Nitratax UV硝氮分析仪是OPTIQUANT UV硝氮分析仪的替代产品
Nitratax UV硝氮分析仪采用了的紫外光吸收技术,提供了空前简单、精确、经济的硝氮监测方法。通过直接连续测定水中硝氮对紫外光的吸收,无需使用试剂,不用对样品进行预处理,省去了对仪器进行频繁的校正。Nitratax UV硝氮分析仪通过一个浸没式探头,直接测量水中的硝氮浓度,并将结果传输到控制仪表上。仪表可以以NO3--N或者NO3-的形式显示测量结果。通过这个成熟简单的技术,该分析仪只需要很小的维护和很低的运行费用。实际上,Nitratax UV硝氮分析仪是现有硝氮分析仪中消耗的仪器。在所有需要测定硝氮、水质质量的地方,它都是一种理想的选择。它的应用包括:废水、饮用水、地表水、湖泊水和灌溉用水等等。目前,该分析仪已经可以接入的SC100或SC1000数字化通用控制器中。
技术指标:
特点
1、稳定、
根据工业和环境在线的要求,将电气部分和水力管道隔离,这
种简单稳定的LFA系统结构确保了分析仪在电气、水力等方面的高
度稳定性,了分析仪可以长时间稳定运行。
2、便于安装
分析仪在出厂前成功经历并通过一系列测试。安装时只需连接药
剂管、样品管道、纯水管道、废液管道和电源线,设定好参数即可
启动。
3、自动校正
分析仪根据用户设定的校正时间和校正类型来进行校正,所得结果
将与原分析仪储存的校正结果进行比较,若小于用户设置的误差限
值,则接受并替换原有校正参数,若大于用户设置的限制,则不替
换原有校正参数并有报警信号输出。
4、自动稀释
可自动对高浓度样品进行稀释
5、测量间隔可根据实际情况自由设定
用户可以根据自由设定测量时间间隔。在两次测量之间分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
优点:
v 长时间自控,低维护量,低运行成本
v 可存储400组数据
v 药剂消耗低,预备时间短
v 维护简单,不需特殊的电工培训
v 电气部分和水力隔离隔离
v 采用微电脑控制处理单元,全自动运行
v 背光LCD显示,可显示读值和O.D曲线,
v 具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样或药剂
v 标准4-20mA模拟输出,标准RS232数字输出
v 断电后,具有来电自启动功能。
v 可与本地或远程PC连接实现远程控制
氨氮测量原理和流程图: 样品经过滤后被泵入LFA反应器里,分析仪添加苯酚、硝普钠、酒石酸钾及氢氧化钾及二氯异氰尿酸钠并加热到50℃,样品在硝普钠作为催化剂的碱性条件下与苯酚、酒石酸钾、二氯异氰尿酸钠反应,待充分混合及反应后,分析仪在660nm处测量反应生成蓝色物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。 磷酸盐测量原理和流程图: 样品经过滤后,被泵入LFA反应器里。首先添加钼酸盐以形成磷钼杂多酸,然后抗坏血酸,待充分混合及反应后,分析仪在660nm处测量生成蓝色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。 硝氮测量原理和流程图: 样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,首先添加硫酸铜作为催化剂,其次加入硫酸肼将硝酸盐还原为亚硝酸盐,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。 亚硝氮测量原理和流程图: | ||||||
样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
技术参数: | ||||||
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上海将来实验设备有限公司供应NO3Dsc 硝氮分析仪厂家,价格
本公司向您所售产品均为正品,并开具正规普通或增值税发票。凭发票和购买货品,可享受退货、换货、维修等产品服务。欢迎来电咨询 021-9955!
监测在污水处理厂的活性污泥工艺中,控制硝化和反硝化过程的NO3-N。工业废水排放量不能超过30%。
● 不需要进行样品制备 ● 简单的内置矩阵校正 ● 可以对样品中的 pH 和温度等进行动态补偿 ● 可以选配自动清洗装置 ● 与 sc 控制器平台相连接 ● 可以很方便的移动监测位置,从而可以的了解整个工 ● 艺流程的情况
NO3D sc 传感器使用的是离子选择电极检测过程水中的硝酸根离子(NO3-)。为了获得更好的稳定性,采用了pHD参比系统。使用氯化物离子选择电极进行硝酸盐测定值的补偿。CARTRICAL 技术不仅会预先对每个电极进行单独预校准,还可以对在三个电极之间进行相互校准。传感器还含有温度补偿。
一般信息:测量方法: 测量硝酸盐和氯化物的离子选择电极,pHD 参比电极和温度传感器 量程: 0.1-1000mg/L NO3-N 和 0.1-1000mg/L Cl- 检测限: 0.5 mg/L NO3-N 精度: 测量值的 5%+0.2mg/L 再现性: 测量值的 5%+0.2mg/L 响应时间(90%):< 3 分钟(5-50mg/L NO3-N) pH值范围: pH 5- pH 9 校准方法: 传感器柱的传感器代码 1和2点矩阵修正 功耗: 1W 供电: 通过 sc 控制器供电 数据传输: 通过 sc 控制器供电 环境数据: 典型的环境: 应用在市政污水领域中 存储温度: 传感器:-20~60℃ 传感器柱:5~40℃ 操作温度: 气温:-20~45℃ 水样温度: 2~40℃ 最大流速: < 4m/s 传感器的最大浸没深度/压力:可以浸没在 0.3-3.0 米的深度中(1-10ft) 最大压力:0.3bar 清洗单元的最大气压:3.1bar 传感器的一般信息 传感器的尺寸: 360.9mm×48.3mm(L×Ф) 传感器线缆长度:标准长度:10米 可选的延长电缆的长度为5米,10米,15米, 20米,30米和50 米 总的最大长度为:100米
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一般信息 | |
测量方法 | 测量硝酸盐和氯化物的离子选择电极,pHD参比电极和温度传感器 |
量程 | 0.1-1000mg/L NO3-N和0.1-1000mg/L Cl- |
检测限 | 0.5 mg/L NO3-N 1 |
精度 | 测量值的5%+0.2mg/L 1 |
再现性 | 测量值的5%+0.2mg/L 1 |
响应时间(90%) | < 3分钟(5-50mg/L NO3-N) |
pH值范围 | pH 5- pH 9 |
校准方法 | 传感器柱的传感器代码 1和2点矩阵修正 |
功耗 | 1W |
供电 | 通过sc控制器供电 |
数据传输 | 通过sc控制器供电 |
环境数据 | |
典型的环境 | 应用在市政污水领域中 |
存储温度 | 传感器:-20~60℃ 传感器柱:5~40℃ |
操作温度 | 气温:-20~45℃ |
水样温度 | 2~40℃ |
最大流速 | < 4m/s |
传感器的最大浸没深度/压力 | 可以浸没在0.3-3.0米的深度中(1-10ft) 最大压力:0.3bar |
清洗单元的最大气压 | 3.1bar |
传感器的一般信息 | |
传感器的尺寸 | 360.9mm×48.3mm(L×Ф),见第六页的图1 |
传感器线缆长度 | 标准长度:10米 可选的延长电缆的长度为5米,10米,15米,20米,30米和50米。 总的最大长度为:100米 |
特点
1、稳定、
根据工业和环境在线的要求,将电气部分和水力管道隔离,这
种简单稳定的LFA系统结构确保了分析仪在电气、水力等方面的高
度稳定性,了分析仪可以长时间稳定运行。
2、便于安装
分析仪在出厂前成功经历并通过一系列测试。安装时只需连接药
剂管、样品管道、纯水管道、废液管道和电源线,设定好参数即可
启动。
3、自动校正
分析仪根据用户设定的校正时间和校正类型来进行校正,所得结果
将与原分析仪储存的校正结果进行比较,若小于用户设置的误差限
值,则接受并替换原有校正参数,若大于用户设置的限制,则不替
换原有校正参数并有报警信号输出。
4、自动稀释
可自动对高浓度样品进行稀释
5、测量间隔可根据实际情况自由设定
用户可以根据自由设定测量时间间隔。在两次测量之间分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
优点:
v 长时间自控,低维护量,低运行成本
v 可存储400组数据
v 药剂消耗低,预备时间短
v 维护简单,不需特殊的电工培训
v 电气部分和水力隔离隔离
v 采用微电脑控制处理单元,全自动运行
v 背光LCD显示,可显示读值和O.D曲线,
v 具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样或药剂
v 标准4-20mA模拟输出,标准RS232数字输出
v 断电后,具有来电自启动功能。
v 可与本地或远程PC连接实现远程控制
磷酸盐测量原理和流程图
样品经过滤后,被泵入LFA反应器里。首先添加钼酸盐以形成磷钼杂多酸,然后抗坏血酸,待充分混合及反应后,分析仪在660nm处测量生成蓝色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
硝氮测量原理和流程图:
样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,首先添加硫酸铜作为催化剂,其次加入硫酸肼将硝酸盐还原为亚硝酸盐,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
技术参数
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哈希NO3Dsc 硝氮分析仪的特性和优点 不需要进行样品制备。 简单的内置矩阵校正; 可以对样品中的PH和温度等进行动态补偿; 可以选配自动清洗装置, 与sc控制器平台相连接 可以很方便的移动监测位置,从而可以全面的了解整个工艺流程的情况。哈希NO3Dsc 硝氮分析仪的测量方法NO3D sc传感器使用的是离子选择电极检测过程水中的硝酸根离子(NO3-)。为了获得更好的稳定性,采用了pHD参比系统。使用氯化物离子选择电极进行硝酸盐测定值的补偿。CARTRICAL技术不仅会预先对每个电极进行单独预校准,还可以对在三个电极之间进行相互校准。传感器还含有温度补偿。哈希NO3Dsc 硝氮分析仪的技术规范:
一般信息 | |
测量方法 | 测量硝酸盐和氯化物的离子选择电极,pHD参比电极和温度传感器 |
量程 | 0.1-1000mg/L NO3-N和0.1-1000mg/L Cl- |
最低检测限 | 0.5 mg/L NO3-N 1 |
精度 | 测量值的5%+0.2mg/L 1 |
再现性 | 测量值的5%+0.2mg/L 1 |
响应时间(90%) | < 3分钟(5-50mg/L NO3-N) |
pH值范围 | pH 5- pH 9 |
校准方法 | 传感器柱的传感器代码 1和2点矩阵修正 |
功耗 | 1W |
供电 | 通过sc控制器供电 |
数据传输 | 通过sc控制器供电 |
环境数据 | |
典型的环境 | 应用在市政污水领域中 |
存储温度 | 传感器:-20~60℃ 传感器柱:5~40℃ |
操作温度 | 气温:-20~45℃ |
水样温度 | 2~40℃ |
最大流速 | < 4m/s |
传感器的最大浸没深度/压力 | 可以浸没在0.3-3.0米的深度中(1-10ft) 最大压力:0.3bar |
清洗单元的最大气压 | 3.1bar |
传感器的一般信息 | |
传感器的尺寸 | 360.9mm×48.3mm(L×Ф),见第六页的图1 |
传感器线缆长度 | 标准长度:10米 可选的延长电缆的长度为5米,10米,15米,20米,30米和50米。 总的最大长度为:100米 |
UV400-NO3水质硝酸盐在线监测仪 UV紫外吸收法硝酸盐在线监测仪具有极高的稳定性和极低的维护量,带中文菜单,自动清洗功能和数据存储功能。
技术参数:
型号 UV400-NO3 量程 0~100 mg/L NO3 重复性 ±0.01mg/l NO3 度 ±3--±5%FS 显示屏 LCD彩屏(TFT),320x240像素(带中文菜单) 电源 90~264V AC/50~60Hz,12V~15V DC,3A 环境温度 0℃-60℃ 输出 4-20mA隔离输出,12bit,500Ωmax. 通讯 RS232(MODBUS/Modem),RS485(MODBUS),Ethernet(可选) C E标准 电磁兼容性EN61010-1/IEC6010-1,EN61326/IEC61326 机箱 IP54(/IP65/Nema 4X可选)电镀钢 尺寸 560×390×280mm(H×W×D) 重量 18kg
主要特点:
Ø 极高的稳定性和极低的维护量 Ø 快速响应的、用户友好的彩色触摸屏界面,含中文菜单 Ø 数据存储2500组,,USB端口下载历史数据 Ø 新设计的流通池可承受象活性污泥那样的极高浓度的悬浮粒子,而不需过滤亦不会堵塞,也不会影响测量效果 Ø 紫外氙灯闪烁次数达109,若按每分钟测量一次,其寿命大于10年 Ø 内置自动清洗系统 Ø 单个电路板设计使得电路维修极为方便 Ø 模块化设计,可最多同时测12个参数(选配)
特点
1、稳定、
根据工业和环境在线的要求,将电气部分和水力管道隔离,这
种简单稳定的LFA系统结构确保了分析仪在电气、水力等方面的高
度稳定性,了分析仪可以长时间稳定运行。
2、便于安装
分析仪在出厂前成功经历并通过一系列测试。安装时只需连接药
剂管、样品管道、纯水管道、废液管道和电源线,设定好参数即可
启动。
3、自动校正
分析仪根据用户设定的校正时间和校正类型来进行校正,所得结果
将与原分析仪储存的校正结果进行比较,若小于用户设置的误差限
值,则接受并替换原有校正参数,若大于用户设置的限制,则不替
换原有校正参数并有报警信号输出。
4、自动稀释
可自动对高浓度样品进行稀释
5、测量间隔可根据实际情况自由设定
用户可以根据自由设定测量时间间隔。在两次测量之间分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
优点:
v 长时间自控,低维护量,低运行成本
v 可存储400组数据
v 药剂消耗低,预备时间短
v 维护简单,不需特殊的电工培训
v 电气部分和水力隔离隔离
v 采用微电脑控制处理单元,全自动运行
v 背光LCD显示,可显示读值和O.D曲线,
v 具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样或药剂
v 标准4-20mA模拟输出,标准RS232数字输出
v 断电后,具有来电自启动功能。
v 可与本地或远程PC连接实现远程控制
氨氮测量原理和流程图: 样品经过滤后被泵入LFA反应器里,分析仪添加OPA(邻苯二甲醛)缓冲溶液,并加热到40℃,待充分混合及反应后,分析仪在370nm处测量反应生成荧光物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。 磷酸盐测量原理和流程图: 样品经过滤后,被泵入LFA反应器里。首先添加钼酸盐以形成磷钼杂多酸,然后抗坏血酸,待充分混合及反应后,分析仪在660nm处测量生成蓝色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。 硝氮测量原理和流程图: 样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,首先添加R1硫酸铜作为催化剂,其次加入硫酸肼将硝酸盐还原为亚硝酸盐,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。 亚硝氮测量原理和流程图: | |
样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。 |
技术参数
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特点
1、稳定、
根据工业和环境在线的要求,将电气部分和水力管道隔离,这
种简单稳定的LFA系统结构确保了分析仪在电气、水力等方面的高
度稳定性,了分析仪可以长时间稳定运行。
2、便于安装
分析仪在出厂前成功经历并通过一系列测试。安装时只需连接药
剂管、样品管道、纯水管道、废液管道和电源线,设定好参数即可
启动。
3、自动校正
分析仪根据用户设定的校正时间和校正类型来进行校正,所得结果
将与原分析仪储存的校正结果进行比较,若小于用户设置的误差限
值,则接受并替换原有校正参数,若大于用户设置的限制,则不替
换原有校正参数并有报警信号输出。
4、自动稀释
可自动对高浓度样品进行稀释
5、测量间隔可根据实际情况自由设定
用户可以根据自由设定测量时间间隔。在两次测量之间分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
优点:
v 长时间自控,低维护量,低运行成本
v 可存储400组数据
v 药剂消耗低,预备时间短
v 维护简单,不需特殊的电工培训
v 电气部分和水力隔离隔离
v 采用微电脑控制处理单元,全自动运行
v 背光LCD显示,可显示读值和O.D曲线,
v 具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样或药剂
v 标准4-20mA模拟输出,标准RS232数字输出
v 断电后,具有来电自启动功能。
v 可与本地或远程PC连接实现远程控制
氨氮测量原理和流程图
样品经过滤后被泵入LFA反应器里,分析仪添加苯酚、硝普钠、酒石酸钾及氢氧化钾及二氯异氰尿酸钠并加热到50℃,样品在硝普钠作为催化剂的碱性条件下与苯酚、酒石酸钾、二氯异氰尿酸钠反应,待充分混合及反应后,分析仪在660nm处测量反应生成蓝色物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
亚硝氮测量原理和流程图:
样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
硝氮测量原理和流程图:
样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,首先添加硫酸铜作为催化剂,其次加入硫酸肼将硝酸盐还原为亚硝酸盐,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
技术参数
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特点
1、稳定、
根据工业和环境在线的要求,将电气部分和水力管道隔离,这
种简单稳定的LFA系统结构确保了分析仪在电气、水力等方面的高
度稳定性,了分析仪可以长时间稳定运行。
2、便于安装
分析仪在出厂前成功经历并通过一系列测试。安装时只需连接药
剂管、样品管道、纯水管道、废液管道和电源线,设定好参数即可
启动。
3、自动校正
分析仪根据用户设定的校正时间和校正类型来进行校正,所得结果
将与原分析仪储存的校正结果进行比较,若小于用户设置的误差限
值,则接受并替换原有校正参数,若大于用户设置的限制,则不替
换原有校正参数并有报警信号输出。
4、自动稀释
可自动对高浓度样品进行稀释
5、测量间隔可根据实际情况自由设定
用户可以根据自由设定测量时间间隔。在两次测量之间分析仪保持在待机模式,避免了药剂浪费。
优点:
v 长时间自控,低维护量,低运行成本
v 可存储400组数据
v 药剂消耗低,预备时间短
v 维护简单,不需特殊的电工培训
v 电气部分和水力隔离隔离
v 采用微电脑控制处理单元,全自动运行
v 背光LCD显示,可显示读值和O.D曲线,
v 具有自我诊断功能,能识别是否缺少水样或药剂
v 标准4-20mA模拟输出,标准RS232数字输出
v 断电后,具有来电自启动功能。
v 可与本地或远程PC连接实现远程控制
氨氮测量原理和流程图
样品经过滤后被泵入LFA反应器里,分析仪添加苯酚、硝普钠、酒石酸钾、氢氧化钾及二氯异氰尿酸钠并加热到50℃,样品在硝普钠作为催化剂的碱性条件下与苯酚、酒石酸钾、二氯异氰尿酸钠反应,待充分混合及反应后,分析仪在660nm处测量反应生成蓝色物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
硝氮测量原理和流程图
样品经过滤后,被泵入LFA反应器里,首先添加硫酸铜作为催化剂,其次加入硫酸肼将硝酸盐还原为亚硝酸盐,添加磺胺(SAA)和萘乙二胺(NED),待充分混合及反应后,分析仪在525nm处测量生成红色反应物质的OD值,并依据存储在分析仪里的校正数据计算出样品的浓度。
技术参数
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