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水质分析仪基本参数
  • 品牌
  • 陆恒lohand
  • 型号
  • LH-T725
  • 类型
  • 水质快速分析仪
  • 测量范围
  • COD0-15000,氨氮0-100,总磷0-20,总氮0-
  • 测量精度
  • ≤±5%
  • 电源电压
  • DC12V/5A
  • 分辨率
  • 0.001
  • 重量
  • 3.25kg
  • 产地
  • 浙江杭州
  • 厂家
  • 浙江陆恒环境科技有限公司
  • 外形尺寸
  • 412×253×164mm
  • 存储数据
  • 10000条
  • 使用环境
  • 温度0-50℃,相对湿度0-90%(无冷凝)
水质分析仪企业商机

基于比色法的检测原理光源:比色法多参数水质分析仪采用光源发出特定波长的光,以激发样品中的化学物质产生颜色反应。光源的稳定性对于测定结果的准确性至关重要。比色池:比色池是放置样品和标准溶液的容器,通常采用石英或玻璃材质,以保证对光的透过性。在测定过程中,样品和标准溶液在比色池中进行光化学反应,产生不同深浅的颜色。光电转换器:负责将比色池中的颜色信号转换为电信号,以便后续的数据处理。光电转换器通常采用光电二极管或光电管等器件,其灵敏度和稳定性对测定结果有很大影响。数据处理系统:负责接收光电转换器输出的电信号,并进行放大、滤波、A/D转换等处理,然后将测定结果以数字形式显示出来。数据处理系统的准确性和稳定性直接关系到测定结果的可靠性。在使用比色法多参数水质分析仪进行水质检测时,需要配置一系列已知浓度的标准溶液,并在比色池中进行测定,以建立标准曲线。然后,将待测样品放入比色池中进行测定,根据测定结果和标准曲线,即可计算出样品中目标物质的含量。配备7寸全触摸彩屏,界面人性化,中文显示,操作指导清晰,读数直观。杨浦区标准尺寸水质分析仪总氮

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确定检测参数首先要明确你需要检测哪些水质参数。不同的应用场景对水质参数的要求不同。例如,饮用水安全检测可能重点关注微生物指标、重金属、有机物等;水产养殖则更注重溶解氧、pH值、氨氮、亚硝酸盐等参数;工业生产中可能需要检测特定的离子浓度、硬度等。根据实际需求列出所需检测的参数清单,以便选择能够满足这些参数检测的水质分析仪。精度要求考虑对检测结果的精度要求。不同的水质分析仪在精度上有所差异,高精度的仪器通常价格也较高。如果对检测结果的精度要求不高,可以选择相对便宜的仪器;如果需要精确的检测结果,特别是在科研、制药等领域,就需要选择高精度的水质分析仪。常州多参数水质分析仪总磷耐用的水质分析仪外壳坚固,内部元件稳定,能适应复杂检测环境。

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仪器老化随着使用时间的增长,水质分析仪的各个部件可能会出现老化现象,如电子元件老化、机械部件磨损等。这些都会影响仪器的性能,导致测量误差增大。标准物质误差在进行仪器校准时,使用的标准物质的准确性也会影响测量结果。如果标准物质的浓度不准确或者存在杂质,就会使校准结果出现偏差,从而导致测量误差。综上所述,水质分析仪的测量误差来源较为复杂,需要从仪器本身、环境因素、人为操作等多个方面进行控制和优化,以提高测量结果的准确性。

应用领域:饮用水行业:确保饮用水的安全和质量,检测饮用水中的各种物理指标、化学指标和微生物指标,保障人们的饮水健康。污水处理行业:监测污水处理过程中的水质变化,评估处理效果,为污水处理工艺的优化和调整提供依据。工业用水领域:不同的工业生产对水质有不同的要求,水质分析仪可用于检测工业用水中的各种成分,确保水的质量符合生产工艺的要求,避免对产品质量或设备造成影响。例如,电子行业对水的纯度要求极高,需要使用高精度的水质分析仪进行检测。环保部门:用于对地表水、地下水、河流、湖泊等水体的监测,评估水环境质量,为环境保护和治理提供数据支持。水质分析仪的测量精度受到多种因素的影响,不同类型的水质分析仪以及不同的测量参数其精度有所差异。

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水质分析仪是一种用于测定水中各种化学成分含量的仪器,主要分为简分析、全分析和专项分析三种。简分析在野外进行,分析项目少但要求快速及时;全分析则包括多项水质指标的详细测定;专项分析则根据具体任务的需要而定。水质分析仪的工作原理主要包括离子选择电极测量法和传感器技术。离子选择电极测量法是通过电极上的离子选择膜与被测样本中相应的离子产生反应,从而改变膜电势,进而检测样本中的离子浓度。传感器技术则是利用传感器实时监测并记录水质参数的变化,当水样经过传感器时,传感器会根据物理或化学反应产生一个电信号,该信号被放大并转换成数字信号后,由微处理器进行处理和分析,然后得到各项参数的数值结果。水质分析仪通过化学分析检测水中成分,能快速准确得出水质参数,保障用水安全。江西多参数水质分析仪原厂出货

随着科技进步,水质分析仪不断升级,检测项目增多,速度更快。杨浦区标准尺寸水质分析仪总氮

检测原理COD测定原理(铬法):在620nm波长处测定重铬酸钾被还原产生的三价铬的吸光度,试样中COD值与三价铬的吸光度增加值成正比例关系。在420nm波长处测定重铬酸钾未被还原的六价铬和被还原产生的三价铬的两种铬离子的总吸光度,试样中COD值与六价铬的吸光度减少值、三价铬的吸光度增加值及总吸光度减少值均成正比例关系。氨氮测定原理(纳氏试剂法):以游离态的氨或者铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮的含量成正比,于波长420nm处测量吸光度。总磷测定原理(钼酸铵法):在中性条件下,过硫酸钾使水样消解,将含磷全部转化为正磷酸盐。在酸性介质中,在锑盐的存在下,正磷酸盐与钼酸铵形成磷钼杂多酸,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物,蓝色的深浅对应总磷含量的高低。总氮测定原理(碱性过硫酸钾消解-麝香草酚分光光度法):在碱性条件下,过硫酸钾将含氮化合物的氮元素氧化为硝酸根。在酸性条件下,麝香草酚与硝酸根反应生成硝基酚化合物,在碱性条件下发生分子重排形成黄色络合物,黄色的深浅符合朗伯比尔定律,吸光度与总氮的含量成正比。杨浦区标准尺寸水质分析仪总氮

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