溶解氧含量的表示方法溶解氧含量有3 种不同的表示方法:氧分压(mmHg);百分饱和度(%);氧浓度(mg/L 或10-6),这3 种方法本质上没什么不同。⑴分压表示法:氧分压表示法是基本和本质的表示法。根据Henry 定律可得,P=(Po2+P H2O)×0.209,其中,P 为总压;Po2 为氧分压(mmHg);P H2O 为水蒸气分压...
查看详细 >>硝态氮传感器应用领域硝氮传感器利用在210nm的紫外吸收原理进行检测。广泛应用与地下水、地表水、工业用水、废污水等的监测,特别适用与污水处理的反硝化过程控制。功能描述Ø无需样品预处理,反应分析速度快,不需要任何试剂;Ø仪器通过双光束系统,实现浊度和背景光的自动补偿;Ø清洁功能,消除气泡等的干扰影响;Ø测量速度快,真正实时在线;Ø无二次污染...
查看详细 >>硝氮传感器采用电化学原理进行硝酸盐含量的测量。它通过特定的电极与水体接触,测量电极间产生的电流或电位变化,从而推算出水体中的硝酸盐浓度。这种测量方式具有快速、准确、灵敏度高等优点,使得硝氮传感器成为水质监测领域的重要工具。 硝氮传感器广泛应用于水体环境监测、农业生产、水产养殖等领域。在水体环境监测中,硝氮传感器可以帮助我们了解水...
查看详细 >>超声波在污泥和悬浮物中的衰减与液体中的污泥浓度和悬浮物浓度有关\"这一原理,实现了污泥和悬浮物浓度的在线测量和相关工艺过程的控制。不同种类的污泥和悬浮物对声波的衰减特性不同。通过调整管道式传感器和浸没式传感器的间距以及工作的频率可以适应各种不同的应用场合。研究证明,声波在污泥和悬浮物中的衰减和液体中的污泥和悬浮物的浓度有关。声波污...
查看详细 >>停机时可以在线清洗差压膜片。维护保养浓度计电极1.关闭浓度计电极入口一次门,使浓度计电极接触的工作介质压力降到0,将电极取出,用软纸将用电极上的油、泥及其他杂质擦试干净,再用除盐水进行冲洗。2.将电极电极放入标定液中,按说明书进行标定。3.检查电极外观是否有破损的地方,如有则更换,没有则进行回装。浓度计1.检查浓度计指示是否正常,...
查看详细 >>超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离。由于采用非接触的测量,被测介质几乎不受限制,可用于各种液体和固体物料高度的测量。产品特点Ø采用SMD技术,提高仪器可靠性。Ø可自动功率...
查看详细 >>电磁超声波液位计是依据法拉弟电磁感应定律制成的一种丈量导电性液体的外表。电磁超声波液位计有一系列特性,能够处理其它超声波液位计不易运用的问题,如脏污流、腐蚀流的丈量。70、80年代电磁流量在技能上有重大突破,使它成为运用的一类超声波液位计,在流量外表中其运用量百分数不断上升。长处:丈量通道是段润滑直管,不会堵塞,适用于丈量含固体颗...
查看详细 >>循环水在线监测示踪仪作为一种高科技水质监测设备,可以在各种循环水循环系统、污水处理系统、环保治理系统等领域广泛应用。它能够检测多种化学物质指标,如pH值、COD、氨氮、总磷、总氮等,同时具有不同的参数模型,可以根据实际需求定制监测方案。它的应用范围非常***,包括但不限于:工业废水治理、饮用水安全保障、游泳池水质监测等。 我公司...
查看详细 >>超声波液位计是一种用于测量液位变化的测量仪表,常用于敞开式槽池、储罐、塔楼等设施的液位测量。由于其具有指向性强、方向性好、传播能量大、传播距离远等特点,在液位测量领域的使用范围十分。超声波液位计属于精密仪器,若接线不当,则可能会影响仪表的使用性能,甚至缩短仪表寿命,所以,掌握超声波液位计的接线技巧非常必要,为此,特就超声波液位计的...
查看详细 >>4.使用中的注意事项在使用浓度计时,需要注意以下事项:首先,定期校准浓度计,以确保测量结果的准确性。其次,保持传感器的清洁和有效运作,防止传感器受到污染或磨损。~后,进行定期的保养和维修,以延长浓度计的使用寿命。5.应用领域浓度计广泛应用于工业领域,包括化工、环保、食品加工等。在化工领域,浓度计用于监测和控制反应过程中溶解物质的浓...
查看详细 >>荧光示踪仪(FluorescenceTracer)是一种用于追踪物体或物质运动的仪器。它利用物质在受到激发后发出的荧光信号来进行追踪和观测。荧光示踪仪广泛应用于生物医学、环境科学、材料科学等领域。在生物医学领域,荧光示踪仪可以用于追踪细胞、分子和药物在生物体内的运动和转化过程。例如,可以使用荧光示踪仪观察药物在体内的分布情况,了解药物的代...
查看详细 >>管段式超声波流量计原理:超声波流量计利用了低电压,多脉冲差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射,来测量顺流和逆流方向的超声波传输时间,根据时差计算出流速。当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接收超声波所需的时间完全相同。根椐所测介质的流...
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