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低浓度恒温恒湿称量系统

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低浓度恒温恒湿称量系统相关的论坛

  • HJ836---2017低浓度颗粒物-恒温恒湿称重系统-专注生产厂家

    恒温恒湿称重系统——专注生产厂家用于称重低浓度颗粒物中采样滤膜 滤筒及滤头的平衡及称重.该系统可高精度控制箱体内部温度和湿度,采用分体式设计,配置万向轮,可移动便于安装运输。配备有台湾威纶人机界面,高强度钣金箱体,德国KNF进口电机,日本欧姆龙继电模块及松下进口压缩机。可内置一台十万分之一精密电子天平,采用五级防震确保天平稳定并有离子吹扫防静电功能。?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001300128248709_5282_3431578_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001300128271296_7893_3431578_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001300128271296_7893_3431578_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001300128271336_6863_3431578_3.png[/img]

  • HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物检测恒温恒湿称重系统

    WRLDN-6300是一款精密型恒温恒湿称重系统,用于称重低浓度颗粒物中采样滤膜 滤筒及滤头的平衡及称重.该系统可高精度控制箱体内部温度和湿度,采用分体式设计,配置万向轮,可移动便于安装运输。配备有台湾威纶人机界面,高强度钣金箱体,德国KNF进口电机,日本欧姆龙继电模块及松下进口压缩机。可内置一台十万分之一精密电子天平,采用五级防震确保天平稳定并有离子吹扫防静电功能。 设备技术性能参数温度范围15-70℃湿度范围25%RH-70%RH温度分辨率0.1℃湿度分辨率0.1%RH温度波动范围±0.2℃(特定条件下可达±0.1℃)湿度波动范围±1%RH设备尺寸mm1445*725*1700(长*宽*高)工作室尺寸mm860*582*552(长*宽*高)样品规格47mm滤膜/90mm滤膜,滤筒,超低排放采样头防震装置去耦防震 五级防震最大功率2000W整机重量350KG

  • 恒温恒湿室建设时可参照《恒温恒湿实验室工程技术规程》(T/CECS644-2019)的要求进行设计、施工、验收

    恒温恒湿室由恒温恒湿间、缓冲间、空调设备间3个功能区组成,包括天平台、天平、实验桌或货架、样品静电消除装置、温湿度表等主要设施。恒温恒湿室建设时可参照《恒温恒湿实验室工程技术规程》(T/CECS644-2019)的要求进行设计、施工、验收,综合性能依据其附录A进行检验,并和环境检测相关国家标准、技术规范配合使用。在生态环境监测实验室,恒温恒湿室主要用于重量法测定固定污染源废气中低浓度颗粒物、环境空气中PM进行温度、湿度平衡和称重,涉及的检测方法标准有《固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法》(HJ836-2017)《环境空气PMM测定重量HJ6182011)等,标准中对温恒湿室的技术要求包括:温度控制在15~30℃任意一点,控温精度±1℃ 相对湿度控制在(50±5)%RH。对于净高3.0m及以下的常规环境、允许波动范围需要满足-1.0℃≤T≤1.0℃的实验室,建议采用顶部送风、架空地板回风的气流组织方式,并采用孔板送风措施且需考虑换气次数对室温均匀程度和自动控制系统调节品质的影响。当有下列情况之一时,应对恒温恒湿实验室进行综合性能检验(1)停止使用半年以上后重新投入使用 (2)进行空调设备大修或更换。应将恒温恒湿室作为设备进行管理,投入使用前对其进行温湿度校准和证书确认投人使用后应保证所用条件满足标准中方法规定的要求,并进行监控和记录。评审过程中发现的恒温恒湿室常见问题主要包括以下几种情况:(1)天平台不稳定,不具备防震、抗干扰的功能 (2)无静电消除装置 (3)恒温恒湿室面积狭小,不利于称量及滤膜、采样头平衡等操作 (4)室内未对温湿度进行监控和记录,只有设备显示屏存储数据

  • 低浓度颗粒物称量系统建设

    现在各个电厂都上超低了,其中颗粒物的检测属于低浓度检测,原有的水平以及达不到低浓度要求,低浓度颗粒物检测系统现有的有什么好的方法没?

  • 为什么要针对低浓度颗粒物测定制定一个新标准?

    [color=#333333]环境保护部近日印发《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ836-2017)国家环境保护标准,环境监测司负责人就相关问题回答了记者提问。[/color][color=#333333][/color][hr/]问:为什么要针对低浓度颗粒物测定制定一个新标准,原先的方法标准有哪些不适用的地方?[color=#333333]答:我国正在大力推进燃煤电厂低浓度排放改造,要求改造后的颗粒物排放浓度不大于5mg/m3,而现行的颗粒物监测标准方法《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996),在颗粒物浓度较低、烟气湿度较大的情况下,监测结果准确度相对较差,主要原因一是沉积在采样嘴及采样管前段的颗粒物无法回收,造成监测结果偏低;二是在烟气湿度较大的情况下,长时间采样容易造成滤筒受潮破损,影响颗粒物测试的准确度。为解决上述问题,满足现行污染源排放的监测需求,特制定本标准。同时在《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)修改单中规定:当测定固定污染源排气中颗粒物浓度时,浓度小于等于20 mg/m3时,适用HJ 836(《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》);浓度大于20mg/m3且不超过50mg/m3时,与HJ 836同时适用。[/color][color=#333333][/color][hr/]问:低浓度颗粒物方法标准的技术路线和GB/T 16157-1996的区别是什么?[color=#333333]答:GB/T 16157-1996采用干燥皿冷却,并只称量采样滤筒。而本标准则采用恒温恒湿平衡—整体称重,恒温恒湿平衡,就是样品在采样前后要在统一的温湿度状况下平衡稳定后称量,与GB/T 16157-1996相比,恒温恒湿平衡可以有效减少称量波动,提高称量的稳定性;整体称重,就是将滤膜封装在采样头内采样,并将采样头整体进行称量,这种方式能有效避免滤膜破损,并保证沉积在采样嘴及采样管前段的样品得到回收,提高了测定的准确度。[/color][color=#333333][/color][hr/]问:如何保证低浓度测定结果的准确性?[color=#333333]答:在低浓度颗粒物监测过程中,样品污染会引起较大的监测误差,本标准引入了“全程序空白”质控要求,可判断样品在测定过程中是否受到污染。“全程序空白”指除采样过程中采样嘴背对气流不采集废气外,其他操作与实际样品操作完全相同获得的样品。标准规定,任何低于全程序空白增重的样品均无效。[/color][color=#333333]本标准对采样准备、布点、采样、运输、预处理和称量等各个环节的质量控制提出了更为严格的要求,提高了测定结果的准确性。[/color][color=#333333]以上内容来自于:中国环境报[/color]

  • 线性恒温恒湿试验箱自控系统

    线性恒温恒湿试验箱自控系统  恒温恒湿试验箱达到相互稳定状态,以最终达到用户试验既定的效果及目的。其中线性恒温恒湿试验箱的电器自控系统起着不可替代的作用,电器自控系统主要分成:自动控制部分和电源部分。  电源部分通过接触器,对压缩机、风扇、电加热器、加湿器等供应电源自动控制部分,其部分为温湿度控制及故障保护部分。温湿度控制是通过温湿度控制器,将回风的温湿度与试验设定的温湿作对比,自动运行压缩机、加湿器、电加热等元件进行降温、升温、除湿,实现恒温恒湿的自动控制。

  • 关于低浓度颗粒物称量记录位数问题

    关于低浓度颗粒物称量记录位数问题

    低浓度颗粒物称量问题,根据使用天平要求的是0.01mg,是否可以理解为称量记录时,应记录0.00001g(如果12.10152g) 国标内称量过程内容里没有体现需要保留几位。[img=,690,162]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006111123473386_6582_2830847_3.png!w690x162.jpg[/img][img=,690,428]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/06/202006111123482068_1017_2830847_3.png!w690x428.jpg[/img]

  • 恒温恒湿称重系统

    各位大大 恒温恒湿承重系统都用那家的 价位大约在多少呀 有没有价位低一点的

  • 智能恒温恒湿箱的水路系统问题

    智能恒温恒湿箱的水路系统问题

    [b]智能恒温恒湿箱[/b]是进行恒定温湿度试验的,少不了内部系统中的温湿度控制系统、水箱与其水路系统等等之间的循环运作。在长期使用的状态下,每个系统之间都会存在一些问题前提是在没有按照正常的试后维修保养处理的情况下,从其中给大家说一下智能恒温恒湿箱中的水路问题吧。  试验机中的水路系统关系到试验中的加湿与除湿情况,该系统的日常处理问题也是非常重要的。就给大家简单说明一下流程吧:  一、在试验过后,首先将其试验机的机房门打开,将其总电源往下打开   二、再将其排水阀旋转至打开的状态,从而水将经过回水管排回到下水箱的位置再从其水全部排回到下水桶   三、然而将回水管抽出,以此水马达电源线连接头以及抽水马达出水管从而拔起   四、[b]智能恒温恒湿箱[/b]在该状态下,此时的抽水马达出口将会出现水漏的情况,该现象为正常 然而再请用手指将抽水马达出水口按住迅速地将下水桶的水倒掉   五、结束后应当及时清洗各部分的组件   六、从而清洗之后需要将其下水桶放在定位将回水管抽水马达电源线连接头以及将其抽水马达出水管插回   七、在打开其下水桶盖倒入其蒸馏水或是纯水,将其排水阀旋转至关的状态   八、最后将其总电源往上打开,则水将自动由下水桶、抽水马达抽至于水路系统的各个部件。  关于[b]智能恒温恒湿箱[/b]水路系统问题的处理,以上流程需要步步按正常情况进行。[img=智能恒温恒湿箱,690,690]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705261703_01_3081755_3.jpg[/img]

  • 常见问题:恒温恒湿箱系统故障解决

    文章来源:常见问题:恒温恒湿箱系统故障解决 编辑:林频仪器 恒温恒湿箱在时间的消耗中,因为试验所需要用到一些化学品的腐蚀或是在长时间的运作过程中发生一些故障而导致了恒温恒湿箱的失灵或是报废的可能性。在恒温恒湿箱中,压缩机在工作状态下发生了排气压力过低的现象或是制冷剂量的问题,都会影响试验顺利地进行或是得到准确的结果,在这些故障的出现下,解决方法就是我们需要了解的。  1.如上述所说,压缩机在出现了排气压力过低的现象,了解其是否是系统中的制冷剂量的不足、压缩机排气阀或是管路有其严重的泄漏原因从而导致的,对于该问题的解决方案就是出现了什么状况就对该情况进行补救,补足其制冷剂量、更换其压缩机或是检漏其管路。  2.在恒温恒湿箱中压缩机排气压力过高的情况,检查其是否是系统中存有大量空气的不凝性气体、是否是风冷式冷凝器积灰过厚的现象、是否是系统中制冷剂量过多或是排气管阀门未开足的现象。对于这些问题的出现,需要做就是一项问题的解决,放其空气、清冷凝器以及把多余的制冷剂从其系统中放出和开足有关阀门;  3.在恒温恒湿箱的压缩机吸入压力过低时,出现了干燥过滤器堵塞、毛细管堵塞、吸入法未开足、系统中的制冷剂量不足或是系统中循环润滑油过多的情况,解决方案就是清洗或是更换其干燥过滤器、更换其毛细管以及开足吸入法和进行添加制冷剂;  4.对于恒温恒湿箱的压缩机吸入压力过高时,因为系统中的制冷剂量过多、热负荷过大、吸气阀片断裂或是泄漏,以此相对的解决方案,清除掉系统中过多的制冷剂、设法减少其热负荷以及检修或是更换其压缩机。对于任何故障问题的出现,解决方案分析属重中之重。以上问题的分析以及解决方案的讲解都是为了后续进行试验所做的规划。众所周知,日常维护处理对于长期使用的恒温恒湿箱来说,也是维持它寿命的一部分。

  • 恒重时效问题

    环境空气颗粒物和固定污染源低浓度颗粒物中都需要最滤膜和采样嘴进行恒重,我想问下假设我8月1号进行恒重称量要比以后,要8月20号再用,可以吗??恒重称量结束以后已经从恒温恒湿设备中取出来了。

  • 恒温恒湿试验箱的系统原理

    恒温恒湿试验箱是有控制系统、温度系统、加热系统等组成的。这些系统都分别属于电气和机械制冷两个方面。以下就初步的介绍这几个系统的原理和工作过程。  1.控制系统是综合试验箱的核心,它决定了试验箱的升温速率、精度等重要指标.现在试验箱的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式.恒温振荡器由于控制系统基本上属于软件的范畴,而且此部分在使用过程中一般不会出现问题。  2.温度系统:分为加湿和除湿两个子系统  (1)加湿:试验箱的加湿方式一般采用蒸汽加湿法,即将低压蒸汽直接注入试验空间加湿。这种加湿方法加湿能力好、速度快、加湿控制灵敏(尤其在降温时容易实现强制加湿)。  (2)除湿:试验箱的除湿方式有两种:机械制冷除湿和干燥除湿。  机械制冷除湿的除湿原理是将空气冷却到露点温度以下,使大于饱和含湿量的水汽凝结析出,这样就降低了湿度,干燥器除湿是利用气泵使试验箱内的空气抽出,将干燥的空气注入的同时将湿空气送入可循环利用的干燥进行干燥,干燥完后又送入试验箱内(如此反复循环进行除湿)。现在大部分综合试验箱采用前一种除湿方式法,后一种的除湿方法可以使露点温度达到0℃一下,适用于有特殊要求的场合。  3.加热系统:恒温恒湿试验箱的加热系统相对制冷系统而言是比较简单,它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。

  • 原来这才是恒温恒湿箱厂家核心运作系统

    原来这才是恒温恒湿箱厂家核心运作系统

    随着现代社会经济发展,我们对工业生立环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿箱厂家应该用领域也越来越广泛。制冷配件以及电气控制元件,完全按照国外工业标准设计制造,具有可靠、控制清密等特点。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102231549442262_4522_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  恒温恒湿箱厂家广泛运用各制造行业的工作中工业厂房生产车间、陈列馆、档案室、试验室场地,技术专业造就高精密恒温恒湿箱的工业空调自然环境。  恒温恒湿箱厂家关键运行系统软件基本原理:控湿恒湿机系统软件的运行是根据三个互相的系统软件:冷媒呼吸系统、气体呼吸系统、电器自动化控制系统。  恒温恒湿箱厂家冷媒呼吸系统:空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被减温及去湿)并刚开始挥发,终冷媒与空中间产生一定的温差,液体冷媒亦彻底挥发变成汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(工作压力和溫度提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷散热)消化吸收发热量,凝固成液體。根据空调膨胀阀(或毛血管)节流阀后变为低温底压冷媒进到空调蒸发器,进行冷媒循环系统全过程。  恒温恒湿箱厂家气体环系统软件:离心风机承担将气体从送风口吸进,气体历经空调蒸发器(减温、去湿),空气加湿器,电加热装置(提温)后经正压送风口送至客户需的室内空间内,送出去的气体与室内空间内的气体混和后返回送风口。  恒温恒湿箱厂家电器自动化控制系统:包含开关电源一部分和自动控制系统一部分。  恒温恒湿箱厂家开关电源一部分根据交流接触器,对制冷压缩机、散热风扇、电加器器,空气加湿器等供货开关电源自动控制系统分一部分又分成温、环境湿度操纵及常见故障维护一部分:温、环境湿度操纵是根据温、湿度控制器,将送风的温度湿度与客户设置的温湿度作比照,自启动制冷压缩机(减温、去湿),空气加湿器,电加热器(提温)等元器件,保持恒恒温恒湿箱的自动控制系统。

  • 恒温恒湿试验箱五大核心系统的详细介绍

    恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品整机及零部件进行耐寒试验、温度快速变化或渐变条件下的适应性试验。特别适用于进行电工、电子产品的环境应力筛选(ESS)试验。该设备主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在高温、低温速变的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。下面由小编为大家详细介绍可程式恒温恒湿试验箱的系统结构:  恒温恒湿试验箱控制系统:控制系统不容置疑的成为了恒温恒湿试验箱的核心,控制系统决定了试验箱的升温速率、精度、是否有程序控制等重要指标。现在该设备的控制器大都采用PID控制,也有少部分采用PID与模糊控制相组合的控制方式。  恒温恒湿试验箱制冷系统:要想试验箱内处在低温状态,制冷系统必不可少。制冷系统是可程式恒温恒湿试验箱的关键部分之一,试验箱的制冷方式通常可分为机械制冷和液氮辅助制冷两种。  制热系统:相对制冷系统而言,加热系统比较简单。它主要有大功率电阻丝组成,由于试验箱要求的升温速率较大,因此试验箱的加热系统功率都比较大,而且在试验箱的底板也设有加热器。  恒温恒湿试验箱温度监控系统:要想达到预定的温度,少不了温度监控系统。可程式恒温恒湿试验箱的温度监控主要依靠温度传感器,通过传感器感应箱内温度传达实时信号给控制系统,从而达到预定温度。温度传感器应用较多的是PT100和热电偶。  恒温恒湿试验箱空气循环系统:空气循环系统一般有离心式风扇和驱动其运转的电机构成。它提供了恒温恒湿试验箱内空气的循环。

  • 恒温恒湿实验室的制冷系统

    恒温恒湿实验室的制冷系统

    恒温恒湿实验室的制冷系统是什么大家应该很熟悉吧,而且这款设备对于大家来说是比较常见的一款试验设备了,下面就由林频小编来为大家讲讲这款设备的制冷系统吧:[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/03/202103130948391917_2155_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  1、恒温恒湿实验室制冷压缩机超压报警。如果制冷系统的制冷剂压力超过了设定值,就会停机同时也会报警,这个时候一定要排除故障然后进行手动复位。  2、电源缺相、相序报警。设备的外接电源缺相或是相序更改的时候就会停机同时还会报警。  3、循环冷却水缺水报警。在冷却循环水系统的水压不足的时候,会停机同时还有可能会有报警的现象,一定要等排除了故障的同时复位之后才可以正常运行。  4、制冷压缩机过热报警。在压缩机的线圈过热、线路的供电不正常的时候,就会停机报警。  以上就是今天小编所讲的恒温恒湿实验室的制冷系统,要的还有想了解的可以点击本网站了解更多。

  • 恒温恒湿试验机之制冷系统报警

    恒温恒湿试验机之制冷系统报警

    原文来源:恒温恒湿试验机之制冷系统报警 编辑:林频仪器  [b]恒温恒湿试验机[/b]有各种各样的故障,而报警只是其中一种,报警又有许多的分类,它有制冷系统报警还有温度系统报警,今天我们就试试制冷系统报警吧。  1、制冷系统中的制冷压缩机超压报警,当制冷系统的制冷剂压力超过我们设定的值时,该设备它会停止运转并发出报警,我们只要把问题解决并复位设备便能恢复正常了。[align=center][img=,348,348]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707060833_01_1037_3.jpg[/img][/align]  2、恒温恒湿试验机的外接电源缺相、相序更改时,以及冷却循环水系统的水压缺乏时,我们的设备都会停机并报警,只需要把毛病扫除后设备自会康复正常运转。  最后小编再顺便提一下恒温恒湿试验机的风机报警,当风机线圈过热以及风机过流报警时,它的解决办法也同上一样,所以说任何故障只要找到了它的问题这之所在,那么一切的问题都将不再是问题,若想了解得更多可登录我司官网查询。

  • 恒温恒湿箱试验箱空气循环系统的研究

    恒温恒湿箱试验箱空气循环系统一般由风轮及其驱动电动机构成。常用的风轮有轴流式和多翼离心式两种,驱动电动机一般采用变频调速电动机,以满足不同温变率对风量的需求。空气循环系统的设计目标是在恒温恒湿箱试验箱的工作室内形成均匀的温湿度场以及满足规定的温变率要求,其关键技术在于形成均匀温湿度场的气流组织设计,气流组织设计的好坏,直接决定恒温恒湿箱试验箱指标能否达到国际标准。典型的四种空气循环风道如下图所示。图a适用于小型试验箱,其结构简单,是标准恒温恒湿试验箱常采用的一种空气循环方式;图b适用于体积比较大的或温度范围较宽的试验箱,其特点是要求风扇两边的加热器和制冷器对称放置,避免由此带来的温湿度场不均匀;图c适用于体积比较大、具有低温冲击的试验箱,其优点是降温速率快;图d同图a一样,具有结构简单、适用于中小型试验箱的特点。 本文出自北京雅士林试验设备有限公司 转载请注明出处

  • 介绍恒温恒湿试验箱知名厂家系统化管理

    介绍恒温恒湿试验箱知名厂家系统化管理

    今天和大家探讨一下[b]恒温恒湿试验箱知名厂家[/b]运作方面的几个技术要点:[align=center][img=,474,474]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/10/202110261008530983_2703_1037_3.jpg!w474x474.jpg[/img][/align]  首先恒温恒湿试验箱知名厂家系统软件的运行时,根据三个互相联络的系统软件:冷媒呼吸系统、气体呼吸系统、家用电器自动化控制系统软件 在其中冷媒呼吸系统,空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被减温及去湿)并刚开始挥发,后面冷媒与空中间产生一定的温差,液体冷媒亦彻底挥发变成汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(工作压力和溫度提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷散热)消化吸收发热量,凝固成液体。  一、尺寸选择一般设备尺寸根据试验产品的尺寸来决定。  二、恒温恒湿试验箱知名厂家开关电源挑选,无论是220V还是380V全是三相之上电源接口的,假如溫度在-40度下列,并且箱体在225L之上的,提议挑选380V四相电源接口,因那样对全部试验室的用电量相对稳定,对设备自身的使用寿命也是有益处。  三、风冷式与水冷散热挑选:恒温恒湿试验箱知名厂家一般选用风冷式就充足了,选用水冷散热的一般是大中型的设备或箱体的迅速升降机温试验仪,一般选用水冷散热的较为多。  四、恒温恒湿试验箱知名厂家应用自然环境实验,是可靠性测试,实验期长,实验的目标有时候是使用价值很高的军用商品,实验全过程中,实验工作人员经常要在当场周边开展实际操作或检测工作中,因而规定设备务必具备运作安全性、实际操作便捷、应用靠谱、工作中长寿命等特性,以保证实验自身的一切正常开展。实验设备的各种各样维护、报警对策及安全性互锁设备应当健全靠谱,以确保实验工作人员、被试商品和实验设备自身的安全性可信性。

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