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  • 二氧化碳分析仪检测光合作用下C02的变化

    2018-09-27 二氧化碳分析仪检测光合作用下C02的变化二氧化碳分析仪根据由异原子组成的具有偶极矩的气体分子如CO2,CO,H2O,SO2,CH3,NH4,NO等在2.5~25um的红外光区都有特异的吸收带,CO2在中段红外区的吸收带有4处,其中4.26um的吸收带zui强,而且不与H2O相互干扰。二氧化碳分析仪就是通过检测CO2对4.26um光谱的吸收来测定光合作用过程中CO2的变化量。因为CO2吸收的4.26um红外光能与其吸收系数(K)、气体的浓度(C)和测定的气室长度(L)有关,并服...
  • 可燃气体报警器出现误报警时该如何处理

    2018-09-25 可燃气体报警器由报警控制器和气体探测器两部分组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,气体探测器安装于气体易泄漏的地点,气体探测器的核心部件为内置的气体传感器,气体传感器检测空气中可燃气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的可燃有毒气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,可燃体浓度越高,电信号越强,当可燃气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,可燃气体浓度报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。在使用可燃气体报警器的过程中,为了提...
  • 有毒气体报警器应用前应做好详细分析

    2018-09-21 有毒气体报警器可广泛适用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,有毒气体报警器主要由两部分构成,探测器与报警控制主机,当被测场所存在有毒气体时,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,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值,当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。为了保证有毒气体报警器运行的稳定性以及安全性,使用者在应用有毒气体报警器的过程中应注意以下几点:1、弄清所要监测的装置有哪些可能泄...
  • 二氧化碳分析仪光学部分结构先进

    2018-09-18 二氧化碳分析仪光学部分结构先进二氧化碳分析仪用于连续分析CO2气体在混合物中的含量。可适用于化工、石油、冶金、环保、农业、医疗卫生、科研、学校、实验室等气体分析。二氧化碳分析仪主要用于环保,卫生防疫系统监测公共场空气中的CO2浓度,也可用于环保,人防。快速准确地对宾馆,商场,医院,影剧院等公共场所中的CO2浓度进行测定.二氧化碳分析仪为*的交直流供电便携式红外线CO2分析器,直流用镍镉电池供电,机内设有充电线路。二氧化碳分析仪光学部分结构先进,电路部分全部采用进口大规模集成电...
  • 污泥厌氧发酵沼气产量计算的六大影响因素

    2018-09-17 在实际应用中,业主一般会采用诸如红外沼气分析仪之类的沼气成分监测设备以检测厌氧发酵产生的沼气含量,但往往实际监测的沼气浓度与理论计算得出的数值有一定的出入。一般在厌氧条件下,每降解1kgCOD约产生2%~8%的厌氧污泥(即微生物对营养物质进行同化后残留的物质),而能量的传递效率是能量在沿食物链流动的过程中,逐级递减。若以营养级为单位,能量在相邻的两个营养级之间传递效率为10%~20%。微生物由于其生物形态结构简约,传递效率要稍高于多细胞生物为20%~30%,若以其传递效率25...
  • 烟气分析仪优势

    2018-09-10 烟气分析仪是将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。1.功能强大。烟气分析仪可分析检测O2,CO,CO2,NO,NO2,NOx,SO2,CXHY,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。可选差压、流速。排放总量等可选添加传感器后可检测H2S,H2,HCL,NH3,HC等烟气组分。2.采样完善。烟气分析仪配备了大功率帕尔帖气体冷却器和排水蠕动气泵,以...
  • 可燃气体报警器使用区域安装部位

    2018-08-29 应符合本规程第3.2.15条的要求,可燃气体报警控制器在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,操作面应有1.2m宽的操作距离;落地安装时,其底边宜高出地面0.1~0.2m。可燃气体报警控制器应安装牢固,不应倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施。距离气源半径1.5米范围内,通风良好处:液化气比空气重,安装在距地面约0.3米处。天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空...
  • 红外气体分析仪运作原理

    2018-08-27 红外气体分析仪的运作都是基于气体的红外吸收特性。使用单红外波束检测气体浓度,分析仪会产生稳定性高、可靠度高的结果。单红外光波束经过斩波器的调整,通过一个含有所要分析气体样品的一个预定长度的样品池。当波束通过的时候,气体样品会吸收它的部分能量。能量削减的波束从样品池出来,被引入到一个两室红外检测仪的前室。该检测仪充满了所要检测的气体,然后波束经历又一次的能量被吸收。这个接收过程增加了两室的压力。检测仪前室与后室的压力差在两室间产生一个细微的气体流。由一个物质流传感器检测该气体流...
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