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  • 20259-18
    光學溶解氧儀和電化學溶解氧儀區別?

    光學溶解氧儀和電化學溶解氧儀區別?光學溶解氧儀和電化學溶解氧儀是兩種常見的用于測量水體中溶解氧(DO)濃度的儀器。它們的工作原理和測量方法存在一些顯著的區別。光學溶解氧儀工作原理:光學溶解氧儀利用氧分子的吸收特性來測量水體中的溶解氧濃度。光學溶解氧儀通過發射特定波長的光束,測量氧分子對這些波長的光的吸收程度,從而確定水體中的溶解氧濃度。優點:光學溶解氧儀不需要使用化學試劑,因此無需頻繁更換試劑和清洗儀器。它們通常具有較長的使用壽命,并且對水樣的干擾較小。限制:光學溶解氧儀在渾...

  • 20259-17
    德國WTW SensoLyt® SEA - pH電極,重負荷廢水

    德國WTWSensoLyt®SEA-pH電極,重負荷廢水用于IQSENSORNET和模擬變送器pH298的電極用于安裝在流動容器或SensoLyt傳感器中的SensoLyt電極帶布防的電極帶布防的SensoLyt®電極易于安裝,并具有靈活的測量和應用領域不帶布防的電極無需布防的SensoLyt®電極可直接連接到pH監測儀pH298。根據應用的不同,您可以將它們安裝到流動容器中。SensoLyt®SEA-pH電極,重負荷廢水德國WTWSensoL...

  • 20259-17
    守護水質安全的關鍵:一文讀懂 TOC 分析的重要性與核心技術

    守護水質安全的關鍵:一文讀懂TOC分析的重要性與核心技術什么是TOC?總有機碳測量樣品中有機污染物的量。TOC分析在全球范圍內不斷進行,它對人類的安全和繁衍至關重要。有機污染會降低離子交換能力,誘發不良生物生長,使處理過的水不能安全使用,且水處理會產生有害副產品,因此TOC分析有助于市政確定其過程的有效性。如何測量TOC?簡而言之,TOC分析儀的工作是將有機化合物氧化成CO2,并測量產生的CO2量。無論哪種氧化技術,TOC都必須通過測量或去除樣品總碳(TC)中的各種組分來確定...

  • 20259-16
    德國WTW OxiTop-i IS 6 實驗室BOD分析儀特性優點

    德國WTWOxiTop-iIS6實驗室BOD分析儀WTWOxiTop-iIS6可同時測量6個樣品,測量范圍可達4,000mg/L,測量頭分藍/灰兩色,儀器直接顯示并保存BOD測量結果,也可顯示測量曲線生化需氧量BOD的測定是水資源管理中最重要的參數之一,BOD既是評價水質及廢水處理效果的重要指標,也是規劃設計廢水處理設備的重要依據。呼吸法(壓力計法)是測量BOD的一種簡單可靠的方法。OxiTop@即是基于這一原理的BOD測量系統,水樣中的微生物消耗氧氣,產生的CO2被NaOH...

  • 20259-16
    如何測量溶解氧?

    如何測量溶解氧?溶解氧是一種反應性氣體,用于測量。直到20世紀60年代初,還沒有簡單的溶液來測定溶解氧,通常使用滴定法,即所謂的溫克勒滴定法,由LajosWinkler于1888年發表。使用碘含量法的滴定法測定溶解氧。這是一個多階段的過程,只能在實驗室條件下進行,需要付出一些努力和相應的不確定性。電化學傳感器系列1962年,利蘭·克拉克(LelandClark,1918-2005)發表了以他的名字命名的克拉克電極,這是電化學氧傳感器之母。這是一個充滿電解質的電化學電池,通過帶...

  • 20259-15
    水中的懸浮物濃度如何測量?

    水中的懸浮物濃度如何測量?水中的懸浮物濃度可以通過以下方法進行測量:澄清法:將水樣放置在一個透明的容器中,讓懸浮物在一定時間內沉淀下來,然后測量上清液的透明度或濁度。透明度或濁度越高,表示懸浮物濃度越高。濾膜法:通過將水樣通過微孔濾膜過濾,然后將濾膜上的懸浮物干燥后稱重,計算懸浮物的質量濃度。激光顆粒分析儀:利用激光技術對水樣中的懸浮顆粒進行粒徑和數量的測量,從而計算出懸浮物的濃度。沉降管法:將水樣倒入特定長度的沉降管中,根據不同顆粒的沉降速度來確定懸浮物的濃度。比色法:利用...

  • 20259-15
    什么是濁度、濁度的測量方法

    什么是濁度、濁度的測量方法核心提示:濁度是指水中懸浮物對光線透過時所發生的阻礙程度。水中的懸浮物一般是泥土、砂粒、微細的有機物和無機物、浮游生物、微生物和膠體物質等。測量方法:電極1、濁度可用比濁法或散射光法進行測定。我國一般采用比濁法測定,將水樣和用高嶺土配制的濁度標準溶液進行比較側度不高,并規定一升蒸餾水中含有1毫克二氧化硅為一個濁度單位。對不同的測定方法或采用的標準物不同,所得到的濁度測定值不一定一致。濁度的高低一般不能直接說明水質的污染程度,但由人類生活和工業生活污水...

  • 20259-12
    大氣壓傳感器的使用壽命及維護要點

    大氣壓傳感器作為氣象監測、航空航海、工業控制等領域的關鍵設備,其使用壽命與性能穩定性直接影響系統的可靠性。科學的使用維護可顯著延長其壽命,確保測量精度。一、使用壽命的影響因素大氣壓傳感器的典型使用壽命為3-8年(工業級)或5-10年(高精度氣象級),具體受以下因素制約:1.核心元件老化:壓力敏感芯片(如壓阻式、電容式)長期受氣壓應力作用,其壓敏電阻或介質層的性能會逐漸漂移(如年漂移率≤0.1%FS為優),導致測量誤差增大;2.環境侵蝕:高溫(60℃)、高濕(100%RH)、腐...

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