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解码在线pH电极:电化学传感技术的三大核心突破
解码在线pH电极:电化学传感技术的三大核心突破

在线pH电极作为工业水质监测的核心设备,属于电化学传感器类别,通过测量溶液中氢离子活度实现酸碱度(pH值)的实时监测。其工作原理基于能斯特方程,由测量电极与参比电极组成原电池系统,将氢离子浓度转化为可量化的电信号。这一特性使其广泛应用于化工、制药、食品加工及环保等领域,成为过程控制与质量管理的关键工具。一、核心类型:从结构到功能的多样化分类在线pH电极根据应用场景与结构设计,可分为以下三大类:1....

2025-12-23
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  • 水头损失仪的介绍

    水头损失仪是用于测定管道、管件、阀门或多孔介质在流体流动过程中压力损失的专用设备,广泛应用于水利工程、环境工程、给排水科学等实验室的流体力学试验,核心用于研究沿程水头损失和局部水头损失规律。水头损失仪基于能量守恒定律,通过测量流体流经管道前后的能量变化(如压力差)来确定水头损失大小,进而分析流体阻力特性。其核心逻辑是:流体流动时因粘滞性产生内摩擦力,导致机械能转化为热能,表现为压力降低。本公司提供的NO1-ST-5M水头损失仪由NO1-STC-5M型水头损失传感器、NO1-S...

    202512-28
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  • 自计式水位记录仪的工作原理及功能介绍

    自计式水位记录仪是一种可自动、连续采集并存储水位数据的水文监测设备,广泛应用于水文站、地下水监测井、水库、河道、实验室模拟水文试验等场景。它能替代人工定时测量,实现无人值守下的水位变化跟踪,数据可通过本地读取或远程传输获取。自计式水位记录仪基于水压力与水深成正比的原理进行工作。其核心组件包括压阻传感器与单片机处理单元,通过固态压阻传感器将水压信号转换为电压信号,经模数转换后由单片机进行数据处理。部分设备还配备波浪抑制算法,预置高程参数以减少水面波动干扰,确保测量精度。功能:自...

    202512-17
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  • 在线水质硬度计多场景水质监测的“精准守护者”

    作为HEYL公司旗下的核心产品,Testomat系列在线水质硬度计凭借其高精度、低维护和模块化设计,已成为工业水处理、市政供水及特殊行业水质监测的标准设备。其应用场景覆盖从锅炉房到半导体生产线的全链条,为不同领域提供定制化解决方案。一、工业锅炉与热力系统:防垢节能的核心工具在工业锅炉运行中,水质硬度超标会导致水垢沉积,降低热效率并增加能耗。Testomat在线水质硬度计通过实时监测钙镁离子浓度,可精准控制软化水设备运行。其双通道测量功能可同时监控软化水进出口硬度,确保反渗透系...

    202511-22
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  • 多普勒流速流量仪的选购建议

    多普勒流速流量仪是一种基于多普勒效应原理,利用超声波或无线电波测量水流速度及流量的仪器,广泛应用于水利、环保、农业、工业及城市建设等领域。在选型多普勒流速流量仪时可参考以下几点:1、根据测量环境选择:自然水域:选择适应性强、可测浑水的型号,如便携式多普勒流速仪。管道或渠道:优先选择接触式超声波多普勒流量计,安装简便,无需截流。密闭管道或高温环境:需选择非多普勒原理的流量计。2、根据精度需求选择:高精度要求:选择流速精度±1%以内的型号。一般工程需求:可选精度&p...

    202510-31
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  • 多普勒流速流量仪是如何计算流体流量的?

    多普勒流速流量仪是利用多普勒效应测量流体速度和流量的仪器,广泛用于河流、渠道、管道等场景的流量监测,核心是通过分析声波反射信号的频率变化来计算流速。多普勒流速流量仪通过发射高频超声波(或无线电波)至水体,超声波遇到水流中的悬浮颗粒(如泥沙、浮游生物)时发生散射。由于颗粒随水流运动,散射波的频率会发生变化(多普勒频移)。仪器通过测量发射波与散射波的频率差,结合声波传播路径、角度等参数,计算出水流速度。结合水位信息,再通过速度面积法得出流体流量。多普勒流速流量仪的流速测量精度通常...

    202510-28
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  • 智能型COD测定仪快速精准检测水质污染的核心技术

    智能型COD测定仪是现代水质监测领域的关键设备,通过先进的氧化还原反应原理与智能化检测技术,实现对水体有机污染物含量的快速、精准测定。其工作原理融合了化学分析、光学检测和智能控制等多项技术,为水质污染评估提供科学依据。一、核心检测原理智能型COD测定仪基于重铬酸钾氧化法的基本原理,通过高温消解水样中的有机物质。在强酸性环境下(硫酸浓度约1.5mol/L),重铬酸钾(K₂Cr₂O₇)作为强氧化剂,在催化剂(如硫酸银)作用下,将水样中的还原性物质(主要是有机物)氧化为二氧化碳和水...

    202510-21
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  • TOC分析仪测定步骤:标准化操作与精准检测指南

    总有机碳(TOC)分析仪是水质监测中至关重要的关键设备,用于精确测定水样中的总有机碳含量,其结果直接反映水体的有机污染程度。广泛应用于制药、化工、环保、电力等行业的水质控制与合规检测。规范的测定步骤是确保数据准确性、重现性和仪器稳定性的基石。本文将系统阐述TOC分析仪的标准化测定流程。一、测定原理简述目前主流的TOC分析均采用高温催化氧化法或紫外-过硫酸盐氧化法。其核心原理是:首先将水样中的无机碳(IC)酸化去除或单独测定,随后将有机碳氧化生成二氧化碳,最后通过检测生成的CO...

    20259-25
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  • 便携式荧光法溶氧仪精准测量与规范操作指南

    便携式荧光法溶氧仪是基于荧光淬灭原理的新型溶解氧测量设备,因其无需更换膜和电解液、无需预热和极化、维护简单等优势,已逐渐取代传统的Clark电极法,广泛应用于环境监测、水产养殖、污水处理及科研领域。掌握其正确的使用方法,是获得准确可靠数据的关键。一、测量前准备1.设备检查:确认主机电量充足,探头(传感器)帽内的荧光感应膜完好无损、无划痕、无污染。检查探头与主机的连接接口是否清洁干燥。2.校准:荧光法溶氧仪虽无需日常极化,但仍需定期进行校准以确保精度。①零点校准:通常无需用户进...

    20259-20
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  • 尿氟浓度计的工作原理

    尿氟浓度计是用于测量尿液中氟离子浓度的仪器,在地方性氟中毒流行病调查、职业健康检查等领域应用广泛。工作原理:尿氟浓度计通常采用离子选择电极法。氟离子选择电极对尿液中的氟离子具有选择性响应,当氟离子与电极表面的敏感膜接触时,会产生电位差,该电位差与氟离子浓度的对数呈线性关系,通过测量电位差并经仪器内部的电路和软件处理,即可得出尿氟浓度。维护保养:电极维护:氟离子选择电极需定期清洗,每日用去离子水冲洗电极表面,去除残留水样和悬浮物。每周若膜表面有油污或有机物污染,可用弱碱性洗涤剂...

    20259-18
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  • 水头损失仪安装全流程与关键技巧

    在水利、环保、暖通等工程领域,水头损失仪是测量管道或设备中流体阻力损失的核心设备,其数据直接关系到系统能效评估与优化设计。然而,安装环节的微小偏差可能导致测量误差超标,甚至损坏仪器。本文将从安装前准备、核心步骤、注意事项三方面,系统解析水头损失仪的科学安装方法。一、安装前准备:筑牢测量根基1.选型匹配性核查根据管道直径(DN)、流体流速(0.5-10m/s为佳)、介质温度(-20℃~120℃)等参数,选择量程合适、耐压等级匹配的仪器。例如,测量污水需选用抗堵塞设计的差压变送器...

    20258-25
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  • 精准守护,防腐无忧——防腐型静压式液位计安装全攻略

    在化工、石油、制药等工业领域,液位测量是保障生产安全与效率的关键环节。而面对强腐蚀性介质,防腐型静压式液位计凭借其高可靠性成为首要选择。但若安装不当,再优质的设备也难以发挥效能。本文将从安装方式与注意事项两大维度,为您解析如何实现防腐型静压式液位计的精准部署。一、安装方式:因地制宜,科学选型1.垂直安装法适用于敞口容器或常压罐体。将液位计垂直固定于罐体侧壁或顶部,确保测压口与液面垂直对齐,避免介质残留或气泡干扰。防腐型液位计需采用316L不锈钢、PTFE或哈氏合金等耐腐蚀材质...

    20258-18
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  • 蓝绿藻分析仪水产养殖水质管理的智能哨兵

    在水产养殖业中,蓝绿藻暴发是威胁养殖效益与生态安全的头号隐患。这类藻类通过释放微囊藻毒素等神经毒素,可直接导致鱼类窒息死亡或引发慢性中毒,同时其死亡分解会消耗水中溶解氧,诱发大规模翻塘事故。蓝绿藻分析仪凭借光学传感与智能算法技术,已成为水产养殖水质管理的核心工具,为养殖户提供从实时监测到风险预警的全链条解决方案。1.精准监测:破解蓝绿藻检测难题传统检测方法依赖人工采样与实验室培养,耗时长达24-72小时,难以捕捉蓝绿藻的快速增殖特性。而蓝绿藻分析仪采用荧光光谱技术,通过发射特...

    20257-27
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