甲醛检测仪主要可用于公众场合下的计算机网络实时监测,可以超线报警或采取控制措施;也可以用于工厂的相关车间的实时监测,并能帮助工程技术人员分析与预测产品的挥发物情况,还可以以单机形式用于家庭中空气中有害挥发物的检测。
甲醛检测仪器使用方法:
1、采样开机:按开关(on-off),显示----,闪三秒钟检查传感器,当见到显示0.00时说明仪器已作好采样的准备。采样:在要采样的大气中,握住分析仪,按原样键(sample),显示(run),听到内部的采样泵响约2秒钟。读数:在仪器对采样进行分析过程中,你会见到0.00闪,在约在10秒后可见读数,这是甲醛的浓度,以ppm为单位。关机:按开关(on-off)即关机,如果忘了关机,在5分种后会自动关机。
2、传感器的复位阶段传感器的复位:在经过一次测试后,应该关机几分种以便传感器复位。一般来说甲醛浓度越高,需要复位的时间会长,如果在传感器还没有复位前开机测量,可见到----闪,并且采样泵将不会工作,当你开机后见到0.00闪3秒钟传感器已经复位,这时方可进行下一次的测量。
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非金属超声检测仪为测量机动车辆后视镜(或类似产品)反射率的专用设备。
仪器由智能测量仪表、光积分球,平行光管;
标准光源等部件构成,操作方便,可快速准确地实现反射率测量。
仪器结构上采用了标准化模块化设计,使用新单片机作为数字中央处理单元;
光强度测量信号经模数转换后由CPU对其进行计算、补偿,可实时显示被测器件的反射率。
该仪器使用简单快捷,读数直观准确,便于生产现场和试验室质量检测与控制;
本产品具有方便快捷的标定方式,满足不同场合需要,适合各类反射镜生产厂的质检测量。
参数:
工作电压:AC220/50Hz;
功率:小于30瓦;
测量范围:反射率0~100%;
测量精度:优于2%;
测量重复性:优于2%;
使用环境:
环境温度:室温;
相对湿度:小于95%无凝露;
非金属超声检测仪特点:
分析处理软件依据现行相关检测规范设计;
全面支持windows操作系统,可自动生成检测报告。
高可靠性工业级专用控制系统、256M存储器,高清晰、高亮度彩色液晶屏,性能稳定可靠。
标准USB接口、大容量移动存储器(U盘)。
内置高能锂电,即时充电“无记忆”,满足野外长期工作需要。
体积小、重量轻(约2kg),携带方便。
信号波形、声参量数据实时显示及分析处理;
即时显示内部缺陷示意图,测试结果一目了然。
快速、准确的声时、波幅自动判读功能;
有效保证了测试数据的可靠,极大的提高了检测速度。
在无缺陷混凝土中对测穿透距离可达10米。
面向用户设计的操作系统使测试过程规范划,随机分析功能满足现场数据分析的需要,易学易用。
主机直接为径向换能器供电,无需外接电源,性能可靠稳定。
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泄漏检测仪(主要以超声波为主的比利时进口的SDT270系列工作原理)。如果一个容器内或管道内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波,声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着传播距离的增加而迅速衰减。超声波具有指向性。利用这个这个特征,即可判断出正确的泄漏位置。 超声波泄漏检测仪SDT为超声波检出方式的泄漏检测仪,可对空气、煤气、蒸气以及液体等的输送管道以及各种设备的泄漏进行检查。如果与附属的信号发生器配合使用,还可对冰箱,密封容器,空调系统,轮胎,压缩机以及各种输液管道等的密封状态进行检查,是改善环境,节约能源的有力工具。 配合超声波信号发生器,可对众多环境进行检测。 泄漏检测仪检测方式 1、压力测量法 在当今工业气密检测中,压力检测是一种常用的检测方式。当测试容积较小时,泄漏率的设定可从0、1cc/min开始。 以直压检测法为前提,可使测试装置的结构设计尽量紧凑并尽可能的使测试系统的自身容积达到最小。从而可获得较高的工作可靠性并达到较大的测试范围。测试信号的分辨率取决于测试压力的高低。 当采用差压法时,因测试信号的分辨率与测试压力的高低无关,则在较高的测试压力下,可获得比直压检测法更高的测试精度。 采用压力降低法并在被测工件过压的状态下可模拟通常的工作条件。 基于压力升高法并采取分压测试方式,可极大地抑制由封堵卡具或工件所产生的温度变化以及容积的不稳定而导致的影响,其抑制效果要好于压力降低法。采用压力升高法并在过压的状态下工作时,可省去测试过程中的平衡阶段。另外,测试压力的高低不受测量元器件压力范围的限制,其原因是它们与测试压力无关。 2、流量测量法 在采用前面讲过的压力测量法中,被测容积越大测量信号就会变的越小;而在流量法中,测量信号与被测容积的大小无关。这一点在校正系统时便显得十分方便。流量法中的流量信号可直接反映为校正而设定的气体泄漏量。 一般来说,体积流量法(例如通过一个节流元件的压力降)可将泄漏测试(小泄漏率)和流量测试(大泄漏率)在同一测试系统中完成。例如,在监测燃油系统通路时,采用体积流量法的仪器带有同样有检测元件(差压式传感器)以压力降低法对彼系统进行边续不断地泄漏检测。 在采用质量流量法(热测法)时,测试信号不仅与测量容积的大小无关,而且与测量压力的高低也没有关系。测试信号将以泄漏率的标准单位cc/min形式直接表示出泄漏量的大小,而无须(例如压力测量法)再对泄漏率进行计算。 真空泄漏检查方法 空气泄漏造成危害很大,必须采取一些手段在停机和运行时都要进行查找,消除漏点,提高真空。以下是几种常见的检漏手段。 (1)灌水找漏:当停机时,在条件允许的情况下,向凝汽器灌水,然后查找泄漏的地方,发现漏点及时修补处理,处理之后需要再次灌水找漏。灌水找漏的缺点是,必须在停机,而且是在冷态时检漏。另一个缺点是,查漏不完全。那些只有膨胀压力下才有的泄漏,灌水办法找不到漏点。 灌水检漏,不适用于空冷岛检漏。 (2)打压法:充压法原理基本与灌水法一样,往凝汽器系统注入大气正压,用涂抹肥皂水的办法,查遍所有的可以漏点。缺点是,费时费力。主观性强。检漏效果受气候温度适度影响。必须停机。 打压法,可以说也不适用于空冷岛的检漏。检漏时需要停机。采用肥皂气泡的涂抹,用刷子涂抹肥皂液体,仔细查看,如有泄漏点将会产生气泡。空冷岛检漏面积大、死角多。又遇有风大,夜间,寒冷天等环境下,这个办法劳动量太大,不可能普遍查到所有死角。需搭设交手架,耗费时间人力大,而且死角太多,延长停机时间。 (3)氦质谱检漏检漏:链接氦质谱仪器的分析器在凝汽器的真空泵一端,之后拿着氦气喷枪,喷遍所有的可以漏点,同时保持和分析仪器端点的人员联系,如果端点接收到氦气,说明喷枪附近有漏点,再反复查找,争取确定吸空的泄漏点。缺点是,由于氦气易挥发,特别是迅速上漂到一大片面积。难以定为漏点。对于死角难以攀登喷气。类似的方法还有卤素法等。 氦质谱检漏,不适用于空冷岛检漏。空冷岛的露天倾斜结构,使得氦气瞬间挥发掉,特别是遇到有风的天气。 (4)超声波检漏:超声波检漏,简便方便。原理是,对于泄漏产生的超声波,进行波长的倍减,使得泄漏超声波的频率,经过几次倍减,达到人耳能听到的频率,以达到识别泄漏点的目的。缺点是,在倍减超声波的同时,也倍减了其他噪音的频率。解决不了噪音干扰的难题。由于周边的噪音,使得泄漏超声波被周边噪音淹没,很多漏点有误判。检漏不完整,遗漏和误判多。 (5)弱信号智能检漏仪:属于新型技术。最近几年引进国内,主要应用于发电系统。这个技术采用噪音波的特征识别等人工智能新型技术,对于泄漏噪音实行提取、分析、比对、定点。能够排除周边噪音,精准地发现漏点。可以远距离定点漏点。可以在停机下检漏,也可以在线运营时检漏。检漏周全。湿冷电厂,空冷电厂都可以适用。还可以用于其他仪器难以检测的阀门内漏故障。操作简便,携带方便。
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