甲烷水下在线传感器

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甲烷水下在线传感器相关的厂商

  • 常州科达传感器成套设备有限公司是专业生产冶金工业自动化生产线上在线位置检测仪的知名厂家,研制并开发出性能优良的几十种并能代替国内外同给产品的位置传感器,先后被武钢、攀钢、唐钢等100多家钢铁企业选用,并成为北京钢铁设计院位置传感器定点生产单位。
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  • 山西科致成科技有限公司是专业从事气体传感器、报警仪校验检定装置研制开发、设计制造、技术服务和销售为一体的大型科技生产型企业,公司自创业以来,历经多年的市场风雨的洗礼,通过实施严格的区域代理制度及销售服务体制,以客户利益为最优先考虑来开展业务运营。在各级煤矿检测中心、经销商、用户和厂家的共同努力下,科致成校验装置得到了用户的广泛认可与信赖。科致成已成为国内同行业的领导品牌,成为了山西省煤矿行业的知名企业。 公司位于太原高新技术开发区,其前身太原科导电子有限公司始建于2002年,具有近十多年的光辉历程和先进的生产制造经验,是国内第一家生产KA型调校检测仪的厂家,产品畅销全国,山西科致成科技有限公司承继太原科导电子有限公司的产品品牌和生产优势。 公司技术力量雄厚,工艺设计先进,质量保证体系完善,检测手段先进、化验设备齐全,已通过GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系认证。 企业主导产品为KA83J车载甲烷传感器检定装置、KA83型智能多路多功能校验台、KAJC-1型分站检测仪等KA系列产品,是国内品种最多、功能覆盖面最宽的气体传感器报警仪校验检定设备生产企业。KA83型、KA8316型品牌产品具有较高的声誉和市场知名度,不仅畅销省内,而且远销山东、河北、河南等省份和地区。 公司拥有通工艺、技术精的科研队伍,凭借着丰富的工作经验及专业知识,所生产的气体传感器校验台、气体报警仪检定装置始终保持着国内一流的技术水平,特别是KA83型智能多路多功能校验台在国内同行业中遥遥领先。 公司具有独特优势: 1、山西省内煤矿行业知名品牌; 2、具有东山煤矿、西山煤矿、华润联盛煤矿企业公司新品试验基地; 3、具有霍州煤电技术检测中心成熟产品培训基地; 4、和山西理工大学精诚合作,研发KA系列产品软件,拥有自主知识产权。 4、研发校验检定设备,属国内首创。 5、产品已通过山西省科技厅成果鉴定,具有国内领先地位; 6、产品已通过山西省经信委、煤炭厅新产品鉴定,可批量生产。 7、产品已在山西省质量技术监督局备案,并已申报多项国家专利。 公司可以根据用户要求,按照国家标准为您定做8路、16路、32路等多路甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳等气体传感器报警仪校验台/检定装置,集设计,制造,安装,售后一体化,为您提供优质各种矿用气体检定装置/校验台;   未来,山西科致成科技有限公司将继续以高质量、低成本、全球化为战略目标,以高标准、精细化、零缺陷为作业路线,集成知识,整合创新,打造世界级品牌和全球最具竞争力的气体传感器报警仪校验检定设备制造基地。
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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甲烷水下在线传感器相关的仪器

  • 甲烷水下在线传感器 400-860-5168转1218
    海底油气/可燃冰勘探、水下原位测量CH4通量的理想选择HydroC/CH4主要用于检测液相或气相中的甲烷和烃类,是测量CH4通量、海底油气勘探、可燃冰(天然气水合物)勘探、输气管泄漏检测等领域的理想工具。工作原理:从液体中扩散出来的烃类/甲烷,通过一种特别设计的硅树脂膜(专利设计)到达检测室。当甲烷受到红外光束照射时,甲烷选择性吸收特定波段的红外辐射,从而表现为特定波段透射光的强度变小,利用光电器件将透射光强度变化转换为电信号,经过计算可以准确得出甲烷浓度。主要功能 * 利用基于红外分析原理、专利设计的光学分析系统检测海洋(淡水)或大气中的甲烷和烃类,可长期连续监测 * 操作简单,不同环境自动零点校正 * 响应时间快、检测限灵敏 * 钛金外壳,最大工作水深可达2000 m、4000 m和6000 m * 结合SmartDITM内置或外置数据采集器可以扩展获得其它传感器信号,并且增加ASCII、NMEA-0183等输出信号 * 可以集成到移动式海洋CO2/CH4通量监测站OceanPack+中,进行走航式测量 * 可集成到水下机器人AUV/ROV上进行测量 * 特制的&ldquo Long John&rdquo 版灵敏度非常高,可以检测极低的甲烷/烃类浓度应用领域主要应用于海洋或淡水的CH4通量研究、海底油气勘探、可燃冰(天然气水合物)勘探、输气管泄漏检测等领域,也可用于水稻田/池塘/湖泊等环境的沼气释放监测、冻土沼气释放监测等领域。技术参数 &ldquo Shorty&rdquo 版&ldquo Long John&rdquo 版硅树脂膜小于1000 m的浅水,2 mm;4000 m水深,4 mm;6000 m水深,10 mm工作水深2000 m、4000 m或6000 m工作温度标准+4~+30℃;可选-5~+30℃,用于极地环境测量范围100 nmol/L~50/500/5000 mmol/L30 nmol/L~50/500/5000 mmol/L尺寸直径90 mm,长度380 mm直径90 mm,长度550 mm响应时间首次响应10 s,T66&asymp 30 s是&ldquo Shorty&rdquo 版的两倍重量2000 m版:空气中3.9 Kg,水中1.9 Kg4000 m版:空气中5.6 Kg,水中3.2 Kg2000 m版:空气中5.3 Kg,水中2.4 Kg4000 m版:空气中6.6 Kg,水中3.5 Kg精度读数的± 3%,噪音水平约± 3 nmol/L调零开机自动调零/智能调零/软件或按键控制调零供电9~36 V DC接头SUBCONNMCBH8MTI 8针接头模拟输出0~5V或/0~10 V,0~20 mA或4~20 mA,输出范围可由用户指定内存/数采可选SmartDI内置数采,带2 GB闪存卡,带RS-232、RS-485二进制输出或ASCII/NMEA-0183格式
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  • 什么是微纳米气泡 按照国际标准化组织(ISO)的定义,微纳米气泡(Fine Bubble)就是液体中直径小于100微米的气泡,根据气泡的大小又分为微米尺寸的微米气泡(Micro-Bubble;MB)和纳米尺寸的纳米气泡(Ultrafine-Bubble;UFB)两种。微纳米气泡之所以单独分为一类,是因为它和一般见到的毫米级微小气泡(Milli-Bubble)具有截然不同的特点,参见图2。(图2) 近年来,微纳米气泡的很多优异功能被发现,如比表面积大、停留时间长、界面zeta电位高等。除了其本身的性质外,由这些性质产生的效果也很独特,如自身增压溶解、产生自由基、强化传质效率等,因此微纳米气泡在环境保护、农业、胶片制作、医学诊断与治疗、浮选、污水处理、土壤改良、采油及冶金工业等诸多领域中得到很好的应用,在美日中德等世界各国发展迅猛,万亿市场可期。 2013年,国际标准化组织(ISO)设立新的技术委员会-微泡技术委员会、以及相应的标准组:ISO/TC281。2018年10月,中国颗粒学会微纳气泡专业委员会成立。2019年11月,国家标准化管理委员会决定成立全国微细气泡技术标准化委员会。ZYWNP-WJS-1型水下在线微米气泡实时动态观测系统 微纳米气泡技术的应用场景极其丰富:水产养殖、栽培、灌溉、施肥、膜生物反应器、含塑料废水处理、稳定塘、城市污水处理、固-液和液-液分离污水处理设备、牛奶厂废水、肉加工厂、高尔夫球场水塘、啤酒厂污水处理、增氧泥浆细菌分解池、虾场、池塘泻湖、藻类控制、养牛场、鱼类运输、鱼类保鲜、环境保护、农业、浮选、污水处理、土壤改良、蔬菜种植、无土栽培、纳米气泡洗浴花洒、纳米气泡水龙头、医疗、健康养生,等等。 正因为微纳米技术应用广泛,制备方法多样、发生设备多种,微纳米气泡直径不同性能效用差别巨大,因此人们迫切希望有检测微纳米气泡直径的设备。目前有一些实验室仪器可以检测到水样中微纳米气泡的直径,但是当微纳米气泡水样从科研生产实践的实体中取出,送往实验室的途中,微米级气泡基本散失、纳米级气泡也有部分灭失和状态改变,检测结果不能反映科研生产的实践水体中微纳米气泡的真实作用状态,使得科研没有实时数据支撑,也就无法量化指导生产实践中气泡尺寸控制的效果状态。 JXWNP-WJS-1型水下在线微米气泡实时动态观测系统(纳米气泡另有型号),正是为了解决科研生产实践中、“水下”“在线实时”“动态”“可甄别”这几个关键词而开发的检测设备。 JXWNP-WJS-1型水下在线微米气泡实时动态观测系统适用在流体环境中观测悬浮的微米级颗粒、胶体、气泡类物质,进行在线、连续、原位地观测。由于采用显微实像技术,检测结果完全是“所见即所得”,不仅数据真实可靠,还可甄别颗粒、胶体、气泡类物质,比如测量气泡时可以采用“含孔自动切分分析”手段自动排除固体颗粒、胶体等干扰物质。该设备大大丰富了易失样品的观测、检验手段,帮助我们更为简易地了解此类微小物体的生成、运动、作用模式。 该设备同样广泛适用于纤维工业、油脂、造纸、墨水、食品、橡胶、合成树脂、制药、采油、石油及其它高分子工业等的各种液体微粒悬浮体系,是大专院校、工矿企业等单位在科研生产实践过程中在线监视和控制产品性能,稳定及提高产品质量的新型手段。 该设备具有结构紧凑、使用维护方便,观测迅速、结果可靠等特点。(图3)主要技术指标 图像分辨率:0.6~4 微米/像素 测量范围:1微米~100微米(其实数百微米也可测量,这个范围是考虑ISO关于微气泡的定义) 物距:13毫米(外壳最外层玻片到观测样品的距离) 变倍:0.7~4.5物理变倍、9档电动变倍 CCD摄像头:60帧(标配)~2000帧(选配) ***注:选配高速摄影需要配套专业软件、高亮灯光以及固态硬盘 外形尺寸L×W×H :600×200×200(毫米) 防水:机头IPX7 仪器重童:约10公斤 电源:AC 220V ±10 %,50Hz ±1% 配套专业影像分析软件(图4)软件设置界面-放大倍率可调设备构成和工作原理 1 、设备构成 仪器主体由CCD摄像头,显微放大镜头,密闭透明外壳,防水数据线和机电控制箱组成。 并配备微机工作站,专业测量软件进行图像采集和分析。 2 、工作原理 仪器使用针对环境的结构设计,保证密闭环境下的密封、防蚀的工作需求。通过在液体中的显微镜头获得实时的样品图像。图像传至微机工作站中对图像进行筛选分辨,测量,统计数据。示例 提示1、气源为空气时,可以直接在环境中采集气源;气源为纯氧、臭氧、氢气时,需要准备好相应的气源钢瓶或发生器。 提示2、200帧/秒及以上的高速摄影需要高亮光源;计算机需要配固态硬盘。(图5)打开测量图片(图6)标定图片(图7)单阈值目标选取 (图8)分析目标选取并着色 (图9)目标分析选项 (图10)自动切分分析 (图11)分析结果参数列表
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  • RPM-W01型水下在线监测γ谱仪 RPM-W01型水下在线监测γ谱仪是用于海洋、河流等水体环境中放射性在线监测的设备,尤其是在核电站周边海域中使用可发挥实时在线监测水体环境放射性异常变化的作用。采用γ剂量率测量冗余模块设计,扩展了水体剂量率测量范围,满足从环境级到事故级的连续监测使用需要。该型γ谱仪具备实时数据通信和无人值守两种工作模式,满足不同用户的系统集成应用需求。系统内部采用嵌入式操作系统具备快速在线解谱能力,内置数据库满足长时间测量数据存储需求。 应用范围环境中γ核素的分析与识别半定量核素浓度水平分析水中剂量率的连续监测能谱分析 产品特点可添加核素库实时在线核素识别在线解谱、实时在线活度测量LED稳谱技术宽量程γ剂量率实时在线测量低功耗优异的耐腐蚀性能
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甲烷水下在线传感器相关的资讯

  • 我国自主研制的多类海洋生物化学原位传感器搭载水下滑翔机顺利完成海试
    近日,由中国科学院西安光机所吴国俊研究员牵头,联合青岛海洋科技中心、国家海洋技术中心、厦门大学、自然资源部第二海洋研究所等多家科研机构联合承担的某国家重点研发计划项目取得重要进展。项目将自主研制的多类海洋生物化学原位传感器(硝酸盐、叶绿素、多环芳烃、溶解氧、下行辐照度等)搭载国产“海燕”水下滑翔机在南海西沙海槽盆地区域顺利完成海试,成功实现了高时空分辨率的海洋环境长期原位观测,连续获取最大深度达1000米的生化参量深海剖面17个,有效验证了温度、压力等环境因素对参数观测的影响、传感器长期漂移、深海光学探头高集成度封装等多项关键技术。这是我国首次通过水下滑翔机搭载自研传感器的方式获取深海生物化学剖面数据。 水下移动平台搭载传感器是同时满足多学科、多参数同步海洋观测以及多过程、多界面、多尺度综合观测的重要手段。本项目正是利用这种试验手段,实现大范围、高时空分辨率生物化学剖面参数获取,以此填补跨学科、跨尺度观测空白,丰富我国海洋科学研究方式,为复杂的全球系统提供新的理解。此外,联合团队所研制的适合移动观测的海洋生物化学传感器为首创,这将显著提升我国海洋自主观测能力。突破的传感器多项关键技术,对于推动国产海洋高端传感器产业化应用提供了坚实基础。 本次海试同步进行了与国际先进传感器(Aanderaa4330、SeaOWL等)的比测,剖面浓度变化趋势、拐点深度和绝对浓度等比测结果吻合度高。后续联合团队将深入开展BGC-Argo/BGC-Glider两类示范应用。海试现场(图片来源于中国科学院西安光学精密机械研究所)部分比测数据(图片来源于中国科学院西安光学精密机械研究所)
  • 上海测振自主研发成功水下600米电涡流传感器
    近日,由上海测振自主研发的YDYT9800一体化电涡流传感器成功试用负600米深海作业。YDYT9800一体化电涡流传感器电涡流传感器能静态和动态地非接触、高线性度、高分辨力测量金属导体距探头表面的距离,它是一种非接触线性化计量工具,被广泛应用在机械、航空、汽车、电力、石油、化工、冶金等行业。其中,深海作业对电涡流传感器的壳体、探头、接头、电缆等都有非常高的品质要求。电涡流传感器在深海作业过程中,因所处环境较为恶劣,极有可能出现个类故障,造成经济损失甚至重大事故。上海测振的技术研发团队经多次试验,最终攻克超高水压密封、高腐蚀环境、复杂电磁干扰等难题,通过微型封装技术把前置器内置探头内部,完成探头与前置器融为一体化方案,可满足深海领域的使用环境要求。作为深海领域传感器的代表作,YDYT9800一体化电涡流传感器采用耐腐蚀、耐水解的壳体、探头、接头、电缆等,防水及密封性能强,可在恶劣环境下长期稳定工作,此外,还具有安装使用方便、非接触测量等优势,是一种高性能、低成本的新型电涡流位移传感器,可对厚度、速度、位移、转速、应力、表面温度、材料损伤等进行持续不间断的测量。当前传感器国产化需求加重,国内传感器正在趋向技术化、创新化、自主研发化路线发展。YDYT9800一体化电涡流传感器的成功研发,正表明了我国传感器技术在不断突破,同时也将助推我国深海工业领域的不断发展。关于上海测振:上海测振自动化仪器有限公司(简称“上海测振”)成立于2006年,专业从事研发和生产振动传感器、位移传感器、转速传感器以及工业监控保护仪器,具有自营进出口贸易权。主要经营的产品有电涡流位移传感器,振动传感器,转速传感器及其配套仪器仪表四大类,包括四十多个不同型号,其中YD9200A、CZ9300、YDYT9800、YD260、YD280为国内首次推出。产品覆盖军工、重工、科研、教育等各个领域,与中国航空工业集团、沈阳黎明航天发动机集团、大连华锐重工集团等知名企业建立了良好的合作关系。
  • 重磅!填补我国空白,这个传感器仪器获重大突破
    近日,据中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所中科院合肥研究院智能所官方公众号公布,该所研制出了国内首台深海质谱仪,并在南海某海域成功完成多次海试,该工作填补了国内在深海质谱仪研制领域的空白:质谱仪是一种分离和检测不同同位素的仪器。利用质谱仪,可以对相关物质进行化学分析,为确定化合物的分子式和分子结构等提供可靠的依据。深海质谱仪的研制,可以为寻找海底油气及矿产资源,探究生命起源和早期演化以及研究全球气候变化等奠定了原位质谱探测基础。▲国内首台深海质谱仪(来源:中科院合肥研究院智能所)中科院合肥物质院智能所陈池来研究团队,长期致力于新型MEMS质谱关键技术及应用研究。作为深海智能感知技术联合实验室共建单位成员,团队先后突破质谱小型化设计集成、质谱关键器件MEMS制造、水下膜进样快速定量标定等关键技术。经过多年攻关,该团队成功研制出国内首套深海质谱仪,可在原位实现深海中N2、O2、Ar、CO2、CH4等小分子溶解气以及烷烃、芳香烃等挥发性有机物溶解气的定性及定量检测。深海极端环境塑造了特殊的生命过程,蕴藏着极大的矿产资源,对其探测是国际地球科学研究的前沿问题。深海原位探测技术可以在时间和空间维度上连续获取深海样品的组分、含量及其变化信息,因此被越来越广泛地应用于深海极端环境的研究工作中。▲深海质谱仪搭乘原位实验室完成深海探测任务后出水瞬时(来源:中科院合肥研究院智能所)2022年至今,该团队成员王晗、邵磊等携带深海质谱仪参加了多次专项海试,验证了其工作原理及工程应用的可行性,完成了设备功能性验证实验、海底定点在线检测实验及深度扫描试验。不仅如此,通过海试,该仪器还实现了深海冷泉区域溶解气的长时间(25.8h)原位检测及海平面至海底(-1388m-0m)溶解气的在线检测,获取了深海海底小分子溶解气浓度随时间的变化曲线及纵向浓度分布轮廓线等关键科学数据。相关研究成果以《用于深海气体原位检测的水下质谱仪的研制与应用》为题发表在《中国分析化学》上。▲深海溶解气在线检测深度-峰高关系曲线(来源:中科院合肥研究院智能所)海洋探测中常用的各种传感器仪器及分类海洋仪器设备的一个最大特点是,生产批量小、应用范围窄、使用寿命短,而稳定、可靠性和一致性,以及测量分辨率和精度等要求又特别高,需要在不断应用中改进制造工艺和提高技术性能。传感器技术是海洋仪器设备的基础,其各方面性能是衡量仪器设备好坏的关键,同时也是调查数据质量的保证,各种数据订正方案应运而生,但是在长期的观测中,传感器的稳定性、漂移、准确度等指标依然是最重要的部分。海洋中使用了各种各样的传感器仪器,包括声学多普勒电流剖面仪,底流流量计,底部压力和倾斜仪,电导率-温度深度(CTD),溶解氧传感器,数码相机,高清摄像机,水听器,质谱仪,光学衰减传感器,pH和二氧化碳传感器,压力传感器,远程访问液体和DNA采样器,电阻率探头,地震仪,声纳,热敏电阻阵列和湍流电流计等等。海洋传感器根据检测参数类别可大致划分为水质类、水文类、地质地震类、声学探测类、光学探测类等,每一类检测参数大则包含上百项检测目标,少则数十项检测目标,且根据应用领域和应用环境的不同,每一项检测参数的工作原理和技术实现手段各有不同。▲海洋传感器机器分类(来源:高科技与产业化)日益重视,近年我国海洋传感器仪器的研究现状,与取得的突破近年来,我国日益重视海洋传感器及仪器设备等相关海洋科学技术的研究。在2013年,科技部正式批复,组建青岛海洋科学与技术试点国家实验室;2015年6月,实验室正式投入运行,成为所有试点国家实验室中唯一转为正式国家实验室的研究机构。此外,国内有多所大学和科研机构从事海洋传感器方面的研究:山东省科学院海洋仪器仪表研究所侧重在化学/物理测量、温度/热量测量、非特定变量测量、力的测量以及控制系统方面进行技术布局;中国海洋大学侧重在非特定变量、距离/摄影测量、化学/物理测量、重力测量和控制系统方面进行技术布局;国家海洋技术中心侧重在距离测量、化学/物理测量、温度测量、流量测量和船用设备方面进行技术布局;天津大学的专利技术主要布局在化学/物理测量、平衡测量、距离测量、船用设备和非特定变量测量等领域;浙江大学的专利技术主要布局在化学/物理测量、平衡测量、信号控制传输、液力机械和船用设备等领域;浙江海洋大学的专利技术主要布局在船用设备、化学/物理测量、控制系统、平衡测量、电场分离等领域;大连科技学院的专利技术主要布局在非特定变量测量、化学/物理测量、长度/角度等测量、液力机械和距离/摄影测量等领域。在产业化方面,我国90%的传感器依赖进口,只有通过国产化来降低成本,国内海工装备才用得起传感器。国外的海洋传感器已经近二十年没有更新换代了,但是在过去二十年,材料技术、信息技术、集成电路技术等都取得了很大的进步,当这些新技术渗透到海洋传感器领域的时候,就会有大的突破,也是国内海洋传感器领域的机遇所在。海洋化学传感器、海洋微生物传感器也都存在不能与时俱进的问题,我国目前尚不具备全面、完整的微生物数据库,适合长期海洋监测的便携、低功耗、原位、实时、快速、精确的海洋微生物传感器也未有相关产品。目前,进口CTD温盐深剖面仪、ADCP等海洋仪器设备在我国还有占有很大的市场份额。但令人欣喜的看到,通过近些年来国内相关科技企业的共同努力,在部分海洋传感器领域已经做到了国产代替,其实验室测量精度已与国外同类产品不相上下,与世界先进水平也已相差无几,只是其稳定、可靠性还需要进一步提升。结语要解决海洋领域核心关键技术受制于人的问题,关键是增强科技攻关能力,强化自主创新成果的源头供给。在全球范围内传感器有超过2万亿的市场规模,我国传感器相关企业应抓住机遇,加强技术团队的学科交叉与协同攻关,强化新原理、新方法创新与已有技术的完善,多项并举才能掌握海洋科技发展主动权,合力解决海洋传感器领域的“卡脖子”问题。未来,我国将基于创新的光电集成芯片和光学传感原理,基于光电集成芯片技术,依靠发展成熟的集成电路的制造设备与工艺水平和在中国国产化的集成电路芯片制造水平,结合我国已搭建起的芯片产业链,通过国内外的密切合作,开发具有自主知识产权的芯片级海洋物理、化学和微生物传感器,并且实现微型化与国产化,应用到高端智能装备的制造领域。

甲烷水下在线传感器相关的方案

  • 土壤热流传感器的校准
    土壤热流密度很难进行准确测量,相应的土壤热流计板也很难进行校准。本文根据温度梯度和单独的导热系数测量对所研究的参考热流进行了计算。导热系数测量采用了瞬态探针法,当温度梯度测量精度优于1%时,此种方法的导热系数测量误差约为2%,这个结果是本研究工作的测试依据。将5种商品化的热流计板与这个参考热流相比较,试验证明这些热流计板具有明显的误差。1mm厚度的TNO PU 43T热流传感器具有最高的准确性,平均相对误差为4%。一种有前途的新型技术为在线校准技术,HUKSEFLUKS公司的HFP-01-SC圆片热流传感器采用了此种技术,试验证明这种传感器的误差为5%,在现场使用有很突出的优势。测试MIDDLETON CN3和TNO WS 31S热流传感器的相对误差达到近20%,而套环型热流计HUKSEFLUKS SH1则给出了更差的结果,这主要是由于它测试的是温度梯度而不是热流密度。这款热流计在进行了沙子导热系数修正后依然误差很大。对于所有被检的热流传感器,都是通过处于具有蒸发现象的瞬态条件下来获得相应的结论。常用的Philip修正因子被证明并不十分精确,仅有一半本文所进行的试验中这种方法可以降低测量的相对误差,而其它时候反而会使误差更大。然而,这种修正做为一种工具在土壤热流传感器的设计中还是具有一定作用,并在修正幅度和测量误差之间存在一个正的相关性。

甲烷水下在线传感器相关的资料

甲烷水下在线传感器相关的论坛

  • 求助关于甲烷传感器

    请问哪位知道德国METS深海溶解性甲烷气体传感器中采用的SnO2甲烷传感头的具体型号或性能?目前我们想参考MET的甲烷传感器自己DIY一个深海甲烷传感器,需要一种基于二氧化锡材料的甲烷气体传感探头,由于水下甲烷气体含量很低(十几个nM),而目前我所查到的大部分商业化的探头测定范围多是500-10000ppm,这显然不能满足要求,不知各位谁知道目前有没有商品化的基于二氧化锡材料的甲烷传感器探头能够达到sub-ppm的检测限,另外,二氧化锡这种材料制成的气敏探头有没有可能达到这个检测水平?谢谢。。

  • 求助关于甲烷传感器的问题

    请问哪位知道德国METS深海溶解性甲烷气体传感器中采用的SnO2甲烷传感头的具体型号或性能?目前我们想参考MET的甲烷传感器自己DIY一个深海甲烷传感器,需要一种基于二氧化锡材料的甲烷气体传感探头,由于水下甲烷气体含量很低(十几个nM),而目前我所查到的大部分商业化的探头测定范围多是500-10000ppm,这显然不能满足要求,不知各位谁知道目前有没有商品化的基于二氧化锡材料的甲烷传感器探头能够达到sub-ppm的检测限,另外,二氧化锡这种材料制成的气敏探头有没有可能达到这个检测水平?谢谢。。

  • 甲烷传感器的参数有哪些?

    甲烷传感器的功能特点  具有自动调零功能;  标校可靠性更高,性能更稳定,使用更简单方便;   采用高分辨率的单片机,测量的数值均准确可靠;  开机并具有自动稳零功能;   可选择的调试菜单结构,方便调试,操作简单。甲烷传感器的工作原理  一般采用载体催化元件为检测元件。  产生一个与甲烷的含量成比例的微弱信号,经过多级放大电路放大后产生一个输出信号,送入单片机片内a/d转换输入口,将此模拟量信号转换为数字信号。然后单片机对此信号进行处理,并实现显示,报警等功能。

甲烷水下在线传感器相关的耗材

  • 美国英思科iTX甲烷、可燃气传感器
    美国英思科iTX甲烷、可燃气传感器,美国英思科iTX甲烷、可燃气传感器,美国英思科iTX甲烷、可燃气传感器,美国英思科iTX甲烷、可燃气传感器,美国英思科iTX甲烷、可燃气传感器iTX泵18104646iTX泵iTX传感器17101213iTX传感器,氧气(O2)17105719iTX传感器LEL/甲烷17101064iTX传感器,一氧化碳17101080iTX传感器,一氧化碳(大型)17101072iTX传感器,一氧化碳/抗氢气(CO/H2Low)(大型)17101114iTX传感器,硫化氢(H2S)17101130iTX传感器,硫化氢(H2S)(大型)17101197iTX传感器,二氧化硫(SO2)17101205iTX传感器,二氧化硫(SO2)(大型)17101247iTX传感器,氯气(Cl2)17101049iTX传感器,二氧化氯(ClO2)17100900iTX传感器,氨气(NH3)(大型)17101163iTX传感器,二氧化氮(NO2)17101171iTX传感器,二氧化氮(NO2)(大型)17100884iTX传感器,一氧化氮(NO)(大型)17100892iTX传感器,一氧化氮(NO)17100926iTX传感器,氢氰酸(HCN)17100934iTX传感器,氯化氢(HCl)17101023iTX传感器,磷化氢(PH3)17100967iTX传感器,氢气(H2)17101106iTX传感器,一氧化碳/硫化氢(CO/H2S)
  • 270-WQ101水下温度传感器
    WQ101水温传感器是一个坚固、值得信赖的,可潜入水 中进行高精度水温测量的仪器。其传感器连接到7.6m的海洋级电缆,电缆长度可根据 需要多达152m。水温传感器输出是4-20毫安,二线配置,电子元件完全封装在不锈钢外壳中。技术参数:输出信号:4~20mA测量范围:-50℃~+50℃测量精度:±0.1℃工作电压:10~36VDC电流强度:与传感器输出相同预热时间:最小5秒钟工作温度:-50℃~+100℃探头尺寸:直径1.9cm×长11.4cm探头重量:227g产地:美国
  • CS225温度链传感器
    概述:CS225 温度链传感器使用 SDI-12 数字技术简单集成,可靠性高。 CS225 包含多个温度传感器,固定在结实的不锈钢加固的线缆上。每个温度感应点都是二次注塑成型,能够长期地耐受所有的测量介质。每一个 CS225 都是根据客户指定的需求定制的。CS225 可在广泛的应用领域和不同的环境中进行温度剖面测量。用途完全密封的线缆允许 CS225被埋设、放置在水下,或者直接集成在某些结构上。既能适合淡水环境,也能适合咸水环境。能够承受弯曲,拉伸,挤压,冰冻、解冻周期循环等恶劣条件。线缆完全密封,可浸没水下,也可如在钻井中、土壤、水下、冰霜或多年冻土中进行温度监测。优点1. 可定制测量间距,可靠性高2. 仅占用一个SDI-12通道,接线简单3. 低功耗,无需校准4. 长期测量稳定5. 高强度和耐受性6. SGB模块防止电涌损坏7. 序列号和安装深度数据存储在每一个传感器的内存上配置包含一个SGB3 3线防浪涌保护模块SGB3为CS225提供防浪涌保护技术参数工作温度-55℃到+85℃精度典型:±0.2℃(-40℃到+85℃)恶略环境:±0.5℃(-55℃到+85℃)分辨率0.0078℃最大压力150PSI通讯方式SDI-12温度点直径2.22cm(0.875in)最大线缆长度152m(500ft)每一个温度链能安装的传感器最大数量36最小间距15cm(5.9in)供电电压9到28Vdc电流消耗每个传感器的电流消耗:1.0mA(最大)活跃状态下的电流消耗:20ma(传感器数目*1.0mA)上电后预热时间10秒产地:美国
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