Analizadores para Dureza, Hierro, Aluminio, Cromato y Sodio
Aplicación en agua para consumo
El agua para consumo, mineral, de manantial y embotellada no solo debe estar esterilizada y ser pura, sino que también debe tener buen sabor y aspecto. Por este motivo los organismos competentes sobre agua nacionales e internacionales estipulan valores de alarma estrictos para sustancias que son perjudiciales para la salud como el cromo y el aluminio y para sustancias que alteran el sabor del agua como el hierro y el manganeso.
Aplicación en agua de proceso
El agua de proceso constituye alrededor de una cuarta parte del total del agua consumida. El agua de proceso se utiliza para la galvanización, el procesado de metales y la generación de vapor, entre otros. La contaminación con sílice, dureza o sodio puede causar daños a la planta o ser origen de enfermedades y de deposición en componentes importantes. Los compuestos de cromo VI son altamente tóxicos y no deben terminar en aguas superficiales en ningún caso. Por este motivo, se requiere la monitorización y el tratamiento eficaces del agua para producción, de alimentación de calderas y de refrigeración.
La concentración de metales en un líquido puede medirse mediante el principio de medición colorimétrico. Este vídeo muestra en qué consiste y cómo funciona este principio de medición.
Mediciones en línea disponibles:
Analizadores colorimétricos,
Se basa en el hecho de que los metales absorben, o atenúan, la luz de una longitud de onda específica. Se añaden reactivos a la muestra de agua a fin de «colorear» el metal por analizar. La intensidad del color se mide entonces fotométricamente. Los detectores evalúan la diferencia entre la intensidad de luz emitida y la intensidad de luz recibida. La absorción específica es proporcional a la concentración del metal coloreado que se determina utilizando las curvas de calibración predeterminadas.
Ventajas
DESCARGABLE
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Analizadores y sensores de nutrientes
Amonio, nitrato, nitrito, fosfato y fósforo total, son algunos de los nutrientes que podemos medir y detectar.
Ópticos
Este método se basa en el hecho que los iones de nitrato absorben la luz UV en el rango de aproximadamente 190 a 230 nm. La luz ultravioleta de una lámpara de destello se transmite a través del producto. El haz se divide y dirige a dos receptores con filtros. Uno determina la intensidad de la luz en la longitud de onda de medición y el otro en la longitud de onda de referencia. La relación entre ambas mediciones se utiliza como el resultado de la medición y se convierte a la concentración de nitrato mediante una curva de calibración predeterminada.
Ion selectivos (ISE),
La parte esencial del electrodo ion selectivo es una membrana selectiva con respecto al ión medido. Es una membrana que se ha provisto con una distribución de ionóforos que facilitan la «migración» selectiva de iones hacia el interior del electrodo. Facilitan la «migración» selectiva de los iones hacia el interior de los electrodos ISE. Este cambio de carga genera un potencial electroquímico. Este potencial se mide con respecto a un electrodo de referencia con un potencial constante. Es proporcional a la concentración de iones y no se ve afectado por el color y turbidez del producto.
Ventajas
Analizadores TOC, COD, SAC
El análisis de parámetros de suma de alta precisión en el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales
Se utilizan analizadores COT, DQO y SAC para analizar la carga orgánica de las aguas superficiales y las aguas residuales municipales e industriales. Miden el carbono orgánico total, la demanda química de oxígeno y el coeficiente de absorción espectral. La medición a la salida garantiza el cumplimiento con los requisitos reglamentarios. En la entrada, los analizadores ayudan a evitar picos de carga y a optimizar el control de proceso
Los analizadores COT y DQO ofrecen valores de COT y DQO «reales» cuando se requiere un análisis preciso
Sondas SAC para la monitorización de aguas superficiales y ríos. También son la elección adecuada si se requiere una medición rentable de los equivalentes de DQO y COT en aguas residuales municipales sin fluctuaciones significativas.
Análisis DQO – método dicromato
La demanda química de oxígeno describe la cantidad de oxígeno necesario para oxidar por completo todas las sustancias oxidables en una muestra. Para determinar la DQO, la muestra se debe preparar calentándola y añadiendo reactivos. Tras la digestión cambia el color de la muestra. El cambio de color es proporcional a la concentración de compuestos de carbono. Se realiza una medición fotométrica y el valor final se determina utilizando curvas de absorción predeterminadas.
Análisis de COT – alta temperatura
El analizador utiliza una combustión catalítica térmica con la posterior detección NDIR (infrarrojo no disperso) del CO2 producido. Funciona con dos circuitos interconectados. En el circuito de líquido se acidifica la muestra acuosa y se elimina el carbono inorgánico (vaciado). Entonces, la muestra se pasa a través de un filtro para separar las partículas. Posteriormente se dosifica hacia el interior del horno y se quema. Se enfría el gas de la combustión y se determina el contenido de CO2 mediante el detector NDIR.
Análisis de coeficiente de absorción espectral con sensores UV
Este método se basa en el hecho de que muchas sustancias orgánicas absorben luz ultravioleta a 254 nm. El haz UV de una lámpara de destello se divide y se dirige hacia dos receptores con filtros. Uno determina la intensidad de la luz en la longitud de onda de medición (254 nm) y el otro en la longitud de onda de referencia (550 nm). La relación entre ambas mediciones se utiliza como el resultado de la medición y se convierte al valor SAC mediante curvas de calibración predeterminadas.
Ventajas