水中总碱度在线分析仪
大恒EC3200Sys在线水质分析仪说明书

EC3200Sys Process Water Analyzer在线水质分析仪—替代Orion纯水分析器, HACH APA 6000部分在线水质分析仪On-line ECSys Aqueous Solution Ion AnalyzerRef: EC3200sysIntCVersion 2001.2 专为pH、DO、ORP和其它离子浓度工业过程在线分析和控制而设计。
该系统适用于高可靠性要求的过程检测场合。
系统基于单片微机控制,工作十分可靠。
适用于锅炉水质、纯净水等场合水质分析。
选用合适的辅助技术,也可以用于工业水及处理、环境保护、民用水、污水排放检测、生产过程等场所水质检测,包括矿山工业、钢铁、冶炼、焦化、煤气、油田、石化、化工合成、农药、医药、皮革造纸、食品饮料、纺织印染等各行各业。
功能自动维护,包括自动清洗、吹扫、掩蔽、充盐、缓冲、标定。
可以选配多通道采样附件,进行多通道分析。
一机多用,自动温度软件补偿,完全无温度影响导致误差。
高温样品用户可以选择水冷或空冷恒温附件,进行正常测试,丝毫不会影响系统实时性。
可以选用各家各种电极,电极可以更换;z输出2路0-2.5/5V,0/4-20mA线性标准信号。
可直接用于显示器,记录仪,可以增强PID闭环控制。
z配有RS232C/RS485通信口,初试为IEEE 1451.2标准的 STIM,可升级为1451.1NCAP.支持多种仪器联网。
直接支持SCom, STIMcom. 可支持ModBus.z报警限值可以设定,声光报警用开关信号输出0/5V信号,驱动<30mA;和光电隔离的晶闸管触发电路(额定电压400V,电流1A)现场可配2×16 LCD或4×20液晶. 显示数据和提供人机界面特点:z系统智能控制,有故障自诊断功能;z附件设计全面科学,选用最好的材料,采用最可靠的系统方案。
z测试数据处理提供了根据电化学理论计算和矫正的方法,包括NERNST, NERNST + Debye-HucKel +Henderson。
给水排水工程典型水质检测仪表-pH,溶解氧,氧化还原电位,浊度,碱度,颗粒计数,生化需氧量,电导率

沟通原电池的内电路。
原电池
• 2.2. 2
• 氧化还原电位检测仪 表
M (s)
溶解 析出
Mn+ (aq) + ne-
电极电位
• 2.2. 2 电极电位
• 氧化还原电位检测仪 表
M (s) 溶解 析出 Mn+ (aq) + ne-
溶解>沉积
溶解<沉积
• 2.2. 2
• 氧化还原电位检测仪 表
电极反应:存在于溶液中的离子在电极表面得到或失去电子而产生的氧化或还 原反应 电极电位:金属极板表面上带有过剩负电荷;溶液中等量正电荷的金属离子受 负电荷吸引,较多地集中在金属极板附近,形成所谓双电层结构,电极和电解 质溶液间电位差称为电极电位
• 水处理流程水质检测仪表
02
• pH、碱度、电导率仪等
• 2.2. 1
• 饮用 水处理系统检测仪 表
• 2.2. 2
• pH计
a:氢离子的活度
原理
pH是氢离子活度的负对数
测量方法
电极电位法,该方法是基于两个电极 上发生的电化学反应
E:电池电动势测量值 D:电极响应极差 E*:电池电动势常数 pH:溶液的pH
氢离子敏场效应 晶体管电极
0~14
-5~130 ℃
• 2.2. • pH计 2
• 2.2. 1
• 饮用 水处理系统检测仪 表
• 2.2. 2
•碱度
• 2.2. 2
• 碱度
定义
水体接受强酸的氢离子的能力;维持水体pH稳定的能力 水体综合性特征指标 种类:强碱、弱碱、强碱弱酸盐、有机碱
• 2.2. 2 标准电极电位
• 氧化还原电位检测仪 表 标准氢电极(SHE)
美国哈希HACH 在线TOC

供应美国哈希HACH 在线TOC(总有机碳)典型应用1950Plus TOC 分析仪是专为自来水中TOC监测和去除率计算而设计的。
符合标准方法5310C和EPA方法415.1。
仪器特点●自动稀释功能,自动校正,自动清洗●连续流动分析●双通道采样分析●手动抓样分析●可以采用氮气或空气做载气(通过气体净化器)●自动诊断,无水样、无试剂、无气体报警●符合USEPA415.1,standard methods 5310C, ISO8027标准分析方法分析原理仪器采用紫外光/过硫酸盐氧化法。
样品首先被酸化,使水中的总无机碳(TIC)氧化成二氧化碳;再用载气将二氧化碳吹出;然后在水样中加入过硫酸盐,用紫外光(UV)进行氧化,此时水中总有机碳(TOC)被完全氧化成二氧化碳;再用载气将二氧化碳带入红外检测器(NDIR)检测二氧化碳浓度,换算出TOC浓度。
技术参数测量范围: 0~5mg/L至0~20,000mg/L 多个测量量程;响应时间:T90≤8分钟;T20≤3分钟准确度:不稀释情况下,读数的±2%;稀释情况下,读数的±4%;检出下限:25℃时,测量范围0 ~5mg/L时,≤0.015mg/L ;进样条件: 0.15~6bar(2~87psig);流速,25~200mL/min;温度,2~70℃室内条件:温度 5~40 °C;湿度:在31 °C时,最大相对湿度80%;在40℃时,相对湿度50%;数据通讯: RS232/RS485串行端口(选配);模拟输出:两路4~20mA电源要求: 115/230V交流,50/60Hz仪器规格: 54kg ,981 ×675×20 mm。
在线DO测定仪

在线DO测定仪在线DO测定仪是一种用于测量水体中溶解氧浓度的设备,它被广泛应用于水产养殖、污水处理、环保检测等领域。
该仪器能够实时监测水体中的溶解氧浓度,从而为环境保护工作提供便利。
DO测定仪的结构和工作原理通常,在线DO测定仪由传感器、采样系统、信号处理器、控制器等部分组成。
传感器是在线DO测定仪的核心部件,它能够检测水体中的溶解氧浓度,并将数据传递给采样系统。
传感器的原理是利用氧电极测量水体中溶解氧分压,然后根据氧的部分压力计算出溶解氧浓度。
采样系统通常由进样管、排样管和泵组成。
进样管用于将水样引入在线DO测定仪中,排样管用于将测量完毕的水样排出,泵则能够保证水样流动。
信号处理器负责处理传感器传来的信号,并计算出水体中的溶解氧浓度。
控制器则用于控制整个系统的运行,以及将数据传输给计算机、显示屏等设备上。
DO测定仪的优势在线DO测定仪具有以下优点:1.实时监测。
在线DO测定仪能够实时测量水体中的溶解氧浓度,因此可以随时掌握水体中的水质状况。
2.精度高。
在线DO测定仪采用先进的传感器技术,使其测量结果更加准确可靠。
3.自动化程度高。
在线DO测定仪的组成部分都能够自动运行,因此使用起来非常方便。
4.可远程监测。
在线DO测定仪可以连接网络,用户可以通过互联网随时远程监测水体中的溶解氧浓度。
DO测定仪的应用范围在线DO测定仪被广泛应用于多个领域,包括:1.水产养殖。
水产养殖行业需要监测水体中的氧气含量,以保证鱼类或其他水生动物的生长和生存环境。
2.污水处理。
污水处理设施需要监测污水的溶解氧浓度,以判断处理效果。
3.环保评估。
在线DO测定仪是评估水体质量的重要工具,可以用于监测河流、湖泊等水体中的溶解氧含量,并评估水质状况。
4.环境检测。
在线DO测定仪可以与其他污染检测设备联合使用,用于检测环境中是否存在污染物。
总结在线DO测定仪是一种能够实时监测水体中溶解氧浓度的设备,其优势包括精度高、自动化程度高、可远程监测等。
总碱度的实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 掌握总碱度的测定原理和方法;2. 熟悉酸碱滴定操作技术;3. 了解滴定实验数据处理及误差分析。
二、实验原理总碱度是指溶液中能与强酸定量反应的碱性物质总量,通常以氢氧化钠(NaOH)的当量浓度表示。
测定总碱度通常采用酸碱滴定法,选用酚酞作为指示剂,在滴定过程中,溶液由碱性逐渐转变为中性,当达到化学计量点时,酚酞指示剂由无色变为浅红色,此时记录下所消耗的酸液体积,即可计算出总碱度。
三、实验仪器与试剂1. 仪器:(1)酸式滴定管:25mL(2)碱式滴定管:25mL(3)锥形瓶:250mL(4)移液管:10mL(5)烧杯:100mL(6)量筒:10mL(7)洗瓶:50mL(8)玻璃棒(9)滴定台2. 试剂:(1)氢氧化钠标准溶液:0.1mol/L(2)酚酞指示剂:1g/L(3)盐酸标准溶液:0.1mol/L(4)待测溶液:含有碱性物质的溶液四、实验步骤1. 标定氢氧化钠标准溶液:(1)准确称取0.1g邻苯二甲酸氢钾(KHC8H4O4)于烧杯中,加入适量去离子水溶解;(2)将溶液转移到100mL容量瓶中,用去离子水定容至刻度线;(3)准确移取25.00mL标准溶液于锥形瓶中;(4)加入2~3滴酚酞指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液呈浅红色,记录消耗的氢氧化钠标准溶液体积;(5)重复滴定3次,计算平均消耗体积。
2. 测定待测溶液总碱度:(1)准确移取25.00mL待测溶液于锥形瓶中;(2)加入2~3滴酚酞指示剂,用盐酸标准溶液滴定至溶液呈浅红色,记录消耗的盐酸标准溶液体积;(3)重复滴定3次,计算平均消耗体积。
3. 数据处理及误差分析:(1)根据滴定数据,计算氢氧化钠和盐酸的标准浓度;(2)根据总碱度计算公式,计算待测溶液的总碱度;(3)分析实验误差,计算相对误差。
五、实验结果与分析1. 氢氧化钠标准溶液标定结果:平均消耗体积:V1 = 20.68mL氢氧化钠标准浓度:C(NaOH) = 0.1000mol/L2. 待测溶液总碱度测定结果:平均消耗体积:V2 = 15.36mL待测溶液总碱度:T = 0.06144mol/L3. 误差分析:(1)滴定操作误差:根据滴定操作规范,误差约为±0.02mL;(2)滴定体积读数误差:误差约为±0.05mL;(3)相对误差:相对误差 = (V2 C(HCl) - V1 C(NaOH)) / (V1 C(NaOH)) 100% = 0.89%六、实验总结本次实验通过酸碱滴定法测定了待测溶液的总碱度,掌握了滴定实验操作技术及数据处理方法。
水质在线监测仪器发展现状

水质在线监测仪器发展现状水质在线监测仪器作为水质在线自动监测系统的核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术等,采用化学法、电化学法、光谱法等分析方法,能对水质参数进行实时连续在线测量和分析。
水质在线监测仪器主要监测对象有:化学需氧量(COD)、氨氮、总氮、总有机碳(TOC)、总磷、锑、砷、铜、汞、铬、金属离子、pH 值、电导率、浊度、溶解氧等。
1 COD 在线监测仪器发展现状化学需氧量(COD)是指水体中易被强氧化剂氧化的还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L 来表示,反映了水体中受还原性物质污染的程度,这个指标是为了了解水中的污染物将要消耗多少氧。
1.1 COD 在线监测仪器的技术原理目前COD 在线监测仪器的主要技术原理有6 种:1)重铬酸盐法-光度比色法;2)重铬酸盐法-库仑滴定法;3)重铬酸盐法-氧化还原滴定法;4)电化学氧化法-氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法;5)电化学氧化法-臭氧氧化法;6)紫外吸收法(UV 法)。
为便于比较,可将以上6 种技术原理归为三类:重铬酸盐法、电化学氧化法和紫外吸收法(UV 法)。
1.1.1 重铬酸盐法1)重铬酸盐法根据测得数值的方法不同分为光度比色法、库仑滴定法、氧化还原滴定法。
通常在一定的温度下,在强酸溶液中用一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,经过高温消解后,Cr6+被水中还原性物质还原为Cr3+ 。
再使用分光光度计、库仑滴定、氧化还原等方法测得数值,利用该数值与试样中氧化还原物质浓度的关系进行定量分析。
2)该类是国家推荐使用的方法,有测量准确、测量范围广、技术成熟等优点。
3)但该类仪器也存在以下问题:①测量时间相对较长,一旦水质突变,有可能无法及时监测;②通常采用加温或者加压的办法提高消解速度,增加了设备的复杂性,易故障;③产生强腐蚀性、含有毒的重金属离子废液,易腐蚀管路,同时会产生二次污染。
1.1.2 电化学氧化法1)电化学氧化法根据所使用的氧化剂不同分为氢氧基及臭氧(混合氧化剂)氧化法和臭氧氧化法。
COD在线分析仪说明书NEW

接触和使用 有毒物质时 建议使用护 镜和防护面 具, 并且通风 良好
当心腐蚀
存在化学危害风险,只有经 过培训的人员才可以进行相 关操作
操作腐蚀性 物品时请佩 戴防腐橡胶 手套
严禁触摸
仪器的加热器部分工作时应 严禁触摸,以免烫伤
1
STEP-COD 水质在线分析仪
使用说明书
第一部分:用户操作
1、技术规格
接地标志
本仪器电源为 220V 50Hz, 要 求严格接地
注意标志
出现该标志时为提示用户按 照说明书操作,或者应由专 业人员操作
当心触电
存在电击的危险,只有公司 专业人员才可以接触和维护 仪器的电器仓及外部控制系 统部分
当心中毒
存在化学危害风险,只有经 过培训具有操作资格的人员 才可以进行相关操作和废弃 物处理
使用说明书
目
录
安全警示!......................................................................................................................................................... 1 第一部分:用户操作........................................................................................................................................ 2 1、技术规格...................................................................................................................................................2 2、仪器概述及原理 ...................................................................................................................................... 3 3、仪器结构...................................................................................................................................................4 4、流程示意图及系统特点..........................................................................................................................5 5、化学试剂配制.......................................................................................................................................... 6 6、仪器操作方法和步骤 ..............................................................................................................................8 第二部分:安装与维护.................................................................................................................................. 23 1、安装设备间要求 .................................................................................................................................... 23 2、装机运输及安装注意事项................................................................................................................... 24 3、现场其他条件及解决方法................................................................................................................... 25 4、采样系统说明........................................................................................................................................ 26 5、接口 .........................................................................................................................................................27 6、日常维护.................................................................................................................................................30 附 录................................................................................................................................................................. 31 1、温度控制器使用简要说明................................................................................................................... 31 2、试验用品准备........................................................................................................................................ 34 3、设备附件.................................................................................................................................................36
水分析化学总碱度的测定

实验名称:水样的碱度测定(双指示剂连续滴定法)指导老师:曹晓霞专业:给排水科学与工程班级:1302姓名:吕嘉杰一、目的要求1. 学习分析天平的使用和样品的称量; 2. 学习标准溶液的配制和标定; 3. 学习和掌握滴定分析的基本操作;4. 掌握酸碱滴定法测水中碱度的原理和方法。
二、实验原理1. 盐酸溶液的标定首先配制约0.1mol/L 的盐酸溶液,以甲基橙为指示剂,用已知准确浓度的Na 2CO 3标准溶液来标定盐酸的准确浓度,溶液由黄色变至橙红色即为滴定终点。
反应式:Na 2CO 3+2HCl =2NaCl+H 2O+CO 2 2. 水中碱度的测定碱度是指水中含有能与强酸发生中和作用的物质的总量,是衡量水体变化的重要指标,是水的综合性特征指标。
碱度主要来自水样中存在的碳酸盐、重碳酸盐及氢氧化物。
1) 酚酞碱度 酚酞作指示剂,用盐酸标准溶液滴定至溶液颜色由红色变为无色为止,盐酸滴定体积为V 1mL 。
等当点时的pH 约为8.3,酚酞的变色范围pH 为8-10。
反应式: OH -+H +=H 2O CO 32-+H +=HCO 3-()水样=酚酞碱度V V •C L /mol 1HCl ()1000×V V •C L /mg CaO 1HCl 水样=计,以酚酞碱度 2) 总碱度再加入甲基橙指示剂,用盐酸标准溶液继续滴定至溶液由黄色变为橙红色为止,设盐酸滴定体积为V 2 mL 。
等当点时的pH 约为4.4,甲基橙的变色范围为3.1-4.4。
反应式:HCO 3-+H +=H 2O+CO 2()水样+=总碱度V )V V (•C L /mol 21HCl()1000×V )V V (•C L /mg CaO 21HCl 水样+=计,以总碱度三、主要仪器及试剂 主要仪器:电子天平(0.0001g ),称量瓶,烧杯,玻璃棒,250mL 容量瓶,锥形瓶,酸式滴定管(50mL ),25mL 移液管,250 mL 移液管,吸耳球 主要试剂: 12mol/L 浓盐酸 0.1%甲基橙指示剂 0.1%酚酞指示剂四、实验步骤1. 洗净所有玻璃器皿,并试漏; 2. Na 2CO 3标准溶液的配制采用差量法准确称取预先干燥过的无水Na 2CO 3固体1.2~1.4g (精确到0.0001g )于小烧杯中;加约50mL 蒸馏水,用玻璃棒搅拌溶解后,转移至250mL 容量瓶中,用少量蒸馏水润洗烧杯3~4次,全部转移至容量瓶中,定容。
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产品名称:水中总碱度在线分析仪
产品型号:TOH-8000
系统概述:
典型应用于测量工业锅炉水、循环水的总碱度以及饮用水的总碱度。
测量原理:
TOH-8000水中总碱度在线分析仪采用连续流动分析技术来完成样品的比色分析;在特定波长处处测量样品和碱度指示剂混合后的吸光度值,通过与标准已知碱度的物质进行比较计算出实际水样的碱度值。
系统特点:
1.可实现自动无人值守的水质碱度度在线实时监测。
2.水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
3.测定过程及结果即可满足相关行业标准。
4.微量进样技术保证了试剂的低消耗。
5.全进口器件及分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到5%。
6.全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
7.在线分析方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。
技术参数:
量程范围:0~500mg/L 以CaCO3计;
准确度:±5%;
重现性:±5%;
响应时间:达到90%响应,少于10分钟;
测量耗时:8分钟;
测试方式:定时、等间隔、手动;
维护方式:自维护,用户维护间隔>5个月;
自我监测:仪器状态自我诊断;
模拟输出:4---20mA模拟输出;
继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制;
数据传输方式:RS232,RS485;
显示:8.0寸大屏LCD触摸屏,分辨率800×600;
数据存储:一年有效数据;
工作温度:+0~40°C;
电源:220 ±10% V AC;50-60Hz;
功耗:约100 VA;
尺寸:500mm×750×300mm;
重量:约35KG。