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哈希溶氧仪报警蓝光幅值低

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溶解氧测定仪校准标定一般可采用标准液标定或现场取样标定。
1、标准溶液标定法:标准溶液标定一般采用两点标定,即零点标定和量程标定。零点标定溶液可采用2%的Na2SO3溶液。量程标定溶液可根据仪表测量量程选择4M的KCl溶液(2mg/L);50%的甲醇溶液(21.9mg/L)。
2、现场取样标定法(Winkler法):在实际使用中,多采用Winkler方法对溶解氧分析仪(溶解氧仪)进行现场标定。使用该方法时存在两种情况:取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数仍为M1,这时只须调整仪表读数等于A即可;取样时仪表读数为M1,化验分析值为A,对仪表进行标定时仪表读数改变为M2,这时就不能将调整仪表读数等于A,而应将仪表读数调整为1MA×M2。
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隔离4~20mA,负载750欧
数字通讯(可选)
RS485/MODBUS-RTU
继电器输出(可选)
3个可编程继电器
220v±10%,功率<10w;
4.3寸触摸屏,像素480*472
155*155*137mm(W*D*H)
-40°C~80°C
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水溶解氧分析仪的作用和原理你知道吗?一、溶解氧种类及原理1.膜法水溶解氧分析仪法溶氧仪由传感器和显示仪表两个部分组成。溶解氧分析仪传感部分是由金电极(阴极)和银电极(阳极)及氯化钾或氢氧化钾电解液组成,氧通过膜扩散进人电解液与金电极和银电极构成测量回路。当给溶解氧分析仪电极加上0.6~0.8V的极化电压时,氧通过膜扩散,阴极释放电子,阳极接受电子,产生电流,整个反应过程为:阳极:Ag+Cl→AgCl+2e-阴极:O2+2H2O+4e-→4OH-根据法拉第定律:流过溶解氧分析仪电极的电流和氧分压成正比,在温度不变的情况下电流和氧浓度之间呈线性关系。2.荧光法溶氧仪法荧光法溶解氧测量仪基于荧光猝熄原理。蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓度。二、适用场合水溶解氧分析仪是测量溶解在水溶液内的氧气的含量氧气通过周围的空气、空气流动和光合作用溶解于水中.可用来测量用来对氧含量会影响反应速度、流程效率或环境的流程进行监控:如水产养殖、生物反应、环境测试湖、溪、海洋入水/废水处理、葡萄酒生产。注:曝气池也是生物处理系统的一部分,由于曝气池在整个污水处理系统中非常重要,目前所用的方法也在不断的研发出来,总体来说,曝气池在朝着率、小体积、节省能源的方向发展。在曝气池的出水口一般会安装荧光法溶氧仪来监测水中的含氧量以判断曝气是否达到效果。曝气池中的溶氧量是非常重要的指标,由于污水中的介质成分复杂,使用膜法溶氧仪非常难以测量。而荧光法溶氧仪只对氧分子产生反应,不会受硫化物干扰,不会极化,膜头的寿命达一年以上,大大降低了维护成本。三、优劣势对比1.膜法溶解氧电极:可加参比液和更换膜头(膜头一般是半年到1年换一次),人工维护成本较高2.荧光法溶解氧电极,量程:溶解氧:0-20mg/L、0-20ppm,温度:0-45℃;精度:溶解氧:测量值±3%,温度:±0.5℃;电缆长度:10米,电极不需维护稳定使用一年以上。
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★RS485输出功能选配项(特殊协议,送上位机软件及USB转换器,用于普通电脑接收、记录、存贮、打印监测数据)
★本机声讯报警功能,满足PH值异常状态报警的需要。
★密码管理功能,更好保护设备操作权限。
★更有RS485输出功能选配项(标准协议)
★全英文菜单,满足国外用户使用需求。
★全中文语言化菜单,满足国内用户及非专业人员使用需求。
★更多功能可订制....................
生产批发各种PH电极,可按工况条件选配:
另提供:壁挂式IP67防护等级仪表(德国外壳,防汽、防水、防尘,密闭性好,耐老化),提供OEM加工订制
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一、机械(机务)岗位技术员职位描述:
1.负责发电厂机械设备维护检修,如相关的管道、阀门、水泵、空压机、转机设备等的维护检修。
2.具有钳工、焊工基础,负责电厂机械设备的定期维护、消缺和抢修工作。
3.责任心强,具有吃苦耐劳的工作精神。
二、电气岗位技术员职位描述:
1.熟悉发电厂电气原理、性能、特点;
2.掌握电气设备控制保护,继电保护,低压电机,MCC,配电盘柜设备的维护检修。熟悉电气一、二次回路系统的维护检修;
3.具备有工作事业心和责任感强,有良好的分析判断能力。
三、仪表岗位技术员职位描述:
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二、荧光法溶解氧仪。
荧光溶氧仪是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。
传感器前端的荧光物质是特殊的铂金属卟啉复合了允许气体分子通过的聚酯箔片,表面涂了一层黑色的隔光材料以避免日光和水中其它荧光物质的干扰。通过蓝宝石光窗与水密钛合金外壳内红蓝光源以及感光元件隔离。调制的蓝光照到荧光物质上使其激发,并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。我们采用了与蓝光同步的红光光源作为参比,测量激发红光与参比光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过线性化和温度补偿,输出最终值。
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