科迈斯KMX手持式土壤重金属分析仪k-500 由于更快的分析速度和更高的检测精度,加上外形更加小巧,便携,在样件准备方面几乎没有什么要求,因此成为一款用于现场筛查大面积场地和分析袋装土壤、沉积物、岩芯、流体、尘扫物质、表面与过滤器等样品的理想工具。
工业无组织粉尘主要来源于破碎车间、筛分车间、皮带、落料、堆料等作业环节,随着物料的破裂、移动,粉尘颗粒产生,并以不规则的形式散发到空气中,这就导致作业现场无组织粉尘污染。
本分析仪依据理论物理成果超高频常温超导谐振原理成功研发,采用专利技术以精湛工艺制造而成。探测器采用常温超导稀土金属(铋)元件高精度集成,在分析仪进入正常检测状态时,探测器根据中央处理器发出的探测指令在探测区域形成超高频常温超导谐振区,中央处理器以常温超导稀土金属(铋)元件固有的超高频常温超导谐振系数对一切经过此区域的气体成分进行探测分析,探测区域与被探测过程样气形成一个相对恒定的超高频常温超导谐振探测场。
本分析系统依据德国理论物理成果超高频常温超导谐振原理成功研发,采用专利技术以精湛德国工艺制造而成。始应用于冶金行业高炉原料配料搅拌系统,我们大的用户是德国蒂森克虏伯集团。
本分析仪依据理论物理成果超高频常温超导谐振原理成功研发,采用专利技术以精湛工艺制造而成。探测器采用常温超导稀土金属(铋)元件高精度集成,在分析仪进入正常检测状态时,探测器根据中央处理器发出的探测指令在探测区域形成超高频常温超导谐振区,中央处理器以常温超导稀土金属(铋)元件固有的超高频常温超导谐振系数对一切经过此区域的气体成分进行探测分析,探测区域与被探测过程样气形成一个相对恒定的超高频常温超导谐振探测场。
本分析仪依据理论物理成果超高频常温超导谐振原理成功研发,采用专利技术以精湛工艺制造而成。探测器采用常温超导稀土金属(铋)元件高精度集成,在分析仪进入正常检测状态时,探测器根据中央处理器发出的探测指令在探测区域形成超高频常温超导谐振区,中央处理器以常温超导稀土金属(铋)元件固有的超高频常温超导谐振系数对一切经过此区域的气体成分进行探测分析,探测区域与被探测过程样气形成一个相对恒定的超高频常温超导谐振探测场。
SO2基于紫外差分吸收光谱法,通过对连续吸收光谱数据的处理得到气体的成分和浓度。分析仪采用二极管阵列检测、全光谱分析、光纤传输等技术,能够实现SO2气体浓度的实时采样和分析,监测仪的光路部分由光源、气体室、光纤和光谱仪等光学组件构成。光源发出的紫外光经光学视窗进入烟气室,被流经烟气室的被测样气所吸收,携带被测样气吸收信息的光经透镜汇聚后耦入光纤,经光纤传输送入光谱仪进行分光处理,得到烟气的吸收光谱。通过对该吸收光谱进行处理、分析,可以得到烟气中相关气态污染物组分及浓度。
H-HUM在线红外激光烟气湿度分析仪由德国霍亨工业燃烧设备工程技术有限公司的专业研发团队专为苛刻工业应用场合成功研发,代表了行业高端技术。本分析仪依据理论物理成果普朗克近红外辐射光谱吸收技术原理成功研发,采用专利技术以精湛工艺制造而成。
本分析仪依据最新理论物理成果可调谐二极管激光光谱吸收技术原理成功研发,采用专利技术以精湛工艺制造而成。
浪声TrueX手持式土壤重金属分析仪,轻巧便携,只需一键操作,即可对各种土壤及沉淀物(被检测样品可以是固体、粉尘、粉末、实心体、碎片、泥浆过滤物质、薄膜层等有形物体)进行多元素分析和检测,并可快速得到可靠的分析数据,协助即时策略制定,检测成本远低于实验室分析。
凭借先进的瑞土制造以及超宽频雷达技术,针对不同的小空间、近距离以及深度目标进行一体式优化,提供不同深度层的高清成像数据。应用于设施故障预防,地下工程(SUE),基础设施检查(桥梁,地基,道路),地质调查,考古学,法医学等
GP8000/GP8800通过SFCW探地雷达技术进行结构成像与检测。具有超宽频覆盖,大深度、高清晰探测,实时3D及增强现实的可视化检测。从狭窄空间到高墙,再到最长的街道,全都易于检查。
Pundit PD8000由用于实时可视化的智能软件提供支持,可提供无与伦比的精度、锐度、聚焦和图像稳定性,以实现最长的扫描时间,而且穿透深度也是前所未有。基于AI的数据分析功能可轻松识别特征和缺陷,对其进行解释,并将检测工作的价值传达给客户
准确监测复杂工况烟气成份含量,有利于客户安全生产、能源节约、减少有害物质产生等,提高客户经济效益。
力沃德推出的转炉造铜期终点判断系统可帮助企业强化生产,发挥铜锍吹炼P-S转炉的使用效率,提高粗铜产量和质量,节能降耗,提高整个吹炼过程的操作水平和经济效益,尽量减少人为等不确定因素的影响。使转炉操作由人工经验转化为仪器化、程序化的操作管理,达到稳定、高产、高效的目的。
WX-ZBPL系列渣包缓冷无线监控系统,综合了渣包喷淋现场实际工况,采用数字电台无线传输技术,实现对渣包现场状况的监测和现场阀门无线监测控制。
检测收尘出口总管的粉尘浓度信号,得到周期性的粉尘尖峰信号,通过研究收尘器的反吹清灰时序,袋漏定位系统就可以把每个粉尘尖峰信号与收尘器特定的箱体对应起来根据信号的高度和回落时间来判断袋漏的位置。