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监测仪器校正报价欢迎了解

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一般加30~100V。由于电极被附着,其表面接触电阻变大,所加电压几乎集中在附着物上,高电压会将附着物击穿,然后被流体冲走。总出发,使用电击穿法必须是在流量计中断丈量、与转换器间信号线断开、停电情况下将交流高压电直接在传感器信号输出端子上进行清洗。以上介绍了几种电磁流量计电极的维护和清洗方法,其实如果我们在前期选型的时候能充分考虑到以后测量介质会对电极产生污染,那么就应该选择刮刀型电磁流量计,可以很方便的对电极进行维护和清洗,省去很多麻烦。西安云仪刮刀式电磁流量计,是由显示仪表、壳体、上线圈、下线圈、电极组件等组成,其中电极组件为可拆卸刮刀式电极结构,这种结构是将信号电极穿套在带刮刀的刮刀杆上。
电极杯焊固在内表体上,信号电极与内表体、电极杯、压紧螺母间通过绝缘材料隔开;当信号电极需要维护和保养时,只需打开封盖,用手转动手柄,带动刮刀杆旋转,使紧贴信号电极的刮刀刮去信号电极表面上的污垢,清理后将刮刀的方向旋至与流体流动的方向(旋钮上有方向标志),操作非常的方便。电磁流量计电极清洗方法一下是几种特殊介质对电极污染后的清洗方法(只对可以插下电极的电磁流量计适用)电磁流量计电极清洗方法对无机物污染,可将电极浸入0.1mol/L稀盐酸中30分钟,用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。4%溶液中浸3~5s,取出用蒸馏水冲洗,然后在0.1mol/L的盐酸溶液中浸泡数小时,用蒸馏水冲洗干净。
标定)对有机油污和油膜污染,可用洗涤剂清洗铂或金表面后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后用。铂金表面污染严重形成氧化膜,可用牙膏对铂或金表面进行抛光,然后用纯水清洗,再浸入3.5MOL/L氯化钾溶液中浸泡6小时后使用。可燃气体报警器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在可燃气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身的重要仪器。当被测场所存在可燃气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出可燃气体下限的百分比浓度值。当可燃气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取措施。
避免燃爆发生。应用时的注意事项可燃气体报警器定点式安装一经就位,其位置就不易更改。根据多年来积累的工作经验,具体应用时应考虑以下几点。弄清所要监测的装置有哪些可能泄,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。研究泄的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄。综合这些状况,拟定出终设点方案。
这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄上方平面。对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意监测点的设定。对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到下限浓度,这些都是不可忽视的监测点。根据现场的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。



盐雾颗粒再小,所吸附的氧量也不再增加。传统的喷雾方法包括气压喷射法和喷塔法,明显的缺点是盐雾沉降量均匀性较差,盐雾颗粒直径较大。超声雾化法借用超声雾化原理将盐溶液直接雾化成盐雾并通过扩散进入试验区,解决了盐雾沉降量均匀性差的问题,而且盐雾颗粒直径更小。不同的喷雾方法对盐溶液的pH值也会产生影响。不使用压缩空气的超声雾化法对盐溶液pH值的影响不大,而利用压缩空气喷雾的气压喷射法和喷塔法,盐溶液的pH值变化明显。盐雾试验结果的表述盐雾试验的目的是为了考核产品或金属材料的耐盐雾腐蚀质量,而盐雾试验结果判定正是对产品质量的宣判,它的判定结果是否正确合理,是正确衡量产品或金属抗盐雾腐蚀质量的关键。盐雾试验结果的表述有很多种方法,下面简单介绍几种常用的表述方法。
这种方法是根据腐蚀物会造成样品重量发生变化,称量样品在试验前后重量变化,分为失重法和增重法。失重法就是使用能够溶解腐蚀物,同时对样品自身又不起化学反应的化学溶剂,把试验后样品上的腐蚀物溶解掉,让试验后样品的重量比试验前轻的一种表述方法。失重法的表示方法为:试验后单位试样面积失去重量的数值。增重法直接测量试验后单位试样面积增加重量的数值。盐雾测试相关标准这种方法是根据腐蚀物会造成样品重量发生变化,称量样品在试验前后重量变化,分为失重法和增重法。失重法就是使用能够溶解腐蚀物,同时对样品自身又不起化学反应的化学溶剂,把试验后样品上的腐蚀物溶解掉,让试验后样品的重量比试验前轻的一种表述方法。失重法的表示方法为:试验后单位试样面积失去重量的数值。
增重法直接测量试验后单位试样面积增加重量的数值。盐雾测试相关标准盐雾试验标准是对盐雾试验条件,如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确具体规定,另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。同种产品采用哪种盐雾试验标准要根据盐雾试验的特性和金属的腐蚀速度及对盐雾的敏感程度选择。盐雾试验标准是对盐雾试验条件,如温度、湿度、氯化钠溶液浓度和PH值等做的明确具体规定,另外还对盐雾试验箱性能提出技术要求。同种产品采用哪种盐雾试验标准要根据盐雾试验的特性和金属的腐蚀速度及对盐雾的敏感程度选择。盐雾耐腐蚀试验机又称为“盐雾试验箱”是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的损坏性,从而来判定产品的质量是否合格,因此盐雾试验箱应运而行。
盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中常见的一种测试方法。海达企业成产的盐雾耐腐蚀试验机可以测定无机涂膜或者是有机涂膜如:电镀、阳极处理、化成处理、油漆等表面处理的耐蚀质量。电子产品盐雾箱针对各种材质的表面进行处理,包含涂料、电镀、无机及有机皮膜,阴极处理防锈油等防蚀处理后,测试其制品的耐蚀性能,是主要利用盐雾试验设备所创造出的人工模拟盐雾环境条件来考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验。海达盐雾耐腐蚀试验机选用进口PVC板做机身,结构强实,永不变形。在关键的部件均采用进口,质量稳定,持久耐用,连续工作时间能达1000小时以上的进口材料制作。
所有的海达盐雾耐腐蚀试验机均可按国内、国际标准进行准确的中性(NSS)、酸性(AASS)和铜加速乙酸(CASS)盐雾试验。盐雾耐腐蚀试验机又称为“盐雾试验箱”是采用盐雾腐蚀的方式来检测被测样品的分别耐腐蚀的可靠性,盐雾是指大气中由含盐微小液滴所构成的弥散系统,是人工环境三防系列中的一种,很多企业产品需模拟海洋周边气候对产品造成的损坏性,从而来判定产品的质量是否合格,因此盐雾试验箱应运而行。盐雾试验分为中性盐雾和酸性盐雾两种,其区别在于符合的标准与试验方法不同,分别称“NSS”和"CASS"试验,是人工三防气候中常见的一种测试方法。海达企业成产的盐雾耐腐蚀试验机可以测定无机涂膜或者是有机涂膜如:电镀、阳极处理、化成处理、油漆等表面处理的耐蚀质量。




 介于扫频仪和矢量天线分析仪之间,还有一种“半矢量天分”,它具有某种形式的测试相位或阻抗的能力,但是并不提供校准功能。用它测一支100Ω纯电阻的天线,如果连接了相当于八分之一波长的电缆,就会被测成40-j30Ω。做这种测试时必须进行人工修正,否则具有迷惑性。合理利用这种天分,可以对天线、放大器的输入阻抗进行调试,可以测得天线、线圈的谐振点。如果软件支持的话,也能当信号源使用。量天分是标准的网络分析仪,可以测得复数的S11参数及由它衍生而来的一系列数据。由于具备完善的校准功能,所能测试的回波损耗范围通常优于50dB,测得的阻抗也是可信的。对一个频带的测试数据进行傅里叶逆变换,可以得到若干时域参数,比如电缆在不同距离上的回损。矢量天分在通信以外的领域也得到了一定程度的应用,例如测试农作物的含水量。带跟踪源的频谱仪和带跟踪接收机的标量网分具有与扫频仪类似的用途,但是它们都具备优良得多的动态范围和较好的选择性,可以用于强干扰条件下的天线测量和大陷波比的陷波器调试,例如调试双工器。全功能的双端口或多端口矢网囊括了上述所有用途,具备强大的分析功能。需要提到的是全功能矢网一般标配群延时显示和功率扫描功能。后者可以对器件的非线性特性进行分析。 网络分析仪的种类五花八门,远不止上面几种。它们都具有信号源和若干个幅度或相位幅度检测通道。结合必要的信号分配装置,内置或外置的定向电桥、耦合器构成完整的仪器。网分的用途也不是固定的,懂得它的测量原理之后,可以引申出许多巧妙的用法,把它比作射频领域的表毫不为过。网络分析和网络分析仪是设计、调试、改进射频电路的基本,同时也应该是常用的手段和工具。掌握网络分析技术之后,射频通信电路的设计制作将更加富有趣味。电感耦合高频等离子体(ICP)是二十世纪60年代提出,70年代获得迅速发展的一种新型的激发光源。等离子体在总体上是一种呈中性的气体,由离子、电子、中性原子和分子所组成,其正负电荷密度几乎相等。电感耦合高频等离子体装置的原理示意图如图10.6所示。通常,它是由高频发生器、等离子炬管和雾化器等三部分组成。




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红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。红外技术及其原理的无异议的理解为其的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来。有几个决定测温的重要因素,重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。
有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(D:S)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供测量,还可防止背景温度的影响。
视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。为了红外测温仪测温,将红外测温仪对准要测的物体,按触发器在仪器的LCD上读出温度数据,保证安排好距离和光斑尺寸之比,和视场。用红外测温仪时有几件重要的事要记住:只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响测温环境温度,如果红外测温仪突然暴露在环境温差为20度或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
汽车工业:诊断汽缸和加热/冷却系统。监视空气分层、供/回记录、炉体性能。电气:检查有故障的变压器、电气面板和接头。食品:扫描管理、服务及贮存温度其它:许多工程、基地和改造应用。通常所说的光谱或光谱分析仪器,一般是指光学光谱分析仪器。从它的外形看可分为线光谱、带光谱和连续光谱。线光谱是由气体状态下的原子或离子激发而产生的。如果是原子产生的,称为原子光谱。如果是离子产生的,便称为离子光谱。而带状光谱来源于被激发的气体分子。如果光谱分析中采用的碳电极在高温下可与空气中的氮化合,生成氰(CN)分子,当氰分子在电弧中被激发后就产生带光谱,称为氰带。当物质的液态或固态在高温下激发就会产生连续光谱。如常见的白炽灯(钨丝灯),烧红的铁电极等。
它们发射的都是连续光谱仪。这些光谱是不能用来分析的。根据电磁辐射的本质,光谱可分为原子光谱仪器和分子光谱仪器。根据辐射能的传递情况光谱又可分为发射、吸收、发光(荧光光谱)和莱曼光谱等。我们这里习惯讲的光谱分析实质就是指“原子发射光谱分析”。发射光谱工作的光谱范围波长大约为1600入一8500入。光谱分析仪器的分析的过程是将被测物质的试样引入光源中,给以外界的能量,使试样蒸发成气态原子,并且使气态原子的外层电子由低能态激发至高能态,处于高能态的原子很不稳定要跃迁至基态或低能态,便产生了辐射。由于被分析试样中含有不同的原子就会产生不同波长的辐射,对于所产生辐射经过摄谱仪进行分光就会在感光板上得到按波长顺序排列的有规则的谱线,通过仪器的观察辨认各种特征波长的谱线存在情况就是光谱定性分析。




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