KDS-2001车辆检测器 1. 原产地:韩国 2. 概要: 车辆进入时,安装于底板的环线圈(LOOP COIL)及时进行频率变调而检测车辆,一个检测器可检测一回路的环线圈(LOOP COIL)具备一操作完了后,在任何气候的变化及多量的湿气也不需调整的A.F.C(自动频率控制:Automatic Frequency Control) 3. 规格 1)供应电源: AC 110V/220V, ±10%, 50/60HZ 2) 消耗电力: 平时1.0W ,动作时3.6W 3) 使用温度: -20 ~ ±50C, humidity 4) 湿度: 30%~85% 5) 外形尺寸: 105mm(H) × 75mm(W) ×41mm(D) 6) 外壳材料: 铝 7) 重量: 282g 4. 功能 1) 检测方式: 通过检测方式(频率变调方式) 2) 检测能力: 轻车以上 3) 分解能力: 环线圈(LOOP COIL)幅以上的车辆之间
规范《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009第3.0.1规定:可燃气体浓度可能达到25%LEL,应设置可燃气体检测器。请问怎么计算能不能达到25%LEL呢?在那本书中能找到计算方法?急求大家帮忙!!
压缩空气是电厂重要的公用系统,压缩空气的质量下降可能造成气动执行机构拒动等事故而影响机组安全运行。含油量是压缩空气重要的监测指标,但现有吸收-红外检测方法操作繁琐,易被污染,检测结果偏差大,无法现场完成检测。为了实现压缩空气含油量现场快速准确检测,对比分析了压缩空气含油量吸收-红外检测法和PID(光离子化检测器,简称“PID”)检测法,通过对检测结果的分析,认为PID检测方法能实现压缩空气含油量的快速准确检测,且可用于压缩空气含油量的在线监测。 发电厂压缩空气系统是不可或缺的公用系统,相对于对电源供电可靠性的重视而言,压缩空气的质量监测却往往被忽视,因此造成压缩空气质量下降、气动执行机构拒动、杂质沉积,使换热能力下降等,危及机组安全运行的事故时有发生。混合在压缩空气中的油蒸汽聚集到一定程度就会形成易燃易爆源。润滑油汽化后会形成一种有机酸,易腐蚀压缩空气管道内表面,使橡胶、塑料、密封材料变质,堵塞小孔,造成阀类动作失灵。因此,压缩空气的质量指标必须控制,以保证系统安全稳定。DL/T 774-2004《火力发电热工自动化系统检修运行规
摘要 介绍了气化炉多功能电气故障检刚器的研制交应用情况,并分析了导致电加热式气化妒故障的原因。
建筑工程扬尘是建筑工程中人为因素主题活动产生的。 工程施工现场的粉尘颗粒会随着气体的流动而移动,最终变成细小颗粒。 被吸入体内后,会黏附在呼吸道上,引起疾病。 因此,建筑工地扬尘污染早已成为建筑企业急需解决的问题。 施工现场扬尘环境污染如何整治? 必须使用封闭式承重墙在施工现场周围建造围护结构。 施工区域必须每天使用清扫车按时洒水,确保地面清洁; 进出车辆必须进行清洁,防止扬尘带出施工现场。 除此对策外,施工现场还可以在不同的地址安装粉尘探测器。 这也是一台粉尘在线监测仪器,可以实时监测空气中颗粒物的浓度,如果超标立即报告。 现在很多省份的环保局也要求在施工现场安装
VOCs是什么 根据世界卫生组织(WHO)的定义,VOCs(volatile organic compounds)是在常温下,沸点50℃至260℃的各种有机化合物。在我国,VOCs是指常温下饱和蒸汽压大于70 Pa、常压下沸点在260℃以下的有机化合物,或在20℃条件下,蒸汽压大于或者等于10 Pa且具有挥发性的全部有机化合物。 随着人们对VOCs气体的危害意识加强,VOCs的检测方法与检测仪器也在不断升级进步。 VOCs检测方法 国外尤其是美国在空气中挥发
NeutronRAE II是一款可以同时检测伽马射线和中子源的复合型检测器。该仪器将伽马传感器和中子传感器复合在一起。它运用了蓝牙(Bluetooth? )技术 - 可进行通讯和声、光、振动报警。它具有体积小巧、价格低廉、防水防震和电池寿命长等特性,可以方便的佩戴在腰带、头盔和口袋中。灵敏的 CsI 和 Lil 发光晶体可以检测稍稍高于背景的的放射性水平。 可检测到低能量范围的中子及能量范围在 0.06 – 3.0 MeV 由各种放射源发出的伽马射线,包括:核武器、核工厂材料、医学废料等等。它不仅可以用于个人保护,还可以用于放射源定位,特别适用于政府执法部门、海关边境巡逻队等等。是国防、公安、边检、海关和其他相关部门伽马射线和中子源的快速检测工具 Neutron
知识点:火焰探测器
这是上海的一个港口码头,近4000辆特斯拉正在排队装船,准
怎样衡量一款双张
在气体检测中PID技术是指光电离子技术,它通过用高能紫外光电离有机气体,然后放大板上带电离子形成的电流,电流的大小反映了气体的浓度,根据原理从而有了PID传感器。 光离子PID传感器的最大特点是它仅对少量无机气体如氨、磷化氢敏感。原因是大多数无机气体具有高电离能(大于11.7ev)。目前,PID灯的最高紫外线辐射能量仅为11.7 ev。因此,在石化园区,PiD的响应可以被认为是voc的响应。OFweek Mall详细说明一下光离子PID传感器在检测中的一些原理技巧等。 光离子PID传感器工作原理 用真空玻璃室填充高纯度稀有气体,如氩气、氦气。玻璃腔用紫外透明的氟化镁晶体片密封,氟化镁晶体对紫外线透明。将电极放在玻璃室的外壁上。将电极和电场添加到氟化镁窗口作为待测气室。这是一种完全可电离的VOC UV灯。在操作期间,在玻璃腔外部施加高频电场。PID传感器紫外灯中的稀有气体被施加的电场电离以发射电子和离子。当电子和离子结合时,紫外线向外辐射能量。PID传感器紫外光通过氟化镁窗口到达气室,气室内待测气体被紫外光电离,产生电子
最近小弟碰到有关的强夯的问题,向各位前辈请教。谢谢各位了1.强夯算不算是复合地基,复合地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定?2.强夯地基承载力的确定是不是必须通过荷载试验确定还是标贯也可以确定呢?还有关于《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002中第6.4.3条,大家是如何理解“强夯处理后的地基竣工验收应采用原位测试和室内土工试验”中的“原位测试”指的是什么
以前做桥梁监测时候用到的一些论文,不知道有没有和别人的重复,共有7篇,花钱下载的,希望对大家有用。
火焰高度作为描述火焰特性和确定火焰燃烧状态的重要参数,一直是人们关注和研究的焦点,现有的相关标准大多采用目测的方法对其进行检测。但由于火焰的脉动现象,很难实时人工检测;同时,在很多情况下,如预混燃料燃烧、早期泄漏燃烧等,由于火焰亮度低、轮廓模糊,
0 引言 温度检测在很多领域都有应用,生产厂房的温度检测、住宅区的室温控制、农业生产中温室大棚的恒温监控等。目前,国内外对于温度检测的主要方法有:热电偶型测温系统,具有结构简单,探测区域大的特性,而其属于接触式测量,易污染、精度较低。数字集成温度探测芯片,该温度探测器功耗低、体积小,常应用于单点探测,在多点位大范围测试中误差较大。除此之外,光纤测温器也是一个常见类型,其灵敏度高、适合远距离检测,但多路检测测量难度大、工艺复杂、价格高;半导体吸收式光纤温度传感器温度监测系统,其优点是将光纤仅用于传输,测量采用其它光学或机械的元件完成,监测被测温度的变化;智能(数字)温度传感器温度监测系统,其内部包含处理芯片,适用于测温位置在线处理的场合。我国传统的内部温度测量方法是直接将温度计插入粮食中检测,工作量大、效率低、精度差;除此之外,国内还有采用基于PN结或热敏电阻的温度检测系统,但其传统电路设计上存在干扰、滤波不稳定,线路复杂等问题。而测温电缆技术在实际应用中不但工艺复杂,且部分结构需要专用设备,十分不便。
关于洁净厂房检测的一些内容
现场检测时候,有一位监理人员向我提出要我们的检测资质!说是为了防止我们做虚假试验要对我们进行了监督!我当场回驳了他!理由如下:1)监理不是建设单位代表,他仅仅是被建设单位委托的单位,他不具备建设单位所有的权限和义务。同样我们也是建设单位委托的!我们主要是对基桩工程的质量(分部工程)负责,他们是针对与基桩工程以外的单位工程的质量负责。2)建设监理单位主要是维护建设单位和承包单位质量的利益。我们是确保基桩工程的质量3)我们的对象是桩基施工单位!4)建筑法和监理规范里面没有约束我们检测这一项规定。5)监理和建设单位的委托合同没有约束我们检测这一项。6)我们和监理同属于咨询服务行业!共同为建设单位服务!7)我们和监理是合作的伙伴!因为在现场检测中承包单位的配合有时需要监理出面才可以摆平的!因为我主要负责桩基工程检测的,所以我只是提与桩基工程检测的相关的问题!其实检测单位承担的检测有: 结构检测、环境检测、建筑材料检测、门窗电阻功能检测等等!
今天,消防大队送来了软带的检测报告,压力爆破试验,规范合格为2.4MP,我们产品为2.2MP,定性为不合格产品,需全部更换.程序我无可置疑,但2.4MP的试验压力是否合理,服众?市政消防供水压力0.4MP,消防管道我们试验压力1.0MP,水带要达到2.4?听说别的工程也是这个品牌产品,却合格.真他吗郁闷?2.4MP的压力试验我想管道也该爆破了?
GB 5101--2003烧结普通砖