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氨氮合乐彩票appHH-109S

HH-109型水质氨氮合乐彩票app该仪器广泛适用于地表水、地面水、废水等的测定。本仪器的测定根据HJ535-2009研发,采用液晶中文大屏幕显示和进口高亮度长寿命冷光源,比色管比色。具有安全,直观,准确,简单,快速等特点。

详细说明

<检测原理>:

   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)。

<功能及特点>:

    *   使用美国EPA认可方法,符合HJ535-2009,测定准确有效。

    *   采用进口光源,窄带干涉技术,光源寿命长达10万小时。

    *   大屏幕 LCD液晶显示,浓度直读,准确直观。

    *   外壳采用高质量ABS工程材质。

    *   可储存20条标准工作曲线。

     *   大容量数据存储功能(日期、时间、参数、测定结果)。

    *   内置标准工作曲线,用户可以自行标定校准。

<技术参数>:

 

测定参数

氨氮

测量范围

0.02-50mg/L分段检测

测量误差

≤±3%(F.S)

重复性

≤3%

环境温度

(5-40)℃

环境湿度

相对湿度<85%(无冷凝)

额定电压

AC220V±10%/50Hz

额定功率

20W

外型尺寸

310mm×230mm×150mm

重量

小于3kg

氨氮合乐彩票app主要特点

   COD传统回流消解仪测定低浓度COD的水样时,可能的一些干扰因素会对测定结果产生影响,如用聚乙烯桶盛装的蒸馏水或去离子水,随着时间的增加,其COD值也会增加,有时甚至达到10mg/L。采用娃哈哈纯净水代替蒸馏水或去离子水时,请注意饮料中的纯净水与实验意义上的纯净水有本质上的区别,替代时可能出现空白值增高的情况。

COD传统回流消解仪每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定液进行标定,室温较高时尤其注意其浓度的变化.水样回流消解结束后,加入蒸馏水或去离子水应从冷凝管上方的加液口缓慢加入,以便将附着在管内壁的挥发性有机物冲回到试液中.滴定时不能激烈摇动锥形瓶,瓶内的试液不能溅出,否则影响测定结果。

COD传统回流消解仪当测定结果有偏差时,请检查实验操作过程或水样干扰元素影响。该消解仪只提供样品的消解,与测定结果无直接关系,消解仪所消解水样的沸腾温度会随地域、季节、实验室环境温度等外部因素的变化而有所增减,实验人员可在首次实验时观察水样的开始沸腾温度,并将仪器的消解温度修改为该温度(水样开始沸腾时的温度),为防止冷凝管上液体滴下污染加热板,试验结束后,在加热板上方放置特制不锈钢接水盘.本文核心技术,如实陈述。

2016年环保行业:从减排到治理 从“小而美”走向“高大全”

  

1、实验室环境
进行氨氮剖析的实验室,室内不应有扬尘,铵盐类化合物,不要与硝酸盐氮等剖析项目同时进行,由于硝酸盐氮测试中必须运用氨水,而氨水的挥发性很强,纳氏试剂吸取氛围中的氨而导致测试结果偏高。所运用的试剂、玻璃器皿等实行用品要独自寄存,避免穿插污染,影响空缺值。 
2 氨氮合乐彩票app实验进程对水的要求很高,平凡的蒸馏水每每达不到实行要求,需进行二次加工得到无氨水。依据实际工作经历,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,如许制取的无氨水空缺值低,但二次加工制取无氨水脚时费力,也不经济。用复合树脂交流柱制得新颖去离子水替代无氨水进行氨氮的测定,空缺吸光度能到达实行要求。
氨氮水质合乐彩票appXCA-5N用途:
用于地表水、工业废水、生活污水等水质的测量
氨氮水质合乐彩票appXCA-5N技术参数:
1、测量范围:0.02-25mg/L(二个量程: 0~5mg/L、5~25mg/L。超量程可稀释2、基本误差:±3%(F.S)
3、重 复 性:≤2%
4、外形尺寸:282mm×237mm×102mm
5、供电电源:220V
氨氮水质合乐彩票appXCA-5N产品特点:
1、用进口高性能、长寿命、高亮度光源,配以高稳定性光学系统,使仪器重复性、精度更高。
2、用高性能、低功耗单片机及大屏幕LCD,汉字菜单,操作方便,显示直观。
3、记录可保存及查询,断电不丢失。
配置清单:
1、主机:1台
2、试剂:1套
3、比色管:10支
4、电源线:一根
5、试管架:一个
6、使用说明书:1份
7、产品合格证:1份
8、保修卡:1份

氨氮合乐彩票app测定水中氨氮时应留意试验室哪些环境问题呢?

  

三铵总氮硝态氮铵态氮含量质量分数检测仪器

 肥料养分快速检测仪

化肥养分检测仪(化肥速测仪,有机肥化肥快速分析仪,肥料测试仪)


品牌:朋检
型号:PJ-FBZ
特点:
★《机箱/药剂一体式铝合金机箱》设计,便于携带、坚固耐用,配套成品药剂。
★微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,zui大程度降低操作者的失误和劳动强度。
★分辨率:0.001,触摸式按键,内置高档热敏打印机,可打印测试结果。
★可检测化肥、有机肥中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量等。
★采用高亮度 LED 灯作为光源, 硅半导体作为信号接收系统, 寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。
★比色槽部分采用单通道、双光路设计,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,保证测定结果精度。
★采用自主发明分析方法,保证检测结果绝对达到国标要求。
★肥料打印结果为百分含量,测试误差小于1%。
一、测试项目: 
肥料养分(技术):● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; 
● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等以及钙、镁、硫、硼、氯、硅等中微量元素。 
二、技术指标: 
1.电源:交流电:180V~240V、50赫兹;直流电:12V(可接车载电源或选择仪器加配内置锂电池)
2.量程及分辨率:0.001-9999 
3.稳定性:三分钟内漂移小于0.003 
4.线性误差:≤2%(0.002,硫酸铜检测) 
5.重复性误差:≤0.5%(0.005,重铬酸钾溶液) 
6.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5      蓝光≥3.17×10-3
7.波长范围:红光620±8nm   蓝光440±8nm 
8.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测 
9.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤1个小时(含前处理时间) 
10.可同时检测8个土样≤3个小时(含前处理时间) 
11.数据打印:内置高档一键式热敏打印机
三、测试速度: 
测试一个肥料样(N、P、K)≤1小时;同时检测三个肥料(N、P、K)≤1.5小时。

三铵总氮硝态氮铵态氮含量质量分数检测仪器
四、测试误差
肥料单项误差≤1.5%,氮磷钾三项总误差≤3%。
五、产品仪器特点: 
配套齐全:该仪器集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室。适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土施肥和鉴别肥料真假。 
操作简便、速度快捷,成品药剂开瓶即用,无须配置。 
性能可靠:工作稳定性优于国家标准JJG179-90指标的6倍,重复性达到光栅型分光光度计指标水平。
六、售后服务:
仪器整机质保五年,终身免费维修服务,免费邮寄仪器、免费培训、免费提供检测试剂。
终身免费提供土肥等农业相关!
配置清单(两个铝合金箱子): 

仪  器   箱

药  品  箱

序号

名        称

数量

序号

名        称

数量

01

主机(内置打印机)

1台

01

肥料养分测定用药一套

见说明书

02

刻度吸管1、5、10mL

各1支

02

三角瓶100ml

2只

03

比色皿

4只

03

小反应瓶

9只

04

电子天平(100g/0.01g)

1台

04

容量瓶

1个

05

熔断器

2个

05

洗瓶

1个

06

吸球

1个

06

称样勺 

1套

07

小铝盒

1个

07

定性滤纸

2盒

08

主机电源线

1根

08

量筒(50mL)

1个

09

直流12V线

1根

09

10ml离心管

30个

10

说明书、合格证

1套

10

离心管架

1个

三铵总氮硝态氮铵态氮含量质量分数检测仪器

上海五相仪器COD快速合乐彩票app智能型 5B-3C 主要功能讲解

  

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

  

氨氮总磷总氮合乐彩票appHH-305

产品特点

Ø  氨氮测定使用美国EPA认可方法,符合HJ535-2009,测定准确有效。

Ø  总磷测定根据GB11894-89设计研发,测定结果准确有效。

Ø  采用进口高亮度长寿命冷光源,光学性能极佳,光源寿命长达10万小时。

Ø  大屏幕液晶中文显示,操作简单省时。

Ø  可保存标准曲线20条及999个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。

Ø  内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。

Ø  具有数据断电保护功能和数据储存功能。

Ø  具有USB接口,数据可传输到电脑。

Ø  具有打印功能,可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

Ø  消解器通用于COD、总磷、总氮等项目的消解;智能PID温度控制技术,加热均匀、加热速度快。

Ø  消解器温度自动控制,防超温保护系统,显示当前温度,设定温度,时间。

检测原理

Ø  氨氮测定、总磷测定、总氮测定均根据国家保护总局发布文件研发,测定结果准确有效。氨氮采用纳氏试剂比色法,总磷采用密闭消解比色法,总氮采用密闭消解紫外光度吸收法。仪器广泛适用于环境检测、污水处理、科研单位及大专院校。

测量参数

氨氮

总磷

总氮

测量范围

0.01-50mg/L

0.02-20mg/L

0.05-100mg/L

测量误差

≤±3%(F.S)

≤±3%(F.S)

≤±5%(F.S)

重复性

≤3%

≤3%

≤5±%

消解温度

 

125℃±1.5℃

消解时间

 

30min

抗氯干扰

 

zui大功耗

主机:100W   消解仪:650W

 

外型尺寸

主机:310mm×230mm×150mm   消解仪:230mm×340mm×130mm

 

 

氨氮总磷检测仪特点

  

  COD检测仪测量数据精度高

  COD检测仪是一款针对现场检测COD的仪器,仪器内置双锂电池,完全无需再外接电源,现在市面上很多仪器消解还需要再外接电源,比较麻烦,另外也标配带有打印功能,还是很方便的;COD检测仪从字面上看就可以看出这是一款消解和测定一体的仪器,这样的好处就是,减少了占用面积以及电源线的占用,同样标配打印功能。

  COD检测仪功能特点:

  . LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,COD检测仪人性化程序设计。

  . 测量范围宽,并可据水样实际情况自动进行量程切换。

  . 测定与消解系统分别设计,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,COD检测仪测量精度高。

  . 故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。

  . 具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑。

  . COD检测仪自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据。

  . COD检测仪内置实时时钟,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COD检测仪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。

  . COD检测仪采用半导体冷光源发光器,独特的光学电路设计,COD检测仪抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好,光源寿命可达几万小时。

COD检测仪满足实验室的日常测定要求

  

  水体氨氮的来源
 

  养殖水体中的氨氮主要来自于水生动物尸体、排泄物、饲料、肥料等含氮物质的积累与分解。水体中的氨氮会被水生植物、微生物分解消耗,部分氨氮可以以气体的形式散发到空气中,正常情况下,水体中氨氮的降解速度不小于生产速度,水体中氨氮不会积累。但是如果水体中氨氮产生速度高于降解速度,就会造成水体氨氮超标,影响水生动物健康。水产养殖过程中,应将氨氮含量严格控制在0.2毫克/升以下。
 

  氨氮超标的原因
 

  养殖水体中氨氮含量很容易超标,原因主要有以下几点:
 

  1.许多水产养殖户养殖密度偏大,水体中饲料残渣、动物排泄物增多,水体自然净化压力增大,极易造成氨氮积累。
 

  2.水体定期消毒会杀灭水体中多种微生物,破坏了水体平衡,严重影响氨氮的正常降解。
 

  3.许多养殖户不能做到科学的养殖,因此存在过量投喂饲料、有机肥的现象,进一步造成氨氮超标。
 

  4.养殖水质不易控制,如果水体恶化,溶氧降低,会使氨氮产生速度大于氨氮降解速度,使氨氮含量居高不下,进一步恶化水体,形成恶性循环。
 

  氨氮超标的原因都比较容易理解,养殖户可以从这几方面原因入手,加强防控,预防氨氮超标现象。
 

  氨氮超标的危害
 

  氨氮在水体中以氨分子和铵离子两种形式存在,铵离子是无毒无害的。氨分子的危害主要有:
 

  1.氨含量较低时,会造成鱼虾食欲下降,缺氧浮头,生长缓慢。
 

  2.氨氮浓度较高时,鱼虾大面积浮头,增氧措施不能缓解浮头现象,免疫力降低,易感病,甚至死亡。
 

  3.急性氨氮中毒还会造成鱼虾极度亢奋,在水中上下窜动,随之出现鱼体无力、失衡抽搐,zui终死亡。
 

  氨氮超标对鱼虾的血液、神经系统等都会造成损害,即使是低浓度的氨也会逐渐引发鳃病等,养殖户需认真对待,预防氨氮超标,做好氨氮降解工作。
 

  氨氮降解的方法
 

  氨氮降解的方法很多,有化学降解法、物理吸附法、生物分解法。但是前两者的长期使用会对水体造成一定的不良影响,属于治标不治本的方法。在生态农业被广泛关注的时代,使用生物方法降解氨氮是zui佳选择。
 

  NO.1水生植物降解氨氮 许多水生植物都有一定的氨氮降解作用。微藻可以利用水体中的氨氮合成氨基酸、蛋白质等有机物质,因此,利用微藻降解氨氮是一个不错的办法。微藻中小球藻、螺旋藻、硅藻等都可以快速降解氨氮,而且鱼虾也可以食用微藻作为饵料,还能起到增氧活水、抑制有害藻的作用。
 

  NO.2微生物降解氨氮 利用微生物技术筛选、培育、复壮的微生物菌剂产品,可拌入鱼虾饲料或直接泼洒到养殖水体中,通过微生物自身的新陈代谢,可降解水体中氨氮和有毒有害物质,抑制有害菌的生长,平衡水体生态环境,调节水质,保证水生动物健康,促进生长。微生物菌剂有单一菌剂(如光合细菌、枯草芽胞杆菌等)和复合型微生物菌剂,复合型微生物菌剂产品含有多种益生菌,对氨氮降解和水质调控方面综合效果要好于单一菌剂。
 

  微生物制剂和水生植物降解氨氮的方法可同时使用,安全生态且效果显著。利用生物方法降解氨氮是一种具有广阔应用前景的方法,可以广泛推广。

农业土壤中总有机碳和总氮的近红外检测

  

(图片来源于网络)

环保部日前通报,截至2015年10月底,全国共清理阻碍环境监管执法“土政策”206件;共检查企业141万家次,查处违法排污企业4.68万家、违法违规建设项目企业6.37万家,责令停产2.86万家,关停取缔1.7万家,罚款4.7万家。    

环保部通报说,各地贯彻落实《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》,并做了大量工作、主要包括清理废除阻碍环境监管执法的“土政策”专项工作已顺利完成,环保大检查已进入督查整改阶段,网格化环境监管正在积极推进。    

2015年1—9月,全国还累计查处涉建设项目环境违法案件共20564件。各省(区、市)均已明确便携式移动执法终端配备使用目标。17个省(区、市)的环保部门、公安机关、人民法院、人民检察院联合探索建立行政执法与刑事司法衔接机制,依法打击各类环境违法犯罪行为。    

不过,环保部称,当前企业环境守法形势不容乐观,还存在基层环境监管能力与实际工作要求尚有较大差距、环境监管投入与日益繁重的工作任务还不相适应等问题。

环保部官员:污染减排效果要用环境质量来验证

  

水资源在国民经济发展和社会生产中发挥着重要的作用,同时也是人们生活中不可缺少的一部分。但是随着工农业的迅速发展,工业废水大量排放,使得水体重金属污染日益严重。据统计,我国每年产生400亿t左右的工业废水。其中重金属废水约占60%。这些废水严重污染地表水与地下水,造成可利用水资源总量急剧下降。重金属废水一般来源于矿山开采、金属冶炼与加工、电镀、制革、农药、造纸、油漆、印染、核技术及石油化工等行业[1-2]。重金属难以生物降解且易被生物吸收富集,毒性具有持续性,是一类极具潜在危害的污染物,如不治理必将对生态环境及人体健康造成严重的威胁[3-4]。然而,重金属作为一类重要的宝贵的资源,又具有很高的使用价值。因此如何有效治理水体重金属污染,保护人类健康和生态环境,同时回收利用重金属,缓解我国资源和环境的压力,是当前不可忽略的问题。

目前,重金属废水处理方法主要有三种:第一种化学法,通过化学反应将重金属离子去除的方法,包括化学沉淀法、化学还原法、电化学和高分子重金属捕集剂法等。第二种物理法,在不改变重金属离子化学形态的条件下,通过吸附、浓缩而分离的方法,包括吸附法、溶剂萃取法、蒸发和凝固法、离子交换法和膜分离法等。第三类是生物法,主要是借助微生物或植物的絮凝、吸收、积累、富集等作用去除重金属的方法,包括生物絮凝、植物修复和生物吸附。本文介绍了上述方法在重金属废水中的应用及研究进展,以便为水体重金属污染的治理提供一定理论的参考。

1化学法

1.1化学沉淀法

化学沉淀法是广泛应用于工业重金属废水处理中比较有效的方法,是向水体中投加化学药品,通过沉淀反应去除重金属离子的方法,主要包括氢氧化物沉淀、硫化物沉淀和铁氧体法。

氢氧化物沉淀法处理含重金属废水具有技术成熟、投资少、处理成本低、管理方便等优点。MirbagherzSA等[5]采用碱性试剂,如石灰、氢氧化钠对含铜铬废水进行处理,在pH值分别为12和8.7时,Cu2+和Cr3+完全沉淀下来,废水可达标排放。唱鹤鸣等[6]用氢氧化钠溶液逐渐调节电镀废水pH值,在多个pH值点分别沉淀出电镀废水中铜、铬、锌和镍,使废水中的重金属含量减少到最低。虽然氢氧化物沉淀法可以实现重金属离子从废水中的分离,但氢氧化物沉淀法也存在不足之处:对于两性氢氧化物,pH值若控制不当,重金属离子将会再次溶解;对稀溶液中重金属去除效果不好;沉淀体积量大、含水率高、过滤困难。目前此法在重金属废水的处理中已很少应用。

硫化物沉淀反应速度较快,沉淀物溶解度低,可以选择性处理重金属离子,通过冶炼,实现重金属离子的回收。李静文[7]采用硫化钠沉淀法处理模拟含铅废水。在反应时间20min,硫化钠投加量与铅离子的物质的量比为5∶1,初始pH值为8的条件下,对废水中铅离子的去除率为99.72%,出水达到了国家污水综合排放标准。硫化物处理重金属废水时,沉淀剂本身在水中残留,过量时易形成水溶性多硫化物,遇酸生成硫化氢气体,产生二次污染[8]。

目前应用较广的是铁氧体法[9],是指向重金属废水中投加硫酸亚铁盐,通过控制pH值和加热条件等,使废水中的重金属离子与铁盐生成稳定的铁氧体共沉淀物。左明等[10]研究了铁氧体法处理含镍、铬、锌、铜的废水,处理后,出水水质指标符合国家污水排放标准。但处理时间较长,温度要求较高,约70℃,因此不适用于处理较大规模的重金属废水,目前常将铁氧体法同其他废水处理方法联合使用。陈梦君等[11]利用铁氧体联合硫化物沉淀处理电镀废水,Cu、Cr及Ni的去除率分别高达94.51%、97.78%和96.94%,达到电镀污染物排放标准。

1.2电化学法

电化学法是近年发展起来的颇具竞争力的水处理方法,它是应用电解原理,通过电极反应和重金属离子在溶液中的迁移来实现对废水净化。随着科技发展,传统电化学处理工艺的改进以及新型电化学反应器的研制,使电化学法在重金属废水治理领域的应用更为有效,更加广泛。

1.2.1电絮凝法

电凝聚法作为一项比较成熟的废水处理工艺,得到了广泛应用。丁春生等[12]考察了初始pH值、电解时间、电流强度、NaCl投量、离子共存及曝气量等因素对电凝聚法处理含Cr6+、Cu2+废水的影响。研究表明,在一定的pH值下,电流强度为4A时,在很短的时间内,即可达到较稳定的去除效果;同时金属离子的共存对重金属废水的处理起促进作用,并且适当的曝气会提高重金属的去除率。凝聚法不宜长时间连续操作,否则电极表面易产生致密的黏膜,形成钝化。近年来采用脉冲电凝聚替代直流电凝聚可有效降低浓差极化,防止钝化。求渊等[13]利用脉冲电凝聚法处理电镀含铬废水,铬离子去除率保持在99.5%以上,达到排放标准。与直流电凝聚法相比,其能效比高,处理时间短。电凝聚法的新研究方向是周期换向的脉冲信号电凝聚,既具备高压脉冲电凝聚法的优点,又由于两极均可溶,更有利于金属离子与胶体间的絮凝作用,防止电极钝化。

1.2.2微电解

微电解是基于电极表面的化学反应,在电解槽中加入一定量的活性填料,重金属废水为电解质,活性填料就形成了原电池,在填料的表面,电流在成千上万个细小的微电池内流动,在低压直流的作用下发生的电化学反应和絮凝作用,进而将水体重金属离子有效地去除[14]。

在微电解工艺中,常用填充填料为铁屑(铸铁屑或钢铁屑)加入石墨或炭粒。周杰等[15]采用铁碳微电解法处理含铬废水,研究了废水中Cr(Ⅵ)的去除效果。结果表明,采用铁碳微电解法处理含铬废水对Cr(Ⅵ)的去除效果较好,出水Cr(Ⅵ)含量低于0.1mg/L,与常规的焦亚硫酸钠还原工艺相比,铁碳微电解处理含铬废水可节省75%以上的成本。微电解与其他工艺结合可增强废水的处理效果。黄树杰[16]采用微电解—碱液中和沉淀法处理Cr6+、Cu2+低浓度电镀废水,处理后废水中的Cr6+、Cu2+含量均达到了GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准。电解—微电解相结合的复合电解技术是微电解发展的方向之一,探讨复合微电解技术的反应机理、过程动力学是目前该领域的研究重点。

1.2.3电还原法

电还原法又称阴极还原法,其原理为水体中的重金属离子在静电引力的作用下向阴极迁移,在阴极表面发生还原反应而析出。该法既能去除水体中的重金属离子,又能回收高纯度重金属。但对于低浓度的重金属废水,采用传统二维电极电解时,电流密度小,电解效率低,电耗大。电化学反应本质上是一种在固液相界面上发生的电子转移反应,因此,固液相界面传质问题成为要解决的难点,各类高效传质的反应器也成为研究重点。在工程中常用为三维电极反应器[17],这类反应器传质速度快,运行费用低,占地面积小,去除效率高,在几分钟内可使重金属浓度从100mg/L降至0.1mg/L。张少锋等[18]采用三维电极法处理低浓度酸性含铅工业模拟废水,在其他条件都相同的条件下,以泡沫铜为阴极材料的三维电极,Pb2+的去除率可达85%,明显优于以不锈钢板为阴极的二维电极的34%。陈武等[19]采用小型复极性矩型填充床作为三维电极反应器处理含锌废水,在最有利条件下,三维电极对模拟废水Zn2+去除率达到95.7%,满足国家污水综合排放标准GB8978-88Ⅱ级要求。

2物理法

2.1离子交换法

离子交换法[20]是通过离子交换树脂与水体中重金属离子发生离子交换,使得水体中重金属离子浓度降低,从而使废水得以净化的方法。动力是离子间浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力。离子交换树脂一般有阳离子交换树脂,阴离子交换树脂,螯合树脂和腐植酸树脂等。在工业废水处理中,离子交换树脂主要用于回收重金属、贵金属和稀有金属等。RengarajS等[21]用IRN77和SKN1型阳离子交换树脂去除和回收核电站冷却废水中的Cr3+。魏健等[22]用所选的离子交换树脂处理含Mn2+废水,该法具有交换容量大、出水水质稳定的优点,并实现锰的回收利用。Li等[23]采用螯合离子交换树脂Chelex100和IRC748从溶液中置换出Cu2+和Zn2+,当平衡时,对Cu2+的最大交换量分别为0.88mol/kg和1.10mol/kg。

离子交换树脂法可选择性地回收水体中的重金属,出水水质含重金属离子浓度远低于化学沉淀法处理后的水中重金属离子的浓度,产生的污泥量较少[24]。但是离子交换树脂存在强度低、不耐高温、吸附率低等缺点。提高交换树脂的吸附容量、吸附选择性、交换速度以及再生利用性能及机械强度是现在乃至今后的一个重要发展方向。

2.2膜分离法

作为一种新型的分离技术,膜分离技术[25]既能对废水进行有效的净化又能回收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点,因此在废水处理中得到了广泛的应用并显示了广阔的发展前景。其原理是通过半透膜选择透过作用,在外界能量的推动下,对溶液中溶质和溶剂进行分离,从而达到分离、提纯的目的。重金属废水的处理中常用的膜分离技术有微滤、超滤,纳滤、反渗透及电渗析等。

由于重金属离子的粒径较小、单一的膜分离工艺无法对其较好的去除,通常采取膜组合工艺。万金宝等[26]采用中和/微滤工艺处理含Zn2+、Pb2+的废水。研究结果表明,Zn2+,Pb2+的去除率分别为90.92%、76.55%。加入絮凝剂后,去除率分别为99.92%,99.77%。邱运仁等[27]采用络合—超滤耦合工艺,以聚丙烯酸钠为络合剂,利用芳香聚酰胺超滤膜处理Cu2+废水。研究表明,在pH值为6,P/M为22时,Cu2+的截留率在97%以上。与微滤,超滤相比,纳滤是一种截留粒子精度较高的膜工艺,并且对于二价及多价金属离子有较高的截留率。Mehiguene等[28]研究了利用纳滤技术分离废水中的Cu2+和Cd2+,发现在溶液加入HNO3时Cd2+的截留率为35.2%,Cu2+的截留率为76.5%,能够实现铜离子和镉离子的有效分离。但纳滤过程中的浓差极化会导致水通量和脱盐率显著降低,也会引起一些难溶盐如CaSO4等在膜上沉淀,因此实际应用中应注重集成工艺的开发和过程的优化。

膜分离技术具有高效、节能、无二次污染等优点,在废水处理领域有很大的发展潜力。但是工业废水成分复杂,处理条件较为苛刻,使得膜材料必须具有良好的分离性能和较长的使用寿命,从这方面来看,开发抗污染性能优良的高性能膜具有重要的战略意义。

2.3吸附法

吸附法是利用一些多孔性物质为吸附剂去除废水中重金属离子的方法。活性炭是使用最早、运用最广泛的吸附剂,比表面积大、处理率高,但价格较贵且难脱附,限制了其在废水处理中的发展。因此,寻找吸附性好,价格低廉的吸附剂成为近些年的研究热点。目前,常采用矿物材料、工业废弃物以及农林废弃物等廉价材料为吸附剂。沸石是最早应用于重金属废水的多孔矿物质,其骨架结构使之具有巨大的比表面积和较强的吸附性。JonRKiser等[29]用Fe(Ⅱ)改性的沸石处理含Cr(Ⅵ)废水,改性后,沸石对Cr(Ⅵ)的附量可达到0.3mmol/g,吸附能力明显提高。近几年,一些工业和农林废弃物由于来源丰富,价格低廉,也被广泛用于治理重金属废水。Marisa等[30]用水热法预处理粉煤灰,研究了改性粉煤灰的吸附能力。结果表明,Cu2+、Mn2+的去除率分别为99%、85%。RosangelaA等[31]采用不经处理的黄果西番莲壳作为吸附剂处理水溶液中的Cr3+和Pb2+,最大吸附容量分别达到85.1mg/g,151.6mg/g。DahiyaS等[32]采用处理过的蟹壳和槟榔壳吸附含Pb2+和Cu2+的水溶液,平衡时,槟榔壳对Pb2+和Cu2+的最大吸附量分别为18.33mg/g±0.44mg/g和17.64mg/g±0.31mg/g。

目前,吸附法主要是非选择性吸附,从而对重金属污染物的去除不具备选择性,无法针对特殊的废水去除特定的重金属离子。而在很多实际废水中,往往是以一种或者两种主要的重金属污染物为主。因此从环境保护和资源回收的角度,使用吸附剂进行选择性吸附处理重金属废水具有重要意义。

3生物法

生物法是利用生物材料本身的化学结构及成分特性来吸附水体中的重金属离子的方法,包括植物修复法、生物絮凝及生物吸附。生物法作为一种重要的净化手段具有设备简单、无二次污染、材料来源广泛廉价、经济高效等优点,是一种极具发展潜力的重金属废水处理方法,有着广阔的应用前景。

3.1植物修复

植物修复法是指利用植物的吸收、沉淀和富集等作用,以达到治理重金属废水的目的。在植物修复技术中通常利用的植物是大型水生高等植物,如高等藻类、凤眼莲等水生维管束植物。Rai等和Dwivedi等[33-34]研究发现水蕹是一种很好的重金属蓄积植物,该植物最大可以蓄积Cu、Mo、Cr、Cd、As分别为62、5、13、11、0.05μg/g。Soltan等[35]研究了凤眼莲对含Pb2+、Zn2+、Cu2+等重金属离子废水的吸附作用,通过对机理分析表明凤眼莲植物细胞中氨基酸上的羧基和羟基对重金属离子有螯合作用。

植物修复技术不仅杜绝了二次污染,还有利于生态环境的改善,在治理污染的同时还可以获得一定的经济效益,但是废水的浓度、pH值等因素对植物修复的影响有待深入的研究。

3.2生物絮凝法

生物絮凝法是利用微生物或微生物的代谢物进行絮凝沉淀重金属的方法[36]。微生物对重金属的吸附作用取决于两方面:一是微生物吸附剂本身的特性,二是金属对生物体的亲和性。目前开发出具有絮凝作用的微生物有细菌、霉菌、放线菌、酵母菌等共17种。作为一种新型的水处理技术,微生物絮凝剂已广泛应用于重金属废水的处理中。Chatterjee等[37]用芽孢杆菌处理含Cr3+、Co2+、Cu2+的模拟废水,去除率分别为80.8%、79.71%、57.14%。Huang等[38]以毛木耳子实体为吸附剂处理模拟废水,在实验条件下,对Pb2+、Cu2+、Cd2+的最大吸附量依次为221、73.7、63.3mg/g。

微生物絮凝剂在处理重金属废水方面较传统絮凝剂具有高效、无毒、易于生物降解、絮凝对象广泛、使用后无二次污染等独特的优点。但当前也存在着活体絮凝剂保存困难、生产成本较高、难以进行工业化生产的问题。今后应深入研究絮凝作用机理、絮凝动力学,以指导研制新型的超级絮凝剂。利用基因工程和发酵工程,针对性地选育高效絮凝剂产生菌,提高絮凝活性,以降低絮凝剂用量和降低生产成本。

3.3生物吸附法

生物吸附法是一种较为新颖的处理水体重金属污染的方法,,因具有高效、廉价的潜在优势逐渐引起了人们的研究兴趣。生物吸附法就是利用某些生物体本身的化学结构及成分特性来吸附水体中的重金属离子,再通过固液两相分离来去除重金属离子的方法,适宜处理大体积、低浓度重金属废水。吸附机理主要有络合、螯合、离子交换、静电引力等。

目前,人们研究了各类生物材料用于重金属吸附,包括细菌、真菌、酵母、藻类、农林生物废弃物等,这些材料可以不同程度地吸附各类重金属,表现出了较好的吸附性能。范瑞梅等[39]研究发现克劳氏芽孢杆菌可以有效吸附水溶液中的Zn2+,在pH值为4.5时,吸附容量为57.5mg/g,吸附平衡时间约为30min。Melgar等[40]研究证明大孢蘑菇可以有效吸附水溶液中的Zn2+、Cu2+、Hg2+、Cd2+和Pb2+,15min即可达到吸附平衡,Zn2+、Cu2+、Hg2+、Cd2+和Pb2+的最大去除率分别为84%、96%、85%、84%和89%。研究发现,藻类可以吸附一种或多种金属离子。Romera等[41]研究了6种不同的藻类对水溶液中Cd2+、Ni2+、Zn2+、Cu2+和Pb2+的吸附性能。结果表明,当藻类浓度为0.5g/L时,对重金属离子的吸附效果好,吸附顺序为:Pb>Cd≥Cu>Zn>Ni。除了细菌、真菌和藻类等微生物外,从经济性、实用性角度考虑,低成本的农林废弃物较易引起人们的兴趣。农林废弃物由于其孔隙度较高、比表面积较大的原因,可以物理吸附金属离子,同时,农林废弃物中含有较多的活性物质,这些物质有利于重金属的吸附。王国惠[42]用板栗壳处理含Cr(Ⅵ)废水,在pH值为2,温度为30℃,板栗壳的用量为0.4g时,Cr(Ⅵ)的去除率可达99%以上,在较宽的初始浓度范围内,板栗壳对Cr(Ⅵ)有明显的去除作用。蒋小丽等[43]采用改性的玉米秸秆为吸附剂处理了含Cu2+模拟废水。结果表明,玉米秸秆对Cu2+的最高去除率可达90%以上。Ghimirea等[44]制备了橘子汁残渣磷酸化后负载Fe(Ⅲ)吸附材料,研究了其对As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的吸附性能,其对砷的吸附量为1.21mmol/g。

目前,生物吸附处理重金属废水处于实验室研究阶段,对吸附机理的研究尚不透彻。针对生物吸附法研究和应用的中存在的问题,在今后的研究中,应充分了解植物材料的吸附机理及生产上所需的最适吸附条件;掌握解吸附及重金属回收技术;研究出适合植物材料吸附重金属离子的机械设备及经济、高效的治理工艺,以便植物吸附剂被大规模应用于实际工业废水处理中。

4结语

化学沉淀法是目前应用较广,技术成熟的水处理方法,但它适用于高浓度重金属废水的处理,且易产生大量污泥;膜分离作为一种高效的水处理技术受到普遍重视,但成本高,操作复杂;离子交换法选择性高,可去除多种重金属,但树脂价格偏高,再生费用高;生物法具有经济高效、易管理,无二次污染等特点,具有更加广阔的发展前景。综上所述,处理重金属废水的方法有很多,均有优缺点。因此要结合实际情况,选择合适的方法或者将几种方法联用,以取得较好的处理效果。另外,重金属也是一类宝贵的资源,具有较高的使用价值,研究者应多注重重金属资源化回收利用技术的研究。

重铬酸钾COD回流法(CODcr)原理

  

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下面就让我们一起来了解一下化学需氧量(COD)的标准定义吧:

化学需氧量又称化学耗氧量(chemicaloxygendemand),简称COD。是利用各种化学强氧化剂(如高锰酸钾、重铬酸钾等)将徘水中可氧化物质(还原性物质,如:有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等)氧化分解,然后根据残留的氮化剂的量计算出氧的消耗量。

化学需氧量(cod)和生化需养量(BOD)一样,是表示水质污染度的重要指标。COD的单位为ppm或毫克/升(mg/L),一般意义上来说,化学需氧量(cod)的值越小,说明水质污染程度越轻,化学需氧量(cod)的值越高,说明水质受污染成无欲望高。
  COD的测定方法,不仅有高锰酸钾高温氧化法,也包括高锰酸钾低温氧化法(氧吸收量)和重铬酸钾氧化法。化学需氧量常由于氧化剂的种类、浓度及氧化条件等之不同,对氧化物质,特别是有机物质的氧化率也不相同。因此,在排水中存在有机物的情况下,除非是在间一条件下测定COD,否则不能进行对比。一般用高锰酸钾高温氧化法,其氧化率为50~60%,用重铬酸钾氧化法,其氧化率为80~90%。

由于各国的实际情况及河流状况不同,COD的排放标准均不一致,我国《工业废水排放试行标准》中规定,工业废水最高容许排放浓度应小于100毫克/升,但造纸、制革及脱脂棉厂的排水应小于500毫克/升。日本水质标准规定,COD的最高容许排放浓度应小于160毫克/升(日平均为120毫克/升)。

简单说呢就是指水样在一定条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量,以氧的mg/L表示。

其实不管是化学上的标准定义还是平时我们自己理解的意思,只要达意即可,使用COD快速合乐彩票app来测定污水中化学需氧量(cod)的含量,对环境污染的预防和治理具有十分重要的意义。

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测量参数

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总磷

测量范围

5-10000mg/L分段测量

0.01-50mg/L

0.02-20mg/L

测量误差

5-200mg/L;绝对误差≤5mg/L

100-10000mg/L;相对误差≤±5%

≤±3%(F.S)

≤±3%(F.S)

重复性

≤3%

≤3%

≤3%

消解温度

165℃±1.5℃

 

 

125℃±1.5℃

消解时间

15min

 

 

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抗氯干扰

1000mg/L

 

 

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100W

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主机:310mm×230mm×150mm    消解仪:230mm×340mm×130mm

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  3. 多参数水质分析仪可以对水质分析参数(余氯、浊度、pH、ORP、电导率、溶解氧等)、物理量参数(温度、流速、压力等)多个参数进行选项组态,具有选项的最大灵活性;

  4. 7寸彩色触摸屏组态人机界面,可以对4~12个测量参数同屏显示的集成化系统(而非多个仪表显示的离散系统),面板整洁、系统可靠、维护量低;

  5. 数据总线式系统集成,高速、高保真度的数据传输,不存在(4~20)mA电流环多次变换出现的数据和斜率失真;

  6. 多参数水质分析仪提供人性化的数据模块标定软件,使得每种传感器与模块支持上位计算机可视化标定;

  7. 海量的数据存储空间,可以对各项参数进行历史数据记录和历史曲线回放,兼具U盘导出数据文件功能;

  8. 主从型双路通讯串口,主串口承担所有分析单元的数据接收处理,从串口承担与上位机或远程通讯之间的数据处理;

  9. RS485通讯端口可以连接GPRS/WIFI或Zigebee等多种无线模块实现远程传输,也可接入互联网实现远程实时监控和故障诊断等功能;

  10. 多参数水质分析仪扩展能力,可以接受来自外部独立分析监测设备的数据接入本设备进行数据系统整合。

  多参数水质分析仪界面用户友好,是全面现场水质分析的理想的直读式水质合乐彩票app。紧凑型的 SMART3 多参数水质合乐彩票app是户外和实验室水质分析的理想仪器。软件便于使用,分析者可从超过75 个按照LaMotte 的试剂系统预置的校准中选取测试因子。反应后的样品在多LED 光学系统自动选择的最佳波长处扫描,测试结果显示在大的背光显示屏上。测试结果以浓度和吸收度(% T)单位显示,7 种语言可选。用户也可以根据自己的试剂输入多达25 项的校准。测试参数可以按照三种顺序来排列,并可随时改变以适应测试的需要。数据记录装置可容纳500个表明时间和日期的数据点。多参数水质分析仪还可通过USB 线和电脑相连,以供实时数据获取和下载。仪器自身可以存储500 个数据点。



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多参数水质分析仪的操作方法

  

仪器具有测定精度高、范围宽、操作简单等特点,广泛适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总氮的测定。
技术参数:
1、测量范围:0~100mg/L(分为二个量程:0.00~10.00、10.00~100.00mg/L)超过稀释测定
2、示值误差:≤±5%
3、重复性:≤±3%
4、温控系统:室温~180℃可设定,总氮消解温度为125℃
5、消解时间:30分钟
6、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
7、外形尺寸:主机:340mm×250mm×130mm 消解仪:216mm×320mm×146mm
8、重量:主机4kg、消解仪6kg
 产品特点:
 1、用美国进口高性能,长寿命(10万小时)、高亮度紫外光源,配以高稳定性光学系统,精度、重复性好。
 2、温度消解用独立的消解器完成,PID自动控温,温控精度高。
 3、大屏幕液晶显示,汉字菜单式操作,方便直观。
 4、高温消解和主机分开,避免了高温部分对光学系统的影响。
 5、可贮存100条工作曲线及999个历史记录,断电不丢失。
6、具有USB接口,数据可传输到电脑。
7、具有打印功能,可对测试的记录立即打印或查询记录打印

爱丁分享E+H氨氮分析仪CA80AM的性能参数

   多参数水质检测仪采用汉字菜单方式,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。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。多参数水质检测仪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。

  多参数水质检测仪功能:

  1、微处理专利技术,人性化设计,大屏幕显示,测量流程图文显示,操作简单;

  2、独特组合理念,可常规或快速测量多达10余种测量指标;并依据需要存储20组测量数据;

  3、人性化独特设计,多参数水质检测仪可根据具体情况和现场条件,实现便携式、桌面式、悬挂式多种测量方式;

  4、常规电源配置,低电量提示,可依据用户需求设置0to120分钟自动关机;

  5、便携式包装,防水、防震动橡胶设计,耗材经济,适用于各种水质、流域突发、快速和常规监测。

  多参数水质检测仪在恶劣的污染环境中能长时间同时监测14个参数。整个投放周期极少甚至无需再校准或清洁,基本上做到无需维护。超长的投放时间意味着省时省力。传 感器可在野外自行更换。

  多参数水质检测仪操作简单、准确度高、功能完善。可用于生活饮用水、地表水、地下水、景观水、工业废水、医疗及城镇污水等水体中的化学需氧量COD、氨氮、总磷、总氮、浊度等参数的快速测定。



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