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公开(公告)号:CN115970118A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211658428.6
申请日:2022-12-22
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明公开了一种呼吸湿化治疗仪校准装置,包括参数采集模块,用于采集呼吸湿化治疗仪的输出气体数据;参数校准模块,用于对所述输出气体数据的准确性进行校准;参数显示模块,用于显示校准后的所述输出气体数据;数据存储模块,用于对校准后的所述输出气体数据进行存储;校准分析模块,用于根据存储的历史输出气体数据进行准确性分析。本发明体积小、重量轻、便于携带、适应性强,可实现一键设置、自动检定的功能,从根本上解决了各步骤分体校准的繁琐工作,具有无纸化、自动化、高准确度和稳定性。同时实现了数据的存储与多种形式的显示,根据参数通过传感器前后的变化率对气体参数进行校准,并通过BP神经网络保证了校准的准确度。
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公开(公告)号:CN117517586A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311494609.4
申请日:2023-11-10
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01N33/00 , G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F18/21
Abstract: 本发明公开一种在线二氧化碳检测仪质量损失的测试方法,涉及环境空气监测技术领域。所述方法包括:确定目标区域;对所述目标区域进行空气质量检测,得到时序测量数据集;利用质量损失监测模型对所述时序测量数据集进行质量损失测试,得到所述二氧化碳检测仪在当前时刻下的质量损失结果;所述质量损失结果包括当前的仪器状态为合格或不合格;所述质量损失监测模型包括依次连接的编码器、特征提取模块和分类器。本发明能够对二氧化碳检测仪的质量损失进行实时测试,进而延长二氧化碳检测仪的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114813255A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210536093.4
申请日:2022-05-17
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01N1/22
Abstract: 本发明公开一种氟化物采样器的检定装置及方法,一种氟化物采样器的检定装置,包括底板,底板顶面放置有采样器,采样器入口端固定连通有采样头的一端,采样头的另一端依次可拆卸安装有压力表、阻力调节阀和标准流量测量器,底板顶面安装有配气机构,配气机构与采样头远离采样器的一端通过送气管连通,送气管上安装有流量控制部;采样器两侧分别设置有固定座,两固定座均固定连接在底板顶面,两固定座上分别安装有温度计、气压计;底板上安装有秒表。本发明适应性强,从根本上解决了各步骤分体检定的繁琐工作,具有无纸化、自动化、高准确度和稳定性的优点。
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公开(公告)号:CN218350208U
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202222641812.7
申请日:2022-10-09
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01N30/12
Abstract: 本实用新型公开了一种氮吹浓缩仪校准装置,其特征在于,包括:数据采集装置、通讯装置、数据分析装置与电源装置;所述数据采集装置分别与所述通讯装置和所述电源装置连接;所述通讯装置还分别与所述数据分析装置和所述电源装置连接;所述数据分析装置还与所述电源装置连接。本实用新型的技术方案提供一种结构合理,校准结果准确的氮吹浓缩仪温度校准装置,填补了目前无氮吹浓缩仪的计量校准技术规范及专用的校准装置的空白,保证氮吹浓缩仪工作的准确性。
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公开(公告)号:CN216645537U
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202220309982.2
申请日:2022-02-16
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01F25/10 , G01L13/00 , G01K13/024
Abstract: 本实用新型公开一种音速喷嘴标准装置的温度和压力测量系统,包括检测组件,检测组件包括若干音速喷嘴器,若干音速喷嘴器两端分别连通有真空容器和被检流量计,真空容器连通有气源;数据采集组件包括若干高精度差压变送器和若干温度变送器,任一高精度差压变送器和任一温度变送器安装于被检流量计和音速喷嘴器之间;调节组件包括气动蝶阀,气动蝶阀安装于音速喷嘴器和真空容器之间;控制单元包括控制系统,控制系统分别与高精度差压变送器、温度变送器和气动蝶阀电性连接。本装置使用音速喷嘴器对待检流量计进行检测,可以对测量过程的气体压力和气体温度进行准确的测量,提高了检测过程的准确度。
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公开(公告)号:CN216349015U
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202122986982.4
申请日:2021-12-01
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01F25/10
Abstract: 本实用新型公开一种气体流量标准系统,检测单元为若干个,若干检测单元并联设置,检测单元一端连通有被检表,检测单元另一端与真空泵连通;调节装置包括电动调节阀、电磁截止阀;真空泵和检测单元之间安装有电动调节阀;被检表远离检测单元一端安装有电磁截止阀,信息反馈装置包括高精度绝压变送器、温度变送器和绝压变送器,检测单元上设置有高精度绝压变送器、温度变送器和绝压变送器;控制器分别与调节装置、信息反馈装置、检测单元和气源装置电性连接。本装置提高了气体流量标准系统的检测工作效率,也进一步提升了检测能力。
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公开(公告)号:CN218600842U
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202222499615.6
申请日:2022-09-21
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01M13/003
Abstract: 本实用新型公开了一种数字式呼吸阀在线检测系统,包括:气压测量模块,用于检测储罐内气体压力;远程通讯模块,与所述气压测量模块连接,用于接收所述气压测量模块的测量数据;在线智能监测模块,与所述远程通讯模块连接,用于处理和显示所述远程通讯模块发出的测量数据。通过本系统,工作人员可以实时在线测量呼吸阀开启压力和排放量计算,通过排放量计算为环保等部门提供环境污染气体的排放数据,达到了节能环保的效果,本系统还突破了现有的呼吸阀开启压力离线检测方式,为保证储罐呼吸安全和呼吸阀工作安全提供了全新的监测模式,使工作人员可以更准确、更便捷的观察到储罐内气体压力和排放量。
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公开(公告)号:CN216051704U
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202122356706.X
申请日:2021-09-28
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本实用新型公开一种在线水质分析计量检定仪,包括设置在手提箱内的配液装置,配液装置包括放置机构、注射泵、分液机构、接线区、储存区和控制系统;控制系统与注射泵和分液机构电性连接;注射泵包括泵壳,泵壳设置在手提箱内腔中部,泵壳顶部设置有配液组件,配液组件通过若干软管连通有若干储液瓶,配液组件与推动座伸出端之间设置有注射器,放置机构位于泵壳一侧,放置机构与泵壳之间形成接线区,放置机构内设置有平板电脑,分液机构位于泵壳另一侧,分液机构通过若干软管分别连通储液瓶和在线分析仪器,储存区设置有两个且分别位于手提箱内腔两侧,储存区内放置有电源线和数据线。
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公开(公告)号:CN219502448U
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202320745847.7
申请日:2023-04-06
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) , 宁波市水务环境集团有限公司
IPC: B01D65/10
Abstract: 本实用新型公开一种智能膜分离性能测试装置,涉及实验设备技术领域。所述装置包括:膜池系统、料液循环系统和检测控制系统;检测控制系统包括:料液压力控制装置、渗透流量测量装置和嵌入式单片机;嵌入式单片机用于根据设定料液传输压力输出控制信号;料液压力控制装置用于根据控制信号控制料液循环系统的管路料液压力;料液循环系统用于根据管路料液压力传输料液;膜池系统用于对料液进行膜渗透处理,得到渗透液;料液循环系统还用于存储渗透液;渗透流量测量装置用于测量渗透液的液体重量;嵌入式单片机还用于根据液体重量确定膜渗透通量。本实用新型能够实现实时进行膜渗透压力调节和膜渗透通量监控,且无需人工值守。
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公开(公告)号:CN219392006U
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202320304048.6
申请日:2023-02-21
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) , 浙江省计量科学研究院
IPC: G01N33/18
Abstract: 本实用新型提供一种用于全自动阴离子表面活性剂分析仪的校准装置,包括底座,所述底座的表面安装有侧箱,所述底座的表面还安装有自动分样器,所述自动分样器的表面连接有导管,所述导管的表面连接有连接器,所述连接器的顶部连接有开关旋钮,所述开关旋钮的顶部连接有分液瓶;本实用新型通过将承接管一端的螺纹管与连接器进行对接,接着打开装有氯仿和亚甲基蓝的分液瓶,经过几次萃取后移入洗涤液瓶中反萃取,亚甲蓝与阴离子表面活性剂作用,生产蓝色的盐类,可被氯仿萃取并进入流通池,其色度与浓度成正比,用分光光度计在波长652nm处测量氯仿层的吸光度,根据Lambert‑Beer定律能自动计算出物质的浓度,从而可以直观的进行校准处理。
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