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万万没想到气溶胶发生器的特点就应用那么多 发生器如何操作

时间:2020-08-26    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  气溶胶发生器作为气溶胶尘源发生装置,通常用于在过滤器上游发尘,可与气溶胶浓度检测仪器(光度计或粒子计数器)联合使用,通过对比滤器上下游气溶胶浓度来计算空气过滤效率,或判断系统安装后是否有泄漏,检查泄漏的目的就是及时发现过滤器本身及安装过程中存在的缺陷,以采取相应的补救措施,保证区域的洁净度。一:气溶胶发生器的特点:1、发生器其结构是一盛有液体的雾化室、喷雾嘴、喷雾帽。在喷嘴上端有一微型喷孔,气流经此速度变快,利用喷射气流将液体喷射出,形成微生物气溶胶由上部的弯管向外散出。2、是由发生器、主机及三角架组成。主机采用进的活塞式压缩机,具有免维护、噪声低、寿命长、操作方便、雾化强劲、雾化微粒超细、更容易气溶胶扩散等特点。3、发生器适用于实验空气微生物学中的微生物气溶胶发生。4、常用于微生物气溶胶动物感染的剂量,微生物气溶胶存活的回收率,气溶胶示踪剂的研究,人体气雾免疫的剂量,空气消毒剂和消毒器的灭菌效果,滤材和滤器的阻留效果等实验中的微生物气溶胶产生。二:气溶胶发生器的应用:1、适用于实验空气微生物学中的微生物气溶胶发生。常用于微生物气溶胶动物感染的剂量,微生物气溶胶存活的回收率,气溶胶示踪剂的研究,人体气雾免疫的剂量,空气消毒剂和消毒器的灭菌效果,滤材和滤器的阻留效果等实验中的微生物气溶胶产生。小编语录:关于吸音板的特点、适应产所的内容简单介绍到这,相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。

大流量高纯氮气发生器的作业原理介绍

    大流量高纯氮气发生器主要由电解体系、压力控制体系、净化体系和显现体系组成。

    电解氢选用现在比较好的膜分离技能,超小体积、超大水箱、超大流量;

    由红外光电反应设备与开关电源组成压力控制体系,可使氢气的流量依据输出的需求主动调整,保持输出压力的安稳。

    1、仪器外观暗示:

    2、作业原理图:

    3、仪器特色:

    (1)可替代高压氢气瓶,使实验室仪器化,确保安全。

    (2)作业进程全主动控制,操作简略,日常保护便利。

    (3)数码显现产氢量,便于观测仪器作业状况和毛病判别。

    (4)寿命长,可接连或间断运用,产气安稳,不衰减。

    (5)设有过压保护设备,安全牢靠。

    主要参数:

    1、输出流量:0~1000ml/min

    2、输出压力:0.4Mpa (出厂设定)

    3、氢气纯度:≥99.999%

    4、最大功率: 320w

    5、作业条件:

    (1)电源: AC 220V ±10% ; 50Hz

    (2)环境温度:5-40℃ ,相对湿度:<85%,环境无严峻粉尘污染

    6、外形尺寸:480×260×400(L×W×H)

    7、分量:22kg

    运用办法:

    1.取出仪器后,查看仪器外观及内部有无因为运送形成严峻损伤等异常现象。

    2.开机前预备:

    (1)为确保本仪器正常运用,操作者需预备以下物品:

    1、蒸馏水5升

    2、漏斗一只

    3、500ml或1L烧杯一只

    4、玻璃棒一只

    5、AC220V电源插座(扁三线;10A),确保接地牢靠。

    6、外径φ3mm不锈钢管或铜管。

    (2)制造电解液:将300克剖析纯氢氧化钾(KOH)用400-500ml蒸馏水稀释,待溶解、冷却后注入液罐,然后再弥补蒸馏水到刻度线处(不要超越)。

    留意:加电解液时请运用漏斗慢慢注入,避免外流。

    (3)将仪器后边板上氢气输出口的密封压帽拧紧。

    (4)查看仪器电源线接地端,使其牢靠接地。

    1.开机:

    (1)接通电源,发动开关,调查流量显现,此刻显现值应为:1000~1030ml/min左右。

    (2)压力逐步上升,压力到达0.4Mpa(设定值)时,数显回零,显现为“0000-0020” ,阐明仪器正常。

    2.联机:

    开机正常后,首先关机,然后将氢气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与气相色谱仪相连;

    并确保密封接头不漏气,再发动仪器,待压力到达设定压力后即可运用。

    今后每次运用时,只需打开仪器电源开关。

 

 

 

 

标签: 高纯氮气发生器 高纯氮气发生器 大流量高纯氮气发生器的作业原理介绍_高纯氮气发生器 白噪声发生器通常用于测试中,如:误码率测量中的噪声电平设置、振动分析所用的宽带信号、采用FFT的快速滤波器性能评估以及众多其它应用。背景噪声、扩音系统房间平衡等采用噪声源的音频应用很有可能会用到“粉红”噪声。粉红噪声特征是每个倍频程都具有相同的功率,因此100~200Hz频段与1.0~2.0kHz或10~20kHz频段具有相同功率。

此处的粉红噪声源是基于伪随机序列(PRS)发生器,其很像之前一篇文章中的白噪声源。如果在低于PRS时钟频率5%之处过滤噪声,则白噪声输出为随机输出(即,频率及高斯振幅相同)。面向声频频带介于20Hz~20kHz之间的粉红噪声发生器可以满足随机性要求,而且能够修整模拟输出的频率含量。

粉红噪声的频率特性以每倍频程3dB或每十倍程10dB的速度衰落。其为单极低通滤波器速度的一半。滤波电路比简单的R-C稍微复杂一点。通过谷歌搜索可以找到大量粉红噪声滤波器的实例。此处所用例子来自1976年《National Semiconductor音频手册》,该书虽然不再出版,但经常翻印。相关数值经过调整,以便提供接近额定值的上端性能,并提高到数字输出的滤波器负载阻抗。图1说明赛普拉斯 CY8C24423中实现的完整原理图、几个外部部件以及白噪声与粉红噪声源。相关代码仅限于设定PRS的多项式值和一些启动命令。


图1:白噪声与粉红噪声发生器简要原理图

PRS长度有所增加(相对于之前的白噪声设计),从而使序列重复长度超过频谱分析器的带宽。24位或者更长的任何序列均适合于音频应用。3dB/倍频程滤波器的输出(在示波器上)显得相当小,因此添加了一个24dB增益的PGA。此外,PGA输出还提供能够驱动32欧姆负载的缓冲器。


图2:粉红噪声输出

20Hz~20kHz的输出符合1.0 dB范围内的标称-3dB/倍频程斜率。

如果需要低于20Hz 的信号衰减,则在PGA输入点连接10Hz单极高通滤波器即可。如果需要超过20kHz 的信号衰减,则可以把PGA的输出重新布线到带通滤波器的输入。这是一个在赛普拉斯 PSoC Designer开发工具中选择不同滤波器输入的简单问题。

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