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化学需氧量(COD)测定方法无论是回流容量法、快速法还是光度法,都是以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,在硫酸酸性条件测定COD消解体系为基础的测定方法。在此基础,人们为达到节省试剂减少能耗、操作简便、快速、准确可靠为目的开展了大量研究工作。

快速消解分光光度法综合了上述各种方法的优点,是指采用密封管作为消解管,取小计量的水样和试剂于密封管中,放入小型恒温加热皿中,恒温加热消解,并用分光光度法测定COD值。

密封管规格为φ16mm 长度100mm~150 mm壁厚度为1.0mm~1.2 mm 的开口为螺旋口,并加有螺旋密封盖。该密封管具有耐酸,耐高温,抗压防爆裂性能。

一种密封管可作为比色消解用,称为比色消解管。小型加热消解器以铝块为加热体,加热孔均匀分布。孔径φ16.1mm,孔深50mm ~100mm,设定的加热温度为消解反应温度。同时,由于密封管适宜的尺寸,消解反应液占据密封管适宜的空间比例。盛有消解反应液的密封管一部分插入加热器加热孔中,密封管底部恒定165℃温度加热;密封管上部高出加热孔而暴露在空间,在空气自然冷却下使管口顶部降到85℃左右;温度的差异确保了小型密封管中反应液在该恒温下处于微沸腾回流状态。紧凑的COD 反应器可放置25 只密封管。采用密封管消解反应后,消解液可在一般光度计上测定,用密封比色管消解后可直接用密封比色管在COD 专用光度计上测定。

该方法具有占用空间小,能耗小,试剂用量小,废液减到zui小程度,能耗小,操作简便,安全稳定,准确可靠,适宜大批量测定等特点,弥补了经典标准方法的不足。

测定水中氨氮时应注意的问题

  

光电子比色法的便携式氨氮检测仪技术资料分析

   ZS93-NH3-N氨氮测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的氨氮浓度检测,以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。本仪器应用检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变成黄色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较黄色深浅从而得到氨氮的浓度大小。

产品特点:

    线条简洁,操作简便和较高的性价比

    带背光功能的LCD数字显示,采用低漂移、高精度电路系统

    可靠的微结构及高精度光路系统,仪器能长时间稳定工作

    高强度长寿命光源,无更换之忧虑

    多项自主设计成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。

    便携式、交直流二用、稳定性好

 

技术指标:

测量范围0-10.0mg/L

线性误差(5%FS+1个字)

重复性2%

供电电源AC220V/50Hz;DC9V/0.2A

zui小示值0.001mg/L

外型尺寸200mm*100mm*50mm

净重500g

   以上是仪器的简单介绍,具体的详情您可以参看我公司的产品介绍,由于技术水平有限,欢迎您提出宝贵的指导意见。

全自动间断分析技术微型反应法测定炼油废水中氨氮的研究

  

废水检测处理之水质标准

  水质标准是用水对象(包括饮用和工业用水对象等)所要求的各项水质参数应达到的限值。可分为国际标准、国家标准、地区标准、行业标准和企业标准等不同等级。

  生活饮用水检测水质标准的制定主要是根据人们终生用水的安全来考虑的,水中不得含有病原微生物,水中所含化学物质及放射性物质不得危害人体健康,水的感官性状良好。

  一、污水的排放标准

  水排放标准制定的依据:

  依据地表水水域环境功能和保护目标,按功能高低划分为5类进行废水检测和污水检测:

  Ⅰ类 主要适用于源头水,国家自然保护区;

  Ⅱ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的梭饵场等;

  Ⅲ类 主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;

  Ⅳ类 主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的游乐用水区;

  Ⅴ类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

  一般排放标准有《工业“三废”排放试行标准(GBJ4-73)》、《污水综合排放标准(GB8978-88)》、《农用污泥中污染物控制标准(GB4284-84)》等。行业排放标准涉及各种行业,如《石油炼制工业水污染物排放标准(GB3551-83)》、《制革工业水污染物徘放标准(GB3549-83)》、《医院污水排放标准(GB3548-83)》、《造纸工业水污染物排放标准(GB3544-92)》、《钢铁工业水污染物排放标准(GBl3456-92)》、《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》、《肉类加工工业水污染物排放标徒(GBl3457-92)》、《合成氨工业水污染物排放标准(GBl3458-92)》等,可作为规划、设计、管理与监测的依据。

  *类污染物能在环境或在动植物体内积蓄,对人类健康产生长远的影响,规定含此类污染物的污水必须在车间或车间处理设施排放口处取样分析,同时其含量必须符合表1-1的规定。第二类污染物的长远影响小于*类,规定的取样地点为排污单位的排出口,其zui高允许徘放浓度要按地面水使用功能的要求和污水排放去向执行。

微电脑氨氮合乐彩票app/氨氮测定装置/氨氮检测装置DP-YNT

  

COD快速合乐彩票app的价格

在之前的文章中我们提到过客户在购买COD快速合乐彩票app时候除了出于质量的考虑,另一方面最在意的大概就是价格了,大家都希望自己能够买到物美价廉,性价比最高的一款COD快速合乐彩票app,今天就和大家细说一下,有关于COD快速合乐彩票app价格的那点事。

经常会有客户询问,不知道COD快速合乐彩票app可以作为参考的价格在什么范围,因为在网上看到的价格都是差别很大的,而且有一些一看就知道是不具备任何参考价值,比如1元、8元等,抑或有些价格直接上万,看完以后也不知道到底怎样的价格才是合理的。确实是,因为有一些产品在网站上架的时候会有要求必须要填写一个标价,就有一些厂家直接会随意写一个数字,具体的如果客户有需求在电话联系。

比如,我们的COD快速合乐彩票app就有三种不同的款式,其中包括TR-108型实验室COD快速合乐彩票app、TR-108B型便携式COD快速合乐彩票app以及TR-108S经济型COD快速合乐彩票app,在此前的文章中我们也有介绍说,这三款仪器由于适应于不同的场合,而且经济型的快速合乐彩票app相比便携式和实验室的COD合乐彩票app来说,是ABS外壳的,没有打印功能等,所以价格就会相对来说便宜一点,所以有些商家就会随便写一个价格,这样客户如果有购买需要的话,我们会针对客户的实际需求给客户推荐更适合产品,这也是对客户更加负责的一个表现。


如果客户在购买之前,完全不知道COD快速合乐彩票app可以根据自己的需求进行不同款式的挑选,那么就很容易只是比较价格,比如您需要的是一款在实验室合乐彩票appCOD含量的仪器,需要分析历史测定数据等,然而您并不了解,只是看到经济款的这一款价格也挺便宜的,认为没什么差别,但是买回去之后发现并不能够满足您实际的需求,那您并不是在购买设置的时候省了钱,而是花了更多的钱。

大家首先应该考虑,做一台仪器,这台仪器的成本在这放着,不可避免的,所以一般情况下COD快速合乐彩票app的价格是不可能有特别大的偏差的,但是有些客户遇到一些情况是他们亲自打电话去咨询,得到的价格也是有差别很大的,那么这里不得不提到就是关于COD的测定过程需要消解了,如果有商家报的价格特别低,相比其它商家的价格差别很大,那这样的情况很可能就是利用一些客户的注重价格的消费观念,它报的只是一台裸机的价格,当你买回以后,发现只有一台主机根本就不能够完成COD的测定,然后你去问商家,他会在让你购买消解仪,买试剂,这时候你根本无法拒绝,必须购买,到时候整个算下来,你发现你的花费更多了。

不可避免面对竞争,仪器的价格会有上下的浮动,但是,在这个市场行情之下,是不会有过大的差别的,丁当科技作为COD快速合乐彩票app器的生产厂家,我们一定站在客户的需求角度,为客户服务的角度做最好的设备,以最优惠的价格来服务顾客。而且,作为一个品牌,我们也不会搬起石头砸自己的脚,不会出现以不光明正大的形式竞争,出现虚报谎报价格的情况,我们会以产品的高质量和良好的服务使客户对我们信服,而不是为了眼前的利益采用一些不正当的手段来竞争。

相信看到这里,您关于COD快速合乐彩票app的价格已经有了一个整体认知,以后面对报价的有了更清晰的判断,如您需要了解更多的信息,请登录丁当科技公司官网http://www.5117.info/。

COD快速合乐彩票app的准确度

  

化学需氧量(COD)标准定义

化学需氧量即COD,这个词与我们的生活息息相关,经常出现在我们的视野里,而测定污水中COD含量的仪器叫做COD合乐彩票app,常见的cod快速合乐彩票app采用的是《水质 快速消解分光光度法》标准。

下面就让我们一起来了解一下化学需氧量(COD)的标准定义吧:

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

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

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

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

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

北京市发布了实施水污染防治工作方案

  


2017年前三季度板块营收增长36.46%,行业整体景气度高,大部分细分行业仍处于成长阶段。2018 年环保税征收、建设生态文明等四大任务将被逐步落实、部分细分子行业竞争格局改善,环保板块存在修复性机会,建议围绕三大主线进行布局。

  2017年环保板块整体表现弱于市场,但是国内的污染问题长期存在,环保督查发现污染问题,加速整改,细分领域存在投资加速预期。在建设生态文明建设被提升到千年大计的政策背景下,建议后续围绕各环保细分领域龙头公司、危废处理、流域治理产业链展开布局。

行业成长可持续

  行业成长可持续,格局变化看龙头。2017年前三季度板块营收增长36.46%,行业整体景气度高。细分子行业业绩增速差别较大,订单向龙头企业聚集明显,龙头公司成长性普遍好于板块平均水平。预计未来各细分子行业市场集中度提高,具备经验优势、资本实力的细分行业龙头有望获得持续竞争力。


  环境问题任重道远

  环境问题任重道远,宏观环境增加环保需求。污染问题长期存在,环保督查加速整改;生态文明建设被提升到新高度,存在政策持续刺激基础;经济结构转型、供给侧改革起成效、环境治理投资需求提升。

  

  布局细分景气领域

  环保板块细分领域众多,大部分细分行业仍处于成长阶段。环保板块作为七大战略新兴产业之首,涉及大气、水、固废、监测等多个领域。而各个细分领域均包括上游的装备制造、中游的设计施工建设、下游的投资运营。根据各细分行业的渗透率、行业集中度、市场容量及增速等因素作比较,可以发现:流域治理、工业节能、环境监测、再生资源利用、危废处理、垃圾焚烧发电、非电领域的烟气治理处于成长期;土壤修复、农村污水处理、海水淡化处于行业的初创阶段;而工业污水处理、市政污水处理、传统火电领域的脱硫脱硝、除尘设备及施工处于成熟乃至衰退阶段。“十三五期间”,我国以提高环境质量为核心,实施最严格的环境保护制度,落实生态文明建设举措对相关领域形成利好。17年11月,工信部发布的《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》要求至 2020年,行业创新明显提升,关键核心技术有所突破,先进环保装备有效供给能力显著提高,环保装备制造业产值达到1万亿。而“十三五”期间,环保产业预计投资近 17万亿,市场空间巨大,相关细分行业规模有望持续增长。

  危废处理存缺口,产能布局成竞争关键。预计18年危废行业市场集中度提升,竞争格局改善,同时具备专业处理经验、较强资本实力、丰富并购经验、低成本技术处理路径公司将会在这一阶段快速成长。流域治理产业链长、市场足够大,后续存在加大投资预期,且未来雄安新区建设投资落实将对相关公司业绩形成刺激;资质完善、项目建设经验丰富、融资能力强的国企、央企以及占据技术优势的大型民营企业受益。

  

环保装备产业又迎来新的发展契机|水质分析仪器|COD氨氮合乐彩票app

  

 北京便携式氨氮合乐彩票app产品概述:

* 国家标准方法(GB/T5750.5-2006)

* 检测速度10分钟

* 一次性专用试剂盒

* 可现场定量检测出氨氮的含量

 

 

北京便携式氨氮合乐彩票app技术参数

* 测定下限:0.10mg/L
* 测定范围:0.00-9.00mg/L
* 测量精度:5%


北京便携式氨氮合乐彩票app 配置
* 主机1台
* 比色器具1套
* 试剂一套(50次)
 

 

 

产品关键词:便携式溶解氧合乐彩票app,

三个方面阐述便携式氨氮合乐彩票app的技术参数

  

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

   COD消解器选用微机技能进行守时控温加热,可对8个消解锥形回流设备一起进行加热,加热温度0-200℃可调。国家规范剖析办法规范地拟定了水质化学需氧量COD(cr)的测定过程,严厉地规则了办法的加热消解时刻、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件目标。清楚明了,水质COD(cr)的测定是有严厉的条件规则,违反了条件规则进行操作,就会影响测定的精确性。

  COD消解器运用中注意事项:

  1、COD消解器在通电运用前,应先从回流管注水口处参加尽可能多的蒸馏水,以确保冷却作用。

  2、在COD消解器的COD测定过程中发生的废液中,富含浓硫酸、重铬酸钾、硫酸汞,归于危险废物,应当作为危险废物专门处理,不得直接排往下水道中。

  3、水样的氧化回流应当在通风橱内进行,以防氯气之类的有害气体阻碍操作人员的健康。

  4、混合均匀的水样置250ml磨口的回流锥形瓶中,精确参加10.00ml重铬酸钾规范溶液及数粒小玻璃珠或沸石,衔接磨口回流毛刺冷凝管,从冷凝管上口慢慢地参加30ml硫酸—硫酸银溶液,悄悄摇动锥形瓶使溶液混匀。COD消解仪这一过程是为确保浓硫酸溶于水的放热反应形成系统温度增加(约为90~95℃),不致使低沸点的有机物从上段管口逸出。(如甲醇沸点64.5℃,乙醇沸点78.3℃,甲醛沸点-19.5℃,乙醛沸点20.8℃),假如直接在打开的条件下,参加浓硫酸的话,低沸点的有机物不经氧化逸出后,就会形成测定的成果数据偏低。举个例说,若水中富含万分之一的乙醇(100ppm),其对COD的奉献为189mg/L(乙醇的理论COD为1.99g/g,测定CODcr的氧化率为95.2%),若在敞口三角瓶中直接参加浓硫酸的话,这一有些COD的丢失仍是较为可观的。

  5、COD消解器每次试验时,应对硫酸亚铁铵规范滴定溶液进行标定,室温较高时特别应留意其浓度的变化。

如何保养cod恒温加热仪的外部和内部

  



COD传统合乐彩票app基本原理,化学需氧量(简称CODcr)是在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,它是水体中还原性物质存在量的指标。还原性物质以有机物为主,通常以化学需氧量(CODcr)作为衡量水体中有机物污染的综合指标,同时也是环境监测中的重要必测项目。它的基本原理是用标准物质(邻苯二甲酸氢钠)配制一系列标样,将已知浓度的标样放人消化液中消化,得出各标样的耗氧量。在COD-吸光度坐标系中(仪器法)用zui小二乘法绘制出标准曲线,将同时消解的未知浓度待测水样的吸光度测出后,即可在标准曲线上得出其待测的COD值。

COD传统合乐彩票app可测参数,COD,总硬度,硫化物,氰化物,重金属(铬,镉,NH4-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮,磷酸盐,锌,碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒,吸光度/透光度,连续光谱扫描,动态分析曲线,多波长测量等功能。

cod回流消解仪的安全性

  

哈纳试剂/氨氮(NH3-N)试剂 型号:HANNA-HI93733-03   氨氮(NH3-N)试剂,适用范围:0.0 to 50.0 mg/L NH3-N,类型:水剂,预测次数:300次'

分类:试剂

产品更多信息
 
 

国产COD合乐彩票app有哪些优点及特点

  

zui低检出限: 0.01mg/L
检 出 范围: 0.02mg/L-5.00mg/L
相 对 误差: ±5%
处 理 能力: 25个水样
输 出 方式: 数字/打印机
消 解 温度: 120℃
消 解 时间: 30min
温 控 范围: 100℃-180℃
温 控 精度: ±2℃
定 时 范围: 10min-199min
定 时 精度: ±20s(165℃)

 

台式总磷合乐彩票app/总磷检测仪/水中总磷检测仪HH-ZL-1

  

氨气敏电极法氨氮在线分析仪

SO412—1313氨气敏电极法氨氮在线分析仪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中也得到了广泛的应用。                                                            

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%

氨气敏电极法氨氮在线水质分析仪

   COD恒温加热器采用数字化设定、显示加热温度,自动控制加热温度,可设定加热时间。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、污水处理、印染、石化、冶金、院校等行业的水质检测。COD恒温加热器是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,可以自动完成恒温计时时间,无需人工参与。温度飘移小,恒温精度高。升温速度较快,温度缓冲小、温度恒定均匀等特点,操作简便,是一种实验手段仪器化的产品。

  COD恒温加热器可以自动完成恒温计时时间,无需人工参与。温度飘移小,恒温精度高。它采用国际最新型PID温控器,时间控制器、升温速度较快,温度缓冲小、温度恒定均匀等特点,操作简便,是一种实验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸钾法测定化学需氧量的回流装置相比,具有体积小、节水、节电、恒温性能好、操作简便等优点。

  COD恒温加热器结构原理:

  1、由节能COD恒温加热器与加热管及空气冷凝管组成。

  2、采用导热性能良好铸铝炉体,炉体均布12个恒温加热槽,可同时做12个样品。

  3、炉温由温度传感器传输至控制线路,而实现自动恒温。

  4、加热管及冷凝管选用硬质料玻璃,热膨胀系数小。使用时在加热管内加入准备消化的水样和试剂,并装上空气冷凝管,放入恒温槽中。在工作温度下(165℃~180℃)保证管内混合剂沸腾良好,回流充分。

  COD恒温加热器技术特点:

  1、数字控温,操作方便;

  2、加热均匀,四角平均温差小于2℃;

  3、仪器表面特殊工艺处理,超强耐腐蚀;

  4、升温时间更短,只需20分钟;

  5、加热体膨胀系数更小,玻璃器皿不再被挤碎;

  6、COD恒温加热器重量更轻,只是同类产品的2/3;

  7、无水冷却,省电节能;

  8、体积小,占用空间少。

  COD恒温加热器采用铝块加热,保证消解时间加热微沸2小时,即可。环境监测站,污水处理厂等均需要使用遵循了国家GB 11914-89标准分析方法制造的仪器。



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水质采样保存方法

测定项目

采样容器

保存方法及保存剂用量

保存时间

zui低采样量

相关依据

备注

水温

P或G

 /

12h

250

GB/T 13195-1991

尽量现场测定

浊度

P或G

  /

12h

250

GB/T 13200-1991

尽量现场测定

溶解氧

溶解氧瓶

单独采样 ,注满,加入硫酸锰,碱性KI溶液,现场固定

24h

500

HJ 506-2009

尽量现场测定

石油类和动植物油类

G棕色 

单独采样,不要预洗,充满,加HCl到PH≤2,2-5℃冷藏

3d

1000 

HJ 637-2012

如不冷藏,12h内测定 

化学需氧量

G

用H2S04酸化,pH≤2

2d

500

HJ/T 399-2007

HJ 828-2017

 

电导率、硬度、PH、色度

P或G

  / 

12h

250

HJ6920-86 GB27500-2011

水和废水检测方法 

尽量现场测定

五日生化需氧量(BOD5)

溶解氧瓶

单独采样,注满容器

12h

250

HJ 505-2009 

 

高氯废水化学需氧量

 G 

用H2S04酸化,pH≤2,4℃

48h 

250

HJ/T 132-2003 HJ/T 70-2001

加硫代硫酸钠去除氧化物,记录用量 

氨氮

P或G

用H2S04酸化,pH≤2

24h

250

HJ 536-2009、HJ 535-2009

 

高锰酸盐指数

G

  /

2d

500

 GB/T 11892-1989

 

总氮

P或G

用H2S04酸化,HCI酸化至pH≤2

24h

250

 HJ 636-2012

 

凯氏氮

G

用H2S04酸化,pH1~2,1~5℃避光

1月

250

 GB/T 11891-1989

 

硝酸盐氮

P或G

用HC酸化,pH1~2

7d

250

HJ/T 346-2007 

 

苯胺类化合物

G 

 4℃冷藏

14d 

500 

HJ 822-2017

GB/T 11889-1989 

如不能冷藏,24h内测定 

二硫化碳

G细口

充满样品瓶,并赶走瓶中气泡,冷藏2-5℃

 48h

250 

 GB/T 15504-1995

水面下20-30cm取样,尽快测定 

测定项目

采样容器

保存方法及保存剂用量

保存时间

zui低采样量

相关依据

备注

二氧化氯和亚氯酸盐

P或G

避光、热、剧烈振动,充满采样瓶

30min

500

 HJ 551-2016

应立即分析,不适合运输保存

游离氯和总氯

G 

避光,加入采样体积1%NaOH,充满玻璃瓶,若样品酸性,应加大量NaOH保证pH>12,冷藏4℃ 

 5d

250 

 HJ 586-2010

 HJ 585-2010

 应尽量现场测定,避免接触空气

二乙烯三胺

 P

避光、热

 ?

 250

 GB/T 14378-1993

 

氟化物

 P

1-5℃,避光

14d 

 250

 HJ 488-2009

 

碘化物

G

1~5℃冷藏

1月

500

 HJ 778-2015

 

F一

P

1-5℃,避光

14d

250

HJ/T 84-2016 

 

C1一

P或G

1~5℃,避光

30d

250

HJ/T 84-2016

 

Br一

P或G

1~5℃,避光

14h

250

HJ/T 84-2016

 

SO42—

P或G

1~5℃,避光

30d

250

HJ/T 84-2016

 

PO43—

P或G

NaOH,H2SO4调pH=7,

CHCl3 0.5% 

7d

250

HJ/T 84-2016

 

NO2,NO3

P或G

1~5℃冷藏

24h

500

HJ/T 84-2016 

保存前现场过滤

丁基黄原酸

G

4℃冷藏,避光,加HCl和NaOH至PH=7 

 3d

 250

HJ 756-2015 

 

G

加HCl和NaOH至PH=7  

24h

250 

HJ 674-2013 

玻璃瓶保存 

可吸附有机卤素(AOX)

G

 HNO3使PH<2,充满,赶走瓶中气泡,4℃冷藏,

7d 

250 

 HJ/T 83-2001

用玻璃瓶采样,玻璃瓶保存  

甲醛

G

4℃冷藏,避光,加入0.2-0.5g/L硫代硫酸钠出去残余氯  

24 

 250

 HJ 601-2011

 

苯系物

G

4℃保存,充满样品瓶

14d 

 250

 GB/T 11890-1989

 

吡啶

 G

2-5℃冷藏,预洗3次,充满样品瓶,赶走气泡

48h 

 50

 GB/T 14672-1993

不用橡皮塞、木塞 

丙烯睛

P或G 

2-5℃冷藏,充满样品瓶

24h

 250

 HJ/T 73-2001

 

测定项目

采样容器

保存方法及保存剂用量

保存时间

zui低采样量

相关依据

备注

甲基汞

 P

4℃冷藏,HCl和NaOH调pH=3,每升样品加硫酸铜溶液(0.01g/ml)1ml 

 12h

 250

 GB/T 17132-1997

 测沉积物需避光

多氯联苯

G 

4℃冷藏,避光保存,充满

 7d

 1000

 HJ 715-2014

 

酚类化合物

G 

充满,不能预洗,硫酸调至PH≤2,4℃避光保存 

 20d

 250

HJ744-2015 HJ 676-2013 

 

多环芳烃

G 

注满采样瓶不留气泡,不能水样预洗,4℃冷藏,避光保存;如果水中有氯,每升样品加80mg硫代硫酸钠除去 

 40d

1000 

 HJ 478-2009

 7天内萃取

阿特拉津

G 

充满样品瓶,4℃冷藏保存 

 40d

500 

 HJ 754-2015

  7天内萃取

百菌清

G 

充满样品瓶2-5℃冷藏保存, 

 40d

500 

 HJ 698-2014

7天内萃取  

百菌清及农药

 G

 充满样品瓶,4℃冷藏保存

 40d

1000

 HJ 753-2015

7天内萃取  

有机氯农药和氯苯类化合物

 G

加HCL调至PH<2

充满样品瓶,4℃冷藏保存

40d 

500 

 HJ 699-2014

 7天内萃取

有机磷农药

G 

预洗3次,充满样品瓶,4℃冷藏保存

 3d

250 

 GB/T 14552-2003

GB/T 13192-1991

 

乙腈

P或G 

采样瓶带聚四氟乙烯衬垫,充满,4℃冷藏保存,存放避免有机物干扰

6d

40

 HJ 789-2016

每次采样带一个空白(实验用水)

硝基苯类化合物

G 

 4℃冷藏,避光,充满,7天内萃取

 30d

1000 

 HJ 648-2013

HJ 716—2014

 

C6Cl5OH

G 

4℃冷藏、避光、充满,每100ml水样加1ml硫酸(1+9),和0.5g硫酸铜,7天内萃取 

 30d

 250

 HJ 591-2010

若有余氯,每100ml水样加80mg硫代硫酸钠 

烷基汞

P 

2-5℃,每升加1g硫酸铜

 ?

2500 

 GB/T 14204-1993

采样和分析不要重复加硫酸铜 

梯恩梯、地恩梯

 G

 4℃冷藏,避光,充满,7天内萃取

 30d

500 

 HJ 600-2011

 

松节油

G 

 单独定容采样,不能预洗,4℃冷藏,48h内萃取

7d 

250 

 HJ 696-2014

 

测定项目

采样容器

保存方法及保存剂用量

保存时间

zui低采样量

相关依据

备注

挥发性有机物

 G

样品瓶带聚四氟乙烯衬垫,充满赶走气泡,4℃冷藏,加Hcl至ph≤2,每40ml加入25mg抗坏血酸,有余氯另外处理

14d 

40ml 

 HJ 810-2016

HJ 639-2012

 每批均须平行双样带一个全程序空白和一个运输空白

挥发性卤代烃

P或G 

样品瓶带聚四氟乙烯衬垫,充满防止气泡,4℃冷藏 ,带全程序空白

7d 

40ml 

 HJ 620-2011

有余氯加入0.5g抗坏血酸或硫代硫酸钠 

氯苯类化合物

 G

 带聚四氟乙烯衬垫,充满防止气泡,2-5℃冷藏,避光,每升加入1ml浓硫酸

 7d

1000 

 HJ 621-2011

 

氯苯

 G

2-5℃冷藏,充满赶走气泡,用水样洗3次

7d 

1000 

 HJ/T 74-2001

 

卤代乙酸类化合物

 G

 4℃冷藏,充满赶走气泡,14天内萃取,每100ml加入1.0ml氯化铵溶液(10mg/ml)

21d 

100 

 HJ 758-2015

 

挥发酚

 G

4℃冷藏,加磷酸使PH=4,加硫酸铜使之在样品含量为1g/L 

 24h

500 

 HJ 502-2009

HJ 503-2009

如果样品含游离氯等氧化剂,加入过量硫酸亚铁去除 

三氯乙醛

G 

加入酸碱使PH=7,2-5℃冷藏保存 

72h 

250 

 HJ/T 50-1999

 

KCN

P或G

加NaOH到pH≥9;l~5℃冷藏

7d

250

 HJ 484-2009

 如果有硫化物存在,保存12h

氯化物

P或G

 /

1月

100

 HJ/T 343-2007

 

硫酸盐

P

1~5℃冷藏,除去悬浮物

1月

200

 HJ/T 342-2007

GB 13196-91

 

硫氰酸盐

G 

每升加2.5g亚硫酸钠,搅拌下慢慢加NaOH使PH≥12,2-5℃冷藏 

24h 

250 

 GB/T 13897-1992

NaOH为100g/L 

硫化物

P或G

单独采样,水样充满容器。1L水样加NaOH至pH9,加入5%抗坏血酸5ml。饱和EDTA3mL,滴加饱和Zn(Ac)2,至胶体产生,常温避光

24h

250

 HJ/T 60-2000

GB/T 16489-1996

 

测定项目

采样容器

保存方法及保存剂用量

保存时间

zui低采样量

相关依据

备注

磷酸盐

P或G

0-4℃冷藏,0.45微米滤膜过滤

48h

250

 HJ 669-2013

GB/T 5750.5-2006

采样时现场过滤

总磷

P或G

用H2S04或HCI酸化至pH≤1,或者冷藏

24h

250

 GB/T 11893-1989

空白样 

黄磷

 G

 充满避免气泡,避光

 7d

500 

 HJ 701-2014

 

单质磷

P或G 

PH调至7 

48 

250 

 HJ 593-2010

 

32种元素的测定:银、铝、砷、硼、钡、铍、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、钾、锂、镁、锰、钼、钠、镍、磷、铅、硫、锑、硒、硅、锡、锶、钛、钒、锌、锆

P 

 采样瓶置于硝酸中侵泡24h,之后实验水洗净,样品采集后通过滤膜过滤,加入适量硝酸到1%,如厕元素总量,采样后立即加入硝酸

 14d

250 

 HJ 776-2015

 

总汞

P或BG

 充满,每升加10ml浓盐酸使PH<1,加0.5g重铬酸钾,使水呈淡黄色,冷藏

30d 

 1000

 HJ 597-2011

GB/T 7469-1987

 

总铬

 G

 加硝酸使PH<2,

24h

 250

 GB/T 7466-1987

尽快测定 

 P

采集前水样洗三次,加硝酸使PH<2,测定溶解性钒先0.45微米滤膜过滤

90d 

250 

 HJ 673-2013

 混合水样

 P

 可溶性钡和总钡应分别采集,加浓硝酸至1%,4℃冷藏保存,测可溶性钡应先过滤

14d 

250 

 HJ 603-2011

 

 P

加硝酸PH<2,如是感光材料的生产、胶片印刷及镀银行业废水,采样后不加酸, 

14d 

250 

 GB/T 11907-1989

 尽快测定

总硒

P 

 加硝酸PH<2

180d

 250

 HJ 811-2016

GB/T 15505-1995

 

铁、锰

 P

 硝酸侵泡24h,采样后加硝酸PH<2,如测可过滤态铁锰,采样后先滤膜过滤再酸化

14d 

250 

 GB/T 11911-1989

 

铁(Ⅱ、Ⅲ)氰络合物

G 

加NaOH使PH>12,2-5℃冷藏 

24h 

250 

 GB/T 13898-1992

 

Ti

 P或G

加硝酸到1%,如果测可溶性Ti,采样后先过滤 

 14d

 1000

HJ 748-2015

 

 P

 采样瓶先硝酸洗后用水冲干净,采样后加硫酸到PH<2,如测可溶性铍,采样后先过滤 

14d 

 250

 HJ/T 59-2000 

 

p 

密闭冷藏 

 30d

 250

 HJ/T 49-1999

 

六价铬

 G

加NaOH调节PH=8 

24h 

 250

 GB/T 7467-1987

 

 G

 可溶性铬和总铬分别采集,可溶性需过滤,两者都需加硝酸至1%

 14d

 250

 HJ 757-2015

 

金属总量的消解

 P

 

 14d

 250

 HJ 677-2013

 

汞、砷、硒、铋和锑

 

 

 

 

 HJ 694-2014

 

钙和镁总量

G或P

每升样品加2ml硝酸,使PH降至1.5

 14d

 250

 GB/T 7477-1987

 

钙和镁

P 

采样前瓶子硝酸泡24h,然后去离子水洗净,加硝酸ph≤2,如测可溶性,过滤 

 14d

 250

 GB/T 11905-1989

 

G或P

每升样品加2ml硝酸,使PH降至1.5

 14d

 250

GB/T 7476-1987 

 

全盐量

G或P 

 

 

500 

 HJ/T 51-1999

 

显影剂及其氧化物总量

G或P 

避光、热、剧烈振动,0-4℃冷藏,每升样品加0.1g硫代硫酸钠 

48h 

250 

HJ 594-2010 

 

总大肠菌群和粪大肠菌群

G或P

单独采样,不能预洗,样品瓶灭菌0-4℃冷藏 

8h 

250 

 HJ 755-2015

 

蛔虫卵

G或P

 运回实验室后过滤

 

10L 

 HJ 775-2015

 

粪大肠菌群

 

 单独采样,避光

 

 

 HJ/T 347-2007

 

水质检测中总氮为什么会小于氨氮?有以下几种原因!

  

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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

  

 

5B-6P总磷合乐彩票app功能

液晶显示、消解器和主机于一体、内置曲线不需自行调制、内置回归曲线、打印当前数据和历史数据、传输数据、消解器定时提醒、附带自动矫正功能、浓度直读不需换算

成都丁当科技有限公司销售的5B-6P总磷合乐彩票app主要功能如下:

1.准确测定废水中总磷含量,浓度直读;

2.内存60条标准曲线可自行修定并保存;

3.无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线;

4.打印当前数据和所有存储历史数据

5.可精确存储1000个数据详细信息(测定时间、参数、数值)

6.向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据

超链接如下:

www.5117.info

 

5B-6P总磷合乐彩票app功能简单介绍

  

    一般市场上出售的氨氮合乐彩票app的种类有很多,让消费者无从下手,今天小编就推荐给读者一些选购经验,选购氨氮合乐彩票app可以先从测试方法来分:
    1.卡尔-费休容量法类氨氮合乐彩票app,结构比较简单,体积和精确度适中,适合水分含量10PPm~10%的测定,一般用于对水分有严格要求的化工、医药和包装等行业产品测定,价格从数千元到数万元不等。
    2.红外法类氨氮合乐彩票app,体积小,测定范围比较宽,精确度差,适合水分含量5%~90%的木材、纸张等材料的测定,结构简单,价格低廉。
    3.卡尔费休库仑法类氨氮合乐彩票app,主要原理:利用化学反应后电导率变化计算,结构复杂,体积较大,测定精确度zui高,适合水分含量在100PPm以下的测定。它一般用于阴离子聚合等对水分有非常严格要求的化工、医药等行业产品测定,或用于多频次的大型彩印厂使用,价格较贵。
对于一般软包装行业,在测定乙酸乙酯等溶剂的水分含量时,使用卡尔-费休容量法氨氮合乐彩票app完全可以满足每日2~10次测定的要求,且经济性比较好。

氨氮合乐彩票app种类及技术优点

  

氨氮试剂配制方法:


N1-100试剂:将整瓶晶体粉末状N1全部倒入烧杯中,加入无氨水,搅拌溶解后,定容至100ml,此溶液在4℃避光下可保存6个月。

N2-100试剂:将整瓶片状N2—N倒入烧杯中,加入50ml无氨水,搅拌溶解,充分冷却至室温。另将整瓶N2—KH粉末试剂全部倒入烧杯中,加入10ml无氨水,搅拌使其充分溶解,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入充分冷却的N2—N溶液中,用水稀释至100ml,静置5个小时以上,小心倒出上清液待用。此溶液储存于棕色聚乙烯瓶中,用橡皮塞或聚乙烯盖盖紧,低温冷藏储存。如发现有大量沉淀或试剂颜色变深,对测定结果有很大影响,应重新配制。

 

氨氮试剂配制注意事项

  

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

库号:M349001

在水产养殖中,溶解氧和适当的PH值及盐度是必不可少的条件。而氨氮、亚硝氮及硫化氢是鱼虾代谢所产生的主要有毒物质。准确及时的测量这些物质的浓度值,然后采取相应的措施可大大提高鱼虾的成活率,降低养殖成本。为此,我们专门开发了CM-07型水产专用水质监测仪。该仪器内部由嵌入式为电脑控制,自动测量,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和电化学探头,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源窄带干涉滤光技术和电化学传感器技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。仪器结构紧凑,没有可动部件,坚固耐用,不易损坏,适合淡、海水现场测量。仪器内部配备大容量内存,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。使之成为新一代智能多功能仪器。能满足各种江河湖泊海洋的养殖测量需要。是现代水产养殖监测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 ≤95%
供电方式 内置电池
电池时间 ≥100小时
重  量 500g
外形尺寸 175mm×95mm×40mm
MW18CM-07A水产养殖合乐彩票app测量指标
PH 0.0-14.0
氨  氮 0.0mg/L-5.0mg/L
亚硝酸盐 0.00mg/L-1.00mg/L


用途:环保
历史资料:2010-08-03版本  
产品更多信息


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

  

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。

智能Ⅱ型COD合乐彩票app(含消解仪)带打印,连接电脑 XCCOD-2M

实用型COD速测仪(含消解器) XCCOD-3E

经济型COD速测仪(含消解器) XCCOD-3F

便携式COD合乐彩票app(含消解仪)英文显示 XCCOD-810E

便携式COD合乐彩票app(含消解仪)中文显示 XCCOD-810

CODMn合乐彩票app(高锰酸盐指数) XCCOD-101

COD合乐彩票app(高锰酸盐指数)带打印,连接电脑 XCOD-3Mn

COD氨氮合乐彩票app(含消解仪)XCCN-201

COD氨氮合乐彩票app(含消解仪、带打印、可联接电脑) XCCN-201A

便携式水质合乐彩票app(COD/氨氮)XCPN-820A

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

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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

COD(化学需氧量)对环境的影响?

  

NH-5N台式氨氮合乐彩票app0.02-25mg/L  产品介绍

 

 

1】测量范围:0.02-25mg/L(二个量程: 0~5mg/L、5~25mg/L。超量程可稀释后测定)

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 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。
 

NH-5N台式氨氮合乐彩票app0.02-25mg/L  配 制 清 单
 

1】主机:1台

2】试剂:1套

3】比色管:10支

4】电源线:一根

5】试管架:一个

6】使用说明书:1份

7】产品合格证:1份

8】保修卡:1份

NH-6N型台式氨氮合乐彩票app0.02~25mg/L

  

水体的主要污染源来自于生活污水和工业污水的排放,人类在发展经济的同时,有时候往往更多的只注重眼前利益,而忽视了长远发展的重要性。据最新消息,太湖流域的水质监测结果让人堪忧,大部分流域水质检测不合格。作为五大流域之一的太湖都如此,那么我们周边的水质问题能不让我们堪忧吗?

据最新消息,太湖流域水质环境检测中心,对太湖流域的水体进行了检测与分析,检测结果表明,太湖所属流域省界河流断面的水质检测结果,有八层水体受到不同程度的污染,检测结果实在是令人大吃一惊。

太图:湖水质污染令人担忧(注:图片来源于网络)

在太湖流域水质检测结果公示之后,水质污染越来越引起人们的重视,在国家的关注下,各地政府相关部门也都开展了不同程度的水质监测活动,对我们周边的各种水体类型进行了检测与分析,我们周围的水被污染了吗?我们的饮用水安全码?我们以后的生活环境会不会越来越好?这些都是人们所关注的。

水体主要的污染为cod、氨氮、磷、重金属等等,这些污染的主要源头为生活污水与工业污水,水质环保应该重点抓起,防治结合、预防为主,作为有污染源的企业,应该谨遵国家法令,不排放污染超标的水体,作为地球主人公的我们,在做好自己本职的同时,也应该起到相应的监督作用,发现有超标污水排放的现象,应该积极地向有关部门举报。

作为检测污水中cod和氨氮等含量的cod快速合乐彩票app、氨氮合乐彩票app,在市场上十分的常见,企业应利用好这些仪器做好做好污水检测,力求不排放任何一滴超标污水。

五日生化需氧量和化学需氧量之间的关系|BOD合乐彩票app|COD合乐彩票app

  

记得我曾经写过一篇类似的文章,说的是COD合乐彩票app哪家好,COD合乐彩票app哪个品牌好之类的话题,购买COD快速合乐彩票app时需要注意哪些事项呢?今天为了方便朋友们阅读,在此再次谈谈自己对COD合乐彩票app的一些个人看法。

1、COD快速合乐彩票app的准确度问题

我们购买COD快速合乐彩票app的目的就是为了测定污水中COD的实际含量,所以我觉得最重要的就应该是COD合乐彩票app的准确度了,按照环保相关标准,如《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》即HJ/T399-2007的标准文件,该标准显示,当COD<50时,该方法检测误差在10%之内,而当COD>50时,COD的误差要保证在5%之内。

当然在这里要提一下的是,这个COD含量=50、10%、5%这些数值并不是严格的一个界限,50只是一个大致的分水岭,应该这么说吧,我们都知道误差的计算公式大致是这样的:误差=(|检测值-实际值|)/实际值x100%,而实际值是固定不变的(实际值未知,但却是客观存在的一个准确值),根据公式来看,误差随着检测值和实际值的差值(绝对值)而变化,当绝对值增大,误差增大,当绝对值减小,误差减小。

作为一台好的仪器,在这个时候什么叫做好呢?我们知道,引起检测值变化的因素主要有仪器误差和人为操作误差(其他因素可忽略不计),一套好的仪器,是靠口碑和用户体验的,所以建议在选购COD快速合乐彩票app的时候,一定要认准厂家品牌,下面是丁当科技客户在国家高新技术计量院做的校准报告,供大家查看:

我们现在将问题在此转到上面的“COD含量=50、10%、5%”这些数值上,上面说了,仪器的两个主要影响因素,为仪器本身因素和人为因素,仪器质量及准确度这个问题,需要朋友们自己慢慢的去判断,而人为因素则是造成该误差差距如此大的主要原因,我们试想,按照刚才的误差计算公式:误差=(|检测值-实际值|)/实际值x100%,当实际值变小的时候,也就是分母值变小,人为误差与实际值相除,很容易引起误差偏大,所以更多地并不是仪器问题,而是操作问题,或者说这是个数学计算问题。

2、认准COD合乐彩票app厂家

如果说专业,我想厂家应该是最具有发言权的了,而询问期间一切的承诺都是有保证的,个人一致认为,“没有最好的仪器,只有最适合的仪器”,这就犹如手机一样,我们买的不是价格,不是功能最全的,更不是快看起来最漂亮的,我们选择的是最适合我们使用的。

举个最简单的例子,一个企业在购买多参数水质分析仪器的时候,这个企业只需要测定COD、氨氮、总磷、余氯四个参数,而作为厂家,如丁当科技等,完全可以根据用户的实际需求定制相对应的检测仪器,而我们知道,市场上同样有很多仪器,除了测定这四个参数外,还可以测定其它很多参数,如溶解氧、重金属、氰化物、氟化物之类的,但有必要吗?要这些功能有什么用呢?丁当科技同样可以做出来那么多参数的多参数水质分析仪器。为什么丁当没有那么做呢?因为丁当非常注重用户体验,尽量减少用户操作,使仪器简单化。

而通过对比,我们知道,此类的仪器价格要更高出一些,如COD、氨氮、总磷、余氯这四个参数的价格为10000元(这里只是举例,非仪器价格),而所谓的测定十几种乃至几十种参数的仪器,价格卖到15000元至20000元(同样是举例,非实际价格),或许这个时候有些人就动摇了,觉得能检测更多也不会贵太离谱,我只能说这个时候就真的上当了,请问,你花那么多钱买一些参数回去干嘛呢?除了浪费还是浪费,除了浪费只能增加操作的繁琐度(如在几十种参数中,余氯非最常规的检测参数,那么当你需要检测,尤其是频繁检测的时候,每次选择余氯检测曲线的时候,都要往下翻好久好久),更何况一分价钱一分货,四个参数的市场价都那么多了,那么多参数价格贵那么一点点,那么对仪器的质量和准确度我保留意见。

3、仪器的操作复杂度问题

在第一点“COD快速合乐彩票app的准确度问题”中我们已经说过,仪器最重要的莫过于其检测的准确度了,而后面的分析中我们知道,人为误差对准确度的影响有多大,可以说是主要影响因素,那么减少人为误差的最好方式,莫过于减少人为操作步骤了。

我们知道,传统的cod快速合乐彩票app,采用的是消解管消解,比色皿比色,很多时候,销售在介绍COD合乐彩票app的功能特点时,往往都会避开这一点,不要小看这表面的一点,首先,消解与比色不在一起进行,也就是说消解完毕之后,比色的时候是需要将消解管的溶液移入比色皿的,那么这就有几个问题了,

(1)、从整体上来看,操作步骤繁琐了,增加了认为操作,一是麻烦,二是认为操作必定会存在误差;

(2)、从COD检测的原理来看,cod的测定是需要强氧化剂的,这个时候需要加入很多浓硫酸,从安全的角度来看,在液体转移的过程中是存在安全隐患的(专业人员还好,非专业人员明显存在很大安全隐患)。

(3)、COD快速合乐彩票app采用的是《水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》,这个方法最后的一个步骤就是测定cod值,而检测方法被称为比色法(不了解的朋友,仅仅从名字上就可以看出来,这是跟光学有关的),而液体在被氧化的过程中是会生成沉淀物的,这些沉淀物都是沉淀到消解管底部的,如果是进行液体转移的话,一方面会导致液体浑浊(即使是很小心也避免不了的),而沉淀如进入液体,势必会导致比色不准(光源通过液体,另一端接收,从而计算液体的吸光度,经微电脑计算,得出COD值),这个时候,比色皿比色找到了一个解决方式,就是像比色皿里继续加入蒸馏水,这样可以使沉淀物迅速沉淀,从而消除沉淀物的影响。

而对外的说法,我忘记他们是怎么解释加一定量水的原因了,但绝不是说是为了消除沉淀物,实际上只有这个原因,其他的原因都是假的。同样的,做这些,加入一定量的蒸馏水,又增加了人为操作步骤,误差也会更大,还有一点比较重要,就是加水势必会引起溶液的稀释,导致cod值偏小,这个时候是采用计算机计算得出数值的,消除了稀释的计算影响,但稀释溶液会导致检测值不是太准,这是公认的。

当然,除了上述的三个小点,还会有其他的一些,本人觉得那些都不是太大问题,在这里就不赘述了。

4、仪器的售后承诺

一个厂家,不仅仅要将仪器质量做好,还要保证好厂家的售后服务,售后不仅仅说,厂家保证仪器质量多好多好,仪器毕竟是死的,苹果手机做那么好,同样需要非常强大的售后,没有哪一家能保证自己的产品百分百合格的,又或者说仪器因环境、操作、人为、质量……等等问题,随便一个点都可能因其售后问题,所以一定要看好厂家的售后保障。

COD快速合乐彩票app操作方法简介

   多参数水质分析仪由控制器和传感器组成,控制器为彩色触摸屏,操作界面直观明了,传感器可测pH/ORP、溶氧、电导率和浊度,可根据用户需求扩展。

  多参数水质分析仪集66项以上指标的测量和分析于一体,可在野外、实验室及现场快速测定。操作简单,测量快速,只需在进行零点校正后加入配套试剂,然后读数即可完成测量。

  多参数水质分析仪性能特点:

  1. 一个密闭的内循环系统,以微量水样通过流通装置完成多项指标测量并自动返回管网,避免了管网系统多点监测造成的累积水量耗损,最大限度的体现了节约理念;

  2. 一体化多参数系统集成仪器平台,全部采用数字化水质在线分析模块构建,不需要任何水质仪表,由触摸屏多参数显示,系统结构简单,面板清新整洁;

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

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

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

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

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

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

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

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

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



296.html

多参数水质分析仪的操作方法

  

                                            水质    氨氮的测定  蒸馏 --中和滴定法

                                        Water quality—Determination of ammonia nitrogen 

                                         —Distillation-neutralization titration 

 2009-12-31 发布                                                                                                                2010-04-01 实施

                                           环   境   保   护   部 发 布

                                                                                                                                                  HJ 537—2009

                                              中华人民共和国环境保护部

                                                          公    告

                                            2009 年    第 77 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,现批准《环境空气和废气    氨

的测定    纳氏试剂分光光度法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布。

标准名称、编号如下:

一、《环境空气和废气    氨的测定    纳氏试剂分光光度法》(HJ 533—2009);

二、《环境空气    氨的测定    次氯酸钠–水杨酸分光光度法》(HJ 534—2009);

三、《水质    氨氮的测定    纳氏试剂分光光度法》(HJ 535—2009);

四、《水质    氨氮的测定    水杨酸分光光度法》(HJ 536—2009);

五、《水质    氨氮的测定    蒸馏–中和滴定法》(HJ 537—2009)。

以上标准自 2010 年 4 月 1 日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部

(bz.mep.gov.cn)查询。

自以上标准实施之日起,由原国家环境保护局批准、发布的下述五项国家环境保护标准废止,标准

名称、编号如下:

一、《空气质量    氨的测定    纳氏试剂比色法》(GB/T 14668—93);

二、《空气质量    氨的测定    次氯酸钠–水杨酸分光光度法》(GB/T 14679—93);

三、《水质    铵的测定    纳氏试剂比色法》(GB 7479—87);

四、《水质    铵的测定    水杨酸分光光度法》(GB 7481—87);

五、《水质    铵的测定    蒸馏和滴定法》(GB 7478—87)。

特此公告。

 

                                                                                                                                        2009 年 12 月 31 日

 

                                                                                                                                              HJ 537—2009

 

                                                                 目        次

 

前    言................................................................................................................................................................. iv 

1   适用范围........................................................................................................................................................ 1 

2   方法原理........................................................................................................................................................ 1 

3   干扰及消除.................................................................................................................................................... 1 

4   试剂和材料.................................................................................................................................................... 1 

5   仪器和设备.................................................................................................................................................... 2 

6   样品................................................................................................................................................................ 2 

7   分析步骤........................................................................................................................................................ 3 

8   结果计算........................................................................................................................................................ 3 

9   准确度和精密度............................................................................................................................................ 3 

10   质量保证和质量控制.................................................................................................................................. 3 

HJ 537—2009

 

                                                                   前    言

 

        为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体

健康,规范水中氨氮的监测方法,制定本标准。

        本标准规定了测定水中氨氮的蒸馏-中和滴定法。

        本标准是对《水质    铵的测定    蒸馏和滴定法》(GB 7478—87)的修订。

        本标准首次发布于 1987 年,原标准起草单位是江苏省环境监测站。本次为首次修订。

        本次修订的主要内容如下:

——修改了标准的名称,由《水质    铵的测定    蒸馏和滴定法》修改为《水质    氨氮的测定    蒸馏

-中和滴定法》。

——在适用范围中,取消了灵敏度;明确了方法检出限。

——增加了盐酸标准溶液的标定方法。

——修改了混合指示剂的配制方法。

——取消了各种形态氮的质量浓度的换算系数表。

——增加了质量保证和质量控制条款。

自本标准实施之日起,原国家环境保护局 1987 年 3 月 14 日批准、发布的《水质    铵的测定    蒸馏

和滴定法》(GB 7478—87)废止。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:沈阳市环境监测中心站。

本标准环境保护部 2009 年 12 月 31 日批准。

本标准自 2010 年 4 月 1 日起实施。

本标准由环境保护部解释。

                                                                                                                                                   HJ 537—2009

                                            水质    氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

 

1   适用范围

本标准规定了测定水中氨氮的蒸馏-中和滴定法。

本标准适用于生活污水和工业废水中氨氮的测定。

当试样体积为 250 ml 时,方法的检出限为 0.05 mg/L(均以 N 计)。

2   方法原理

调节水样的 pH 值在 6.0~7.4,加入轻质氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨用硼酸溶液吸收。以甲

基红-亚甲蓝为指示剂,用盐酸标准溶液滴定馏出液中的氨氮(以 N 计)。

3   干扰及消除

在本标准规定的条件下可以蒸馏出来的能够与酸反应的物质均干扰测定。例如,尿素、挥发性胺和

氯化样品中的氯胺等。

4   试剂和材料

除非另有说明,分析时所用试剂均使用符合国家标准的分析纯化学试剂,实验用水为按 4.1 制备的

水。

4.1   无氨水,在无氨环境中用下述方法之一制备(无氨水的检查见 10.1)。

4.1.1   离子交换法

蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂(氢型)柱,将流出液收集在带有磨口塞的玻璃瓶内。每升流出

液加 10 g 同样的树脂,以利于保存。

4.1.2  蒸馏法

在 1 000 ml 的蒸馏水中,加 0.1 ml 硫酸(4.2),在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去前 50 ml 馏出液,

然后将约 800 ml 馏出液收集在带有磨口塞的玻璃瓶内。每升馏出液加 10 g 强酸性阳离子交换树脂

(氢型)。

4.1.3  纯水器法

用市售纯水器直接制备。

4.2  硫酸,ρ(H2SO4)= 1.84 g/ml。

4.3  盐酸,ρ =1.19 g/ml。

4.4  无水乙醇,ρ =0.79 g/ml。

4.5  无水碳酸钠(Na2CO3),基准试剂。

4.6  轻质氧化镁(MgO),不含碳酸盐。

在 500℃下加热,以除去碳酸盐。

4.7  氢氧化钠溶液,c(NaOH)=1 mol/L。

称取 20 g 氢氧化钠(NaOH)溶于约 200 ml 水中,冷却至室温,稀释至 500 ml。

4.8  硫酸溶液,c(1/2H2SO4)=1 mol/L。

量取 2.8 ml 硫酸(4.2)缓慢加入 100 ml 水中。

4.9    硼酸(H3BO3)吸收液,ρ =20 g/L。

1 HJ 537—2009

称取 20 g 硼酸溶于水,稀释至 1 000 ml。

4.10  甲基红指示液,ρ =0.5 g/L。

称取 50 mg 甲基红溶于 100 ml 乙醇(4.4)中。

4.11    溴百里酚蓝(bromthymol blue)指示剂,ρ =1 g/L。

称取 0.10 g 溴百里酚蓝溶于 50 ml 水中,加入 20 ml 乙醇(4.4),用水稀释至 100 ml。

4.12    混合指示剂

称取 200 mg 甲基红溶于 100 ml 乙醇(4.4)中;另称取 100 mg 亚甲蓝溶于 100 ml 乙醇(4.4)中。

取两份甲基红溶液与一份亚甲蓝溶液混合备用,此溶液可稳定 1 个月。

4.13  碳酸钠标准溶液,c(1/2Na2CO3)=0.020 0 mol/L。

称取经 180℃干燥 2 h 的无水碳酸钠(4.5)0.530 0 g,溶于新煮沸放冷的水中,移入 500 ml 容量瓶

中,稀释至标线。

4.14  盐酸标准滴定溶液,c(HCl)=0.02 mol/L。

量取 1.7 ml 盐酸(4.3)于 1 000 ml 容量瓶中,用水稀释至标线。

标定方法:移取 25.00 ml 碳酸钠标准溶液(4.13)于 150 ml 锥形瓶中,加 25 ml 水,加 1 滴甲基红

指示液(4.10),用盐酸标准溶液(4.14)滴定至淡红色为止。记录消耗的体积。用式(1)计算盐酸溶液(4.14)的浓度:

                                           c(HCl)=C1×V1/V2                                  (1)

 

式中:c——盐酸标准滴定溶液(4.14)的浓度,mol/L;

c1——碳酸钠标准溶液(4.13)的浓度,mol/L;

V1——碳酸钠标准溶液(4.13)的体积,ml;

V2——消耗的盐酸标准滴定溶液(4.14)的体积,ml。

4.15    玻璃珠

4.16 防沫剂,如石蜡碎片。

5   仪器和设备

5.1  氨氮蒸馏装置:由 500 ml 凯式烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管组成,冷凝管末端可连接一段适当

长度的滴管,使出口尖端浸入吸收液液面下。亦可使用蒸馏烧瓶。

5.2  酸式滴定管:50 ml。

6   样品

6.1   样品保存

水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,要尽快分析。如需保存,应加硫酸使水样酸化至 pH<2,2~5

℃下可保存 7 d。

 

6.2   样品预蒸馏

将 50 ml 硼酸吸收液(4.9)移入接收瓶内,确保冷凝管出口在硼酸溶液液面之下。分取 250 ml 水

样(如氨氮含量高,可适当少取水样,加水至 250 ml)移入烧瓶中,加 2 滴溴百里酚蓝指示剂(4.11),

必要时,用氢氧化钠溶液(4.7)或硫酸溶液(4.8)调整 pH 至 6.0(指示剂呈黄色)~7.4(指示剂呈蓝

色),加入 0.25 g 轻质氧化镁(4.6)及数粒玻璃珠,必要时加入防沫剂(4.16),立即连接氮球和冷凝管

加热蒸馏,使馏出液速率约为 10 ml/min,待馏出液达 200 ml 时,停止蒸馏。

2 HJ 537—2009

7   分析步骤

7.1   样品分析

将全部馏出液转移到锥形瓶中,加入 2 滴混合指示剂(4.12),用盐酸标准滴定溶液(4.14)滴定,

至馏出液由绿色变成淡紫色为终点,并记录消耗的盐酸标准滴定溶液的体积 Vs。

7.2   空白试验

用 250 ml 水代替水样,按 6.2 进行预蒸馏,按 7.1 进行滴定,并记录消耗的盐酸标准滴定溶液的体

积 Vb。

8   结果计算

水样中氨氮的浓度用式(2)计算:

 ρN=((Vs-Vb) /  V)× c  ×14.01×1000                     (2)

 

式中:ρN——水样中氨氮的浓度(以 N 计),mg/L;

V——试样的体积,ml;

Vs——滴定试样所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积,ml;

Vb——滴定空白所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积,ml;

c——滴定用盐酸标准溶液的浓度,mol/L;

14.01——氮的原子量,g/moL。

9   准确度和精密度

表 1   标准样品和实际样品的准确度和精密度

样品 氨氮含量/(mg/L) 重复性限 r/(mg/L) 再现性限 R/(mg/L) 相对误差/% 

标样 1    2.76                            0.106                         0.146                               0.73 

标样 2     23.8                           0.641                          1.39                              −0.42 

地表水     6.60                           0.109                          0.515                                —

生活污水  21.4                          0.694                           3.09                                  —

    注:由 5 家实验室参加验证,每家实验室对每个样品重复测定次数均为 6 次。

10   质量保证和质量控制

10.1   无氨水的检查:用盐酸标准溶液(4.14)滴定 250 ml 水,消耗盐酸标准溶液的体积不得大于

0.04 ml。

10.2  蒸馏器清洗:向蒸馏烧瓶中加入 350 ml 水,加数粒玻璃珠(4.15),装好仪器,蒸馏到至少收集了 100 ml 水,将馏出液及瓶内残留液弃去。

10.3  预蒸馏:在蒸馏刚开始时氨气蒸出速度较快,加热不能过快,否则造成水样暴沸、馏出液温度升高、氨吸收不完全,馏出液速率应保持在10ml/min左右。如果水样中存在余氯,应再加入几粒结晶硫代硫酸钠(Na2S2O3或Na2S2O3·5H2O)去除。

10.4  标定盐酸标准滴定溶液时,至少平行滴定 3 次,平行滴定的zui大允许偏差不大于 0.05 ml。

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COD的值是否有单位?单位是什么?

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那么今天我们就来在从单位角度在来剖析一下这个重要的检测水体受污染程度的参数——COD,相信在平时的生活中,大家很多人都会说我们的COD值是300,国家标准是50等等这些话,但是好像并没有像其他东西带上单位,所以才会有人质疑COD有单位吗?

今天在这里和大家明确的说一下,COD是有单位的,其单位是mg/L,其实这个在COD的定义当中就可以看出来,只是很多人不是太注意。

化学需氧量是以化学的方法测量水样当中需要被氧化的还原性物质的量,它是水样在一定的条件下以氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量作为指标,然后折算成每升水样全部被氧化后,所需要的氧的毫克数,以mg/L作为单位,它反映的是水中受还原性物质污染程度的一个指标,那么我们也就清楚单位是mg/L。

曾经在网上看到过这样一个问题,大概描述是“在十二五节能减排综合性方案时看到国家规定的指标是减排化学需氧量多少万吨,是质量单位,可是难道不应该是mg/L么?”在这里我说一下我的看法,COD是浓度单位是没问题的,当应用于工业上时可以认为:生产的产品需要产生COD,如果生产一吨产品产生的废水是10吨,其中有机物的COD是1mg/L,这些数相乘,得出的是COD的量,然后再这样换算成质量。
但是我们平时说的是COD指的COD浓度!你控制的也是浓度或者是减少废水的排放量,这样都是间接的减少了COD的量。

相信说到这里大家也就清楚了,COD是有单位,单位是mg/L,如果大家想了解更多信息,请登录丁当科技官方网站www.5117.info或者是直接联系我们的工作进行咨询。

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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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市场上销售的氨氮合乐彩票app有很多,按测试方法分有以下几种:

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