WTW Zubehör für Labormessgeräte und Sensoren
In dieser Kategorie finden Sie Ergänzungs- und Ersatzteile für WTW-Messsysteme: Anschlusskabel und Adapter, mit denen sich pH- und Redox-Elektroden an Geräte mit DIN- oder BNC-Eingang anschließen lassen, Funkmodule zur drahtlosen Messwertübertragung sowie Ausstattung für die Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) – von Probenflaschen über Aufbewahrungsboxen bis zu Thermostatenschränken. Das Zubehör verbindet, schützt und ergänzt vorhandene Geräte und Sensoren, ersetzt sie aber nicht.
Für die Auswahl ist entscheidend, welcher Steckertyp und welche Kabellänge zu Ihrem Gerät passen und für welche Messaufgabe Sie das Zubehör benötigen. Trennen Sie dabei sauber zwischen Kabel, Adapter, Sensor und Lösung und wählen Sie die zum jeweiligen Messgerät passende Komponente.
- Steckertyp am Messgerät: DIN oder BNC
- Kabellänge und Abstand zum Messpunkt
- Messaufgabe: pH/Redox oder BSB-Bestimmung
- Kompatibilität mit dem vorhandenen WTW-System
A pHLab/K: Die robuste Schutzarmierung für CellOx® und TetraCon® Sensoren Die Schutzarmierung A pHLab/K ist das unverzichtbare Zubehör zum Schutz Ihrer bewährten analogen Feld-Sensoren. Diese passgenaue Kunststoffarmierung wurde speziell entwickelt, um den galvanischen Sauerstoffsensor CellOx® 325 und die 4-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325 vor den rauen Bedingungen im täglichen Außeneinsatz zu schützen. Sichern Sie die Langlebigkeit und Messgenauigkeit Ihrer wertvollen Sensoren. Warum ist eine Schutzarmierung im Feldeinsatz so wichtig? Bei Messungen in Flüssen, Seen oder in industriellen Becken sind Ihre empfindlichen Messsensoren permanent Stößen und mechanischer Belastung ausgesetzt. Die Schutzarmierung A pHLab/K wirkt wie ein robuster Stoßfänger und verhindert Beschädigungen am Sensorkörper und der Messtechnik, die zu Messausfällen oder kostspieligen Reparaturen führen könnten. Der integrierte Schutzkorb bewahrt dabei die sensible Sensorspitze vor direkten Stößen. Passgenau für bewährte WTW-Sensoren Diese Armierung ist exakt für den Einsatz mit dem galvanischen Sauerstoffsensor CellOx® 325 und der 4-Pol-Leitfähigkeitsmesszelle TetraCon® 325 konzipiert. Sie gewährleistet einen sicheren und festen Halt und die uneingeschränkte Funktion der Sensoren, während sie gleichzeitig optimalen Schutz vor mechanischer Einwirkung bietet. Robuste Konstruktion für den täglichen Gebrauch Gefertigt aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, ist die Armierung auf den langlebigen und täglichen Einsatz im Freien ausgelegt. Sie lässt sich einfach am Sensor montieren und wieder entfernen und ist ein essenzieller Bestandteil jeder professionellen Feldausrüstung.
Der BNC-auf-DIN-Adapter von WTW verbindet pH- und Redox-Elektroden mit BNC-Stecker mit Messgeräten, die über eine klassische DIN-Buchse verfügen. Er richtet sich an Labore und Prüfstellen, die vorhandene DIN-Messgeräte weiter nutzen und zugleich auf das breite Angebot an Elektroden mit BNC-Anschluss zugreifen wollen.AnwendungsbereicheAnschluss von pH- und Redox-Elektroden mit BNC-Stecker an Messgeräte mit DIN-BuchseErhöhung der Elektroden-Kompatibilität bestehender Messgeräteflexible Nutzung von Elektroden an verschiedenen Messplätzenkostengünstige Modernisierung eines vorhandenen Mess-SetupsFunktionDer Adapter führt eine BNC-Buchse (weiblich) für die Elektrode auf einen DIN-Stecker (männlich) für das Messgerät. Die Elektrode wird an die BNC-Seite gesteckt, der DIN-Stecker in den Eingang des Messgeräts. So lässt sich eine BNC-Elektrode ohne weitere Umbauten an einem DIN-Gerät betreiben. Angegeben ist die Kompatibilität für alle Standard-pH- und Redox-Elektroden.Eigenschaften im EinsatzDie kompakte und robuste Bauform ist für den täglichen Laborbetrieb ausgelegt. Die Kontakte sind auf eine störungsfreie Übertragung des empfindlichen Millivolt-Signals der Elektrode ausgelegt, sodass der Adapter das Messsignal sicher und ohne zusätzlichen Signalverlust weiterreicht. Der Anschluss erfolgt als Plug-and-Play ohne Werkzeug.AbgrenzungDer Adapter ist ein passives Steckverbindungsteil und ersetzt kein Anschlusskabel und keine Elektrode. Benötigen Sie eine Verlängerung oder ein festes Messkabel, finden Sie passende Produkte unter Anschlusskabel. Elektroden und weiteres Messzubehör sind unter Elektroden/Zubehör gelistet.
Das USB-Anschlusskabel AK CR/PC verbindet chemisch resistente WTW-Elektroden der CR-Serie direkt mit einem Computer und richtet sich an Labore, Prüfstellen und Betreiber von Pilotanlagen, die ohne separates Anzeigegerät messen und aufzeichnen möchten. Über das Kabel wird der PC selbst zur Mess- und Datenlogging-Station.AnwendungsbereicheDirekter Anschluss von WTW CR-Elektroden an einen PCEchtzeit-Datenlogging und Langzeitüberwachung mit der MultiLab® Pilot SoftwareKonfiguration von Sensorparametern über den PCAufbau PC-basierter Messstationen im Labor oder Technikum, etwa für halb-kontinuierliche Monitoring-Aufgaben in PilotanlagenEigenschaften im EinsatzDas Kabel arbeitet als Spezial-Anschlusskabel mit integriertem Konverter für die USB-Kommunikation. Auf der Sensorseite sitzt ein kombinierter DIN- und 4-mm-Bananenstecker, wie ihn die chemisch resistenten Elektroden der CR-Serie verwenden; auf der PC-Seite ein Standard-USB-Stecker (Typ A). Damit lassen sich vorhandene CR-Sensoren für spezielle Überwachungsaufgaben nutzen, ohne ein zusätzliches Messgerät anzuschaffen.In Verbindung mit der MultiLab® Pilot Software stehen die Messwerte in Echtzeit zur Verfügung, lassen sich über Stunden oder Tage aufzeichnen und die Sensorparameter komfortabel am Bildschirm einstellen. Als Original-Zubehör stellt das Kabel die korrekte Pinbelegung und eine stabile USB-Kommunikation zwischen Sensor und PC-Software sicher.Kompatibilität und LieferumfangVoraussetzung sind chemisch resistente Elektroden der CR-Serie mit DIN- und 4-mm-Bananenstecker, die MultiLab® Pilot Software sowie ein freier Standard-USB-Anschluss am PC. Geliefert wird das Anschlusskabel; Elektrode und Software gehören nicht zum Lieferumfang und sind bei Bedarf gesondert zu beziehen. Weiteres Zubehör und Sensorik finden Sie im Bereich WTW.
Das AS/BNC Anschlusskabel verbindet analoge pH- und Redox-Elektroden mit einem S7-Steckkopf mit Messgeräten, die über einen BNC-Eingang verfügen. Mit einer Länge von einem Meter ist es für Messplätze am Labortisch und kleinere Versuchsaufbauten ausgelegt und richtet sich an Labore, Prüfstellen sowie an alle Fachanwender, die einen analogen pH-/mV-Messplatz betreiben oder ein defektes Verbindungskabel ersetzen.AnwendungsbereicheVerbindung analoger S7-Steckkopf-Elektroden mit Messgeräten über einen BNC-EingangErsatz für defekte oder beschädigte Anschlusskabel an bestehenden pH-/mV-MessplätzenStandardausstattung für pH- und Redox-Messplätze im LaborKompatibilitätElektrodenseitig besitzt das Kabel einen S7-Steckkopf, der zu den meisten pH- und Redox-Laborelektroden passt. Geräteseitig sitzt ein BNC-Stecker — der international am weitesten verbreitete Anschluss an pH-Messgeräten. Dadurch lassen sich S7-Elektroden mit Messgeräten unterschiedlicher Hersteller kombinieren, sodass Sie Ihr Mess-Setup nicht an einen einzelnen Gerätehersteller binden.Eigenschaften im EinsatzDas hochwertige Koaxialkabel ist für die Übertragung der empfindlichen Millivolt-Signale von pH- und Redox-Sensoren ausgelegt. Der S7-Schraubanschluss auf der Elektrodenseite und der vergoldete BNC-Stecker auf der Geräteseite sorgen für eine stabile, störungsfreie Verbindung und damit für reproduzierbare Messergebnisse. Die Länge von einem Meter bietet ausreichend Reichweite für Standardanwendungen am Labortisch, ohne unnötigen Kabelüberschuss.Technische DatenBezeichnung: AS/BNCLänge: 1 MeterAnschluss Elektrodenseite: S7-SteckkopfAnschluss Geräteseite: BNC-Stecker (vergoldet)Aufbau: Koaxialkabel für mV-SignalübertragungWeiteres Zubehör finden Sie in den Kategorien Anschlusskabel und Elektroden/Zubehör.
Das AS/DIN - 3 Anschlusskabel verbindet analoge pH- und Redox-Elektroden mit einem S7-Steckkopf mit Messgeräten, die über einen klassischen DIN-Eingang verfügen. Mit einer Länge von 3 Metern ist es die verlängerte Ausführung des Standard-Verbindungskabels und richtet sich an Labore, Prüfstellen sowie Anwender in Wasseranalytik und Forschung, die reproduzierbare mV-Signale über eine größere Distanz übertragen müssen.AnwendungsbereicheVerbindung analoger S7-Steckkopf-Elektroden für pH- und Redoxmessung mit Messgeräten am DIN-EingangMessaufbauten, die eine größere Kabellänge zwischen Messgerät und Probe erfordernElektrode im Stativ über einem größeren Gefäß, etwa einem GärbehälterErsatz für ein defektes oder beschädigtes AnschlusskabelEigenschaften im EinsatzDie Kabellänge von 3 Metern schafft Bewegungsspielraum an Laborplätzen mit größerem Abstand zwischen Gerät und Probe und in umfangreicheren Versuchsaufbauten. Das Koaxialkabel ist auf die Übertragung der empfindlichen Millivolt-Signale von pH- und Redox-Sensoren ausgelegt, sodass die Signalübertragung störungsfrei bleibt und die Messergebnisse reproduzierbar sind.Die Steckverbindungen sind für einen dauerhaften Einsatz ausgeführt: elektrodenseitig der S7-Schraubanschluss, geräteseitig der passgenaue DIN-Stecker. Diese robuste Verbindung sorgt für einen stabilen Signalweg über die gesamte Kabellänge.KompatibilitätElektrodenseitig passt der S7-Steckkopf zu den meisten pH- und Redox-Laborelektroden mit diesem Anschluss. Geräteseitig ist der Stecker für den DIN-Eingang ausgelegt. Vor der Bestellung sollten die Anschlüsse von Elektrode und Messgerät geprüft werden, damit beide Seiten zum Kabel passen.Wirtschaftlicher VorteilDer Einsatz einer Steckkopf-Elektrode zusammen mit diesem Kabel trennt Sensor und Signalleitung: Bei einem Kabelbruch oder einer Beschädigung des Steckers wird nur das Anschlusskabel ersetzt, nicht die deutlich teurere Elektrode. Das verlängert die nutzbare Lebensdauer des gesamten Messsystems und hält die Betriebskosten niedrig. Weiteres Zubehör findet sich in der Kategorie Anschlusskabel sowie unter Zubehör.
Das AS/IDS-1.5 ist ein digitales Verbindungskabel von WTW, das digitale IDS-Steckkopf-Sensoren mit dem Messgerät verbindet. Mit einer festen Länge von 1,5 m eignet es sich für den täglichen Einsatz an tragbaren Feldmessgeräten sowie für Messaufbauten am Labortisch oder im Abzug und richtet sich an Anwender in Wasseranalytik, Labor und Prozessüberwachung.AnwendungsbereicheVerbindung digitaler IDS-Steckkopf-Sensoren (pH, Redox, Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübung) mit dem MessgerätTragbare Feldmessgeräte im mobilen EinsatzStationäre Messaufbauten am Labortisch und im AbzugDie Länge von 1,5 m ist die gängige Standardlänge für Handmessgeräte und ortsnahe Laboranwendungen, bei denen Sensor und Messgerät dicht beieinander liegen.Eigenschaften im EinsatzÜber die digitale IDS-Technik wird das Sensorsignal auf der gesamten Kabellänge von 1,5 m verlustfrei und störungssicher übertragen. Da die Messwerte bereits im Sensor digitalisiert werden, bleibt die Signalqualität unabhängig von der Kabelstrecke stabil.Ein eingearbeitetes Kevlargeflecht verstärkt das Kabel und macht es reißfest. Das schützt vor Dehnung und Beschädigung beim täglichen Gebrauch im Feld und verlängert die Nutzungsdauer. Das Kabel bleibt dabei leicht und flexibel, sodass sich Sensor und Messgerät schnell und sicher verbinden lassen.Die Verbindung zwischen Sensor und Kabelstecker ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht (IP68). Der Stecker zum Messgerät ist gegen Wasser geschützt ausgeführt (IP67). So sind sowohl die Steckverbindungen als auch die anschlossene Elektronik gegen Feuchtigkeit gesichert.AbgrenzungDas AS/IDS-1.5 deckt mit 1,5 m kurze Messstrecken ab. Für größere Abstände zwischen Sensor und Messgerät – etwa bei Messungen in Tiefe oder an entfernten Messstellen – bietet die Kabelbaureihe längere Ausführungen. Der Sensor mit IDS-Steckkopf und ein passendes Messgerät sind separat erforderlich; das Kabel gehört nicht zum Lieferumfang eines Sensors. Weitere Produkte finden Sie in den Kategorien WTW und WTW.
Das AS/IDS-10 ist ein 10 Meter langes Digitalkabel zur Verbindung digitaler IDS-Steckkopf-Sensoren von WTW mit dem Messgerät. Es überbrückt größere Distanzen zwischen Messstelle und Anzeige und richtet sich an Anwender im Umweltmonitoring, in der Aquakultur sowie an Labore, die Feld-Sensoren an stationären Messgeräten betreiben.AnwendungsbereicheGrundwassermonitoring in flachen MessstellenMessungen in Seen, Flüssen, Becken und TanksFischzucht und AquakulturFlexible Verbindung von Feld-Sensoren mit LabormessgerätenDas Kabel arbeitet mit allen WTW IDS-Sensoren mit Steckkopf zusammen und lässt sich so für pH-, Redox-, Leitfähigkeits-, Sauerstoff- und Trübungssensoren gleichermaßen einsetzen. Weitere passende Komponenten finden sich im Bereich WTW.Eigenschaften im EinsatzDie Länge von 10 Metern gibt für viele gängige Feld- und Laboranwendungen ausreichend Reichweite, ohne unhandlich zu werden – das Kabel lässt sich leicht führen und verstauen. Ein eingearbeitetes Kevlar®-Geflecht macht es extrem reißfest und schützt vor Dehnung und Beschädigung im täglichen Feldeinsatz, was die Lebensdauer erhöht.Die Verbindung zwischen Sensor und Kabelstecker ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht (Schutzart IP68) und damit für den Einsatz in tieferem Wasser ausgelegt. Der Stecker zum Messgerät ist wasserdicht nach Schutzart IP67 ausgeführt und schützt die Elektronik gegen Nässe. Die digitale IDS-Signalübertragung überträgt die Messwerte über die gesamte Kabellänge verlustfrei und störungssicher.VerarbeitungDie Steckverbindungen stellen eine schnelle und sichere Kopplung zwischen Sensor und Messgerät her. Voraussetzung für den Betrieb sind ein kompatibler IDS-Steckkopf-Sensor sowie ein passendes WTW-Messgerät; das Kabel wird als einzelnes Verbindungselement geliefert.AbgrenzungDie Kabel für IDS-Sensoren sind in mehreren Längen erhältlich. Für kürzere Distanzen zwischen Sensor und Gerät genügt eine geringere Kabellänge; für Messstellen mit größerem Abstand ist eine entsprechend längere Ausführung zu wählen. Das AS/IDS-10 deckt mit 10 Metern die üblichen Feld- und Laboranwendungen ab.
Das AS/IDS-100 ist ein 100 Meter langes Digitalkabel zur Verbindung von digitalen IDS-Steckkopf-Sensoren mit dem Messgerät über sehr große Distanzen. Es richtet sich an Fachanwender im Umweltmonitoring, die Messwerte aus tiefen Wasserkörpern oder Behältern erfassen und für deren Richtigkeit geradestehen.AnwendungsbereicheGrundwassermonitoring in tiefen Messstellen und BrunnenTiefenprofilmessungen in Seen, Flüssen und TalsperrenMessungen in großen und tiefen Industriebehältern, Silos oder ReaktorenGenerelle Verbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit Feld- und Labormessgeräten über große DistanzenKompatibel ist das Kabel mit allen WTW IDS-Sensoren mit Steckkopf. Der Sensor selbst und das Messgerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind je nach Messaufgabe separat zu wählen. Passende Sensoren finden Sie im Bereich WTW.Eigenschaften im EinsatzDie Kabellänge von 100 Metern erschließt tiefe Grundwassermessstellen und ermöglicht Tiefenprofile in stehenden und fließenden Gewässern, ohne die Reichweite als begrenzenden Faktor. Die digitale IDS-Signalübertragung arbeitet über die gesamte Länge verlustfrei und störungssicher, sodass der Messwert am Gerät auch auf 100 Metern nicht durch die Kabelstrecke verfälscht wird.Ein in das Kabel eingearbeitetes Kevlargeflecht verleiht dem AS/IDS-100 eine hohe Reißfestigkeit und schützt es beim Herablassen und Einholen des Sensors vor Dehnung und Beschädigung, auch bei großer Last und über scharfe Kanten. Die Verbindung zwischen Sensor und Kabelstecker ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht (Schutzart IP68); der Stecker zum Messgerät ist mit Schutzart IP67 gegen Wasser geschützt. Damit sind Signalführung und Elektronik auch beim Einsatz unter Wasser abgesichert.Verarbeitung und HandhabungDas Kabel wird auf einer robusten Transportrolle geliefert. Sie erleichtert das schnelle Ab- und Aufwickeln im Feld, beugt Verwicklungen vor und schützt das Kabel bei Transport und Lagerung.
Das AS/IDS-15 ist ein 15 Meter langes Verbindungskabel für digitale IDS-Steckkopf-Sensoren von WTW und stellt die Verbindung zwischen Sensor und Messgerät her. Es richtet sich an Fachanwender im Umweltmonitoring, in Laboren und in der Prozessüberwachung, die Sensoren über größere Distanzen in Brunnen, Gewässern oder Becken einsetzen und dabei eine störungssichere Signalübertragung benötigen.AnwendungsbereicheGrundwassermonitoring in Messstellen und BrunnenMessungen in Seen, Flüssen, Klärbecken und TanksFischzucht und AquakulturVerbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit FeldmessgerätenKompatibel ist das Kabel mit allen WTW IDS-Sensoren, die über einen Steckkopf verfügen. Weitere Geräte und Zubehör dieser Reihe finden Sie in der Kategorie WTW.Eigenschaften im EinsatzFür den Feldeinsatz ist das Kabel mit einem eingearbeiteten Kevlar®-Geflecht verstärkt. Diese Verstärkung nimmt die Zugkräfte beim Herablassen und Einholen des Sensors auf und schützt die Leitung vor Dehnung und Beschädigung – ein Vorteil, wenn der Sensor über 15 Meter in einen tiefen Brunnen oder ins Gewässer abgesenkt wird.Die Verbindung zwischen Sensor und Kabelstecker ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht ausgeführt (Schutzart IP68); der Sensor lässt sich damit auch unter Wasserdruck einsetzen. Der Stecker zum Messgerät ist gegen Wasser geschützt (Schutzart IP67). So bleiben Kontaktstellen und Elektronik auch bei Nässe und Feldbedingungen zuverlässig geschützt.Die digitale IDS-Technologie überträgt das Signal über die gesamte Länge von 15 Metern verlustfrei und störungssicher. Anders als bei analoger Signalführung wirken sich lange Leitungswege nicht auf den Messwert aus, sodass der Sensor auch bei größerem Abstand zum Messgerät stabile Ergebnisse liefert.AbgrenzungDas Kabel ist in der 15-Meter-Variante für viele gängige Feld- und Laboranwendungen ausgelegt. Für kürzere Messwege oder deutlich größere Absenktiefen sind Ausführungen mit anderer Länge im Bereich zwischen 1,5 und 100 Metern verfügbar; die Wahl richtet sich nach der benötigten Reichweite am Messort.
Das AS/IDS-20 ist ein 20 Meter langes digitales Verbindungskabel für IDS-Steckkopf-Sensoren von WTW und stellt die Verbindung zwischen dem Sensor und dem Feldmessgerät her. Es richtet sich an Fachanwender, die im Umweltmonitoring, in der Aquakultur oder in industriellen Anlagen über größere Distanzen zuverlässig messen.AnwendungsbereicheGrundwassermonitoring in den meisten Messstellen und BrunnenMessungen in Seen, Flüssen, Klärbecken und TanksFischzucht und AquakulturVerbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit FeldmessgerätenDas Kabel ist mit allen WTW IDS-Sensoren mit Steckkopf kompatibel und eignet sich damit für pH-, Redox-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffmessungen im Feld und Labor.Eigenschaften im EinsatzMit einer Länge von 20 m überbrückt das Kabel die Distanz zwischen Messstelle und Anzeige, etwa beim Herablassen des Sensors in Brunnen oder Becken. Ein integriertes Kevlargeflecht macht das Kabel reißfest und schützt es beim Herablassen und Einholen des Sensors vor Dehnung und Beschädigung.Die digitale IDS-Signalübertragung arbeitet über die gesamte Länge verlustfrei und störungssicher, da der Messwert bereits im Sensor verarbeitet wird. Die Verbindung zum Sensor ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht (Schutzart IP68), die Steckverbindung zum Messgerät ist wasserdicht nach Schutzart IP67. So bleiben Messdaten und Elektronik auch bei Tauchmessungen und im Feldeinsatz geschützt.Verarbeitung und LieferumfangZum Lieferumfang gehört das Verbindungskabel in 20 m Länge. Sensor und Messgerät sind separat erforderlich. Die hochwertigen Steckverbinder stellen bei jeder Messung eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Sensor und Messgerät her; das Kabel lässt sich gut handhaben und verstauen. Weitere IDS-Komponenten finden Sie in der Kategorie WTW.AbgrenzungIDS-Verbindungskabel sind in Längen zwischen 1,5 m und 100 m verfügbar. Für kürzere oder größere Distanzen wählen Sie die entsprechende Kabellänge; wo eine kabellose Verbindung gefragt ist, kommen IDS-Funkmodule in Betracht.
Das AS/IDS-3 ist das digitale Anschlusskabel von WTW zur Verbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit dem Messgerät über eine Standard-Länge von 3 Metern. Es richtet sich an Anwender, die pH, Redox, Leitfähigkeit oder gelösten Sauerstoff mit tragbaren Feldmessgeräten oder im Labor erfassen und dabei eine mechanisch belastbare Kabelverbindung benötigen.AnwendungsbereicheStandard-Verbindung für tragbare Feldmessgeräte (Handgeräte)Messungen in Flüssen, Seen, Becken und TanksFischzucht und AquakulturFlexible Verbindung von Sensoren im LaborDas Kabel ist mit allen WTW IDS-Sensoren mit Steckkopf kompatibel und lässt sich damit über verschiedene Messparameter hinweg einsetzen. Weitere passende Geräte und Sensoren finden Sie in der Kategorie WTW.Eigenschaften im EinsatzFür den Feldeinsatz ist das Kabel mit einem eingearbeiteten Kevlar®-Geflecht verstärkt. Diese Verstärkung gibt dem Kabel eine hohe Reißfestigkeit und schützt es beim täglichen Gebrauch vor Dehnung und Beschädigung, was die Lebensdauer verlängert.Die Verbindung zwischen Sensor und Kabelstecker ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht (Schutzart IP68) und eignet sich damit auch für Tauchmessungen. Der Stecker zum Messgerät ist gegen Wasser geschützt (Schutzart IP67). Die digitale IDS-Signalübertragung arbeitet über die gesamte Länge von 3 Metern verlustfrei und störungssicher, sodass der Messwert im Sensor verarbeitet und digital an das Gerät übergeben wird.Verarbeitung und HandhabungDie 3-Meter-Länge bietet Bewegungsspielraum am Messpunkt und lässt sich zugleich einfach verstauen. Die Steckverbindungen sorgen für eine schnelle und sichere Kopplung zwischen Sensor und Messgerät.AbgrenzungDas IDS-Steckkopfkabel gibt es in weiteren Längen; für größere Abstände zwischen Messstelle und Gerät – etwa bei fest installierten Messplätzen oder tiefen Gewässern – ist eine längere Ausführung die passende Wahl. Für die kabellose Anbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren stehen zudem IDS-Wireless-Module zur Verfügung.
Das AS/IDS-40 ist ein 40 Meter langes Digitalkabel zur Verbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit WTW-Feld- und Labormessgeräten über mittlere bis große Distanzen. Es richtet sich an Anwender im Umweltmonitoring, die pH, Redox, Leitfähigkeit, gelösten Sauerstoff oder Trübung in großer Tiefe erfassen und für die Richtigkeit des Messwerts geradestehen.AnwendungsbereicheGrundwassermonitoring in tiefen Messstellen und BrunnenTiefenprofilmessungen in Seen, Flüssen und TalsperrenMessungen in großen und tiefen Industriebehältern, Silos oder ReaktorenVerbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit Feld- und Labormessgeräten über große DistanzenKompatibel ist das Kabel mit allen WTW IDS-Sensoren mit Steckkopf. Weitere passende Geräte und Sensoren finden Sie in der Kategorie WTW.Eigenschaften im EinsatzBei einer Länge von 40 Metern erreichen Sie Messstellen, die mit Standardkabeln nicht zugänglich sind. Ein integriertes Kevlargeflecht verstärkt das Kabel und macht es extrem reißfest: Es hält der Zugbelastung beim Herablassen und Einholen des Sensors stand, ohne zu dehnen, und übersteht auch den Kontakt mit scharfen Kanten der Messstellenverrohrung.Die digitale IDS-Signalübertragung arbeitet über die gesamten 40 Meter verlustfrei und störungssicher – ein entscheidender Vorteil gegenüber analoger Signalführung, bei der lange Leitungen zu Messfehlern führen können. Die Sensorverbindung ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht (Schutzart IP68), die Geräteverbindung ist gegen Wasser geschützt (Schutzart IP67). So bleiben Messdaten und Elektronik auch bei dauerhaftem Einsatz unter Wasser geschützt.HandhabungDas Kabel wird auf einer robusten Transportrolle geliefert. Das ermöglicht schnelles, verwicklungsfreies Ab- und Aufwickeln im Feld und schützt das Kabel zugleich bei Transport und Lagerung.AbgrenzungFür kurze Distanzen im Labor oder für Feldmessungen in geringer Tiefe genügen kürzere IDS-Steckkopfkabel; die volle Länge des AS/IDS-40 lohnt sich vor allem dort, wo große Tiefen oder Distanzen zu überbrücken sind und das Kabel unter Zuglast steht.
Das AS/IDS-60 ist ein 60 Meter langes Digitalkabel zur Verbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit dem Messgerät über große Distanzen. Es richtet sich an Fachanwender im Umweltmonitoring, die Parameter in tiefen Messstellen oder ausgedehnten Wasserkörpern erfassen und dabei auf eine störungssichere Signalübertragung über die gesamte Länge angewiesen sind.AnwendungsbereicheGrundwassermonitoring in tiefen Messstellen und BrunnenTiefenprofilmessungen in Seen, Flüssen und TalsperrenMessungen in großen und tiefen Industriebehältern, Silos oder ReaktorenVerbindung von IDS-Steckkopf-Sensoren mit Feld- und Labormessgeräten über große DistanzenEigenschaften im EinsatzDie Länge von 60 m überbrückt Distanzen, die kurze Sensorkabel nicht erreichen, und erlaubt das Herablassen des Sensors bis in große Tiefen. Ein integriertes Kevlargeflecht macht das Kabel extrem reißfest und schützt es vor Dehnung und Beschädigung beim Herablassen und Einholen des Sensors – auch bei großer Last und über scharfe Kanten. Damit bleibt die Verbindung über wiederholte Messkampagnen hinweg belastbar.Die digitale IDS-Technologie überträgt das Signal über die gesamten 60 m verlustfrei und störungssicher. Die Verbindung zwischen Sensor und Kabelstecker ist druckfest und bis 10 bar wasserdicht (Schutzart IP68), sodass sie auch im dauerhaft eingetauchten Betrieb in großen Tiefen dicht bleibt. Der Stecker zum Messgerät ist gegen Wasser geschützt (Schutzart IP67) und für den Feldeinsatz ausgelegt.Verarbeitung und HandhabungDas Kabel wird auf einer robusten Transportrolle geliefert. Sie erleichtert das schnelle, verwicklungsfreie Ab- und Aufwickeln im Feld und schützt das Kabel bei Transport und Lagerung. Das AS/IDS-60 ist mit allen WTW IDS-Sensoren mit Steckkopf kompatibel. Sensor und Messgerät gehören nicht zum Lieferumfang und werden je nach Messaufgabe separat kombiniert. Weiteres Zubehör und passende Geräte finden Sie in der Kategorie WTW.
Die BSB-Probenflasche aus Braunglas mit kalibriertem Nennvolumen von 510 ml ist das Standard-Messgefäß für die respirometrische Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) in Laboren, Kläranlagen und Prüfstellen. Sie wird überall dort eingesetzt, wo lichtempfindliche Wasserproben über mehrere Tage inkubiert und der Sauerstoffverbrauch der Mikroorganismen erfasst wird.AnwendungsbereicheBSB-Bestimmung (Biochemischer Sauerstoffbedarf) nach dem VerdünnungsverfahrenRespirometrische Messungen mit lichtempfindlichen Proben oder MikroorganismenInkubation von Proben unter LichtausschlussStandard-Messgefäß für die OxiTop®-Systeme OxiTop®-C, OxiTop®-i und OxiTop®-IDSEigenschaften im EinsatzDas braune Amberglas schützt die Probe zuverlässig vor Lichteinfall. Das ist bei einer über Tage laufenden BSB-Messung entscheidend: Ohne Lichtschutz könnten Algen und andere photosynthetisch aktive Mikroorganismen wachsen, Sauerstoff produzieren und so den gemessenen Sauerstoffverbrauch der Bakterien verfälschen. Die Einfärbung unterdrückt Algenwachstum und Photosynthese und trägt damit zu reproduzierbaren Ergebnissen bei.Das kalibrierte Nennvolumen von 510 ml und die passende Form sind auf die OxiTop®-Messköpfe und die zugehörigen Überlaufmesskolben zur exakten Volumendosierung abgestimmt. Die Flasche schließt dicht mit dem Messkopf ab und verhindert so den Gasaustausch mit der Umgebung, der das Messergebnis stören würde.Gefertigt aus chemikalienbeständigem Laborglas, ist die Flasche autoklavierbar, leicht zu reinigen und wiederverwendbar. Das ermöglicht einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz im täglichen Laborbetrieb über viele Jahre.Abgrenzung und LieferumfangGeliefert wird die Braunglasflasche mit 510 ml Nennvolumen als Einzelgefäß. Messköpfe, Überlaufmesskolben, Rührstäbchen und weiteres Zubehör für die BSB-Messung sind separat erforderlich. Passende Komponenten und Standardlösungen finden Sie in den Kategorien BSB-/Zehrungsmessung und Standardlösungen.
Inhalt: 0.51 Liter (19,18 € / 1 Liter)
Der BSB-Kontrollstandard (GGA) ist ein gebrauchsfertiges Referenzmaterial auf Basis einer Glucose-Glutaminsäure-Mischung für die analytische Qualitätssicherung (AQS) der BSB₅-Bestimmung. Er richtet sich an Labore und Prüfstellen der Abwasseranalytik, die den gesamten BSB-Messprozess validieren und nicht nur ein Gerät überprüfen möchten. Die Lösung liegt in hermetisch versiegelten Glasampullen vor und ist damit vor Kontamination geschützt; die aufwändige und fehleranfällige Zubereitung einer frischen GGA-Lösung im Labor entfällt.AnwendungsbereicheAnalytische Qualitätssicherung (AQS) für die BSB₅-BestimmungÜberprüfung des Gesamtsystems gemäß DIN EN 1899-1, ISO 5815 und APHA 5210 BKontrolle der Inokulum-Qualität, also der Aktivität der eingesetzten BakterienPrüfung des Messansatzes auf hemmende oder toxische SubstanzenGLP- und GMP-konformes Arbeiten in der AbwasseranalytikEigenschaften im EinsatzDer GGA-Standard wird exakt wie eine reale Abwasserprobe behandelt: verdünnt, mit Mikroorganismen (Inokulum/Belebtschlamm) beimpft und über 5 Tage bei 20 °C inkubiert. Ein Endergebnis nahe dem Sollwert von ca. 220 mg/l bestätigt, dass alle kritischen Komponenten und Arbeitsschritte zusammenspielen: die Qualität des Verdünnungswassers, die Aktivität der Bakterien, die korrekte Inkubationstemperatur, die Abwesenheit toxischer Substanzen sowie die fehlerfreie Funktion der OxiTop®-Messköpfe. Weil die Konzentration der beiden Komponenten in der Ampulle definiert ist, startet jede Kontrollmessung mit einem festen Ausgangswert.NormbezugDie Verwendung eines Glucose-Glutaminsäure-Standards ist in den einschlägigen internationalen Normen zur BSB-Messung – DIN EN 1899-1, ISO 5815 und APHA 5210 B – als Methode zur Überprüfung und Qualitätssicherung vorgesehen. Die regelmäßige Kontrolle mit diesem Standard ist damit die Grundlage für normkonforme, vergleichbare und audit-sichere Messergebnisse.Kompatibilität und LieferumfangDer Kontrollstandard eignet sich für alle OxiTop®-BSB-Messsysteme (OxiTop®-C, OxiTop®-i, OxiTop®-IDS) sowie für die manuelle BSB-Bestimmung nach dem Verdünnungsverfahren mit Winkler-Titration. Geliefert wird die Charge 00688 mit einem Inhalt von 20 Ampullen. Weiteres Zubehör für die BSB-Messung finden Sie in der Kategorie BSB-/Zehrungsmessung; passende Referenzmaterialien listet die Kategorie Standardlösungen.
Der BSB-Kontrollstandard (GGA) von WTW ist ein gebrauchsfertiges Referenzmaterial auf Basis einer Glucose-Glutaminsäure-Mischung für die analytische Qualitätssicherung (AQS) der BSB₅-Bestimmung. Er richtet sich an Labore und Prüfstellen der Abwasseranalytik, die ihren gesamten BSB-Messprozess validieren müssen und für die Richtigkeit ihrer Ergebnisse geradestehen.Der GGA-Standard überprüft nicht nur ein einzelnes Gerät, sondern den kompletten Messansatz. Dazu wird er exakt wie eine reale Abwasserprobe behandelt: verdünnt, mit Mikroorganismen (Inokulum/Belebtschlamm) beimpft und über 5 Tage bei 20 °C inkubiert. Ein Endergebnis nahe dem Sollwert von ca. 220 mg/l bestätigt die Qualität des Verdünnungswassers, die Aktivität der eingesetzten Bakterien, die korrekte Inkubationstemperatur, die Abwesenheit toxischer Substanzen und die einwandfreie Funktion der OxiTop®-Messköpfe.AnwendungsbereicheAnalytische Qualitätssicherung (AQS) für die BSB₅-BestimmungÜberprüfung des Gesamtsystems gemäß DIN EN 1899-1, ISO 5815 und APHA 5210 BKontrolle der Inokulum-Qualität, also der Aktivität der BakterienÜberprüfung auf hemmende oder toxische Substanzen im MessansatzGLP-/GMP-konformes Arbeiten in der Abwasseranalytik sowie in akkreditierten LaborenEigenschaften im EinsatzDie Verwendung eines Glucose-Glutaminsäure-Standards ist die in den maßgeblichen internationalen Normen vorgeschriebene Methode zur Qualitätssicherung von BSB-Messungen. Die regelmäßige Kontrolle schafft damit die Grundlage für normkonforme, vergleichbare und audit-sichere Ergebnisse. Der zertifizierte BSB₅-Sollwert liegt bei ca. 220 mg/l (mit Toleranzbereich).Die eigene Zubereitung einer frischen GGA-Lösung ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Die gebrauchsfertige Lösung in hermetisch versiegelten Glasampullen entfällt diesen Schritt, sichert eine exakte Konzentration beider Komponenten und schützt vor Kontamination. Jede Kontrollmessung startet so mit einem definierten Ausgangswert. Der Lieferumfang umfasst 20 Ampullen (Charge 00718).Verarbeitung und KompatibilitätDer Standard eignet sich für alle OxiTop®-BSB-Messsysteme, darunter OxiTop®-C, OxiTop®-i und OxiTop®-IDS, sowie für die manuelle BSB-Bestimmung nach dem Verdünnungsverfahren (Winkler-Titration). Er wird im laufenden Betrieb wie eine reale Probe angesetzt, inklusive Beimpfung und fünftägiger Inkubation. Weitere Standardlösungen und Messtechnik von WTW ergänzen die Ausstattung des BSB-Labors.
Der BSB-Kontrollstandard (GGA) ist ein gebrauchsfertiges Referenzmaterial auf Basis einer Glucose-Glutaminsäure-Mischung (GGA) für die analytische Qualitätssicherung (AQS) der BSB₅-Bestimmung. Er richtet sich an Labore und Prüfstellen der Abwasseranalytik, die den gesamten BSB-Messprozess validieren und nicht nur ein Gerät prüfen wollen.AnwendungsbereicheAnalytische Qualitätssicherung (AQS) für die BSB₅-BestimmungÜberprüfung des Gesamtsystems gemäß internationaler Normen (DIN EN 1899-1, ISO 5815, APHA 5210 B)Kontrolle der Inokulum-Qualität, also der Aktivität der eingesetzten BakterienÜberprüfung auf hemmende oder toxische Substanzen im MessansatzGLP- und GMP-konformes Arbeiten in der AbwasseranalytikEigenschaften im EinsatzDer Standard wird exakt wie eine reale Abwasserprobe behandelt: verdünnt, mit Mikroorganismen (Inokulum/Belebtschlamm) beimpft und über 5 Tage bei 20 °C inkubiert. Erreicht das Ergebnis den Sollwert von ca. 220 mg/l (innerhalb des angegebenen Toleranzbereichs), bestätigt das die einwandfreie Funktion aller kritischen Schritte: die Qualität des Verdünnungswassers, die Aktivität der Bakterien, die korrekte Inkubationstemperatur, die Abwesenheit toxischer Substanzen sowie die fehlerfreie Funktion der OxiTop®-Messköpfe.Die gebrauchsfertige Lösung in hermetisch versiegelten Glasampullen erspart das zeitaufwendige und fehleranfällige Ansetzen einer frischen GGA-Lösung, sichert eine exakte Konzentration beider Komponenten und schützt vor Kontamination. Jede Kontrollmessung startet damit von einem definierten Ausgangswert. Eine Packung enthält 20 Ampullen; die Charge ist auf dem Gebinde vermerkt (z. B. 14663 SRF).VerarbeitungDer GGA-Standard eignet sich für alle OxiTop®-BSB-Messsysteme (OxiTop®-C, OxiTop®-i, OxiTop®-IDS) sowie für die manuelle BSB-Bestimmung nach dem Verdünnungsverfahren mit Winkler-Titration. Die regelmäßige Kontrolle mit diesem Referenzmaterial ist die in den genannten Normen vorgeschriebene Methode und schafft die Basis für vergleichbare und audit-sichere Messergebnisse. Weitere passende Produkte finden sich in den Kategorien Standardlösungen und BSB-/Zehrungsmessung.
Der BSB-Kontrollstandard auf Glucose-Glutaminsäure-Basis (GGA) ist ein gebrauchsfertiges Referenzmaterial für die analytische Qualitätssicherung (AQS) der BSB₅-Bestimmung. Er richtet sich an Labore und Prüfstellen der Abwasseranalytik, die ihren gesamten BSB-Messprozess validieren und normkonform arbeiten müssen.AnwendungsbereicheAnalytische Qualitätssicherung (AQS) für die Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB₅)Überprüfung des Gesamtsystems gemäß DIN EN 1899-1, ISO 5815 und APHA 5210 BKontrolle der Inokulum-Qualität, also der Aktivität der eingesetzten BakterienÜberprüfung des Messansatzes auf hemmende oder toxische SubstanzenGLP- und GMP-konformes Arbeiten in akkreditierten Laboren der AbwasseranalytikEigenschaften im EinsatzDer Standard wird nicht nur zur Gerätekontrolle, sondern zur Validierung des kompletten Messprozesses eingesetzt. Dazu behandeln Sie ihn wie eine reale Abwasserprobe: verdünnen, mit Mikroorganismen (Inokulum bzw. Belebtschlamm) beimpfen und über 5 Tage bei 20 °C inkubieren. Erreicht das Ergebnis den definierten Sollwert von ca. 220 mg/l, bestätigt das die einwandfreie Funktion aller kritischen Komponenten und Arbeitsschritte – die Qualität des Verdünnungswassers, die Aktivität der Bakterien, die korrekte Inkubationstemperatur, die Abwesenheit toxischer Substanzen und die fehlerfreie Funktion der OxiTop®-Messköpfe.Die gebrauchsfertige Lösung in hermetisch versiegelten Glasampullen ersetzt die zeitaufwendige und fehleranfällige Zubereitung einer frischen GGA-Lösung im Labor. Sie garantiert eine exakte Konzentration beider Komponenten und schützt vor Kontamination, sodass jede Kontrollmessung mit einem definierten Ausgangswert startet. Eine Packung enthält 20 Ampullen. Die regelmäßige Kontrolle mit diesem Standard ist die Basis für vergleichbare und audit-sichere Messergebnisse.Kompatibilität und VerarbeitungDer Kontrollstandard eignet sich für alle OxiTop®-BSB-Messsysteme, darunter OxiTop®-C, OxiTop®-i und OxiTop®-IDS, sowie für die manuelle BSB-Bestimmung nach dem Verdünnungsverfahren mit Winkler-Titration. Weitere Standard- und Kontrolllösungen finden Sie in der Kategorie Standardlösungen; passende Messsysteme und Zubehör führt die Kategorie BSB-/Zehrungsmessung.
Die Cell Turb/SET Durchflusszelle erweitert Labor-Trübungsmessgeräte von WTW um die kontinuierliche Trübungsmessung im Bypass. Das Zubehör richtet sich an Labore, Prüfstellen und Betreiber von Wasseraufbereitungsanlagen, die einen Probenstrom fortlaufend überwachen möchten, statt Einzelproben nacheinander in Küvetten zu füllen. Die Zelle wird in den Küvettenschacht des Messgeräts eingesetzt und permanent von der Probe durchströmt, sodass das Photometer die Trübung des durchfließenden Mediums lückenlos erfasst.AnwendungsbereicheKontinuierliche Trübungsmessung im Labor-BypassÜberwachung von Filtrationsprozessen und Erkennung von FilterdurchbrüchenKontrolle von Fermentern oder Pilotanlagen im LabormaßstabAutomatisierung von Messreihen für eine effizientere AnalyseÜberwachung niedrig-volumiger ProbenströmeKompatibel ist die Durchflusszelle mit den Labor-Trübungsmessern der Serie Turb® 430 (IR und T) sowie den Serien Turb® 550 und 555. Die Zelle ist exakt auf deren Küvettenschächte abgestimmt. Weitere passende Geräte und Komponenten finden Sie in den Kategorien Trübung und Zubehör.Eigenschaften im EinsatzAus einem Einzelwert-Messgerät wird ein einfaches Online-Monitoring-System: Der Probenstrom wird über Standard-Laborschläuche direkt an die Zelle angeschlossen und durch eine Standardküvette geleitet, die dauerhaft durchströmt wird. Das erspart das manuelle Befüllen und Wechseln vieler Küvetten und gibt einen fortlaufenden Überblick über Prozessveränderungen, die Stabilität eines Filtrats oder die Qualität eines kontinuierlichen Probenstroms.Die lichtdichte Konstruktion hält Fremd- und Streulicht zuverlässig ab. So bleiben die Messwerte genau und reproduzierbar – vergleichbar mit einer manuell befüllten Küvette. Als Original-WTW-Zubehör passt die Zelle ohne Anpassungen in die vorgesehenen Geräte.AbgrenzungDie Cell Turb/SET ist eine materialsparende Lösung für die Überwachung im Labormaßstab und ersetzt keine fest installierte Online-Messanlage. Für die dauerhafte, stationäre Prozessüberwachung mit hohem Durchsatz sind kontinuierlich arbeitende Online-Messsysteme die passendere Wahl; für die kontinuierliche Kontrolle am Labormessgerät ist diese Durchflusszelle die einfachere und kostengünstigere Alternative.
Die D 001 Edelstahl-Durchflusszelle ist eine Durchflussarmatur für die kontinuierliche Leitfähigkeitsmessung von Reinstwasser im untersten Messbereich. Sie wurde für Anwender entwickelt, die Spurenleitfähigkeit in Reinstwasser- und UPW-Kreisläufen zuverlässig und reproduzierbar erfassen müssen. Der gesamte medienberührte Teil ist aus Edelstahl gefertigt, um jede Kontamination der Probe auszuschließen.AnwendungsbereicheKontinuierliche Online-Messung in Reinstwasser- und UPW-Kreisläufen (Ultrapure Water)Qualitätskontrolle in der Halbleiter-, Pharma- und KraftwerksindustrieÜberwachung von Wasseraufbereitungsanlagen mit Vollentsalzung, Polisher-Harzen und DestillationSicherstellung der Einhaltung von Grenzwerten nach Pharmakopöe (z. B. USP, EP)Die Armatur ist speziell auf Reinstwasser-Messzellen mit einer Zellkonstante von k = 0,01 cm⁻¹ abgestimmt, etwa die WTW LR 325/001. Sie ist damit Teil des WTW-Leitfähigkeitssortiments und ersetzt nicht die Messzelle selbst, sondern nimmt diese auf.Eigenschaften im EinsatzDer Werkstoff Edelstahl ist inert und verhindert im Gegensatz zu Kunststoffen das Auslaugen (Leaching) von Ionen in die hochempfindliche Probe. So bleibt die Integrität der Probe erhalten, und die Messung im niedrigsten Leitfähigkeitsbereich wird nicht durch das Armaturmaterial verfälscht.Reinstwasser absorbiert sofort Kohlendioxid (CO₂) aus der Umgebungsluft, wodurch die Leitfähigkeit signifikant ansteigt. Die geschlossene Konstruktion der D 001 schirmt die Probe während der Messung vollständig von der Atmosphäre ab. Dies ist die Grundvoraussetzung für eine korrekte, stabile und reproduzierbare Leitfähigkeitsmessung im Spurenbereich.Die Geometrie der Durchflusszelle sorgt für eine definierte Anströmung der Messelektroden bei minimalem Totvolumen. Das geringe Innenvolumen führt zu kurzen Ansprech- und Spülzeiten. Die robuste, druckfeste Konstruktion ist auf den Dauereinsatz in Anlagen ausgelegt.Technische DatenTyp: Edelstahl-Durchflussarmatur für ReinstwasserMaterial: EdelstahlSensor-Kompatibilität: für Messzellen mit k = 0,01 cm⁻¹ (z. B. WTW LR 325/001)AbgrenzungFür Messungen oberhalb des Spurenbereichs oder mit Messzellen anderer Zellkonstanten ist die D 001 nicht vorgesehen; hier eignen sich Durchflussarmaturen, die auf die jeweilige Messzellengeometrie abgestimmt sind. Die passende Reinstwasser-Messzelle mit k = 0,01 cm⁻¹ ist separat zu beziehen.
Das Durchflussgefäß D 01/T ist ein Zubehörteil für die Leitfähigkeitsmessung in Reinstwasser und anderen niedrigleitenden Lösungen. Es nimmt eine Reinstwasser-Messzelle auf und führt die Probe unter Luftausschluss an den Elektroden vorbei. Damit richtet es sich an Labore, Prüfstellen und Betreiber von Wasseraufbereitungsanlagen, die Messwerte im untersten Leitfähigkeitsbereich verantworten.AnwendungsbereicheKontinuierliche Leitfähigkeitsmessung in Reinstwasser-KreisläufenÜberwachung von Wasseraufbereitungsanlagen im Anschluss an Ionenaustauscher, Umkehrosmose-Anlagen und DestillenQualitätskontrolle in der Halbleiter-, Pharma- und KraftwerksindustrieLabormessungen niedrigleitender Proben unter absolutem LuftausschlussEigenschaften im EinsatzReinstwasser reagiert mit dem Kohlendioxid der Umgebungsluft: Es bildet sich Kohlensäure, die die Leitfähigkeit der Probe binnen Sekunden erhöht und das Ergebnis verfälscht. Das geschlossene System des D 01/T schirmt die Probe während der Messung von der Luft ab, sodass die tatsächliche Leitfähigkeit des Reinstwassers bestimmt werden kann.Das Innenvolumen von rund 17 ml bei einem Innendurchmesser von 18 mm hält das Totvolumen gering. Daraus ergeben sich kurze Spül- und Ansprechzeiten, und die empfindlichen Edelstahlelektroden werden blasenfrei angeströmt. Über die standardisierten Anschlüsse lässt sich das Gefäß in vorhandene Mess- und Überwachungsstrecken einbinden; die Messzelle kann zum Kalibrieren oder Warten entnommen werden, ohne den Prozess zu unterbrechen.KompatibilitätDie Geometrie ist auf die WTW-Spezialmesszellen für den niedrigsten Leitfähigkeitsbereich abgestimmt. Passend sind die Reinstwasser-Leitfähigkeitsmesszellen LR 01/T, LTA 01 und LR 325/01. Die Messzelle selbst gehört nicht zum Lieferumfang und ist separat erforderlich. Weitere Geräte und Sensoren finden Sie in der Kategorie WTW.
Das D 3Sen ist ein mobiles Durchflussgefäß für die simultane Messung von bis zu drei Parametern bei Feldanwendungen und wurde für das Grundwasser-Monitoring und die Probenahme entwickelt. Das Set aus Durchflusszelle, Dreibein-Erdspieß, Befestigungsschelle und Schlauchadapter schafft an der Messstelle eine stabile Messstation und arbeitet mit analogen wie digitalen IDS-Sensoren.AnwendungsbereicheGrundwasser-Monitoring und Probenahme während des Freipumpens (Purging)Parallele Erfassung der Feldparameter pH, Redox, gelöster Sauerstoff (O₂) und LeitfähigkeitMobile Überwachung von Oberflächengewässern und ProzessströmenVor-Ort-Analytik, bei der stabile und repräsentative Messwerte erforderlich sindEigenschaften im EinsatzDas Gefäß nimmt gleichzeitig bis zu drei Sensoren auf, etwa für pH, Leitfähigkeit und Sauerstoff. So lassen sich alle relevanten Feldparameter parallel überwachen und die Werte-Stabilisierung abwarten, während die Messstelle freigepumpt wird – das verkürzt den Ablauf der Probenahme spürbar.Die Messung im geschlossenen Durchflusssystem liefert stabilere und repräsentativere Ergebnisse als eine Messung im offenen Eimer oder Becher. Die Probe wird vor atmosphärischen Einflüssen wie Sauerstoffeintrag und CO₂-Verlust geschützt, und die Sensoren werden konstant von frischem Förderwasser umströmt. Das führt zu einer schnellen Stabilisierung der Messwerte.Aufbau und BefestigungFür den freihändigen Betrieb wird das Durchflussgefäß mit einem stabilen Dreibein-Erdspieß geliefert, der fest in den Boden gesteckt wird. Alternativ ermöglicht die mitgelieferte Schelle die Befestigung an Masten, Pfählen, Zäunen oder direkt an der Pumpenanlage; die Sensoren sind dabei sicher positioniert und vor Beschädigung geschützt. Der mitgelieferte Adapter passt auf handelsübliche 3/4-Zoll-Schläuche (19 mm) und verbindet das Gefäß mit den meisten gängigen Pumpensystemen.KompatibilitätDas D 3Sen nimmt eine breite Palette von Standard-Feldsensoren für pH, Redox, gelösten Sauerstoff und Leitfähigkeit auf – sowohl klassische analoge als auch digitale IDS-Ausführungen. Weitere Feldmesstechnik und Sensoren finden Sie im Sortiment von WTW. Sensoren, Messgeräte und Kabel gehören nicht zum Lieferumfang und sind je nach Messaufgabe zusätzlich zu wählen.
Der Referenzelektrolyt ELY/BR/503/N ist die speziell formulierte Nachfülllösung für die Referenz-Halbzelle nitratselektiver Elektroden (ISE) von WTW, etwa der NO 800 DIN. Er richtet sich an Labore, Prüfstellen und Betriebe, die Nitrat ionenselektiv bestimmen und dabei auf stabile, reproduzierbare Messwerte angewiesen sind. Das Gebinde enthält 250 ml.AnwendungsbereicheNachfüllen der Referenz-Halbzelle nitratselektiver Elektroden wie der NO 800 DINWartung und Instandhaltung von ISE-Messsystemen für NitratSicherstellung stabiler, störungsfreier Messbedingungen in der Nitrat-Analytikweitere WTW-ISE, die diesen spezifischen Elektrolyttyp erfordernEigenschaften im EinsatzStandard-Referenzelektrolyte wie 3-molare KCl-Lösung enthalten eine hohe Chlorid-Konzentration. Da die Membran der Nitrat-Elektrode eine Querempfindlichkeit gegenüber Chlorid aufweist, können diese Ionen das Diaphragma passieren und das Messergebnis erheblich stören. Der ELY/BR/503/N ist so zusammengesetzt, dass er genau diese Störung vermeidet – die Grundvoraussetzung für eine verlässliche Nitratbestimmung mit einer ISE.Als Elektrolyt der Referenz-Halbzelle sorgt die Lösung für ein konstantes, stabiles Referenzpotential. Ein korrekter Füllstand gewährleistet zugleich einen gleichmäßigen Ausfluss durch das Diaphragma. In der Praxis bedeutet das schnelle Ansprechzeiten, stabile Messwerte und eine hohe Reproduzierbarkeit der Analysen.VerarbeitungDie Lösung wird als Nachfüllelektrolyt in die Referenz-Halbzelle der kombinierten Nitrat-ISE eingefüllt; auf einen ausreichenden Füllstand ist zu achten. Der Einsatz des passenden Elektrolyten schützt die ionenselektive Elektrode vor Schäden durch ungeeignete Chemikalien und trägt zur spezifizierten Messleistung sowie zur Lebensdauer des Sensors bei. Passende Elektroden und weiteres Zubehör finden Sie in der Kategorie WTW.AbgrenzungDieser Elektrolyt ist auf die Nitratmessung abgestimmt. Für andere Parameter oder Elektrodentypen ist der jeweils dafür vorgesehene Elektrolyt einzusetzen; die chloridarme Formulierung ist speziell auf die Anforderungen der Nitrat-ISE ausgelegt.
Inhalt: 0.25 Stück (594,00 € / 1 Stück)
Die Ersatzküvetten 28 mm von WTW sind ein Set aus 12 Rundküvetten aus optischem Borosilikatglas für die Photometer der pHotoFlex®-Serie und die Trübungsmessgeräte der Turb® 430 Serie. Sie richten sich an Anwender in Labor und Feld, die für die Richtigkeit ihrer photometrischen und nephelometrischen Messwerte geradestehen. Da die Küvette direkt im Strahlengang steht, ist ein sauberer, unbeschädigter Satz die Grundvoraussetzung für reproduzierbare Ergebnisse.AnwendungsbereicheErsatz für zerkratzte, beschädigte oder verlorene KüvettenVorbereitung von Probenreihen für eine schnellere Abarbeitung im ReihenbetriebSicherstellung der Messgenauigkeit in Photometrie und TrübungsmessungGrundausstattung für den mobilen Messkoffer und den LaborarbeitsplatzKompatibel mit allen Photometern der pHotoFlex®-Serie (pHotoFlex®, pHotoFlex® pH, pHotoFlex® Turb) sowie allen Trübungsmessgeräten der Turb® 430 Serie (Turb® 430 IR, Turb® 430 T). Weiteres Zubehör für die WTW Trübungsmessung finden Sie in der zugehörigen Kategorie.Eigenschaften im EinsatzDie 28-mm-Rundküvetten (Abmessungen Ø 28 x 60 mm) sind auf die Optik der Geräte abgestimmt und positionieren sich wiederholgenau im Küvettenschacht. Das optische Borosilikatglas ist hoch transparent und kratzfest, sodass Streulicht und Eigenabsorption durch die Küvettenwand gering bleiben – Kratzer, Schlieren oder Fingerabdrücke würden dagegen zu Messfehlern führen.Im Unterschied zu Einweg-Kunststoffküvetten sind die Küvetten chemikalienbeständig, wiederverwendbar und leicht zu reinigen. Jede Küvette wird inklusive Deckel geliefert, was verschüttungsfreies Transportieren vorbereiteter Proben im Feld erleichtert.VerarbeitungVor jeder Messung sollten die Küvetten sauber und trocken sein; Fingerabdrücke auf der optischen Fläche sind zu vermeiden. Mit einem Vorrat von 12 Stück steht stets eine unbeschädigte Küvette bereit, was Arbeitsabläufe beschleunigt und die Qualität der Analytik sichert.LieferumfangSet mit 12 Rundküvetten aus Borosilikatglas, Ø 28 x 60 mm, jeweils mit Deckel. Messgerät, Reagenzien und Kalibrierstandards sind nicht enthalten.
Zubehör für WTW-Messsysteme im Überblick
Diese Kategorie bündelt Ergänzungs- und Ersatzteile für WTW-Labormessgeräte und deren Sensoren. Dazu gehören Anschlusskabel und Adapter für pH- und Redox-Elektroden, Funkmodule zur Messwertübertragung sowie Ausstattung für die Bestimmung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB). Das Zubehör ersetzt weder das Messgerät noch den Sensor oder die Sonde, sondern verbindet, schützt und ergänzt beide Komponenten. Für Puffer-, Kalibrier- und Elektrolytlösungen ist die Kategorie Standardlösungen zuständig.
Anschlusskabel, Adapter und Funkmodule
pH- und Redox-Elektroden mit S7-Steckkopf werden über ein passendes Kabel mit dem Messgerät verbunden. Die Wahl richtet sich nach dem Eingang am Gerät – DIN oder BNC – und nach dem Abstand zwischen Elektrode und Messgerät, der die Kabellänge bestimmt. Passt der vorhandene Stecker nicht zum Eingang, überbrückt ein Adapter den Unterschied zwischen BNC und DIN, ohne dass ein neues Kabel nötig wird. Für die Übertragung von Messwerten ohne feste Kabelverbindung steht ein Funkmodul zur Verfügung.
| Zubehör | Verbindung | Einsatz |
|---|---|---|
| Anschlusskabel AS/DIN, 1 m | S7 auf DIN | Elektrode am DIN-Eingang |
| Anschlusskabel AS/DIN, 3 m | S7 auf DIN | größerer Abstand zum Gerät |
| Anschlusskabel AS/BNC, 1 m | S7 auf BNC | Elektrode am BNC-Eingang |
| Adapter BNC auf DIN | BNC zu DIN | Steckertyp anpassen |
| IDS WLM-M Funkmodul | drahtlos | Messwertübertragung |
Zubehör für die BSB-Bestimmung
Für die Sauerstoffzehrung nach dem OxiTop-Prinzip führt die Kategorie das passende Verbrauchs- und Systemzubehör: braune BSB-Probenflaschen, Aufbewahrungsboxen für mehrere Messplätze, Adapter für Flaschen mit Normschliff und selbstrührende Sauerstoffsensoren für die Verdünnungsmethode. Braunglas hält Licht von der Probe fern und begrenzt so die fotosynthetische Sauerstoffbildung während der Messung. Für die Karlsruher Flasche steht zusätzlich ein Thermostatisiermantel bereit, der die Probe während der Messung temperiert.
Thermostatenschränke
BSB-Ansätze müssen über die gesamte Inkubationsdauer bei konstanter Temperatur gehalten werden. Dafür stehen Thermostatenschränke in mehreren Größen zur Verfügung, teils mit Glastür zur Sichtkontrolle. Ausschlaggebend für die Auswahl sind das nutzbare Innenvolumen und die Zahl der gleichzeitig geführten Messplätze.
Typische Fehler und Abgrenzung
Ein häufiger Fehler ist die Wahl eines Kabels mit falschem Steckertyp: Ein Gerät mit DIN-Eingang nimmt kein BNC-Kabel ohne Adapter auf. Ebenso müssen Elektrode und Kabel zueinander passen, damit Kontaktwiderstände die Messung nicht verfälschen. Sensoren und Sonden selbst finden Sie in der Kategorie Sensoren und Sonden, komplette Geräte unter Messgeräte. Fehlt Ihnen eine Kalibrier- oder Elektrolytlösung, greifen Sie auf die Standardlösungen zurück – das Zubehör dieser Kategorie deckt Verbindung, Aufbewahrung und Temperierung ab, nicht die Chemie der Messung selbst.