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测量方法: | 吡啶-酸比色法,所执行的标准规范为GB 7486-87与HJ484-2009 |
测量范围: | (0–1)mg/L,可通过动态稀释扩展到5 mg/L,能覆盖目前国内污水排放口所排放的污水中的在线监测,同时也可适用地表水中的在线监测。 |
测量准确度: | <5%,可采用实际水样校正。 |
测量重复性: | <3%,高重复性是因为采用了独特的光学定量算法,通过该算法可实现取样量的高重复性。 |
零点漂移 | ± 5% |
量程漂移 | ± 10% |
MTBF | ≥720 h/次 |
实际水样比对试验80%相对误差值 | ±15% |
直线性 | ±10% |
测量方式: | 可实现多种选择,定时测量可实现每天在任何用户想监测的时间来启动仪器进行测量;等时测量可实现每天固定时间间隔每几个小时自动启动仪器进行测量;连续测量可实现自动一个接一个的样品测量,可用于产品验收和相关技术认证;手动测量可实现用户现场随时启动测量,可用于现场实验比对和设备安装调试。 |
测量原理: | 采用逐出方式,该方式的特点是消除了水样的基体干扰,不同的水样由于水中杂质含量不同,其杂质会极大的影响比色测量,T8000-CN采用的逐出方式将水样中的转入干净的比色池中吸收测量,其测量不受水样基体的任何干扰,从而提高准确度 |
测量耗时: | 5—15min,可为用户实际水样量身定制反应时间,从而实现了兼顾缩短测量时间和提高测量准确度这两大优势,对含量较低的的水样可实现5min测量完毕,大大提高了测量速度,对于含量较高的水样可通过适当延长反应时间来提高测量准确度。 |
校正方式: | 自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样含量接近的标准溶液来校正仪器可大大调高测量的准确度。 |
试剂消耗: | 每次测量仅消耗4mL试剂。与国内外同类产品相比,通过该技术化学试剂量消耗大大减少,整体试剂更换时间大大延长。 |
试剂定量: | 采用光学定量,同时在光学定量的基础上实现了多通道光学定量,通过该技术可避免不同化学试剂在定量量取时所产生的相互干扰,这是目前国内外所有采用光学定量方法的水质在线分析仪所不能解决的实际问题,为此很多厂商改用蠕动泵或多通道选择阀从而大大增加了仪器成本或忽略该问题从而导致测量结果的准确度不高;此外在光学定量中我们还引出了定量体积调节技术,通过该技术可实现针对不同的用户水样中的含量来增加或减少试剂的消耗量,从而实现兼顾测量准确度和减少试剂消耗量这两大优势,对于含量低的水样可调节减少试剂消耗量,对于含量较高的水样可适当增加试剂消耗量,目的均是为了保证测量的准确度,从而使仪器的适用范围可扩展到从地表水监测到污染源监测。 |
仪器内部取样: | 采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。 |
仪器外部取样: | 分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。 |
预处理装置: | 预处理装置为可选配置,多台产品可同时共用一个预处理装置,预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单有控制箱,可单独人工进行清洗维护。 |
二次污染: | 所用化学试剂回收,不存在对外直接排放。 |
数据传输: | 同时提供4—20 mA、RS232、RS485等多种数据传输接口,提供4—20 mA接口是为了方便与用户其他设备连接;提供RS485是为了方便远程传输数据到用户监控中心或利用我公司环保信息化监控平台软件进行网络化管理和远程控制仪器。 |
环境温度: | +5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。 |
机械尺寸: | 550*1460*340mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上。 |
重量: | 约70 kg |
电源: | (220±20) VAC /(50±0.5) Hz |
功耗: | 约100 W |