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  标准COD消解器的人性化设计

  标准COD消解器是依据国家有关标准精心研制,采用数字化设定来控制加热温度,标准COD消解器与其他同类产品相比具有升温速度快、温度恒定均匀、操作简单、稳定可靠之优点。标准COD消解器广泛用于环保、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测。下面标准COD消解器厂家就简单介绍一些标准COD消解器的性能。

  1.标准COD消解器安全可靠:防喷罩采用高透明隔热进口材料,标准COD消解器保障实验安全可靠性;

  2.中文显示:大屏幕液晶中文显示,人性化菜单设计,操作人员可迅速掌握标准COD消解器操作方法;

  3.宽范围参数:消解温度、定时时间可大范围自由调节,提高标准COD消解器通用性;

  4.智能加热:消解时间到达自动停止加热。可预设开机加热时长,到达预设时间自动停止加热,节省能耗;

  5.延时保护:标准COD消解器可预设开机加热时长,到达预设时间自动停止加热,节省能耗;

  6.智能消解:水样放入后进入等待状态,当温度上升至设定消解温度后自动开始计时,标准COD消解器用户一键轻松计时;

  7.双温区加热系统:可同时消解两种指标不同温度水样,节省时间。

标准COD消解器达到节能、提高效率的目的

   COD合乐彩票app利用高温密封催化消解,利用单色光作比色测量,仪器小巧,方便携带,自带锂电池,可不用外部电源且消解、比色使用同一支管。

  COD合乐彩票app人性化设计精巧,测量操作简捷快速,有效提高了COD测定的经济性和安全性,降低了污染危害。ET99718是一款具有全量程水和废水COD测量的专用仪器,广泛应用于科学研究、高效实验室、环保监测部门和各种应急检测。

  *采用重铬酸钾法(K2CrO7)测定化学需氧量(COD),符合国际标准规范。

  *微电脑专利技术,人性化设计,操作简捷,液晶屏幕数字显示。

  *COD合乐彩票app16组数据存储,随时调阅,优良的GLP功能。

  *COD试剂符合Standard method 5220D方法和US EPA 410.4标准,具有准确性高,稳定性高,便捷高效,易于保存等特点。

  *三种量程试剂,用于不同水质: COD LR 量程0-150mg/L; COD MR量程0-1500mg/L; COD HR量程 0-15000mg/L

  *COD合乐彩票app具有用户校准功能,确保测量准确可靠。

  *ET99125消解反应器,具有25孔设计,可同时消解多个水样,依据操作规范选择温度和消解时间。设有70,100,120,150°C。

  *四档温度选择;30,60,120min和持续加热四档时间选择。

  COD合乐彩票app多种操作模式供用户灵活选择:自动操作模式,半自动模式,手动操作模式。显示测量结果后,可以将数据存储在仪器中,以便随时查阅,可存储包括测量项目,测量数据,测量时间,存储编号,COD合乐彩票appID等详细信息。选购HI92000数据软件,即可将仪器与电脑进行连接和数据传输,便于系统化数据管理分析。



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COD合乐彩票app微回流测试法的完整分析方案

  

余氯根据形式和消毒活性分为游离余氯和化合余氯。游离余氯:也称自由氯水溶液中的Cl2,HOCl,OCl-统等为游离余氯,是水中杀毒效果较好,氧化性较强的一种余氯成份,卫生消毒或游泳池水质控制时一般用游离余氯来衡量水质余氯是否达标。
化合余氯:当水中有铵(胺,氨)存在时,氯会同铵反应,生产氯胺(一氯胺、二氯胺、三氯胺)。氯胺的杀菌效果远弱于次氯酸,而且具有异味。在游泳池中是不受欢迎的成份。但由于氯胺的稳定性要远强于游离余氯,在以实现长效杀菌作用,所以在自来水供水系统中有一定氯胺是有积极作用的。
游离余氯和化合余氯总称为总余氯。
余氯的检测方法有碘量法、DPD比色法、DPD滴淀法、OTO比色法(由于会导致膀胱癌,已经被美国、欧洲和澳大利亚禁止使用,中国的饮用水标准也已禁止使用此方法)和电法学法。由于余氯溶液极其不稳定,所以建议在现场快速进行检测。DPD方法是zui佳的现场检测方法。

使用cod合乐彩票app测定cod有何优势?

  

解决污水排放的根源问题,才能真正做到水环境的保护

水是生命之源,而伴随着工业经济的发展,排放污水中的COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等对水质造成了严重污染,饮水的质量受到影响,水体受到富营养状态或黑臭问题的影响,严重破坏了我们赖以生存的环境,要真正的缓解水污染实现水环境的保护,就必须抓住根源问题,从污水排放的源头出发。

习近平总书记在谈及生态建设时说“绿水青山就是金山银山,保护生态环境就是保护生产力,改善生态环境就是改善生产力,要推动形成了绿色生产生活方式,建设天蓝地绿水清的美丽中国”,这一系列重要思想和战略,推动中国生态文明建设步伐加快,生态环境保护从认识到实践发生了历史性、根本性的变化。一系列基础性制度初步确立,关键改革举措落地见效,产业结构、能源结构、空间布局得到优化,大气、水、土壤污染防治三大行动计划全面实施,政府、企业、社会共治的环境治理体系正逐步形成。中国对解决当前突出环境问题的决心是坚定的,政策导向是清晰的,行动是坚决的。全社会对发展与保护关系的认识由过去的“矛盾对立”逐渐走向“协调统一”,有效有序的环境管理正在助推发展方式的变革。

水作为我们赖以生存的源泉,保护水环境就显得尤为重要。要对水污染进行治理就要从根源的污水排放抓起,如果企业所排放污水中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等污染物含量超标的话,水质就会受到严重的污染。那么就需要在污水排放根源通过相关的水质分析仪器对所排放污水进行检测,判别是否符合国家相关排放标准之后再予以相应的处理,只有这样从根本问题出发控源截污,才能真正的改善水环境。

关于改善生态环境,协调统一发展,中国是有坚定的决心的,近日环境部部长陈吉宁出席了第十八届中国发展高层论坛,就加强环境监管治理发表了相关演讲,表示到中国高度重视生态文明的建设和环境的保护,对解决当前的突出环境问题表出了坚定地决心,整个社会对于发展与保护关系的认识由过去的“矛盾对立”逐步走向了“协调统一”,正在逐步建立有效有序的环境管理发展方式,推动形成绿色生产生活方式,建设天蓝地绿水清的美丽中国。继《大气污染防治行动计划》发布实施之后,环境保护领域又实施一重大举措颁布了《水污染防治行动计划》加强对水污染的治理,使得水环境能够得到一定的改善。这说明国家是对于水环境的保护十分重视的,在这项防治行动计划中不仅提出了控制排放、促进转型、节约资源以及市场驱动、严格执法等任务,更是提出了落实责任和全民参与的任务,明确了政府、企业、公众各个方面的责任。

那么COD合乐彩票app、氨氮合乐彩票app、总磷合乐彩票app、总氮合乐彩票app等相关的水质分析仪器作为企业实验室的必备实验设备,在水环境的保护中起到了很大的作用,环保部发布的最新数据显示称,目前全国224个地级及以上城市共排查确认黑臭水体2082个,黑臭水体问题治理难的问题并非是技术方面的原因,其问题的本质是源头的污水排放的问题,那么要一步步缓解水体受到的损害,使黑臭水问题得到缓解那我们企业就要有更强的责任心,在污水排放之前对所排放污水进行检测保证符合国家相关的标准要求。


设立雄安新区对行业发展带来新的机遇

   作为衡量水质好坏重要标准之一的总氮,是水质检测项目中必测的项目之一。总氮的定义是什么?什么是总氮以及总氮定义有什么意义,今天我就陪大家走入总氮的世界,相信看过之后,大家会对总氮有个初步的认识。
总氮的定义,从字面上就很容易理解,即为氮的总称。总氮的英文简称为:TN。那么具体的什么是总氮呢?总氮如何定义呢?总氮又包含了哪些含氮物质?下面我们具体来说一下。
总氮是水体中各种形态的有机和无机氮的总称,即硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮与有机氮的总称。水体中含氮的有机氮和无机氮有很多如NH4+、NO3-、NO2-等无机氮,蛋白质、有机胺、氨基酸等有机氮,这些都是水体中氮的主要表现形式,它们在一起,即组成了水质环保检测中所定义的总氮。
COD和氨氮一样,总氮的定义方法也差不多同样是以每升水中各种形式存在的氮的毫克数来计算表示,单位为mg/L,总氮的含量常被用来表示水体受营养物质的污染程度。
在了解了什么是总氮、总氮如何定义过后,相信很多人会有疑问,总氮的定义有什么意义呢?在上面总氮的定义中,其实提到了总氮定义的意义,即:总氮的含量常被用来表示水体受营养物质的污染程度。
在《氨氮在水质检测中是如何定义的_氨氮的危害》一文中,我们已经讨论了氮的作用于危害。我们知道,氮是空气中含量最高的元素,在自然界中分部极广,氮在生物体中的作用非常大,它是组成氨基酸的基本元素之一。
单质形态下的氮是无毒的,但氮以化合物形态出现时,往往有毒,最常见的如氨、亚硝酸根等,这些都是能直接对人体和自然环境造成伤害的物质,当人类大量摄入有毒的氮含量超标水质,势必会对人类的健康造成巨大的威胁。因此,水体中氮的含量,必须要控制在对人体没有影响的范围内,总氮测定的意义由此而来。
加上前几天的讨论,我们已经介绍了COD、氨氮、总磷的意义,COD、氨氮、总磷对人体和自然环境的危害,以及COD合乐彩票app氨氮快速合乐彩票app总磷快速合乐彩票app等的作用,在今天介绍完总氮的定义之后,水体中最长检测的几个参数我们都已一一涉及。
在后面的日子里,我会与大家继续关注水质环保检测行业的相关信息。总氮合乐彩票app和总氮对人体以及自然环境的危害等资料,我也会在后续的日子里陆续分享给大家,希望大家多来讨论交流。个人精力终归有限,如您在阅读过程中发现问题或需要讨论的,可以直接点击右侧客服QQ(第一个企鹅)联系我,我们期待您的参与

什么牌子和型号的cod合乐彩票app性价比高

  

我们该如何正确看待氨氮废水处理

随着社会的高速发展,环境问题日益严重,不管是空气、水源还是土地都受到了不同程度的污染,面对这些污染,我们不得到处理的技术手段。氨氮合乐彩票app为测定水中氨氮的专用水质分析仪器。有人说,水重要,有人说空气重要,还有人说土地植物重要……其实,我们缺哪一样都不可以!而且这些都缺一不可。

我们该如何正确看待氨氮废水处理?这个问题似乎过于专业,普通人很难解答,而且这也本身就是一个专家们热议的话题。我们通过了解氨氮废水的各种处理工艺之后,或许会有答案。目前,我个人认为我们要认真对待氨氮废水处理,这个认真并不单单是从技术创新上,我们还要将氨氮废水的排放量降低到最低。

说实话,如果让一个企业做到零排放零污染,那几乎是不可能的,但只要是认真对待这件事,意识到了它的危害,我们一定会做得更好。

往往一件事的报道率高的时候,这件事也便会被慢慢关注起来;当然,这个时间是不确定的,一天是它,两天是它,十年或许也是它。我想看到这类的新闻多起来,也只有多起来了才会有更多的人关注起来。我只知道氨氮废水处理是专家们热议的话题之一,却更想看到热议后的科研成果!

氨氮废水主要来源于化肥、焦化、石化、制药、食品、垃圾填埋场等,大量氨氮废水排入水体不仅引起水体富营养化、造成水体黑臭,给水处理的难度和成本加大,甚至对人群及生物产生毒害作用,针对氨氮废水的处理工艺(2014年前)有生物法、物化法的各种处理工艺等。

氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。

氨氮可以在一定条件下转化成亚硝酸盐,如果长期饮用,水中的亚硝酸盐将和蛋白质结合形成亚硝胺,这是一种强致癌物质,对人体健康极为不利。

对生态环境的影响。

氨氮对水生物起危害作用的主要是游离氨,其毒性比铵盐大几十倍,并随碱性的增强而增大。氨氮毒性与池水的pH值及水温有密切关系,一般情况,pH值及水温愈高,毒性愈强,对鱼的危害类似于亚硝酸盐。

氨氮对水生物的危害有急性和慢性之分。慢性氨氮中毒危害为:摄食降低,生长减慢,组织损伤,降低氧在组织间的输送。鱼类对水中氨氮比较敏感,当氨氮含量高时会导致鱼类死亡。急性氨氮中毒危害为:水生物表现亢奋、在水中丧失平衡、抽搐,严重者甚至死亡。

事实证明有一个好的水源,好的生存环境对我们有多么的重要,这些都是跟我们的生活息息相关。这是一个我们无法忽视的问题,而且我们也必须正视的问题。保护我们人类赖以生存的环境,希望大家从我做起爱护水资源,人人有责、造福人类。

我们该如何进行环境保护

   ProAm在线氨氮测量仪测量方式:连续、定时、睡眠触发或远程控制
英国PPM 在线氨氮分析仪Proam具有多种运行方式,通过键盘设置成连续测量方式,也可以定时(间隔)测量。除此之外,还可以在睡眠模式下选择触发测量方式,通过20 号接线端连接一个24V 信号使氨氮分析仪Proam被触发进入测量状态或进入睡眠状态,如该信号可以通过浮球开关获得。另外,还可以通过远程计算机对氨氮分析仪Proam进行远程设定和控制,该功能必须选配RS232/485模块。

ProAm在线氨氮测量仪技术参数
测量范围: 0 … 1.00到500 ppm可设定
分辨率 0.1%
测量精度: +/- 2% 设定量程
显示: LCD显示 N(氨氮), NH4(氨根离子)或NH3(氨)
测量技术: ISE气敏电极
pH调节: NaOH / EDTA试剂
校正 2点校正, 使用10倍的2种标准溶液
继电器输出: 继电器1& 2: 用户可选择高或高-高报警
继电器 3: 样品报警
继电器 4: 公共报警( 试剂, 清洗溶液, 校正溶液或传感器 )
所有继电器都是无源的, 额定功率: 1A, 230 VAC
通讯: 4-20mA和RS232(选配)
尺寸: 410(H) x 370(W) x 230(D)mm
电源: 110/230VAC (可提供24VDC电源) 功率 <150 W
防护等级 IP65
环境温度 4 – 40 ℃, zui大湿度90%
样品消耗 大约10ml/分钟
过滤 500微米以下颗粒免过滤
PWN-810(A)型便携式总磷合乐彩票app

  

随着城市规模的扩张,污水排放量的增加,我国的水环境容量开始呈现日益紧张的趋势,某些湖泊、河体不时出现的富营养化的现象,引起了国家相关的环保部门的重视。而总氮作为水体富营养化的重要指标之一,由此被逐渐的纳入排放标准管理体系当中。

就目前的情况来说,无论是污水厂的排放标准,亦或者是地方和企业的标准,都已经对于总氮的排放提出了明确性的要求。

所以在企业或者是工厂在进行污水排放之前都需要进行总氮含量的测定,一般都选用实验室总氮快速合乐彩票app设备。

总氮为硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮和有机氮的总称,水中的氨氮在氧的作用下也可以生成亚硝酸盐,然后再进一步形成硝酸盐,同时与水中的亚硝酸盐也可以在厌氧条件下受微生物作用转换成为氮气。总氮是反应水体富营养化的主要指标。

我国将总氮浓度1.0mg/L作为富营养化水质标准,无机氮中的氨氮是水体中的富营养素,可以导致水体富营养化现象发生,是水体中的主要耗氧主要污染物,对鱼类以及某些水生生物有危害,总氮已经成为继COD之后的全国主要排放的约束性指标。

所以,总氮的测定也变得越来越重要,达到符合国家的要求排放标准之后才可以进行排放,TR-1800型总氮快速合乐彩票app作为一款操作简易,测定结果可靠的高性价比合乐彩票app便是最好的选择。

测定方法采用的是变色酸光度法,其检测原理为在试样中加入碱性过硫酸盐,使样品中的氮转化成硝态氮后,在强酸性条件下,硝态氮与显色剂反应,生成棕黄色络合物,在一定波长下测定其吸光度。经过微电脑芯片计算后直接显示总氮含量(mg/L)。测定方法符合国家标准,保证了测定结果的准确性,同时数据直读,操作简易。

在这样的环保势头下,作为专业的水质快速合乐彩票app器生产厂家,丁当科技将尽自己最大的能力为环保事业贡献自己的一份力量。

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总磷快速合乐彩票app的测定方法

  

  消解器温度自动下降,是什么原因?

  答:1、消解结束温度会自动下降

  2、仪器内有保护延时,查看保护延时的时间是多少,如果超过保护延时的时间,仪器加热部分就会停止工作,温度就会下降,仪器出厂时的保护延时设定时间为2小时。。

  LH-3BN仪器出现NAN如何解决?

  答:1.从仪器后面光栅处观察灯亮不亮;

  2.确认比色栏位置,不会挡住比色光;

  3.进行波长校正;

  4.进行手动置零;

  5.重新开机;

  6.判断是否使用的是石英比色皿。

  如何判断所使用比色皿是否是石英的?

  答:首先打开LH-3BN仪器,预热完成后,直接空气置空白,然后将清洗干净并盛装好的纯净水的比色皿放入比色池内,观察220nm波长下透过率是多少,如果T≥80%,那么此比色皿即为石英比色皿,如果T值略低于80%,擦拭后T值超过80%为石英比色皿,如果还是低与80%则非石英比色皿或者认为不合格石英比色皿。

  苯胺做水样较以前低很多,为什么?

  答:苯胺显色zui佳环境22-30度,温度较低的时候显色慢且不完全,冬季实验时保证室内温度在22度以上或者在水浴环境(30度)中完成显色。

  装E试剂的定量器,做完实验,总是会滴试剂(硫酸),如何解决?

  答:我们的定量器是利用注射器针筒的柱塞往复运动和两个单向活塞使液体定量、定向运动,进行加液的。定量器的出液口(嘴),比定量器底瓶内的液位要高出很多,依据虹吸的原理,定量器出液口的液位是回吸的,如D试剂,N2,N3装在定量器内都会出现回吸很明显的现象,而E试剂比重大,回吸的现象不明显。

  E试剂定量器滴硫酸多是因为定量器拉杆没有压到位,放置以后由于重力的作用,拉杆位置继续下降,产生加液效果,而E试剂的回吸效果不明显,所以出液口有酸液滴出。由于定量器拉杆较粗,稍微有一点没有压到位,都会有酸液滴出,如果无法确定是否压到位的话,zui后可以旋转着按压一下定量器拉杆。再有加完E试剂后在试管内壁靠一下效果也会好一些。zui后,也可以在定量器瓶口处加一个小烧杯等容器接一下滴出来的酸液。

水质分析常见问题解析四

   作为COD合乐彩票app厂家,丁当科技水质分析仪一直以来都广受业内朋友的关注,丁当牌cod合乐彩票app、氨氮快速合乐彩票app、总磷快速合乐彩票app等水质分析仪器无疑有着鲜明的特点,今天我总结了一下丁当科技水质分析仪的六大特点,与大家分享一下:

测定原理的权威性

丁当牌所有水质分析仪器,均根据国家或国际上通用的相关标准进行研发、生产。公司通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证,仪器核心技术拥有国家计算机软件著作权登记证书,产品具有国家高新技术计量站签发的校验报告,并拥有多项自主知识产权的国家专利等,测定结果准确有效。

仪器具有多选择性

丁当牌水质分析仪器,原则情况下共有三种款式,分别为:打印型、便携式、经济型。用户可根据自身需要进行选择,一般情况下我们是这样建议的:作为实验室常用检测设备,我们建议您选择打印型;经常进行室外操作者,建议您选择便携式;对精度和量程要求不是太高的用户,可选择经济型。

友好的用户交互界面

丁当牌水质分析仪器,均采用大屏幕液晶显示屏作为显示界面,界面全中文显示,操作通俗易懂,用户无需接受专业培训,便可迅速掌握操作技巧。仪器测定为立即响应式,操作简单省时;数据直读,检测结果显示为:当前日期、当前时间、测定参数、测定数据及检测结果等,

存储、打印、一键恢复功能

所有仪器均具有数据保存功能,内置储存空间最多可保存80条曲线和2000条测定数据;打印型合乐彩票app,可对数据进行立即打印或查询历史打印,仪器具有数据上传功能,可将测定数据上传至电脑端;为防止用户误操作而导致标准曲线覆盖,仪器设有曲线覆盖干涉、一键恢复出厂设置等功能。

安全、稳定、方便

测定采用消解比色一体管,测定过程无需进行液体转移,消除了传统仪器的安全隐患性问题;采用进口高亮度冷光源,光源寿命长达10万h以上,光学性能极佳,稳定性好;所有仪器出厂前皆已内置好标准工作曲线,无需用户自行标定,用户可直接选择相应曲线进行测定,有特定需求的用户,亦可自行标定曲线。

多功能智能消解仪

消解仪有4/16/25孔三种款式,采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热均匀、快速,加热过程显示剩余时间,直至加热结束并报警;人性化界面,内存标准消解设置,可一键选择消解模式,用户亦可根据实际需求自己设置消解模式。通用于COD、总磷、总氮、总铬等项目的消解。

COD合乐彩票app常见检测问题解答_cod合乐彩票app测定过程所遇到的问题

  

产品名称: 便携式三氮检测仪(亚硝酸盐氮、氨氮和硝酸盐氮) 
产品货号: wi106029
产    地: 国产

应用领域:

● 适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中亚硝酸盐氮、氨氮和硝酸盐氮的快速测定。

仪器特点:

● 检测方法:氨氮检测方法符合纳氏试剂法(GB/T 5750.5-2006),亚硝酸盐氮检测方法符合重氮偶合法(GB/T 5750.5-2006),硝酸盐氮检测方法符合麝香草酚分光光度法(GB/T 5750-2006)。

● 仪器构成:检测仪由主机、采样装置和试剂包等构成,整箱包装,仪器体积小、重量轻,操作简单,适于野外现场及实验室使用。

● 光路系统: 采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时,与传统分光系统相比,光学系统机构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

● 显示方式:采用4.7英寸大液晶显示屏,中文显示。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。

● 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配置标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。

● 测量方式: 样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度,单通道可实现多参数检测。

● 专用试剂盒:通过专用的预制试剂,大大缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。加入专用试剂包显色后,仅需零点校正即可实现被测物的测定。

● 单机软件:仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。

● 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。

● 数据接口:外设USB接口,支持数据管理和仪器控制。

● 供电方式:双电源系统,满足实验室测定需要可支持现场测定。仪器内置锂电池,满足应急及现场监测,同时具有电量自诊断功能,自动提示电量不足。

● 耗材配件: 提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。



技术参数:

● 光    源:超高亮发光二极管

● 波    长:

430 nm,538 nm

● 测定下限:

氨氮:0.1mg/L(以N计)

  亚硝酸盐氮:

0.01 mg/L(以N计)

  硝酸盐氮:0.5 mg/L

● 测量范围:

 氨氮:

0.00~5.00mg/L(以N计)

  亚硝酸盐氮:

0.00~0.40 mg/L(以N计)

  硝酸盐氮:0.0~20.0 mg/L

● 测量精度: ±5%

● 电源要求:220V,内置充电锂电池

● 尺    寸:

275x210x125 mm

● 重    量:1.5 kg

便携式多参数水质合乐彩票app 四氮检测仪 总氮检测仪

  

如果是生产线或生产工艺很先进,但因为钢铁项目可能会给地区带来产能过剩。一边是宏观经济产能过剩,一边是绿色技术的引入,如何解决这样的尴尬局面?这可能是绿色金融将会面临的一种难题。

  作为金融市场中开创的新型业务,绿色金融既要考虑绿色性,又必须考虑金融性。而金融的本质就是资源的优化配置。

  从狭义方面分析,绿色金融主要集中于环保工程的投资,由于此类项目投资大、周期长、政策波动等风险,导致大多数之前的环保项目难以获得商业银行的平均利润,成了大家不愿意触碰的工程项目,逐渐背离了绿色金融的政策初衷。后期扩大了绿色金融的涵盖范围,把城市地下管廊、节能改造工程、新能源新材料研发等纳入其中,利润率有所提高。

  应该承认的是,绿色金融应以产生环境效益为目标,或变相地对资源环境进行定价。那么,这种定价究竟是由政府以标准来决定,还是以市场买卖双方谈判而定,这将决定未来绿色金融的治理结构是自上而下,还是自下而上。另外,绿色金融的显性价值当然是将资金引流至合理的绿色化的投资领域,但其最大的隐性价值,却是要改变传统金融中对于环境效益和经济效益的再平衡。这便意味着,绿色金融的生命力在于完善过去金融信用体系,将企业或个人的环境信用作为金融信用的一种纳入,这便要求严格的信息披露,因为信用是建立在信息对称的基础之上。

由于国内各地区的发展阶段和文化环境不尽相同,金融方向的调整又会放大至实体经济的变化。在综合考虑通胀、区域制度等风险因素之后,应该衡量地区经济的边际效益与环境污染边际成本。必须承认的是,资本总是能够敏锐地发现两者之间的比价。健康的资本运作发现环境价值,并利用环境价值发挥其杠杆作用。

实际是要寻求适合于绿色金融的商业模式,引导传统企业或消费者为绿色资源付费。而价格恰恰是商业模式的核心,通过市场化行为找到均衡价格,并能够在资源使用选择上找到最优的抉择。以往认为绿色金融是“不赚钱的买卖”,误解根源就是没有市场化。与其通过约束资金来约束项目,不如规范资金的最优化配置。传统的投融资行为,其初衷是追求经济社会福利的最优。但一些项目却损害了环境质量,这并不是整体意义上的“帕累托最优”。这样看来,绿色金融的宏观价值便体现了出来,即从社会福利的“次优”迈向“最优”。另外,价格还能够影响消费者偏好。比如,阶梯电价、阶梯水价,约束或激励消费者对于资源的认知,逐渐养成环保习惯,这将比口号式的宣传更有意义。

测得COD的值为负是怎么回事?|COD合乐彩票app

  

日本共立水质离子测试包有多款不同种类,主要检测水质中金属离子及化学物离子浓度,

如:COD,氨氮,总氮,氯,六价铬,铜,镍,铬,锌 氰 磷酸,铁,锰,氟,....

透过测试包表面所显示的颜色,便能测出污水中金属或化学品的浓度。

可广泛地使用在污水测试、废水排放,饮用水测试、研究环境污染,PCB厂,电镀厂污水处理

一切液体离子含量及浓度分析等多方面,使用方法非常简单而且非常安全,

快速准确任何人都会使用。

水质快速测试包特长:

无需PH校正 …………… PH5~PH9之间都可以使用

不用任何器具…………… 只要将预埋线拉出

快速得出结果…………… 大部分项目仅需约2-5分钟时间

轻巧方便 …………… 每只试管重量约1公克

不会损坏 …………… 外层以PE塑胶制试管制成

以下是我司部分水质离子测试包详细资料,请参考

No.

化学名

测量项目

测量范围(mg/L)

测量时间

测量次数

1

Ag

银离子试剂盒

0、0.5、1、2、5以上

3分钟

50次/盒

2

Al

铝离子测试盒

0、0.05、0.1、0.2、0.5、1

1分钟

40次/盒

3

Au

金离子测试盒

0、2、5、10、20

30秒

40次/盒

4

B

硼离子测试盒

0、0.5、1、2、5、10 ★★

30分钟

50次/盒

5

Ca

钙离子测试盒

0、2、5、10、20、50以上

2分钟

50次/盒

6

钙硬度

0、5、12.5、25、50、125以上

7

Cl(300)

氯化物(300)

200、250、300以上

10秒

40次/盒

8

Cl(200)

氯化物(200)

100、150、200以上

10秒

40次/盒

9

Cl(D)

氯化物(低浓度)

0、2、5、10、20、50以上

1分钟

40次/盒

10

ClO(C)

残留氯(高浓度)

5、10、20、30、50、100、150、200、300、600、1000以上 ★★

10秒

50次/盒

11

ClO·DP

残留氯(游离·DPD法)

0.1、0.2、0.4、1、2、5

10秒

50次/盒

12

T·ClO

总残留氯

0.1、0.2、0.4、1、2、5 ★★

2分钟

50次/盒

13

ClO2

二氧化氯

0.2、0.4、0.6、1、2、5、10 ★★

10秒

40次/盒

14

CN

氰离子测试盒

0.02以下、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★

10分钟

40次/盒

15

COD(H)

COD高浓度

0、30、60、120、200、250以上

5分钟

50次/盒

16

COD

COD水质测试包

0、5、10、13、20、50、100

5分钟

50次/盒

17

COD(D)

COD低浓度测试包

0、2、4、6、8以上

5分钟

50次/盒

18

Cr6+

六价铬离子检测

0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★

2分钟

50次/盒

19

Cr·T

总铬离子测试包

0.5、1、2、5、10、20

5.5分钟

40次/盒

20

Cu

铜离子测试盒

0.5、1、2、3、5、10以上 ★★

1分钟

50次/盒

21

Cu

铜离子检测

0.5、1、3、5、10

2分钟

50次/盒

22

F

氟(游离)

0、0.4、0.8、1.5、3、8以上 ★

10分钟

50次/盒

23

Fe

铁离子试剂合

0.2、0.5、1、2、5、10 ★

2分钟

50次/盒

24

Fe(D)

铁(低浓度)

0.05、0.1、0.3、0.5、1、2 ★★

2分钟

50次/盒

25

Fe2+

2价铁

0.2、0.5、1、2、5、10 ★

30秒

50次/盒

26

Fe2+(D)

2价铁(低浓度)

0.1、0.2、0.5、0.8、1.2、2.5 ★

30秒

50次/盒

27

FOR

甲醛离子测试包

0、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2 ★

4分钟

40次/盒

28

H2O2

过氧化氢离子检测

0.02、0.1、0.2、0.5、1、5 ★★

1分钟

50次/盒

29

H2O2(C)

过氧化氢(高浓度)

3、7、13、20、35、70、100、130、200、400、700 ★★

20秒

50次/盒

30

HYD

0.05、0.1、0.2、0.5、1、2

10分钟

40次/盒

31

Me

金属总量(5种)

0、0.2、0.5、1、2、5以上

1分钟

50次/盒

32

Mg

镁离子测试包

0、1、2、5、10、20

1分钟

50次/盒

33

镁硬度

0  4.1、8.2、20.5、41、82

34

Mn

锰离子测试包

0.5、1、2、5、10、20 ★★

30秒

50次/盒

35

NH4(C)

氨(排水)

0、0.5、1、2、5、10、20以上

15分钟

50次/盒

36

铵态氮(排水)

0、0.4、0.8、1.6、4、8、16以上

37

NH4

氨氮离子测试包

0.2、0.5、1、2、5、10 ★★

5分钟

50次/盒

38

铵态氮

0.16、0.4、0.8、1.6、4、8 ★★

39

Ni

镍离子测试包

0.5、1、2、5、10

2分钟

50次/盒

40

Ni(D)

镍离子污水测试包

0.3、0.5、1、2、5、10 ★★

2分钟

50次/盒

41

NO2(C)

亚硝酸(高浓度)

16、33、66、160、330、660以上 ★

5分钟

50次/盒

42

亚硝酸盐氮(高浓度)

5、10、20、50、100、200以上 ★

43

NO2

亚硝酸离子测试

0.02  0.05  0.1  0.2  0.5  1 ★★

2分钟

50次/盒

44

亚硝酸盐氮

0.005  0.01  0.02  0.05  0.1  0.2  0.5 ★★

45

NO3(C)

硝酸(高浓度)

90、225、450、900、2250、4500 ★

5分钟

50次/盒

46

硝酸氮(高浓度)

20、50、100、200、500、1000 ★

47

NO3

硝酸离子测试包

1、2、5、10、20、45 ★★

3分钟

50次/盒

48

硝酸氮

0.2、0.5、1、2、5、10 ★★

49

O3

臭氧离子测试包

0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★★

1分钟

50次/盒

50

PH

PH

PH 5.0-9.5,(0.5间隔10级)

20秒

50次/盒

51

TBL

TBL

PH 1.6-3.4,(0.2间隔10级)

20秒

50次/盒

52

BCG

BCG(酸雨用)

PH 3.6-6.2,(0.2间隔14级)

20秒

50次/盒

53

BTB

BTB

PH 5.8-8.0以上,(0.2间隔12级)

20秒

50次/盒

54

TBH

TBH

PH 8.2-9.6,(0.2间隔7级)

20秒

50次/盒

55

Pd

1、2、5、10、20、30、50

1分钟

50次/盒

56

PMD

高锰酸钾消耗量

(浴池,水池)

0、3、6、10、12、15

7分钟

50次/盒

57

PNL

苯酚离子测试包

0、0.2、0.5、1、2、5、10 ★★

8分钟

40次/盒

58

PO4(C)

磷酸(高浓度)

2、5、10、20、50、100 ★★

1分钟

40次/盒

59

磷酸盐(高浓度)

0.66、1.65、3.3、6.6、16.5、33 ★★

60

PO4

磷酸离子浓度试剂合

0.2、0.5、1、2、5、10 ★★

1分钟

40次/盒

61

磷酸盐离子试剂合

0.066、0.165、0.33、0.66、1.65、3.3 ★★

62

PO4(D)

磷酸(低浓度)

0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 ★★

5分钟

40次/盒

63

磷酸盐(低浓度)

0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1 ★★

64

S

硫化物(硫化氢)

0.1、0.2、0.5、1、2、5 ★

3分钟

40次/盒

65

SiO2

二氧化硅

2、5、10、20、50、100、200 ★★

6.5分钟

40次/盒

66

SiO2(D)

二氧化硅(低浓度)

0.5、1、2、5、10、20 ★★

6.5分钟

40次/盒

67

SO3(C)

亚硫酸(高浓度)

50、100、200、500、1000、2000

10秒

50次/盒

68

TH

总硬度

0、10、20、50、100、200 ★

30秒

50次/盒

69

TN·i

总氮(无机)

0、5、10、25、50、100

20分钟

40次/盒

70

Zn

锌离子浓度试剂合

0、0.2、0.5、1、2、5以上

1分钟

50次/盒

前处理剂

名称

目的

测量次数

71

Cr-RA

全铬前处理剂

3价铬转换成6价铬时必用

100

72

NO3-RA

硝酸前处理剂

在溶液混有NO2时必用

50

73

WAS-D-SO4

溶解铁用的稀硫酸

中和处理、金属类测定时酸处理

20ml

74

WA-NH4-D

氨分离浓缩试剂

除去溶液中干扰物质时用

50

75

UVR-Me

金属分解装置

有机物分解装置

50


详细资料请电:

废水检测处理之水质标准

  

水资源短缺和用水需求持续增长造成了水资源供给的严重供需矛盾。在这一大背景下,水资源循环利用是解决供需矛盾的*途径,这决定了水处理行业将在未来较长的时间内具备刚性需求属性,继续维持高景气度。

另一方面,在环保治理从“总量控制”向“质量控制”转变的指导思路下,水处理行业的发展方向也正在悄然发生转变——从传统的“狭义水处理”向“广义水处理”演进。市场热点聚焦在以“黑臭水体治理”、“膜法水处理”、“海绵城市”、“污泥处理”等为代表的专业化程度更高、治理效果更好的细分领域。

根据世界银行2016年公布的数据,中国水资源总量为28180亿立方米,该数值仅次于巴西,俄罗斯,加拿大,美国,在214个国家和地区中,名列第五位;但人均水资源仅有2062立方米,是世界平均水平的三分之一,位列全球106位。人均水资源匮乏是我国的基本国情。

中国人均水资源仅为世界平均水平1/3(单位,立方米)

地表水中IV类以下水质水体占4成

 

据统计,目前全国地表水体中Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质占比分别为31%、30%、21%、6%、9%和3%,其中Ⅳ类及Ⅳ类以下水质水体占比近4成,水质污染问题严重。每年水质污染给人体健康、工业生产、农业生产和渔业养殖等方面造成的经济损失约2400亿。。2014年全国废水排放总量约为716亿吨,较2005年的514亿吨增长近4成,2005至2014十年间年复合增长率为3.4%,保持逐年稳步增长。

过去10年间,随着人口增长,城市建设以及经济增长,全国用水总量总体呈现持续增长态势,在2015年达到6180亿立方米。(其中,由于首次进行zui严格水资源管理制度考核、以及农业水价综合改革和工业用水差别水价政策的推进,2014年的农业和工业用水量分别出现下降,全国用水总量同时环比下降1.4%。)05至15年的用水总量年均复合增长率约为0.93%,据此计算到2030年全国用水总量将达到7100亿立方米。这一预测与《全国水资源综合规划》划定的2030年用水上限不超过7000亿立方米基本一致。因此,在可预见的未来,用水量仍将继续增长。

废水排放总量逐年上升

用水总量持续增长

各领域用水总量年变化情况

从狭义上来讲,水处理一般指污水处理;从广义上看,水处理可以外延至给水处理、水务运营、污泥处理、中水回用、膜法水处理、海水淡化、黑臭水体治理、城市给排水规划、海绵城市等诸多概念。随着国民经济发展,居民环保意识增强,环保治理理念从“总量控制”向“质量控制”转变,我国水处理行业正在经历从“狭义水处理”向“广义水处理”的演进过程。

由“狭义水处理”向“广义水处理”演进

膜法水处理相对于传统水处理方式具有能耗低、工艺简单、运行稳定和出水水质高等诸多优势,已经在很多领域获得推广应用。随着环保指导思想向“质量化”转变,污水排放指标趋严,膜法水处理行业仍将保持20%以上高速增长,年产值有望从2015年850亿,增长至“十三五”末的约2000亿。

膜是一种具有选择性分离功能的材料,形式可以是固态、液态或气态,存在于两流体之间或附着于支撑体或载体的微孔隙之上。膜分离技术是指以膜为分离介质,通过在膜两侧施加推动力(如浓度差,压力差或电位差),使原料侧组分选择性地通过,达到分离提纯作用的一种方法。

膜分离技术原理

膜法水资源化是膜分离技术的主要应用

膜法水资源化技术应用广泛

膜法水处理技术目前主要应用于污水处理(包括市政污水处理和工业污水处理)、给水净化(包括市政给水净化和工业给水净化)、海水淡化(苦咸水淡化)和纯水制备等领域。

按处理深度通常可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理的主要目的是去除悬浮状态固体,常采用物理法,对于BOD5的去除率一般在20%~30%;二级处理的目的是进一步去除污水中胶体和溶解性污染物,常使用生物法,BOD5的去除率在90%以上;深度处理以达到更高的处理与排放要求或污水回用为目的。膜法技术通常用于处理二级处理活性污泥出水,或者将膜处理系统直接臵于生化池,代替原有二沉池、絮凝沉淀池等环节。使用膜法技术改造之后,传统污水处理工艺可以直接生产出高品质再生水。

传统水处理工艺流程

目前zui常用的给水净化工艺由混凝、沉淀、过滤、消毒四个环节组成,基本能够满足现有饮用水国标要求。但随着新版《生活饮用水卫生标准》出台,引用水水质指标由原来的35项提高到106项,其中多项指标仅通过传统给水净化技术处理难以达标。将膜法技术与传统工艺单元进行优化组合,替代或部分替代原有工艺环节之后,可大幅度提高出水水质,直接生产出高品质的生活饮用水和工业用水。

膜法水处理技术的发展趋势:

膜的种类和功能繁多,以下几个领域将成为未来膜法水处理技术的重点发展方向,具备较大的发展潜力和商业价值:

纳滤膜:纳滤膜是目前关注度很高的一项净水技术,由于其孔径尺寸介于反渗透膜和微滤膜之间,因此在去除水中有害物质的同时,还可以保留对人体有益的矿物质,同时在水源水质波动的条件下保证zui终供水水质的稳定。目前水处理领域对于纳滤膜的使用仍处于起步阶段,国内市场份额几乎全部被外资品牌占领。

反渗透膜:海水淡化和再生水回用作为缓解水资源供需矛盾的重要手段,产能规模将有大幅提升。作为这两类技术的重要组成部分,反渗透膜也将因此迎来市场空间的进一步释放。

无机膜:以陶瓷膜为代表的无机膜具备耐高温,化学性质稳定等诸多高分子膜材料所不具备的性能,将在生物与医药、化工、食品饮料等制造过程,以及钢铁废水、造纸废水、印染废水等特种水处理领域拥有广阔应用前景。

中科院成都生物所开发出氨氮废水自养脱氮新技术

  

多功能水质监测仪(COD、氨氮、浊度、总磷、铜离子、锌离子) 型号:MW18CM-05

库号:M324632

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)
0.01-10mg/L (NH3-N)
0.00-3.00mg/L(铜离子)
0.0-5.0mg/L(总磷)
1.0-1000NTU(浊度)
0.00-3.00mg/L(锌离子)
配置)
MW18CM-05型多功能水质监测仪 1台
专用比色管7只
试剂一套


用途:环保,科研

产品更多信息


多功能水质监测仪(COD、氨氮、浊度、总磷、铜离子、锌离子)MW18CM-05=

  

氨氮水质在线自动监测仪 型号:DH310N1  

 。 
· 采用多通道阀,防腐性能强,使用寿命长,安全可靠。 
Ø 应用领域 
   适于氨氮在 0.1~300mg/L 范围内的废水, 根据用户实际要求, 过高的钙镁离子、 余氯或浊度等可能会对测量产生干扰。 
  工业污染源废水在线监测 
  工业过程用水在线监测 
  市政污水处理厂进出口水质在线监测 
  河流、湖泊水库、地下水水质在线监测      

Ø 技术参数 
型    号DH311N1 
方法依据HJ/T 101-2003《氨氮水质自动分析仪技术要求》-水杨酸分光光度法 
测量范围0.1~300mg/L  氨氮 
准 确 度示值误差≤±10% 
重复性误差≤±10% 
测量周期最小测量周期为20min,据实际水样可在5~120min任意修改消解时间。 
采样周期时间间隔(20~9999min任意可调)和整点测量模式 
校    正仪器可定时进行灵敏度和零点校正 
校准周期1~99天任意间隔任意时刻可调 
维护周期一般每月一次,每次约30min 
模拟输出2路4~20mA 
信号接口RS232或RS485 
开 关 量6组继电器控制,容量220VAC/2A 
实际水样对比误差≤±10% 
MTBF≥720h/次 
环境要求建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露) 
尺    寸高1420×宽500×深400(mm) 
电    源AC220±10%V,50±10%Hz,5A 
其    他异常报警和断电不会丢失数据;触摸屏显示及指令输入; 
异常复位和断电后来电,仪器自动排出器内残留反应物,自动恢复工作状态

氨氮测定中水样的预处理方法

  

水质分析仪器技术参数

一、四大参数(实用型、经济型、便携型)

丁当科技四大主打仪器有:COD快速合乐彩票app、总氮快速合乐彩票app、总磷合乐彩票app、总氮合乐彩票app,及其四大参数的组合型

COD:即化学需氧量,为氧化1升水样中还原性物质所消耗的强氧化剂的量(毫克数mg),用mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。

氨氮:氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。

总磷:总磷是水样经消解后将各种形态的磷转变成正磷酸盐后测定的结果,以mg/L计量。

总氮:水中各种形态的无机氮和有机氮总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸、有机胺等有机氮,以mg/L计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。

二、技术参数

测量参数

COD(化学需氧量)

氨氮

总磷

总氮

测量方法

HJ/T399-2007

《快速消解分光光度法》

HJ535-2009

《纳氏试剂分光光度法》

HJ671-2013

《钼酸铵分光光度法》

碱性过硫酸盐

消解光度法

测量量程

0-10000mg/L

0-50mg/L

0-20mg/L

0-100mg/L

检测下限

5 mg/L

0.05 mg/L

0.02 mg/L

0.5 mg/L

消解温度

165℃,15min

不需消解

125℃,30min

125℃,30min

抗氯干扰

1000 mg/L

分辨率

0.001mg/L

准确度

示值误差不超过5%

重复性

≤3%

光学稳定性

≤0.001A/20分钟

仪器电源

AC(220V±10%),50Hz

环境温度

5~40℃

环境湿度

≤85%无冷凝

三、仪器特点

共性特点:

? 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。

? 采用大屏幕液晶屏幕,全中文显示,数据直读,操作简单省时。

? 消解比色一体,无需换管,测定简单、快速,无安全隐患。

? 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。

? 具有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。

? 一键恢复出厂设置,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。

? 具有数据储存和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。

丁当科技水质分析仪器,在上述仪器特点共性的基础上,还各自具备自身特点,现总结如下:

实用型:

? 可保存标准曲线80条及1800个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。

? 具有USB接口,数据可传输到电脑永久保存。

? 具有打印功能,可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。

? 消解仪采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全均匀、速度快。通于COD、总磷、总氮等项目的消解。

便携型:

? 可保存标准曲线60条及2000个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。

? 具有USB接口,数据可传输到电脑永久保存。

? 可选配具有打印功能,可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。

? 内置超大可充电电池,超长待机,待机时间可达168小时。

? 消解仪采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全均匀、速度快。通于COD、总磷、总氮等项目的消解。

? 整套装箱式配置,方便携带至现场及野外进行测定,是现场操作的不二之选。

经济型:

? 可保存标准曲线20条及200个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。

想了解更多水质分析仪器相关知识,请关注丁当科技官方网站:www.5117.info


丁当科技水质分析仪器简介介绍原理方法

  

 

     丁当 总磷合乐彩票app 是根据HJ670-2013研发,并采用进口高亮度长寿命冷光源,采用消解管消解,消解比色一体,操作简单省时,配合大屏幕液晶中文显示,数据直读;消解比色一体,无需换管,PID快速消解器仪通用于COD、总磷、总氮等项目的消解,采用智能PID温度控制技术,加热均匀、加热速度快。 并且具有防超温保护系统。

    在试样中加入过硫酸盐,使溶液中的磷都转化为正磷酸盐,试样中的正磷酸盐在酸性介质中,锑盐存在下,与钼酸铵反应生成磷钼杂多酸,该化合立即被抗坏血酸还原生成蓝色络合物,于700nm处测量吸光度。该仪器广泛适用于地表水、地面水、污水和工业废水的测定。

  测量范围:(超量程均可稀释后测定)0~20mg/L,以P计.(分段)

  示值误差:≤±5 %   重复性:≤3%   光学稳定性:值在20min内漂移小于0.005A

  光源寿命:10万小时      曲线数量:80条       存储数据:1800个

          丁当科技研发生产的总磷合乐彩票app均采用进口高性能元器件,确保产品的质量可靠,使用寿命长,测量精度高,部分性能优于国家标准,得到客户及业界同行的一致好评!更多详细资料请。

总磷合乐彩票app可根据标准样品来计算存储曲线

  

化学需氧量(COD)快速合乐彩票app

化学需氧量(COD)作为衡量水体所受污染程度的一项重要指标,使得COD快速合乐彩票app、COD合乐彩票app价格以及COD合乐彩票app的技术指标等,成为广大的水质测定客户群体及环保业内人士关注的重点,今天就COD快速合乐彩票app带领大家做一个详细的了解。

首先从COD的定义我们先来了解一下,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,它是水样在一定条件下,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,折算成为每一升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L来表示,反映了水中还原物质污染的程度,这也是为何COD能够作为衡量水体所受污染程度的重要指标的原因。

接下来我们了解一下测定COD常用的测定方法,一般测定COD所用的氧化剂为高锰酸钾或者是重铬酸钾,我们的丁当TR-108型COD快速合乐彩票app的测量方法符合HJ/T399-2007《水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》,采用的是重铬酸钾作为氧化剂,运用密闭消解管密闭消解,在强酸性的溶液当中,用含有一定量的重铬酸钾的专业的氧化剂,在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使得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+的总吸光度或者测定被还原的Cr3+的吸光度,经系统处理之后直接显示COD的含量(单位mg/L).

对于丁当的COD快速合乐彩票app,我们做一个详细的参数介绍。

1、TR-108型COD快速合乐彩票app的测定量程在0-10000mg/L,这样广范围的测定量程足以满足客户的需求,同时我们的仪器采用的是分段测定的方法,这样的话,如果企业在测定之前有一个大概的估计的范围,则可以按照对应段的方法进行测量,这样的话也进一步的保证了测定数据的准确性。

2、设置的合乐彩票app器的检测下限为5mg/L,我们的实验室设备主要是针对于企业排放污水废水的COD检测的,对于生活用水,净水方面要求是有些不适合的,但是我们以前就提到过,最适合自己的测定的才性价比最高的,否则要求过高的精实则自己用不到也只是闲置,对于国家要求的污水排放标准这个检测下限是完全达标的,在这个检测以上所有的检测数据都是可靠的。

3、仪器的分辨率可以达到0.001mg/L,测定结果达到小数点后三位,这样的分辨率也保证了仪器的测量精度,也是保证测定数据的可靠性和准确性的一项极其重要的参数。

4、因为测定COD使用的是强氧化剂,而氯离子是还原剂,消耗一定量的氧化剂,会使得结果偏高,所以COD合乐彩票app的抗氯干扰是一项很重要的指标,丁当TR-108型COD快速合乐彩票app抗氯干扰为C(CI)<1000mg/L,足以保证抵抗氯离子的干扰,保证测量数据准确,尽量消除氯离子的干扰。

5、由于COD合乐彩票app采用的是快速消解分光光度法,所以冷光源的质量是保证仪器运行的很重要的一项硬件指标,我们的COD合乐彩票app采用的是进口的高亮度长寿命的冷光源,光学性能极佳,其寿命长达10万个小时,光学稳定性为≤0.001A/20分钟,这样的参数性能也保证了仪器在工作过程中的可靠性和稳定性,不至于客户刚买回家就出现各种问题导致不能使用,给予客户了一个保障。

那么除此以外丁当TR-108型COD快速合乐彩票app还有哪些功能特点呢?

1.大屏幕液晶屏幕,全中文显示,测定数据直接在屏幕显示,数据直读,操作简单省时。

2.采用的是消解比色一体管,在测定过程中无需换管,由于COD的测定试剂中含有浓硫酸,而大家知道浓硫酸对人体的伤害是很严重的,所以采用消解比色一体管就消除了安全隐患,也使得测定更加简单、快速。

3.由于有些客户需要对历史数据进行保存,需要对一些历史数据进行分析,所以按照客户的实际需求,我们的COD快速合乐彩票app可以保存标准曲线80条及1800个测定值,同时具备有USB接口,可以将历史测定数据上传至电脑进行永久的保存。(日期、时间、参数、检测数据)。

4.具备有一键恢复出厂设置,如果有客户不小心操作错误使曲线丢失,可以选择一键恢复出厂设置,进行数据的立即恢复,解决了客户的后顾之忧。。

5.具有打印功能,包含有日期、时间、参数、检测数据结果等信息,可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。

6.配套有消解仪,消解仪采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全均匀、速度快。

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化学需氧量(COD)标准定义

  

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)\

  

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。

陕西加强西汉水和嘉陵江水质监测 确保供水安全

  

水质问题越来越引起国家与人们的重视,随着经济的增长,水质污染问题也越来越严重,工业水与生活用水的随意排放,使得我们的生活环境越来越恶劣。在工业用水加紧监控的同时,饮用水安全问题也占着非常高的关注比重。近日,水质检测仪器助理沈阳水质检测,结果显示饮用水超标仍较为严重。

图:饮用水水质检测

近日,辽宁沈阳市12个集中式生活饮用水水源中,有10个水源达标,达标率83.3%,比上月份降低0.7%。2个水源超标,超标率16.7%。

近日,沈阳市环保局公布沈阳市2016年7月集中式生活饮用水水源水质状况报告。今年7月,沈阳市集中式生活饮用水水源监测水量5043.48万吨,其中达标水量4801.65万吨,达标率95.2%;超标水量241.83万吨,超标率4.8%,超标污染物为锰,是地质原因造成锰超标。

沈阳市集中式生活饮用水水源包括地表水水源和地下水水源。其中,地表水水源为异地取水的抚顺大伙房水库,沈阳市共设3个监测点位,分别为沈阳水务集团第八水厂、圣源水务东净水厂、圣源水务西净水厂;地下水水源共设9个监测点位,分别为沈阳水务集团第一至第九水厂。

3个集中式生活饮用水地表水源监测达标率为100%。9个集中式生活饮用水地下水源中,有7个水源地达标,达标率77.8%;2个水源地超标,超标率22.2%,超标项目为锰。

对于锰含量超标主要是因为沈阳市属于地质结构中铁、锰高富集区,易造成地下水中锰含量超标。

集中式生活饮用水水源,是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模(供水人口一般大于1000人)的在用、备用和规划水源。饮用水水源为原水,居民饮用水为末梢水,水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后,进入居民供水系统作为饮用水。

饮用水安全问题让我们不得不重视,在政府相关部门加大监测力度的同时,作为公民的我们,在做好自己自身责任的同时,也要尽好我们的监督责任,当发现饮用水不达标现象的时,及时进行举报。

水质检测仪是进口的好还是国产的好

  

  8月4日,据环保部消息,环境保护部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致,将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收,真正实现 “国家考核、国家监测”。

  环评中“红顶中介”一直被认为是“顽疾”。为消除“顽疾”,环境保护部曾公布《全国环保系统环评机构脱钩工作方案》。环保部部长陈吉宁表示:“决不允许‘卡着审批吃环保、戴着红顶赚黑钱’”。

  此次环境监测上升为“国家考核”,对消除环评领域的“红顶中介”将有重大意义。

  监测地点“天罗地网”

  截至目前,全国已建立各级监测站2700多家,监测人员近6万名,监测仪器设备26.8万台(套);全国338个地级及以上城市实时发布1436个环境空气自动站点6项污染物浓度和环境空气质量指数。同时,国家环境监测网络运行机制改革取得实质性进展。据了解,环境保护部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致,将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收,真正实现 “国家考核、国家监测”。

  所有省级监测站具备水质109项全分析能力,多数省级站装备已达到国内先进水平……

  监测机制上下协同

  2015年7月,中央深化改革领导小组审议通过《生态环境监测网络建设方案》,明确提出全面设点、全国联网、自动预警、依法追责,形成政府主导、部门协同、社会参与、公众监督的新格局。

  按照方案要求,到2020年,我国将基本建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络。

  环境保护部规财司有关负责人介绍,环境保护部已在资金保障方面作出安排,25亿元中央集中排污费专项资金投入的重点之一就是保障监测事权上收工作。

  人员设置上,环境监测机构编制标准已列为中编办今年优先推进的项目,计划年内制定出台关于环境监测机构编制标准化建设的意见,对监测机构的属性、各级监测机构职能、人员编制和管理等做出明确规定。

  今年上半年,环境保护部编制完成《国家环境监测“十三五”规划基本思路》,明确了“十三五”环境监测发展的指导思想、主要目标、重点任务和重大举措。印发了《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》,并在吉林省等7个省市开展试点工作。

  下半年,环境保护部将全力推动《生态环境监测网络建设方案》的落实,具体包括任务分工、编制实施计划、编制出台《国家环境质量监测事权上收方案》并实施等。

  技术保障监测水平

  卫星遥感技术、无人机监测、卫星与地面联合监测和会商。这些“高大上”的技术,在环境监测领域大展身手。春季沙尘、秸秆燃烧、京津冀等重点城市灰霾、颗粒物、污染气体,这些都是卫星遥感技术的专长。而在无人企及的沙漠地带,无人机在环境监测上发挥了重大作用。

  据了解,今年,环境保护部还将大力推进两颗大气环境监测卫星以及两颗16米分辨率环境卫星后续星的立项与研制。

  环境保护部环境监测司有关负责人介绍,年底前,环境保护部将完善环境遥感监测布局,发布环境遥感“十三五”规划,继续推动“天地一体化”进程。

  大气、水、土壤全面覆盖

  今年1月1日起,环境保护部正式发布空气质量新标准第三阶段所有点位的实时监测数据。

  全国338个地级及以上城市共设1436个监测点位,比原定目标提前1年实现了全国全覆盖。这些数据将全部用于开展空气质量新标准监测,并在中国环境监测总站空气质量信息发布平台上公布。

  目前,京津冀、长三角、珠三角区域实现了空气质量预报预警业务化,空气质量预报信息在环境保护部官网和新华网上公开发布。

  目前,26个重点城市已启动源解析工作,济南、青岛、银川等3个城市已完成研究工作,全年计划要完成20个城市左右。北京市、天津市等14个城市正开展源排放清单编制试点。

  水质监测上,除组织对国控断面和规划考核断面每月进行水质监测、每天6次实时公布国家水质自动站监测结果外,环境保护部正在开展国控地表水点位和近岸海域环境质量监测点位调整工作。

  此外,水环境质量排名工作正在开展试点,同时《城市水环境质量排名办法》正在编制中,下半年即将印发,以期将此做法从制度层面固定下来。

  为提前谋划配合“土十条”的出台,上半年,环境保护部组织启动了国家土壤环境质量监测国控点位布设工作,逐步构建国家土壤环境质量监测网络。

  截至目前,已有辽宁、江苏、浙江等10个省份完成了点位布设工作。据了解,此项工作年底前将完成,与之相配合的,是逐步完善的土壤环境监测与评价技术体系。

环境保护部公布2015年上半年全国环境质量状况



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