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Ionenaustauscherharzanalyse
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Regelmäßige Labortests und Analysen Ihres Ionenaustauscherharzes werden empfohlen, um die optimale Leistung Ihres Wasseraufbereitungssystems sicherzustellen.
Ionenaustauschharz-Tests helfen dabei, die Qualität Ihres Harzes zu bestimmen, und können helfen, Betriebsprobleme Ihres Wassersystems zu diagnostizieren.
Regelmäßiges Testen Ihres Harzes hilft sicherzustellen, dass Ihr System weiterhin optimal und effizient arbeitet.
Lenntech kann Ihr Harz mit den folgenden Diensten testen:
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Gesamtaustauschkapazität (TEC) |
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Starke Basenkapazität (Salzspaltung) (SSC) |
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Schwache Basiskapazität (WBC) |
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Wasserrückhaltevermögen (WRC) |
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Gesamtaustauschkapazität wie erhalten (TEC wie erhalten) |
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Mikroskopische Perlenuntersuchung |
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Harzverschmutzung |
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Resin Kinetic Response |
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Ionisches Spülvolumen |
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Gruppe
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SAC |
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Starke Säurekation Mikroskopische Untersuchung (Fotos, gebrochene Perlen (%), gerissene Perlen (%), Beschichtung), Feuchtigkeitsgehalt, anorganische und organische Verschmutzung, Dichte |
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WAC |
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Schwache Säurekation Kapazität, mikroskopische Untersuchung (Fotos, gebrochene Perlen (%), gerissene Perlen (%), Beschichtung), Feuchtigkeitsgehalt, Dichte, anorganische Verschmutzung. |
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SBA |
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Starkes Basenanion Kapazität, mikroskopische Untersuchung (Fotos, gebrochene Perlen (%), gerissene Perlen (%), Beschichtung), Feuchtigkeitsgehalt, Dichte, organische und anorganische Verschmutzung |
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WBA |
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Schwachbasisches Anion Kapazität, mikroskopische Untersuchung (Fotografien, gebrochene Perlen (%), gerissene Perlen (%), Beschichtung), Feuchtigkeitsgehalt, Dichte, organische Verschmutzung, anorganische Verschmutzung |
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Sonderangebote |
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Kosten für Spezialstudien basieren auf Stundensätzen Reinigungsstudien – Fouling-Charakterisierung |
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Ablagerung und mikrobiologische Laboranalyse
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Die vollständige Analyse einer Ablagerung ist entscheidend für die Bestimmung des geeigneten Ablagerungskontrollprogramms für eine Maschine. Vor-Ort-Auswertungen mittels Lichtmikroskopie und einfache qualitative Tests liefern erste Antworten auf das Problem. Genauere Informationen werden aus halbquantitativen und quantitativen Laboranalysen gewonnen. Die daraus resultierenden Daten über die Ablagerung kombiniert mit Systemkenntnissen sind wesentlich für die Auswahl und Umsetzung des richtigen Ablagerungskontrollprogramms.
Ablagerungen, die sich auf die Effizienz und Lauffähigkeit einer Maschine auswirken, werden als organisch, anorganisch oder mikrobiologisch kategorisiert. Typischerweise sind die meisten Einzahlungen eine Kombination aus all diesen. Organische Ablagerungen werden im Allgemeinen in vier Gruppen eingeteilt: Pech, Stickies, Additive zur Papierherstellung und weißes Pech. Anorganische Ablagerungen umfassen Zunder, Füllstoffe und andere anorganische Komponenten. Übliche Ablagerungen sind Calciumcarbonat (CaCO3), Bariumsulfat (BaSO4), Aluminiumoxid (Al[OH]3) und Calciumoxalat (CaC2O4).
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Gruppe
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Beschreibung
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LOI 105ºC |
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Verlust bei Zündungen bei 105 ºC |
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LOI 550ºC |
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Verlust bei Zündungen bei 550 ºC |
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LOI 840ºC |
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Verlust bei Zündungen bei 840 °C |
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Inorg Dep |
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Anorganische Elementaranalyse durch WD-XRF (Fluor zu Uran) |
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Org Dep |
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Organische Analyse durch FTIR |
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Gesamtabw. |
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Vollständige Ablagerungsanalyse (ohne mikrobiologische mikroskopische Untersuchung) |
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MB Dep |
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Mikroskopische Belagsuntersuchung Mikroskopische Belagsuntersuchung inkl. Fotodokumentation |
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MBF |
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Mikrobiologische Untersuchung von Kraftstoffen und Kohlenwasserstoffflüssigkeiten Kulturelle & mikroskopische Untersuchung aller Phasen |
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MBC |
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Standard-Kulturuntersuchung (Total Aerobic Bacteria, Schimmel/Hefe, Sulfat reduzierende Bakterien |
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Algen |
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Mikroskopische Algenzählung in Wasserproben |
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CTW |
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Kühlturmholzuntersuchung Makroskopische und mikroskopische Untersuchung, Bericht inkl. Fotos |
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MB 1 |
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Produktbewertung – Planktonische Flasche Essay bis zu 4 Biozide @ 3 Konzentrationen, 2 Kontaktzeiten |
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MB 2 |
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Produktbewertung – Planktonische Flasche Essay Aufhebung der Ablagerung bis zu 4 Biozide @ 3 Konzentrationen, 2 Kontaktzeiten |
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MB 3 |
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Belebtschlammcharakterisierung Mikroskopische Untersuchung – Identifizierung von Fadenbakterien (herkömmliche morphologische Färbung – Mikrofotografien |
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MB 4 |
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Belebtschlammcharakterisierung Problemlösung: Mikroskopische Untersuchung – Identifizierung fadenförmiger Bakterien (herkömmliche morphologische - Färbung - Bericht mit Diskussion und - Mikrofotografien |
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MB 5 |
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Idem wie MB 4 + Bestimmung nitrifizierender Bakterien (FISH) Problemlösung: Mikroskopische Untersuchung – Färbung – Bericht mit Diskussion und - Mikrofotografien |
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MB 6 (Mid 2012) |
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Idem wie MB 5 + Bestimmung von Fadenbakterien (FISH) Problemlösung: Mikroskopische Untersuchung – Färbung – Bericht mit Diskussion und – Mikrofotografien |
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BOD 1 |
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Studie zur biologischen Abbaubarkeit BSB bei 20 °C, 5 oder 28 Tage |
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BOD 2 |
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Studie zur biologischen Abbaubarkeit, 28 Tage Zahn-Wellens-Test (einschließlich TOC- und CSB-Analysen |
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MIKROTOX |
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Toxizität Microtox-Test – EC50-Bestimmung |
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TGA |
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Thermogravimetrische Kurve (Gewichtsverlust in Funktion der Temperatur |
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Specials |
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Die Kosten für diese Studien basieren auf Stundensätzen Toxizität vs. Belebtschlamm – Atemhemmungsstudie Makrofouling-Untersuchung Sonstiges |
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Korrosionstests
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Lenntech-Korrosionslabore sind mit professionellen Fehleranalytikern, Chemikern und Ingenieuren besetzt, die in Korrosionsprüfungen geschult sind. |
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Gerinnungs-/Flockungstest
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Es gibt eine Vielzahl von Chemikalien zur Verwendung bei der Reinigung von Schwebstoffen aus Rohwasser in Koagulations-/Flockungsprozessen. Es ist bekannt, dass die Wirksamkeit dieser Gerinnungsmittel in komplexer Abhängigkeit von der Beschaffenheit des Rohwassers steht, das von Dingen wie Temperatur, pH-Wert und insbesondere den spezifischen Anteilen an organischen, anorganischen und biologischen Partikeln, die die suspendierten Feststoffe bilden, beeinflusst wird. Darüber hinaus wird typischerweise festgestellt, dass Kombinationen von Koagulationsmitteln verwendet werden können, um eine viel höhere Leistung und Prozesseffizienz zu erreichen, aber diese Leistung hängt wiederum von der komplexen Natur der Wasserquelle ab.
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