貫奧行動式多引數水質檢測儀的研發背景╃☁☁☁│:
隨著中國社會經濟的高速發展│↟↟₪,城市化↟₪✘、工業化程序的加速│↟↟₪,水汙染的問題日益突出│↟↟₪,水質監測工作變得越來越重要▩▩☁◕▩。行動式水質檢測儀體積小↟₪✘、重量輕↟₪✘、攜帶方便│↟↟₪,多引數水質檢測是其重要發展方向│↟↟₪,貫奧行動式30引數水質檢測儀應運而生▩▩☁◕▩。
行動式多引數水質測定儀是一種可以同時↟₪✘、快速檢測水質的新型儀器│↟↟₪,操作簡便│↟↟₪,結果準確▩▩☁◕▩。可與配套試劑同時使用│↟↟₪,不需配置標準溶液↟₪✘、繪製標準曲線即可快速得到結果│↟↟₪,便於野外取樣│↟↟₪,現採現測▩▩☁◕▩。
行動式30引數水質檢測儀使用場所(用途)╃☁☁☁│:
貫奧行動式30引數水質檢測儀廣泛應用於以下地點╃☁☁☁│:家用│↟↟₪,自來水水廠│↟↟₪,飲用水│↟↟₪,實驗室│↟↟₪,地下水│↟↟₪,農村水質│↟↟₪,魚缸│↟↟₪,汙水│↟↟₪,水產養殖│↟↟₪,魚塘│↟↟₪,鍋爐等▩▩☁◕▩。
貫奧行動式30引數水質檢測儀的技術引數指標╃☁☁☁│:
1↟₪✘、光源壽命╃☁☁☁│:≥100000h
2↟₪✘、檢測系統╃☁☁☁│:多通道獨立檢測系統
3↟₪✘、檢測電路╃☁☁☁│:高精度恆定測試電路,散射式雙光路補償電路
4↟₪✘、顯示方式╃☁☁☁│:大螢幕中文選單顯示濃度值(C)
5↟₪✘、測量誤差╃☁☁☁│:≤±5%F.S
6↟₪✘、重複性誤差╃☁☁☁│:≤±2%
7↟₪✘、 解析度╃☁☁☁│:0.01
8↟₪✘、儲存空間╃☁☁☁│:檢測資料999組
9↟₪✘、列印方式╃☁☁☁│:熱敏行式列印
10↟₪✘、供電方式╃☁☁☁│:220V│↟↟₪,50HZ
11↟₪✘、尺寸(mm)╃☁☁☁│:475x335x175
序號 |
顯示 |
測量範圍 |
對應試劑 |
解析度 |
示值誤差 |
序號 |
顯示 |
測量範圍 |
對應試劑 |
解析度 |
示值誤差 |
1 |
濁度20 |
0~20.00NTU |
|
0.01 NTU |
±5%Fs |
17 |
耗氧量 |
0~5.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
2 |
濁度1000 |
0~1000NTU |
0.01 NTU |
±5%Fs |
18 |
臭氧 |
0~2.50mg/L |
臭氧試劑 |
0.01mg/L |
±5%Fs |
|
3 |
色度 |
0~100.00CU |
|
0.01CU |
±5%Fs |
19 |
鎳 |
0~1.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
4 |
色度 |
0~500.00CU |
0.01CU |
±5%Fs |
20 |
鎳 |
0~2.00mg/L |
0.01mg/L |
±5%Fs |
||
5 |
氨氮 |
0~50.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
21 |
鐵 |
0~5.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
6 |
氨氮 |
0~10.00mg/L |
0.01mg/L |
±5%Fs |
22 |
鐵 |
0~0.80mg/L |
0.01mg/L |
±5%Fs |
||
7 |
低懸浮物 |
0~200.00ppm |
|
0.01 ppm |
±5%Fs |
23 |
錳 |
0~0.50mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
8 |
高懸浮物 |
0~1000.00ppm |
0.01 ppm |
±5%Fs |
24 |
錳 |
0~1.00mg/L |
0.01mg/L |
±5%Fs |
||
9 |
DPD總氯 |
0~2.50mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
25 |
銅 |
0~2.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
10 |
DPD餘氯 |
0~2.50mg/L |
DPD餘氯試劑 |
0.01mg/L |
±5%Fs |
26 |
鉻 |
0~0.50mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
11 |
二氧化氯 |
0~2.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
27 |
氟化物 |
0~2.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
12 |
磷酸鹽 |
0~2.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
28 |
PH |
0~14 |
|
0.1PH |
±0.2PH |
13 |
亞硝酸鹽氮 |
0~0.30mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
29 |
TDS |
1~9999ppm |
|
1ppm |
±1% |
14 |
硝酸鹽氮 |
0~20.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
30 |
鋅 |
0~3.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
15 |
硫酸鹽 |
0~300.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
|
|
|
|
|
|
16 |
溶解氧 |
0~12.00mg/L |
Ⅰ↟₪✘、Ⅱ↟₪✘、Ⅲ |
0.01mg/L |
±5%Fs |
|
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|
|
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1↟₪✘、水中濁度檢測方法╃☁☁☁│:濁度測試分為兩種方法╃☁☁☁│:一種是散射式濁度測量│↟↟₪,一種是透射式濁度測量▩▩☁◕▩。一↟₪✘、濁度計發出光線│↟↟₪,使之穿過一段樣品│↟↟₪,並從與入射光呈90°的方向上檢測有多少光被水中的顆粒物所散射▩▩☁◕▩。這種散射光測量方法稱作散射法▩▩☁◕▩。二↟₪✘、透射式濁度測量原理╃☁☁☁│:儀器透過發射的單色光│↟↟₪,光束穿過水樣遇到水中微小顆粒產生散射光而衰減│↟↟₪,計算透射光強和光強衰減率從而測量水樣濁度(高濁度)▩▩☁◕▩。貫奧濁度檢測│↟↟₪,採取兩種方式同時進行│↟↟₪,結果更精準▩▩☁◕▩。
2↟₪✘、水中色度檢測方法╃☁☁☁│:鉑鈷標準比色法▩▩☁◕▩。
3↟₪✘、水中氨氮檢測方法╃☁☁☁│:納氏比色法↟₪✘、苯酚-次氯酸鹽(或水楊酸-次氯酸鹽)比色法和電極法等▩▩☁◕▩。納氏試劑比色法具操作簡便↟₪✘、靈敏等特點│↟↟₪,水中鈣↟₪✘、鎂和鐵等金屬離子↟₪✘、硫化物↟₪✘、醛和酮類↟₪✘、顏色│↟↟₪,以及渾濁等干擾測定│↟↟₪,需做相應的預處理│↟↟₪,苯酚-次氯酸鹽比色法具靈敏↟₪✘、穩定等優點│↟↟₪,干擾情況和消除方法同納氏試劑比色法▩▩☁◕▩。電極法通常不需要對水樣進行預處理和具測量範圍寬等優點▩▩☁◕▩。氨氮含量較高時│↟↟₪,尚可採用蒸餾﹣酸滴定法▩▩☁◕▩。奧濁度檢測│↟↟₪,採取兩種方式同時進行│↟↟₪,結果更精準▩▩☁◕▩。
4↟₪✘、水中懸浮物檢測方法╃☁☁☁│:透射式濁度測量│↟↟₪,多引數水質檢測儀器透過發射的單色光│↟↟₪,光束穿過水樣遇到水中微小顆粒產生散射光而衰減│↟↟₪,計算透射光強和光強衰減率從而測量水樣濁度(高濁度)▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
5↟₪✘、水中DPD餘氯檢測方法╃☁☁☁│:DPD(N,N-二乙基對苯二胺)試劑與水中餘氯(遊離性餘氯)反應後溶液呈紅色│↟↟₪,水樣經與專門的DPD餘氯試劑反應後│↟↟₪,透過分光光度方法計算出其餘氯值▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
6↟₪✘、水中DPD總氯檢測方法╃☁☁☁│:DPD(N,N-二乙基對苯二胺)試劑與水中餘氯反應後溶液呈紅色│↟↟₪,水樣經與專門的DPD餘氯試劑反應後│↟↟₪,透過分光光度方法計算出其總氯值▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
7↟₪✘、水中二氧化氯檢測方法╃☁☁☁│:分光光度法▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
8↟₪✘、水中磷酸鹽檢測方法╃☁☁☁│:利用化學試劑融入待檢測水樣中│↟↟₪,待反應過後│↟↟₪,用分光光度法測量│↟↟₪,濃度值可直接讀取▩▩☁◕▩。
9↟₪✘、水中硝酸鹽氮檢測方法╃☁☁☁│:利用化學試劑融入待檢測水樣中│↟↟₪,待反應過後│↟↟₪,用分光光度法測量│↟↟₪,濃度值可直接讀取▩▩☁◕▩。
10↟₪✘、水中亞硝酸鹽氮檢測方法╃☁☁☁│:利用化學試劑融入待檢測水樣中│↟↟₪,待反應過後│↟↟₪,用分光光度法測量│↟↟₪,濃度值可直接讀取▩▩☁◕▩。
11↟₪✘、水中硫酸鹽檢測方法╃☁☁☁│:利用化學試劑融入待檢測水樣中│↟↟₪,待反應過後│↟↟₪,用分光光度法測量│↟↟₪,濃度值可直接讀取▩▩☁◕▩。
12↟₪✘、水中溶解氧檢測方法╃☁☁☁│:利用化學試劑融入待檢測水樣中│↟↟₪,待反應過後│↟↟₪,用分光光度法測量│↟↟₪,濃度值可直接讀取▩▩☁◕▩。
13↟₪✘、水中臭氧檢測方法╃☁☁☁│:將含臭氧的水樣和酸性靛蘭試劑混合│↟↟₪,臭氧會使藍色脫色▩▩☁◕▩。脫色程度用波長610nm的吸光度測定│↟↟₪,和空白樣品比較│↟↟₪,減少值和臭氧濃度成比例▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
14↟₪✘、水中鎳含量檢測(丁二酮肟光度法)方法╃☁☁☁│:在氨性溶液中,有氧化劑碘存在時,鎳與丁二酮肟作用,生成組成比為1:4的酒紅色可溶絡合物▩▩☁◕▩。絡合物在波長440nm和530nm處有兩個吸收峰▩▩☁◕▩。為了消除檸檬酸鐵干擾,可選擇在靈敏度稍低的530nm波長處進行測定▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
15↟₪✘、水中鐵含量檢測原理╃☁☁☁│:二氮雜菲分光光度法▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
16↟₪✘、水中錳含量檢測方法╃☁☁☁│:試樣經水或者酸提取後│↟↟₪,在硫酸-磷酸介質中│↟↟₪,用高碘酸酸鹽將試驗溶液中二價錳氧化成紫紅色的高錳酸根離子│↟↟₪,在波長526nm處測定其吸光度▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
17↟₪✘、水中銅含量檢測原理╃☁☁☁│:水質樣品經消化後│↟↟₪,在鹼性溶液中銅離子與二乙基二硫代氨基甲酸鈉生成棕黃色絡合物│↟↟₪,溶於四氯化碳│↟↟₪,與標準系列比較定量測定▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
18↟₪✘、水中鉻含量檢測方法╃☁☁☁│:①.六價鉻的測定╃☁☁☁│:在酸性溶液中六價鉻與二苯碳醯二肼反應生成紫紅色產物│↟↟₪,可用目視比色或分光光度法測定▩▩☁◕▩。②.總鉻的測定╃☁☁☁│:水樣中的三價鉻用高錳酸鉀氧化為六價鉻│↟↟₪,過量的高錳酸鉀用亞硝酸鈉分解│↟↟₪,過剩的亞硝酸鈉為尿素所分解│↟↟₪,得到的清液用二苯碳醯二肼顯色│↟↟₪,測定含量▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
19↟₪✘、水中鋅含量檢測方法╃☁☁☁│:在pH=8.5~9.5的溶液中│↟↟₪,鋅試劑與Zn2+反應生成藍色的配位化合物│↟↟₪,該配位化合物在波長620nm處有最大吸收│↟↟₪,故可用分光光度法測定之▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
20↟₪✘、PH值檢測方法╃☁☁☁│:玻璃電極法測定水樣的pH值是以飽和甘汞電極為參比電極│↟↟₪,以玻璃電極為指示電極│↟↟₪,與被測水樣組成工作電池│↟↟₪,再用pH計測量工作電動勢│↟↟₪,由PH計直接讀取pH值▩▩☁◕▩。玻璃電極法測PH準確↟₪✘、快速│↟↟₪,受水體色度↟₪✘、濁度↟₪✘、膠體物質↟₪✘、氧化劑↟₪✘、還原劑及鹽度等因素的干擾少▩▩☁◕▩。
21↟₪✘、水中TDS(總溶解性固體物質)檢測方法╃☁☁☁│:水中總溶解性物質的濃度│↟↟₪,單位毫克/升(mg/L)│↟↟₪,主要反映的是水中Ca2+ MG2+ Na+ K+ 等離子的濃度│↟↟₪,與水的硬度 導電率有較好的對應關係│↟↟₪,TDS值越小│↟↟₪,水中Ca2+ MG2+ Na+ K+ 等離子的濃度越低│↟↟₪,電導率越小▩▩☁◕▩。貫奧多引數檢測儀│↟↟₪,智慧全自動│↟↟₪,引數可以直接讀取▩▩☁◕▩。
22↟₪✘、水中氟化物檢測方法╃☁☁☁│:分光光度法▩▩☁◕▩。
23↟₪✘、水中耗氧量檢測方法╃☁☁☁│:分光光度法▩▩☁◕▩。