
1. Introdução do produto
HI83399 é a versão mais recente atualizada da Hana com base no HI83099. Ele criou um novo modo de medição que combina um único canal de eletrodo de acidez com um sistema óptico de cinco canais e inova a combinação de otimização do método eletroquímico e colorimetria óptica. O método de determinação de acidez do eletrodo recém-adicionado tem 50 indicadores de medição, até quase 100 parâmetros de qualidade da água e pode obter medições rápidas e precisas de indicadores de qualidade da água, como demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio total, fósforo total, cloro residual, cloro total, bromo, alcalinidade, ácido cianúrico, dureza do cálcio, acidez, ozônio, cobre, ferro, etc. Ele tem um armazenamento de grande capacidade de 1.000 conjuntos de dados de medição, uma interface de dados USB e uma bateria recarregável integrada ou adaptador de energia de 5 VCC. É adequado para medição rápida da qualidade da água em laboratórios, uso no local e laboratórios móveis ideais ao ar livre.
2. Parâmetros do produto
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Itens de medição |
Faixa de medição |
Métodos de medição |
corresponder Modelo de reagente |
prever frequência |
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Demanda química de oxigênio LR |
0 a 150 mg/L (ppm) DQO |
Método de dicromato de potássio, padrão EPA |
HI94754A-25 |
25 |
|
Demanda química de oxigênio MR |
0 a 1500 mg/L (ppm) DQO |
Método de dicromato de potássio, padrão EPA |
HI94754B-25 |
25 |
|
Demanda química de oxigênio HR |
0 a 15000 mg/L (ppm) DQO |
Método de dicromato de potássio, padrão EPA |
HI94754C-25 |
25 |
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Demanda química de oxigênio LR |
0 a 150 mg/L (ppm) DQO |
Método de dicromato de potássio, padrão EPA, sem mercúrio |
HI94754D-25 |
25 |
|
Demanda química de oxigênio MR |
0 a 1500 mg/L (ppm) DQO |
Método de dicromato de potássio, padrão EPA, sem mercúrio |
HI94754E-25 |
25 |
|
Demanda química de oxigênio MR |
0 a 1500 mg/L (ppm) DQO |
Colorimetria de ácido sulfúrico, norma ISO15705 |
HI94754G-25 |
25 |
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Alcalinidade |
0 a 500 mg/L (ppm) CaCO |
Colorimetria |
HI93755-01 |
100 |
|
Dicas: Para amostras de água contendo cloro, adicione o reagente HI93755-53 para eliminar fatores de interferência |
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|
alumínio |
0,00 a 1,00 mg/L (ppm) Al |
Método de teste de alumínio |
HI93712-01 |
100 |
|
Nitrogênio amoniacal HR |
0,00 a 10,0 mg/L (ppm) NH-N |
Colorimetria de Nessler |
HI93715-01 |
100 |
|
Nitrogênio amoniacal LR |
0,00 a 3,00 mg/L (ppm) NH-N |
Colorimetria de Nessler |
HI93700-01 |
100 |
|
bromo |
0,00 a 8,00 mg/L (ppm) Br |
Colorimetria DPD |
HI93716-01 |
100 |
|
cálcio |
0 a 400 mg/L (ppm) Ca |
Colorimetria turbidimétrica |
HI937521-01 |
50 |
|
dióxido de carbono |
0,00 a 2,00 mg/L (ppm) CIO |
Método do vermelho de clorofenol |
HI93738-01 |
100 |
|
Cloro residual |
0,00 a 2,50 mg/L (ppm) IC |
Colorimetria DPD |
HI93701-01 |
100 |
|
Cloro total |
0,00 a 3,50 mg/L (ppm) IC |
Colorimetria DPD |
HI93711-01 |
100 |
|
Cromo hexavalente HR |
0 a 1000 μg/L Cr |
Método da bifenil carboxihidrazida |
HI93723-01 |
100 |
|
Cromo hexavalente LR |
0 a 300 μg/L Cr |
Método da bifenil carboxihidrazida |
HI93749-01 |
100 |
|
Cromaticidade platina cobalto |
0 a 500 PCU |
Colorimetria platina-cobalto |
﹣﹣﹣ |
﹣﹣ |
|
Cobre HR |
0,00 a 5,00 mg/L (ppm) Cu |
Método da biquinolina |
HI93702-01 |
100 |
|
Cobre LR |
0 a 1000 μg/L Cu |
Método da biquinolina |
HI95747-01 |
100 |
|
Ácido cianúrico |
0 a 80 mg/L (ppm) Csy |
Método de turbidez da suspensão |
HI93722-01 |
100 |
|
Fluoreto |
0,00 a 2,00 mg/L (ppm)F |
Método SPADNS |
HI93729-01 |
100 |
|
Dicas: Para amostras de água contendo cloro, adicione o reagente HI93703-53 para eliminar fatores de interferência |
||||
|
Dureza do cálcio |
0,00 a 2,70 mg/L (ppm) CaCO |
Método reagente de cálcio-magnésio |
HI93720-01 |
100 |
|
Dureza do magnésio |
0,00 a 2,00 mg/L (ppm) CaCO |
Método colorimétrico EDTA |
HI93719-01 |
100 |
|
Hidrazina |
0 a 400 μg/L NH4 |
Método do p-dimetilaminobenzaldeído |
HI93704-01 |
100 |
|
iodo |
0,0 a 12,5 mg/L (ppm)I |
Colorimetria DPD |
HI93718-01 |
100 |
|
Ferro HR |
0,00 a 5,00 mg/L (ppm) Fe |
Método da fenilalanina |
HI93721-01 |
100 |
|
Ferro LR |
0 a 400 μg/L Fe |
TPTZ法 |
HI93746-01 |
50 |
|
magnésio |
0 a 150 mg/L (ppm) Mg |
Método reagente de cálcio-magnésio |
HI937520-01 |
50 |
|
Manganês HR |
0,0 a 20,0 mg/L (ppm) Mn |
Método de oxidação de periodato |
HI93709-01 |
100 |
|
Manganês LR |
0 a 300 μg/L Mn |
Método PAN |
HI93748-01 |
50 |
|
molibdênio |
0,0 a 40,0 mg/L (ppm) Mo |
Método do ácido sulfidrilo |
HI93730-01 |
100 |
|
Níquel HR |
0,00 a 7,00 g/L Ni |
Fotometria |
HI93726-01 |
100 |
|
Níquel LR |
0,000 a 1,000 mg/L (ppm) Ni |
Método PAN |
HI93740-01 |
50 |
|
Nitrato |
0,0 a 30,0 mg/L (ppm) de NO |
Método de redução de cádmio |
HI93728-01 |
100 |
|
Nitrito HR |
0 a 150 mg/L (ppm) NÃO |
Método do sulfato ferroso |
HI93708-01 |
100 |
|
Nitrito LR |
0 a 1,15 mg/L (ppm) NÃO |
Colorimetria de azida |
HI93707-01 |
100 |
|
Oxigênio dissolvido |
0,0 a 10,0 mg/L (ppm)O |
Método Winker |
HI93732-01 |
100 |
|
ozônio |
0,00 a 2,00 mg/L (ppm)O |
Colorimetria DPD |
HI93757-01 |
100 |
|
Dicas: Para amostras de água contendo cloro, adicione o reagente HI93703-52-2 para eliminar fatores de interferência. |
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Acidez pH |
6,5 a 8,5 pH |
Método do vermelho de fenol |
HI93710-01 |
100 |
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Fosfato HR |
0,0 a 30,0 mg/L (ppm)PO |
Método de Aminoácidos |
HI93717-01 |
100 |
|
Fosfato LR |
0,00 a 2,50 mg/L (ppm)PO |
Método do ácido ascórbico |
HI93713-01 |
100 |
|
fósforo |
0,0 a 15,0 mg/L (ppm) P |
Método de Aminoácidos |
HI93706-01 |
100 |
|
Potássio HR |
20 a 200 mg/L (ppm) de potássio |
Colorimetria turbidimétrica |
HI93750-01 |
100 |
|
Potássio MR |
10 a 100 mg/L (ppm) de potássio |
Colorimetria turbidimétrica |
HI93750-01 |
100 |
|
Potássio LR |
0,0 a 20,0 mg/L (ppm) de K |
Colorimetria turbidimétrica |
HI93750-01 |
100 |
|
Sílica |
0,00 a 2,00 mg/L (ppm) de SiO |
Método Heteropoly Blue |
HI93705-01 |
100 |
|
prata |
0,000 a 1,000 mg/L (ppm) Ag |
Método PAN |
HI93737-01 |
50 |
|
Sulfato |
0 a 100 mg/L (ppm) de SO |
Colorimetria turbidimétrica |
HI93751-01 |
100 |
|
zinco |
0,00 a 3,00 mg/L (ppm) de Zn |
Método do reagente de zinco |
HI93731-01 |
100 |
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Outros indicadores técnicos |
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Sistema óptico |
Sistema de receptor e fonte de luz dedicado personalizado |
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modo de calibração |
Correção manual do ponto zero, usando tecnologia de microprocessamento SMD |
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Gestão de dados |
200 conjuntos de armazenamento de dados, interface de dados USB |
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Modo de energia |
Bateria recarregável de 9 V integrada e adaptador de energia 230AC/12VDC |
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Desligamento automático |
No modo de medição, ele desligará automaticamente após 10 minutos de não uso |
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tamanho e peso |
Tamanho do host: 235 x 200 x 110 mm, peso do host: 900g |
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3. Características do produto
1. Medição rápida e precisa de mais de 50 parâmetros de qualidade da água, incluindo fósforo total, nitrogênio total, demanda química de oxigênio (DQO), cloro residual, cloro total, bromo, alcalinidade, ácido cianúrico, dureza do cálcio, acidez, ozônio, cobre, ferro, etc.;
2. O modo de medição de absorbância é adequado para que os usuários desenvolvam e definam curvas de absorbância de amostra de forma independente, tornando o fotômetro mais amplamente utilizado.
3. Função profissional de medição de eletrodo digital de pH/temperatura, que permite que um instrumento meça fotometria e pH ao mesmo tempo, economizando espaço e reduzindo custos para o usuário.
4. Armazene até 1000 conjuntos de dados de medição de projeto de modo fotométrico e valores de pH. Ao armazenar, basta pressionar o botão LOG dedicado e pressionar o botão RCL para ler facilmente;
5. Os dados armazenados podem ser importados para um disco móvel por meio da interface USB-A ou transferidos para um computador para armazenamento por meio da interface USB-B. Os dados podem ser exportados em formato CSV e podem ser abertos e usados com programas comuns de planilhas.
6. O design inovador do sistema óptico é adotado. Um divisor de feixe de fonte de luz é instalado no sistema. O filtro de interferência de banda estreita pode não apenas garantir maior precisão de comprimento de onda (±1nm), mas também filtrar com eficiência. A eficiência de transmissão de luz do filtro usado no instrumento é de até 95%, enquanto a eficiência de outros filtros é de apenas 75% no máximo. A alta taxa de passagem traz uma fonte de luz mais forte e brilhante, trazendo assim maior estabilidade de medição e menos erro de comprimento de onda para o instrumento.
7. Utilize fonte de luz LED com desempenho superior, que possui maior eficiência luminosa, mais economia de energia e menos geração de calor, reduzindo assim o impacto na estabilidade dos componentes ópticos eletrônicos;
8. Todos os componentes trabalham juntos para fornecer ao instrumento um sistema óptico com desempenho superior