MIK-MPP1000多参数水质分析仪产品概述
MIK-MPP1000多参数水质分析仪是本公司自主研发制造的新一代饮用水水质监测设备,该设备可广泛用于城市或村镇自来水厂、自来水输水管网、自来水二次供水、用户末梢、室内游泳池、大型净水设备和直饮水等水质在线监测,是水厂生产过程控制、水利水务管理、卫生监督等领域必不可少的在线分析设备。本公司掌握该产品的核心传感器技术,拥有该产品的核心知识产权,并提供该产品OEM定制服务。
MIK-MPP1000多参数水质分析仪分为标准版和定制版,标准版监测参数包括浊度、余氯/二氧化氯、pH、温度。定制版根据客户需要,增减监测参数。定制版增加参数包括电导率/TDS、溶解氧、ORP等。同时,定制版可以根据需要,定制仪器外形、标志、系统名称等项目。
MIK-MPP1000多参数水质分析仪应用场景
MIK-MPP1000多参数水质分析仪产品特点
1、一体化:一体化集成设计,具有统一进出水口,集中数据显示,挂墙式安装,防止水淹和地面潮气,且不占地面空间,方便安装和运维
2、多参数:采用集成设计,同时监测浊度、余氯/二氧化氯、pH、温度四参数,可扩展电导率/TDS、溶解氧、ORP等参数
3、高精度:在自来水(0.1~1NTU)和纯净水(0.001~0.1NTU)数量级上可以长期稳定准确的测量
4、高可靠:传感器和仪表元器件采用进口元器件,针对水质在线分析内部多了大量优化,可靠性高
5、低维护:支持自动排污、远程调校等远程控制功能,能有效减少现场维护频率,系统运维成本低
6、自保护:设备支持内置进水检测和自动保护功能,有效避免意外情况造成传感器损坏,并内置防雷保护装置,避免雷击损坏设备
7、易集成:标准RS485 Modbus-RTU协议和设备无线数传传输通道支持现场第三方设备接入
8、环境适应能力强:选配温控加热防冻模块,设备可以在寒冷地区户外常年运行
9、高度定制:设备可定制商标、名称、柜体外观等
MIK-MPP1000多参数水质分析仪产品参数
MIK-MPP1000多参数水质分析仪选型
MIK-MPP1000多参数水质分析仪常见问题处理
1、特殊情况下浊度值异常的处理
1)实验室设备水样和设备水样不一致。请到设备出水口进行取水测量。
2)现场水样中微小气泡含量过多,使用实验室设备直接测量浊度值较高,设备测量值较低。取水后请将水样静置,直至没有气泡,再用实验室设备进行测量。
3)现场水温和室温差距过大。这种情况下可能会导致实验室设备的测量甁外部产生水雾,会影响到实验室设备的测量,可以缩小水温和室温的差距然后用实验室设备进行测量。
2、特殊情况下余氯/二氧化氯值异常的处理
1)用DPD方法测得值小于0.05,而设备显示小于DPD方法测得值或者为0。此种情况下不要进行标定,因为此时DPD方法已快到达测量下限,由于误差带来的影响会很大。加大加药量,到DPD测得值大于0.3mg/L时再进行标定。
2)电极膜头被污渍覆盖,设备显示值远小于DPD方法测得值。请用棉签轻轻擦拭电极膜头处,注意不可太用力将膜头擦拭破损,并用清水将电极膜头清洁干净,然后将电极放回流通池,正常运行两小时以后进行标定。出现这种情况后建议每周对余氯电极膜头进行清洗并标定。如仍不能解决请更换膜头和电解液。
3)现场水样中含有较多的氨氮,氨会与氯发生许多反应:
NH+4+HOCl → NH2Cl+H2O+H+
NH2Cl+HOCl → NHCl2+H2O
NHCl2+HOCl → NCl3+H2O
2NH+4+3HOCl → N2+5H++3Cl-+3H2O
NH+4+4HOCl → NO-3+6H++4Cl-+H2O
并且随着氯的含量不一样发生的反应可能会不同,生成各种氯胺。实验证明一氯胺会造成DPD法测得游离氯数值偏高,一分钟内读数,每0.3ml/L的一氯胺会导致DPD法测得游离氯数值偏高0.1,而设备的余氯电极不能测量一氯胺。建议使用高纯度二氧化氯进行消毒。
4)现场水样中含有较多高价铁离子,高价铁离子具有较强的氧化性,会使得DPD法测得数值偏高,这种情况下使用DPD法测量原水也能测得数值,而设备的电极不能测量铁离子。
二氧化氯能够氧化铁离子生成铁锈,加大二氧化氯投加量能氧化部分铁离子从而产生游离二氧化氯,设备就可以检测出数值但小于DPD法测得数值。
余氯氧化高价铁离子需要几天时间,绝大部分的铁离子未被氧化,设备检测出的数值会远远小于DPD法测得数值。
5)现场水样中含有较多亚硝酸盐离子,含亚硝酸盐的情况和铁离子的情况一样。
6)现场水样中含有较多的高价锰离子,高价锰离子具有较强的氧化性,会使得DPD法测得数值偏高,这种情况下使用DPD法测量原水也能测得数值,而设备的电极不能测量锰离子。
二氧化氯能够氧化高价锰离子,加大二氧化氯投加量能够氧化部分高价锰离子,从而产生游离二氧化氯,设备就可以检测出数值但小于DPD法测得数值。
余氯去除高价锰离子的效率较低,绝大部分锰离子未被氧化,设备可以读出数值但会远远小于DPD法测得数值。