1900C便携式浊度仪
DR1900 便携式分光光度计说明书

DR1900 便携式分光光度计应用领域●饮用水●污水●现场使用●工业用水●电力无论何时何地,随身携带更多水质测试方法DR1900 具有现场仪器的坚固性和便携性,内置200多个应用程序,几乎覆盖全部常规水质测量参数。
随处携带体积小巧、易携带的真正便捷式分光光度计。
按需测试预置200多条程序,同时您还可根自己的需求简单创建自定义方法。
确保精确波长范围为340至800nm,拥有实验室仪器一般的精确度。
测试简便简单易用的操作界面以及多种尺寸比色瓶,测试灵活多样。
现场适用坚固的结构设计能隔离意外情况,在较恶劣的现场环境下同样能够进行测试。
测量模式 透光率(%),吸光度和浓度光源 氙灯波长范围 340 至 800 nm波长准确度 ± 2 nm(波长范围 340 至 800 nm)波长选择 根据方法自动选择波长波长重现性 ± 0.1 nm光谱带宽 5 nm吸光度范围 0 至3.0 Abs(波长范围 340 至 800 nm)吸光度精度 当 0.0 至 0.5 Abs时,为 ±0.003 Abs ; 当0.5 至 2.0 Abs时,为1%吸光度线性 <0.5%(0.0-2 Abs) ; ≤ 1% (>2 Abs,在546 nm中性玻璃)杂散光 使用 NaNO2 时,在 340 nm 条件下为<0.5% T显示屏 图形显示 240 x 160 像素(LCD,黑白,背光)数据存储 500个(包括结果、日期、时间、样品ID和用户ID)预置程序 >220个用户自建程序 50个样品瓶兼容性 方形- 10 x 10 mm,1英寸圆形 -13 mm/16 mm/1英寸尺寸(H x W x D) 98 mm x 178 mm x 267 mm重量 1.5 kg测量温度10 至40°C,最大湿度80%,无冷凝存放温度-30 至60°C,最大湿度80%,无冷凝外壳防护等级 IP67*如有变更,恕不另行通知。
便携式浊度仪的技术参数介绍

便携式浊度仪的技术参数介绍北京恒奥德仪器直销浊度仪用途原理浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。
浊度仪就是依据这个原理来测量水的浊度。
用途浊度仪,又称浊度计。
可供水厂、电厂、工矿企业、试验室及野外实地对水样浑浊度的测试。
该仪器常用于饮用水厂办理QS认证时所需的必备检验设备。
重要精度指标及测量范围测量范围0—20,20—200,200—1000,1000—2000,2000—4000NTU判别率0.01,0.1与1NTU精准度5%F.S工作环境温度0—35℃电源电压22023V,50HZ或8节5号电池浊度仪的浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。
制酒行业用EBC单位,1FTU=1EBC。
原理浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的拦阻程度。
水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。
本浊度仪(浊度计)采纳90散射光原理。
由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被汲取和散射,另一部分透过溶液。
与入射光成90方向的散射光强度符合雷莱公式: Is=((KNV2)/)I0其中:I0——入射光强度Is——散射光强度N——单位溶液微粒数V——微粒体积——入射光波长K——系数在入射光恒定条件下,在肯定浊度范围内,散射光强度与溶液的混浊度成正比。
上式可表示为:Is/I0=KN(K为常数)依据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度系统构成浊度仪的光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90检测器和一个透射光检测器构成。
仪器微处置器可以计算来自90检测器和透射光检测器的信号比率。
该比率计算技术可以校正因色度和/或吸光物质(如活性炭)产生的干扰和弥补因灯光强度波动而产生的影响,可以供给长期的校准稳定性。
DR1900分光光度计用户手册

DOC022.80.80343
DR 1900
02/2014, 版本 1 用户手册
目录
规格 ...................................................................................................................................3
用户界面及导航 .............................................................................................................8
键盘说明 ......................................................................................................................8 显示屏说明 ...................................................................................................................8 导航 .............................................................................................................................. 9
浊度测量技术

影响浊度测量精度的因素 – 检测光源 浊度光源的两个国际标准
USEPA 180.1 标准 ISO7027 标准
• • •
对于低浊度样水浊度的检测灵敏度高 色度干扰小 适用于经过处理较浊度低于1.0NTU―干净‖的 水
• • •
对于低浊度样水浊度的检测灵敏度低 无色度干扰 适用于未经过完全处理较―脏‖的水
世界水质浊度分析的领导者
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浊度:
水工艺最关键性的运行参数之一
浊度 是表征水中悬浮颗粒及胶体浓度的指
标,既能反映水中悬浮物的含量,同时又是 人的感官对水质的最直接的评价。对于浊度 的降低,同时也降低了水中的细菌、大肠菌、 病毒、两虫及铁锰等。是给水处理中至关重 要的水质指标。 • 由于水中的固体:
– 会滋助有害微生物的生长; – 减少化学消毒的效力; – 有不好的口感和视觉 。 – 所以,浊度仪是自来水厂的 – 最重要的检测仪器。
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浊度测量技术的发展历史 现代浊度的基本概念
浊度是一种光学特性,是光线与溶液中(最常见的是水)的悬浮 颗粒相互作用的结果。悬浮固体会散射和吸收通过水样的光线。 这种光线的散射现象 -- 产生浊度
浊度是描述液体里的悬浮固体,但是,并不是直接测量它。
浊度测量的是样品的散射光的量。
浊度是一种定性的测量方式,但是,通过使用标准和标准化 的方法,这种方法完全有可能变成定量分析。 测量结果称为: NTU (Nephelometric Turbidity Units)
1 2 浊度理论及测量技术 影响浊度测量精度的因素
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HACH 浊度专利技术
浊度仪的正确维护 HACH 浊度测量仪表
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HACH浊度测量专利技术
3. 浊度仪 1900C

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1900C浊度仪的重要技术参数
1. 仪器操作原理:比例浊度测量法,(90°)散光信号与透光信号之比。 2. 测量范围:0-1000NTU 3. 精度:读数的±2% 加上测试范围为0-1000NTU 时的漂移光 4. 分辨率:在最低测量范围时为0.01NTU 5. 重复性:读数的±1%或0.01NTU,二者之中取较大值(当使用Gelex标准液
浊度,即水体中有悬浮颗粒物时,会阻碍光线 透过水层(即通过水体的部分光线会被吸收或 散射,而非直接透射)。由悬浮性颗粒物对光 线引起的阻碍程度,可用浊度表示。
浊度是一种光学效应,它表现出光线透过 水层时受到阻碍的程度。
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浊度测量原理
• 水的浊度越高,则散射光就越强,而透射光就越弱;反之, 水的浊度越低,则散射光就越弱,而透射光就越强。
原因
第一瓶校准液浊度高于0.5 1、两个校准液有相同的值或差值小于60 2、校准过程中没有读取所有的标液 3、第二瓶标准液的值太低(<10)
低亮度错误
仪器出错
补救
重新校准,或者更换浊度标准 重新校准,或者更换浊度标准
重新校准,检查光路
请询问代理商服务人员,或者 HACH服务人员
1900C的维护
1、清洁:仪器外部、测试腔内部、比色皿 2、电池的更换:仪器提示低电量 3、光源的更换:在厂家工程师指导下 4、存储环境:干燥、清洁
散射法:利用测量穿过待测水样的入射光束 被待测水样中的悬浮颗粒色散所产生的散射 光强度来实现,该方法又可称为散射浊度法。
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散射光浊度仪使用在中国供水行业是主流趋势
散射光浊度仪是 主流趋势 ?
纤维滤料——石英砂过滤处理水浊度实验报告

图 2 模拟浊污着色理想情况
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(2)出水浊度变化趋势
0.80 0.75 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
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实验目的
(1) 了解整个实验装置,包括净水器,管路走向,水泵、气泵、流量计、水压 表位置,清楚过滤过程和反冲洗过程。 (易) (2) 着重对纤维滤料——石英砂过滤处理水浊度实验进行数据分析。 (较难) (3) 验证气——水反冲洗效果,针对问题分析原因。 (一般) (4) 针对实验过程提出相关问题,分析解决问题,最终达到应用实际的目的。 (难)
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实验装置及材料
图 1 实验装置简图
实验装置图如图 1 所示,此装置可模拟净水过滤处理和反冲洗过程。左边圆 桶装有待过滤原水,右边圆桶为过滤清水,其过滤过程发生在中间竖直圆柱形净 水器,内装填滤料。净化装置高 2000mm,截面直径 195mm,净化装置底部装 填石英砂高度为 250mm, 石英砂上层为纤维球滤料, 纤维球质量按照 80kg/m3装 填标准,实际称取 2.2kg。纤维滤料是由白色纤维丝扎结而成,纤维丝长 60mm, 在离一端 1/3 处扎结,展开均匀外观呈椭球状;原水浊度尽量控制在 20~40 NTU, 设计流速 30 m/h,实际过滤流量控制在 0.8 m3/h左右,通过流量计显示瞬时流量 并通过阀门 2 控制;水压表可测范围在 0.01~0.40 MPa;1900C Portable
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(3)压强变化趋势
0.09 0.08 0.07
dr1900便携式光度计操作规程
dr1900便携式光度计操作规程操作规程:dr1900便携式光度计1. 准备工作a. 确保光度计电池电量充足,并插好电源适配器。
b. 保持测量室温度稳定,并确保工作区域干净整洁。
c. 确保样品容器无污染,并准备好所需的试剂。
2. 打开光度计a. 按下电源开关,等待仪器启动。
b. 在显示屏上检查仪器状态,确认仪器正常运行。
3. 校准仪器a. 使用标准样品(如标准溶液)进行仪器校准。
b. 按照仪器校准操作步骤进行操作,校准仪器。
4. 设置测量参数a. 在主菜单中选择测量功能。
b. 在测量参数设置中选择所需的光源波长、滤光片等参数。
c. 确保选择的参数与测量样品要求相符。
5. 加载样品a. 将待测样品倒入清洁的试管或比色皿中。
b. 将样品放入光度计样品槽中,确保样品完全覆盖光路径。
c. 注意避免样品波动和气泡干扰。
6. 进行测量a. 按下测量按钮,启动测量程序。
b. 等待测量结果显示在光度计的显示屏上。
7. 记录测量结果a. 将测量结果记录在实验记录表或计算机中。
b. 根据需要,可以导出测量数据到计算机或存储设备中。
8. 清洁仪器a. 测量结束后,及时将样品容器从仪器中取出并清洗。
b. 使用纯水或适当的清洁剂清洗仪器表面,并使用柔软的布擦拭干净。
9. 关闭仪器a. 关闭仪器前,按下电源开关关机。
b. 断开电源适配器,将仪器妥善存储。
注意事项:- 在使用光度计前,确保充分熟悉仪器的操作手册和安全要求。
- 避免直接接触光度计的光源和光路径,以防止污染或损坏。
- 根据需要及时更换滤光片和维护仪器的灯源。
- 遵守仪器的维护保养要求,并在需要时进行校准和维修。
“环境因素对藻类生长和竞争的影响” 读书报告
“环境因素对藻类生长和竞争的影响”读书报告陈宏伟本次读书报告选择以环境因素对藻类生长和竞争的影响为主题,通过查阅文献,发现影响水体中藻类生长的因素多种多样,本次阅读选择了最常见的几个环境影响因素进行阅读,分别是温度、光照、氮、磷和pH等,选择了其中四篇中文与三篇外文文献进行阅读。
基本了解了论文中各影响因素的实验设计、结果分析和作用机理等。
1.部分环境因素对藻类生长和竞争影响的研究现状中国科学院南京地理与湖泊研究所的许海等将实验研究与实际情况相结合,通过批量培养实验研究了不同磷水平下N/P 比对铜绿微囊藻(蓝藻)和斜生栅藻(绿藻)生长速率的影响,并在太湖蓝藻水华暴发期间,监测了梅梁湾和湖心区水体叶绿素a 浓度和氮磷营养盐结构变化,以探讨N/P 比对蓝藻优势形成的影响.结果表明氮磷浓度比N/P 比对两种藻的生长影响更大。
解释了梅梁湾蓝藻水华爆发的原因:即铜绿微囊藻对氮磷营养的生理需求和最大生长速率均相对较低,易在低氮磷浓度下形成优势.梅梁湾在水华暴发期间氮浓度一直远低于水华较轻的湖心区,而磷浓度远高于湖心区低N/P 比是蓝藻水华暴发导致氮浓度下降,磷浓度升高的结果。
中国科学院南京地理与湖泊研究所的殷燕测定了铜绿微囊藻、斜生栅藻在不同的光照强度下,在不同生长期的藻细胞密度、粒径、叶绿素a 浓度、浮游植物的吸收系数以及比吸收系数。
单因素方差分析表明,在整个培养周期中,光照强度对铜绿微囊藻及斜生栅藻的藻细胞密度、叶绿素a 浓度以及440、675 nm 处吸收系数均有着显著的影响。
相关性分析表明: 藻类特征波段440、675 nm 吸收系数与叶绿素a 浓度、藻细胞密度在不同光照条件下都存在着显著的正相关性,在不同光照强度及培养时期,藻类比吸收系数在一定的范围内波动,随光强增加比吸收系数呈上升趋势。
铜绿微囊藻440、675 nm 处比吸收系数与叶绿素a 浓度呈显著的负相关关系,而斜生栅藻比吸收系数与叶绿素a 浓度之间无显著相关,体现了不同藻类由于色素组成及比例差异其色素包裹效应也各不相同。
1900C 型便携式浊度计仪器和程序手册
3.1 操作控制器和指示灯 ................................................................................. 23 3.2 使用 READ 键............................................................................................. 25
3.6.1 StablCal 稳定 Formazin 标准液* ..................................................... 27 3.6.2 Formazin 一级标准液 ....................................................................... 29 3.6.3 校准浊度 计 ......................................................................................... 34 3.6.4 使用 Gelex®二级浊度标准液 ............................................................. 44 第4节 维护 49 4.1 清洁 ............................................................................................................. 49 4.2 电池的更换 ................................................................................................. 49 4.3 灯的更换 ..................................................................................................... 49 第5节 故障排除 57 5.1 使用诊断功能键 ......................................................................................... 57 5.1.1 基本诊断代码 ..................................................................................... 57 5.2 诊断程序 ..................................................................................................... 58 5.3 其它仪器诊断 ............................................................................................. 60 5.3.1 显示测试 .............................................................................................. 60 5.4 错误信息 ..................................................................................................... 60 5.4.1 闪烁的数字显示.................................................................................. 60 5.4.2 E 信息 ................................................................................................... 60 5.4.3 CAL? ................................................................................................... 60 常规信息 63
LPV2114T.97.002台式pH套装和台式pH套装价格
LPV2114T.97.002台式pH 套装和台式pH 套装价格LPV2114T.97.002台式pH 套装 标题:LPV2114T.97.002台式pH 套装简介 台式pH 组件。
sensION+ PH31主机配5014T 电极。
适合含有还原性物质或可与银离子发生反应的样品。
含搅拌器、缓冲液、标液、存储液、校准瓶及其他附件。
特点 • 集成工作站设计,一套系统可以满足多种应用场合的需求 • 内置磁力搅拌器。
• 电极采用独特的ContATC 技术和等电位pH 设置,测量更准确。
• 工业质量,防水键盘设计,使用寿命更长 • 导航菜单,操作简单 " 量程:pH :-2.000-19.990 温度:-20-150℃ mv:±2000 分辨率:pH :0.1/0.01/0.001; 温度:0.1℃; mv: 0.1/1 准确度:pH :± 0.001, 温度:± 0.1℃ mv: ±0.1mv 数据存储:400 校正方式:1-13点自动或手动 数据输出:RS232 接口,内置搅拌器 温度补偿:...厂家:上海政泓 市场价格: 优惠价格:百度搜索联系TSS 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪 标题:TSS 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪 哈希公司的TSS Portable 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪在市政和工业废水、饮用水以及河流监测中是一种非常理想的远程监测工具。
该仪器可以用做监测过程中的一种优化工具,也可以作为校准或验证在线传感器的一种简便方法。
创新点: 一台仪器可以测量三个参数; 多条校准曲线,便于使用; 简便的污泥界面测量; 气泡补偿测量保证更高的精度; 耐用材质,使用寿命长; 使用可充电的电池供电; 采用的是独特的、带有红外二极管系统的复合多光束交替光方法,无论测量浊度,还是测量悬浮物,其测量量程都比较宽。
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1900C便携式浊度仪
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哈希浊度标准液
两种包装形式: 1、StablCal一级浊度标准母液: 1L装、500mL装。使用前需要制备。
2、StablCal一级浊度标准套装: <0.1NTU、20NTU、100NTU、800NTU。 使用前无需制备
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1900C的操作界面
开关钨灯指示 电池电量指示 浊度标准编辑 进入或退出校准模式
透射光浊度仪、目视比光浊度
仪,有利于保证和提高水质以
及方便国内外水质的比较。
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浊度标准物质
• 传统硅藻土标准,因稳定性差、配制繁杂、在线性 不佳等问题,在我国《饮用水卫生标准检验方法》 中,该标准物已被取消。
• 在70年代出现了福尔马肼标准溶液。 福尔马肼,由硫酸肼与六次甲基四胺在室温条
件下聚合,生成的一种白色高分子聚合。
硅油与玻璃样品池有同样的折射率,因此可在瓶壁上涂 上硅油掩盖瑕疵。 • 请及时将样品池从测试腔中取出,避免损坏弹簧片。
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1900C的校准
仪器校准前的准备工作:
1、使用4000NTU的母液 (1)制备<0.1NTU的标准液 (2)制备20NTU、100NTU、800NTU的标准液 注意:务必使用高纯水;母液在使用前需要至少
• 有颜色的物质对入射光产生吸收,如果一部分散射光被吸 收,则检测器检测到的散射光将减少,测量的浊度值偏低。
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颜色对浊度测量的影响及消除(续)
• 采用比浊计加以修正; • 在检测系统中额外增加一个水平方向上的检测器,用以检
测透射光强度,从而对测量结果加以校正。
检 测 器
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标准配置
1900C便携式浊度仪(主机) 样品瓶 4000NTU浊度标准液 四节碱性电池 仪器操作手册
,按下“READ”
60秒倒计时结束,提 放入“100NTU”浊度标 示放入第三个浊度标 准,按下“READ” 准液
60秒倒计时结束,提 示放入第四个浊度标
放入“800NTU”浊度标 校准结束,按下“CAL” 准,按下“READ” 退出校准模式
准液
一些常见报错信息的处理
错误代码
原因
E1
第一瓶校准液浊度高于0.5
浊度测量方法符合: (1)美国EPA 180.1的规定。 (2)GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》的规定
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1900C 便携式浊度仪光路图
垂直方向 散射光检测器
90o
灯泡 透镜
样 品 池(剖 面 图)
水平方向
透Tra射透ns光m射检itt测e光d器 light
样品颜色对浊度测量的影响及消除
散射法:利用测量穿过待测水样的入射光束 被待测水样中的悬浮颗粒色散所产生的散射 光强度来实现,该方法又可称为散射浊度法。
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散射光浊度仪使用在中国供水行业是主流趋势
散射光浊度仪是 主流趋势 ?
• 国家建设部《城市供水行业 2000年技术进步发展规划》要
求“我国供水企业必须迅速有
计划的采用散射光浊度仪取代
我国2006版《生活饮用水卫生标准》中规定:统一 使用福尔马肼作为浊度标准。浊度单位:NTU。
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1900C浊度仪的重要技术参数
1. 仪器操作原理:比例浊度测量法,(90°)散光信号与透光信号之比。 2. 测量范围:0-1000NTU 3. 精度:读数的±2% 加上测试范围为0-1000NTU 时的漂移光 4. 分辨率:在最低测量范围时为0.01NTU 5. 重复性:读数的±1%或0.01NTU,二者之中取较大值(当使用Gelex标准液
内容提要
• 浊度的定义、测量原理及标准物质 • 1900C浊度仪的主要技术参数及标准配置 • 1900C浊度仪的操作及注意事项 • 1900C浊度仪的仪器维护
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浊度定义
浊度 ?
天然水和废水中有很多颗粒性物质,如泥沙、 粘土、藻类及其他微生物、不溶性无机物和有 机物,会产生混浊现象。水样的混浊程度可以 用浊度来表示。
是否需要校准指示
进行仪器自诊断功能 信号平均模式开启或关闭
自动选择或手动选择量程
进行样品测量
打开或关闭仪器电源
浊度测量 操作步骤及注意事项
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1900C操作步骤
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1900C操作步骤(续)
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1900C操作步骤(续)
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浊度测量操作的注意事项
为得到准确可靠、可重现的测试结果,操作过程中应注 意以下问题: • 避免在阳光直射下测量。 • 尽可能避免稀释样品: 稀释后颗粒可能会溶解,其它方面的特征会发生变化。 • 脱气避免气泡干扰。 • 软布擦拭管壁,免除指纹或其它污物的干扰。 • 涂硅油掩盖瓶壁上的瑕疵和表面划痕。
浊度,即水体中有悬浮颗粒物时,会阻碍光线 透过水层(即通过水体的部分光线会被吸收或 散射,而非直接透射)。由悬浮性颗粒物对光 线引起的阻碍程度,可用浊度表示。
浊度是一种光学效应,它表现出光线透过 水层时受到阻碍的程度。
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浊度测量原理
• 水的浊度越高,则散射光弱,而透射光就越强。
• 通过测定散射光与透射光强度之间的变化,便可测出水的 浊度。
***目前最常用的方法是仪器分析法,即光电浊度仪
分析法。
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光电浊度仪的两种测量方法
光电浊度仪测量基本分为透射法和散射法两 种。
国际标准化组织在其推荐的ISO7027中,也将 散射法和透射法定为浊度仪的两种标准测量 方法。
透射法:用一束光通过一定厚度的待测水样 并测量待测水样中的悬浮颗粒对入射光的吸 收和散射所引起的透射光强度的衰减量来测 定待测水样浊度,该方法又可称为比浊法。
E2
1、两个校准液有相同的值或差值小于60
混匀10分钟 2、使用stablecal校准套装。
将20、100、800NTU的小瓶剧烈摇晃2-3分 钟,然后静置5分钟
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1900C浊度仪的校准
准备浊度标准液
打开浊度仪,放入第一 个浊度标准液
按下“CAL”键
按下“READ”键
60秒倒计时结束,提 示放入第二个浊度标 准液
放入“20NTU” 浊度标 准