傅立葉紅外氣體分析儀可同時分析100多種氣體,其獨特的雙光路系統,可實現在不干擾連續(xù)監(jiān)測過程的情況下采集背景,而無需將氣體池內樣品氣排凈,增強了數據的真實性;采用高速動態(tài)準直干涉儀可保證多年無誤差的運行,在很大程度上保證了科研的精確性。 本課題組購置“傅立葉紅外氣體分析儀”用于模擬并在線監(jiān)測移動源或固定源中NH3、NOx、N2O、SO2等無機物和氯苯、聯苯等有機物等物質的濃度的監(jiān)測,并開展對NOx和VOCs等環(huán)境污染物去除的相關研究。該設備滿足目前我校環(huán)境污染物相關研究工作的迫切需要。 2100433B
掃描速度:5次/秒; 分辨率:0.5cm-1; 干涉儀:Vectra干涉儀,動態(tài)準值; 校正方式:內部校正溫度和壓力; 氣體池:2米或10米(可選); 檢測器:TE冷卻的DTGS;液氮冷卻的MCT(24h保持時間); 軟件:RESULT分析軟件,用于開發(fā)的TQ Analyst化學計量軟件; 光源:專利長壽命紅外光源; 光路設計:雙光路設計。
原理 主要利用氣體傳感器來檢測環(huán)境中存在的氣體種類,氣體傳感器是用來檢測氣體的成份和含量的傳感器。一般認為,氣體傳感器的定義是以檢測目標為分類基礎的,也就是說,凡是用于檢測氣體成份和濃度的傳感器都稱作...
你好現在市場上有幾款有幾種品牌的紅外線氣體分析儀的質量是很不錯的,價格是在五千八千道到一萬六之間的,不同的品牌價格是不同的,你可以去市場上看一下的 希望可以幫到你
西門子氣體分析儀價格1500左右,測量氣體成分的流程分析儀表。在很多生產過程中,特別是在存在化學反應的生產過程中,僅僅根據溫度、壓力、流量等物理參數進行自動控制常常是不夠的。由于被分析氣體的千差萬別和...
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道閘 主要功能: 功能一,手動按鈕可作 ‘升’‘降’及‘?!僮鳌o線遙控可作 ‘升’‘降’‘?!皩κ謩影粹o的 ‘加鎖’‘解鎖 ’操作 ; 功能二,停電自動解鎖,停電后可手動抬桿 ; 功能三,具有便于維護與調試的 ‘自檢模式 ’; 道閘 道閘又稱擋車器,最初從國外引進,英文名叫 Barrier Gate ,是專門用于道路上限 制機動車行駛的通道出入口管理設備 ,現廣泛應用于公路收費站、 停車場系統 管理車 輛通道,用于管理車輛的出入。電動道閘可單獨通過無線遙控實現起落桿,也可以通過 停車場管理系統 (即 IC 刷卡管理系統)實行自動管理狀態(tài),入場取卡放行車輛,出場 時,收取 停車費 后自動放行車輛。
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介紹了Unor型紅外線氣體分析儀在合成氨裝置中的應用情況、工作原理、使用過程中所遇到的故障和對預處理裝置進行的改造措施。
考慮到熱傳播速度的有限性,從不同的物理視角發(fā)展形成了多種非傅立葉導熱模型.除了文獻[1]中介紹過的6 種模型:基于熵產理論的熱波模型、單相延遲模型(即Cattano模型)、修正雙曲線熱傳導模型、微觀兩步模型、純聲子散射模型和雙相延遲模型外,至少還存在5 種非傅立葉導熱模型:熱傳播的隨機不連續(xù)擴散模型, 基于玻爾茲曼的聲子熱輸運模型,修正邊界條件的Cattaneo模型,絕緣介質薄膜的聲子輻射熱輸運方程(EPRT)以及均勻內部結構介質的非平衡熱輸運模型。
正如文獻中所描述的那樣,非傅立葉導熱模型的分析求解一般針對雙曲線非傅立葉導熱方程而言.雙曲線方程的求解較傳統的拋物線方程(傅立葉模型) 復雜得多.現有雙曲線型導熱方程的分析解,大都限于一維、常物性、線性邊界條件情形.此時問題的物理模型往往是一些規(guī)則的幾何形體.文獻對二維有限長圓柱,在井z=0表面受瞬變熱流作用的雙曲線型導熱方程進行了求解.Frankel等求解了多層平壁的雙曲熱傳導問題.Tzou對熱擾動由介質內高速移動的點熱源或迅速產生的熱裂縫(crack tip)所引起的非傅立葉導熱現象進行了分析求解.文獻提供了存在移動相界面的兩相介質的雙曲分析解。Barletta分析求解了矩形橫截面的三維棒體、各邊界表面受瞬變熱流作用的雙曲熱傳導問題. 文獻則求解了更為復雜的非傅立葉導熱模型— 雙元相滯后模型。
一般地,非傅立葉導熱模型的分析求解均采用積分變換的方法.Frankel等用格林函數的方法也獲得了有限厚度平板,表面受瞬變熱流作用時的雙曲分析解.蔡睿賢等采用他們自創(chuàng)的加法分離變量方法獲得了不包含任何特殊函數的雙曲熱傳導方程的顯式分析解.Kiwan等指出用Trial solution methods也可對一些特殊雙曲線熱傳導模型進行求。
非傅立葉導熱模型數值求解的關鍵是迭代公式和迭代方法的選擇. Glass等指出,馬克柯馬克預測校正方法對雙曲線型非傅立葉導熱方程的求解非常有效。Glass等還用該方法數值求解了變物性(導熱系數與溫度有關) 的雙曲線非傅立葉導熱模型。另外,Wiggert 等提供了雙曲線方程數值求解的一種新的差分方法——沿雙曲線型非傅立葉導熱方程的系數矩陣的特征線進行網格差分.Carey等用有限元方法求解了雙曲線非傅立葉導熱模型.張浙等在對含對流與蒸發(fā)邊界條件的一維平板雙曲線型導熱問題進行數值求解時, 為了方便處理邊界條件中所包含的脈沖熱流邊界條件,數值差分前引入了熱勢函數對雙曲導熱模型進行了預處理。
針對非傅立葉熱傳導的研究現狀,考慮到從事該領域的工作體驗,有如下的進一步工作設想(或展望):
(l) 對可以量化的物性(如實驗材料表面的光學物性、材料的熱物性等) 進行實際測定,爭取實現實驗結果的定量化分析;
(2) 繼續(xù)深入開展實驗研究,爭取在更多的材料(尤其是生物材料) 內發(fā)現非傅立葉效應;
(3) 非傅立葉導熱的理論分析可以向多維模型擴展;
(4) 結合熱傳導的微觀機理, 對非傅立葉導熱的理論模型進行探討,爭取提出新的、更符合實際的理論模型;
(5)“ 瞬時薄層” 模型還需進一步完善, 為工程實際中的一些常見極端熱、質傳遞問題提供“瞬時薄層” 厚度的確切數據是該模型是否達到完善的評價指標;
(6) 非經典熱、質禍合傳遞問題的研究應當面向實際進行, 因為實際中傳熱傳質過程往往是相互伴隨的. 為更多的實際超常傳熱傳質過程提供理論基礎是研究該問題的最終目的;
(7)用分子動力學方法模擬非經典熱、質傳遞問題應當是一非常有前途的研究方向.只是由于熱、力傳播的不可分割性,建議在用分子動力學方法模擬熱的傳播過程時, 綜合考慮力的作用因素。
極端熱、質傳遞條件的非經典熱、質傳遞問題具有較強的工程應用背景,是當前傳熱傳質領域的新興熱點.本文全面詳細地綜述該領域的研究成果,重點介紹蔣方明等在非傅立葉導熱的理論求解、室溫條件下多孔材料內非傅立葉導熱的實驗結果及數值模擬、非傅立葉導熱的“瞬時薄層”、 非費克質量傳遞的禍合分析、非傅立葉導熱的分子動力學模擬等方面的最新研究進展。2100433B