北京理加联合科技有限公司

LICA United Technology Limited

服务热线: 13910499761 010-51292601
企业邮箱
应用支持 Application Support
News 应用支持

Palas®仪器如何满足计量院多样化监测需求?

日期: 2022-06-07
浏览次数: 189

颗粒物,又称尘,是气溶胶体系中均匀分散的各种固体或液体微粒。空气中的气溶胶也是COVID-19的主要传播途径之一。借助准确的粒径分析可得到准确的监测数据,Palas®凭借先进的气溶胶测量技术和空气粒子测量解决方案,为计量院提供了SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、 Promo®气溶胶粒径谱仪,以及气溶胶稀释系统等监测仪器。Palas®以其稳定的监测数据结果、宽泛的粒径范围,为计量院的检定业务和相关研究提供助力

Palas®仪器如何满足计量院多样化监测需求?

Palas®专业监测,值得信赖的选择

计量院的颗粒物实验室负责对颗粒物监测仪、尘埃粒子计数器、凝聚核计数器CPC、气溶胶粒径谱仪开展计量标准、量值溯源。同时也开展对过滤材料、过滤器和空气净化器的检测工作。如何应对众多的计量和校准任务?计量院已选择多款Palas®作为他们的得力助手。

Palas®仪器如何满足计量院多样化监测需求?

目前COVID-19主要的传播途径之一是通过空气中的气溶胶进行传播,佩戴口罩能有效阻断病毒传播的途径。口罩的防护效果需要相关过滤效率测试仪来检测,而对过滤效率测试仪的检定和校准就显得更为重要。为此,计量院选择了来自气溶胶监测专家Palas®的U-SMPS2100X 扫描电迁移率粒径谱仪、DC 10000 气溶胶稀释系统和UF-CPC 100凝聚核计数器,Charme®静电计等设备用于呼吸防护过滤效率测试仪的校准和测试。


Palas®产品可满足:

l  JJF 1562—2016《凝结核粒子计数器校准规范》

l  JJF 1800—2020《气溶胶光度计校准规范》

l  ISO 15900:2009《 气溶胶颗粒粒径分布的测量 差分电迁移法》

l  GB 2626—2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》等相关技术规范要求来协助计量检测专家完成颗粒物检测设备的校准

Palas®仪器如何满足计量院多样化监测需求?


Palas®颗粒物监测设备和粒径分析设备:

l  粒径分布从4nm到1,200nm

l  连续和快速扫描测量原理

l  高分辨率,最多256通道(128通道/十倍粒径)

l  用于高达108 颗粒/cm3的浓度

l  TCP/UDP通讯支持以太网、WiFi、4G接口、远程控制。


契合计量院监测需求的Palas®技术

Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪,是先进的纳米颗粒测量系统,可测量4nm到1200nm的气溶胶粒径分布,不仅可以提供准确可靠的粒径分析和计数功能,而且原始通道高达256个,能够实现高粒径分辨率。SMPS全系列多组合可满足不同浓度、粒径分布范围的气溶胶分析需求,优点多多。例如,它可灵活搭载各种预处理装置(如稀释装置等),且其操作界面为桌面式设计,简便易学。凭借其开放式数据文件,可轻松读取和分析数据,实现自检测和校准。此外,它还具备超强的灵活性和兼容性,可以与市场主流计数器兼容。

Promo®系列气溶胶粒径谱仪可在测量范围内进行多达128个粒径通道的测量而闻名,浓度范围为<1颗粒/立方厘米到106颗粒/立方厘米。触摸屏可确保用户友好的操作。可以轻松开始测量,并且可以实时评估和显示所有数据,例如当前数字分布和浓度数值以及24个其他统计值。Promo®可作为独立的测量设备(即,没有外部计算机)使用,可以连续进行测量。可以1秒分辨率存储所有传入的数据。因此Promo® 可以独立测量和保存数周的数据。对于数据传输,Promo® 还可以集成到公司网络。并具有标准接口,可以通过过程控制系统或简单的Labview程序进行控制。因此,Promo® 特别适合控制和监视应用,可以连接温度、湿度和压力传感器。

Palas®智能解决方案结合了准确可靠的粒径分析和计数功能,为颗粒物监测提供灵活监测设备。未来,Palas®将不断推出更多高、精、尖环境监测仪器,满足多样化精确监测的需求。


U-SMPS扫描电迁移率粒径谱仪

Palas®仪器如何满足计量院多样化监测需求?

产品优势

l  粒径分布从4nm到1,200nm

l  连续和快速扫描测量原理

l  高分辨率,最多256通道(128通道/十倍粒径)

l  用于高达108 颗粒/cm3的浓度

l  TCP/UDP通讯支持以太网、WiFi、4G接口、远程控制。

l  粒径分布从4 nm到1,200nm

l  连续和快速扫描测量原理

l  高分辨率,最多256通道(128通道/十倍粒径)

l  适用于高达108 颗粒/cm3的浓度

l  可连接其他制造商的DMA和纳米粒子计数器

l  图形显示测量值

l  直观操作,使用7英寸触摸屏和GUI

l  集成数据记录仪

l  支持多种接口和远程访问

l  低维护

l  功能可靠

l  减少您的运营费用

应用领域

l  过滤测试

l  气溶胶研究

l  环境与气候研究

l  吸入实验

l  室内和工作场所测量

Promo® 3000气溶胶粒径谱仪

Palas®仪器如何满足计量院多样化监测需求?

产品优势

l  测量范围为 0.2 至 100 μm(在一台设备支持选择 4 个测量范围)

l  一台设备支持选择4个测量范围:

0.2 μm  10 μm

 0.3 μm  17 μm

 0.6 μm  40 μm

2 μm  100 μm(传感器 2300 和 2500 的附加范围)

l  每个测量范围多达 128 个尺寸通道

l  浓度范围 1 颗粒 / 立方厘米至 106 颗粒 / 立方厘米

l  不同折射率的校准曲线

l  从 0.2 μm开始具有很高且可重现的计数效率

l  耐压达10 bar(可选)

l  可加热至250°C(可选)

l  光纤技术

l  大触摸屏,操作简单

l  客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡

l  通过RS 232或以太网进行外部控制

l  附带分析软件PDAnalyze

l  可选:软件PDControl可用于welas® digital工作软件

l  低维护

l  功能可靠

l  减少您的运营费用

应用领域

l  设备排放监控

l  控制研磨和分类过程

l  监控食品、制药和化工行业的生产过程

l  测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器


News / 相关新闻 More
2026 - 06 - 08
研究背景海洋漂浮碎片是全球海洋环境治理中的重要污染问题。其在海面长期迁移和聚集,不仅威胁海洋生物与生态系统健康,也可能影响航运安全和近岸经济活动。由于漂浮碎片分布范围广、时空变化快,传统人工巡查、船舶观测和现场拍摄难以满足大范围、快速化监测需求。遥感技术为其监测提供了新路径,但不同材质碎片的光谱特征差异明显,且容易与背景海水和大型漂浮藻类混淆,限制了遥感识别的准确性与稳定性。基于此,南京信息工程大学孙德勇老师团队从多类型漂浮碎片的高光谱响应特征入手,结合卫星影像,构建了面向海洋漂浮碎片快速识别的遥感检测方法,为海洋污染监测、漂浮垃圾识别及海洋环境管理提供了新的技术支撑。相关成果发表在《Ecological Indicators》期刊。 图1. (a) 实验设备设计图;(b) 实验设备实物图;(c)-(y) 覆盖率。研究方法(1)研究设计:选取泡沫板、PVC浮标、PP塑料瓶和木板四类典型海洋...
2026 - 06 - 01
研究背景在森林生态系统中,氮(N)和磷(P)是影响植物生长与养分循环的关键元素。树木获取养分主要依赖两种途径:一是通过细根从土壤中吸收,二是从衰老叶片中回收并再利用。前者代表外部获取,后者体现内部节约。二者之间的权衡,是植物维持养分稳态的重要策略。然而,在氮沉降增加和林分持续发育的背景下,不同林龄森林如何调整这种权衡,仍有待深入认识。近日,山西农业大学郭晋平老师团队在《BMC Plant Biology》期刊上发表的论文对此进行了深入探讨。研究团队以华北地区重要树种——油松(Pinus tabuliformis)为对象,系统揭示了林分发育与氮沉降交互作用下,树木氮磷利用策略的动态变化规律。 图1.研究区域。研究方法研究在山西关帝山森林区孝文山林场开展,选取了42年、55年和65年三个林龄的天然油松林分,设置5个氮添加水平(0、5、10、15、20 g N·m⁻²...
2026 - 06 - 01
研究背景毛竹(Phyllostachys edulis)是亚热带森林生态系统中的重要物种,兼具经济价值与生态功能。但单一毛竹林长期发展易面临土壤养分循环受限、地力下降和生产力衰退等问题。相比之下,毛竹—阔叶混交林有助于改善土壤环境、提升林分稳定性和生产力。但若缺乏有效管控,毛竹可通过地下茎快速扩张,改变群落结构并抑制阔叶树更新。由此,一个关键问题值得关注:毛竹入侵如何影响阔叶树的水分与养分获取,并维持二者的短暂共存?近期,南京林业大学的姜老师团队在《Catena》上发表了研究,团队以毛竹入侵麻栎(Quercus acutissima)阔叶林为对象,结合稳定氢氧同位素、根系生物量调查、土壤水分与养分分析,系统揭示了毛竹入侵过程中植物水分利用策略与地下生态位竞争机制。 图1.研究区样地设置及样点分布。研究方法研究设计:研究在长三角生态定位观测站进行,研究对象包括入侵样地中的毛竹和麻栎,以及未受...
2026 - 05 - 22
研究背景在全球变化研究中,河流、湖泊等内陆水体并非只是碳从陆地输送到海洋的通道,也是重要的碳转化与温室气体释放界面。进入水体的有机碳,一部分在水体中滞留埋藏,另一部分则通过微生物分解、厌氧产甲烷和气体扩散等过程转化为CO₂和CH₄,并释放到大气中。在快速城市化地区,土地利用变化、生活污水输入、河网改造和营养盐富集会进一步改变水体理化环境与碳循环过程。然而,不同类型城市水体的温室气体排放差异及其驱动机制仍有待明确。围绕这一问题,中国科学院南京地理与湖泊研究所程俊翔老师团队在国际期刊 《Science of the Total Environment》发表研究成果。研究以高度城市化地区苏州河湖系统为对象,开展 CH₄ 和 CO₂ 通量原位监测,并同步测定水体理化指标,系统揭示了不同类型城市水体温室气体排放的时空格局及主要驱动因素,为城市水体碳循环评估与排放管控提供了实测依据。 图1.苏州市土地...
关闭窗口】【打印
Copyright ©2018-2023 北京理加联合科技有限公司
犀牛云提供企业云服务

北京理加联合科技有限公司

地址:北京市海淀区安宁庄东路18号光华创业园5号楼(生产研发)
          光华创业园科研楼四层
电话:13910499761 13910124070  010-51292601
传真:010-82899770-8014
邮箱:info@li-ca.com
邮编:100085

 



 


 


  • 您的姓名:
  • *
  • 公司名称:
  • *
  • 地址:
  • *
  • 电话:
  • *
  • 传真:
  • *
  • 电子邮箱:
  • *
  • 邮政编码:
  • *
  • 留言主题:
  • *
  • 详细说明:
  • *
在线留言
关注我们
  • 官方微信
  • 官方手机端
友情链接:
X
1

QQ设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

5

电话号码管理

  • 010-51292601
6

二维码管理

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开