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氨氮快速合乐彩票app_氨氮快速合乐彩票app的售后服务

丁当客服:您好,我是丁当科技的在线客服,请问有什么可为您服务的?

访客:您好,贵公司有cod快速合乐彩票app和氨氮快速合乐彩票app是吧?

丁当客服:您好,有的,您是想要购买cod合乐彩票app和氨氮合乐彩票app这两款仪器吗?

访客:是这样的,我们公司以前的采购通过代理商在贵公司这里购买过一台氨氮合乐彩票app,有两年时间了,现在还在用,因公司业务的拓展,现不仅要测定氨氮,还要测定化学需氧量cod,所以想在购买一台cod合乐彩票app,现在这个采购离职不在我们公司了,我们联系不上那个代理商了,所以我们就直接联系贵公司了。

丁当客服:嗯,可以的,贵公司对COD合乐彩票app的量程有什么要求吗。

访客:大概在3000mg/L左右,听说买cod快速合乐彩票app还需要另外买cod消解仪是吧,你们这有吗。

丁当客服:您好,是这样的,我们这边cod合乐彩票app和cod消解仪都是配套卖的,所有的报价,需要消解的都是含消解仪在内的整套仪器价格,另外是含税含运费的。

访客:嗯,这样很好,就不用我再专门去采购cod消解仪了,您稍后给我做个报价单吧,我的QQ是……。

丁当客服:好的,报价单已发给您,你看看有什么问题没有。

访客:嗯,基本上没问题,那个售后说的是免费维护一年是吗?

丁当客服:是的,非人为因素造成的任何损坏,我们公司承诺为其免费维修。

访客:可以,无所谓了,这个氨氮合乐彩票app用了两年了也没出过问题,所以就直接过来买了。

丁当客服:谢谢您的信任,丁当将更加努力的。

访客:对了,如果我们以后还需要测定其他的参数,比如总磷、总氮之类的,那到时候还是在你们这里购买仪器吗?

丁当客服:是的,总磷合乐彩票app、总氮合乐彩票app这里都有的,若到时候还要测定总磷、总氮等参数的话,到时候不用购买新的仪器了,只需要将cod快速合乐彩票app返厂,我们将仪器进行改装,将几个参数整合到一台仪器上就行了,到时候仅需要付点成本价就成,十分经济。

访客:那不错啊,行了,就按照这个价格把款打过去是吧,价格挺公道的,有问题再找你。

丁当客服:好的,感谢您的理解与支持。

氨氮快速合乐彩票app价格

  

一、JC-700型COD、氨氮、总磷、总氮合乐彩票app技术指标:

主机

1、测量范围:(超过稀释测定)

    COD:5~2000mg/L;

    氨氮:0.02~25mg/L;

    总磷:0.00~10mg/L;

    总氮:0.05~100mg/L;

2、示值误差:

    COD:≤±5%;

    氨氮:≤±3%及0.2中zui大者;

    总磷: ≤±5%及0.2中zui大者;

    总氮: ≤±5%;

3、重复性:≤3%;

4、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A;

5、抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定);

6、重量:4Kg;

7、外形尺寸:340mm×250mm×130mm;

8、功耗<10W;

消解仪 

1、控温范围:室温~180℃可设定;

            COD消解温度165℃,总磷:120℃,总氮125℃;

2、控温精度:±0.5℃;

3、消解时间:1-999min的可调;

            COD:15min,总磷:30min,总氮30min;

4、批处理量:16个水样(可选25、36、20);

5、功耗:<500W;

6、重量:6kg;

7、外形尺寸:216mm×320mm×146mm。 

二、JC-700型COD、氨氮、总磷、总氮合乐彩票app仪器特点:

1、利用进口高亮度、长寿命冷光源,以及高稳定的窄带干涉光学系统,使仪器稳定性、重复性极高。

2、消解仪和主机为独立仪器,不影响光学系统稳定性。

3、消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。

4、消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。

5、消解、比色用同一消解比色管,其强度、硬度高,可多次重复使用

6、可各保存COD、氨氮、总磷和总氮的标准曲线10条及999个测定值,断电不丢失。

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。

8、具有USB接口数据上传功能,可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。

9、LCD大屏液晶显示,长寿命及低故障率,操作中文菜单显示。 

三、JC-700型COD、氨氮、总磷、总氮合乐彩票app配套清单: 

1、主机一台,消解仪一台。

2、消解比色管40支,试管架一个,COD试剂一套(可测200个水样),氨氮试剂一套(可测250个水样),总磷试剂一套(可测100个水样),总氮试剂一套(可测50个水样)。

3、消解防护罩一个,使用说明书一份,产品合格证及保修卡一份。

JC-800型三合一多参数水质检测仪

  

水体是水汇集的场所,按水体所处的位置,可粗略地将其分为地表水、地下水和海洋等三类。它们之间是可以相互转化的。在太阳能、地球表面热能的作用下,通过水的三态变化,水在不同水体之间不断地循环着。

我国水质分为几类?

按照《中华人民共和国地表水环境质量标准》,依据地表水水城环境功能和保护目标,我国的地表水水质分为:I,II,III,IV,V和劣V类。

哪几类水质能用于饮用水?

I类水质良好,地下水只需消毒处理,地表水经简易净化处理(如过滤)、消毒后即可供生活饮用。

II类水质经常规净化处理(如絮凝、沉淀、过滤、消毒等)后,可供生活饮用。

III类水质经过处理后也能供生活饮用。

III类以下水质恶劣,不能作为饮用水源。

超过Ⅴ类水质标准的水体,则称为劣Ⅴ类,基本上已无使用功能。

地球上有多少可以利用的淡水?

地球表面的71%覆盖着广阔的海洋,只有29%是陆地。但是,人类所能利用的淡水仅占地球全部水资源的十万分之七(或0.0075%)。因此,地球上目前可以被人类利用的淡水资源是极其有限的。世界上很多国家和地区,包括我国在内,缺水现象十分严重!

污染对水的危害

据专家介绍,水污染通常可分为三大类,即生物性、物理性和化学性污染物。生物性污染物包括细菌、病毒和寄生虫。物理性污染物包括悬浮物、热污染和放射性污染。化学性污染物包括有机和无机化合物。

1消耗水中溶解的氧气,危及鱼类的生存

导致水中缺氧,致使需要氧气的微生物死亡。而正是这些需氧微生物因能够分解有机质,维持着河流,小溪的自我净化能力。它们死亡的后果是:河流和溪流发黑,变臭,毒素积累,伤害人畜。

2有机和无机化学药品

化工,药厂排放,造纸、制革废水,建筑装修,干洗行业,化学洗剂,农用杀虫剂,除草剂等等污染。绝大部分有机化学药品有毒性,它们进入江河湖泊会毒害或毒死水中生物,引起生态破坏。一些有机化学药品会积累在水生生物体内,致使人食用后中毒。被有机化学药品污染的水难以得到净化,人类的饮水安全和健康受到威胁。

3磷

含磷洗衣粉,磷氮化肥的大量施用引起水中藻类疯长。因为磷是所有的生物生长所需的重要元素。自然界中,磷元素很少。人类排放的含磷污水进入湖泊之后,会使湖中的藻类获得丰富的营养而急剧增长(称为水体富营养化)。导致湖中细菌大量繁殖。疯长的藻类在水面越长越厚,终于有一部分被压在了水面之下,因难见阳光而死亡。湖底的细菌以死亡藻类作为营养,迅速增殖。˙致使鱼类死亡,湖泊死亡。大量增殖的细菌消耗了水中的氧气,使湖水变得缺氧,依赖氧气生存的鱼类死亡,随后细菌也会因缺氧而死亡,最终是湖泊老化、死亡。可对热带地区的海滨水域造成与上速情况相似的水体富营养化的威胁。

4石油化工洗涤剂

家庭和餐馆大量使用的餐具洗涤灵等等。大多数洗涤灵都是石油化工的产品,难以降解,排入河中不仅会严重污染水体,而且会积累在水产物中,人吃后会出现中毒现象。

5重金属(汞,铅,镉,镍,硒,砷,铬,铋,钒,金,铂,银等

采矿和冶炼过程,工业废弃物,制革废水,纺织厂废水,生活垃圾(如电池,化状品)等重金属对人、畜有直接的生理毒性。用含有重金属的水来灌溉庄稼,可使作物受到重金属污染,致使农产品有毒性。沉积在河底,海湾,通过水生植物进入食物链,经鱼类等水产品进入人体。

6酸类:(比如,硫酸)

煤矿,其它金属(铜,铅,锌等)矿山废弃物,向河流中排放酸的工厂。这样会毒害水中植物。引起鱼类和其它水中生物死亡。严重破坏溪流,池塘和湖泊的生态系统。

7悬浮物

土壤流失,向河流倾倒垃级降低水质,增加净化水的难度和成本。现代生活垃圾有许多难以降解的成分,如塑料类包装材料。它们进入河流之后,不仅对水中生物十分有害(误食后致死),而且会阻塞河道。

8油类物质

水上机动交通运输工具,油船泄漏破坏水生生物的生态环境,使渔业减产。污染水产食品,危及人的健康。海洋上油船的泄漏会造成大批海洋动物(从鱼虾,海鸟至海豹,海狮等)死亡。

浊度仪的原理

  

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

  

便携氨氮总磷总氮水质合乐彩票appXCPN-830D厂家仪器特点:
1. 消解仪与合乐彩票app分开,不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。
2. 高性能超低功耗16位单片机,仪器待机时间可达6个月以上。
3. 操作省时。
4. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
5. 数据断电保护功能。
6. 可各保存标准曲线30条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
7. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
8. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
便携氨氮总磷总氮水质合乐彩票appXCPN-830D厂家技术指标: 
主机
1. 测量范围:(超过稀释测定)
    氨氮:0.02~25mg/L
    总磷:0.00~10mg/L
    总氮:0.05~100mg/L
2. 示值误差:
    氨氮:≤±3%及0.2中最大者
    总磷: ≤±5%及0.2中最大者
    总氮: ≤±5%
3.  重复性  :≤3%
4.  光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5.  抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
6.外形尺寸:主机 80mm×230mm×55mm 
            消解仪105mm×160mm×90mm
配制清单:
  主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管30支,试管架1个,试剂1套,交直流转换器(220V/12V)1个,消解防护罩1个,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。

星联晨便携式COD总磷水质合乐彩票appXCPN-820B应用领域及选购指南

  

 

YHNH-100型氨氮合乐彩票app依照测试标准的不同,有A、B类型。其中A型采用纳氏试剂比色法GB7479-87;B型采用国标GB7418—81及国际ISO7150/1—1984所规范的水杨酸光度法为基本测试手段,辅以样品比色反应预处理,实现样品的快速、准确的比色测定,具有稳定、灵敏、可靠以及不含汞等优点。

YHNH-100型氨氮合乐彩票app特点:

1 、仪器采用国家标准:水杨酸比色法完成水质氨氮测量,采用国际标准所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯稳定性和有效性大大增强(B型)。

2 、仪器可进行标准比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。

3 、采用独特光路比色系统,是仪器的可靠、稳定性有较大的提高。

4 、独特的样品处理方式,在分析结果准确的前提下,缩短分析时间(B型)。

YHNH-100型氨氮合乐彩票app技术指标和性能参数:                    

1、测量范围:

氨氮浓度0.01mg/L~20.0mg/L 直接测量;

大于1.0mg/L的水质稀释测量;

2、仪器准确度:

氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L,绝对误差≤±0.01mg/L;

氨氮浓度为 >0.1mg/L~20.0mg/L,相对误差≤±10%

3、仪器重复性误差:

氨氮浓度为0.01mg/L~0.1mg/L,标准偏差S≤0.01mg/L;

氨氮浓度为 >0.1mg/L~20.0mg/L,相对标准偏差Cv≤8%

4、分析时间:不大于30min;

5、数据输入:薄膜开关键盘;

6、数据输出:VFD显示,打印机打印

ZL-10 总磷检测仪仪量程0-10mg/L

  

  传统农业的现代化由于采用了施化肥、控制杂草、土壤耕作新方法以及选择高产品种等手段已经大幅提高了农作物的产量。农艺技术可以可观的影响土壤的肥力。如果精确农业中的农作物生产是持续和有成本效益的,就需要更多的有关土壤成分的信息。使用化学方法对土壤进行分析是准确的,但是需要很多的时间和人工,而且成本高,并且产生有害污染物影响环境,这些使得化学方法不适合作为常规的测定方法。近红外反射光谱(NIR)是一种可能的备选方式,它同时节约了时间和人工劳力,并减少了化学试剂的成本。NIR已经被不同程度地成功的应用在一系列土壤成分的分析上。

  在ISCF的一个长期项目中,正在研究不同作物轮作对土壤肥力的影响。作为对各种不同农作物常规的研究的补充,从1985年开始定期地收集土壤样品,目前的收集周期是3年。主要目的是确定在土壤肥力尤其是土壤组成上的精细作物管理实施对多种农作物轮作的主要及次要影响。

  此项目中近红外(NIR)反射光谱用于土壤非破坏性特性分析的可能性研究已经展开,目标是开发可以预测诸如总有机碳、总氮、可交换钾及有效磷等土壤中成分的稳定定标方程,用于田间试验中的监控。

  材料和方法

  土壤样品 样品从Lodi附近的Po Valley的一个长期试验田中收集,pH为6.2的砂质土壤。比较了5种不同的轮作方式,分别代表了不同的作物强化程度的饲用作物体系:

  (1) 1年连续的双作物轮作,意大利黑麦草(lolium multiflorum Lam.) + 青贮玉米(zea mays L.);(2) 3年轮作,意大利黑麦草 + 青贮玉米-大麦(hordeum vulgare L.) + 青贮玉米-粮用玉米;(3) 6年轮作,意大利黑麦草 + 青贮玉米(3年)-轮作牧草(3年)(trifolium repens L. + festuca arundinacea Schreb.);(4) *牧草的单作;(5) 粮用玉米的连续单作。

  每一个轮作从属于2个作物管理实践,包括不同的营养水平、杂草控制和土壤耕种方法。在1985年实验开始,在1997年又重新开始,在总共72块土地的每一块随机钻取5个土样(0-30cm深)。

  化学和NIR分析 所有样品风干后充分研磨去测定总氮、总有机碳、可交换钾和有效磷,并进行NIR扫描。总氮和总碳由杜马斯燃烧法来测定,使用CE Instruments公司的NA1500元素分析仪。有效磷含量用0.5mg NaHCO3(pH 8.5)溶液萃取后以抗坏血酸法测定。可交换钾用1mg醋酸铵萃取后以电感耦合等离子发射光谱测定。

  土壤的光谱范围是1100-2500nm。

  开发NIR定标 初始的定标数据是142个土壤样品,对每一个成分都分别使用了Step-up,Stepwise和改进的偏zui小二乘法MPLS,用所有数据建立回归模型。另外通过计算将光谱马氏距离>3的反常样品去除,或者手工排除那些难以很好解释的样品,再使用MPLS方法生成定标方程。所有的模型都被用来预测1985年和1997年采集样品的总氮、总有机碳、可交换钾和有效磷含量。

  结果

  NIR定标开发 获得的定标方程对总氮、总有机碳、可交换钾和有效磷含量的预测统计数据列于表1。

  表1:定标方程开发交互验证过程中对总氮、总有机碳、可交换钾和有效磷含量预测的统计数据

  

  定标回归算法

  总氮

  总有机碳

  钾

  磷

  n*

  r2

  SECV

  n*

  r2

  SECV

  n*

  r2

  SECV

  n*

  r2

  SECV

  Step-up

  142

  0.83

  0.010

  142

  0.83

  0.07

  1422

  0.43

  7.83

  142

  0.70

  6.92

  Stepwise

  142

  0.85

  0.010

  142

  0.87

  0.06

  142

  0.57

  6.83

  142

  0.72

  6.66

  MPLS

  142

  0.77

  0.007

  142

  0.81

  0.07

  142

  0.49

  7.51

  142

  0.71

  6.84

  MPLS(手工挑选样品)

  129

  0.87

  0.005

  138

  0.81

  0.07

  127

  0.70

  5.81

  128

  0.83

  4.89

  MPLS(软件挑选样品)

  134

  0.77

  0.007

  132

  0.81

  0.07

  129

  0.49

  7.51

  131

  0.71

  6.84

 

  * 在定标运算中使用的样品数量

  从表中可以看出不同回归算法得到的模型结果之间的差异。总有机碳的定标是其中zui好的,总氮的略差一些。可交换钾和有效磷的结果相比于氮和碳要逊色。总之,交互验证的结果显示了近红外预测土壤中总氮和总有机碳的可行性。

  近红外预测 用上面获得的定标对于1985和1997年土壤样品的进行预测的结果统计数据列于表2。

  表2:所有预测1985和1997土壤样品中总氮、总有机碳、可交换钾和有效磷含量的定标模型准确度

  

  定标回归算法

  总氮

  总有机碳

  钾

  磷

  r2

  SEP

  Bias*

  r2

  SEP

  Bias

  r2

  SEP

  Bias

  r2

  SEP

  Bias

  1985 预测

 

  Step-up

  0.93

  0.004

  0.000

  0.84

  0.054

  0.003

  0.50

  7.114

  0.381

  0.25

  5.441

  -0.797

  Stepwise

  0.93

  0.004

  0.000

  0.86

  0.051

  -0.003

  0.59

  6.411

  0.276

  0.29

  5.306

  -0.203

  MPLS

  0.93

  0.004

  0.000

  0.88

  0.049

  -0.001

  0.69

  5.589

  -0.055

  0.50

  4.491

  -0.123

  MPLS(手工挑选样品)

  0.93

  0.004

  0.000

  0.88

  0.049

  -0.001

  0.63

  6.233

  -0.102

  0.56

  4.162

  -0.114

  MPLS(软件挑选样品)

  0.94

  0.004

  0.000

  0.89

  0.047

  0.002

  0.66

  5.855

  0.757

  0.57

  4.083

  -0.127

  1997预测

 

  Step-up

  0.76

  0.008

  0.000

  0.78

  0.071

  -0.003

  0.50

  7.507

  -0.370

  0.23

  7.556

  0.775

  Stepwise

  0.80

  0.007

  0.000

  0.83

  0.061

  0.003

  0.65

  6.261

  -0.268

  0.25

  7.124

  0.198

  MPLS

  0.73

  0.008

  0.000

  0.77

  0.074

  0.001

  0.82

  4.558

  0.054

  0.45

  6.130

  0.119

  MPLS(手工挑选样品)

  0.68

  0.009

  0.000

  0.74

  0.077

  0.000

  0.76

  5.211

  0.303

  0.23

  7.381

  0.957

  MPLS(软件挑选样品)

  0.67

  0.009

  0.001

  0.72

  0.080

  0.001

  0.48

  8.208

  -0.208

  0.23

  7.265

  -0.793

 

  * 所有样品的化学分析结果平均值和近红外预测结果平均值之间的差异

  比较有意思的是,在总氮和总有机碳这2个成分上,1985年样品的结果要好于1997年的结果。这2个成分zui成功的预测是对1985年样品,以MPLS方法回归得到的模型。这2个成分的结果表明近红外光谱可以做为测定它们的方式。对于可交换钾,以r2和SEP作为其预测效果是相当不错的,尽管与其它模型相比没有那么成功。可交换钾也可以用近红外进行预测,结果的准确性至少可以区分不同类型的土壤样品。zui后讨论一下有效磷,近红外的预测结果似乎不是很成功,用于判断磷含量高或低还是可靠的。

  结论

  通过我们的研究证明了,近红外反射光谱可以用来测定土壤的总氮和总有机碳并有很好的准确性,所以可以作为一种分析土壤样品这些成分的常规的、快速的并且是非破坏性的方法。对于可交换钾的结果稍逊,可以用于提供可靠的样品分类。对其它成分例如有效磷,至少在我们的研究中近红外反射光谱似乎可用于大致的粗测。一个利用同一长期试验的新系列的6年轮作土壤样品对近红外可靠性的验证工作正在进行中。

几种氨氮检测方法比较

   COD国标回流恒温消解仪可对5个(定做)、6个(标配)、10个(定做)消解锥形回流装置同时进行加热.达到节能、减低电力负荷、节水,提高效率的目的。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。国家标准GB11914-89分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。

COD国标回流恒温消解仪技术特点,国内首家推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。国内首家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,仪器自动关机。温漂小、节能、节水、耗电小,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。zui新工艺表面防腐处理,增加仪器的使用年限。高精度铝锭恒温加热,保证样品的实验精准度,是环保、安监、实验室首选仪器。新增消解结束报*提示功能。免校准温度,简化使用步骤。温度范围:32°C ~ 399°C(可调)恒温精度:±2°C。升温时间:(180°C)<20min。消解控制:0-99小时;0-99分钟;0-99秒分段可调。zui大功耗:1.2KW。电源:AC220V 50Hz。加热样品数:15个可定做孔数。

COD国标回流恒温消解仪技术特点,无需倒入其他瓶中,三角烧杯加热后可直接测量,方便使用。表面耐腐、保温型。节能、降低电力负荷、提高效率。加热均匀、使用寿命长。毛刺回流管、冷却效果好。具有风冷功能、经济实用。

COD国标回流恒温消解仪的先进功能

   HCA—200NH氨氮在线监测仪依据GB7487-87标准方法所规定的条件,结合机电及微机技术,实现对水中的氨氮含量进行自动在线监测。仪器操作简单,结果稳定可靠。适用于工业废水、城市生活污水和污水处理工程及江河湖海地表水等的在线监测。 水中氨氮的来源主要为生活污水或工业废水,它对水体的重污染及富营养化状况影响较大。因此,监测河道水体中的氨氮,了解水质污染及“自净”状况意义较大。
仪器出厂前已经标定过,用户可按下列方法直接测量样品中氨氮的含量
1.    样品和试样
1-1样品
实验室样品应收集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,应尽快对其进行分析,否则,在分析前应在2~5℃下存放这些样品,用硫酸将样品酸化到   PH<2,有助于保存样品,但酸化后的样品会吸收大气中氨,可能被污染,应注意防止。
1-2试样
试样zui大体积为20ml,可用于氨氮浓度1mg/l以下的测定,对较高浓度的氨氮样品,可以取较少的适量试样进行测定.若实验试样含有悬浮物,则应当使其澄清,或者在取样前借重力通过清洗的玻璃瓶纤维纸予以过滤,也可对水样进行蒸馏处理。
2.    试液的配制
2-1 对于氨氮浓度小于0.5mg/l的试样,吸取试样20ml于50ml试样处理瓶中,在恒温
50℃的水浴加热器上加热恒温十分钟。
2-2 对于氨氮浓度大于0.5mg/l的试样,吸取适量试样于50ml试样处理瓶中,用恒温
50℃的水稀释至20ml±0.5ml,然后在恒温50℃的消解器上加热恒温十分钟。
3.测定
3-1 吸光化合物的形成
向恒温后的试样处理瓶中加入2.00ml±0.05ml显色剂并混匀,然后再加入2.00ml±0.05ml二氯异氰脲酸钠溶液,再混匀,充分摇动试样处理瓶,并将其放在恒温50℃的消解器上加热恒温。
3-2 恒温至少二十分钟后,从消解器中取出试样处理瓶,用专用比色计测定吸光值和浓度。
4.    空白试验
按7-2,7-3进行处理,但使用20.0ml±0.5ml的水代替试样。
5.校准、绘制曲线
向一组5个50ml试样处理瓶中分别加入氨氮浓度为0.5mg/l标准溶液0、2.00ml、5.00ml、10.00ml、20.00ml。必要时用水稀释至20.0ml±0.5ml。按7-2,7-3进行处理,从各个校准溶液测得的吸光值扣除空白试验的吸光值,绘制吸光值对氨氮质量的曲线。这条线应为直线且过原点。

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(图片来源于百度)

导语:土壤作为人类赖以生存的重要资源,其污染程度直接关系着人类的生存环境。受到重金属污染以后的土壤不但会影响到农作物的品质和产量,也会通过食物影响到人们的健康。

  
  随着现代工农业等快速发展的同时,土壤重金属污染的形势也越来越严峻,如何治理好土壤中重金属已成为急需解决的问题,然而要在短时间内卸掉土壤不能承受之“重”仍面临着巨大挑战。

  
  现状
  
  全国10%以上耕地已受重金属污染
  
  据国土资源部消息,目前全国耕种土地面积的10%以上已受重金属污染,内地受重金属污染的耕地面积已达2000万公顷(3亿亩),占全国总耕地面积的1/6,污水灌溉污染耕地3250万亩,固体废弃物堆积占地和毁田200万亩,其中多数集中在经济相对发达地区。国家环境保护部抽样监测30万公顷基本农田保护区土壤,发现有3.6万公顷土壤重金属超标,超标率达12.1%。
  
  据我国农业部调查数据显示,在全国约140万公顷的污灌区中,受重金属污染的土地面积约占污灌区面积的64.8%,华南部分城市有50%的耕地遭受镉、砷、汞等有毒重金属污染,长三角地区有些城市大片农田受多种重金属污染,10%的土壤基本丧失生产力……其实早在2005年,长三角等地土壤重金属污染的情况曾见诸报端,并引发舆论普遍关注和争议,土壤重金属污染的防治也逐步提上议程。目前,我国政府多个相关部门在土壤重金属污染修复治理方面积极开展工作,在局部地区取得了明显的修复治理效果,但还不足以有效遏制土壤重金属污染恶化的趋势。
  
  危害
  
  特大重金属污染事件平均每年10起
  
  土壤重金属主要污染物元素中,汞、镉、铅、铬、砷被称为“五毒”,人体铅含量超标容易引起贫血,损害神经系统;砷含量超标会使中枢神经系统发生紊乱,并有致癌的可能;长期摄入微量镉容易引起骨痛病;如果急性汞中毒,则会诱发肝炎和血尿……重金属对人体的危害显而易见。有专家表示,土壤遭到重金属污染后,有害重金属将通过水、农作物等途径,对人体造成严重危害,而且重金属污染影响面很广,受害者众多,难以治疗,是公认的“公害病”。
  
  据统计,自2009年以来,我国已连续发生30多起特大重金属污染事件,包括湖南浏阳镉污染、中金岭南铊超标事件、四川内江铅污染事件、山东临沂砷污染、福建紫金矿业溃坝事件等。据《中国环境发展报告》数据调查显示,我国特大重金属污染事件平均每年发生10起。此外,土壤重金属污染还对我国经济造成重大影响,目前全国每年因重金属污染的粮食达1200万吨,造成的直接经济损失超过200亿元,土壤重金属污染的巨大危害可见一斑。
  
  难题1土壤污染源繁多
  
  土壤污染包括重金属污染、农药和有机物污染等多种类型。我国的土壤污染仍以重金属污染为主。业内估计中国90%左右被污染土壤都与重金属有关。
  
  据中国农业科学院研究员曾希柏调查发现,除了化工和开采领域,农业、养殖业近年也成了重金属污染源。他介绍,由于过度使用化肥,一些磷肥钾肥和复合肥中镉含量超标,能够使土壤和作物吸收到不易被移除的镉,即便是有机肥料也难逃重金属污染。一些小规模的养殖场,人们常常在猪、鸡等农畜的饲料中添加含砷制剂,因为这种重金属可以杀死猪体内的寄生虫,促进牲畜生长,甚至可能“让猪肉的颜色变得更红润”。而这些牲畜的粪便又是农民乐于购买的有机肥料,当含砷的肥料被堆积入田时,肥料内的重金属就会悄无声息地潜入地下,并随着耕种传递到农作物中。
  
  难题2评估标准不清晰
  
  “受技术不成熟、资金不足、评估标准模糊三大问题影响,我国修复被重金属污染的土壤注定是一场持久战。”中国环境保护产业协会重金属与土壤修复委员会秘书长刘阳生说。
  
  据了解,技术不成熟是困扰我国土壤修复最大的难题。我国土壤重金属污染量大面广,决定了任何成本高昂的技术都难以大规模推广,也使国外主要针对小块土地修复的技术在国内难有用武之地。另外,资金不足也是瓶颈之一。
  
  此外,评估标准的模糊同样难以在短期内解决。不同的土地用途理应有不同的修复质量评估标准,但是目前的评估标准尚不够全面,在已公布的土壤环境评价标准中,只有农业用地和展会用地两项,土壤修复将面临无的放矢的窘境。
  
  相关链接
  
  广东将投近28亿元
  
  管控韶关重金属污染风险
  
  新快报记者日前从广东省环保厅获悉,广东将投入27.8亿元强力推进韶关市新一轮涉重金属行业环境整治。
  
  近10年来,广东发生的重大重金属污染事故和血铅事件,超过80%发生或起源于韶关,特别是2005年12月北江镉污染,是建国以来广东最大的一次污染事故。经广东省政府批准,广东省环保厅已正式印发了《韶关市涉重金属行业环境综合整治方案(2015-2020年)》。
  
  根据上述方案,韶关将实施落后产能淘汰、产业整治提升、土壤污染修复治理示范、环境监管能力建设等四大类工程项目,总投资估算为27.8亿元,整治范围涵盖韶关市行政区域内所有涉重金属行业。

京津冀及周边部分地区可能出现空气重污染

  

化工行业作为我国的传统行业,在国民经济中占有重要的地位,据最新统计,全国共有化工企业4.21万个,工业总产值4786亿元,均约占全国工业的10%左右。但是从整体上看,由于国内环保行业目前针对此类污水治理技术滞后,随着化工业的发展,生态环境受到严重影响,其产生的化工废水中COD浓度高、毒性大、可生化性差,普通的工艺很难达到处理的预期效果。

高cod废水处理如何处理,下面我们着重介绍一种处理工艺:

某化工厂在生产过程中排放的含季铵盐废水COD高达25000 mg/L,为难处理的高浓度特种有机废水。本试验研究了厌氧→好氧→絮凝组合工艺处理含季铵盐废水的可行性和处理效果,使该废水达到COD<100mg/L的排放要求。
1 材料与方法
1.1 废水水质
试验用废水采用某化工厂排出的综合废水,该废水含有季铵盐、异丙醇等有机物,日排放量约为20 m3,COD为18 000~25 000 mg/L,BOD5为7 020~9 750 mg/L,BOD5/COD为0.39左右,属于可生化真溶液废水。由于该废水有机物浓度高,将其适当稀释后作为试验用水,其水质见表1。

表1试验用废水水质

COD
(mg/L)

BOD5
(mg/L)

BOD5/COD

pH

1000~3500

390~1365

0.39


8~8.5
 

1.2 试验方案与工艺流程
针对该废水的水质特点,采用厌氧→好氧串联工艺进行动态模拟试验。该工艺利用有机物厌氧水解酸化,将废水中某些大分子难降解有机物转化为较易降解的小分子有机物,从而改善废水的可生化性[1],为后续好氧生化处理创造有利条件。水解酸化工艺已成功地应用于含难降解有机物废水的处理[2]。
1.3 试验装置
厌氧生物反应器:内径为14.5cm,高为2m,有效容积为30L,反应器内悬挂半软性填料;好氧生物接触氧化反应器:内径为11cm,高为2.3m,有效容积为20L,反应器内悬挂软性填料。
1.4 接种污泥
生物菌种为优势菌加鱼塘底泥(兼氧性污泥),经一周驯化挂膜后,逐步加入设定浓度的含季铵盐废水和N、P营养物,进行动态生化试验。
1.5 分析项目
COD、BOD5、pH、浊度均采用标准方法测定。
2 结果与讨论
2.1 厌氧水解酸化
驯化挂膜稳定后,在所设定的工况条件下开始试验运行,定期取样分析。处理结果见表2。

表2水解酸化处理结果

水样

停留时间
(h)

COD

BOD5

BOD5/COD

pH

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水

出水

进水

出水

1
2
3
4
5

30
30
30
30
30

1013
1498
2008
2521
3061

496
719
942
1165
1393

51
52
53
54
55

405
584
783
983
1163

258
360
472
594
697

36
38
40
40
40

0.4
0.39
0.39
0.39
0.38

0.52
0.5
0.5
0.51
0.5

8.2
8.1
8.2
8
8.3

7.2
7
7.1
7.1
7.2

注 废水流量为1 L/h,下同。

2.2 好氧生物接触氧化处理
好氧接触氧化法具有耐冲击负荷,无污泥膨胀和维护方便等优点。采用一级好氧生物接触氧化处理,出水中的COD仍然达不到排放标准,后又增加了一级好氧生物接触氧化处理(有效容积20 L)。试验结果见表3和表4。

表3一级好氧处理结果

水样

停留时间
(h)

COD

BOD5

BOD5/COD

pH

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水

出水

进水

出水

1
2
3
4
5

20
20
20
20
20

496
719
942
1165
1393

144
194
245
303
348

71
73
74
74
75

258
360
472
594
697

62
83
104
131
160

76
77
78
78
77

0.52
0.5
0.5
0.51
0.5

0.39
0.38
0.39
0.39
0.38

7.2
7
7.1
7.1
7.2

7.1
6.8
7
6.9
7

注 进水为厌氧生物反应器出水。

表4二级好氧处理结果

水样

停留时间
(h)

COD

BOD5

BOD5/COD

pH

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水

出水

进水

出水

1
2
3
4
5

20
20
20
20
20

144
194
245
303
348

59
83
103
124
146

59
57
58
59
58

62
83
104
131
160

15
22
26
30
35

76
77
75
77
78

0.39
0.38
0.39
0.39
0.38

0.25
0.26
0.25
0.24
0.24

7.1
6.8
7
6.9
7

7
6.7
6.9
6.8
6.9

注 进水为一级好氧处理出水。

由表3可知,含季铵盐废水经一级好氧生物接触氧化处理后,BOD5/COD比值从0.5左右下降到0.38左右,但废水还具有可生化性,故应增加二级好氧生物接触氧化反应器。表4可知,经二级处理,出水COD<150 mg/L,BOD5/COD比值在0.25左右,说明在此浓度废水中可生化降解物质已很少。
2.3 絮凝处理
含季铵盐废水中COD为2 000~3 000 mg/L,经过厌氧→两级好氧生物接触氧化处理后,出水COD>100 mg/L,且略有余浊,故进行絮凝后处理。分别采用硫酸铝、聚合铝(PAC)和氯化镁为絮凝剂,石灰为助凝剂,试验结果见表5。

表5 生化法出水的絮凝后处理

项目

进水

硫酸铝

PAC

氯化镁

投加量(mg/L)
COD(mg/L)
浊度(NTU)

146
20

50
102
5

50
95
3

50
98
4

注 进水为厌氧→两级好氧出水5#样(废水中COD为3061 mg/L)。

由表5可知,经絮凝沉淀后处理,出水COD<100 mg/L,但从效果看聚合铝(PAC)最好。因此,当含季铵盐废水中COD<3000 mg/L时,经厌氧→两级好氧→絮凝处理后,出水COD<100 mg/L,水质清澈透明,达到废水排放标准。
2.4 含季铵盐废水处理工艺
根据试验结果及分析,采用厌氧→两级好氧→絮凝组合工艺可以有效地处理难降解的含季铵盐废水,使废水中COD总去除率达96%以上,出水COD<100 mg/L。含季铵盐废水处理工艺如图1。
①经厌氧水解酸化处理后,含季铵盐废水的BOD5/COD比值可提高到0.51左右,证实了水解酸化可提高该废水的可生化性。
②当含季铵盐废水进水COD<3 000 mg/L时,经过厌氧→二级好氧处理后,COD总去除率可达95%,出水COD<150 mg/L。
③当絮凝剂(PAC)投加量为50 mg/L时,COD去除率可达30%以上,出水COD<100 mg/L,浊度小且无色,达到废水排放要求。

高效成为污水cod速测仪追逐的重点

   专注水质监测20年 盛奥华环博会亮大招

  

cod分析仪节能环保

cod分析仪运用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化,在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度。是利用密封催化消解,然后进行比色法测量。cod分析仪采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值。该cod分析仪广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门.

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cod分析仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。

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COD含量高对人体的危害

   COD恒温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,它采用新型温控器,升温速度较快,温度恒定均匀的特点,操作简便,是一种试验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸加法测定化学需氧量的回流装置相比。该仪器具有省电、体积小节水、恒温性能好、操作方便等优点。COD恒温加热器可广泛用于医药、卫生、造纸、食品、自来水、化工、污水处理、石化、冶金、印染、院校等行业的水质监测。

  COD恒温加热器产品特色:

  ★立体环绕加热,温度均匀性好;特殊保温材料,高效节能

  ★防腐蚀、耐酸碱、耐高温、易清洁

  ★“超级模糊PID”控制,与传统的PID控制方式相比具有更小的温度超调、更快的稳定时间、更好的控温精度

  ★COD恒温加热器具有恒温定时功能,定时结束后可设定停止加热输出或继续维持当前温度。定时结束后有声光提示,定时设定范围为:0~9999分钟(小时)

  ★具有温度“自整定”功能,控温更精确

  ★具有超温报警声光报警功能,保证实验安全

  COD恒温加热器主要适用于加热回流法测定水中的COD,其指标可与经典方法完全对应。已广泛应用于环境保护、自来水、大专院校、工矿企业、卫生防疫、供排水、科研院所等行业。

  COD恒温加热器不但适合于金属元素测定的样品消化,用于食品消解,用于蛋白质测量的样品消化。也适用于非金属元素碘,硒,砷测定的样品消化。为更多的分析仪器如原子吸收光谱仪、极谱仪、流动注射分析仪发挥其更大的作用提供了可靠、快速的样品处理方法。本产品属国内首创。是一种高效,节能的新产品。COD恒温加热器广泛应用于食品分析,环境样品分析,生物样品分析等领域。



332.html

COD恒温加热器是经典方法分析污水中一种

  

1、开机后,液晶显示屏无乱码,各数据显示完整,则表示显示系统正常;

2、曲线值,此值代表着测量数据的准确性,曲线a值应为正数,如果显示负数或零,应进入曲线选型,重新选择所需要的曲线,截距b值为正数或负数,且b值越小表示曲线越接近直线。

当a=0时,说明曲线值丢失了,用户可以按照以下步骤恢复出厂时的曲线值:

①关机;

②按住确定键不要松手并同时开机;

③仪器“滴滴滴”响三声,曲线值恢复为出厂状态;

如何去除污水中的氨氮

  

重铬酸钾COD回流法(CODcr)

一、 概述

1、原理

水样中加入一定量的重铬酸钾和催化剂硫酸银,在强酸性介质中热回流一定时间,重铬酸盐被水样中可氧化物质还原,用硫酸亚铁铵滴定剩余的重铬酸钾,根据消耗重铬酸钾的量计算COD值。

2、干扰及其消除

主要干扰物是氯离子,一般氯化物的干扰可使结果偏重铬酸钾高,故应在回流前先加入硝酸银和硫酸铬钾,并增加硫酸银的用量,以抑制氯离子干扰。

3、适用范围

用0.025mol/l(1/6K2Cr2O7)浓度的重铬酸钾可测定大于50mg/l的COD值,方法使用硫酸-磷酸介质,回流时间为10min,适用于氯离子浓度低于3000mg/l的水样。

二、 仪器、试剂

1、 仪器

⑴回流装置:带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置(也可用KN-COD12回流消解仪来完成本次试验)

⑵加热装置:电炉或电热板

⑶50ml、25ml酸式滴定管

2、试剂

⑴重铬酸钾标准溶液(1/6K2Cr2O7= 0.025mol/l):称取预先在120℃烘干2h的基准或优级纯重铬酸钾12.258g溶于水中,移入1000m容量瓶,稀释至标线,摇匀。

⑵试亚铁灵指示液:称取1.485g邻菲罗啉(C12H8N2?H2O),0.695g硫酸亚铁(FeSO4?7H2O)溶于水中,稀释至100ml,贮于棕色瓶中。

⑶硫酸亚铁铵标准溶液(NH4)2 Fe(SO4)26H2O≈0.050 mol/l:称取19.75g硫酸亚铁铵溶于水中,边搅拌边缓慢加入20ml浓硫酸,冷却后移入1000ml容量瓶中,加入稀释至标线,摇匀。临用前,用重铬酸钾溶液标定。

标定方法:

准确吸取10.00ml重铬酸钾标准溶液于500ml锥形瓶中,加水稀释到110ml左右,缓慢加入30ml浓硫酸,摇匀。冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液,用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。

C[(NH4)2 Fe(SO4)2]=

C—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/l)

V—硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml)

⑷消解液:2%Ag2SO4-H2SO4-H3PO4,即将20g Ag2SO4(A?R)溶于500ml H2SO4(A?R)中,加入500 ml H3PO4(A?R),混匀。

⑸硝酸银溶液:50% AgNO3,将50 g AgNO3溶于100 ml水中,放置到125 ml棕色试剂瓶中。

⑹硫酸铬钾溶液:18%CrK(SO4)2?12H2O,将18 gCrK(SO4)2?12H2O溶于100ml水中,加热使其全部溶解,放置到125ml试剂瓶中。

三、 操作

1、 分析方法流程

10.00ml水样于锥形瓶加试剂1 试剂1:50% AgNO3,0.5ml

18%CrK(SO4)2?12H2O,0.5ml

混匀,加试剂2 试剂2:0.025mol/l (1/6K2Cr2O7),5.0 ml

加3~4粒防爆玻璃珠接回流 试剂3:2%Ag2SO4-H2SO4-H3PO4,

装置,加试剂3 35 ml

混匀,加热回流10min 开始沸腾时计时

冷却,稀释 用少量蒸馏水冲洗冷凝管壁,取下锥形瓶, 加水稀释至溶液总体积大约为140 ml

滴定 加入2~3滴试亚铁灵,用0.050 mol/l

(NH4)2 Fe(SO4)26H2O滴定至褐色即为终点

2、 空白试验

用10.00 ml蒸馏水代替,以同样步骤进行空白试验。

3、 计算

COD(mg/l)=

C—硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/l)

V—水样体积(ml)

V1—滴定空白时消耗硫酸亚铁铵的体积(ml)

V2—滴定水样时消耗硫酸亚铁铵的体积(ml)

四、 结论

COD快速法测定具有很高的精密度,而且与2h回流法具有一定的可比性。方法使用硫酸-磷酸介质、重铬酸钾反应体系,回流时间为10 min,适用于COD值大于50 mg/l,氯离子浓度低于3000 mg/l的水样。COD快速测定法采用了无汞盐分析技术,以银盐和铬(Ⅲ)试剂代替汞盐作为消除氯离子干扰的抑制剂,对COD值低且氯化物含量较高水样的测定是简单而有效的,在测定结果上优于2h回流法。

注:本方法参考《环境污染与防治》第17卷第3期,“化学需氧量快速测定法的研究”一文。

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氨氮实验时测定结果偏大,应该如何处理?

1、水样比色皿是否干净

2、试液中是否有沉淀,或浑浊。

3、操作是否有误差

4、器具是否干净

5、测量曲线是否正确,选择正确的曲线,或重新标定曲线。

氨氮工业废水处理方法六之高级氧化技术

   几种方法COD合乐彩票app的简介:

  1、重铬酸钾消解-光度测量法,COD测量的分光光度法是在重铬酸钾标准法的基础上进行的,它的区别在于不使用硫酸亚铁铵滴定重铬酸钾,而是使用吸收光谱原理,在波长610nm处测定Cr3+的吸光度,而Cr3+是Cr6+在反应中还原的结果,因此Cr3+的吸光度曲线,可以表示出水样中COD值。

  2、重铬酸钾消解-库伦滴定法,COD测量的库仑法也是比较常见的一种测量方法,它还是重铬酸钾为氧化剂来处理水样,而后将电解产生的亚铁作为还原剂,通过库伦滴定法来确定电量并计算COD值。

  COD合乐彩票app的注意事项:

  1、为了提高检测的准确性,应尽量减少样品在检测时的相互影响,在每次加样前用蒸馏水、待测样品依次清洗比色池。另外,空白、标样、样品的反应管及反应管所用的盖子尽可能分开使用,以减少操作带来的误差。

  2、如COD合乐彩票app参数输入错误,请连续按COD合乐彩票app键,显示为零时,再输入正确的参数。

  3、空白、标样、水样必须使用相同批号的氧化剂和催化剂。

  4、反应管应用10%硫酸洗涤,严禁使用重铬酸钾洗液及其它合成洗涤剂洗刷,以免铬化合物腐蚀或洗涤剂粘附在试管壁内影响测定结果。

  5、实验中所用试剂为强酸,切勿直接接触防止意外烧伤。操作时,严防试剂溅出,造成对仪器及操作者的伤害。

  6、根据被测样品COD值高低不同,应选用相对应的标准曲线。

  7、如有条件,可配制含氯离子的COD标样作为质控样,其配制的氯离子含量应同待测水样氯离子含量相近。

  8、空白试验必须与水样使用同一批号氧化剂和催化剂。

  COD合乐彩票app采用锰法测量COD,广泛适用于地表水、自来水、 饮用水原水等低含量COD的测定



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COD合乐彩票app的微回流法分析步骤

  

便携式COD合乐彩票appXCCOD-810E产品特点:
1.消解仪与合乐彩票app分开,不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。
2.高性能超低功耗16位单片机,仪器待机时间可达6个月以上。
3.操作省时。COD消解只需10min。
4.冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
5.数据断电保护功能。
6.可各保存COD标准曲线50条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的COD值、吸光值及透光率)
7.具USB端口,可以联接电脑进行记录读取。
8.LCD大屏液晶显示,操作方便直观。
9.主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
10.具有校准管功能,消除不同消解管的光学差异,保证测量精度。
11.可选打印功能及应急备用的蓄电池。
便携式COD合乐彩票appXCCOD-810E技术参数:
1测量范围:COD:5~2000mg/L,超过稀释测定。
2示值误差:COD:示值误差为≤±5 %
3重复性  :≤3%
  抗氯干扰:≤2000mg/L
4温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃。
5控温精度:±1℃
6控温时间:1~999min可调
7消解时间: 10min。
8光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
9批处理量:4个水样(或选16个水样)
10外形尺寸:COD合乐彩票app 80mm×230mm×55mm  消解仪105mm×160mm×90mm
11重量:  主机0.5kg   消解仪:1kg
12主机功耗:电流<40uA;消解器功耗:<65W
13正常使用条件:
   ⑴ 环境温度:5~40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
   ⑶ 供电电源: 主机:  4节5#电池
   消解仪:汽车点烟器或220V电源(或选配蓄电池供电)
   ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
配制清单:
主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管10支,试管架1个,COD试剂1套,交直流转换器(220V/12V)1个,汽车点烟器连接线1条,消解防护罩1个,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。
注:1.如不需携带外出,消解仪可选用16孔的DIS-16型数控多功能消解仪。此消解仪采用220V电源。
2.可选配便携式打印机及蓄电池。(但是价格有所变动)
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便携式三合一水质检测仪COD氨氮总磷检测原理

  

水质检测仪中的COD和溶解氧(DO)

近期小编浏览了一些问答平台和通过QQ群里和大家沟通交流,小编发现有很多人在使用水质检测仪器时没弄明白COD和溶解氧(DO)之间的有什么区别,那么今天小编就来和大家说说COD测定中的COD和溶解氧(DO)。简单的来说COD就是氧化水中可溶性和颗粒状有机物所需的氧气的量度。它可以反映出水中受还原性物质的污染程度,而且它与BOD的比率可以反映出污水的生物降解能力。DO是指存在于水或其他液体中的游离氧分子含量。我们可以理解为溶解于水中的氧气含量。DO是反映水体健康与否的重要指标,如果DO的含量过高或者是过低都会影响水质的自净能力,而这一点对于水质养殖业来说掌握DO的含量数据是非常重要的。

还有很多人问到溶解氧对COD有影响吗?准确的说DO溶解氧对COD的测量没有什么影响,而DO溶解氧对好氧处取出COD值有影响。
其实COD就是化学需氧量,就是在强酸条件下通过强氧化剂氧化,所消耗的氧化物的量,概念中所说的消耗的氧量其实就是强氧化剂的量COD不是有机物的多少,而是衡量有机物的指标。在好氧消化池内,污水中DO溶解氧越高微生物声场越旺盛,有机物的消耗量越大,COD去除率越高。

总之我们在使用水质监测仪器时要对仪器的操作和参数要很了解,这样才能保证检测时不会出现问题。这里小编和大家推荐一款丁当科技108型COD快速合乐彩票app,这款COD合乐彩票app的特点在于测定简单、快捷方便,测定的结果也非常精准的,可以这么说这款COD合乐彩票app对于以上问题都不是问题。

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      对氨氮试剂条先做脱色处理

  

  氨氮试剂条操作简单:非常简单的操作步骤,无需其他辅助耗材。

  

  氨氮试剂条准确可靠:经典比色法分析,多级别测试要求,用比色卡进行可视的读数。

  

  氨氮试剂条方便快捷:检测样品只需0-1分钟,户外检测携带方便。

  

  氨氮试剂条稳定可靠:采用干燥密封桶包装,保质期长达1-3年。

  

  氨氮试剂条注意事项:

  

  1.取出氨氮检测试纸时请勿接触试纸反应端,以免污染氨氮检测试纸,影响检测结果。

  

  2.取出所需氨氮检测试纸数量后,将剩余氨氮检测试纸密封保存好,避免高温或者眼光直射。

  

  3.待测液体PH值应在5-9之间,要求似乎无色或者浅色,颜色过深的液体检测前,先做脱色处理。

  

  4.使用前,请仔细阅读桶身上的操作说明及注意事项。

  

  氨氮试剂条使用说明:

  

  1、取出一根测试条并迅速盖上密封盖;

  

  2、沾取被测试样一秒钟取出轻甩干;

  

  3、等待一分钟显色后与标准色卡比色读数(个别测试项目可能有别,以操作手册为准)

  

  

山东潍坊山水优质医院污水处理设备可以去除氨氮

  

台式总磷分析仪 实验室总磷分析仪型号:JJ-7615

一、JJ-7615总磷分析仪简介  
JJ-7615总磷分析仪采用嵌入式控制系统,利用光电比色原理进行测量,符合朗伯-比尔定义,智能化程度高;采用进口单色冷光源和进口光电池,光源稳定、测量准确;配备金属防水外壳,坚固耐用;该表广泛应用于电力、石化、造纸、钢铁等行业。 
二、JJ-7615总磷分析仪主要特点  
先进嵌入式SOC系统,精度高,高度速,便于功能扩展。 
大屏幕液晶屏显示,中文或英文显示,信息量丰富,易于理解。 
全中、英文菜单提示功能,易于操作使用。 
独特的空白水校准功能,可用不加任何试剂的空白水进行校准,从而简化校准过程,提高测量精度。 
独特的可选择多点曲线校准功能,zui大限度地保证仪器在量程范围内的准确度。 
校准过程无需人工电位器调节,电路实现全自动转换,简单、使用方便。 
光源采用进口单色光二极管,单色性能优良,寿命长、无温漂,功耗低、信号稳定。 
仪表具有光路、电路、采集的自动检测、自动诊断功能。 
简单的人性化键盘设计,操作快速、通俗易懂。 
关键参数密码保护,防止非操作人员对本机误操作,保证仪器的基本性能。 
具有测量数据、运行、校准记录存储查询功能,可存储测量数据2000条,运行记录1000条、 
校准记录100条,存储信息可任意查询。 
具有打印或232功能接口,zui大限度满足用户需求。 

三、JJ-7615总磷分析仪主要技术指标  
测量范围:(0~20)mg/L 
显    示:中文/English,点阵液晶 
基本误差:±2%FS 
zui小分辨率: 0.01mg/L 
重 复 性:1% 
稳 定 性:±1%FS/4h 
环境温度:(5~45)℃ 
环境湿度:≤90%RH(无冷凝) 
外形尺寸:360mm×260mm×180mm(长×宽×高) 
电    源:AC(85~265)V,频率(45~65)Hz 
功    率:10W 
重    量:4kg

JJF-820F 便携式总磷、总氮合乐彩票app

  

台式氨氮水质分析仪XCA-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。 
台式氨氮水质分析仪XCA-5N技术参数:
1、测量范围:0.02-25mg/L
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
产品配制清单:
 主机1台、试剂1套、比色管10支,电源线一根,试管架一个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。
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。 
技术参数:
1、测量范围:0.02-25mg/L
2、基本误差: ±3%(F.S)
3、重复性  :≤2%
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5、供电电源: 220V
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实验室台式氨氮水质合乐彩票appXCA-5N如何正确认使用?



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