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多通道水樣采集器

點擊圖片查看原圖
 
品牌: 德國HYDRO-BIOS公司
型號: MWS
單價: 面議
起訂:
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 山東 青島市
有效期至: 長期有效
最后更新: 2019-12-16 09:33
瀏覽次數(shù): 1019
詢價
 
公司基本資料信息
詳細說明
名稱: 德國HYDRO-BIOS公司多通道水樣采集器MWS
類別: 深海采水器
型號: MWS
關(guān)鍵字: 多通道水樣采集器,CTD采水器,多瓶采水器
產(chǎn)品簡介: 多通道水樣采集器用于海洋水體分層采樣,同時可采集各種水質(zhì)參數(shù),包括溫度、鹽度、深度、溶解氧等參數(shù)
供應(yīng)商: 青島水德儀器有限公司
詳細介紹
MWS12多通道水樣采集器/多瓶采水器/分層采水器
Multi Water Sampler/Rosette Water Sampler


MWS多通道水樣采集器用于在水體中進行水樣分層采集工作。它由一組堅固的、裝有6/12/24個支架的不銹鋼陣列組成,支架上可以安裝容量為1.7~10L的采樣瓶,用來在一次操作中完成6/12/24個不同深度水樣的采集工作。多通道水樣采集器裝有一個馬達驅(qū)動的自動釋放裝置,上面集成一個壓力傳感器,傳感器的測量范圍可根據(jù)用戶的工作要求進行選擇。它,標(biāo)準配置3000米,最大工作深度6000米。整套系統(tǒng)工作時電量消耗極少,并且可以在溫度為-40℃~+85℃的極端環(huán)境中正常工作。

MWS多通道水樣采集器可以由甲板控制單元上的控制按鈕控制,進行在線實時采樣;也可按照預(yù)先設(shè)定的采樣深度間隔進行離線自容式采樣。


技術(shù)參數(shù):

尺寸 MWS12:直徑140cm,高度160cm
空重 MWS12:約100kg(不帶采樣瓶)
最大操作水深 標(biāo)準配置:3000米;可選配置:6000米
陣列 不銹鋼材質(zhì)
馬達單元 由鈦制成,電池供電(3×DL123A/3V)
甲板控制單元 金屬艙室;帶一個控制采樣器開關(guān)
的按鈕;顯示采樣筒序號、壓力和
電池狀態(tài)帶發(fā)光二極管背景燈的液
晶顯示屏;與PC機的接口為RS232;
由85-260V交流電或電池
壓力傳感器 0.0-3000dbar±0.1%f.s.(標(biāo)準)



獨特之處:
√操作簡單
√雙向通信
√標(biāo)準深度3000米
√長距離(>10000米)遙感數(shù)據(jù)傳輸
√電量消耗極低
√水下單元有電池操作,電纜中最高電壓僅有5V
√電子單元可在溫度為-40℃~+85℃的環(huán)境中正常工作
√獲CE國際質(zhì)量管理標(biāo)準體系認證,高品質(zhì)保證

MWS多通道水樣采集/多瓶采水器/分層采水器訂購指南:
436 906 MWS6多通道水樣采集器
帶微處理器和外置電池組的馬達驅(qū)動單元;
集成壓力傳感器;
通過PC機控制的可編程式深度依賴性采樣間隔;
16兆數(shù)據(jù)存儲器;
帶甲板控制單元,85-260V交流電或電池供電;
可安裝采樣瓶:6只,1.7~10L(注意:采樣瓶需單獨訂購)

436 912 MWS 12多通道水樣采集器
帶微處理器和外置電池組的馬達驅(qū)動單元;
集成壓力傳感器;
通過PC機控制的可編程式深度依賴性采樣間隔;
16兆數(shù)據(jù)存儲器;
帶甲板控制單元,85-260V交流電或電池供電;
可安裝采樣瓶:12只,1.7~10L(注意:采樣瓶需單獨訂購)

436 924 MWS 24多通道水樣采集器
帶微處理器和外置電池組的馬達驅(qū)動單元;
集成壓力傳感器;
通過PC機控制的可編程式深度依賴性采樣間隔;
16兆數(shù)據(jù)存儲器;
帶甲板控制單元,85-260V交流電或電池供電;
可安裝采樣瓶:24只,1.7~10L(注意:采樣瓶需單獨訂購)

450 500 CT組件
電導(dǎo)傳感器:0~65mS/cm±0.01mS/cm
溫度傳感器:-2 ~32℃±0.005℃
監(jiān)測頻率:1Hz

多通道水樣采集器/多瓶采水器/分層采水器可配下列2種采水瓶:
1、塑料水樣采集器/卡蓋式采水器/尼斯金采水器/Niskin Water Sampler

塑料水樣采集器PWS全部由塑料(PVC)結(jié)構(gòu)組成,進樣口很大,方便沖洗。采樣筒完全不含金屬。采樣器末端的關(guān)閉器通過一根結(jié)實的橡膠管相互連接著。使錘從水面外沿線纜落下后,釋放末端
關(guān)閉器,將采水器關(guān)閉。如果需要在一根線纜上進行一系列采水工作,可以將每個采樣筒下方安再安裝一個使錘,當(dāng)上一個采水器的末端關(guān)閉器關(guān)閉時,它下面的使錘偏會被釋放,從而沿著線纜激發(fā)了一系列采樣工作。

2、塑料水樣采集器/卡蓋式采水器/尼斯金采水器/Niskin Water Sampler

通暢流水樣采集器德國HYDRO-BIOS公司與德國瓦爾訥明德的波羅的海研究院(IOW)合作研制而成的。

這款采樣器最突出的特點是采樣管的“通暢流”式結(jié)構(gòu),采樣管的兩端沒有錐形閥或球形閥阻礙穿過采樣管的水流。通暢流水樣采集器由塑料(PVC)材料制成,采樣管完全不含金屬。采樣器末端的閉合器通過一根結(jié)實的橡膠條相互連接著。當(dāng)采樣器到達預(yù)期深度時,從線纜上落下的使錘將會使采樣器關(guān)閉。

通暢流水樣采集器可以用于幾乎所有的多通道水樣采集系統(tǒng)(多通道水樣采集器,Rosette,Carousel)。“通暢流”式設(shè)計可以有效地避免延遲效應(yīng),因此樣品可與CTD探頭的數(shù)據(jù)保持一致。

如果需要在一根線纜上進行一系列采水工作,可以將每個采樣筒下方安再安裝一個使錘,當(dāng)上一個采水器的末端關(guān)閉器關(guān)閉時,它下面的使錘偏會被釋放,從而沿著線纜激發(fā)了一系列采樣工作。

代表文獻:
1.Gradinger, Jiirgen Lenz,1989.Picocyanobacteria in the high Arctic.Marine Ecology. Progress series.52:99-101.
2.R. R. Gradinger, M. E. M. Baumann,1991.Distribution of phytoplankton communities in relation to the large-scale hydrographical regime in the Fram Strait.Marine Biology.111(2),311-321.
3.R. J. Gowen, B.M. Stewart, D.K. Mills and P. Elliott,1994.Regional differences in stratification and its effect on phytoplankton production and biomass in the northwestern Irish Sea.Journal of Plankton Research.17(4):753-769.
4.R.J. Gowen, G. McCullough, M. Dickey-Collas and G.S. Kleppel,1997.Copepod abundance in the western Irish Sea: relationship to physical regime, phytoplankton production and standing stock.Journal of Plankton Research.20(2):315-330.
5.K. Richardson, S.H. Jónasdóttir, S.J. Hay, A. Christoffersen,1999.Calanus finmarchicus egg production and food availability in the Faroe–Shetland Channel and northern North Sea: October–March.Fisheries Oceanography.8(1):153–162.
6.M. Trimmer, R. J. Gowen, B. M. Stewart, D. B. Nedwell,1999.The spring bloom and its impact on benthic mineralisation rates in western Irish Sea sediments.Marine Ecology Progress series.185:37-46.
7.Harri T. Kankaanpää, Vesa O. Sipiä, Jorma S. Kuparinen, Jennifer L. Ott, and Wayne W. Carmichael ,1999.Nodularin analyses and toxicity of a Nodularia spumigena (Nostocales, Cyanobacteria) water-bloom in the western Gulf of Finland, Baltic Sea, in August 1999.Phycologia.40(3):268-274.
8.Andrea M. Sass, Henrik Sass, Marco J. L. Coolen, Heribert Cypionka, and Jörg Overmann,2001.Microbial Communities in the Chemocline of a Hypersaline Deep-Sea Basin (Urania Basin, Mediterranean Sea).Applied and Envioronmental Mcrobiology.67(12):5392-5402.
9.Victor W Truesdale, Günther Nausch, Alex Baker,2001.The distribution of iodine in the Baltic Sea during summer.Marine Chemistry.74(2–3):87–98.
10.Ann K. Manske, Jens Glaeser, Marcel M. M. Kuypers and Jörg Overmann,2005.Physiology and Phylogeny of Green Sulfur Bacteria Forming a Monospecific Phototrophic Assemblage at a Depth of 100 Meters in the Black Sea.Applied and Envioronmental Mcrobiology.71(12):8049-8060.
11.Maik Inthorn, Michiel Rutgers van der Loeff, Matthias Zabel,2006.A study of particle exchange at the sediment–water interface in the Benguela upwelling area based on 234Th/238U disequilibrium.Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers.53(11):1742–1761.
12.Tim J. Waite, Victor W. Truesdale, Jon Olafsson,2006.The distribution of dissolved inorganic iodine in the seas around Iceland.Marine Chemistry.101(1–2):54–67.
13.MAJANEVA Markus, AUTIO Riitta, HUTTUNEN Maija, KUOSA Harri, KUPARINEN Jorma,2009.Phytoplankton monitoring: the effect of sampling methods used during different stratification and bloom conditions in the Baltic Sea.Boreal environment research.14(2):313-322.
14.Bertics, Victoria J., Löscher, C. R., Salonen, I., Dale, Andy W., Gier, Jessica, Schmitz, R.A. and Treude, Tina,2013.Occurrence of benthic microbial nitrogen fixation coupled to sulfate reduction in the seasonally hypoxic Eckernförde Bay, Baltic Sea.Biogeosciences(BG).10(3):1243-1258.


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