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产品介绍
水体中的氮是引起富营养化的主要污染物,而分析监测水体中的硝酸盐和亚硝酸盐含量,控制水体中的氮污染物,对水资源循环利用和发展意义重大、/span>OPUS?/span>TriOS?/span>?*生产的光谱传感器,用于在线测量碳以及氮组分。通过光谱分析+/span>OPUS可获得可靠的NO3-N数值?/span>NO2-N数值、有机成分(CODeq?/span>BODeq?/span>DOCeq?/span>TOCeq)以及一些其宂/span>参数、/span>
OPUS的光谱分析(LSA)覆盕/span>200~360 nm全紫外线光谱+/span>传感器中保存了硝酸盐和亚硝酸盐的吸收光谱,可通过线性光谱分析得到精确的硝酸盐和亚硝酸盐的浓度,同时也考虑了浊度的影响、/span>
OPUS具有创新皃/span>TriOS G2接口+/span>内置数据存储器,?/span>通过浏览?/span>实现快速简单地配置传感器。灵活的协议和数据输凹/span>使其便于不/span>第三方控制系统以及外置数据存储器集成。搭配可选电池包+/span>可实?/span>移动应用、/span>WIFI连接可使笔记本、平板电脑或耄/span>智能手机无需安装额外的应用软件或应用程序就能更方便地控制传感器、/span>
国/span>OPUS UV光谱光度讠/span>
产品特征
2无需取样和制栶/span>
2实时传感?/span>
2无需试剂
2纳米涂层光学窗口
2预装应用校准
产品应用
?污水处理厁/span>
?环境监测
?饮用水监浊/span>
?工业应用
工作原理
OPUS采用线性光谱分析(Linear Spectral Analysis+/span>LSA)方法检测整个光谱波宽内的物质、/span>LSA是基于吸收测量的原理,传感器发出一束光,穿过光程,然后被检测器探测经过水体吸收后的光强。利用朗伯比尔定律,吸光度与物质浓度成线性关系,可根据水体吸收前后光强的变化计算得到被测物质的浓度、/span>
?/span>OPUS中,发射光先通过参考二极管检测原始光强,然后穿过光程,部分光被水体中待测物质吸收?后被分光光度计检测吸收后的光强、/span>
技术参?/span>
硬件参数
光源 |
氙灯 |
检测器 |
类型:高端微型光谱仪 通道9span>256通道 波长范围9span>200~360nm 波长间隔9span>0.8nm/pixel |
测量原理 |
衰减?/span>光谱分析 |
光程 |
0.3 mm?/span>1 mm?/span>2 mm?/span>5 mm?/span>10 mm?/span>50 mm |
浊度补偿 |
?/span> |
数据存储 |
2GB |
T100响应时间 |
2 min |
测量间隔 |
1 min |
外壳材质 |
不锈钡/span>'span>1.4571/1.4404(/span>或钛合金'span>3.7035(/span> |
大小'/span>L x ?(/span> |
470 mm x 48 mm'/span>10mm光程(/span> |
重量 |
不锈钡/span>9span>~ 3 kg'/span>10mm光程(/span> 钚/span>9span>~ 2 kg'span>10mm光程(/span> |
数字接口 |
Ethernet'/span>TCP/IP(/span> RS-232戕/span>RS-485'/span>Modbus RTU(/span> |
功耖/span> |
8 W |
电源 |
12~24 VDC'/span> 10 %(/span> |
校准/维护间隔 |
24个月 |
系统兼容?/span> |
Modbus RTU |
**压力 |
SubConn9/span>30bar 固定电缆9span>3bar 流通池9span>1bar+/span>2~4LPM |
防水等级 |
IP68 |
采样温度 |
+2~+40 C |
环境温度 |
+2~+40 C |
保存温度 |
-20~+80 C |
流入速度 |
0.1~10 m/s |
参数列表
光程 |
参数 |
范围 'span>mg/L(/span> |
检出限'span>mg/L(/span> |
测定限(mg/L(/span> |
精度'span>mg/L(/span> |
准确?/span> |
1mm |
NO3-N |
0~100 |
0.3 |
0.5 |
0.05 |
(5 % + 0.1) |
NO2-N |
0~150 |
0.5 |
1.2 |
0.12 |
(5 % + 0.1) |
|
CODeq |
0~2200*** |
30 |
100 |
10 |
||
BODeq |
0~2200*** |
30 |
100 |
10 |
||
DOCeq |
0~1000 |
5 |
10 |
1 |
||
TOCeq |
0~1000 |
5 |
10 |
1 |
||
TSSeq |
0~1500 |
60 |
200 |
20 |
||
KHP |
0~4000 |
5 |
10 |
1 |
(5 % + 2) |
|
SAC254 |
0~2200 |
15 |
50 |
5 |
||
COD-SACeq** |
0~3200 |
22 |
73 |
7.3 |
||
BOD-SACeq** |
0~1050 |
7.2 |
24 |
2.4 |
||
10mm |
NO3-N |
0~10 |
0.03 |
0.05 |
0.005 |
(5 % + 0.01) |
NO2-N |
0~15 |
0.05 |
0.12 |
0.012 |
(5 % + 0.01) |
|
CODeq |
0~220*** |
3 |
10 |
1 |
||
BODeq |
0~220*** |
3 |
10 |
1 |
||
DOCeq |
0~100 |
0.5 |
1 |
0.1 |
||
TOCeq |
0~100 |
0.5 |
1 |
0.1 |
||
TSSeq |
0~150 |
6 |
20 |
2 |
||
KHP |
0~400 |
0.5 |
1 |
0.1 |
(5 % + 0.2) |
|
SAC254 |
0~220 |
1.5 |
5 |
0.5 |
||
COD-SACeq** |
0~320 |
2.2 |
7.3 |
0.73 |
||
BOD-SACeq** |
0~105 |
0.72 |
2.4 |
0.24 |
*基于标准校准溶液
**基于KHP'/span>100 mg COD标准液相当于85 mg/L KHP(/span>
***取决亍/span>COD咋/span>BOD的组成(校验参数(/span>
1 mg/L NO3-N相当亍/span>4.43 mg/L NO3
1 mg/L NO2-N相当亍/span>3.29 mg/L NO2
暂无数据