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賽默飛世爾環境與過程

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  • 2023

    12-06

    奧立龍水質毒性分析儀主要應用于以下領域

    奧立龍水質毒性分析儀采用細菌或腐蝕性細胞作為生物指示劑,通過觀察其生存狀況來判斷水樣的毒性水平。細菌或腐蝕性細胞對環境中的有毒物質非常敏感,當水中存在毒性物質時,細菌或細胞的生長和繁殖受到抑制,從而可以通過觀察其生理指標,如生長速率、細胞數量變化等來評估水樣的毒性水平。使用特定的試劑與水樣中的有毒物質發生反應,產生顏色變化或發光信號。這些試劑常常是針對特定毒性物質設計的,可以選擇性地與目標物質發生反應,而不會受到其他物質的干擾。通過測量反應產生的顏色或發光強度的變化,可以間接地測量水樣中毒性物質
  • 2023

    12-05

    溶氧儀能準確監測水體溶解氧水平

    水體中的溶解氧濃度是影響水生生物生存和水體健康的重要因素之一。因此,對水體中溶解氧水平的準確監測和控制成為一個重要課題。溶氧儀采用電化學法測量水體中的溶解氧濃度。其基本原理是通過電極與溶解氧發生反應產生電流,通過測量電流的強度來推斷出水體中的溶解氧濃度。測定儀采用了先進的膜覆蓋技術,能夠將膜與水體中的氧氣高效地接觸,提高測量的準確性和靈敏度。溶氧儀具有以下特點和優勢:(1)高精度:采用先進的電化學傳感器和算法,可以實現對水體中溶解氧濃度的高準確度測量。(2)快速響應:測定儀能夠在短時間內完成測量
  • 2023

    11-25

    數據采集器在各個領域都有廣泛的應用

    數據采集器市場在需求增長、技術創新和應用拓展的推動下呈現出良好的發展勢頭,市場競爭激烈,但也面臨著數據安全和隱私保護等挑戰。數據采集器在各個領域都有廣泛的應用。以下列舉幾個典型的應用領域:1.工業自動化:在工業生產過程中,可以實時監測設備的狀態、溫度、濕度等參數,幫助工程師進行生產過程的監控和控制。2.農業領域:可用于收集土壤濕度、氣溫、光照強度等信息,輔助農民進行合理的灌溉和施肥,提高農作物的產量和質量。3.物流運輸:可以跟蹤運輸車輛的位置、速度、溫度等信息,實現貨物運輸過程的實時監控和管理。
  • 2023

    11-23

    N2O分析儀的報警系統設置揭秘

    N2O是一種常見的溫室氣體,對環境和人類健康具有一定的影響。為了監測和控制該氣體的排放,科學家們開發了各種N2O分析儀。這些儀器可以實時監測N2O的濃度,并在超過設定閾值時發出報警信號。本文將介紹分析儀的報警系統設置。N2O分析儀通常采用紅外光譜、激光吸收或化學發光等技術來檢測氣體濃度。當N2O與傳感器接觸時,會產生特定的信號,該信號與N2O的濃度成正比。通過測量這個信號,我們可以計算出氣體濃度。在N2O分析儀中,報警系統是一個重要的組成部分。它的主要功能是在N2O濃度超過設定閾值時發出警報,提
  • 2023

    11-17

    帶您了解非甲烷總烴在線分析儀的測量原理

    非甲烷總烴在線分析儀是一種用于監測非甲烷總烴的儀器,通常采用氣相色譜法或紅外光譜法等原理,可以快速、準確地測量氣體中的非甲烷總烴含量。分析原理:載氣把樣氣從定量環帶到色譜柱的前部位置。樣氣被帶到色譜柱時,由于物理和化學的特性,氣體成分不同,移動的速率也不同。與其他有機化合物相比,甲烷分子質量輕,移動速度快,所以它是色譜柱底部流出。離開色譜柱后,甲烷通過回轉閥倒流,然后到達火焰電離探頭。由FID測量甲烷,通過與校準氣產生的信號比較,再把甲烷的信號轉換成濃度。一旦探測到甲烷峰值,回轉閥自動返回原始的
  • 2023

    11-07

    數據采集器的工作原理可以分為以下幾個步驟

    隨著信息時代的到來,數據被視為當今世界的新型石油。在這個數字化的世界中,數據采集器成為了一個*工具。無論是科學研究、商業應用還是政府決策,都扮演著發現并駕馭信息海洋的關鍵角色,它能夠實時獲取、傳輸和存儲數據,為后續的分析和應用提供基礎。其工作原理可以分為以下幾個步驟:1.傳感器檢測:通常搭配各種傳感器,用于檢測和感知所需數據。無論是溫度、濕度、壓力還是位置等,傳感器能夠將這些數據轉化為電信號,并發給。2.數據轉換與處理:接收到傳感器發送的信號后,會對其進行轉換與處理。這包括數據格式的統一、數據緩
  • 2023

    10-25

    顆粒物采樣器的設計和性能會影響采樣結果

    顆粒物采集的原理主要有物理吸附和化學吸附兩種方式。在物理吸附方式中,利用微小的孔隙或濾紙等材料來捕集大氣中的顆粒物。這些孔隙或濾紙的尺寸可以根據顆粒物的大小選擇,以便只捕集目標顆粒物而排除其他雜質。在化學吸附方式中,使用特定的化學試劑來吸附大氣中的顆粒物,例如硅膠或活性炭。這些化學試劑可以選擇性地吸附或捕集特定類型的顆粒物。顆粒物采樣器的設計和性能也會影響采樣結果。例如,采樣器的流量控制、采樣時間和采樣容器的材料等因素都會對采樣結果產生影響。因此,在進行顆粒物采樣時,需要根據具體的應用需求選擇適
  • 2023

    10-13

    Thermo二氧化硫分析儀幫助您提高運營效率、降低成本

    二氧化硫是一種常見的工業污染物,在石油化工行業中,二氧化硫常常被排放到大氣中,對環境和人類健康造成危害。因此,石油化工企業需要使用二氧化硫分析儀來監測工藝氣體中的二氧化硫濃度,以確保其排放量符合環保標準。ThermoScientificSOLAII二氧化硫分析儀可用于測量液態或氣態樣品中總硫含量。該儀器以經過驗證的可靠性、全面的診斷能力和出色的數據通訊能力,低較的現場使用條件要求,可為工藝過程優化提供超長的在線運行時間,從而確保為工藝生產過程提供幫助。ThermoScientificSOLAII
  • 2023

    10-08

    顆粒物采樣器是用來采集大氣中顆粒物濃度的儀器

    顆粒物采樣器是用來采集大氣中顆粒物濃度的儀器,原理是通過物理或化學方式將大氣中的顆粒物吸附或捕集到樣品載體上,然后對顆粒物進行濃度分析。兩大部分:顆粒物采集和顆粒物分析。顆粒物分析的原理主要有重量法、光學法和化學分析法三種。在重量法中,采集到的顆粒物樣品通過稱重的方式來測量其質量。這種方法簡單直觀,但對于微小顆粒物的測量不太適用。光學法是通過光散射或光吸收的方式來測量顆粒物的濃度。常見的光學方法包括激光散射法和光吸收法。這些方法可以實時、非侵入地測量顆粒物的濃度,但對于不同類型的顆粒物有一定的選
  • 2023

    09-25

    粉塵測定儀可以適用于不同的實際應用場景中

    粉塵測定儀是利用粉塵顆粒與空氣的相互作用原理來測量空氣中粉塵濃度的儀器。采用不同的收集器和濃度測量方法,可以適用于不同的實際應用場景,為環境監測和工業生產提供重要的參考數據。1.根據不同的粉塵測定需求,選擇適合的類型,常見的有顆粒物濃度測定儀、PM2.5測定儀等。2.根據實際需求選擇適合的測量范圍,一般建議選擇能夠滿足工作場所的粉塵濃度范圍的儀器。3.精度是衡量儀器測量結果準確程度的重要指標,選擇具有較高精度的儀器能夠提高測量的可靠性。4.響應時間是指儀器從接收到粉塵顆粒到顯示結果所需的時間,選
  • 2023

    09-19

    粉塵測定儀是用于測量空氣中粉塵濃度的儀器

    粉塵測定儀是用于測量空氣中粉塵濃度的儀器,主要應用于工業、環境監測等領域。通過測量粉塵顆粒在空氣中的濃度來判斷空氣污染程度,主要由兩部分組成:粉塵收集器和濃度測量系統。粉塵收集器用于收集空氣中的粉塵顆粒,濃度測量系統用于測量收集到的粉塵顆粒的濃度。粉塵收集器的原理是利用粉塵顆粒與空氣中的流體力學相互作用的原理。當空氣中有粉塵顆粒通過收集器時,粉塵顆粒會受到空氣的阻力作用而被收集起來。收集器通常有多種形式,常見的有靜電吸附收集器、顆粒落地法收集器等。濃度測量系統的原理是通過測量收集到的粉塵顆粒的質
  • 2023

    09-11

    VOCs在線監測儀可以分為吸附法和化學反應法

    VOCs在線監測儀的原理可以分為兩種檢測方法:基于吸附法和基于化學反應法。基于吸附法的在線監測儀通常使用吸附管或吸附濾器進行采樣,然后將吸附的VOCs洗脫并通過氣相色譜等技術進行分析檢測。這種方法的優點是操作簡單,分析結果準確可靠,但需要進行樣品的前處理。基于化學反應法的在線監測儀主要是通過化學反應將VOCs轉化成可以測量的物質。比較常見的方法是使用紫外光催化氧化技術、電化學氧化技術或化學吸收法將VOCs轉化成可測的物質,然后使用分析儀器進行測量。這種方法的優點是操作簡便,無需樣品的前處理,但需
  • 2023

    09-07

    氨氮自動監測儀在污水處理過程中發揮重要作用

    氨氮是各種水體中常見的污染物之一,其對環境的直接影響及排放到自然水體后因貢獻氮元素而帶來的間接危害(如水體富營養化)被廣泛關注。各國政府對氨氮的排放都有嚴格的規定,在污水排放標準中是主要的監控指標之一。中國甚至早在多年前就將氨氮列入兩個總量控制指標的其中之一。為了達到排放標準,除了對排放口進行排放指標控制性監測,各排污企業必須在污水處理過程中對各工藝段的氨氮濃度進行嚴格控制,已調整處理的相關工藝參數,否則很難達到最終的排放要求。在線檢測技術可以幫助排污企業準確快速的獲取氨氮監測數據,為氨氮排放監
  • 2023

    09-04

    VOCs在線監測儀的維護保養方法

    VOCs在線監測儀的工作原理主要包括兩個部分:采樣和檢測。采樣部分,通常采用吸附管或吸附濾器來捕集空氣中的有機化合物。這些吸附介質通常是多孔質材料,如活性炭或聚合物。當空氣經過吸附管或吸附濾器時,VOCs會被吸附在吸附介質的表面上。吸附管或吸附濾器會根據不同的化學吸附特性選擇合適的介質。檢測部分主要使用氣相色譜(GasChromatography,簡稱GC)或質譜(MassSpectrometry,簡稱MS)等技術來分析和測量被吸附的VOCs。氣相色譜是一種分析物質組成的方法,可以將吸附的VOC
  • 2023

    08-25

    如何正確操作使用氨氮自動監測儀?

    氨氮自動監測儀能夠實時、準確地測量水體中的氨氮含量。它具有高度的自動化和實時監測能力,在水質監測中具有重要的意義。水體中的氨氮含量直接關系到水生態環境的健康和人類的生活質量。通過實時監測水體中的氨氮含量,可以及時預警和處理水體污染事件,保護水資源的可持續利用。此外,還可以提供數據支持,用于水質評估、環境監管和科學研究,為相關決策提供科學依據。維護保養是確保氨氮自動監測儀正常運行和準確測量的關鍵步驟:1.定期清潔監測儀的外部和內部部件,以去除灰塵、污垢和其他雜質。使用柔軟的布或棉簽輕輕擦拭儀器表面
  • 2023

    08-23

    就是這么簡單,一文讀懂非甲烷總烴在線分析儀

    非甲烷總烴(Non-MethaneTotalHydrocarbon,簡稱NMTHC)是指除了甲烷以外的所有碳氫化合物的總和。包括烴類化合物、揮發性有機化合物(VolatileOrganicCompounds,簡稱VOCs)等。這些物質常常來自于工業生產、交通尾氣、化學品使用等活動,它們不僅對環境造成污染,還可能對人體健康產生負面影響。因此,準確監測和控制非甲烷總烴的濃度對于環境保護和空氣質量管理至關重要。在環境保護和空氣質量監測中,準確測量和監控NMTHC濃度對于評估空氣污染程度、控制排放源和保
  • 2023

    08-18

    氨氮自動監測儀在環境監測領域中的應用

    氨氮是指水中存在的氨和游離氨離子的總和,是評估水體污染程度和水質狀況的重要指標之一。氨氮自動監測儀采用傳感技術和自動化控制系統,能夠實時、準確地測量水體中的氨氮含量。其工作原理主要基于氨氮與特定試劑之間的化學反應。首先,水樣經過預處理,去除干擾物質,然后進入反應池與試劑發生反應。反應過程中,氨氮與試劑發生化學反應生成可檢測的產物,產物的濃度與水樣中的氨氮含量成正比。通過光學或電化學傳感器,測量產物的濃度,從而確定水樣中的氨氮含量。它具有高度的自動化和實時監測能力,能夠連續、準確地監測水體中的氨氮
  • 2023

    08-11

    在線氣相色譜分析儀的維護保養方法

    在線氣相色譜分析儀的工作原理是將待分析樣品進樣到進樣系統,進而引入色譜柱進行分離。在色譜柱中,待分析樣品中的化合物根據親柱性質分離出來,并依次通過檢測器進行檢測。檢測器將檢測到的信號轉化為電信號,并傳送給數據處理系統進行分析和處理。數據處理系統生成分析結果,并輸出相應的報告。具有分析速度快、分離效果好、靈敏度高和重現性好等優點,廣泛應用于許多領域。但在使用過程中還需注意樣品的處理和準備、色譜柱的選擇和維護等問題,以保證測定結果的準確性和可靠性。在線氣相色譜分析儀的操作使用步驟:1.確保儀器的各項
  • 2023

    08-07

    在線過程質譜儀在天然氣加工方面的應用

    原料氣可能來源于附近的氣田或其他加工過程(如煉油廠的尾氣),以及油田收集的伴生氣。因此,氣體工廠來料的體積和成份會有很大的差別。通常天然氣含有85%的甲烷和數量不定的天然氣凝液(NGL),包括液化乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、正丁烷(n-C4H10)、異丁烷(i-C4H10)、戊烷和更重烴(C5+)、惰性氣體(典型的是氮和氦),和硫化氫(H2S)、二氧化碳(CO2)等酸性氣體。酸性氣體通過采用膜分離技術或氨水溶液進行脫除。硫是通過硫裝置(或Claus裝置),采用加熱和催化兩步法將硫化氫中的
  • 2023

    08-03

    在線氣相色譜分析儀主要應用于以下領域

    在線氣相色譜分析儀的主要組成部分包括進樣系統、色譜柱、檢測器和數據處理系統。進樣系統是將待分析樣品引入色譜柱中的關鍵部件。它可以將氣體或液體樣品轉化為氣態樣品,并控制樣品的進入量和進樣速度。常見的進樣系統包括氣動進樣器和注射器等。色譜柱是進行樣品分離的核心部件。其內部由一種或多種固定相填充,具有不同的親柱性能,可根據需要選擇合適的色譜柱進行分析。色譜柱內部常常需要通過載氣的推進使樣品分離。當樣品進入色譜柱后,不同成分根據其親柱性質在柱上停留時間的差異而分離。常用的色譜柱包括毛細管柱、固定相柱和開
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