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Shanghai yuco instruments et instruments Co., Ltd
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Analyseur d'oxygène dissous multifonctionnel de table

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Vue d'ensemble

Le mode de mesure de l'oxygène dissous de l'oxymètre de table multifonctionnel a des fonctions de compensation automatique de la température, de compensation automatique de la salinité et de compensation automatique de la pression atmosphérique. La nouvelle structure de l'électrode polarographique de l'oxygène dissous peut mesurer simultanément la température, la salinité et l'oxygène dissous, couplé avec la chemise d'étalonnage de l'électrode de l'oxygène dissous.

Détails du produit

marque Autres marques Gamme de détermination (0 ~ 20,00) mg / L (ppm) (0 ~ 200,0) % mg / L
Précision ÉLECTRODE: ± 0,10 mg / L, compagnon: ± 0,40 mg / LMG Principe de détermination Méthode de sonde électrochimique - type polarographique
Fourchette de prix Le débat Catégorie d'origine National
Types d'instruments Type de laboratoire Domaines d'application Santé, protection de l'environnement, nourriture, produits chimiques, pétrole

Analyseur d'oxygène dissous multifonctionnel de tableCaractéristiques de l'instrument:
1. Le mode de mesure de l'oxygène dissous a des fonctions de compensation automatique de la température, de compensation automatique de la salinité et de compensation automatique de la pression atmosphérique.
2. L'électrode polarographique d'oxygène dissous de la nouvelle structure peut mesurer la température, la salinité et l'oxygène dissous en même temps, la chemise d'étalonnage d'électrode d'oxygène dissous assortie
3. La polarisation prend seulement 3 ~ 5 minutes.
4. Conforme aux exigences GLP des spécifications internationales, avec des fonctions intelligentes telles que l'étalonnage automatique, le stockage de données, la sortie RS232, l'affichage de l'horloge et le réglage des fonctions.
5. Il y a trois modes de mesure différents: mode d'affichage stable; Mode de mesure chronométré; Mode de mesure continue.
6. Agitateur magnétique Intelligent en option (la mesure de l'oxygène dissous doit être utilisée avec l'agitateur magnétique)
Paramètres de l'instrument:
Nom:Analyseur d'oxygène dissous multifonctionnel de table
Modèle: jpsj - 605f
Plage de mesure: (0 ~ 20,00) mg / L (PPM) (0 ~ 200,0)%
Résolution: 0,1 / 0,01 mg / L (PPM) 1 / 0,1%
Précision: électromètre: ± 0,10 mg / L, compagnon: ± 0,40 mg / l
Temps de réponse: ≤ 30 s (25 ℃, réponse de 90%)
Courant résiduel: ≤ 0,1 mg / l
Plage de compensation de température: 0 ~ 45) ℃ (automatique)
Plage de compensation de salinité: (0 ~ 45) ppt (automatique)
Plage de compensation de pression d'air: (80 ~ 105) kPa (automatique)
Calibrage automatique: Air saturé en eau; Eau saturée d'air
Type d'électrode: polarographique
Plage de mesure: - 10 ℃ ~ 110 ℃
Résolution: 0.1℃
Précision: 5 ~ 60 ℃ gamme: ± 0,4 ℃ gamme restante: ± 0,8 ℃
Stockage de données: 600 groupes
Contenu du stockage: numéro de mesure, valeur mesurée, valeur de température, date de mesure, heure de mesure
Alimentation: dc9v / 300mA
Interface de communication: RS232
Température ambiante: 10 ~ 30℃
Humidité ambiante: ≤80%
Classe IP: ip54 résistant à la poussière et aux éclaboussures
Principe de fonctionnement
La teneur en oxygène de l'eau peut indiquer pleinement le degré d'auto - purification de l'eau. Pour les usines de traitement biologique qui utilisent des boues activées, il est important de comprendre la teneur en oxygène des bassins d'aération, l'augmentation de l'oxygène dissous dans les eaux usées favorise l'activité biologique, à l'exception des micro - organismes anaérobies, ce qui permet d'éliminer les substances volatiles et les ions facilement oxydables naturellement et de purifier les eaux usées.
Il existe principalement trois méthodes pour déterminer la teneur en oxygène: analyse colorimétrique automatique et mesure d'analyse chimique, mesure paramagnétique, mesure électrochimique et méthode de fluorescence. La quantité d'oxygène dissous dans l'eau est généralement mesurée par électrochimie.
L'oxygène est soluble dans l'eau et la solubilité dépend de la température, de la pression totale à la surface de l'eau, de la pression partielle et des sels dissous dans l'eau. Plus la pression atmosphérique est élevée, plus l'eau est capable de dissoudre l'oxygène, la relation étant déterminée par la loi de Henry, qui stipule que la solubilité d'un gaz est proportionnelle à sa pression partielle, et par la loi de Dalton.
Le capteur de mesure de la quantité d'oxygène est constitué d'une cathode (généralement en or et en platine) et d'une contre - électrode avec courant (argent), d'une électrode de référence sans courant (argent), d'électrodes immergées dans des électrolytes tels que KCl, Koh, le capteur est recouvert d'une membrane qui sépare l'électrode et l'électrolyte du liquide mesuré, seul le gaz dissous peut pénétrer dans la membrane, protégeant ainsi le capteur, à la fois contre l'échappement de l'électrolyte et contre l'intrusion de substances étrangères pouvant entraîner une pollution et une virulence.
Une tension de polarisation est appliquée entre la contre - électrode et la cathode, et si l'élément de mesure est immergé dans de l'eau contenant de l'oxygène dissous, l'oxygène diffuse à travers le diaphragme et les molécules d'oxygène apparaissant sur la cathode (excès d'électrons) sont réduites en ions hydroxydes [OH -]. L'équivalent électrochimique de chlorure d'argent précipite sur la contre - électrode (électrons insuffisants), pour chaque molécule d'oxygène, la cathode émet 4 électrons, la contre - électrode accepte les électrons, formant un courant: 4AG + 4cl - = 4agcl + 4e -.
L'amplitude du courant est directement proportionnelle à la pression partielle d'oxygène de l'effluent testé, ce signal, ainsi que le signal de température mesuré par la résistance thermique sur le capteur, est envoyé à un transmetteur humain pour calculer la teneur en oxygène dans l'eau à l'aide de la courbe de relation entre la teneur en oxygène stockée dans le capteur et la pression partielle d'oxygène, la température, qui est ensuite convertie en sortie de signal standard. La fonction de l'électrode de référence est de déterminer le potentiel de cathode.