








El calentador de temperatura constante tipo JH-YR para DQO es un dispositivo de calentamiento y reflujo para determinar la demanda química de oxígeno, que utiliza condensación por aire en lugar de condensación por agua.
Este instrumento puede completar automáticamente la temporización a temperatura constante, sin intervención manual. Tiene una pequeña deriva de temperatura y una alta precisión de temperatura constante. Adopta un controlador de temperatura y un controlador de tiempo PID, caracterizado por una velocidad de calentamiento rápida, una pequeña fluctuación de temperatura y una temperatura constante uniforme. Es fácil de operar y es un producto instrumental para métodos experimentales. En comparación con el aparato de reflujo actual para determinar la demanda química de oxígeno por el método del dicromato de potasio, tiene ventajas como tamaño pequeño, ahorro de agua, ahorro de electricidad, buen rendimiento de temperatura constante y operación simple. Es adecuado para determinar la DBO en agua mediante el método de reflujo con calentamiento. Los datos obtenidos corresponden al método clásico y pueden usarse ampliamente en protección ambiental, instituciones de educación superior, medicina, salud, alimentos, agua potable, industria química, tratamiento de aguas residuales, fabricación de papel, petroquímica, metalurgia, impresión y teñido, y otras industrias, haciendo que la medición de la indicación de DBO sea rápida y económica.

1. Tiene un calentador de temperatura constante controlado por tiempo; el tiempo se puede configurar arbitrariamente;
2. Calcula automáticamente el tiempo de reflujo de calentamiento, eliminando la necesidad de cronometraje manual. Una vez alcanzado el tiempo de reflujo de calentamiento de 2 horas, el instrumento se apaga automáticamente;
3. Pequeña deriva de temperatura, ahorro de energía, ahorro de agua, bajo consumo de energía y rápida velocidad de calentamiento;
4. El área del orificio de calentamiento inferior de la placa calefactora tiene un control de temperatura uniforme.

1、Rango de temperatura: 32°C ~ 400°C (ajustable)
2、 Precisión del control de temperatura: ±2°C
3、 Tiempo de calentamiento: (170°C) <30min
4、 Control de Muestreo: 0-400 min (Ajustable)
5、 Consumo máximo de energía: 1,5 kW ± 10 %
6、 Fuente de Alimentación: AC220V 50Hz
7、 Número de muestras a calentar: 12

1. Después de desembalar, instale el soporte para tubos de ensayo según la figura adjunta, verifique que no haya ninguna anomalía en la unidad principal, luego conecte la fuente de alimentación, encienda el interruptor de encendido, la luz indicadora de calentamiento del medidor de control de temperatura se encenderá y el instrumento es normal.
2. Inserte el termómetro en el orificio de medición de temperatura y ajuste el controlador de temperatura (este paso se omite en el producto nuevo, ya que está calibrado en fábrica). Establezca la temperatura de calentamiento a la temperatura de calentamiento deseada (generalmente alrededor de 170°C). En este punto, el termómetro indica la temperatura de calentamiento real. Espere unos 30 minutos. La luz indicadora de calentamiento se encenderá y apagará intermitentemente, indicando que se ha alcanzado el estado estable de temperatura constante.
3. Conecte la fuente de alimentación, encienda el interruptor de encendido y la luz indicadora de encendido se iluminará. Inserte el termómetro en el orificio de prueba y caliente durante 30 minutos hasta que se alcance la temperatura preestablecida (basado en la temperatura mostrada en el termómetro).
4. En este momento, el controlador de tiempo comienza a contar para mantener la temperatura constante. Después de alcanzar el tiempo establecido de 120 minutos, la temperatura se apagará automáticamente. (La unidad de tiempo que se muestra en el medidor de control de temperatura PID son minutos)
5. De acuerdo con las condiciones de determinación que se muestran en la Tabla 5-1 en la página 156 de los Métodos de Monitoreo y Análisis Ambiental, tome 20 mL de muestra de agua, agregue 10 mL de K2Cr2O7 0.25N, 30 mL de Ag2SO4-H2SO4 y docenas de pequeñas piedras de porcelana, y agite suavemente el tubo de calentamiento para que la solución sea uniforme y evitar la ebullición.
6. Conecte el condensador al tubo de calentamiento y colóquelo en el orificio de calentamiento a temperatura constante. Después de unos 15 minutos, la solución comienza a hervir y continúe calentando y refluyendo.
7. Después de reflujar durante 2 horas, retire con cuidado el tubo de calefacción y el condensador y colóquelos en el soporte. Después de enfriar, enjuague la pared del tubo y la junta esmerilada del condensador con agua, retire el condensador, vierta la solución del tubo de calefacción en un matraz Erlenmeyer de 500 mL, dilúyala a 140 mL con agua y titúlela con sulfato ferroso amónico 0.1N.
Método de Titulación para Sulfato Ferroamónico 0.1N: Mida 10 ml de K2Cr2O7 0.25N y diluya a 100 ml. Después de agregar 30 ml de ácido sulfúrico concentrado y enfriar, titule con sulfato ferroamónico. Agregue 2-3 gotas de ferroína como indicador.
0.25 ′ 10
Concentración equivalente=
Mililitros de sulfato ferroso de amonio consumidos
