积雪计

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积雪计相关的厂商

  • 青岛雪洁助剂有限公司成立于2001年8月,坐落于青岛胶州市张应镇大朱戈工业园,是一家集生产,销售,科研为一体的医药化工中间体企业。具备自营进出口权,2003年被青岛市评为“青岛民营科技企业”;2010年被评为“全国优秀民营科技企业”及 “民营科技发展贡献奖”, 2012年1月通过了ISO9001国际质量体系认证。 本公司与科研单位和大中院校保持良好的合作关系,拥有先进的生产设备和制作工艺,主要从事系列医药中间体的生产与销售,特别是在抗艾滋病,治疗心脑血管,和消炎药的配套中间体的生产,研发上技术力量雄厚。 本公司秉承“质量第一,信誉至上”的理念愿与广大国内外客户共创美好未来。
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  • 公司位于国家级高新技术开发区,成立于2004年初,是一家专业从事天然植物提取物生产、销售的高新技术企业,拥有自营进出口权,先后去的ISO,COSHER认证。并在2014年取得QS食品认证。   公司依托中国药科大学和南京大学组建,公司拥有一支自主研发能力的团队。各级技术人员在国内外专业期刊上发表论文累计五百余篇,申报发明**七百余项。  公司主要从事积雪草提取物,EGCG,环黄芪醇,人参皂苷,藤黄酸等提取物的研制,生产与开发。目前已成为全国积雪草提取物最大供应商。为全国各类化妆品厂,药品生产商提供原料。本公司承接各种固体饮料代加工业务。  “做百年企业”是我的宗旨,“服务到位”是我们的承诺。欢迎广大新老客户莅临指导。
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  • 400-860-5168转1844
    常熟市雪科电器有限公司是一专业生产实验室雪花制冰机,全自动商用颗粒制冰机的专业生产厂家。有制冰机生产组装流水线二条,性能测试流水线一条,箱体发泡线一条,有电脑加液台,真空泵,电性能测试仪,无氟发泡机等设备.有较强的产品研发拓展能力,现已形成IMS-20,IMS-30,IMS-40,IMS-50,IMS-70,IMS-85,IMS-100,IMS-130,IMS-150,IMS-200等十种型号的雪花制冰机及IM-15A,IM-25,IM-50,IM-80等多种型号的颗粒制冰机,年生产各规格型号制冰机能力2万台,为国内规模型实验室雪花制冰机及出口颗粒制冰机的研发生产基地.特别是新研发的IMS-20,IMS-30小型雪花制冰机,填补了国际上小型实验室雪花制冰机的空白.雪科系列制冰机为不锈钢外壳,全电脑控制,全自动制冰,采用高效无氟压缩机,核心**制冰技术,已申报多项设计**,产品已通过欧洲CE/RoHs认证,产品执行标准为Q/320581FVD001-2007,公司为自理出口报检单位,产品全部通过产品质量监督检验所的性能测试.雪科系列制冰机广泛应用于大学,科研所,实验室,医疗单位,制药化工企业,在国内众多大学实验室的制冰机招标中屡屡中标.并出口至德国,印尼,韩国,南非,法国,西班牙,印度,巴西等国家.
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积雪计相关的仪器

  • Lufft SHM31-UMB激光雪深计采用激光测距技术监测降雪过程和积雪深度。应用于气象台站雪深观测、交通沿线积雪测量、滑雪场气象服务等领域。测量原理雪深计在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离,叠加基准面的初始值从而计算出雪深。技术特点远距离,自动在线测量雪深自动计算倾斜角度,安装方便优化的外壳设计,有效抑制散射光能够区别雪和其它自然物体使用光学测量方法,不受温度和风的影响,比传统的超声波雪深计更具优势免维护操作,不需要校准或更换干燥剂应用范围气象服务航空安全道路监控冬季运动水利及能源应用
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  • 积雪特性分析仪 400-860-5168转2623
    SPA雪水特性监测系统/积雪分析系统 Sommer公司研发的积雪分析系统(Snow Pack Analysing System,SPA)是一个突破性的雪水特征监测系统,它可以对雪水当量、雪密度、雪深度以及雪中冰和水含量进行连续监测。SPA系统是由SPA传感器(或称作SWS,Snow water senser雪水传感器)、阻抗分析盒以及雪深传感器组成。测量要素:  ◆ 雪水当量  ◆ 雪密度  ◆ 冰和液态水含量  SPA适合长期原位观测,对安装场地和要求会比较苛刻。传感器形状是扁平形并呈线状,通过测量雪层中的冰、水、空气三者的介电常数,来得出雪水当量、平均雪密度还有液态水含量。理论依据是雪、水、空气的介电常数在高频(10KHZ或更高)下是不同的 单个SPA传感器测量  这个方案里只含单个SPA传感器。主杆用来固定机箱(数采)、雪深、SPA系统的阻抗分析盒等,然后传感器拉伸安装于主杆周围。传感器长度是5米,雪深固定在主杆的横臂上与SPA传感器结合观测。此系统可以测得 ◆ 雪深  ◆ 雪水当量  ◆ 平均降雪密度  ◆ 平均液态水含量 四个SPA传感器测量 这个方案是在上面单个传感器版本的基础上增加了三个SPA传感器。水平安装的两根传感器是用来测量不同深度下的雪密度和雪水当量,那么也就可以得出雪的密度廓线;坡式安装的两个传感器可以测量更大的面积,从而使得观测有着更好的代表性。所以这个版本的系统可以测量以下要素:  ◆ 雪深  ◆ 平均降雪密度  ◆ 雪密度廓线  ◆ 雪水当量  ◆ 平均液态水含量  ◆ 液态水含量廓线  SPA可以连续监测积雪层中的液态水含量,这是一项很独特的功能。在融雪(冰)期,比如春天,当液态水从雪中溢出或者快要溢出的时候,SPA可以监测到这种状态,并给予这种临界状态的预警,从而对雪崩、冰融、洪涝等灾害提供良好的预报依据。SPA 传感器安装1~4个传感器5~6米传感器的长度耐热性和抗UV平带,包括里面的三个宽铜线100px高的测量领域的渗透悬挂式SPA传感器传感器的固定和安装及松紧测量控制单元阻抗分析进行复阻抗测量的SPA传感器采用多路复合器控制多个传感器的切换和连接的雪深传感器控制单元测量和计算的雪参数;串行接口:RS~232;ASCII格式雪深传感器内置温度传感器可测量环境温度并对雪深传感器进行温度补偿雪深传感器可选择配件***多可集成两个温度传感器,可测(雪,地面,表面)SDI-12转换器供电装置数据记录和远程数据传输
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  • Sommer SPA-2 积雪分析仪 400-860-5168转4367
    Sommer SPA-2积雪分析仪Sommer SPA-2(Snow Pack Analyser)积雪分析仪自动连续测量积雪中冰、水和空气的体积含量以及积雪深度,并计算雪水当量(SWE)和积雪密度。积雪性状在空间和时间上具有相当大的变异,需要同时监测多种参数以获得稳定的积雪属性数据。凭借独特的带状传感器和不同辅助系统搭配,积雪分析仪(SPA)针对测量自动化、持续性及积雪核心参数等方面实现创新,因此,积雪状态数据的显著性和可靠性得以大大提高。SPA实时上报数据,实现高时间分辨率的数据记录。此外,该系统有助于减少在寒冷地区危险且昂贵的人工成本。SPA分析系统搭建简捷,同时非常便利地整合到全新或已建成的气象站。盒状SPA数据处理器通过RS 485或SDI-12端口将数据成熟到数据采集器。 测量原理:l 雪深利用超声反射原理测量,温度补偿;l 冰、水和气体含量利用扁平带状传感器在不同的频率的复阻抗数据计算各个组分的体积含量; 特点及优势:ü 记录核心积雪参数:? 雪深? 雪水当量SWE? 雪密度? 液体水含量? 固态冰含量ü 传感器通过RS 485或SDI-12传输数据ü 传感器节能运行? 测量间隔睡眠模式? 适合太阳能供电ü 便捷的参数设定ü 关于SWE,雪密度,液态水和冰含量的信息? 整个积雪? 特定积雪层 技术参数:常规支架尺寸(mm)6360 x 1100 x 3700 (L x W x H)供电9~15VDC过压保护;反向电压保护功耗启动:65 mA(睡眠模式:1mA)工作温度范围-35~+60℃ SPA传感器材质全天候,带状传感器抗紫外线并加入凯夫拉材料加固长度水平带:4.8m|斜向带:4.8m(标准),6.7m宽度60mm测量原理9测量并分析SPA带状传感器两侧共4cm穿透深度的复杂阻抗数据 SPA分析仪输入最多4个SPA传感器模拟输入(4 x)1个超声雪深探测器整合温度补偿3个可选传感器(例如雪、地面、雪等表面温度)输出RS485/SDI-12;ASCII编码 测量范围雪深0~2.5m0~5mSWR(mm水)0~1000mm水0~3000mm水雪密度0~1000 Kg/m3水体积含量0~99.99%冰体积含量0~99.99% 制造商:奥地利Sommer 测量并分析SPA带状传感器两侧共4cm穿透深度的复杂阻抗数据
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积雪计相关的资讯

  • SHM31助力预防光伏电站冬季积雪灾害
    SHM31助力预防光伏电站冬季积雪灾害项目背景 每年的冬季总会遇到下雪,积雪造成的灾害时有发生。常见的道路积雪、高压传输线结冰,还有积雪压塌建筑物,如车站、场棚等。光伏电站同样会遇到类似的问题,因为光伏板在接受阳光沐浴的同时,也承受着雨雪的洗礼。光伏电站在设计的时候,对于光伏板和支架都有承重指标的要求。但是,超过此指标会给光伏板和支架造成永久损坏。 针对雪灾,我们可以采取一些措施预防,如:减小光伏板安装的垂直夹角,降低雪的累计速度;抬高光伏板的离地间距,保证雪完全滑落到地面,不再堆积到板上。适时清理板上的积雪也是不可缺少的。什么时候采取措施或清理积雪呢?如果每次派人到现场查看确认是很不明智的做法。采用现代积雪厚度检测技术,实时监测积雪厚度的变化,是非常理想的手段。 监测方案Lufft SHM31激光雪深计使用激光测距技术,精度高、安装方便,已广泛应用到高铁、交通、气象、机场等领域。 Lufft SHM31优势 激光雪深计Lufft SHM31使用可见的、对肉眼安全的激光光束,能够在复杂天气状况下远距离测量雪深,精度可达毫米级,无需维护。其优势如下:测量精度达到毫米级可以区分雪和其它表面物(如:杂草)安装灵活,更长的检测距离,比超声波原理的安装方便不同的加热功能延长激光二极管的寿命紧凑、具有防水外壳具有自动角度计算,便于安装有效抑制散射光测量不受温度变化的影响免维护
  • 中国科学报:不同吸光物质影响积雪反照率 或进一步影响气候变化
    积雪中不同吸光物质引起的积雪暗化效应示意图。西北研究院供图。近日,中国科学院西北生态环境资源研究院遥感与地理信息科学研究室研究员郝晓华团队发现,积雪中不同类型、不同含量的吸光物质对积雪的光谱特征具有重要影响,特别是对积雪的反照率影响较大,进而影响地气能量平衡,间接导致气候变化。相关成果发表于《环境科学与技术》。积雪中不同吸光物质有何影响积雪是北半球地区重要的水资源,也是全球气候变化的关键指标之一。然而,积雪中的污染物对其光谱特征的影响一直是科学界关注的焦点,主要包括黑碳,沙尘和灰分三种。其中,积雪中吸光物质黑碳主要来自于工业排放、汽车尾气和生物质的不完全燃烧,沙尘主要来自于全球或区域尺度的粉尘运移-沙尘暴,灰分主要源自于是工业生产排放或火山爆发事件。“上述各种类型的气溶胶,在干沉降和湿沉降机制的作用下,沉降到积雪表面或是进入到积雪内部,这些吸光物质会极大改变积雪的反射特性,加速积雪消融,改变区域辐射能量平衡,具有诱发环境灾害的潜在可能。”郝晓华告诉《中国科学报》。影响积雪半球定向反射系数特征的因素较多,不同污染物类型,不同的浓度会引起反射率的变化。研究中选取了几个典型波段来分析吸光物质的影响,结果显示,无论是哪种吸光物质,都可以降低积雪的反射特性,并且均可以抑制积雪半球定向反射系数的各向异性,使得积雪在半球空间内均呈现出暗化的趋势。使得积雪加速消融,诱发环境灾害。吸光物质中黑碳的反射率最大研究团队通过在中国典型积雪区,使用多角度光谱测量仪器在人工分布和自然沉积条件研究积雪中不同类型、不同含量吸光物质的影响,发现这些物质对积雪的光谱特征具有显著影响,但是其中黑碳和有机碳对积雪反照率影响最大。“研究表明相较于沙尘和灰分,黑碳对积雪反射率的衰减贡献要强得多,这是由黑碳粒子本身的吸光特性决定的,并且同样都是黑碳,不同排放源产生的黑碳对积雪半球定向反射系数的衰减也有极大差异。”郝晓华表示,作为积雪中极强的一种吸光物质,对黑碳排放的控制是相当有必要的,尤其是在某些重工业区. 但是,这并非指可以忽视沙尘和灰分的影响,因为虽然黑碳消光特性强,但积雪沙尘和灰分浓度往往更大。现有的研究已经显示,在某些高山区,沙尘更可能主导了积雪变暗,所以分离出不同类型的吸光物质对积雪变暗的具体贡献是一种更加明智的选择。郝晓华表示,黑碳和灰分等吸光物质的存在会导致积雪反照率降低,进而影响地气能量平衡,加剧气候变化。因此,研究积雪中吸光物质对光谱特征的影响,对于准确反演积雪污染物含量、评估气候变化等具有重要意义,也为将来利用遥感卫星监测积雪中污染物提供了支撑,便于更好的监测积雪污染物特征。今后团队将继续深入研究积雪中吸光物质的影响机制,为更好地保护积雪资源和应对气候变化提供科学依据。
  • Resonon | PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用
    改进积雪密度的估计是目前雪研究的一个关键问题。表征密度时空变异性对于水当量的估算、水力发电和自然灾害(雪崩洪水等)的评估至关重要。高光谱成像是一种监测和估计其物理特性的有前途且可靠的工具。事实上,雪的光谱反射率在一定程度上受其物理特性变化的控制,尤其是在光谱的近红外(NIR)部分。为此,已经设计了几种模型根据光谱信息估算积雪密度。然而,还没有一个实现满意的结果。主要困难之一是积雪密度和光谱反射率之间的关系是非双射的(满射的)。事实上,几个反射振幅与相同的密度相关,反之亦然,所以密度和光谱反射率之间的相关性可能非常弱。基于此,为了解决该问题,本研究中提出了基于光谱数据的积雪密度估计混合模型。主要研究目标是利用高光谱NIR成像(PIKA NIR,RESONON Company)(900-1700 nm)以5.5 nm的光谱分辨率测试混合模型(HM)估计季节性积雪密度的性能。混合模型结合了一个分类器和3个与密度类别相关联的特定估算量(弱到中度变质雪(WMM),中度到高度变质雪(MHM)和高度到极高度变质雪(HVM))。利用2018(1.19-3.27)、2019(1.10-4.3)和2020(1.29-3.10)年冬季在加拿大魁北克国立科学研究院(INRS)的科技园内(46°47′43.22″北纬,-71°18′10″西经)收集的数据集校准和验证了HM。混合模型在两个水平进行评估:利用留一法交叉验证(LOOCV)算法和系统划分验证技术(SSV)。LOOCV技术用于评估3个特定估算量,SSV数据用于评估HM性能。4个统计评估指标(决定系数(R2),均方根误差(RMSE),偏差(BIAS)和纳什系数(NASH))用于评估模型的性能。 加拿大魁北克采样区地理位置。高光谱成像系统。(a)雪样垂直剖面的高光谱采集;(b)积雪垂直地层空间转换的假彩色RGB图像。【结果】 3种积雪类别的NIR光谱反射率。 混合模型估计特定估算量的结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。混合模型特定估算量的LOOCV结果;(a)WMM,(b)MHM,(c)HVM。利用SSV数据估计区域混合模型。【结论】基于多元逐步回归的校准步骤结果表明,3种类型积雪均对不同NIR光谱区域敏感,局限于短波长和长波长。WMM对1265 nm和941 nm的波长敏感,MJM对1617 nm和941 nm的波长敏感,HVN对1424 nm和1188 nm的波长敏感。LOOCV技术强调了所有类别的特定估算量都趋向于略微高估积雪密度(BIAS<0.1 kgm-3)。当用SSV数据挑战HM时,模型结果令人满意,R2=Nash=0.93,积雪密度略有低估(BIAS=1.03 kgm-3)。本研究的目的是开发一种基于积雪光学特性地方法,结合传统密度测量方法以减轻野外作业。利用HM估算积雪密度的关键步骤是最终特定估算量的选择。事实上,分类算法(如CART)是局部且不稳定的。这种不稳定性会显著影响利用HM的特定估算量的密度的准确性。换句话说,对于利用HM的理想建模过程,要建模的样品必须很好地分类,以便使用与该类对应的特定估算量来进行更优密度估计。否则,一个错误的特定估算量将会被选择,从而影响估算精度。例如,对于一个581 kgm-3的测量密度(分类为HVM),当分别利用HVM,MHM和WMM特定估算量估算时,相对误差变化了5%、39%和75%。另一方面,该方法的另一阻碍是野外和恢复的高光谱图像上均匀积雪层的正确选择。因此,需要进行额外的野外工作来收集更多的数据以克服这一弱点并允许适当的野外实施。HM提供了一种改进工具来监测季节性积雪的演变,即使对于低到中等的积雪密度,其性能也令人满意。该研究结果是开发一种在野外连续监测积雪密度剖面的有效方法的重要一步。 请点击如下链接,阅读原文:PIKA NIR高光谱成像在估算积雪密度上的应用

积雪计相关的方案

积雪计相关的资料

积雪计相关的试剂

积雪计相关的论坛

  • 身边的道地药材——积雪草

    身边的道地药材——积雪草

    积雪草又名胡薄荷、连钱草、崩大碗、遍地香,为伞形科植物积雪草的全草。陶弘景释名云:“想此草以寒凉得名尔。”盖因其多生于溪畔近水处,蔓延如藤,叶两两对生,凌冬尚清碧,故以名之。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506091454_549384_1620630_3.jpg

  • 雪冰降雪积雪有机物测量

    各位大佬好,如果想对青藏高原雪冰积雪中的有机物进行测量,比如左旋葡聚糖ng/ml、有机磷酸酯ng/l、全氟化合物pg/L、有机农药等能够反映人类污染或者自然环境变化的指标进行分析,希望能够检测出多种指标,由于样品浓度低,请问[font=MicrosoftYaHei][color=#444444]高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]、三重四级杆[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]质谱联用仪是可以的吗?感谢各位大佬指点[/color][/font]

  • 【转帖】乞力马扎罗山顶积雪融化加速 10年内或将消失

    海明威笔下的《乞力马扎罗的雪》美丽、迷人。但从上世纪90 年代末期开始,乞力马扎罗山顶积雪加速融化。一个月前,徐速绘航拍乞力马扎罗山顶,发现由冰川和积雪组成的白色雪冠所剩无几。专门研究乞力马扎罗山冰川变化的专家布莱恩马克在接受《外滩画报》专访时表示:“乞力马扎罗的冰川将在数十年内融化,最坏的可能是在10年内消失。”再一次目睹“乞力马扎罗的雪”,徐速绘非常震惊。作为新华社驻非洲记者,徐速绘曾拜读过海明威的著名短篇小说《乞力马扎罗的雪》。至今,他都还记得书中的精彩片段:“乞力马扎罗是一座海拔19710英尺的长年积雪的高山,据说它是非洲最高的一座山。在西高峰的近旁,有一具已经风干冻僵的豹子的尸体。豹子到这样高寒的地方来寻找什么?没有人作过解释。”9 月4 日,徐速绘登上从肯尼亚首都内罗毕飞往坦桑尼亚的飞机。他特地选择了一个靠窗的位子,手中紧握一部尼康D3 相机。在1 个半小时的航程中,有整整5 分钟的时间内,他俯瞰了乞力马扎罗山。拍完照片,他唏嘘不已:几处零星的积雪,只占据山顶小小一隅,“赤道雪峰”已经名不副实。“那只不过是一座普通的山头,在火山口四周,点缀着一些积雪而已。”徐速绘告诉《外滩画报》记者:“亲眼所见的乞力马扎罗山,远没有海明威的小说引人入胜。”徐速绘还记得几年前他的同事乘飞机途经乞力马扎罗山拍下的照片,“照片中的乞力马扎罗山雪冠仍清晰可见,在蓝天的映衬下显得格外炫目。”乞力马扎罗山位于肯尼亚和坦桑尼亚边境,距离赤道仅300 多公里,是世界上唯一的一座“赤道雪山”。它是非洲第一高峰,海拔5895 米。在本世纪初以及上世纪90 年代拍摄的“赤道雪峰”照片中,人们还能依稀看到海明威小说中的影子。在山顶巨型盆状火山口内,覆盖着晶莹无瑕的巨大冰层,四周耸立着巨大的冰柱。从空中俯瞰,这些冰层宛如巨大的玉盆;在地上仰望,远在200 公里外就可以看见高悬于蓝色天幕上的雪冠,在赤道的骄阳下闪闪发光。然而,从上世纪九十年代末期开始,乞力马扎罗山顶冰川加速融化。研究表明,由于全球气候变化、火山活动增强等因素影响,乞力马扎罗高山冰川正在不断融化。“乞力马扎罗的冰川将在数十年内融化,最坏的可能是在10 年内消失。”专门研究乞力马扎罗山冰川变化的美国俄亥俄州立大学伯德极地研究中心的专家布莱恩马克(Bryan Mark)告诉《外滩画报》记者。一位中国姑娘的雪峰情结乞力马扎罗山是坦桑尼亚人心中的骄傲。关于这座山,坦桑尼亚人中还流传着一个古老而美丽的故事。传说,在很久以前,天神降临到这座高耸入云的高山,以便在高山之巅俯视和赐福他的子民们。盘踞在山中的妖魔鬼怪为了赶走天神,在山腹内部点起了一把大火,滚烫的熔岩随着熊熊烈火喷涌而出。妖魔的举动激怒了天神,他呼来了雷鸣闪电瓢泼大雨把大火扑灭,又召来了飞雪冰雹把冒着烟的山口填满。于是,地球上独一无二的“赤道雪山”形成了。自古以来,乞力马扎罗山就是坦桑尼亚和肯尼亚争夺的“宝贝”。早在19世纪末,乞力马扎罗山还被划归于肯尼亚版图内。后来因为德国威廉国王过生日,英国维多利亚女王将它作为寿礼送给了德国( 肯尼亚当时是英国殖民地——编注),并入当时德国的殖民地坦桑尼亚。另外一种民间说法是,当时肯尼亚境内有两座雪山:乞力马扎罗山和肯尼亚山,坦桑尼亚人羡慕至极,他们和肯尼亚人谈判,希望能把乞力马扎罗山让给自己,他们的理由是在乞力马扎罗山麓生活的人说的是斯瓦希里语,那是从坦桑尼亚传过来的语言。如今,人们可以在肯坦地图上发现十分有趣的一景:肯坦边境有一处明显的凹凸处,那就是乞力马扎罗山。乞力马扎罗山的山顶奇观,对全世界的人们都极具吸引力。中国姑娘郝珈欧已在肯尼亚居住了10 年。她说,第一次见到乞力马扎罗山,她就被深深吸引了。那是1999 年夏天,结束高考的郝珈欧为了慰劳自己,选择去肯尼亚度假。她的第一站是肯坦边境的安波塞利野生动物园,那里也是眺望乞力马扎罗雪山的最佳位置之一。沿着肯坦边界崎岖坎坷的沙石路,凭窗外眺,枯黄的荆棘杂树和野草一眼望不到边。经过4 个多小时的艰苦跋涉,郝珈欧的眼前豁然开朗:成群结队的狮子、豹子和大象在离自己不过二三十米的草原上奔跑嬉戏,而这些动物的身后就是直插云霄的乞力马扎罗山。“感觉眼前就像一幅水墨画,山上的皑皑白雪在阳光下熠熠闪烁,一下子就冲进我的视线。过一会儿,一朵铅色的低云款款而来,继而一股浩大的、滚滚蒸腾的白色雾气把山峰盖了个严严实实。”至今,郝珈欧都忘不了这一幕,她一下子就爱上了这里的赤道雪景,她决定留在当地做一名导游。很快,她在肯尼亚首都内罗毕找到一份导游工作,不过不是去安波塞利野生动物园,她常带的线路是离内罗毕不远的马赛马拉动物园。2005 年,郝珈欧准备写一本非洲游记,于是她再次回到安波塞利野生动物园。但这一次她却大失所望。仅仅6年后,同样置身安波塞利野生动物园,但她却已经找不到那座山了。“一点方位感都没有了。以前,在安波塞利动物园,山峰雪冠会冲击我的视线;现在,我经过360 度转身细细搜寻,才能依稀望见远处一座灰蒙蒙的山头,那是火山灰的颜色,完全看不到晶莹剔透的白雪。”让郝珈欧更加失望的是,当日,她在安波塞利野生动物园闲逛了一整天,除了看到百来头大象经过,几乎没有看见其他动物。动物园内的工作人员告诉她,过去几年,乞力马扎罗山的冰川加速融化,在山脚下形成了一条大水沟,那些野生动物被泉水吸引,都迁徙到山脚下去了。郝珈欧第三次看到雪山是在飞机上。2007 年的一天,她从内罗毕乘飞机前往坦桑尼亚旅行。途中,已经睡着的郝珈欧被身边的一阵躁动吵醒。睁开眼睛一看,原来飞机上三分之一的人都站起来,走到右边窗户,俯瞰乞力马扎罗山。郝珈欧也禁不住去观赏。乞力马扎罗山雄伟依旧,但却看不到山顶的积雪。突然有人大喊了一声:“我看到白雪了。”循着他说的方向看去,郝珈欧终于也看到了白色的积雪。“用肉眼还是能看到一些雪,但感觉积雪不厚。”

积雪计相关的耗材

  • USH-8 超声波雪深传感器
    传感器采用超声波原理测量雪深,传感器将超声波发送到积雪覆盖面,然后接收其反射信号。根据超声波信号所需的通行时间,USH-8传感器计算当前的雪深。由于超声波传播速度受到空气温度的极大影响。因此,传感器还具有集成的温度补偿功能。在计算雪深时,考虑到空气温度对超声信号的处理时间的影响,以便输出信号提供已经转换的积雪深度,实现最佳测量结果,精度可达0.1%(FS)。技术参数USH-8技术参数雪深传感器测量范围0~10m最小距离1m测量精度0.1%(FS)分辨率1mm测量原理超声波(频率50kHz;反射光束角度12°)补偿温度传感器测量范围-40~60℃分辨率0.1℃非线性度小于0.15%其他技术参数供电电压10.5~15VDC(推荐使用数据采集器的12VDC接口)电流消耗静止状态小于1mA,测量状态200mA(持续3秒)模拟输出4~20mA(雪深)数字输出RS232,ASCII格式,(雪深、温度、质量标志)工作温度-40~60℃尺寸长350mm,直径110mm重量1.6Kg产地:德国
  • CS725雪水当量传感器
    CS725通过被动地检测从地表自然产生的电磁能量在穿过积雪层之后的变化,来测量雪水当量(SWE)。CS725的测量面积是50至100平方米。它是一款很好的传感器,完美地替代了传统的雪枕和量雪尺测量方法。传感器使用12伏直流供电,可以单独使用,也可以方便地连接到数据采集器上使用。如果配备无线传输选项,可以实现远程实时传输雪水当量数值。用途:水能源预测洪湖水预测水库管理结合其他传感器用于水质管理应用于任何类型的雪层或冰优点及特征:1.不会导致小雪的融化(而雪枕会有此效应)2.极大地减少了访问现场站点的需要3.不受雪桥的影响4.不用准备现场或者设置现场的土方工程5.相近产品的5到10倍的测量面积6.不需要围栏(通常安装在离地表3米高)7.不会形成雪堆8.7年无需维护9.不使用抗结冰的化学物质(如乙二醇)技术规格:测量范围最大雪水当量600mm精度±15mm从0到300mm±15%从300到600mm分辨率1mm覆盖波束角60°工作温度-40℃至+40℃供电需求11至15伏直流电流消耗180毫安输出格式RS-232(1200至115200bps)最大线缆长度30m线缆类型4芯双绞线,22AWG,Santoprene绝缘外套尺寸规格长度:62cm直径:12.7cm重量主体:9kg(20lb)准直器(附件):25kg(55lb)共计:34kg(75lb)订购信息:雪水当量传感器CS725CSC雪水当量传感器(需要CS725CBL-L)线缆CS725CBL-LCS725供电及信号线缆。用户指定线缆长度,在-L后面输入线缆长度,单位为英尺,还需要选择线缆末端选项。线缆末端选项(选其中一个)-PT线缆末端为尾线,直接连接到数据采集器的面板上。-PW预接线快速接头,用于连接到预接线机箱上。附件27412CS725安装套件27413CS725直角安装套件29390CS725准直器组件,包括安全固定捆绑带和运输背带。产地:美国
  • 融雪剂折射计 浓度计 折射仪PAL-41S
    融雪剂折射计 浓度计 折射仪PAL-41S型号Model特殊标度种类面板颜色4412PAL-12S右旋糖酐E4413PAL-13S肌酸E4423PAL-23S甘油 丙三醇(低浓度)E4424PAL-24S甘油 丙三醇(高浓度)E4425PAL-25S菊糖E4426PAL-26S甘露醇E4431PAL-31S蚁酸E4432PAL-32S磷酸E4451PAL-51S溴化钠E4455PAL-55S硫酸镁E4464PAL-64S重碳酸钠E4465PAL-65S酒石酸钠E4466PAL-66S草酸钾E4468PAL-68S重铬酸钾E4470PAL-70S磷酸钾E4472PAL-72S钨酸盐钠E型号Model特殊标度种类面板颜色&diams 医疗检查· 试验型号Model特殊标度种类面板颜色4410PAL-10S尿液比重详细E4442PAL-42S氯化铯E4453PAL-53S硫酸铜(浓度)E4454PAL-54S硫酸铜(比重)E&diams 消毒,漂白型号Model特殊标度种类面板颜色4439PAL-39S过氧化氢E&diams 碱性液体型号Model特殊标度种类面板颜色4440PAL-40S氫氧化鈉E&diams Plato型号Model特殊标度种类面板颜色4590PAL-PlatoPlato详细G&diams 尿素型号Model特殊标度种类面板颜色4518PAL-Urea尿素详细D&diams 融雪剂型号Model特殊标度种类面板颜色4403PAL-03S融雪剂(氯化鈉)C4441PAL-41S融雪剂(氯化鈣)C4443PAL-43S融雪剂(氯化镁)C&diams 冷冻剂(两种刻度)型号Model特殊标度种类面板颜色4488PAL-88S丙二醇/ 丙二醇冻结温度(摄氏)C4489PAL-89S丙二醇/ 丙二醇冻结温度(华氏)C4491PAL-91S乙二醇/ 乙二醇冻结温度(摄氏)详细C4492PAL-92S乙二醇/ 乙二醇冻结温度(华氏)C
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