3. Современные приборы

Кондуктометр AMI Rescon

Автоматический анализатор для измерения удельного сопротивления / удельной электропроводимости в особо чистой воде.

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой для вывода результатов измерений и состояния прибора.

- Рабочий диапазон: 0.005–1000 мкСм/см (0.01 – 100 Мом-см соответственно). – Температурная компенсация

- Сигнализация нарушения допустимого температурного диапазона, граничных параметров величины потока пробы.

- 2 сигнальных выхода 0/4 – 20 мА.

- Анализатор поставляется в комплекте, на монтажной панели, полностью готовым к работе.

Технические данные:

Расход пробы: 70 – 90 л/ч

Макс. давление: 2 бар

Макс. температура: 50 °С

Рабочий диапазон: от 0,005 до 1000 мкСм/см

Точность: от 0,01 до 20 Мом-см ± 0.5%

0.05 дo 20 мкСм/см: ± 0.5%

Кондуктометр FAM Powercon Acid

Автоматический анализатор для измерения электропроводимости пробы после Н-катионитного фильтра. Используется для контроля качества воды, пара и конденсата.

Электропроводность пробы после Н-катионитного фильтра – Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой для вывода результатов измерений и состояния прибора. – Диапазон измерения, от 0,055 мкСм/см до 1 мСм/см. – Несколько вариантов термокомпенсации. – Сигнализация при слишком высокой или слишком низкой температуре пробы. – Два выходных токовых сигнала 0/4 – 20 мА, гальванически развязанные от цепей датчика, для электропроводимостии/или температуры. – Дискретный выход типа «сухой контакт» для обобщенной сигнализации о неисправности прибора. – Два выходных реле типа «сухой контакт», срабатывающие по заданным пределам. – Один дискретный вход для «сухого» контакта с программируемыми функциями. В поставку включается. – Вторичный прибор FAM Powercon в алюминиевом корпусе {IР65} – Проточная ячейка Catcon для одного датчика электропроводности со встроенным катионитным фильтром – Датчик расхода пробы – Датчик электропроводности.

Кондуктометр FAM Powercon Specific

Автоматический анализатор для измерения общей удельной электропроводимости пробы. Используется в различных областях, где необходимо контролировать электропроводимость в достаточно широком диапазоне.

Общая удельная электропроводность питательной воды, пара и конденсата.

– Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой для вывода результатов измерений и состояния прибора.

– Диапазон измерения: от 0,055 мкСм/см до 1 мСм/см.

- Несколько вариантов термокомпенсации.

– Сигнализация при слишком высокой или слишком низкой температуре пробы.

- Два выходных токовых сигнала 0/4 – 20 мА, гальванически развязанные от цепей датчика, для электропроводимости и / или температуры.

- Дискретный выход типа «сухой контакт' для обобщенной сигнализации о неисправности прибора.

– Два выходных реле типа «сухой контакт», срабатывающие по заданным пределам.

- Один дискретный вход для «сухого» контакта с программируемыми функциями.

Дополнительные принадлежности:

– Интерфейс RS485 с поддержкой протоколов PROFIBUS DP/SWANBUS или MODBUS ASCII/MODBUS RTU

Кондуктометр FAM Powercon +

Электропроводность пробы до и после Н-катионитного фильтра.

- Большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой для вывода результатов измерений и состояния прибора.

– Диапазон измерения, от 0,055 мкСм/см до 1 мСм/см.

- Несколько вариантов термокомпенсации.

– Сигнализация при слишком высокой или слишком низкой температуре пробы.

- Два выходных токовых сигнала 0/4 – 20 мА, гальванически развязанные от цепей датчика, для электропроводности до/после Н-катионитного фильтра и / или температуры.

– Дискретный выход типа «сухой контакт» для обобщенной сигнализации о неисправности прибора.

– Два выходных реле типа «сухой контакт», срабатывающие при нарушении заданных параметров.

– Один дискретный вход для «сухого» контакта с программируемыми функциями.

В поставку включается:

– Вторичный прибор FAM Powercon+ на алюминиевом корпусе.

- Проточная ячейка для двух датчиков электропроводности со встроенным катионитным фильтром- 2 датчика электропроводности.

Монитор AMI Deltacon DG

Полностью смонтированная система на панели из нержавеющей стали:

– Трансмиттер AMI Deltacon DG в алюминиевом корпусе (IP 66)

– Swansensors UP-Con1000-SL Три двухэлектродных датчика УЭП со встроенными температурными датчиками Pt1000.

– Проточная ячейка Catcon-Plus-SL с вентилем регулировки расхода пробы, цифровым расходомером пробы и встроенным H-фильтром

– Блок дегазации пробы с холодильником и нагревателем пробы из нержавеющей стали.

– Контроллер DG для контроля дегазации пробы с датчиком давления (IP 66)

– Заводское тестирование, полная готовность для монтажа и эксплуатации.

Спецификация:

- Диапазон измерения УЭП: 0.055 до 1000 мкСм/см.

– Рачет pH в диапазоне от pH 7.5 до 10.5 (VGB-directive 450L)

- Оасчет концентрации аммиака в диапазоне от 0.01 до 10 мг/л (ppm)

- Одновременное отображение на дисплее всех значений УЭП, pH и концентрации аммиака, а также температуры и расхода пробы.

– Два токовых выхода (0/4 – 20 мA) для измеренных значений.[17]


Литература

 

1. Харитонов Ю.Я. Аналитическая химия. Кн. 2. – М.: Высшая школа. 2003. – 345 с.

1.    Брайнина Х.З., Нейман Е.Я., Слепушкин В.В. Инверсионные электроаналитические методы. – М.: Химия, 1988. – 239 с.

2.    Электрохимические методы в контроле окружающей среды. – М.: Химия, 1990. – 238 с.

3.    Сурова Н.А. Использование вольтамперометрической компьютеризированной системы для анализа экологических объектов // Ученые записки Симферопольского государственного университета. Математика, физика, химия. – 1997. – №4 (43). – С. 112–119.

4.    Гейровский Я., Кута Я. Основы полярографии. – М.: Мир, 1965. – 295 с.

5.    Ройзенблат Е.М., Веретина Г.И. О чувствительности определения ртути методом инверсионной вольтампереметрии на графитовом электроде // Журн. аналит. химии. – 1974. – Т. 29, №12. – С. 2376–2380.

6.    Будников Г.К. Определение следовых количеств веществ как проблема современной аналитической химии // Соросовский Образовательный Журнал. 2000. Т. 6, №3. С. 45–51.

7.    Эйхлер В. Яды в нашей пище. М.: Мир, 1993. – 189 с.

8.    Золотов Ю.А., Кимстач В.А., Кузьмин Н.М. и др. // Рос. хим. журн. 1993. Т. 37, №4. С. 20–27.

9.    Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. М.: Химия, 1996. – 319 с.

10. Будников Г.К. Диоксины и родственные соединения как экотоксиканты // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. №8. С. 38–44.

11. Пурмаль А.П. Антропогенная токсикация планеты // Там же. №9. С. 39–51.

12. Некоторые вопросы токсичности ионов металлов / Под ред. Х. Зигеля, А. Зигель. М.: Мир, 1993. 368 с.

13. Шведене Н.В. Ионоселективные электроды // Соросовский Образовательный Журнал. 1999. №5. С. 60–65.

14. А.Я. Яшин, Я.И. Яшин Аналитические возможности жидкостных и ионных хроматографов «ЦветЯуза» в контроле загрязнений окружающей среды

15. Козлов А.В. Цитометрия фитопланктона с использованием кондуктометрического цитометра


Информация о работе «Кондуктометрический метод анализа и его использование в анализе объектов окружающей природной среды»
Раздел: Экология
Количество знаков с пробелами: 38168
Количество таблиц: 2
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
60151
0
26

... . Комбинированные методы дают дополняющую друг друга информацию, позволяющую произвести правильную идентификации веществ, которые не могут быть опознаны с помощью какого- либо одного метода.[11-12] Глава 3. Примеры применения хроматографии в анализе объектов окружающей среды   Анализ состояния водной среды с помощью метода газовой хроматографии[13-15] Метод газовой хроматографии для анализа ...

Скачать
43585
1
8

... образом точно соответствует их взаимному положению в периодической системе элементов: америций (№ 95), кюрий (№ 96), берклий (№ 97) и калифорний (№ 98).[4, 11-16] ГЛАВА 2. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИОНООБМЕННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ В АНАЛИЗЕ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   Внеколоночное образование ионной пары для разделения смеси карбоновых и оксикислот методом ион-парной вэжх[17] Определение оптически ...

Скачать
242525
34
27

... и природы вещества, участвующего в электрохимической реакции. Электрохимические параметры при этом служат аналитическими сигналами, при условии, что они измерены достаточно точно. Электрохимические методы анализа в практику химического анализа вошли сравнительно давно и занимают в ней важную роль. Впервые потенциометрическое титрование было проведено в 1893 г. в институте Оствальда в Лейпциге, а ...

Скачать
46965
2
4

... эквивалентности раствор обесцвечивается. Избыток [Hg2]2+-ионов реагирует с Fe(SCN)3 по уравнению: 3 [Hg2]2+ + 2 Fe(SCN)3 → 3Hg2(SCN)2 + 2Fe3+ 2.3 Инструментальные методы определения хлорид-ионов   2.3.1 Нефелометрическое определение хлоридов При прохождении пучка света через дисперсные системы наблюдается рассеяние или поглощение света твердыми частицами. Это явление положено в ...

0 комментариев


Наверх