March 2009
蓝菲光学的Spectralon®反射率标准,可以达到任何已知物质的最高漫反射率数值,能够对多种测试设备进行最为精确的校准。它可以按照美国国家标准与技术处可追溯标准,对分光光度计、密度计、积分球系统、光学设备、摄影设备、反射仪和遥感仪器进行校准。

下载高清晰图像: http://halmapr.com/labsphere/calibration_standards.jpg (559kb)
(照片标题:蓝菲光学的Spectralon反射率标准可以根据已知反射率数值进行精确校准)
蓝菲光学标准的漫射包含多种反射率数值和色彩,其范围可以覆盖2%至99%的反射率数值,波长范围从250至2,500,可以消除视角误差。在市场上的已知物质中,Spectralon是唯一能够以这些高反射率数值进行充分漫射的材料。
这些标准分为校准和未校准两种,可以单独或成套提供。这些经久耐用的设备具备热稳定性,可以清洗,并且防水,可以用于多种环境,从实验室到生产和质量管理。
March 2009
欧洲领军的防爆片厂商Elfab,对自己的产品系列进行进一步研发,使OEM客户能够受益于它的无故障、ATEX认证的爆炸检测系统Flo-Tel™+。

下载高清晰图像: http://halmapr.com/elf/oe-tel.jpg (563kb)
自2003年推出Flo-Tel™+系统后,Elfab已经向全球多种行业售出了数千台集成式检测系统。Flo-Tel™+系列的最新成员OE-Tel,允许OEM市场的客户在自己的应用中,确定爆破片是否发生作用。
OE-Tel能够提供Elfab最初的磁性爆炸检测系统的所有优势,适用于公司的许多特制设备,包括Elfab采用自己独有的电子束焊接技术生产的设备。与传统的膜式检测装置不同,OE-Tel不会发生故障。这个无损检测系统安装在防爆片的排气端,只有在防爆片已经发生作用时才开始工作,从而可以避免假报警。
OE-Tel将造福于各种不同的OEM客户,特别是涉及航天、国防和医疗行业的客户。OE-Tel安装在部件的外壁,适用于额定孔径在25mm和100mm之间的防爆片。
March 2009
为了取得精确的结果,分析仪器需要使用清洁的试样和试液通道。迪贝(Diba)最新推出的氟聚合物衬探头,可以提供惰性、稳定的液体通道,从而实现无反应处理。

下载高清晰图像: http://halmapr.com/diba/fluoropoly_probes.jpg (643kb)
迪贝(Diba)可以提供完整系列的进气/配给、串口、水位感应和通风式氟聚合物衬试剂和试样传递探头。这种硬不锈钢或塑料探头的内径,衬有氟聚合物套管,从而可以构成一条单一的液体通道,从探头的尖端,到仪器水泵的接头。式样和试剂仅仅接触惰性的内衬,从而可以防止与潜在反应性材料发生有害的化学相互作用。这一设计可以减少残留物,提高清洗能力,从而可以保持高效系统性能所必要的液流特征。
氟聚合物衬探头既有标准型号,也有定制配置。客户可以指定探头材料、内径和外径,以及喷嘴、切角或突出尖端的式样。迪贝的技术人员可以协助客户指定适用于任何应用的配置。
March 2009
FFE消防事业有限公司最近推出的Fireray 2000 Eexd光束式烟尘探测器,是世界上唯一通过ATEX 94/9/EC标准认证,可以用于二类危险区域的光束式检测装置。它将大范围烟尘探测的优势,引进到存在爆炸危险的工业环境中,如海上油气平台、炼油厂、石化厂、电站和库区。所有这些场所都可以安全地受到光束式检测系统的保护,这种系统比传统的“点式”探测器更有效率。

下载高清晰图像: http://halmapr.com/ffe/ffe0209eexd.jpg (589kb)
每个F2000 Eexd探测器都由三个部分组成:一个红外线发射器和对面的接收装置,以及一个低位控制器 - 均通过ATEX认证。任何进入光束路径的烟尘都会因探测头之间信号强度的减弱而被探测到,使得一个产品的覆盖范围高达1500 m2:光束的有效宽度为15m,而探头的间距高达100m。相比之下,需要大约15个点式探测器,才能覆盖同样大小的区域,这会大大增加硬件、电缆、安装和维护方面的费用。
针对其它Fireray产品,F2000 Eexd配备漂移补偿功能,可以防止探测器上的灰尘堆积,或建筑物位移而造成信号逐渐损耗,从而减少了假报警的发生。近期受益于这款独特产品的应用类型的例子,是台湾的和平电站,这里使用了大约20 Fireray 2000 Eexd产品,来保护它的1320MW发电能力免于火灾的威胁。
March 2009
光纤厂商Fiberguide工业有限公司最近开发出一系列标准准直器和焦距导向装置,可以用于多种类型的光学系统。

下载高清晰图像: http://halmapr.com/fiberguide/focus_guides.jpg (584kb)
这些准直器能够对光纤內的光线进行校准或聚焦,使它达到所需要的光束直径,可应用于激光二极管、光电二极管、声光调制器等光纤设备。在准直器內置入焦距导向装置,根据规定的距离对光束进行二次聚焦。准直器和焦距导向装置可以配对使用,与进出光学设备的光线进行匹配。
这些经过加固的模块,可以接受SMA、ST、FC或车床加工套圈式接头。所有准直器和焦距导向装置,均依照所要求的技术规范进行组装和预设,能够进行调整,提供客户指定设置所需要的灵活性。
准直器有三种型号:大号准直器,用于光纤芯直径大于800μm的应用;中号准直器,用于光纤芯直径小于800μm的应用;小号准直器,用于光纤芯直径小于400μm的应用。焦距导向装置有大号和中号两种。
March 2009
Crowcon新推出的红外可燃气体探头(IREX) 是传统催化燃烧式可燃气体探头的升级替代产品,具有响应速度快和零点漂移小的特点,能够探测甲烷,丁烷,丙烷以及其它碳氢化合物。IREX 是专门为石油,天然气以及石油化工行业设计的产品。

下载高清晰图像:http://halmapr.com/crowcon/irex.jpg (583kb)
传统的催化燃烧式以及一些红外式气体探头使用烧结片以达到防爆要求。烧结片不仅会显著降低响应速度,还会被杂质堵塞,这是一个被经常低估的问题。IREX 红外探头可以实现响应时间(T90)小于7秒,这一特点比得上最昂贵的传统红外产品。IREX 红外探头还有极佳的零点稳定性。
由于IREX 使用与催化燃烧式气体探头相同的控制系统,因此它可以在不需要更新现有控制系统的前提下直接替代现存的催化燃烧式探头,无需发生额外成本。IREX 输出一个与催化燃烧式探头完全一样的毫伏级惠斯登电桥信号,输入电压仅为2Vdc。 此外,它有一个M20的接头,可以保留原来的探头接线盒和电缆连接线。
设计精巧的系统和算法使得IREX甚至在不需要任何调节的情况下在任何时候都可以确保可靠运行。即便需要回零和量程调节,具体操作可以在控制盘上进行。通过将气体经由远程输送的方式通过软管加到探头的防护帽上即可完成气体响应时间测试和探头标定的远程操作。
IREX 可以提供10年以上无故障可靠运行。由于没有需要定期更换的传感器以及最小化的日常测试要求,整个寿命期内的使用成本得以实现最小化。IREX 由316 不锈钢制成,拥有 ATEX 和 IECEx 认证,此外IEC61508 SIL 2 认证正在进行中。
March 2009
博生公司的管道式中压紫外线系统(Berson InLine+),是世界上第一个正式获准用于污水再利用项目的系统。近期,这一系列产品经过美国Carollo Engineers公司的第三方检测后,由加州公共卫生部 (California Department of Public Health) 正式批准,可与过滤或反渗透技术相结合应用 (22号验证);现在又通过AwwaRF/NWRI*标准验证,用于污水再利用项目。

下载高清晰图像: http://halmapr.com/berson/laguna_nwri.jpg (813kb)
在过去数几十年中,人们利用各种技术对污水进行处理以达到再利用的目的,美国在污水回用方面的研究处于世界领先地位。污水处理再回用已经成为全世界的一个重大问题,在美国西部和南部,许多地区都出现长期缺水的问题。在世界其它贫水地区,如中国、新加坡和澳大利亚,人们也开始考虑实施大规模的污水回用项目。
氯法消毒,是最常用的污水消毒方法并且已经被长期的使用。尽管氯法消毒的效果显著,但是基于人们对消毒副产物 (DBPs) 的担心,和氯法对微生物消毒的局限性,人们逐渐采用其它消毒方法代替氯法消毒,例如紫外线。紫外线消毒过程中不会产生任何的消毒副产物(DBPs)。
管道式紫外线系统可以方便的安装在现有的管道系统內,从而最大程度的减少对这个系统和其它设备的干扰。日常运行简单安全,日常维护工作量少。唯一的例行要求,是每年更换一次紫外线灯管和线清洗系统上的清洗环,这些维护工作简单易行,可以由现场工作人员轻松的完成。
经过得当的处理再生水,应用范围极其广泛,除饮用外,几乎可以涵盖所有的应用范围。最常见、最广泛的用途,是农业灌溉,以及其它绿化灌溉应用,例如:高尔夫球场、公园、喷泉和草坪等等。回收的废水还可以用于地下水补给,如含水层的补给和复元,或防止海水侵入沿海地区含水层。其它的用途包括冲洗厕所、消防、建筑行业的地基加固,以及人工降雪。在所有这些应用中,再生水都可以减轻目前城市饮用水供应的负担。
博生公司总经理Andrew Clark说:“我们非常高兴取得了这项重要的验证。 我们最杰出的新技术是在我们的设备上使用了紫外线传感器,它可以准确测定紫外线系统的工作状况,确保消毒效果的同时,可以最大限度的节约能源,对系统进行更有效的控制。与传统的消毒设备进行比较,控制和节能的效果尤为明显;如果回顾传统的紫外线设备,不难发现整套系统的控制并不精准,或使用过大的安全系数,导致使用过多的紫外灯管,造成能源的浪费,或者是系统没有配备在先清洗系统,不能有效保障有效的紫外线穿透率,人们无法正确的计算紫外线强度,同样也造成了能源的浪费;而我们的系统就可以完全避免这些问题。”