仪器种类: 在线
测定原理: 比色法
测定范围: 0-1000量程自选
测定准确度: 5%
检出限 : 0.01
测定时间: 30
批处理量: 10
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WTW溶氧传感器技术和氨氮在线监测仪一直处于世界水平,已成为业界标准。TresCon大型氮磷分析仪测试污水的指标绰绰有余,其中氨氮测定仪在全球用户中已获得良好的口碑。
水和污水处理需要测试精度高的在线分析仪器,例如监测排放口的水质情况。通常都要求在线分析仪有自动校正功能,测试方法符合DIN标准。TresCon采用模块化设计,测试参数并不是唯一的,一成不变的。它可根据实际应用灵活选择多达三个测试模块。各个模块在中央控制器的控制下构成一套有机的多参数监测系统。TresCon可测试的参数有:氨氮、硝氮、亚硝氨、磷酸盐和总磷,采用的是比色法和气敏电极法。PurCon取样系统连续可靠地为在线分析仪提供新鲜、有代表性的样品。与TresCon结合使用,不管是在性能,灵活性上,还是在运行可靠程度和投资成本上都具有无可比拟的优势。
TresCon® – 三模块,监测多个参数、除氨氮测定外,还可测总磷、硝酸盐、亚硝酸盐氮、磷酸盐等
同时测试3个参数
升级扩展容易
测试准确可靠
TresCon氨氮测定仪采用模块化设计,中央控制单元和分析模块都有相对应的微处理器,可独立运行,互不干扰。控制器和模块之间通过高速总线实现通讯连接。TresCon设计上采用了选择的技术,完全可以胜任复杂的应用场合,用户可以根据实际情况选择适合当前应用环境的测试系统。
TresCon主要构成部件:
中央控制器
分析模块:
氨氮模块 硝氮模块 硝氮/SAC模块 亚硝氮模块 正磷酸盐模块 总磷模块
安装支架
试剂托盘
技术参数:
样品制备 | TresCon® 分析模块要求有连续的且悬浮固体含量低的样品供应,建议选配样品预处理器 PurCon® (参阅样品预处理器). |
样品输送 | 通过一个溢流槽给分析模块输送样品,1个溢流槽可同时给多达3个模块供样,最多允许接3个溢流槽,对应3个不同的取样点。 |
输出信号 | 3 组隔离的模块电流输出0/4-20 mA , 12 组继电器输出,RS 232和 RS 485输出。 |
电源供应 | 230 VAC ± 10%, 50 Hz / 115 VAC ± 10%, 50 – 60 Hz |
外部环境 | 保存温度– 25 ... 60 °C,工作温度 0 ... 40 °C,气候等级4, VDI/VDE 3540 Bl. 2 |
TresCon® Uno – 单参数测定仪,比如只测氨氮
一体化设计,结构小巧
经济型配置
操作容易
TresCon Uno系列氨氮在线监测仪是现行多通道TresCon分析仪的单通道版本。新产品专门为水质监测系统和污水处理厂进行控制和监测污水而设计,其结构紧凑且性价比非常优良,能胜任多种参数测试。
TresCon® Uno 由中央控制器、分析模块和试剂托盘组成,可以安装在墙上。
PurCon® – 绝好的样品预处理器,连续可靠地为氨氮测定仪提供新鲜、有代表性的样品。
连续预处理水样
渗滤液不含固体颗粒和微生物
气泡自清洗技术,免维护
WTW在线取样器PurCon采用先进的连续取样技术,专为污水厂的恶劣环境而研制出来。 跟传统的取样技术不同,如沉积法,PurCon取样器可以为在线分析仪提供连续流动的、不含颗粒,悬浮固体、微生物的渗滤液。它应用了先进的BubbleClean自动气泡冲洗技术,维护保养省。另外它应用广泛,几乎可用在所有的污水处理厂,尤其适合会产不容易沉淀的污泥的生物处理过程使用。
PurCon® 样品预处理器是TresCon氨氮测定仪的完美搭档,一台PurCon取样器可以为三个在线分析模块提供优质、有代表性的样品。
渗滤液 | 供应给分析仪 | 连续 |
流量 | 最多3.6升/小时 ,4档可调 | |
质量 | 不含悬浮固体和细菌的渗滤液 | |
样品消耗 | 最小...最在 | 大约400 ... 1.500升/小时 |
保修期: 1年
是否可延长保修期: 否
现场技术咨询: 无
免费培训: 看客户要求
免费仪器保养: 保修期内
保内维修承诺: 更换配品配件
报修承诺: 寄回维修
inoLab系列仪器推出新型号了,分别是7110,7310和9310。新款仪器采用全新的设计理念,对于用户来说有足够大的吸收力。尤其是9310系列仪器采用全数字架构,为单通道的多参数测试仪,可连接新款的IDS数字探头,可测试pH、溶氧和电导率,其中溶氧采用荧光测试法。新款仪器的推出意味着老型号的720,730和740系列将正式退出历史舞台。
Phosphorus compounds – in particular ortho-phosphate PO4 3- – are considered to be the limiting nutrients in most stagnant and flowing waters. An increase in their concentration caused by higher input (wastewater, avulsion etc.) results directly in increasing eutrophication of the water with known effects such as increased growth of algae, oxygen depletion as far as anoxia in the deeper regions, etc.
Wastewater treatment processes are concerned with controlling the energy efficient removal of pollutants in the smallest possible space in the shortest possible time.
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