2025-02-28 18:02:58过程气体监测
过程气体监测是对工业生产过程中排放的各种气体进行实时监测的一种技术。它主要用于检测气体成分、浓度以及是否存在潜在危险,如易燃、易爆或有毒气体。通过传感器技术,实时监测数据可被用于安全预警、生产控制、以及环境评估。过程气体监测有助于预防爆炸、火灾等安全事故,保障人员安全及生产顺利进行。同时,它也是环保监测的重要手段,助力企业实现绿色生产。

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2023-06-09 11:51:14为什么使用拉曼光谱进行过程监控?
在分析、实验室和过程监控应用中,拉曼光谱是一种备受推崇的方法,它有着众多优势,而实时过程理解只是使用拉曼光谱的益处之一,它使得用户及时校正并提高过程效率,本文将深入探讨为什么拉曼光谱是过程监控的理想组件?什么是拉曼光谱技术?拉曼光谱是一种非侵入性分析技术,用于获取有关分子的化学和结构组成的信息。这种方法的工作原理是将激光光源对准样本,样本会发生光的散射。以不同波长散射的光构成拉曼光谱,可用于验证样本的化学特性,甚至量化样本浓度。拉曼光谱对过程监控有何益处?使用过程监控有几大原因。当制造商进行操作时,必须进行监控以确保过程准确、安全、可靠,并生产出所需的产品。过程监控工具在用于识别错误、故障或潜在风险成为质量问题之前也是必不可少的。Thermo Scientific™ Ramina™ 在线拉曼过程分析仪拉曼光谱凭借其主要优势,多年来在制药业的许多应用中占据一席之地。使用基于拉曼的过程分析技术(PAT)进行过程监控,尤其是在线监测,可提供有助于改进过程并确保其安全性的关键优势。此外,研究人员可以立即得到任何损坏或错误的通知,使他们能够实时进行校正。拉曼光谱不仅对分子的组成和结构极为敏感,而且还能准确表征样本。所有这些分析都无需任何制备工作或发生任何接触。其他一些受益包括:1 、易于设置:节省额外安装成本的时间和费用2、非破坏性:无需损坏样本,降低污染风险3、无需制备样本:节省宝贵的时间以用于开发或生产过程中的其他部分4、连续性:分析过程中无需停止或暂停5、高效率:提高对过程的理解和效率6、环境适应力强:适用于高温等恶劣环境对于有效和准确的过程监控,选择合适的分析仪至关重要。正确的分析仪应能实现精确且及时的简单、非破坏性的实时测量。过程分析仪应消除对冗长的样本制备方法的需求,降低污染风险,并最 终帮助提升过程的速度和效率。
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2024-11-05 16:24:59热裂解仪分析分子的方法与过程是什么?
裂解仪(Pyrolyzer)是一种广泛应用于高温下对有机物进行热解的实验仪器,主要用于研究和分析材料在热分解过程中产生的分子组成。热裂解分子方法是一种通过加热将样品分解为较小的分子或化合物的方法,它能够提供丰富的化学反应信息。本文将探讨热裂解仪分子方法的工作原理、技术优势及其在不同领域中的应用,以帮助研究人员和工程师更好地理解这一技术的应用价值。热裂解仪分子方法的工作原理热裂解仪分子方法的核心原理是通过控制温度在无氧或极少氧气的环境下将样品加热至高温,从而打破有机物的化学键,分解为各种小分子产物。这一过程通常在700°C至1000°C之间进行,根据不同的研究目标和样品特性,温度和裂解时间可以精确调控。热裂解仪结合气相色谱(GC)或质谱(MS)等检测技术,能够对裂解后的产物进行定性和定量分析,揭示出样品中各个组分的分子结构与成分信息。热裂解仪分子方法的技术优势热裂解仪分子方法作为一种高效的分析技术,具有以下几个显著优势:高效性与快速性:相比于传统的化学分析方法,热裂解仪分子方法能够在极短的时间内完成样品分析。通过精确控制裂解温度和时间,研究人员能够快速获得样品的分解产物,并进行后续分析。广泛适用性:热裂解仪适用于各种类型的有机材料,包括塑料、橡胶、石油产品、生物质材料等。通过选择不同的裂解条件,可以针对不同的样品进行优化分析,获取所需的分子信息。高灵敏度与高分辨率:热裂解仪能够分析复杂的化学混合物,即使是微量的有机化合物也能被有效检测。结合高分辨率的质谱和色谱技术,分析结果能够提供极为细致的分子成分。无损分析:热裂解仪分子方法通常不需要对样品进行大规模预处理,可以保留原样本的完整性,从而避免了其他方法中可能出现的样品损失。热裂解仪分子方法的应用领域热裂解仪分子方法已被广泛应用于多个领域,尤其在环境监测、材料科学、石油化工和生物技术等行业,发挥着重要作用:环境分析:热裂解仪能够有效地分析土壤、水样和空气中的污染物,例如塑料污染物或石油泄漏物。材料科学:在高分子材料和复合材料的研究中,热裂解仪常用于分析聚合物的降解过程,揭示材料在不同温度下的分解行为及其产物。这对于材料的改性、质量控制及新材料的研发具有重要价值。石油化工:在石油和天然气行业,热裂解仪被用来分析原油、天然气和石化产品的分子结构。生物技术:通过分析生物质的热裂解产物,热裂解仪可以为生物能源的开发提供重要数据。
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2023-03-07 16:02:05便携式等比例水质采样器的校准过程
便携式等比例水质采样器可以实现混合采样、平行采样、超标留样、时间比例采样、流量比例采样和超标报警。在每次采样过程中,采样器会根据液体传感器判断是否检测到水样,并记录从启动蠕动泵到采集样品所需的时间。在排空过程中,这种设计既保证了排空效果,又大大减少了蠕动泵的滚动次数,节省了取样时间。  水质自动采样器广泛应用于各级环境监测站、监察机构、科研院所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。  便携式等比例水质采样器的校准在使用过程中起着至关重要的作用。为保证仪器测量结果的准确性,操作人员可在必要时按照手册中介绍的方法对仪器进行校准和校正。仪器校准的过程就是用标准溶液确定一个正确合理的曲线值,从而保证仪器测量结果的准确性和真实性。出厂时已经设置了一些曲线和曲线值(参考值),用户可以直接使用。当测量结果出现偏差时,必须增加或再次校准曲线值。通常,建议在以下情况下重新校准和校准仪器。  1、当仪器的测量结果出现偏差时;  2、更换仪器操作人员时;  3、实验过程中条件发生变化时;  4、用标准溶液进行仪器检验出现误差时。
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2020-07-11 22:02:44HL-10系列智能土壤气体监测系统
HL-10系列是一款专为土壤气体通量长期监测而设计的智能化监测系统,拥有多项自主知识产权的核心ZL技术。该系统准确度高、稳定性好、自动化程度高、野外适应能力强,功能可定制、可拓展,适用于复杂环境下各种类型和规模的野外工程监测及科研实验,能广泛应用于土壤呼吸作用测定、地表溢出气体检测、地下煤自燃监测预警、CCS泄露连续性监测等相关科技工程领域。测量快速准确采用原位监测设计,将高精度CO2传感器安装于气室内部,能够快速响应气体浓度变化,也避免了气体抽吸过程中可能出现的气障现象和气压不平衡问题。自动控制闸板缓慢运行以实现气室开闭,降低对周围环境的扰动,避免了气室内的气压波动。地表土壤CO2能够在自然状态下自由扩散到气室中,保证了测量数据准确可靠。换气模式新颖采用密闭隔板式气体测量—开放式换气循环的工作模式,替代传统气室移动式换气方法,采用固定式气室设计,并配有自动控制功能的转动隔板和升降隔板两种可选结构。换气阶段在保证CO2从气室内有效排出的同时避免对周围土壤环境的扰动;密闭测量阶段气室内部与大气压力保持一致,削弱对地表CO2释放率的影响。本系统可测定大气及土壤扩散的CO2浓度,同时分析地表土壤及大气的相关特征。优化监测设置通过在不同环境下的大量基础实验和数值模拟,设置最适气室体积与气体交换时间,保证了循环周期内监测数据优良的拟合度,实现了监测工作的优质GX;开放用户定义权限,用户可根据实际监测需要个性化定制监测气体种类、数量,自行设定系统总循环数、单循环数据采集个数,能够满足不同用户的不同实际需求。操作简单智能HL-10 系列端口高度集成,便于安装和拆卸。全系列配备智能型闸板系统,支持连续性自动换气,可实现无人值守条件下的长期监测。新升级的HL-1019A采用采控一体化气室和可视化人机交互操作界面,开放用户参数设置权限,支持GPS、Wi-Fi无线通信和网页端远程控制。可视化操作界面可实时显示监测气体浓度值、通量值和循环周期时间等信息,能够实时掌握监测数据及设备运行状态;设有断电数据保护和故障提示功能,支持数据读写同步,确保了数据的安全存储和系统的可靠运行。野外适应性强端口面板优化设计,外形紧凑,适用于野外各种复杂的地面环境;内置的大容量数据记录器可以支持不少于10000天数据的存储;采用低功耗控制模块,整机ZD功率低于30W,连续运行24h能耗约为0.5度,节能节电,选配太阳能电池组件可支持无外接电源下的长期野外监测。配备高强度密闭气室,防雨雪、防沙尘,适用于野外各种极端恶劣环境。功能拓展定制具有开放式终端接口,可进行个性化功能定制,实现对CO2/O2/CO/CH4等多种气体的任意切换、添加、组合等个性化功能定制。
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2021-11-26 14:29:20皮革透气仪试验过程
  皮革透气仪用于汽车内饰物材料,例如: 聚氨酯发泡、PVC、皮革、纺织品、非织造布等材料的空气透过率与空气阻力的测试。通过测量,达到控制材料物理特性的要求,以满足产品实际应用的需要。另外还可以用于分离膜、海绵、地毯、无纺布、纸张、皮革的透气度测试。  适用标准:  QB/T2799、GB/T11603、GB/T4689.22、ISO9237、ISO4638、ISO5636、GB/T10655、GB/T5453、TAPPIT460、JISP8117  测试原理:  方法A  使垂直通过试样的气流稳定在一个恒定的流量,测定在该条件下试样两侧所形成的压差,计算空气流通阻力等参数。  方法B  通过调节使试样两侧形成一个恒定的压差,测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,计算透气率等参数。  技术参数:  1.测量范围:0~2400ml/(c㎡.h)  2.测试误差:
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