HI83314Miernik COD HANNASzczegóły projektu pomiaru świetlności wieloparametrowej | ||||||
Projekty pomiaroweParameter | Zakres pomiaruRange | RozdzielczośćResolution | Dokładność@25ºCAccuracy | Długość faliWavelength | Metody pomiaruMethod | Czujnik i liczba prognoz |
Azot amoniakowyLR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | Odczyty±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01[100 razy] |
Azot amoniakowyLR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | Odczyty±5% lub ±0,10mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764A-25[25 razy] |
Azot amoniakowyMR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | Odczyty±5%±0.05 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93715-01[100 razy] |
Azot amoniakowyHR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | Odczyty±5%±0.5 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93733-01[100 razy] |
Azot amoniakowyHR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | Odczyty±5% lub ±1mg/L Pod względem większego | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764B-25[25 razy] |
Chlor pozostały[wolny chlor] | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | Odczyty±3%±0.03 mg/L | LED@525nm |
OdnośnikUSEPA method 330.5 ,DPDMetody Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F(300 razy) |
Chlor całkowity | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | Odczyty±3%±0.03 mg/L | LED@525nm |
OdnośnikUSEPA method 330.5 ,DPDMetody Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T(300 razy) |
COD LR | 0 to 150 mg/L O2 | 1 mg/L | Odczyty±5% lub ±5mg/L Pod względem większego | LED@420nm | USEPA 410.4StandardoweCODMetody | HI93754A-25[25 razy] |
COD MR | 0 to 1500 mg/L O2 | 1 mg/L | Odczyty±4% lub ±15%mg/L Pod względem większego | LED@610nm | USEPA 410.4StandardoweCODMetody | HI93754B-25[24 razy] |
COD HR | 0 to 15000 mg/L O2 | 1 mg/L | Odczyty±2% lub ±150mg/L Pod względem większego | LED@610nm | USEPA 410.4StandardoweCODMetody | HI93754C-25[24 razy] |
Kolejowa | 0.00 to 7.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | Odczyty±3%±0.2 mg/L | LED@525nm | ZastosowanieWoda i ściekiMetoda standardowa,Część23edycji | HI96778-25[25 razy] |
Azotany | 0.0 to 30.0 mg/L NO3-N | 0.1 mg/L | Odczyty±5% lub ±1,0mg/L Pod względem większego | LED@420nm | Metoda kwasowa zmiany koloru Chromotropic acid method. | HI93766-50[50 razy] |
AzotanyLR | 0 to 600 μg/L NO2-N | 1 μg/L | Odczyty±4%±20 μg/L | LED@466nm |
AdaptacjaEPAMetoda powtórnego azotowania354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI93707-01[100 razy] |
AzotanyHR | 0 to 150 mg/L NO2-N | 1 mg/L | Odczyty±4%±4 mg/L | LED@570nm |
Metody dostosowania do siarczanu podżelaza Adaptation of the Ferrous Sulfate method. | HI93708-01[100 razy] |
Całkowity azotLR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | Odczyty±5% lub ±1,0mg/L Pod względem większego | LED@420nm |
Metoda kwasowa zmiany koloru Chromotropic acid method. | HI93767A-50(49 razy) |
Całkowity azotHR | 0 to 150 mg/L N | 1 mg/L | Odczyty±4% lub ±3mg/L Pod względem większego | LED@420nm |
Metoda kwasowa zmiany koloru Chromotropic acid method. | HI93767B-50(49 razy) |
Fosfor - aktywny fosfor LR | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | Odczyty±5% lub ±0,05mg/L Pod względem większego | LED@610nm |
AdaptacjaEPAMetody365.2Metoda standardowa,Część20edycji | HI93758A-50[50 razy] |
fosforuFosfor aktywny HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | Odczyty±5% lub ±0,5mg/L Pod względem większego | LED@420nm |
AdaptacjaEPAMetody365.2Metoda standardowa,Część20edycji | HI93763A-50(49 razy) |
Kwasowy fosfor | 0.00 to 1.60 mg/L P | 0.01 mg/L | Odczyty±5%±0.05 mg/L | LED@610nm |
AdaptacjaEPAMetody365.2Metoda standardowa,Część20edycji | HI93758B-50[50 razy] |
Całkowity fosforLR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | Odczyty±6%±0.05 mg/L | LED@610nm |
AdaptacjaEPAMetody365.2Metoda standardowa,Część20edycji | HI93758C-50[50 razy] |
Całkowity fosforHR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | Odczyty±5%±0.5 mg/L | LED@420nm |
AdaptacjaEPAMetody365.2Metoda standardowa,Część20edycji | HI93763B-50(49 razy) |
Absorpcyjność Absorbance | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | ±0.003Abs @ 1.000 Abs |
Miernik COD HANNAZaawansowane systemy optyczne | ||
| ||
LEDWysokiej jakości system światła LEDW porównaniu z tradycyjnymi lampami wolframowymi, źródła światła mają lepszą wydajność i wyższą wydajność światła, zapewniając lepsze i stabilne źródło światła przy użyciu mniejszej energii.LEDMożna zignorować własne wytwarzane ciepło, ponieważ wyższe ciepło wpływa na stabilność elektroniki. | | |
Wysokiej jakości filtry optyczne 8 nmFiltr interferencyjny wąskopasmowy, dokładny do±1 nm,Zwiększona absorpcja25%,Ulepszone filtry optyczne zapewniają wyższą dokładność długości fali i umożliwiają odbieranie jaśniejszego, silniejszego sygnału, wyższą stabilność pomiaru i mniejszą liczbę błędów długości fali, zapewniając dokładność i dokładność pomiaru. | ||
Wykrywacz odniesienia Wewnętrzny system odniesienia może kompensować wszelkie przesunięcia spowodowane wahaniami napięcia akumulatora lub zmianami temperatury otoczenia poprzez automatyczną regulacjęLEDNapięcie osiąga * stabilne wyjście źródła światła, dzięki czemu szybkie i stabilne odczyty pomiędzy pomiarami (zero) i pomiarami próbki. | ||
Stabilne i wydajne ustawienia źródła światła Wysokiej jakości soczewki skoncentrowane, które łączą całe światło przesyłane przez szklaną tarczy, zmniejszają ewentualne wady i błędy zadrapań w szklanej tarczy, zmniejszają błędy i przesunięcia odczytu spowodowane wadami w szklanym kubku. | ||
CAL Check ™ Funkcje HannaDobrze zaprojektowaneCAL Check ™Funkcje umożliwiające weryfikację i kalibrację wydajności przyrządów za pomocą standardu NIST;CAL Check ™Zespół kalibracji krzywych NIST do symulacji określonych wartości absorpcji dla każdej długości fali w celu zweryfikowania dokładności kolejnych odczytów.CAL Check ™(CALEkran prowadzi użytkownika stopniowo przez proces weryfikacji i kalibracji użytkownika. |
|
![]()
| |
Wbudowany wybór elementów pomiarowych
Możesz przejśćMETHODPrzycisk łatwy wybór wbudowany blisko37Do około60Wymagane elementy i metody pomiaru wielu parametrów jakości wody | Przechowywanie danych 1000Duża pojemność przechowywania danych pomiarowych,USBInterfejs danych ułatwiający próbkęIDRejestruj i wydobywaj przechowywane dane, aby ułatwić analizę i zarządzanie wynikami pomiarów i odczytów | Tryb pomiaru elektrody pH kwasowości W zależności od potrzeb projektu pomiaru wybierz specjalną wbudowaną elektroniczną kompozytną elektrodę kwasowości czujnika temperatury z kompensacją moją, automatyczną kalibracją rozpoznawania dwóch punktów iGLPFunkcje zapytania danych itp. |
![]() |
Kontrola wydajności pomiaru przyrządu jest pierwszym elementem zapewniającym dokładność pomiaru Przed pomiarem instrumentu przeprowadzenie wewnętrznych standardów krzywych do weryfikacji, kalibracji i poprawy może zapobiec przesunięciu krzywej wewnętrznej przez inne czynniki światła źródła światła, a korzystne dane pomiarowe są dokładne i niezawodne. Jeśli nie używasz go często, zaleca się sprawdzenie i kalibrację przed pomiarami, a jeśli używasz go często, zaleca się to robić raz w tygodniu. HI83314-11To przez420nm、466nm、525nm、575nm、610nmPięć dedykowanych szklanych naczyń ceramicznych wyposażonych w standardowy płyn składa się zHannaProdukcja w surowych specyfikacjach i zaawansowanych środowiskach produkcyjnych i urządzeniach z certyfikatem analizy fabrycznej, aby ułatwić identyfikację numerów partii i terminów ważności;
Zapisywanie i użycie grupy kalibracji powinno być18 to 25°C(64.5 to 77°F)W zakresie temperatury, przechowywanie musi być chronione przed światłem, odporne na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność, przechowywane w suchym, chronionym przed światłem środowisku. UżyjCALZespół kalibracyjny do weryfikacji standardów testowych, szybka i łatwa weryfikacjaHI83300Wydajność fotometru wieloparametrowego: Przejdź do interfejsu ustawień i wybierz“CAL Check”Menu, a następnie naciśnijSelectklucz; Postępuj zgodnie z wskazówkami na ekranie i umieść je oddzielnie w basenie pomiarowym420nm、466nm、525nm、575nm、610nmPięć szklanych naczyń z standardowym płynem [uwaga na czystość, pięć zadrapań i odcisków palców] ? weryfikacja kalibracji po zakończeniu, można przeprowadzić pomiary; Aby zapewnić optymalną wydajność przyrządu i zapewnić stabilne i niezawodne odczyty pomiarowe, zaleca się weryfikację kalibracji przed pomiarami codziennie lub raz w tygodniu.
| |
|
Wyświetlanie precyzyjnych pomiarów Hana Instruments oferuje kompletny zestaw instrumentów do pomiaru, dzięki czemu zamówienie instrumentu jest łatwe i wygodne, a użytkowanie jest możliwe bez zamówienia dodatkowych akcesoriów. Wszystkie instrumenty i akcesoria są ładnie pakowane w wytrzymałą walizkę, aby spełnić potrzeby użytkownika, aby łatwo przenieść szybkie pomiary na miejsce.
Uwaga specjalna: konfiguracja produktu wyświetlana na zdjęciach produktów przenośnych jest wyłącznie informacyjna, użytkownik zależy od faktycznej otrzymanej konfiguracji produktu
|
Projekty pomiarowe | Wskaźniki pomiarowe12Projekt23Parametry jakości wody |
Szerokość pasma filtra | 8 nm ±1.0 nm |
Światłotryb | Detektor fotoelektryczny krzemowy, filtr interferencyjny wąskopasmowyLED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nmoraz610 nm |
Kanał wejściowy | 1jedenpHWejście elektrody i5Długość fali fotometru |
KwasowośćpHKonfiguracja | 3.5mmWyłączna kwasowość interfejsupHElektrody, standardowe nie zawierają, [kliknij, aby wybrać elektrodę pH kwasowości] |
Zarządzanie danymi | Przechowywanie danych: 1000 USB-ADo dysków flash;micro-USB-BDo podłączenia zasilania i komputera |
Ustawienia wyświetlania | LCD 128 x 64Piksel z podświetleniem |
Tryb zasilania | Wbudowany3.7 VDCBateria litowaAC230/5 VDC USB 2.0Adapter zasilania, pasekUSB-Adomicro-USB-BKabel |
Zastosowane środowisko | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F);Wilgotność względna0 to 95%,Bez kondensacji |
Rozmiary Waga | Rozmiar hosta:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8'),Waga hosta:1.0 kg (2.2 lbs.) |