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436 601 德國HYDRO-BIOS積分采水器

青島水德科技有限公司
會員指數: 企業認證:

價格:電議

所在地:山東 青島市

型號:436 601

更新時間:2024-08-26

瀏覽次數:1060

公司地址:青島市城陽區中城路345號-2號海都商務中心9層

張國豪(先生)  

產品簡介

德國HYDRO-BIOS積分采水器用于對水體進行柱狀積分采樣。

公司簡介

水德秉承“以客戶為中心,為客戶創造價值”的經營理念,矢志不渝地為全國各涉海科研院所及高校的用戶提供優質的產品和專業的服務。 水德以“用專業和高效的服務,連接產品與客戶”為發展宗旨,不斷引進高品質的海洋儀器設備和技術,為涉海國內工作人員提供穩定的技術應用方案和解決方案,滿足廣大用戶的需求。截止目前,公司已與全球近30家知名海洋儀器制造廠家達成穩定的合作關系,并且還在不斷地發現新的制造商及全新的海洋研究技術方案。水德的發展深刻地影響著海洋科研的探索歷程,并為中國海洋行業開拓了廣闊的前景。 水德的產品主要包括CTD采水器,采泥器,水生生物采樣器,浮游生物多聯采樣網,海洋微塑料采樣分析系統,浮游動物掃描分析系統,水下顆粒物和浮游動物圖像原位采集系統,多通道沉積物捕集器,溫鹽深儀,水下原位營養鹽分析儀,海洋二氧化碳分壓監測儀,超短基線水下定位系統等。 另外,水德開創性地設立了設備租賃服務,能較大程度地滿足國內客戶的需求。 水德品牌創立以來,不斷舉辦海洋新技術路演和培訓會,積極參加行業展會,獲得了各大涉海科研院所及高校的一致好評。公司專業的技術團隊為客戶提供了穩定的技術保障,針對不同研究領域配有相應的專業技術團隊,讓客戶無后顧之憂! 海洋調查研究,水德與您同行!
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產品說明

德國HYDRO-BIOS積分采水器
類別: 積分采水器
型號: 436 601
關鍵字: 水體采樣,積分采水器,采水器,底部采水器,深度積分采水器,柱狀水體采樣,簡易采水器
供應商: 青島水德科技有限公司
產品簡介:

德國HYDRO-BIOS積分采水器用于對水體進行柱狀積分采樣。
德國HYDRO-BIOS積分采水器

德國HYDRO-BIOS公司——第三代積分采水器

IWS III- Integrating Water Sampler

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積分采水器的設計,是為了與歐盟水框架指令提出的要求相一致,用于對柱狀水體進行積分采樣。


特點:

  • 外部電源配備單獨的外殼

  • 快速啟動按鈕-啟動采水器,使用之前編程的采樣深度

  • 協議-集成在OceanLab3軟件中

  • 自由設定深度范圍

新特點:

  • 手持終端或電腦可以用藍牙連接

  • 無需連接電纜即可對現場采樣預編程

  • 時間-積分采樣(例如可以對水平采樣過程設定起始時間和結束時間)

 

采水器由內置的壓力傳感器和電子控制單元來控制,頂端還配備了小型的馬達單元,確保對整個柱狀水樣在期望的深度進行完整的采樣。供電由可充電的LiFePo4蓄電池來提供。

IWS III使用起來非常簡單:

可以對期望深度(開始深度和結束深度可自由設定)進行編程,并將數據通過手持終端或電腦的OceanLab 3軟件存儲在采水器中。采水器的推薦下降速度會顯示在手持終端的顯示器上,然后采水器在水中下降,電子器件會自動調節由于船體的不穩定或海面的不平靜,使得采水器的下降速度不穩定所帶來的采樣誤差。到達結束深度后,采水器中的樣品含量為2.5或5L時被拉起,由于采樣深度可以自由設定,可以獲得不同深度的柱狀水樣。

圖片15.png           圖片16.png      圖片17.png圖片18.png

技術參數:

長度: 720或880mm                                              

容積: 2.5或5.0L

材質:POM,丙烯酸塑料,鈦合金,不銹鋼

空氣中重量:7kg或8kg

操作:一組電池可以執行約20次完整采樣工作

耐壓深度: 100m

 

選配:

深海版本:耐壓深度3000m

在線版本:通過手持終端或者PC進行控制和深度讀取(RS232-傳輸距離約50米或FSK單芯電纜,傳輸距離無限制)

多通道采樣系統:安裝到多通道水樣采集器上,可以同時進行多個不同深度的采樣

 

積分采水器訂購信息:

436 601  第三代積分采水器,2.5 L,100m

436 602  第三代積分采水器,2.5 L,3000m
436 606  第三代積分采水器,5.0 L,100m

436 607  第三代積分采水器,5.0 L,3000m

 

代表文獻:

1.Edwin T.H.M. Peeters, Jean J.P. Gardeniers, Albert A. Koelmans,2000.Contribution of trace metals in structuring in situ macroinvertebrate community composition along a salinity gradient.Environmental Toxicology and Chemistry.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. Meyerh?fer, G. Nondal, A. Silyakova, A. Stuhr, and U. Riebesell,2012.Temporal biomass dynamics of an Arctic plankton bloom in response to increasing levels of atmospheric carbon dioxide.Biogeosciences Discussions.9:12543-12592.

3.Czerny, Jan, Schulz, Kai G., Boxhammer, Tim, Bellerby, R. G. J., Büdenbender, Jan, Engel, Anja, Krug, Sebastian, Ludwig, Andrea, Nachtigall, Kerstin, Nondal, G., Niehoff, B., Siljakova, A. and Riebesell, Ulf,2012.Element budgets in an Arctic mesocosm CO2 perturbation study.Biogeosciences Discussions.9 (8):11885-11924.

4.S. D. Archer, S. A. Kimmance, J. A. Stephens, F. E. Hopkins, R. G. J. Bellerby, K. G. Schulz, J. Piontek, and A. Engel,2012.Contrasting responses of DMS and DMSP to ocean acidification in Arctic waters.Biogeosciences Discussions.9:12803-12843.

5.Leu, E., Daase, M., Schulz, Kai G., Stuhr, Annegret and Riebesell, Ulf,2012.Effect of ocean acidification on the fatty acid composition of a natural plankton community.Biogeosciences Discussions.9 (7):8173-8197.

6.M. Sperling, J. Piontek, G. Gerdts, A. Wichels, H. Schunck, A.-S. Roy, J. La Roche, J. Gilbert, L. Bittner, S. Romac, U. Riebesell, and A. Engel,2012.Effect of elevated CO2 on the dynamics of particle attached and free living bacterioplankton communities in an Arctic fjord.Biogeosciences Discussions.9:10725-10755.

7.Kluijver, A. de,2012.Carbon flows in natural plankton communities in the Anthropocene.Geowetenschappen Proefschriften.1-118.

8.K. G. Schulz, U. Riebesell,2012.Diurnal changes in seawater carbonate chemistry speciation at increasing atmospheric carbon dioxide.Marine Biology.DOI 10.1007/s00227-012-1965-y.

9.J. Hua, W.H. Hwang,2012.Effects of voyage routing on the survival of microbes in ballast water.Ocean Engineering.42:165-175.

10."T. Tanaka, S. Alliouane, R. G. B. Bellerby, J. Czerny, A. de Kluijver, U. Riebesell6, K. G. Schulz,

A. Silyakova, and J.-P. Gattuso",2013.Effect of increased pCO2 on the planktonic metabolic balance during a mesocosm experiment in an Arctic fjord.Biogeosciences(BG).10:315–325.

11.A. de Kluijver, K. Soetaert, J. Czerny, K. G. Schulz, T. Boxhammer, U. Riebesell, and J. J. Middelburg,2013.A 13C labelling study on carbon fluxes in Arctic plankton communities under elevated CO2 levels.Biogeosciences(BG).10:1425-1440.

12.Czerny, Jan, Schulz, Kai G., Ludwig, Andrea and Riebesell, Ulf,2013.A simple method for air–sea gas exchange measurements in mesocosms and its application in carbon budgeting.Biogeosciences(BG).10 (3):11989-12017.

13.F. E. Hopkins, S. A. Kimmance1, J. A. Stephens, R. G. J. Bellerby, C. P. D. Brussaard, J. Czerny, K. G. Schulz, and S. D. Archer,2013.Response of halocarbons to ocean acidification in the Arctic.Biogeosciences(BG).10:2331-2345.

14.Czerny, Jan, Schulz, Kai G., Boxhammer, Tim, Bellerby, R. G. J., Büdenbender, Jan, Engel, Anja, Krug, Sebastian, Ludwig, Andrea, Nachtigall, Kerstin, Nondal, G., Niehoff, B., Silyakova, A. and Riebesell, Ulf,2013.Implications of elevated CO2 on pelagic carbon fluxes in an Arctic mesocosm study – an elemental mass balance approach.Biogeosciences(BG).10 (5):3109-3125.

15.R. Zhang, X. Xia, S. C. K. Lau, C. Motegi, M. G. Weinbauer, and N. Jiao,2013.Response of bacterioplankton community structure to an artificial gradient of pCO2 in the Arctic Ocean.Biogeosciences(BG).10, 3679–3689, 2013.


更多關鍵詞:水體采樣,積分采水器,采水器,底部采水器,深度積分采水器,柱狀水體采樣,簡易采水器



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