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TR-131型 水质总磷合乐彩票app

1. 产品概述

TR-131型水质总磷合乐彩票app,可测定水质中总磷的含量值,总磷的测定符合HJ671-2013《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》标准,测定结果准确有效,广泛应用于环境监测、污水处理、化工化学、医药制药、科研单位及大中专院校。

2. 检测原理

运用消解管密闭消解,以过硫酸钾为氧化剂,在125℃条件下,将样品中的含磷化合物全部转化为磷酸根,再在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵、酒石酸锑氧钾反应,生成磷钼杂多酸,被还原剂抗坏血酸还原,变成蓝色的络合物,利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示总磷含量(mg/L)。

3. 主机参数

测定范围

0-20mg/L(分段)

检测下限

0.02mg/L

消解环境

125℃,30min

测定精度

≤±5%

测定时间

35~50分钟

批处理量

16/25支水样

重复性

≤±3%

光学稳定

≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命)

比色方式

比色管

供电方式

AC(220V±10%),50Hz

主机尺寸

310mm*230mm*150mm

环境温度

5~40℃

环境湿度

≤85%无冷凝

重量

主机<3kg,消解器6kg

4. 操作步骤

成都丁当科技有限公司总磷合乐彩票app操作步骤

成都丁当科技有限公司总磷合乐彩票app产品特点


6. 产品特点

1. COD测定符合HJ/T399-2007标准,测定准确有效。

2. 氨氮测定符合HJ535-2009标准,测定准确有效。

3. 总磷测定符合HJ670-2013标准,测定准确有效。

4. 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。

5. 5英寸大屏幕液晶屏幕,全中文显示,数据直读,操作简单省时。

6. 消解比色一体,无需换管,测定简单、快速,无安全隐患。

7. 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)。

8. 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。

9. 一键恢复出厂设置,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。

10. 具有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。

11. 具有数据储存功能和断电保护功能,方便查询历史数据、防止数据丢失。

12. 具有USB接口,数据可传输到电脑永久保存。

13. 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。


6. 消解仪


内置四种消解模式:

1. COD一键消解模式

2. 总磷一键消解模式

3. 总氮一键消解模式

4. 用户自定义消解模式


消解仪参数


物理及性能参数

消解数孔数

4孔/16孔/25孔

消解孔径/深度

16mm/65mm

显示屏/操作界面

TFT彩色液晶屏/全中文显示

消解温度

90~200℃可调,目标温度恒温控制。

温控精度

±1℃

时间设定

0-120min消解结束时蜂鸣报警提示。

升温速度

室温-165℃,12分钟

环境及工作参数

环境温度

(5-45)℃

环境温度

相对湿度<85%(无冷凝)

额定电压

AC 220V±10%/50Hz

额定功率

650W

加热原理:

仪器采用PWM控制加热,高敏灵敏温探头采集加热块温度,运用PID技术控温,并通过TFT 彩色液晶屏显示,配合超温报警提示、恒温提示以及加热消解完成提示,使加热消解温度时间精确可靠。

l 采用智能PID 温度控制技术,加热均匀,加热时间快速;

l 智能控温技术,防超温保护系统功能,达到加热温度报警提示并恒温,消解完毕仪器自动报警提醒。

l 配有TFT 彩色液晶显示屏,中文显示,显示当前温度和设定时间等参数;

l 人性化操作界面,一键选择消解模式,支持用户自定义设置,操作简单。显示当前温度和设定时间等参数;

l 防护罩采用全透明耐热材质,可以直接观察水样的状态,并且保证消解安全可靠。

7. 装箱清单

序号

名 称

数 量

序号

名 称

数 量

1

打印型测定主机

1台

8

比色管清洁布

1块

2

16孔智能消解仪

1台

9

电源线

2根

3

消解防护罩

1个

10

USB数据线

1根

4

总磷测定试剂

1套

11

联机光盘

1张

5

标准溶液

1套

12

操作流程图

1份

6

消解比色一体管

10支

13

使用说明书

1份

7

比色管冷却架

1个

14

合格证/保修卡

1份

8. 购物保障




9. 公司简介

成都丁当科技有限公司(以下简称:丁当科技)成立于2008年,是一家专注于水质环保检测仪器研发、生产、销售、服务及技术咨询于一体的新型技术企业,总部位于中国发展最前沿的经济特区—深圳。已通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证;成为环境保护产业协会会员、环境监测行业协会会员单位;拥有多项自主知识产权的国家专利等。

丁当牌是丁当科技旗下的注册品牌,为全国水质检测仪器的热销品牌之一。国内用户已达近万家,客户群遍布全国二十多个省、直辖市、自治区,深受广大用户的好评,成为消费者信赖品牌。经过多年的不懈努力,丁当牌产品已由单一的行业仪器,发展到现如今的多品种、系列化的仪器系统。自主研发的主要产品有:地沟油检测仪,COD、氨氮、总磷、总氮、多参数、重金属合乐彩票app等数十个产品系列、数百个产品型号。

10. 资质证书

11. 客户案例













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多功能水质监测仪(COD、总氮、总磷、二氧化氯、色度、钙镁硬度) 型号:MW18CM-05(6参数)

库号:M123116

包括COD、总氮、总磷、二氧化氯、色度、钙镁硬度
其余指标根据客户另配(参考下表)
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.5-25/5-150mg/L(总氮)
0.00-2.00 mg/L 二氧化氯
0-500PCU 色度
0-400/150mg/L 钙镁硬度

MW18CM-05多功能水质监测仪是独立开发的新一代水质监测仪。该仪器采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用特制的密封专用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源和窄带干涉滤光技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。仪器采用紧凑的一体化结构,集消解和测量于一体。仪器内部配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数十年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理技术保证了仪器的高自动化和高准确性。使之成为新一代智能多功能仪器。
本仪器具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,能满足各种地表水、地下水、工业和生活污水、养殖及再生水的测量需要。可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等领域,是现代环境监测与管理理想的专用仪器之一。

主要技术指标
测量精度 ±5%(全部)
重 复 性 ±3%(全部)
工作温度 5~35℃
相对湿度 ≤80%
zui大功耗 100W
重量 4.5Kg
外形尺寸 320×330×180(mm)

主要测量指标
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.5-25/5-150mg/L(总氮)
0.00-2.00 mg/L 二氧化氯
0-500PCU 色度
0-400/150mg/L 钙镁硬度


注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选。




历史资料:2008-09-28版本  
产品更多信息



多功能水质监测仪(COD、总氮、总磷、余氯、浊度、硬度、溴、色度)MW18CM-05(8参数)

  

  COD消解仪使用须知

  COD消解仪采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对N个(与订货瓶数一致)消解瓶回流装置同时进行加热。COD消解仪达到节能、提高效率的目的。同时COD消解仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,又达到节水,使COD消解仪规范化操作。COD消解仪的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照标准,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂浓度来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。

  COD消解仪可以自动完成恒温计时时间,无需人工参与。温度漂移小,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,COD消解仪具有体积小、节水、节电、恒温性能好、操作简便等优点。COD消解仪适用于加热回流法测定水中的COD,所得数据与经典方法完全对应,可广泛用于环保、高等院校、医药、卫生、食品、自来水、化工、污水处理、造纸、石化、冶金、印染等行业,使COD的示值测量高效、快速、经济。

  COD消解仪采用微机技术进行定时控温加热,可对8个消解锥形回流装置同时进行加热,加热温度0-200℃可调。国家标准分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。

  COD消解仪使用中注意事项:

  1、COD消解仪在通电使用前,应先从回流管注水口处加入尽可能多的蒸馏水,以保证冷却效果。

  2、在COD消解仪的COD测定过程中产生的废液中,含有浓硫酸、重铬酸钾、硫酸汞,属于危险废物,应该作为危险废物专门处理,不得直接排往下水道中。

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

  4、混合均匀的水样置250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口回流毛刺冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸—硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀。COD消解仪这一步骤是为保证浓硫酸溶于水的放热反应造成体系温度升高(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℃),如果直接在敞开的条件下,加入浓硫酸的话,低沸点的有机物不经氧化逸出后,就会造成测定的结果数据偏低。举个例说,若水中含有万分之一的乙醇(100ppm),其对COD的贡献为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加入浓硫酸的话,这一部分COD的损失还是较为可观的。

  5、COD消解仪每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其应注意其浓度的变化。

COD消解仪占据市场有利位置

  

COD检测仪不断自我完善

COD检测仪可采用开管回流加热消解或密封消解法。COD检测仪采用专用催化剂和氧化剂,水样在加入专用氧化剂和催化剂后,加热消解,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过比色测定、回归计算,换算出水样中COD(cr) 的实际浓度。

COD检测仪功能

⒈COD检测仪能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中化学耗氧量(COD)含量,浓度直读。

⒉ 内存99条标准曲线,可自行修定、保存。

⒊具备3套独立定时系统,COD检测仪可同时供3人使用一台仪器进行水样消解。

⒋具有数据存储功能,COD检测仪能存储1000个数据(精确保存测定使用曲线及时间)。

⒌打印当前数据和所有历史数据。

⒍向计算机传输当前数据和所有历史数据。

⒎冷光源、窄带干涉、光源寿命长。

⒏ 自动校正功能。

⒐大屏幕液晶显示、中文界面、中文按键操作。

COD检测仪功能特点:

1.方便快捷,精心设计的试剂组合方便使用,无需其它辅助器皿;

2.进口高档电子原器件,稳定性好;

3.两步操作,数显直读,COD检测仪试剂准确定量,重复性良好。

COD检测仪应用范围:

城市供水、食品饮料、环境、医疗、化学、制药、热电、造纸、养殖、生物工程、发酵工艺、纺织印染、石油化工、水处理等领域的水质现场快速检测或实验室标准检测

COD检测仪工作原理:水中的有机物和某些还原性物质,在酸性重铬酸钾溶液中被氧化, Cr6+被还原为Cr3+,比色测定Cr3+含量,即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。COD检测仪广泛应用于生活饮用水、地表水等的CODMn的实验室测定或现场检测。

COD检测仪发展态势良好

  

COD自动消解回流仪主要由机身、回流管、风扇、加热板等4大部分组成,cod自动消解回流仪采用微机技术进行定时控制加热板板和风扇,可对6个锥形瓶回流装置同时进行加热。cod自动消解回流仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷和水冷技术取代循环水冷却方式,操作更加方便。冷却部分主要由毛刺冷凝管水冷和风扇风冷完成,冷凝管上部分为球形3泡,冷却效果更佳,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,并可加盖挥发帽。下部分为"毛刺"形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的"冷泡"比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,cod自动消解回流仪确保了样品的回流冷却。

cod自动消解回流仪的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,cod自动消解回流仪可以通过水样的比例稀释来完成测定。

cod自动消解回流仪技术特性

(1)可以设定消解时间,消解完毕后,cod自动消解回流仪自动停止加热,可无人看管。

(2)样品消解完毕后,仪器风机继续工作,辅助样品冷却。

(3)以风冷水冷取代以前的循环水冷却,节约用电、用水,提高了效率,安装也很方便,增强了cod自动消解回流仪的安全性。

(4)产品的改进:电炉板改为微晶板,保证加热三角瓶底部平整接触

消解样品的增加,保证6个250ml的三角瓶,分二排同时加热消解

COD自动消解回流仪遵循了国家GB 11914-89标准分析方法,严格地规定了方法的加热消解时间,保证了回流加热微沸2小时的消解操作。 COD自动消解回流仪主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成,采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对6个锥形瓶回流装置同时进行加热。 COD自动消解回流仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成,冷凝管上部分为球形,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,下部分为“毛刺”形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的“冷泡”比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,确保了样品的回流冷却。COD自动消解回流仪仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。

cod自动消解回流仪保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和国标法一致,确保可靠精确的分析结果。

cod自动消解回流仪采用国内zui先进的嵌入式黑晶加热玻璃作为其加热系统总成部分,做到真正的耐酸碱,耐腐蚀。黑晶加热玻璃升温快热能利用率高,表面各区域加热平衡,加热停止后降温速度快等优点。cod自动消解回流仪采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水回流冷却方式,并在冷凝管末段以静止水辅助冷却,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了cod自动消解回流仪使用的安全性。cod自动消解回流仪采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对6个250ML锥形消解回流装置同时进行加热。cod自动消解回流仪达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。

中国水处理行业市场前景及发展趋势预测

  

 

总氮:样品中加入过硫酸钾溶液,在120℃,加热30分钟, 把氮化物转化为硝酸根,加盐酸在酸性条件下测量 220nm的吸光度,计算出总氮浓度。

总磷:样品中加入过硫酸钾溶液,在120℃,加热30分钟, 把磷化物转化为磷酸根,加入比色试剂,测量880nm的
吸光度,计算总磷浓度。
三项参数测量方法 (2)

COD(UV): 

用254nm波长汞灯照射试样,测量有机物浓度。
试样中的SS(悬浮固体)在UV灯光下产生散射光,引 起吸光度测量误差。通过用可见光测量样品吸光度, 可以补偿SS产生的影响。
 

 

流程 (1)
 
三项参数测量方法 (3)

总氮    总磷
 

     加热消解 (120℃, 30min)

    
    冷却    
    
 
盐酸 (pH2~3)
 
抗坏血酸(浊度补偿)
钼酸铵溶液
 

     三项参数测量方法 (4)

流程 (2)
COD

测量池

 
紫外光254nm 可见光546nm
 

UV,VIS吸光度


COD

 

NPW-160的特点

1.可测量总氮/总磷 COD(UV) 3个参数。

2.测量方法和JIS (在 120℃ 加热 30min)标准 方法相同,具有很好的准确性和稳定性

3.运行成本低试剂消费量和废液的排放量;

4.适用于重度污染样品;

5.内置多种功能: 数据存储卡,试剂添加系统
 

总氮光度法的测定原理

    氨氮在线自动分析仪的应用领域:  

    1、氨氮在线自动分析仪可应用于湖泊、水库、南水北调、众多的江河以及地下水的水质监测,可有效支持环保部门、水务部门、政府监管部门共享水质监测数据,促进水源污染的预防和治理效率,实现水质监测公开化。  

    2、氨氮在线自动分析仪适用于纺织印染、石油化工、焦化、肉类加工、化肥工业污水和地表水COD、氨氮、TP、TN在线监测,为环保管理部门实现污染物在线监测和排放总量控制提供了现代化技术手段。  

氨氮在线自动分析仪的基本原理:  

    锰法COD基本原理:仪器通过蠕动泵及多通阀分别加入消解液、酸液、水样及稀释液,在硫酸介质中,水样中还原性物质与消解液中的高锰酸钾在加热的条件下进行反应,其在特定波长处有zui大吸收、测定吸光度,通过计算得到水样中高锰酸钾的消耗量,并计算出高锰酸钾指数。  

    氨氮基本原理:测定原理:在硝普钠存在的条件下,铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,然后通过光电比色法,测出水样中氨氮的含量,测量值通过显示屏显示。

氨氮在线自动监测仪

  

_________________________

中华人民共和国环境保护

 行业标准 

水质  化学需氧量的测定快速消解分光光度法

HJ/T 399—2007

水质  化学需氧量的测定  快速消解分光光度法

警告:硫酸汞属于剧毒化学品,硫酸也具有较强的化学腐蚀性,操作时应按规定要求佩戴防护器具,避免接触皮肤和衣服,若含硫酸溶液溅出,应立即用大量清水清洗;在通风柜内进行操作;检测后的残渣残液应做妥善的安全处理。

1适用范围

本标准规定了水质化学需氧量快速消解分光光度测定方法。

本标淮适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水屮化学需氧量(COD)的测定。 

本标准对未经稀释的水样,其COD测定下限为15mg/l,测定上限为1000mg/l,其氯离子质量浓度不应大于1000mg/l。

本标准对于化学需氧量(COD)大于1000mg/l或氯离子含量大于1000mg/l的水样,可经适当稀释后进行测定。

2规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件中的条款,凡是不注明日期的引用文件,其zui新有效版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水的规格和试验方法 

GB/T 111896 水质  氯化物的测定  硝酸银滴定法 

JJG 975化学化学需氧量(COD)合乐彩票app

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

化学需氧量(Chemical Oxygen Demand, COD)

在一定条件下,经重铬酸钾氧化处理,水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸钾的量相对应的氧的质量浓度,1mol重铬酸钾(1/6 K2Cr2O7)相当于1mol氧(1/2 O〕。

4原理

试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强硫酸介质中,以硫酸银作为催化剂,经髙温消解后,用分光光度法测定COD值。

当试样屮COD值为100?1000mg/L,在600nm±20nm波长处测定重铬酸钾被还原产生的三价铬(Cr3+)的吸光度,试样中COD值与三价铬(Cr3+)的吸光度的增加值成正比例关系,将三价铬(Cr3+)的吸光度换箅成试样的COD值。

当试样中COD值为15?250 mg/L,在440nm±20nm波长处测定重铬酸钾未被还原的三价铭(Cr3+)和被还原产生的三价铬((Cr3+)的两种铬离子的总吸光度;试样中COD值与六价铬(Cr6+)的吸光度减少值成正比例,与三价铬(Cr3+)的吸光度增加值成正比例,与总吸光度减少值成正比例,将总吸光度值换算成试样的COD值。

5试剂和材料

本标准所用试剂除另有注明外,均应为符合国家标准的分析纯化学试剂,实验用水为新制备的去离子水或蒸馏水。

5.1水

应符合GB/T 6682 一级水的相关要求。

5.2硫酸:(H2SO4)=1.84g/ml。 

5.3硫酸溶液:(1+9)。

将100ml硫酸(5.2)沿烧杯壁慢慢加人到900ml水中,搅袢混匀,冷却备用。

5.4硫酸银-硫酸溶液:(Ag2SO4)=10g/L。

将5.0g硫酸银加人到500ml硫酸(5.2)中,静置1?2d,搅拌,使其溶解。

5.5硫酸汞溶液:(Hg2SO4)=0.24g/ml。

将48.0g硫酸汞分次加人200ml硫酸溶液(5.3)中,搅拌溶解,此溶液可稳定保存6个月。

5.6重铬酸钾(K2Cr2O7):优级纯。 

5.7重铬酸钾标准溶液。

5.7.1重铬酸标准钾溶液:c(1/6 K2Cr2O7)=0.500mol/L。

将重铬酸钾(5.6)在120℃±2℃下干燥至恒重后,称取24.515g重铬酸钾(5.6)置于烧杯中, 加人600ml水,搅拌下慢慢加人100ml硫酸(5.2),溶解冷却后,转移此溶液于1000ml容量瓶中, 用水稀释至标线,摇匀。溶液可稳定保存6个月。

5.7.2重铬酸钾标准溶液:c(1/6 K2Cr2O7)=0.160mol/L

将重铬酸钾(5.6)在120℃±2℃下干燥至恒重后,称取7.8449g重铬酸钾(5.6)置于烧杯中,加人600ml水,搅拌下慢慢加人100ml硫酸(5.2),溶解冷却后,转移此溶液于1000ml容量瓶 中,用水稀释至标线,摇匀。溶液可稳定保存6个月。

5.7.3重铬酸钾标准溶液:c(1/6 K2Cr2O7)=0.120mol/L。

将重铬酸钾(5.6)在120℃±2℃下干燥至恒重后,称取5.8837g重铬酸钾(5.6)置于烧杯中, 加入600ml水,搅拌下慢慢加入100ml硫酸(5.2),溶解冷却后,转移此溶液于1000ml容量瓶中, 用水稀释至标线,摇匀。溶液可稳定保存6个月。

5.8预装混合试剂

5.8.1在一支消解管(7.1)中,按表1的要求加人重铬酸钾溶液、硫酸汞溶液和硫酸银-硫酸溶液,拧紧盖子,轻轻摇匀,冷却至室温.避光保存。在使用前应将混合试剂摇匀。

5.8.2配制不含汞的预装混合试剂,用硫酸溶液(5.3)代替硫酸汞溶液(5.5),按照(5.8.1)方法进行。

5.8.3预装混合试剂在常温避光条件下,可稳定保存1年。

表1预装混合试剂及方法(试剂丨标识

测定方法

测定范围/(mg/L)

重铬酸钾

溶液用量/ml

硫酸汞溶液用量/ml

硫酸银-硫酸溶液用量/ml

消解管

规格/mm

比色池(皿〉

分光光度法(1)

高量程

100?1000

1.00(5.7.1)

0.50

6.00

20×120

16×150

低量程

15?250

或15?50

1.00(5.7.2)或(5.7.3)

0.50

6.00

20×120

16×150

 

 续表

测定方法

测定范围/(mg/L)

重铬酸钾

溶液用量/ml

硫酸汞溶液用量/ml

硫酸银-硫酸溶液用量/ml

消解管

规格/mm

比色管分光 光度法(2)

高量程

100?1000

1.00

重铬酸钾溶液(5.7.1)+

硫酸汞溶液(5.5)[2 +1]

4.00

16×120

(3)

16×100

低量程

15?250

或15?50

1.00

重铬酸钾溶液(5.7.3)+

硫酸汞溶液(5.5)[2 +1]

4.00

16×120

(3)

16×100

(1)比色池(皿)分光光度法的消解管可选用口 20mm×120mm或16mm×150mm规格的密封管,宜选20mm×120mm规格的密封管;而在非密封条件下消解时应使用20mm×150mm的消解管。

(2)比色管分光光度法的消解管可选用16mm×120mm或16mm×100mm规格的密封消解比色管.宜选16mm×120mm规格的密封消解比色管;而非密封条件下消解时,应使用16mm×150mm的消解比色管。

(3)16mm×120mm密封消解比色管冷却效果较好。

 

 

5.9邻苯二甲酸氢钾[C6H4(COOH)(COOK)]:基准级或优级纯。

1mol邻苯二甲酸氢钾[C6H4(COOH)(COOK)]可以被30mol重铬酸钾(1/6 K2Cr2O7)完仝氧化,其化学需氧量相当30mol的氧(1/2 O)。

5.10邻苯二甲酸氢钾COD标准贮备液

5.10.1 COD标准贮备液:COD值500ml/L。

将邻苯二甲酸氢钾(5.10)在105?110℃下干燥至恒重后,称取2.1274g邻笨二甲酸氢钾(5.10)溶于250ml水(5.1)中,转移此溶液于500ml容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,摇匀。 此溶液在2?8℃下贮存,或在定容前加人约10 ml硫酸溶液(5.3),常温贮存,可稳定保存一个月。

5.10.2 COD标准贮备液:COD值1200ml/L。

量取50.00ml COD标准贮备液(5.10.1)置于200ml容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,摇匀。 此溶液在2~?8℃下贮存,可稳定保存一个月。

5.10.3 COD标准贮备液:COD值625ml/L

量取25,00 ml COD标准贮备液(5.10.1)置于200ml容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,摇匀。 此溶液在2~?8℃下贮存,可稳定保存一个月。

5.11 邻苯二甲酸氢钾COD标准系列使用液

5.11.1 高量程(测定上限1000mg/L)COD标准系列使用液:COD值分别为100mg/L、200mg/L、400mg/L、600mg/L、800mg/L和1000mg/L。

分别量取5.00ml、10.00ml、20.00ml、30.00ml、40.00ml和50.00ml的COD标准贮备液(5.10.1),加入到相应的250ml容量瓶中,用水(5.1)定容至标线,摇匀。此溶液在2?8℃下贮存,可稳定保存一个月。

5.11.2低量程(测定上限250mg/L)COD标准系列使用溶液:COD值分别为25mg/L、50mg/L、100mg/L、150mg/L、200mg/L和250mg/L。

分别量取5.00ml、10.00ml、20.00ml、30.00ml、40.00ml和50.00mlCOD标准贮备液(5.10.2)加入到相应的250ml容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,摇匀。此溶液在2?8℃下贮存,可稳定保存一个月。

5.11.3低量程(测定上限150mg/L)COD标准系列使用溶液:COD值分别为25mg/L、50mg/L、75mg/L、100mg/L、125mg/L和150mg/L。

分别量取10.00ml、20.00ml、30.00ml、40.00ml、50.00ml和60.00mlCOD标准贮备液(5.10.3)加入到相应的250ml容量瓶中,用水(5.1)稀释至标线,摇匀。此溶液在2?8℃下贮存,可稳定保存一个月。

5.12硝酸银溶液:c(Ag2NO3)=0.1 mol/L。

将17.1g硝酸银溶于1000ml水。

5.13 铬酸钾溶液:(K2CrO4)=50g/L。

将5.0g铬酸钾溶解于少量水中,滴加硝酸银溶液(5.12)至有红色沉淀生成,摇匀静置12h,过滤并用水将滤液稀释至100ml。

6 干扰及消除

6.1氯离子是主要的干扰成分,水样中含有氯离子会使测定结果偏高,加人适量硫酸汞与氯离子形成可溶性配合物,可减少氯离子的干扰,选用低量程方法测定COD,也可减少氯离子对测定结果的影响。

6.2在600nm土20nm处测试时,Mn(Ⅲ)、Mn(Ⅵ)或Mn(Ⅶ)形成红色物质,会引起正偏差,其500mg/L的锰溶液(硫酸盐形式)引起正偏差COD值为1083mg/L,其50mg/L的锰溶液(硫酸盐形式)引起正偏差COD值为121mg/L;而在440nm±nm处,则500mg/L的锰溶液(硫酸盐形式)的影响比较小,引起的偏差COD值为-7.5mg/L,50mg/L的锰溶液(硫酸盐形式)的影响可忽略不计。

6.3在酸性重铬酸钾条件下,一些芳香烃类有机物、吡啶等化合物难以氧化,其氧化率较低。

6.4试样中的有机氮通常转化成铵离子,铵离子不被重铬酸钾氧化。

7仪器和设备

7.1消解管

7.1.1消解管应由耐酸玻璃制成,在165℃温度下能承受600kPa的压力,管盖应耐热耐酸,使用前所有的消解管和管盖均应无任何破损或裂纹。

7.1.2首次使用的消解管,应按以下方法进行清洗:

在消解管中加人适量的硫酸银-硫酸溶液(5.4)和重铬酸钾溶液(5.7.1)的混合液[6+1],也可用铬酸洗液代替混合液。

拧紧管盖,在60?80℃水浴中加热管子,手执管盖,颠倒摇动管子,反复洗涤管内壁。

室温冷却后,拧开盖子,倒出混合液,再用水冲洗净管盖和消解管内外壁。

7.1.3当消解管作为比色管进行光度测定时,应从一批消解管中随机选取5?10支,加人5ml水(5.1),在选定的波长处测定其吸光度值,吸光度值的差值应在±0.005之内。

7.1.4消解管作比色管应符合使用说明书的要求,消解管用于光度测定的部位不应有擦痕和粗糙; 在放入光度计前应确保管子外壁非常洁净。 7.2加热器

7.2.1加热器应具有自动恒温加热、计时鸣叫等功能,有透明且通风的防消解液飞溅的防护盖。

7.2.2加热器加热时不会产生局部过热现象。加热孔的直径应能使消解管与加热壁紧密接触。为保证消解反应液在消解管内有充分的加热消解和冷却回流,加热孔深度一般不低于或髙于消解管内消解反应液高度5mm。

7.2.3加热器加热后应在10min内达到设定的165℃± 2℃温度,其他指标及检验参照JJC975的有关要求。 ‘

7.3光度计

光度测景范围不小于0?2吸光度范围,数字显示灵敏度为0.001吸光度值。

7.3.1 普通光度计

在测定波长处,可用普通长方形比色皿测定的光度计。

7.3.2专用光度计

在测定波长处,用固定长方形比色皿(池)测定COD值的光度计或用消解比色管测定COD值的光度计。

宜选用消解比色管测定COD的专用分光计。

7.3.3性能校正

在正常工作时,比色池(皿)或消解比色管装入适量水(5.1)调整吸光度值为0.000时,每隔1 min,读取记录一次数据,20min内吸光度小于0.005。光度计其他指标及检验参照JJC975的有关要求。

7.4消解管支架

不擦伤消解比色管光度测量的部位,方便消解管的放置和取出,耐165℃热烫的支架。

7.5离心机

可放置消解比色管进行离心分离,转速范囤为0?4000r/min。

7.6手动移液器(枪)

zui小分度体积不大于0.01ml 

7.7 A级吸量管、容量瓶和量筒 

7.8搅拌器(机)

8 样品

8.1水样的采集与保存

水样采集不应少于100ml,应保存在洁净的玻璃瓶中。采集好的水样应在24h内测定,否则应加入硫酸(5.2)调节水样pH值≤2。在0~4℃保存,一般可保存7d。 

8.2试样的制备 

8.2.1水样氯离子的测定

在试管中加入2.00ml试样,再加入0.5ml硝酸银溶液(5.12),充分混合,zui后加人2滴铬酸钾溶液(5.13),摇匀,如果溶液变红,氯离子溶液低于1000 ml/L;如果仍为黄色,氯离子质量浓度髙于1000mg/L。 或按GB/T 11896方法测定水样中氯离子的质量浓度。 

8.2.2水样的稀释

应将水样在搅拌均匀时取样稀释,一般取被稀释水样不少于10ml,稀释倍数小于10倍。水样应逐次稀释为试样。

初步判定水样的COD质量浓度,选择对应量程的预装混合试剂(5.8),加入相应体积的试样, 摇匀,在165℃±2℃加热5min,检査管内溶液是多否呈现绿色,如变绿应重新稀释后再进行测定。

9测定条件的选择

9.1分析测定的条件见表1和表2。宜选用比色管分光光度法测定水样中的COD。

9.2比色池(皿)分光光度法选用φ=20mm×150mm规格的消解管时,消解可在非密封条件下进行。

9.3比色管分光光度法选用φ16mm×150mm规格的消解比色管时,消解可在非密封条件下进

表2分析测定条件

测定方法

测定范围/(mg/L)

试样用量/ml

比色池(皿) 或比色管规格/mm

測定波长/nm

检出限/(mg/L)

比色(皿)分光光度法

高量程

100~1000

3.00

20(1)

600 ±20

22

低量程 15~250 或15~150

3.00

10(1)

440±20

3.0

比色管分

光光度法

髙量程 100~1000

2.00

φ16×120(2) 

600±20

33

φ16×100(2)

低量程 15~150

2.00

φ16×120(2)

440±20

2.3

φ16×100(2)

(1)长方形比色池(皿)。

(2)比色管为密封管,外径φ16mm,壁厚1.3mm,长120mm密封消解比色管消解时冷却效果较好。

10分析步骤 

10.1校准曲线的绘制

10.1.1打开加热器,预热到设定的165℃±2℃。

10.1.2选定预装混合试剂(5.8),摇匀试剂后再拧幵消解管管盖。

10.1.3量取相应体积的COD标准系列溶液(试样)沿到管内壁慢慢加人到管中。

10.1.4拧紧消解管管盖,乎执管盖颠倒摇匀消解管中溶液,用无毛纸擦净管外壁。

10.1.5将消解管放入165℃±2℃的加热器(7.2)的加热孔中,加热器温度略存降低,待温度升到设定的165℃±2℃时,计时加热15min。

10.1.6从加热器中取出消解管,待消解管冷却至60℃左右时,手执管盖颠倒摇动消解管几次,使管内溶液均匀,用无毛纸擦净管外壁,静罝,冷却至室温。

10.1.7髙量程方法在600nm±20nm波长处,以水(5.1)为参比液,用光度计(7.3)测定吸光度值。

低量程方法在440nm±20nm波长处,以水(5.0)为参比液,用光度计(7.3)测定吸光度值。 

10.1.8髙量程COD标准系列使用溶液COD值对应其测定的吸光度值减去空白试验测定的吸光度值的差值,绘制校准曲线。

低量程COD标准系列使用溶液COD值对应空白试验测定的吸光度值减去其测定的吸光度值的差值,绘制校准曲线。 

10.2空白试验

用水代替试样,按照10.1.1至10.1.7的步骤测定其吸光度值,空白试验应与试样同时测定。 

10.3试样的测定

10.3.1按照表1和表2的方法的要求选定对应的预装混合试剂(5.8),将已稀释好的试样(8.2)在搅拌均匀时,取相应体积的试样(8.2)。 10.3.2按照10.1.1至10.1.8的步骤进行测定。

10.3.3若试样中含有氯离子时,选用含汞预装混合试剂(5.8)进行氯离子的掩蔽。

在加热消解前,应颠倒摇动消解管,使氯离子同Ag2SO4易形成AgCl白色乳状块消失。

10.3.4若消解液混浊或有沉淀,影响比色测定时.应用离心机离心变清后,再用光度计测定。

若消解液颜色异常或离心后不能变澄清的样品不适用本测定方法。 10.3.5若消解传底部有沉淀影响比色测定时,应小心将消解管中上清液转入比色池(皿)中测定。 

10.3.6测定的COD值由相应的校准曲线查得,或甴光度计白动计算得出。

11结果计算

在600nm±20nm波长处测定时,水样COD的计算:

                (COD)=n[k(As-Ab)+a]                     (1)

在440nm±20nm波长处测定时,水样COD的计算:

(COD)=n[k(Ab-As)+a]                      (2)

式中:(COD)——水样COD值,单位为mg/L;

n——水样稀释倍数;

k——校准曲线灵敏度,单位为(mg/L)/1;

As——试样测定的吸光度值,单位为l; 

Ab——空白试验测定的吸光度值,单位为1;

a——校准曲线截距,单位为mg/L。

注:COD测定值一般保留三位有效数字。

12准确度和精密度

12.1高量程方法测定的准确度和精密度

同一实验室平行六次测定132 mg/L COD标准溶液相对误差为-2.3%,511mg/L COD标准溶液相对误差0.8%;

六个实验室分别测定COD值为100 mg/L的标准溶液实验室内相对标准偏差为4.7%,实验室间相对标准偏差为5.4%;

六个实验室分别测定COD值为400mg/L 的标准溶液实验室内相对标准偏差为1.5%,实验室间相对标准偏差为1.8%;

六个实验室分别测定COD值为1000mg/L的标准溶液实验室内相对标准偏差为0.9%,实验室间相对标准偏差为0.9%。

12.2低量程方法精密度和准确度

同一实验室平行六次测定51.9mg/L COD标准溶液相对误差为2.9%;204mg/L标准溶液相对误差1.0%;

六个实验室分别测定COD值为25.0mg/L的标准溶液实验室内相对标准偏差为7.4%,实验室间相对标准偏差为8.8%;

六个实验室分别测定COD值为100mg/L 的标准溶液实验室内相对标准偏差为3.1%,实验室间相对标准偏差为3.2%;

六个实验室分别测定COD值为250mg/L的标准溶液实验室内相对标准偏差为1.7%,实验室间相对标准偏差为1.7%。

 

水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

  

溶解氧的定义与重要性

溶解氧(Dissolved Oxygen)是指溶解于水中分子状态的氧,即水中的O2,用DO表示。溶解氧是水生生物纯在不可缺少的条件。溶解氧的一个来源是水中溶解氧未饱和时,电器中的氧气向水中深入;另一个来源是水中植物通过光合作用释放出来的氧。

溶解氧随着温度,气压,盐分的变化而变化,一般来说,温度越高,溶解氧的盐分越大,水中的溶解氧越低;气压越高,水中的溶解氧越高。溶解氧除了被通常水中硫化物,亚硝酸盐,亚铁离子等还原性物质所消耗外,也被说中的微生物的呼吸作用以及说中有机物质被好样微生物的氧化分解所消耗。所以说溶解氧是水体的治本,是水体自净能力的表示。天然水中的溶解氧近于饱和值9PPM,藻类繁殖旺盛时,溶解氧含量下降。

水体受有机物以及还原性物质污染可使溶解氧降低,对于水产养殖业来说,水体溶解氧对于水中生物如鱼类的生存有着至关重要的影响,当溶解氧将低于4PPM时,就会引起鱼类窒息死亡,对于人类来说,健康的饮用水中溶解氧含量不得小于6PPM。当溶解氧(DO)消耗速率大于氧气向水体中融入的速率是,溶解氧的含量可趋近于0,此时厌氧菌的易繁殖,是水体恶化,所以溶解氧大小能够反映水体受到污染,特别是有机物污染的成都,他是水体污染成都的重要指标,也是衡量水质的综合指标。因此,水体溶解氧含量的测量,对于环境监测以及水产养殖的发展都具有重要意义。

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  化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。
    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,折算成每升水样全部被氧化后,需要的氧的毫克数,以mg/L表示。它反映了水中受还原性物质污染的程度。该指标也作为有机物相对含量的综合指标之一。
   一般测量化学需氧量所用的氧化剂为高锰酸钾或重铬酸钾,使用不同的氧化剂得出的数值也不同,因此需要注明检测方法。为了统一具有可比性,各国都有一定的监测标准。根据所加强氧化剂的不同,分别成为重铬酸钾耗氧量(习惯上称为化学需氧量,chemical oxygen demand,简称cod )和高锰酸钾耗氧量(习惯上称为耗氧量,chemical oxygen,简称oc,也称为高锰酸盐指数)。
    化学需氧量还可与生化需氧量(BOD)比较,BOD/COD的比率反映出了污水的生物降解能力。生化需氧量分析花费时间较长,一般在20天以上水中生物方能基本消耗完全,为便捷一般取五天时已耗氧约95%为环境监测数据,标志为BOD5。
测定方法:
重铬酸盐法
    化学需氧量测定的标准方法以我国标准GB11914《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》和国际标准ISO6060《水质化学需氧量的测定》为代表,该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,成为国际社会普遍公认的经典标准方法。
    其测定原理为:在硫酸酸性介质中,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,消解反应液硫酸酸度为9mol/L,加热使消解反应液沸腾,148℃±2℃的沸点温度为消解温度。以水冷却回流加热反应反应2h,消解液自然冷却后,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的COD 值。所用氧化剂为重铬酸钾,而具有氧化性能的是六价铬,故称为重铬酸盐法。
     然而这一经典标准方法还是存在不足之处:回流装置占的实验空间大,水、电消耗较大,试剂用量大,操作不便,难以大批量快速测定。
高锰酸钾法
     以高锰酸钾作氧化剂测定COD,所测出来的称为高锰酸钾指数。 
分光光度法
     以经典标准方法为基础,重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD 值建立的关系,来测定水样COD 值。
     采用上述原理,国外主要代表方法是美国环保局EPA.Method 0410.4 《自动手动比色法》、美国材料与试验协会ASTM:D1252—2000《水的化学需氧量的测定方法B—密封消解分光光度法》和国际标准ISO15705—2002《水质化学需氧量(COD)的测定小型密封管法》。我国是国家环保总局统一方法《快速密闭催化消解法(含分光度法)》。
快速消解法
     经典的标准方法是回流2h 法,人们为提高分析速度,提出各种快速分析方法。主要有两种方法:一是提高消解反应体系中氧化剂浓度,增加硫酸酸度,提高反应温度,增加助催化剂等条件来提高反应速度的方法。国内方法以GB/T14420—1993《锅炉用水和冷却用水分析方法化学需氧量的测定重铬酸钾快速法》及国家环保总局推荐的统一方法《库仑法》和《快速密闭催化消解法(含光度法)》为该方法的代表。国外以德国标准方法DIN38049 T.43 《水的化学需氧量的测定快速法》为代表。
     上述方法同经典标准方法相比,消解体系硫酸酸度由9.0mg/l 提高到10.2mg/l,反应温度由150℃提高到165℃,消解时间由2h 减少到10min~15min。二是改变传统的靠导热辐射加热消解的方式,而采用微波消解技术提高消解反应速度的方法。由于微波炉种类繁多,功率不一,很难试验出统一功率和时间,以求达到好的消解效果。微波炉的价格也很高,较难制订统一的标准方法。
快速消解分光光度法
     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。一种密封管可作为消解用

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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

COD(化学需氧量)对环境的影响

   在中国,越来越频繁的人类活动对河湖污染的加剧,河湖水生态环境退化日趋严重,河湖生态健康评估一直受到广泛关注。

河湖健康的评估始于水质的监测,zui早只有生化需氧量、化学需氧量和浊度等几项指标。随着中国工业化的发展,废水大量进入水体,又引入了有机物、重金属、氮、磷等指标。

理化分析法检测准确,但只能反映特定条件下的水体状况。并且河湖中的多项化合物参与的各种复杂作用,如协同、拮抗作用等,,给河湖水质理化指标的监测带来巨大困难。

由于水生生物是水生态环境中的重要组成部分,直接反映了环境变化对生物的危害程度,有效实现水环境监测目的,因此,开展水生生物的监测已势在必行。

哈希公司推出的MEL便携式微生物实验室系列产品,按照滤膜法,多管发酵法,有无法等国际公认的微生物检测方法,提供完整的微生物检测方案可大大简化微生物检测流程,结果准确可靠。

MEL便携式微生物实验室,选配相应的培养基,可以检测总细菌,总大肠杆菌,大肠杆菌,粪大肠杆菌,肠球菌,异养细菌,酵母和霉菌等水中微生物。

MEL便携式生物实验室可以适用于源水,污水,地表水,工业循环水,景观水,食品,化妆品和制药等行业。 水质离子快速检测,铜,镍,铬,锌,氰,总磷,氨氮,COD

  

化学发光定氮仪/总氮合乐彩票app 型号:DP-3000

化学发光定氮仪/总氮合乐彩票app特点:

化学发光定氮仪是根据化学发光原理与计算机技术相结合开发的新一代精密实验仪器。仪器执行标准:SH/T 0657-2007、ASTM D4629-1996 液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法)
可广泛应用于石油、化工、煤碳、科研院校等行业,是目前国内外较为先进的氮含量分析手段

化学发光定氮仪是目前zui先进的总氮分析仪器,广泛应用于测定成品油、原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工、食物以及水中等产品中总氮含量。与国内外同类仪器相比,具有操作简便,性能稳定可靠,分析精度高,重复性好等优点

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  •  仪器具有极高的灵敏度、线性度和抗干扰能力、分析结果精确可靠。

    化学发光定氮仪/总氮合乐彩票app标准:

    SH/T 0657-2007液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法);

    SH/T 0704-2001石油及石油产品中氮含量测定法(舟进样化学发光法);

    GB/T 17674-1999原油及其产品中氮含量的测定(化学发光法);

    ASTM D5762-2010用船进气化学发光法测定石油和石油产品中氮的试验法;

    ASTM D4629-2010 注射/插入氧化燃料和化学发光法测定液态石油碳氢化合物中痕量有机结合物氮的标准试验方法;

      ASTM D6069-2001通过氧化燃烧和还原压力化学发光检测法测定航空用碳氢化合物中痕量氮的标准试验方法。

    技术参数:

     样品种类:液体、固体和气体(需配相应的进样器)

     测定方法:化学发光法(N)                

     测定范围:0.1mg/L~5000ppm~百分含量

     检测下限:0.1mg/L(氮元素)

     重复性误差:①0.1mg/L≤X<1.0mg/L;   ≤±0.1mg/L;

                   ②1.0mg/L≤X<100mg/L,    ≤10%

     ③100mg/L≤X≤10000mg/L,  ≤5%              

     气源要求:高纯氧气:99.98%以上            高纯氩气:99.98%以上

     控温范围:室温~1100℃

    化学发光定氮仪概述

      

    氨氮快速合乐彩票app助力浙江平阳水污染治理

    近期,COD快速合乐彩票app和氨氮快速合乐彩票app助力平阳水污染治理,水质问题得到极大改善。作为中国的“皮都”,平阳仅猪皮革产量就占全国25%的分量。COD和氨氮逐年排放超标,水质问题早已迫在眉睫。

    发展的同时伴随着负面影响,环境问题一直是平阳为之头疼的重点之一。近年来,平方地方政府一直关注着水质环保问题,每年都投入大量的人力与物力于水质环保治理、

    在浙江省平阳县的一家公司门前,环保局相关负责人向记者这样介绍道:“工业排放污水经过处理之后,水体中COD和氨氮的含量分别稳定在100mg/L和25mg/L以下,低于国家关于制革及皮毛加工工业污水排放的国家标准。”随后,记者在污水排放出水口旁边的水池边,见到了正健康的游来游去的几尾金鱼。

    制革业一直是平阳县的经济支柱产业,但由于制革工序的复杂,导致耗水量和药剂的使用度非常之高,于是慢慢的给水质带来了极大的污染,尤其是水体中氨氮和COD的含量,更是超标严重,一直以来都是平阳人为之头痛的重中之重。

    在两千零三年,制革业曾被列为全国十大环境违法的典型案例,此地区的水质甚至位居浙江省最末尾,这曾引起社会大众的广泛关注,国家有关部门更是加大了对该地区水质检测的力度。曾经采购过许多COD快速合乐彩票app和氨氮合乐彩票app,用来支持平阳水质污染治理项目。

    在政府有关部门和各界人士的共同关注和努力下,平阳的水质问题慢慢的得到了改善,水体中COD和氨氮的含量也慢慢的得到了控制,最近几年甚至有了明显的效果,水质污染问题取得了令人骄傲的成绩。到如今,曾经的污水横流、臭气熏天的恶劣环境,在平阳已不常见。相信在政府相关部门与各界人士的共同努力下,平阳水质问题终将完全解决,应该一片美好的水质。

    COD合乐彩票app和氨氮合乐彩票app,作为检测污水中COD含量与氨氮含量的专用仪器,在污水中COD和氨氮的治理过层中,起着无可替代的作用,是水质污水处理的先锋战士,为污水治理提供着可靠地科学依据。

    作为COD合乐彩票app厂家的成都丁当科技有限公司,一直专注于COD合乐彩票app、氨氮合乐彩票app、总磷合乐彩票app等水质检测仪器的研发与生产,为中国的水质环保问题默默地贡献着自己力所能及的事情,到如今,丁当科技的COD合乐彩票app、氨氮合乐彩票app、总磷合乐彩票app等水质环保仪器, 已经在全国各地许多城市投入应用,获得了广大用户的一致好评。

    在国家大力支持水质环保行业的大形势下,我们的生活环境会变得越来越美好,我们的饮用水会变得更加安全;在COD快速合乐彩票app、氨氮快速合乐彩票app、总磷快速合乐彩票app等水质环保的投入使用中,一切的污染都将无所遁形,让我们更加安心。

    氨氮快速合乐彩票app厂家

      

        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八

      

    工业废水是指工业生产过程中产生的废水、污水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物和产品以及生产过程中产生的污染物。随着工业的迅速发展,废水的种类和数量迅猛增加,对水体的污染也日趋广泛和严重,威胁人类的健康和安全。对于保护环境来说,工业废水的处理比城市污水的处理更为重要。工业废水的处理虽然早在19世纪末已经开始,并且在随后的半个世纪进行了大量的试验研究和生产实践,但是由于许多工业废水成分复杂,性质多变,至今仍有一些技术问题没有完全解决。这点和技术已臻成熟的城市污水处理是不同的。

    一、工业废水分类,通常有三种:

    1、第一种是按工业废水中所含主要污染物的化学性质分类,含无机污染物为主的为无机废水,含有机污染物为主的为有机废水。例如电镀废水和矿物加工过程的废水,是无机废水;食品或石油加工过程的废水,是有机废水。

    2、第二种是按工业企业的产品和加工对象分类,如冶金废水、造纸废水、炼焦煤气废水、金属酸洗废水、化学肥料废水、纺织印染废水、染料废水、制革废水、农药废水、电站废水等。

    3、第三种是按废水中所含污染物的主要成分分类,如酸性废水、碱性废水、含氰废水、含铬废水、含镉废水、含汞废水、含酚废水、含醛废水、含油废水、含硫废水、含有机磷废水和放射性废水等。

    前两种分类法不涉及废水中所含污染物的主要成分,也不能表明废水的危害性。第三种分类法,明确地指出废水中主要污染物的成分,能表明废水一定的危害性。

    此外也有从废水处理的难易度和废水的危害性出发,将废水中主要污染物归纳为三类:第一类为废热,主要来自冷却水,冷却水可以回用;第二类为常规污染物,即无明显毒性而又易于生物降解的物质,包括生物可降解的有机物,可作为生物营养素的化合物,以及悬浮固体等;第三类为有毒污染物,即含有毒性而又不易生物降解的物质,包括重金属、有毒化合物和不易被生物降解的有机化合物等。

    实际上,一种工业可以排出几种不同性质的废水,而一种废水又会有不同的污染物和不同的污染效应。例如染料工厂既排出酸性废水,又排出碱性废水。纺织印染废水,由于织物和染料的不同,其中的污染物和污染效应就会有很大差别。即便是一套生产装置排出的废水,也可能同时含有几种污染物。如炼油厂的蒸馏、裂化、焦化、叠合等装置的塔顶油品蒸气凝结水中,含有酚、油、硫化物。在不同的工业企业,虽然产品、原料和加工过程截然不同,也可能排出性质类似的废水。如炼油厂、化工厂和炼焦煤气厂等,可能均有含油、含酚废水排出。

    二、工业废水处理原则

    工业废水的有效治理应遵循如下原则:

    1、最根本的是改革生产工艺,尽可能在生产过程中杜绝有毒有害废水的产生。如以无毒用料或产品取代有毒用料或产品。

    2、在使用有毒原料以及产生有毒的中间产物和产品的生产过程中,采用合理的工艺流程和设备,并实行严格的操作和监督,消除漏逸,尽量减少流失量。

    3、含有据毒物质废水,如含有一些重金属、放射性物质、高浓度酚、氰等废水应与其他废水分流,以便于处理和回收有用物质。

    4、一些流量大而污染轻的废水如冷却废水,不宜排入下水道,以免增加城市下水道和污水处理厂的负荷。这类废水应在厂内经适当处理后循环使用。

    5、成分和性质类似于城市污水的有机废水,如造纸废水、制糖废水、食品加工废水等,可以排入城市污水系统。应建造大型污水处理厂,包括因地制宜修建的生物氧化塘、污水库、土地处理系统等简易可行的处理设施。与小型污水处理厂相比,大型污水处理厂既能显著降低基本建设和运行费用,又因水量和水质稳定,易于保持良好的运行状况和处理效果。

    6、一些可以生物降解的有毒废水如含酚、氰废水,经厂内处理后,可按容许排放标准排入城市下水道,由污水处理厂进一步进行生物氧化降解处理。

    7、含有难以生物降解的有毒污染物废水,不应排入城市下水道和输往污水处理厂,而应进行单独处理。工业废水处理的发展趋势是把废水和污染物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。

    三、工业废水处理方法介绍:

    1、含酚废水有何危害,怎样处理?

    含酚废水主要来自焦化厂、煤气厂、石油化工厂、绝缘材料厂等工业部门以及石油裂解制乙烯、合成苯酚、聚酰胺纤维、合成染料、有机农药和酚醛树脂生产过程。

    含酚废水中主要含有酚基化合物,如苯酚、甲酚、二甲酚和硝基甲酚等。酚基化合物是一种原生质毒物,可使蛋白质凝固。水中酚的质量浓度达到0.1一0.2mg/L时,鱼肉即有异味,不能食用;质量浓度增加到1mg/L,会影响鱼类产卵,含酚5—10mg/L,鱼类就会大量死亡。饮用水中含酚能影响人体健康,即使水中含酚质量浓度只有0.002mg/L,用氯消毒也会产生氯酚恶臭。

    通常将质量浓度为1000mg/L的含酚废水.称为高浓度含酚废水,这种废水须回收酚后,再进行处理。质量浓度小于1000mg/L的含酚废水,称为低浓度含酚废水。通常将这类废水循环使用,将酚浓缩回收后处理。回收酚的方法有溶剂萃取法、蒸汽吹脱法、吸附法、封闭循环法等。含酚质量浓度在300mg/L以下的废水可用生物氧化、化学氧化、物理化学氧化等方法进行处理后排放或回收。

    2、含汞废水怎样治理,含汞化合物有何特性?

    含汞废水主要来源于有色金属冶炼厂、化工厂、农药厂、造纸厂、染料厂及热工仪器仪表厂等。

    从废水中去除无机汞的方法有硫化物沉淀法、化学凝聚法、活性炭吸附怯、金属还原法、离子交换法和微生物法等。一般偏碱性含汞废水通常采用化学凝聚法或硫化物沉淀法处理。偏酸性的含汞废水可用金属还原法处理。低浓度的含汞废水可用活性炭吸附法、化学凝聚法或活性污泥法处理,有机汞废水较难处理,通常先将有机汞氧化为无机汞,而后进行处理。

    3、含油废水有何特性,怎样治理?

    含油废水主要来源于石油、石油化工、钢铁、焦化、煤气发生站、机械加工等工业部门。

    废水中油类污染物质,除重焦油的相对密度为1.1以上外,其余的相对密度都小于1。油类物质在废水中通常以三种状态存在。

    (1)浮上油。油滴粒径大于100μm,易于从废水中分离出来。

    (2)分散油。油滴粒径介于10一100μm之间,恳浮于水中。

    (3)乳化油。油滴粒径小于10μm,不易从废水中分离出来。

    由于不同工业部门排出的废水中含油浓度差异很大,如炼油过程中产生废水,含油量约为150一1000mg/L,焦化废水中焦油含量约为500一800mg/L,煤气发生站排出废水中的焦油含量可达2000一3000mg/L。

    因此,含油废水的治理应首先利用隔油池,回收浮油或重油,处理效率为60%一80%,出水中含油量约为100一200mg/L;废水中的乳化油和分散油较难处理,故应防止或减轻乳化现象。方法之一,是在生产过程中注意减轻废水中油的乳化;其二,是在处理过程中,尽量减少用泵提升废水的次数、以免增加乳化程度。处理方法通常采用气浮法和破乳法。

    4、重金属废水来源及其处理原则是什么?

    重金属废水主要来自矿山、冶炼、电解、电镀、农药、医药、油漆、颜料等企业排出的废水。

    废水中重金属的种类、含量及存在形态随不同生产企业而异。由于重金属不能分解破坏,而只能转移它们的存在位置和转变它们的物理和化学形态。例如,经化学沉淀处理后,废水中的重金属从溶解的离子形态转变成难溶性化台物而沉淀下来,从水中转移到污泥中;经离子交换处理后,废水中的重金属离子转移到离子交换树脂上,经再生后又从离子交换树脂上转移到再生废液中。

    因此,重金属废水处理原则是:首先,最根本的是改革生产工艺。不用或少用毒性大的重金属;其次是采用合理的工艺流程、科学的管理和操作,减少重金属用量和随废水流失量,尽量减少外排废水量。重金属废水应当在产生地点就地处理,不同其他废水混合,以免使处理复杂化。更不应当不经处理直接排入城市下水道,以免扩大重金属污染。

    对重金属废水的处理,通常可分为两类;一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除.可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等;二是将废水中的重金属在不改变其化学形态的条件下进行浓缩和分离,可应用方法有反渗透法、电渗析法、蒸发法和离子交换法等。这些方法应根据废水水质、水量等情况单独或组合使用。

    5、怎样处理含氰废水?

    含氰废水主要来自电镀、煤气、焦化、冶金、金属加工、化纤、塑料、农药、化工等部门。含氰废水是一种毒性较大的工业废水,在水中不稳定,较易于分解,无机氰和有机青化物皆为剧毒性物质,人食入可引起急性中毒。青化物对人体致死量为0.18,氰化甲为0.12g,水体中青化物对鱼致死的质量浓度为0.04一0.1mg/L。含氰废水治理措施主要有:

    (1)改革工艺,减少或消除外排含氰废水,如采用无氰电镀法可消除电镀车间工业废水。

    (2)含氰量高的废水,应采用回收利用,含氰量低的废水应净化处理方可排放。回收方法有酸化曝气—碱液吸收法、蒸汽解吸法等。

    治理方法有碱性氯化法、电解氧化法、加压水解法、生物化学法、生物铁法、硫酸亚铁法、空气吹脱法等。其中碱性氯化法应用较广,硫酸亚铁法处理不彻底亦不稳定,空气吹脱法既污染大气,出水又达不到排放标准,较少采用。

    化学耗氧量cod合乐彩票app操作过程简单

      

    中央环保督察专啃地方“硬骨头”

    环保的监察力度越来越大,多家企业被喊停,不是靠着弄虚作假就可以蒙混过关,在“假治污”之后,中央环保督察组又加大了检查力度,环保需要每个公民的自觉,将环境保护当作自己的责任,深圳丁当科技作为水质合乐彩票app器厂家,作为环保事业中的一员,更当是尽力让我们赖以生存的环境变得更好。

    “我们既要绿水青山,也要金山银山。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,从中国特色社会主义事业“五位一体”总布局的战略高度,强力推进生态文明建设。

    7月29日至8月1日,第三批中央环保督察组公布了对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州等省(市)的反馈督察意见。



    督察意见措辞严厉、批评直接,直指地方政府不作为、敷衍塞责等问题。专啃地方环保“硬骨头”的中央环保督察组,和反腐拍蝇打虎的中央巡视组一样,全面进入大众视野,掀起环保风暴,在这中央环保督察风暴的背后,体现的是发展理念的转变和决心。

    如今,围绕生态环保展开的执法督察也越来越严格,有专家表示,中央环保督察不是“稻草人”,敢于动真碰硬,已成为生态文明建设的重要推手。

    “像保护眼睛一样保护生态环境,像对待生命一样对待生态环境,坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的发展模式,坚决摒弃以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法。”习近平总书记强调。

    十八大以来,中国的生态环境治理走上了标本兼治的快速路。《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》陆续出台;新修订的《环境保护法》颁布施行;《“十三五”生态环境保护规划》《控制污染物排放许可制实施方案》等接连发布。

    在中央环保督察效应的带动下,地方政府开始不断建立环境保护长效机制。据不完全统计,目前全国已有21个省份出台了有关环境保护职责分工的文件,24个省份出台了省级环境保护督察方案,24个省份出台了党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则,其余省份也在制定和征求意见之中。

    按照制度设计,中央环保督察主要包含6个环节:督察准备、督察进驻、形成督察报告、督察反馈、移交移送问题及线索、整改落实。

    此次中央环保督察组引起社会广泛关注的直接原因,在于其督察反馈的措辞严厉、不留情面、直指问题,反馈意见比前两次普遍篇幅要长、要细致,对违规部门、企业甚至项目逐个点名。

    督察意见指出,第三批督察的7省(市)环境保护工作虽然取得进展,但问题依然比较突出,尤其是一些共性问题亟待引起高度重视:一是重发展、轻保护情况依然多见;二是环保不作为、乱作为问题比较突出;三是部分流域环境污染情况较为严重;四是自然保护区违法违规建设问题突出;五是一些城市环境基础设施建设严重滞后;六是群众身边的环境问题解决不够有力。

    作为企业,不应当只是注重自己当前的利益,更要从长久发展的角度看,环境保护和经济发展同样重要,以牺牲环境为代价换来的经济发展是无法维持的,而且我们每个人都应当树立环保意识,作为环保事业的一员,丁当科技也会发挥带头作用,将环保事业进行到底。

    中央环保督察组与环保

       多参数水质分析仪通过采用先进的探头感测技术,解决了多电极互相干扰的问题。多参数水质分析仪结构紧凑、功能齐全,可以同时测试 pH, ORP, 溶氧, 电导率, 盐度和温度。

      多参数水质分析仪介绍:

      1.多参数水质分析仪使用先进的一体化数字式直读比色计,提供了精确的和现代的水质分析方法

      2.多参数水质分析仪与水质分析体统完全结合,它可以对大部分的水质参数.执行高精度的测量.

      3.可准确测定测试水样呈现的颜色,测量完成后可直接在大尺寸LCD显示屏上显示测量值.测量结果不会受到操作员的视力或光线条件的影响.

      4.多参数水质分析仪不仅具备全部测试范围,而且非常轻便,设计坚固.其充分按照IP67防护等级设计,完全防水是任何现场测试的理想仪器.

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      6.多参数水质分析仪是水质测试系统中最成功和最多才多艺的一款之一.它配套有便携箱,用户可以在内部选放所需要的各种试剂,即一套设备就可以实现所有的现场分析.

      多参数水质分析仪特点:

      1.操作简单方便:可对水和废水中100多个指标进行分析

      2.应用广泛高效:内置多种水质分析项目,可满足用户不同的测试需求

      3.仪器结实耐用:仪器外壳防水防尘,已达到IP68防护等级

      4.结果可靠准确:AQA质量保证功能加强了测试结果的可靠性

      多参数水质分析仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十五个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。多参数水质分析仪可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。



    305.html

    多参数水质分析仪的扩展能力

      

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

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

       COD氨氮合乐彩票app的主要特点  COD氨氮合乐彩票app的主要特点

    1.利用冷光、单色光作光源,光学稳定性极佳,不会受到各种光的干扰。

    2.利用PID自动控制消解温度,温控精度高。

    3.双行液晶显示,操作简便。

    4.高温消解和比色(含主机)两部分分离,使得温度对光学部分影响达到zui小。

    5.效率高,COD测定一次可消解20个水样,每批水样测定时间仅20分钟左右。

    6.内存工作曲线,可自行标定。可储存200个带时间标签的测量数据。

    7.数据断电不会丢失。

    *总有机碳/总氮分析仪multi N/C 3100 TOC

      

    在线氨氮分析仪的测量分析

     

    1.分析物: 氨氮(根据用户需求还可监测氯化物、氟、钠、钾、总硬度等)

       2.分析目的: 在线监控氨氮的浓度

       3.量测范围: 0-100mg/l NH4-N (更多量程可选)

       4.量测方法: 离子选择性电极法(动态标准试剂添加技术)

    在线氨氮分析仪的系统组成

           随着国家对环境预警监测能力建设投入的加大和地表水水质自动监测技术的日趋成熟,水质自动预警监测系统已在全国得到了广泛应用。氨氮是表征水质污染的重要指标之一。其中氨氮在线自动监测仪已可广泛地应用于厂矿企业排污口监测、城市污水处理工厂进出口监测、江河湖泊水质监测和污水治理设施过程控制之中。为预防氨氮在线自动监测仪的事故发生,使用前应注意的事项:
        1、仪器必须可靠接地。
        2、当仪器运行时,切勿触摸仪器工作部件,以防发生触电、烫伤等事故。
        3、溢流管、废液管必须摆放顺畅,且出口端不可插入废液液面以下。
        4、不宜使用化学试剂擦拭仪器表面,要清洁仪器表面时可使用湿抹布拭擦。  氨氮在线自动监测仪环保验收流程

      

          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。本仪器应用微电脑光电子比色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。下面为大家介绍下测试仪的使用方法。

          一、开机
      连接好220V交流电压电源线,检查无误后打开电源开关。测定样品前仪器必须预热半小时。
      二、样品的测量
      1、将“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示1(表示仪器现在使用的工作曲线为第1条),按“选择曲线”键,然后用键头选择所需的标准曲线序号,按“确认”键确认。
      2、将装有空白样的专用比色管按方向插入比色孔,按“测试空白”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。
      3、将装有样品的专用比色管按方向插入比色孔,按“测试样品”键,仪器显示该样品的氨氮浓度值,待读数稳定后,按“确认”键键予以确认,并保存在仪器内。
      4、重复第3步直至测定完全部样品。
      三、曲线标定
      1、将氨氮合乐彩票app“标定/测量拨动开关”置于测量处,仪器显示00.00。
      2、将装有空白样的专用比色管插入比色孔,按“确认”键,显示空白的信号值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认,仪器自动调零。
      3、将装有1号标样的专用比色管插入比色孔,按键头键输入标样的浓度值,然后按“确认”键,显示该标样的吸光值,待读数稳定后,按“确认”键予以确认。
      4、重复第3步操作,分别标定其余标样,直至全部标样标定完后,按“结束标定”键结束标定,仪器自动算出标准曲线方程并显示r值(9.9.ⅹ.ⅹ表示r值为0.99ⅹⅹ)。输入该曲线序号(I=1-5),按“确认”键保存该曲线于仪器内。
      注:一般情况下,标准曲线的相关系数r值应在0.990以上,如果所标定的标准曲线的r值低于0.990,说明标准配制有问题或比色操作不规范,应仔细分析,逐一排除。
      四、查询曲线
      氨氮合乐彩票app可贮存5条工作曲线,工作曲线方程:C=K×A+b。按“查询曲线”键,用键头键输入要查询曲线的序号,仪器先显示该曲线的K值(K为斜率,其值在1.0~9999.9之间),按“确认”键,显示b值为正值或负值,按“确认”键,显示b值(b为截矩,其值在–999.9~999.9之间),再按“确认”键,显示r值(r为相关系数,其值在0~1之间)。

            

    氨氮测试方法

      

    多功能水质监测仪(总磷、总氮 氨氮、) 型号:MW18CM-05(4参数)

    库号:M37650

    MW18CM-05多功能水质监测仪是独立开发的新一代水质监测仪。该仪器采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用特制的密封专用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源和窄带干涉滤光技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。仪器采用紧凑的一体化结构,集消解和测量于一体。仪器内部配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数十年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理技术保证了仪器的高自动化和高准确性。使之成为新一代智能多功能仪器。
    本仪器具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,能满足各种地表水、地下水、工业和生活污水、养殖及再生水的测量需要。可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等领域,是现代环境监测与管理理想的专用仪器之一。
    主要技术指标

    http://www.hd315.org



    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)
    注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选。


    用途:环保,石化
    分类:物理

    产品更多信息



    多功能水质监测仪(总磷、总氮 氨氮、)MW18CM-05(4参数)

      

    什么是游离态氨

     

    游离态的氨是在利用氯对水进行消毒的时候使用的。在氯消毒过程中,氯和氨被加入水中,以生成氯胺。而没有与氯结合的一部分氨就被称为游离态氨,并以NH4+或者NH3的形式存在于水中,具体是哪种形态是由水的pH值和温度决定的。在中性pH值和环境温度条件下,绝大多数游离态氨是以NH4+的形式存在的。随着温度和pH值的升高,NH3的量会逐渐增加,而NH4+的量会逐渐减少。

    企业排污重金属超标3倍以上将被追究刑事责任

      

    水污染常规分析指标

      水体污染会引起水质的恶化。水污染常规分析指标是反映水质状况的重要指标,是对水体进行监测、评价、利用以及污染治理的主要依据。环境保护机构和其他有关部门通常按照不同的要求制定各种水质标准,以及相应的测定方法。

      水污染常规分析指标主要有以下几项:

      臭

      臭味是判断水质优劣的感官指标之一。洁净的水是没有气味的,受到污染后会产生各种臭味。常见的水臭味有:霉烂臭味(主要来自生物体的腐烂)、粪便臭味、汽油臭味、臭蛋味(来自硫化氢)。化学品引起的臭味是多种多样的,如氯气味、药房气味(主要来自酚类的污染)等,饮用有臭味的水会引起厌恶感。在有臭味的水中生长的鱼类和其他水生生物也可能有异味。游览区的河水和湖水有臭味会影响旅游。中国颁布的《生活饮用水卫生标准》和《地面水卫生标准》都规定水不得有异臭。

      人对某些污染物臭味的辨别能力很高,例如据测定人能嗅出10-12克的硫醇化合物。不过人的嗅觉难以定量地反映出臭味的差别。现行的方法是用文字描述臭的种类,用强、弱等字样表示臭的强度。比较准确的臭的定量方法是嗅阈法,即用无臭水将待测水样稀释到接近无臭程度的稀释倍数表示臭的强度。水的臭味与水温有密切关系,在报告测定结果时要注明水温,常用的水温为40℃和60℃。水臭的测定结果会因检定者的年龄、性别、精神状态以及主观倾向等而不同,所以应以一群人的检定结果的几何平均值来表示。

      水温

      温度是水体的一项重要物理指标。日常监测中发现水温突然升高,表明水体可能受到新污染源的污染。热污染也可能引起生物繁殖增快而使水体产生生物性污染。卫生和农业用水都很重视水温这项指标。水温通常用刻度为0.l℃的温度计测定。深水可用倒置温度计。用热敏电阻温度计能快速而准确测定水温。水温要在现场测定。

      浑浊度

      浑浊是悬浮于水中的胶体颗粒产生的散射现象。水的浑浊程度叫浑浊度。现行通用的计量方法是把lL水中含有相当于lmg标准硅藻土所形成的浑浊状况作为一个浑浊度单位,简称1度。浑浊度同胶体颗粒的物质种类、粒径大小、表面状态有关。计量浑浊度时应有浑浊度标准品作为对照。

      浑浊度检定一般采用浊度计法。浊度过低时可用目视法将水样与标准浑浊度液进行比较。

      地面水浑浊主要是泥土、有机物、微生物等物质造成的。浑浊度升高表明水体受到胶体物质污染。中国规定饮用水的浑浊度不得超过5度。

      pH pH是水中氢离子活度的负对数,pH为7表示水是中性,大于7的水呈碱性,小于7的水呈酸性。清洁天然水的pH为6.5~8.5,pH异常,表示水体受到污染。

      测量pH常用的和准确的方法是玻璃电极法。此法是以玻璃电极为指示电极,饱和甘泵电极为参比电极,两者组成电极对。用电压表指示水样的电势差,以25℃时,电势差改变59.19mV为一个pH单位。测定时能在仪器上直接读出pH。测定不受水样的色度、浑浊度和氧化还原性物质的干扰。测定时必须用有准确pH的标准缓冲溶液作为对照,温度对于pH读数的影响可用仪器上的温度补偿装置进行调整。

      比色法测定pH是在水样中加入定量指示剂后与pH标准色列进行目视比较。此法不需电源,简便易行,但受到水的色度、浑浊度和各种氧化还原物质的干扰,只能用于概略测定。

      电导率  水中存在离子会产生导电现象,电导率表示水中电离性物质的总量。电导率的大小同溶于水中物质浓度、活度和温度有关。电导单位为西门子,电导率的标准单位是西/米。为了计算方便,常以微西/厘米表示。清洁的水的电导率为数十至数百微西/厘米。水的电导率用电导仪侧定。电导仪的电极由相距1cm的一对面积为lcm2的铂电极组成,电极的常数经校正计算。温度的影响由仪器上的补偿装置调整。校正溶液用纯氯化钾配制。

      溶解性固体

      水样经滤除悬浮固体后烘干,所得的固体物质称为溶解性固体。溶解性固体主要是溶于水的盐类,也包括溶于水的有机物、液体物质、能穿过滤器的胶粒和微生物。滤液的烘干温度与测定结果有直接关系,报告测定结果时要注明温度。一般规定的烘干温度有110℃和180℃两种。

      悬浮性固体  水样经过滤,凡不能通过滤器的固体颗粒物称为悬浮性固体。悬浮性固体是测定多泥沙的河水和某些工业废水的重要指标。悬浮物多,会堵塞管道,淤积河床。测定悬浮性固体通常用玻璃砂芯滤器、滤纸、滤膜等作为滤器。现在国际上常采用0.45μm作为滤器的孔径标准。

      总氮

      氮是组成生物体蛋白质的主要成分,也是生物界赖以生存的必要元素。总氮是指水中各种状态的有机氮和无机氮的总量,主要反映水体受污染的程度。水样经强酸、强氧化剂分解后进行测定。为了解天然水体中有机氮的氧化分解过程,即水体的氧化自净过程,也分别测定水中氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮的含量。可以根据这三种物质相互间的比例推断污染和自净的过程。如氨氮含量高而另二者含量低,表示水体不久前受到污染而尚未氧化自净;如亚硝酸盐氮含量较多,表示氧化过程正在进行;如硝酸盐氮含量较多而另二者含量较少时则表示水体虽受污染但已氧化自净。饮水中硝酸盐氮超过10mg/L,有可能引起变性血红蛋白增高。亚硝酸盐的毒性甚大,摄入量过多会引起紫绀症。

      总有机碳

      通常记为TOC,指溶解于水中的有机物总量,折合成碳计算。水中有机物种类很多,目前尚不能全部进行分离鉴定。TOC是快速检定的综合指标,但不能反映水中有机物的种类和组成,也不能反映总量相同的总有机碳所造成的不同污染后果。TOC的测定方法是把水样在有催化剂和充分供氧的条件下加热至950℃,将水中有机物完全氧化成二氧化碳,测定二氧化碳量并折合成碳计算。

      某种工业废水如果组分相对稳定时,可根据这种废水的总有机碳含量同生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)等指标之间的对比关系来规定这种废水以总有机碳为指标的排放标准。这能够大大提高监测工作的效率。

      溶解氧

      通常记为DO,指溶解于水中的氧的量,以每升水中氧气的毫克数表示。溶解氧是评价水体自净能力的指标。溶解氧含量较高,表示水体自净能力较强;溶解氧含量较低,表示水体中污染物不易被氧化分解,鱼类也因得不到足够氧气,窒息而死。这时,厌氧性菌类就会繁殖起来,使水体发臭。

      水中溶解氧的含量同空气中氧的分压、大气压力和水温有直接关系。在正常状态下,地面水中溶解氧应接近饱和状态。测定溶解氧主要用容量法和电极法,关键是在水样采集和测定时不使样品同空气过多接触。

      生物化学需氧量

      通常记为BOD,地面水水体中微生物分解有机物的过程中消耗水中的溶解氧的量,是水体受有机物污染的最主要指标之一。某些化工废水由于污染物不易为微生物分解或者对微生物活动有抑制作用,则不宜用BOD作为指标。

      化学需氧量

      通常记为COD。水体中能被氧化的物质在规定条件下进行化学氧化过程中所消耗氧化物质的量,以每升样水消耗氧的毫克数表示。COD的测定方法简便、迅速,但不能反映有机污染物在水中降解的实际情况。水中有机物的降解靠生物的作用,因此,比较广泛用生化需氧量作为评价水体受有机物污染的指标。

      细菌总数

      反映水体受到生物性污染的程度。细菌总数增多表示水体的污染状况恶化,但不能说明污染物的来源和性质。要结合大肠菌群的检定才能判断污染物的来源和作为饮用水的安全程度。

      各种细菌都有各自的生理特性、营养要求和繁殖条件。在不同的培养条件下细菌的繁殖状况是不同的,检定的结果也有差异,因此各国都规定检定水中细菌总数的方法。中国把1mL水样,在37℃条件下,用普通营养琼脂培养基培养24h所生长的菌落数作为细菌总数。

      大肠菌群  指一群既有需氧的又有厌氧的,在37℃、24h能分解乳糖并能产酸、产气的,革兰氏阴性、无芽孢的大肠杆菌。大肠菌群能表示水体受人粪便污染的程度和作为饮用水的安全程度。

      大肠菌群的培养温度为37℃。中国规定的检验方法有发酵管法和滤膜法。用前一方法需要培养和检验时间为48 h~72h;用后一方法只需24h,但不适用于悬浮物多的水样。

    水污染究竟对我们有啥坏处?



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