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
... . 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 ...
... 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 ...
... 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 ...
... 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