2025-03-28 15:24:11水蒸汽取样器
水蒸汽取样器是用于从蒸汽系统中提取代表性水样的设备。它广泛应用于电厂、化工厂等工业领域,用于监测蒸汽品质,确保系统安全高效运行。取样器通过特殊设计,能有效避免水样在取样过程中被污染,同时保证水样的温度和压力稳定,从而确保取样的准确性。其结构紧凑,操作简便,是蒸汽品质监控的重要工具。

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2022-11-17 14:18:21纯蒸汽取样器,纯蒸汽智能取样器,纯蒸汽风冷取样器
SW3000纯蒸汽取样器,纯蒸汽智能取样器,纯蒸汽风冷取样器在制药和食品等行业无菌产品的制造和医疗卫生体系器械的消毒灭菌应用,纯蒸汽/清洁蒸汽在生产过程中是必不可少的,具有非常重要的作用和用途,对于蒸汽的品质,在检测蒸汽的非凝结性气体、过热度和干度的同时,还需要检测蒸汽凝结成水以后的其他品质,比如电导率,pH, TOC, 内毒素, 菌群等理化指标。如何将蒸汽在不受任何污染的情况下,高效快速冷却成凝结水,并取样到实验室进行需要的指标和参数的分析,是非常关键的。采用便携式的蒸汽取样冷却器可简单而且方便快速地解决该问题。依据行业FDA和cGMP要求设计制造,可移动,接装方便。满足不同现场使用情况,配置蒸汽不锈钢连接软管。取样器换热管采用无菌级316L不锈钢管,降低污染风险。设备为纯风冷设计,无需外接冷凝水或添加其他冷却媒介,自带冷却风扇和散热装置,操作便捷。产品特点采用整体干式在线灭菌设计,设备本身不得添加冷却液,避免热交换导致的管内温度低于蒸汽温度,影响灭菌效果。在线灭菌时F0值到15,提示灭菌结束,声光报警设备主体部分采用304不锈钢,纯蒸汽不锈钢进汽管:内层为PTFE,外层为304波纹不锈钢编织管。耐高温、高压、腐蚀以及耐酸碱。接口材质316L快接接口。出液口材质316L不锈钢,可拆卸、更换。取样过程连续、稳定,不受其他因素影响,取样速率约150ml/min。充电不超过3小时,一次充满电,可连续取样4-6小时以上。设备配有仪器防护箱,便于运输,也确保在存放过程中不受污染。SW2000智能风冷式蒸汽冷凝水取样器,纯蒸汽智能取样器,全自动纯蒸汽取样器,纯蒸汽冷凝水取样装置,纯蒸汽冷凝水取样器
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2021-09-23 11:07:14圆形克重取样器
圆形克重取样器简称定量取样器,是纸张、纸板定量测定标准试样的专用取样器具,能快速、准确地切取标准面积的试样,是造纸、包装和质量监督检验等行业和部门理想的辅助试验器具。适用于各种纸张(纸板)定量测定,以及薄片耐破实验物理性能所需要的标准试样的取样。 定量取样器技术特征·采用冲压式取样,方便快捷·特制弹簧钢刀口,更持久耐用·取样精度高   技术参数               试样直径                    112.8 mm(其他尺寸可定制)               试样厚度                    0.1-1.2 mm               试样面积                    100 ㎝²               取样误差                    ±0.35㎝²               外形尺寸                    270mm×240mm×380mm (长宽高)               重    量                    22kg                工作温度                    0℃-40℃                相对湿度                    80%,无凝露定量取样器参照标准QB/T1671                     圆形克重取样器
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2022-11-21 13:53:40Picarro | 监测南极地区水蒸汽、降水和积雪表面的同位素组成(δ18O、δD)
在Picarro公司,我们乐于听到研究小组如何将我们的系统运用到他们的项目中。来自圣彼德堡北极与南极研究所(AARI)的安娜·科萨切克(Anna Kozachek)撰写了一篇短文,其中讲述了她的团队如何在南极环航探险 (ACE) 项目中使用Picarro L2130-i和L2120-i的详情。南极环航探险(ACE)由萌睿基金会(ACE Foundation)、瑞士极地研究所(SPI)和俄罗斯圣彼得堡的北极与南极研究所(AARI)共同组织发起。探险队一起登上俄罗斯特列什尼科夫院士(Akademik Tryoshnikov)号考察船。探险队此行的主要目的是环航南极洲,沿着环航路线进行海洋观测和气象观测,同时对亚南极洲和南极诸岛进行陆地观测。探险队从开普敦(Cape Town)出发,将于92天后返航。详细路线图此次探险活动承载着来自七个不同国家和地区的55名科学家着手进行的22个项目。这个名为“亚南极岛屿生态系统的演变及其现状”的 AARI 项目涉及了若干项研究课题,包括湖泊沉积物取样、岛上土壤取样、过去海平面变化的地貌观测、大气中悬浮微粒的测量和大气水蒸汽的同位素组成。我们的实验室,即AARI的气候与环境研究实验室,此行的主要考察任务是研究冰芯数据中的古气候。在过去几个世纪,南极洲长期缺少气象站,人们记录高频气候变化的唯 一途径就是测量南极洲不同位置处浅冰芯中的水稳定同位素组成。然而,水稳定同位素的记录数据却不能直接转化为温度等气候参数。事实上,即使南极洲积雪的同位素组成(δ18O 或 δD)与降水的温度紧密相关,也会受到南极洲不同地区沉积气团的来源和运动轨迹的强烈影响。因此,在气团登陆之前,必须限定南极洲周围海域水团中水蒸汽的同位素组成。有了用来了解气候系统的重要数据,人们在格陵兰(Greenland)地区开展了类似的研究(Steen-Larsen et al.Clim.Past, 10, 377–392, 2014)。为了对水蒸汽分析做相应补充,我们还计划研究岛屿冰川上的积雪、粒雪和冰层同位素组成,还会研究冰川上的雪坑和浅冰芯。为了获得有关同位素组成年际变化的信息,我们会根据每个岛屿上的雪积累率来选取采样分辨率。测量设置为了测量水蒸汽同位素组成,我们采用了 Picarro 仪器和仪表。特列什尼科夫院士Akademik Tryoshnikov考察船会返航到德国不来梅哈芬市 (Bremerhaven)。我们从考察船在该市的起航点开始测量,即包括大西洋断面以及 ACE 项目之旅的相关内容。在从不来梅哈芬到霍巴特 (Hobart) 的途中,我们只使用了一台仪器,即AARI 的Picarro L2120-i,外加由哥本哈根大学提供的、在Steen-Larsen et al., Atmos.Chem.Phys., 14, 7741–7756, 2014中所述的校准装置。从霍巴特到开普敦的第二站,我们还使用了我们的 Picarro L2130-i和 Picarro SDM。安装详情这使我们能够善加利用考察船不同侧面的两个进气口,并避免因校准而产生的测量误差;尽管如此,我们仍多次使用了来自自制校准设备产生的相同蒸气同时对仪器进行校准。我们使用了位于考察船主甲板上的两个进气口,即海平面以上约10米。这两个进气口分别位于考察船的右舷和左舷。我们对进气口使用了直径为¼”的铜管。将铜管加热至50°C以免内部蒸气发生凝结。我们还使用了额外的泵来加快从外部向分析仪输送空气的速度。测量结果将所得数据与沿路线的天气观测资料(气温、相对湿度、风速和风向)以及气团运动轨迹数据一起进行分析。在这里,我们可以得出初步结果。在大西洋上空,水蒸汽的同位素组成会随气候带的变化而有所不同;而在南极海域上空,这个参数的变化幅度则在很大程度上取决于当地的气象状况。我们总共获得了约1000万个数据点。作为该数据集的一个示例,我们展示了沿着从南极洲到彭塔阿雷纳斯(Punta Arenas)的途中水蒸汽的同位素组成。如图所示,Picarro L2130-i 相比 L2120-i更加精确,而在比较氘过量(d-excess)图时也更加明显。此外,当大气湿度远低于仪器的灵敏度区间时,Picarro L2130-i的性能会优于 L2120-i。两台校准设备用来校准 Picarro 分析仪、Picarro SDM 和自制系统。在航行途中,我们发现这些设备各有利弊。首先,也是最重要的一点,Picarro SDM 较之自制设备具有更佳的用户友好性。然而,软件则禁止在大于 24000 ppm 的湿度水平下对仪器进行校准,这一数值远低于赤道处的湿度(编者注:我认为它实际上是 30,000 ppm,同时我承认你们的和其他的海洋船舶研究已经将δ18O或δD绘制超过 40,000 ppm H2O – ig)。另一点是使用自制设备同时校准多台仪器的可能性,而这则是使用 SDM 无法实现的。最 后,我们想提的是:在探险期间,所有的 Picarro 设备都能完 美运行,以便我们能够完成各种测量程序。Picarro设备为我们提供了各种工具,这些工具支持我们为表征气候随着时间推移而发生变化所实施的实地研究和实验室研究工作。冰芯数据在格陵兰延续了近123,000年,而在南极洲则延续了800,000年。为了从这些丰富的记录中开发出更加完整的气候模型,需要获得从海洋观测和陆地观测资料中收集的水蒸汽和表层冰研究的额外数据。
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2019-11-12 17:29:38低TOC浓度分析的加压集成在线取样器(PiOS)
简介       苏伊士Sievers® M9e总有机碳(TOC)分析仪的“加压集成在线取样器(PiOS,Pressurized Integrated On-Line Sampler)”配件专用于加强微电子应用中的超纯水(UPW)系统的有机物监测能力。在微电子应用中(TOC通常小于5ppb),监测水质的微小变化至关重要,能够确保Z终产品质量和优化处理工艺。       当要监测的浓度很低时,总碳(TC)和无机碳(IC)的值非常接近,因此TOC测量值(TOC=TC-IC)会受信噪等干扰因素的影响。周围环境中的微气泡就是这种干扰源之一,会导致意外的TOC峰值。PiOS能给分析仪中的样品加压3-5psig,YZ气泡的形成,确保分析仪在低浓度下进行准确的分析。验证PiOS       在下列条件下进行测试,验证配置了“加压集成在线取样器(PiOS)”和“标准集成在线取样器(iOS)”的分析仪的低TOC分析性能:·正常运行模式·Turbo运行模式·各标样的TOC回收率·各种环境温度、入口压力、样品温度       PiOS不影响系统任务的运行,其中包括校准、确认、仪器检测限等系统任务。在微电子车间进行的外部测试的结果表明,使用PiOS时能够报告稳定的亚ppb级的TOC分析结果。本文将在后面的部分中详细报告此验证的结果。降低噪声和峰值       与标准iOS相比,PiOS 能够减少低TOC分析结果中的TOC峰值和点对点噪声(见图1a和1b)。图 1a:使用标准 ios 的 TOC 分析图 2:使用 PiOS 进行长时间测试 (SN=序列号)       此外,在长时间的低TOC(
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2018-12-04 21:18:18取样器的技术参数
 
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JUMO温度限值器
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