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2021 - 12 - 28
俗话说“练出一身汗,小病不用看;冬天懒一懒,多喝药一碗”,冬天锻炼不但有利于在寒冷的环境中更好地调整身体的状态,提升身体的抗寒能力,还能促进身体的新陈代谢,调节身体素质的同时,降低冬季疾病的患病风险。也正因为这个原因,如今越来越多的人开始注重冬季锻炼,但与此同时,或多或少的问题却也影响着大众冬季锻炼的效果。  首先便是天气,冬季空气干燥,雨水天气较少。尤其是南方地区,冬季基本以晴天为主,不少冬季锻炼的群体会因为这个原因而忽视了对户外的天气情况进行了解。事实上,锻炼的效果与天气状况有着密切的联系。例如气温较低的时候就需要延长热身时间,来让身体更好地进入运动的状态。此外掌握天气对于运动前的准备工作以及运动过程中的补给工作也有很大的意义。  例如冬季运动的补水以及防晒工作。由于天气整体寒冷,因此冬天运动会给人一种不容易晒到太阳并且不太容易出汗的感觉,但是这种感觉并不代表身体不需要。尽管在冷天运动身体不容易过热,但是运动的过程中,我们的身体一直在努力工作,加上干燥的天气更容易当皮肤中的水分流失,因此冬季锻炼同样需要进行适时且充足的补水。此外,紫外线的强弱与气温并非直接关系,即便是冬天,在晴朗无云的环境中,紫外线依旧不会有所衰弱,并且,由于低温天容易起霜或者结冰,周围环境还可能出现反射阳光的情况,因此冬季户外运动,防晒工作同样重要。  而提到防晒工作,防晒霜的品质就需要可靠。目前市面上的防晒...
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2022 - 01 - 10
干式化学分析仪是指通过测定试剂卡反应区条带的反射率对食品样本中待测物进行判读的的仪器,包括胶体金免疫层析分析仪和理化分析仪。干式化学分析仪利用光度反射法对食品中有毒有害物质快速检测,在食品快检中应用广泛。  食品安全是民生大事,不仅是群众关注的焦点,也是市场监管的重点。在日常监管执法中和食品安全事件应急处置等工作中,快速检测设备是重要的检测工具,可以现场获取检测对象的信息,及时采取相应措施。传统快检设备检测项目少,信息化程度低,而干式化学分析仪不仅可以检测多种有毒有害物质,还具有数据储存、上传、分析等功能,为食品现场检测提供了非常大的便利。  然而,目前我国干式化学分析仪产品准入体系尚不健全,尚无系统的技术评价体系和标准,设备生产企业规模不一,质量管理能力差别较大,基层执法部门和企业配备的相关设备质量参差不齐,既影响检测结果的准确性,又影响监管部门公信力,同时也对产业的健康发展造成一定影响。  《干式化学分析仪性能评价通则》由北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)、中国检验检疫科学研究院、北京六角体科技发展有限公司、吉林大学、黑龙江省计量检定测试研究院等单位共同起草。主要内容涉及仪器的术语和定义、性能要求、评价方法、标志、包装、运输和贮存。其中,评价要求包括评价仪器的功能要求、安全要求、技术性能、环境适应性、数据接口、外观、运输和运输贮存;技术性能中包括仪器的线性、重...
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2022 - 01 - 24
近日,生态环境部印发了《“十四五”生态环境监测规划》及工信部、科技部、生态环境部三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划(2022—2025年)》,其中,环境监测设备乘政策东风,发展可期。  自20世纪后半叶,由于人类工农业蓬勃发展,大量开采水资源,过量使用化石燃料,向水体和大气中排放大量的废水废气,造成大气圈和水圈的质量恶化,从而引起世界的关注,使得环境保护事业开始出现。  随着经济的发展和社会的进步,人们对环境保护的认识不断深入,从国家到地方层面都加大了环保方面的投入,资金和政策不断落实,作为环保行业基础的环境监测业务也不断发展,环境监测仪器随之发展,那么,你对环境监测仪器设备知道多少呢?  环境监测仪器知多少?  污染治理,监测先行。环境监测是生态环境保护的基础,同时也是生态文明和美丽中国建设的重要支撑。  详细来讲,环境监测是指通过仪器监测等技术对污染物进行定期测量,并检查其环境防治效果和督促污染源整治。环境监测可以分为水质监测、土壤监测、空气监测、固体废物检测、生物监测和生态监测等,  此外,我国环境监测仪器行业发展历程主要分为四个阶段:第一阶段为“十一五”期间,主要以环境监测网络的构建为主;第二阶段为“十二五期间”,环境监测的重点集中在污染源监测;  第三阶段为“十三五”期间,环境监测的重点集中在环境质量监测,例如空气质量监测和水环境监测等;第四阶段为“十四五期间”...
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储罐广泛应用于流体工业,主要用于储存原材料、成品和中间产品。它们在保障安全生产、节能减排、提高整体管理水平等方面发挥着不可替代的作用。国家战略储备也离不开各种类型的储罐。为了掌握储罐内的料位、液位、压力、流量等参数,仪器仪表也是必不可少的,所以一个仪表人了解一些储罐的常识是非常必要的,这样仪表才能更好地在储罐中发挥应有的作用。  由于工况复杂多样,为保证生产安全,工业罐一般为钢制储罐。储罐一般采用碳钢、低温钢、不锈钢等材料,主要根据储存介质的特性、储存温度、压力等参数进行选择。其他材料,如玻璃钢和塑料,一般不考虑,因为它们不符合防火和抗压的要求。  根据结构形式,球罐、卧罐、拱顶罐、外浮顶罐及内浮顶罐。  一、球罐  球罐广泛应用于石油、化工、冶金等过程工业。作为一种大容量、承压的球形储存容器,常用于储存液化石油气、液化天然气、液氧、液氨、液氮等介质。也可用于储存压缩气体(空气、氧气、氮气、城市煤气等)。  球罐一般用于储存温度下饱和蒸气压高于大气压的物料,通常在常温、低温或低温下储存。  饱和蒸汽压是指密闭容器在一定温度下达到气液两相平衡时气液界面的蒸气压,随温度变化。对于液化石油气和液化天然气来说,它们不是纯物质,而是混合物。此时的饱和蒸气压与混合比有关,可根据道尔顿定律和拉乌尔定律进行计算。  1.常温球罐  这种球罐的高压取决于液化气的饱和蒸汽压或压缩机的出口压力。常温球罐...
发布时间: 2021 - 10 - 25
浏览次数:469
物位测量仪表是一种工业自动化仪器,用于测量液体和粉末颗粒物料的液位高度。人们通常把测量粉末、颗粒等固体物料堆积高度或表面位置的仪器称为液位计或液位开关。测量容器如罐、塔和罐中液体高度或液位位置的仪器称为液位计。测量容器中两种互不溶解的液体或固体和液体的界面位置的仪表称为相界面仪表。那么,在实际应用中,如何选择一种能够更好地满足水平测量要求的水平测量仪呢?  一般来说,要正确选择物位测量仪表,应注意以下几点:  1.要深入了解工艺条件、被测介质的性质和测控系统的要求,才能全面评价仪器的技术性能和经济效果,使其在保证稳定生产、提高产品质量、增加经济效益方面发挥应有的作用。  2.液位和界面测量应选用振动式仪表、差压式仪表、浮子式仪表和浮子式仪表。当不满足要求时,可以选择电容式、电阻式(电接触式)、声波式等仪表。  料位测量应根据物料的粒度、物料的安息角、物料的导电性能、料仓的结构形式及测量要求进行选择。  3.仪器的结构和材料应根据被测介质的特性进行选择。考虑的主要因素是压力、温度、腐蚀性和导电性。是否有聚合、粘滞、沉淀、结晶、结膜、气化、起泡等现象;和密度变化;液体中悬浮固体的量;固体材料的扰动水平和粒度。  4.仪器的精度应根据工艺要求进行选择,但容积计量用的物位仪表的精度等级应在0.5级以上。  5.仪表的测量范围应根据过程对象的实际显示范围或实际变化范围来确定。除用于体积测量的...
发布时间: 2021 - 10 - 22
浏览次数:527
雷达液位计是通过向被测目标发射电磁波来进一步确定特定的液体位置,发射的电磁波被介质反射。从雷达液位计的上述工作原理可以看出,仪表信号的平稳发送对于液位的测量非常重要。但在日常工作中,信号经常受到干扰,影响仪器测量的准确性。本文分析了雷达液位计的信号干扰源,以减少干扰因素的影响。  一、内部干扰  内部干扰因素较重,如仪表中的导线引起的干扰、电力变压器电子元件之间的电感和电容、内部元件引起的噪声干扰等。目前,大部分雷达液位计都进行了改进,采用了高频微波技术,大大提高了液位计的性能,减少了干扰。  二、外部干扰  干扰不仅存在于内部,也来自雷达液位计外部。常见的外部干扰因素有:  1.机械干扰  机械干扰是指雷达液位计受到外部机器的较大振动或冲击,导致雷达液位计中的某些部件振动甚至移位变形,还可能使仪表头指针松动,造成测量误差。在这种情况下,我们通常使用隔板、减震弹簧等来缓解冲击。  2.化学干扰  化学干扰通常指一些腐蚀性气体,如酸、碱等。这些气体的长期作用不仅会损坏仪器和内部部件,还会与金属导电,影响雷达液位计的正常工作。  3.湿度干扰  当湿度升高时,会导致绝缘子电阻降低,介质数增加,骨架蓬松,电阻增大,从而导致漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外,还会使胶质变软,测量精也会下降。  4.热干扰  火电厂在运行过程中,其热力设备会产生大量的热量,引起周围仪表和环境温度的变...
发布时间: 2021 - 10 - 21
浏览次数:491
雷达液位计具有低维护、高性能、高精度、高可靠性和长使用寿命的优点。与电容、重量等接触式仪表相比,优势明显。由于微波信号的传输不受大气影响,可以满足过程中高温、高压、蒸汽、真空、高粉尘、易挥发气体等恶劣环境的要求,用于高温、高压、真空、蒸汽、高粉尘、易挥发气体等恶劣环境。广泛应用于冶金、建材、能源、石化、水利、粮食等行业对不同物料等级进行连续测量。  为了保证雷达液位计能够正常使用而不影响正常的工作进度,雷达液位计安装后应进行一些检查,常见的检查项目主要包括以下几点。  一、现场检查  需要观察现场的实际工作条件是否适合雷达液位计的应用,确认安装位置是否正确,安装环境对仪表的使用是否有影响,避免最终出现故障,影响使用。雷达液位计的现场检查是一项比较基础的工作,必须引起重视。  二、通电检查  因为开机后可以观察到雷达液位计是否按照正常启动程序逐渐进入并正常显示。通电或根本不通电导致的异常有很多,导致仪器运行异常。在现场允许的条件下,也可以观察雷达液位计是否线性变化,其他参数是否正常。  三、连接检查  这与现场检查不谋而合,即通过连接相应的软件可以观察到液位计的线性发展。一般来说,带按钮的仪器也可以实现这个功能。用户也可以通过专业仪器检查连接,判断雷达液位计是否运行正常。
发布时间: 2021 - 10 - 20
浏览次数:583
雷达液位计是一种可靠性很高的非接触式液位测量仪,它通过天线向被测介质发射微波,然后测量微波发射和反射之间的时间差或频率差,从而获得容器内的实际液位。测量不受被测介质的温度、粘度、密度和介电常数变化的影响(但对于界面测量,顶部液体介电常数的变化会降低界面测量的精度),雷达波可以穿透许多泡沫、烟雾和蒸汽介质,进行精确的液位测量。雷达液位计的这些特点和优势使其在液位测量中得到广泛应用。雷达液位计虽然有很多优点,但在日常使用中要注意日常维护和常见故障处理,使其工作稳定可靠。  一般来说,雷达液位计的日常检查和维护主要包括以下几点:  1.检查电源电压和输出电流是否正常。  仪器通电后,通常需要30~60分钟才能正常稳定工作。但是,如果发现仪器投入使用后没有电压或电流输出,要注意检查电源是否实际连接,保险丝是否烧断。  在检测维护作业过程中,不超过2个月的短期停运不需要切断仪表电源。  2.雷达液位计表头内部使用温度为65,一般不会超过这个温度,但如果被测介质温度很高,雷达液位计表头内部使用温度可能会超过65。此时可以用6根铜管将风通过雨帽吹进雷达表头,从而冷却雷达表头内部。然而,应该特别注意的是,一定不要用水或其他液体进行冷却。  3.检查各部件连接处的密封情况是否良好。  雷达液位计与设备集成在一起使用。由于整个系统都是密封的,所以平时也要检查各部件接头的密封情况是否良好。  4.处理仪...
发布时间: 2021 - 10 - 19
浏览次数:477
超声波液位计是常用的液位测量仪表,超声波液位计的盲区是选购时需要注意的关键参数,直接影响仪表测量数据的准确性。那么,超声波液位计的盲点是什么,如何处理?  一、超声波液位计测量盲区  超声波液位计的盲区与其工作原理密切相关,受其自身结构的制约。超声波液位计根据时域反射原理工作。然而,超声波液位计的换能器在发射和接收超声波脉冲之间有一个很小的不可识别区域,即超声波液位计的测量盲区。  由于超声波液位计是根据换能器(探头)发出的高频超声脉冲实现声波的发射和接收,所以利用声波发射和接收的时间差以及声波的传播速度来计算液位高度。如果被测介质的液位进入超声波液位计的盲区,脉冲信号无法到达盲区,仪器无法准确检测,导致测量误差。  二、超声波液位计的盲区问题处理  由于液位进入超声波液位计的测量盲区,将直接影响液位测量的精度。因此,无论是采购人员的选择,还是现场操作人员的安装,都要考虑到盲区,选择合理的盲区和合适的安装位置,才不会影响测量效果。  1、采购人员选型时  在工业场合,无论使用什么品牌的超声波液位计,都会存在一定的测量盲区。一般来说,超声波液位计的盲区与其测量范围有很大关系。通常,测量范围小的超声波液位计盲区小。范围越大,盲区越大。根据范围大小,对应的盲区通常在0.3m到0.6m之间.  但在一些特殊场合,由于空间和安装条件的限制,用户会要求盲区尽量小。此时应考虑盲区小的超声波液位计...
发布时间: 2021 - 10 - 18
浏览次数:624
超声波液位计是一种由微处理器控制的非接触式连续液位测量仪。安装方便,测量方便,不受液体粘度和密度的影响。由于它没有机械运动部件,可靠性更高,维护工作量更少,因此被广泛应用于液位测量。但测量精度相对较低,测量中存在盲区,不能在压力容器中测量,也不能用于测量挥发性介质。正是由于超声波液位计本身的局限性,在使用过程中如果不加以注意,很容易出现一些故障。为了帮助用户更好地使用超声波液位计,本文重点介绍了超声波液位计的原理和常见故障。  一、超声波液位计的原理  在超声波液位计的测量中,超声波脉冲由传感器(换能器)发出,经物体表面反射后,由同一传感器(换能器)接收,再转换成电信号。传感器(传感器)和被测液位之间的距离由超声波发射和接收之间的时间来计算。  因此,超声波液位计利用测量回波距离的原理,根据超声波的发射和接收进行测量。  由于超声波的发射和接收是一次往返,实际测量的距离值用公式表示:S=C×T/2。其中S为实测距离值,C为声速,T为传播时间。  超声波在空气中的传播速度是固定的,水池的深度或水箱的高度也是固定的。实际液位是水池或水箱等容器的深度减去超声波测量的距离,即为液位或液面的高度。因此,实现了液位的超声波测量。  二、超声波液位计的常见故障。  1.超声波传播速度C引起的测量不准确  超声波在不同介质中的传播速度不同,例如在0时,声波在空气中的传播速度约为331米/...
发布时间: 2021 - 10 - 15
浏览次数:545
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