北京恒奥德仪器直销浊度仪用途 原理
浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。浊度仪就是根据这个原理来测量水的浊度。
用途
浊度仪,又称浊度计。可供水厂、电厂、工矿企业、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试。 该仪器常用于饮用水厂办理QS认证时所需的必备检验设备。
主要精度指标及测量范围
测量范围 0-20,20-200,200-1000,1000-2000,2000-4000NTU
分辨率 0.01,0.1与1 NTU 准确度 5% F.S
工作环境温度 0-35℃
电源电压 220±20V,50HZ或8节5号电池
浊度仪的浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。制酒行业用EBC单位,1FTU=1EBC。
原理
浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。本浊度仪(浊度计)采用90°散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。与入射光成90°方向的散射光强度符合雷莱公式:
Is=((KNV2)/λ)×I0
其中:I0--入射光强度 Is--散射光强度 N--单位溶液微粒数
V--微粒体积 λ--入射光波长 K--系数
在入射光恒定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的混浊度成正比。
上式可表示为:Is/I0= K′N (K′为常数)
根据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度
系统组成
浊度仪的光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90°检测器和一个透射光检测器组成。仪器微处理器可以计算来自90°检测器和透射光检测器的信号比率。该比率计算技术可以校正因色度和/或吸光物质(如活性炭)产生的干扰和补偿因灯光强度波动而产生的影响,可以提供长期的校准稳定性。光学系统的设计也可以减少漂移光,提高测试的准确性。
经济型便携式浊度仪专为中国市场定制开发,有CMC认证标志。经济型,适用于中小水厂,工业用户,饮料厂,环保部门,电厂,卫生疾控,医院等部门的浊度测量。
将微处理控制操作和HACH公司的Ratio光学技术结合起来,具有高的精度,灵敏度和可靠性,便于在野外测定。
浊度仪技术参数:
符合标准:满足USEPA方法180.1的要求
量程:当小数点位置自动变化时,为0-1000NTU;或者当手动选择测量范围时,为0-9.99、0-99.9和0-1000NTU
测量模式NTU
分辨率在最低测量范围时为0.01NTU
电源要求四节五号碱性电池或可选择整流器
操作温度0到50℃
重量520g
重复性(0-1000NTU)不大于1%
零点漂移±1.5%F.S.
示值稳定性±1.5%F.S.
线性误差1%
浊度仪测量方法是依据美国国家环保局(USEPA)第180.1号方法设计而成,采用了先进的双检测光学系统,可补偿样品颜色、光波动以及杂散光引起的测量误差;信号平均模式的设计,补偿了样品中处于光路上的颗粒漂移而引起的读数误差。
浊度测试可在1分钟之内完成,测量过程快速而简便;灵敏的故障自诊断功能,可及时提醒使用者发现并排除仪器故障;光学技术与微处理技术的完美结合,大大提高了仪器的精确度、灵敏度和可靠性。
浊度仪采用便携式设计,经济型,适用于中小水厂,工业用户,饮料厂,水产养殖,游泳池,卫生疾控,医院等部门的浊度测量。
浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。
浊度仪就是根据这个原理来测量水的浊度。
原理
浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。
水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。
本浊度仪(浊度计)采用90°散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。
与入射光成90°方向的散射光强度符合雷莱公式:
Is=((KNV2)/λ)×I0
其中:I0--入射光强度 Is--散射光强度 N--单位溶液微粒数
V--微粒体积 λ--入射光波长 K--系数
在入射光恒定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的混浊度成正比。
上式可表示为:Is/I0= K′N (K′为常数)
根据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度。
系统组成
浊度仪的光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90°检测器和一个透射光检测器组成。仪器微处理器可以计算来自90°检测器和透射光检测器的信号比率。
该比率计算技术可以校正因色度和/或吸光物质(如活性炭)产生的干扰和补偿因灯光强度波动而产生的影响,可以提供长期的校准稳定性。
光学系统的设计也可以减少漂移光,提高测试的准确性。