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  • 發布時間:2019-02-22 11:35 原文鏈接: E+H水分析儀優勢

    E+H水分析儀優勢
    從標準傳感器到完整的測量系統–我們為每一個液體分析參數提供先進的測量技術
    我們的高精度測量儀表幫助您提高生產產量,改善產品質量并確BAO過程安全。
    的通信接口和通信協議幫助您將我們的儀表無縫集成到您的過程控制系統和工廠資產管理系統。
    無論是實驗室、生產過程還是公用工程-Whetherprocesslab,processorutilities–都可以運用我們的專業知識和技能來優化您的應用。
    作為分析測量技術的主要供應商,我們將在全球范圍內為您的產品的整個生命周期提供支持服務。
    E+H各類應用中的液體分析
    用于液體分析中各類參數測量的完整的產品系列
    環境保護、穩定的產品質量、過程優化和安全性–?這些僅僅是液體分析日益重要的部分原因。水、飲料、乳制品、化學品和藥品等液體分析已經成為日常工作。我們為您提供實際應用經驗和先進的測量技術,完成您的測量任務。從全面的產品系列中選取合適的儀表,滿足您的過程需求。.
    E+H水分析儀,E+H分析儀表
    E+HTOC分析儀的基本原理是:先把水中有機物的碳氧化成二氧化碳,消除干擾因素后由二氧化碳檢測器測定,再由數據處理把二氧化碳氣體含量轉換成水中有機物的濃度。經過不斷的研究實驗,TOC檢測方法從傳統的復雜技術漸漸變成便捷準確。
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    E+HTOC分析儀的十大檢測方法如下:
    一、濕法氧化(過硫酸鹽)-非色散紅外探測(NDIR)實驗室型TOC及自動取樣器
    該方法是在氧化之前經磷酸處理待測樣品,去除無機碳,而后測量TOC的濃度。現代的TOC連續分析儀中,絕大部分都是濕法氧化。濕法氧化對于復雜的水體(例如:腐殖酸、高分子量化合物等)氧化不充分,所以不適用TOC含量高的水體,但是對于常規水體如地表水是可以的。
    二、高溫催化燃燒氧化-非色散紅外探測(NDIR)
    高溫催化燃燒氧化的應用時間遠比濕法氧化遲,但是因為高溫燃燒相對徹底,可以適用于污染較重的江河、海水以及工業廢水等水體。
    三、紫外氧化-非色散紅外探測(NDIR)
    其方式與濕法氧化相同,不過是采用紫外光(185nm)進行照射的原理,在樣品進入紫外反應器之前去除無機碳,得到更精確的結果。紫外氧化法,對于顆粒狀有機物、藥物、蛋白質等高含量TOC是不適用的,但可以用于原水、工業用水等水體。
    四、紫外(UV)-濕法(過硫酸鹽)氧化-非色散紅外探測(NDIR)
    這種方式是紫外氧化和濕法氧化兩者協同作用,相互補充,相互促進,氧化降解效果優于其中任何一種方法。針對紫外氧化無法用于高含量TOC水體,兩者的協同可以測量污染較重的水體。因其適用性強、可測范圍廣泛的特點而普及度高,技術成熟。
    五、電阻法
    該法是近年來開始應用的技術,其原理是在溫度補償前提下,測量樣品在紫外線氧化前后電阻率的差值來實現的。但該方法對被測量的水體來源要求比較苛刻,只能用相對潔凈的工業用水和純水,應用方向單一。
    六、紫外法
    紫外吸收光譜用于TOC的檢測分析最早可追溯到1972年,Dobbs等人對于254nm處紫外吸光度值(A)和城市污水處理二級出水及河水的TOC之間線性關系進行了研究。經過幾十年的發展,由于具有快速、不接觸測量、重復性好、維護量少等優點,該方法的應用得到飛速發展。
    七、電導法
    該法中涉及的主要器件是電導池,它由參比電極、測量電極、氣液分離器、離子交換樹脂、反應盤管、NaOH電導液等組成。電導池的優點是價格低、易普及,但穩定性較差。
    八、臭氧氧化法
    利用臭氧的強氧化性,采用臭氧氧化作為TOC的檢測技術,具有反應速度快,無二次污染,以及較高的應用價值。故此方法的應用前景非常可觀。
    九、超聲空化聲致發光法超聲化學已成為一個蓬勃發展的研究領域,聲致發光的研究已涉及到環境保護領域,我國的相關學者在基礎研究和應用研究方面做了大量的工作,近年來,這一獨特的方法已經得到專家的認可。具有無二次污染、不需添加試劑,設備簡單等優點。
    十、超臨界水氧化法
    適用于鹽分高的應用,超零界水氧化(SupercriticalWaterOxidation—SCWO)技術原先被用于處理大體積廢水、污泥和被污染過的土壤。現被運用于商業實驗室TOC分析儀,將進樣水的溫度和壓力提升至高于水的臨界點(375°C和3,200psi)時,有機廢物迅速被水中的氧化劑徹底氧化。超臨界水的特性均可以使有機碳極高效、快速地氧化為二氧化碳,即便存在使用非超臨界氧化方式時會造成負干擾的氯化物及其他無機物也無妨。
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    分析儀表是多種科學技術的綜合產物,品種繁多,使用廣泛,而且不斷更新,有多種分類方法。按使用目的和用途來分,主要有量具量儀、汽車儀表、拖拉機儀表、船用儀表、航空儀表、導航儀器、駕駛儀器、無線電測試儀器、載波微波測試儀器、地質勘探測試儀器、建材測試儀器、地震測試儀器、大地測繪儀器、水文儀器、計時儀器、農業測試儀器、商業測試儀器、教學儀器、醫療儀器、環保儀器等。
    屬于機械工業產品的儀器儀表有工業自動化儀表、電工儀器儀表、光學儀器,分析儀器、實驗室儀器與裝置、材料試驗機、氣象晦洋儀器、電影機械、照相機械、復印縮微機械、儀器儀表元器件、儀器儀表材料、儀器儀表工藝裝備等十三類。它們通用性較強,批量較大,或為儀器儀表工業所必需的基礎。
    各類儀器儀表按不同特征,例如功能、檢測控制對象、結構、原理等還可再分為若干的小類或子類。如工業自動化儀表按功能可分為檢測儀表、回路顯示儀表、調節儀表和執行器等;其中檢測儀表按被測物理量又分為溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、物位測量儀表和機械量測量儀表等;溫度測量儀表按測量方式又分為接觸式測溫儀表和非接觸式測溫儀表;接觸式測溫儀表又可分為熱電式、膨脹式、電阻式等。
    其他各類儀器儀表的分類法大體類似,主要與發展過程、使用習慣和有關產品的分類有關。儀器儀表在分類方面尚無統一的標準,儀器儀表的命名也存在類似情況。
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    在現實實際工作中,我們經常將儀器儀表分為兩個大類:自動化儀表和便攜式儀器儀表,自動化儀表指需要固定安裝在現場的儀表,也稱現場安裝儀器儀表或者表盤安裝儀器儀表,這類儀表需要和其他設備配套使用,以完成某一項或幾項功能;便攜式儀器儀表是指單獨使用,有時也叫檢測儀器儀表,一般分臺式和手持兩種。
    儀器儀表還有一種分類,叫一次儀表和二次儀表,一次儀表指傳感器這類直接感觸被測信號的部分,二次儀表指放大、顯示、傳遞信號部分。
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    E+HCYA611-0A
    E+HCOM253-DX0010
    E+HCPS11D-1AA21LAC
    E+HCPS11D-1AA21ESA
    E+HCPS11D-1AA21GSA
    E+HCLS50-A3C3
    E+HCLM253-ID0010
    E+HCUS31-A2A
    E+HCPA450-1F116
    E+HCPS11-2BA2ESA
    E+HCPM253-PR0005
    E+HCPM253-PR8105
    E+HCPS11-2AA2ESA
    E+HCPM253-PR0105
    E+HCPM253-MR0115
    E+HCPS11D-7AA21
    E+HCPA250-A00
    E+HCYK10-A0101
    E+HCPS11D-7AA21
    E+HCYK10-A031
    E+HCPM253-MR0005
    E+HCPA111-00A
    E+HCOS41-2F
    E+HCOM253-DX0005
    E+HCYA611-1A
    E+HCCS41-N
    E+HCPS11-1AA2ESA
    E+HCPK1-030A
    E+HCCM253-EK0005
    E+HCCA250-A0
    E+HFTS20DC/AC
    E+HCLS21-C1N3A
    E+HCLS15-B1M3A
    E+HCLM223-CD0005
    E+HCPF81-LH11C2
    E+HCPF81-NN11C2
    E+HCPF82-PA11A2
    E+HCPM223-PR0005
    E+HCOS41-2F
    E+HCLS12-A1DIA
    E+HCLS12-B1DIA
    E+HCLM253-CD0010
    E+HCLS21-C1E4A
    E+HCYK7120M
    E+HCLA111-00B
    E+HCPK91-NAL1C
    E+HCPS11-ABA2ESA
    E+HCPM253-PR0505
    E+HCPK9-NBA1A
    E+HCLS15-BAM3A
    E+HCPS41-2BC4ESA
    E+HCPS11D-7BA21
    E+HCPK10-A051
    E+HC0A110-50
    E+HCYA611-1A
    E+HCPM253-PR0150
    E+HCPF81-LH11C2
    E+HCOM223-DX0005
    E+HCUM223-TU0005
    E+HCUS41-W2
    E+HCPK1-150A15M
    E+HCPK1-150A20M

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