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光谱法硝态氮分析仪重金属检测仪

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参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号 TNO3G-3062X
  • 品牌 其他品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地 上海市
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更新时间:2023-10-31 08:38:17浏览次数:743

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产品简介

产地类别 国产 价格区间 面议
检测金属 双参数/多参数 检测原理 光度法
仪器种类 在线型 应用领域 食品,化工,石油,电子,纺织皮革
在线光谱法硝态氮分析仪重金属检测仪TNO3G-3062X,NO3在214nm紫外光有吸收。探头工作时,水样流过狭缝,探头中光源发出的光穿过狭缝时,其中部分光被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光则透过样品,到达探头另一侧检测器,计算出硝酸盐的浓度值。广泛应用于饮用水、地表水、工业生产过程用水。污水处理等领域,连续监测溶解在水里的硝酸盐浓度值,特别适用监测污水曝气池,控制反硝化过程

详细介绍

在线光谱法硝态氮分析仪重金属检测仪TNO3G-3062X 规格

规格

详细信息

测量范围

0.140.0mg/L  ( 2mm )

测量精度

± 5%

重复性

± 2%

分辨率

0.01 mg/L

压力范围

≤0.4Mpa

传感器材质

机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);线缆:PUR

电源

12VDC

通讯协议

MODBUS  RS485

存储温度

-1550℃

工作温度

045℃(不结冰)

重量

3.2KG

防护等级

IP68/NEMA6P

电缆长度

标配10米电缆,可延长至100

在线光谱法硝态氮分析仪重金属检测仪TNO3G-3062X


第二章 产品介绍

2.1产品信息

NO3214nm紫外光有吸收。探头工作时,水样流过狭缝,探头中光源发出的光穿过狭缝时,其中部分光被狭缝中流动的样品所吸收,其它的光则透过样品,到达探头另一侧检测器,计算出硝酸盐的浓度值。

广泛应用于饮用水、地表水、工业生产过程用水。污水处理等领域,连续监测溶解在水里的硝酸盐浓度值,特别适用监测污水曝气池,控制反硝化过程,传感器尺寸如图1所示。


3.2传感器的连接

传感器按以下线芯定义正确连接:

线芯编号

1

2

3

4

5

传感器电线

棕色

黑色

蓝色

白色

黄色+绿色

信号

+12VDC

AGND

RS485 A

RS485 B

接地线

☆特别说明:为了保护硝氮传感器,请务必对传感器进行接地操作!!!

 

 

第四章 界面与操作

4.1用户界面

传感器采用RS485USB连接到电脑,然后使用Modbus Poll进行连接操作。

注:Modbus Poll软件为通用软件,可自行网上下载。

 

4.2参数设置

1、点击菜单栏上面的Setup,选择Read/Write Definition,然后设置参数(初次使用的从机地址以从机标签为准),将弹出的对话框Quantity输入“20",点击OK

 

注:当从机地址更改后,就以新的地址通信,并且下次再次连接的从机地址也为最近更改的地址。

2、点击菜单栏上面的Connection,选择下拉菜单中的第一行Connection setup进行设置(初次使用波特率以从机标签为准),点击OK


注:Port 根据连接的端口号设置。

提示:如果传感器已按说明连接,而软件Display status处出现No Connection表示尚未连接好,卸下并更换USB连接端口或者检查 USBRS485转换器等,重复上述操作直至传感器连接成功。

 

 

 

第五章 传感器的校准

光谱法硝氮传感器在出厂前已经经过校准,若需要自行校准可以按照如下步骤进行。(注:确保在执行校准之前清洗玻璃窗口,根据不同的应用场合,任何偏离出厂校准的变化都可能是光学部污染引起的。如果校准验证失败,请再一次清洗玻璃窗口并重复这些步骤)。光谱法硝氮在线传感器的校准有因子校准、零点校准、水样校准和标液校准。出厂默认为标液校准。

 

5.1因子校准

若测量值和标液值之间存在较大偏差,则需要对校准曲线的斜率进行因子校正。

1、将传感器连接上Modbus软件;

2、设置好相关参数,并擦净传感器;

3、选择菜单栏的“16"将出现的对话框中的Address输入“184"、Quantity输入“2",将Type改为“Float CD AB",双击右边弹出的值将Value输入“1",点击“OK",再点击“Send",如下图所示;

4、将传感器缓慢浸入到硝氮标准液当中,保证测量光路水平;

5、等待数值稳定,并记录该实测值;

6、计算校正因子;校正因子等于标准液值除以第5步测得的值。(因子 = 标液值/实测值);

7、选择菜单栏的“16"将出现的对话框中的Address输入“184"、Quantity输入“2",将Type改为“Float CD AB",双击右边弹出的值将Value输入“因子值"(因子值为第6步计算值),点击“OK",再点击“Send" ,如下图所示。

假设计算出的第6步计算出的因子值为0.84,如下图所示,最后在地址0处显示NOx-N的值和硝氮校准标液接近。

 

 

 

5.2零点校准

1、将传感器连接上Modbus软件;

2、设置好相关参数,并擦净传感器;

3、参考5.13步骤,设置校准方式为因子,因子的值为1

4、将传感器缓慢浸入到蒸馏水当中,保证测量光路水平;

5、等待数值稳定后,根据通讯协议校准零点:选择菜单栏的“06"将出现的对话框中的Address输入“90"、下面操作保持Address :90"不变。

Value输入“62"(62 零点校准菜单),点击Send";

Value输入“25"(25 预备),点击Send";

Value输入“18"(18 准备),点击Send";

Value输入“61"(61 校准状态),点击Send";

Value输入“85"(85 擦拭),点击Send";

Value输入“61"(61 校准状态),点击Send";

Value输入“19"(19 等待稳定),点击Send";

Value输入“42"(42 校准结束),点击Send";

Value输入“52"(52 退回到主值),点击Send"。

 

 

5.3水样校准

1、将传感器连接上Modbus软件;

2、设置好相关参数,并擦净传感器;

3、参考5.13步骤,设置校准方式为因子,因子的值为1

4、将传感器缓慢浸入到第一个已知浓度的水样当中,保证测量光路水平;

5、选择菜单栏的“06"将出现的对话框中的Address输入“188" 、Value输入“1"(水样校准模式),点击“Send";

 

6、等待数值稳定后,并记录稳定的UV254值;选择菜单栏的“16"将出现的对话框中的Address输入“199"(水样校准UV254地址)、Quantity输入“2",将Type改为“Float CD AB",双击右边弹出的值将Value输入水样校准稳定值UV254

 

7、选择菜单栏的“16"将出现的对话框中的Address输入“203"(水样校准浓度地址)、Quantity输入“2",将Type改为“Float CD AB",双击右边弹出的值将Value输入该水样实际浓度值。

 

8、最终结果如下图所示

 

9、取出传感器,洗净传感器并擦干。

 

5.4标液校准

1、将传感器连接上Modbus软件;

2、设置好相关参数,并擦净传感器;

3、参考5.13步骤,设置校准方式为因子,因子的值为1

4、将传感器缓慢浸入到第一个已知浓度的标样当中,保证测量光路水平;




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