BUEHLER傳感器NT 63-KN-MS-M3/970
普索貿(mào)易
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BUEHLER傳感器NT 63-KN-MS-M3/970
Bühler Technologies(BuhlerTechnologies)是氣相樣品調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)中最古老的名稱。自20世紀(jì)70年代中期以來,Buhler一直在過程控制和環(huán)境合規(guī)的挑戰(zhàn)性環(huán)境中設(shè)計(jì)和制造專門為氣體分析設(shè)計(jì)的取樣系統(tǒng)組件。Buhler在世界范圍內(nèi)的樣品處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域處于地位,目前正在美國(guó)大量開展業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品包括:BuhlerTechnologies測(cè)量探針、BhlerTechnologies氣體分析儀、BuhlerTechnologies測(cè)塵器、BuhlerTechnologies浮球開關(guān)、溫度開關(guān)、BuhlerTechnologies氣體探測(cè)器、流量計(jì)等。
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.10
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.10 ANSI
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.11
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.11 ANSI CSA
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.11 Ex2
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.15
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.15 ANSI CSA
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.17
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.17 ANSI CSA
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20 ANSI CSA
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20 Atex
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20 Atex 2
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20 Ex2
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20 Amex
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20-DH
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.20-DH ANSI
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.21
Buhler(Buehler)Technologies 氣體探頭 GAS 222.21 ANSI CSA
粉塵濃度檢測(cè)儀主要有電容法、β射線法、光散射法、光吸收法、摩擦電法、超聲波法、微波法等粉塵濃度在線測(cè)量方法。 電容法的測(cè)量原理簡(jiǎn)單,但電容測(cè)量值與濃度之間并非一一對(duì)應(yīng)的線性關(guān)系,電容的測(cè)量值易受相分布及流型變化的影響,導(dǎo)致較大的測(cè)量誤差;B射線法雖然測(cè)量準(zhǔn)確,但需要對(duì)粉塵進(jìn)行采樣后對(duì)比測(cè)量,很難實(shí)現(xiàn)粉塵濃度的在線監(jiān)測(cè);超聲波法、微波法測(cè)量粉塵濃度還處于試驗(yàn)研究階段,市場(chǎng)上成型產(chǎn)品較少。市場(chǎng)上主要采用光散射法、光吸收法、摩擦電法進(jìn)行粉塵濃度在線監(jiān)測(cè),形成的產(chǎn)品較多,并成功地應(yīng)用于粉塵濃度測(cè)量和煤礦井下粉塵濃度測(cè)量上。粉塵濃度檢測(cè)儀主要有電容法、β射線法、光散射法、光吸收法、摩擦電法、超聲波法、微波法等粉塵濃度在線測(cè)量方法。 電容法的測(cè)量原理簡(jiǎn)單,但電容測(cè)量值與濃度之間并非一一對(duì)應(yīng)的線性關(guān)系,電容的測(cè)量值易受相分布及流型變化的影響,導(dǎo)致較大的測(cè)量誤差;B射線法雖然測(cè)量準(zhǔn)確,但需要對(duì)粉塵進(jìn)行采樣后對(duì)比測(cè)量,很難實(shí)現(xiàn)粉塵濃度的在線監(jiān)測(cè);超聲波法、微波法測(cè)量粉塵濃度還處于試驗(yàn)研究階段,市場(chǎng)上成型產(chǎn)品較少。市場(chǎng)上主要采用光散射法、光吸收法、摩擦電法進(jìn)行粉塵濃度在線監(jiān)測(cè),形成的產(chǎn)品較多,并成功地應(yīng)用于粉塵濃度測(cè)量和煤礦井下粉塵濃度測(cè)量上。粉塵濃度檢測(cè)儀主要有電容法、β射線法、光散射法、光吸收法、摩擦電法、超聲波法、微波法等粉塵濃度在線測(cè)量方法。 電容法的測(cè)量原理簡(jiǎn)單,但電容測(cè)量值與濃度之間并非一一對(duì)應(yīng)的線性關(guān)系,電容的測(cè)量值易受相分布及流型變化的影響,導(dǎo)致較大的測(cè)量誤差;B射線法雖然測(cè)量準(zhǔn)確,但需要對(duì)粉塵進(jìn)行采樣后對(duì)比測(cè)量,很難實(shí)現(xiàn)粉塵濃度的在線監(jiān)測(cè);超聲波法、微波法測(cè)量粉塵濃度還處于試驗(yàn)研究階段,市場(chǎng)上成型產(chǎn)品較少。市場(chǎng)上主要采用光散射法、光吸收法、摩擦電法進(jìn)行粉塵濃度在線監(jiān)測(cè),形成的產(chǎn)品較多,并成功地應(yīng)用于粉塵濃度測(cè)量和煤礦井下粉塵濃度測(cè)量上。