O fotômetro de bancada HI83305 mede 18 parâmetros-chave de qualidade em águas de caldeira e torre de resfriamento usando 30 métodos diferentes. Este fotômetro possui um sistema óptico inovador que usa LEDs, filtros de interferência de banda estreita, lentes de foco e um fotodetector de silício para medição de absorbância e um detector de referência para manter uma fonte de luz consistente, garantindo leituras fotométricas precisas e repetíveis sempre.
Especialmente projetado para uso em águas de caldeiras e torres de resfriamento, o fotômetro HI83305 é uma maneira abrangente de manter as condições precisas da água nos sistemas. Problemas como corrosão, deposição e crescimento microbiano podem ocorrer se esses parâmetros-chave, como removedores de oxigênio e sílica, não forem mantidos. Os removedores de oxigênio são adicionados para remover o oxigênio dissolvido residual na água de alimentação da caldeira que pode causar corrosão em uma planta de geração de vapor. É importante que os níveis de removedores de oxigênio sejam verificados rotineiramente para evitar corrosão e garantir que o equipamento esteja funcionando com eficiência. A manutenção da água da caldeira é necessária para prevenir ou controlar a formação de depósitos como visto com sílica. A contaminação por sílica pode reduzir a eficiência do sistema e aumentar a manutenção do equipamento devido à incrustação.
Medições de Absorbância
O HI83305 oferece um modo de medição de absorbância que permite o uso de padrões CAL Check para a validação de performance do sistema. O modo de absorbância permite ao usuário escolher um entre 5 comprimentos de onda (420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm e 610 nm) para medir e traçar de forma manual sua própria concentração versus modo de absorbância. Isso é útil não só para usuários com seu próprio método químico, como também para ensinar o conceito de absorbância usando a Lei Beer-Lambert.
Duas portas USB estão disponíveis. Um para a transferência de dados ou para um pen drive ou para um computador; e outra para uso como fonte de alimentação para o medidor. Para maior conveniência e portabilidade, o medidor também pode operar com uma bateria interna recarregável de polímero de lítio de 3,7 VCC.
Medições de pH
Uma entrada para eletrodo digital de pH permite que o usuário meça o pH diretamente com um eletrodo de vidro tradicional. O eletrodo digital de pH possui um microchip integrado na sonda que armazena todas as informações de calibração, dessa forma não é necessário recalibrar após a troca de eletrodos de pH. Um sensor de temperatura termistor integrado, localizado na ponta do bulbo, permite a compensação automática para variações de temperatura na leitura de pH.
Recursos e Vantagens do Fotômetro para Águas de Caldeira e Torre de Resfriamento
LCD de 128 x 64 Pixels
- Visor gráfico retro-iluminado para melhor visualização em condições de pouca luz.
- Interface simples com teclas virtuais e tutorial na tela que guiam o usuário durante o uso do medidor.
Tempo de Reação Integrado para Medições Fotométricas
- A medição é realizada após o fim da contagem regressiva.
- Todas as leituras são realizadas nos intervalos de reação adequados independente do usuário.
Modo de Absorbância
- Cubetas CAL CheckTM exclusivas da Hanna para validação do detector e da fonte de luz.
- Permite que o usuário plote manualmente concentração versus absorbância para um comprimento de onda específico.
Unidade de Medição
- A unidade de medição apropriada e a fórmula química são exibidas juntas.
Conversão de Resultado
- Converta as leituras de forma automática para outras fórmulas químicas, pressionando apenas um botão.
Tampa do Suporte de Cubeta
- Ajuda a evitar que a luz difusa afete as medições.
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Entrada para Eletrodo Digital de pH
- Medição de pH e temperatura com uma única sonda.
- Boas Práticas de Laboratório (GLP) para rastrear as informações de calibração, como, por exemplo, data, hora, buffers utilizados, offset e slope.
- A CAL CheckTM de pH alerta quanto à possíveis problemas durante o procedimento de calibração.
- Economize espaço com um medidor de pH e fotômetro em um único equipamento.
Registro de Dados
- Armazene até 1.000 leituras fotométricas e de pH, apenas pressionando o botão LOG.
- Adicione informações como ID da amostra e ID do usuário ao arquivo registrado usando o teclado alfanumérico.
Conectividade
- Transfira as leituras ou para um pen drive através da entrada USB-A ou para um computador usando a porta micro USB-B .
- Os dados são exportados como um arquivo CSV para que sejam usados com os programas de planilhas mais comuns.
Indicador de Status de Bateria
- Indica a quantidade restante de bateria.
Mensagens de Erro
- Fotômetro: sem tampa, leitura acima ou abaixo da faixa
- pH: limpar eletrodo, verificar buffer e sonda
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Recursos na Tela
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Seleção de método
Os usuários podem selecionar facilmente qualquer um dos 60 métodos de medição e 5 métodos de absorbância através do botão METHOD dedicado do fotômetro multiparâmetro para águas de caldeira. |
Registro de dados
Até 1.000 leituras podem ser registradas com ID de usuário e amostra e recuperadas para uso futuro. |
Modo de medição de pH
A seleção do modo de medição de pH permite que o fotômetro seja usado como um medidor de pH profissional com muitos recursos, incluindo medições com compensação de temperatura, calibração automática de dois pontos e GLP. |
Sistema Óptico Avançado
Design Inovador
O HI83305 é projetado com um sistema óptico inovador que incorpora um separador de feixe para que a luz possa ser usada para leituras de absorbância e para um detector de referência. O detector de referência monitora a intensidade da luz e modula quando há desvio devido à flutuação de energia ou ao aquecimento dos componentes ópticos. Cada parte tem um papel importante no desempenho inigualável do fotômetro. |
Fonte de Luz LED de Alta Eficiência
Uma fonte de luz LED oferece desempenho superior em comparação com uma lâmpada de tungstênio. Os LEDs têm uma eficiência luminosa muito maior, fornecendo mais luz usando menos energia. Eles também produzem muito pouco calor, o que poderia afetar os componentes ópticos e a estabilidade eletrônica. Os LEDs estão disponíveis em uma ampla variedade de comprimentos de onda, enquanto as lâmpadas de tungstênio devem ser de luz branca (todos os comprimentos de onda da luz visível), mas na verdade têm uma saída de luz azul/violeta ruim. |
Filtros de Interferência de Alta Qualidade
O filtro de interferência de banda estreita não apenas garante maior precisão de comprimento de onda (± 1 nm), mas também é extremamente eficiente. Os filtros utilizados permitem que até 95% da luz do LED seja transmitida em comparação com outros filtros que são apenas 75% eficientes. A maior eficiência permite uma fonte de luz mais brilhante e mais forte. O resultado final é maior estabilidade de medição e menor erro de comprimento de onda. |
Detector de Referência para uma Fonte de Luz Estável
Um separador de feixe é usado como parte do sistema de referência interno do fotômetro multiparâmetro para águas de caldeira HI83305. O detector de referência compensa qualquer desvio devido a flutuações de energia ou mudanças de temperatura ambiente. Agora você pode contar com uma fonte de luz estável entre a medição em branco (zero) e a medição da amostra. |
Cubeta de Tamanho Grande
A célula de amostra do HI83305 encaixa uma cubeta de vidro redonda com um caminho de 25 mm. Juntamente com os componentes ópticos avançados, o tamanho maior da cubeta reduz muito os erros de rotação da marca de indexação das cubetas. O comprimento do caminho relativamente longo da cubeta de amostra permite que a luz passe por mais solução, garantindo medições precisas mesmo em amostras de baixa absorbância. |
Lente de Foco para Maior Rendimento de Luz
A adição de uma lente de foco ao caminho óptico permite a coleta de toda a luz que sai da cubeta e a focalização da luz no fotodetector de silício. Esta nova abordagem para medições fotométricas cancela os erros de imperfeições e arranhões presentes na cubeta de vidro, eliminando a necessidade de indexar a cubeta. |
Canais de Medição |
5 x canais ópticos | 1 x canal para eletrodo digital (medição de pH) |
Fotômetro |
Faixa |
0.000 a 4.000 Abs |
Resolução |
0.001 Abs |
Precisão |
±0.003 Abs a 1.000 Abs |
Fonte de Luz |
LED |
Comprimento do Filtro de Banda |
8 nm |
Precisão do Filtro de Banda |
±1.0 nm |
Detector de Luz |
fotocélula de silício |
Tipos de Cubeta |
Redonda, diâmetros de 24.6 mm |
Número de Métodos |
37 |
Sonda
(não fornecida) |
Faixa |
-2.00 a 16.00 pH (± 1000.0 mV)* |
Resolução |
0.01 pH (0.1 mV) |
Precisão |
±0.01 pH (±0.2 mV) a 25 °C / 77 °F |
Compensação de Temperatura |
ATC, -5.0 a 100.0 °C (23.0 a 212.0 °F)* |
Calibração |
2 pontos, a partir de 5 buffers disponíveis (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 pH) |
Eletrodo |
eletrodo inteligente de pH / temperatura |
Temperatura |
Faixa |
-20.0 a 120.0 °C (-4.0 a 248.0 °F) |
Resolução |
0.1 °C (0.1 °F) |
Precisão |
±0.5 °C a 25 °C (±0.9 °F a 77 °F) |
Especificações Adicionais |
Armazenamento |
1.000 leituras (fotômetro e eletrodo) |
Tela |
LCD de 128 x 64 pixels B/P com fundo de luz |
Funções USB-A (Host) |
armazenamento em massa |
Funções USB-B (Dispositivo) |
entrada de energia, armazenamento em massa |
Bateria |
> 500 medições do fotômetro, ou 50 horas de medições contínuas de pH |
Fonte de Energia |
adaptador de 5 VDC / conector USB 2.0 tipo micro-B bateria recarregável de li-polímetro de 3.7 VDC, não reparável |
Ambiente |
0 a 50 °C (32 a 122 °F) 0 a 95% RH, não reparável |
Dimensões |
206 x 177 x 97 mm |
Peso |
1.0 kg |
Conteúdo |
O HI83305 é fornecido com 4 cubetas com tampa, tesoura, pano para a limpeza de cubetas, cabo USB, adaptador de energia, frasco de vidro de 60 mL, certificado de qualidade do instrumento e manual de instruções. |
Parâmetro |
Faixa |
Resolução |
Precisão (a 25 °C) |
Método |
Comprimento de Onda |
Reagente |
Absorbância |
0.000 a 4.000 Abs |
0.001 Abs |
+/-0.003Abs @ 1.000 Abs |
|
|
|
Alumínio |
0.00 a 1.00 mg/L (Al3+) |
0.01 mg/L |
±0.04 mg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método aluminon |
525 nm |
HI93712-01 |
Amônia
Faixa Baixa |
0.00 a 3.00 mg/L (NH3 -N) |
0.01 mg/L |
±0.04 mg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método D1426 Nessler do ASTM Manual of Water and Environmental Technology |
420 nm |
HI93700-01 |
Amônia
Faixa Média |
0.00 a 10.00 mg/L (NH3-N) |
0.01 mg/L |
±0.05 mg/L ±5% de leitura |
Adaptação do método D1426 Nessler do ASTM Manual of Water and Environmental Technology |
420 nm |
HI93715-01 |
Amônia
Faixa Alta |
0.0 a 100.0 mg/L (NH3 -N) |
0.1 mg/L |
±0.5 mg/L ±5% de leitura |
Adaptação do método D1426 Nessler do ASTM Manual of Water and Environmental Technology |
420 nm |
HI93733-01 |
Bromo |
0.00 a 8.00 mg/L (Br2 ) |
0.01 mg/L |
±0.08 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do Método DPD dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition |
525 nm |
HI93716-01 |
Dióxido de Cloro |
0.00 a 2.00 mg/L (as ClO2) |
0.01 mg/L |
±0.10 mg/L ±5% de leitura |
Adaptação do método Vermelho de Clorofenol |
575 nm |
HI93738-01 |
Dióxido de Cloro Método Rápido |
0.00 a 2.00 mg/L (ClO2) |
0.01 mg/L |
±0.10 mg/L ±5% de leitura |
Adaptado do método 4500 ClO2 D. dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,18 ed. |
525 nm |
HI96779-01 |
Cloro Livre |
0.00 a 5.00 mg/L (Cl2) |
0.01 mg/L |
±0.03 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do método DPD 330.5 da EPA |
525 nm |
HI93701-01 |
Cloro Total |
0.00 a 5.00 mg/L (Cl2) |
0.01 mg/L |
±0.03 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do método DPD 330.5 da EPA |
525 nm |
HI93711-01 |
Crômio (VI) Faixa Baixa |
0 a 300 µg/L (Cr(VI)) |
1 µg/L |
±10 µg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método D1687 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of Water and Environmental Technology |
525 nm |
HI93749-01 |
Crômio (VI) Faixa Alta |
0 a 1000 µg/L (Cr(VI)) |
1 µg/L |
±5 µg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método D1687 Difenilcarbohidrazida do ASTM Manual of Water and Environmental Technology |
525 nm |
HI93723-01 |
Cobre Faixa Baixa |
0.000 a 1.500 mg/L (Cu) |
0.001 mg/L |
±0.010 mg/L ±5% de leitura |
Adaptação do Método da EPA |
575 nm |
HI95747-01 |
Cobre Faixa Alta |
0.00 a 5.00 mg/L (Cu) |
0.01 mg/L |
±0.02 mg/L ±4% de leitura |
Adaptação do Método da EPA |
575 nm |
HI93702-01 |
Hidrazina |
0 a 400 µg/L (N2H4) |
1 µg/L |
±4% da escala de leitura |
Adaptação do Método de p-dimetilaminobenzaldeído dos ASTM Manual of Water and Environmental Technology, method D1385 |
466 nm |
HI93704-01 |
Ferro Faixa Baixa |
0.000 a 1.600 mg/L (Fe) |
0.001 mg/L |
±0.010 mg/L ±8% de leitura |
Adaptação do método TPTZ |
575 nm |
HI93746-01 |
Ferro Faixa Alta |
0.00 a 5.00 mg/L (Fe) |
0.01 mg/L |
±0.04 mg/L ±2% de leitura |
Adaptação do método EPA Fenantrolina 315B, para águas naturais e tratadas |
525 nm |
HI93721-01 |
Ferro (II) – Ferroso |
0.00 a 6.00 mg/L (Fe2+ ) |
0.01 mg/L |
±0.10 mg/L ±2% de leitura |
Adaptação do Método de Fenantrolina 3500-Fe B. dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater |
525 nm |
HI96776-01 |
Molibdênio |
0.0 a 40.0 mg/L (Mo6+) |
0.1 mg/L |
±0.3 mg/L ±5% de leitura |
Adaptação do método do ácido mercaptoacético |
420 nm |
HI93730-01 |
Nitrato |
0.0 a 30.0 mg/L (NO3 – N) |
0.1 mg/L |
±0.5 mg/L ±10% of reading |
Adaptação do método de redução de cádmio |
525 nm |
HI93728-01 |
Nitrito Faixa Baixa |
0 a 600 µg/L (NO2 –N) |
1 µg/L |
±20 µg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método 354.1 Diazotização da EPA |
466 nm |
HI93707-01 |
Nitrito Faixa Alta |
0 to 150 mg/L (as NO2–) |
1 mg/L |
±4 mg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método Sulfato Ferroso |
575 nm |
HI93708-01 |
Oxigênio Dissolvido |
0.0 a 10.0 mg/L (O2 ) |
0.1 mg/L |
±0.4 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do método Winkler dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition |
420 nm |
HI93732-01 |
Sequestrantes de Oxigênio (Carbohidrazida) |
0.00 a 1.50 mg/L (Carbohidrazida) |
0.01 mg/L |
±0.02 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do método de redução de ferro |
575 nm |
HI96773-01 |
Sequestrantes de Oxigênio (DEHA) |
0 a 1000 µg/L (DEHA) |
1 µg/L |
±5 µg/L ±5% de leitura |
Adaptação do método de redução de ferro |
575 nm |
HI96773-01 |
Sequestrantes de Oxigênio (Hidroquinona) |
0.00 a 2.50 mg/L (Hidroquinona) |
0.01 mg/L |
±0.04 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do método de redução de ferro |
575 nm |
HI96773-01 |
Sequestrantes de Oxigênio (Isoascórbico) |
0.00 a 4.50 mg/L (Ácido Isoascórbico) |
0.01 mg/L |
±0.03 mg/L ±3 % de leitura |
Adaptação do método de redução de ferro |
575 nm |
HI96773-01 |
pH |
6.5 a 8.5 pH |
0.1 pH |
±0.1 pH |
Adaptação do método Vermelho de Fenol |
525 nm |
HI93710-01 |
Fosfato Faixa Baixa |
0.00 a 2.50 mg/L (PO4 3-) |
0.01 mg/L |
±0.04 mg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método Ácido Ascórbido |
610 nm |
HI93713-01 |
Fosfato Faixa Alta |
0.0 a 30.0 mg/L(PO43-) |
0.1 mg/L |
±1.0 mg/L ±4% de leitura |
Adaptação do método Ácido Amino dos Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition |
525 nm |
HI93717-01 |
Sílica Faixa Baixa |
0.00 a 2.00 mg/L (SiO2 ) |
0.01 mg/L |
±0.03 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do método D859 Azul de Heteropólio do ASTM Manual of Water and Environmental Technology |
610 nm |
HI93705-01 |
Sílica Faixa Alta |
0 a 200 mg/L (SiO2 ) |
1 mg/L |
±1 mg/L ±5% de leitura |
Adaptação do Método 370.1 da USEPA para água potável, águas superficiais e salinas, resíduos domésticos e industriais e o Método Padrão 4500-SiO2 |
466 nm |
HI96770-01 |
Zinco |
0.00 a 3.00 mg/L (Zn) |
0.01 mg/L |
±0.03 mg/L ±3% de leitura |
Adaptação do Método Zincon dos Standard Methods for the Examination of
Water and Wastewater, 18th edition |
575 nm |
HI93731-01 |
Titulo: Manual HI83305-02
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