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- 1997F 2017-04-11 00:00:00
- 一、主要是由于現(xiàn)代建筑門窗的密閉性越來越好,室內(nèi)的空氣難以與外界流通,不能做到完全自然換氣。導致室內(nèi)空氣質量的嚴重下降。 首先:室內(nèi)有害氣體不能及時排出。這些有害氣體包括裝修中的甲醛和苯,病毒和細菌等危害人體健康的污染物。造成室內(nèi)有害物濃度過高,長期在這樣的環(huán)境中,會降低人體的免疫力,增加患病機率。具不完全了解,比如多數(shù)白血病患者都有住新裝修房子的經(jīng)歷。 其次:在夏季空調冬季采暖的季節(jié),新鮮空氣無法進入室內(nèi),隨著人體和其他消耗,室內(nèi)二氧化碳含量增加,氧氣含量相對過低,人長期待在這樣缺氧的環(huán)境中,會造成頭痛、惡心,總是想打開窗戶或者去室外透口氣。 由些可見,室內(nèi)的空氣質量直接影響著我們的生活質量,而通風換氣是提高室內(nèi)空氣質量的Z直接和Z有效的方法,也成了改善居住環(huán)境和提高生活質量的必要手段,在歐洲一些國家已經(jīng)把住宅通風規(guī)定為強制的,新風系統(tǒng)在這種大環(huán)境下應運而生。 二、法空新風系統(tǒng)有三個基本的功能讓你自由安心呼吸: diyi是通風:法空新風系統(tǒng)Z基本的功能,通風換氣保持空氣流通,將污濁空氣排出,新鮮空氣送進,從而降低室內(nèi)裝修污染物的濃度。以及生活污染比如二手煙。廚衛(wèi)異味、霉菌螨蟲等。 第二是熱回收,法空新風系統(tǒng)進入室內(nèi)的新鮮空氣和室內(nèi)要排出的污濁空氣同時進行熱量交換,通過熱回收,使得送入室內(nèi)的新鮮空氣的溫度接近室內(nèi)溫度,降低室內(nèi)的損耗同時保證人體的舒適和健康。 第三,過濾功能。 好的過濾一般能達到很高的級別,不但能過濾粉塵、灰塵、且?guī)в腥剡^濾技術的可99.97%過濾PM2.5,吸收空氣中的的甲醛二甲苯等有害物質,從Z大程度上保證室內(nèi)空氣質量,保護家人的健康! 三、法空新風系統(tǒng)可以解決的問題 1、不用開窗也能享受大自然的新鮮空氣 2、室內(nèi)家具衣物的發(fā)霉,微生物的滋生 3、霉雨季節(jié)除濕 3、新裝修的房子不敢入住 4、家人孩子受二手煙毒害 5、關窗太悶、開窗噪音大,帶來大量的灰塵增加家務負擔。 6、避免社會上廣泛議論的“空調病” 四、法空新風系統(tǒng)和其他通風方式的比較 1、開窗 開窗會導致氣流紊亂,可能把衛(wèi)生間和廚房的異味帶入客廳和臥室;衛(wèi)生間豎井可能產(chǎn)生異味“倒灌”現(xiàn)象;室外空氣夾帶大量室外的塵埃,影響室內(nèi)清潔衛(wèi)生;還有無法避免令人煩躁的噪音;采暖會造成大量的能源浪費,電費的浪費。鑒于以上原因,采用開窗的方式通風,您的生活品質將會大打折扣。 2、排氣扇:換氣扇無法連續(xù)排除室內(nèi)異味,滿足不了室內(nèi)新風的置換需求;容易損壞,后期維修費用增大;不能連續(xù)不斷地通風換氣;噪音較大;沒有新風導入時,排風阻力增大,效果不好。即使沒有以上缺點,考慮到排風扇風量小,作用范圍有限,您也不可能在每個房間都裝排氣扇,即使裝了也達不到效果。有汽車了,誰還會用馬車? 3、帶有部分新風的空調:壁掛式空調所接受的空氣來自空調本身,房間和空調機之間形成了一個封閉的循環(huán)系統(tǒng);有的略帶新風的ZY空調,是新風在室內(nèi)已形成正壓區(qū)域難以繼續(xù)送風;排風口處細菌大量繁殖,尤其是冬天,空調口的溫度更是細菌的溫床;無法達到室內(nèi)外空氣進行充分交換的目的,而且價格高于普通空調。 4、普通管道式送風:不易控制各個風口風量,無法根據(jù)個體需求改變送風;污濁空氣不能迅速排出,將造成污染;沒有通風路徑,氣流組織不佳;沒有排風,因此新風在已成正壓區(qū)域難以送入;噪音較大;壽命短,不能滿足連續(xù)通風的要求。跟新風系統(tǒng)比,就是游擊隊跟正規(guī)軍的區(qū)別。 5、空氣凈化器:只能吸附空氣中灰塵等顆粒物,無法消除有害分子,即使反復處理,效果依然很差。 6、空氣殺毒劑、空氣清新劑:在室內(nèi)噴射后,與原來的污濁空氣混合,相當于給室內(nèi)涂上了“偽裝”,麻痹人的鼻子,有點“掩耳盜鈴”的味道,不但治不了室內(nèi)空氣污染,而且還會二次污染,使室內(nèi)空氣更遭,其中的氟利昂還是大氣臭氧層的破壞者。 7、負離子發(fā)生器:運行時負離子很容易被異性電荷中和掉,即使不被中和掉的負離子也只有消毒殺菌作用,對于甲醛等有害氣體分子無清除效果。
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液相色譜儀能進行很多微量和復雜樣品分析,在分析界算是精密儀器。很多精密儀器都有一個共同點,那就是工作時受溫度影響,液相色譜儀也不列外,一般儀器都受溫度影響較大,其中流動相、色譜泵、色譜柱、檢測池、氘燈等受溫度影響較大。
液相色譜工作溫度大多都是15℃-35℃,當然每個廠家,每個型號的儀器也都不太一樣,20℃-30......
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自動固相微萃取SPME的有關要點:
?選取不同萃取頭,以適應不同應用。
?樣品在被萃取之前或在萃取的過程中都可以加熱或振搖、因此萃取時間可以有效縮短。
?纖維伸進樣品瓶內(nèi)的深度可以調整.因此纖維可在液體樣品的液面下液相萃取,或者液/固樣品的上層頂空氣樣上
頂空萃取。
? SPME中一簡單有效的樣品富集方法,能夠跨過復雜的樣品前處理濃酸步驟,直接進行樣品富集成分分析。
自動化固相微萃取法SPME與固相萃取SPE的區(qū)別:
SPE操作過程如下:
SPME操作過程如下:
- 示波器和萬用表究竟有何不同?
示波器和萬用表都是電子工程師日常開發(fā)、調試必不可少的設備。萬用表主要用于測試某一時間點的電壓/電流值等,示波器則是用以繪制電壓/電流隨時間變化的波形。那您知道兩者實際該如何正確應用嗎?
一、實測選擇
那么該如何判斷在什么測試條件下選擇示波器還是萬用表來測量呢?
以電容充放電過程為例,原理圖如圖1所示。使用5V直流電源給系統(tǒng)供電,當S1閉合時,電容處于充電狀態(tài);當S1斷開時,電容處于放電狀態(tài)。理想情況下,圖2為充放電波形解析,其中Ta為電容充電完成所需的時間,Tb為電容放電完成所需的時間。
圖1電容充放電源原理圖
圖2 電容充放電波形
若需要獲得一個更為精確的電壓值,應選擇萬用表。
從精度層面來看,萬用表的精度明顯是更勝一籌的。將示波器探頭或萬用表的紅黑表筆接在電容兩端,測試電容充電完成時的電壓。由圖3和圖4可見,萬用表測得電壓為2.60922V,示波器測得電壓為2.68000V(因為接入的是直流電源,所以電壓峰峰值=電壓有效值)。萬用表(DMM6000)的精度為0.0035 % 讀數(shù)+ 0.0007%量程,即其誤差范圍是±0.0001613V;示波器(ZDS4054 Plus)的精度為滿量程的2%,即其誤差范圍是±0.1600000V。
圖3萬用表實測
圖4 示波器實測
若需要觀察電壓隨時間變化的波形或測量充電/放電完成所需時間,應選擇示波器。
從時間維度來看,示波器可以直觀地觀察到電容充放電的過程并可通過光標或者【Measure】功能測得電容充電/放電完成所需時間。如圖5所示,通過自動測量得到上升時間(即電容充電完成所需時間)為9.4307s,下降時間(即電容放電完成所需時間)為9.6295s。
假設使用萬用表來測量,只能通過人工按間隔時間測量變化的電壓值并記錄,手動繪制波形圖。從示波器測量的上升時間來看,時長非常短。盡管人工每秒記錄一個數(shù)據(jù),上升時間最多只能記錄到9個數(shù)據(jù),而通過這9個數(shù)據(jù)還原的電壓變化情況是沒有參考意義的。與萬用表相比,示波器當前采樣率為2MSa/s(每秒鐘可采集2000 000個采樣點),這不僅還原度更高,還更為便捷,可以節(jié)省大量的時間和人力。
圖5 上升/下降時間實測
二、如何提高示波器精度
若是測單點電壓值,萬用表的精度確實是優(yōu)于示波器的。那么是否可以提高示波器的精度呢?答案是肯定的。
在測量過程中可以通過以下兩個方法來提高示波器的精度(減小示波器的測量誤差):1.使用合適衰減比的探頭;2.減小垂直檔位。
從圖3、圖4、圖6和圖7來分析,測量誤差范圍對比如表1所示。從表1的誤差對比來看,陰影部分為示波器不同測量條件下允許的測量誤差,萬用表的測量結果都在示波器測量允許的誤差范圍內(nèi)。但明顯可以看出,陰影面積是②>③>④。因此在本次實例中,可通過使用×10檔衰減比的探頭和垂直檔位減小為500mV/div的方法來提高示波器的精度。
圖6×1檔探頭測量
圖7 垂直檔位減小為500mV/div表1 測量誤差范圍對比
總結
當前萬用表能夠實現(xiàn)的測量,示波器也是能夠滿足的。除此以外,示波器共提供53種測量項,還支持FFT、協(xié)議解碼、電源分析、環(huán)路分析等功能。所謂術業(yè)有專攻,萬用表的精度比示波器高且體積小、更方便攜帶。因此,需根據(jù)實際需求,合理選擇測量設備。
以上內(nèi)容由西安安泰測試整理,安泰測試作為國內(nèi)專業(yè)測試儀器服務平臺,泰克長期合作伙伴,旨在為客戶提供豐富的測試產(chǎn)品選擇、完整的系統(tǒng)測試解決方案、專業(yè)的測試軟件開發(fā)、全面的技術支持和售后服務,幫助客戶更好的解決測試問題。如果您想了解更多測試方案,歡迎訪問安泰測試網(wǎng)www.agitek.com.cn。
- 示波器和萬用表究竟有何不同?
示波器和萬用表都是電子工程師日常開發(fā)、調試必不可少的設備。萬用表主要用于測試某一時間點的電壓/電流值等,示波器則是用以繪制電壓/電流隨時間變化的波形。那您知道兩者實際該如何正確應用嗎?
一、實測選擇
那么該如何判斷在什么測試條件下選擇示波器還是萬用表來測量呢?
以電容充放電過程為例,原理圖如圖1所示。使用5V直流電源給系統(tǒng)供電,當S1閉合時,電容處于充電狀態(tài);當S1斷開時,電容處于放電狀態(tài)。理想情況下,圖2為充放電波形解析,其中Ta為電容充電完成所需的時間,Tb為電容放電完成所需的時間。
圖1電容充放電源原理圖
圖2 電容充放電波形
若需要獲得一個更為精確的電壓值,應選擇萬用表。
從精度層面來看,萬用表的精度明顯是更勝一籌的。將示波器探頭或萬用表的紅黑表筆接在電容兩端,測試電容充電完成時的電壓。由圖3和圖4可見,萬用表測得電壓為2.60922V,示波器測得電壓為2.68000V(因為接入的是直流電源,所以電壓峰峰值=電壓有效值)。萬用表(DMM6000)的精度為0.0035 % 讀數(shù)+ 0.0007%量程,即其誤差范圍是±0.0001613V;示波器(ZDS4054 Plus)的精度為滿量程的2%,即其誤差范圍是±0.1600000V。
圖3萬用表實測
圖4 示波器實測
若需要觀察電壓隨時間變化的波形或測量充電/放電完成所需時間,應選擇示波器。
從時間維度來看,示波器可以直觀地觀察到電容充放電的過程并可通過光標或者【Measure】功能測得電容充電/放電完成所需時間。如圖5所示,通過自動測量得到上升時間(即電容充電完成所需時間)為9.4307s,下降時間(即電容放電完成所需時間)為9.6295s。
假設使用萬用表來測量,只能通過人工按間隔時間測量變化的電壓值并記錄,手動繪制波形圖。從示波器測量的上升時間來看,時長非常短。盡管人工每秒記錄一個數(shù)據(jù),上升時間最多只能記錄到9個數(shù)據(jù),而通過這9個數(shù)據(jù)還原的電壓變化情況是沒有參考意義的。與萬用表相比,示波器當前采樣率為2MSa/s(每秒鐘可采集2000 000個采樣點),這不僅還原度更高,還更為便捷,可以節(jié)省大量的時間和人力。
圖5 上升/下降時間實測
二、如何提高示波器精度
若是測單點電壓值,萬用表的精度確實是優(yōu)于示波器的。那么是否可以提高示波器的精度呢?答案是肯定的。
在測量過程中可以通過以下兩個方法來提高示波器的精度(減小示波器的測量誤差):1.使用合適衰減比的探頭;2.減小垂直檔位。
從圖3、圖4、圖6和圖7來分析,測量誤差范圍對比如表1所示。從表1的誤差對比來看,陰影部分為示波器不同測量條件下允許的測量誤差,萬用表的測量結果都在示波器測量允許的誤差范圍內(nèi)。但明顯可以看出,陰影面積是②>③>④。因此在本次實例中,可通過使用×10檔衰減比的探頭和垂直檔位減小為500mV/div的方法來提高示波器的精度。
圖6×1檔探頭測量
圖7 垂直檔位減小為500mV/div表1 測量誤差范圍對比
總結
當前萬用表能夠實現(xiàn)的測量,示波器也是能夠滿足的。除此以外,示波器共提供53種測量項,還支持FFT、協(xié)議解碼、電源分析、環(huán)路分析等功能。所謂術業(yè)有專攻,萬用表的精度比示波器高且體積小、更方便攜帶。因此,需根據(jù)實際需求,合理選擇測量設備。
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