5B-6C(V7)COD|氨氮|总磷三参数测定仪
5B-6C(V7)COD|氨氮|总磷三参数智能测定仪是环保监测实验室的理想工具,一台仪器同时可以测定3项最常用的参数,可满足绝大数用户的需要。
5B-6C(V7)COD|氨氮|总磷三参数测定仪功能:
((01) 消解器与比色主机巧妙集成于一体,操作方便,节省空间;(02) 同时测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷三个参数,浓度直读;(03) 内存60条曲线,具有数据存储功能,可存储1000个数据;(04) 冷光源、窄带干涉、光源寿命长;(05) 具有数显和打印功能;(06) 大屏幕液晶显示、中文界面、中文按键操作;(07) 消解比色管和比色皿(池)均可使用;
5B-6C(V7)COD|氨氮|总磷三参数测定仪技术指标:
仪器型号 | 5B-6C(V7) | ||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
测定范围 | 10-2500mg/L(分段) | 0.02-12mg/L | 0.002-5mg/L |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±8% | ≤±5% |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 |
批处理量 | 9支水样 | 10支水样(可扩展) | 9支水样 |
光源寿命 | 10万小时 | ||
抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响[Cl-]﹤4000mg/L(可选) | ─ | ─ |
比色方式 | 比色管、比色皿 | ||
存储数据 | 1000 | ||
曲线数量 | 60条 | ||
显示方式 | LCD | ||
通讯接口 | RS232 | ||
供电方式 | 220V |
土壤盐渍化的空间复杂性下游的三角洲和可重复性,利用土壤温度水分盐分三参数测定仪和移动测试系统结合GIS和统计方法,典型的情节该地区两个关键季节的时空变异分析土壤盐分。现场取样对土壤盐度的变化进行了分析和评估。这项研究不仅对土地准确定量,科学管理和合理改进使用提供一定的理论依据,以及评价该地区土壤盐渍化发展具有十分重要的意义。
土壤温度水分盐分三参数测定仪可以直接测量的表面明显的盐分含量,土壤非接触式直读类型,适合大面积测量土壤盐渍化数据收集器与连接电缆的方法,比传统的方法快100倍的测量。自1990年代以来,国外已经用土壤温度水分盐分三参数测定仪对盐分、含水量、土壤养分和土壤属性的很多工作的响应特性,同时也和空间技术扩展到区域范围内,并成为重要手段研究其它土壤物理和化学性质。
到目前为止,国内还没有关于土壤温度水分盐分三参数测定仪在时空变化和土壤属性的土壤盐分的等三参数质量评价等应用研究报告。因为传统领域抽样方法是费时、费力和土壤属性字段变化大,限制因素,如人力、物力,经常无法收集足够数量的样本。
产品详情:http://www.zjtpny.com/ 土壤温度水分盐分三参数测定仪
土壤温度栅格数据是许多区域宏观研究的重要基础,土壤温度水分盐分三参数测定仪土壤温度为空间数据 的离散空间估算分析土壤温度的连续数据具有重要意义。年均土壤温度和年平均气温数据和数字高程模型数据,分析不同的天气和地形因素对年平均土壤温度的影响;根据土壤温度水分盐分三参数测定仪可用数据来源不同,分别在三个不同的因素作为辅助变量。
根据气象站的观测数据,利用数学模型结合GIS地统计与空间分析技术测定土壤温度的空间分布。利用土壤温度水分盐分三参数测定仪的150个气象站年均土壤温度数据,建立了50 cm深处年均土壤温度与气温以及50 cm深处年均土壤温度与纬度和海拔的经验回归方程,利用土壤温度水分盐分三参数测定仪回归方程计算各观测点的年均土壤温度时,YC值与观测值的偏差在1~3℃。在总结国内外土壤温度空间化研究进展的基础上,研究比较了普通以及气温逆推法4种方法计算中国年均土壤温度空间分布的精度,结果表明YC时由于源数据不同,采用的YC方法也应不同,其中以气温为辅助变量的回归克里格法YC效果最佳。
国内外关于土壤温度的空间进行了一些工作,概括起来主要有三个方面的研究工作。首先,使用气象台站的气象资料,通过土壤温度水分盐分三参数测定仪分析土壤温度和气象因素(温度、降水等),各种各样的简单数学模型建立了土壤温度检测。
产品详情:http://www.zjtpny.com/ 土壤温度水分盐分三参数测定仪
应该范围
水质COD氨氮总磷参数测定
产品特点
同时测定化学耗氧量(COD)、氨氮、总磷三个参数,浓度直读;
具有数据存储功能;
冷光源、窄带干涉、光源寿命长;
具有数显和打印功能;
大屏幕液晶显示、中文界面、中文按键操作;
内存60条曲线,可存储1000个数据;
消解比色管和比色皿均可使用。
技术参数
测定氨氮技术指标
直接测定范围:0.02~12mg/L;
重复性:±10 %;
稳定性:≤±0.001 A/10min;
测定时间:水样直接测定需时10~15分钟;
测定数量:一次可同时测定6~9个样品;
测定COD技术指标;
测定范围: 10~2500mg/L(分段);
测定时间: 20分钟同时测定9个水样;
抗氯干扰: 小于1000 mg/L无显著影响;
精 密 度: COD=20 mg/L V<10 %
COD=300 mg/L V<5 %
测定总磷技术指标
消解温度:120℃±1.0℃
消解时间:30分钟
测定范围:0.02~10mg/L
测定精度:实验室内相对标准偏差为≤±10%
测定数量:一次可同时测定9个样品
测定时间:35-50分钟
稳定性:≤±0.001 A/10min
标准配置
消解防喷罩、专用反应管冷却槽(架)、专用比色池托架、专用固体试剂 、专用反应管(密封、敞口)数支、专用定量加液器、打印纸。
土壤中的营养成分类型也是多样化的,同时含量也可算是丰富无比,不同的农作物种植所需要的成分并不相同,土壤中的各种组成对其影响都是各不相同。比如土壤温度水分盐分三参数测定仪棉花的农田中土壤中水分含量、土壤温度以及盐分的含量对棉花幼苗的生长和产量都是有关联的。
由于普通地膜不易降解,容易造成农田环境污染,因此,人们越来越重视秸秆的使用,秸秆覆盖在春季有调节麦田土壤温度的滞后作用,同时,在夏季高温时可降低土壤温度。所以,沙漠边缘的绿洲区处于沙漠增温效应最显著的地区,最适宜喜温作物棉花的生长,但是,在荒漠绿洲农业区,水是影响棉花产量最重要的气候因子。土壤温度水分盐分三参数测定仪检测沙漠中的水分含量很少,甚至达不到棉花生长的要求。
目前,整个裸露的土地,以及研究秸秆覆盖对土壤温度和水分的影响很少。在使用土壤温度水分盐分三参数测定仪的基础上,结合塑料薄膜覆盖和秸秆覆盖方式的不同寻找土壤温度和水分变化规律,旨在改善棉花生产技术提供理论依据。
信息来源:http://www.zjtpny.com/ 土壤温度水分盐分三参数测定仪
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耕作方式对表层土壤温度变化幅度具有显著的影响。在冬小麦生长前期(出苗-拔节),免耕土壤较其他处理显著降低了土壤昼夜温差,土壤温度水分盐分三参数测定仪分析分别较翻耕和旋耕减小。但进入灌浆期后免耕高于翻耕。在出苗-返青翻耕土壤昼夜温差均较旋耕高,而拔节后则均较低。土壤温度水分盐分三参数测定仪可见,免耕土壤温度效应是降低昼夜温差,缩小土壤温度日变化幅度。
不同耕作方式农田土壤温度恢复了冬前的特征,随着作物的迅速生长,作物覆盖度快速上升,秸秆的覆盖作用不再明显。至灌浆期,土壤温度水分盐分三参数测定仪测定土壤温度以作物覆盖度最高的翻耕处理最低,而免耕与旋耕无明显差异。比较返青期免耕和灌浆期翻耕土壤温度的特征可见,秸秆覆盖和作物覆盖在气温上升时影响土壤温度对气温的响应特征的作用极相似。
土壤温度水分盐分三参数测定仪结合冬小麦生育时期,以响应气温变化最强烈的2.5 cm土层土壤温度为例分析不同耕作方式对各土层土壤最高或最低温度的影响,其中土壤日最高温度和最低温度选取点,各处理在各个生育时期均达到了显著水平。土壤温度水分盐分三参数测定仪分析免耕在出苗期、分蘖期、返青期、拔节期均显著降低了土壤最高温度,而在越冬期显著提高了最高温度,并在冬小麦生育期内显著提高了土壤日最低温度。
产品信息:http://www.zjtpny.com/ 土壤温度水分盐分三参数测定仪
兰州连华5B-6C型(V7)一体型三参数测定仪技术参数:
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 |
测定范围 | 10-2500mg/L(分段) | 0.02-12mg/L | 0.002-5mg/L |
测定精度 | COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% | ≤±8% | ≤±5% |
比色方式 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 | 比色管、比色皿 |
测定时间 | 20分钟 | 10~15分钟 | 35~50分钟 |
批处理量 | 9支水样 | 10支水样(可扩展) | 9支水样 |
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无影响 [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — |
光源寿命 | 10万小时 | ||
通讯接口 | RS232 | ||
曲线数量 | 48条 | ||
供电方式 | 220V | ||
存储数据 | 1000 | ||
显示方式 | LCD |
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