卤素二氧化氯浓度在线监测水分仪 光学测量
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MYHJ-EX880卤素二氧化氯浓度在线监测水分仪 光学测量

参考价: ¥15000~¥-1

具体成交价以合同协议为准
2024-09-19 10:49:08
59
属性:
测定原理:其它原理;产地:国产;测量项目:折射率、温度、Brix(或其它标度);信号输出:DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出;测量温度:-20℃ up to +130℃;显示参数:样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度;温度补偿:5-100℃;环境温度:-30℃-55℃ ;输入电源:外部电源:DC24V或AC220V;测量范围:1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix;分辨率:0.00001 RI / 0.01 Brix;测量项目:折射率、温度、Brix(或其它标度);信号输出:DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出;测量温度:-20℃ up to +130℃;显示参数:样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度;温度补偿:5-100℃;环境温度:-30℃-55℃ ;输入电源:外部电源:DC24V或AC220V;测量范围:1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix;分辨率:0.00001 RI / 0.01 Brix;
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产品属性
测定原理
其它原理
产地
国产
测量项目
折射率、温度、Brix(或其它标度)
信号输出
DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出
测量温度
-20℃ up to +130℃
显示参数
样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度
温度补偿
5-100℃
环境温度
-30℃-55℃
输入电源
外部电源:DC24V或AC220V
测量范围
1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix
分辨率
0.00001 RI / 0.01 Brix
测量项目
折射率、温度、Brix(或其它标度)
信号输出
DC4 至 20mA;RS-485;2 路开关量信号输出
测量温度
-20℃ up to +130℃
显示参数
样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度
温度补偿
5-100℃
环境温度
-30℃-55℃
输入电源
外部电源:DC24V或AC220V
测量范围
1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix
分辨率
0.00001 RI / 0.01 Brix
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上海麦越环境技术有限公司

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产品简介

MYHJ-EX880卤素二氧化氯浓度在线监测水分仪 光学测量利用二氧化氯与特定光学介质之间的相互作用,通过测量光的吸收、散射或荧光等特性的变化,来间接确定二氧化氯的浓度。

详细介绍

MYHJ-EX880卤素二氧化氯浓度在线监测水分仪 光学测量参数

产品型号

MYHJ-EX880

测量项目

折射率、温度、Brix(或其它标度)

测量范围

1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix

0.00001 RI / 0.01 Brix

测量精度

± 0.00014 RI / ±0.10 Brix  

显示参数

样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度

数据交互

带蓝牙通讯模组及安卓手机端 APP

温度补偿

5-100℃  

环境温度

-30℃-55℃

测量温度

-20℃ up to +130℃

棱镜材质

光学级蓝宝石

触液材质

触液面材质:SUS316L、哈氏合金、钛、2205、20合金、钽,PTFE,蓝宝石棱镜;外壳:铝

输入电源

外部电源:DC24V或AC220V

信号输出

DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路开关量信号输出

防护等级

IP65

工艺压力

≤1 MPa(更高耐压需要定制)

防爆等级

传感器:本安型ExiaIICT6Ga  防爆主机箱(ExDIIBT4或ExDIICT4)

产品尺寸

传感器:¢109 * 133mm / 约1.87KG

清洗选项

MYHJ-Wiper气动刷自动清洗组件

安装选项

管道安装或小管径安装,适配器材质为316L、2205、PP、PTFE、PFA或衬氟

其它功能

可查看如浓度、温度、折射率等数据,故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能







MYHJ-EX880卤素二氧化氯浓度在线监测水分仪 光学测量特色


通过光学测量法,有着高精度的优点意味着该测量方法能够在测量二氧化氯浓度时达到较小的误差范围和较高的准确性。


光学测量所使用的光源通常具有高度的稳定性和准确性。稳定的光源可以确保每次发射的光的特征(如波长、强度等)保持一致,减少因光源波动导致的测量误差。

其次,光学传感器具有高灵敏度和良好的线性响应。能够敏锐地捕捉到光与二氧化氯相互作用所产生的细微变化,并将其准确地转化为电信号,而且在较大的测量范围内都能保持良好的线性关系,保证测量结果的可靠性。

再者,的信号处理和数据分析技术起到关键作用。通过对采集到的光学信号进行精细的处理和分析,去除噪声干扰,提取出与二氧化氯浓度的信息,然后利用精确的算法和模型来计算浓度,从而提高测量的精度。

此外,严格的校准过程也是保证高精度的重要环节。在不同的浓度点进行多次校准实验,建立精确的校准曲线或方程,确保仪器在实际测量时能够准确地将光学信号转换为对应的浓度值。

在实际应用中,高精度的优势十分明显。它可以为生产过程的精确控制提供准确的数据支持,有助于确保产品质量的一致性和稳定性。在环境监测等领域,高精度可以更好地反映二氧化氯浓度的真实情况,以便及时采取有效的应对措施。同时,高精度也增强了测量结果的可信度和可重复性,为科学研究和决策提供更可靠的依据。



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