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溶氧仪不准

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一种水中溶解氧的测定方法,属于分析化学领域的传感器技术领域。
背景技术:
氧在自然界的存在形式较为广泛,其中以分子形式存在水介质里,称之为水中的溶解氧。水中溶解氧含量及其测量与人们的生产生活息息相关,是很多部门至关重要的检测项目之一。快速、可靠、精确的溶解氧检测在水质监测、渔业生产、工业制造、海洋资源开发领域均具有重要的意义。
溶解氧测定的方法种类很多,主要有碘量法、电化学法、分光光度法和荧光分析法。其中,碘量法虽测量较为准确,但程序过于繁琐,消耗时间过长且无法在线分析。电化学法虽然实现了在线检测,但测量过程中会不断消耗样品中的氧气,并要不停地对样品进行搅拌。分光光度法是通过还原态指示剂与氧分子进行氧化反应后根据吸光度变化来测定溶解氧浓度,该方法操作简便,但准确度有待提高。荧光分析法是利用分子氧对特定的荧光物质有荧光猝灭作用,根据猝灭强度及时间测定溶解氧浓度。该方法不仅可以在线检测,而且不消耗样品中的氧气,灵敏度高,操作简便且检出限低,不需要参比电极,无需在过程中进行搅拌、数据重现性好,而且也不受外界电磁场的干扰。因此近年来溶解氧传感器的研究基本都集中在光学溶解氧传感器。
(溶氧仪 不准)

而且pH值的高低还和其他一些水质指标的毒性有关系。pH越高,则总氮中氨氮的含量越高,而氨氮对养殖品种是有剧毒的。而pH越低,则硫化氢的毒性越大。
亚硝酸盐的产生通常不是突然的。亚硝酸盐是由有机质在溶氧不足的时候,分解不充分的产物。所以,防止亚硝酸盐的最好办法就是随时保持水体中的充足溶解氧,尤其是底层由充足的溶解氧。
硫化氢也是同样,只要水体中由充足的溶解氧,就不会由硫化氢的产生。
水产养殖过程的水质分析,不是说等发生了疾病以后在去测量,或者偶尔测量一下。而应该贯彻在整个养殖的过程中。通过水质的测量,以随时把握水质的情况以及变化趋势,能够及时做调整,保持水质的稳定良好。并且作详细的记录。真正能够指导养殖的生产,为养殖的成功作出贡献。因此,MWA-1500水产养殖水质在线监测系统应运而生。
(溶氧仪 不准)

执行标准:
HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》
JJG968-2002《烟气分析仪》
JJG680-2007《烟尘采样器》
技术特点:
◆自动跟踪烟气流速等速采样
◆能测量烟气SO2、NO、NO2、CO、H2S等有害气体浓度
◆200组采样数据自动存储
◆交直流两用供电功能
◆故障自动保护功能
◆优良的结构成型工艺
◆采样过程中停电,来电自动恢复采样
◆以人为本的设计理念
◆软件标定配置功能
◆烟温测试信号光电隔离
◆双CPU容错结构
◆防尘倒吸功能
◆烟气预处理器(可选)
◆烟气自动恒流采样
◆可选打印项功能
◆用户密码保护
◆微机数据库及通信系统
(溶氧仪 不准)

innoCon6800D在线荧光法溶解氧应用场合:
1.污水/废水处理2.地表水3.水产养殖
innoCon6800D在线荧光法溶解氧技术参数:
测量范围:0.00--20.00ppm/0--200%
分辨率:0.01ppm
精度:±0.1ppm或±1%
显示:溶氧值、温度和继电器状态
语言:中/英文
电源:90--260VAC,50/60Hz
模拟输出:2路4-20mA输出(测量值和温度),Max.600ω
数字输出:RS485Modbus
报警:2组独立设定Hi/Lo报警点,带迟滞设置,5A/250VAC
清洗间隔:可现场设置,1-999小时
工作温度:-10--60℃
防护等级:IP65/NEMA4X
安装方式:墙面安装
尺寸:160x166x73mm
(溶氧仪 不准)

水下堵漏封堵——推进:广州市迫不及待8n16
渗漏治理方案,污水处理装置水池,结构施工完工后,由于浇筑过程中混凝土自由下落高度过大、混凝土振捣不充分,水池池壁混凝土出现蜂窝现象,混凝土收缩产生微裂缝等?产生水池局部漏水,?使下一步施工无法进行,?因此必须尽快采取快速有效的防水堵漏措施,?使构筑物达到无渗漏的工艺要求,以满足下一步施工和工艺使用的要求。沉井堵漏施工单位,地下室堵漏施工公司,隧道渗漏防水施工单位,污水池堵漏施工厂家,立交桥涵洞补漏防水公司,水池堵漏厂商,洞库泵房水池水坝遂道岩基带水堵漏施工工程施工报价,船坞堵漏施工,矿井堵漏施工,高速公路隧道堵漏施工涵洞堵漏施工,铁路隧道堵漏涵洞堵漏施工,电缆沟堵漏施工,人防工程堵漏,伸缩缝堵漏,交接缝堵漏施工,断裂缝堵漏施工,泵房堵漏施工、沉降缝堵漏施工、水力发电厂大坝堵漏施工、地下堵漏工程施工、电梯井堵漏施工、交接缝堵漏施工、冷却塔堵漏施工、施工缝堵漏施工、水下堵漏施工潜水堵漏施工等各种防水防渗堵漏工程。地下车库堵漏施工,电厂自然通风双曲线砼冷却塔维修堵漏施工单位。
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溶解氧电极可以用来测量现场或实验室内被测样品水溶液内的溶氧含量。溶解氧电极用一薄膜将铂阴极,银阳极,以及电解质与外界隔开,一般情况下阴极几乎是和这层膜直接接触的。氧以和其分压成正比的比率透过膜扩散,氧分压越大,透过膜的氧就越多。当溶解氧不断地透过膜渗入腔体,在阴极上还原而产生电流,此电流在仪表上显示出来。由于此电流和溶氧浓度直接成正比,因此校正仪表只需将测得的电流转换为浓度单位即可。溶解氧电极的构造溶解氧电极是一个电化学电池,由镶嵌在绝缘材料上的银极和金极构成。银极为阳极,一般制成圆环状,作为参比极,银极的面积要尽可能大些,以降低电极表面的电流密度,减少阳极的极化现象,使其电极电位不受外加电压的影响。金极为阴极,一般制成圆点状,位于银极的中央,电解反应即发生在金极上。溶解氧电极的极化使用或连续断电5~10分钟以上时,与仪表连接好通电后所进行的是极化。以使电极里的化学体系达到平衡,降低零氧电流,使电极稳定。开始时,溶解氧电极的电流较大,按指数规律下降,6个小时后便处于稳定态,在此期间的显示数据将逐渐降低,直到稳定。随后才能进行标定。极化过程需要6小时,先将电极与二次表正确连接,接通仪表电源即可。如果是关电时间不长,极化时间会短一些,较快的稳定。
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