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一種中性解吸用自動采樣裝置

發布時間:2022-03-30 01:54:33

『壹』 什麼是瓦斯吸附什麼是瓦斯解吸

瓦斯吸附,比如原煤含有的瓦斯90%以上為吸附狀態。
瓦斯解吸,比如測煤層瓦斯含量的時候,取煤樣讓瓦斯解吸出來的是瓦斯解吸量

『貳』 DR803水質自動采樣器是什麼

DR-803K水質自動采樣器是德潤厚天針對水污染源在線監控系統混合供樣、超標留樣而專專門設計生產的一款屬采樣器。該采樣器廣泛應用於污染源、污水處理廠進出口,與COD、氨氮、總磷、總氮、重金屬等在線監測儀聯機使用。具有流量跟蹤采樣模式,可根據瞬時流量自動調整采樣流量,實現連續采樣,確保採集的水樣更具代表性。具有A、B桶混合樣功能,可向在線監測儀提供無間斷的混合水樣。
該水質自動采樣器實現採集混合水樣、混勻及暫存混合水樣、超標留樣及報警、冷藏樣品、自動清洗及排空混勻桶、保護樣品等功能,符合HJ 353-2019、HJ 354-2019、HJ 355-2019國家標准,是水污染源在線監控系統整體解決方案的理想配套設備

『叄』 煤樣的採取和野外煤層氣解吸速度的測定

74.2.1.1 儀器裝置及採取煤樣前的准備工作

密封罐容積以能裝約400g煤樣為宜,在1500kPa下能保持氣密性,易裝卸(圖74.1)。密封罐使用前應洗凈、乾燥。檢查壓墊和密封墊是否可用,檢查密封罐的氣密性,在300~400kPa下應沒有漏氣現象。嚴禁使用潤滑油。

煤層氣解吸速度測定裝置(簡稱解吸儀,圖74.2)量管容積800mL,最小分度值4mL;溫度計測量范圍0~50℃,最小分度值1℃。解吸儀使用前,應用吸氣球4提升量管內的水面至零點,關閉螺旋夾3放置10min後,量管內的水面應不下降。

空盒式氣壓計依當地標高選擇高原型或平原型。

胸骨穿刺針頭(簡稱穿刺針頭)16號。

氣相色譜儀。

74.2.1.2 煤樣的採取

1)使用煤心採取器(簡稱煤心管)提取煤心,一次取心長度應不小於0.4m。在鑽具提升過程中,應向鑽孔中灌注泥漿,保持充滿狀態,並應盡量連續進行。如果因故中途停機,孔深不大於200m時,停頓時間不得超過5min;孔深超過200m時,停頓時間不得超過10min。

2)煤心提出孔口後,應盡快拆開煤心管,把採取的煤樣裝進密封罐。煤心在空氣中的暴露時間不得超過10min。

3)取出煤心後,對於柱狀煤心,應採取中間含矸少的完整部分;對於粉狀和塊狀煤心,應剔除矸石、泥皮和研磨燒焦部分。不得用水清洗煤樣,保持自然狀態將其裝入密封罐內,裝入時不得壓實,煤樣距罐口約10mm。

4)先將穿刺針頭10插入罐蓋上部的壓墊,擰緊罐蓋的同時記錄煤樣裝罐的時間。再將解吸儀排氣管9與穿刺針頭10連接,立即打開彈簧夾8,同時記錄開始解吸時間。從擰緊罐蓋到打開彈簧夾8的時間間隔不得超過2min。

5)記錄采樣有關事項。

74.2.1.3 野外煤層氣解吸速度的測定

1)密封罐11通過排氣管9與解吸儀相連接後,立即打開彈簧夾8,隨即有從煤樣中泄出的氣體進入量管1,打開水槽的排水管7,用排水集氣法將氣體收集在量管內。

2)隨後,每間隔一定時間記錄量管讀數和測定時間,連續觀測2h。讀數間隔時間規定如下:第一點間隔2min,以後每隔3~5min讀數1次,1h後,每隔10~20min讀數1次。

3)煤層氣含量低的煤層帶,有的氣體一次性泄出,無法測定解吸速度,記下量管讀數即測定完畢,此種情況可不取樣。

4)測定時,時間雖不到2h,但已無氣體泄出(水面保持不變或兩個測點量管讀數不變),即測定完畢。取氣樣、編號,送化驗室。若解吸氣體量不足400mL,可不取樣。

圖74.1 密封罐

圖74.2 煤層氣解吸速度測定裝置

5) 如果量管容積不足以容納 2h 內從煤樣泄出的全部氣體,可以中途用彈簧夾 8 夾緊排氣管 9; 然後,重新將液面提升到量管零點 (同時進行取樣) ,並向水槽補足清水,繼續進行觀測、取樣 (量管內瓦斯不足 400mL,可不取樣) 。

6) 上述測定應選擇在氣溫比較穩定的地方進行,密封罐要防凍。

7) 解吸測定時,如開始就沒有氣體泄出,首先應檢查穿刺針頭、排氣管和密封罐上部排氣孔是否堵塞。如無堵塞,則是氣體含量過小所致。此時,即可終止測定。

8) 上述測定結束後,抽出穿刺針頭,將磁緊螺絲稍加擰緊 (用力適度,以免壓墊失去彈性) 。記錄觀測結果。

9) 解吸過程中的取氣方法見圖74.3。首先用吸氣球排氣、吸氣兩次,將吸氣球和取氣導管內的空氣排除。然後用手捏緊取氣導管下端,放入已罐滿水並放在水中的集氣瓶口內,排水取樣。

74.2.1.4 煤樣氣體損失量的計算

圖74.3 解吸取樣裝置

1)將煤層氣解吸速度測定中得出的每次量管內氣體體積讀數按下式換算為標准狀態下體積:

岩石礦物分析第四分冊資源與環境調查分析技術

式中:V0為換算到標准狀態下的氣體體積,mL;V為量管內氣體體積,mL;p1為大氣壓力,kPa;T1為量管內的水溫,℃;h為量管內水柱高,mm;p2為T1時水的飽和蒸氣壓(表74.1),kPa。

表74.1 不同溫度下飽和水蒸氣壓

續表

圖74.4 氣體損失量計算圖

將每次量管內瓦斯體積讀數逐點換算為標准狀態,求出各觀測時間的累計解吸氣體量(V1)。

2)煤樣氣體解吸時間的計算。

a.煤樣開始解吸測定前的暴露時間(t1)為開始提鑽至鑽具提到孔口時間的一半(t2)與鑽具提到孔口至開始解吸測定時間(t3)之和。

b.煤樣每個觀測點氣體解吸時間(t4)是煤樣開始解吸測定前的暴露時間(t1)與每個觀測點解吸累計觀測時間(t5)之和。

c.求出每個觀測點的

3)煤層氣損失量的計算。

a.圖解法。以V1為縱坐標,以 為橫坐標,將全部測點標繪在坐標紙上。將開始解吸一段時間內直線關系的各點連線延長與縱坐標軸相交,直線在縱坐標軸上的截距即為所求的氣體損失量V2(圖74.4)。

b.解析法。因為煤樣開始解吸一段時間內V1與 呈直線關系,即

岩石礦物分析第四分冊資源與環境調查分析技術

式中:a、b為常數。

當t1+t2=0時,則V1=a;a值即為所求的氣體損失量。計算a值前,先按圖解法作圖,由圖大致判定呈直線關系的各測點,根據各點的坐標值,按最小二乘法求出a 值。

『肆』 對於重采樣的程序解析

重采樣:就是根據一類象元的信息內插出另一類象元信息的過程。在遙感中,重采樣是從高解析度遙感影像中提取出低解析度影像的過程。

中文名重采樣

外文名resampling

注 意根據信息內插象元信息

目 的提取出低解析度影像

定義

重采樣:就是根據一類象元的信息內插出另一類象元信息的過程。

在 遙感中,重采樣是從高解析度遙感影像中提取出低解析度影像的過程。

重采樣方法

常用的重采樣方法有最鄰近內插法(nearest neighbor interpolation)、雙線性內插法(bilinear interpolation)和三次卷積法內插(cubic convolution interpolation)。其中,最鄰近內插法最為簡單,計算速度快,但是視覺效應差;雙線性插值會使圖像輪廓模糊;三次 卷積法產生的圖像較平滑,有好的視覺效果,但計算量大,較費時。

『伍』 什麼是水質自動采樣器的揚程

就是水質采樣器的蠕動泵揚水的高度,一般以米為單位

『陸』 堆糖網無水印原圖片,用什麼採集器可以輕松批量解析

可以放入商品鏈接,到固喬電商圖片助手裡面,就可以進行批量採集了。

『柒』 嫦娥五號下一步月面采樣將會如何完成

在經歷了為期一周的地月轉移、近月制動、環月飛行之旅後 ,12月1日23時11分,嫦娥五號探測器成功在月球正面預選著陸區著陸,成為我國第三個成功實施月面軟著陸的探測器。接下來,持續約2天的嫦娥五號月面采樣將正式開始,預計將採集2千克左右的月球樣品。

中國成為繼美蘇探月以來世界上第三個探測器成功登陸月球的國家。70年過去了,我們終於完成了偉人“九天攬月”的偉大夢想。接下來的載人登月相信已經在路上。

『捌』 eq均衡器的eq均衡器解析

其中paragraphiceq是參數圖形均衡器,graphiceq是圖示均衡器。用滑動控制器作為參數調整的多段可變均衡器。滑動控制器下的標識與其頻率響應所對應。每一頻段的中心頻率與帶寬是固定的。
做音樂最離不開的效果器是什麼?
正是有了這個所謂「均衡」的效果器,我們的音樂才不會過載,樂器音色才會如此豐富。然而知道1加1等於2更要知道1加1為什麼等於2。今天我把這個效果器扒光,從根本上來分析它的工作原理。
「EQ的原理?聲波是由不同諧波組成的!所謂均衡處理就是改變這些諧波的振幅。」這個說法也對也不對。說它對是因為均衡效果器的初衷是這樣的。說它不對,是因為以當今的數學演算法,還不能做到由答案推出確定的問題。比如一道題的答案是10,我的問題可以是2+8,也可以是1+3+6,甚至可以是5.5+4.4+0.1等等等等……波形也是一樣,同樣的合成波形,可以有無數諧波組合。所以說,效果器根本不能分清楚這些諧波的個數與振幅類型。不過均衡的發明者很聰明,他並不讓EQ處理不可琢磨的諧波去改變音色,而是通過一種巧妙的方法,間接的改變了音色。
從高中物理書上的「振動與波」一章可知頻率等於周期的倒數。而所謂周期,就是指物體完成某種運動,回到初始狀態所經歷的時間。
由縱軸的零點來看,這個波形的從0時刻從0振幅開始跨越1/440秒後回到了初始狀態(第1/880點縱軸位置也是0點,但是運動方向與初始位置相反。所以不能當作返回)。我們知道這個波形的頻率是440Hz(1/440的倒數),可是這個波形就只有440Hz的聲音么?不是的。如果我們從圖中縱軸的某個非零位置看上去。
正如大家看到的,這一段里,振動回到平衡位置經歷的時間是1/1000秒,也就是說,綠色部分是頻率為1000Hz的波形。同樣的,從縱軸不同的非零位置看,可以得到各種頻率的波形。
這樣,我們就近似得到了波形的各個分波。下面EQ所要做的,就是調整各個近似分波的振幅(音量)大小。但在這之前,我們先要下一個定義:同樣的波形,在縱軸的不同位置看上去有不同的頻率,我們把從平衡位置(縱軸零點)看上去呈現的頻率稱為「樂音頻率」,把從縱軸不同位置看上去的分波統稱「聲音頻率」。人耳在接收聲音的時候,會自動把耳膜在平衡位置的振動頻率(也就是「樂音頻率」)當作音高,把其他頻率轉化為音色。 最原始的EQ,是利用電容器的所謂「容抗」現象來調整聲音的音色,所謂「容抗」,既是說電容器有這樣一種物理現象。對於不同規格的電容,其對不同頻率交流電信號有減弱或提升的現象。聲音從mic轉化後會變成交流電信號,電流I會正比於聲音振幅(其實只能近似正比)。I通過導線進入EQ,我們用一個3段EQ的理論電路來舉例:
3個不同規格的電容器分別負責調整高頻,中頻和低頻。由於三個電容分別對高,中,低頻率的敏感程度不一樣,人們便可以通過調整各個電容的電流傳輸效率來產生EQ效果。這種利用物理現象的方法是明智又省力的,而且相當精確!但是隨著數碼錄音技術的發展,錄音師們開始喜歡在後期加入EQ,傳統EQ便不能滿足需要了。於是越來越多的數字EQ出現在了人們眼前。在聲音信號已經量化的數字信號中調整EQ,就必須利用數學演算法來解決。大家一定都聽說過「采樣率」這個概念。在數字音頻信號中,波形的變化不能是連續的,而是由一個一個采樣點串起來的。
這種設計產生了一個麻煩——我們在分析采樣點頻率時很難找到另一個采樣點剛好與這個點振幅狀態一致:
所以,數碼EQ必須像穿線一樣將各個采樣點連起來,才能近似找到兩個狀態一致的點。說起來容易作起來難,電腦不是人腦,只能以數學方法來「穿線」。最古老的方法,我稱作「直線路徑」即用直線連接各個采樣點。這種做法很簡單,但是誰都知道采樣點與采樣點之間不可能是直線連接,這樣會產生很大誤差!後來人們根據高數中的傅里葉級數,用最接近原始波形的曲線連接了采樣點,我稱作「模擬路徑」。如圖:
這種方法誤差依然存在,畢竟那是理論算出來的不是真正的波形。但是已經與原始波形相差很少很少了。現今流行的數字EQ,大都採用這種設計。 數字EQ雖然種類繁多,其實原理都是一樣的,即:將輸入信號「x」建立對應輸出信號「Y」,Y=f(X),其中f()這個作用式中又包括了一個與「x」對應頻率「k」的函數。將對應「X」的函數表達式展開也就是:Y=g(k)*X。其中g()隨EQ參數調節而變化。
舉例:古老數字EQ的原理。
這是一個古老的3段EQ,使用「直線路徑」。我們把中頻提升到2倍,高頻提升3倍。這時,函數的作用式就變成了:
Y=1*X(k屬於0hz到400hz)
Y=2*X(k屬於400hz到2500hz)
Y=3*X(k屬於2500hz到無窮)
可以看出,這種EQ調節「有塄有角」,399.9hz振幅還一點不變,到401hz就突然增加2倍。我和朋友寫過一個小播放器,就加入了這EQ,產生了魔鬼的聲音…………現今的EQ不但擁有「模擬路徑」,還擁有漸變的函數作用式。同樣的3段EQ,把中頻提升到2倍,高頻提升3倍,函數圖像會變的很圓滑:
所示,這個「樓梯」很圓滑,在雖然中頻從400hz開始算起,但是從350hz左右就已經開始增加振幅產生漸變的效果。大家可以試試,即便把EQ的高頻降低到0,我們依然可以聽到一點高頻。而且由於採用了「模擬路徑」,使頻率的分析更准確!更加容易調節。但這兩種優化演算法比古老EQ更費系統資源。
我們之所以要講到已經沒有用的古老EQ,是因為它更方便人們理解EQ。有些朋友總是問:EQ效果器既然能改變聲音的頻率,C調的歌調完EQ會不會變成降B?降低bass的低頻,bass聽起來會不會好像升了一個8度?大家還記得前文提到的「樂音頻率」和「聲音頻率」概念么?我們帶著這個概念從古老EQ入手來解釋這兩個問題。
我們來看古老EQ的公式:Y=r*X(k屬於ahz到bhz)。前面已經說過,聲音的音高只與「樂音頻率」有關。也就是說,想證明EQ效果器能改變聲音的頻率而不改變音高,只需證明EQ效果器能改變聲音頻率而不改變樂音頻率。
根據樂音頻率的定義,它必然是兩個同樣狀態的0點之間時間長度的倒數(第1零點,第3零點)。我們設1點的時刻為t1,3點的時刻為t2。樂音頻率f=1/(t2-t1)。我們來證明t1時刻或者t2時刻不發生變化:對於任意一個輸入信號「x」有輸出信號Y=r*X(k屬於ahz到bhz)。在任意t時刻,經過EQ處理的信號可以改變為任意值。但是由於1,3點的X值為0,所以無論我們如何調整EQ參數,Y=r*0=0,所以在1,3點,X值永遠等於Y值為0。即所有振幅為0的時刻點經過EQ處理,振幅依然為0,所以第1零點,第3零點之間的時間間隔不隨參數變化而變化。
這就是EQ效果器能改變聲音頻率而不改變音高的原因,所以大家(尤其是初學者)大可放心地使用EQ。其實隨著技術的進步,數字EQ的演算法也開始變得多種多樣。就在這篇稿子即將完成時,又聽說有通過任意頻點的前後兩點前後兩點計算斜率(就是該點的速度)來確定頻率的新奇高招,但EQ的宗旨不變——只改變千篇一律的音色。聲音頻率和音樂中440hz等等樂音頻率不是一個概念,調低高頻音樂不可能沒了高聲部,bass也不會因為降低低頻而消失。

『玖』 采樣機,運用GOFAIR外貿多語種產品視頻營銷,Gofair怎麼設置采樣機廠家排名做瓷器可以上gofair嗎多少錢

采樣機的英語翻譯是:Sampling machine GoFair

采樣機外貿推廣的實例:采樣機Gofair

采樣機(自動取樣機)是為了從一批物料中獲得一個其試驗結果能代表整批被采樣物料的試樣,所採用的一種裝置。采樣機的種類很多,不同的行業、不同的場所採用采樣機的結構形式也不同。一般按照結構形式及使用場合,大體可分為:車廂(汽車、火車)采樣機、管道采樣機、皮帶采樣機(頭部、中部)等。一般用於散裝物料(如煤炭、礦石、糧食等)輸送、轉運過程中的取樣。
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