鉻法COD測量儀carbo::lyser II
為什么進行測量
s::can光譜COD測量儀spectro::lyser™ 或 carbo::lyser™ 可連續測量進水中的有機參數以及懸浮固體物,從而可使污水處理廠根據變化的污染物負荷來進行工藝控制。
使用光譜COD測量儀spectro::lyser™進行測量的優點不勝枚舉,而且它們提供了信息更豐富的數據:可將有機物中的兩個不同參數區分開(如 COD 和 BOD),同時可使用一個測量儀器來同時測定固體懸浮顆粒和硝酸鹽的濃度,它甚至可單獨監測硝酸鹽和亞硝酸鹽的濃度。通過這個功能,可在硝酸鹽和亞硝酸鹽作為重要中間產物的兩個主要步驟中,對生物除氮過程進行更詳細的管理。
很多工業過程都會產生廢水,如奶制品廠、飲料廠和造紙廠都可使用光譜COD測量儀spectro::lyser™ 來監測廢水處理性能和排污達標情況。通過對處理出水中的固體懸浮物、COD 和硝酸鹽等參數進行監測,還可更清楚地了解生產過程本身的情況,從而檢測和降低產品和試劑的損失。
如何進行測量
s::can 光譜COD測量儀是探頭形狀的功能全面的光譜儀。在位于發射和接收單元之間的測量部分中,發射的光束從要被分析的水樣中穿過。位于探頭的測量視窗之間的水樣中存在的物質會吸收可見和紫外光線。在探頭內部,第二個光束穿過一條參比光路。這種雙光束設計(見圖 1)可在每次測量中對可能會影響測量質量的儀器影響(如光源的老化)進行補償。
s::can 光譜探頭可記錄 220 和 720 nm(紫外-可見)之間或 220 和 390 nm(紫外)之間的完整光譜,并將光譜分辨為 256 個波長,從而獲得“光譜指紋圖”(吸收光譜,請見圖 2)。通過指紋光譜中所包含的信息,可同時監測多個參數,并針對可能的交叉靈敏度對這些參數進行補償。測量結果與實驗室結果的關聯性達到了以前使用簡單光學儀器未曾獲得過的質量。“校準”可從光譜指紋圖中計算出多個參數的濃度,作為特定應用并進行出廠預設置。
通過“校準”,每個用戶都會受益于從與自己的應用相似的應用中取得的多年經驗 - 在大多數情況下,無需在現場進行現場校正。
s::can 光譜COD測量儀不需要任何備品備件或消耗品,同時具有自動清洗系統,通過壓縮空氣沖洗去除光學視窗表面的污染物。。因此,在正常操作情況下,不會有備件方面的費用產生,操作人員的維護工作也大大減少。
所有 s::can 光譜探頭都可按照“即插即測”原理進行操作。通過一個提供電源和數據通訊的快速接頭頭連接,s::can 傳感器即可與一個 s::can 控制終端相連,并可立即投入使用。所有 s::can 光譜COD測量儀都在出廠前進行了預校準 - 可針對大量標準應用提供特定的校準。
carbo::lyser™ II/III 光譜傳感器
鉻法COD測量儀carbo::lyser II
特性:
· s::can 即插即測
· 測量原理:紫外-可見光光譜
· 多參數探頭
· carbo::lyser™II監測:TSS/COD或TSS/ BOD或TSS/TOC或TSS/DOC或TSS/UV254
· carbo::lyser™III監測:TSS/COD/BOD或TSS/COD/CODf或TSS/TOC/DOC
· 長期穩定運行,零維護
· 工廠預校準
· 使用壓縮空氣進行自動清洗
· 直接在介質(現場)或旁通系統中(監測站)進行安裝和測量
· 通過 s::can 終端控制器和 s::can 軟件進行操作
· 自動補償交叉干擾
· 地表水、地下水、飲用水和污水方面的應用
典型應用和測量范圍
應用 | 訂貨號 | 型號 | 測量范圍 | ||
TSS [mg/l] | COD [mg/l] | BOD [mg/l] | |||
污水處理廠進水口 | G?C2?i002?485?p0t0?sNO | carbo::lyser™ II (TSS、BOD) | 0-3000 | 0-2000 | |
污水處理廠進水口 | G?C2?i002?485?p0t0?sNO | carbo::lyser™ II (TSS、COD) | 0-3000 | 0-3750 | |
污水處理廠進水口 | G?C3?i002?485?p0t0?sNO | carbo::lyser™ III (TSS、COD、BOD) | 0-3000 | 0-3750 | 0-2000 |
污水處理廠出水口 | G?C2?e005?485?p0t0?aNO | carbo::lyser™ II (TSS、COD) | 0-500 | 0-500 | |
污水處理廠出水口 | G?C3?e005?485?p0t0?aNO | carbo::lyser™ III (TSS、COD、BOD) | 0-500 | 0-500 | 0-300 |