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时间: 2019 - 03 - 22
典型应用● 在线连续监控磷酸盐含量● 热力发电厂汽包炉水● 其他工业水系统测量原理低量程磷表:低量程磷表为一款在线连续监测仪表,采用抗坏血酸比色法于波长880nm处进行测定磷酸盐浓度。高量程磷表:高量程磷表为一款在线连续监测仪表,采用钒钼酸比色法于波长480nm处进行测定正磷酸盐浓度。
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典型应用地表水、市政污水、工业废水的总磷、总氮的自动监测测量原理总磷:(符合国标GB11893-89):过硫酸盐做氧化剂,在120℃条件下加热消解30min,将磷化物转化成磷酸根离子,钼蓝吸光光度法测量总磷含量(测量波长:700nm)总氮:(符合标准HJ636-2012):过硫酸盐做氧化剂,在120℃条件下加热消解30min,将含氮化物转化成硝酸根离子,样品溶液的pH调节为2-3;紫外光吸光光度法检测硝酸盐的吸光度(测量公式:A=A220-2×A275,其中,测量波长为220nm;浊度补正波长为275nm)
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典型应用地表水、生活污水、工业废水总磷含量自动分析监测;工业循环水总磷/正磷/有机磷连续自动监测,控制缓蚀阻垢剂自动添加。测量原理水中聚磷酸盐和其它含磷化合物,在高温、高压的酸性条件下水解,生成磷酸根;对于其它难氧化的磷化合物, 则被强氧化剂过硫酸钠氧化为磷酸根。磷酸根离子在含钼酸盐的强酸溶液中,生成一种锑化合物,这种化合物被抗坏血酸还原为蓝色的磷钼酸盐。测量磷钼酸盐的吸光度,和标准比较,就得到样品的总磷含量。对于含有悬浮物的水样,如污水,工业废水,浊度较高的地表水等,HACH设计有专门的 SIGMATAX 2 样品预处理系统。SIGMATAX 2 采用全新的真空负压样品采集与传输和先进的超声波粉碎技术,将悬浮物全部粉碎,进入仪器测量,从而保证准确分析到水样中全部的磷。
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典型应用污水处理厂脱磷工艺中的磷酸盐的检测。
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典型应用市政污水处理厂,工业废水处理厂,同步硝化/反硝化过程,间歇式硝化/反硝化过程,序批式反应器(SBR)过程
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典型应用硝氮(NISE)分析仪适用于污水处理厂的硝化和反硝化工艺工业废水排放量不能超过30%测量方法硝氮(NISE)分析仪采用离子选择电极。 NISE sc传感器由氯离子选择电极,pH电极(参比电极)和温度电极共同组成一个一体式电极。一体式电极即传感器柱体(CARTRICAL技术)内的几个参数可以互相修正减少干扰。分析仪可以进行灵活的在线校正,进一步提高测量的准确度。
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典型应用饮用水 / 地表水/ 工业生产过程用水/ 污水处理等领域,连续监测溶解在水里的硝酸盐浓度值,特别适用监测污水曝气池,控制反硝化过程。测量原理NO 3  - 在210nm 紫外光有吸收。 探头工作时,水样流过狭缝,探头中光源发出的光穿过狭缝时,其中部分光被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光则透过样品,到达探头另一侧检测器,计算出硝酸盐的浓度值。
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典型应用氨氮(AISE)分析仪适用于市政污水处理厂的硝化处理(曝气池)工业废水排放量不能超过30%。测量方法AISE sc分析仪采用离子选择电极法。AISE sc传感器由钾离子选择电极,pH电极(参比电极)和温度电极共同组成一个一体式电极。一体式电极即传感器柱体(CARTRICAL技术)内的几个参数可以互相修正减少干扰。分析仪可以进行灵活的在线校正,进一步提高测量的准确度。
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典型应用适用于在线仪器的样品预处理。操作原理由特殊高分子材料制成的过滤膜A 和过滤膜B,被安放在同一个不锈钢容器中,并被直接浸入到采样水中。过滤膜A和过滤膜 B由各自的样品吸入传输管,与控制器中的蠕动泵A 和蠕动泵 B 相连。两个蠕动泵轮流交替工作;在某一蠕动泵工作期间,样品经过相应滤膜的过滤,被抽提到控制器中,进而被传输到后续的水质在线分析仪中。在 Filtrax 样品预处理系统的整个工作过程中,控制器内部的空气压缩机连续不断的工作,产生的压缩空气经过两根空气传输管,被传送到每个滤膜底部的排气孔处;在其中一个蠕动泵停止工作期间,吸附在相应滤膜表面上的悬浮颗粒,从滤膜表面上被清除掉。从而保证Filtrax 样品预处理系统可以连续不断的工作。
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典型应用适用于饮用水/地表水/工业生产过程用水/污水处理工艺过程中氨氮浓度的检测以及废水排放口氨氮浓度监测。测量原理采用氨气敏电极法测量氨氮浓度
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典型应用用于饮用水、地表水的氨氮浓度在线监测。检测原理靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5 标准)。在催化剂的作用下,NH 4 + 在pH为12.6的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH 4 + 浓度成正比,因此,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH 4 + 的浓度。
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典型应用污水处理厂进出水氨氮浓度的测量、显示和传输;工业,市政污水等领域的在线氨氮监测。测量原理将分析的样品和反应试剂混合后,将溶液中的NH 4 离子转化成氨气(NH 3 ),氨气从被分析的样品中释放出来。然后将氨气转移到装有指示剂的测量池中,重新溶解在指示剂之中。这将引起溶液颜色的改变,利用比色计进行比色法测量,最后计算并得出氨氮的浓度值。
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