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436 601 德国HYDRO-BIOS积分采水器

青岛水德科技有限公司
会员指数: 企业认证:

价格:电议

所在地:山东 青岛市

型号:436 601

更新时间:2024-08-26

浏览次数:1019

公司地址:青岛市城阳区中城路345号-2号海都商务中心9层

张国豪(先生)  

产品简介

德国HYDRO-BIOS积分采水器用于对水体进行柱状积分采样。

公司简介

水德秉承“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,矢志不渝地为全国各涉海科研院所及高校的用户提供优质的产品和专业的服务。 水德以“用专业和高效的服务,连接产品与客户”为发展宗旨,不断引进高品质的海洋仪器设备和技术,为涉海国内工作人员提供稳定的技术应用方案和解决方案,满足广大用户的需求。截止目前,公司已与全球近30家知名海洋仪器制造厂家达成稳定的合作关系,并且还在不断地发现新的制造商及全新的海洋研究技术方案。水德的发展深刻地影响着海洋科研的探索历程,并为中国海洋行业开拓了广阔的前景。 水德的产品主要包括CTD采水器,采泥器,水生生物采样器,浮游生物多联采样网,海洋微塑料采样分析系统,浮游动物扫描分析系统,水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,多通道沉积物捕集器,温盐深仪,水下原位营养盐分析仪,海洋二氧化碳分压监测仪,超短基线水下定位系统等。 另外,水德开创性地设立了设备租赁服务,能较大程度地满足国内客户的需求。 水德品牌创立以来,不断举办海洋新技术路演和培训会,积极参加行业展会,获得了各大涉海科研院所及高校的一致好评。公司专业的技术团队为客户提供了稳定的技术保障,针对不同研究领域配有相应的专业技术团队,让客户无后顾之忧! 海洋调查研究,水德与您同行!
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产品说明

德国HYDRO-BIOS积分采水器
类别: 积分采水器
型号: 436 601
关键字: 水体采样,积分采水器,采水器,底部采水器,深度积分采水器,柱状水体采样,简易采水器
供应商: 青岛水德科技有限公司
产品简介:

德国HYDRO-BIOS积分采水器用于对水体进行柱状积分采样。
德国HYDRO-BIOS积分采水器

德国HYDRO-BIOS公司——第三代积分采水器

IWS III- Integrating Water Sampler

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积分采水器的设计,是为了与欧盟水框架指令提出的要求相一致,用于对柱状水体进行积分采样。


特点:

  • 外部电源配备单独的外壳

  • 快速启动按钮-启动采水器,使用之前编程的采样深度

  • 协议-集成在OceanLab3软件中

  • 自由设定深度范围

新特点:

  • 手持终端或电脑可以用蓝牙连接

  • 无需连接电缆即可对现场采样预编程

  • 时间-积分采样(例如可以对水平采样过程设定起始时间和结束时间)

 

采水器由内置的压力传感器和电子控制单元来控制,顶端还配备了小型的马达单元,确保对整个柱状水样在期望的深度进行完整的采样。供电由可充电的LiFePo4蓄电池来提供。

IWS III使用起来非常简单:

可以对期望深度(开始深度和结束深度可自由设定)进行编程,并将数据通过手持终端或电脑的OceanLab 3软件存储在采水器中。采水器的推荐下降速度会显示在手持终端的显示器上,然后采水器在水中下降,电子器件会自动调节由于船体的不稳定或海面的不平静,使得采水器的下降速度不稳定所带来的采样误差。到达结束深度后,采水器中的样品含量为2.5或5L时被拉起,由于采样深度可以自由设定,可以获得不同深度的柱状水样。

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技术参数:

长度: 720或880mm                                              

容积: 2.5或5.0L

材质:POM,丙烯酸塑料,钛合金,不锈钢

空气中重量:7kg或8kg

操作:一组电池可以执行约20次完整采样工作

耐压深度: 100m

 

选配:

深海版本:耐压深度3000m

在线版本:通过手持终端或者PC进行控制和深度读取(RS232-传输距离约50米或FSK单芯电缆,传输距离无限制)

多通道采样系统:安装到多通道水样采集器上,可以同时进行多个不同深度的采样

 

积分采水器订购信息:

436 601  第三代积分采水器,2.5 L,100m

436 602  第三代积分采水器,2.5 L,3000m
436 606  第三代积分采水器,5.0 L,100m

436 607  第三代积分采水器,5.0 L,3000m

 

代表文献:

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. Meyerhöfer, 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.


更多关键词:水体采样,积分采水器,采水器,底部采水器,深度积分采水器,柱状水体采样,简易采水器



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