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  • 20163-24
    关于氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的处理方法说明

    氧化锆氧量分析仪氧量指示偏低的原因如下:1、样气中可能存在可燃气体。氧化锆固体电解质工作在600~850度高温下,如果样气中存在碳氢化合物等可燃组分,将发生燃烧反应而耗氧,故导致仪表示值偏低。此种情况下,不可选用氧化锆分析仪,否则测量误差低,还有燃烧爆炸的危险。处理方法:抽样检查样气,如果样气中的确有可燃气体存在,则应调整工况除去可燃气体,或者在样气中加装净化器除去可燃气体组分。或者前端采用预处理措施降低烟气温度,选用电化学氧分析仪做分析。2、探头过滤器堵塞、气阻增大,氧气不...

  • 20163-23
    数字防爆粉尘检测仪 数字测尘仪 个人粉尘仪

    数字防爆粉尘检测仪数字测尘仪个人粉尘仪型号:WH/TSIAM510一、简介:SIDEPAKTMAM510防爆型数字式测尘仪适用于工业卫生和职业安全,可实时显示粉尘浓度并记录数据。结构简单,运行安静,便于携带,zui大限度地减少干扰和工作人员的不舒适性。内置采样泵,并可根据不同需要,选择不同通道进行采样。二、特点:SidePakAM510个人粉尘仪小巧、轻便、操作简单、安静,而且坚固锁定键盘功能,防止无意间触碰按键采样流量可调智能式电池管理,显示的运行时间、zui大电池电量以及...

  • 20163-22
    为测试仪选择正确的保险丝说明

    保险丝仅仅是个熔断丝而已,对吗?我们知道,当电流超过特定值后,保险丝就会造成断路,这样就能防止因受到电击和由于导线过热引起的火灾。有些保险丝能够保护我们免受更加严重的事故伤害。本文介绍了在没有使用专为测试仪设计的保险丝保护的情况下,使用测试仪进行电压和电流测试所存在的安全隐患,这些安全隐患可导致人员严重烧伤,甚至死亡。测试仪为什么需要保险丝?市场上有各种各样的测试仪,从简单的电压探笔到非常精密复杂的数字多用表(DMM),*。测量电压的测试仪具有高输入阻抗,使其不太可能会发生过...

  • 20163-21
    浅析涡轮流量计运行前需要进行哪些常规检查说明

    LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表*技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节...

  • 20163-17
    上游单弯头和闸阀对涡街流量计测量性能影响说明

    摘要:为了考察现场实际安装环境和使用条件对涡街流量计测量精度的影响,对DN100涡街流量计进行了基准实验、上游单个90°弯头和全开闸阀共23组实流实验。实验介质为水,雷诺数范围3.5×104~5.3×105。以平均仪表系数的相对误差、仪表系数的线性度和重复性作为评价指标,zui终给出了涡街流量计在2种安装条件下的推荐前后直管段长度:雷诺数在1.0×105~5.3×105单弯头时,前直管段长度至少5D,后直管段长度至少3D;全开闸阀时,前直管段长度至少5D,后直管段长度至少5D...

  • 20163-16
    菌落计数器 微电脑自动菌落计数器GH/YLN-30

    菌落计数器微电脑自动菌落计数器型号:GH/YLN-30一、YLN-30自动菌落计数器概述YLN-30自动菌落计数器是我公司设计的一种微电脑自动菌落计数器。YLN-30自动菌落计数器由计数器、探笔、计数池等部分组成,计数器采用CMOS集成电路精心设计,LED数码管显示,字高13mm,清晰明亮,配合探笔,计数灵敏准确。记数池内有荧光灯照明,菌落对比清楚,便于观察。YLN-30自动菌落计数器可zui大限度地减轻实验人员的劳动强度,提高工效,提高工作质量,广泛用于食品、饮料、药品、生...

  • 20163-15
    管材挤出:用闪速DSC技术验证管材结构变化讲座

    动态差示扫描量热法。对半结晶聚合物而言,结构性差异决定着产品的机械性能。文中以挤塑管为例,描述了如何利用新近开发的闪速差示扫描量热法,来研究各个生产阶段对材料结构产生的影响。除了半结晶聚合物生产状态以外,工艺参数如挤塑过程中的温度、剪切力,以及冷却状况等,都会对塑料制品的结晶结构产生决定性影响,即,如果有较大的结晶形成,材料的脆性就会增大。结晶越小,材料韧性越好。因此,如果能获得理想的结构,就可以改善机械性能。但要想决定材料的结构,仍然困难重重,且非常复杂。直接测量结构的方法...

  • 20163-14
    物联网时代:以固态水表淘汰落后的机械水表说明

    迄今为止,智能水表计量技术专注于通信网络——将水表计数传输至供水公司;同时,大多数水表的精度已经引起高度质疑。目前用水计量精度不高、代价昂贵,远未满足涌现出的IoT技术,不能为水管理带来任何利益;远远不能帮助人类真正了解净水流向了哪里。庆幸的是,我们已经做好变革准备:有一种固态水表新技术,比传统机械水表精度更高、更为可靠。这就是超声固态设计,现已准备好迎接IoT时代的到来。水计量的长期状态目前施行的水表标准已经数十年未经修订,允许系统中有大量的浪费;不要求水表测量每天360加...

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