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涡流检测是通过检测涡流传感器的电阻抗变化值来实现的何为电阻抗

咔咔阿亮 2016-05-16 01:16:47 389  浏览
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参与评论

全部评论(1条)

  • iceicelaur 2016-05-17 00:00:00
    电阻抗,是电阻电感电容的合体

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    评论

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宽频介电阻抗谱测试仪系统

宽频介电阻抗谱测试仪系统

系统功能:

宽频介电谱仪可以通过与宽频阻抗的完mei结合达到极宽的频率范围(20HZ-120M);能灵敏地测量高分子材料介电常数及损耗等参数;具有极宽的阻抗分析范围(10mΩ~100TΩ);可以测量各种固体、薄膜材料。其自主研发的全自动在线控制软件可以实时进行多达不同参数的测量与分析。


本仪器还可以进行不同温度范围的测量,自主研发精确温度控制系统,可以满足不同电介质材料测量时对温度范围和控温精度的不同要求,配合高低温测试模块,用于研究电介质材料在高温条件下的介电性能。


宽频介电阻抗谱仪不仅是实验室开发和研究新材料的重要测量手段,也是生产质量控制和优化生产工艺的强有力的工具。宽频介电阻抗谱仪广泛应用于化学、物理化学、电化学、电子、电工工程、材料科学、生物学和制药等领域,特别是聚合物、树脂、陶瓷、橡胶、玻璃、液晶、石油及悬浮体等材料的研究。


设备单元框图




 

宽频介电阻抗谱仪测试系统硬件主要包括阻抗分析仪、高阻计、高压放大器、温控模块,高低温测试环境(测试夹具)、工控电脑、供电及测试线缆构成。


设备测试功能框图



 

 

 

 

宽频介电谱仪可实现常温环境下的介电常数及损耗测量、高低温环境下的介电温谱及介电频谱测量,也可以进行不同温度下超高阻测量以及TSDC热激励电流测量功能。

 


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通过可靠的有机物监测来实现饮用水再利用

简介

       回收与再利用水能够提高运营效率、节约成本,但目前企业和城市只是偶尔实施水的再利用。气候变化、城市化加剧、人口增长等因素要求发展水的再利用技术、发掘更多更安全的可用水源。为此,监管机构致力于提高批量水处理的可靠性、制定充分的分析标准来确保安全运营。有机物监测就是满足高水质要求、保障公众健康、保证污染物去除的Z优处理效率的重要部分。

挑战

       间接饮水用再利用(IPR,Indirect Potable Reuse)事业发展迅猛,各种项目遍布美国和世界各地。但水资源的日益短缺迫使研究和监管机构制定直接饮用水再利用(DPR,Direct Potable Reuse)的规则框架。在回收水时,水处理厂将污水处理和饮用水处理结合起来,设置多道安全屏障,以保障公众健康。这些工作包括:

       • 降低生物需氧量(BOD) 

       • 控制养分

       • 去除病菌/病毒

       • 确保正确的消毒

       • 控制味道/气味

       • 消除微量有机污染物

       正确的消毒要求在杀灭活性病菌/病毒和产生致癌消毒副产物(DBP,Disinfection Byproduct)之间取得合理平衡。致癌消毒副产物产生于消毒剂和天然有机物(NOM,Natural Organic Matter)的反应。为了进行监测和平衡,处理厂必须更好地了解各个回收阶段的进、出水水质和工艺水水质。总有机碳(TOC)分析是确定水质的可靠方法。同其它标准(详见表 1)相比,TOC 测量具有诸多优点。TOC 包括 NOM、味道和气味化合物、微生物和细菌、微量有机污染物、有机工业废水等。

表 1:TOC 与其他可替代参数的比较

解决方案

       TOC 监测可以改善污水处理工艺,提高目标污染物的去除效率 。 TOC 监测的优势在于 :

       • 控制污水处理工艺

       • 根据实际数据作出决策

       • 维护系统的整体健康

       • 使出水水质达到要求

       在设计水再利用处理系统时,关键在于找出关键控制点(CCP,Critical Control Point)和质量控制点

(QCP,Quality Control Point),才能监视系统性能、确保工艺水质。除了监测水源变化和Z终出水水质之外,表 2 还列出了得益于有机物监测的水处理工艺应用实例。

表 2:有机物监测解决方案

实例

       加州地下水回灌的回收水量(RWC,Recycled Water Contribution)由 TOC 量来决定,加州用TOC 量作为替代参数,表征未被规定的有机污染物的量。美国其他州也将 TOC 标准,作为回灌水法规标准,如表 3 所列。

表 3:各州的回灌与回收水的 TOC 水平

http://www.reno.gov/home/showdocument?id=30769

       回收水处理厂以 TOC 监测为分析手段,用于改进工艺控制、满足补充水规则、改善处理工艺,如表 4所列。

表 4:回收处理和 TOC 监测实例

       BAC-Biological Activated Carbon,生物活性炭过滤;GACGranulated Activated Carbon, 颗粒活性炭;GMF-Granular Media Filtration,颗粒介质过滤;MF-Microfiltration,微过滤;O3-Ozone, 臭氧;RO-Reverse Osmosis,反渗透;UF-Ultrafiltration,超滤;UV AOP-Ultraviolet Disinfection 

Advanced Oxidation,紫外线消毒高级氧化

       在为回灌地下水提供可靠的高品质再生水方面,以及在防止海水浸入地下水方面,奥兰治县水(OCWD)是ling先者。从二级污水到 MF、RO、UV高级氧化,OCWD 的处理工艺生产了满足或超过再生水标准以及州、联邦饮用水标准的高质水。OCWD 采用 TOC 分析来测试膜完整性、监测去除效率、防止膜污染。对MF、UF、RO进行不当的预处理,都可能导致高昂的能源成本和昂贵的清洁费用,并可能被迫更换膜。了解有关膜过滤前后的 TOC 浓度,有助于帮助优化有机物去除效率,以及监控入厂水质的变化。

总结

       监测 TOC,能使操作人员根据实际数据作出实时决策以优化工艺,还能使处理厂监控整个处理系统的功效,并达到出水质量目标。对再生水的日益增长的需求,以及新兴的污水处理技术,推动着直接饮用水再利用(DPR)的架构发展。该架构将依赖于TOC 分析等可靠的实时监控,以保障公众健康、确保GX运行。


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