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氨氮在线分析仪 氨氮分析仪   在线氨氮分析仪型号:DP-NH3N—8000

 

氨氮在线分析仪 氨氮分析仪   在线氨氮分析仪典型应用

测量市政污水以及工业废水的氨氮含量。

氨氮在线分析仪 氨氮分析仪   在线氨氮分析仪仪器特点

水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间。
在无人操作的情况下连续运转多达30天或以上简便,准确,先进的比色测定技术全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。
创新的气体吸收转换转换技术,使测量不受污水颜色的干扰全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。

氨氮在线分析仪 氨氮分析仪   在线氨氮分析仪测量原理

样品、逐出溶液和指示剂分别被送到逐出瓶和比色池中;LED 光度计进行清零测量;样品和逐出溶液在空气的作用下充分混合并发生化学反应,产生的氨气被隔膜泵传送到比色池,从而改变指示剂的颜色;经过一段时间,LED光度计再次对样品进行测量,并且和反应前的测量结果进行比较,zui后计算出氨氮的浓度值。

氨氮在线分析仪 氨氮分析仪   在线氨氮分析仪技术参数

  • ● 量程范围:0.2-12.0mg/L;2-120 mg/L;20-1200 mg/L
    ● 准 确 度:测量值的±2.5%或者0.2 mg/L (标准溶液),取较大值
    ● zui低检测限:0.5 mg/L
    ● 测量周期:13分钟-120分钟,可选
    ● 用户保养:保养间隔>6个月,次约30min
    ● 试剂消耗:少3个月(试剂和标准液)
    ● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
    ● 模拟输出:1路0/4---20mA模拟输出
    ● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制(可定义仪器状态)
    ● 服务接口:RS232
    ● 数据通讯:RS485,GPRS
    ● 显示大屏幕:5.7寸大屏LCD显示,分辨率320×240
    ● 数据存储:2,000组
    ● 工作温度:+5~+50°C
    ● 电   源:220 ±10% VAC;50-60Hz
    ● 功   耗:约50 VA
    ● 尺   寸:500mm×750mm×300mm

  •  

     

    氨氮在线分析仪/在线氨氮分析仪/在线氨氮检测仪

      

    长期以来,高浓度氨氮一般出现在工业废水中,处理这部分废水大多采用物化和生化方法相结合的工艺或者完全物化工艺。但是,随着人们消费结构的变化,生活污水的高氨氮已经成为一个不容忽视的问题,解决这一问题对于防止水体富营养化和解决水体环境污染问题具有重要意义。生活污水中氨氮的变化范围一般在20~150mg/L,通常把氨氮浓度在80mg/L以上的生活污水称为高氨氮生活污水。本试验所研究的高氨氮生活污水浓度范围在80~150mg/L。 

      对高氨氮生活污水的处理研究可适用的范围为:城市生活污水、小城镇污水、高校生活污水、小区生活污水以及工业废水。

      国内外目前对于应用CASS工艺处理高氨氮生活污水的研究还处于起步阶段,处理效果也不理想,脱氮率较低。研究如何将CASS工艺用于高氨氮生活污水的处理,充分发挥CASS工艺脱氮除磷效果好、耐冲击负荷能力强、防止污泥膨胀、建设费用低和管理方便等优点,对于促进CASS工艺的发展和改善水体环境具有现实意义。

      1.试验装置和试验方法

      1.1 试验装置

      试验采用的CASS反应器

      反应器尺寸大小:L×B×H=1000mm×320mm×450mm,分为缺氧区和好

      氧区两个部分,其中缺氧区长度为200mm,好氧区为800mm。滗水部分采用丝杠套筒式滗水器,受PLC控制器控制。

      1.2 试验条件

      试验原水取自某高校学生公寓楼前化粪池上清液。生活污水由厕所、厨房排水,洗浴水和其它污水组成,其中,厕所污水和厨房排水是生活污水的主要来源。污水中的NH3-N浓度高,浓度在90~120mg/L,占进水总氮的92%左右,COD浓度在400~900 mg/L。

      试验周期运行时间设定为4h,各阶段时间分配一般为:曝气120min,沉淀90min,排水20min,闲置10min。试验采用均匀曝气方式,每个周期的曝气量保持不变,以曝气期末端DO作为控制目标,试验过程中末端DO一般控制为2.5mg/L。CASS工艺采用变容积运行,zui高水位和zui低水位的MLSS相差较大,系统内的MLSS始终处于一个变化状态。一般平均MLSS控制在4000~4500 mg/L。

      2.试验结果和讨论

      2.1 污泥负荷对脱氮的影响

      试验分别采用HRT为12h和16h;周期运行时间为4h,各阶段时间分配为:曝气120min,沉淀90min,排水20min,闲置10min;以曝气期末端DO控制在2.5~3.0mg/L。回流比采用150%。

      图1表明,试验中污泥有机负荷对各种物质的去除均有重要影响。当污泥有机负荷低于0.25kgCOD/(kgMLSS·d)时,硝化率在96%以上,COD去除率为88%左右,而脱氮率在50~70%之间。当污泥有机负荷在0.18~0.25 kgCOD/(kgMLSS·d)时脱氮效果zui好,脱氮率在60~70%;当污泥有机负荷高于0.28kgCOD/(kgMLSS·d) 时,COD去除率降低到80%以下,硝化率在50~80%,脱氮率在39~60%。

      图2表明,NH3-N负荷对硝化的影响较大,当NH3-N负荷低于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)时,硝化率达到96%以上,而当NH3-N负荷高于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)时,硝化率明显下降,仅达到50~80%。NH3-N负荷对反硝化的影响不明显。

      2.2 回流比对脱氮的影响

      分别采用50%、100%、150%、200%、250%五种回流比进行对比试验。HRT为16h;周期运行时间为4h,各阶段时间分配为:曝气120min,沉淀90min,排水20min,闲置10min;曝气期末端DO控制在2.5~3.0mg/L。

      回流比试验数据如表1所示,  回流比对脱氮效果的影响曲线如图3所示:

          表1  回流比试验数据表

    回流比%

    进水COD mg/L

    出水COD mg/L

    COD去除率%

    进水总氮mg/L

    进水NH3-Nmg/L

    出水NH3-Nmg/L

    NH3-N去除率%

    出水NO3-Nmg/L

    脱氮率%

    50

    485.56

    34.44

    92.91

    105.75

    97.29

    2.49

    97.44

    61.21

    39.76

    100

    518.33

    65.45

    87.37

    118.15

    108.72

    0.58

    99.49

    57.79

    50.60

    150

    528.26

    61.90

    88.28

    127.07

    116.91

    2.73

    97.68

    44.73

    62.65

    200

    479.49

    57.97

    87.91

    121.20

    111.54

    0.73

    99.36

    54.47

    54.46

    250

    483.15

    35.39

    92.68

    113.91

    104.80

    0.82

    99.24

    55.83

    50.29

        图3表明,当生活污水试验的回流比从50%到250%以每次50%的速度递增时,系统的脱氮率呈现出先增大后减小的趋势,当回流比增大到150%时,系统的脱氮率达到zui大,其数值为62.65%,NH3-N保持97%以上的去除率, COD去除率也达到88%以上。

      2.3 曝气时间和溶解氧对脱氮的影响

      改变曝气量以控制末端DO,并改变曝气时间,具体组合工况见表2, 

      表2   试验工况数据表

    工况

    曝气量(m3/h)

    曝气时间(min)

    沉淀时间(min)

    1

    0.8

    120

    90

    2

    0.9

    120

    90

    3

    0.8

    150

    60

    4

    0.7

    150

    60

    5

    0.6

    150

    60

      试验采用 HRT为16h,回流比为150%。

      图4表明,当曝气量和曝气时间发生变化时,各工况一个周期内DO的变化并不相同,但是各个工况都表现出由小到大的一个变化过程。

      五种工况的出水水质情况如表3所示。

      表3  五种工况试验结果数据表

    工况

    进水COD(mg/L)

    出水COD(mg/L)

    COD去除率(%)

    总氮(mg/L)

    进水NH3-N(mg/L)

    出水NH3-N(mg/L)

    NH3-N去除率(%)

    出水NO3-N(mg/L)

    脱氮率(%)

    1

    565.50 

    47.78

    91.55 

    132.51 

    121.91

    20.55

    83.14 

    36.26

    57.13 

    2

    553.37 

    41.10

    92.57 

    151.36 

    139.25

    9.61

    93.10 

    48.71

    61.47 

    3

    635.06 

    44.88

    92.93 

    136.88 

    125.93

    0

    100.00 

    46.64

    65.93 

    4

    687.21 

    66.50

    90.32 

    116.02 

    106.74

    15.89

    85.11 

    30.00

    60.45 

    5

    542.07 

    44.94

    91.71 

    105.64 

    97.19

    18.33

    81.14 

    35.38

    49.16 

      图5表明,五种工况下,DO和曝气时间的改变对NH3-N去除率影响zui大,NH3-N去除效果好的工况脱氮效果也相应较好,硝化zui好的工况3脱氮效果zui好,脱氮率达到了65.93%,而硝化率zui低的工况5脱氮率则zui低,为49.16%;DO和曝气时间对COD去除率的影响则很小,各种工况下COD的去除率都达到了90.32%以上,

      从上述分析可知,DO的控制对脱氮效果的影响较大。要取得好的脱氮效果,首先要将硝化进行得比较彻底,而DO对于硝化反应有着重要的影响。试验表明,适合于脱氮的DO浓度反映在两个方面:一是曝气阶段的zui低DO浓度必须达到一定水平,根据试验,这个zui低DO浓度水平是1.40 mg/L;二是曝气期末端DO水平也要达到一个较高值,这个值的选择范围要宽一些,根据试验结果, 2.5~3.5 mg/L的控制范围比较合理。

      曝气时间对脱氮的影响也是存在的,试验表明,要取得较好的脱氮效果,缩短曝气时间就必然需要增大曝气量,即便如此,试验中的工况2和工况3的脱氮效果还是有差异,若工艺曝气时间采用定时控制,在选择合适的曝气量下,应尽量选择较长的曝气时间。

      2.4 CASS工艺曝气时间控制研究

      关于DO和曝气时间对系统脱氮影响的研究表明,曝气时间可以根据污水处理的需要进行灵活的选择,但是如何选择zui合理的曝气时间是下面试验需要讨论的问题。

      对曝气时间控制目的有三个:一是实现计算机自动控制;二是在保证出水水质前提下尽可能节省运行费用;三是避免曝气量不足或反应时间过长而引起的污泥膨胀。

      目前CASS工艺对曝气时间的控制有两种方法,即定时控制和实时控制。

      定时控制是将曝气时间设定为某一固定值。实时控制是采用现代监测仪器对反应时间进行控制。一种是通过在线COD或BOD仪监测污水,一旦达到出水要求即停止曝气,这是zui理想的控制方式,但是对监测仪器的要求较高;另一种是通过ORP、DO、pH仪来控制曝气时间,由于曝气期内CASS池的COD、NH3-N和NO3-N等物质浓度的变化与ORP、DO和pH等值之间存在着一定的相关性,这种相关性可有效地指导工程曝气时间的控制。实时控制是目前研究和应用zui为广泛的方法,但是对于不同的水质,曝气过程中的参数变化规律是不同的,需要作具体的分析。

      试验研究了DO与NH3-N、NO3-N和COD浓度变化的相关性,试验数据来自于2.3试验的工况3,试验结果如下:

      1、一个周期内NH3-N与DO变化关系

      一个周期内NH3-N与DO变化关系如图6所示。

      图6表明,NH3-N浓度与DO在曝气阶段具有较好的相关性。在前15min内,NH3-N浓度明显升高,而DO则急剧下降,随后NH3-N浓度进入一个大幅下降的过程,而DO则进入了一个缓慢上升的过程,到第100min时,NH3-N浓度下降到几乎为零,而DO则进入了一个急速增长阶段,一直持续到曝气期末DO达到3.59mg/L。

      2、一个周期内NO3-N与DO变化关系

      一个周期内NO3-N与DO变化关系如图7所示。

      图7表明,NO3-N浓度与DO在曝气阶段具有一定的相关性。在前20min内,NO3-N浓度和DO均是急剧下降,随后二者均进入一个缓慢上升的过程,到第100min时,NO3-N 浓度进入一个稳定阶段,一直持续到曝气期末。

      试验结果表明,DO与NH3-N和NO3-N的浓度变化具有一定的相关性。

      本试验研究的主要问题在于处理过程中曝气时间的控制,从2.3的五种工况的比较中可以看出,各工况zui大的区别在于硝化反应的进行的程度,因此,硝化进行得彻底,脱氮率就相应提高,故可以利用NH3-N和DO之间的相关性对曝气时间进行控制。

      3. 结论

      1、污泥有机负荷控制在0.18~0.25kgCOD/(kgMLSS· d)左右,其反硝化效率较高,脱氮率可以达到60~70%。而当污泥有机负荷高于0.28 kgCOD/(kgMLSS·d)时,COD的降解和含氮物质的硝化都开始受到很大影响,出水中COD和NH3-N的浓度都偏高,出水水质变坏。

      当NH3-N负荷低于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)时,硝化进行得比较彻底,硝化率达到96%以上。反之,则硝化效果急剧下降,硝化率明显下降,仅达到50~80%, 但NH3-N负荷对反硝化效果影响不明显。

      2、当回流比从50%增加到250%时,系统脱氮率先增后减,在回流比为150%时达到zui大值。

      3、DO对于硝化效果有着重要的影响。要取得较好的硝化效果,一是主反应区zui低的DO要达到1.40 mg/L以上;二是曝气期末端DO控制在 2.5~3.5 mg/L范围。

      4、曝气时间对脱氮效果也存在影响,要取得较好的脱氮效果,缩短曝气时间就需要增大曝气量,对于采用时间作为控制参数的CASS工艺,在选择合适的曝气量、满足沉淀和滗水要求的前提下,应尽量选择较长的曝气时间。

    5、实时控制优于定时控制,CASS工艺在处理高氨氮生活污水时采用DO与NH3-N的相关性作为控制曝气时间的依据比较合理,这种控制方式可实现计算机自动控制,在保证出水水质前提下尽可能节省运行费用。

    CHM-301台式COD氨氮总磷三合一水质合乐彩票app

          自动定氮仪的基础古典固定蒸馏装置开发而来,利用该装置在几分钟内自动完成蒸馏、滴定法和计算结果,自动存储并显示相应的数据分析结果,自动打印结果。滴定系统使用颜色来确定zui终的方法,避免人工蒸馏和滴定法和复杂的计算过程,大大提高了工作效率。为了充分发挥自动定氮仪的使用提供土壤中总氮的测定方法,以提高土壤总氮的测定效率。

        在消煮土样的同时,做2份空白测定,除不加土样外,其他操作皆与自动定氮仪测定土样时相同。蒸馏前按使用说明书检查自动定氮仪,并空蒸0.5h洗净管道。然后在仪器中设定加入50mL无离子水、25mL10指示剂混合液等,输入试样质量、标准酸浓度,将消化管置于自动定氮仪上进行蒸馏、滴定,同时先做2个空白试验,空白测定所用标准溶液的体积,自动定氮仪自动扣除空白值,自动计算和记录样品含氮量,检测完毕可直接打印测定结果。
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        因为自动定氮仪沸腾燃烧炉温度比传统消除形成一套完整的煮炉保温性能好,并可设置温度,不按照规定标准的蒸馏温度的示例,使用不同的炉内温度梯度温度比较测试选择zui佳测量温度,结果表明随着温度的增加,自动定氮仪测量值也增加,当温度达到420℃以上测量,炉温度测量值在360~400℃范围内,对照品和标准的标记值的不确定性范围在360~380℃是zui好的测量温度。
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    1.ZDDN-II 凯氏定氮仪,采用微电脑进行过程控制,包括手动模式和自动模式,可根据您的需要自行设定和切换:
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    手动模式下:加硼,加碱 和蒸馏吸收三个过程可以单独人工操作,体积,时间自行控制,满足专业用户需求。
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    8.标配里不含消化炉,消化炉为选配
    自动定氮仪/全自动凯氏定氮仪/自动型凯氏定氮仪可选配不同孔数的消化炉(标里不含消化炉)
    数显消化炉有4孔、8孔、12孔、20孔可选。消化一批样品约需60-90分钟 (依含氮量而定)。
    消化内逸出的SO2等有害气体通过收集管经抽气三通从水中排入下水道。
    其他作物品质仪器:消化炉、脂肪合乐彩票app、粗脂肪合乐彩票app、粗纤维合乐彩票app、精米机、智能百度仪、降落值合乐彩票app。

    臭氧试剂盒产品说明

      

    便携式氨氮水质合乐彩票app 型号:MW18CM-03N(国产优势)

    库号:M348992

    midwest-group
    氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐,甚至继续转变为硝酸盐。测定水中各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和"自净"状况。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。
      本仪器采用纳氏比色法测量水中的氨氮,该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。其原理是碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,该颜色在较宽的波长内具强烈吸收,通常测量用波长在410nm-425nm范围。此方法可以用于:地表水、工业废水、生活污水等水质的测量。水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛和酮类、颜色,以及混浊等均干扰测定,需作相应的预处理。
      MW18CM-03N型便携式合乐彩票app是小型化和节能化的全新水质监测仪器。该仪器进行了小型化设计,便于携带。采用数字处理技术,直接显示测量结果,使用方便、直观。适合在野外进行的现场监测和应急监测。仪器可采用汽车点烟器插头供电,也可采用我公司生产的便携式电池。仪器也可在有~220V的实验室使用专用电源变换器供电,做到了交直流两用。



    合乐彩票app技术指标

    zui低检出限 0.01g/L
    测定范围 0.02mg/L-5.00mg/L
    相对误差 ±5%
    工作温度 5℃ -35℃
    重 量 1kg
    外型尺寸 270mm×190mm×170mm

    中西集团


    用途:环保
    历史资料:2010-08-03版本  2010-08-03版本  
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    便携式氨氮合乐彩票appMW18CM-04-02(国产优势)\

      

    污水处理厂出水被查出重金属超标

    去年年底,上海18家城镇污水处理厂出现了水体重金属超标的情况,环境监测人员在现场直接铲取污泥,送到专业的检测机构通过重金属合乐彩票app检测其中重金属含量等指标,督察组指出这18家污水处理厂中有6家是长期超标。


    图1 重金属合乐彩票app

    “污水处理厂出水的重金属超标,‘病灶’主要在源头。”青浦区环保局副局长顾四清坦言,很多人原本以为是污水处理厂的水平不行,没能把重金属含量控制在标准限定的范围内,但经过调查发现,许多污水处理厂接纳的上游污水已超出当初设计的能力所及。按规定,这些上游污水也有对应的排放标准,可一些排污单位无证排污、超标排污,把“烂摊子”甩给污水处理厂。

    日前,上海环保、水务等部门了解到这个情况,上海对此问题高度重视,结合“五违四必”整治、土地减量化、排污许可证核发等多种手段,全力清理整顿污水“源头”的高污染产业,同时倒逼污水处理厂的提标改造,重金属超标问题得到有效控制,取得阶段性成果。

    在上海绿衍污水处理有限公司的进水口,工程师告诉记者,去年多次检测的结果都显示,上游污水重金属超标严重,污水处理厂再怎么努力,最终污泥里的镍含量都要超过标准规定最大值的3倍。今年底,该污水处理项目投资上亿元的三期工程有望建设完成,总的污水处理能力可增至5.1万吨/日。但该人士坦言,如果源头的排污企业不进行彻底清理整顿,尽可能减少污水的产生量、降低污染物的浓度,而是一味地扩大末端污水处理能力,将来有一天,污水处理能力还将再次遭遇“天花板”。到那时,政府部门又要投入更多资金,再次升级污水处理设施,这种“头痛医脚”的方式不是根本的解决之道。


    图2 环境监测人员现场铲取污泥

    掌握了问题的症结,上海各地均开始行动,以污水处理厂为起点,倒过来排摸源头的污染企业。

    除了确保经过处理的污水达标,污水处理后剩余的污泥也必须严格把控。青浦区环保部门表示,自今年5月起,污泥重金属长期稳定达标的青浦污水厂和朱家角污水处理厂的污泥运至青浦堆肥厂,经堆肥发酵且成品检测合格后用于园林绿化;其余8座城镇污水处理厂的污泥脱水后,运至青浦污泥干化厂,经干化后进入老港填埋场单独填埋处置。


    污水处理新模式与未来前景

      

    总氮配制试剂方法

    TN1试剂:将整包的TN1-50粉末状试剂,置于整瓶TN1-50液体试剂中,搅拌使其完全溶解。密封避光储存,zui长保质1个月 。

    TN2试剂:将整包的TN2-50粉末试剂,全部溶解于25mL无氨水中。避光储存。

    TN3试剂: 将TN3-50浓缩试剂,用硫酸(10+1)溶液稀释5倍,混合均匀,使用多少稀释多少毫升,如:需使用50ml TN3试剂,吸取10ml TN3-50浓缩试剂,加入到40ml硫酸(10+1)溶液中,混合均匀。随时使用随时配制。

    硫酸(10+1)溶液:吸取10ml无氨水置于200ml烧杯中,在不停搅拌下,缓缓加入100ml浓硫酸,混合均匀,密封保存。

    总氮量的测定-微量凯氏定氮法

      

        在配制COD标准溶液时经常会遇到一个问题就是固体标准物质中含有水分,形成结晶。
        在我公司工作人员去伊品生物科技调试多参数水质分析仪5B-3B(V8)时就遇到了此类问题,当工作人员打开领苯二甲酸氢钾标准物质时发现粉末状物质已经形成结晶体,能判断固体物质中已经含有水分,此类情况下只有放在105℃条件下干燥两小时然后在称取0.4251g玲苯二甲酸氢钾,全部溶于蒸馏水并稀释至1000ml.该溶液的理论COD值为500ml/g,这里需要注意的是不可以在是结晶体的时候称取,应该在烘干之后再进行称取,这样才不会导致浓度减小,COD值也不会不准确。

        以下图片为我公司工作人员在伊品生物科技调试仪器现场:

    COD检测仪使用的注意事项

      

    水中氨氮含量的多少,与我们的日常生活有些密不可分的联系。

    氨氮是自然水、地下水、地表水中主要以硝酸盐为主,以铵离子NH4+和游离氨形式存在的氮;而受污染的水体中的氨氮被称为水合物,也叫做非离子氨,非离子氨是水中水生物受到毒害的主要因素。铵离子NH4+则相对基本无毒。

    水中氨氮对人体的影响

    我们知道,水中氨氮在一定条件下是可以转化成亚硝酸盐的,对于饮用水如自来水,一旦其中氨氮含量超标的话,长期饮用,亚硝酸盐进入体内与人体内的仲胺结合,生成致癌物质二甲基仲胺,会大大增加人类患上癌症的几率。

    水中氨氮对生态环境的影响

    氨氮对于生态环境的影响更是不可忽视,游离氨是引起水生物危害的主要因素,其毒性甚至是铵盐的几十倍之巨,并且其毒性也会随着碱性的增强而增强。氨氮的毒性与水中PH值和温度存在着一种线性关系,一般情况下,水温越高、PH越大,氨氮的毒性也会 ,对于鱼类等的危害类似于亚硝酸盐。当含量过高时,会引起水中鱼类的大量死亡,破坏生态平衡。

    同时,氨氮的排放会引起水体的富营养化,对于金属物体会有着一定的腐蚀性,当这种废水回用的时候,再生水中的氨氮非常容易生成生物垢,堵塞管道及供水设备,一方面增加了清理成本,另一方面也会对生产及生活造成巨大的影响。

    氨氮的测定

    方法:纳氏试剂比色法

    原理:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡黄棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示氨氮含量(mg/L)。

    仪器:氨氮快速合乐彩票app

    型号:TR-109实用型、TR-109B便携式、 TR-109经济型

    公司:成都丁当科技有限公司

    总结:氨氮对人体以及生态环境的影响不得忽视,这与我们的生活密切相关,因其对水中氨氮含量控制就显得尤为重要,相信在国家的大力关怀下,我们的生命之源—水,会越来越好、越来越优质,我们的生活也会因此变得越来越美好。

    水中氨氮的定义及危害

      

    食品中氨氮检测方法【产 品 简 介】  

    为了加快豆芽生长,菜农在豆芽培育过程中违规使用铵盐、氨水类化肥,从而使得豆芽中含有大量的氨氮。本试剂盒适用于豆芽中氨氮的快速检测。

    食品中氨氮检测方法【样 品 处 理】  

    1.取豆芽茎部于塑料样品杯中,将其研压(可用5mL塑料离心管或样品显色管研压)出汁液,用0.2mL塑料吸管吸取10滴汁液于样品提取瓶。

    2.加蒸馏水至样品提取瓶30mL刻线处,盖盖摇匀,静置3分钟。

    食品氨氮测定方法【检 测 步 骤】  

    1. 取上清液1毫升于5毫升样品显色管中。

    2. 加氨氮试剂(一)2滴、摇匀,试剂(二)1滴,摇匀,试剂(三)2滴,盖盖,摇匀。

    3. 静置显色15分钟。

    食品氨氮快速检测【结 果 判 定】   

    将显色管与色阶卡进行比较,即可读出豆芽中氨氮的含量。如果样品中氨氮含量≥50mg/kg,则样品为阳性样品,说明豆芽培育过程中使用了铵盐类化肥。

    【储藏条件与有效期】 

    常温避光保存,有效期1年。

    【备 注】 

    本产品仅适用于疑似问题食品的初筛,检测结果不具有法律效力,不能作为执法依据。

    氨氮快速检测试剂盒【配 置 清 单】

    标准配置:

    氨氮试剂(一)、(二)、(三);比色卡; 50mL塑料提取瓶;30mL塑料样品杯;1mL塑料吸管;0.2mL塑料吸管;5mL塑料离心管;说明书;合格证

    高浓度氨氮废水处理方法之新型生物脱氮法

      

    多功能水质合乐彩票app(PH、氨氮、溶解氧,亚硝氮,锌离子,镍离子,铜离子,六价铬) 型号:MW18CM-05A

    库号:M163518

    MW18CM-05A型多功能水质仪备有探头接口,除可测量十多种水质化学参数外,还可测定PH、电导/盐度、溶解氧等,同时也包括:氨氮、总磷、亚硝氮、氰化物、各种金属离子。该仪器采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用特制的密封专用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源和窄带干涉滤光技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。仪器内部配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数十年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理技术保证了仪器的高自动化和高准确性。使之成为新一代智能多功能仪器。
    本仪器具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,能满足各种地表水、地下水、工业和生活污水、养殖及再生水的测量需要。可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等领域,是现代环境监测与管理理想的专用仪器之一。
    主要技术指标
    测量精度 ±5%(全部)
    重 复 性 ±3%(全部)
    工作温度 5~35℃
    相对湿度 ≤80%
    供电方式 ~220V
    zui大功耗 5W
    重量 1.5Kg
    外形尺寸 320×330×180(mm)

    主要测量指标
    项目 测量范围 项目 测量范围
    PH 0.0-14.0 溶解氧 0.0-20.0 mg/L
    电导率 0.0-20.0 cm/S 盐度 0.0-45.0度
    NH3-N 0.01-5.00mg/L 亚硝酸盐 0.00-0.35mg/L
    磷酸盐 0.00-2.50mg/L 硫酸盐 0-150mg/L
    氟离子 0.00-2.00 mg/L 硝酸盐 0-150mg/L
    氰化物 0.00-0.20mg/L 硫离子 0.00-0.35mg/L
    氯离子 0.0-20.0 mg/L 余氯/总氯 0.00-5.00 mg/L
    钙硬度 0-400mg/L 镁硬度 0-150mg/L
    色度 0-500PCU 总硬度 1.0-250mg/L
    铁离子 0.00-5.00mg/L 钾离子 0.0-50.0mg/L
    六价铬 0-1000μg/L 钼离子 0.0-40.0mg/L
    镍离子 0.00-5.00mg/L 铜离子 0.00-3.00 mg/L
    锌离子 0.00-3.00 mg/L 铝离子 0.00-1.00 mg/L
    银离子 0.0-40.0mg/L 联氨 0-400μg/L
    二氧化硅 0.00-2.00mg/L 二氧化氯 0.00-2.00 mg/L
    甲醛 0.00-4.00 mg/L 溴 0.00-8.00 mg/L

    注:基础型包括PH、氨氮、溶解氧,亚硝氮

    其他指标可自选。


    历史资料:2005-10-25版本  2009-11-02版本  2009-11-02版本  2009-11-02版本  2009-11-02版本  2009-11-02版本  2009-11-02版本  
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    多功能水质监测仪/分析仪(温度 ph 溶解氧 电导率 碱度 总磷 总氮)带消解器MW18-05A\

      

    ZQ35-CM-03N便携式氨氮水质合乐彩票app技术指标

         便携式氨氮水质合乐彩票app氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。便携式氨氮水质合乐彩票app当pH值偏高时,游离氨的比例高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐,甚至继续转变为硝酸盐。测定水中各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和"自净"状况。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。

      便携式氨氮水质合乐彩票app采用纳氏比色法测量水中的氨氮,该方法具有操作简便、灵敏度高等特点。其原理是碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,该颜色在较宽的波长内具强烈吸收,通常测量用波长在410nm-425nm范围。此方法可以用于:地表水、工业废水、生活污水等水质的测量。水中钙、镁和铁等金属离子、硫化物、醛和酮类、颜色,以及混浊等均干扰测定,需作相应的预处理。

      便携式氨氮水质合乐彩票app是小型化和节能化的全新水质监测仪器。该仪器进行了小型化设计,便于携带。采用数字处理技术,直接显示测量结果,使用方便、直观。适合在野外进行的现场监测和应急监测。仪器可采用汽车点烟器插头供电,也可采用我公司生产的便携式电池。仪器也可在有~220V的实验室使用专用电源变换器供电,做到了交直流两用。




    便携式氨氮水质合乐彩票app技术指标


    zui低检出限 0.01g/L 

    测定范围 0.02mg/L-5.00mg/L 

    相对误差 ±5% 

    工作温度 5℃ -35℃ 

    重 量 1kg 

    外型尺寸 270mm×190mm×170mm

    ZQ35-CM-03N便携式氨氮水质合乐彩票app的简单介绍

      

    自20世纪70年代以来,水污染加剧,严重的水污染促使美国联邦政府于1972年制定了《清洁水法》,并以此为核心建立了法规标准体系。为了达到《清洁水法》原先制定的目标,联邦政府制定了每次为期4至5年的环境保护战略规划,并提出了主要的防治措施和保护手段。

    在流域治理上,1933年通过的《田纳西河流域管理局法》规定,田纳西河流域管理局统筹兼顾,负责田纳西河流域的综合规划、开发与管理。在区域治理方面,美国与加拿大在1972年共同签署《大湖区管理协议》,规定了两国政府在大湖区的污染治理和保护方面的权利、责任、义务,为解决包括伊利湖在内的五大湖区的环境污染、维护该地区的生态平衡提供了政策依据及管理办法。另外,制定了鼓励公众参与和政府信息公开方面的法律,强调公众参与公共决策的重要性。

    美国流域水环境采用一种“集成—分散”式的管理模式。此模式既可以发挥部门与地区的自主性,又不失全流域的统筹与综合管理。美国的流域委员会是由流域内各州州长、内务部成员及其代理人组成,人数不多,但权力很大。

    英国:排污者承担污染防治与损害成本

    英国在1963年颁布了《水资源法》,后又于1973年通过制定基本的《水法》及专项法律来完善水法体系。在泰晤士河流域治理上,各工厂的废水需自行处理,符合一定的水质标准后才能排入泰晤士河。

    英国形成了以“环境-经济-水环境-投资-效益”为一体化的环境决策模型。在流域层面实施的是以流域为单元的综合性集中管理,即在环境部下设水务局,水务局下面有西北水务公司和泰晤士河水务公司等10个分公司。这些水务公司是对河流进行统一规划与管理的权力性机构,有权提出水污染控制政策法令、标准,有权控制污染排放,在经济上也有独立性。英国采取“使用者支付”和“污染者付费”的经济管理手段。明确指出“资源定价至少应该包含(水)产品和服务的机会成本,包括资本差别、运行维护成本以及环境成本”,并且后来逐渐认为除了污染防治成本以外,排污者还应该承担污染损害成本。

    德国:经济调节+国际合作

    德国目前实行的是1996年修订的《水资源管理法》。该法律关于水资源管理和保护的规定详尽到了具体技术细节,它对城镇和企业的取水、水处理、用水和废水排放标准都有明确的规定。

    德国自1970年以来,与法国、荷兰、瑞士和卢森堡草拟了三个国际条约,确定了向莱茵河排放污水的标准。德国成立了专门的流域管理机构,加强流域沿岸地区的合作,共同承担污染治理责任,该机构确立了流域水环境保护的原则。经济调节是德国保护和治理水环境的重要手段。其主要经济手段包括:规定自来水价格、征收生态税和污水排放费,以及对私营污水处理企业减税等。德国境内有多条跨境流域,与邻国合作也是德国进行水污染治理的手段。

    氨氮快速合乐彩票app厂家生产的氨氮快速合乐彩票app进入核心时代

      

    水质问题一直牵动着全世界人们的心,不管何时何地,我们的生活都离不开水这个话题,水质的好坏直接关系着我们的健康问题,我们身边的水安全吗?即便是在世界人们都时刻关注的奥运会上,也会出现突发状况……

    北京时间2016年8月10日,里约奥运会跳水女子10米台决赛时,观众的暮光更多的确实被奥运泳池的水体颜色吸引了,一天前的一池清水,在今天却突然变色,呈现出一种让人不安的绿色。

    图:奥运水体突然变色

    在发布会上,跳水运动员陈若琳表示,在跳水过程中并未受到什么影响,至于水为什么会变成绿色,她表示不清楚,那么水池内的水到底有没有问题呢?这个时候应该如何去检测水质的好坏呢?

    我们知道,水体中常检测的项目有COD,余氯,浊度等,那么很明显对应的就需要cod快速合乐彩票app,余氯合乐彩票app,浊度仪等仪器了。当然,引起水体颜色变化的原因可能有很多种,这就需要对水质进行具体的分析了。

    当然,截止至目前为止,从检测结果上来看,池水变绿只是虚惊一场。但里约当地相关部门并未作出合理解释,他们表示:“我们也不知道咋绿的..反正我们也还在调查..... 但是,今天对变绿的水进行了检测... 结果显示水质并不会对选手健康造成损害..”

    不管最终测定结果如何,虽显示结果对运动员没有影响,但池水突然变色,这个问题还是需要进一步调查,最终给观众一个交代的。毕竟池水变色让太多人不安,不能这样随便的托辞,我们将进一步关注奥运池水变色问题。

    如何判断COD快速合乐彩票app是否好用?

      

    AD-1A/D-2AZ氨氮浓度检测仪  产品介绍:

     

    适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的氨氮浓度检测,以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。

    产品原理
    本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。

    ★蓝色机型为:AD-1A(数显型)
    ★黑色机型为:AD-2AZ(升级防水型)

     

    AD-1A/D-2AZ氨氮浓度检测仪  产品特点:


    1.微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
    2.采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,数字显示测定值。
    3.本公司特制的技术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。 
    4.主机内置大功率电池,可用于野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。 
    5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表最小读数为0.01mg/L。
    6.融合多项自主设计成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。

    AD-1A/D-2AZ氨氮浓度检测仪  技术参数


    测量范围:0-10mg/L

    最小示值:0.01mg/L
    重 复 性 :≤2%
    精       度:≤±5%FS
    电源电压:DC 9V

     

    AD-1氨氮合乐彩票app使用说明

      

       COD又称化学需氧量,是水质污染的重要指标,在一定的环境下,是利用化学氧化剂(如高锰酸钾)将水中可氧化物质氧化分解,所消耗的氧化剂量.它是表示水中还原性物质多少的一个指标.特别是有机物质的氧化率也不相同,水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、硫化物等.因此,在水中有机物等还原性物质含量高的情况下,在同条件下测得COD来进行衡量.COD越大,说明水体受有机物的污染越严重.目前测量COD方法有多种,COD测定水样中还原性物质不同,其测定值也略有不同.企业应用zui普遍的高锰酸钾法和重铬酸钾法.高锰酸钾法操作简便,所需时间短,在一定程度上可以说明水体受有机物污染的状况,常被用于污染程度较轻的水样,重铬酸钾法对有机物氧化比较完全、适用于各种 水样.

      COD对环境及人体危害很大.COD越高,说明水体有机物污染越严重,不仅危害水体的生物及鱼虾,并且还可经过食物链进入人体,引起慢性中毒。如慢性中毒能影响神经系统,破坏肝功能造成生理障碍,甚至可能影响生殖和遗传影响下一代的健康等等。这些有机物污染的来源主要有化工厂、电镀厂、电子线路厂、食品厂、农药厂、有机肥料等等。如果不及时治理,COD污染物在江底被底泥吸附而沉积下来,N多年以后对水生生物产生不可估量的危害。

       所以,节约水资源、保护水资源、是我们每个公民的义务和责任! 

      什么是总氮

      

    随着工业化、城镇化步伐加快,城市人口、资源、环境的压力越来越大,生态环境问题日益突出。地球是人类的母亲,是我们生命的摇篮,是我们赖以生存的家园,我们每人都有责任来保护她。近几年人们已经越来越意识到环境的重要性了,无论在电视,广播里,报纸上经常会见到关于换进保护的话题,也经常会见到由于环境破坏给人们带来的自然灾害,所以作为生活在地球村的我们,我们有责任有义务,来保护我们的环境,保护我们的家。

    从小事做起,从身边事做起。现在水资源的缺乏越来越严重,所以我们建议的大家节约水,早晨洗脸时把水龙头拧小点,生活重要循环利用水。

    生态环境保护是功在当代、我们要坚持不懈地搞好生态环境保护是保证经济社会健康发展,实现我们保护环境的伟大复兴。为全面实施可持续发展战略,落实环境保护基本国策,巩固生态建设成果,努力实现祖国秀美山川的宏伟目标。

    当前生态环境保护工作取得的成绩和存在的问题:

    1、全国生态环境保护取得了一定成绩。改革开放以来,党和政府高度重视环境保护工作,采取了一系列保护和改善生态环境的重大举措,加大了生态环境建设力度,使我国一些地区的生态环境得到了有效保护和改善。主要表现在:植树造林、水土保持、草原建设和国土整治等重点生态工程取得进展;长江、黄河上中游水土保持重点防治工程全面实施;重点地区天然林资源保护和退耕还林还草工程开始启动;建立了一批不同类型的自然保护区、风景名胜区和森林公园;生态农业试点示范、生态示范区建设稳步发展;环境保护法制建设逐步完善。

    2、资源不合理开发利用是造成生态环境恶化的主要原因。一些地区环境保护意识不强,重开发轻保护,重建设轻维护,对资源采取掠夺式、粗放型开发利用方式,超过了生态环境承载能力;一些部门和单位监管薄弱,执法不严,管理不力,致使许多生态环境破坏的现象屡禁不止,加剧了生态环境的退化。同时,长期以来对生态环境保护和建设的投入不足,也是造成生态环境恶化的重要原因。切实解决生态环境保护的矛盾与问题,是我们面临的一项长期而艰巨的任务。

    3、全国生态环境状况仍面临严峻形势。目前,一些地区生态环境恶化的趋势还没有得到有效遏制,生态环境破坏的范围在扩大,程度在加剧,危害在加重。突出表现在:长江、黄河等大江大河源头的生态环境恶化呈加速趋势,沿江沿河的重要湖泊、湿地日趋萎缩,特别是北方地区的江河断流、湖泊干涸、地下水位下降严重,加剧了洪涝灾害的危害和植被退化、土地沙化;草原地区的超载放牧、过度开垦和樵采,有林地、多林区的乱砍滥伐,致使林草植被遭到破坏,生态功能衰退,水土流失加剧;矿产资源的乱采滥挖,尤其是沿江、沿岸、沿坡的开发不当,导致崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、沉降、海水倒灌等地质灾害频繁发生;全国野生动植物物种丰富区的面积不断减少,珍稀野生动植物栖息地环境恶化,珍贵药用野生植物数量锐减,生物资源总量下降;近岸海域污染严重,海洋渔业资源衰退,珊瑚礁、红树林遭到破坏,海岸侵蚀问题突出。生态环境继续恶化,将严重影响我国经济社会的可持续发展和国家生态环境安全。

    坚持污染防治与生态环境保护并重。应充分考虑区域和流域环境污染与生态环境破坏的相互影响和作用,坚持污染防治与生态环境保护统一规划,同步实施,把城乡污染防治与生态环境保护有机结合起来,努力实现城乡环境保护一体化。

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    生活污水的治理要注重成效

      

    COD合乐彩票app的出值准不准怎么判断

    网络上总存在着各种各样的有关于COD快速合乐彩票app的问题,作为COD合乐彩票app厂家的丁当科技,有责任为每个关注COD合乐彩票app的用户解答问题,在这里,您可以得到最直接、准确的答案。

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    消解测定一体式多参数水质检测仪将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来,应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,消除了人为误差,测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。

    主要功能特点:                                          
    双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计。
    测量范围宽,并可据水样实际情况进行量程切换。
    测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响;
    自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;
    1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
    故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
    仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;
    大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。
    抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。
    仪器采用半导体冷光源发光器,独特的光学电路设计,抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好,光源寿命可达几万小时。
    具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
    仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;
    试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。 

    液相色谱法检测城市污水中总氮的不确定度分析

      

    ZQ35-1800多参数水质分析仪中氨氮测定方法与步骤

    ZQ35-1800型多参数水质合乐彩票app依据国家zui新环保行业标准精心研制,采用欧美进口器件,可同时测定水质COD、氨氮、总磷、总氮等指标,下面我们来具体的介绍氨氮的测定方法与步骤:

    1.试剂的配制

  • 氨氮1试剂的配制:将一瓶固体试剂倒入100ml的烧杯内,准确量取100ml蒸馏水,搅拌至溶解(移入棕色瓶中备用)。
  •     氨氮2试剂的配制:将一瓶固体试剂倒入100ml的烧杯内,准确量  取100ml蒸馏水,搅拌至溶解(移入棕色瓶中备用)。(如有少量沉淀,却除即可)
  • 2.曲线选择

    序号

    水样

    蒸馏水

    浓度范围

    曲线号

    01

    10ml

    0ml

    5mg/L

    06

    02

    5ml

    5ml

    10 mg/L

    07

    03

    2ml

    8ml

    25 mg/L

    08

    04

    1ml

    9ml

    50 mg/L

    09

    05

    0.5 ml

    9.5ml

    100 mg/L

    10

    3.水样的测定    说明(若氨氮值超过5 mg/选择其它曲线方法)

  • 将试管洗干净,烘干放至试管架,按编号排列。
  • 取10ml蒸馏水至0号试管做空白,依次取10ml的水样至1、2、3…号试管中。
  • 依次加入氨氮1试剂1ml, 氨氮2试剂1ml。
  • 手拿试管上部,轻轻将液体摇均匀后放入前排试管架,按“定时2”键,静置10分钟,时间到仪器报警,再按“定时2”键停止鸣叫。
  • 然后将样品依次倒入1cm比色皿中。
  • 调动波长为420nm,选择曲线06号。
  • 将仪器后面旋钮旋到 L  381-1020nm。
  • 在测量测量界面下打开盖子,将拉杆拉出,将样品依次放入比色槽中,然后将拉杆推回空白,不要合上盖子,开盖状态下看T是否是000.0%,若不是,按“置零/取消” 键使T=000.0%(若不是再按一下)如下图所示:
  • 盖好盖,空白对准光路,看T是否100.0%,若不是按“置满/确认”键使T=100.0%(若不是100%再按一下)如下图:

     

    依次拉动拉杆、大约5秒等数据稳定后(假设样品浓度)如下图:

     

     

     

  • 如需打印按“打印”键,打印结果,需保存,按 “保存”键。
  • 依次测出其它待测样。

    4.标样的配制:

    *准确称取(分析天平)干燥(在120℃下烘干2小时,放在干燥器中冷却)的分析纯氯化铵(NH4Cl)3.819g溶于水,移入1000ml容量瓶中至标线,此时的浓度为1000mg/L。

     

    ZQ35-CM-02P台式总磷水质合乐彩票app技术参数

      

    COD合乐彩票app的特点

    1. 能准确测定地表水,中水,城市污水及工业废水;  

    2. 内存99条标准曲线,可自行修定,保存;   

    3. 具备3套独立设计时系统,可同时供3人使用同一台仪器进行水样消解(可选) ;  

    4. 具有数据存储功能,能存储4000个数据(精确保存测定指标,时间,数据) ;  

    5. 打印当前数据和所有历史数据;   

    6. 向计算机传输当前数据和所有历史数据 ;  

    7. 冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时;   

    8. 自动校正功能;   

    9. 大屏幕液晶显示,中文界面,中文按键操作。
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    COD测定方法_快速消解分光光度法COD合乐彩票app的优点

      

      COD国标加热器是一种实验手段仪器化新产品

      COD国标加热器是经典方法分析污水中,一种采用空气冷凝代替水冷凝,测定化学耗氧量的加热回流装置。COD国标加热器采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,COD国标加热器是一种实验手段仪器化新产品。COD国标加热器采用数字化设定,显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间,升温速度快,温度恒定均匀,耗电少,操作简单,性能稳定可靠。COD国标加热器广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。

      COD国标加热器具有时间控制功能的恒温加热器,时间可任意设定。自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,自动停止加热。温漂小、节能、节水、耗电少、升温速度快。加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。最新工艺表面防腐处理,增加COD国标加热器的使用年限。高精度铝锭恒温加热,保证样品的实验精准度,COD国标加热器是环保、安监、实验室首选仪器。COD国标加热器免校准温度,简化使用步骤。

    COD国标加热器是测定水质化学需氧量仪器化的新产品

      

    《地下水质量标准》 (GB/T 14848-2017)近日正式发布,将于2018年5月1日实施。

    据了解,现行标准为1994年10月1日实施的《GB/T14848-93地下水质量标准》,已经沿用23年。在我国实施最严格的水资源保护制度背景下,民众对地下水等环境保护意识显著提高,但我国现行的地下水质量国家标准已形成多年,对于解决日益复杂的地下水等环境问题具有相当大的局限性,已经无法满足现实需求。

    此次修订将指标划分为常规指标和非常规指标,结合我国实际,将原标准的39项指标增加至93项,其中有机污染指标增加了47项,所确定的分类限值充分考虑了人体健康基准和风险。这一标准将作为我国地下水资源管理、开发利用和保护的依据。

    地沟油快速检测仪

      

      COD消解仪的正常使用条件

      COD消解仪功能卓越,可在最大范围内任意调节消解温度及消解时间,COD消解仪适用于经典消解法及快速消解法,内置消解槽,同时处理5,6,12,25个待测样品,配套市场上最常见的Φ16mm消解管使用。COD消解仪配备LCD显示屏,按键,COD消解仪具有体积小巧、重量较轻、方便携带、操作智能、使用简单、性能可靠、消解高效等优点,COD消解仪可广泛应用环保、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的实验前处理及其它相关场合。

      COD消解仪是与化学需氧量(COD)合乐彩票app仪配套进行样品消解的实验室仪器。COD消解仪主要用于在化学需氧量(COD)分析时样品的消解反应,亦适用于其它用途。COD消解仪广泛应用于电镀、污水处理厂、焦化、造纸、石化、皮毛、制革、制药、食品加工等化学需氧量(CODcr)分析时样品的消解反应,COD消解仪亦适用于其它用途。

      COD消解仪的正常使用条件:

      .COD消解仪消解温度控制在室温~180℃

      .COD消解仪的温场均匀性应不大于3℃。

      .加热孔内不要有水或者其他的异物;

      .COD消解仪使用时周围空气中无腐蚀性的气体存在;

      .无影响性能的振动;除地磁场外无其它影响性能的电磁场干扰。

      .COD消解仪消解完成后将试管取出静置在试管架,自然冷却到100℃以下的时候将试管内的试剂摇晃均匀,再将试管静置在试管架,待试管自然冷却至室温即可进行检测。

    COD消解器可以自动完成恒温计时时间

      

    测定水中氨氮时应注意的问题:
     

      1 实验室环境
     

      进行氨氮分析的实验室,室内不应有扬尘,铵盐类化合物,不要与硝酸盐氮等分析项目同时进行,因为硝酸盐氮测试中必须使用氨水,而氨水的挥发性很强,纳氏试剂吸收空气中的氨而导致测试结果偏高。所使用的试剂、玻璃器皿等实验用品要单独存放,避免交叉污染,影响空白值。
     

      2 无氨水的制备
     

      实验过程对水的要求很高,普通的蒸馏水往往达不到实验要求,需进行二次加工得到无氨水。根据实际工作经验,在用蒸馏法制备无氨水时,应弃去前一部分馏出液和后一部分镏出液,只取中间部分馏出液于密封玻璃瓶中保存,这样制取的无氨水空白值低,但二次加工制取无氨水费时费力,也不经济。用复合树脂交换柱制得新鲜去离子水代替无氨水进行氨氮的测定,空白吸光度能达到实验要求。
     

      3 试剂的配制
     

      3.1纳氏试剂
     

      纳氏试剂的配制有两种方法,*种方法利用KI、HgCI2、KOH配制。第二种方法用KI、HgI2、NaOH配制,两种方法都可产生显色基团[Hgl4]2- ,第二种方法配制纳氏试剂比较简单,但实验空白值比*种方法配制的纳氏试剂空白值高近一倍多,一般常采用*种方法配制。该方法关键在于把握HgCI2的加入量,这决定着获得显色基团含量的多少,显色液中HgCI2的含量越高则空白值越高,进而影响方法的灵敏度。但方法没给出HgCI2的确切用量,需根据试剂配制过程中的现象加以判断,经验性强,因而较难把握。依据反应原理和经验,HgCI2与KIzui佳用量比为0.4l:l(即8.2克HgCI2溶于:20克KI溶液中)以这种比例配制的纳氏试剂经多次实验检验,灵敏度能达到实验要求。但配制过程中,HgCl2溶解较慢,可进行低温加热缩短反应时间,同时可防止HgI2红色沉淀提前出现。在加入HgCI2时,KI溶液的温度可稍高些(40度左右)这样检出限较低,反应灵敏。配制好的纳氏试剂应保存在聚乙烯瓶中,放冰箱低温冷藏,以防颜色逐渐加深,确保空白值稳定性。
     

      3.2 酒石酸钾纳
     

      酒石酸钾纳在实验中是为掩蔽水样中Ca2+,Mg2+ , Fe3+ ,Na+等金属离子对显色剂的干扰.酒石酸钾纳配制方法很简单,但市售分析纯酒石酸钾纳有时氨盐含量较高,直接加热煮沸配制往往空白实验值很高,解决的办法有两种:
     

      (1)向定容后的酒石酸钾纳溶液中加入5ml纳氏试剂,沉淀后取上层清液使用。
     

      (2)向酒石酸钾纳溶液中加少量碱,煮沸蒸发至50ml左右后,冷却定容至100ml。依经验第二种方法优于*种方法,即使氨盐含量很高的酒石酸钾纳,经处理后空白值也能满足要求。
     

      4 反应条件的控制
     

      4.1 反应温度
     

      温度影响纳氏试剂与氨氮反应的速度,并显著影响溶液颜色。当反应温度为25℃时,显色反应完全;5—15℃ 时吸光度无显著改变,但显色不完全,温度为30℃ 时,溶液褪色,吸光度明显偏低。因而实验温度应控制在20—25℃ ,这样可保证分析结果可靠性。
     

      4.2 反应时间
     

      反应时间在lOmin之前,溶液显色不完全,10—30min,颜色较稳定;30—45min颜色有加深趋势;45min后颜色减退。因而显色时间应控制在10—30min以尽快的速度进行比色分析。
     

      4.3 反应体系pH
     

      在分析样品时,样品的酸碱度对氨氮的测定结果有明显影响,DH太低,显色不完全;太高时溶液可能出现浑浊,当pH=13时,显色较完全,且无浑浊,因此溶液pH宜选为l3。
     

      5 其它
     

      5.1 对于清洁的地表水、地下水中氨氮的测定,水样需进行絮凝沉淀、过滤的预处理,而过滤使用的滤纸一般都含有可溶性氨氮,尤其是定量滤纸,实际操作中zui好选用含可溶性氨氮低的定性滤纸或超细玻纤滤膜过滤,滤前应用无氨水少量多次充分洗涤以除去可溶性氨氮,减少测定误差,提高方法准确度、灵敏度。
     

      5.2 向过滤后的水样中加入酒石酸钾钠,样品出现浑浊,但标准曲线组未出现此现象,这可能是酒石酸钾钠中含有较多的Ca2+,Mg2+ 杂质。当加入的酒石酸钾钠时,其中的Ca2+,Mg2+与水样中的Ca2+,Mg2+ 相迭加,产生较多量的酒石酸钙或酒石酸镁析出,使水样浑浊。而标准曲线组是用无氨水配制,其Ca2+,Mg2+痕量,则无浑浊现象,这表明酒石酸钾钠不合格,非水样干扰问题,此时应更换酒石酸钾钠。
     

      5.3 当水样显色后,发现显色颜色很深(氨氮浓度大于2.0mg/L),吸光度值超出测定范围时,可直接用无氨水定量稀释、测定。这种方法所测结果与取样时直接稀释所测结果进行比对,无显著性差异,相对误差满足环境分析要求,这种稀释方法特别适合大批量样品的分析。
     

      6 总结
     

      纳氏试剂光度法测定氨氮时应注意:①首先要选购合格的试剂。②试剂的正确配制决定着方法灵敏度,特别要掌握好纳氏试剂的配制要领。③ 对实验用水、试剂空白、滤纸要注意检查,降低空白值可提高实验精密度。④要控制反应温度、时间、体系pH等在zui佳条件下进行。⑤ 对大批样品进行分析时,可直接采用显色后再稀释测定的方法,结果能够满足分析要求。

    测得COD的值为负是怎么回事?



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