一种用于TOC测量的多级自动除水装置

    公开(公告)号:CN117839397B

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410006615.9

    申请日:2024-01-03

    摘要: 本发明涉及TOC测量除水技术领域,具体为一种用于TOC测量的多级自动除水装置,包括加热炉、高效除水组件、回流组件和气流组件,所述加热炉竖直设有第一气液管,加热炉一侧水平设有除水控制箱,除水控制箱内两侧分别开设有第一处理腔和第二处理腔,通过在除水控制箱内设置第一处理腔和第二处理腔,在对液体进行TOC检测时,配合加热炉的加热反应,将液体转换成混合气体后,进行双重冷凝除水,然后在第二处理腔内的高效除水组件和气流组件的配合作用下,进一步提高冷凝除水的效率和质量,同时在回流组件的辅助作用下,在排出检测的气体之前进行湿度检测,未符合湿度要求的情况下直接进行回流除水,提高检测质量。

    一种基于小波变换的高精度液体容积计量装置

    公开(公告)号:CN117870801A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410038254.6

    申请日:2024-01-11

    摘要: 本发明涉及液体计量技术领域,具体为一种基于小波变换的高精度液体容积计量装置,包括动力壳体、传感计量组件和清洁组件,所述动力壳体内中心竖直设有透光计量筒,通过在动力壳体内的透光计量筒两侧分别安装用于计量的若干光收发传感模块,透光计量筒两侧的光收发传感模块为相对配合使用,在透光计量筒内液体到达两个光收发传感模块之间时,通过红外光被液体影响的原理,测得相应数据,然后通过小波变换计算公式,可精准识别微小的信号波动,进而在大部分液体容积计量时均可达到优异的计量效果,另外在切换组件和清洁组件的配合作用下,在对液体计量时,提高设备的使用便利性和数据计量准确性,操作简单方便。

    一种用于TOC测量的多级自动除水装置

    公开(公告)号:CN117839397A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202410006615.9

    申请日:2024-01-03

    摘要: 本发明涉及TOC测量除水技术领域,具体为一种用于TOC测量的多级自动除水装置,包括加热炉、高效除水组件、回流组件和气流组件,所述加热炉竖直设有第一气液管,加热炉一侧水平设有除水控制箱,除水控制箱内两侧分别开设有第一处理腔和第二处理腔,通过在除水控制箱内设置第一处理腔和第二处理腔,在对液体进行TOC检测时,配合加热炉的加热反应,将液体转换成混合气体后,进行双重冷凝除水,然后在第二处理腔内的高效除水组件和气流组件的配合作用下,进一步提高冷凝除水的效率和质量,同时在回流组件的辅助作用下,在排出检测的气体之前进行湿度检测,未符合湿度要求的情况下直接进行回流除水,提高检测质量。

    一种集成式气体浓度检测装置

    公开(公告)号:CN114965895B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210606795.5

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/38 G01N1/44

    摘要: 本发明公开了一种集成式气体浓度检测装置,包括采样装置和气体检测仪;采样装置包括主体、后端盖和前端盖;后端盖内设有环形进气腔和检测气体进口,主体的后端开设有一第一音速小孔和多个第二音速小孔,第一音速小孔与检测气体进口连接,第二音速小孔通过第一控制阀与环形进气腔连接,主体的前端设有环形出气腔和多个加热通道,加热通道与第二音速小孔连接,加热通道内设有加热器,前端盖内设有文丘里管,文丘里管的一端与环形出气腔连通,文丘里管的另一端与混合气体通道相连,第一音速小孔与文丘里管的喉部相连,混合气体通道与气体检测仪相连。本发明具有集成度高、体积小巧、便于携带、使用方便、便于维修、检测误差较小的优点。

    一种基于时间相关性的产品质量检测装置及方法

    公开(公告)号:CN115770732A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211535047.9

    申请日:2022-12-02

    IPC分类号: B07C5/34 G01D21/00 B07C5/36

    摘要: 本发明实施例公开了一种基于时间相关性的产品质量检测装置及方法,包括传送带、入口光电门、出口光电门、相机组及数据处理设备。本发明实施中,当多个待检产品同时位于拍照检测区域时,利用时间计数的方法,将每个待检产品从进入检测区域开始记录的时间,与相机组预设的报错时间进行对比,对时间最接近的物品进行标记,认为其为不合格产品,将识别结果与物品一一对应起来,提高了多目标通过检测区域时的识别率和剔除正确率。且,本发明可用于环境检测和工厂自动化生产等领域,有较好的技术通用性。

    一种混合式气体采样浓度检测装置

    公开(公告)号:CN115267069A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210867905.3

    申请日:2022-07-22

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/22 G01N1/38

    摘要: 本发明涉及气体采集检测技术领域,具体公开了一种混合式气体采样浓度检测装置,包括混合稀释组件和检测组件;混合稀释组件包括采集器,所述采集器上设有采样口、标准气口和输出检测口,检测组件包括通过检测管路与输出检测口连接的检测箱,检测箱的输出端设有气体检测仪。本发明提供可通过混合稀释装置对采样气体进行精确比例混合,并利用检测组件对环境采集气体浓度进行检测。环境采样气体通过各个采样支路进行采集实现对不同位置的气体采集;提高环境气体采样检测精度;在检测时通过控制混合阀开闭数量调整标准气体的输入量,调整比例之后的靠准气体即可从混合气箱经管路输送至与采样气体混合,从而实现气体浓度检测。其操作方便、精确可靠。

    一种集成式气体浓度检测装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114965895A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210606795.5

    申请日:2022-05-31

    IPC分类号: G01N33/00 G01N1/38 G01N1/44

    摘要: 本发明公开了一种集成式气体浓度检测装置,包括采样装置和气体检测仪;采样装置包括主体、后端盖和前端盖;后端盖内设有环形进气腔和检测气体进口,主体的后端开设有一第一音速小孔和多个第二音速小孔,第一音速小孔与检测气体进口连接,第二音速小孔通过第一控制阀与环形进气腔连接,主体的前端设有环形出气腔和多个加热通道,加热通道与第二音速小孔连接,加热通道内设有加热器,前端盖内设有文丘里管,文丘里管的一端与环形出气腔连通,文丘里管的另一端与混合气体通道相连,第一音速小孔与文丘里管的喉部相连,混合气体通道与气体检测仪相连。本发明具有集成度高、体积小巧、便于携带、使用方便、便于维修、检测误差较小的优点。

    一种实验室用环境质量自动检测装置及方法

    公开(公告)号:CN116626322B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN202310921329.0

    申请日:2023-07-26

    IPC分类号: G01N35/04 G01N35/10

    摘要: 本发明涉及实验室中对环境样品进行自动检测的技术领域,具体为一种实验室用环境质量自动检测装置及方法,进料检测架是由上下分布的上双层环和下双层环组成,上下间隔分布的上双层环和下双层环之间通过圆周阵列分布的多组连杆固定连接,上双层环和下双层环的中间竖直贯穿设置有圆环状的转动槽,有益效果为:通过设置进料检测架和驱动组件的配合,实现标价、安装、检测、封存一体化处理,只需一人即可进行大批量的检测,误差低,效率高。

    一种环境监测用滑动式阀门装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115419721A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211040135.1

    申请日:2022-08-29

    摘要: 本发明公开了一种环境监测用滑动式阀门装置;包括阀体、驱动杆、安装于阀体内的动阀片和定阀片,通过驱动杆驱动动阀片移动,进而使动阀片的通孔与定阀片的通孔错位或对准;所述阀体的形状为矩形体,所述动阀片和定阀片均位于阀体的中部,且阀体的四个角分别设有一个电机;所述阀体的上表面设有与所述驱动杆平行的齿条,所述齿条的两个相对侧面分别分布齿牙;阀体的上表面还设有位于齿条两侧的驱动齿轮,且两个驱动齿轮分别与阀体两个侧面的齿牙一一对应啮合。齿条滑动连接于阀体的上表面,两个驱动齿轮转动连接于阀体的上表面。本发明提高了驱动杆驱动动阀片的动力,减小出现污堵的可能性,提高了水质分析效率和精确性。

    一种基于改进的扩展卡尔曼滤波算法的两轮自平衡机器人姿态解算方法

    公开(公告)号:CN104316055A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410489632.9

    申请日:2014-09-19

    IPC分类号: G01C21/20

    CPC分类号: G01C21/20 G01C21/16

    摘要: 本发明是一种基于改进扩展卡尔曼滤波算法的两轮自平衡机器人姿态解算方法。针对现有两轮自平衡机器人的姿态解算方法不能很好的满足精度、实时性、简便性等要求,本发明方法利用改进的扩展卡尔曼滤波算法,有效的融合了惯性传感器姿态测量数据,补偿了陀螺仪随机漂移误差,减小了两轮自平衡机器人运动时位移加速度对姿态解算的影响。该姿态解算方法同时可以适用于两轮自平衡电动车。通过两轮自平衡机器人的静态实验、模拟平台实验以及实际动态实验,验证了该方法能提高两轮自平衡机器人的姿态解算精度。