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7-22
一、安德森撞击法核心工作机理与设备结构划分LB-NS2112微生物气溶胶浓缩器依托安德森撞击原理完成空气中微生物气溶胶的分级浓缩采集,设备整体分为撞击仓与收集仓两大核心结构,撞击仓内部由多级冲击板与接收板组合构成,整套设备设计指标匹配公共场所集中空调通风系统卫生检验相关国家标准,主要用于采集空调送风气流中的微生物气溶胶,针对性捕获气流内嗜肺军团菌等目标微生物粒子,服务疾控、公共卫生、室内环境检测领域监测工作。设备气流系统分为主气路与浓缩气路双独立气流通道,两路气流流量均可在对...
查看更多7-15
一、仪器核心检测原理与技术基底LB-3080红外CO气体检测仪以非色散红外吸收法作为核心检测逻辑,依托气体分子红外光谱吸收特性完成烟气多组分定量分析,属于光学类气体分析设备。该技术遵循朗伯-比尔定律,不同气态分子具备专属红外吸收波段,一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、二氧化碳、氧气对应不同特征吸收波长,红外光源发射广谱红外辐射穿过待测烟气气室时,对应组分分子会吸收匹配波段光能,透射光强度随气体浓度产生规律性衰减,仪器内部光学检测单元捕捉光强变化,结合内置标定曲线换算得到各气体体积...
查看更多7-7
一、设备研发依据与核心应用场景公共场所集中空调通风系统内的空气微生物气溶胶,是室内空气健康风险监测的关键检测对象,嗜肺军团菌等致病微生物可通过空调送风系统在建筑空间内扩散传播,对室内人群健康形成潜在影响。LB-NS2112微生物气溶胶浓缩器依托安德森撞击物理原理完成空气微生物采集,设备设计参数与结构形式契合现行《GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统》与《WS394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》两项行业标准,专门用于建筑中...
查看更多7-3
一、OGI成像检测技术原理与设备基础属性热成像气体泄漏检测仪又称光学气体成像设备,依托气体分子红外吸收特性实现无形泄漏气体可视化成像,是工业无损泄漏检测的常用设备。自然界中甲烷、VOCs挥发性有机物、烯烃、氨气、六氟化硫等气体分子会对特定中波红外波段辐射产生特征吸收,设备搭载窄带红外滤光组件与红外探测器,采集检测区域红外辐射信号后,通过内置图像处理算法将气体吸收形成的温差差值转化为动态可视化烟羽图像,操作人员可直观识别泄漏点位、气体扩散范围与流动趋势,解决传统泄漏检测手段无法...
查看更多6-17
一、仪器应用背景与研发基础高温作业场景广泛分布于冶金、铸造、纺织、建筑、户外施工、仓储物流等行业,环境内高温、强辐射、高湿等多重热环境因素叠加,持续作用于人体会扰乱水盐代谢与体温调节机制,诱发热痉挛、热衰竭乃至重症中暑,同时降低作业人员操作稳定性,提升生产安全隐患。常规单参数温湿度设备仅能采集空气干球温度,无法量化辐射热、空气流动带来的综合热压力,因此国内职业卫生相关标准统一将湿球黑球温度指数(WBGT)作为高温作业环境热负荷评价核心指标。本文所解析的WBGT-2023型热指...
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