Aqualab 标定
AquaLab水活度仪法不确定度评定

分 量 u ) (
\\ 饱和盐 饱和氯化 饱和氯化 饱 和碳酸 饱和硝酸 饱 和氯化 饱和氯化 饱和硫酸
\
测 序 量 喜
l 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 l l 1 2 l 3 1 4 l 5 1 6 l 7 l 8 l 9 2 0
1 q aa . u L b水活度 仪最大允差 引入 的不确定度分量‰. A 2盐饱 和溶液参 照值引入 的不确 定度 分量u ……u . 跎 3A u L b 活度 仪分 辨力 引入 的不确定 度分 量 .q a a 水 4测 量环境温度 变化 引入的不确 定度 分量 。 . 5 . 操作 人员引入 的不 确定度分量 6 读 数 重 复 性 引 入 的 不 确 定 度 .
锂、 氯化镁 、 酸钾 、 酸镁 、 化钠 、 碳 硝 氯 氯化钾 、 酸钾7 盐 硫 种 饱 和溶液 读数 测量水 活度‰值 。读数测 量结果 见 表 1 。
2建 立 数 学模 型 .
Aq a a u L b读数 值与 饱 和 盐溶 液 可 接 受 参 照 值 之 差 为
表 1 7种饱 和 盐 溶液 A u L b 值 读 数原 始 数 据 ( 0C) q a a 2 ̄
三 、 确 定 度 来 源 的 识 别 不
水 活度仪 法测 试结果 的不 确定 度评定 。
二 、 量 方 法 测
1 量 过 程 . 测
() 1 () 2
用A u L b 活度 仪按 S A 一 4 一 0 2 o ( 品 中水 q aa水 Z S 30 A — o6 食 活度 ( 检测 方 法——Aq a A) u 水 活度 仪 法》 分别 对 氯 化
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综合 1 6 知 : 至 可
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水质分析仪器校准方法说明书

水质分析仪器校准方法说明书一、简介水质分析仪器是用于评估和监测水体中各种物理、化学和生物性质的仪器设备。
为了确保测量结果的准确性和可靠性,对水质分析仪器进行校准是至关重要的。
本说明书将详细介绍水质分析仪器校准的方法和步骤。
二、准备工作1.检查仪器和设备:确保水质分析仪器和相应的配件完好无损,并进行必要的维护和清洁。
2.校准样品:准备一系列标准样品,涵盖测试仪器所需的各种参数的范围。
三、校准步骤1.校准前的准备:将仪器开启并进行预热,确保仪器处于工作状态。
检查校准样品的有效期和保存条件,确保其质量和稳定性。
2.调整仪器设置:根据仪器的操作手册和使用说明,对仪器的设置进行调整,如时间、温度、波长等参数。
3.校准样品测量:按照仪器的使用说明,使用合适的方法和程序进行校准样品的测量。
确保校准样品的数量足够,可以得出准确的校准曲线。
4.绘制校准曲线:根据校准样品的测量结果,使用适当的软件或方法绘制校准曲线。
确保曲线符合理论预期,是一个合理的拟合曲线。
5.验证校准:使用一系列独立的标准样品进行仪器的校准验证。
比较仪器测量结果与标准值的偏差,并记录差异。
如果差异超出可接受范围,重新进行校准或调整仪器参数。
6.记录和维护:及时记录所有的校准信息和结果,包括仪器的序列号、校准日期、操作人员等。
定期进行仪器的维护和校准,确保其长期稳定和准确性。
四、注意事项1.校准样品的准备应尽量避免污染,使用纯净的水和试剂,避免手指直接接触校准样品。
2.校准样品的保存条件要符合要求,避免暴露在光线或高温下,以及与其他杂质接触。
3.操作人员应熟悉仪器的使用说明和操作规程,并严格按照要求操作。
4.校准曲线的合理性和可靠性对于仪器的准确性和稳定性至关重要,应定期进行验证和更新。
5.校准过程中如发现任何异常或故障,应立即停止操作并进行维修或联系维修人员。
五、总结水质分析仪器校准是保证测量结果准确可靠的重要步骤。
通过严格按照校准方法和步骤进行操作,可以有效提高仪器的性能和精度,确保水质分析结果的可靠性。
雷达液位计标定步骤

雷达液位计标定步骤哎呀,写这个雷达液位计标定步骤的作文,听起来就像是在写一个技术手册,但既然要写得轻松幽默,那就得来点不一样的。
首先,咱们得明白,雷达液位计这玩意儿,就是用来测量液体高度的。
想象一下,你站在一个大水缸旁边,想知道里面的水有多深,但是又不想把手弄湿,这时候,雷达液位计就派上用场了。
好了,咱们开始标定吧。
1. 准备阶段:首先得把雷达液位计安装好,这玩意儿就像是你手机的摄像头,得对准目标才行。
所以,你得把它对准那个大水缸。
2. 开机:然后,你得把雷达液位计开机。
这就像是你打开手机,准备拍照一样。
3. 设置参数:接下来,你得设置一些参数,比如测量范围、分辨率什么的。
这就像是你调整手机摄像头的焦距,让照片更清晰。
4. 零点标定:这一步很关键,你得让雷达液位计知道,当水缸是空的,也就是水位为零的时候,它应该显示什么。
这就像是你告诉手机,你现在站在水缸旁边,所以照片的底部就是水缸的底部。
5. 满量程标定:然后,你得把水缸装满水,让雷达液位计知道,当水缸满了,它应该显示什么。
这就像是你告诉手机,水缸满了,所以照片的顶部就是水缸的顶部。
6. 中间点标定:为了确保测量的准确性,你还得在水缸的中间位置做个标定。
这就像是你告诉手机,水缸的中间位置是什么样。
7. 校验:最后,你得检查一下,看看雷达液位计显示的水位是不是准确。
这就像是你检查手机拍的照片,看看水缸的水位是不是和你看到的一样。
好了,标定完成了。
现在,你的雷达液位计就像是有了一双慧眼,能够准确地告诉你水缸里的水位。
这个过程中,你得耐心,就像对待一个新朋友一样,慢慢地,一步步地,让它熟悉你的水缸。
记住,标定雷达液位计,就像是在教一个机器人如何看世界,你得耐心,它才能准确。
所以,下次当你看到雷达液位计在水缸旁边静静地站着,不要觉得它只是个冷冰冰的机器,它可是你了解水缸水位的得力助手呢。
水分活度仪校准方法

水分活度仪校准方法吴成新;黄彬磊;吴晓惠;李萌;朱佳奇【摘要】探讨水分活度仪的计量特性和校准方法.校准项目主要包括外观、温度示值误差、温度稳定性、示值误差、重复性、响应时间.在分析校准试验数据的基础上,提出了校准项目的性能指标:温度示值误差在±1℃之内,温度稳定性在±1.5℃之内,示值误差在±0.05之内,重复性不大于3%,响应时间在30 min之内.用该方法可对影响仪器性能的参数进行综合评价,确认各项性能指标是否控制在合理范围内,保证水分活度仪性能正常.【期刊名称】《化学分析计量》【年(卷),期】2018(027)006【总页数】4页(P113-115,124)【关键词】水分活度仪;校准方法;性能指标【作者】吴成新;黄彬磊;吴晓惠;李萌;朱佳奇【作者单位】上海市质量监督检验技术研究院,上海201114;上海市质量监督检验技术研究院,上海201114;上海市质量监督检验技术研究院,上海201114;上海市质量监督检验技术研究院,上海201114;上海市质量监督检验技术研究院,上海201114【正文语种】中文【中图分类】O661食品安全是关乎国际民生的大问题,深受政府部门、科技界与消费者关注。
近年来全球食源性疾病不断上升,恶性食品污染事件不断发生[1–2]。
研究表明,控制水分活度是控制食品质量的一项重要指标[3–5]。
水分活度是指在一定温度下样品中水的蒸气压P与相同温度下纯水饱和蒸气压P0的比值。
水分活度反应了供微生物生长所需要的自由水的情况。
大部分细菌在水分活度小于0.90时无法繁殖,多数酵母繁殖需要水分活度大于0.87,大部分霉菌可以在水分活度为0.80~0.87范围内生长,当水分活度小于0.5时,任何微生物都不能生存[6]。
美国食品药品监督管理局(FDA)规定的食品生产过程良好操作规范(GMP)中把水分活度定义为反映食品安全性的重要指标[7]。
因此控制与测量水分活度具有重要意义。
技术说明书AQUALAB 澳克力全自动在线水质分析仪

技术说明书 AQUALAB澳克力全自动在线水质分析仪产品介绍世界水质监测系统的领导者格林斯潘技术公司和澳大利亚英联邦科学与工业研究组织(CSIRO)以及其它一些研究机构联合开发、研制、生产的澳克力分析仪(Aqualab Analyzer)专为野外无人值守环境而设计。
产品具有高度的集成化、可扩展性以及强大的控制、通讯功能,该产品已获中国国家质量监督检验总局的认证。
分析仪的结构监测参数分析方法物理参数:溶解氧(DO)、电导率(EC)、氧化还原电位 (ORP)、PH、浊度和温度等。
营养物参数: 氨和氨氮、硝酸盐、磷酸盐等参数。
溶解氧:溶解氧指溶解在水中的氧含量。
溶解氧受温度、盐分和生化需求等因数的影响。
澳克力分析仪采用电化学探头监测DO含量。
探头为铅氧电池,包括铅阳极和铂金阴极。
氧分子穿过半穿透膜片进入探头,溶解在酸性电解液中,在铂金电极处含量减少。
温度补偿电压输出与氧积聚的压力成正比。
澳克力分析仪监测DO的百分比饱和度。
导电率:导电率监测溶液的导电强度。
可以监控水质的变化,如污染物含量和盐度的升降。
澳克力分析仪采用带两个电极的电导池监测EC值。
利用电流的不断变化监测电阻和导电率,同时可以防止极化现象的出现。
导电常数取决于电极的大小,澳克力分析仪的导电常数为1cm-1。
ORP:氧化还原电位反映溶液被氧化或被还原的能力,取决于离子的类型和积聚程度。
澳克力分析仪利用铂金电极监测ORP 的值。
根据与参比电极的比值,铂金电极输出监测电位,参比电极的电位不随溶液中化学成分的变化而改变。
输出为mV。
PH: PH值反映溶液中氢离子的活度和酸碱性。
澳克力分析仪采用玻璃电极监测PH 值,玻璃电极带两个参比电极。
当氢离子出现时,包含特殊合成物质的玻璃电极产生电位。
玻璃电极内部为PH值和浓度恒定的电解液,同时参比电极输出稳定的补偿电压。
在监测间隙,PH电极储存在潮湿的空气中,可以延长使用寿命。
浊度:浊度指溶液中悬浮物的含量。
水质监测设备

(2)固定式子站:为较传统的系统组成方式。其特点是监测项目的选择范围宽。
(3)流动式子站:一种为固定式子站仪器设备全部装于一辆拖车(监测小屋)上,可根据需要迁移场所,也可认为是半固定式子站。其特点是组成成本较高。
从仪器结构上讲,除了增加无机碳去除单元外,各类在线TOC仪的结构一般比在线COD仪简单一些。
3.6氨氮和总氮分析仪
氨氮在线自动分析仪的技术原理主要有三种:(1)氨气敏电极电位法(PH电极法);(2)分光光度法;(3)傅立叶变换光谱法。在线氨氮仪等需要连续和间断测量方式,在经过在线过滤装置后,水样测定值相对偏差较大。
从原理上讲,方法(1)和方法(2)并无本质的区别(只是终点指示方式的差异而已),在欧美和日本等国是法定方法,与我国的标准方法也是一致的。将方法(3)用于表征水质高锰酸盐指数的方法,在日本已得到较广泛的应用,但在我国尚未推广应用,也未得到行政主客部门的认可。
从分析性能上讲,目前的高锰酸盐指数在线自动分析仪已能够满足地表水在线自动监测的需要。另外,与彩和化学方法的仪器相比,采用氧化还原滴定法的仪器的分析周期一般更长一些(2h),前者一般为15~60min。
3.2常规五参数分析仪
常规五参数分析仪经常采用流通式多传感器测量池结构,无零点漂移,无需基线校正,具有一体化生物清洗及压缩空气清洗装置。如:英国ABB公司生产的EIL7976型多参数分析仪、法国Polymetron公司生产的常规五参数分析仪、澳大利亚GREENSPAN公司生产的Aqualab型多参数分析仪(包括常规五参数、氨氮、磷酸盐)。另一种类型(“4+1”型)常规五参数自动分析仪的代表是法国SERES公司生产的MP2000型多参数在线不质分析仪,其特点是仪器结构紧凑。
卡尔费休水分仪标定步骤

卡尔费休水分仪标定步骤嘿,朋友们!今天咱就来唠唠卡尔费休水分仪的标定步骤。
这玩意儿可神奇了,就像个小侦探,能准确地检测出物质里的水分含量呢!先准备好那些瓶瓶罐罐,什么卡尔费休试剂啦,标准水样啦,都得妥妥安排上。
这就好比战士上战场,枪啊子弹啊都得带齐咯。
然后呢,把卡尔费休试剂注入到仪器里,就像给小侦探装备上秘密武器。
这时候可得小心点,别洒了别弄混了呀,不然它可不乐意好好工作啦。
接着就是关键的一步啦,把标准水样放进去。
哎呀,这标准水样就像是个标准答案,让卡尔费休水分仪去对照着检测呢。
它得好好分析分析,可不能出岔子。
在这个过程中呀,咱得盯着仪器,就像盯着自己的宝贝似的。
看看它的数据变化,是不是像个小精灵在跳舞呀。
如果数据不对,那可不行,得找找原因,是试剂有问题呢,还是操作有误呀。
等它检测完了,嘿,这数据就出来啦。
这就好比考试交了卷,成绩出来了。
咱得看看这成绩合不合格呀。
要是合格,那咱就可以开心地进行下一步实验啦。
要是不合格,那咱就得重新来一遍,就像重新考试一样。
你们说这卡尔费休水分仪是不是很有意思呀?它就像个聪明的小助手,帮我们准确地检测水分呢。
咱可得好好对待它,按照步骤一步一步来,可不能马虎大意哟。
不然它发起脾气来,可不好哄呢!大家想想,要是没有它,我们怎么能知道那些东西里到底有多少水分呢?所以呀,学会使用它,掌握好标定步骤,那可是非常重要的呢。
在实际操作中呀,可别嫌麻烦,每一步都得认真对待。
就像盖房子,根基打不好,房子可就不牢固啦。
这卡尔费休水分仪的标定步骤也是一样,一步都不能错,一步都不能省。
总之呢,卡尔费休水分仪的标定步骤虽然有点繁琐,但只要咱认真学,认真做,就一定能掌握好。
到时候呀,咱就能轻松地检测出各种物质里的水分含量啦。
大家加油哦!。
一种容器液位标定方法和液位标定工具与流程

一种容器液位标定方法和液位标定工具与流程1.容器液位标定是一种测量容器内液体高度的方法。
Liquid level calibration of the container is a method to measure the liquid level in the container.2.液位标定可以通过多种方式和工具来完成。
Liquid level calibration can be done through various methods and tools.3.一种常用的液位标定方法是使用浮子式液位计。
A commonly used method for liquid level calibration is using a float-type liquid level gauge.4.该方法通过浮子的上下移动来测量液位高度。
This method measures the liquid level height by the up and down movement of the float.5.液位标定还可以使用压力传感器和超声波传感器来实现。
Liquid level calibration can also be achieved using pressure sensors and ultrasonic sensors.6.液位标定的工具包括测量尺、液位计和校准设备等。
The tools for liquid level calibration include measuring tape, liquid level gauge, and calibration equipment.7.在进行液位标定前,需要确保容器内的液体处于静止状态。
Before performing liquid level calibration, it is important to ensure that the liquid inside the container is in a stationary state.8.先将液位计或浮子式液位计安装在容器上。
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Aqualab标定版本1.0用户手册内容Aqualab 物理传感器标定 3 浑浊度传感器 4 溶解氧 5 电传导(EC) 6 pH 传感器7 氧化还原反应(ORP) 8Aqualab 物理传感器标定在Aqualab中标定物理传感器的常用方法是使用Telix和一个过程的选择,使标定技师能够为合适的传感器提供一个标定标准。
在建立一个新的分析仪时,我们最好在标定之前,让分析仪交替运行自然体制一个周末。
使用去离子水作为样品,并用于pH/EC 标准。
这么做的目的是在标定之前为液体提供新的传感器,并调节环境使其稳定。
这对于使用了很长时间的Aqualab来说没有必要。
电池和温度标定是在工厂里进行的,通常不再需要任何其他标定。
浑浊度传感器浑浊度传感器的标定需要好几个标准。
低量浑浊标定时,三点是最少的,高量浑浊度标定时可高达五点。
我们所推荐的标定点数是五点。
例如,刻度为200NTU的系统的标定需要0,50,100,150和200 NTU这五个标准。
刻度为1500 NTU的系统标定需要0,375,750,1125和1500 NTU这五个标准。
去离子水用于0 NTU标准,formazin浑浊标准用于其它数量。
假定有一个浑浊度范围0-600 NTU,我们会选择0作为标准,类似的还有150,300,450和600 NTU。
0标准是非常重要的因为它是0,但是其它标准与特定值有轻微的区别。
我们主要的要求是知道标准的具体数值。
每个标准的100ML用于标定就已经足够了。
方法1.使用Telix 或Hyper Terminal 连接到Aqualab上,选择诊断方式和启用一个程序。
注意,必须设置冒子锁。
2.将120程序运行30秒,28运行30秒,29运行30秒,28运行20秒,29运行20秒。
这样可以通过物理方法抽取空气,然后变成空的,然后通风来耗费任何从自然传感器中流出的液体。
3.现在,我们应该冲洗浑浊度单元,因此可以运行38程序30秒、120运行30秒、28运行30秒、29运行30秒、28运行20秒、29运行20秒。
然后我们清洗这个单元,以便做第一浑浊标定点。
4.运行38程序,这样就可以通过物理方式冲洗去离子水(DI),而且用DI水填充浑浊度单元。
运行这个过程大约2分钟,然后停止这个过程。
返回诊断菜单,为浑浊度渠道选择J-Read ADC input 和0。
现在屏幕上将显示ADC的原始数据,这个数据是从用于DI水的浑浊传感器上得来的。
再用20秒稳定数据。
最后为DI水记录下来这些数据。
5.再次运行程序120、28、29、28、29来使单元变空。
现在就可以向分析员介绍第一手的formazin 浑浊度标准。
7.选择formazin标准的第一个标准150NTU,用力摇动溶液,直到化学物品沉淀到瓶底。
将1米长的PVC管子连接到分析仪右侧阀门板外侧的样品1入口接头上。
然后需要移开阁架的右侧部分,以便接触这个点和正常样品1的基线,71将不得不失去连接。
8.再次摇动溶液,打开盖,将PVC管子的自由端插入容器中,以便从瓶底吸取。
打开程序30,这将通过物理传感器启动标准。
程序30运行3分钟,然后停止,退出,读取ADC0,为150NTU 记录这些数据。
9.重复上述第2步骤,进行通风、抽空和排风10.选择300NTU标准,并重复上述步骤7和步骤8,为300NTU记录ADC数值。
注意,每一个标定点之间会有10,000个数的区别,例如,0 = 10,890, 150 = 21,067,等等。
11.继续进行标定,使用450和600NTU标准重复步骤7,8和9一直到五个标准有相应的ADC数据记录。
12.从样品1入口处移去PVC管子,重新连接样品1线71,替换阁架的一边。
替换所有浑浊度标准上的盖,并用清水彻底清洗PVC管路。
若有必要,擦除任何泼溅,清洗标准瓶子的外部。
13.这一阶段的标定就完成了。
最后一个阶段就是进入用户接触的Aqualab中所存储的标定信息。
14.在连接到Aqualab上之前,我们必须确保/x开关安装在用户使用的exe文件上。
为了做到这些,在PC电脑上右击用户接触快捷键,点击属性。
选择快捷键,看“目标”这一览。
它看起来像“C:\Aqualab\userint\Aqu2_4_4.exe”。
在结尾加入(空格/x)例如“C:\Aqualab\userint\Aqu2_4_4.exe”/x.点击OK,并双击快捷键进入用户界面。
15.连接Aqualab,选择建立、系统建立和标定。
这会给你提供一个用于标定的传感器的选择,选择浊度1和标定。
16.于是会显示上述屏幕,在这个屏幕上,输入数据。
在当前数据中输入0,在ADC数据中输入DI标准记录的数据,例如10,890。
点击接收,此时数据会传输到中间栏中。
对于所有的数据点重复这些步骤,直到中间栏中有五组数据。
17.选择所需要的精度,多数情况下对于浊度的精度是0小数点。
选择多项式,对于五个数据点,一个3rd指令应该正确的计算这五个点,然后点击计算。
在这之后,在系数栏中会显示一组系数,可以点击发送键将标定传输到Aqualab中,并存储在结构文件中。
18.在计算浊度时,为了Aqualab确认和使用这个新标定数据,需要重新设置Aqualab。
为了做到这些,退出用户界面,关闭Aqualab的电源,等五分钟之后,再打开Aqualab的电源。
19.现在已经完成了浊度传感器的标定,以下物理参数的测试都会使用这个新参数来计算浊度的结果。
溶解氧标定溶解氧传感器的方法与浊度标定使用的方法类似。
我们需要移去阁架那端和样品1线71,为了可以接触样品1的入口点,并确保在阀门半板上将1米长的PVC柱子连接到入口71上。
溶解氧是一个两点标定,高标准是使用空气气泡进入DI水中,低标准(0%DO)是氧气从DI水中浮出,并带有亚硫酸钠。
方法1.使用Telix连接Aqualab,选择诊断和启动一个程序。
运行120程序30秒,28程序30秒,29程序30秒,28程序20秒,29程序20秒。
这会通过物理方式抽吸空气,然后让其变空,然后通风来消耗物理传感器中的任何以前的液体。
2.现在应该冲洗溶解氧单元,以便来运行38程序30秒,120程序30秒,28程序30秒,29 程序30秒,28程序20秒,29程序20秒。
清洗单元,以便进行第一标定点。
3.启动程序38以便可以通过传感器来抽取DI水,运行2分钟。
启动程序120,此时会有气泡通过DO单元,注意程序120开始和退出诊断菜单的时间,为溶解氧通道选择J-Read ADC 输入和9。
从程序120开始持续三分钟结束时为DO通道序号9记录ADC数值。
点击返回诊断菜单,选择A-启动一个程序,并选择S来结束程序120。
4.这步所记录的数值就是105%溶解氧的数据值。
5.我们需要去除残留在物理传感器流量通道中的液体,这可以通过运行28程序30秒,程序29运行30秒,程序28运行20秒以及程序29运行20秒。
这时单元体就可以为低标定点作准备了。
6.在一个盛有250mLDI水的HDPE瓶子中,放入大约一勺亚硫酸钠粉末,盖上盖直到所有的粉末都溶解了。
这样可以去除水中的氧气,产生0%DO标准。
7.打开盖,将PVC管子的自由端插入瓶中,以便它可以从瓶子中吸取液体,然后运行程序30。
由于溶液会立即从空气中吸收氧气,并且很长时间耽误会影响标定的结果,所以我们可以在刚开始运行程序30之前,只需要加入带有亚硫酸钠的DI。
8.从程序30开始运行到结束需要6分钟,选择J-Read ADC input和9,记录溶解氧是0%时的数据。
选择A-启动程序和S 来停止程序30。
9.现在就完成了标定,系统返回到正常。
运行38程序2分钟,冲掉亚硫酸钠溶液,然后停止程序并退出Telix。
10.移去样品1入口处的PVC管路,重新连接样品1线71。
替换阁架那一端11.这一阶段的标定完成了。
最后一个阶段是进入Aqualab用户界面中所累计的信息。
12.在连接Aqualab之前,确保/x开关是设置在用户界面上的exe文件上。
为了做到这些,在PC电脑上右击用户界面快截键,点击属性。
选择快捷栏,请看“目标”这一区域。
它会出现类似下述格式“C:\Aqualab\userint\Aqu2_4_4.exe”.在这个结尾加入(空格/X),例如:“C:\Aqualab\userint\Aqu2_4_4.exe”/x。
点击OK退出此栏,双击快截键并进入用户界面。
13.连接Aqualab并选择建立,系统建立和标定。
这样可以选择传感器来标定,选择DisOx1和标定。
14.此时会显示上述屏幕,在屏幕上输入标定数据。
在标有当前值处输入0,在ADC数据中输入低标准想记录的数据,例如31,780。
点击接收,数据将会转移到中间栏中。
为105%数据点重复这一步。
然后在中间栏中会出现两组数据。
15.选择所需要的精度,在大多数情况下,对于溶解氧这将会是0位十进制。
选择Polynomial,对于两个数据点,选择第一个指令,点击计算。
在系数栏中会出现一组系数,在这之后,点击发送键,这时会把所有的标定传给Aqualab,并保存在结构文件中。
16.在计算溶解氧时,为了便于Aqualab重新确认和使用这个新标定数据,我们必须重新启动Aqualab。
为了做到这些,退出用户界面,关闭Aqualab的电源,等待5分钟,启动Aqualab 的电源。
17.现在就完成了DO传感器的标定,后面对物理参数的测试会使用这些新的数据来计算DO的结果。
电传导(EC)EC传感器的标定需要好几个标定标准。
最少三个,EC标定范围可达2,000uS/cm,最多五个,EC 标定范围可达60,000uS/cm。
例如,一个2,000uS/cm的标定系统将需要以下几个标准:0,1,000,2,000uS/cm。
一个60,000uS/cm的标定系统将需要如下几个标准:0,15,000,30,000,45,000和60,000 uS/cm。
去离子水用于0uS/cm标准,氯化钾标准用于其它数值。
假设有一个0-2,000uS/cm的EC范围,我们会选择0作为标准,类似的是1,000和2,000Us/cm。
0标准非常重要,因为它是0,但是其他标准会因特定的数值而有轻微的改变。
主要要求就是知道标准的具体数值。
若要标定,每个标准只须100毫升就足够了。
方法1.使用Telix 或超级终端连接Aqualab,选择诊断和启动程序。
注意必须设置压盖锁。
2.将程序120运行30秒,程序28运行30秒,程序29运行30秒,程序28运行20秒,程序 29运行20秒。
这将通过物理方式吸空气,然后抽空,通风用来耗费任何物理传感器中的液体。
3.现在冲洗EC单元,以便运行38程序30秒,运行120程序30秒,运行28程序30秒,运行29程序30秒,运行28程序20秒,运行29程序20秒。