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硫化氢传感器GS+7H2S
发布时间:
2016
-
03
-
11
GS+7H2S传感器可应用多种高要求的场合,包括化工行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7H,H2S-B1.电化学硫化氢传感器特点:测量范围0-200ppm,抗过载到1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;两年以上寿命.
数字输出温度传感器(SMT172)
发布时间:
2016
-
03
-
10
Smartec温度传感器是数字输出硅传感器,一线制输出可以直接和控制器连接而无需AD转换。温度范围为–45 °C to 130 °C.传感器可提供TO18,TO92,TO220,SOIC,HEC多种封装。特点:不需要AD转换;绝对精度0.25 °C(-10°C到100°C)0.8°C(-45°C到130°C); 极小的工作电流,仅60uA;工作电压2.7V到5.5V;典型应用:加热系统;空调;气候控制;洗碗机;过热保护;
硫化氢传感器GS+7H2SHO
发布时间:
2017
-
09
-
08
产品介绍:GS+7H2SHO是世界领先的优质工业H2S传感器,理想的固定气体探测器。主要特点:稳定性好,响应快,恢复快,环境性能好,对甲醇的交叉敏感性低。 性能特点:输出信号:1700±400 nA/ppm典型的基线范围(纯空气):±0.5 ppm H2S当量T90响应时间:<40秒测量范围:0-50 ppm最大负载:500 ppm线性度:直线的重复性:<± 1% H2S当量推荐负载电阻:10 ohms分辨率:<0.1 ppm 环境详情:温度范围:-40℃到50℃压力范围:800到1200 mbar湿度范围:15%到90% 有效期详情:长期输出漂移:<20%每年推荐储存温度:0℃到20℃预期寿命:2年以上
2年寿命,7系列氧气传感器/O2传感器
发布时间:
2016
-
03
-
26
英国进口DDS电化学氧气浓度传感器S+7OX是目前市场上常见的7系列封装的电化学氧气传感器中性价比较高的一款氧电池,这款电化学氧气传感器可以广泛应用于煤矿安全,冶金,化工能行业的固定表中。电化学氧气传感器S+7OX的技术特点:非常坚固而稳定的设计,性能优越。测量范围:0-25%抗过载能力:30%响应时间:15秒年漂移量:期望寿命:24月质保:一年
一氧化碳传感器GS+7CO
发布时间:
2016
-
03
-
11
GS+7CO电化学一氧化碳传感器可应用多种高要求的场合,包括采矿行业,钢铁行业的固定点测量系统,完全按照工业标准封装,英国原装进口,直接替换7EF,CO-BF等。 电化学一氧化碳传感器 Electrochemical CO sensor特点:测量范围0-1000ppm;可应用于极恶劣的环境下;极好的氢气抗干扰能力;三年以上寿命.
英国DDS电化学CO传感器(GS+4COSLI-M)
发布时间:
2017
-
06
-
26
GS+4COSLI-M 为轻工业CO传感器,适用于通风控制,住宅和火灾探测。 特点:高稳定性、快速响应和恢复、强大的环境性能、低成本。 性能参数:输出信号 : 60 ± 20 nA / ppm典型的基线范围(纯空气): ±5 ppm CO 当量过滤容量: 20000 ppm/ 每小时T90响应时间: 秒测量范围: 0-1000 ppm最大负载:2000ppm线性度 :线性上升到1000ppm重复性:当量推荐负载电阻:10欧姆分辨率:温度范围:-30oC— +50oC压力范围:800-1200 mbar湿度范围:15%-90%(连续), 0-99%(间歇)长期输出漂移:每年推荐储存温度:0-20oC预期寿命:72个月
氨气传感器(GS+4NH3-100)
发布时间:
2016
-
03
-
22
英国进口DDS电化学氨气传感器GS+4NH3-100是一款不带偏置电压的氨气传感器,使用更加方便,性价比高,广泛应用于化工安全及畜牧业领域。 特点:测量范围:0-100ppm抗过载能力:200ppm 高稳定性高环境适应能力
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案例名称:
工厂生产废气净化中氯气传感器的应用
说明:
自来水氯气杀毒是目前世界上比较常见的一种水体消手段,氯气杀毒不仅可以有效的消除水中的有害物质,同时由于氯气的成本非常低,因此被世界公认为*为高效可靠的自来水消手段之一。但是随着现代科学的不断进步,部分科学家提出采用氯气消后的自来水可能还有致癌物质,导致了普通消费者对于自来水质量失去了信心。但也有部分专家认为合理的使用氯气消不仅不会产生有毒物质,同时还可以大大降低自来水消的成本,从而降低我国居民自来水的价格。那么,自来水采用氯气杀毒到底对我们人体有没有危害呢?在了解自来水中的氯气对我们人体是否存在危害之前,我们应该先要了解自来水氯气杀毒的主要原理:自来水氯气消的主要原理是利用二氧化氯发生器产生氯气。氯气具有易溶于水的特点,通过氯气与水结合产生次氯酸和盐酸,利用所产生的次氯酸对自来水中的微生物和病菌产生理想的杀消作用。利用二氧化氯发生器对自来水进行消的效果要比传统的漂白粉消的效果更佳也更受人们的认可。那么,氯气到底对我们人体有没有害处呢?首先,氯气本身确实对我们的人体存在着一定的危害,它会刺激我们的眼睛、鼻子、喉咙等器官,因此急性肺水肿甚至是肺炎,当氯气达到一定剂量时就会对我们人体造成严重的危害甚至出现致死等情况的发生。但是,我国的自来水厂所采用的氯气杀毒的氯元素残留量要远远低于对我们人体造成伤害的剂量。同时氯气作为一种易挥发性的化学物质,其在自来水的储存过程中就已经开始慢慢的流失,并且现代居民的生活方式也决定了氯气不会对我们人体造成伤害。只是因为我国居民的生活习惯往往是习惯将自来水烧开后再喝,在烧开的过程中自来水的中氯气就已经被生出去,剩余的一部分氯气残留即使进入了我们人体,也会随着新陈代谢而排出体外,并不会对我们身体造成伤害,更加不会达到致癌的情况发生。所以,深圳三达特在这里提醒您在日常避免直接饮用生的自来水,尽量将其烧开后在饮用,提高自来水的安全性。自来水是经过消、净化处...
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案例名称:
高品质比电化学气体传感器,优选英国DDS
说明:
英国DDS科技公司生产的电化学气体传感器,性能可靠,高品质,高稳定性,同时,拥有极高的性价比优势。传感器特点:★ 高灵敏度★ 响应速度快★ 抗干扰能力强★ 工作稳定传感器应用领域:★ 煤矿石油化工等工业安全★ 废气排放★ 环境保护★ 医疗
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案例名称:
科学治理大气污染,气体传感器技术功不可没
说明:
核心提示:目前,大气污染热点网格监管系统采用的空气自动监测微型站,采用的是多传感器信息融合技术。通过在气象监测站点内安装PM2.5、PM10、SO2 、NO2 、CO、O3 等多种气体环境监测传感器,来实现对大气微环境的综合、实时监测。近年来,我国生态环境建设随着传感器和大数据技术的发展,逐渐走向精细化、智能化。传感器技术使人们能够轻松采集到各类情况下的精准数据,并迅速作出决策、采取应对措施。各地生态环境部门更是融合互联网、大数据、人工智能等新兴技术,不断探索新模式,环境治理模式、环境监管手段,实施精细化管理和精准化治理。例如,建立大气污染热点网格监管方法和制度,利用卫星遥感和大数据分析技术,筛选大气污染“热点网格”辅助执法检查,以提升监管和治理的精准性。现代环境治理中,通过将城市及周边地化为网格,综合卫星遥感、地面空气质量监测、气象、大气污染源等进行数据分析得出各网格的有害气体浓度。根据污染源分布情况,对污染气体浓度*高、污染排放量*大的地区作为热点网格区,以此科学、精准进行污染防治。目前,大气污染热点网格监管系统采用的空气自动监测微型站,采用的是多传感器信息融合技术。通过在气象监测站点内安装PM2.5、PM10、SO2 、NO2 、CO、O3 等多种气体环境监测传感器,来实现对大气微环境的综合、实时监测。
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案例名称:
气体传感器在农业养殖环境监测中的应用
说明:
核心提示:开展农业物联网技术在养殖领域的推广应用,是实现生产经营过程的智能化控制、科学化管理、信息化服务、全程化追溯的重要手段,对提高资源利用率和劳动生产率,提高产品产量、质量和安全性,提高养殖户收入水平和广大消费者健康水平,都具有十分重要的意义。现阶段,我国农业仍以传统为主,随着国家发展、市场竞争、需求变化以及国家相关政策的扶持,要求温室、大棚、养殖等行业向现代化、科技化、智能化的方向发展。农业物联网是一个新兴行业,被世界公认为是继计算机互联网之后的第三次信息浪潮。我国作为农业大国,农业生产在国民经济中占有重要的地位,而其中养殖业生产又占有较大的比例,将现代物联网技术引入养殖行业,实现养殖环境监控管理自动化,对现代农业养殖意义重大。农业养殖物联网是将大量的传感器节点构成监控网络,在养殖场内安装CO2、NH3、H2S、温湿度等各种传感器实现在线环境监测。养殖户可以根据经验在智能养殖平台上设置阈值,当采集到的环境数据超过阈值时,系统可以自动报警,通过已设定的报警方式(平台报警、手机短信报警等),以此来帮助管理者及时发现问题,并且准确定位到发生问题的畜禽个体。 除此之外,智能养殖平台还可以实现环境调节的智能化,当环境异常报警时,平台可以联动控制设备,根据设定的参数值,对红外灯、风扇、湿帘等进行自动控制,让养殖管理工作更加精准、高效及轻松。 二氧化碳无毒,但养殖舍内二氧化碳含量过高,氧气含量会相对不足;氨气是公认的应激源,硫化氢是畜禽养殖舍内浓度比较高的一种有毒气体,氨气和硫化氢主要来自有机物(粪尿、垫草和饲料)的分解。 氨气等有害气体对养殖动物的呼吸道黏膜的刺激,极易诱发慢性呼吸道病症,继而发生腹水综合症等,对养殖动物的危害极大,而且容易对周围环境产生污染。 因而,必须对养殖场内的CO2、NH3、H2S等气体进行分析检测,来控制各种气体的...
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案例名称:
氧气传感器实际应用中的问题及解决方法
说明:
核心提示: 电化学氧传感器在其实际应用中存在着气候影响、寿命与可*性以及残余电流等问题 ,针对这些具体问题,我们在实际运用中采取了不电化学氧传感器在其实际应用中存在着气候影响、寿命与可*性以及残余电流等问题 ,针对这些具体问题,我们在实际运用中采取了不同的方法加以解决。1 、气候对氧传感器的影响在正常情况下,气候条件的变化 ( 温度、湿度和气压的波动 ) 会对氧传感器性能的稳定性产生不同程度的影响。温度的变化会对透氧膜的透氧率产生影响,从而影响扩散电流。用热敏电阻补偿可以抵偿一部分温度波动而产生的偏差,使之变为原来的 1/2 ~ 1/3 。还有些氧传感器表面的透气膜粘附水气的能力强,其透氧量会随湿度升高而减少,造成氧传感器 性能降低, 所以选择氧传感器的透气膜时,应选择对水气的粘附力不强,对水气的粘附性也较稳定的透气膜。大气压波动会同步地引起传感器性能波动,目前许多国家正在研究消除大气压波动对氧传感器性能影响的方法,方法之一是利用池壁来安装压力缓冲器,这种压力缓冲器实质上是一张不透气的膜,利用这张膜的缓冲性可减少大气压波动对氧传感器性能的影响。2 、化学氧传感器的寿命与可行性由于受电极结构、电解质材料及生产工艺的影响,电化学式氧传感器的可行性偏低,满足不了使用要求,为客观反映电化学式氧传感器保持其性能指标的能力,分析和评价电化学式氧传感器的可行性,建立传感器可行度随时间变化规律模型及特征参数间关系就具有重要意义。做法之一就是从同批产品中随机抽样,先进行使用寿命试验,再根据试验数据进行寿命分布模型统计推断和失效分析。失效分析的主要指标是灵敏度、测量范围和测量精度。按企业标准 Q / UN2585 — 298 规定,氧传感器测量精度3 、残余电流问题当气样的含氧量为零时,传感器的扩散电流并不为零,这个电流我们称之为残余电流或漏电流...
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