贝塔射线扬尘检测仪【FT--YC01】
贝塔射线扬尘检测仪可自动测量和记录浓度,采用的是贝塔射线吸收法的工作原理,将C-14作为发射源,其发射恒定的高能量电子,样品空气通过切割器以恒定的流量经过进样管,颗粒物截留在滤膜上。β射线通过滤膜时,能量发生衰减,通过对衰减量的测定计算出颗粒物的质量,根据采样流量、采样时间和滤膜面积来计算实际状态下环境空气中颗粒物的浓度。
贝塔射线扬尘检测仪可选配风向、风速、视频监控、LED显示屏。
贝塔射线扬尘检测仪性能指标:
项目
|
性能指标
|
原理
|
β射线吸收法
|
浓度测量范围
|
(0~10)mg/m3
|
检出限
|
1μg/m3
|
示值误差
|
不大于±20%
|
示值重复性
|
不大于10%
|
时钟误差
|
不大于±20s,正常工作状态
|
不大于±2min,断电状态
|
温度测量示值误差
|
不大于±2℃,(-30~50)℃
|
流量稳定性
|
设定流量的±8%,24h内
|
设定流量的±4%,24h平均流量
|
时间分辨率
|
60s
|
校准膜重现性
|
不大于±2%(标称值)
|
电压变化稳定性
|
标准膜测量值的变化不大于±5%(标称值)
|
平行性
|
≤10%
|
参比方法比对测试
|
斜率:1±0.15;截距:(0±10)μg/m3;相关系数≥0.95
|
数据有效率
|
不低于85%
|
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
X-Ray射线检测设备是一种检测技术,通过X射线仪检测物体的内部结构,可以
发表于 11-06 15:41
•140次阅读
随着科技的不断进步,美容仪已经成为现代生活中不可或缺的一部分。为了确保美容仪在使用过程中的安全性和稳定性,其气密性的检测显得尤为重要。今天,我们将为您介绍美容
发表于 07-10 14:24
•273次阅读
甲烷浓度检测仪中常见的检测技术及其应用
发表于 07-08 10:47
•540次阅读
地下人防空间环境检测仪介绍
发表于 07-01 11:05
•209次阅读
选择合适的气密性检测仪模具是保证产品防水性能和质量的关键步骤。气密性检测仪模具的选择应根据产品特性、检测要求、生产环境等因素综合考虑。以下是一些关于如何选择合适的气密性检测仪模具的建议
发表于 05-23 10:58
•243次阅读
锂电池检测仪和蓄电池检测仪都是用于检测电池性能和状态的仪器,但它们针对的电池类型和检测重点有所不同。
发表于 05-09 18:07
•1728次阅读
由深圳佳金源锡膏厂家来讲一下PCBA加工中SPI锡膏检测仪运用方法的详细介绍:一、什么是SPI锡膏检测仪?SPI锡膏检测仪是一种用于检测PC
发表于 04-24 15:26
•1017次阅读
搭建和软件编程等方面。本文将详细介绍光耦检测仪的制作方法,包括电路设计和搭建、元器件选型、软件编程等方面。 一、光耦检测仪的电路设计和搭建 1.选取合适的光耦件 光耦件根据不同的应用需求有不同的类型和参数要求。
发表于 04-01 18:10
•2397次阅读
气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将
发表于 03-19 15:25
•464次阅读
密性检测仪是一种高精度、高效率、非侵入性的检测工具,广泛应用于多个领域。以下是气密性检测仪的四大优势:
高精度:气密性检测仪可实现高精度检测
发表于 03-02 11:20
•711次阅读
气密检测仪是现代制造业常用的检测设备之一,主要用于检测产品的密封性能。为保证检测仪器的准确性和可靠性,实现自检功能至关重要。本文将详细介绍如
发表于 02-19 17:54
•420次阅读
气密性检测仪又称气密性真空检测仪,是一种重要的工业工具,广泛应用于各种需要进行气密性检测的场合。其主要功能是检测产品的气密性能,以确保产品的质量和安全。气密性
发表于 01-30 10:37
•442次阅读
气体检测仪手持终端定制_便携式多种气体检测仪|气体检测仪方案。手持气体检测仪终端在工业施工等领域具有重要的作用。该仪器可以有效地检测到可燃气
发表于 01-23 19:44
•965次阅读
检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC
发表于 01-17 15:08
•1371次阅读
高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪
发表于 01-10 10:50
•706次阅读
评论