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    在自然的循环中,海洋生态系统是地球上非常重要的循环,这是生态循环不可缺少的。
    海洋是天然水中zui庞大的水生态系统,是具有高盐分的特殊水环境,它的动、植物类群与陆地淡水的有明显的不同。在海洋生态系统中,浮游生物,特别是浮游植物在海洋食物链和食物网中起重要作用.海洋浮游植物的初级生产力是衡量海洋生态系统强弱的一个重要标志。
    海洋中初级生产力的分布是不均匀的,光合作用以上占优势的区域zui旺盛,初级生产力高。在地理位置上,近海、沿海特别是河口附近海区具有优越的环境条件,尤其是优越的水质化学条件。因而初级生产力高,水产资源丰富,适宜海水中养殖;浅海滩的潜力也十分巨大。但沿海地区同时受海水和淡水影响,水体中的盐分、温度和营养物质等自沿岸至近海呈有规律的变化,生态系统亦出现从淡水生态系统、咸淡水生态系统向咸水生态系统过渡的趋势。
    由于沿岸污水的排入,污染物浓度大小由近岸至近海减少,近岸活动的鱼类有向外推移的趋势。所以对于海水的水质检测首先需要专业人员乘船到达监测点位,使用专业采样器,采集表层海水样本,即水面以下0.5米处的海水样本。随后,将采集好的采样器中的海水样品导入采样瓶中密封放好,以便下一步回到实验室进行分析。通常几天后,海水水质检测结果就出来了,然后再将这些结果上报给上级相关部门。
    但是一般情况下海水的COD值是不进行检测的,因为海水中含有的物质比较多,各种干扰物质也不好排除。
 

消解测定一体式多参数水质检测仪主要功能特点:

  

 星晨96通道农药残留快速检测仪XC-NP96产品概述:
   XC-NP96系列高通量农药残留检测仪根据国家标准中胆碱酯酶抑制率法设计,可快速定量检测食品中残留的农药含量。 用于检测蔬菜、水果、茶叶、粮食、水等中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留。适用于各级农业检测中心、生产基地、农贸市场、超市、卫生、环保、宾馆酒店等领域。
星晨96通道农药残留快速检测仪XC-NP96性能特点:
1、5英寸全中文彩色大屏幕液晶显示
2、触摸屏操作,方便直观
3、光源采用超高亮发光二极管,具有低功耗、可靠性高,响应速度快等优点。
4、 采用闭环回路光源自动校准系统,避免了长时间使用,或者外部条件变化导致的光源过强或过弱等现象,保证光源始终工作在zui佳状态。
5、光源预热及恒温管理系统,有效避免漂移,保证长时间测量的稳定性。
6、仪器自动校正 0%及 100%,不需要人工进行此校正操作。
7、8通道光路测量系统
8、 精确的自动进样定位系统,保证测试结果的准确
9、 具有振板功能,振动速度和时间可调
10、具备仪器自检功能
11、USB 通讯结构,方便连接电脑进行数据处理
12、内置微型热敏打印机
星晨96通道农药残留快速检测仪XC-NP96技术参数:
1、光源波长:410nm;
2、检测通道:96 通道同时检测;
3、反应时间:1分钟或者 3分钟任选;
4、检出下限: 0.05~5.0mg (有机磷及氨基甲酸酯类);
5、测试范围:0~3.5A;
6、分辨率:0.001A;
7、准确度:±1%(0~2A);
8、线性误差:±0.1%(0~2A);
9、重复性:±0.005A(0~2A);
10、稳定性:≤0.005A;
11、 存储:大容量存储器,可以存储约300000组测量原始数据;
12、界面:内置嵌入式微型热敏打印机,彩色大屏幕 LCD中文显示。 

星晨便携氨氮总磷总氮水质分析仪XCPN-830D具体测量方案

  

《关于修改〈中华人民共和国水污染防治法〉的决定》(以下简称“修改版”)已由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过,自2018年1月1日起施行。修改要点涉及流域生态、农业农村水污染防治和城镇污泥处置、工业废水治理和地下水污染预防、饮用水安全保障、期限治理和监测数据真实性、环境违法处罚力度等方面,紧扣当下,污染防治力度加大。

十三五水环境管理框架重构,着力构建以排污许可证为核心的环保管理新制度。十三五水环境保护的核心之一,就是构筑以排污许可证为核心的自主排污模式,将排污许可管理制度作为我国点源排放环境管理体系的基础和核心制度。新修订的水污染防治法也是紧跟十三五环保总体构建思路,取消了环保竣工验收,将水污染防治设施是否符合经批准或备案的环评文件要求作为排污单位领取排污许可证的前置条件。

责任考核对象明晰,河长制正式写入水法。修改版新增河长制内容,这是我国水环境治理体系的一项制度创新,着力解决环境治理权力分散、力量不集中等问题,河长制实施过程中党政领导的个人责任也将纳入对其考核当中,看好实践效果

重视农业农村水污染防治、城镇污泥处置。当前我国农业、农村的污染问题较为严重,农业农村水污染防治工作处于薄弱环节。对此,修改版支持农村污水、垃圾处理设施的建设,推进农村污水、垃圾集中处理,要求地方各级人民政府应当统筹规划建设农村污水、垃圾处理设施,并保障其正常运行。

加强工业废水治理,严防地下水污染。工业废水种类繁多、成分复杂,常含有多种有毒物,处理难度大,修改版高度重视,要求排放工业废水企业采取有效措施,收集和处理产生的全部废水;对含有毒有害水污染物的工业废水分类收集和处理,不得稀释排放;工业集聚区要配套建设相应的污水集中处理设施,安装自动监测设备,与环境保护主管部门的监控设备联网,并保证监测设备正常运行;向污水集中处理设施排放工业废水的,要按照国家有关规定进行预处理,达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对于地下水污染,修改版强调严防,要求相关主体采取防渗漏等措施,并建设地下水水质监测并进行监测,严防地下水污染。  

加大处罚力度,拒不改正实行按日连续处罚;上限最高可达100万元;构成破坏环境罪的可以追究刑事责任;情节严重的,可以停产关闭。其中,企业事业单位和其他生产经营者违法排放水污染物,受到罚款处罚被责令改正的,复查时发现其继续违法排放水污染物或者拒绝、阻挠复查的,依照《中华人民共和国环境保护法》的规定按日连续处罚。

水生态问题突出 京津翼水资源应一体化保护

  

前面我们已经讨论了COD、氨氮、总磷、总氮对环境的作用以及危害(详情请见丁当科技新闻列表),那么今天我们接着来讨论一下重金属对环境的危害。

顾名思义,重金属污染即指重金属及其化合物等,对环境和人体造成的危害,而造成重金属污染的主要原因有:重金属矿的开采、污水排放、废气排放以及使用重金属超标的器物等人为因素。随着重金属污染的越来越严重,超出正常范围,重金属污染已经对人类的身体造成了严重的影响。

图:重金属污染

重金属对环境的影响

从环境角度来看,重金属污染主要指铅、镉、汞、砷、铬等的超标排放对环境的影响。这些重金属一旦随着污水和废气排放到自然环境中,由于其在水中不能被分解,在水中容易与其它毒素合成更大毒性的化合物,对水生物无疑是一种灾难性的破坏,最终导致水中生态平衡被破坏。

重金属对人体的伤害

过量的重金属以纯粹形态或者以化合物的形态进入环境中,都会对环境造成巨大的影响,其进入生态环境中会以各种形态存留在,然后积累和转移,如:重金属沉积在水体中,可能会在藻类或者水底泥土中积累,被各种水生物吸收,不但会对水生物本身造成危害,一旦人类食用这些水生物,则会对人体造成各种不同程度的影响,如:汞被人食用之后,会直接进入人体肝脏,对大脑、神经、使力等都会造成极大的破坏;锰过量进入人体的话,会使人甲状腺机能亢进,损伤重要器官。

科技是一把双刃剑,在带给人类经济飞速发展的同时,也会使人类付出惨痛的代价,在当今社会,人类越来越了解生态环境的重要性,痛定思痛之后,人类同样利用科技,解决了许多之前带来的负面影响,如各种重金属合乐彩票app的问世,给人类治理重金属污水提供了良好的有利条件。

水产养殖中PH、亚硝酸盐、硫化氢等对水质的影响

  

氨氮分析仪工作原理

依测试指标的不同,有A、B类型。其中A型运用纳氏试剂比色法GB7479-87;B型运用国标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,具有平稳、灵敏、可靠以及不含汞等优点。氨氮分析仪6大技术特点:

·氨氮分析仪运用独特光路比色系统,使仪器可靠、平稳性有较大的提高。

·氨氮分析仪可进行指标比色曲线的制作、贮存,并或根据不同水体对象进行水质氨氮比色曲线调整。

·氨氮分析仪运用国家指标:水杨酸比色法完成水质氨氮检测,运用国际指标所规范的二氯异三氰酸钠,取代常用次氯酸钠,使试剂溶液含氯平稳性和有效性大大增强(B型)。

·氨氮分析仪重复性误差:氨氮浓稠度为0.01mg/L~0.1mg/L指标偏差S≤0.01mg/L
  氨氮浓稠度为>0.1mg/L~1.0mg/L相对指标偏差Cv≤8%

·分析时间:不大于30min5、数据输入:薄膜开关键盘

·氨氮分析仪准确度:氨氮浓稠度为0.01mg/L~0.1mg/L,绝对误差≤±0.01mg/L
  氨氮浓稠度为>0.1mg/L~1.0mg/L,相对误差≤±10%

·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)。
  技术指标1、检测范围:氨氮浓稠度0.01mg/L~1.0mg/L直接检测;大于1.0mg/L的水质稀释检测

·数据输出:LCD显示,打印机打印

氨氮分析仪检测原理

       氨氮主要来源于动、植物中蛋白质的微生物分解产物,由于其含有毒性,通常在水产养殖业需进行氨氮检测,河水或蓄水池中的氨氮主要来源于农业或民用污染,因此湖泊、 河水、饮用水、锅炉进水、污水以及工业废水也通常进行氨氮测量。

哈纳氨氮浓度合乐彩票app技术指标:

测量范围:0.00to9.99mg/L(ppm)NH3-N

解 析 度:0.01mg/L(ppm)

测量精度:读数±5%±0.05mg/L @ 25°C

单位转换:【NH3 mg/L】=【NH3-N mg/L】x1.214

测量方法:ASTMD1426-92, Nessler 钠氏试剂比色法

光学系统:定制专用接收器暨光源系统

电源模式:1x1.5V电池,在测量模式下,10分钟不用后自动关机

使用环境:0to50°C(32to122°F),RH max95%,无冷凝

尺寸重量:主机尺寸:81.5x61x37.5mm,主机重量:64g

订购说明:

1.HI715

主机,HI715-25 定制专用氨氮(MR)试剂,HI731313H 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721025 定制专用携带盒

2.HI715C

主机,HI715-25 定制专用氨氮(MR)试剂,HI715-11专用NIST氨氮(MR)标准核查组,HI731313H 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721025 定制专用携带盒

哈纳试剂/总氮试剂HANNA-HI94767A-50

  

多参数水质分析仪(总磷、氨氮、溶解氧、pH值,余氯,总氯,) 型号:CN61M/GDYS-7   总磷、
仪器特点:
* 国家标准方法(GB11906-89)
* 检测速度20分钟
* 一次性专用试剂盒
* 可现场定量检测出总磷的含量
,* 测定下限:0.02mg/L
* 测定范围:0.00-1.00mg/L
* 测量精度:5%
氨氮*
测定下限:0.10mg/L
* 测定范围:0.00-9.00mg/L
* 测量精度:5%
、溶解氧、
测定下限:0.1mg/L
* 测定范围:0.0-10.0mg/L
* 测量精度:5%
pH值,
测定下限:PH5.50
* 测定范围:PH5.50-9.00
* 测量精度:5%
余氯,总氯
测定下限:0.05mg/L
* 测定范围:0.00-9.99mg/L
* 测量精度:5%

7个参数
仪器特点:
* 国家标准方法(GB11906-89)
* 检测速度20分钟
* 一次性专用试剂盒

/ :杨
/2517 :张
:栾



 
 

多参数水质检测仪(COD、氨氮、总磷、总氮)

  

垃圾渗滤液处理工艺比选、工艺选择的原则

渗滤液处理工艺的现状评述:以前采用的自然降解净化法因对环境污染严重,已不允许再使用。目前主要采用人工降解净化法,它利用渗滤液的可生化性,通过人工设置的设施、设备,让渗滤液通过厌氧、好氧以及静置、沉淀等方法得到净化,达到有效地消除渗滤液污染环境的目的。国内外的主要处理方案分为:场外处理和场内处理。

场外处理主要指垃圾渗滤液与城市生活污水合并处理,利用生活污水对高浓度的垃圾渗滤液进行稀释,然后进行处理,这种方法可以节省单独设立垃圾渗滤液处理系统的费用,而且可以降低渗滤液处理成本。缺点是垃圾渗滤液的输送造成比较大的经济负担,而且渗滤液所特有的水质特征会对城市生活污水处理厂的运行造成冲击,甚至破坏城市污水处理厂的正常运行。

场内处理主要指渗滤液向库区喷洒,或者在附近建立一座污水处理厂,从经济上考虑不大适合。

垃圾渗滤液的处理是城市生活垃圾卫生填埋工程必不可少的部分,目前垃圾渗滤液的处理方法主要是生物处理、物化处理和土地处理。

土地处理

土地处理主要通过土壤颗粒的过滤,离子交换吸附和沉淀等作用去除渗滤液中悬浮颗粒和溶解成分。通过土壤中的微生物作用,使渗滤液中的有机物和氨氮发生转化,通过蒸发作用减少渗滤液量。目前用于渗滤液处理的土地法主要是回灌和人工湿地。

渗滤液回灌作为填埋场渗滤液处理方法之一,目前在国外已得到广泛应用。据估计,英国50%的填埋场进行了渗滤液回灌。对回灌法的研究国内也有较多,对其去除机理,国内有人作过实验研究,详细研究了渗滤液回灌的影响因素,发现在实验所用的亚粘土中加入一定比例的细砂,改善了覆盖土层的透水性和透气性。当进水负荷为6.6~115g/(m2•d)时,运行两个月,COD去除率可到98%左右。

回灌法在国内一些渗滤液处理中开始生产性应用。人工湿地是近几年出现的一种新处理工艺。对于垃圾渗滤液的处理,国外应用较多。TjasaBulc建造一个450m2的人工湿地对渗滤液处理进行研究,结果发现COD去除率为68%、BOD5去除率为46%、NH3-N去除率为81%、Fe去除率为80%。CraigD.Martin建造一种长度与宽度比为10∶1,深度为0.5m,种植了各种水草的人工湿地,并进行了处理营养物质的研究。

美国纽约州Ithaca填埋场在1989年开始采用潜流式湿地处理垃圾渗滤液。北欧芬兰Escambia的Perdido填埋场在寒冷的气候条件下运行人工湿地系统至今已经有13年的历史,仍然可以正常的发挥功用。挪威、加拿大、英国、斯罗文尼亚和波兰等许多国家都成功地应用了人工还比较少。

土地处理系统多用于城市污水处理,在垃圾渗滤液的处理中的应用比较少,施浇垃圾渗滤液后土壤的养分含量提高,通气空隙增多,土壤的肥力明显提高,但是对于垃圾渗滤液中的重金属和有毒有害物质则无法处理。

渗滤液的物化处理

物化处理方法主要是利用物理和化学手段去除废水中的污染物,其主要运用于渗滤液处理中的方法有:活性炭吸附、化学沉淀、密度分离、化学氧化、化学还原、膜渗析、汽提、湿式氧化等多种方法。和生物法相比,物化法受水质、水量变化影响小,出水水质稳定,尤其对BOD/COD较低而难以生物处理的垃圾渗滤液有较好的处理效果。由于物化法处理费用较高,一般用于渗滤液预处理或深度处理。

活性炭用于垃圾渗滤液处理的状况

利用吸附作用进行物质分离已经有很长的历史,常用的吸附剂有活性炭、沸石、粉煤灰及城市垃圾焚烧炉底渣等。在渗滤液处理中,吸附剂主要用于脱除水中难降解的有机物、金属离子和色度等。用铝土矿吸附渗滤液,有48.93%的有机物被去除。若用生物活性颗粒炭,即在活性炭上驯化培养生物膜降解渗滤液中有机物。实验表明。用生物活性炭吸附处理渗滤液或者高浓度的有机废水具有很大的潜力。

混凝法在垃圾渗滤液处理中的应用状况

用聚合氯化铝和聚丙烯酰胺,复合混凝剂(90%PAC+10%PAM)及试剂A(一种壳聚糖)等4种混凝剂在不同的pH及不同的投加量的情况下,对垃圾渗滤液COD的去除效果进行了比较分析。垃圾渗滤液原液CODCr浓度为3927mg/L。实验结果为,在pH值5.5至8时,复合混凝剂投加量为400mg/L时,对COD的去除率分别为38.63%和37.84%;试剂A在pH为8,投加量为100mg/L时,对COD的去除率达到39.85%。

物化法和生物处理相比,物化法受水质水量的影响程度较小,出水水质比较稳定,尤其对BOD5/COD比值较低,对难以生物处理的垃圾渗滤液,有较好的处理效果。理论上讲物化处理可以去除废水中的所有污染物,所以物化处理一般作为垃圾渗滤液处理中的预处理和深度处理,前期的物化预处理可以去除大部分垃圾渗滤液中的有毒金属离子和SS。物化处理还能去处一些很难生物降解的有机物(腐植酸、富烯酸和卤代烃类化合物),所以物化处理方法又常放在垃圾渗滤液的深度处理中。

国外对于物化处理的方法研究的也比较多,并且多为膜处理、光催化氧化等,比较先进的化学技术的研究。G.Baccmgarten和C.F.Serfriend以纤维过滤膜取代反渗透膜,对渗滤液后处理进行了研究,结果认为前者更经济。Soo-M.Kim等则以经典的Fe2++H2O2反应与紫外光结合,进行渗滤液处理的研究,其COD去除率不低于70%,当光辐射为80kW/m3时可以提高氧化率6倍,当光辐射提高到160kW/m3时,降解速率会提高1倍。

生物处理

垃圾渗滤液的生物处理主要是指依靠处理系统中的微生物的新陈代谢作用以及微生物絮体对污染物的吸附作用来去除渗滤液中的有机污染物的废水处理方法,可分为厌氧和好氧处理两种。国内外用于垃圾渗滤液处理的方法主要有厌氧处理系统、好氧处理系统等处理方法。

zui普遍的渗滤液处理方法包括延时曝气、生物转盘以及曝气稳定塘,这些方法对降低垃圾渗滤液中的BOD5、COD和氨氮都取得一定的效果,还可以去处另一些污染物如铁、锰等金属离子。

目前,国内外处理垃圾渗滤液主要为生物处理方法,生物方法对于易生物降解的废水可以有很好的去除效果,而且工艺比较成熟、运行费用较为低廉。但是对于浓度很高、可生化性较差的有机废水来讲,采用常规的生物处技术难以达到令人满意的效果。垃圾渗滤液中COD、氨氮、金属离子浓度都很高,这些特点均限制了常规的生物处理方法在垃圾渗滤液处理中的运用。

如果在处理系统中提高污泥浓度,延长污泥停留时间,可以提高废水的处理效果。提高污泥浓度可以使系统中污泥负荷降低,提高系统对废水中有机物的去除效果。延长污泥停留时间会使系统中的微生物种群发生变化,有利于硝化菌的生长和驯化具有去除难降解有机物能力的新型菌种。

近年来,国内外出现了一种新型的水处理技术――膜生物反应器(TMBR)。TMBR是膜分离技术和活性污泥法相结合的一种新型水处理技术,利用膜的截留作用使微生物完全被截留在生物反应器中,实现水力停留时间和污泥龄的完全分离,从而保证了系统中维持高浓度的污泥龄很长的活性污泥。由此可见,TMBR对于处理难降解的有机废水和高浓度氨氮废水方面有着很大的优势。

膜法

膜法包括:超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透(RO)等,主要优点是:

一是过滤精度比较高,膜的孔径比较小,特别是反渗透膜孔径一般在0.1μm~1μm,能去除细菌、微生物、溶解盐等。目前在海水淡化,纯净水、高纯水、物料分离、浓缩中广为应用。二是运行不容易受环境的影响,对反渗透影响比较大环境因素主要是压力,温度、进水水质。这些量可以测量,并且可以控制。

但膜技术也有其不足之处主要有:

*,当进水污染物浓度较高时,进水的渗透压就特别高,就需要进水有较高的压力克服渗透压,才能实现物料分离。因此,其在处理污染物浓度较高的废水时其运行压力高,能耗大。特别是对于反渗透,它的运行压力比较高,能耗较大。纳滤系统则相对反渗透系统运行压力低,能耗较小。

第二,也是zui为重要的一方面就是:膜法是一种纯粹的物理分离,因此膜法本身不能消解污染物,它只能把水和污染物分离,而不能降解污染物,更不能实现污染物的无害化和资源化。其分离处理出来的污染物浓度是进水浓度的3~5倍,这种浓溶液比原液更难处理,更容易造成环境的破坏。

正是因为膜法这种特点,使其较多的应用于物料的浓缩,回收,而很少单独应用于高浓度有机物废水的处理,其只能在高浓度有机废水的处理中起辅助作用。且反渗透积累盐分,增大电导率。

厌氧+好氧法+膜法

厌氧处理法以厌氧反应器的应用zui为广泛,目前实际用于生产的主要有普通厌氧反应器、升流式厌氧污泥床(UASB)、内循环厌氧反应器(IC)、厌氧流化床反应器、厌氧固定床反应器(厌氧滤池AF)、厌氧旋转接触反应器以及上述反应器的组合型如厌氧复合反应器(UBF)等;

好氧处理法主要有A/O-TMBR生化反应池法、A/O法,TMBR法、生物膜法等,对于垃圾渗滤液处理,目前常用的好氧法主要为具有延时曝气功能的A/O-TMBR生化反应池与TMBR法。

膜法,特别是纳滤(NF),过滤孔径在1μm,可以去除水中粒径较小的杂质,且运行压力较低。因此,将把它作为终端工艺应用在渗滤液处理工程中,和反渗透膜(RO)结合使用,可以确保渗滤液处理系统zui终出水指标达到循环水系统补充水使用要求。

该工艺在充分利用生化处理能够比较彻底的降解有机物的特点,可以zui大限度的降解污染物,使其减量化,特别是厌氧反应产生的生物气体是一种比较环保的能源,这样就是污染物资源化。同时,利用膜法这种处理精度高的物化处理方法,可以有效的保证出水的水质,特别是对于垃圾渗滤液这种污染物含量较高的废水。

因此,采用该工艺组合处理高浓度的垃圾渗滤液是目前确保出水稳定达标的zui可行技术路线,CODcr、BOD5、氨氮和色度的去除率均很高,完全可以达到国家有关的排放标准。该工艺是目前不管在国外还是在国内应用zui多的,工程经验比较丰富的渗滤液处理方法。

A/O+膜法

A/O法采用较高的污泥浓度,去除90%左右的COD与NH3-N,这种方法在日前的工程实例中可以达到更好的处理效果与更长更稳定的运行效果。

基于以上的评述,本项目拟采用厌氧处理法的工艺。

总体来讲,充分认识渗滤液的特点,结合当地实际情况,尽可能采用先进、稳定、高效的工艺技术至关重要。

垃圾渗滤液工艺选择的原则

应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,真正的彻底的减小、消除污染物对环境的危害。

处理工艺不但能够有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免其对环境的再次污染。

垃圾渗滤液中无论是有机物COD、BOD5,还是NH3—N、色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理组合工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。

根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。

渗滤液处理工艺流程

工艺流程

针对垃圾渗滤液的特点,并结合垃圾处理场的地理位置,经各种处理工艺的技术、经济比较zui终确定工艺如下:

工艺流程说明

垃圾焚烧发电厂的垃圾渗滤液经专用的收集管道汇入调节池,渗滤液经过调节池反应后进入混凝沉淀池。从混凝沉淀中污泥经过管道送至污泥池,出水自流至均衡池,由泵提升进入厌氧反应器中发生反应,然后流入一级A/O。通过一级A/O降解90%以上有机物以及氨氮,然后进入二级A/O处理单元。

二级A/O处理单元的降解其余的有机物以及氨氮。TMBR系统外置于A/O池,实现泥水分离,保证TMBR出水的稳定性。TMBR的产水通过设置在纳滤进水箱后的提升泵增压进入NF系统。NF系统对于二价离子有着很好的截流作用,工程实例表明NF膜对于二价离子的截流可以达到80%以上,同时对于NH3-N的截流效率也有15%左右,保证了系统处理的稳定性,同时也为RO膜组件的长期正常使用奠定了基础。经过NF系统处理后,RO系统的使用寿命可以达到3年以上。

A/O池产生的剩余污泥进入污泥他,经浓缩、脱水处理后的污泥会经过飞灰固化、入炉焚烧、外运。

城市污水排放标准

   对于含氯高的水样可通过加入硫酸汞掩蔽剂而避免干扰,一般情况下,当COD值为50 mg/L以上,氯离子浓度超过2000mg/L以上时,可采用稀释法,用蒸馏水稀释水样使氯离子含量低于2000mg/L,再用本法进行分析。

取3ml混合均匀的水样或经稀释后氯离子含量低于2000mg/L并混合均匀的代表性样品放入洗净的具塞刻度消解管中,然后管中分别加入掩蔽剂3至4滴(确保硫酸汞与氯离子的重量比为10∶1)、专用氧化剂1ml、分析用催化剂液体5ml,摇匀。

将反应管插入消解装置加热孔中,待温度升至设定温度后按消解键,仪器自动定时消解,至15分钟后,取出试管放在试管架上自然冷却2分钟后再用水冷却至室温。

用蒸馏水调节每只试管液体体积至12ml刻度线,摇匀,如有沉淀,需静置取上层清液,置于进样口处,按测量键,根据操作提示,测定样品COD值。

COD传统合乐彩票app和COD消解器的区别

  

总氮分析仪 型号:MW18CM-04/33/34(国产优势)

库号:M342059

zui新推出MW18CM-04型手持单参数智能系列水质分析仪,采用zui新数字处理器,实现one-touch技术,一键完成测定操作,并且有自动校准功能,使用超级简单、方便。内置充电电池保证长达300小时的使用,同时,优化了结构设计,在充分方便使用的同时大大降低了成本,同时可与小型消解器配套使用。使该系列仪器成为各企事业单位首选的普及化水质监测仪表。该系列仪器可以测量多种指标,具体指标见下表
MW18CM-04-33 总氮高 0.5-150.0 mg/L ±8%(读数) 2,6-丁二酮肟光度法
MW18CM-04-34 总氮低 0.0-25.0 mg/L ±8%(读数) 2,6-丁二酮肟光度法
标准配置
试剂1套
消解器1个
电源线1根

用途:环保
历史资料:2010-07-09版本  2010-07-09版本  2010-07-09版本  2010-07-13版本  2010-07-13版本  
产品更多信息


总氮分析仪MW18CM-04/33/34(国产优势)

  

氨氮合乐彩票app带动整个行业发展

氨氮合乐彩票app是我公司引进国内外先进技术而开发的高科技产品,氨氮合乐彩票app采用高性能进口光源,测量精度高、稳定性好的特点,氨氮合乐彩票app解决了各种杂光干扰,大屏幕液晶中文显示,人性化显示界面,操作简单,氨氮合乐彩票app具有储存/防水功能,氨氮合乐彩票app主要部件均是国外进口,应用各行业实验室检测、污水处理、大专院校、科研单位;氨氮合乐彩票app广泛适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水等水中氨氮的测定。

相信不少用户在初次接触氨氮合乐彩票app的时候,在了解其参数的过程中,因氨氮合乐彩票app经常与COD、总磷、总氮等参数一起出现,不免会让用户疑惑,氨氮合乐彩票app是否需要消解?

COD、氨氮、总磷、总氮这四个参数,是污水检测中最常检测的几个参数,而在这四个参数中,氨氮合乐彩票app可以说是个最特殊的存在。COD合乐彩票app、总磷合乐彩票app、总氮合乐彩票app这三款水质分析仪器在测定过程中,需要消解仪的配合使用,而氨氮的测定是无需消解的。

氨氮合乐彩票app中氨氮的测定多采用纳氏试剂比色法,纳氏试剂比色法是一种测定饮用水、地面水和废水中铵的方法。

其原理是:

以游离的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,可用目视比色和分光光度法测定。分光光度法是利用微电脑技术,分析络合物的吸光度,进而计算出水中氨氮的含量,最终直接讲含量值显示在显示屏上。目视比色法测定时,最低检出浓度为0.2mg/L,上限浓度为2 mg/L;分光光度法测定时,最低检出浓度为0.05 mg/L,上限浓度为2 mg/L。本方法已定为国家标准分析方法。

因一些仪器的测定是需要消解的,而有些是不需要配合消解仪使用的,在此提醒广大用户,在购买仪器的时候请一定先了解清楚,cod合乐彩票app价格、氨氮合乐彩票app价格、总磷合乐彩票app价格格等在市场上已经非常稳定了,切勿因贪图便宜而购买了无消解仪的COD合乐彩票app、总磷合乐彩票app、总氮合乐彩票app、氨氮合乐彩票app等水质分析仪器,否则最终因另购消解仪使得成本价增高不说,也耽误了使用进程,切勿因小失大。

氨氮合乐彩票app对于一个新的产品的应用,只要你愿意去不断的试验及深入的了解,成功应用于一家企业必然会点燃整个行业的应用。例如:近一年来,氨氮合乐彩票app迎来了销售的高峰,由于我司拥有成熟的生产经验及完善的售后服务,客户以一传百,从去年我司生产的第一台氨氮合乐彩票app得已应用开始,随着市场的不断扩大、厂家在不断复制,到目前我司生产的氨氮合乐彩票app已超过10套以上,主要分布应用于沿海地区的各大城市。所以说任何一个产品,只要打开一个新成功案例,氨氮合乐彩票app必然会带动整个行业。

氨氮合乐彩票app测定氨氮是需要注意的小细节

  

成都丁当科技有限公司,是国内一家专注于COD快速合乐彩票app的生产厂家,站在客户的使用需求的角度出发,生产的COD快速合乐彩票app目前有三种款式,分别为打印型COD快速合乐彩票app、经济型COD快速合乐彩票app以及便携式COD快速合乐彩票app,下面向大家详细介绍这三款不同类型的COD快速合乐彩票app。

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化学需氧量(COD)是以化学方法测定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够较快进行测定的有机物污染程度的参数,所以COD合乐彩票app在水质监测中发挥在十足重要的作用。

丁当COD快速合乐彩票app三种款式采取的检测原理都是相同的,采用的是重铬酸盐法,符合HJ/T399-2007 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》,具体的原理为: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,经系统处理后直接显示COD含量(mg/L)。

打印型COD快速合乐彩票app的技术参数如下:



便携式COD快速合乐彩票app的技术参数:



经济型COD快速合乐彩票app的技术参数:



根据三种不同型号的COD快速合乐彩票app的技术参数来看,我们可以看出一些区别:

1、打印型和便携式的COD快速合乐彩票app的测定范围都是0-10000mg/L,而经济型COD合乐彩票app的测定范围是0-2000mg/L.

2、经济型和打印型COD快速合乐彩票app配置为16孔消解仪,而便携式快速合乐彩票app含有箱子,配备的为四孔消解仪,同时配置有电源容量为3000mA可充电的电池。

3、打印型合乐彩票app带有测定数据打印功能以及USB数据上传功能,便携式合乐彩票app也可以选配便携式的打印机同时也包含历史数据上传的功能,但是经济型的COD快速合乐彩票app器则不包括有打印功能以及上传至电脑的功能。

4、打印型和经济型COD快速合乐彩票app的包含80条曲线以及1800个储存数据,而便携式的包含有60条曲线及2000个存储数据。

由这三种不同款式的水质合乐彩票app器的区别我们可以判断,如果针对的是实验室的COD含量的测定,我们更推荐打印型的合乐彩票app器,包含有数据存储的功能以及通过USB接口上传数据到电脑,方便进行历史数据的分析,进一步分析水质的情况。而面向于户外的水质监测,则更偏向于推荐便携式COD快速合乐彩票app,带的大容量电池完全可以满足户外的测定,而且更加的方便携带。经济型的COD合乐彩票app则更加适合那些小型企业,价格更低,同时能够满足企业的需求,无需进行历史数据的分析,只是满足在废水排放之前进行数据的准确测定即可。

针对不同的用户需求,我们有着不同款式的适应您的所需的仪器,如需了解更多,请登录公司官网http://www.5117.info/。


总氮指标在污水测定中的重要性

  

生产便携式氨氮总氮水质合乐彩票appXCPN-820D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。
生产便携式氨氮总氮水质合乐彩票appXCPN-820D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中最大者
    总磷: ≤±5%及0.2中最大者
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。

厂家新型实验室总氮合乐彩票app

  

  cod智能消解仪的技术构造

  cod智能消解仪主要用于为检测废水和环境用水中的化学需氧量(COD)、总磷、总氮或其他物质等提供一套完整的样品消解方法。在COD消解管内加入2ml样品,150°C温度下消解2小时,随后即可把样品管移至分光光度计上测定COD指标。cod智能消解仪操作便捷,微处理器数显控制,可程序化设置运行时间和消解温度。cod智能消解仪采用LED显示屏,实时显示运行中的温度和时间等参数,以便操作人员进行监测。

  cod智能消解仪的技术构造

  1、材质构造:cod智能消解仪全模具化防腐蚀性、耐高温材质。

  2、面板按键:cod智能消解仪采用中文菜单,LCD液晶屏显示,可全屏翻页/查看/修改,触摸键式,可根据需要修改温度和工作曲线,cod智能消解仪方便设定消解温度和消解时间。

  3、温度设置:室温~200℃(cod智能消解仪的温度和消解时间可根据用户需要自行设定)。

  4、时间设置:1-199min (到达加热时间cod智能消解仪有声音和光电提示)。

  5、加热功率:600瓦,温度自动控制,防过热保护。

  6、升温时间:10分钟内达到设定温度。

cod标准消解器的消解实验原理

  

水产养殖水质系列仪表

 

    在渔业产业升级的背景下,需要通过调结构、促升级,提高增加高附加值品种养殖规模和养殖模式。利用智能监控管理实现养殖水域环境调控,提高名特优品种水产养殖密度,实现转型工业化水产养殖。

    工厂化水产养殖主要内容是建立一个水体循环的封闭养殖工厂,通过一系列的化学、物理、生物手段对养殖水体进行监测和控制,创造出zui适宜鱼类生长的水体环境。实现工厂化养殖关键是水体循环处理和控制系统,即控制水体温度,pH,氨氮(铵离子),COD,DO溶解氧等具有重要意义的水质参数。

养殖水质监测在线仪表:氨氮、温度,溶解氧,pH值、浊度等。利用在线监测技术,可以及时自动调整以保证养殖水体满足鱼类生长要求。对这些参数自动控制对工厂化水产养殖很重要,有些是通过生物方法进行控制的,比如用生物滤器通过硝化反应转他氨氮,此类参数可以监测,对其进行准确的控制,可以充分体现工厂化水产养殖的优势。

1.温度控制(温度分析仪)

    不同鱼类适合有着不同的生长的温度,在zui佳的温度下,鱼类生长得快,饲料转化效率高,体质强壮,抵抗鱼病能力强。生物滤器的效率也与温度有关系,过低的温度会影响氨氮转化效率,在冷水性鱼类的养殖过程就要考虑温度的影响,但在温水养殖中,温度不是影响氨氮的主要因素。(如三文鱼的养殖,温度很关键。)

2.溶解氧控制(溶解氧分析仪)

    工厂化水产养殖水体中需要有大量的氧气,鱼类的生理活动需要氧气,每吨鱼每天消耗3 kg氧,生物滤器转化氨氮需要氧,如果每吨鱼每天排出1 kg氨氮,要消耗4.75 kg氧;每天直接间接消耗7. 57 kg以上的氧,所以持续不断的为鱼类和生物滤器提供充足的溶解氧(DO)是水体循环处理系统正常运行的必要条件。为了鱼类zui快地生长,DO参数应该保持在水体DO饱和度60%以上或是高于5ppm。。

    在水产养殖过程中,溶氧在不同的时间是变化的,比如说喂食以后,鱼类消化食物会使溶氧量迅速降低,这时就要控制充气泵加大充气量,保证溶氧量。在溶解氧需求减少时,就要减少充气量,以减少充气时间,降低能源消耗。因此,溶解氧自动监测和增氧的适时控制是非常必要的。

    溶氧自动控制过程如下:由放置在水中的溶氧传感器检测水体溶氧,输出给变频器。变频器根据接受到的控制结果改变电流频率,从而控制充气泵或增氧机电机转速升高降低,改变充气量多少,满足溶氧量的要求。

3.氨氮控制(铵离子-氨氮分析仪)

  氮元素是藻类必需的一种常量元素,也是养殖水体中较常见的一种限制初级生产的营养元素,对生产影响很大。在人工养殖池塘的水体中,氮以分子态氮(N2)、无机态氮(NH3、NH4+、NO2-、NO3-)及有机物(如尿素、氨基酸、蛋白质)等形式存在。在生物、非生物及人为因素的影响下,它们在水体中,不断地转化、迁移,不断地进行着动态循环。其中水中以NH3和NH4+离子存在的氮元素对生产影响zui大,NH3与NH4+都是藻类必需的营养盐,几乎所有藻类都能直接、迅速而且优先利用NH3与NH4+。其不利的一面是由于氨态氮的存在抑制藻类对亚硝酸态氮(NO2-)和尿素的利用;而且氨态氮在转化成硝酸盐的过程中还要消耗水中溶氧,尤其是分子态氨(NH3)对鱼类及其他水生动物有很强的毒性,即使浓度很低,也会抑制生长,损害鳃组织,加重鱼病,对养殖和生产造成不利影响。 池塘水体中氨氮的主要来源是池水和底泥中含氮有机物的分解及水生生物的代谢。尤其在高投入、高产出的池塘中人为的大量投饵、施肥使池塘中含氮有机废物数量增加;放养的密度大,生物代谢旺盛,排泄废物氨的数量增多。氨的增加速率大大超过了浮游植物利用极限,至使氨在水中积累。

水产养殖过程中,蛋白质消化的副产物是氨氮,每100磅的饲料能产生大概2.2磅的氨氮,氨氮以两种形态存在与水中,一种是离子态(NHt),一种是非离子态(NH3),非离子态氨氮对鱼类毒性极大,必须将其转化或是清除。

4.pH控制(在线pH分析仪)

    微生物处理去除养殖水体中的氨氮是比较常用的一种经济、有效的方法,即建立一个生物活性滤池,在生物滤池中形成的生物膜上进行硝化反应,能使水中的有毒物质氨氮转化为毒性较低的硝酸盐并从水体中排放出来,达到去除氨氮的目的。硝化过程中主要依靠的是硝化细菌,硝化细菌数量关系到去除氨氮的效果。通过实验证明,pH值直接影响到硝化细菌和反硝化细菌的数量,偏碱性的水质有利于硝化菌群生长。pH值在7.5时,氨氮去除效果能够满足现有工厂化养殖所要求的非离子氨≤0. 05 mg/L,亚硝酸盐≤1 mg/L,硝酸盐≤200 mg/L水平。

 

 水产养殖仪表的效益

渔业养殖水环境实时监控的三种方式,即现场控制基本型、云端无线传输控制专业型、工业化系统管理型(现场显示仪表:单参数pH、温度、溶解氧、氨氮铵离子或根据需求选择多参数水产养殖仪表)。

实施可以从现场型系统开始,随需求增加至云端专业型,当一个行政区域内应用的渔业养殖单位达到一定数量,可由渔业主管部门协调升级至工业化系统管理型。

该项技术的应用,将是水产养殖技术的一场革命,彻底改变过去靠个人经验养殖的历史。通过对水产养殖环境进行定量的数字化管理,提高养殖科学性。

1、通过水体控制,合理增加放养密度,达到增产30%。

2、减少人工使用和劳动强度,提高劳动生产率,降低成本20%。

3、节能减排,精确测量与控制,做到精准增氧、精准投喂、降低饵料投放,节省换水次数与用电量50%。

4、提高产品品质,减少鱼病,增加收益10%。

利用该项新技术,年综合提高收益30%以上。1-2年可以收回投入成本。是一项值得推广的革命性新技术应用。

         

 无线网联原理示意图

 

 

 

 

 

水产养殖合乐彩票app(PH、氨氮、亚硝酸盐)MW18CM-07A(国产优势)\

  

  化学耗氧量cod合乐彩票app运用了zui新的电子机械技术研发的第八代产品。冷光源陈列技术应用,使用光源灯的寿命长达10万小时,化学耗氧量cod合乐彩票app测定参数光路的切换由手动便成为自动切换,消除了人为转动的误差因素。化学耗氧量cod合乐彩票app在实验室、野外快速、准确测量污水的化学需氧量。化学耗氧量cod合乐彩票app是环境监测站、环境工程技术人员、企业实验室的必备实验设备。化学耗氧量cod合乐彩票app主要测定污水中CODCr、总磷和氨氮三个参数,CODCr采用快速消解法,操作过程简单、快速、经济,测定结果与传统滴定法有良好的对比性;总磷采用国家标准规定的钼酸铵分光光度法,运用过硫酸钾将水样中含磷全部氧化为正磷盐从而进行测定,此方法测量准确,化学耗氧量cod合乐彩票app符合水质检测要求;氨氮采用纳氏试剂分光光度法,测量时,被测水样加入试剂时,水样变成黄色,化学耗氧量cod合乐彩票app根据黄色的深浅读取氨氮的值。化学耗氧量cod合乐彩票app适合大、中、小型污水处理厂的水质检测,化学耗氧量cod合乐彩票app可广泛用于工业,化工、环保及制药行业等部门的污水检测,是常用的实验室仪器。

  化学耗氧量cod合乐彩票app特点

  1. 省时,快速法所需时间不到1小时。

  2.可自动调零和1~5点自动校准。

  3.标准光学玻璃样槽互换性更强。

  5.化学耗氧量cod合乐彩票app采用半导体发光器,其光源稳定寿命长。

  6.仪表分辨率达到0.1。

  7.999次测量存储功能。

  8.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询。

  9.可打印实验结果。

  10.全中文菜单,操作简单易懂。

  化学耗氧量cod合乐彩票app是在原恒温水箱基础上新研制的新一代试管恒温仪,化学耗氧量cod合乐彩票app有6只试管孔。适合使用6只反应试管,仪器的加热块采用高密度铝合金挤压成型,具有热容量大、热阻小、加热均匀等特点。化学耗氧量cod合乐彩票app采用智能型数字显示温度,随意设定、 自动恒温、使用方便,控温精度可达到200℃±1℃,设有数显定时装置,用户可在一星期内任意调节计时时间。不锈钢遮光防尘盖,使用试管免封口,试验操作方便快捷,传统恒温水箱试管必须封口,否则水蒸气或水珠进入试管造成污染,给每支试管一一封口即麻烦费时,又影响实验效果。

  化学耗氧量cod合乐彩票app采用快速消解法,化学耗氧量cod合乐彩票app操作过程简单、快速、经济,测定结果与传统滴定法有良好的对比性,化学耗氧量cod合乐彩票app量程0~150mg/L应用于污水处理厂出水的检测,量程0~2500 mg/L广泛用于污水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门的污水检测,化学耗氧量cod合乐彩票app是常用的实验室仪器。

半年涉及总金额超500亿 节能环保产业成经济增长新亮点

  

氨氮:

以游离态的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,可用分光光度法的测定。

   总磷:

在中性条件下用过硫酸钾使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物,该络合物的色度与总磷的含量成正比,可用分光光度法的测定。

    COD:

    水样与特制试剂在消解器中进行快速氧化还原反应,反应后产生三价铬离子,通过分光光度法测定其浓度,从而得出相应COD值。

台式氨氮水质合乐彩票app的简述/

   “你们的多参数水质合乐彩票app为什么只能测三个参数?”“多参数水质合乐彩票app都能测定哪些参数?”“COD合乐彩票app和氨氮合乐彩票app能改装成多参数水质合乐彩票app吗?”在水质检测仪器销售的过程中,说此类问题是屡见不鲜,今天我就对这些问题一一作答。
多参数水质合乐彩票app的定义
其实,只要说到“多参数水质合乐彩票app”这个名词的人都明白,从字面的意思就知道,该类水质检测仪器是一种不止测定一种参数的水质合乐彩票app,呵呵,我说的有些拗口哈,不管怎么样,是那个意思就行了。但大家不要对此太纠结,多参数水质合乐彩票app只是一个泛称,它没有固定的标准。许多仪器,如COD氨氮合乐彩票app可被称为多参数合乐彩票appCOD氨氮总磷合乐彩票app也可被称为多参数合乐彩票app,这样大家应该明白了吧。图:多参数水质合乐彩票app分类
我们的多参数为什么只能测三个参数
其实经过上面多参数水质合乐彩票app的定义我们就明白了,问这样问题的,肯定是一些问及COD氨氮总磷快速合乐彩票app氨氮总磷总氮合乐彩票app等诸如此类仪器的客户,同样从名字上就可以看得出来规律,此类水质检测仪器都有一个共同特点,那就是只能测定三个参数,也就是平时所说的三参数合乐彩票app,如COD氨氮总磷合乐彩票app又可被称为COD氨氮总磷三参数合乐彩票app,此系列水质检测仪器,仅仅是多参数合乐彩票app的一个分支罢了,所以对这点无需纠结。
多参数能测定哪些参数
在现如今的水质检测仪器市场上,最常用的实验室水质检测仪器,使用的原理为比色法,此法是利用不同波长的光源,透过经特殊化学工艺处理过后的水样,根据化学和光学物理原理,得出水样的透光度,由微电脑对水体中各个参数的透光度进行计算分析,最终得出各种参数的含量。所以理论上,凡能通过比色法测定出的参数,都能测定。图:便携式多参数水质合乐彩票app
多参数水质合乐彩票app能测定多少参数 现市场上最流行的实验室多参数水质合乐彩票app,多采用的是四通道比色光源,因参数的不同,所采用的光源波长不同,因此,当参数所采用的光源波长不同时,最多能测定四个参数。当然,测定的参数个数也可根据通道数的增加而增加,具体就看每个厂家的技术标准了。
还有一种情况,就是不同参数可以采用相同光源波长的情况下,如COD合乐彩票app、氨氮合乐彩票app、总氮合乐彩票app、硫酸盐合乐彩票app这四款合乐彩票app,采用的是同一个波长,此时COD、氨氮、总氮、硫酸盐四个参数可以共用同一个通道,剩下的三个参数可以使用另外三个通道。
总结起来说就是,多参数水质合乐彩票app能测定的参数个数,是根据仪器通道数和参数采用波长的不同所共同决定的。理论上来讲,若多个参数可采用同一个光源波长,那么多参数水质合乐彩票app的参数测定个数是无上限的。

大力保护环境 防止水体污染

  

荔枝湾涌,位于广州市荔湾区龙津路到多宝路一带。流经粤剧艺术博物馆、西关大屋等古建筑群,属于广州十大景点之一的风景名胜景区。历史上的荔枝湾,“广袤三十余里”每当“荔枝红熟”,绿树丛中,如缀如缯,游人乘画舫泛舟溪中,歌吹相鉴”,是广州市历史悠久的风景名胜。素有“小秦淮”之称。上世纪四十年代,随着广州城区的扩展。城市人口逐渐增加,水系的各条支流被填平变成街道,荔湾涌的名称一度成为历史。

2010年广州亚运前夕,为了向中外游客展现传说中的西关风情。荔湾区果断决定,实施荔枝湾第一期工程。这一阶段使用的资金约1亿元,将藏在泮塘马路下743米长的一部分荔枝湾涌进行开挖复涌。河涌引进荔湾湖湖水,并在沿岸增建仿古建筑。翻新和粉饰景区周围的民居,来重塑荔枝湾风光。

由于种种原因,荔枝湾在亚运复涌以后。每逢遇到大雨就会导致周边居民区受到水侵,大雨后,荔枝湾涌的水面还会夹 杂着不少垃圾与秽物,乌黑的河水被网民揶揄为“黑龙江”、“芝麻糊”这在某种程度上影响了出行和市容景观。

企业要把工程做好,为政府解困

据了解,该项目是通过在荔枝湾涌,粤剧博物馆治理段末端设置挡水坝及潜水泵。将河涌水经潜水泵提升引入超磁水体净化站,经超磁处理后在河涌上游重新排入,实现快速提高水体透明度。同时,河涌内他们在河涌中投放微生物进行修复,并通过水底复氧、生态浮岛等水体原位生态修复措施,持续提升水体的自净能力。目前项目已投入近600万元。在记者和相关工作人员了解的过程中发现,这六百万的治水经费是由海森环境独家出资。当时我们了解到,今年广州市重点治理七条黑臭河涌有五条早荔湾区,区政府治水压力大。而我们公司有这样的治水技术,于是就毛遂自荐。自筹资金、自担风险 ,大胆选择在荔枝湾粤剧博物馆段建立样板工程,一示治水的技术和决心。该公司负责人欧阳志红说,企业的发展离不开政府的支持,同样,企业也应该主动为政府承担风险。当时承担这项工程并不没有什么实际的经济利益,只是希望能够通过这个项目,咋夹缝中球生存强化“海森环保”的去也声誉和形象。

此前,广州市水局局长龚海杰曾到现场了解工作情况,充分肯定该项目取得的实际治理效果,在这么狭窄的作业空间里,完成庞大的设备搬运和安装,施工难度确实很大。海森不但做到了,而且工程规范,实属不易。并表示,这种服务运营模式能够有效保持河涌的治理效果,值得推广。

除了广州市水务局外,广州市下辖给区水务局也都纷纷前往荔枝湾涌整治工程进行视察。11月17日,黄浦区水务局局长谢鸿滨黄浦区水务局副局长桂红艳、黄浦区水务局总工程师伍卓威、黄浦区水务局给排水管理科、河涌管理所、水务设施管理所等相关负责人。会同荔湾区水务局和农业局局长张继东等一行人,到荔湾区河涌综合治理示范工程--地铁A涌、荔枝湾、荔枝湾公园等地进行调研工作。同日,海珠区住房和建设水务局局长陈伟峰也到现场进行调研。陈伟峰对该公司“超磁净化原理”显示效果予以高度评价认为这套设备对应急工程起较大效果,,占地面积较小,很适合城市黑臭水体应急工程。谢鸿滨表示将借鉴荔枝湾河涌综合治理的成功经验,全力以赴投入到黄浦区河涌的治理中。持续推进河涌治理工作。

由于水体改善,记者在现场见到,不少市民带孩子来到河涌附近玩耍。当记者问及附近的水质变化时,附近的居民表示,现在的水质比以前改进了很多了。 以前走过都会有一股气味,都不敢走过来。还有居民表示,这里附近景观那么多,不治理好就浪费了。

水质治理,街坊须疼惜

河涌治理好,受益最大的莫过于附近的街坊了。开门见绿,相信是一众街坊向往的事情。但是,记者在采访过程中亲眼看见,在河涌旁边的居民楼上,一个一次性的饭盒从天而降在洁净的水上。工作人员表示,这是经常有的事。这里是老城区,很多房子都已经租出去了。有些人素质比较差,就把垃圾直接扔下来。工作人员说道,他们每天都会清理这样的垃圾20-30袋。即使是早晚两趟的清理船打捞,也都没有办法保证河面上没有这样的垃圾。施工方已经与城管进行沟通。,对相关住户提醒多次依然,没有办法解决目前的问题。

只能等周边的清拆工作完成了,工作人员无奈地说。除了提醒周边居民不要乱丢垃圾外,“海森环保”主动与广州荔湾区科学技术协会合作。通过橱窗、宣传册等方式,向市民宣传环保理念,倡导绿色生活。

恢复河涌自净是治水的必要手段

河涌问题困扰广州多年,有关注此问题的专家表示,目前广州治水已开始逐渐融入海绵城市概念强调生态修复和河涌自净功能。此前的黑臭水体治理很容易陷入整治--污染--再整治--再污染的恶性循环。一方面,由于污染源未等到遏制,整治好的河涌经常会被再次污染。另一方面,目前国内大多数城市对河涌治理采取一次性工程模式,但工程完成验收后。但不管水质能够保持多次时间。

这次的修复工程使用人工净化和生物净水的方式进行治理,在一定的程度上提升了河涌的自净能力。专家建议,政府采用按效果付费的新形成。采用政府采购维护服务模式持续净化污染水体,达到长治效果。

同时,治水专家亦坦言,无论是生态清淤、人工增氧还是原位修复,对水位的治理始终提留在末端。如果不扎实地完成截污,各种污染源未能得到遏制,光是把污水变清最终也只是治标不治本的。

河涌治理是一项系统工程,在技术优势的背后是海森人强烈的社会责任感。他们以“重塑岭南水城,保护生态环境。”为己任,以“促进城市生态建设,提升城市形象品味”为目的,在治水的同时,宣传环保知识。带动周边居民,为消除黑臭贡献力量。引用龚海杰的话,“广州有这样好的环保公司实在令人感到高兴” 。

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近日发现在线监测数据造假的问题|在线水质监测仪器

  

 

戴安离子色谱仪检测氨氮含量

使用离子色谱分析地表水、地下水、饮用水源等水中的氨氮,以甲磺酸为流动相可同时检测其他阳离子,氨氮定量范围为0.04~15mg/l。


氨氮(NH3-N)属于营养盐,鱼类对水中氨氮比较敏感,氨氮含量高时会导致鱼类死亡。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,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。测定水中氮化合物 的此种形态,有助于评价水体被污染状况。


氨氮的测定方法,目前通常有纳氏比色、气相分子吸收、苯酚-次氯酸烟比色等,光度法的测定范围为0.02-2mg/l,干扰因素较多,操作比较繁琐,须配 制多种试剂,包括一些有毒试剂,存在测定后废弃物安全处理的问题。气相分子吸收光谱法是将氨和铵盐氧化成亚硝酸盐来测定氨氮的,所以水样中的亚硝酸盐需要 计算出结果予以扣除,而且氧化剂会把水中的有机胺也氧化成亚硝酸盐,还需预先分离除去。

       

氨氮在水中以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在,两者组成比主要取决于水的pH值,采用离子色谱法,流动相为酸性,氨氮全部转化为铵盐形式,不 需调节pH值。对比较干净的水样,如地下水、饮用水源可直接进样测定,操作简便,一次进样可同时检测其它阳离子,提高了分析效率。对方法检出限、回收率、 精密度等指标进行了考察。


实验部分


主要仪器与试剂


离子色谱仪:戴安离子色谱仪ICS-1500型,配有Dionex Ionpac CG 12A阳离子保护柱(4× 50mm),CS 12A阴离子分离柱(4×250mm),CSRS 300型化学抑制器(4mm),美国戴安公司;

移液器:P10ml,法国吉尔森;


钠、氨氮、钾标准溶液,氨氮标样均来自环境保护部标准样品研究所(IERM),标准溶液质量浓度均为500mg/l,氨氮标样编号为200541;

试验用水为超纯水 (电阻率18.25 MΩ /cm)


色谱条件


用10mmol/l甲磺酸等度淋洗,淋洗液流速为1.0ml/min,柱温保持在30℃,进样体积为25ul ;以保留时间定性,峰面积定量。样品采集后保存于洁净的聚乙烯瓶中,进样时经加装在针头的0.2um滤膜后注射入仪器。


结果与讨论


工作曲线


用水将钠离子、氨氮、钾离子标准储备溶液稀释成浓度均为0.10、0.50、1.00、2.00、5.00、10.00、15.00mg/l的系列混合标准溶液,进样分析得到不同浓度与其相应的峰面积响应信号值,色谱图如图1所示,三种离子可较好分离。



氨氮工作曲线如图2所示。拟合时都不包含原点。钠、钾采用Linear线性拟和标准曲线,线性相关系数都达到0.9999,截距绝对值均略小于0.03, 可是氨氮采用线性拟和效果并不好,线性相关系数仅为0.992,曲线方程为y=0.1775x+0.0826。而采用Quadratic二次曲线拟合得到 工作曲线方程为y =-0.0041x2+0.2347x+0.0225,相关系数为0.9998,相关性、斜率、截距均优于线性拟合,表明氨氮更适于采用此种曲线拟合方 式,后续试验均以此工作曲线计算氨氮浓度。


精密度及定量范围


将工作曲线中10mg/l的标准溶液重复进样9次,氨氮保留时间为7.920~7.933min,保留时间的RSD为0.06%,峰面积为1.92~2.01 μS?min,峰面积的RSD为1.24%,由此可见方法的精密度较好。


参考EPA SW-846,按照全程序操作步骤重复9次空白加标试验,加标量为预计方法检出限的3~5倍,计算测定结果的标准偏差,采用98%置信度,查t-分布临界 值表得t(8,0.02)=2.896,那么M.D.L=2.896×S.D,方法的定量哦下限RQL为4倍的MDL,计算出氨氮及钠钾的检出限如表1所 示



在0.04~15mg/l之间可对氨氮定量。目前施行的水质的国标中以集中式生活饮用水地表水源地标准[2]中Ⅰ类水质要求zui为严格,对氨氮的限值为 0.15mg/l。由试验结果可知,方法的定量下限0.04mg/l低于Ⅰ类水质要求,所以方法定量下限可满足水质监测的要求。


准确度测试


氨氮标样200542的浓度为1.50 ± 0.07mg/l,将标准溶液按要求稀释25倍,平行进样均值为1.55mg/l,在质控范围内。加标试验样品采用氨氮标样,两次加标,每次加标测量4 次,测量值减去1.50为测得值。氨氮回收率及测得量的批内标准偏差如表2所示。由试验结果可知氨氮回收率为99.2~ 103%,在3倍RSD(批内)之内,满足QA/QC要求。


此外,对同一环境水样采用离子色谱与纳氏光度法[3]检测,样品浓度分别为0.95mg/l和0.90mg/l,标准偏差为2.7%,小于5%的质控要求。所以此法可适用于地表水、地下水等比较干净的水样的水质监测,对于含有机物废水可考虑经串联的预柱处理后进样检测。


结论


采用离子色谱法检测的方法检出限低于现行的国标中对氨氮的限值,可满足监测工作的需要,方法精密度也符合QA/QC要求。与传统的测定方法相比,离子色谱法具有如下优点:简化测定环节,降低手工劳动强度;溶剂消耗少,避免了使用一些毒性较大的试剂,符合清洁生产理念;水样用量少,灵敏度高,测量范围 宽。


户外水样污染检测控制方案LB-CNPT(B)COD氨氮总磷总氮

  

(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

   近年来,微波消解技术在我国得到了广泛的推广,市场上的产品选择也越来越多,国外厂家与国产品牌之间的竞争态势也越来越明显。我们在论坛上一方面看到广大用户对国产品牌支持的呼声很大,另一方面也看到国外厂家对国内品牌时有贬低之辞,以及国内厂家之间也相互拆台,从而让很多用户对国产微波消解怀有不信任感。实在国内微波消解技术历经二十年的发展已经取得了长足的进步,无论从品种、性能和应用方法上都完全能满足国内各行业用户的需要,某些型号的性能特点也可与国外同类产品相媲美。我们应该站在公正客观的态度上对国内微波消解技术的现状与远景及其对我国分析测试技术的贡献作一个正确的熟悉。

国内微波消解技术起源于二十世纪八十年代,当时国外微波消解也刚起步不久,卖到中国的都是天价产品,国内市场难以接受,于是在当时的上海和北京几乎在差未几的时间都迈出了将民用微波炉改装为国产微波消解仪的*步,奠定了国产微波消解技术的基础。这些产品以其低廉的价格和实用的性能,让很多国内的用户有机会尝试到这一技术所带来的上风和方便。经过二十多年的发展演变,国产微波消解技术发生了重大变化。

选购国产微波消解仪不容忽视的一点,那就是操纵的便利性

很多用户在选择微波消解仪器时只注重安全性,忽略了操纵便利性。实在,大家都明白,用微波消解不就是图个方便嘛。假如仪器操纵太复杂,工作环境和状况得不到改善,同时运行用度高昂,那对我们的样品前处理工作也不会提升太高的效率。不同的厂家对仪器和消解罐采用不同的控制技术和结构设计,从而导致了不同繁简程度的操纵方法,用户在选择时不应盲目追求技术参数的差别不大的数字高低或小数点后多一位少一位,而更应从不同厂家的设计原理上往体会其操纵的便利性。实在,微波消解在仪器的选择上还普遍存在这样的误区,大部分人以为消解反应罐越多越好,仪器国外的就是zui好的。殊不知,仪器在操纵的时候,反应罐的数目越多操纵程序就越复杂,固然仪器消化的时间不长,但冷却、清洗、卸装测控系统极为耗时,致使炉腔利用率一直偏低,因此,我们除了对仪器性价比的判别外,还需从操纵的便利性进行衡量。同时从售后维护和产品保修来看,国外产品因诸多销售流程的原因使得操纵者在维修时用度很高,备件周期较长,若等不到备件干着急,对用户的工作也会带来很多不便。

废水检测处理之水质标准

  

  根据“十三五”北京水务规划,截至2020年,全市用水总量将控制在43亿方以内,再生水利用量将达到12亿方;全市污水处理率达到95%以上;消除全市范围内黑臭水体。更为值得注意的是,自水环境区域补偿制度落地以来,北京进一步落实了各区政府治污责任,层层传导压力,正逐步构建起上下游配合、各区协同治水的新局面。

  近日,来自北京市水务局的公开消息称,2015年,北京各区应缴纳水环境区域补偿金总额为13.6亿元。其中,共需缴纳跨界断面补偿金为9.7亿元,污水治理年度任务补偿金3.9亿元。

  早在2014年,北京市人民政府办公厅印发了《北京市水环境区域补偿办法(试行)》(以下简称《补偿办法》),并于2015年1月1日开始实施。《补偿办法》主要对各区跨界的断面水质达标情况,和污水治理年度任务完成情况进行综合考核,而水环境区域补偿也相应包括跨界断面补偿和污水治理年度任务补偿两部分。

  其中,跨界断面补偿是指在北京区与区交界处河道设置水质监测断面。简而言之,当上游地区河水跨过断面流到下游地区,如果经过监测,其断面水质不达标,那么上游区政府就要缴纳跨界断面补偿金。而对于污水治理补偿金的统筹与分配比例,实行跨区污水处理的区或区域与其他区或区域不尽相同,既有由市级统筹,用于农村污水处理、黑丑水体整治的情况,也有主要用于本区水环境治理项目建设及污水处理设施建设运维的情况。

  公开资料显示,2016年1月到8月底,北京应缴纳水环境区域补偿金总额为8.6亿元,其中跨界断面补偿金为5.6亿元,污水治理年度任务补偿金为3.0亿元。

  2018年底北京基本告别黑臭水体

  两年多以后,北京将与让人观之不悦、闻之不喜的黑臭水体说“拜拜”。北京市水务局副局长潘安君公开表示,“十三五”北京水务规划各项工作进展顺利。1至8月份,全市公共供水总量9.03亿立方米,较去年同期增长了0.47亿立方米;城镇污水处理量为9.87亿立方米,比去年同期多0.35亿立方米。

  北京正在力争从源头上削减污水直排。今后,北京将以中心城、城市副中心、城乡接合部、重要水源地村庄和民俗旅游村庄等为重点,以截污治污为核心,加快污水收集处理和再生水利用设施建设。

  此外,北京还要加快水系连通及循环工程建设。建设南水北调与五大水系连通工程,增加清水补充。增加河湖生态水量,增强水体流动性。结合城市副中心建设,实施北运河通州段综合治理,2020年重要河段水质主要指标力争达到地表水Ⅳ类,恢复历史漕运河道景观。

  特别值得一提的是,为进一步完善水环境管理手段,健全激励约束机制,补齐治污“短板”,北京创新体制、机制,建立了水环境区域补偿制度。《北京市水环境区域补偿办法(试行)》自2015年1月1日起试行。《补偿办法》对各区跨界断面水质达标情况和污水治理年度任务完成情况进行综合考核,实施“谁污染、谁治理”“谁污染、谁补偿”的原则。

  跨界水质变差 上游政府“买单”

  是的,如今的北京正按照“谁污染、谁治理”“谁污染、谁补偿”的原则,建立起了水环境区域补偿机制,上游来水经过本区出境时水质变差,每变差1个水质功能类别,都要按照每断面每月30万元的标准补偿下游区。

  据统计,2015年度北京市各区应缴纳的跨界断面补偿金为9.7亿元;今年前8月这一数字达到5.6亿元。“让产生污染并治理不力的上游区对下游区给予经济补偿,避免了以往‘以邻为壑’的局面,激发了各区治污的积极性,形成了上下游各区齐抓共管的工作格局,对推动北京市水环境的治理能力具有重要意义。”潘安君进而指出。

  事实上,水环境区域补偿包括跨界断面补偿和污水治理年度任务补偿两部分。目前北京共设置监测断面83个,基本覆盖了全市主要河道的支、干流。如果本区发源的水流跨界断面出境时水质不达标,或者上游来水经过本区出境时水质变差,其浓度相对于该断面水质考核标准,每变差1个水质功能类别,都要按照每断面每月30万元的标准补偿下游区。

  当跨界断面出境污染物浓度小于或等于入境断面该种污染物浓度,但未达到该断面水质考核标准时,其浓度相对于该断面水质考核标准每变差1个水质功能类别,补偿金标准为15万元/月。据介绍,去年净缴纳补偿金最多的3个区为丰台区1.58亿元、朝阳区1.09亿元、顺义区1.06亿元。

  取得哪些效果?

  那么,补偿资金如何使用?

  “上游区政府缴纳的断面考核补偿金全部分配给下游区政府,下游区政府获得的断面考核补偿金应用于本区水源地保护和水环境治理项目,以及污水处理设施及配套管网、相关监测设施的建设与运行维护等工作。”潘安君表示。

  北京环保局水环境管理处处长韩永岐补充道,2015年的补偿资金已按市财政结算实施细则拨付到各区的财政局。据他们了解,各区的水务部门和环境部门开始用这笔资金进行农村水环境整治、畜禽养殖污染治理等。值得一提的是,北京还把补偿金使用权下移到乡镇这一级。

  而《补偿办法》实施后,各区严格落实属地责任,全面排查排污口,严格监管污染源,减少了入河排污总量。通过缴纳补偿金、内部通报等多种措施,各区政府加快完善本区水污染防治体制机制,将治污压力向下传导到基层。朝阳、海淀、大兴、通州等区开始实施跨乡镇河道断面考核制度,将乡镇保护水质的责任落到实处,实现了责任的下移。

  韩永岐说:“我们在落实区域补偿时,环保、水务部门制定了考核断面位置、考核标准、检测方法、资金核算和拨付细则等制度,促使项目尽快落地。”为保证公平公正,北京市环保局通过招投标方式,确定了3家社会化第三方检测机构承担采样和监测工作。对83个区县跨界断面开展了采样监测,原则上每周采样监测一次,并明确各环节的操作规范、质控要求和数据争议的解决办法,保证断面的数据能公正公平地反映现状。

  韩永岐表示,区域补偿通过一年多的实施,取得了比较好的效果。按北京市总体要求,他们正在对2015年开始实施的《补偿办法》做进一步修改和完善,准备明年继续把它落实和推广下去。

南水北调中线渠首建成水质自动监测站

  

一、用途

控制分析仪进行定周期分析测试。

二、功能

1)通过RS485接口控制TreCon UNO氨氮分析仪进行定周期测试。周期可设定:0.5,1,2,3,4,6,8,12,24,OH。

2)该控制器可以通过外部触发信号来实现启动氨氮分析仪,触发信号类型:无源开关量

3)提供24V开关量一组,可以用于水泵等外部设备的控制。

三、工作流程

1)自动定周期测试。

通过按键设定好分析周期,仪器将按照分析周期来执行测试,每天8:00为每个周期的起始时刻。

2)外部信号触发启动

通过外部触发信号可以实现仪器按照触发指令启动。当触信号闭合时仪器将启动测量。

3)控制器板载一组24V开关量,可以用于控制水泵等设备。改开关量在每次氨氮分析仪启动测试前指定时间内闭合,指定闭合延时后断开。

四、安装调试

1)连接RS485接口和仪器,接口中间位置为A,靠近单片机芯片的接口为B,靠近电池位置的接口为地线(GND)。注意A,B和地线连接一一对应。

2)安装外部控制24V开光量,靠近电池安装位置的接口为+24V,同组的另一接口为0V接口

3)按需要安装,外部触发启动开关量信号线。

4)安装24V电源线,注意正负PCB上有标识

5)打开分析仪电源,设定仪器RS485属性为slave状态

6)设定仪器测试间隔为30分钟,并关闭AutoFlow选项。

7)初始化:

未初始化的电路板需要初始化才能工作。初始化过程:连接好控制板和仪器,打开仪器和控制板开关,90S以后按一下校时按钮,如果数码管轮流显示时、分、秒,则校时完成,否则继续按校时按钮。连续按“仪器测量延时调节”按钮从00一直调节至20,“仪器测量延时调节”按钮初始化完毕。连续按“间隔设定”按钮从0.5一直调节至00,“间隔设定”按钮初始化完毕。连续按“24V开关量预启动延时”按钮从00一直调节至06,“24V开关量预启动延时”按钮初始化完毕。全部初始化完毕,首次初始化全部完毕以后控制电路会自动保存设定,工作过程中断电不会影响控制器设定,来电时仪器自动按照之前存储的设定参数工作。

8)按需求设置通过按钮设置各个工作参数。

德国WTW 氨氮,硝氮二合一在线传感器测量原理



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