HI93414 微电脑 余氯-总氯-浊度【EPA标准】测定仪 |
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产品配置: | 浊度范围:0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9 、100 to 1000 NTU 余氯-总氯范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm) 手动校准,浊度标准校准点:< 0.1、15、100、750NTU、氯标定点:1.0 mg/L(ppm) |
产品编号: | 148092 |
品牌: | hanna |
型号: | HI93414 |
价格: | 面议 |
浊度范围:0.00 to 9.99 、10.0 to 99.9 、100 to 1000 NTU
余氯-总氯范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)
手动校准,浊度标准校准点:< 0.1、15、100、750NTU、氯标定点:1.0 mg/L(ppm)
浊度标准及方法:USEPA标准和Standard Method 2130B方法,
余氯-总氯标准及方法:参照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.DPD法
多量程,自动量程转换、高、低量程高精度测定,GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息,USB-RS232双数据接口、200组数据存储、卓越数据管理。
HI93414 微电脑 余氯-总氯-浊度【EPA标准】测定仪 特性优点
- ● 自动量程转换,线性浊度、非线性浊度测定、啤酒浊度、余氯-总氯测定
- ● 浊度:USEPA标准和Standard Method 2130B方法
- ● 余氯-总氯:参照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.DPD法
- ● GLP管理功能,查询设置、校准、时间等信息
- ● 手动校准,浊度标准校准点:< 0.1、15、100、750、2000 NTU、氯标定点:1.00 mg / L(ppm)
- ● USB数据接口、200组数据存储、卓越数据管理
浊度是用于确定饮用水质量的最重要参数之一。曾经被认为是饮用水的主要美学特征,有明显的证据表明,控制浊度是防止病原体的有效保障。
在天然水中,采用浊度测量来测量一般水质及其在涉及水生生物的应用中的相容性。监测和处理或废水曾一度完全基于浊度的控制。
目前,在废水处理过程结束时测量浊度是必要的,以验证这些值是否符合监管标准。
水的浊度是光学性质,其导致光被散射和吸收,而不是透射。通过液体的光的散射主要是由存在的悬浮固体引起的。
浊度越高,散射光量越大。即使是非常纯净的液体也会将光散射到一定程度,因为没有溶液会使浊度为零。
氯是最常用的水消毒剂,应用极广,从饮用水、废水的处理到泳池、矿泉疗养地的卫生处理以及食品加工过程中的消毒灭菌都有应用;
基于微处理器控制的具有自检功能且快速进行余氯浓度精确测量。
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CAL CHECKTM 性能核查功能
仪器在使用一段时间后,仪器光学系统将会衰减,造成内部设置的标准曲线出现漂移,影响测量数据可靠性和准确性。
独有CAL CHECKTM性能核查功能,浊度标准组及氯NIST测量曲线标定组可定期(频繁使用,1-3个月标定一次,常规情况下,半年标定一次)仪器内部曲线进行标定和校正,修订内部标准曲线漂移,确保测量数据正确可靠。
浊度标准组及氯NIST测量曲线标定组,保存和使用应在18 to 25°C(64.5 to 77°F)温度范围内,非Hanna 品牌专用浊度标准组及氯NIST测量曲线标定组会造成内置标准曲线严重漂移,甚至会损坏仪器。
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HI93414 微电脑 余氯-总氯-浊度【EPA标准】测定仪 技术参数
测量模式 | 普通测量、连续测量、平均测量 |
测量范围选择 | 自动识别选择 |
测量范围 | 0.00 to 9.99NTU、10.0 to 99.9NTU、100 to 1000 NTU |
解析度 | 0.01 NTU、0.1NTU、1NTU |
测量精度@25ºC/77ºF | 读数±2%或0.02 NTU |
重复性 | 读数±1%+0.02 NTU,取较大者 |
最低检出限 | < 0.02 NTU |
光学系统 | 定制专用接收器暨光源系统 |
测量方法 | 浊度测定法(90°)或散射浊度测定法(90°&180°),符合USEPA 方法108.1和标准2130B |
校准模式 | 手动校准,内置4点标准校准点:< 0.1、15、100、750 和 2000 NTU【推荐HI88703-11】 |
余氯【游离氯】-总氯技术指标 | |
测量范围 | 0.00 to 5.00 mg / L(ppm) |
解析度 | 0.01 mg/L( ≤ 3.50 mg/L );0.10 mg/L ( > 3.50 mg/L) |
测量精度 | ±0.02 mg / L @ 1.00 mg / L. |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯@ 525 nm |
测量方法 | 参照 USEPA method 330.5 和Standard Method 4500-Cl G.DPD法 |
校准模式 | 手动校准,余氯和总氯标准校准点:1.00 mg / L(ppm)【推荐HI93414-11】 |
其他技术指标 | |
数据管理 | USB 数据接口,200 组测量数据存储器 |
显示模式 | 40 x 70 mmLCD显示屏(64 x 128像素),具有背景灯功能 |
电源模式 | 4×1.5VAA电池;15分钟不做如何操作,将自动关机 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 95%,无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:224 x 87 x 77 mm (8.8 x 3.4 x 3.0”)主机重量:512 g (18 oz.) |
HI93414 微电脑 余氯-总氯-浊度【EPA标准】测定仪 标准配置: |
主机 |
HI731333N 专用玻璃比色皿套装 |
HI93703-58 玻璃比色杯润滑剂 |
HI920005 T.I.S电子标签(5个) |
HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器 |
HI93414-11 专用浊度(EPA)标准、氯标定组(浊度标准值@25°C:≤ 0.1、15、100、750 NTU,专用氯NIST测量曲线标定@25°C:1.0) |
HI721010 定制专用仪器携带箱【温馨提示:建议订购HI93703-50比色皿清洁液和HI731318玻璃比色皿清洁布,用于玻璃比色皿清洁修复,确保测量精度和读数准确度】 , |
中英文使用说明书 |
HI93414D 微电脑 余氯-总氯-浊度【EPA标准】测定仪 标准配置: |
主机 |
HI731333N 专用玻璃比色皿套装 |
HI93703-58 玻璃比色杯润滑剂 |
HI920005 T.I.S电子标签(5个) |
HI710006 AC230V/12VDC 电源适配器 |
HI93701-01 专用余氯DPD试剂和HI93711-01 专用总氯DPD试剂 |
HI93414-11 专用浊度(EPA)标准、氯标定组(浊度标准值@25°C:≤ 0.1、15、100、750 NTU,专用氯NIST测量曲线标定@25°C:1.0) |
HI721010 定制专用仪器携带箱【温馨提示:建议订购HI93703-50比色皿清洁液和HI731318玻璃比色皿清洁布,用于玻璃比色皿清洁修复,确保测量精度和读数准确度】 |
中英文使用说明书 |
厂家信息
意大利HANNA水质检测仪(中国)服务中心
经营范围:测试水质检测仪,溶解氧检测仪,电导率检测仪,PH酸度计,浊度仪,滴定仪,分光光度计
来源关键词
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电话: | 010-84459554 |
手机: | 13693384717 |
地址: | 北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室 |
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产品问答
多参数水质检测仪,测量数据漂移不稳定?
多参数水质检测仪是用于测量水体中多种参数的仪器,例如 pH 值、溶解氧、浊度、电导率等。然而,有时候在使用多参数水质检测仪时,可能会出现测量数据漂移不稳定的情况,这可能会影响数据的准确性和可靠性。
KH和GH哪个是硬度,有什么区别?
KH和GH都是水质参数,用于测量水中的硬度。KH表示碱度硬度,也称为碱度或者碳酸盐硬度,它主要由水中的碳酸氢根离子和碳酸根离子所决定。GH表示总硬度,也称为硬度,它主要由水中的钙离子和镁离子所决定。
KH和TDS的关系?
KH和TDS是水质参数中的两个不同的指标,它们之间有一定的关系。
水质的快速检测有何优点和局限性?
水质的快速检测是通过使用快速检测试剂盒或便携式水质分析仪器来快速获取水质信息的方法。这种方法有一些优点和局限性。
HANNA COD测量方法?
HANNA COD(化学需氧量)测量方法是一种用于测量水样中化学需氧量的分析方法。化学需氧量是水中有机物质和氧化性无机物质的总量,是评价水质污染程度的重要指标之一。
GH值和TDS值是什么意思?
GH值和TDS值都是用来描述水质的重要参数。
水质中的PH值、TDS值、KH值、GH值分别是什么?
当我们讨论水质时,通常会涉及到一些重要的参数,如pH值、TDS值、KH值和GH值。下面是对这些参数的详细解释
GH在光谱测定中什么意思?
在光谱测定中,GH通常代表着广义硬度(General Hardness)。广义硬度是水中钙离子(Ca^2+)和镁离子(Mg^2+)的总和。在光谱测定中,通常使用分光光度计或其他光谱仪器来测量水样中这些离子的浓度。
电导率补偿系数是什么?
电导率补偿系数是指在电导率测量中,由于水样中存在其他离子(如钠、氯等)的影响,需要进行修正的系数。在电导率测量中,水样中的离子浓度会对电导率的测量结果产生影响,因此需要通过电导率补偿系数来进行修正。
氨氮中和滴定加磷酸盐的原理?
氨氮中和滴定加磷酸盐的原理是一种常用的水质分析方法,用于测定水样中的氨氮含量。这种方法通常被用于监测废水处理、环境水质和饮用水等领域。
做氨氮实验时空白值高是什么原因?
水样中的氨氮含量本身就较高:如果水样中本身含有较高的氨氮浓度,那么在进行氨氮测定时,即使没有加入氨氮标准溶液,也会出现较高的测量值。这可能是由于水样受到了人为或自然因素的污染,导致其中氨氮含量较高。