河流水位监测仪产品概述河流水位监测仪采用智能雷达液位计,现场显示输出液位信号可以实时显示水位高低,同时也可以设置高低液位输出报警功能。
AK-LD | 代号 | ||||||||
| A1 | 棒式/ PP | 天线型式及材料 | ||||||
| A2 | 棒式/ PTFE (普通型) | |||||||
| A3 | 棒式/ PTFE (防腐型) | |||||||
| A4 | 棒式/ PTFE (高温型) | |||||||
| B1 | 喇叭式Φ75㎜/316 L | |||||||
| B2 | 喇叭式Φ95㎜/316 L | |||||||
| B3 | 喇叭式Φ146㎜/316 L | |||||||
| B4 | 喇叭式Φ190㎜/316 L | |||||||
| B5 | 喇叭式Φ240㎜/316 L | |||||||
| 0 | 不延长 | 天线延长管 | ||||||
| 1 | 100㎜ | |||||||
| 2 | 200㎜ | |||||||
| 3 | 250㎜ | |||||||
| 4 | 300㎜ | |||||||
| 5 | 其他 | |||||||
| A | 螺纹连接 | 过程连接 | ||||||
| B | 标准法兰 | |||||||
| P | 普通型 | 防爆选项 | ||||||
| I | 本安型 | |||||||
| 1 | -20~130℃ | 过程温度 | ||||||
| 2 | -40~130℃ | |||||||
| 3 | -40~220℃ | |||||||
| 4 | -30~350℃ | |||||||
| 5 | 其他 | |||||||
| 1 | 现场显示 | 显示及编程器 | ||||||
| 2 | 编程器 | |||||||
| 3 | 现场显示+编程器 | |||||||
| 4 | 无 | |||||||
| X | 客户要求:如防爆外壳等 | 其他选项 |
型 号 | AK-P2(分体型) | 压 力 | 4个大气压以下 |
测量范围 | 0~20m | 仪表显示 | 自带LCD显示液位或空间距离 |
盲 区 | 0.35m~0.5m | 模拟输出 | 4~20mA |
测距精度 | 0.2~0.5% | 环境温度 | -20℃ ~ +60℃ |
测距分辨率 | 1mm | 防护等级 | IP65 |
该仪器利用先进的单片机技术、工艺材料技术并结合人机工程学原理设计制作而成,主要是射线测量之外,还可配备多种外接探头,如外接辐射测量具有很宽的量程及非常高的灵敏度。
SSM1除内置双GM管用外,还可配于表面污染探头、机载/车载侦测探头等,以满足不同的测量需要。
SSM1通过适配器可外接AC电源。
适配器还提供了标准RS232接口,可使仪器与计算机连接,因此,SSM1也兼备了自动连续监测和数据存储处理的特性。
SSM1坚固实用和整机一体化的特点,使其更具有安全、易用和抵御恶劣环境条件的能力,尤其适合核应急、军队及消防领域的测量应用。
SSM1与其它仪器配合,还可组成辐射预警系统。
仪器含军绿色主机1台、外配环境探头一个、表面污染探头1个、仪器箱1个。
设计特点
1.具有坚固的金属外壳,防水、防震,不易损坏。
2.人机工程学设计,使用者即使穿戴防护衣、防毒面具及手套,仍能方便地操作。
3.显示板和控制键均面对使用者,透过防毒面具可直视仪器的测量及指示数字;附有背带,可让使用者空出双手去处理其它事情。
更多信息请关注微信号:bjryton
技术提供:中国辐射防护研究学院
联系人:张经理 13720045883
网址:www.zgfangfuyuan.com www.fsybyq.com
控制单元 | |
尺寸(W * H * D): | 486 mm * 176 mm * 287 mm |
重量: | 4 kg --5 kg |
箱体材质铝: | 表面哑光 |
操作环境: | 温度: 10°C ÷ 50°C, |
相对湿度: 5% ÷ 90% (非冷凝) | |
存放温度: | -20°C --- 55°C |
电源: | 输入| 最大功耗:90V ÷ 230V AC | 150 W |
操作系统: | Windows CE 5.0 |
显示屏: | 6,4” VGA (640 * 480) |
数据存储: | 类型| 容量:压缩闪存卡 | 最大4GB |
外设接口 (U盘,鼠标, 键盘): | 2 * USB |
PC通信接口: | RS -232C, RJ45 (以太网) |
模拟输出: | 8路电压 | 8路电流:0V ÷ 10V DC, 最大 10mA 每路输出 | 0/4mA ÷ 20mA |
数字 I/O: | 8路输入| 8路输出:0V ÷ 24V; Hi_3,5V | OC; 最大50mA |
继电器输出: | 容量 | 类型| 限制: 4 | SPDT | 24V AC; 最大 5A 4 | SPDT | 230V AC; 最大 5A |
带冷凝 & NAFION® 干燥器的气体预处理单元 | |
尺寸 (W * H * D): | 486 mm * 176 mm * 538 mm |
重量: | 9 kg ---10 kg |
箱体材质: | 铝, 表面哑光 |
操作环境温度: | 10°C ---50°C, 相对湿度: 5% --- 90% (非冷凝) |
存放温度: | -20°C ---55°C |
电源: | 输入| 最大功耗:90V ÷ 230V AC | 150 W (不带加热管) |
干燥器类型: | 干燥器 1: 基于 Nafion 交换, |
干燥器 2: 基于 Peltier制冷元件带风扇 (12V DC) | |
干燥方法: | 干燥器 1: 水蒸气分子透过 Nafion® 膜 产生的压力梯度导致的水交换- 一阶反应动力学 |
干燥器2: 通过快速冷却的水冷凝 | |
冷却温度: | 干燥器1: n/a |
干燥器 2: 0°C ÷ 20°C | |
操作准备时间: | 5 分钟 |
测量单元 | |
尺寸 (W * H * D): | 486mm * 176mm * 538mm |
重量(取决于所安装传感器的数量): | 10 kg ----16 kg |
箱体材质: | 铝, 表面哑光 |
操作环境: | 温度: 10°C ÷ 50°C, 相对湿度: 5% ÷ 90% (非冷凝) |
存放温度: | -20°C--- 55°C |
电源: | 输入| 最大功耗:90V --- 230V AC | 150 W |
预热时间: | 最多90分钟 |
预热温度: | 约超出外界空气温度18°C |
不影响预热温度的(最大外界温度漂移): | ±5°C |
技术参数 | |
加热管温度磁滞: | 5°C |
加热管长度: | 3m (可选 5m 或 10m) |
加热管电源: | 输入 | 最大功耗:230V AC | 1000W |
加热管热电偶: | K型 (S型可选) |
Nafion® 装置可承受气压~ 500 mbar |
测量 | ||||
变量 | 方法 | 量程/分辨率 | 精度 | 时间 (T90 ) |
Tgas -气体温度 | K型热电偶 | -10 ~1000°C/0,1°C | ±2°C | 10 秒 |
Tgas - 气体温度 | S型热电偶 | -10 ~1500°C/0,1°C | ±2°C | 10 秒 |
Tamb-锅炉进气口空气温度 | PT500电阻式传感器 | -10 ~100°C /±2°C | ±2°C | 10 秒 |
Differential pressure | 硅压敏电阻式 压力传感器 | -25hPa~ +25 hPa/1 Pa (0,01hPa) | 绝对± 2Pa或相对5% | 10 秒 |
气体流速 | 间接,利用皮托管&压力传感器 | 1 ~50 m/s/ 0,1 m/s | 绝对0,3 m/s 或相对5% | 10秒 |
Lambda λ - 过量空气系数 | 计算得出 | 1 ÷ 10 | 0,01 | 相对± 5% | 10秒 |
qA - 累计损耗 | 计算得出 | 0 ÷ 100% | 0,1% | 相对± 5% | 10秒 |
Eta - η 燃烧效率 | 计算得出 | 0 ÷ 120% | 0,1% | 相对± 5% | 10秒 |
IL - 不充分燃烧 | 计算得出 | 0 ÷ 100% | 0,01% | 相对± 5% | 10秒 |
1. 基于无线架构,方便管理与数据收集
2. 一个系统内可兼容尽量多的监测参数
3. 监测点应经过矫正,精度高误差低数据可靠
4. 能够抵御断电、断网、服务器崩溃等系统性风险
5. 能够保证大量数据的传输流畅性
6. 专业数据库记录及高度人性化的配套软件
7. 符合各种国际标准
8监测模块自带锂电池,断电时仍可继续监测,可实时显示监测参数,报警上下限。
9.监测模块自带内存,可存20000点数据,电脑、 网络系统不可用时仍可保持即时数据的存储,并在系统恢复后将数据同步给服务器
10.SPY RF系统支持1km内无限个监控模块的数据传输
11.接收器有USB,Ethernet, WiFi和蓝牙多种模式
名称:动态血压监测仪品牌:瑞士席勒型号:BR-102 plus
瑞士席勒 动态血压监测仪 BR-102 plus 产品介绍:
小尺寸的血压监护设备,您明智的选择,给病人带来的舒适,席勒 BR-102 plus给带给病人最高程度的舒适。它显著的特点是其体积小、重量轻;结合测量技术,袖袋只需充气到需要的压力。这就是为什么BR-102plus在使用中看不到、感觉不到或听不到的原因,值得您的信赖。使用BR-102 plus,病人可以继续每天的日常生活而不受干扰-病人动作越自然,测量结果越可靠。
瑞士席勒 动态血压监测仪 BR-102 plus
瑞士席勒 动态血压监测仪 BR-102 plus 用途:BR-102 plus可以应用于血管、内科、心脏和一般内科(家庭医生)等科室。一个设备,多种用途:筛查(发现高血压病人)医疗管理(例如:药效的评估)监护
瑞士席勒 动态血压监测仪 BR-102 plus 功能:小巧轻便、多功能1.具有两种版本供选择:兼具听诊法和示波振荡法:听诊法为主,示波振荡法为辅。示波振荡法,确保每次测量结果精确;对于患有心律失常或房颤的病人,听诊法可以确保测量结果可靠。单一的示波振荡法:不使用麦克风、确保可靠血压测量2.记录时间超过24小时或48小时3.两键控制,菜单易于操作4.语音记录病人数据,与计算机连接时,数据可以存储到计算机5.得益于特殊算法,成人与儿童使用均准确、可靠6.自由编程并存储,多达4个程序7.任何时候,都可以进行额外的测量8.在24小时时间段内记录和存储多达200个记录9.USB接口,方便数据传输到计算机10.可以在计算机软件商进行所有设置11.数据可以在XML格式存储12.多种数字和图形显示方式
北京泽澳医疗科技有限公司(泽澳医疗)位于北京市大兴区中关村科技园区生物医药产业基地内,是一家以健康科技发展及临床实用性为导向的医疗科技企业。公司致力于以先进的医疗理念、高端的医疗设备、完善的解决方案服务于国内医疗机构、体育部门、科研院校等,并以其专业的销售和技术团队、优秀的运营能力、良好的信誉和服务赢得了广大合作客户的支持和信赖。泽澳医疗以“助力医疗发展,关爱全民健康”为企业使命,愿携手同仁为国民医疗卫生事业发展做出贡献。
瑞士席勒 动态血压监测仪 BR-102 plus 动态血压监测仪
NARDA 远程6GHz实时频谱监测仪 规格参数 | ||
• | 名 称: | 远程频谱监测 |
• | 型 号: | NRA-6000 |
• | 频率范围: | 9 kHz 至6 GHz |
• | 测量模式: | 频谱分析;多信道功率(可选);电平模式(可选);示波模式(可选) |
• | 参考电平 (1 dB 步进): | -30 dBm 到 +20 dBm |
• | 显示范围: | -150 dBm 到 + 21 dBm(RBW = 10 Hz) |
• | 射频输入衰减(与RL 耦合): | 0 to 50 dB,步进为 1 dB |
• | 最大射频功率值: | +27 dBm (毁坏极限) |
• | 最大直流电压: | 50 V |
• | 分辨带宽 (RBW) (-3 dB): | 10 Hz 到 20 MHz (步进为 1, 2, 3, 5, 10, 20) |
• | 视频带宽 (VBW): | 0.2 Hz 到 2 MHz (取决于所选的 RBW,步进为 1, 2, 3, 5, 10, 20) |
• | 扫频时间: | 跨度 = 1 GHz 并且 RBW = 1 MHz 时,< 130 ms (针对一种结果 |
类型有2001 个样本) | ||
跨度 = 50 MHz 并且 RBW = 500 kHz 时,< 33 ms(针对一种结果 | ||
类型有201 个样本) | ||
• | 结果类型: | ACT: 显示当前(实际)频谱 |
MAX: 峰值保持 | ||
AVG: 可选频谱数量(4 至 256)的平均值,或者在可选时长(1 至 30 分钟)的平均值 | ||
Max AVG: 在对所定义的频谱数量进行均值后的峰值保持 | ||
Min 最小值保持 | ||
Min AVG: 在对所定义频谱数量进行均值后的最小值保持 | ||
• | 检波: | 峰值; 均方根值 (RMS) |
主要特点• 高度灵敏的碘化铯闪烁晶体• 一节7 号电池可连续工作700 个小时• 通过micro-USB 实现数据通讯• 累计计量检测范围为0.01μSv 至10Sv• 记录每天、每周、每月、每年的辐射剂量• 内置数据存储空间可记录5 年数据应用领域• 民用“涉源”企事业单位• 受辐射影响的公众• 飞行员、空乘人员及长期飞行的乘客• 金属熔炼加工企业• 疾控、卫生行业• 环境监测、海关、商检等部门
标准配置• miniDOSE 主机• CD 光盘(含miniREC 软件)• 硅胶护套• micro-USB 连接线• 操作说明书• 手链• 校准证书本公司专业提供各式气体检测仪。更多详情可关注:http://www.safedtech.com
系统特点:
可外接正弦式裂缝计,对裂缝进行长期监测。GPRS/3G网络进行远程数据传输。太阳能电板供电,同时内置锂电池,阴雨天也能不间断供电。内置Q-FAN温度控制系统,进一步减少温度对测量结果的影响。8小时所有仪器上传一批数据,其余时间仪器进入休眠待机状态。VC++开发平台,软件界面友好,操作简单。远程实时查询服务器上数据,同时可根据采集时间、机号进行分类查询,方便快捷。软件为自主研发,终生免费升级。
软件功能:
TSTDAS控制与基本分析软件是自主开发,包括底部驱动程序,通讯协议等与仪器配套使用的控制软件,自动识别系统配置,程控设置仪器的量程、滤波及采样参数,完成信号的实时采集分析处理,实现虚拟仪器的功能和“一键设定”式操作。将复杂测试过程中获取的大量数据进行保存,并自动生成测试报告,提供打印功能方便存档。强大的实时性,丰富的分析、处理方法及完善的在线帮助;多种数据格式转换输出,方便其他软件对采集到的数据进行调用分析,多种数据格式的转换输入,方便调用分析其它格式的数据。
一、耕禾节能环保根据客户行业确定VOCs的检测因子,负责提供相应的FID苯系物在线监测仪,所提供的产品各项指标满足当前国家标准的有关最新要求;
二、耕禾负责安装调试完成的在线监测仪后期7*24小时的运行维护,维护期间保持软件免费更新且技术上领先,在客户必要的情况下用较少的投资进行扩展;
三、应用领域:石化、喷涂、印刷等排放口或厂界在线监测;
四、技术参数
项目 | 指标参数 |
检测能力 | 苯、甲苯和二甲苯 |
量程 | (0.1~10000ppm(可选) |
检测器 | 氢火焰离子化检测器(FID) |
检出限 | ≤0.1ppm(苯) |
重复性 | RSD≤3%(苯) |
分析周期 | 单通道≤15min,双通道≤8min |
功率电源 | <400W,220V AC/50Hz |
工作环境 | 湿度:(-10~50)℃,湿度:(10%~90%)RH |
气源要求 | 载气:高纯氮气(≥99.999%);燃烧气:高纯氢气(≥99.999%) 助燃气:零级空气(烃类<20ppb) |
输出 | 4~20mA、RS232/RS485、以太网 |
选配 | 防爆型:VOCs 气体成分测量采用正压通风加隔爆的方式;烟气流量、颗粒物、温度、压力等测量采用隔爆方式 |
防爆等级 | 通过CSA C/US认证,可用于 Class I, Division 2, Groups B、C、D 通过CENELEC/ATEX认证,危险等级为 EEx pedmib IIB+H2 |
典型图谱
VOCs苯系物在线监测的相关说明
VOCs(Volatile Organic Compounds)学名为挥发性有机物,其成分包括烃类、含氧烃、卤代烃、低沸点多环芳烃等多种类型,是环境空气主要污染物之一。VOCs 易引起光化学污染、大气雾霾,严重危害人体健康。控制 VOCs 排放,是改善大气环境质量的有效手段之一。
VOCs 主要来源于固定污染源排放,涉及行业包括喷涂行业、皮革行业、石油化工厂、印刷行业、污水/垃圾处理厂、加油站泄露、生物质、燃煤、半导体工业,冶金工业等。VOCs在线监测方法主要有气相色谱-火焰离子化检测法(GC-FID)、傅里叶红外法(FTIR)、光离子化检测法(PID)。
耕禾提供的VOCs在线监测系统满足或优于如下规范、标准的最新版本。如果几种规范和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范:
HJ 732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样气袋法》HJ 733-2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》HJ 734-2014《固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 718-2014《环境信息共享互联互通平台总体框架技术规范》HJ 719-2014《环境信息系统数据库访问接口规范》HJ 720-2014《环境信息元数据规范》HJ 721-2014《环境数据集加工汇交流程》HJ 722-2014《环境数据集说明文档格式》HJ 723-2014《环境信息数据字典规范》HJ 724-2014《环境基础空间数据加工处理技术规范》HJ 725-2014《环境信息网络验收规范》HJ 726-2014《环境空间数据交换技术规范》HJ 727-2014《环境信息交换技术规范》HJ 728-2014《环境信息系统测试与验收规范——软件部分》HJ 729-2014《环境信息系统安全技术规范》GB 13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》GB 18485-2014《生活垃圾焚烧污染控制标准HJ 691-2014《环境空气半挥发性有机物采样技术导则》HJ 644-2013《环境空气挥发性有机物的测定吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 645-2013《环境空气挥发性卤代烃的测定活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法》主席[2000]32号令《中华人民共和国大气污染防治法》GB3095-2012《环境空气质量标准》TJ36-79《工业企业设计卫生标准》GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》GB 31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》HJ 734-2014《固定污染源废气挥发性有机物的测定》HJ 732-2014《固定污染源废气挥发性有机物的采样》HJ/T75-2007《固定污染源烟气排放连续监测技术规范(试行)》HJ/T76-2007《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法(试行)》HJ/T 212《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》GB/T16157-1996《固定污染源排放中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T2625-1981《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4830-1984《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB 50093-2012《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBZ 1-2010《工业企业设计卫生标准》GBZ 125-2009《含密封源仪表的卫生防护标准》GB 16368-1996《含密封源仪表的放射卫生防护标准》GBZ 137-2002《含密封源仪表的卫生防护监测规范》GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB 3100-93《国际单位制及其应用》GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》SHSG -053-2011《石油化工装置详细工程设计内容规定》SH/T 3004-2011《石油化工采暖通风及空气调节设计规范》SH 3005-1999《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH 3006-1999《石油化工控制室和自动分析器室设计规范》SH/T 3007-2007《石油化工储运系统罐区设计规范》SH/T 3020-2013《石油化工仪表供气设计规范》SH/T 3021-2013《石油化工仪表及管道隔离和吹洗设计规范》SH 3097-2000《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3126-2013《石油化工仪表及管道伴热和隔热设计规范》SH 3501-2011《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH/T 3521-2013《石油化工仪表工程施工技术规程》SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》GB/T50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》SH/T 3019-2003《石油化工仪表管道线路设计规范》SH/T 3081-2003《石油化工仪表接地设计规范》SH/T 3082-2003《石油化工仪表供电设计规范》SH/T 3092-2013《石油化工分散控制系统设计规范》SH/T 3404-2013《管法兰用紧固件》SHB-Z 01-95《石油化工自控专业工程设计施工图深度导则》SHB-Z 02-95《仪表符号和标志》SHB-Z 03-95《过程用二进制逻辑图》SHB-Z 04-95《分散控制集中显示仪表逻辑控制及计算机系统用流程图符号》SHB-Z 05-95《仪表回路图》SHB-Z 06-99《石油化工紧急停车及安全联锁系统设计导则》SHB-Z 07-2001《自动设计安装材料编制导则》GB 50058《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 3836.01~12《爆炸环境用防爆电器设备》