当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

铝箔连轧在线测厚系统

仪器信息网铝箔连轧在线测厚系统专题为您提供2024年最新铝箔连轧在线测厚系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括铝箔连轧在线测厚系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的铝箔连轧在线测厚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铝箔连轧在线测厚系统相关的耗材配件、试剂标物,还有铝箔连轧在线测厚系统相关的最新资讯、资料,以及铝箔连轧在线测厚系统相关的解决方案。

铝箔连轧在线测厚系统相关的资讯

  • 我国高温超导滤波系统实现规模商业应用
    记者10月22日从在清华大学召开的高温超导滤波技术成果鉴定会上获悉,我国自主研制、拥有完全自主知识产权的高温超导滤波系统首批产品订货已完成生产并交付用户使用,在全国16个省市区的通信装备上投入长期实际应用。这是我国高温超导应用研究的重大突破,标志着我国高温超导在通信领域已进入规模商业应用和产业化阶段。鉴定会专家对项目成果给予高度评价,鉴定意见指出,项目总体技术达到国际先进水平,为采用高温超导技术提高通信装备的抗带外干扰性能和电磁兼容性奠定了坚实的技术基础,为我国通信现代化作出了重大贡献。  据该项目负责人、清华大学物理系教授曹必松介绍,自1986年高温超导材料发现至今,26年来我国投入大量人力物力进行应用研究和技术攻关,其最终目的就是要实现高温超导材料的大规模商业应用。“这次高温超导滤波系统由最终用户采购,在全国16个省市区批量供货投入运行,与一般的研究或以试验为目的的应用完全不同,标志着经过长期不懈的研究,我国高温超导研究已经从实验室研究阶段发展到了面向最终用户的大规模商业应用。高温超导真正的实际应用已经成为现实。”  据了解,在微波频段,高温超导材料的电阻比普通金属低2—3个数量级,用超导薄膜材料制备的滤波器带内损耗小、带边陡峭、带外抑制好,具有常规滤波器无法比拟的、近于理想的滤波性能。“但是高温超导材料必须在其转变温度Tc以下才能实现其超导零电阻特性,所以高温超导滤波系统的研发难度非常大。我们和综艺超导科技有限公司共同研发的超导滤波系统是由超导滤波器、在零下200摄氏度工作的低噪声放大器和小型制冷机等部件组成的,具有极低的噪声和极好的频率选择性,可应用于各种无线通信装备,同时大幅提高灵敏度和选择性、提高抗干扰能力和探测距离等。”曹必松说。  2005年,在国家科研经费支持下,该项目组在北京建成了超导滤波系统移动通信应用示范基地,实现了小批量长期应用。为实现超导滤波系统在我国的规模化商业应用,在国家相关部门和各级领导支持下,清华大学和综艺超导科技有限公司的研究团队十余年如一日,艰苦奋斗,攻克了高性能超导滤波器和低温低噪声放大器设计制备技术、多通道超导滤波器性能一致性研制技术、满足装备苛刻使用要求的环境适应性技术和超导滤波系统集成技术等一系列技术难题,获得超导滤波技术授权发明专利10多项,于2009年12月完成了超导滤波系统产品样机的研制。  2010年1月至11月,在国家主管部门的组织下,由7个专业测试单位对超导滤波系统产品进行了全面性能测试,包括电性能测试,满足通信装备高低温、冲击、振动、低气压、盐雾、霉菌、湿热等苛刻使用要求的环境适应性试验,通信装备加装超导滤波系统前后的性能对比试验和用户长期试用等。  试验结果表明,超导滤波系统的全部性能都达到或超过了通信装备实际应用的技术要求。在通信装备上加装超导滤波系统前后的性能对比试验表明,超导滤波系统使重度干扰下原本无法工作的通信装备恢复了正常工作,使中度干扰下装备最大作用距离比原装备平均增加了56%。自2010年10月起,超导滤波系统在该型通信装备上投入长期运行,至今已连续无故障运行2年以上。  2011年1月19日,超导滤波系统通过了国家主管部门组织的技术鉴定,获得了在我国通信装备实际应用的许可。同年8月,综艺超导公司获得了首批5种型号超导滤波系统产品的订货合同,在全国10多个省市区推广应用。其他型号超导滤波系统产品也将在未来几年内陆续投入市场。  据介绍,综艺超导科技有限公司由江苏综艺股份有限公司等股东投资、在2006年成立的高新技术企业,公司设在北京中关村科技园区。目前,综艺超导已建成一流水平的超导滤波系统生产基地,并且已经顺利完成首批高温超导滤波系统批量生产和用户交付。  曹必松说,高温超导滤波技术在移动通信、重大科学工程和国防领域具有广阔的应用前景。为进一步推广超导滤波技术的应用,还需要攻克适应于各种不同通信装备应用要求的高难度的超导滤波系统设计、制备技术、适应于各种应用环境的环境适应性技术等研究难题。  与会专家认为,经过未来几年的努力,该技术将在更多无线通信领域获得大规模应用,并带动超导薄膜、制冷机、专用微波元器件等相关产业链的形成和发展,在我国形成一个全新的高温超导高技术产业,为我国通信技术的升级换代提供一种全新的、性能优异的解决方案。
  • 兰光发布铝箔针孔检测仪 药用铝箔针孔度检查台新品
    铝箔针孔检测仪 药用铝箔针孔度检查台SBG-80T针孔检测台,由D6500高显色性超级光管与精密制造的投光机构组成。各项技术指标充分满足CIE国际照明委员会及CY3-91标准有关色评价与配色比色照明条件的规定。可全天候应用于铝箔针孔度的测试。SBG-80T针孔检测台专业技术:进口CIE D65 光源配置光谱稳定、显色准确符合标准的钢化玻璃,照度规范、光照均匀、可靠安全配置光源寿命自动计时器,方便用户及时了解仪器的运行情况测试原理:在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,观察铝箔针孔数量,并测量针孔的尺寸。测试标准:该仪器参照多项国家和国际标准:GB/T 3198、GB/T 22638.2、YBB 00152002-2015测试应用:基础应用:药用铝箔——适用于药品包装用铝箔针孔度测试工业铝箔——适用于工业用铝箔针孔度测试SBG-80T针孔检测台技术指标:观察尺寸:400×250mm色温:6500 K玻璃透射光照度:1000Lux左右使用环境光照度:20Lux-50Lux放大倍数:100倍最小刻度值:0.01mm电源:220VAC 50Hz/ 120VAC 60Hz外形尺寸:800mm(L) × 600mm(W) × 230mm(H)净重:10 kg产品配置:标准配置:主机、显微镜创新点:1、推出的新产品,用于铝箔材料针孔检测2、实验效率高,坚固耐用,外形美观铝箔针孔检测仪 药用铝箔针孔度检查台
  • 上海微系统所实现集成3D打印编码滤波器的超导单光子光谱仪
    近日,中科院上海微系统所尤立星、李浩团队,陶虎团队以及上海交通大学王增琦团队合作,结合超导纳米线单光子探测技术、双光子3D打印编码滤波技术、计算重构技术等实现单光子计数型光谱分析仪。相关成果以“Superconducting Single-Photon Spectrometer with 3D-Printed Photonic-Crystal Filters”为题于2022年9月27日在线发表在中科院一区学术期刊ACS Photonics上,并被选为当期副封面论文。 图1 集成3D-打印滤波器的超导单光子光谱仪概念图   光谱作为物质的指纹,是人类认知世界的有效手段,在科学研究、生物医药等领域已经有了较为普遍的应用。目前,在单光子源表征、荧光探测、分子动力学、电子精细结构等领域的光谱测量,已经达到了量子水平,例如,在生物、化学和纳米材料领域需要对单个原子、分子、杂质等微弱光谱进行探测分析,这些光谱覆盖范围广,强度弱,因此,对宽谱、高灵敏度、高分辨率的光谱探测器存在迫切需求。   传统的半导体探测器如光电倍增管(PMT)、雪崩二极管(SPAD)等虽然实现了单光子灵敏度的探测,但是存在近红外探测效率低,噪声大,探测谱宽有限等问题。近年来快速发展起来的超导纳米线单光子探测器(SNSPD)因其高效率(90%)、低暗计数(0.1cps)、低抖动(~3ps )、宽谱(可见~红外)的优异性能,在众多领域都得到了应用。将SNSPD集成到光谱分析仪中,不仅能够实现极弱光的光谱测量,还具备非常宽的工作范围,在量子信息技术、天文光谱、分子光谱等领域具有重要的应用价值。该工作中,合作团队利用超导单光子探测器的高效、宽谱等性能优势,首先设计制备4*4阵列型偏振不敏感超导单光子探测器,然后借助双光子3D打印技术的灵活性在每个探测器像元上制备光子晶体编码滤波器,最后通过分析探测像元光谱响应特性等建立了计算光谱重构问题的数学模型,最终实现光子计数型光谱分析仪。   文中该光谱分析仪工作范围覆盖 1200~1700nm,灵敏度达到-108.2dBm,分辨率~5nm。相比当前商业光谱仪的灵敏度(一般灵敏度在-60~90dBm),具有两个数量级以上的提升,为单光子源表征、前沿天文光谱学、荧光成像、遥感、波分复用量子通信等微弱光谱分析领域的研究提供了有效的解决方案。论文第一作者为上海微系统所博士研究生肖游,第二作者为上海微系统所博士研究生维帅,第三作者为上海交通大学徐佳佳。通讯作者为上海微系统所陶虎研究员、李浩研究员、尤立星研究员。该研究得到了国家自然科学基金(61971408 、61827823), 重点研发计划 (2017YFA0304000), 上海市量子重大专项 (2019SHZDZX01), 上海市启明星(20QA1410900)以及中科院青促会 (2020241、2021230)等项目的支持。论文致谢清华大学张巍教授、郑敬元博士的讨论。
  • 药厂检测药用铝箔的质量需要用到的检测仪器
    药包材“大家庭"的又一成员药用铝箔是使用范围zui广泛的一种片剂、口服固体药品的包装材料,对药品起着长期的保护作用。为了确保药品的品质,药厂检测药用铝箔的质量需要用到哪些检测仪器呢?1.针孔度测试仪:取长400 mm.宽250 mm (当宽小于250 mm时,取卷幅宽)试样10片,逐张置于针孔检查台(800 mmx600 mmx300 mm或适当体积的木箱,木箱内安装30W日光灯,木箱上面放一块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400 mmx250 mm空间以检查试样的针孔)上,在暗处检查其针孔,不应有密集的、连续性的、周期性的针孔:每一平方米中,不得有直径大于0.3 mm的针孔:直径为0.1 ~0.3 mm的针孔数不得过1个。 PAHT-30铝箔针孔度测试仪2.阻隔性能:水蒸气透过量照水蒸气透过量测定法(YBB00092003- 2015) 第- -法试验条件B或第二法试验条件B或第四法试验条件2测定,试验时热封面向低湿度侧,不得过0.5 g/ (m2.24 h)。 WVTR-RC6水蒸气透过率测试仪3.热合强度测试仪:热合强度:取100 mmx100 mm的本品2片,另取100 mmx 100 mm的聚氯乙烯固体药用硬片(符合YBB00212005- 2015) 或聚氯乙烯/聚偏二氯乙烯固体药用复合硬片(符合000022005- 2015) 2片,将试样的黏合层面向PVC面(或PVC/PVDC复合硬片的PVDC面)进行叠合,置于热封仪进行热合,热合条件为:温度155 C士5C,压力0.2MPa,时间I秒,热合后取出放冷,裁取成15 mm宽的试样,取中间3条试样,照热合强度测定法( YBB00122003- 2015) 测定,试验速度为200 mm/min士20 mm/min,将PVC (或PVDC)片夹在试验机的上夹,铝箔夹在试验机的下夹,开动拉力试验机进行180*角方向剥离,热合强度平均值不得低于7.0 N/I5 mm (PVC). 6.0 N/15 mm ( PVDC)。 ETT-AM电子拉力试验机4.破裂强度测试仪:取40 mmx40 mm本品3片,分别置破裂强度测定仪上测定,均不得低于98 kPa. PR-01耐破强度测试仪5.荧光物质取100 mmx100 mm本品5片,分别置于紫外灯下,在254 nm和365 nm波长处观察,其保护层及黏合层均不得有片状荧光。 UAT-02暗箱式紫外分析仪
  • 【新品发布】Moku:Go 仪器套件新增数字滤波器、FIR滤波器生成器、锁相放大器功能
    【新品发布】Moku:Go 仪器套件新增数字滤波器、FIR滤波器生成器、锁相放大器功能Moku:Go提供全面的便携式实验室解决方案,不仅集成了工程实验教学所需的仪器套件,还可满足工程师和学生测试设计、研发等项目。Liquid Instruments最新发布Moku:Go应用程序,新增数字滤波器、FIR滤波器生成器、锁相放大器三个仪器功能。用户现在可以使用数字滤波器来创建IIR滤波器,使用FIR滤波器生成器来设计FIR滤波器,使用锁相放大器从噪声环境中提取已知频率的信号。这一更新使Moku:Go上集成的仪器总数达到了11种,将面向信号与系统等方向提供更完善的实验教学方案,不仅使电子信息工程、电气工程、自动化控制等学科教学进一步受益,并扩展到物理学、计算机科学等领域。数字滤波器数字滤波器作为设计和创建无限冲激响应(IIR)滤波器的常用工具,用户能够创建参数可调的高达8阶的低通、高通、带通和带阻IIR滤波器。这对噪声过滤、信号选择性放大等很有用。此外,Moku:Go的数字滤波器还集成示波器和数据记录器,有助于解整个信号处理链的参数变化,并轻松采集记录这些信号随时间的变化。 FIR滤波器生成器利用Moku:Go的FIR滤波器生成器,用户可以创建和部署有限冲激响应(FIR)滤波器。使用直观的用户界面,在时域和频域上微调您的滤波器的响应。锁相放大器作为第yi个在教育平台上提供的全功能锁相放大器设备,Moku:Go的锁相放大器满足更高级实验教学,如激光频率稳定和软件定义的无线电(Software Defined Radio,SDR)等。作为Liquid Instruments的Moku:Lab和Moku:Pro的旗舰仪器,Moku:Go增加了锁相放大器,使学生在其职业生涯中与Moku产品一起成长。其他更新和即将推出功能在此次更新中,Moku:Go也新增了对LabVIEW应用接口的支持,确保用户易于集成到更复杂的现有实验装置中。今年,Liquid Instruments计划进一步扩大软件定义的测试平台。届时,Moku:Go将在现有的逻辑分析仪仪器上增加协议分析,还将提供“多仪器并行模式”和“Moku云编译(Cloud Compile)”。多仪器模式允许同时部署多个仪器,以建立更复杂的测试配置,而Moku云编译使用户能够直接在Moku:Go的FPGA上开发和部署自定义数字信号处理。这些更新预计将在今年6月推出,将推动Moku:Go成为整个STEM教育课程的主测试和测量套件。目前Moku:Go的用户已经可以通过更新他们的Moku桌面应用程序来访问数字滤波器、FIR滤波器生成器和锁相放大器仪器功能。您也可以联系我们免费下载Moku桌面应用程序体验Moku:Go仪器演示模式。Liquid Instruments基于FPGA的平台的优势,将Moku:Lab和Moku:Pro上的仪器快速向下部署到Moku:Go上,并以可接受的成本提供一致的用户体验。如果您对Moku:Go 在数字信号处理、信号与系统、控制系统等教学方案感兴趣,请联系昊量光电进一步讨论您的应用需求。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
  • 德州仪器推出独立式有源EMI滤波器IC 支持高密度电源设计
    2023年3月28日,德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)宣布推出业内先进的独立式有源电磁干扰 (EMI) 滤波器集成电路 (IC),能够帮助工程师实施更小、更轻量的 EMI 滤波器,从而以更低的系统成本增强系统功能,同时满足 EMI 监管标准。随着电气系统变得愈发密集,以及互连程度的提高,缓解 EMI 成为工程师的一项关键系统设计考虑因素。得益于德州仪器研发实验室 Kilby Labs 针对新概念和突破性想法的创新开发,新的独立式有源 EMI 滤波器 IC 产品系列可以在单相和三相交流电源系统中检测和消除高达 30dB 的共模 EMI(频率范围为 100kHz 至 3MHz)。与纯无源滤波器解决方案相比,该功能使设计人员能够将扼流圈的尺寸减小 50%,并满足严苛的 EMI 要求。更多有关德州仪器新的电源滤波器 IC 产品组合的信息,请参阅TI.com/AEF。   德州仪器开关稳压器业务部总经理 Carsten Oppitz 表示:"为了满足客户对更高性能和更低成本系统的需求,德州仪器持续推动电源创新,从而以具有成本效益的方式应对 EMI 设计挑战。我们相信,新的独立式有源 EMI 滤波器 IC 产品组合将进一步助力工程师解决他们所面临的设计挑战,并大幅提高汽车、企业、航空航天和工业应用中的性能和功率密度。"   显著缩减系统尺寸、重量和成本,并提高可靠性   如何实施紧凑和高效的 EMI 输入滤波器设计是设计高密度开关稳压器时的主要挑战之一。通过电容放大,这些新的有源 EMI 滤波器 IC使工程师能够将共模扼流圈的电感值降低多达 80%,这将有助于以具有成本效益的方式提高机械可靠性和功率密度。   新的有源 EMI 滤波器 IC 系列包括针对单相和三相商业应用的 TPSF12C1 和 TPSF12C3,以及面向汽车应用的 TPSF12C1-Q1 和 TPSF12C3-Q1。这些器件可有效降低电源 EMI 滤波器中产生的热量,从而延长滤波电容器的使用寿命并提高系统可靠性。   新的有源 EMI 滤波器 IC 包括传感、滤波、增益、注入阶段。该 IC 采用 SOT-23 14 引脚封装,并集成了补偿和保护电路,从而进一步降低实施的复杂性并减少外部组件的数量。   减轻共模发射以满足严格的EMI标准   国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 标准是限制电气和电子设备中 EMI 的全球基准。TPSF12C1、TPSF12C3、TPSF12C1-Q1 和 TPSF12C3-Q1 有助于检测、处理和降低各种交流/直流电源、车载充电器、服务器、UPS 和其他以共模噪声为主的类似系统中的 EMI。工程师将能够应对 EMI 设计挑战,并满足 CISPR 11、CISPR 32 和 CISPR 25 EMI 要求。   德州仪器的有源 EMI 滤波器 IC 满足 IEC 61000-4-5 浪涌抗扰度要求,从而大幅减少了对瞬态电压抑制 (TVS) 二极管等外部保护元件的需求。借助 PSpice® for TI 仿真模型和快速入门计算器等支持工具,设计人员可以轻松地为其系统选择和实施合适的元件。   德州仪器始终致力于通过持续的突破性成果进一步推动电源发展,例如,低 EMI 电源创新可帮助工程师缩减滤波器尺寸和成本,同时显著提高设计的性能、可靠性和功率密度。   封装及供货情况   车规级TPSF12C1-Q1 和 TPSF12C3-Q1 现已预量产,仅可从 TI.com.cn 购买,采用 4.2mm x 2mm SOT-23 14 引脚封装。2023 年 3 月底,商用级 TPSF12C1 和 TPSF12C3 的预量产产品将可通过 TI.com.cn 购买。TPSF12C1QEVM 和 TPSF12C3QEVM 评估模块可在 TI.com.cn 上订购。TI.com.cn 提供多种付款方式和配送选项。德州仪器预计各器件将于 2023 年第二季度实现量产,并计划在 2023 年晚些时候发布另外的独立式有源 EMI 滤波器 IC。
  • 可用于医疗诊断或药效检测的新技术“波长诱导频率滤波”
    美国麻省理工学院工程师开发出一种用于激发任何荧光传感器的新型光子技术,其能够显著改善荧光信号。通过这种方法,研究人员可在组织中植入深达5.5厘米的传感器,并且仍然获得强烈的信号。科学家使用许多不同类型的荧光传感器,包括量子点、碳纳米管和荧光蛋白质,来标记细胞内的分子。这些传感器的荧光可以通过向它们照射激光来观察。然而,这在厚而致密的组织或组织深处不起作用,因为组织本身也会发出一些荧光。这种“自发荧光”淹没了来自传感器的信号。为了克服这一限制,研究团队开发了一种被称为“波长诱导频率滤波(WIFF)”的新技术,使用三个激光来产生具有振荡波长的激光束。当这种振荡光束照射到传感器上时,它会使传感器发出的荧光频率增加一倍。这使得研究人员很容易将荧光信号与自发荧光区分开来。使用该系统,研究人员能够将传感器的信噪比提高50倍以上。这种传感器的一种可能应用是监测化疗药物的有效性。为了证明这一潜力,研究人员将重点放在胶质母细胞瘤上。这种癌症的患者通常选择接受手术,尽可能多地切除肿瘤,然后接受化疗药物替莫唑胺,以消除任何剩余的癌细胞。但这种药物可能有严重的副作用,且并非对所有患者都有效,所以研究人员正在研究制造小型传感器,这样就可以植入肿瘤附近,从体外验证药物在实际肿瘤环境中的疗效。当替莫唑胺进入人体后,它会分解成更小的化合物,其中包括一种被称为AIC的化合物。研究团队设计了可以检测AIC的传感器,并表明他们可以将其植入动物大脑中5.5厘米深的地方,甚至能够通过动物的头骨读取传感器发出的信号。这种传感器还可以用于检测肿瘤细胞死亡的分子特征。除了检测替莫唑胺的活性外,研究人员还证明可以使用WIFF来增强来自各种其他传感器的信号,包括此前开发的用于检测过氧化氢、核黄素和抗坏血酸的基于碳纳米管的传感器。研究人员说,新技术将使荧光传感器可跟踪大脑或身体深处其他组织中的特定分子,用于医疗诊断或监测药物效果。相关研究论文近日发表在《自然纳米技术》上。
  • 双碳战略下,智易时代温室气体在线监测系统已准备就位
    双碳战略下,智易时代温室气体在线监测系统已准备就位背景现状:随着全球气候变化问题日益严重,减少温室气体排放、实现“碳达峰、碳中和”已经成为世界各国共同关注的重要议题。温室气体是指在大气中捕获热量的气体,目前环境空气中主要管控的温室气体成分有:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、N2O、氢氯氟烃(HCFCs)、三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)等,其中CO2、CH4、N2O三种合计占比达到98%,环境空气温室气体监测系统主要以这三种气体为主要监测内容。而大气中的CO2是三大主要温室气体中浓度最高的一种,也是对温室效应贡献最大的气体,尤其随着国家“碳达峰”和“碳中和”战略的实施,温室气体的准确监测与评估将成为降碳目标的根本前提,在双碳战略下,温室气体监测也成为环境监测的重点。因此,为进一步做好碳达峰、碳中和工作,积极开展碳排放核算方法研究,逐步提升碳排放核算的准确性、实时性,开展温室气体在线监测是极为必要的。产品介绍:针对双碳战略,智易时代研发的温室气体在线监测系统可以实时、准确地监测大气中的温室气体浓度,主要针对温室气体在线监测系统设计,内部集成盘装式可调谐可调谐激光气体分析仪、搭配温压流一体机和湿度仪,可在线监测污染源排口的CO2、CH4、N2O等温室气体。系统具有结构简单,维护、安装方便,可靠性高、适应强等特点。核心部件:作为温室气体在线监测系统的重要组成部分,HGA-1008型CO2气体分析仪是一款适用于国内环保、温室气体监测、碳排放管控等在线气体的分析仪表,主要由红外传感器(光源、气体吸收池、探测器)、数据采集单元、信号接口板及控制电路、电源等部分组成。本产品主要基于红外相关滤波技术(GFC)和非分散性红外技术(NDIR)实现二氧化碳(CO2)浓度的测量,具有精度高,稳定性好,响应时间快等特点,可广泛应用于电力、化工、水泥、钢铁、冶炼等场景。优势特点:&bull 看得见——让模糊的碳核算数据变得清晰化、可视化借助监测仪器实时监测的感知手段,基于大数据、物联网和云计算技术打造智能化监测平台,实现城市区域级别的碳达峰、碳中和路径动态规划管理,解决重点控排企业碳资产管理难题。借助多元立体的数据感知网络做到双碳路径实时动态分析调整,使能源结构调整效果预评估、碳汇能力监测分析评价、达峰峰值与达峰时间对碳中和的影响反演分析预测等等这些常规城市双碳路径规划中的“盲区”变得清晰可见。&bull 看得清——碳达峰碳中和痛难点分析辨别,路径动态管控根据城市的发展定位,通过对历史数据的收集和分析,结合立体的温室气体监测网络是实时动态感知数据,寻找和锁定双碳行动中的重点源头并分析与区域经济社会发展目标的平衡关系,在实施“降碳增汇”的措施过程中,以模拟出的达峰和中和目标为导向,解决识别什么措施可选,什么行业该“一刀切”,什么难点是实现双碳的瓶颈的问题。&bull 看得住——以碳中和为导向,聚焦达峰时间目标,落地降碳措施通过设备数据实时上传,帮管理者解决双碳目标实现过程中的数字化动态管理问题,让管理者对双碳目标的认识从朦胧变得透彻,并进一步协助将通过数据分析出的难点锁定落地,实现从源头治理。结语:在我国,温室气体在线监测系统已经广泛应用于钢铁、化工、电力、能源、煤炭等行业。这些行业是温室气体排放的主要来源,通过使用温室气体在线监测系统,可以有效地控制温室气体排放,为实现碳达峰、碳中和目标做出贡献。通过对温室气体排放的实时监测,我们可以及时了解排放情况,对排放量进行控制,从而实现双碳战略目标。
  • 5G时代到来,岛津助力基站陶瓷滤波器及导电银浆工艺研究和生产
    背景简介5G技术是第五代移动通信技术的简称,相较于4G技术,具有高传输速率、低时延、超大网络容量等特点。2019年是中国5G商用元年,先期5G架构的搭建会集中在基站建设。而5G信号频段高,穿透能力差,传输距离短,覆盖能力弱,因此5G基站数量将远大于4G。在国家“新基建”推动下,三大通信运营商计划2020年在国内建设5G基站50万个。5G时代,基站天线设计集成化,用于信号处理的射频部件有了较大改变,其中的每个天线滤波器所需数量倍数增加,因而重量轻、体积小的陶瓷介质滤波器将成首选,逐步替代现有金属腔体滤波器。 陶瓷介质滤波器生产工艺?行业面临的技术难点及要求 岛津助力研究生产测试方案岛津具备多种表征及测试设备,能帮助企业研究陶瓷滤波器生产工艺提供必要手段。 岛津特色应用 金属化步骤中导电银浆生产及工艺研究测试方案其中金属化步骤中所需导电银浆,为了保证其均匀性、流平性,银浆的配方、制备工艺及生产也需得到研究及控制。银浆生产企业需要特别关注。 更多详细信息,请联系岛津。
  • 应用案例 |吸收光谱优化基于深度学习网络的自适应Savitzky Golay滤波算法
    Recently, a collaborative research team from Information Materials and Intelligent Sensing Laboratory of Anhui Province, Key Laboratory of Opto-Electronic Information Acquisition and Manipulation of Ministry of Education, and Shandong Normal University published a research paper titled Optimized adaptive Savitzky-Golay filtering algorithm based on deeplearning network for absorption spectroscopy.近日,来自安徽大学、山东师范大学联合研究团队发表了一篇题为Optimized adaptive Savitzky-Golay filtering algorithm based on deeplearning network for absorption spectroscopy的研究论文。研究背景 Research BackgroundNitrogen oxide (NO2) is a major pollutant in the atmosphere,resulting from natural lighting, exhaust, and industrial emissions. Short- and long-term exposure to NO2 is linked with an increased risk of respiratory problems. Secondary pollutants produced by NO2 in the atmosphere can cause photochemical smog and acid rain. Laser spectroscopy such as absorption spectroscopy, fluorescence spectrum, and Raman spectrum play progressively essential roles in physics, chemistry, biology, and material science. It offers a powerful platform for tracing gas analysis with extremely high sensitivity, selectivity, and fast response. Laser absorption spectroscopy has been used for quantitative analysis of NO2. However, the measured gas absorption spectra data are usually contaminated by various noise, such as random and coherent noises, which can warp the valid absorption spectrum and affect the detection sensitivity.氮氧化物(NO2)是大气中的主要污染物,源自自然光照、排放和工业排放。长时间暴露于NO2与呼吸问题的风险增加有关。NO2在大气中产生的二次污染物可能导致光化学烟雾和酸雨。激光光谱学,如吸收光谱、荧光光谱和拉曼光谱,在物理学、化学、生物学和材料科学中发挥着日益重要的作用。它为追踪具有极高灵敏度、选择性和快速响应的气体分析提供了强大的平台。激光吸收光谱已被用于NO2的定量分析。然而,测得的气体吸收光谱数据通常受到各种噪声的污染,如随机和相干噪声,这可能扭曲有效吸收光谱并影响检测灵敏度。The Savitzky–Golay (S–G) filtering algorithm has recently attracted attention for spectral filtering because it has fewer parameters, faster operating speed, and preserves the height and shape of spectra. Moreover, the derivatives and smoothed spectra can be calculated in a simple step. Rivolo and Nagel developed an adaptive S–G smoothing algorithm that point wise selects the best filter parameters. With simple multivariate thresholding methods, the S–G filter can remove all types of noises in continuous glucose monitoring (CGM) signal and further process for detecting hypo/hyperglycemic events. The S–G smoothing filter is widely used to smooth the spectrum of the Fourier transform infrared spectrum that can eliminate random seismic noise, remote sensing image merging, and process pulse wave.最近,Savitzky-Golay(S-G)滤波算法因其参数较少、操作速度较快且保留了光谱的高度和形状而受到关注。此外,可以在一个简单的步骤中计算导数和平滑的光谱。Rivolo和Nagel开发了一种自适应S-G平滑算法,逐点选择最佳滤波参数。通过简单的多变量阈值方法,S-G滤波器可以去除连续葡萄糖监测(CGM)信号中的所有类型噪声,并进一步用于检测低血糖/高血糖事件。S-G平滑滤波器广泛用于平滑傅立叶变换红外光谱的光谱,可消除随机地震噪声、遥感图像融合和脉动波的处理。The performance of S–G smoothing filter depends on the proper compromise of the polynomial order and window size. However,the noise sources and absorption spectra are unknown in a real application. Obtaining the optimal filtering effect with fixed window size and polynomial degree is difficult. To address this issue,we proposed an optimized adaptive S–G algorithm that combined the deep learning (DL) network with traditional S–G filtering to improve the measurement system performance. S–G 平滑滤波器的性能取决于多项式阶数和窗口大小的适当折中。然而,在实际应用中,噪声源和吸收光谱是未知的。在固定的窗口大小和多项式阶数下获得最佳的滤波效果是困难的。为解决这个问题,我们提出了一种优化的自适应S-G算法,将深度学习(DL)网络与传统的S-G滤波结合起来,以提高测量系统的性能。实验设置Experimental setupFig. 1 presents the experimental setup, which consists of anoptical source, a multi-pass cell with a gas pressure controller, a series of mirrors, a detector, and a computer. The laser source is a thermoelectrically cooled continuous-wave room-temperature quantum cascade laser (QC-Qube&trade , HealthyPhoton Co., Ltd.),which works with a maximum peak output power of 30 mW controlled by temperature controllers and operates at ~6.2 mm driven by current controllers. The radiation of QCL passes through theCaF2 mirror is co-aligned with the trace laser (visible red light at632.8 nm) using a zinc selenide (ZnSe) beam splitter. The beams go into the multipass cell with an effective optical path length of2 m, the pressure in multipass cell is controlled using the flow controller (Alicat Scientific, Inc, KM3100) and diaphragm pump (Pfeiffer Vacuum, MVP 010–3 DC) in the inlet and outlet of gas cell,respectively. A triangular wave at a typical frequency of 100 Hzis used as a scanning signal. The wave number is tuned from1630.1 to 1630.42 cm 1 at a temperature of 296 K. The signal is detected using a thermoelectric cooled mercury cadmium telluride detector (Vigo, VI-4TE-5), which uses a 75-mm focal-length planoconvex lens. A DAQ card detector (National Instruments, USB-6259) is placed next to detector to transmit the data to the computer, and the data is analyzed by the LabVIEW program in real time.图1展示了实验设置,包括光源、带有气体压力控制器的多通道吸收池、一系列镜子、探测器和计算机。Fig. 1. Experimental device diagram.宁波海尔欣光电科技有限公司为此项目提供了量子级联激光器(型号:QC-Qube&trade 全功能迷你量子级联激光发射头)。激光器由温度控制器控制,最大峰值输出功率为30 mW,由电流控制器控制,工作在~6.2 mm,通过钙氟化物(CaF2)镜子的辐射与追踪激光(可见红光,波长632.8 nm)共线,使用氧化锌硒(ZnSe)分束器。光束进入具有2 m有效光程的多通道池,通过流量控制器和气体池入口和出口的隔膜泵控制池中的压力。典型频率为100 Hz的三角波用作扫描信号。在296 K的温度下,波数从1630.1调至1630.42 cm-1。使用热电冷却的汞镉镓探测器进行信号检测,该探测器使用75 mm焦距的平凸透镜。DAQ卡探测器放置在探测器旁边,将数据传输到计算机,数据由LabVIEW程序进行实时分析。QC-Qube&trade , HealthyPhoton Co., Ltd.Fig. 2. Simulation of the NO2 gas absorption spectra of the ASGF and MAF algorithms (under the background of Gaussian noise), and the filtered results and the SNRs of different filtering methods.Fig. 3. Simulation of the NO2 gas absorption spectra of the two filtering algorithms (under the background of Non-Gaussian noise), and the filtered results of different filtering methods.结论ConclusionAn improved Savitzky–Golay (S–G) filtering algorithm was developed to denoise the absorption spectroscopy of nitrogen oxide (NO2). A deep learning (DL) network was introduced to the traditional S–G filtering algorithm to adjust the window size and polynomial order in real time. The self-adjusting and follow-up actions of DL network can effectively solve the blindness of selecting the input filter parameters in digital signal processing. The developed adaptive S–G filter algorithm is compared with the multisignal averaging filtering (MAF) algorithm to demonstrate its performance. The optimized S–G filtering algorithm is used to detect NO2 in a mid-quantum-cascade-laser (QCL) based gas sensor system. A sensitivity enhancement factor of 5 is obtained, indicating that the newly developed algorithm can generate a high-quality gas absorption spectrum for applications such as atmospheric environmental monitoring and exhaled breath detection.在这项研究中,我们开发了一种改进的Savitzky-Golay(S-G)滤波算法,用于去噪氮氧化物(NO2)的吸收光谱。我们引入了深度学习(DL)网络到传统的S-G滤波算法中,以实时调整窗口大小和多项式阶数。DL网络的自适应和跟踪反馈能够有效解决数字信号处理中选择输入滤波器参数的盲目性。我们将优化后的自适应S-G滤波算法与多信号平均滤波(MAF)算法进行比较,以展示其性能。优化后的S-G滤波算法被用于检测氮氧化物在基于中量子级联激光器(QCL)的气体传感器系统中的应用。实验结果表明,该算法获得了5倍的灵敏度增强,表明新开发的算法可以生成高质量的气体吸收光谱,适用于大气环境监测和呼吸气检测等应用。reference参考来源:Optimized adaptive Savitzky-Golay filtering algorithm based on deeplearning network for absorption spectroscopy,Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 263 (2021) 120187
  • 近红外光谱的柔性生命力——Norris导数滤波浅说
    pspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  导读:近红外(NIR)光谱分析是融合样本、变量和模型三个多维空间的建模体系。它具有直接快速的分析优势,同时,也对方法学提出了挑战。光谱预处理是一项基本技能,在信息提取、去噪,模型维护及传递中扮演重要角色。由于对象、条件和测量方式的多样化,预处理模式通常需要个性化优选。Norris导数滤波(NDF)包含导数阶数、平滑点数和差分间隔三个可变参数,是多模式的算法群。功能各异的参数融合,可提升近红外光谱的柔性生命力,满足多样性光谱预处理的个性化需求。本文以近红外玉米粗蛋白分析为例,分享对Norris导数滤波的理解。在材料制作前期,惊闻Karl H. Norris博士病逝!谨以此文悼念Dr. Karl H. Norris!/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 319px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/dd11b712-09f6-4b18-87b6-a00f0bd3234f.jpg" title="微信图片_20190819100830.jpg" alt="微信图片_20190819100830.jpg" width="300" height="319" border="0" vspace="0"//ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "/spanbr//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong暨南大学光电工程系 潘涛教授/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  引 言/strong/span/pp  众所周知,近红外(NIR)光谱是典型的多维信息数据。近红外光谱分析是融合样本、变量和模型三个多维空间的建模体系,化学计量学是核心技术。相对于其他分析手段,近红外光谱具有快速简便的优势,它可以不进行化学或物理的前处理,直接进行测量。例如,采用漫反射法直接测量固体样品(如粉末,颗粒,纤维等)、透射法直接测量多种组分的复杂液体样品(如血液,牛奶,酒类等)。同时,它也对方法学提出了挑战。例如,需要处理光谱基线漂移和倾斜等光谱扰动。光谱预处理是非常必要的,但由于样品和测量方法的多样性,预处理模式通常需要个性化优选。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  1. 几类常见光谱预处理方法/strong/span/pp  span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong标准正态变量变换/strong/span(standard normal variate transformation, SNV)是常用的光谱预处理方法。它在每一条光谱内进行横向标准化处理,提升光谱之间的差异度,提高模型稳健性和预测能力sup[1, 2]/sup。用于消除固体颗粒大小、表面散射以及光程变化对NIR漫反射光谱的影响sup[3]/sup。最近,我们将SNV方法应用于水稻种子鉴别、种子纯度定量的近红外分析sup[4, 5]/sup。/pp  span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong多元散射校正/strong/span(multiplicative scatter correction, MSC)是另一种常用的光谱预处理方法sup[6~9]/sup。它与SNV基本相同,主要是消除颗粒分布不均匀及颗粒大小产生的散射影响,在固体漫反射和浆状物透(反)射光谱中应用较为广泛sup[3]/sup。MSC假设样品光谱与平均光谱整体线性相关,并以全谱区为窗口来校正所有波长的吸光度。然而,在宽谱段的情形,难以对局部相关性差的波长实现满意的校正效果,这会影响光谱的整体预测能力。/pp  文献[10]提出的span style="color: rgb(0, 176, 80) "strong分段多元散射校正/strong/span(piecewise multiplicative scatter correction, PMSC)是一种分段线性校正方法。PMSC方法允许可变的校正窗口(p+1+q),从算法上覆盖MSC。校正窗口参数的优化是必须的sup[11]/sup,然而,受限于当时的计算机水平,相应的参数优化平台尚未建立,影响了PMSC方法的应用。最近,本团队提出移动窗口相关系数谱,用于描述光谱之间的局部相关性,构建了基于PLS回归的PMSC参数优化平台,取得了显著优于MSC的预测效果,应用于水稻种子纯度、土壤有机质的近红外分析sup[12]/sup。/pp  上述基础性的光谱预处理方法,通常需要和平滑、求导法进行联用。平滑用于消除弱噪声而保留光谱轮廓,一阶导数用于校正光谱的基线漂移(additive baseline),二阶导数用于校正光谱的线性基线漂移(linear baseline)等噪声sup[11]/sup。/pp  span style="color: rgb(0, 176, 80) "strongSavitzky-Golay平滑/strong/span(SG smoothing)是一种十分优雅的产生导数光谱的预处理方法sup[13]/sup。它采用平滑窗口波长数(2m + 1)、多项式次数(n)和导数阶数(s)作为参数。在平滑窗口内,对中心波长的光谱数据进行多项式校正,再通过移动窗口方式实现全谱的校正。不同的参数组合对应不同的平滑模式,计算公式也各不相同。功能各异的参数的融合,提升了近红外光谱的柔性生命力,可满足多样性光谱预处理的个性化需求。本团队构建了三维参数(m,n,s)遍历的偏最小二乘(PLS)算法平台,实现了SG平滑模式的大范围参数优化,应用于近红外光谱的血糖分析sup[14]/sup、土壤检测sup[15,16]/sup、转基因甘蔗育种筛查sup[17]/sup、糖化血红蛋白分析sup[18]/sup、地中海贫血筛查sup[19,20]/sup、血粘度测定sup[21,22]/sup等方面。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "Norris导数滤波(Norris derivative filter, NDF)是另一个著名的光谱预处理方法。它由被誉为“近红外光谱之父”的Karl H. Norris博士等人提出sup[23, 24]/sup。但是,Norris当时只简单的描述了算法的框架,后面的应用文献中也未看到详细描述。我们在褚小立的专著sup[3]/sup中找到了稍微具体的公式,但是严格的方法体系,特别是多参数融合方法仍需完善。在从事近红外光谱的长期工作中,我们深感到Norris导数滤波的柔性生命力。/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  最近,仪器信息网和中国仪器仪表学会近红外光谱分会计划开设的《近红外光谱新技术/应用进展》网络专题,并向我约稿。由此,萌发了写一篇小文介绍Norris导数滤波的想法。/span/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  2. Norris导数滤波(NDF)/strong/span/pp  NDF是一个基于多个可变参数的多模式光谱预处理算法群,在近红外分析中有广泛应用。它包括移动平均平滑和差分求导两个环节,使用三个参数:平滑点数(s),导数阶数(d)和差分间隔(g)。功能各异的参数组合,提供了多样性的光谱预处理方式,可以满足不同对象的近红外分析的个性化需求。/pp  最近,我们构建了三维NDF参数(d,s,g)遍历的PLS算法平台,实现了NDF模式的大范围参数优化,应用于玉米粗蛋白分析和血清尿素氮分析sup[25, 26]/sup。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  【移动平均平滑】/strong/span/pp  移动平均平滑法选择一个具有奇数个波长的平滑窗口(s),用窗口内的全体测量值的平均值代替中心波长的测量值,自左至右移动窗口,完成对所有点的平滑(左右半宽带的波长除外)。设全谱段的波长总数为Nsub0/sub,s是一个可变的奇数,s = 1, 3, … ,S。理论上,S可以取不超过Nsub0/sub的最大奇数。由于关联性低,采用太宽的平滑窗口是不合理的,本文设平滑点数上限S=99。特别地,s=1代表不进行移动平均平滑,即,原光谱。/pp  设光谱的第k个波长的吸光度为xsubk/sub,在以k为中心,宽度为s的对称波长窗口内,对中心波长吸光度进行平滑,如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 124px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/60849de6-dced-4490-8f63-649d3cee9496.jpg" title="01.png" alt="01.png" width="600" height="124" border="0" vspace="0"//pp  值得注意的是,对于最左边或最右边的img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/b8cea792-9064-4cd0-862c-f9fafaf26e44.jpg" title="微信图片_20190826114304.png" alt="微信图片_20190826114304.png" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% "/个波长,由于该点左边或者右边的点数小于 img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/d295318f-2ca9-492e-859f-c3beef9935bd.jpg" title="微信图片_20190826114304.png" alt="微信图片_20190826114304.png" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% "/,不能进行对称平滑。考虑到数据的连续性,对于最左边的img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/fe38ef55-a973-4f74-93fc-0302a031f2e2.jpg" title="微信图片_20190826114304.png" alt="微信图片_20190826114304.png" style="text-align: center max-width: 100% max-height: 100% "/span style="text-align: center "个波长,我们提出近似平滑,如下:/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 122px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/0fc41379-50ef-4a45-bdb2-ab12d1f348c4.jpg" title="02.png" alt="02.png" width="600" height="122" border="0" vspace="0"//pp  对于最右边的波长,吸光度的平滑方法类似于公式(2),如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/98199654-339d-4808-ac8b-b9678b723566.jpg" title="03.png" alt="03.png"//pp  上述处理,使得光谱边界数据自然过渡,更为合理。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  【差分求导】/strong/span/pp  为了避免差分求导产生传递误差,通常需要经过移动平均平滑光谱后,再进行中心差分法求导。由于近红外光谱比较平坦,不同对象的光谱分辨率不尽相同。光谱采集的数据间隔不一定适用于差分间隔。Norris导数采用一个可变的波长间隔数作为导数的差分间隔(g),g = 1, 2, … ,G。由于关联性低,太大的差分间隔是不合理的,本文设差分间隔的上限G=50。/pp  对于第k个波长的吸光度xsubk/sub,采用基于差分间隔g的中心差分,计算吸光度的一阶导数,自左至右移动,得到所有点的导数值(左右半宽带的波长除外)。如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/f4858970-26bd-4911-84b4-a7eec9998e8d.jpg" title="04.png" alt="04.png"//pp  值得注意的是,对于最左边或最右边的g个波长,由于该点左边或者右边的点数小于g,不能执行中心差分法求导。考虑到数据的连续性,对于最左边的g个波长,我们提出前向差分法计算一阶导数,如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/88f4e45a-9f52-40cb-889c-3b57efab9059.jpg" title="05.png" alt="05.png"//pp  对于最右边的g波长,则可通过后向差分法计算一阶导数,如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/01dbdd54-82d4-49fc-bafa-7dc511a8f3bd.jpg" title="06.png" alt="06.png"//pp  二阶导数,可由上面的一阶导数再求导获得,编程实现简单,不再赘述。strong考虑到3阶以上的高阶导数的绝对量值小,光谱信息含量低,一般不建议采用3阶以上的导数。/strong本文设导数阶数为d = 0, 1, 2。特别地,d=0代表不进行差分求导,即,只进行移动平均平滑。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  【参数联合优化】/strong/span/pp  对于任意一个参数组合(d, s, g),都对应一个Norris导数模式。对于d = 0, 1, 2;s = 1, 3, … , 99;g = 1, 2, … , 50,共有50+2× 50× 50=5050个模式。三个功能各异的参数的变化,使得Norris导数谱比原谱更为灵活、柔性、多样化,适用性宽。下面,提出一种基于PLS的Norris参数的联合优选方法。为提高参数选择合理性,采用基于随机性、相似性、稳定性的定标-预测-检验的多划分建模设计sup[27, 28]/sup。/pp  建立所有Norris导数谱的PLS模型,称为Norris-PLS模型。计算每一组样品划分的预测均方根误差(SEP)和预测相关系数(RsubP/sub)。进一步,计算所有划分的平均值(SEPsubAve/sub,RsubP,Ave/sub)和标准偏差(SEPsubSD/sub,RsubP,SD/sub)。并基于综合预测效果:/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 41px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/10c59c4b-f073-4ce9-a25a-09c90ec33c1a.jpg" title="7.png" alt="7.png" width="600" height="41" border="0" vspace="0"//pp  优选具有稳定性的全局最优Norris参数,如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 62px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/4e15c028-35d0-4198-b122-f5bc4e751221.jpg" title="8.png" alt="8.png" width="600" height="62" border="0" vspace="0"//pp  此外,对应导数阶数d=0, 1, 2,可以计算两类单参数局部最优解,如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 95px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/fb7412b2-80aa-4b3b-871d-21148c32e7e3.jpg" title="9.png" alt="9.png" width="600" height="95" border="0" vspace="0"//pp  可得到,关于平滑点数s的三条建模效果曲线SEPsup+/sup(0, s),SEPsup+/sup(1, s),SEPsup+/sup(2, s)和关于差分间隔数g的两条建模效果曲线SEPsup+/sup(1, g),SEPsup+/sup(2, g)。通过它们可以分析Norris参数的适应性。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  3. 实例—近红外玉米粗蛋白分析/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "strong  【材料】/strong/span/pp  玉米颗粒样品156份,研磨并过筛(1.0mm)为粉末样品(未干燥),采用凯氏定氮法测量样品粗蛋白。最小值、最大值、平均值、标准差分别为7.31、12.1、9.46、0.92(%)。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) " strong 【近红外光谱仪器】/strong/span/pp  NexussupTM/sup 870 FT-NIR光谱仪(Thermo Nicolet Corporation,MA,USA);漫反射附件;波数范围:9997~3996 cmsup-1/sup;分辨率:32 cmsup-1/sup。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 176, 80) "【定标-预测-检验的多划分建模】/span/strong/pp  从156个样品随机选取56个为检验集,余下100个为建模集;进一步将建模集随机划分为定标集(50个)和预测集(50个),共10次。对所有划分建立PLS模型,确定平均预测效果(SEPsubAve/sub,RsubP,Ave/sub,SEPsubSD/sub,RsubP,SD/sub,SEPsup+/sup)。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 80) "  strong【分析】/strong/span/pp  strong先来观察玉米粉末样品的近红外光谱及其Norris导数谱的特征。/strong/pp  以一个玉米粉末样品为例,采用不同平滑点数(s = 1~49,奇数),首先计算移动平均平滑谱,如图1所示。其中,s = 1为原光谱。观察到:随着平滑点数增大,主吸收峰右移,且渐趋平坦。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/1dd5ef51-7b05-4b16-be80-4c924cd44302.jpg" title="图1.png" alt="图1.png"//pp style="text-align: center "strong图1 玉米粉末样品的移动平均平滑谱随平滑点数的演变图/strong/pp  在移动平均平滑谱(s = 13)的基础上,采用不同差分间隔数(g = 1~30),进一步计算Norris导数谱(一、二阶导数),如图2所示。观察到:主吸收峰翻转为波谷,同时出现新的特征峰。随着差分间隔增大,波谱幅度逐渐减小。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 232px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/edc64a8e-9c8f-4b57-b4f2-d76bbd2da356.jpg" title="图2.png" alt="图2.png" width="600" height="232" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong图2 玉米粉末样品的Norris导数谱随差分间隔的演变图: (a)一阶导数 (b)二阶导数/strong/pp strong 再展示相关的建模效果。/strong/pp  首先,未经预处理的直接PLS模型的平均建模效果,汇总在表1中。/pp  在所有5050个Norris-PLS模型中,全局最优模型的参数(NDF模式)为d =2,g =3和s=13,相应的建模效果,也汇总在表1中。观察到:所有预测效果的指标均有显著的改善。/pp style="text-align: center "strong表1 玉米粗蛋白分析的建模预测效果(%)/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 104px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/9539dcc6-2f95-46ae-8caa-c25937062f19.jpg" title="表1.png" alt="表1.png" width="600" height="104" border="0" vspace="0"//pp  strong进一步观察Norris参数的适应性。/strong采用单参数局部最优解,分析建模效果曲线。其中,SEPsup+/sup(2, s)、SEPsup+/sup(2, g),参见图3。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 208px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/26a55fc2-210b-4561-8367-75081383a9db.jpg" title="图3.png" alt="图3.png" width="600" height="208" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong图3 单参数局部最优Norris-PLS模型的建模效果:(a)平滑点数,(b)差分间隔数/strong/pp  在所有二阶的Norris导数谱中(d=2),不同平滑点数对应于局部最优模型的SEPsup+/sup,如图4(a)所示;不同差分间隔数对应于局部最优模型的SEPsup+/sup,如图4(b)所示。观察到:不同参数的建模效果差异颇大。/pp  结果表明:(1)不同的Norris参数,建模预测效果明显不同;(2)参数的设置,不能凭经验设定,针对具体情况进行全局优化是必要的。/ppstrong  后 语/strong/pp  Norris导数滤波是一种执行良好的光谱预处理算法群。功能各异的参数融合,可提升近红外光谱的柔性生命力,满足多样性光谱预处理的个性化需求。Norris模式的优化选择是必要的。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  这里分享的,可能是近红外的一个小话题。但,近红外光谱分析就是由多个这样的小话题组成的。从2006年第一届全国近红外光谱会议召开,到近红外分会成立十周年的现在,我们见证了我国近红外事业的发展壮大。祝福它!这里的内容可能有点艰涩,但我们相信它是有趣的。谢谢大家的阅读,恳请提出宝贵意见!/span/ppspan style="font-family: " times="" new=""strong  参考文献/strong/span/pp  [1] R.J. Barnes, M.S. Dhanoa, Susan J. Lister., Appl Spectrosc, 1989, 43(5): 772–777/pp  [2] M.S. Dhanoa, S.J. Lister, R. Sanderson, R.J. Barnes, J Near Infrared Spec, 1994, 2(1): 43-47./pp  [3] 褚小立,化学计量学方法与分子光谱分析技术,北京:化学工业出版社,2011/pp  [4] J.M. Chen, M.L. Li, T. Pan, L.W. Pang, L.J. Yao, J. Zhang, Spectrochim Acta A, 2019, 219: 179-185/pp  [5] J. Zhang, M.L. Li, T. Pan, L.J. Yao, J.M. Chen, Comput Electron Agr, 2019, 164: 104882/pp  [6] P. Geladi, D. MacDougall, H. Martens, Appl Spectrosc, 1985, 39:491-500./pp  [7] T. Isaksson, T. Næ s, Appl Spectrosc, 1988, 42:1273-1284/pp  [8] K.E. Kramer, R.E. Morris, S.L. Rose-Pehrsson, Chemometr Intell Lab, 2008, 92:33-43./pp  [9] A Rinnan, F. van den Berg, S.B. Engelsen, Trends Anal Chem, 2009, 28:1201-1222./pp  [10] T. Isaksson, B. Kowalski, Appl Spectrosc, 1993, 47:702-709./pp  [11] T. Næ s, T. Isaksson, T. Feaern, T. Davies, A User Friendly Guide to Multivariate Calibration and Classification, Chichester, UK: NIR Publications, 2002/pp  [12] F.F. Lei, Y.H. Yang, J. Zhang, J. Zhong, L.J. Yao, J.M. Chen, T. Pan, Chemometr Intell Lab, 2019, 191(15):158-167/pp  [13] A. Savitzky, M.J.E. Golay, Anal Chem, 1964, 36(8): 1627-1639/pp  [14] 谢军,潘涛,陈洁梅,陈华舟,任小焕,分析化学,2010,38(3): 342-346/pp  [15] H.Z. Chen, T. Pan, J.M. Chen, Q.P. Lu, Chemometr Intell Lab, 2011, 107: 139-146/pp  [16] 潘涛,吴振涛,陈华舟,分析化学,2012,40(6): 920-924/pp  [17] H.S. Guo, J.M. Chen, T. Pan, J.H. Wang, G. Cao, Anal Methods, 2014, 6: 8810-8816/pp  [18] Y. Han, J.M. Chen, T. Pan, G.S. Liu, Chemometr Intell Lab, 2015, 145: 84-92/pp  [19] J.M. Chen, L.J. Peng, Y. Han, L.J. Yao, J. Zhang, T. Pan, Spectrochim Acta A, 2018, 193: 499-506/pp  [20] L.J. Yao, W.Q. Xu, T. Pan, J.M. Chen, J Innov Opt Heal Sci, 2018, 11(2): 1850005/pp  [21] J.M. Chen, Z.W. Yin, Y. Tang, T. Pan, Anal Bioanal Chem, 2017, 409(10): 2737-2745/pp  [22] J. Zhang, F.F. Lei, M.L. Li, T. Pan, L.J. Yao, J.M. Chen, Spectrochim Acta A, 2019, 219:427–435/pp  [23] K.H. Norris, P.C. Williams, Cereal Chem, 1984, 61(2): 158-165/pp  [24] P.C. Williams, K.H. Norris, Near-infrared Technology in the Agricultural and Food Industries, American Association of Cereal Chemists, Inc., St. Paul, Minnesota, USA, 1987/pp  [25] J. Zhang, L.J. Yao, Y.H. Yang, J.M. Chen, Tao Pan, 19th International Council for NIR Spectroscopy Meting (NIR2019), 2019, Gold Coast, Australia/pp  [26] Y.H. Yang, F.F. Lei, J. Zhang, L.J. Yao, J.M. Chen, T. Pan, J Innov Opt Heal Sci, 2019, 1950018/pp  [27] T. Pan, J.M. Liu, J.M. Chen, G.P. Zhang, Y. Zhao, Anal Methods, 2013, 5: 4355-4362/pp  [28] T. Pan, M.M. Li, J.M. Chen, Appl Spectrosc, 2014, 68(3): 263-271/pp style="text-align: right " strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " (暨南大学光电工程系 潘涛,张静,施小文 供稿)/span/strong/p
  • 豪迈水管理公司最新在线渗漏监测预警系统上市
    豪迈水管理公司最新在线渗漏监测预警系统上市 - 通过技术进步检测和发现漏水现场 - 豪迈水管理公司(HWM)认为,在消除非必要漏水、减少经济损失的战斗中,技术才是我们手中最为有效的武器之一。近年来,豪迈水管理公司的技术进展情况表明,我们不但可以赢取这场战争,而且还可以改变作战的方式。 下载高清晰图像: http://img1.17img.cn/17img/old/UploadFile/20098/20098259525522.jpg (485KB) 豪迈水管理公司 (HWM) 的PermaNet是一套新的系统,可以提供一个连续性的、万无一失的检测网,查出水网內的泄漏。在整个水网內的不同位置安装永久性Permalog+数据记录仪,与PermaNet发射器进行配套后,可以将漏水位置和漏水规模的通知,立即发送到一台个人计算机上,从而实现超一流的响应时间和效率。 一旦确定漏水区域,新款的MicroCALL+ 数字相关器即开始对漏水点进行精准定位。一套完整的预设值和滤波器,与三组外站测量和自动速度检验工作相结合,提供高度精确的读数,而无需考虑管道类型和流速。这一便捷的效率,可以减少“无效钻孔”的发生,加速漏水点定位与修复的进程。 HWM始终关注水管理技术开发的研发潜力。通过与水业管理专业人员建立密切联系,倾听客户的反馈;公司能够客户对产品的需求和想法,进行技术调整和改进,来满足用户的需求。以上只是豪迈水管理产品系列的两个例子;其它产品及服务的详情,请访问我们的网站www.hwmchina.cn。 豪迈水管理公司(HWM)简介: 豪迈水管理公司是英国豪迈国际有限公司的子公司,它是世界上泄漏管理、压力管理和流量管理等方面的领军公司,也是这些方面最大的供应商之一。豪迈水管理公司由四家豪迈公司组成,它们是:Palmer环境公司(Palmer Environmental)、Radcom Technologies、Hydreka,以及FCS,它们拥有同一个专门的销售和销售支持网络。 豪迈简介: 创立于1894年的英国豪迈国际有限公司(Halma p.l.c. – www.halma.cn )是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有 4000 多名员工,近40 家子公司,2008/09财年营业额超过 4.5亿英镑。豪迈旗下子公司的产品主要用于保护人们的生命安全和改善生活质量。通过持续不断的创新,这些产品在国际市场上始终处于领先地位。这些产品使我们的客户更安全、更富竞争力和盈利能力。豪迈的子公司正在多个领域为中国的经济做出贡献,主要包括制造、能源、水及废物处理、环境、建筑、交通运输及健康行业等。豪迈目前在上海和北京设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。 欲了解最新豪迈中国新闻并订阅RSS,请访问豪迈中国新闻博客: http://halmapr.com/news/halmacn/ 。 完 如需获取更多资讯,请联系: 联系人:贾秀峰 中国区经理 地址:中国上海市长宁区仙霞路137号国际大厦1801室 邮 编:200051 电 话:021-52068686-118 传 真:021-52068191 电子信箱:jjia@palmer.co.uk 网 址:www.hwmchina.cn 媒体联络: 刘兵斌 (Bryan Liu) 中国区市场经理 英国豪迈国际有限公司上海代表处 中国上海市长宁区仙霞路 137 号 盛高国际大厦 1801 室 邮 编:200051 电 话:(21) 5206 8686-111 ;传真:(21) 5206 8191 电子信箱:bryan.liu@halma.cn 网 址:www.halma.cn
  • 安诺玻纤滤纸带在环境大气在线监测上的应用
    近年来,国民对环境空气质量越来越重视,并且国家环保部对各地空气质量改善和重点任务也如火如荼地进行,通过努力,全国各地的空气质量得到了稳步提升。那么我们日常看到的PM2.5浓度是怎么被监测到的呢?让小编来为大家揭秘吧!我们日常看到的数据来源于各地环境监测站点的监测数据,而监测站使用的仪器则是大气环境在线监测系统,该系统利用了散射法和β射线法对环境中的颗粒物及其他有害气体进行监测分析,并将数据通过云端传输,市民通过网络查询便可知道全国各地的环境空气质量。 其中β射线法是一种非常精确的颗粒物监测方法,β射线法是利用β射线衰减的原理,环境空气由采样泵吸入采样管,经过滤膜后排出,颗粒物沉淀在滤膜上,当β射线通过沉积着颗粒物的滤膜时,β射线的能量衰减,通过对衰减量的测定便可计算出颗粒物的浓度。β射线法颗粒物监测仪所需的自动更换滤膜,也称为滤纸带,则是整个颗粒物监测中必不可少的一样耗材。杭州安诺研发的多款玻纤滤纸带,可以完美的使用在多款β射线法颗粒物监测仪上,目前常规的尺寸有M款40mm*30mm*20m及T款28mm*40mm*20m (分别是滤纸带卷轴内径*纸带幅宽*纸带长度),其中T款玻纤滤纸带与热电5030型颗粒物监测仪完美契合,在使用过程中保证适当的气通量和截留率,得到精确的监测数据。 热电5030颗粒物监测仪安诺玻纤滤纸带由硼硅酸玻璃纤维制成,含有粘合剂增强其抗拉强度。具有优异的截留性能,对0.3μm的粒子截留率>99.97%。在PM2.5、PM10、烟尘、气溶胶的收集过程中,保证采样流畅不易拉断,并有良好的疏水性和重量稳定性,为颗粒物监测的准确性提供保障! 玻纤滤纸带M款 杭州安诺过滤器材有限公司是一家高分子微孔膜过滤企业,专业从事MCE、Nylon、PES、PVDF、PTFE、GF等(膜孔径为0.03μm~10μm)微孔膜的研发及生产。安诺公司对于环境监测也有着极大地信心,近年来,安诺过滤实验室及环境科学事业部潜心研究国内外大气环境检测仪器,致力于为国内广大客户提供一流的环境监测采样滤膜、气体分析保护器、在线监测滤纸带等产品,并为环境监测站、科研所、各大高校、第三方检测单位等客户提供技术支持及完善的解决方案!安诺相信,在安诺公司的执着追求和不懈努力下,我们将同广大客户携手,为国民提供最精确的空气质量数据,让我们的环境变得更美好!
  • 海洋浮标监测系统成功服务大运会
    朗诚实业有限公司作为中标方并参与实施的,深圳数字海洋建设的组成部分的海洋浮标在线监测系统自2011年8月上旬开始正式投入运行,在深圳第26届世界大学生夏季运动会举行期间(8月12日至8月24日),圆满完成了为大运会海上项目比赛提供海洋环境保障与服务的任务。此次为大运会提供服务的主要有杨梅坑、东山、核电站等三个大亚湾浮标监测子站,作为紧邻大运会海上赛区的三个站点,实施24小时实时监测赛区周边的海水水质、营养盐、海洋气象等参数,并通过数据分析软件和应用服务软件形成监测产品。除了为海上运动项目提供气象环境条件参考外,更为重要的是有效实时监测了整个大运比赛期间海上赛区的水质环境,为赛区的赤潮预警防治工作提供了大量有效的监测数据,有力地保障了大运海上运动项目的顺利进行。 大运海上赛区部分实时监测数据如下: 大运会期间,朗诚公司派出专业技术人员,驻扎在深圳市龙岗大棚半岛东山海滨,保障浮标监测系统的正常运行,协助深圳市海洋与渔业环境监测站开展相关海洋监测工作。
  • 300余套自动在线监测系统“猫腻”多 存在官商勾结
    p  近期,记者不断接到群众举报,山东省临沂市在推广安装固定污染源在线自动监测系统工作中,存在独家垄断安装现象,以次充好、将“三证”不全、甚至 “三无产品”配套高价卖给企业,运行期间问题不断,致使基层环保部门长期不能验收。特别是6月中旬以来,竟然出现了一幕幕贴牌、换牌,强行验收的闹剧。/pp strong 不合格的假冒在线监测系统的确存在/strong/pp  一段时间以来,记者多次赴临沂市,对临沭、莒南、沂南、兰陵、平邑、蒙阴、罗庄等其所辖县区的安装企业和相关人员,就群众举报的问题进行了调查核实。/pp  经了解,目前临沂市相关企业安装的在线检测系统,主要来自河南乾正、南京华彭、安微铜陵、博科斯、北京雪迪龙、杭州聚光,山西中绿、北京环科、杭州慕迪、杭州泽天、中科天融、江苏汇环、青岛佳明等几家公司,约计近千余台套,其中假冒产品300余套。其主要问题是存在“三证”不符,甚至无证,大部分仪器不能正常运转,有的一启动就坏,半年之久维修不成,安装时间从2014年至2015年。/pp  存在问题的有河南乾正、博科斯、南京华彭、安微铜陵等在线监测仪器系统。其中,南京华彭的数量最多,近200余套,其三证全部为南京华彭。但其经过认证的配套设备与实际安装的设备严重不符。比如二氧化硫分析仪、一氧化氮检测仪、氧气检测仪,环保部认证时配套产品是进口的德国西门子公司所产,稳压流均为青岛崂山电子研究所产品。可给企业安装后却被发现是没有任何标识的仪器。用一企业负责人的话来说,就是“花了大价钱买了辆进口奥迪车,却给装了台国产奥拓的组装发动机。真黑呀!”/pp  河南乾正、博科斯、安微铜陵等牌子的数量较小,都已整改的整改、更换的更换,已影响不大。/pp  而南京华彭的数量较大,不但没有整改、更换,反而对其进行了大“换牌”,质量丝毫没有得到改善。调查显示均由山东丽泽环保技术服务有限公司(以下简称丽泽公司)签订合同安装,其产品来路不明。今年6月份突击换成了山东华彭环保科技有限公司的产品标牌。/pp  strong丽泽公司确有官方背景/strong/pp  了解环保产品的人都知道,所谓的“三证”,实际上就是中华人民共和国制造计量器具许可证、中国环境保护产品认证证书和环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检验报告书。/pp  “三证”不全、不符,甚至全无的环保产品是如何进入临沂市场的?被大量地安装到企业后,有的竟然还通过了地方环保部门的“验收”?/pp  一企业负责人告诉记者,“当时环保部门通知我们去开会,要求我们安装在线监测系统,每个企业只要交上15万元,余下的事情不用我们管,都是丽泽公司给我们安装服务的,这些东西我们也不懂,谁知道安装后经常出故障,不能正常运行,结果到现在都一年半多了,我们县环保部门就是不给我们验收,说是不符合验收标准,无法验收”。/pp  采访中,一企业老板向记者询问,这个丽泽公司真的很有背景吗?他们的工作人员都是盛气凌人的,张口闭口“我们钟局”怎么怎么着,在临沂环保系统没有他摆不平的事。这个钟局到底是谁啊?/pp  经了解,这个“钟局”就是丽泽公司的老总,曾在临沂市环境监测站工作20多年,后调任临沂市环境保护局某分局局长。因某种原因被离岗后成立了山东丽泽环保技术服务有限公司,独揽了临沂市相关企业在线监测系统的安装和绝大部分的运营权。/pp  300多套不合格的在线监测系统,在临沂市相关企业“运行”了近两年的时间,临沂市环保部门真的就不知道吗?还是另有隐情?/pp  记者从临沂市环境保护局2016年第一季度环保检查工作通报的文件中发现,里面并没有提及还有部分在线监测系统没有通过验收的问题,反倒在处罚通报中看到,丽泽公司负责运营的在线监测系统中有6套存在问题,并进行罚款,而另一家运营公司仅仅签订了运营合同的1套系统,因还未经环保部门验收,竟也被处以高额罚款,部分生产企业也不同程度受到了处罚。在第二季度的检查中,又将三家在线监测运营公司驱逐出局。这也正应验了丽泽公司工作人员告诉企业老板的那句话——“除了我们,其他公司都长久不了,让他们蹦跶半年就不错了”。/pp  丽泽公司工作人员的预言真的变成了现实!目前,临沂市的在线监测系统除了企业自运营外,运营质量高、能力强的运营公司业务受到强有力的行政排挤,现存的已经屈指可数。/pp  strong假冒产品贴上标牌就可以通过验收了?/strong/pp  自今年6月份以来,临沂市300多套假冒的在线监测系统似乎迎来了春天。随着山东华彭环保科技有限公司的在线检测系统拿到了“三证”,这些“流浪的野孩子”们也终于有了依靠。有人主动帮他们找到了“父母”,统统纳入到了山东华彭的大家庭。/pp  设备还是原来的设备,把贴有南京华彭标牌的给撕掉,换上山东华彭的 没有标牌的,给你贴上山东华彭的标牌。从此以后,你就是山东华彭生产的产品。/pp  丽泽公司大张旗鼓的换牌、贴牌行动,似乎也得到了临沂市环保部门的大力支持,个别领导亲自动手揭牌换牌。通过换牌、贴牌后的在线监测系统,很快“通过”了地方环保部门的“验收”。/pp  此前,临沂市环境保护局的个别领导,多次督促各县环保部门对南京华彭的仪器进行验收。期间,临沭、郯城、兰陵、蒙阴等县多次向市局反应仪器系统“三证不符”无法验收,只有平邑环保部门睁着大眼对问题仪器进行了“验收”。近期,平邑县环保部门又对更换了标牌的仪器进行了第二次“验收”。南京华彭的仪器已经通过了验收,还有必要更换山东华彭的标牌吗?换牌后又有必要再验收吗?/pp  换牌后的南京华彭的仪器,产品三证仍然不符,其稳压流也是黑的,这就说明这批仪器假了又假。/pp  尽管丽泽公司在极力的掩盖售假的事实,但披着“山东华彭”外衣的在线监测系统,终究还是原来的本质。/pp  经了解,山东华彭环保科技有限公司于2016年1月20日获得制造计量器具许可证 2016年5月16日获得环境保护产品认证 2016年5月9日获得环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检验报告书。/pp  记者在调查中发现,安装南京华彭的时间大都是2014年至2015年,三证都是南京华彭的复印件,这期间山东华彭环保科技有限公司还没出生。实质上南京华彭均为冒牌,也就说属于无证产品。/pp  没有取得“三证”的环保产品是怎么进入临沂市场的?因质量问题造成企业不能正常使用,其上传的数据有多少可靠性和可信度?临沂市环境保护局环境监控中心就是依据这些数据向上级呈报、向社会公示的?假冒产品贴上个标签就可以验收?这是什么工作态度?不负责任?还是玩忽职守?这些问题临沂市委、市政府的领导们知道吗?临沂市的千余万人民知道吗?山东省的环保部门知道吗?山东省委、省政府的领导知道吗?& #823& #823/pp strong 存在官商勾结?/strong/pp  临沂市环保局、环境监测站作为临沂市的环境监督性机构,面对这些存在已久的问题,是真的不知情?还是里面真的有像外界流传的那样——存在官商勾结?/pp  记者在采访中了解到,临沂市所辖县级环保部门在工作中,遭到下挤上压,可谓是猪八戒照镜子——里外不是人。后无奈的向反映问题的人员表示,我们也无能为力,你们还是向市局反映吧,也可以向法院起诉。/pp  据知情人介绍,这些问题仪器系统的出现和存在,根源就在市局个别领导人的身上,如果没有官商勾结,此人不会亲自督战,揭牌、换牌、督促验收。这个人是一个很强势的实权派人物。记者问及是个什么样的人?知情人只说是分管监控中心的,不敢说出其姓名,因为怕他们报复。记者再三表示保密,还是不肯说出姓氏。最后还是在闲聊中无意识地漏出了是一位侯姓领导。说他在执法中还利用这些假仪器显示数据对企业进行处罚。/pp  这些在线自动监测仪器即使是合格产品,所显示数据可做管理依据,但能不能作为执法处罚依据?记者不得而知。/pp  可以说,这位侯姓领导和平邑环保充当了假冒产品进入临沂市场的引路人和保护伞。据市场调查和仪器价格查询粗略测算,这些假冒产品价值5000余万元,牟利可达3000余万元。/p
  • 涂魔师在线漆层检测|复杂外形工件表面非接触漆膜膜厚自动检测系统
    涂魔师在线漆层检测|复杂外形工件表面非接触漆膜膜厚自动检测系统测量平坦表面涂层厚度并不容易,对复杂几何表面结构的涂层厚度的测量更加困难。传统的单点接触测量往往无法满足客户需求,这种方法通常是相当不准确的,而且只适用于固化后的涂层厚度测量,无法支持在生产工艺过程中进行涂层厚度测量。为了实现对复杂几何表面结构的涂层厚度,涂魔师在线漆膜测厚仪基于先进的ATO光热法技术,研发了一款利用涂层与底材之间的热性能差异进行涂层厚度的非接触无损测量系统。涂魔师漆膜膜厚自动检测系统适用于粉末喷涂,能精确检测粉末涂层厚度,稳定喷涂工艺质量;适用于湿膜和干膜应用,能精确检测固化前湿膜涂层即时得到干膜厚度,节省时间和稳定质量等。通过调研,50%的人在固化或干燥工艺后手动测量涂层厚度,43%的人是在有质量保证的实验室中手动测量涂层厚度,21%的人在选择在固化干燥工艺前手动测量涂层厚度,然而,没有人使用自动化仪器进行涂层厚度测量并优化喷涂工艺。从调研结果上看,大部分的人选择在生产线后期使用接触式涂层测厚仪,手动测量固化后的涂层厚度,然而,无论是湿膜还是干膜,在生产线末端进行涂层厚度测量已经太晚了,如果此时测量效果不好,则会产生大批量的次品,需要进行返工,这将导致更多的资金、人力、物力的消耗。涂魔师非接触无损测厚系统能够在生产线早期阶段进行涂层厚度测量,为您和您的客户记录涂装工艺过程的连续数据,为优化工艺、更换耗材提供依据;能减少物料消耗;提供高精度的生产条件,及时分析膜厚数据,及时发现喷枪堵塞等失效问题,协助调整工艺参数。涂魔师在线漆膜测厚系统如何实现在固化前测量涂层厚度?涂魔师在线漆膜测厚系统使用ATO光热法原理,通过计算机控制光源以脉冲方式加热待测涂层,其中内置的高速红外探测器从远处记录涂层表面温度分布并生成温度衰减曲线。表面温度的衰减时间取决于涂层厚度及其导热性能。最后利用专门研发的算法分析表面动态温度曲线计算测量待测的涂层厚度。涂魔师漆膜膜厚自动检测系统产品系列介绍涂魔师漆膜膜厚自动检测系统有FLEX手持式,Inline在线式,Atline实验室,3D整体膜厚成像系统这4种。涂魔师手持式涂层测厚仪FLEX是一款功能齐全的高精准的非接触式无损测厚系统,无需进行整合,操作方便,校准简单,无需严格控制测试距离和角度,无需等到涂层固化后才进行涂层厚度测量,能有效节省材料和避免涂层缺陷问题,十分适用于生产车间现场,且自动记录数据及生产全过程。使用手持式涂层测厚仪FLEX在产线上监控喷粉膜厚后,调节出粉量后节省30%的粉末。特别是对于小批量,产品未出炉已喷完,所以无法根据干膜调整膜厚。而涂魔师在开始喷涂的几分钟内就调整好出粉量,减少返工,降低成本。涂魔师3D整体膜厚成像系统,通过3D成像检测技术,轻松非接触精准测量形状复杂零部件的膜厚分布情况,测试点的数据与工件被测部份一一对应,实时高效监控膜厚真实情况。为什么需要测量整体的涂层厚度?通过使用涂魔师3D整体膜厚成像系统测量涂层厚度,可以使涂层分布清晰可见,连续实时检测产线的移动工件膜厚,无需严控测量条件,对于摇摆晃动、外形复杂(曲面、内壁、立体、边缘等部位)、各种颜色(不受白色等浅色限制)的工件也能精准测厚。通过SPS等接口实现涂装线的自动化控制,能将涂魔师3D整体膜厚成像系统轻松高效集成到现有涂装线上,集成成本低。涂魔师3D整体膜厚成像系统测量复杂几何表面工件涂层厚度,能够在半秒内获得复杂形状工件表面大约十万个测量点的信息,这使得复杂表面涂层厚度的测量变得简单,并通过对测量结果的记录归档及时调整工艺,实现对喷涂工艺质量的有效控制。翁开尔是涂魔师漆膜膜厚自动检测系统中国总代理,欢迎致电咨询涂魔师漆膜膜厚自动检测系统更多产品信息和技术应用案例。
  • 全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统 成功落户宁波
    2016年6月,磐合科仪推出的全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统成功落户浙江宁波。该系统位于宁波石化园区与居民区的交界处,主要对环境空气中的苯系物、烷烃类、卤代烃、硫化物等挥发性有机化合物进行在线监测。为了保障居民生活环境安全,用户对数据采集、分析灵敏度及定性准确性要求非常严格。 磐合科仪在获知用户需求后,高度重视,进行了精心准备,与用户开展了多次深入的需求分析,最终确立了本套方案,并在最终的招标程序中胜出。经过数月准备,浙江首套全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统已安装成功。 全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统采用双冷阱交替采样浓缩,搭载安捷伦高灵敏度四极杆气质,可实现环境空气中VOCs定性定量分析,数据无盲点,灵敏度高,真实反应VOCs的类型和变化,对重点监测区域进行在线监测。 为了更好地服务用户,该套系统顺利安装验收后,磐合科仪工程师提供专业技术指导和系统运维,配合用户进行数据分析,帮助用户更快更好地使用该系统,为VOCs在线监测提供可靠的科学数据。 磐合科仪专注于环境监测领域,近年来通过不断加大研发投入,先后推出多个系列的环境监测新产品以及应用方案,在大气VOCs在线监测、土壤有机污染物监测、水质监测等方面取得了重要突破。本次全在线双冷阱大气预浓缩常规四极杆气质VOCs监测系统在宁波成功启用,为浙江乃至全国在线监测用户树立了新榜样,将在线监测技术及产品推上一个新台阶,同时也让更多VOCs监测与治理工作者认识了磐合科仪,更加增强了我们在环境监测领域发展的信心。
  • 中石化石科院在线参加“双碳”主题亚洲炼油年会(ARTC)
    亚洲炼油年会亚洲炼油年会(ARTC)由世界炼油协会主办,本次年会的会议主题为“emission peak (碳达峰) carbon neutrality(碳中和)”,旨在探讨在减排降碳成为全球性时代命题的前提下,石油化工行业作为传统工业中的碳排放“大户”,如何在积极应对挑战、实现转型的同时实现企业盈利和效益提升。会上,来自亚洲20家石化企业的从业者分享了31篇报告,内容涵盖碳排放政策解读、新型清洁能源的开发、炼厂2030年转型发展远景规划、电动汽车行业兴起对传统石油炼化行业的影响、塑料回收行为对石化行业的影响、替代燃料在未来低碳生活中的关键作用等。分享创新洞见石科院催化重整研究室丁璟工程师在会上作题为“Highefficiency and Environmentfriendly Hydrogenation Technology for Olefin Removal from Reformate(高效环保加氢脱烯烃技术)”的口头报告,向行业分享了中国石化及石科院在成品油质量升级、减少污染物及碳排放方面的先进技术。开门办科研通过参加本次亚洲炼油年会,石科院科研人员向亚洲地区石化从业者展示了中国石化集团公司及石科院在“双碳”背景下的社会责任担当及先进科学技术。同时围绕石化行业,特别是亚洲地区的石化行业的短期、中期以及长期的未来目标、挑战和机遇进行了充分地学习探讨。未来石科院将继续加强交流研讨,研发出更多切合行业需求的绿色高效技术,加快建设世界一流的绿色低碳能源化工研究院。
  • VOCs在线监测系统
    table width="624" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign="bottom" width="491" height="25"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"VOCs/span/strongstrongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"在线监测系统/span/strong/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"单位名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="491" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"常州磐诺仪器有限公司/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系人/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="168" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"罗雅菲/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="161" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系邮箱/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="162" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"836850200@qq.com/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果成熟度/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="491" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"合作方式/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="491" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□技术转让 √技术入股 □合作开发 □其他/span/p/td/trtr style=" height:304px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="624" height="304"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成果简介:/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/9c735d94-7eca-4331-a7be-30df2ba56f79.jpg" title="33.jpg" style="width: 500px height: 314px " width="500" vspace="0" hspace="0" height="314" border="0"//pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"VOCs/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"在线监测系统是一款用于连续监测空气中挥发性有机化合物、污染源排放监测,具有较高灵敏度和及时性的“小型环境监测站”。针对于不同的应用场所,我们进行了预处理开发及仪器开发,做到了多种应用场景的挥发性有机物基本全覆盖。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"1/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体")环境系统采用泵负压抽样,经过大气采样总管,然后进到色谱仪中检测。因为环境空气中的大多数有机物均为痕量级别浓度(ppt级),我们依据实验室检测标准分析方法开发了富集浓缩色谱仪,富集浓缩与色谱一体化,软件控制联动,实现了一台仪器就能检测超低浓度挥发性有机物,如环境中苯系物、环境中硫化物等。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"2/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体")排口系统采用泵负压抽样,样品经过采样探头、伴热管、高温盒预处理后进入到色谱仪中检测。因为排口样品多样性,全程伴热成为必要条件,我们多次设计改进,确保了真正的全程伴热无冷点,保证了样品的真实性。采样探头采用独特的设计,可以实现定时反吹及全程标定功能,确保了数据测得的准确性。/span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"技术特点:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"全自动采样进样结构设计,可实现在线连续监测功能;/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"采用超大液晶屏显示,数据一目了然/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"专业系统软件,功能强大,可直观动态显示各种检测器数据及趋势图,自动计算日平均值,月平均值、污染指数等,分别生成各种报表且保存在系统内,并可进行打印等;/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"红外气体分析仪、激光气体分析仪均采用进口高灵敏度的传感器,响应速度块,分辨率高;/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"气相色谱仪均采用全电子流量控制模块(EPC)控制气体流量,可配置多种类型高灵敏度检测器,可检测各种类型的特征因子;/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"多种通讯控制接口(4-20mA、RS485、RS232、LAN),可支持与其他数据采集系统对接;/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"安装过程简单,具有良好的抗干扰能力。/span/p/td/trtr style=" height:75px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="624" height="75"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"应用前景:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"VOCs/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"在线监测系统完全满足现在环境在线监测标准的技术要求,而且性价比在同行业中处于较高地位。预计明年的市场占额2000套。/span/p/td/trtr style=" height:72px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="624" height="72"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"知识产权及项目获奖情况:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"非甲烷总烃及苯类物质检测专用装置 ZL.2015 2 0199074.2/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"非甲烷总烃在线监测系统 ZL.2016 2 0146015.3/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"非甲烷总烃在线检测装置 ZL.2015 2 0146048.8/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"空气中硫化物的在线检测装置 ZL.2016 2 0148160.5/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"能够控制温度的系统 ZL.2015 2 0183328.1/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"一种VOC热脱附管 ZL.2015 2 0147647.7/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"在线空气净化器装置 ZL.2015 2 0150667.X/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"在线气化器 ZL.2015 2 0183556.9/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 新型烟气在线监测系统研发成功
    近日,宝钢工程检测公司研发成功宝钢“BGHJ-100型”烟气在线监测系统。该系统率先在宝钢股份炼铁厂一号烧结脱硫工程试应用,目前,有效运行率达到90%以上。  早在宝钢投产之际,各生产单元都配备了较完整的环境在线监测系统。因长期在恶劣环境条件下作业,监测系统时常发 生故障,直接影响环境监测效果。由于多为进口监测设施,种类多、备件价格贵、交货期长,给维护工作带来困难。2008年,检测公司环境监测部开展了在线监测技术的国产化研发工作。  今年,在线监测系统研发取得突破性进展,检测公司成功完成宝钢“BGHJ-100型”烟气在线监测系统自主集成开发。该技术能在湿度高达30%、粉尘含量高达每立方米200毫克的环境下实施烟气采样及处理,有效支撑了后段在线设备的运行。  据悉,该技术已形成一批专利和技术秘密,极具社会推广价值,市场前景看好。日前,该技术首次实施在线技术输出,帮助外资TUV实验室建立了灼伤烟气在线监测系统,受到用户好评。作为环保监测设备,检测公司环境监测部正在申请国家产品认证。
  • 澳大利亚开发应用程序监测噪声污染
    日前,澳大利亚开发了一款名为2Loud的手机应用程序,它可以测量马路边住宅的内部噪音。如果这一应用程序能够在社区得到大规模使用,将有助于改善城市管理。  住在马路边的居民即使在夜间也常经受着各种噪声污染,诸如轮胎轧在马路上的声音、发动机轰鸣声、刹车声、车流涌动产生的空气呼啸、汽车喇叭等等。  但是要在更大范围内昼夜监控噪声,尤其是在住所内对噪声进行监控会十分困难,而且成本高昂。澳大利亚新开发的这个手机应用则有助于在现有技术条件下通过社区居民的参与来推进噪声监控工作。  2Loud可以测量室内听到的交通噪声,并在记录下背景噪声之后将其上传至服务器,然后研究者藉此处理搜集上来的各种记录数据。从记录数据中可以得到交通噪声发生的频次,并对其音量加以分析。它还有一个用来校准的测音计以确保其噪声记录的准确性。  在基于这款手机应用程序所开展的试点研究中,研究人员向墨尔本附近的Boroondara小镇27户居住在交通干道旁的居民派发了这个应用程序。七周内,参与者使用自己的手机全天候记录室内的交通噪音,最后共收集了逾1000小时的噪声记录。记录显示,室内感受到的外来噪音介于23.2至58.5分贝之间,平均值约40分贝,有45%的室内被监控区域都暴露在具有潜在危害的40分贝以上的噪声之中。这说明近半使用者都处在不健康的夜间噪声环境之中。  世界卫生组织建议夜间噪声不应高于40分贝,这也是人耳能够感知到声响的一个标准。根据欧盟以及世界卫生组织的数据,暴露在夜间噪声污染环境中能够引发某些严重的健康问题,例如心血管疾病、高血压、心脏疾病等。欧盟地区有约30%的人口都暴露在足以导致健康问题的噪声污染环境之中。  如果想减少噪声污染造成的损失及其带来的健康危害,还需定位到具体哪些人口密集地区的噪声污染尤为严重。澳大利亚目前的这项初步研究表明,通过社区居民的参与,能够收集到可信的住宅内真实噪音数据。如果能够将其推广到更大范围之内,通过手机监测以及居民参与就能够更为便捷地收集提供噪音数据,从而帮助城市规划者创造更为健康的城市环境。
  • 新品:儒亚科技推出在线油液清洁度检测仪
    新品:儒亚科技推出在线油液清洁度传感器创新点:1、采用数字图像处理技术对油液中的气泡进行识别、计算和剔除,从而计算出油液中真实的颗粒数量。2、对市面上五百多种润滑油建立模型,可以实时了解润滑油的寿命,及时进行润滑油更换。3、除了对液压油、切屑液、汽轮机油、水乙二醇难燃液压液、绝缘油的污染度等级检测外,还可以对油液中颗粒物进行溯源分析,实时了解大型设备润滑机构的运行状况。4、传感器如茶杯大小,安装便捷,通过无线3G/4G、局域网、CMS/PLC/SCADA传输到中控室,提高油液的使用寿命,符合企业“节能减排”的总方针。产品介绍:在线油液清洁度传感器是儒亚科技(北京)有限公司全新推出的一款监测油液品质的传感器,主要目的是通过抽血——油液分析,即油液中的颗粒数量和颗粒来源,了解大型设备的运行状况,从而减少设备发生故障的频率,提高设备连续、稳定、高效和安全的运转时间。主要应用领域:风力发电机、港口机械的龙门吊、盾构机、自动化机械臂、建材行业的滤油机、大型卡车等润滑机构。 技术参数输出结果: ISO 4406:1999 // SAE 4059 ISO440 6:1987 // NAS 1638校准依据: ISO 11171精 度: ±1 ISO CODE额外功能: 设备温度测量、气泡检测安装位置: 垂直安装电 压: 24VDC数字信号输出: RS485 (ModBUS: RTU)、 CANJ1939 、Ethernet RJ45 (MobBUS: TCP/IP, FTP, Telnet)报警设置: 3级可调节,可设置运行压力: 标准版本100bar,可根据要求定制运行温度: 标准款-10-85℃,可根据要求定制粘度要求: 小于460cSt流速要求: 最大500ml/min,最适为200ml/min尺 寸: 88.5 x 60 x 62 mm重 量: 500克连接端口: 1/8 BSP (x2)材 质: 铝、BK7和氟橡胶数据存储: 可包含1000个测量样品和样品图像防护等级: IP65资质认证: CE, UL, GL
  • 广州首创食品溯源系统 亚运后将在全市推广
    去年的三聚氰胺事件中,由于没有溯源管理系统,问题食品实现不了完全召回。受此启发,广州市质监局正在编写《广州市食品生产溯源管理系统》地方技术规范,要求食品企业确立从原辅料到成品整一条生产链的管理系统,以便在出现食品安全问题后,可以实现完全召回。该系统将作为供亚运食品企业门槛之一。  目前广州本地初步选备了约200多家供亚运食品企业,溯源系统实施后,将据此再筛选出几十家最后的入围者。这些企业将为亚运提供糕点、面包、河粉、烧腊、豆腐、牛奶等诸多加工、包装食品。  可从问题产品追溯原料  “去年的三聚氰胺事件中,问题产品的召回是不完整的,就是因为没有溯源管理系统”,广州市质监局食品处处长李红兵表示,去年曾经有一个措施,将9月14日前生产的乳制品全部下架,经检验后才能再上架,就是因为没有溯源管理系统,原料、辅料到产品之间没有建立链条,链条断了就无法追溯,要不就是产品没有存货,无法掌握有多少产品含有三聚氰胺。  “批次的概念也比较模糊,现在往往是以一天为一个批次,但同一天里使用原料不是同一批次,就有可能出现同一个批次里一部分产品合格,一部分不合格的情况”。李红兵说,由于检验是抽检,这样设置批次就会出现误判、漏判的情况,比如刚好抽到的产品是个合格品,那么不合格的产品就会被覆盖。“企业用抽检的方式,判断产品没有问题,就贴上绿色标志,一旦发现里面有不合格品,企业就会被认为是欺骗消费者”,李红兵认为,比较科学的做法应该是按照投放一次原料的产品作为一个批次。  “建立溯源管理系统,就能从问题产品追溯到原料,再从原料反过来追溯其他有问题的产品。”李红兵说道。  成为供亚运食品企业门槛  李红兵透露,广州本地已经提供了200~300家企业名单作为供亚运食品企业的候选名单,涵盖了800多种食品,其中点心、河粉、烧腊等广州特色食品也在其中。候选企业还要被进一步遴选,而建立溯源管理系统就是遴选的条件之一。  广州市质监局正在起草《广州市食品生产溯源管理系统》地方规范,这个标准将为供亚运食品企业提供追溯体系的实施指南,亚运会之后,该标准将继续沿用,溯源系统也将在全市推广。  李红兵透露,该标准将ISO22005《饲料和食品链的可追溯性 体系设计与实施的通用原则和基本要求》进行具体化,已经酝酿了一年多,为全国首创。该标准要求企业建立记录表格,每一批原辅料进货、仓储、用途和成品流向等等环节,都要求记录在案。目前该标准文本已经起草完毕,并在下周进行专家评审会。  该标准初稿规定,企业必须建立多达20项的记录表格,包括从业人员健康记录、从业人员食品安全培训记录表,还有原料留样记录、供应商清单、原辅材料添加剂化验表、领料单、退料单、微生物检验原始记录、产品出货记录、产品销售记录。在原料验收进货过程,企业必须填写《原料留样登记表》、《原料进仓登记表》、《原料首营登记表》、《供应商清单》、《原/辅/包/产品/添加剂质量检测化验表》5个表格,生产过程中,也要填写《产品入仓登记台账》等8个表格。生产人员名单还必须保留旧名单至少两年。  可使用三种产品追溯方式  溯源管理体系怎样追溯已经卖出去的产品?李红兵说,标准推荐了三种追溯形式,一种是RFID(射频识别,俗称电子标签)射频码,就像粤通卡一样,产品运输时不用停下来就能读写信息,产品去到哪里都有记录,可因为成本问题,射频码只准备用在成箱的产品。  第二种是二维码,这种就像登机牌一样,在每个产品印上二维码,只用一部有摄像头的手机拍下二维码,就能查询产品的相关信息。“由于查询过的消费者都有记录,这样就可以实现精准召回。”李红兵说道。  第三种就是条码加生产日期,生产日期要精确到分钟。李红兵说,采用这种方式企业不需要投放太多的成本。
  • 媒体聚焦|连华科技受邀参加世环会-环保在线访谈
    8月31日-9月2日,“第十三届上海国际水处理展览会”在上海隆重召开,为期三天的展会横跨市政、民用、工业三大领域,现场精彩纷呈,全国各地的参展人员都能远道而来,满载而归。连华科技携行业前沿技术、智能新品亮相展会,吸引了众多参展人员及记者的驻足,期间,我司销售经理段丽君作为代表接受了环保在线的专题采访,接下来让我们一起回顾精彩的采访内容:当记者问及“公司发展及市场表现”时,段丽君说:“连华科技是一家专注于水质检测类仪器集研发、生产、销售于一体的高科技企业。1982年,我公司创始人,纪国梁董事长,主导研制《化学耗氧量快速测定仪》课题开发出COD速测仪;1987年通过技术鉴定,1992年该项成果被作为全球环保化学领域的最新成果,收录在美国《CHEMICAL ABSTRACTS》化学文摘内,基于此项发明,连华科技在水质检测行业蓬勃发展;美国《CHEMICAL ABSTRACTS》▲2011年,公司自主设计,研发生产出全国首台BOD无汞压差法测定仪,并于2013年获得发明专利;公司先后获得了北京市专利试点单位、北京市高新技术企业、中关村高新技术企业等荣誉,公司现有知识产权五十余项;我们主营产品有COD、氨氮、总磷、总氮、BOD、溶解氧、离子计、测油仪等设备。这两年,国家大力发展环保市场,对环保非常重视,出台了一系列利好政策,环保市场整体是呈上升趋势的。当谈及“此次展会连华科技带来的展品”时,段丽君说:“本地展会,我们带来了:单参数、多参数测定仪,实验室、便携式测定仪,还有公司全新研发的多功能、多参数测定仪及配套产品消解仪等,产品主要用于环保局、高校、第三方检测机构、水务公司、污水厂、食品、奶制品、化工厂、电厂等,只要有污水排放的地方都有我们产品的身影。当谈及“疫情对业务是否造成冲击及应对措施”时,段丽君说:“今年是非常特殊的一年,有着太多让人记忆深刻的事,比如新冠疫情、中美贸易关系、洪水灾情等,尤其是新冠疫情,公司的相关业务深受影响,发货问题、生产人员问题、采购问题和销售及售后问题等导致我们上半年的业绩是有下降的,但从4月,就开始慢慢回升了,上半年没有被释放的需求,在五六月份也都释放了出来,总体看来,新冠疫情对我们的影响是很可控的。疫情期间公司紧急发布了余氯测定仪,仪器和耗材都采用成本价销售,该款产品还被用于武汉雷神山医院。同时,连华科技还为武汉、恩施、宜昌、潜江、咸宁等地医疗机构、环监部门捐献了总价46万元人民币的物资,包含数十套水质测定仪、耗材及服务,助力全民抗疫。当谈及“对中国水质检测行业的想法”时,段丽君说:“目前行业大环境是蓬勃发展的,水质检测与环保领域密不可分,国家出台的政策也是在促进环保领域发展,未来几年,水质检测市场会呈上升趋势,下半年,连华科技还将以仪器创新为主,抓住发展契机,打磨新产品,为水质检测行业增砖添瓦。
  • 错过上周VOCs监测的在线直播?没关系,回看与答疑我们一次性奉上
    上周我们进行了三场网络直播课程,吸引了众多观众收看,直播课程当天我们收集到了很多客户疑问,今天我们就这些疑问给到您一次性解答,在您浏览解答的同时我们还提供了3场课程的回播视频噢,您只需要扫描二维码,即可免费进行观看! 答疑篇一、 工业园区挥发性有机物(VOCs)监测整体解决方案1. 请问敏感点怎么选取和界定?解答:根据《建设项目环境风险评价技术导则(HJ 169—2018)》和《企业突发环境事件风险分级方法(HJ 941-2018)》中的相关章节规定:依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性,共分为三种类型,E1 为环境高度敏感区,E2 为环境中度敏感区,E3 为环境低度敏感区,分级原则为:E1:周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人,或其他需要特殊保护区域;或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人;油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内,每千米管段人口数大于200 人。E2:周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人,小于5 万人;或周边500 m 范围内人口总数大于500 人,小于1000 人;油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内,每千米管段人口数大于100 人,小于200 人。 E3:周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人;或周边500 m 范围内人口总数小于500 人;油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内,每千米管段人口数小于100 人。 2、与市面上的一些固定污染源在线非甲烷产品相比,有哪些优势?解答:1) 分析周期1min;2) 专门设计的氧峰套件,消除氧对测量的影响;3) 专门设计的采样平衡阀,保证采样准确性和稳定性;4) Valco十通转子阀,故障率更低,无故障运行时间更长,使体积更小,使用寿命更长;5) 专门设计的电源滤波器,保证设备在电压波动情况小的设备稳定运行。 3、用于园区VOCs监测的这几套监测系统的精度有没有列表?解答:4、Sentinel Pro可以采样的距离是多少?解答:Sentinel Pro的采样管路长度一般建议不超过1200米。*上图为Thermo Scientific™ Sentinel PRO 环境质谱仪5、MiTAP是防爆的吗?解答:MiTAP目前应用都是环境空气级别的测量,未 做过防爆的系统。 6、TRS能够测量出组分浓度吗?解答:TRS是对所有含硫成分的总量进行测量,不能对每种组分进行区分,但是测量速度快,整体价格更低,运营更简单。二、浅谈便携式仪器在加油站、储油库、油品运输车VOCs泄漏检测中的应用 1. 油气泄漏检测值500ppmv是FID测的总烃的浓度吗?解答:加油站标准要求检测非甲烷总烃含量,但是因为汽油主要成分是 C4 -C12 烃类。甲烷含量极少,基本可以忽略,所以应用场景中总烃含量和非甲烷总烃含量浓度值基本相同,可以用测量总烃的方法来获得油气回收系统的VOCs逸散情况。*上图为OPGAL EyeCGas光学气体相机,在油气泄漏监测方面广受好评2. 泄漏检测沿着泄漏点测量多长的时长来判断是否超过泄漏限值?取测量时段的平均值还是瞬时最大值?解答:加油站标准要求密闭点位泄漏检测按照HJ733方法执行,也就是移动取样探头找到最大泄漏浓度点,约停留仪器响应时间的两倍,记录最大读数。3、 既然VOCs的波长是3.3, 咱家设备的监测范围是3.2-3.4 是出于什么考虑,或者和同类别产品相比具有哪些优势?解答:甲烷的某个特征波长约是3.3微米,在加上官能团变成VOCs后会发生红移或者蓝移现象,所以我们选择3.2-3.4微米这样的波段,这样既可以检测绝大多数VOCs气体逸散情况,又不会受到其他气体逸散的干扰。三、 环境空气中可挥发有机物(VOCs)的监测1、 相关产品都有中国环保认证吗?赛默飞VOCs有CCEP认证嘛?解答:目前116种在线VOCs监测系统5800GM和57种的PAMS都是有的CCEP证书,符合61号文件新规定的NMHC目前在做。 2、从非甲烷谱图看,非甲烷总烃出峰比甲烷低?解答:PPT上为了直观显示甲烷峰,特意把甲烷峰的比例做大了,实际仪器上非甲烷总烃谱图的峰比甲烷高。 3、全在线较半在线有哪些优势?解答:1) 在线稀释得到的VOCs标准气体具有实时性, 准确性更可靠。相对而言,苏玛罐存放标样,会造成活性VOCs被吸附,特别是在低浓度情况下;2) 在线稀释自动化程度高,避免人为误差;3) 苏玛罐配气易造成交叉污染。苏玛罐若要彻底清洗,流程繁琐。4、灯丝使用寿命?解答:我们采用带透镜保护双灯丝设计,两根灯丝使用寿命在一年半左右。 5、质谱采用内标法,用的哪几种内标物质?解答:组分为一溴一氯10甲烷、1,4-二氟苯、氯苯-d5、1-溴-4 氟苯。 6、直接法NMHC仪器相较与其他厂家的优势有哪些?解答:1)一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、PC、分析仪控制硬件和数据处理软件;2)内置除水装置,可避免湿度影响分析结果,提高数据准确度及有效率,且可延长吸附管使用寿命,减少系统维护量;3)双点火线圈:独特双点火线圈设计,确保现场FID熄火后更易于点火继续运行,降低现场工作量;4)优秀的零气系统,1150内置双高温催化炉,零气纯度高,長期穩定性好,减少本底干扰,提高数据准确度;维护量更低,数据有效率更高。赛默飞世尔科技中国简介赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
  • 国家铝产业计量测试中心17项配套装置助力西南铝在线检测能力跨越式提升
    日前,由国家铝产业计量测试中心配套建设的17项配套装置30多台设备在西南铝各主要生产线安装完成并投入运行,推动西南铝产品质量、能源计量在线检测能力实现跨越式提升,企业核心竞争力进一步增强。  据悉,国家铝产业计量测试中心是国家市场监督管理总局批准中铝集团筹建,依托中铝高端制造建设的国家级计量测试平台,聚焦铝产业发展的计量测试需求,承担铝产业前瞻性计量测试、关键共性计量测试等技术研究以及助推铝产业创新和高质量发展、国家高端装备制造的战略性任务。  近年,为落实国家推进制造业数字化、智能化的部署,满足用户对产品“零缺陷”的高质量要求,西南铝紧紧依托国家铝产业计量测试中心,大力加快产业链信息化、智能化转型升级,实现产品质量、生产效率、能源计量检测能力与水平的全面提升,为企业高质量发展夯实根基。  2022年10月,该配套项目建设在西南铝正式启动。今年7月,锻件自动化探伤装置、锻件尺寸自动测量装置、板材波浪度检测装置、薄壁管材表面缺陷自动化检测装置、流量与液位校准装置等17个大项的30多台设备在各主要生产线陆续安装完成并全面投入运行,经测试,所有设备使用效果及检测性能良好,达到设计要求。  该项目的建成标志着西南铝利用先进技术手段,系统化、标准化进行产品质量、能源计量在线精准检测迈出了坚实的一步,使企业检测效率大幅提升的同时,也为建立产品缺陷库、降低人工劳动强度、提升生产效率创造了必要条件,对于推动企业以高品质产品抢占市场、赢得客户,增强核心竞争优势,打造高质量发展新优势具有重要意义。
  • 赛成发布压差法薄膜透气性能测试仪新品
    GPT-01压差法气体渗透仪基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜试样的气体透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶、轮胎气密性、渗透膜等在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。产品应用薄膜 复合膜 共挤膜 镀铝膜 铝箔 PP片材 PVC片材 PVDC片材GPT-01压差法气体渗透仪 技术特征:u 可同时测定试样的气体透过率、溶解度系数、以及扩散系数u 宽范围、高精度温湿度控制,满足各种试验条件下的测试u 提供比例和模糊双重试验过程判断模式u 测试量程可根据需要进行扩展,满足大透过率测试的要求u 可进行任意温度下的数据拟合,轻松获得极端条件下的试验结果u 支持有毒气体及易燃易爆气体的测试(需改制)u 系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成u 提供标准膜进行快速校准,保证检测数据的准确性和通用性u 配备USB通用数据接口,方便数据传递测试原理GPT-01采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。标准该仪器满足多种国家和国际标准:ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003技术指标指标薄膜测试测试范围0.1~100,000 cm3/m224h0.1MPa(常规)上限不小于600,000 cm3/m224h0.1MPa(扩展体积)试样件数1 件真空分辨率0.1 Pa测试腔真空度<20 Pa控温范围室温~50℃控温精度±0.1℃控湿范围0%RH、2%RH~98.5%RH、***RH(湿度发生装置另购)控湿精度±1%RH试样尺寸Φ97 mm透过面积38.48 cm2试验气体O2、 N2、CO2等气体(气源用户自备)试验压力-0.1 MPa~+0.1 MPa(常规)气源压力0.4 MPa~0.6 MPa接口尺寸Ф6 mm 聚氨酯管外形尺寸460 mm (L) × 475 mm (W) × 450 mm (H)电源AC 220V 50Hz净重75 kg 标准配置:主机、 恒温控制器、计算机、专业软件、专用取样器、真空脂、快速定量滤纸、真空泵(进口) 选购件:取样刀片、真空脂、真空泵油、快速定量滤纸、湿度发生装置创新点:GPT-01采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧。首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测处理,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。
  • CIOAE 2014:在线近红外专题报告会
    仪器信息网讯 2014年11月25-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心召开。仪器信息网作为战略支持媒体参加了此次会议。26日上午,在国家会议中心307A会议室进行了在线近红外专题报告会,会议由浙江大学戴连奎教授主持。在线近红外专题报告会现场主持人:浙江大学 戴连奎教授  在线近红外光谱分析技术具有分析速度快、同时测量多种质量参数、采用光纤路由器等技术实现单机同时测量多个测量点的物料、多种测量附件可以方便在线测量液体和固体样品、分析精密度高和稳定性好等优点,可有效地解决过程质量信息的自动化测量难题,已被广泛地用于石化、制药、粮食、食品等工业领域,产生了显著社会效益和经济效益。  此次报告会的内容更多的集中在石化行业在线近红外光谱分析技术应用方面。报告题目:在线分析烯醇比分析报告人:北京化工大学材料科学与工程学院 胡爱琴  甲基叔丁基醚(MTBE)不仅是高辛烷值汽油的添加组分,也是从混合碳4馏分中分离高纯度异丁烯的中间产物,所以受到各国的普遍重视。报告中在比较了目前国内外用于MTBE装置烯醇比测量的气相色谱等方法的优缺点的基础上,详细介绍了在线近红外光谱方法实时测量烯醇比的技术方案,并且通过一些试验数据,证明了在线近红外光谱方法是一种更为及时、稳定、可靠的在线测量醇烯比的手段。该技术已经在一些石化企业得到了应用,与先进控制系统结合,实现了醇烯比的实时精确控制,给企业带来巨大经济效益,每套装置节省效益均逾千万元。报告题目:近红外分析技术在轻烃(C1-C5)分析中的应用报告人:仕富梅亚太服务中心 张文富先生  仕富梅公司的SpectraScan2400 可调滤波扫描近红外气体分析仪采用了专利的、可同时扫描测量多个谱段变频扫描技术,结合图形识别计算技术,具有相应时间快、无量程标定、无需载气等特点,适用于C1&ndash C5烃类分离及全气体分析。报告题目:光谱大数据分析中的通用变量筛选方法研究报告人:天津大学 陈达教授  变量筛选在光谱的定量分析中占有重要地位,然而传统变量筛选方法大都为线性算法,且往往只在线性空间范围内考虑样本变量对模型的影响,而忽略非线性空间及其样本集自身性质的影响,有可能导致变量筛选的失败。陈达教授介绍了一种基于集成平均影响值(ensemble mean impact value,EMIV)的非线性变量筛选方法,同时兼顾变量和样本集性质对模型的影响,并有效避免非线性因素对建模的影响,大幅度提升变量筛选结果的稳定性和可靠性。EMIV算法在保证模型的预测精度的前提下提高模型的稳定性,并保持自适应性,进而为光谱大数据分析提供一种新型通用的变量筛选算法。报告题目:拜耳近红外在线分析技术及其应用案例报告人:拜耳公司 刘全先生  拜耳公司在2001年开发了SpectroBAY标准应用平台,SpectroBAY是为过程分析的执行并与过程控制系统集成提供的一套光谱在线分析平台,可用于连续或批生产过程的在线监控,优化运行过程。SpectroBAY系统集成了在线光谱系统,还包含数据交换软件(ARTS)和计算及控制单元。到目前为止,已经为客户安装了超过400套SpectroBAY系统。
  • RO反渗透系统氯和亚硫酸盐过程控制应用
    RO反渗透系统氯和亚硫酸盐过程控制应用解决方案众所周知,工业生产中会涉及到众多的反渗透(RO)系统,这些系统如果不采用一些氧化剂或者生物杀菌剂,就会极易受到生物污染,从而会导致该系统功能退化和膜的寿命显著下降,所以在这个过程中,一般都会加入氯(Cl2)来消灭大多数的致病微生物。然而,在反渗透(RO)系统中,膜极易受到进水中氯的破坏,这会导致较低的盐排斥率和较差的渗透。用户不得不频繁的更好价格昂贵的RO反渗透膜,以及面对频繁的设备停机。为了保护反渗透(RO)系统,氯的残留必须要维持到一个非常低得浓度,用户在除氯的过程中,一般采用颗粒活性炭(GAC)来消除水中的氯,那么实时监测GAC系统的健康状况,就变得尤为重要,这就需要一个非常灵敏、准确且易于使用的仪器来完成这项任务,但是传统的DPD法或者安培滴定法都存在一定的局限性。 另外,亚硫酸氢钠经常被用于降低进入反渗透系统(RO)中的氯,在这个过程中,亚硫酸氢钠的用量至关重要,因为亚硫酸氢盐会与溶解物发生反应,让水中的氧气导致厌氧生物生长加速,从而迅速污染反渗透(RO)系统。 但是由于氯或次氯酸盐的浓度会随着其年龄的变化而变化,因此获取氯或次氯酸盐的难度很大,这也意味着监测亚硫酸氢盐是困难的。传统的亚硫酸盐分析方法存在着一定的局限性,比如量程,准确性,精确度和易用性。即使不存在氯,过量的亚硫酸氢盐会降低pH值,也会导致ORP读数增加,这样会导致控制系统提示需要加入更多的亚硫酸氢盐,最终产生生物淤积,降低了膜的使用寿命。由此可知,一个灵敏、精确和易用的氯监测和亚硫酸盐检测仪器,对解决用户上述的痛点至关重要,传统的DPD法或者安培滴定法存在量程、精确性和易用性等方面的局限性,因而市场上缺乏可以真正解决用户这些痛点的在线或实验室,亦或者两者相结合的整体解决方案。哈希公司一直致力于对氯参数的分析和研究,在该领域拥有超过60年的技术研究历史,深厚的技术积淀为用户找到了一套切实可行的在线和实验室超低量程氯和亚硫酸盐监测方案提供了可能性。ULR CL17 sc总氯分析仪DR 1300 FL荧光比色计 滑动查看产品 ULR CL17 sc是哈希最新推出的一款超低量程的总氯分析仪,它的量程范围可达0 – 5 PPM,并且检出限可以做到8ppb, 是一款非常灵敏型和准确性的过程仪表,它既可以单独用于过程中超低浓度总氯的检测与控制,也可以配套最新上市的DR 1300 FL荧光比色计,这是一款实验室用途的分析仪,是采用荧光原理来监测RO反渗透系统进水中的超低浓度的总氯、余氯和亚硫酸盐等参数,ULR CL17sc和DR 1300 FL一起组成了哈希在RO反渗透系统中对超低浓度的氯和亚硫酸盐等参数的检测,为保护用户重要的设备和资产,以及过程工艺中精确控氯和加亚硫酸盐提供了科学的决策依据,帮助您降低生产成本,提高运营效率,创造更大价值。END
  • Sievers InnovOx在线型分析仪优化膜生物反应器污水系统
    简介一家大型装瓶厂在提高产量之后,其废水处理系统受到高浓度有机物和固体颗粒的干扰。进水的流量、含糖量、固体颗粒浓度大幅波动,打乱了系统运行的连续性。此类问题经常导致排放到当地公共污水处理厂(POTW,Publicly Owned Treatment Works)的废水超出许可限值,也会阻碍当地法规所要求的连续化学需氧量(COD)的去除率。手动测试COD时,需要3个多小时才能得到结果,而得到的结果数值不足以用于工艺调整。装瓶厂还考虑过扩建废水处理车间,但受到空间有限和来自生产车间的进水状况波动的限制。解决方法威立雅(Veolia)公司制定了废水处理车间初期改造方案,以导流和储存浓缩的有机物和高COD废水。在收集浓缩废水后,在水流的浓度较低的期间,将其慢慢计量流回工艺中。工作的首要目标是使出水“干净”、系统体积小,因此决定增加薄膜生物反应器(MBR)系统。膜系统采用碳负荷在线分析技术,使健康的生物物质通过优化营养比例来消耗“糖”。在污水处理设施中安装了Sievers InnovOx在线型TOC分析仪(见图1)。图 1:Sievers InnovOx在线型TOC分析仪InnovOx技术为装瓶厂提供了最好的大范围有机物监测系统,包括无与伦比的氧化稳固性,0.05-50,000 ppm动态线性工作范围,以及6个月校准曲线稳定性。此技术还提供用户可配置的警报和输出,以及直观的触摸屏显示器。此技术很容易设置、操作、维护,而且价格低廉。在通常情况下,仪器可以运行30天而无需更换试剂。InnovOx在线型分析仪具有极佳的多用性,其多样品流功能使用户能够用一台仪器来测量多达5个样品流。为了提供健康的生物物质,装瓶厂的应用要求采用100:5:1(碳/氮/磷)的比例。由于成分具有极高的可变性,和迄今为止最高的浓度,装瓶厂决定连续监测有机碳浓度,并向均质池中添加氨,以维持正确的碳/氮比例。TOC分析仪,编程输出负荷数据,并转化为相关性的COD值。当COD变化时,用于计算工艺控制氨剂量的投入。基本的水流性质就能满足对磷的需要。图2是装瓶厂的新废水处理系统示意图。图 2:装瓶厂的新废水处理系统示意图结果 系统稳定之后,体现了MBR的各种优点,其中包含:出水中的总悬浮固体(TSS)大幅减少。COD去除率大幅提高。使用在线型TOC分析仪,并将数值同COD测试相联系,使操作人员能够调整碳/氮/磷的比例。将InnovOx在线型TOC分析仪与MBR系统一起使用,解决了瓶装厂的废水处理车间遇到的许多水质问题。整个解决方案每年为瓶装厂节省数十万美元,包括昂贵的化学品开支、废水运输费用、违规罚款等。系统也更加容易操作,污染事故不再会造成违反允许要求的情况。具有可靠的在线分析性能的MBR系统所能提供的结果远非传统系统可比,这就是为什么近年来MBR的名声大噪。2000年时工业型MBR的安装量占全部商用MBR安装量的约27%。1参考文献1. Brindle, K., Jefferson, B., Judd, S., 和Stephenson, T., 污水应用的膜生物反应器◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制