方案设计,现场勘测,设备采购建议,设备安装调试,免费培训设备使用人员,后期的维护和保养!优质的产品,专业的技术,贴心的服务让我们很快成为行业的新秀!我们一直在努力,做的更好
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林格曼黑度望远镜相关的仪器

  • JCP-HD型林格曼黑度计是利用林格曼烟气浓度图测量烟气黑度等级的仪器。它把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,将其与从望远镜上观测到的实际烟气相对比,从而确定烟气的黑度等级。其特点就是可以将数码照相机固定在仪器上拍照以记录观测结果。它具有测试快速、简单、准备度高等特点,可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定。产品效果:二、产品参数1.望远镜视角放大率 15倍2.望远镜观测距离 10~1000米3.物镜通光孔径 70毫米4.林格曼黑度等级 0~5.0级5.观测误差不大于 0.5级6.分划面摄像倍率 2倍 7.仪器尺寸:Φ70*700MM佩送三角支架。配数码相机万用接口支架,可接普通数码相机及数码单反相机。三、产品特点1、测量距离远2、清晰度高,准确度高3、数码相机万用接口支架,便与拍照,可将结果记录下来4、仪器使用简单方便,一般工作人员即可操作
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  • 一、产品介绍JCP-LGM型林格曼黑度计是利用林格曼烟气浓度图测量烟气黑度等级的仪器。它把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,将其与从望远镜上观测到的实际烟气相对比,从而确定烟气的黑度等级。其大的特点就是可以将数码照相机固定在仪器上拍照以记录观测结果。它具有测试快速、简单、准备度高等特点,可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定。产品效果:二、产品参数望远镜视角放大率:15倍望远镜观测距离:10~2000米物镜通光孔径:80毫米林格曼黑度等级:0~5级分划面摄像倍率:2倍外型尺寸:(600×105×105)mm三、产品特点1、测量距离远2、清晰度高,准确度高3、数码相机万用接口支架,便与拍照,可将结果记录下来4、仪器使用简单方便,一般工作人员即可操作
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  • 产品介绍:林格曼黑度望远镜,符合HJ/T 398-2007固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法,可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气 黑度测定工作。 通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度 及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。功能特点:1.林格曼黑度计把通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟 气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格 曼烟气浓度图直接作对比,即可确定烟气的黑度等级。2.它使烟气黑度的测试变 得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地 的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。 通过对烟气黑度的测定, 可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和 节约能源提供有效的监测手段。林格曼黑度望远镜 技术参数:1、林格曼黑度等级0~5级;2、视角放大率10倍;3、可观测距离10~1000米;4、物镜通光孔径50毫米;5、分划面摄像倍率2倍;6、误差不大于0.5级;
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  • 韦布望远镜同款黑科技!详解天霁ODS5-PRO超低温制冷技术
    北京时间2022年7月11日凌晨5点,人类有史以来最强大的太空望远镜——詹姆斯韦布空间望远镜(James Webb Space Telescope, 简称JWST)发布了第一张经过官方处理的科学图像。这张前所未有的清晰宇宙图像标志着人类对宇宙的观察进入了新的红外时代,也引起了人们对韦布空间望远镜的更多兴趣。韦布望远镜首张经过官方处理的科学图像 韦布空间望远镜经历了二十五年研发,耗资100多亿美元,是集人类多领域顶尖科技于一身的强大观测仪器。它的主要观测波段为红外,这是因为来自早期宇宙的光在经过百亿年的红移后,大部分已经变成了红外线。但观测红外线是件麻烦事,所有具有温度的物体都会发射红外线,温度越高红外辐射就越强。为了观测到来自遥远宇宙深处的红外线,韦布的核心组件之一中红外成像仪(Mid-Infrared Instrument, MIRI)必须运行在低于7K(-266℃)的低温环境下,以抑制成像仪自身红外“噪音”的干扰,获得高质量的图片。这个温度甚至比韦布空间望远镜所在的空间温度(约36K)还要低30度,因此必须使用额外的制冷系统才能实现。 实现这样低的温度本身已经很不容易了,更何况韦布空间望远镜独自运行在距地球150万公里的L2拉格朗日点上。这套制冷系统还必须满足体积小、重量轻、可靠性高、振动低等一系列苛刻要求,才能保证韦布在十余年设计寿命内的稳定工作。韦布身上这套顶尖的制冷系统,便是被NASA工程师们称为“最强黑科技”的脉管式热声制冷系统。MIRI的超低温制冷装置 热声制冷是目前最先进的制冷方式之一,它利用热在弹性介质(常为高压惰性气体,如氦)中引起声学自激振荡的物理现象实现介质的压缩或膨胀,进而实现对热量的“搬运”达到制冷的效果。没看懂也没关系,总之与传统压缩机式制冷相比,热声制冷的优势在于装置结构非常紧凑,制冷效率高,并且几乎不需要机械运动部件,因此成为了韦布空间望远镜的不二选择。下面这张图就是韦布空间望远镜的脉管式热声制冷装置示意图,有兴趣的同学可以研究一下。脉管式热声制冷装置示意图 “天霁”ODS5-PRO高精度环境空气破坏臭氧层物质(ODS)与含氟温室气体监测系统在对环境空气进行监测时,为了实现对四氟化碳、三氟化氮等痕量超低沸点(约-130℃)组分的有效捕集,制冷温度需要低于-200℃(73K)。这个温度虽然比韦布的7K高了不少,但也足以让空气液化了。为了满足在线监测系统对于可靠性的要求,“天霁”ODS5-PRO采用了和韦布空间望远镜同款的脉管式热声制冷系统。该系统极为小巧,却可以在10分钟内实现从室温到-200℃的急速制冷。相比于上一代压缩机制冷,该系统不需要外置压缩机和传统制冷剂,可集成在主机内部,且制冷效率高,可靠性好。“天霁”ODS5-PRO超低温制冷系统 脉管式热声制冷系统的应用,使“天霁”ODS5-PRO分析精度、工作效率和可靠性均得到了有效保障。该低温技术源自工程中国科学院理化技术研究所低温工程学重点实验室,具有完全自主知识产权,是真正的“中国创造”+“中国制造”。
  • 世界最大射电望远镜贵州开建 相当于25个足球场
    位于贵州省黔南州平塘县的500米口径球面射电望远镜FAST是世界上最大的射电望远镜,这是摄影记者站在约120米高度拍摄的工程实景。 一位施工人员正沿着施工平台钢梁小心爬行。  当地生态环境良好,科研人员在路上拾到一只雏鸟。  口径达500米的FAST可以观测到来自宇宙边缘的微弱电磁波,它将在未来20年-30年保持世界一流设备的地位。  窥视宇宙的超级大&ldquo 锅&rdquo   这是全世界有史以来最大的一口锅。重达数万吨,锅口面积大约相当于25个标准足球场的总和 假如用它满满煮上一锅饭,足够全世界70多亿人聚在一起吃上3天。  这口锅坐落在中国贵州,仍处在建造阶段。  当然,这口被全世界科学家称为FAST的&ldquo 锅&rdquo 并非为煮饭建造,它是一台巨大的射电望远镜。对于多数普通人来说,这是一个陌生的名词,但在天文学界,它已存在并且被高度依赖超过80年。超级大锅FAST,则正是迄今为止人类建造的最大一部射电望远镜。  按照搜索、观测的电磁波波长分类,天文望远镜大致可分为三大类:X射线天文望远镜――用于观察宇宙X射线,比如著名的&ldquo 昌德拉&rdquo 太空望远镜 可见光天文望远镜――以可见光为工具观察宇宙,最有名莫过于伟大的&ldquo 哈勃&rdquo ,以及&ldquo 哈勃&rdquo 的继任者、未来几年将升空的&ldquo 韦伯&rdquo 太空望远镜 射电望远镜――通过捕捉和分析太空中的无线电波来观察太空,例如美国&ldquo 阿雷西博&rdquo 射电望远镜。  从广义上看,曾经在2013年拍摄到婴儿时期宇宙照片、并发现暗能量的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)也属于射电望远镜。在此之前,20世纪60年代,天文学家借助于射电望远镜做出了四项重要发现:脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射、星际有机分子。  上天无路,入地有门  从观测效果考虑,为了避免大气层的干扰,天文望远镜最好的&ldquo 居住地&rdquo 莫过于太空。但与另外两类望远镜相比,射电望远镜在同样面积上收集到的电磁波能量更弱(有人计算过,80年来全世界所有射电望远镜收集到的能量还不够翻动一页书),因此,它需要更大的面积来收集来自太空的信息。正因如此,当&ldquo 哈勃&rdquo 与&ldquo 昌德拉&rdquo 相继奔赴太空之时,射电望远镜却只能在地面上望尘兴叹――现在的技术还不足以把口径达到数十米乃至上百米的大型望远镜搬到天上去。  幸好,与另外两种望远镜相比,射电望远镜观测的是波长较大的电磁波,受大气层的干扰相对较小。在地面上,科学家需要做的就是尽可能收集更大数量的电波,以提高射电望远镜的灵敏度 而达到这一目的的唯一途径,就是增大望远镜的工作面积。  在FAST之前,最大的射电望远镜是前文提到的&ldquo 阿雷西博&rdquo ,口径达350米,但&ldquo 阿雷西博&rdquo 是固定望远镜,不能调整望远镜方向以对准某一既定目标,因此只能扫描天空中的一个带状区域,而且由于地球转动,它不能连续观察同一目标。在&ldquo 阿雷西博&rdquo 之外,因自身重力及风力引起望远镜形变的限制,传统全可调望远镜的最大口径只能达到100米。  二十年磨一剑  1995年,北京天文台和国内20余所大学和研究所联合成立了大型射电望远镜中国推进委员会,提出利用贵州喀斯特地形,建造500米口径球面射电望远镜FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)的概念,台址确定在贵州省黔南州平塘县克度镇金科村的&ldquo 大窝凼&rdquo 洼地。FAST工程的预研究历时13年,直到2007年7月10日才正式立项。2011年3月25日,FAST工程正式开工建设,预计2016年9月建成。  2014年7月17日上午11时, FAST建造工程安装了第一根主索,反射面索网安装工程正式实施――这是安装整个望远镜镜面框架的第一步。由于镜面太大(面积达30个标准足球场的总和),必须有一个承载整个镜面的基架,它由具有超高抗疲劳性能、钢筋结构的索网组成――单是作为基架的索网,总重量就达到1300余吨。全部索网结构都必须在高空中拼装,整个索网安装工程预计将耗时六个月。  &ldquo 哈勃&rdquo 、&ldquo 昌德拉&rdquo 等太空望远镜都使用陀螺仪控制望远镜镜头方向,而FAST将采用机器人控制、轻型索电力拖动,牵引着500米口径、重达万吨的望远镜镜面,实现镜头方向定位――这就可以让望远镜全天候工作,并且能够在受控条件下观察任意一个太空方位。  眺望宇宙边缘  1960年,英国剑桥大学卡文迪许实验室的马丁?赖尔利用干涉原理发明&ldquo 综合孔径射电望远镜&rdquo ,大大提高了射电望远镜的分辨率。其基本原理是:用相隔两地的两架射电望远镜接收来自同一天体的无线电波,两束波进行干涉,其最高等效分辨率将等同于一架口径相当于两地之间距离的单口径射电望远镜。当前,射电天文学领域已经利用这一技术把遍布全球的射电望远镜综合起来,获得了等效口径相当于地球直径量级的射电望远镜。赖尔因为此项发明获得1974年诺贝尔物理学奖。  或许有人会问:既然这项技术已经让科学家拥有了&ldquo 等效口径相当于地球直径量级&rdquo 的射电望远镜,那么建造口径仅仅为500米的FAST还有什么意义?  提出这一问题的朋友混淆了两个概念,那就是望远镜的&ldquo 灵敏度&rdquo 和&ldquo 分辨率&rdquo 。&ldquo 综合孔径射电望远镜&rdquo 技术仅仅能够提高射电望远镜的分辨率,但假如相隔两地的两架射电望远镜灵敏度不够高,那么这一技术根本派不上用场――这好像是警方破案,全国联网通缉固然可以迅速找到犯人,但之前确定犯人是谁,仍要依靠某一特定公安局――其破案能力就如同射电望远镜的灵敏度。迄今为止,提高射电望远镜灵敏度的唯一方法,依然是增加收集宇宙电波的镜面面积。从理论上说,口径达500米的FAST可以观测到来自宇宙边缘的微弱电磁波。正因如此,中国科学家才敢说,作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来20年-30年保持世界一流设备的地位。
  • 哈勃望远镜与珀金埃尔默,不得不说的故事
    2018年是珀金埃尔默进入中国40周年,为了让广大用户更加了解我们,我们从公司档案中搜集整理,汇集成10个“你所不知道的珀金埃尔默”系列故事。接下来的日子会一一与您见面,故事后还有关于本篇故事的有奖答题,快来了解我们,赢取自己的小幸运吧~人类对星空的向往 在历史长河中,人类对于头顶上这片星空的探索从公元前开始就从未停止过。古希腊先人用自己丰富的想象力和浪漫情怀为夜晚的星空划分出一个个星座,寄寓着一个个动人的神话故事。而现代人类早已不满足于用想象力去定义这浩瀚的宇宙,人们渴望着用自己的眼睛更真实地感知我们生活的宇宙空间。经过十多年的筹备,克服了诸多困难之后,1990年,著名的哈勃望远镜发射升空。在此后的20余年中,哈勃为人类展示了众多从未见到过的宇宙奇观。直到今天,哈勃望远镜仍然是人类观测宇宙的主要途径。 珀金埃尔默为哈勃打造核心光学组件 作为一架天文望远镜,哈勃内部的镜子和光学系统是整个观测系统的心脏,因此在设计上有很严格的规范。因为空间望远镜观测涵盖了从紫外线到近红外线的范围,所以需要比普通的望远镜更高十倍的解析力,它的镜子在抛光后的准确性需要达到可见光波长的二十分之一,也就是大约30纳米。 作为红外技术的鼻祖,珀金埃尔默(PerkinElmer)于1937年发明了世界上第一台商用红外光谱仪,此后又发明了世界首台双光束红外光谱仪,并始终保持着行业内的技术领先地位。在此背景下,珀金埃尔默被选中承制哈勃望远镜的光学组件。1979年,珀金埃尔默公司承接了这一项人类历史上从未有过先例的困难任务。此后的3年中,珀金埃尔默设计并制造了哈勃望远镜的光学系统。它采用卡塞格林式反射系统,由两个双曲面反射镜组成,一个是口径2.4米的主镜、另一个是装在主镜前约4.5米处的副镜,口径0.3米。投射到主镜上的光线首先反射到副镜上,然后再由副镜射向主镜的中心孔,穿过中心孔到达主镜的焦面上形成高质量的图像。珀金埃尔默使用了在当时极端复杂的电脑控制抛光机研磨镜子,使用的是超低膨胀玻璃,为了将镜子的重量降至最低,采用蜂窝格子,只有表面和底面各一寸是厚实的玻璃。镜片在1981年底全部完成,并且镀上了75纳米厚的铝增强反射,和25纳米厚的镁氟保护层。在珀金埃尔默的镜片帮助下,哈勃望远镜看到了数十亿光年外的壮丽景色。玫瑰星云、蝴蝶星云这样美丽的“邻居”也透过哈勃,清晰地展现在人类面前。哈勃服役期数次延长,至今仍在为人类服务 从1990年开始,由于各方面原因,哈勃望远镜的服役时间屡次被延长。时至今日,俨然已经是一位发挥稳定的“退休返聘老干部”。由珀金埃尔默一手打造的光学系统在这20多年间一直作为人类在太空中的眼睛为人类探索着宇宙的神秘与瑰丽。作为一家最初由两位天文爱好者创办的公司,这样的机会和责任无疑是对珀金埃尔默最大的肯定与褒奖。(Richard S.Perkin与Charles W.Elmer)随着后续望远镜计划的推迟,在未来的较长时间内,珀金埃尔默的光学系统将在太空中继续为人类对于宇宙的探索提供最重要的真实影像资料。 感谢阅读完成“你所不知道的珀金埃尔默”系列第一个小故事, 为检验你是否认真阅读,赶快来参加有奖答题吧,题目都来自这篇文章,只要答对三道问题,即可参加抽奖,100%中奖哦~~~ 扫描下方二维码立即参加答题:

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  • 林格曼烟气黑度望远镜法与黑度图法的差异

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    [align=center][font='calibri'][size=24px]林格曼烟气黑度望远镜法(HJ1287-2023)与黑度图法([/size][/font][font='calibri'][size=24px]HJ/T398-2007[/size][/font][font='calibri'][size=24px])的差异[/size][/font][/align][table][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]实施日期[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]2008-03-01[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]2023-08-01[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]标准号[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]HJ/T398-2007[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]HJ1287-2023[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]名称[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]固定污染源排放烟气黑度的测定 [/size][/font][font='calibri'][size=16px][back=#ffff00]林格曼烟气黑度图法[/back][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]固定污染源废气 烟气黑度的测定 [/size][/font][font='calibri'][size=16px][back=#ffff00]林格曼望远镜法[/back][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]引用文件[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]/[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]引入了排污单位编码规则[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]仪器设备[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]林格曼烟气黑度图[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]林格曼望远镜[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]原理[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]目视观察[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]标准林格曼望远镜观察[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,5][align=center][font='calibri'][size=16px]观测步骤[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]若烟气黑度处于两个林格曼级之间,可估计一个0.5或0.25林格曼级数[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]若烟气黑度处于两个林格曼黑度级数之间,可估读0.5林格曼黑度级数[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font='calibri'][size=16px]每分钟观测[/size][/font][font='calibri'][size=16px]4次,每次观测约15秒,连续观测30分钟。[/size][/font][font='calibri'][size=16px]对于烟气排放稳定的污染源,可减少观测频次,每1分钟观测2次,每30秒观测一次。[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font='calibri'][size=16px]观测中出现[/size][/font][font='calibri'][size=16px]5级林格曼黑度时,停止观测,做好记录。[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]每级做好记录[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]观测结果≥[/size][/font][font='calibri'][size=16px]1级,可采用拍照或录视频等手段记录观测过程。[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px][back=#ffff00]30分钟内出现n级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,按n级计,n为1[/back][/size][/font][font='calibri'][size=16px][back=#ffff00]~[/back][/size][/font][font='calibri'][size=16px][back=#ffff00]4。[/back][/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px][back=#ffff00]30分钟内出现累计时间超过2分钟的最大林格曼黑度级计。[/back][/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center][font='calibri'][size=16px]质量保证和质量控制[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]观测者视力优于1.0,经培训考核合格持证上岗[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]观测者视力、色觉正常[/size][/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font='calibri'][size=16px]/[/size][/font][/align][/td][td][align=center][font='calibri'][size=16px]林格曼望远镜首次使用前或维修后使用前,应核查望远镜林格曼烟气黑度图,误差应≤0.2级林格曼黑度。[/size][/font][/align][/td][/tr][/table][font='calibri'][size=18px]2023年3月14日生态环境部发布了7项国家生态环境标准,其中有一项《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》(HJ 1287-2023),该标准适用于固定污染源排放口处烟气黑度的测定,解决了林格曼黑度图板携带不便、摆放受限、易损褪色等问题,旨在进一步提高烟气黑度测定结果的准确性和可比性。下面我们就来对比一下两种方法的差异点。见下图:[/size][/font][size=18px]通过上面的对比,可以看出林格曼望远镜法有两个比较大的变化,第一点:引入了排污单位编码原则,这点跟新发布的地表水编码规则异曲同工,在原始记录表单上体现的很明确。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308020925096498_4458_3187577_3.png[/img][size=18px]第二点:计数规则。[/size][font='宋体'][size=18px][back=#ffffff]标准HJ/T 398-2007的计数规则:[/back][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308020925098736_6337_3187577_3.png[/img][font='宋体'][size=18px][back=#ffffff]标准HJ1287-2023的计数规则:[/back][/size][/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308020925101728_4771_3187577_3.png[/img][font='宋体'][size=18px][back=#ffffff]以上对比[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#ffffff]可以看出,以林格曼黑度4级为例,标准HJ/T398-2007描述为30分钟内出现4级及以上林格曼黑度的累计时间超过2分钟时,以4级计;而标准HJ1287-2023计数方法是以30分钟内出现累计时间超过2分钟[/back][/size][/font][font='calibri'][size=18px][back=#ffffff]的[/back][/size][/font][font='宋体'][size=18px][back=#ffffff]最大林格曼黑度计,也就是说在同等条件下,HJ/T398-2007林格曼黑度级数可能会比新方法低一级。[/back][/size][/font]

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    QT203A型数码测烟望远镜 QT-203A型数码测烟望远镜 由于电子技术的发展,数码照相机越来越广泛的应用到各个领域,因此将测烟望远镜接在数码照相机上也成为必然。QT203A 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接 作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 订购指南 编号 品名 技术指标 单价(元) 146456 QT-203A型数码测烟望远镜 望远镜视角放大率 10倍 望远镜观测距离 10~1000米 物镜通光孔径 70毫米 林格曼黑度等级 0~5级 分划面摄像倍率 2倍 可配接的数码照相机有: 奥林巴斯 C-4000 ZOOM(400万像素) 富士S304(324万像素) 另外可订制以下数码照相机的接口: 佳能 G3,G2(400万像素)、奥林巴斯 C-720,C-730 (324万像素)、松下 LC40 (400万像素) 、索尼 S85 (400万像素) 5450.00 (可选配照相机及三脚架)
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