荧光法溶解氧测定仪的工作原理主要基于电化学原理。它通过一个特殊的电极,通常是Clark电极,来检测水中的溶解氧。当电极与水接触时,水中的溶解氧会在电极表面发生氧化还原反应,产生电流。这个电流的大小与溶解氧的浓度成正比,因此通过测量电流的大小,就可以计算出溶解氧的浓度。 一、产品简介 SS8型号便携式多参数水质测定仪是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测溶解氧参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。 二、主机参数 充电输入电压 | 4.5V-5.5V | 充电电流 | <2A | 屏幕尺寸 | 3.5寸 | 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ | 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ | USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ | Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ | RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) | 外部传感器供电电压 | 12V | 外部传感器供电电流 | 1A | 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ | CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ | RAM | 512M DDR3 ☆ | Flash | 8G-64G | OpenGL | ES 2.0 ☆ | Wifi | 支持 | 4G | 选配 | 按键 | 支持 | 电容触屏 | 支持 | 软件架构 | B/S ☆ | web端访问 | 支持 ☆ | MTP模式 | 支持 ☆ | 多终端登陆 | 支持 ☆ | IPV6 | 支持 ☆ | 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ | 远程SSH | 支持 ☆ | 远程调试 | 支持 ☆ |
三、传感器参数及配置 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 配置 | 备注 | 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ |
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| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH |
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| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv |
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| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% |
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| 5 | TDS | 0~20 μS/cm(TDS 0-10 mg/L) | 接触式电极法 | ±1.5% |
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| 6 | 盐度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 接触式电极法 | ±0.05ppt 或±1ppt |
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| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) |
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| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% |
| 可选配 | 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% |
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% |
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | ? |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg |
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| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) |
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| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% |
| 流速0.42m/s-0.85m/s时精度*佳 | 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% |
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| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% |
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| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% |
| COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | 16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 |
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The working principle of the fluorescence method dissolved oxygen meter is mainly based on electrochemical principles. It uses a special electrode, usually a Clark electrode to detect the dissolved oxygen in the water. When the electrode comes into contact with the water, the dissolved oxygen in the water undergoes an oxidation-reduction reaction the surface of the electrode, producing a current. The magnitude of this current is proportional to the concentration of the dissolved oxygen, so by measuring the size of the, the concentration of the dissolved oxygen can be calculated.
原创作者:山东天合环境科技有限公司
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