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1056硅表汇总

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1、硫酸试剂 2、钼酸铵试剂 3、酒石酸试剂 4、还原剂 5、精密计量泵 6、搅拌泵 Nhomakorabea15
7、标液瓶 8、校准阀 9、定容杯 10、计量阀 11、反应杯 12、混合阀
13、光度计 14、排污阀 15、排放 16 、 测 量 水 样 17、溢流杯
硅表流路系统图 5
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3、选定某一参数或数据后,用<上>、<下>键可改变参数或数值的大小;
4、当显示历史数据查询时,按<上>、<下>键可以快速翻页,
本底补偿功能是通过用标准液对仪表进行的校准,因为理论上,校准时各点 均应该在一条直线上,但是由于零点是倒加药,不受本底硅的影响,而其它各点 均是正加药,受本底硅的影响。就造成了曲线的不线性,本底硅越高,则这种不 线性越明显,根据不线性的程度,换算成一定的浓度值,再在测量时进行补偿, 这就是本底补偿功能的意义所在。
量数值的真实性,为了消除电路漂移对测量值产生的影响,所有比色类仪表均设 置了空白校准功能。空白校准的理论依据是:无论水的硅含量是多还是少,是纯 水还是普通水,在未加入任何试剂之前其透光度非常好,且十分稳定。基于这一 事实。无论何时,向仪表倒入空白水时其所测量的电压值理论上应该是一样的, 如果不一样,那就说明是仪表产生了漂移(通常称为空白漂移)。电压差越大说 明漂移越大。实际应用中,曲线校准的第一项为空白。测量时先测一下空白,如 果两个空白值产生差异,则说明漂移的存在,记录此差值,并按一定的方法计算 出差值的大小,并在显示测量数值时补偿上。则显示值即为真实值,不受漂移的 影响。
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磷酸根监测仪 测量范围: (0~20)mg/L
测量周期: (4 ~60) min 最小分辨率: 0.01mg/L 试剂种类:1种 硅酸根监测仪
测量范围:(0~200)µg/L或(0~2000)µg/L任选 测量周期: (10 ~60) min 最小分 辨 率:0.1µg/L 试剂种类:4种 联氨监测仪
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包括以下类型仪表:
差异
型号
试剂
磷表
钒钼酸铵溶液
测量周期 量程及误差
4分钟(最短) 60分钟(最长)
(0~20)mg/L 误差:±2%FS
硅表
试剂1:硫酸溶液 试剂2:钼酸铵溶液 试剂3:草酸溶液 试剂4:硫酸亚铁铵溶液 10分钟(最短) 60分钟(最长) (0~200)µg/L;(0~2000)µg/L
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通过两种已知标准液的增量标定及化学零点标定,实现未知无硅水中本 底硅浓度的精确测量。
有效解决由本底硅浓度带来的误差问题。不考虑本底硅,曲线1出 现了非线性,而且会造成测量值的误差。
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仪表性能指标
相同指标:
示值误差:±2%FS 重复性: 不大于1% 稳定性: 基线漂移:使用空白校准,检测不出
2、参数修改后,按此键可对所修改数值进行存储,并返回到进入此参数之前的位置。
退出键:
1、进入程序菜单后,按此键返回上一菜单
2、对菜单中某一数据进行修改后,按此键不做修改返回
方向键: 包括<上>、<下>、<左>、<右>四个键;

1、测量界面下按调整仪表液晶对比度(左键为加深、右键为减炎);


2、在各程序菜单界面,垂直或水平循环移动光标,选择所需的菜单或项目;
测量范围:(0~100)µg/L 测量周期:(5 ~60) min 最小分 辨 率:0.1µg/L 试剂种类:1种
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1.按键功能介绍:
菜单键:
在任何界面下按此键即可直接进入主菜单界面。
诊断键:
在初始化校准时,按此键会打开所有电磁阀,将剩余的标准液排出。
确认键:
1、进入程序菜单后,当选定所需的菜单或功能项,按此键可进入该菜单或功能项;
化学漂移:不大于1%读数/月(视试剂稳定性而异) 样品条件: 流量:(150~300)mL/min
温度:(5~50)℃ 压力:(14~140)KPa 水样允许固体成分:不大于5微米(不允许有胶状物出现) 环境温度:(5~45)℃ 环境湿度:不大于90%(无冷凝) 试剂消耗:最多3升/30天(3分钟采样一次),视采样周期而定。 显 示:中、英文(任选) 隔离输出:(0~10)、(0~20)或(4~20)mA(隔离输出,每个通道一个) 电 源:交流(220±22)V、频率(50±1)Hz 功 率:最大150W 报 警:断样报警、上限报警、下限报警(各通道独立输出)
误差:±2%FS
光源:405nm(紫光) 光源: 820nm(红光)
光源和比色皿 比色皿长度:25mm
比色皿长度:50mm;25mm
联氨表
对二甲氨基苯甲醛
5分钟(最短) 60分钟(最长) (0~200)µg/L 误差:±2%FS 光源: 450nm (蓝光) 比色皿长度:50mm;25mm
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仪器由电气系统和流路系统组成。电气系统位于 箱体的上部,下部为流路系统。
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2、本底补偿 本底补偿是硅酸根监测仪所特有的一项功能。可以将此项功能设为“开”或
“关”。 设置此功能的原因是:
我们校准仪表所用的标准液是以零硅水为基础的,而在现实当中,根本就没有零 硅水的存在,无论我们怎么努力 ,硅离子还是存在于水中,所以我们所做的标准 除了添加的含量外还有水中原本就有的硅含量,即实际的硅离子浓度总比理论的 硅离子浓度高,并且由于水中所含硅离子的浓度是一个未知量,所以并不能肯定 高出多少,那么在测量时也就不能测得真实的硅含量。
一、电气系统
电气系统包括:电源板、主板+液晶显示器、信号板、电流输出板、控制 板、继电器板主板、按键面板。
二、流路
流路系统包括:进样针型阀、溢流杯、标液杯、计量混合杯、光度计组 件、排污电磁阀、精密计量泵。
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硅、磷、联氨仪表外观基本相同,硅表流路系统如下图:
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J
J
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Q
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J
J
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理论依据
光电比色原理——朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律 测定硅酸根含量的化学反应基理:
在pH值为1.1~1.3的条件下,水中的溶硅与钼酸铵生 成黄色硅钼络合物,用还原剂把硅钼络合物还原成硅钼 蓝,根据硅钼蓝的最大吸收波长,通过光电比色法测量 硅酸根的含量。
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关键技术介绍
1、空白校准的作用 任何电路都不可避免地会产生漂移现象,如果仪表产生了漂移,就会影响测
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