目前該技術主要有原子吸收光譜法、高光譜遙感法和分子吸收光譜法。其中高光譜遙感法由于測量精度不高多數用于水質定性監測分析。分子吸收光譜分析,尤其是紫外-可見分子吸收光譜分析在水質分析領域的應用是現代水質檢測的一個極其重要發展方向,具有操作簡便、消耗試劑量小、重復性好、測量精度高和分析快速等優點,對飲用水、地表水、工業廢水等多種水體的在線檢測中具有顯著的技術優勢,浙江省臭氧水質測試儀器標準,是國內外研究機構與主要分析儀表廠商競相研發的現代水質檢測設備。
采用了離子選擇電極法測量原理,具有反應迅速、維護成本低、實時在線測量等特點,該分析儀采用數字化和智能化設計理念,直接輸出標準化數字信號,可以非常方便的接入傳感器網絡中。
是基于OSA光學水質分析平臺開發的數字式藍綠藻分析儀,該型分析儀采用特定波長的高亮度LED激發水樣中藍綠藻,藍綠藻中的藻藍蛋白或者藻紅蛋白會發出熒光,浙江臭氧水質檢測儀,分析儀中的高靈敏度光電傳感器會捕捉微弱的熒光信號從而轉化為藍綠藻濃度數值,同時該型分析儀采用數字化、智能化傳感器設計理念,能夠自動補償電壓波動、器件老化、溫度變化對測量值的影響;直接輸出標準化數字信號,在無控制器的情況下就可以實現組網和系統集成。
新測量原理、新材料、新算法等的出現也推動者水質分析儀器的發展。如新的測量原理:LIBS(激光誘導擊穿光譜)、HMA(混合多光譜分析)、MWDXRF(單波長色散X射線熒光分析),生物技術等逐漸被在線水質分析儀器采用,因而將出現更多能夠實現在線分析的水質參數。
其傳感器將主要朝小型化、低成本化發展,將可實現數據直接傳輸,更多的水質參數可以實現在線監測。軟件方面,除了儀器本身的控制軟件和數據分析軟件,各種通訊、數據分析及處理的應用軟件出現,水質識別軟件將成為現實。
可以支持上述所有的數字化水質分析儀,并擁有完善的對外接口,可以方便的實現分析儀組網、遠程控制、故障診斷等工作。
離子選擇電極法:傳感器由鉀離子選擇電極,pH電極(參比電極)和溫度電極共同組成一個一體式電極。浙江水中臭氧檢測儀,一體式電極即傳感器柱體(CARTRICAL技術)內的幾個參數可以互相修正減少干擾。
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