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便携式氨氮、总氮水质检测仪XCPN-820D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。

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。

便携式氨氮、总氮水质检测仪XCPN-820D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

    总氮:0.05~100mg/L

2. 示值误差:

    氨氮:≤±3%及0.2中zui大者

    总磷: ≤±5%及0.2中zui大者

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20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。

COD氨氮总磷合乐彩票app(含消解仪) XCM-301

COD氨氮总磷合乐彩票app(含消解仪、带打印、可联接电脑) XCN-301

便携式水质合乐彩票app(COD/氨氮/总磷) XCPN-830A

COD氨氮总磷总氮合乐彩票app(含消解仪、带打印、可联接电脑) XCPN-401

便携式水质合乐彩票app(COD/氨氮/总磷/总氮) XCPN-840

便携式水质合乐彩票app(COD/氨氮/总磷/总氮) XCPN-840A

便携式水质合乐彩票app(COD/总磷) XCPN-820B

便携式水质合乐彩票app(COD/总氮) XCPN-820C

便携式水质合乐彩票app(氨氮/总氮) XCPN-820D

便携式水质合乐彩票app(氨氮/总磷) XCPN-820E

便携式水质合乐彩票app(总磷/总氮) XCPN-820F

便携式水质合乐彩票app(COD/总磷/总氮) XCPN-830B

便携式水质合乐彩票app(COD/氨氮/总氮) XCPN-830C

便携式水质合乐彩票app(氨氮/总磷/总氮) XCPN-830D

氨氮合乐彩票app XCA-5N

精密氨氮合乐彩票app(带打印、可联接电脑) XCA-6N

氨氮合乐彩票app(便携式) XCNH-812

便携式氨氮、总氮水质分析仪XCPN-820D的操作流程及配置

   氨氮合乐彩票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。 氨氮合乐彩票app的使用步骤如下:

  一、开机

  连接好220V交流电压电源线,检查无误后打开电源开关。测定样品前仪器必须预热半小时。

  二、样品的测量

  1、将“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示1(表示仪器现在使用的工作曲线为第1条),按“选择曲线”键,然后用键头选择所需的标准曲线序号,按“确认”键确认。

  2、将装有空白样的专用比色管按方向插入比色孔,按“测试空白”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。

  3、将装有样品的专用比色管按方向插入比色孔,按“测试样品”键,仪器显示该样品的氨氮浓度值,待读数稳定后,按“确认”键键予以确认,并保存在仪器内。

  4、重复第3步直至测定完全部样品。

  三、曲线标定

  1、将氨氮合乐彩票app“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示00.00。

  2、将装有空白样的专用比色管插入比色孔,按“确认”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认,仪器自动调零。

  3、将装有1号标样的专用比色管插入比色孔,按键头键输入标样的浓度值,然后按“确认”键,显示该标样的吸光值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。

  4、重复第3步操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后,按“结束标定”键结束标定,仪器自动算出标准曲线方程并显示r值(9.9.ⅹ.ⅹ表示r值为0.99ⅹⅹ)。输入该曲线序号(I=1-5),按“确认”键保存该曲线于仪器内。

  注:一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。

  四、查询曲线

  氨氮合乐彩票app可贮存5条工作曲线,工作曲线方程:C=K×A+b。按“查询曲线”键,用键头键输入要查询曲线的序号,仪器先显示该曲线的K值(K为斜率,其值在1.0~9999.9之间),按“确认”键,显示b值为正值或负值,按“确认”键,显示b值(b为截矩,其值在–999.9~999.9之间),再按“确认”键,显示r值(r为相关系数,其值在0~1之间)。

自动定氮仪对土壤中总氮的测定

  

多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度) 型号:MW18CM-05(5参数)

库号:M278964

包括COD、氨氮、总磷、余氯、浊度,
其余指标根据客户另配(参考下表)
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.00-5.00 mg/L(余氯)
0.01-5mg/L (氨氮)
1.0-1000NTU(浊度)

MW18CM-05多功能水质监测仪是独立开发的新一代水质监测仪。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。仪器采用紧凑的一体化结构,集消解和测量于一体。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%
zui大功耗 100W
重量 4.5Kg
外形尺寸 320×330×180(mm)

主要测量指标
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.01-5mg/L (氨氮)
0-5.00 mg/L(余氯)
1.0-1000NTU(浊度)


注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选。


用途:环保,石化
分类:物理
历史资料:2009-01-16版本  2009-12-23版本  2009-12-28版本  2010-02-25版本  2010-02-25版本  2010-02-25版本  2010-02-25版本  2010-02-26版本  2010-02-26版本  2010-03-09版本  2010-03-09版本  
产品更多信息



多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度)MW18CM-0=5

  

氨氮在线分析仪应用:广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。                                                                              确保测量的高准确度:
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定
■采用德国进口恒温模块,确保电极的工作环境,不受外界环境影响
■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水。其中的精密预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路,与上部主机可以分离。(标配)                                                                       确保产品的稳定性:  
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术
■采样系统采用德国的九通阀技术,彻底摆脱管路的压迫老化
■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定                              大大降低了售后成本:
■原装进口的全世界zui超耐研磨型蠕动泵管
■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏
■存储量为2万条记录,存满后自动将zui早的数据覆盖,掉电数据不丢失
■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位
■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)                        ■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏,中英繁三种界面语言,可互换。
■原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关)
■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样                                           ■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求
■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网

测量方法:氨气敏电极法

测试量程:(0 -10),(10 -100),(100-1000),(1000 -10000)mg/l四档量程可选

检测下线:0.05mg/l

分辨率:  <0.01mg/l

准确度:  标准溶液 <10%;水样<15%

重现度:  < 5%

测量周期:快速测量<3分钟 ,精准测量<15分钟

无故障运行时间:≧720h/次

量程漂移:±5%F.S.

做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发

校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)

清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)

保养间隔:>1个月,每次约1小时

试剂消耗:每套试剂约358个样

人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印:    预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配)

存储:    2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖zui早数据(可增配4万条数据)

通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议

1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) 

预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了悬浮颗粒堵塞管路(选配)

外型尺寸

770×600× 450(mm)

重量

50kg

电源

AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%

功率

300W

环境温度

5~40℃

环境湿度

≤85%

 

SO412—1313氨氮在线分析仪的技术参数介绍

  

多功能水质监测仪(总氮、总磷) 型号:MW18CM-05

库号:M347409

MW18CM-05型多功能水质监测仪是独立开发的新一代水质监测仪。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。仪器采用紧凑的一体化结构,集消解和测量于一体。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,是现代环境测定与管理理想的专用仪器之一。
合乐彩票app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%
电源电压 ~220V
zui大功耗 100W
重  量 4.5g
外形尺寸 320mm×330mm×180mm
总氮 0.5 mg/L -25 mg/L
总氮 5 mg/L -150 mg/L
总磷 0.05mg/L-5.0mg/L
标准配置
主机1台
消解器1个
试剂各一套

用途:环保
历史资料:2010-07-30版本  2010-08-02版本  
产品更多信息

 

多功能水质监测仪(总磷、总氮 氨氮、)MW18CM-05(4参数)

  

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

   氨氮合乐彩票app的原理是使用碱性条件下,溶液中氨氮的热稳定性较差,蒸腾出来后以硼酸吸收,参加混合指示剂然后用硫酸滴定。通常过程是,在蒸馏瓶中参加10ml磷酸,Xml废水的样品,弥补蒸馏水至150ml,然后蒸馏。用50ml硼酸做吸收液,参加甲基红/亚甲蓝混合指示剂后以0.02mol/l的硫酸滴定至呈淡紫色。

  氨氮合乐彩票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:以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与钠氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与氨氮的含量成正比。

  氨氮合乐彩票app的使用的四步曲:

  一、开机

  连接好220V交流电压电源线,检查无误后打开电源开关。测定样品前氨氮合乐彩票app必须预热半小时。

  二、样品的测量

  1、将“标定/测量拨动开关”置于测量处,氨氮合乐彩票app显示1(表示仪器现在使用的工作曲线为第1条),按“选择曲线”键,然后用键头选择所需的标准曲线序号,按“确认”键确认。

  2、将装有空白样的专用比色管按方向插入比色孔,按“测试空白”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。

  3、将装有样品的专用比色管按方向插入比色孔,按“测试样品”键,氨氮合乐彩票app显示该样品的氨氮浓度值,待读数稳定后,按“确认”键键予以确认,并保存在仪器内。

  4、重复第3步直至测定完全部样品。

  三、曲线标定

  1、将氨氮合乐彩票app“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示00.00。

  2、将装有空白样的专用比色管插入比色孔,按“确认”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认,仪器自动调零。

  3、将装有1号标样的专用比色管插入比色孔,按键头键输入标样的浓度值,然后按“确认”键,显示该标样的吸光值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。

  4、重复第3步操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后,按“结束标定”键结束标定,氨氮合乐彩票app自动算出标准曲线方程并显示r值(9.9.ⅹ.ⅹ表示r值为0.99ⅹⅹ)。输入该曲线序号(I=1-5),按“确认”键保存该曲线于仪器内。

  注:一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。

  四、查询曲线

  氨氮合乐彩票app可贮存5条工作曲线,工作曲线方程:C=K×A+b。按“查询曲线”键,用键头键输入要查询曲线的序号,仪器先显示该曲线的K值(K为斜率,其值在1.0~9999.9之间),按“确认”键,显示b值为正值或负值,按“确认”键,显示b值(b为截矩,其值在–999.9~999.9之间),再按“确认”键,显示r值(r为相关系数,其值在0~1之间)。

  氨氮合乐彩票app依测试标准的不同,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GB7148-81及国际ISO7150/1-1948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。



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氨氮合乐彩票app的氨氮在水及废水监测中占有重要地位

  

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。

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马尼拉河污染你说说这究竟是怎么造成呢?马尼拉河污染严重河面被垃圾吞噬,垃圾河成儿童"游乐场",不过危险也是可想而知的。那么你知道水污染究竟有多严重吗?

  水污染是由有害化学物质造成水的使用价值降低或丧失,污染环境的水。污水中的酸、碱、氧化剂,以及铜、镉、汞、砷等化合物,苯、二氯乙烷、乙二醇等有机毒物,会毒死水生生物,影响饮用水源、风景区景观。污水中的有机物被微生物分解时消耗水中的氧,影响水生生物的生命,水中溶解氧耗尽后,有机物进行厌氧分解,产生硫化氢、硫醇等难闻气体,使水质进一步恶化。


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人类的活动会使大量的工业、农业和生活废弃物排入水中,使水受到污染。目前,全世界每年约有4200多亿立方米的污水排入江河湖海,污染了5.5万亿立方米的淡水,这相当于全球径流总量的14%以上。1984年颁布的《中华人民共和国水污染防治法》中为“水污染”下了明确的定义,即水体因某种物质的介入,而导致其化学、物理、生物或者放射性等方面特征的改变,从而影响水的有效利用,危害人体健康或者破坏生态环境,造成水质恶化的现象称为水污染(Water Pollution)。羊城晚报上有具体报道。

日趋加剧的水污染,已对人类的生存安全构成重大威胁,成为人类健康、经济和社会可持续发展的重大障碍。据世界权威机构调查,在发展中国家,各类疾病有80%是因为饮用了不卫生的水而传播的,每年因饮用不卫生水至少造成全球2000万人死亡,因此,水污染被称作"世界头号杀手"。

水体污染影响工业生产、增大设备腐蚀、影响产品质量,甚至使生产不能进行下去。水的污染,又影响人民生活,破坏生态,直接危害人的健康,损害很大。

(1)危害人的健康水污染后,通过饮水或食物链,污染物进入人体,使人急性或慢性中毒。砷、铬、铵类、b苯并(a)芘等,还可诱发癌症。被寄生虫、病毒或其它致病菌污染的水,会引起多种传染病和寄生虫病。重金属污染的水,对人的健康均有危害。被镉污染的水、食物,人饮食后,会造成肾、骨骼病变,摄入硫酸镉20毫克,就会造成死亡。铅造成的中毒,引起贫血,神经错乱。六价铬有很大毒性,引起皮肤溃疡,还有致癌作用。饮用含砷的水,会发生急性或慢性中毒。砷使许多酶受到抑制或失去活性,造成机体代谢障碍,皮肤角质化,引发皮肤癌。有机磷农药会造成神经中毒,有机氯农药会在脂肪中蓄积,对人和动物的内分泌、免疫功能、生殖机能均造成危害。稠环芳烃多数具有致癌作用。氰化物也是剧毒物质,进入血液后,与细胞的色素氧化酶结合,使呼吸中断,造成呼吸衰竭窒息死亡。我们知道,世界上80%的疾病与水有关。伤寒、霍乱、胃肠炎、痢疾、传染性肝类是人类五大疾病,均由水的不洁引起。

(2)对工农业生产的危害水质污染后,工业用水必须投入更多的处理费用,造成资源、能源的浪费,食品工业用水要求更为严格,水质不合格,会使生产停顿。这也是工业企业效益不高,质量不好的因素。农业使用污水,使作物减产,品质降低,甚至使人畜受害,大片农田遭受污染,降低土壤质量。海洋污染的后果也十分严重,如石油污染,造成海鸟和海洋生物死亡。

(3)水的富营养化的危害在正常情况下,氧在水中有一定溶解度。溶解氧不仅是水生生物得以生存的条件,而且氧参加水中的各种氧化-还原反应,促进污染物转化降解,是天然水体具有自净能力的重要原因。含有大量氮、磷、钾的生活污水的排放,大量有机物在水中降解放出营养元素,促进水中藻类丛生,植物疯长,使水体通气不良,溶解氧下降,甚至出现无氧层。以致使水生植物大量死亡,水面发黑,水体发臭形成“死湖”、“死河”、“死海”,进而变成沼泽。这种现象称为水的富营养化。富营养化的水臭味大、颜色深、细菌多,这种水的水质差,不能直接利用,水中断鱼大量死亡。

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COD快速合乐彩票app的准确度

  

    该仪器测定总磷的方法是采用钼酸铵分光光度法。本方法直接检测的zui低检出浓度为0.01mg/L,测定上限为0.75mg/L。对于浓度高于0.75mg/L的水样,可以分段或稀释测定;

    对于清洁的样品,可直接从中取水样作为试份;对于含有悬浮物或色度深的样品,在预处理后,再从中取水样作为试份。

针对不同总磷浓度废水的取水样和试剂方法

测定量程(mg/L)

取原样量(ml)

补加蒸水量(ml)

消解前加P1量(ml)

消解后加P2量(ml)

消解后加P3量(ml)

选择曲线

0至0.75

8

0

1

1

1

00

0.75至1.5

4

4

1

1

1

01

1.5至3

2

6

1

1

1

02

3至6

1

7

1

1

1

03

6至12

0.5

7.5

1

1

1

04

注意:为减小误差,强烈建议总磷浓度超过0.75mg/L的水样用下面方法测定:

1.将原水样先稀释至总磷浓度在0.75mg/L以内,用00曲线量程(0至0.75 mg/L量程)方法测定,水样总磷浓度(mg/L)=显示数值×稀释倍数。

2. 稀释原则:一般取被稀释的原水样不少于10mL,且稀释倍数应小于10,原水样应逐次稀释为试样。

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   COD合乐彩票app与BOD合乐彩票app之间的区别与联系
COD合乐彩票app和BOD合乐彩票app作为检测废水中COD和BOD的常用仪器,而COD和BOD是衡量水质受污染程度的综合指标,两者一直以来广受光大环保人士的关注,COD与BOD之间有什么区别呢?COD和BOD之间又有什么联系呢? 下面COD合乐彩票app厂家丁当科技小编就和朋友们一起来了解一下COD与BOD之间的区别与联系吧。 首先我们来了解一下BOD是什么: BOD是Biochemical Oxygen Demand英文名称的简写:生化需氧量或者生化耗氧量(一般指五日生化学需氧量),表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标。说明水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解,使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。实验室常用五日BOD合乐彩票app来检测废水中BOD的含量。 通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在20℃的暗处培养5d,分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示。其单位ppm或毫克/升表示。其值越高说明水中有机污染物质越多,污染也就越严重。 为了使检测资料有可比性,一般规定一个时间周期,在这段时间内,在一定温度下用水样培养微生物,并测定水中溶解氧消耗情况,一般采用五天时间,称为五日生化需氧量,记做BOD5。数值越大证明水中含有的有机物越多,因此污染也越严重。 BOD,生化需氧量(BOD)是一种环境监测指标,主要用于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。BOD才是有关环保的指标。 其次我们在来了解一下COD是什么: 化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。实验室常用COD合乐彩票app又称COD快速合乐彩票app来检测废水中COD的含量值。 测定方法:重铬酸盐法、高锰酸钾法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法符合国家标准HJ-T399-2007水质化学需氧量的测定。 通过以上的概念介绍,我们可以看出,COD是用化学的方法进行测定的,它基本上可以表征污水中所有的有机物浓度,这其中就包含了可被生物降解的和不可被生物降解的。而BOD测的时候一般选用五天生化需氧量来测的,它基本上就可以表征污水中可降解的有机物。同一份水质,只要不出现测定误差,COD肯定大于BOD。同时又用B/C的比值来表征污水的可生化性。一般情况下城市生活污水中这个比值大于0.3就是说明污水可生化性好。 了解过COD和BOD之间的区别与联系之后,如您还想了解更多BOD合乐彩票app和COD合乐彩票app相关的其他信息,请您关注丁当科技官方网站www.5117.info COD合乐彩票app价格_COD快速合乐彩票app价格_COD合乐彩票app多少钱

  

《水污染防治法》第二十条规定:国家实行排污许可制度。直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位,应当取得排污许可证;城镇污水集中处理设施的运营单位,也应当取得排污许可证。禁止企业事业单位无排污许可证或者违反排污许可证的规定向水体排放前款规定的废水、污水。

排污许可制度是落实企事业单位总量控制要求的重要手段,通过排污许可制改革,改变从上往下分解总量指标的行政区域总量控制制度,建立由下向上的企事业单位总量控制制度,将总量控制的责任回归到企事业单位,从而落实企业对其排放行为负责、政府对其辖区环境质量负责的法律责任。
排污许可证载明的许可排放量即为企业污染物排放的天花板,是企业污染物排放的总量指标,通过在许可证中载明,使企业知晓自身责任,政府明确核查重点,公众掌握监督依据。一个区域内所有排污单位许可排放量之和就是该区域固定源总量控制指标,总量削减计划即是对许可排放量的削减;排污单位年实际排放量与上一年度的差值,即为年度实际排放变化量。
改革现有的总量核算与考核办法,总量考核服从质量考核。把总量控制污染物逐步扩大到影响环境质量的重点污染物,总量控制的范围逐步统一到固定污染源,对环境质量不达标地区,通过提高排放标准等,依法确定企业更加严格的许可排放量,从而服务改善环境质量的目标。

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1 原理

 

HgI2和碘化钾的碱性溶液与氨反映生成淡红棕色胶态化合物,其色度与氨氮含量成正比,通常可在波长410~425nm范围内测其吸光度,计算其含量.

本法zui低检出浓度为0.025mg/L(光度法),测定上限为2mg/L.采用目视比色法,zui低检出浓度为0.02mg/L.水样做适当的预处理后,本法可用于地面水,地下水,工业废水和生活污水中氨氮的测定.

2 仪器

2.1 带氮球的定氮蒸馏装置:500mL凯氏烧瓶,氮球,直形冷凝管和导管.

2.2 分光光度计

2.3 pH计

3 试剂

配制试剂用水均应为无氨水

3.1 无氨水可选用下列方法之一进行制备:

3.1.1 蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1mL硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50mL初馏液,按取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存.

3.1.2 离子交换法:使蒸馏水通过强酸型阳离子交换树脂柱.

 

3.2 1mol/L盐酸溶液.

 

3.3 1mol/L氢氧化纳溶液.

 

3.4 轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以出去碳酸盐.

3.5 0.05%溴百里酚蓝指示液:pH60.~7.6.

3.6 防沫剂,如石蜡碎片.

3.7 吸收液:

3.7.1 硼酸溶液:称取20g硼酸溶于水,稀释至1L.

3.7.2 0.01mol/L硫酸溶液.

3.8 纳氏试剂:可选择下列方法之一制备:

3.8.1 称取20g碘化钾溶于约100mL水中,边搅拌边分次少量加入HgCl2结晶粉末(约10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改写滴加饱和HgCl2溶液,并充分搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加HgCl2溶液.

另称取60g氢氧化钾溶于水,并稀释至250mL,冷却至室温后,将上述溶液徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至400mL,混匀.静置过夜将上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存.

3.8.2 称取16g氢氧化纳,溶于50mL水中,充分冷却至室温.

另称取7g碘化钾和(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化纳溶液中,用水稀释至100mL,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存.

3.9 酒石酸钾纳溶液:称取50g酒石酸钾纳KNaC4H4O6·4H2O)溶于100mL水中,加热煮沸以除去氨,放冷,定容至100Ml.

3.10 铵标准贮备溶液:称取3.819g经100℃干燥过的优级纯氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000mL容量瓶中,稀释至标线.此溶液每毫升含1.00mg氨氮.

3.11 铵标准使用溶液:移取5.00mL铵标准贮备液于500mL容量瓶中,用水稀释至标线.此溶液每毫升含0.010mg氨氮.

4 测定步骤

4.1 水样预处理:取250mL水样(如氨氮含量较高,可取适量并加水至250mL,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,家数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化纳溶液或演算溶液调节至pH7左右.加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下.加热蒸馏,至馏出液达200mL时,停止蒸馏,定容至250mL.

采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50mL硼酸溶液为吸收液;采用水杨酸-次氯酸盐比色法时,改用50mL0.01mol/L硫酸溶液为吸收液.

4.2 标准曲线的绘制:吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中,加水至标线,家1.0mL酒石酸钾溶液,混匀.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,在波长420nm处,用光程20mm比色皿,以水为参比,测定吸光度. 由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线.

4.3 水样的测定:

4.3.1分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,家0.1mL酒石酸钾纳溶液.以下同标准曲线的绘制.

4.3.2 分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氢氧化纳溶液,以中和硼酸,稀释至标线.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,同标准曲线步骤测量吸光度.

4.4 空白实验:以无氨水代替水样,做全程序空白测定.

5 计算

由水样测得的吸光度减去空白实验的吸光度后,从标准曲线上查得氨氮量(mg)后,

按下式计算:

氨氮(N,mg/L)=m/V×1000

式中:m——由标准曲线查得的氨氮量,mg;

V——水样体积,mL.

6 注意事项:

6.1 纳氏试剂中HgI2与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响.静置后生成的沉淀应除去.

6.2 滤纸中常含痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤.所用玻璃皿应避免实验室空气中氨的玷污.

氨氮的相关知识

  

    一般在做氨氮实验时,首先是取水样10毫升,然后各自加入N3,N2试剂后在放置十分钟就可以比值,但是某些水样在进行了加入N3,N2试剂后就会产生浑浊,沉淀。水样还发红,以此这样出来的数据结果也是错误的,不能进行测定。
    按照经验来判断,水样出现这样的问题,首先要从稀释倍数来判定,zui少需要稀释10倍以上,甚至是100倍,200倍以上,不过具体问题具体分析,不同的水样稀释的倍数当然也不同,不过zui后出来的水样颜色为微黄,澄清为zui合适,出来的结果再乘以相应的倍数那就没问题了。

水样的保存

  

氨氮在线分析仪应用:广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。                                                                              确保测量的高准确度:
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定
■采用德国进口恒温模块,确保电极的工作环境,不受外界环境影响
■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水。其中的精密预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路,与上部主机可以分离。(标配)                                                                       确保产品的稳定性:  
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术
■采样系统采用德国的九通阀技术,彻底摆脱管路的压迫老化
■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定                              大大降低了售后成本:
■原装进口的全世界zui超耐研磨型蠕动泵管
■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏
■存储量为2万条记录,存满后自动将zui早的数据覆盖,掉电数据不丢失
■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位
■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)                        ■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏,中英繁三种界面语言,可互换。
■原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关)
■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样                                           ■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求
■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网

测量方法:氨气敏电极法

测试量程:(0 -10),(10 -100),(100-1000),(1000 -10000)mg/l四档量程可选

检测下线:0.05mg/l

分辨率:  <0.01mg/l

准确度:  标准溶液 <10%;水样<15%

重现度:  < 5% 

测量周期:快速测量<3分钟 ,精准测量<15分钟

无故障运行时间:≧720h/次

量程漂移:±5%F.S.

做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发

校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)

清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)

保养间隔:>1个月,每次约1小时

试剂消耗:每套试剂约358个样

人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印:    预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配)

存储:    2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖zui早数据(可增配4万条数据)

通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议

1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) 

预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了悬浮颗粒堵塞管路(选配)

外型尺寸

770×600× 450(mm)

重量

50kg

电源

AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%

功率

300W

环境温度

5~40℃

环境湿度

≤85%

 

氨氮在线分析仪——拥有完全自主知识产权的氨氮自动监测仪器

  

地沟油快速检测仪

丁当客服:您好,有什么可以帮助您的?

访客:您好,听说贵公司有地沟油检测仪对吗?

丁当客服:有的。

访客:能给我介绍一下吗,什么型号

丁当客服:地沟油/劣质油检测仪,型号Tongor180。详细信息您可参考一下《丁当科技劣质油/地沟油快速检测仪》

访客:现在市场上也有一些地沟油检测仪,你们的这个测得准吗?

丁当客服:您好,这个能测得准的,丁当科技地沟油检测仪检出率可高达90%,对甘油水、老旧煎炸油的检出率更是高达95%以上。

访客:有什么依据吗?

丁当客服:这个是国家卫生部征集地沟油检测仪检测方法的时候,在近800种方案中最终筛选出的三种方法之一,目前为止最权威的检测方法之一。

访客:通过什么原理呢?怎么得出结果?

丁当客服:主要是检测油中的过氧化值,当时这个方法是在卫生部通过认证的,仪器本身的话,使用的是比色法,消除了人为因素的影响,检测更准确。

访客:嗯,有相关资料吗?

丁当客服:有的,您留个QQ吧,稍后我把地沟油检测仪相关的产品信息、地沟油检测仪相关专利和质量管理体系认证证书发给您看一下。

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氨氮的主要来源是沉入池底的饲料,鱼排泄物,肥料和动植 物死亡的遗骸。鱼类的含氮排泄物中约80%~90%为氨氮。当氨氮的积累在水中达到一定的浓度时就会使鱼中毒。如果发现塘水中氨氮超标时,可以使用甲醛、增氧剂、双氧水或过氧化钙,还有微生物菌种等与塘边土混合后投放。 
氨氮超标通常发生在养殖的中后期,这时候由于残饵和粪便的增加,池塘底部的有害物不断沉积,造成氨氮、亚硝酸盐等超标。 

水中氨氮怎么去除?品名: 邦恒-降解氨氮功能菌
原料组成:运用混合技术培养出来的多种嗜氧及厌氧性有益菌群,低耗氧复合芽孢、类球红细菌等,有效活菌数≥800亿CFU/克
产品性状:粉末状 
适用范围:虾蟹、鱼类、海参、贝类、龟鳖、蛙类等各种水产动物。
主要功效和特点:
1、降氨氮效果显著不反弹:本品为活菌,不含任何化学成分,在混合菌群作用下,恶臭的源头物质--氨、氮等难于合成。
2、预防氨氮亚硝酸盐和稳水,保持“肥活嫩爽”。   3、瘦水效果显著。
用法与用量:
本品用少量红糖(糖蜜)浸泡2-12小时效果zui佳。
1、氨氮1.0以下时:50克/亩·米,连用2天,共100克/亩·米。
2、氨氮在1.0-2.5范围内:用量70-100克/亩·米,连用2次。
3、水清瘦情况下,氨氮超标:应配合糖蜜(红糖)和少量肥水产品使用,水肥的情况下可单独使用。zznyjya

4、在氨氮超过3.0以上投料量过大的情况下,应综合治理:停料、
5、预防氨氮亚硝酸盐和稳水,保持“肥活嫩爽”:成功率高达80%以上(5-7天使用一次,用量30-40克/亩·米,水清瘦时配合少量的肥水产品;水肥时,单独使用本品)。  
6、瘦水效果显著:(67克/亩·米)
7、本品配合底改菌连用2天,可有效解决黑水问题(本品50克/亩·米+底改菌67克/亩,连用2天)。
8、对于污泥发黑的鱼塘产生的氨氮严重超标,建议先用过硫酸氢钾底改片氧化底部,再降低氨氨。
9、本品可与元明粉、柠檬酸、粘合剂压成高档生物底改片。
注意事项:
1、不可与消毒剂、氧化剂同时使用,应隔24小时以上。 
2、雨天使用本品效果不明显。
贮存方法:
存放在通风、干燥、无污染的地方,避免与有毒、有害物质混合存放。
净含量:100g/袋
        【保质期】24个月
        【生产日期】见封口或打码处
        【生产企业】郑州邦恒生物技术有限公司zznyjya

 

鱼池水质的测试方法

  

  氨氮标液的贮藏与使用:

  1、滴定液在配制后应按药典规定的[贮藏]条件贮存,一般宜采用质量较好的具玻璃塞的玻瓶。

  2、应在滴定液贮瓶外的醒目处贴上标签,内容包括:滴定液名称、浓度或校正因子、标定日期、标定温度、配制者、标定者、复标者。

  3、滴定液经标定所得的浓度或其“F ”值,除另有规定外,可在3个月内应用;过期应重新标定。当标定与使用时的室温相差未超过10℃时, 除另有规定外, 其浓度值可不加温度补正值; 但当室温之差超过10℃, 应加温度补正值, 或按要求重新进行标定。

  4、当滴定液用于测定原料药的含量时,为避免操作者个体对判断滴定终点的差异而引入的误差,必要时可由使用者按要求重新进行标定;其平均值与原标定值的相对偏差不得大于0.1%,并以使用者复标的结果为准。

  5、取用滴定液时, 一般应事先轻摇贮存有大量滴定液的容器, 使与粘附于瓶壁的液滴混合均匀, 而后分取略多于需用量的滴定液置于洁净干燥的具塞玻瓶中, 用以直接转移至滴定管内, 或用移液管量取, 避免因多次取用而反复开启贮存滴定液的大容器; 取出后的滴定液不得倒回原贮存容器中, 以避免污染。

  6、当滴定液出现浑浊或其他异常情况时, 该滴定液应即弃去, 不得再用。

氨氮检测中的干扰问题

  

  我公司开发的氨氮处理系统通过将氨氮吹脱和吸收塔净化等多项技术组合起来,处理不同浓度的氨氮废水,可以将10000mg/L以上的氨氮废水处理到排放要求。处理后的氨氮浓度在15mg/L以下。是一种能够兼顾流程简单、投资省、技术成熟、控制方便以及无二次污染等特点的氨氮处理系统。传统氨氮吹脱出来的氨气随空气进入大气,仍然容易引起二次污染,我公司在氨氮吹脱塔后又设置了吸收塔,从而使排向大气的空气为净化后的气体,无污染。

吹脱塔处理高浓度氨氮废水
  在实际工程中大多采用吹脱塔。吹脱塔的构造采用气液接触装置,在塔的内部填充填料,用以提高接触面积。调节pH值后的水从塔的上部淋洒到填料上而形成水滴,顺着填料的间隙次第落下,与由风机从塔底向上吹送的空气逆流接触,完成传质过程,使氨由液相转为气相,随空气排放,完成吹脱过程,脱除率达75%以上。低浓度废水通常在常温下用空气吹脱,而高浓度废水则常在加温状态下进行吹脱。
吹脱后的氨气随后进入氨气吸收净化塔,在些塔内使氨气与吸收液产生化学反应,可使气体达标排放、无污染。
  因为每个用户需要处理水中氨氮的浓度、温度及处理水量同,用户在选用时一定要先和我公司,我们会帮助用户选择经济实惠、物有所值的设备。
系统特点与工艺流程
(1):通过组合工艺,能处理不同浓度的废水,氨氮去除率高,处理后达到国家一级排放标准≤15 mg/L以下。
(2):低能耗、低成本,每吨废水的处理成本在5-10元,远远低于传统工艺的处理成本15-25元/吨。
(3):系统产生的废气全部进入氨吸收系统,使整个处理更加环保。
(4):设备内部设计更加合理,解决了低温气候对吹脱效率的影响和长时期运行后填料的堵塞问题。
 (5) :设备采用玻璃钢材质或碳钢防腐材质进行加工,解决了传统设备使用污水腐蚀带来的寿命较短的问题。

 

哈希Phosphax Sigma总磷分析仪维护建议

  

COD消解器需充分了解行业的优劣势

  COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时进行加热。COD消解器达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时进行加热,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,达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的,同时还提高了COD消解器使用的安全性。

  COD消解器特点:

  COD消解器按照国家标准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,COD消解器严格执行方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标,确保可靠精确的分析结果。

  采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时进行加热。COD消解器达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。

  COD消解器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,COD消解器既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。

  仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914—89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,COD消解器可以通过水样的比例稀释来完成测定。

  COD消解器是根据《GB11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》中对化学需氧量的消解要求而产生的实验辅助型消解回流工具。目前COD消解器分为三类,分类主要是根据该装置的出现的时期和装置的优化程度来区分。

  COD消解器主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成,COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对6个或以上锥形瓶回流装置同时进行加热。

  COD消解器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。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成,冷凝管上部分为球形,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,下部分为“毛刺”形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的“冷泡”比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,确保了样品的回流冷却。

  COD消解器是目前国内外最新型的自动回流消解设备。COD消解器适用于化学需氧量(COD)国标法(GB 11914-89),COD消解器在完全遵循国标法的基础上具有节能环保的显著优点,COD消解器升温时间短、省水、省电,操作简单,可靠性高、批处理量大,COD消解器采用金属加热组件,加热均匀,热膨胀系数小,耐腐蚀,经济实用、维护简单、性能可靠。

  COD消解器有四大优点区别于其他消解仪器:

  ①消解加热板,采用金属加热组件,消解均匀,实验效率高。另一方面耐锈耐腐蚀,应用更加便利。

  ②仪器上端的冷却管支架,可以节省实验空间,便于实验的操作。

  ③后风扇+前风扇的设计,后风扇直接将风吹到加热板的锥形瓶上,加速样品冷却,侧风扇沿用传统回流消解仪的设计。

  ④双消解模式和提示消解界面,仪器带两种消解模式,可自动可手动,方便智能。COD消解器的设计生产具有划时代的意义,COD消解器体现了现代高科技与传统的完美结合。

cod消解回流仪产业的最新走势

  

快速测定指南——氨氮

 基本原理

氨氮测定的基本原理是基于被测样品中氨氮与显色剂反应生成有色络合物对可见光有选择性吸收而建立的比色分析法。

技术指标

●  测定下限:0.05mg/L(以N计)

●  测量范围:0.00~10.00mg/L;10.0~40.00mg/L(以N计,分段测量)

应用范围

  用于蒸馏水、饮用水、生活用水、地表水和废水中氨氮浓度的定量测定。

所需试剂   

  • 纯水或者无氨水
  • 氨氮试剂A: 将试剂A1整包粉末溶于10mL纯水中,冷至室温;将试剂A2整包粉末溶于10mL纯水中,然后将试剂A3整包粉末溶于A2溶液中,待长时间搅拌混匀后,再将A1溶液缓慢倒入上述A2 A3混合溶液中,此时溶液恰好为20mL。保存于聚乙烯瓶中,用橡皮塞或聚乙烯盖子盖紧,避光暗处可存放三个月。
  • 氨氮试剂B: 将整包试剂B固体溶于70mL纯水中,搅拌溶解,定容至100mL。可存放六个月。
  • 注意:

    1. 氨氮实验以及试剂配制必须用纯水或者无氨水;配液体时需将瓶中固体全部倒出;配制成液体试剂后均需4℃低温存放。
    2. 试剂A配制后有少许沉淀是正常的。使用前无需摇匀,取上清液进行滴定。

    操作操作步骤

  • 氨氮浓度小于10mg/L的,直接作为待测样品水进行以下预处理;
  • 氨氮浓度大于10mg/L的,先取25mL待测水样原液,置于100mL容量瓶中,加蒸馏水至100mL,作为待测样品水进行以下预处理;
  • 取10mL纯水作为空白样于1号试管中,取待测样品水10mL于2号试管中;
  • 向1号和2号试管中加入1mL试剂B,混匀
  • 向1号和2号试管中加入0.2mL试剂A(取上清液),混匀,静置10min
  • 将1号试管中溶液倒入1cm比色皿中
  • 氨氮浓度小于10mg/L的,选择相应的检测项目  氨氮L,按空白键置零
  • 氨氮浓度大于10mg/L的,选择相应的检测项目  氨氮H,按空白键置零
  • 将2号试管中溶液倒入1cm比色皿中,进行比色定量。
  • 注:试剂配制及实验均需使用纯水或无氨水。

    干    扰

    样品中含有悬浮物、余氯、钙镁等金属离子、硫化物和有机物时会产生干扰,如含有此类物质时,要做适当预处理,以清除影响。

    怎样检测土壤中总氮和有机碳

      


    COD(化学需氧量)对环境的影响
    化学需氧量简称COD,指在强酸加热消解的情况下,以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量为指标,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。COD的多少反映了水中受还原性物质污染的程度,水中的还原性物质包括有机物(为主)、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。COD越高,说明水体受有机物的污染越严重。
    COD可导致一般的水生生物都无法生存,它们就会死亡,但是它们的尸体又无法被充分氧化,就会被一些厌氧菌不完全氧化,从而产生很多有机毒物,比如尸体中的硫元素会转变成硫化氢,氮元素会变成甲胺等,都是些不仅奇臭无比而又有很强生物毒性的物质,进入自然水体后,破坏水体平衡,造成除微生物外几乎所有生物的死亡,不仅危害水体的生物如鱼类,而且还可经过食物链的富集,最后进入人体,引起慢性中毒。生活在这种环境下的人群的健康状态就就会每况愈下.一般高COD的工业废水中都含有很多挥发性刺激性物质,而这些稠环芳香化合物惠长期滞留在人体内,损坏某些特定的组织器官,沉积在肺、肾等重要组织器官,破坏肝功能,造成生理障碍,损害神经系统功能和引起癌症等。
    污水COD的检测目前我国规定用重铬酸钾法,检测数据称为化学需氧量。目前使用COD快速法最为简单,快速。
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