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公开(公告)号:CN109239282B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201811377138.8
申请日:2018-11-19
Applicant: 中国计量大学 , 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种煤矿井粉尘、甲烷、湿度环境球型模拟及控制装置和方法。通过气溶胶发生器发生的小颗粒来模拟粉尘,再通入甲烷和湿度气来模拟瓦斯和湿度环境,通过内置的风扇搅拌均匀,使球舱内各处的粉尘浓度基本保持一致;通过内置的传感器将粉尘浓度、甲烷浓度、湿度参数等传给STM32单片机,再由单片机将得到的舱体内环境参数传给PC机上显示并控制球舱里面的粉尘浓度、甲烷浓度、湿度。本发明产生粉尘、甲烷、湿度混合的环境,实现了粉尘、甲烷、湿度的耦合,模拟了矿井中的实际情况,为矿井下用的粉尘测量仪、甲烷测量仪在实际使用中的测量准确性提供检验、校验的平台。
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公开(公告)号:CN105759005A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610150289.4
申请日:2016-03-16
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N33/18 , B01J29/46 , B01J29/48 , B01J23/889
CPC classification number: G01N33/18 , B01J23/002 , B01J23/8892 , B01J29/46 , B01J29/48
Abstract: 本发明公开了一种催化超临界水氧化法在线检测水质总有机碳含量的方法及催化剂。本发明采用催化超临界水氧化法结合非色散红外法,从进样、反应到检测,实现实时连续,从而实现了水质TOC的快速连续在线检测。催化剂为负载在载体上的金属催化剂,活性组分是铜、铁、镍、锰中的一种或几种,填充到反应管路中。将纯水、氧化剂、被测水样和酸化剂混合后泵入高温高压反应器,然后经冷却、减压、气液分离后检测生成的CO2的量,进而计算得到水质总有机碳含量。
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公开(公告)号:CN105050020A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510464431.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: H04R29/00
Abstract: 本发明提供一种基于光学无损监测技术的自由声场装置,涉及测量技术。它包括消声箱和光纤准直器,消声箱对应两侧壁分别设有高透窗口片和透镜,消声箱内设有光陷阱、声源和颗粒物,激光器发出激光经半透半反镜分为两束光强相等的激光,射入消声箱且交汇后入射到光陷阱中,消声箱内散射光通过透镜入射到光纤准直器。本发明解决了现有技术中测量传声器声场是一种介入测量的方式,测量的声场会受到传声器的影响,且不能校准非标传声器的技术问题。本发明的有益效果为:通过双光束测量声压,消声箱中的声场为自由声场;利用微小颗粒物作为介质,通过颗粒物散射光的自相关技术,准确测量光束干涉点处的声速和声压。接收系统结构简单,系统信噪比高。
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公开(公告)号:CN104729998A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510089645.1
申请日:2015-02-27
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明提供一种基于光腔衰荡光谱技术的大气能见度测量装置,涉及气象观测装置。它包括呈马鞍状的壳体,一对高反射率腔镜位于壳体凹口两侧形成衰荡腔,激光发射器发出激光依次穿过偏振片、1/4波片和耦合透镜射入第一面高反射率腔镜后,一路由第一面高反射率腔镜反射通过1/4波片射入偏振片反射输出,另一路在衰荡腔中振荡后穿过第二面高反射率腔镜传输给光电倍增管,通过数据采集卡传输给计算机。本发明解决了现有技术中对大气能见度的测量待测样本取样与实际有偏差造成测量误差的技术问题。本发明的有益效果为:开放式衰荡腔与大气直接接触,可综合测量气体分子、气溶胶、雨水导致的大气消光系数变化,实现对大气能见度的准确测量。
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公开(公告)号:CN104251842A
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201410435925.9
申请日:2014-08-29
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明提供一种利用大气中的氧气实现光声光谱系统池常数的在线校准方法,涉及光声光谱系统池常数的在线标定方法。激光器发出光通过分光棱镜一部分入射波长计,另一部分经电光强度调制器、光声池入射到光电探测器,光电探测器输入电脑;大气流入光声池,麦克风将拾取光声信号输入电脑;电脑将采集数据结合大气中氧气浓度和吸收系数等计算求得系统的池常数。本发明解决了现有技术中气体检测仪器需要用标准气体标定带来不确定度和使用不方便的技术问题。本发明的有益效果为:利用大气中氧气浓度已知且相对稳定的特点进行标定,既避免了标准气体带来的不确定度,又可以实现在线校准功能。操作方便,校准精确,为光声系统在线校准提供了可靠的理论依据。
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公开(公告)号:CN104237154A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410436109.X
申请日:2014-08-29
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N21/3504
Abstract: 本发明提供一种基于光声光谱技术的大气温室气体中甲烷和二氧化碳的检测装置,涉及利用光学检测气体技术领域。激光器I发出光束I经过反射镜反射、高透高反镜反射,激光器II发出光束II经过高透高反镜透射,光束I和光束II共同通过斩波器穿过光声池入射到光电探测器。光声池的共振腔连接有光学麦克风,光学麦克风与锁相放大器连接,斩波器与锁相放大器相连,锁相放大器、光电探测器分别与电脑电连接。本发明解决了现有技术中存在的信噪比稳定性差,抗环境干扰能力差的技术问题。本发明的有益效果为:有效地降低了系统噪声,提高系统稳定性,适合长时间的监测。同时监测甲烷和二氧化碳这两种气体,为研究温室气体对气候的影响提供了技术基础。
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公开(公告)号:CN102564504A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210016705.3
申请日:2012-01-19
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种多截面分布式光纤光栅热式流量传感器。在管道的管壁上沿轴向设有多个钻孔,在每个径向截面上设有2个以上钻孔,每个钻孔中分别安装密封连接件,光纤通过密封连接件固定在钻孔内,尾纤从其中相对的一个钻孔中引出,每个光纤中均串接一个光纤光栅热式流量传感器件,同一径向截面上光纤光栅热式流量传感器件保持均匀分布,并且其温度补偿段光纤靠近尾纤的一端。光纤光栅技术与热式流量传感技术相结合,实现了流量的精确测量,具有制作简单、体积小、灵敏度高、成本较低。同时,本发明提供的光信号可通过光纤远距离传输,广泛应用于各种气体运输管道的流速、流量检测,也可适用于电磁干扰强、湿度大等恶劣环境中。
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公开(公告)号:CN102322815A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110156812.1
申请日:2011-06-12
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开一种基于三维激光扫描的高精度大容积测量装置及方法。其中,测量装置中的数据采集卡分别与激光扫描仪、各温度传感器和PC机电连接。该测量装置进一步还包括与数据采集卡电连接的液位计或一个以上分别与数据采集卡电连接的压力变送器。本发明通过三维激光扫描仪获得容器表面点云数据,进而获得容器容积;通过辅助的温度传感器获得被测容器温度,再对测量的容积结果进行温度补偿,来修正由于容器温度分布对容积测量结果的影响。对于带液容器,还通过液位计或者压力变送器测量液体的压力情况,来修正溶液压力对容积测量结果的影响。本发明可以对油罐等大体积容器进行快速测量,其测量精度使其可以进一步应用于计量检定校准。
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公开(公告)号:CN109022267B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN201811030039.2
申请日:2018-09-05
Applicant: 浙江省计量科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于生物培养的自动无菌观测培养箱。经交换机和控制电脑连接;培养瓶检测导轨装于培养箱主机内,培养瓶检测导轨包括分为上下两层培养区的导轨支架,导轨支架上设有链条导轨,链条导轨为E型封闭循环轨道,链条导轨装有链轮,链条封闭布置在链条导轨和链轮外周围,链条上装有培养瓶托盘,培养瓶托盘上放培养瓶;链条在链轮带动下沿链条导轨运动,上下培养区均装有培养箱无菌检测模块,包括横杆、光源、相机、光源控制器、激光器和探测器。本发明能够自动完成培养瓶在周期内的培养工作,并对培养瓶内菌落生长状况进行实时监测,可应用到各种生物培养仪器中,实现自动监测与判断生物培养状态。
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公开(公告)号:CN116539496A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310411765.3
申请日:2023-04-18
Applicant: 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种滤料测试仪压力过滤效率校准方法及装置,包括如下步骤:S1、在滤料测试仪中加入测试夹具,将待测物放置在测试夹具中;S2、开启滤料测试仪后获取第一压差测量值和第二压差测量值;S3、根据第一压差测量值和第二压差测量值校准过滤压力;S4、校准过滤压力后重新测量第一压差测量值和第二压差测量值并确定过滤效率误差;通过测试夹具改变待测物处的压力,提高滤料测试仪的校准精度;通过测试夹具同时实现待测物的过滤效率检测和滤料测试仪的误差检测,并通过改变测试夹具的侧壁厚度实现过滤压力的调节,实现不同过滤压力的过滤效率检测和滤料测试仪的误差检验。
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