挥发性有机化合物监测方法及系统

    公开(公告)号:CN105717245A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610161797.2

    申请日:2016-03-18

    CPC classification number: G01N30/74 G01N30/20

    Abstract: 本发明实施例提供了一种挥发性有机化合物监测方法及系统,改善了现有技术中采用气相色谱法对VOCS进行检测,使用时存在很大局限性,适用范围有限的问题。该挥发性有机化合物监测方法包括对待检测气体进行取样,得到取样气体并对取样气体进行预处理;将经预处理的取样气体送入检测装置;检测装置中的气相色谱仪对经预处理的取样气体进行定性分析,得出定性分析数据;检测装置中的光离子化检测器对经预处理的取样气体进行定量分析,得出定量分析数据;处理器根据定量分析数据和定性分析数据,计算得到经预处理的取样气体中包括的气体组分和每个气体组分的浓度。使用该挥发性有机化合物监测方法及系统可以提高监测效率和可靠性,易于推广应用。

    消解比色管及消解比色系统

    公开(公告)号:CN105675382A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610029580.6

    申请日:2016-01-14

    CPC classification number: G01N1/44 G01N21/03 G01N21/78

    Abstract: 本发明提供一种消解比色管及消解比色系统,其中消解比色管包括:第一管体及位于第一管体两端的第二管体及第三管体。第二管体及第三管体的内径小于第一管体的内径。第一管体上设置有多个固定柱。多个固定柱沿第一管体延伸方向交替设置于第一管体相对的两侧上。第二管体上设置有多个的第一定位凸块及第二定位凸块。第一定位凸块沿第二管体延伸方向间隔设置在第二管体的一侧。第二定位凸块间隔设置于与第一定位凸块相对的第二管体的另一侧。上述消解比色管及消解比色系统具有导热效率高、加热消解与比色分析能同时进行的特点。

    水质采样器以及控制方法

    公开(公告)号:CN105606405A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610029577.4

    申请日:2016-01-14

    CPC classification number: G01N1/18 G01N35/1081

    Abstract: 本发明实施例提供的一种水质采样器以及控制方法,涉及自动控制领域,包括:从所述透光口接收到光发射管发出的光信号到所述第一遮挡片转动一周后,再次从所述透光口接收到光信号过程中,所述偏心部件与所述从动轮配合,从所述从动轮的原齿轮轮槽转动至相邻的下一个齿轮轮槽,以使所述从动轮带动所述分配管从一个采样瓶转动到相邻的下一个采样瓶,当再次从所述透光口接收到光信号时,所述光电传感器向控制器发送控制指令,用于控制电机停止带动所述主驱动轴转动。本水质采样器改善了现有采样器的注入装置对采样瓶的定位不够准确,造成现有的采样器的采样效率较低的问题。

    两位三通电磁阀
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105508654A

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201610029579.3

    申请日:2016-01-14

    CPC classification number: F16K11/02 F16K27/00 F16K31/0603 F16K31/0675

    Abstract: 本发明提供一种两位三通电磁阀,包括:壳体组件、电磁铁组件、三通阀座体及密封组件。壳体组件包括壳体及插脚。电磁铁组件包括线圈、动铁芯、静铁芯及线圈固定架。三通阀座体包括第一接口、第二接口、第三接口及腔体。第一接口、第二接口及第三接口与腔体连通。密封部件包括密封垫圈及设置于密封垫圈上的接口密封部件,接口密封部件容置在腔体内。密封垫圈与腔体靠近动铁芯一侧的开口固定密封。一弹性件设置在动铁芯上用于阻止动铁芯在磁力作用下的运动。接口密封部件在电磁铁组件及弹性件的作用下改变第二接口和第三接口的密封状态。上述两位三通电磁阀具有防止烟气进入电磁阀阀体,将电磁阀阀体内的零部件腐蚀的功能。

    工业注射泵
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105467142A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201510813126.5

    申请日:2015-11-20

    CPC classification number: G01N35/00

    Abstract: 本发明提供了一种工业注射泵,为解决现有技术的样水摄取和注射装置无法实现自动定量化摄取和注射样水的问题而发明。所述工业注射泵包括泵体和自动注射装置,自动注射装置包括机座,机座上装设电磁阀、传动组件、注射组件及电路控制板,电路控制板连接有外部编程控制装置;传动组件包括齿轮箱压板,其上装设步进电机和传动齿轮总成,二者相互靠近的端头上均装设有联轴齿轮,联轴齿轮相啮合;注射组件包括注射器,其注射端与泵体通过电磁阀连接,注射器的活塞杆连接有滑块,滑块上装设传动齿条,传动齿条与传动齿轮总成相啮合,传动齿条与活塞杆的长度方向相同,电磁阀、步进电机均与电路控制板电连接。本发明提供的工业注射泵用于样水的抽取。

    连接装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105457155A

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201610029465.9

    申请日:2016-01-14

    CPC classification number: A61M39/00

    Abstract: 本发明实施例提供了一种连接装置,改善了现有技术中采用套接和拼接的连接方式进行连接的药剂管在进行药剂输送过程中,容易产生输送药剂的泄漏和导致管内的输送药剂被污染的问题。该连接装置,包括连接头、连接座和真空吸头,所述连接头中设有可供药剂管穿过的通道,所述连接座中设有可供药剂通过的导流槽和与所述导流槽连通、用于容纳通过所述导流槽的药剂的药剂容纳槽,所述药剂管穿过所述通道与所述真空吸头连接;所述连接头的外表面上设有外螺纹,所述药剂容纳槽的内壁上设有与所述外螺纹匹配的内螺纹;所述连接头将所述药剂管螺纹紧固于所述药剂容纳槽中。使用该连接装置,可以实现药剂管的可靠连接,实施方便,易于推广应用。

    烟气连续监测取样装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105424422A

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201510812931.6

    申请日:2015-11-20

    CPC classification number: G01N1/24

    Abstract: 本发明提供了一种烟气连续监测取样装置,包括:罩极电机、支座、曲轴连杆机构和烟气抽取装置;支座固装在罩极电机的一端盖上,曲轴连杆机构用于将罩极电机输出轴的旋转运动转换为曲轴连杆机构的直线运动,曲轴连杆机构底部连接烟气抽取装置;本产品的结构简单、设计新颖,安装使用方便;烟气抽取装置利用挡片的设计可以在气室吸气或者排气的过程中对相应的气腔和安装槽进行封闭或开启,进而完成对烟气的连续抽取功能;采用氟橡胶加工而成的膜片对气室进行密封,能够确保其在具有强腐蚀环境中的能正常耐久工作,使得系统稳定性大大提高,在达到泵体抽力610mmhg状态下能够保持气室密封不泄漏。

    微纳米气泡发生器及用于VOCs有机废气的处理系统

    公开(公告)号:CN105233643A

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201510812534.9

    申请日:2015-11-20

    CPC classification number: Y02A50/2358

    Abstract: 本发明公开一种微纳米气泡发生器及用于VOCs有机废气的处理系统,涉及VOCs有机废气处理技术领域,以解决目前VOCs有机废气难以分解而导致环境污染的问题。本发明所述的微纳米气泡发生器,包括压力溶气罐,压力溶气罐的入口侧分别连通有水泵和气体压缩机,压力溶气罐的出口侧连通有喷头,压力溶气罐还连通有释放器。本发明主要应用于VOCs有机废气的治理中,由于经微纳米气泡发生器中喷头喷出的带有微纳米气泡的液体与VOCs有机气体混合后,能够通过利用微纳米气泡的破裂以对VOCs有机废气进行吸附和降解,因此能够解决目前VOCs有机废气难以分解而导致环境污染的问题。

    一种等速采样超低浓度颗粒物监测仪

    公开(公告)号:CN112858125A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201911097598.X

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明提供一种等速采样超低浓度颗粒物监测仪,包括:采样系统、温湿度预处理系统、控制系统以及测量和信号处理系统。采样系统主要由温压流测量子系统、采样探头、取样管、采样泵和回送回路组成。通过所述温压流测量子系统实时监测烟道流速,同步反馈给所述控制系统同时控制采样泵改变采样流量实现等速跟踪。所述温湿度预处理系统包括加热干燥装置,控温装置等。所述加热干燥装置通过加热干燥方式降低颗粒物含水量,避免水分对测量系统的造成干扰的影响。所述测量及信号处理单元包括激光器、测量室、光电转换器等。通过测量颗粒物的前向散射光,将颗粒物的浓度转化为电信号,再经过特定算法转换后输出。所述控制单元包括反吹清洁装置、校准装置。

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