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Qingdao Shuide Technology Co., Ltd
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HYDRO-BIOS Deutschland – Integrale Wassersammler der dritten Generation

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/22
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Der Wassersammler wird durch einen eingebauten Drucksensor und eine elektronische Steuereinheit gesteuert, die oberhalb auch mit einer kleinen Motoreinheit ausgestattet ist, um eine vollständige Probenahme der gesamten säulenförmigen Wasserprobe in der gewünschten Tiefe sicherzustellen. Die Stromversorgung erfolgt durch eine wiederaufladbare LiFePo4-Batterie. $r$n HYDRO-BIOS Deutschland – Integrale Wassersammler der dritten Generation

Produktdetails

DeutschlandHYDRO-BIOSFirmaIntegrale Wassersammler der dritten Generation

DeutschlandHYDRO-BIOSFirmaIntegrale Wassersammler der dritten Generation

IWS III- Integrationswasserprobenangebot

Entwurf eines integrierten Wassersammelgerätes,Es dient zur integralen Probenahme von Säulenwasserkörpern im Einklang mit den Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Merkmale:

  • Externe Stromversorgung mit separatem Gehäuse
  • Schnellstartknopf-Starten Sie den Wassersammler und verwenden Sie die zuvor programmierte Probenteife
  • Vereinbarung-Integriert inOceanlab 3In der Software
  • Freie Einstellung des Tiefenbereichs

Neue Eigenschaften:

  • Handheld oder Computer können über Bluetooth verbunden werden
  • Vorprogrammierung der Probenahme vor Ort ohne Kabelanschluss
  • Zeit-Integrale Probenahme (z. B. die Einstellung von Beginn- und Endzeiten für horizontale Probenahme)

Der Wassersammler wird durch einen eingebauten Drucksensor und eine elektronische Steuereinheit gesteuert, die oberhalb auch mit einer kleinen Motoreinheit ausgestattet ist, um eine vollständige Probenahme der gesamten säulenförmigen Wasserprobe in der gewünschten Tiefe sicherzustellen. Stromversorgung durch aufladbarLiFePo4Batterien zur Verfügung gestellt werden.

IWS IIISehr einfach zu bedienen:

Die gewünschte Tiefe kann programmiert werden (die Starttiefe und die Endtiefe können frei eingestellt werden) und die Daten können über ein Handheld oder einen Computer übertragen werden.Oceanlab 3Die Software wird in einem Wassersammelgerät gespeichert. Die * Abfallgeschwindigkeit des Wassersammels wird auf dem Monitor des Handterminals angezeigt, dann fällt der Wassersammelr im Wasser ab, und die Elektronik regelt automatisch die Probenahmefehler aufgrund der Instabilität des Rumpfes oder der Unruhe der Meeresfläche, so dass die Abfallgeschwindigkeit des Wassersammels unstabil ist. Nach Erreichen der Endtiefe ist der Probengehalt im Wassersammler2.5oder5LWenn gezogen, da die Probenteife frei einstellbar ist, können säulenförmige Wasserproben mit verschiedenen Tiefen erhalten werden.

Technische Parameter:

Länge: 720oder880 mm

Volumen: 2.5oder5,0 Liter

Material:POMAcryl, Titan, Edelstahl

Gewicht in der Luft:7,5 kgoder8 kg

Betrieb: Eine Batterie kann etwa20Vollständige Probenarbeit

Große Betriebstiefe:100Reis

Optionen:

Deep Sea Version: Große Betriebstiefe3000Reis

Online-Version: über Handheld oderPCKontrolle und Tiefenlese (RS232 -Übertragungsabstand ca.50Mitt oderFSKEinkernkabel, unbegrenzte Übertragungsdistanz)

Mehrkanäle-Probenaufnahmesystem: Auf einem Mehrkanäle-Wasserprobenaufnehmer installiert, können mehrere Probenaufnahmen in verschiedenen Tiefen gleichzeitig durchgeführt werden

Bestellungsinformationen für Wassersammler:

436 601Dritte GenerationIntegrierter Wassersammler,2,5 Liter100 m

436 602Dritte GenerationIntegrierter Wassersammler,2,5 Liter3000m
436 606
Dritte GenerationIntegrierter Wassersammler,5,0 Liter100 m

436 607Dritte GenerationIntegrierter Wassersammler,5,0 Liter3000m


Repräsentative Literatur:

1.Edwin T.H.M. Peeters, Jean J.P. Gardeniers, Albert A. Koelmans, 2000.Beitrag von Spurmetallen zur Strukturierung in situ der Zusammensetzung der Makrovierbellosen Gemeinschaft entlang eines Salzgradienten. Umwelttoxikologie und Chemie.19(4):1002-1010.

2.K. G. Schulz, R. G. J. Bellerby, C. P. D. Brussaard, J. Büdenbender, J. Czerny, A. Engel, M. Fischer, S. Koch-Klavsen, S. A. Krug, S. Lischka, A. Ludwig, M. Meyerhöfer, G. Nondal, A. Silyakova, A. Stuhr und U. Riebesell,2012 Biogeowissenschaften Diskussionen.9:12543-12592.