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大气廓线测量系统

仪器信息网大气廓线测量系统专题为您提供2024年最新大气廓线测量系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括大气廓线测量系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的大气廓线测量系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合大气廓线测量系统相关的耗材配件、试剂标物,还有大气廓线测量系统相关的最新资讯、资料,以及大气廓线测量系统相关的解决方案。

大气廓线测量系统相关的仪器

  • 风廓线雷达 400-877-2799
    边界层风廓线雷达是一种高性能的晴空大气探测遥感设备,采用固态有源相控阵技术,能够不间断实时提供地面至高空大气水平风场、垂直气流、大气虚温及大气折射率结构常数(Cn2)等气象要素随高度的分布。仪器主要应用于低对流层大气风场观测、沙尘暴等局地环境气体污染扩散过程监测和中小尺度灾害性天气监测预报;作为机场空域气流监测的有效工具,可为机场飞行气象保障提供高时空密度的探测数据,是各类科学试验、试验场地和大型活动的重要气象保障服务工具。性能特点  采用有源相控阵体制设计,系统性能高,可靠性高;  模块化、通用化、标准化设计;  研制生产完全采用军工产品质量管理规定;  应用军用雷达的三防措施,提高野外全天候工作能力和耐环境性能;  “以人为本”的设计理念,强化各种对人伤害可能的预防;  完善的数据链路体系,数据库资源实时共享;  雷达采用16位A/D采样的数字接收处理技术,系统动态范围宽、灵敏度高;  专业人员设计终端软件,产品丰富,界面新颖友好,操作简便;  雷达设备完全自行研制,售后服务无忧。
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  • 产品概述EXPEC 2610 大气反应活性连续监测系统采用相对反应活性法(CRM)原理,得到大气中OH自由基总反应活性(KOH)。通过KOH的测量结果,获得大气中VOCs的总反应性,准确量化大气氧化性;有助于评估VOCs在复合污染中的贡献,为VOCs减排策略的制定提供科学依据。产品特点1、CRM法测量,完美搭配PTR-TOF:无需对OH自由基的浓度进行直接测量,搭配更成熟,更可靠的检测系统;2、高NO浓度背景下定量KOH:反应管中的HO2自由基浓度大幅减少,实现在高NOx条件下测量大气OH活性 3、评估高活性VOCs成分缺失:结合本地VOCs监测数据,判断区域高活性VOCs成分缺失现象;应用领域1、大气氧化性判定;2、大气光化学烟雾污染预警系统;3、大气环境复合型污染研究。
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  • PRI-8500 大气 CO2 H2O 廓线测量系统按照时间顺序采集大气不同高度垂直剖面CO2 H2O浓度,通过计算生态系统气体净交换测量冠层储存项。廓线法(梯度法)对目标气体的采样频率要求较低,采样口高度可以离地面更近,特别适合风浪区较小的下垫面,互补解决了涡度相关法所需的高频(≥10Hz)设备昂贵、无法进行小尺度测量的问题。 PRI-8500 大气CO2 H2O廓线测量系统可以升级为高精度CO CO2 CH4 N2O H2O测量,最大限度满足生态学、农学、林学、湖泊学等学科领域温室气体研究需要。主要特点系统集成化程度高,稳定性好;带有3路标准气和8路样品气;双泵气路设计,能提升切换效率;可定制通道数量、气路长度等。技术指标PRI-8500 多通道复路系统(专利号:ZL201810968150.X)性能指标通道数量4+4 双通道设计校准通道3通道操控方式平板触控气体流速标准11 L/min取样温度-30 ~ 45 °C取样压力80~ 115 kPa取样湿度99% R.H,无冷凝@45°C,无需干燥出/入口接头1/4英寸接头套管8800-1 CO2 H2O分析仪性能指标CO2测量范围0 ~ 2000 ppmCO2准确度± 2%,校准后优于±1.5%CO2零点稳定性± 2%(12个月)CO2重复性@零点± 0.3%CO2重复性@跨度± 1.5%CO2恒温下的零点漂移± 2% / 年CO2常温下的零点漂移± 0.03% / ℃H2O测量范围0 ~ 6%H2O准确度± 2%标准工作压力800 ~ 1150mbar取样流速标准1L/min,可调T90响应时间标准10 s,可调预热时间1min校准频率建议12月校准一次湿度99% R.H,无冷凝
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  • l AP200系统概述美国CSI研发的AP200系统,主要用于测量大气中的CO2和H2O浓度的廓线,是一套全面综合的监测垂直剖面上CO2和H2O含量变化的测量系统,测量CO2和H2O在空间分布以及传输规律。AP200可以测量多层CO2和H2O的浓度,常规设计以8层廓线最多,通常用户与涡动相关系统联合使用,进行更全面的大气表层气体交换测量。l AP200系统特点综合全面地测量系统耗能低,只需要13W的电源(在平均温度25°C,12V直流电源条件下)系统采用CR1000的数据采集器自动进行标气气体校准,完成零点和span值标定自动控制分析仪内部压力和温度,降低测量漂移误差数据采集器内部预装测量和控制程序l AP200技术参数 操作温度:-30°C ~ 45°C尺寸规格:52.1 x 44.5 x 29.7 cm(20.5 x 17.5 x 11.7 in.)重量规格:AP200主机: 15.9 kg (35lb)LI-840A:1kg(2.3lb)CR1000KD:0.3kg(0.7lb)CFM100/NL115:0.2kg(0.4lb)供电要求:电压: 10~16 Vdc平均功耗:13 W(在平均温度25°C,12V直流电源条件下)最大功耗:45 W(冷启动时,电流需要3.75 A)泵参数:抽气速率:9L/min压力传感器范围:15到115kPa加热器:8W,2°C时自动开启/关闭加热时间:~50min,从-30°C~2°C进气装置:尺寸:31*125*19厘米(12*5*7.5英寸)重量:1.4千克(3.1磅)混合体积:750毫升l AP200系统配置 标准组件:28547AP200 系统组件(含防护箱、CR1000、供电系统、进气控制系统)27693可加热的进气装配组件(可选4层、6层或者8层廓线)可选组件:LI-840A分析仪NL115以太网接口存储适配器CFM100存储卡适配器CR1000KD可操作键盘显示器机箱支架(用于三角塔、三角架等)常用组件:15702 进气管路9922 20AWG电源线CFMC1G 1G存储卡107-L温度传感器41303-5A防辐射罩支架附件:UT10、UT20、UT30—10、20、30英尺安装塔CM110、CM115、CM120-10、15、20英尺不锈钢三角架CM106-7到10英尺镀锌三角架l 其他说明:该系统可以结合LGR的FGGA(CH4、CO2和H2O高精度激光分析仪)进行更高精度的大气廓线分析。 1.可加热的取样管 2.电缆 3.AP200系统组件及机箱 4.管路 5.标气罐及调节器 6.塔架
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  • MicroLog TC3廓线露点温度测量系统一、简介Microlog TC3测量系统,采用微针式T型热电偶传感器,可测量大气中的露点温度,得到廓线温度变化;亦可黏贴在植物叶片温度上,测量其温度变化,在大气环境及植物生理研究中,都有着一定作用。 二、组成TC3数据记录器、3个T热电偶传感器、IrDA/USB 红外数据线和Mini32软件三、特色及优势传感器为T型热电偶冷结分离测量,直接内置于连接器中IP68防水可在严苛的环境中,长期测量低维护,易于安装长续航锂电池供电强大的软件性能,可进行数采采集,回归分析,及自定义编程计算四、技术指标内存:256kB(可存储100000数据)输入电压分辨率:16位测量范围:-40~60℃测量精度:0.15℃分辨率:0.002℃测量间隔:3S到4hr操作环境:-40~60℃,0~100%RH电池寿命:2年(10min测量间隔)尺寸:70*52mm重量:110g 产地:捷克
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  • 土壤空气中CO2主要来源于土壤呼吸,其浓度主要决定于生物因素(植物根系、土壤微生物活性等)和环境因素(土壤温度、含水量等)。研究了解土壤空气CO2浓度剖面分布、季节动态及其影响因素,有助于人们认识土壤中CO2产生、累积、输运以及向大气排放的生物和物理过程。系统优点相较于传感器分层埋入法,该系统具有如下优点:l 使用一个分析仪分析多层数据,没有系统误差l 可以更换其他测量要素分析仪,如:碳氧同位素,N2O,CH4等 l 梯度测量内容,更灵活的实验l 不破坏土壤原位 l 保持实验的原始状态系统测定方法l 传感器埋入法:土壤分层埋入传感器,做防水透气处理l 分析仪/泵吸式传感器吸气多路分析法:利用一个多路控制器,通过抽气防水,把多层气体抽入分析仪进行分析l 人工监测:土壤CO2通量计算定律菲克第一定律:根据菲克第一定律(Fick’s first law),在(稳态扩散的情况下)单位时间内通过垂直于扩散方向的单位截面积的扩散物质流量(称为扩散通量Diffusion flux,用J表示)与该截面处的浓度梯度(Concentration gradient)成正比。土壤剖面CO2通量(μmol CO2 m-2s-1)即根据该定律求出,具体计算公式为:J= -D(dC/dx)系统组成l 数据采集单元 l CO2传感器: CO2分析仪SBA5/LI840 l 多路阀及循环泵控制器 l 过滤装置、抽气泵 l 通讯单元、数据处理软件 技术参数分析仪非色散红外线气体分析仪与微芯片控制的线形化微处理器。红外仪具有"自动调零"专利技术。CO2测量范围八个量程供选择(用户需选择一个测量范围),读数根据温度与压力自动更正。0~5000 ppm(μmol mol-1),0~10000 ppm(μmol mol-1),0~20000 ppm(μmol mol-1),0~30000 ppm(μmol mol-1)高 量 程:0~50000 ppm(μmol mol-1),0~100000 ppm(μmol mol-1)CO2精确度1000ppm±0.1%,2000ppm±0.1%,5000ppm±0.5%,程范围内,优于读数的1%。压力补偿60 kPa -115kPa。预热时间5-15分钟(根据外界环境温度)。响应时间显示/模拟输出小于1.0秒。采样泵及频率整合式空气采样泵,通过编程实现动态以及静态采样;10Hz采样数据每1秒平均后输出。气体流速100-1000cc/min, 最佳流速范围300-350cc/min(cc/min与ml/min等值单位)。接线端口12针输入与输出采用接口。环境传感器输入单路传感器输入通道(0-1V)。电源供应6-18V直流。电能电耗预热阶段8W(8V@1.0A);正常运行1.3W(12V@0.1A)。系统安装采样探头-透气管的安装方法
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  • 仪器简介:该款仪器是世界上最小巧,也是最精确的无线电声学空气温度与风廓线仪。被世界上的气象学家、大气物理学家、民用与军用机场主管、通讯工程师等广泛采用。 RASS采用物理原理:空气温度与声音速度的关系。RASS通过雷达的垂直天线发射声音脉冲信号,从而引起大气产生连续的无线电信号,RASS加工处理其少量信息。Doppler 雷达处理第2个雷达天线接受到的信号,这使得其可能测量垂直移动目标的速度,并从中提取出空气温度信息。下图是RASS测量的数据与Boulder大气气象台高塔数据的对比,从中我们可以看出,RASS的测量数据非常准确。产地与厂家:法国Remtech公司。技术参数:技术指标 1. 雷达天线直径:2m 2. 雷达天线焦距:658 mm 3. 雷达天线类型:循环偏振 4. 震荡器频率:915 MHz或1290 MHz 5. 功率放大器:固体20W,60W可选 6. 带宽:3 MHz 7. 前置放大器:39 dB ,噪声2 dB 8. 声音雷达:PA2或PA5天线 9. 数据处理:傅立叶变换主要特点:REMTECH多普勒雷达有着精确的水平风速风向和垂直风速风向测量功能。但是为了预报空气的复杂行为,忽略了不同高度空气温度等参数。其替代品如无线探测器或探空气球等,从时间上和经济上成本都过于昂贵,而且无法实现连续的垂直温度廓线测量。REMTECH研法的RASS填补了这一空白,它同时可以精确测量温度。RASS雷达结合了电磁和声学两种技术,它提供了实时的温度廓线功能。RAS也可以为机场雾预报模型提供基础数据。RASS是机场电讯检查的独特工具。它可以检测无线电是否存在反转,也可以 了解其程度,因而可以很好地理解并控制无线电波的失常。
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  • 背景简介:稳定同位素的测定广泛应用于多种研究项目中,而其中13C/12C,D/H和18O/16O比率的研究则可以广泛应用在生态学、水文水利、碳循环、植物水分利用、气候变化等研究方向。也正因为此,同位素比质谱仪等设备得到了广泛的应用。然而同位素比质谱仪存在以下几个方面的不足:①环境条件要求稳定一致,因此无法应用在野外研究,从而造成了数据代表性和滞后性的问题;②无法进行连续测定,从而无法实时了解同位素比率的动态变化;③仪器成本非常高,操作与运行成本也给科学家应用其进行广泛的研究带来了困难。为了解决以上问题,1994年美国LGR公司首次研发了激光分析仪,解决了低浓度气体无法测定的难题。此后又将该技术应用于同位素研究,在世界上第一次推出了激光同位素分析仪,在经过室内和野外的长期测试之后,技术上取得了很大的突破,并将气体测量频率提高到了1 Hz,从而基本解决了气体同位素的连续同时监测的技术难题,为这方面的研究奠定了坚实的基础。可以预见,在仪器设备与技术改进的同时,该领域的科学研究也将取得长足的进步与突破。 主要特点:传统的气体分析技术往往采用红外吸收光谱技术,利用CO2和H2O对红外线的吸收比例来决定气体的浓度(例如Li-cor公司的Li-7000气体分析仪、PP公司的EGM-4多气体分析仪)。其测量的准确度更多的受红外线的光路长短所决定(光路越长,红外线被气体吸收的强度就越大),25 cm的光路已经足够达到1%的测量准确度。这些分析技术对于测量CO2(大气浓度360~400 ppm)和H2O(大气浓度5~20 ppt)等浓度比较高的气体是足够的。在测量CH4、CO以及同位素气体时,我们可以选择的方法是极大的加长光路,由于痕量气体浓度非常低(经常在1~2 ppm左右,甚至低于1 ppm),要想同样取得1%的准确度甚至需要几千米的光路长度才能积累到足够的吸收强度。然而由于红外线色散比较大(即使所谓非色散的红外分析仪也是如此),如此长的吸收光路显然无法实现,尤其是为了实现这样长的光路,我们往往要采用光学镜面进行上千次的反射,才能达到减小仪器尺寸的目标,采用色散严重的红外线显然无法实现这一目标。激光光源由于存在色散小、稳定和发射损失少的优点,成为痕量气体测量的首选技术。LGR首先采用了空腔衰荡光谱技术(CRDS)来设计激光分析仪。在经过长期测试之后,发现其存在噪声大、漂移、稳定性差以及环境条件要求高等问题(尽管其也存在成本低、设计难度小等优点),因而最终研发了离轴积分光腔输出光谱技术(OA-ICOS),以改进其精度和野外测量的稳定性。OA-ICOS利用一个精细的光腔作为吸收室,可有效的捕获激光光子,使之在离开光路室前,通过高效反射镜上千次的反射后,有效光路长度达几千米。因此当它通过光腔时,光吸收明显增强。例如,2个间距为25 cm的99.99%反射镜组成光路,有效路径长度是2500 m。路径长度仅取决于光腔中的光的损耗,而不是依靠某一独特光束轨道,便于野外稳定操作。与传统的调谐激光吸收光谱方法一样,激光的波长被调节以选择目标气体的吸收波段,然后记录吸收光谱,结合气体温度、压力、有效光路长度来计算目标气体浓度,而不需要进行外部校准。在单点同位素气体测定无法满足实验需求的情况下,增加多路气体测定配件,从而实现多点气体采集测量以及垂直梯度的廓线测量。同时系统还考虑了进气口气体冷凝、多路采集的时滞和数据采集与集成与整合等问题。 CCIA性能指标:重复性/精度(1&sigma ,60秒 / 5分钟):&delta 13C:0.2&permil / 0.1&permil &delta 18O:2&permil / 1&permil [12CO2]:100 ppb / 50 ppb[13CO2]:5 ppb / 3 ppb[CO18O]:1 ppb / 0.5 ppb[H2O]:100 ppm / 50 ppm测量速度:所有参数测量频率均能达到1 Hz测量范围(全量程线性,满足所有技术指标):CO2:300 ~ 25000 ppmH2O:4000 ~ 60000 ppm可选测量范围:CO2:0 ~ 50000 ppmH2O:0 ~ 70000 ppm,无冷凝响应时间:1秒(流速响应6秒需要配置可选外置泵)最大漂移(1小时平均,标准温度压力,24小时):&delta 13C: 0.5&permil WVIA性能指标:重复性/精度(1&sigma ,10 秒/100秒):&delta 2H:0.5&permil / 0.2&permil &delta 17O:0.15&permil / 0.05&permil (model 911-0034)&delta 18O:0.15&permil / 0.05&permil [H2O]:0.2% / 0.07%最大漂移(15分钟平均,标准温度压力,24小时)&delta 2H:0.8&permil &delta 17O:0.2&permil (model 911-0034)&delta 18O:0.2&permil [H2O]:0.1%测量速率:最快可达2 Hz(5 Hz可定制)准确度:不确定性 0.1%(连接WVISS)测量范围:1000 ~ 60000 ppm,非冷凝(小于100 ppm可定制) 系统指标:环境条件:样品温度:-20~50 ℃操作温度:0~45 ℃环境湿度:0~100% RH,无冷凝温度控制精度:0.003 ℃压力控制精度:0.001 torr输出:数字(RS 232)、以太网、USB电力需求:115/230 VAC,50/60 Hz,350 W+200 W尺寸与重量:二氧化碳同位素分析仪:27.9cm(H)x 96.5cm(W)x 55.9cm(D),50 kg水汽同位素分析仪(台 式):27.9cm(H)x 96.5cm(W)x 55.9cm(D),40 kg水汽同位素分析仪(机架式):35.6 cm(H)x 48.3 cm(W)x 61 cm(D),36 kg 订货信息:型号(Model):912-0003(台 式,&delta 13C, &delta 18O, CO2, H2O)912-0004(台 式,&delta 2H, &delta 18O, H2O)911-0004(机架式,&delta 2H, &delta 18O, H2O)912-0034(台 式,&delta 2H, &delta 17O, &delta 18O, H2O)911-0034(机架式,&delta 2H, &delta 17O, &delta 18O, H2O)可选附件:1.908-0003-9001或MIU-377-16:16道多路器2.908-0003-9002或MIU-374-8:8道多路器3.908-0001-9011:N940 真空泵(气体更新时间1秒)4.907-0005-9002:动态稀释系统,可自动进行稀释并扩展量程100倍5.908-0005-9002:间断注入系统,可通过手动进样,测量气袋内样品6.904-0002:数据采集软件(包含USB/RS 232线缆),可记录并同步多台LGR分析仪或者其他设备(如GPS、风速计等)输出的数据 制造商:美国Los Gatos Research
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  • iChamber-G 地下温室气体廓线测量系统用途:在线测量地下CH4、N2O、CO2、H2O等气体浓度。数据采用物联网远程传输。系统组成: 数据采集器 多参数气体分析仪 土壤采气矛 供电模块技术参数:1、数据采集器:CPU:32位处理器FPU,180MHz 通道:40个SDI-12传感器,可扩展 内存:512MB 显示:2.54’OLED屏 内置4G模块,含物联卡,2、多参数气体分析仪技术指标:CH4测量范围:0-100ppm,精度≤10ppbN2O测量范围:0-100ppm ,精度≤10ppbCO2测量范围:0-10000ppm,精度≤0.15ppmNO测量范围:0-100ppm,精度≤10ppbH2O测量范围:0-5%,精度≤1ppm3、土壤采气矛用于土壤剖面气体采集,埋入土壤剖面的不同深度,采气矛管壁的小孔与土壤气体交换平衡后将气体泵出,与气体分析仪通过管路连接,可以测量土壤剖面不同深度处土壤气体成分的实时浓度。透气孔直径:0.1um气体交换面积:110cm2 采气腔体容积:20ml直径:12mm(可用于湿地),长度150mm或300mm导气管长度:3米(最多可延长至5米)
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  • PRI-8300土壤剖面CO2廓线连续测量系统主要用于土壤内部CO2的在线监测。土壤作为最大的碳源,科学家在界面通量研究中做出了非常多的努力,但是受限于技术条件,土壤内部气体的研究并不多见,且有诸多需要克服的难点。综合多年土壤气体设备的研发经验并根据土壤内部气体释放的特点,普瑞亿科发明了PRI-8300土壤剖面CO2廓线连续测量系统,该系统采用了较大量程的CO2分析仪,先进的半透膜技术,并引进传统的闭路分层技术,使得系统能最大限度满足不同客户的研究需要。 PRI-8300 具有较大的动态测量量程,可以满足不同土壤类型研究需要;创新设计能最大限度降低因土壤异质性带来的取样误差;科学精密的通路设计也最大限度降低了取样对土壤的干扰。 该系统可以被广泛应用到生态学、农学、林学、肥料学、冻土、植物根际生理生态学研究。技术原理 光谱吸技术收整合半透膜技术主要特点光谱吸技术收整合半透膜技术动态宽量程可达10% 或30%半透膜技术有效提升测量精度不干扰土壤内部气体循环代谢性能指标分析仪测量范围CO20~10%, 0~30%气体浓度测试不确定优于2%H2O测量范围0~100%测量间隔1 s上升下降时间(90-10,10-90)10 s通道数量标准地下6通道,可定制地下疏水半透膜廓线系统半透膜材料聚丙烯材料,油气残留量≤500 ppm半透膜取物理尺寸壁厚1.55mm,内径5.5mm,爆破压力 ≥ 116 psi,内爆压力 ≥ 36 psi半透膜跨膜流速1.4ml /(min cm2 bar)@ 23℃ 异丙醇半透膜饱和压力15.5 psi @ 23℃ 异丙醇校准通道3通道,选配,可定制取样温度-10 ~ 45 °C取样流速0.050 L/min, 760Torr,无需过滤取样压力700~1000托(40~ 133 kPa)操作温度-10~45°C;-30~45°C可以拓展功耗100W;110~220VAC ~ 50~60Hz尺寸/重量主机:43.2 x 17.8 x 44.5 cm;重量:18kg;取样:扩散取样系统单通道标配1m(不含循环管路),长度可定制。
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  • PRI-8400地下闭路在线稀释廓线连续测量系统便主要用于土壤内部各种气体浓度或同位素的在线测量。土壤作为最大的碳源,科学家在界面通量研究中做出了非常多的努力,但是受限于技术条件,土壤内部气体的研究并不多见,且有诸多需要克服的难点。鉴于如此,结合地下研究的特点,普瑞亿科联合中科院地理和资源研究所,设计了PRI-8400地下闭路在线稀释廓线连续测量系统,创新采用了先进的半透膜技术和气体动态稀释技术,并将传统的闭路技术引入进来,使得系统能最大限度满足不同客户的研究需要。 PRI-8400 具有超大的动态测量量程,可以满足不同土壤类型研究需要;创新设计能最大限度降低因土壤异质性带来的取样误差;科学精密的通路设计也最大限度降低了取样对土壤的干扰。 该系统可以被广泛应用到生态学、农学、林学、肥料学、冻土、植物根际生理生态学研究,以及食品发酵工艺学研究等领域。技术原理: 整合半透膜技术和气体动态稀释技术的闭路循环系统主要特点:半透膜技术整合气体动态稀释技术的在线闭路循环系统超大的动态测量量程,可涵盖0~100%浓度气体测量适用于不同土壤类型的内部气体浓度测量或同位素研究不干扰土壤内部气体循环代谢,取样误差小且具有连续性技能指标:主机测量范围(CO2, N2O, NH3, CH4等)0~100%,具体需求依据用户使用的分析仪的类型和流速,出厂前校准气体浓度测试不确定优于2%,需要根据用户选配的分析仪进行出厂前测试H2O测量范围0~100%测量间隔1~10 s,视用户选配的分析仪上升下降时间(10-90%,90-10%)1~90 s,视用户选配的分析仪通道数量标准地下6通道,可定制校准通道3通道,选配,可定制取样温度-20 ~45 °C取样流速0.001~0.2 L/min,视用户选配的分析仪,760Torr,无需过滤取样压力400~1000Torr(40~ 133 kPa)操作温度-20~45°C;-30~45°C可以拓展功耗100W;110~220VAC ~ 50~60Hz尺寸/重量主机:43.2 x 17.8 x 44.5 cm;重量:15kg取样:扩散取样系统单通道标配1m(不含循环管路),长度可定制注:该型号下的配置会有依据实际主机选型有所变化,升级后参数会以官方发布为准。
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  • PRI-8350地下闭路在线CO2同位素廓线连续测量系统便主要用于土壤内部CO2的浓度和同位素在线测量。土壤作为最大的碳源,科学家在界面通量研究中做出了非常多的努力,但是受限于技术条件,土壤内部气体的研究并不多见,且有诸多需要克服的难点。PRI-8350地下闭路在线CO2浓度和同位素廓线连续测量系统,创新采用了先进的半透膜技术,并引入传统的闭路分层技术,使得系统能最大限度满足不同客户的研究需要。 PRI-8350具有超大的动态测量量程,可以满足不同土壤类型研究需要;创新设计能最大限度降低因土壤异质性带来的取样误差;科学精密的通路设计也最大限度降低了取样对土壤的干扰。该系统可以被广泛应用到生态学、农学、林学、肥料学、冻土、植物根际生理生态学研究,以及食品发酵工艺学研究等领域。技术原理 空心波导技术整合半透膜和分层闭路循环技术主要特点 半透膜技术整合分层闭路循环技术 超大的动态测量量程,可涵盖高达5% CO2气体测量 适用于不同土壤类型的内部CO2气体浓度和同位素测量 不干扰土壤内部气体循环代谢,取样误差小且具有连续性性能指标主机CO2测量范围0~5%CO2测试精度优于80 ppb 或 总量程的0.01%δ13C精度H2O测量范围0~100%测量间隔4 Hz;1 Hz上升下降时间(10-90%,90-10%)15 mL/min;5 mL/min;可以低至0.5 mL/min通道数量标准地下6通道,可定制校准通道3通道,选配,可定制取样温度-20 ~45 °C取样流速1 mL/min, 760 Torr,无需过滤取样压力300~1000 Torr(40~ 133 kPa)操作温度-20~45°C;-30~45°C可拓展功耗150 W;110~220 VAC ~ 50~60 Hz尺寸/重量主机:19”(宽)× 31.5”(深)× 18.75”(高)/ 25 kg多路取样:19”(宽)× 31.5”(深)× 18.75”(高)/ 20 kg取样:扩散取样系统单通道标配3x1m(不含循环管路),可定制注:该型号下的配置会有依据实际主机选型有所变化,升级后参数会以官方发布为准。
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  • 风速廓线仪(风廓线仪)型号:QN-2F、QN-3F、QN-4F、QN-5F风速廓线仪又称风廓线仪,是指风速随高度的分布曲线 ,是风的重要特性之一。它受地形 、层结稳定度 、天气形势的影响 ,在铅直方向上呈不同的分布规律 ,有多种数学表达式。风速廓线仪是山东齐农信息科技有限公司自主生产,风速随高度的分布曲线。它受地形、层结稳定度、大型天气形势的影响,在铅直方向上呈不同的分布规律,有多种数学表达式。一般情况下,近地层风速廓线可用幂次律:式中ū为平均风速;z为离地面高度;ū1为z1高度的平均风速;指数n随层结稳定度而定,中性层结n?0.25,不稳定层结n较小,稳定层结n较大。 仪器分两种方式,一种便携式的,一种固定式的,安装仪器的主支架通常有圆柱杆和钢筋焊接的三角形桅杆塔两种,柱杆、铁塔以及其伸臂和支架对气流都将产生影响,原则上,仪器应伸出到远离塔身的迎风方向。许多大型的气象铁塔多在风洞中进行过模型实验,找出仪器安装方式。仪器受到最小干扰的方向为气流来向±30°的区间内,并向外伸出一定距离,伸出距离应超出杆柱或塔身尺寸的2~4倍,纵然如此,估计风速测量值仍可能偏低5%~7%。在近地层测量风速廓线时,仪器安装的高度多取等比级数分布,例如8m、4m、2m、Im、0.5m、0.25m,下层的仪器距离非常靠近,如果所有的仪器全都安装在一根铁管上,相互之间的干扰不可避免,因此观测人员宁可将每个仪器安装在单独的铁管顶端,由低到高从上风向往后排列,以避免支架对仪器以及仪器之间的相互干扰。
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  • 风速廓线仪(风廓线仪)型号:QN-2F、QN-3F、QN-4F、QN-5F风速廓线仪又称风廓线仪,是指风速随高度的分布曲线 ,是风的重要特性之一。它受地形 、层结稳定度 、天气形势的影响 ,在铅直方向上呈不同的分布规律 ,有多种数学表达式。风速廓线仪是济南华登电子科技有限公司自主生产,风速随高度的分布曲线。它受地形、层结稳定度、大型天气形势的影响,在铅直方向上呈不同的分布规律,有多种数学表达式。一般情况下,近地层风速廓线可用幂次律:式中ū为平均风速;z为离地面高度;ū1为z1高度的平均风速;指数n随层结稳定度而定,中性层结n?0.25,不稳定层结n较小,稳定层结n较大。 仪器分两种方式,一种便携式的,一种固定式的,安装仪器的主支架通常有圆柱杆和钢筋焊接的三角形桅杆塔两种,柱杆、铁塔以及其伸臂和支架对气流都将产生影响,原则上,仪器应伸出到远离塔身的迎风方向。许多大型的气象铁塔多在风洞中进行过模型实验,找出仪器安装方式。仪器受到最小干扰的方向为气流来向±30°的区间内,并向外伸出一定距离,伸出距离应超出杆柱或塔身尺寸的2~4倍,纵然如此,估计风速测量值仍可能偏低5%~7%。在近地层测量风速廓线时,仪器安装的高度多取等比级数分布,例如8m、4m、2m、Im、0.5m、0.25m,下层的仪器距离非常靠近,如果所有的仪器全都安装在一根铁管上,相互之间的干扰不可避免,因此观测人员宁可将每个仪器安装在单独的铁管顶端,由低到高从上风向往后排列,以避免支架对仪器以及仪器之间的相互干扰。
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  • PRI-8300 Plus 土壤剖面 CO2 CH4 N2O 廓线连续测量系统主要用于土壤内部主要温室气体的在线监测。土壤作为最大的碳源,科学家在界面通量研究中做出了非常多的努力,但是受限于技术条件,土壤内部气体的研究并不多见,且有诸多需要克服的难点。综合多年土壤气体设备的研发经验并根据土壤内部气体释放的特点,普瑞亿科发明了PRI-8300 Plus 土壤剖面 CO2 CH4 N2O 廓线连续测量系统,该系统采用了较大量程的 CO2 CH4 N2O 分析仪,先进的半透膜技术,并引进传统的闭路分层技术,使得系统能最大限度满足不同客户的研究需要。 PRI-8300 Plus 具有较大的动态测量量程,可以满足不同土壤类型研究需要;创新设计能最大限度降低因土壤异质性带来的取样误差;科学精密的通路设计也最大限度降低了取样对土壤的干扰。 该系统可以被广泛应用到生态学、农学、林学、肥料学、冻土、植物根际生理生态学研究。技术原理 光谱吸收技术整合半透膜技术主要特点光谱吸收技术整合半透膜技术动态量程宽,适于多场景应用半透膜技术有效提升测量精度不干扰土壤内部气体循环代谢性能指标分析仪气体种类CO2CH4N2OH2O测量范围0~10%0~1%0~500 ppm0~7%测量精度(1s)0.2 ppm1 ppb0.2 ppb50 ppm测量精度(5 min)0.04 ppm0.2 ppb0.03 ppb10 ppm采样间隔1s通道数量标准地下6通道,可定制地下疏水半透膜廓线系统半透膜材料聚丙烯材料,油气残留量≤500 ppm半透膜物理尺寸壁厚1.55mm,内径5.5mm,爆破压力 ≥ 116 psi,内爆压力 ≥ 36 psi半透膜跨膜流速1.4ml /(min cm2 bar)@ 23℃ 异丙醇半透膜饱和压力15.5 psi @ 23℃ 异丙醇校准通道3通道,选配,可定制取样温度-10 ~ 45 °C取样流速0.050 L/min, 760Torr,无需过滤取样压力700~1000托(40~ 133 kPa)操作温度-10~45°C;-30~45°C可以拓展功耗100W;110~220VAC ~ 50~60Hz尺寸/重量主机:43.2 x 17.8 x 44.5 cm;重量:18kg取样:扩散取样系统单通道标配1m(不含循环管路),长度可定制
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  • 风廓线雷达 400-860-5168转2969
    边界层风廓线雷达是一种高性能的晴空大气探测遥感设备,采用固态有源相控阵技术,能够不间断实时提供地面至高空大气水平风场、垂直气流、大气虚温及大气折射率结构常数(Cn2)等气象要素随高度的分布。仪器主要应用于低对流层大气风场观测、沙尘暴等局地环境气体污染扩散过程监测和中小尺度灾害性天气监测预报;作为机场空域气流监测的有效工具,可为机场飞行气象保障提供高时空密度的探测数据,是各类科学试验、试验场地和大型活动的重要气象保障服务工具。性能特点采用有源相控阵体制设计,系统性能高,可靠性高;模块化、通用化、标准化设计;研制生产完全采用军工产品质量管理规定;应用军用雷达的三防措施,提高野外全天候工作能力和耐环境性能;以人为本的设计理念,强化各种对人伤害可能的预防;完善的数据链路体系,数据库资源实时共享;雷达采用16位A/D采样的数字接收处理技术,系统动态范围宽、灵敏度高;专业人员设计终端软件,产品丰富,界面新颖友好,操作简便;雷达设备完全自行研制,售后服务无忧。
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  • 风廓线雷达 400-860-5168转2969
    边界层风廓线雷达是一种高性能的晴空大气探测遥感设备,采用固态有源相控阵技术,能够不间断实时提供地面至高空大气水平风场、垂直气流、大气虚温及大气折射率结构常数(Cn2)等气象要素随高度的分布。仪器主要应用于低对流层大气风场观测、沙尘暴等局地环境气体污染扩散过程监测和中小尺度灾害性天气监测预报;作为机场空域气流监测的有效工具,可为机场飞行气象保障提供高时空密度的探测数据,是各类科学试验、试验场地和大型活动的重要气象保障服务工具。性能特点采用有源相控阵体制设计,系统性能高,可靠性高;模块化、通用化、标准化设计;研制生产完全采用军工产品质量管理规定;应用军用雷达的三防措施,提高野外全天候工作能力和耐环境性能;以人为本的设计理念,强化各种对人伤害可能的预防;完善的数据链路体系,数据库资源实时共享;雷达采用16位A/D采样的数字接收处理技术,系统动态范围宽、灵敏度高;专业人员设计终端软件,产品丰富,界面新颖友好,操作简便;雷达设备完全自行研制,售后服务无忧。
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  • SS-SP01土壤多参数廓线监测系统名称:土壤多参数廓线监测系统 型号:SS-SP01 产地:美国系统介绍: SS-SP01土壤多参数廓线监测系统可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用先进的FDR技术,在一根探杆上同时分布4或6个土壤水分感应环,实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量。本系统具有安装简单,部署快速、传感器容量大等特点。 系统特点: 同时测量不同深度土壤水分,4层或者6层土壤水分可选 安装简单,无需挖掘剖面 系统容量大,一套系统可以兼容多达几十个水分廓线监测 使用操作方便 可以通过无线传输查看数据、可以接入云平台(可选)可根据需要增加气象传感器,如风速风向,空气温度,湿度,气压,辐射等。技术参数:CR300数据采集器技术参数图片CPUARM Cortex M4,运行频率144MHz 内存30MB数据存储,80MB CPU驱动程序,2MB操作系统时钟精度±1分/月;USB Micro B接口直接连到电脑,2.0全速,12MpbsRS232接口连接RS232通讯设备或串口传感器电池端子对(-BAT+)连接12V电源输入或用于UPS模式给蓄电池充电;充电端子对(-CHG+)连接16-32V直流电源转换器或12V或24V太阳能板(10W)功耗@12VDC1.5mA(睡眠),5mA(1HZ扫描),23mA最优模拟量精度±(0.04% 读数 ±3 μV), 0° to 40°C最优有效分辨率23 nV (量程±34 mV, 差分反转测量 50/60 Hz fN1)工作温度工作温度:-40℃to+70℃外形尺寸14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 英寸)重量242gPR2 系列土壤水分廓线传感器 探测深度PR2-4(10、20、30、40厘米)PR2-6(10、20、30、40、60、100厘米)测量参数土壤体积含水量(m3.m-3 或%vol)、电压、介电常数量程0~0.4 m3.m-3 保证精度,0~1 m3.m-3 全量程精度±0.04 m3.m-3(0~+40℃)针对土壤进行特殊标定;±0.06 m3.m-3(0~+40℃)使用通用的标定曲线盐分影响50~400ms/m (孔隙水电导率)感应区域约95%感应区域是半径100毫米×高度100毫米的圆柱体(以每个感应环为中心点)。所以在这个圆柱体积内不能有金属、石头和根系,以免影响测量结果工作环境0~+40℃保证精度指标,-20~+70℃可操作范围防护等级IP67反应时间1秒供电7.2~16 VDC,720 mW(唤醒),60 mA 在12V DC(唤醒),0.4 mA 在12V DC(休眠),输出SDI-12缆线5芯屏蔽电缆,最大支持长度60米材质聚碳酸脂和不锈钢尺寸长度750毫米×直径25.4毫米重量0.6kg / 0.95kg
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  • WSD-650廓线分析系统 WSD-650廓线分析系统主要用于高塔廓线分析、叶室取样及其它多点取样研究。一般用来测量一个地方在不同指定高度的气体浓度廓线,最多可以测量8个不同的高度。该系统可无缝对接多种气体分析设备,实现多点全自动在线测量。主要特点l 可从8个(可扩展)外围设备或采样点进行顺序取样 l 进气流量可手动调节,电气航空插头及外置泵方便拆卸   l 无缝对接各种分析仪l 自动进行分析仪标定 l 线路温控可选l 大功率外置泵(实现4通道50米抽气距离,可扩展)l 可扩展链接冷凝除湿装置l 配套云平台,实时数据及通量计算结果可实时上传云平台性能指标进气接口:1/4”快插接头出气接口:1/4“或1/8“接头通道数量:1-8通道可选 标气数量:1-3路可选断电保护:配套UPS,断电自动报警通讯接口:RS232串口尺寸:55 x 43 x 20cm重量:8kg电源:100~240V(设有过流保护)功率:小于45W可选配置GGA-311 高精度CO2 CH4 H2O分析仪GGA-312P 高精度CO N2O H2O分析仪GGA-313 高精度CO2 N2O H2O分析仪GGA-315 高精度CO2 CH4 N2O H2O分析仪生产厂家:唯思德科技
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  • Hommel霍梅尔 德国业纳JENOPTIK粗糙度轮廓测量系统 W800/W900 技术亮点:1.友好的测量评价界面2.超高分辨率的粗糙度轮廊传感器3.机械系统稳定,测量可靠性高4.成熟并精致的测臂与测针技术5.所有测臂与传感器均为磁性连接6.测针自动调零功能,使测针以最佳方式接近被测工件表面 应用:粗糙度轮廊测量仪广泛应用于机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。TK400粗糙度传感器广泛应用于表面粗糙度、波纹度、和微观轮廊测量。Digiscan Ⅱ轮廊传感器采用先进的技术,操作安全且简便,可向用户提供非常可靠的测量结果。全新一代SurfscanⅡ和NanoscanⅡ提供粗糙度轮廊一体式测量方案,可以一次性实现表面粗糙度以及半径、距离和角度等轮廊的测量。广东鸿华智慧科技有限公司是德国业纳Jenoptik集团工业测量仪器(霍梅尔Hommel几何计量仪器)国内授权一级代理商、华南地区战略合作伙伴。德国业纳Jenoptik集团,其前身是东德国知名光学公司卡尔蔡司公司,东德国与西德国合并后,政府令其更名,于1991年确名业纳Jenoptik公司。德国业纳Jenoptik集团工业测量仪器主要有德国霍梅尔HOMMEL高精度几何计量仪器(表面粗糙度仪、轮廓测量仪、圆度/圆柱度测量仪等)、德国业纳Jenoptik轴类件光学测量系统、德国OTTO 光学3D扫描测量系统等 品牌及产品线。德国业纳Jenoptik集团每年生产各类测量仪和测量机两千多台套,全球及国内的戴姆勒奔驰汽车、宝马汽车、大众汽车、通用汽车、福特汽车、PSA集团、雷诺汽车、东风汽车、长安汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、菲亚特克莱斯勒汽车、长城汽车、上汽集团等几乎所有汽车品牌的动力总成均有采用德国业纳Jenoptik(霍梅尔HOMMEL)公司生产的在线、离线或计量室的检测设备。
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  • 产品简介激光气溶胶廓线仪(ZT-A50)采用CCD相机对激光脉冲信号进行定时捕捉,通过智能反演算法在线处理、订正和气溶胶数据反演,具备实时探测夜间边界层气溶胶垂直分布和时间演变能力,可以为大气环境监测及研究提供重要的气象参数。产品主要功能该设备可以用于测探测大气边界层气溶胶消光系统生直廓线、气溶胶光学厚度、气溶胶散相函数、边界层高度、边界层结构等。探测高度范围:0~3000m,垂直分辨率好于1m(300m以下)。产品特点零盲区:可测量地面往上的整层边界层(0~3000m); 高分辨率:边界层垂直分辨率最高可达到1米;易操作:系统可以全自动远程控制,图形化界面,支持组网观测;免维护:连续固态激光器,长期免维护;环境适应性强:采用工业级组件,工作温度可达到-40℃~+85℃;便携性:主机重量小于20kg,重量轻,体积小;应用广:气象、环境、科学研究等。气溶胶廓线仪(ZT-A50)与气溶胶激光雷达探测结果对比图为气溶胶廓线仪(ZT-A50)与传统气溶胶激光雷达探测结果对比,可以看出,200m以下低空是气溶胶浓度及其变化最大的区域,但下图常规气溶胶激光雷达在200m以下为探测盲区,无法收集到可用的数据。产品应用:环保、气象、航空、应急等应用和科研领域; 应用案例:中国科学院、中国气象局、北京大学等环境监测和服务单位。发表论文 Yuxuan Bian, Chunsheng Zhao et al., "Method to retrieve the nocturnal aerosol optical depth with a CCD laser aerosol detective system," Opt.Lett.42,4607-4610(2017) Yuxuan Bian, Chunsheng Zhao et al., A novel method to retrieve the nocturnal boundary layer structure based on CCD laser aerosol detection system measurements, Remote Sensing of Environment, Volume 211,2018, Pages 38-47, ISSN 0034-4257
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  • PCL1300风廓线仪 400-860-5168转4377
    PCL1300风廓线仪法国Degreane是全球唯壹一家研发整套风廓线系统(包括软、硬件)的公司,因此其风廓线系统具有强大的动力,极高的可靠性和灵活性,而且可以确保全球范围内的大多数用户获得*优化的系统。我们的PCL-1300风廓线仪将硬件和精美的软件做了较好的整合,这是正在进行的与大多数法国和欧洲大气研究单位合作研究的成果,该合作正在进行并将确保系统在连续处理方面,尤其是在上等的信号处理和数据处理方面得到更大的改善。通过连续发射到大气中电磁波的后散射特性,PCL1300风廓线仪依靠发射功率和大气状况可以提供75m~5km高度上的垂直廓线。该系统有移动式和固定式两种,可带三个到五个面板。 PCL-1300风廓线仪的优点:※ 多峰值处理※ 提供改良后的范围和分辨率,具有十年的野外试验验证。※ 强大的杂波抑制功能:※ 由于系统天线不产生旁瓣效应,所以不需要回波屏蔽装置,多峰值处理和静态数据控制可以有效的消除其他杂波影响。※ 耐磨的偶极阵列系统:一个面板发射一束波束,所有波束通过信号继电器来控制,具防雨雪性能,平均无故障时间超过20000小时。※ 波束冗余:※ PCL-1300天线可以在一些元件损坏的情况下继续使用,这对于其他类似系统来说几乎是不可能的。※ 标准功耗3.5KW的发射单元:内置,平均无故障时间超过20000小时。 技术性能参数:频率:900~1300MHz(1290MHz 推荐)*低高度(依靠周围环境的回波,发射波束的频率和天气情况而定):75m*大高度(根据大气情况和操作模式而定):2500m(500W);5000m(3.5KW)分辨率:脉冲500ns,75m(**层高75m);脉冲1000ns,150m(**层高150m);脉冲2500ns,375m(**层375m)风速精度:1m/s风向精度:10o天线增益:27dB发射功率:500W;3500W廓线计算周期:从2分钟可调 可选项:※ 三个波束或五个波束可选择※ 与RASS系统或温湿度廓线仪组合可增测温度廓线。
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  • 景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。 系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。  负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。  景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。  二、系统特点  ◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。  ◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化   ◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来   ◆ 液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然   ◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等   ◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。  ◆ 稳定性高可24小时不间断工作。  ◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。  三、系统组成:  系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成 数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。  四、提供强大的监测功能,其特点如下:  1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。  2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员   3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、zui大值、zui小值及平均值,累积数据等。  4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。  5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。  6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。  8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。  9、系统都均做可靠性接地,以防静电。  10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。五、景区负氧离子在线监测技术方案产品配置 类别名称参数单位1LED显示屏幕P10双色(多色可选)全密封铁箱体尺寸:2.5*1.5米或(定制)含安装组件支架1套2空气负氧离子测定范围:三段范围设定R1:0~±20,000ions/CCR2:0~±200,000ions/CCR3:0~±2,000,000ions/CC2、显示设备:液晶显示器。3、归零调整:采用软件归零调整4、输出接口:附RS-232输出端子5、电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。6、外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。7、使用温度:0~50℃8、使用湿度:85% RH以下9、分辨率:10ions/CC。1套3含氧量含氧量测量范围【0-100】%uol含氧量测量精度:±3%uol1套4大气温湿度温度测量范围:-30~70℃温度精度:±0.3℃湿度测量范围:【0-100】% RH湿度精度:±3%1套5土壤温湿度温度测量范围:-50~80℃温度精度:±0.5℃湿度测量范围:【0-100】%测量精度:±3%1套6风速风向风速测量范围:0~60m/s风速精度:±(0.3+0.03V)m/s风向测量范围:0~360°风向精度:±3°1套7大气压力大气压力测量范围:10~1100hpa大气压力精度:±0.3 hPa1套8雨量雨量测量范围:0-999.9mm雨量强度范围:0~4mm/min雨量精度:±4%1套9照度日照测量范围:0-200000Lux日照精度:±5%1套10扬尘监控(PM2.5)PM2.5测量范围:25~500 ug/m3、颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%、3米支架 220V市电供电、不锈钢+主机1套11屏幕驱动卡带GPRS功能系统接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张,包月流量后台编辑内容更新到屏幕上12数据采集仪环境温度 -40 — 75 ℃采样频率0.5s/次工作电源: 220VAC显示形式:液晶显示功耗:整机功耗不大于 2W数据储存容量: 4M产品功能:功能要求:智能采集、存储、参数设定功能。存储容量:10万条数据具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程.通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配).具有外部接口扩展功能.可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作电路设计合理,抗外界干扰能力强.1套13数据采集软件用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能1套
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  • SS-SP02土壤水分、温度、电导率廓线监测系统名称:土壤水分、温度、电导率廓线监测系统 型号:SS-SP02 产地:美国 系统介绍: SS-SP02土壤水分、温度、电导率廓线监测系统是一款基于SoilVUE™10传感器组成的监测系统。 SoilVUE™10是一款基于CampbellTrueWave™ TDR测量技术的土壤剖面传感器。它集土壤水分、电导率与温度测量为一体,是专为从事环境研究的科研人员和环境监测网络而研制。SoilVUE™10体现了土壤水分原位测量技术的创新和进步,是土壤剖面水分等状况监测的优先选择。 Campbell Scientific专有的TrueWave™ TDR技术将业内领先的信号上升时间与先进的波形分析技术相结合,从而准确确定高频信号的真实传输时间。测量过程将获取高分辨精度和平滑的信号,其性能完全可以与其它TDR测量相媲美。值得一提的是,并非所有的TDR的传感器都可以达到这样的测量性能。系统特点: 同时测量不同深度土壤水分、温度、电导率,6层或者9层土壤水分可选 安装简单,无需挖掘剖面 系统容量大,一套系统可以兼容多达几十个水分廓线监测 使用操作方便 可以通过无线传输查看数据、可以接入云平台(可选)可根据需要增加气象传感器,如风速风向,空气温度,湿度,气压,辐射等技术参数:CR300数据采集器技术参数图片CPUARM Cortex M4,运行频率144MHz 内存30MB数据存储,80MB CPU驱动程序,2MB操作系统时钟精度±1分/月;USB Micro B接口直接连到电脑,2.0全速,12MpbsRS232接口连接RS232通讯设备或串口传感器电池端子对(-BAT+)连接12V电源输入或用于UPS模式给蓄电池充电;充电端子对(-CHG+)连接16-32V直流电源转换器或12V或24V太阳能板(10W)功耗@12VDC1.5mA(睡眠),5mA(1HZ扫描),23mA最优模拟量精度±(0.04% 读数 ±3 μV), 0° to 40°C最优有效分辨率23 nV (量程±34 mV, 差分反转测量 50/60 Hz fN1)工作温度工作温度:-40℃to+70℃外形尺寸14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 英寸)重量242gSoilevue 土壤水分探头图片测量参数土壤体积含水量、相对介电常数、电导率和温度 尺寸直径:5.2cm(不含螺纹)5.8cm(含螺纹)长度:0.55米(0.5米型号);1.05米(1米型号)重量1.9kg(0.5米型号);3.6kg(1米型号)功耗12V供电,工作电流(64mA),待机电流(2.5mA)测量深度0.5米型号:5/10/20/30/40/50cm(共6个深度)1米型号:5/10/20/30/40/50/60/75/100cm(共9个深度)电导率测量范围:0-10dS/m测量精度:±2%(0-2.5dS/m);±5%(满量程)相对介电常数测量范围:1-80测量精度:±1体积含水量测量精度±1.5%;有机质土壤和高粘粒土壤可能需要进行标定土壤温度测量精度:±0.15℃(-30℃ - +40℃)
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  • 大气辐射干涉仪AERI AERI系统为精准天气预报、灾害天气预测、卫星定标及长期大气探测提供了完美的解决方案,是由傅里叶变换红外光谱仪国际顶级专业研发机构和制造商ABB专门为大气探测研制的精密设备,可实时、精确的进行大气温湿度廓线、气溶胶、痕量气体及多种气象现象的探测,具备高精度、高可靠性、全自动运行等诸多优势。设备简介 AERI (Atmospheric Emitted Radiance Interferometer)系统基于傅里叶变换红外遥感原理,对大气中二氧化碳和水的辐射、吸收进行探测,通过反演算法得到高精度的温湿度垂直剖面廓线信息。通过对算法的进一步开发,AERI系统还可以用于进行海水表面温度、臭氧、气溶胶等参数的测量和分析。AERI系统的硬件由高性能的光谱仪、高精度的校准源(定标黑体)和电子控制单元构成;软件在自动工作模式下可实时进行数据采集、校准,并直接生成温度和湿度廓线图。应用领域 ? 气象预报ü 改善天气预报模型ü 提高灾害天气预报精度ü 协同气象卫星使用ü 应用案例(1) 美国能源部从1989年开始实施大气辐射测量计划(ARM),专门对云、气溶胶、降水、太阳辐射穿过大气的运动以及大地向太空的返回辐射进行观测和研究。美国目前只有NASA的地球观测系统(EOS)和ARM计划可以持续十几年提供高精度数据。AERI系统一直是ARM计划重要的观测设备,并在每个观测站都进行观测。截止到2008年,在ARM计划最重要的观测网点南部大平原,AERI系统已经连续观测了超过14年,对研究趋势变化、把握发展规律提供了非常宝贵的数据。(2) 澳大利亚气象局使用AERI来优化气象预报模型(3) 在美国国家科学基金会、美国国家和海洋大气局NOAA、美国国家航空和宇宙航行局NASA以及美国能源部的支持下,科学家们在美国西部大平原实施了大型外场实验项目PECAN项目,使用多台AERI来进行组网观测(4) 龙卷风预报。(5) 沙尘暴监测。? 卫星载荷地面定标ü AERI系统可提供连续的、高精度的地表气象参数,在卫星自上而下观测模式的基础上,有效补充自下而上的观测数据,对卫星数据的定标和验证提供强有力的支持;ü AERI系统可被置于草地、沙漠、水面等位置,持续测量数据,实时监测载荷衰减情况,降低阶段性定标可能带来的误差;ü AERI系统也可被置于移动观测站,满足不同的定标需求。ü 应用案例:MODIS/AVHRR/AMSR-E/AATSR等。? 其他应用ü AERI系统可用于大气气溶胶、痕量气体探测,可用于探测O3, CO, CO2, CH4, N2O, HCN, HNO3,C2H4等多种气体;ü AERI系统可用于进行雾的预报、云的研究等。
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  • 景区、旅游景点负氧离子在线监测系统是一款用于林业、景区、公园、环保、气象、农业等领域的实时环境气象监测与发布的监测系统,主要针对景区、湿度公园空气质量环境进行集中监控和管理,是一套可无人值所24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对大面积的空气质量进行监测记录,并将数据实时传输到PC机上,利用系统监测软件进行数据存储与分析,并输出打印历史数据和曲线图,还可以现场声光报警器、电话报警、手机短信息报警、网络客户端报警等。  负氧离子监测系统可同时监测多种环境要素,并可根据用户需求进行扩展增减,24小时全天候对被监测环境的数据进行传输。独特的模块式结构设计,各种传感器可互换,标配有专业安装支架,可将仪器设备安装于墙面上,或者立柱上,后期运营维护极为方便。  景区旅游景点负离子在线监测系统LED大屏幕显示、负离子在线监测系统气象局大气负氧离子自动监测系统空气负离子环境监测系统 负离子在线监测系统气象局大气负离子自动监测系统空气负离子环境监测系统。  二、系统特点  ◆ 实时采集空气质量环境数据,采集间隔达到MS级,响应快。  ◆ 全程跟踪记录各个点的环境变化   ◆ 用户可以通过数据管理软件对数据进行查看、分析并可将图表或报表存档、打印出来   ◆ 液晶显示,现场实时空气质量环境一目了然   ◆ 数字信号输出,接口有RS485通讯。可根据实际需要扩展多种通信方式,如wifi、GPRS传输等   ◆ 可根据需要扩展输出控制功能,空气质量监测系统可以很好的配合公园喷雾系统,实现数据的分享显示。监测系统既可以配合喷雾系统独立运行,也可以与喷雾系统实现联动、智能化控制。  ◆ 稳定性高可24小时不间断工作。  ◆ 整机采用防雷设计,在雷雨多的地方不易受损坏。  三、系统组成:  系统由大气负氧离子监测系统、气象环境监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台组成 数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对监测站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。  四、提供强大的监测功能,其特点如下:  1、本系统是套可无人值所,在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的空气质量变化情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,监测点位可扩充多达上千个点。  2、可设定各监控点位的报警上下限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:现场多媒体音响、声光报警器、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员   3、空气质量监测软件采用标准windows全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的空气质量值和曲线变化,统计被监测质量数据的历史数据、zui大值、zui小值及平均值,累积数据等。  4、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,可按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格等office的软件进行数据处理。  5、强大的数据处理与通讯能力,采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控电脑,在线查看监控点位的空气质量变化情况,实现远程监测。  6、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能的软件化的系统设计思想及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。  8、系统设计时预留有接口,可随时增减硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。  9、系统都均做可靠性接地,以防静电。  10、系统采用单路和多路总线布线,这样大大减少了布线工程量和线材,工程造价。并且由于是数字信号不会产生传输误差或信号损失。五、景区负氧离子在线监测技术方案产品配置 类别名称参数单位1LED显示屏幕P10双色(多色可选)全密封铁箱体尺寸:2.5*1.5米或(定制)含安装组件支架1套2空气负氧离子测定范围:三段范围设定R1:0~±20,000ions/CCR2:0~±200,000ions/CCR3:0~±2,000,000ions/CC2、显示设备:液晶显示器。3、归零调整:采用软件归零调整4、输出接口:附RS-232输出端子5、电源:附电源线(AC100-240V),内含充电电池,双重供电模式。6、外型尺寸:长188x宽112x高45mm(不含凸出物)。重量0.9Kg。7、使用温度:0~50℃8、使用湿度:85% RH以下9、分辨率:10ions/CC。1套3含氧量含氧量测量范围【0-100】%uol含氧量测量精度:±3%uol1套4大气温湿度温度测量范围:-30~70℃温度精度:±0.3℃湿度测量范围:【0-100】% RH湿度精度:±3%1套5土壤温湿度温度测量范围:-50~80℃温度精度:±0.5℃湿度测量范围:【0-100】%测量精度:±3%1套6风速风向风速测量范围:0~60m/s风速精度:±(0.3+0.03V)m/s风向测量范围:0~360°风向精度:±3°1套7大气压力大气压力测量范围:10~1100hpa大气压力精度:±0.3 hPa1套8雨量雨量测量范围:0-999.9mm雨量强度范围:0~4mm/min雨量精度:±4%1套9照度日照测量范围:0-200000Lux日照精度:±5%1套10扬尘监控(PM2.5)PM2.5测量范围:25~500 ug/m3、颗粒物测定分辨率:0.01mg/m3颗粒物测定精度:相对于标准颗粒±10%、3米支架 220V市电供电、不锈钢+主机1套11屏幕驱动卡带GPRS功能系统接收前端设备数据传输至屏幕,业主单位需自备3张,包月流量后台编辑内容更新到屏幕上12数据采集仪环境温度 -40 — 75 ℃采样频率0.5s/次工作电源: 220VAC显示形式:液晶显示功耗:整机功耗不大于 2W数据储存容量: 4M产品功能:功能要求:智能采集、存储、参数设定功能。存储容量:10万条数据具有标准:RS485端口,可接入PC或笔记本电脑可提供标准MODBUS协议,供用户实现上位机软件二次编程.通信方式:具有GPRS/GSM/wifi/短信通讯方式。(根据客户要求选配).具有外部接口扩展功能.可在现场和远地对设备进行各项参数设置或读取的编程操作电路设计合理,抗外界干扰能力强.1套13数据采集软件用于电脑数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、负氧离子参数和气象历史数据掉电保护等功能1套
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  • 大气PANs在线监测系统 400-860-5168转4769
    当前,夏季臭氧污染已成为改善环境空气质量的突出短板,如果防控不力,还极有可能成为蓝天保卫战决胜之年的拖累。过氧酰基硝酸酯 peroxyacyl nitrates,是具有RC(O)OONO2结构的一系列化合物的总称(PANs),是大气环境中一种光化学反应重要的二次污染物,对城市和区域大气质量产生着重要的影响,并在对流层化学中扮演着重要的角色。已知PAN没有天然源,全部由光化学反应生成,相比臭氧,是更好的光化学烟雾污染指示剂。作为判断大气环境氧化性程度的标准之一,它的浓度反应着臭氧污染的程度。PANs能强烈地刺激眼睛,引起流泪和炎症;还能伤害植物,使多种植物叶子的背面呈青铜色或发生玻璃化。有研究指出,它还是造成皮肤癌的可能试剂。PAN作为NO2在对流层大气中的一个储库分子,可以远距离输送和释放出NO2分子,不仅扩大了污染范围,还成为又一次光化学烟雾的潜在引发剂。此外,PAN能在雨水中解离出NO3-和有机物,参与降水的酸化。大气PAN在线监测系统基于GC-ECD气相色谱技术测量原理,主要由PAN分析仪、PAN校准仪、工控机,以及气源等四部分构成。PAN内置采样泵,三通电磁阀选择通过空气样品或标准样品。进样后,气体样品被载气带入到色谱系统进行分离与测定。ECD检测器输出电信号由分析软件记录和输出,得到PAN浓度检测结果。
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  • 产品符合:DB35/T 1521-2015环境空气气态污染物过氧乙酰硝酸酯(PANs)连续自动监测方法,JJG 1055-2009 在线气相色谱仪检定规程。仪器简介过氧酰基硝酸酯类物质(PANs)是由大气中部分挥发性有机物(VOCs)和氮氧化物(NOx)反应生成,主要包括过氧乙酰硝酸酯(PAN)、过氧丙酰硝酸酯(PPN)和过氧甲基丙烯酰硝酸酯(MPAN),是光化学烟雾污染的一种重要的指示剂,同时又可促进光化学氧化剂臭氧(O3)的形成,对城市和区域大气质量有着重要的影响,并且扩散到对流层上部后可进行远距离传输。PANs不仅是造成光化学烟雾中刺激眼的主要有害物,还是植物的毒剂,造成皮肤癌的可能致变剂。由于它在雨水中解离成硝酸根和有机物,而参与降水的酸化。PANs没有天然源和人为源直接排放,全部由光化学反应直接生成,相比臭氧,是更好的光化学烟雾污染指示剂。大气PANs在线监测系统是基于先进的气相色谱技术和ECD的检测方法,用来测量大气中的过氧酰基硝酸酯类物质(PANs),标准的机柜式设计及通用的数据格式可与环境空气自动监测系统进行有机融合,该系统可广泛用于环境监测站、气象局、科研院所等环境空气质量监测场所中PANs在线测量。适用范围本产品的适用范围为:大气中痕量PANs在线监测 ,大气光化学烟雾污染预警系统 ,大气环境复合型污染研究。仪器原理大气样品过滤后进入系统,通过六通阀保存在定量环中,切换六通阀,定量环中样品进入低温色谱柱进行分离,分离后的组分进入ECD检测器进行检测,得到PAN的值。校准时,通过质量流量控制器分别控制NO和丙酮流量,在紫外光照射下反应生成PAN标气,然后用零气稀释到所需浓度。仪器特点●自主研发TEC制冷模块温度低至5℃,避免PANs受热分解 ●检出限低,PAN最低检出限可达50ppt● 采用EPC技术进行载气压力控制,控压精确稳定,并可实现程序压力控制 ●分析周期短,5min内可完成一次循环 ●校准仪采用高精度质量流量控制器,精度优于1%F.S.,不受环境温度和压力变化影响●光化学合成原理实时产生PAN标气,转化效率大于96%,产率稳定,操作简单 ●具有手动和自动标定模式,满足客户各种需求 ●立式机柜安装,结构紧凑,运维方便 ●完善的售后服务体系,服务响应及时快速
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  • 严重的空气污染和逐渐变暖的气候是目前人类社会面临的重大威胁。据世界卫生组织估计,全球90%的人口呼吸的空气都是不健康的,每年因空气污染而早逝的人数高达700万。全球变暖则可触发一系列难以预测的极端天气和气候灾害,给人们的生命健康和财产安全带来巨大隐患。空气污染、全球变暖这两大全球性环境问题,都与含碳物质(例如黑碳、二氧化碳、甲烷)排放密切相关。这些物质既可通过自然过程排放(例如森林火灾),亦可通过人类活动产生(例如机动车尾气、工厂废气),一旦排放到大气中,很难通过常规手段进行区分。放射性碳同位素(14C)分析,是解决此难题的强有力技术手段。这是因为化石燃料不含14C(14C半衰期:5730±40年),而现代生物质的14C丰度与当前大气的14C丰度一致,因此,通过测量大气中含碳物质的14C,能可靠估算化石燃料燃烧对大气碳质组分的贡献。为空气污染控制、碳减排政策效力评估提供科学依据。 大气14C的测定中有两个难点,第一在于设备昂贵,第二在于样品制备复杂。而对于实验来说,样品制备带来的干扰可能性更高。一般我们无法直接测试14C,需要对大气进行采集和纯化之后直接测试,或者使用 Zn-Fe 法将纯化的CO2 还原成石墨,制成靶后用加速器质谱仪进行14C测定。为解决大气14C测定的两大痛点:设备昂贵和样品制备误差大,我们特别向各位老师提供一揽子解决方案——ECS 8070-IRMS-iRIS 13C 14C同位素测量系统。ECS 8070-IRMS-iRIS 13C 14C同位素测量系统是一个集CO2浓缩和纯化为一体,用于分离和检测大气中CO2的C稳定和放射性同位素分析设备。图1. ECS 8070-IRMS-14C 大气CO2浓度,δ13C和14C分析仪 整套设备由四部分组成:1、Air CO2 PSM现场取样器;2、ECS 8070元素分析仪;3、ID Micro桌面质谱仪;4、PEM iRIS 14C分析仪模块介绍1、创新性的现场取样器——Air CO2-PSM 该装置允许任何操作人员直接在现场收集纯CO2样品,不再需要样品袋/瓶。该装置结构紧凑,重量轻,可充电。重量轻,仅3kg,随时可用,便于野外携带高流量泵,快速取样可充电电池,每次充电多达20个样品-快速充电,5小时完全充电快速便捷样品管更换H2O、VOC、NOx高效捕集器,捕集器易于更换规格:14 x 16 x 40 cm2、ECS 8070元素分析仪 创新的ECS 8070大气CO2 同位素前处理设备是一种强大而有用的仪器,能够在短时间内(10-60分钟)捕获和分离每个样品(10-100 mg)相对大量的CO2。采用吸附/解吸原理,用创新的纯化线路,可以消除水、VOC和NOX,只留下纯CO2气体。使用自动空气泵吸附/解吸使得系统使用非常简单,通过新的C-Quantum CO2吸附系统,可以通过自动再生系统处理大量的CO2,与其他系统相比,测量精度高,性能更好。ECS 8070 大气CO2兼容性高,容易对接各类同位素检测设备以测定碳稳定同位素(IRMS)和放射性成因14C的同位素比值。自动化操作,用户使用友好允许更好的使用消耗品,并自动监控其状态,自动泄露测试三种可选配置:仅吸附、仅解吸、根据需要完成吸附/解吸循环用户可以设置所有的仪器参数,包括CO2捕集阱温度,载气压力和解吸时间便携式,可充电和轻量级的现场取样器专用CO2烘箱,快速加热和冷却循环功能强大的测试软件,结果可视化兼容性高,容易对接各类同位素检测设备以测定碳稳定同位素(IRMS)和放射性成因14C的同位素比值性能指标分析时间*10min(空气样品制备)测量范围N:0~80 mg;C:0~100 mg准确度0.1%(标准品,纯度99.9%)精度0.1%(标准品,纯度99.9%)反应炉双炉系统*说明:后接ID Micro桌面质谱仪测试13C同位素比率,分析测试时间10min/样品; 后接PEM iRIS 14C分析仪测试14C同位素比率,分析测试时间1h/样品。3、ID Micro桌面质谱仪 新一代ID Micro桌面同位素比质谱仪彻底打破了质谱设备的使用限定条件。它无需专门的实验室、体积极小,可以安置在桌面上,因此我们称之为桌面质谱仪。ID Micro 和ECS8070联用,能快速测定大气样品中的δ13C。体积小巧(长70cm,宽30cm,高47cm),占用空间小可插拔可互换的高灵敏度离子源,更换快捷真空泵流速可选:70 L/s或250 L/s,取决于所需的灵敏度操作简单,使用方便,无需专人进行免维护操作低功耗,低成本 用现场采样器从不同地方采集4组大气样品, 通过8070 AIR_CO2 和 IRMS进行重现性测试,结果如下:表1. 四个不同地理位置大气CO2的δ13C比率,(单位:‰) 地点1:123456AVG.STDEV-7.48-7.8-7.64-7.6-7.72-7.91-7.6920.152 地点2:123456AVG.STDEV-10.21-10.11-10.16-10.42-10.31-10.16-10.2280.116 地点3:123456AVG.STDEV-6.57-6.56-6.61-6.47-6.62-6.41-6.540.083 地点4:123456AVG.STDEV-5.35-5.21-5.1-5.39-5.2630.1334、PEM iRIS 14C分析仪 PEM iRIS便携式放射性14C同位素分析仪基于分布反馈量子级联激光器(DFB-QCL)整合光腔衰荡光谱技术(CRDS),能够高频高精度定量测量14CO2或14C。放射性碳是化石燃料向大气排放二氧化碳的示踪剂,也被用于考古材料的年代测定,以及更为广泛的被用于石油、天然气和核工业等领域。通常情况下,放射性碳由加速器质谱(AMS)以极高的成本和几天甚至几周的分析周期获得;而PEM iRIS便携式14C同位素分析仪则可以在低成本的和30~60分钟内获得相关数据,这标志着放射性碳分析检测手段的重大突破。主要特点高精度14CO2 CRD线性吸收平台纯CO2分析消除N2O干扰整合14C 参照系统 (sir-14C)易于整合外部模块和串联分析仪,用于不同形态样品分析和同位素分析,如12CO2 , 13CO2 和/或CO17O,CO18O体积小巧、操作方便、测量快速性能指标光源分布反馈量子级联激光器(DFB-QCL)主机测试样品相态纯CO2气体最小样品含碳量10mg测试时间30~60min精度(pMc)1%干扰13C16O2(T170K) N2O0.3ppb标样和参考气放射性碳标样,绝对SI可溯标准测量室容积~500ml制冷方式闭路式斯特灵制冷功耗120/240V,~1000W水平投影尺寸0.7m2
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  • n 产品介绍AEMS-300大气元素在线监测系统(大气重金属)利用X射线荧光(XRF)技术,结合β射线吸收法,实现了对大气颗粒物(TSP/PM10/PM2.5/PM1)浓度及其中元素浓度的在线监测。该仪器可广泛应用于常规空气站、路边站、以及车载空气站等场所,同时可与其他大气颗粒物化学成分在线监测设备配套应用,为大气颗粒物在线源解析工作提供技术支撑。n 产品原理AEMS-300大气元素在线监测系统(大气重金属)利用采样系统抽取环境空气,并将空气中的颗粒物富集在采样滤膜上,利用β射线吸收法测量滤膜上的颗粒物含量(CPM,μg/m3),利用XRF技术测量滤膜上颗粒物中的元素含量(CE,ng/m3),将二者结合,还可推算出颗粒物中元素的占比浓度(μg/g)。n 产品特点ü 颗粒物浓度和其中30多种元素浓度同时监测;ü 可根据用户需求定制元素模型;ü 轻元素和重元素检出限优异;ü 监测过程无人值守,纸带更换周期长。
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