-
公开(公告)号:CN106680160A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710110322.5
申请日:2017-02-28
CPC分类号: G01N15/02 , B03B5/623 , G01N15/0255 , G01N15/04 , G01N2015/0288
摘要: 本发明涉及一种上升水流法连续水力分析仪及其分析方法,包括由圆柱段和圆锥段构成的分级管,设置在分级管的圆柱段与圆锥段内腔连接处的稳流格板,设置在分级管的圆柱段上部的溢流槽和溢流管,设置在分级管的圆锥段下部的排水口和排水阀,在所述的溢流槽的上部设有进水支架,在所述的进水管支架和稳流格板中心位置开有通孔,进水管穿过进水支架和稳流格板中心的通孔插入至分级管的圆锥段底部,并通过定位环与进水支架固定连接,在所进水管上还设有用于测量上升水流的涡轮流量计。利用本发明的分析仪进行水力分析,其结构更简单,操作更方便,且分级界限和个数可根据需要灵活调整,且测量误差小、测量效率高。
-
公开(公告)号:CN105143561B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201480023444.5
申请日:2014-03-28
申请人: IHC系统股份有限公司
CPC分类号: E02F3/907 , G01N15/0227 , G01N15/04 , G01N33/24 , G01N2015/0053 , G06T7/0004 , H04N5/235 , H04N5/2628
摘要: 本发明涉及一种用于对水和所收集的物料的混合物执行测量的测量装置。该测量装置包括可引导混合物通过的管段,管段包括一窗口。该测量装置包括布置为通过窗口捕捉所收集的物料的图像的图像捕捉装置。可用该图像来确定所收集的物料的粒度分布,其可用来优化收集过程。
-
公开(公告)号:CN106404626A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610956375.4
申请日:2016-10-28
申请人: 清华大学
CPC分类号: G01N15/0618 , G01N15/04 , G01N2015/0693
摘要: 本发明公开了一种PM2.5口罩寿命指示卡,指示卡本体上涂覆口罩过滤片内不同PM2.5积累量时口罩过滤片对应的颜色,PM2.5临界积累量为PM2.5积累量中的一种,PM2.5临界积累量为采用标准过滤实验测的口罩内侧空气中PM2.5浓度为75μg/m3时口罩内过滤片中PM2.5的积累量,具体为将PM2.5浓度为150-250μg/m3的空气持续稳定通过口罩,当透过口罩的空气PM2.5浓度为75μg/m3时口罩内过滤片中PM2.5的积累量,在指示卡上标识PM2.5临界积累量对应的口罩过滤片颜色。提供了一套比常规经验判断更为准确的指示方法,具有较好的准确率;广泛、便捷地应用于各类PM2.5口罩上,与口罩的耦合成本几乎为零;指示过程中无附加操作、流程简单,实现直接可视化显示;涉及的原材料来源十分广泛,价格低廉,而且安全无害,环境友好。
-
公开(公告)号:CN106354163A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201611015208.6
申请日:2016-11-15
申请人: 北京农业智能装备技术研究中心
摘要: 本发明提供了一种采集航空施药雾滴沉积的网络系统,包括:用于向协调设备发送设定参数信号、接收协调设备发送的状态参数信号的配置终端;用于向协调设备发送确认参数信号、接收协调设备发送的广播询问信号的采样设备;用于分别与配置终端和采样设备进行通信的协调设备;所述协调设备通过无线通信的方式分别与所述配置终端和采样设备进行通信。本发明提供的一种采集航空施药雾滴沉积的网络系统,实现采样设备在雾滴运动方向上投影面积最大的最优采集方式,在多个采集设备同时工作时,采用本发明的技术方案还可以实现采集设备的协同工作,令所有采样方向和角度保持相同,确保采集样品的一致性。
-
公开(公告)号:CN106290087A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610837093.2
申请日:2016-09-21
申请人: 迈安德集团有限公司
CPC分类号: G01N15/04 , G05B19/05 , G05B2219/25268
摘要: 本发明涉及一种微细粒级物料自动分级实验系统,透明沉降槽中设有延伸至透明沉降槽下部的搅拌轴,搅拌轴的下端安装有搅拌桨叶,搅拌轴的上端与搅拌电机的输出轴相连,搅拌电机固定在透明沉降槽的顶盖上,顶盖上连接有矿浆注入管和分散剂注入管,矿浆注入管的顶部设有矿浆漏斗,分散剂注入管上设有分散剂注入阀;透明沉降槽的底壁中心连接有底部中心管,底部中心管上安装有底阀;透明沉降槽的底壁一侧连接有排料总管,排料总管的上端设有溢流孔,溢流孔的下缘与透明沉降槽的下液位线平齐,排料总管的下端连接有第一、二、三……n排料管,第一、二、三……n排料管上安装有第一、二、三……n排料阀。该实验系统自动化程度高,人工成本低。
-
公开(公告)号:CN106248539A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610842608.8
申请日:2016-09-22
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种旋转式铁谱仪谱片光密度测量分析系统及方法,系统包括三目显微镜、带有限位开关的电动载物台、电机驱动器、光电传感器、跨阻放大器、多功能板卡以及上位机;所述三目显微镜包括光源、物镜,带有限位开关的电动载物台设置于光源与物镜之间;三目显微镜的第三目与光电传感器连接,光电传感器的光照接收面与第三目光路垂直,且光电传感器的光照接收面中心位于第三目光路轴线上;光电传感器经跨阻放大器与多功能板卡连接,多功能板卡还分别与上位机、电机驱动器连接,电机驱动器与带有限位开关的电动载物台连接。本发明方法能自动测量谱片不同位置磨粒覆盖面积百分数,减轻了操作人员劳动强度,提高了测试效率与测试数据准确性。
-
公开(公告)号:CN106248538A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610778451.7
申请日:2016-08-30
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01N15/04
CPC分类号: G01N15/04
摘要: 本发明提供了一种间接式测定植物表面PM2.5干沉降速率的方法,其包括如下步骤:制备粒径为2.5μm的PM2.5模拟颗粒物;确定测试过程中烟雾箱内PM2.5的起始浓度和测定时长,使PM2.5的浓度随时间变化规律符合稳定的指数衰减规律;分别测定空白及有叶片样品的情况下烟雾箱内PM2.5的浓度随时间变化规律,进行数据拟合分别计算出两条曲线的衰减速率常数j、k;基于以上数据根据公式(I)计算待测叶片样品上的PM2.5干沉降速率Vd: (式I)本发明通过观测数据拟合得到的公式进行计算,可极大减小系统误差,提高测定的精确度,并且实验成本低,实验耗时少,操作更加简便易行。
-
公开(公告)号:CN103712927B
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201210376904.5
申请日:2012-09-29
申请人: 埃科莱布美国股份有限公司
CPC分类号: G01N15/1434 , C02F1/008 , C02F1/5209 , C02F1/5281 , C02F2209/105 , G01N15/0211 , G01N15/04 , G01N21/53 , G01N2015/0053 , G01N2015/0693 , G01N2021/4709 , G01N2021/4742 , G01N2021/4747
摘要: 本发明涉及一种检测系统和方法以及水处理系统和方法。依照本发明的检测系统可以检测介质中颗粒的状态。所述检测系统包括:光学探头,其包括至少一发射光纤,用于向介质发射光;和至少两接收光纤,用于接收介质反射或反向散射的光,当所述检测系统进行检测时,至少光学探头的端部位于介质中;信号处理模块,其与光学探头连接,用于将来自光学探头的接收光纤的光信号转换为电信号,并基于该电信号确定介质中颗粒的状态。
-
公开(公告)号:CN104081200B
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201280053799.X
申请日:2012-09-03
申请人: 凯米罗总公司
发明人: M.希伊塔尼伊米
IPC分类号: G01N33/34
CPC分类号: G01N33/343 , G01N15/04 , G01N21/85 , G06T7/0004 , G06T2207/10004 , G06T2207/30124
摘要: 本发明涉及用于用管线上或管线内传感器测量诸如纸浆的实体的粘着性的设备、系统和方法,所述管线上或管线内传感器具有透明板,所述透明板具有粘性颗粒可以附着的表面。附着的颗粒被板后面的摄像头识别。摄像头被聚焦以检测附着在表面上的静止的颗粒。测量直接从工序流中或者从旁流中被执行,并且不需要为了测量将板从工序中移除。板的材料可以是塑料,诸如聚碳酸酯或聚甲基丙烯酸甲酯。另外,流速在测量位置可以被保持为低速,例如
-
公开(公告)号:CN105954158A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610444525.3
申请日:2016-06-20
申请人: 中国矿业大学(北京)
CPC分类号: G01N15/00 , G01N15/0227 , G01N15/04 , G01N2015/0003 , G01N2015/0288
摘要: 本发明公开了一种颗粒与气泡碰撞、吸附行为测量装置及方法,包括漏斗微移模块、气泡产生调节模块、气泡微移装置、入料定位漏斗、观察室、长焦摄像机、摄像机移动工作台、光源、底座、第一安装板、第二安装板,漏斗微移模块安装在第一安装板上,入料定位漏斗固定在漏斗微移装置上,入料定位漏斗底部位于观察室内,观察室位于气泡微移装置上,气泡微移装置安装在底座上,气泡产生调节模块安装在第二安装板上,第二安装板位于气泡微移装置右侧,光源位于底座左侧,长焦摄像机安装在摄像机移动工作台上。本装置结构合理,气泡大小精确可调,颗粒与气泡相对位置精确可调,记录清晰,为浮选理论中颗粒与气泡碰撞、吸附行为提供了研究基础。
-
-
-
-
-
-
-
-
-