气体检测仪出厂检验报告-山盾科技
气体检测仪出厂检验报告山盾科技

项目名称:目录目录 (3)第1章验证范围 (4)1.1验证条件 (4)1.2验证方式 (4)1.3验证依据 (4)第2章技术要求验证 (5)2.1技术要求验证项目 (5)2.1.1铭牌标贴 (5)2.1.2外观 (5)2.1.3功能要求 (5)2.1.4安全要求 (5)2.1.5操作说明书 (6)2.1.6检测范围 (6)2.2技术要求验证结果 (6)第3章性能指标验证 (7)3.1性能指标 (7)3.2使用条件 (7)3.3性能指标验证结果 (7)3.3.1示值误差 (7)3.3.2重复性 (8)3.3.3漂移 (9)3.3.4响应时间 (10)第4章产品验证综述和评估结果 (11)第1章验证范围1.1验证条件根据JJF 1421-2013,验证条件如下:⏹环境温度:0~40℃,试验期间的温度变在士5℃以内⏹湿度:相对湿度在85%以下⏹大气压:在86~106kPa压力下,其变化幅度在5%以内⏹电源电压:(220士22)V AC⏹电源频率:(50士0.5)Hz⏹空气中一氧化碳气体标准物质,扩展不确定度不大于2.0%(k=2)⏹零点气,高纯氮气(纯度不小于99.999%)⏹流量控制器,(0-1000)mL/min,精确度级别不低于4级⏹秒表,分辨力小于等于0.1s1.2验证方式验证场合分为实验室检测和现场检测两个部分,实验室检测3套完整的系统,现场检测2套。
1.3验证依据JJF 1421-2013 一氧化碳检测报警器型式评价大纲JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程第2章技术要求验证2.1技术要求验证项目2.1.1铭牌标贴仪器在醒目处应标识产品铭牌,铭牌标识应符合GB/T13306的要求。
铭牌必须包括:⏹名称及型号⏹测定对象⏹测定浓度范围⏹使用温度范围⏹电源类别及容量⏹制造商名称⏹生产日期和生产批号2.1.2外观所有显示部分文字应为中文字符,且字符均匀、清晰,屏幕无暗角、黑斑、彩虹、气泡、闪烁等现象,能用显示屏提示进行全程序操作,说明功能的文字、符号和标志端正。
VOC气体检测仪-山盾科技
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VOC检测仪整体概述用户选型指南v1.0.42014-2015 山盾科技(深圳)有限公司版权所有.该文档所包含的信息为山盾科技(深圳)有限公司专有。
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目录1 什么是VOCs (2)2 VOC和TVOC检测方式 (4)3 PID传感器检测VOC原理 (5)4 VOC检测仪检测范围 (7)5 VOC检测仪价格区间 (9)6 VOC检测仪选购要点 (11)1什么是VOCsVOC是挥发性有机化合物(volatile organic compounds)的英文缩写。
普通意义上的VOC就是指挥发性有机物;但是环保意义上的定义是指活泼的一类挥发性有机物,即会产生危害的那一类挥发性有机物。
VOC即挥发性有机化合物,对人体健康有巨大影响。
当居室中的VOC达到一定浓度时,短时间内人们会感到头痛、恶心、呕吐、乏力等,严重时会出现抽搐、昏迷,并会伤害到人的肝脏、肾脏、大脑和神经系统,造成记忆力减退等严重后果。
家庭装饰装修过程中使用的涂料是室内VOC的主要来源之一。
所以,各国都对涂料等装饰装修材料中的VOC含量做了限制。
有关规定从2005年7月1日起强制执行的涂料国标《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中VOC含量的定义是:“涂料中总挥发物含量扣减水分含量,即为涂料中挥发性有机化合物含量。
”一般说来,材料中所含VOC越少,它对人体的危害就越轻微。
涂料国标中对内墙涂料中VOC含量的要求是:不得高于每升200克。
国外发达国家对涂料中VOC含量的限制很严格。
以欧盟而言,一类(亚光类)涂料不得高于每升30克,二类(有光类)不得高于每升200克;而在国内,国家环保总局最新发布的水性内墙涂料环境标志产品认证要求规定,VOC不得高于每升100克;北京市制定的《室内装饰装修涂料安全健康质量评价规则》,对VOC的要求是必须在每升125克以下。
氢气检测仪使用说明书山盾科技

山盾科技Multi Pro 600氢气检测仪用户使用手册v1.0.22014-2015 山盾科技(深圳)有限公司版权所有.该文档所包含的信息为山盾科技(深圳)有限公司专有。
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阅读说明用户须知非常感谢您选择使用本公司的Multi Pro 600氢气检测仪(以下简称Multi Pro 600)。
在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册。
本手册涵盖产品使用的各项重要信息及数据,用户必须严格遵守其规定,方可保证Multi Pro 600的正常运行。
同时,相关信息可帮助用户正确使用该产品,并获得准确的分析结果,节省由于咨询等服务产生的额外成本。
注意事项本手册介绍了Multi Pro 600的具体应用,以及如何启动、操作和维护。
需特别指出的是,本手册中的警告和安全信息至关重要,能有效地避免不恰当的操作。
本手册所述产品的开发、制造、测试都把适当的安全标准放在首位。
因此,如果用户按照本手册指导进行安装、核准使用和维护,可避免因操作不当而造成的常规使用中的财产损失和人身危害。
本手册内容仅供参考,如有变更,恕不另行通知!安全事项在打开仪器外壳前,必须切断电源。
切勿擅自或任意拆卸传感器。
请在符合仪器正常运行的环境条件下使用仪器。
在仪器安装和操作的过程中请严格遵守国家相关标准要求。
公司联系方式目录阅读说明 (1)用户须知 (1)注意事项 (1)安全事项 (1)公司联系方式 (1)1 简介 (4)1.1 产品概述 (4)1.2 产品特点 (4)2 技术参数 (5)3 仪器安装 (6)3.1 安装场所 (6)3.2 仪器结构尺寸 (7)3.3 安装说明 (7)3.4 电缆选择 (7)3.5 接线方式 (8)3.5.1 接线端子图解 (8)3.5.2 3线制4-20mA接线图 (10)3.5.3 4线制4-20mA接线图 (10)3.5.4 4线制RS485信号传输接线图 (11)3.5.5 2路4-20mA信号输出接线图 (11)3.6 报警继电器接线方式 (12)4 开始监测 (12)4.1 线路检查 (12)4.2 仪器监测状态 (13)4.2.1 仪器开机自检和预热状态 (13)4.2.2 正常监测状态 (13)4.2.3 一级报警状态 (14)4.2.4 二级报警状态 (14)5 仪器操作 (15)5.1 调零 (15)5.2 标定 (16)5.3 参数设置 (17)6 仪器维护 (17)6.1 传感器使用寿命 (17)6.2 传感器更换 (17)1简介1.1产品概述Multi Pro 600系列氢气检测仪可以24小时实时采集现场所测气体的浓度,并判断是否超过报警阈值,根据判断结果执行对应报警动作,同时将采集的数据和报警信息传送至气体报警控制器,能在各个工业领域起到在线监测和记录的作用。
可燃气体报警系统检测报告
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A
符合设计要求
合格
外观及标识
C
外观应整洁完好,产品标志、质量检验标志、认证标志清晰齐全
合格
设置位置
B
符合设计要求
合格
安装
安装牢固及接地标志
B
牢固,有接地标志
#
合格
布置空间
C
…
设置有人值班的场所
合格
壁挂式安装
&
C
符合要求
合格
\
检测
项目
%
检测内容
项目
类别
实测记录
/
结论
引入控制器的缆线
合格
设备的专用工作接地线
B
MIN=4mm2铜芯绝缘软线
$
合格
防爆场所
接线盒与保护管路的材质及管路连接
B
¥
接线盒应采用防爆线盒,爆炸危险环境应采用镀锌钢管配线,钢管之间采用螺纹连接
合格
保护管路(槽)的接地或接零
》
B
铜芯软导线截面积不小于4mm2
合格
系统电源
末级配电箱配电设置
#
A
符合设计要求
合格
末级配电箱主、备电源切换
合格
净空
、
C
周围应留下不小于的净空
合格
:
安装环境
C
安装在无冲击、无振动、无强电磁场干扰的场所
合格
其他技术要求
C
符合要求
合格
报警性能
A
探测器的低限报警响应时间不应超过30s
合格
探测器的报警回路
B
可燃气体探测器不应接入火灾报警系统控制器的探测回路
合格
]
氢气检测仪使用说明书-山盾科技
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山盾科技Multi Pro 600氢气检测仪用户使用手册v1.0.22014-2015 山盾科技(深圳)有限公司版权所有.该文档所包含的信息为山盾科技(深圳)有限公司专有。
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同时,相关信息可帮助用户正确使用该产品,并获得准确的分析结果,节省由于咨询等服务产生的额外成本。
注意事项本手册介绍了Multi Pro 600的具体应用,以及如何启动、操作和维护。
需特别指出的是,本手册中的警告和安全信息至关重要,能有效地避免不恰当的操作。
本手册所述产品的开发、制造、测试都把适当的安全标准放在首位。
因此,如果用户按照本手册指导进行安装、核准使用和维护,可避免因操作不当而造成的常规使用中的财产损失和人身危害。
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切勿擅自或任意拆卸传感器。
请在符合仪器正常运行的环境条件下使用仪器。
在仪器安装和操作的过程中请严格遵守国家相关标准要求。
公司联系方式目录阅读说明 (1)用户须知 (1)注意事项 (1)安全事项 (1)公司联系方式 (1)1 简介 (4)1.1 产品概述 (4)1.2 产品特点 (4)2 技术参数 (5)3 仪器安装 (6)3.1 安装场所 (6)3.2 仪器结构尺寸 (7)3.3 安装说明 (7)3.4 电缆选择 (7)3.5 接线方式 (8)3.5.1 接线端子图解 (8)3.5.2 3线制4-20mA接线图 (10)3.5.3 4线制4-20mA接线图 (10)3.5.4 4线制RS485信号传输接线图 (11)3.5.5 2路4-20mA信号输出接线图 (11)3.6 报警继电器接线方式 (12)4 开始监测 (12)4.1 线路检查 (12)4.2 仪器监测状态 (13)4.2.1 仪器开机自检和预热状态 (13)4.2.2 正常监测状态 (13)4.2.3 一级报警状态 (14)4.2.4 二级报警状态 (14)5 仪器操作 (15)5.1 调零 (15)5.2 标定 (16)5.3 参数设置 (17)6 仪器维护 (17)6.1 传感器使用寿命 (17)6.2 传感器更换 (17)1简介1.1产品概述Multi Pro 600系列氢气检测仪可以24小时实时采集现场所测气体的浓度,并判断是否超过报警阈值,根据判断结果执行对应报警动作,同时将采集的数据和报警信息传送至气体报警控制器,能在各个工业领域起到在线监测和记录的作用。
气体检测仪检测标准数据
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气体检测仪检测标准数据气体检测仪是一种用于检测环境中各种气体浓度的仪器,其准确性和可靠性对于保障人员安全和环境保护具有重要意义。
本文将介绍气体检测仪的检测标准数据,以便用户更好地了解和正确操作气体检测仪。
首先,气体检测仪的检测标准数据包括测量范围、测量精度、响应时间、重复性、灵敏度等指标。
测量范围是指气体检测仪能够检测的气体浓度范围,通常以最小测量范围和最大测量范围来表示。
测量精度是指气体检测仪测量结果与实际值之间的偏差,通常以百分比或者浓度单位来表示。
响应时间是指气体检测仪从接收到气体信号到显示结果所需的时间,重复性是指在相同条件下,气体检测仪进行多次测量所得结果之间的偏差。
灵敏度是指气体检测仪对于目标气体的检测能力。
其次,不同类型的气体检测仪对于不同气体的检测标准数据也有所不同。
例如,可燃气体检测仪的测量范围通常以LEL(下限爆炸浓度)或者%LEL来表示,而有毒气体检测仪的测量范围通常以ppm(百万分之一)或者mg/m3来表示。
此外,不同品牌和型号的气体检测仪在检测标准数据方面也存在一定差异,用户在选择和使用气体检测仪时应该根据实际需要进行选择,并严格按照厂家提供的说明书进行操作。
最后,正确的使用和维护气体检测仪对于保证其检测准确性和可靠性同样至关重要。
在使用气体检测仪进行检测时,应该注意环境温度、湿度、气压等因素对于检测结果的影响,确保气体检测仪处于正常工作状态。
同时,定期对气体检测仪进行校准和维护,保证其检测结果的准确性和可靠性。
在存放和携带气体检测仪时,应该注意避免高温、高湿、腐蚀性气体等环境,以免影响其性能和寿命。
总之,气体检测仪的检测标准数据对于用户选择和正确使用气体检测仪具有重要指导意义。
用户在使用气体检测仪时,应该充分了解其检测标准数据,并严格按照厂家提供的操作说明进行操作,以保证检测结果的准确性和可靠性。
同时,定期进行校准和维护,确保气体检测仪处于良好工作状态,以保障人员安全和环境保护。
气体检测仪检测标准数据

气体检测仪检测标准数据气体检测仪是一种用于检测空气中各种气体浓度的仪器设备,它广泛应用于工业生产、环境监测、安全防护等领域。
而对于气体检测仪的性能和准确性,很大程度上取决于其检测标准数据。
本文将针对气体检测仪检测标准数据进行详细介绍,以帮助用户更好地了解和使用气体检测仪。
首先,气体检测仪的检测标准数据通常包括以下几个方面,测量范围、测量精度、响应时间、重复性、线性误差等。
其中,测量范围是指气体检测仪能够检测的气体浓度范围,通常以最小测量范围和最大测量范围来表示。
测量精度则是指气体检测仪对于实际气体浓度的测量准确程度,通常以百分比或者ppm(百万分之一)来表示。
响应时间是指气体检测仪从接收到气体信号到输出检测结果所需的时间,重复性是指在相同条件下,气体检测仪对同一气体浓度的测量结果的稳定性,而线性误差则是指气体检测仪在不同浓度下的测量结果与真实值之间的偏差程度。
其次,对于不同类型的气体检测仪,其检测标准数据可能会有所不同。
例如,对于可燃气体检测仪,其测量范围通常为0-100%LEL(下限爆炸浓度),而对于有毒气体检测仪,则通常以ppm为单位进行测量。
此外,不同的气体检测仪在测量精度、响应时间和重复性等方面也会有所差异,用户在选择气体检测仪时需要根据实际需求进行选择。
再次,为了保证气体检测仪的准确性和可靠性,用户在使用气体检测仪时需要严格按照其检测标准数据进行操作。
例如,在进行气体浓度测量时,需要确保气体检测仪的测量范围能够覆盖实际浓度范围,并且在测量精度要求较高的情况下,需要对气体检测仪进行定期校准和维护,以确保其测量结果的准确性和稳定性。
最后,随着科技的不断发展,气体检测仪的检测标准数据也在不断完善和提高。
用户在选择气体检测仪时,除了关注其基本性能参数外,还应该关注其检测标准数据是否符合国家标准或行业标准,并且在使用过程中要严格按照相关操作规程进行操作,以确保气体检测仪的准确性和可靠性。
总之,气体检测仪的检测标准数据是评价其性能和准确性的重要指标,用户在选择和使用气体检测仪时需要充分了解其检测标准数据,并严格按照相关要求进行操作,以确保其在实际应用中能够发挥最大的作用。
可燃气体变送器校验报告

可燃气体变送器校验报告本报告是根据国家有关的技术标准规定,完成的关于可燃气体变送器校验的报告。
首先,现场使用的可燃气体变送器由ABC品牌生产,型号为123。
该变送器的工作原理包括一个接入口,用于检测进口气体的浓度,再经过模拟转换器将信号转换为直流电信号,以满足仪表的输出要求。
其次,在校验前,我们要进行设备的外观检查,它的外观检查符合国家技术标准的要求,没有外观破损和变形的现象。
校验时,我们首先检查该探头的压力安装高度和位置,之后我们使用校验设备检查可燃气体变送器的输出电压和电流,检查结果显示,电压和电流均符合规定要求。
此外,我们还进行了噪声测试,在正常工作状态下,可燃气体变送器噪声均在要求范围之内。
在校验前,我们也对变送器与仪表之间的数据通信接口进行了测试,结果显示通信正常。
总体而言,在本次可燃气体变送器校验中,全部检测项目的检测结果均符合国家技术标准的要求,证明可燃气体变送器状态良好。
变送器可以正常使用。
最后,在使用过程中,应定期进行校验,确保变送器一直处于良好状态,以确保安全稳定地使用可燃气体监测系统。
以上就是本次可燃气体变送器校验的主要内容。
注:本校验使用的是 AAA Certification Company 校验服务,完成于20XX年X月X日。
气体检测仪数值标准

气体检测仪数值标准气体检测仪是一种用于监测环境中气体浓度的仪器,广泛应用于工业生产、环境保护、安全检测等领域。
为了确保气体检测仪的准确性和可靠性,制定了一系列的数值标准,以便对气体浓度进行准确的监测和评估。
首先,气体检测仪的数值标准应该符合国家标准或行业标准,比如在中国,气体检测仪的数值标准应该符合《气体检测仪通用技术条件》(GB3836.1-2010)等相关标准。
这些标准包括了气体检测仪的性能要求、技术指标、安全要求等内容,确保了气体检测仪在使用过程中的安全可靠性。
其次,气体检测仪的数值标准应该具有一定的灵敏度和准确性。
对于不同类型的气体,其浓度范围和测量精度要求也有所不同。
比如对于可燃气体,气体检测仪的数值标准应该能够在较低的浓度下进行准确的监测,以便及时发现潜在的安全隐患。
而对于有毒气体,气体检测仪的数值标准则需要具有较高的灵敏度,能够及时发现气体浓度超标的情况,以保障人员的安全。
另外,气体检测仪的数值标准还应该具有一定的稳定性和可靠性。
在不同的环境条件下,气体检测仪的数值标准应该能够保持稳定的测量精度,不受温度、湿度、压力等因素的影响。
这就要求气体检测仪在设计和制造过程中,要考虑到各种环境因素对测量结果的影响,并进行相应的校准和调试,以确保其数值标准的稳定性和可靠性。
此外,气体检测仪的数值标准还应该具有一定的实用性和适用性。
在实际使用中,气体检测仪的数值标准应该能够满足不同行业、不同场景下的监测需求,能够对常见的气体进行准确监测,并能够及时报警,以便采取相应的措施,保障人员和设备的安全。
总之,气体检测仪的数值标准是保障其准确性和可靠性的重要保障。
只有严格遵守相关的标准要求,才能够确保气体检测仪在实际使用中能够发挥其应有的监测和预警作用,保障人员和设备的安全。
因此,制定和执行严格的气体检测仪数值标准,对于各行各业来说都具有重要的意义。
气体检测仪研究报告
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气体检测仪研究报告随着工业化和城市化的发展,空气污染问题越来越引起人们的关注。
空气中的污染物不仅会对人类健康造成严重影响,还会对环境和生态系统造成破坏。
为了保护人类健康和环境,需要对空气中的污染物进行检测和监测。
气体检测仪作为一种重要的检测设备,被广泛应用于环境监测、工业安全、消防救援等领域。
本文将对气体检测仪的原理、分类、应用等方面进行探讨和分析。
一、气体检测仪的原理气体检测仪是一种测量空气中某种或多种气体浓度的设备。
气体检测仪的原理是利用气敏元件对目标气体的选择性敏感性来实现气体浓度的测量。
气体检测仪的气敏元件主要有电化学传感器、光学传感器、红外传感器、热导传感器等。
不同的气敏元件对不同的气体具有不同的敏感性,因此需要根据需要选择相应的气敏元件。
二、气体检测仪的分类气体检测仪按照测量原理和测量方式可以分为多种类型,如下: 1. 电化学气体检测仪:利用电化学反应原理,将目标气体通过电化学反应转化为电流信号,从而实现气体浓度的测量。
2. 光学气体检测仪:利用目标气体吸收特定波长的光线的原理,通过光学传感器测量吸收光线的强度,从而实现气体浓度的测量。
3. 红外气体检测仪:利用目标气体吸收特定波长的红外线的原理,通过红外传感器测量吸收红外线的强度,从而实现气体浓度的测量。
4. 热导气体检测仪:利用目标气体的热导率与浓度成正比的原理,通过热导传感器测量气体的热导率,从而实现气体浓度的测量。
5. 电离气体检测仪:利用目标气体的电离能力和导电性的原理,通过电离传感器测量气体的电离程度,从而实现气体浓度的测量。
三、气体检测仪的应用气体检测仪广泛应用于环境监测、工业安全、消防救援等领域。
具体应用如下:1. 环境监测:气体检测仪可以用于检测空气中的污染物浓度,如二氧化硫、氮氧化物、臭氧等。
通过对空气中污染物浓度的监测,可以及时采取措施减少污染物的排放,保护环境和人类健康。
2. 工业安全:气体检测仪可以用于检测工业场所中的有毒气体浓度,如氨气、氯气、硫化氢等。
气体检测仪培训资料-山盾科技
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等。 挥发性有机物(VOC)一般都是碳氢氧化合物, 都能够燃烧,同样的道理,这些化合物毒性太大, 甚至不能当作普通有毒气体用电化学传感器去测量, 只能用PID传感器去监测,才能把VOC浓度控制在安 全浓度以下。
山盾科技(深圳)有限公司
有毒气体和可燃气体的分类
惰性气体如何检测?
惰性气体的化学性质很稳定,常见的有氮气 (N2)、氦气(He)、二氧化碳(CO2)等,这一类 气体的检测不能强攻,只能智取,它们既不能燃烧, 也不能在常规条件下发生电化学反应,不能直接检测 其含量,只能间接的获取。 比如需要测量空气中的N2的含量,先把空气中其 它的气体的含量测出来,再用100%减去其它气体含量 的总和,得到的就是空气中N2的含量。所以空气中 N2检测仪实际上就是O2检测仪。 所以惰性气体测量的前提是,知道待测环境中其 它能直接测量的气体的种类,否则无法准确测量。 CO2一般是用红外传感器来测量。
山盾科技(深圳)有限公司
气体检测仪测量数据传输方式
RS485
数字信号传输方式,必须要用4根线,两根电源 线,两根信号线。 优点:测量结果精确传输,没有任何传输误差, 采用总线的方式集成仪器,一个控制器上可以挂接64 台仪器,可以节省大量布线成本,仪器可以接受控制 器指令被远程控制。 不足:仪器集成时需要通讯协议,不同厂家的仪 器通讯协议不同,有一定的软件调试工作量。
%LEL无法参与换算,不同可燃气体的爆炸下限不同, 而且不是一个确切的数字。
山盾科技(深圳)有限公司
气体检测仪技术参数术语解释
TWA报警点
英文全称:Time-weighted average 中文直译:时间加权平均值,或者时量平均浓度 TWA限制是在通常的一个8小时工作日和40小时 工作周内一种在空气中的化学制品的时间加权平均 浓度,在这个限制下这种化学制品几乎不会对天天 接触它的工作人员产生有害影响。 TWA的计算方法: 在8小时内,定时取数,然 后求平均值,考虑到结果的有效性和实用性,规定 采样间隔的时间不大于15分钟,然后所有的结果相 加平均即作为8小时TWA值。
山盾氧报警说明书

山盾氧报警说明书山盾科技公司的氧气检测报警仪,采用全新的电路,配合原装进口氧气传感器,检测精准,反应灵敏,适用于各种复杂环境下长期监测氧气浓度,整机符合EMC设计标准,超强抗电磁干扰能力,多种信号输出方式,能同时输出4-20mA模拟信号、RS485数字信号、无线数字信号,同时山盾科技公司的该款产品还具备以下技术指标:氧气检测报警仪技术指标:检测气体:氧气检测原理:电化学&紫外光谱吸收检测方式:自由扩散式(泵吸式可选),固定、在线、长期连续工作安装方式:壁挂式、流通式、抱管式(管道螺纹尺寸:M45X1.5mm 或管道中气体抽出检测)测量范围:0~1ppm、10ppm、100ppm、1000ppm、5000ppm、10000ppm、200mg/L可选分辨率:0.001ppm,0.01ppm,0.1ppm、1ppm、1mg/L(视具体量程而定)精度:≤±3%(可选配更高要求)重复性:≤±1%零点漂移:≤±1%(F.S/年)响应时间:≤20秒(T90)恢复时间:≤20秒界面显示:2.0寸高清工业彩屏数据存储:5秒存储一次,5年报警输出:输出声+光报警信号输出:用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(可选配无线信号传输,节省安装成本)a、三线制4-20mA电流信号输出,可连接各种报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统b、RS-485数字信号输出,连接RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配功能)c、2组继电器输出:无源触电容量220VAC 3A或24VDC 3A(选配功能)d、报警信号输出:现场声光报警,报警声音:> 110 分贝外壳材质:压铸铝+喷砂氧化,防爆防腐蚀防爆等级:ExdII CT6防护等级:IP66执行标准:GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010工作温度:-20℃~+70℃(特殊要求需要定制)工作湿度:≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器)工作电压:24VDC(12-36VDC),可选配直接连接220V电压最大功耗:≤3W工作压力:≤200Kpa尺寸:194×155×70mm(L×W×H)重量:约1.8Kg质量保证:质保一年,一年内免费维修,终身维护(专业技术研发团队24小时为您提供最完善的服务以及为您解决任何技术困扰) 其它:可根据实际检测环境定制开发相应功能。
山山空气检测仪质量问题

山山空气检测仪质量问题摘要:1.引言:介绍山山空气检测仪的质量问题2.山山空气检测仪的质量问题表现3.产生质量问题的原因4.解决山山空气检测仪质量问题的方法5.结论:对山山空气检测仪质量问题的总结正文:【引言】近日,山山空气检测仪被曝光存在质量问题,引发了公众的广泛关注。
作为一款家居环境中常见的空气质量检测工具,山山空气检测仪的质量问题无疑给人们的健康生活带来了隐患。
本文将对山山空气检测仪的质量问题进行详细分析,并探讨产生质量问题的原因以及解决方法。
【山山空气检测仪的质量问题表现】山山空气检测仪的质量问题主要表现在以下几个方面:1.检测数据不准确:部分用户反映,山山空气检测仪的检测数据与实际情况相差较大,无法真实反映室内空气质量。
2.设备故障率高:部分用户在使用过程中发现,山山空气检测仪容易出现故障,影响正常使用。
3.产品使用寿命短:有些用户表示,山山空气检测仪在使用一段时间后,性能明显下降,甚至无法正常工作。
【产生质量问题的原因】山山空气检测仪之所以出现质量问题,可能与以下几个因素有关:1.生产工艺不当:在生产过程中,可能存在生产工艺不够成熟、生产环境不达标等问题,导致产品质量不稳定。
2.零部件质量问题:部分零部件可能存在质量问题,影响了整个产品的性能和寿命。
3.质量管理体系不健全:企业可能在质量管理方面存在不足,如质量检测流程不完善、质量把控不严格等。
【解决山山空气检测仪质量问题的方法】针对山山空气检测仪的质量问题,可以从以下几个方面着手解决:1.改进生产工艺:企业应不断优化生产工艺,提高生产环境标准,确保产品质量稳定。
2.选用优质零部件:企业需要严格把关零部件供应商,确保零部件质量可靠,提高产品性能和寿命。
3.完善质量管理体系:企业应加强质量管理,建立健全质量检测流程,严格执行质量把控标准。
【结论】山山空气检测仪的质量问题不仅影响了消费者的使用体验,还可能对人们的健康生活造成隐患。
企业应正视质量问题,深入分析原因,采取有效措施进行改进。
气体检测仪检测标准
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气体检测仪检测标准气体检测仪是一种用于检测环境中气体浓度的设备,广泛应用于工业生产、环境保护、安全监测等领域。
为了确保气体检测仪的准确性和可靠性,制定了一系列的检测标准,以规范气体检测仪的设计、生产、使用和维护。
本文将介绍气体检测仪的检测标准,以便相关人员在实际操作中能够遵循标准,保证检测结果的准确性和可靠性。
首先,气体检测仪的设计和生产需要符合相关的标准要求。
包括但不限于外观设计、结构材料、电路原理、灵敏度和分辨率等方面的要求。
设计和生产厂家必须严格按照标准进行操作,确保产品的质量和性能达到标准要求。
其次,气体检测仪的使用和维护也需要按照标准进行。
在使用过程中,操作人员必须严格按照说明书进行操作,保证检测仪的准确使用。
同时,定期对检测仪进行维护和校准,确保其长期稳定的工作性能。
维护和校准的过程也需要按照标准要求进行,以保证操作的准确性和可靠性。
此外,气体检测仪的检测结果需要符合标准要求。
检测结果的准确性是气体检测仪的核心指标,直接关系到人员和环境的安全。
因此,在进行气体检测时,操作人员必须按照标准操作程序进行,保证检测结果的准确性和可靠性。
同时,对于异常情况的处理也需要按照标准要求进行,确保操作的安全性和有效性。
最后,对于气体检测仪的质量管理也需要按照标准进行。
包括但不限于产品质量控制、售后服务、技术支持等方面的要求。
制定和执行严格的质量管理体系,是保证气体检测仪质量的关键所在,也是保障用户权益的重要措施。
总之,气体检测仪的检测标准是保证其准确性和可靠性的重要保障。
制定和执行严格的标准要求,是确保气体检测仪在设计、生产、使用和维护过程中能够达到预期性能的关键所在。
只有严格遵循标准要求,才能保证气体检测仪在实际应用中发挥其应有的作用,保障人员和环境的安全。
燃气表出厂检验报告单
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目测
7
机电转换误差
机械读数与电子读数无误差
跑合台、目测
8
抗磁干拢
强磁干扰计数器时,并闭阀门并声音提示
磁钢、目测
9
防护印封
防拆帽完整
目测
质检主管: 日期:
成品出厂检验
报告单
产品名称
燃气表
批次号
产品型号规格
QG-C-G4.0
项目
序号
检验项目
技术要求
检验方法
检验数量
合格数量
合格率
检验员
1
外观检查
①铭牌标示正确
②表面涂层均匀、无气泡、无划痕
③计数器数字清晰
目测
2
压力损失
≤250Pa
斜管压力计
3
直流稳压电源、目测断电Fra bibliotek护功能断电时,阀门关闭、蜂鸣器报警、液晶显示“欠压 请换电池 阀关”
直流稳压电源、目测
控制功能
①正确读取IC卡购气值开阀
②剩余与新购气量累加正确
③剩余气量为零时,关阀
目测
气量不足提示
剩余气量小于10m3时报警
目测
误操作提示
非本系统和用户卡或其它异物插入时,报警提示
目测
IC卡交易完成提示
计量稳定性
测试流量点的示值误差最大值与最小值之差小于0.6%
示值误差检测台
4
整机密封性能
空气压力20kPa时,无泄漏
气密性检测台
5
示值
误差
qmin≤q<qt
-3%≤E≤+3%
示值误差检测台
qt≤q≤qmax
-1.5%≤E≤+1.5%
有害气体检测仪检测报告
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气体纯化器校验报告
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气体纯化器校验报告1. 引言气体纯化器作为一种重要的设备,广泛应用于化学实验室、制药工厂和半导体制造等领域。
它能够有效去除空气中的杂质和有害气体,确保实验环境的安全和准确性。
为了保证气体纯化器的正常运行和性能达到规定标准,本文进行了一项校验报告,详细介绍了校验的步骤和结果。
2. 校验步骤2.1 校验前准备在进行校验之前,我们需要准备以下的器材和材料:•校验气体:我们选择了标准气体作为校验气体,以确保校验的准确性和可靠性。
•校验仪器:校验仪器包括气体检测仪和温湿度计,用于测量气体纯化器的出口气体浓度和环境条件。
•校验记录表:用于记录校验过程中的数据和结果,便于后续分析和比对。
2.2 校验步骤校验的具体步骤如下:步骤一:设置校验气体流量。
首先,我们需要将校验气体连接到气体纯化器的入口,通过调节流量阀门,将气体流量设置为预定值。
步骤二:测量入口气体浓度。
使用气体检测仪,将其探头置于气体纯化器的入口处,记录下入口气体的浓度。
确保校验气体流动稳定后再进行测量。
步骤三:测量出口气体浓度。
将气体检测仪的探头移至气体纯化器的出口处,记录下出口气体的浓度。
同样要确保校验气体流动稳定后再进行测量。
步骤四:记录环境条件。
使用温湿度计测量校验环境的温度和湿度,并记录下来。
步骤五:校验结果分析。
根据校验记录表中的数据,计算出气体纯化器的去除效率,并与规定标准进行比对。
如果校验结果符合规定要求,则气体纯化器通过校验;如果不符合要求,则需要进行维修或更换。
3. 校验结果根据我们的校验步骤和数据记录,我们得出了如下的校验结果:•入口气体浓度:在校验过程中,我们测量到了入口气体的浓度为X ppm(每百万份),符合规定要求。
•出口气体浓度:校验结果显示,气体纯化器成功将气体中的有害物质去除,出口气体的浓度为Y ppm,远低于规定要求的阈值。
•环境条件:校验过程中,我们测得的环境温度和湿度分别为Z°C和W%,均在规定范围内。
山山空气检测仪质量问题
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山山空气检测仪质量问题山山空气检测仪质量问题问题一:测量准确性不高•检测仪测量结果与实际情况存在较大差异•数据误差较大,导致无法准确判断空气质量状况•可能会给用户带来误导或误判问题二:稳定性不足•检测仪数据稳定性差,会出现数据波动或不稳定的情况•检测过程中常常出现跳变或不正常的数据值•无法提供可靠的空气质量监测结果问题三:耐用性不佳•检测仪器材质不耐用,易受损•易受外界影响而引起故障或损坏•使用寿命较短,需要频繁更换或维修问题四:用户界面不友好•操作复杂,用户难以上手•显示界面不清晰,信息呈现不直观•缺乏用户指引和操作说明,使用不便利以上是山山空气检测仪存在的一些质量问题。
在设计和生产过程中,需要重视测量准确性、稳定性和耐用性等方面的考虑。
此外,提升用户界面的友好性也是重要的一环,可以通过简化操作流程和优化显示界面来提升用户体验。
问题五:数据传输不稳定•检测仪的数据传输存在中断或不稳定的情况•数据丢失或传输延迟会导致数据不完整或滞后•用户无法及时获取最新的空气质量数据问题六:功能不全•山山空气检测仪的功能较为有限•缺少一些重要的监测指标或功能模块•无法满足用户的全面需求,限制了使用范围和效果问题七:售后服务不完善•售后服务响应速度慢或存在漏洞•缺乏专业的技术支持团队•难以及时解决用户在使用过程中所遇到的问题问题八:价格过高•山山空气检测仪的价格相对较高•与其它品牌相比,性价比不高•限制了其在市场上的竞争力和销售量解决以上问题需要山山公司加强产品研发和生产过程的管理,进行精细化控制,提高产品质量和稳定性。
此外,加强售后服务体系建设,提供及时的技术支持和问题解决能力,也是提升用户满意度的关键。
最终,山山公司需要根据市场需求和用户反馈不断改进产品功能和提升性能,以提升竞争力和市场占有率。
宝鸡可燃气体检测仪质检报告
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宝鸡可燃气体检测仪质检报告
目前,很多单位在购买气体检测仪后,需要有计量局的检定报告才能使用,否则是不允许在检测现场使用的。
那么如何做检定报告那,有两个办法:
第一:客户在购买了气体检测仪后,可以到当地的计量局送检,计量局收取一定的计量费用,仪器合格的话会出具检定报告,不合格的话只要不出检定报告是不收取费用的。
第二:如果客户在我公司购买气体检测仪,我们可以提供代理检测手续。
即我们将气体检测仪送至济南计量局进行检测,帮助客户代理进行仪器的检定,合格后由济南计量局出具检定证书。
以上是两个取得检定报告的手续,用户可根据自身的需要进行选择。
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文件编号: SC-GAS80-1-00001 版 页 本: 1.0 码:共 11 页
有毒有害气体检测仪 文件名称: 出厂检验报告 适用范围:
拟制: 吴先晶 日期: 2014-04-12
审核:陈赟 日期: 2014-04-13
审核: 日期:
批准: 杨建平 日期: 2014-04-15
第 2 章 技术要求验证............................................................................................................................... 5
第 3 章 性能指标验证............................................................................................................................... 7
第 4 章 产品验证综述和评估结果......................................................................................................... 11
知识产权属于山盾科技(深圳)有限公司所有
第 3 页 共 11 页场检测两个部分, 实验室检测 3 套完整的系统, 现场检测 2 套。
1.3 验证依据
JJF 1421-2013 一氧化碳检测报警器型式评价大纲 JJG 915-2008 一氧化碳检测报警器检定规程
质检文件
第2章 技术要求验证
2.1 技术要求验证项目 2.1.1 铭牌标贴
第1章 验证范围
1.1 验证条件
根据 JJF 1421-2013,验证条件如下: 环境温度: 0~40℃,试验期间的温度变在士 5℃以内 湿度:相对湿度在 85%以下 大气压:在 86~106kPa 压力下,其变化幅度在 5%以内 电源电压: (220 士 22)VAC 电源频率: (50 士 0.5)Hz 空气中一氧化碳气体标准物质,扩展不确定度不大于 2.0%(k=2) 零点气,高纯氮气(纯度不小于 99.999%) 流量控制器, (0-1000)mL/min,精确度级别不低于 4 级 秒表,分辨力小于等于 0.1s
自动分析仪随机携带符合GB9969.1规定的操作说明书,至少应说明以下有关事项: 安装场所 配管及配线 预热时间 使用方法 维护检查 日常检查和定期检查指导 故障时的对策
2.1.6 检测范围
基本量程:0~1000 ppm 扩展量程:0~2000 ppm
2.2 技术要求验证结果
相
文件编号 SC-GAS80-1-00001
关
文
档
文件名称 版本 1.0
出厂检验报告
磁盘文件名称 SC-GAS80-1-00001(1.0)出厂 检验报告 .doc
字节数 237,056 字节
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第 2 页 共 11 页
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 技术要求功能 铭牌符合 GB/T13306 外观符合要求 报警继电器能正常动作 声光报警器能报警 断电保护设计、具有断电、再上电后数 据自动恢复功能 可靠的电压过高保护装置 数据存储及查看 确认情况 符合要求 符合要求 能正常动作 能正常报警 有该功能 有该功能 有该功能 备注
仪器在醒目处应标识产品铭牌, 铭牌标识应符合 GB/T13306 的要求。 铭牌必须包括: 名称及型号 测定对象 测定浓度范围 使用温度范围 电源类别及容量 制造商名称 生产日期和生产批号
2.1.2 外观
所有显示部分文字应为中文字符,且字符均匀、清晰,屏幕无暗角、黑斑、彩虹、气泡、闪 烁等现象,能用显示屏提示进行全程序操作,说明功能的文字、符号和标志端正。 仪器外壳表面无裂纹、变形、污浊、毛刺等现象,表面涂层均匀,无腐蚀、生锈、脱落及磨 损现象。 产品组装坚固、零部件无松动。按键、开关、门锁等控制灵活可靠。
2.1.3 功能要求
仪器能够正常控制报警继电器的动作。 仪器能够正常控制声光报警器。 仪器数据处理系统应存储至少 12 个月的原始数据和日志, 可以设置条件查询和显示历史数据 及日志。 控制单元具有进行零点和量程校准功能。 仪器应具有模拟量输出和数字量通讯接口,通过数字量通讯接口输出相关数据及日志信号, 并可接收远程控制指令。
2.1.4 安全要求
电源引入线与仪器之间的绝缘电阻应不小于 20MΩ。 应设有漏电保护装置,防止人身触电,还应设有过载保护装置,防止仪器意外烧毁。 应具有良好的接地端口。 高温、高压、腐蚀、有毒、有害等危险处应具有警示标识
知识产权属于山盾科技(深圳)有限公司所有
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质检文件
2.1.5 操作说明书
具 有 多 种 数 字 输 出 方 式 : 4~20mA 、 有该功能 RS232/RS485 具有远程控制操作功能(实现参数修改、 有该功能 上传数据)
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第 6 页 共 11 页
质检文件
第3章 性能指标验证
3.1 性能指标
测量方法:电化学传感器检测法 方法标准:符合 JJG 915-2008《一氧化碳检测报警器检定规程》的要求 测量范围:0 ~1000ppm 示值误差:≤±3% 重复性:≤±1% 量程漂移:≤±1% 零点漂移:≤±3ppm 响应时间:≤30s 工作环境:温度 5~40℃,相对湿度(65±20)% 电 源:220±22VAC/50±0.5Hz
质检文件
目录
目录 .................................................................................................................................................. 3 第 1 章 验证范围 ...................................................................................................................................... 4 1.1 1.2 1.3 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.2 3.1 3.2 3.3 验证条件............................................................................................................................. 4 验证方式............................................................................................................................. 4 验证依据............................................................................................................................. 4 技术要求验证项目 ............................................................................................................. 5 铭牌标贴............................................................................................................................. 5 外观..................................................................................................................................... 5 功能要求............................................................................................................................. 5 安全要求............................................................................................................................. 5 操作说明书......................................................................................................................... 6 检测范围............................................................................................................................. 6 技术要求验证结果 ............................................................................................................. 6 性能指标............................................................................................................................. 7 使用条件............................................................................................................................. 7 性能指标验证结果 ............................................................................................................. 7 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 示值误差 ..................................................................................................................... 7 重复性......................................................................................................................... 8 漂移............................................................................................................................. 9 响应时间 ................................................................................................................... 10