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   COD消解器可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,可无人看管.样品消解完毕后,仪器风机继续工作一小时,辅助样品冷却.节约用电、用水,提高了效率,增强了仪器的安全性.达到节能、提高效率的目的.同时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,使仪器规范化操作,依据国标方法(GB11914-89)设计,一键操作,完成消解,冷却过程.配备专用冷凝管支架,操作更安全.

COD消解器微回流测试法介绍,在行业中,有两种测量COD的方法zui为常用,一种是传统的国标回流滴定法,一种是分光光度法.国标法符合标准,但费时费事,分光光度法虽然省时省事,但不符合标准.本公司开发的COD消解器操作过程简单,快速,经济.用户无需自己配制试剂,可大大节省时间、提高测量准确度,非常少的试剂用量可以减小对环境产生的二次污染。COD消解器替代了传统COD回流装置,可同时消解多达25个水样。

COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个250ML锥形瓶(或10个150ML专用消解瓶)回流装置同时进行加热.达到节能、提高效率的目的.同时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,使仪器规范化操作.更多相关知识,可以与本公司.

COD消解器的详细测定过程

  

COD氨氮总磷合乐彩票appHH-308S

HH-308S是我公司引进国外先进技术而开发的zui新产品,采用高性能进口光源,测量速度快,精度高、稳定性好的特点,大屏幕LCD液晶显示, 人性化显示界面,操作简单,具有储存功能,主要部件均是国外进口,广泛适用于污水和工业废水环境监测的测定。

详细说明

<测量原理>:

       COD测定、氨氮测定、总磷测定均根据国家保护总局发布文件研发,测定结果准确有效。COD采用密闭消解比色法,氨氮采用纳氏试剂比色法,总磷采用密闭消解比色法。仪器广泛适用于环境检测、污水处理、科研单位及大专院校。

<功能及特点>:

  * COD测定使用美国EPA认可方法,符合HJ/T399-2007,测定准确有效。

  * 氨氮测定使用美国EPA认可方法,符合HJ535-2009,测定准确有效。

  *   总磷测定根据GB11894-89设计研发,测定结果准确有效。

  * 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。

  * 大屏幕液晶中文显示,操作简单省时,消解比色不需换管。

  * 可保存标准曲线20条及999个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。

  * 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。

  * 具有数据断电保护功能和数据储存功能。

  * 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。通用于COD、总磷、总氮等项目的消解。

<技术参数>:

测量参数

化学需氧量(COD)

氨氮

总磷

测量范围

5-10000mg/L分段测量

0.01-50mg/L

0.02-20mg/L

测量误差

5-200mg/L;绝对误差≤5mg/L

100-10000mg/L;相对误差≤±5%

≤±3%(F.S)

≤±3%(F.S)

重复性

≤3%

≤3%

≤3%

消解温度

165℃±1.5℃

 

125℃±1.5℃

消解时间

15min

 

30min

抗氯干扰

1000mg/L

 

环境温度

(5-40)℃

环境湿度

相对湿度<85%(无冷凝)

额定电压

AC220V±10%/50Hz

额定功率

主机<20W  消解仪<650W

重量

主机3kg   消解仪6.7kg

 

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P2试剂应该是无色透明的液体,配制后成浅黄色的了,属于正常现象吗?

P2是还原剂,配好后是无色透明液体,其水溶液很容易被氧化,被氧化后呈不同程度的浅黄色,若P2试剂放置时间久了有点黄,这时试剂基本已失效,建议密封低温保存。

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废水处理之制药废水

制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。

 

1制药废水的处理方法

 

制药废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等,各种处理方法具有各自的优势及不足。

 

1.1物化处理

 

根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。

 

1.1.1混凝法

 

该技术是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。高效混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂。近年来混凝剂的发展方向是由低分子向聚合高分子发展,由成分功能单一型向复合型发展。以一种高效复合型絮凝剂处理急支糖浆生产废水,在pH为6.5,絮凝剂用量为300mg/L时,废液的COD、SS和色度的去除率分别达到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明显优于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等单一絮凝剂。

 

1.1.2气浮法

 

气浮法通常包括充气气浮、溶气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。新昌制药厂采用CAF涡凹气浮装置对制药废水进行预处理,在适当药剂配合下,COD的平均去除率在25%左右。

 

1.1.3吸附法

 

常用的吸附剂有活性炭、活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等。武汉健民制药厂采用煤灰吸附-两级好氧生物处理工艺处理其废水。结果显示,吸附预处理对废水的COD去除率达41.1%,并提高了BOD5/COD值。

 

1.1.4膜分离法

 

膜技术包括反渗透、纳滤膜和纤维膜,可回收有用物质,减少有机物的排放总量。该技术的主要特点是设备简单、操作方便、无相变及化学变化、处理效率高和节约能源。朱安娜等采用纳滤膜对洁霉素废水进行分离实验,发现既减少了废水中洁霉素对微生物的抑制作用,又可回收洁霉素。

 

1.1.5电解法

 

该法处理废水具有高效、易操作等优点而得到人们的重视,同时电解法又有很好的脱色效果。采用电解法预处理核黄素上清液,COD、SS和色度的去除率分别达到71%、83%和67%。

 

1.2化学处理

 

应用化学方法时,某些试剂的过量使用容易导致水体的二次污染,因此在设计前应做好相关的实验研究工作。化学法包括铁炭法、化学氧化还原法(fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。

 

1.2.1铁炭法

 

工业运行表明,以Fe-C作为制药废水的预处理步骤,其出水的可生化性可大大提高。楼茂兴等采用铁炭—微电解—厌氧—好氧—气浮联合处理工艺处理甲红霉素、盐酸环丙沙星等医药中间体生产废水,铁炭法处理后COD去除率达20%,zui终出水达到国家《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。

 

1.2.2Fenton试剂处理法

 

亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂,它能有效去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物。随着研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸盐(C2O42-)等引入Fenton试剂中,使其氧化能力大大加强。以TiO2为催化剂,9W低压汞灯为光源,用Fenton试剂对制药废水进行处理,取得了脱色率100%,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯类化合物从8.05mg/L降至0.41mg/L。

 

1.2.3氧化法

 

采用该法能提高废水的可生化性,同时对COD有较好的去除率。如Balcioglu等对3种抗生素废水进行臭氧氧化处理,结果显示,经臭氧氧化的废水不仅BOD5/COD的比值有所提高,而且COD的去除率均为75%以上。

 

1.2.4氧化技术

 

又称高级氧化技术,它汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的zui新研究成果,主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等。其中紫外光催化氧化技术具有新颖、高效、对废水无选择性等优点,尤其适合于不饱合烃的降解,且反应条件也比较温和,无二次污染,具有很好的应用前景。与紫外线、热、压力等处理方法相比,超声波对有机物的处理更直接,对设备的要求更低,作为一种新型的处理方法,正受到越来越多的关注。用超声波-好氧生物接触法处理制药废水,在超声波处理60s,功率200w的情况下,废水的COD总去除率达96%。1.3生化处理

 

生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术,包括好氧生物法、厌氧生物法、好氧-厌氧等组合方法。

 

1.3.1好氧生物处理

 

由于制药废水大多是高浓度有机废水,进行好氧生物处理时一般需对原液进行稀释,因此动力消耗大,且废水可生化性较差,很难直接生化处理后达标排放,所以单独使用好氧处理的不多,一般需进行预处理。常用的好氧生物处理方法包括活性污泥法、深井曝气法、吸附生物降解法(AB法)、接触氧化法、序批式间歇活性污泥法(SBR法)、循环式活性污泥法(CASS法)等。

 

(1)深井曝气法

 

深井曝气是一种高速活性污泥系统,该法具有氧利用率高、占地面积小、处理效果佳、投资少、运行费用低、不存在污泥膨胀、产泥量低等优点。此外,其保温效果好,处理不受气候条件影响,可保证北方地区冬天废水处理的效果。东北制药总厂的高浓度有机废水经深井曝气池生化处理后,COD去除率达92.7%,可见用其处理效率是很高的,而且对下一步的治理极其有利,对工艺治理的出水达标起着决定性作用。

 

(2)AB法

 

AB法属超高负荷活性污泥法。AB工艺对BOD5、COD、SS、磷和氨氮的去除率一般均高于常规活性污泥法。其突出的优点是A段负荷高,抗冲击负荷能力强,对pH和有毒物质具有较大的缓冲作用,特别适用于处理浓度较高、水质水量变化较大的污水。杨俊仕等采用水解酸化-AB生物法工艺处理抗生素废水,工艺流程短,节能,处理费用也低于同种废水的化学絮凝-生物法处理方法。

 

(3)生物接触氧化法

 

该技术集活性污泥和生物膜法的优势于一体,具有容积负荷高、污泥产量少、抗冲击能力强、工艺运行稳定、管理方便等优点。很多工程采用两段法,目的在于驯化不同阶段的优势菌种,充分发挥不同微生物种群间的协同作用,提高生化效果和抗冲击能力。在工程中常以厌氧消化、酸化作为预处理工序,采用接触氧化法处理制药废水。哈尔滨北方制药厂采用水解酸化-两段生物接触氧化工艺处理制药废水,运行结果表明,该工艺处理效果稳定、工艺组合合理。随着该工艺技术的逐渐成熟,应用领域也更加广泛。

 

(4)SBR法

 

SBR法具有耐冲击负荷强、污泥活性高、结构简单、无需回流、操作灵活、占地少、投资省、运行稳定、基质去除率高、脱氮除磷效果好等优点,适合处理水量水质波动大的废水。用SBR工艺处理制药废水的试验表明:曝气时间对该工艺的处理效果有很大影响;设置缺氧段,尤其是缺氧与好氧交替重复设计,可明显提高处理效果;反应池中投加PAC的SBR强化处理工艺,可明显提高系统的去除效果。近年来该工艺日趋完善,在制药废水处理中应用也较多,采用水解酸化-SBR法处理生物制药废水,出水水质达到GB8978-1996一级标准。

 

1.3.2厌氧生物处理

 

目前国内外处理高浓度有机废水主要是以厌氧法为主,但经单独的厌氧方法处理后出水COD仍较高,一般需要进行后处理(如好氧生物处理)。目前仍需加强高效厌氧反应器的开发设计及进行深入的运行条件研究。在处理制药废水中应用较成功的有上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧复合床(UBF)、厌氧折流板反应器(ABR)、水解法等。

 

(1)UASB法

 

UASB反应器具有厌氧消化效率高、结构简单、水力停留时间短、无需另设污泥回流装置等优点。采用UASB法处理卡那霉素、氯酶素、VC、SD和葡萄糖等制药生产废水时,通常要求SS含量不能过高,以保证COD去除率在85%~90%以上。二级串联UASB的COD去除率可达90%以上。

 

(2)UBF法

 

买文宁等将UASB和UBF进行了对比试验,结果表明,UBF具有反应液传质和分离效果好、生物量大和生物种类多、处理效率高、运行稳定性强的特征,是实用高效的厌氧生物反应器。

 

(3)水解酸化法

 

水解池全称为水解升流式污泥床(HUSB),它是改进的UASB。水解池较之全过程厌氧池有以下优点:不需密闭、搅拌,不设三相分离器,降低了造价并利于维护;可将污水中的大分子、不易生物降解的有机物降解为小分子、易生物降解的有机物,改善原水的可生化性;反应迅速、池子体积小,基建投资少,并能减少污泥量。近年来,水解-好氧工艺在制药废水处理中得到了广泛的应用,如某生物制药厂采用水解酸化-二段式生物接触氧化工艺处理制药废水,运行稳定,有机物去除效果显著,COD、BOD5和SS的去除率分别为90.7%、92.4%和87.6%。1.3.3厌氧-好氧及其他组合处理工艺

 

由于单独的好氧处理或厌氧处理往往不能满足要求,而厌氧-好氧、水解酸化-好氧等组合工艺在改善废水的可生化性、耐冲击性、投资成本、处理效果等方面表现出了明显优于单一处理方法的性能,因而在工程实践中得到了广泛应用。如某制药厂采用厌氧-好氧工艺处理制药废水,BOD5去除率达98%,COD去除率达95%,处理效果稳定;采用微电解-厌氧水解酸化-SBR工艺处理化学合成制药废水,结果表明,整个串联工艺对废水水质、水量的变化具有较强的耐冲击能力,COD去除率可达86%~92%,是处理制药废水的一种理想的工艺选择;在对医药中间体制药废水的处理中采用水解酸化-A/O-催化氧化-接触氧化工艺,当进水COD为12000mg/L左右时,出水COD达300mg/L以下;采用生物膜-SBR法处理含生物难降解物的制药废水,COD的去除率能达到87.5%~98.31%,远高于单独的生物膜法和SBR法的处理效果。

 

此外,随着膜技术的不断发展,膜生物反应器(MBR)在制药废水处理中的应用研究也逐渐深入。MBR综合了膜分离技术和生物处理的特点,具有容积负荷高、抗冲击能力强、占地面积小、剩余污泥量少等优点。采用厌氧-膜生物反应器工艺处理COD为25000mg/L的医药中间体酰氯废水,系统对COD的去除率均保持在90%以上;利用专性细菌降解特定有机物的能力,首次采用了萃取膜生物反应器处理含3,4-二氯苯胺的工业废水,HRT为2h,其去除率达到99%,获得了理想的处理效果。尽管在膜污染方面仍存在问题,但随着膜技术的不断发展,将会使MBR在制药废水处理领域中得到更加广泛的应用。

 

2制药废水的处理工艺及选择

 

制药废水的水质特点使得多数制药废水单独采用生化法处理根本无法达标,所以在生化处理前必须进行必要的预处理。一般应设调节池,调节水质水量和pH,且根据实际情况采用某种物化或化学法作为预处理工序,以降低水中的SS、盐度及部分COD,减少废水中的生物抑制性物质,并提高废水的可降解性,以利于废水的后续生化处理。

 

预处理后的废水,可根据其水质特征选取某种厌氧和好氧工艺进行处理,若出水要求较高,好氧处理工艺后还需继续进行后处理。具体工艺的选择应综合考虑废水的性质、工艺的处理效果、基建投资及运行维护等因素,做到技术可行,经济合理。总的工艺路线为预处理-厌氧-好氧-(后处理)组合工艺。采用水解吸附—接触氧化—过滤组合工艺处理含人工胰岛素等的综合制药废水,处理后出水水质优于GB8978-1996的一级标准。气浮-水解-接触氧化工艺处理化学制药废水、复合微氧水解-复合好氧-砂滤工艺处理抗生素废水、气浮-UBF-CASS工艺处理高浓度中药提取废水等都取得了较好的处理效果。

 

3制药废水中有用物质的回收利用

 

推进制药业清洁生产,提高原料的利用率以及中间产物和副产品的综合回收率,通过改革工艺使污染在生产过程中得到减少或消除。由于某些制药生产工艺的特殊性,其废水中含有大量可回收利用的物质,对这类制药废水的治理,应首先加强物料回收和综合利用。针对其医药中间体废水中含量高达5%~10%的铵盐,采用固定刮板薄膜蒸发、浓缩、结晶、回收质量分数为30%左右的(NH4)2SO4、NH4NO3作肥料或回用,具有明显经济效益;某高科技制药企业用吹脱法处理甲醛含量极高的生产废水,甲醛气体经回收后可配成福尔马林试剂,亦可作为锅炉热源进行焚烧。通过回收甲醛使资源得到可持续利用,并且4~5年内可将该处理站的投资费用收回,实现了环境效益和经济效益的统一。但一般来说,制药废水成分复杂,不易回收,且回收流程复杂,成本较高。因此,先进高效的制药废水综合治理技术是彻底解决污水问题的关键。

 

4结语

 

关于处理制药废水的研究已有不少报道,但由于制药行业原料及工艺的多样性,排放的废水水质千差万别,所以制药废水并没有成熟统一的治理方法,具体选择哪种工艺路线取决于废水的性质。根据该废水的特点,一般应通过预处理以提高废水的可生化性并初步去除污染物,再结合生化处理。目前,开发经济、有效的复合水处理单元是亟待解决的问题。同时,应加强清洁生产的研究,并在处理前期考虑废水是否有回收利用的价值和适当的途径,以达到经济效益和环境效益的统一。

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系统参数:   

                                               

1) 同时消解样品数量:≤ 4支;

2) 消解温度控制范围:≤200℃,时间控制范围≤720分钟,自动定时;

3) 曲线参数:每种指标各可设定100条测量曲线参数;

4) 数据存储:每种参数各可存储10000条测量数据;

5) 数据校准:1-7点校正模式,自动校正曲线值;

6) 环境温度:(5 ~ 40)℃; 环境湿度:相对湿度< 85%(无冷凝); 

7) 工作电源:AC 220V±10% / 50Hz;DC +16V,20AH锂电池;

 

COD:    

                                      

① 测定方法:快速催化法(铬法); 

② 测定范围:5 ~ 5000 mg/L(>1000 mg/L时稀释测定); 

③ 测量误差:5~100 mg/L,误差≤±5 mg/L;100 mg/L~5000 mg/L,相对误差≤±5 %

④ 消解温度:165 ± 1℃; 消解时间:10分钟; 

⑤ 抗氯干扰:[CL-] <4000mg/ L;

 

氨氮:    

                                     

① 测定方法:纳氏比色法; 

② 测定范围:0 ~ 50mg/L;  

③ 测量误差:≤±5 %

 

总磷:   

                                       

① 测定方法:钼酸铵分光光度法; 

② 测定范围:0.01mg/L~10mg/L; 

③ 测量误差:≤±5 %;

④ 消解温度:120 ± 1℃; 消解时间:30分钟; 

 

总氮:

测定方法:光度比色法;

测定范围:≤100mg/L;

测量误差:≤±5 %;

消解温度:125± 1℃;消解时间:30分钟;自动定时。

 

 

 

 

 

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手持式多参数水质分析仪的资料

  

伴随着连日高温,游泳池的使用也越来越紧张,各大游泳池一直爆满,人们在享受游泳池清凉的过程中,对游泳池水质的安全指标也越来越关注。近日,东莞有关部门对公共游泳池进行了一次抽样检测,结果表明:东莞仍有部分公共游泳池水质检测结果不达标。

东莞市卫生计生局对外公布称,目前全市共完成220间游泳池的监测采样,合格单位数176间,合格率为80%。不合格的44个单位既有龙泉国际大酒店、悦莱花园酒店等星级酒店泳池,也有小区泳池和公共泳池。

注:图片来源于网络

余氯的合格率最低

市卫生计生局从5月中旬开始,在全市开展夏季游泳场所卫生监督监测专项工作。与此同时,市疾病预防控制中心对泳池水质进行样本采集,监测游泳场所池水水质卫生状况。据市卫生计生局介绍,截至7月中旬,该局已完成了第一批22间,第二批198间游泳场所的卫生监测。“目前,全市共完成220间游泳池的监测采样,合格单位数176间,合格率为80%。429份泳池水检测样本中,各单项指标为浑浊度合格率100%,大肠菌群合格率99.30%,PH值合格率为97.67%,尿素合格率为97.44%,细菌总数合格率为93.47%,游离性余氯合格率92.77%。”

“对于检测结果不合格的场所,我局已责令其立即整改,并依法进行处理。”市卫生计生局表示,接下来还将继续加强游泳场所监督监测。

小区泳池历来最脏

“与往年相比,今年全市游泳池水质明显提高,但小区泳池的水质仍有待改进。”据卫计部门有关负责人透露,往年也是小区泳池的卫生情况最差,这主要是因为泳客多,泳池方又不懂管理,但这几年每年夏季东莞都会加大对公共泳池的卫生监管,情况还是有所好转。记者查阅检测结果名单看到,220间游泳场所中既有御景湾酒店、康帝国际酒店等星级酒店泳池,也有南城佩玲游泳池、莞城区业余体育学校等公共泳池。不合格的44间泳池涵括了星级酒店泳池、小区泳池和公共泳池,其中小区泳池的占比最多。

此次监测中,石排安民游泳场等多个泳池的尿素超标,这也是不合格公共泳池以往的一个通病。泳池水中尿素升高可能对人体皮肤黏膜造成损伤,尿素在细菌的尿素酶作用下使氯变成结合氨,大大减弱氯的消毒效果。“其实尿素超标、大肠菌群超标这些问题完全可以通过勤换水来解决”,万江一小区泳池的经营者向羊城晚报记者坦言,每年夏季,各个小区的泳池基本上都是对外承包经营的,由于一个标准泳池换一池水的费用要超过5000元,所以某些承包者为了省钱,换水频率很低。

水质的达标与否,关系着人们的身体健康问题,这不得不引起重视,在政府检测监督的同时,各大游泳池商更应该从自己做起,使用达标水。据了解,检测水中余氯等的仪器,如余氯合乐彩票app的使用,是非常便捷、快速、简单的,防治结合预防为主,让我们喝每一份健康水,游每一个健康池。

中国环境保护进入负重前行的关键时期

    市场上销售的氨氮合乐彩票app种类有很多,按测试方法分有以下几种:

  
一、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。

  
二、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。

  
三、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。

氨氮合乐彩票app的资料

   COD消解仪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。本仪器采用微机技术进行时控制加热电炉,可对6个消解锥形回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。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,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。仪器另配备气压加样装置,自动校零滴定管,简化了后期的滴定操作手续,提高了方法可靠性。COD消解仪的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。COD消解仪该装置可广泛应用于各行业的化学耗氧量的分析,他同现行重铬酸钾法测定化学耗氧量的回流装置相比,COD消解仪具有体积小、节水、节电、恒温、操作简便等优点。COD消解仪采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀。

  COD消解仪特点:

  ★ 升温速度快,只需15min可升至设定温度。

  ★ 控温精度高。

  ★ COD消解仪具有多点无误差校准,实现设定点的零误差测量,完全消除了市场上常见消解器由于温度传感器非线性而带来的误差。

  ★ 采用有效的隔热措施,减少了能耗。

  COD消解仪采用国际先进消解技术,具有消解快速、高效、方便、处理量大等优点,COD消解仪适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、重金属、矿石等化学分析之前的样品消解处理,适合与原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器配套使用。



288.html

COD消解仪可预存三套消解程序

  

ML820S 氨氮合乐彩票app 氨氮分析仪

什么是氨氮?

  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。

氨氮合乐彩票app 氨氮分析仪 方法原理

  纳氏试剂分光光度法,试剂的碱性溶液与氨反应生成淡黄棕色络合物,其色度与氨氮含量成正比,在波长420nm测其吸光度,计算其含量.

什么是氨氮合乐彩票app 氨氮分析仪?

  氨氮合乐彩票app简单的说就是用于快速检测氨氮的仪器,仪器相当于一台小型的分光光度计,水样经与专门的试剂反应后,通过分光光度方法计算出氨氮值。
  氨氮测定的特点是将检测过程需要用的试剂设计成专门的试剂包,而仪器本身也包含了标准曲线,使用者无需专业知识去调配试剂和制作曲线,能够在几分钟内准确的检测氨氮的含量,能够极方便企业快速的监控水中氨氮的含量。

氨氮合乐彩票app选型

ML820S 

  上海米联科技专业生产余氯检测仪、氨氮检测仪、溶解氧合乐彩票app、二氧化氯检测仪、亚硝酸盐检测仪、臭氧检测仪、磷酸盐检测仪、硝酸盐检测仪、氟化氯检测仪、氰化物检测仪、浊度仪、PH计及重金属铜、铁、铬、锰、镍、锌、铝、镉、铅等生活、工业用水的检测。
  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,水样将变色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较颜色深浅从而得到离子的浓度大小。

仪器适用于大、中、小型水厂,养殖,大专院校及工矿企业、生活或工业用水质离子浓度含量检测,以便控制水质达到规定的水质标准。

特点:
1.微电脑,采用LCD背光液晶显示,轻触式键盘,使用方便。
2.微电脑数据处理,仪器内置5点校准,用户可自行zui多10点校准。
3.具有系统一键还原出厂设置,对没有实验室的用户无需担心校准,真正免维护。
4.USB接口,可储存300笔数据。
5.全中文浓度直读,历史记录查询,时钟实时显示。
6.独特的定位结构及高精度的光路系统有效保证测量值正确性及重复性。
7.其可靠的线性补偿系统,使得测量数据更准确、稳定性更好。
8.采用高质量的进口集成电路和光电检测元件,有较高的整机稳定性。
9.仪器性能稳定,分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。
10.台式便携两用。
11.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。

ML820S全中文

测量范围

0-10mg/L

解析度

0.001 mg/L

线性误差

±(5%FS+1个字)

测量方法

比色法

电源

1×9V电池 ; DC9V

尺寸/重量

180×100×46mm/  500g

标准配置

主机、玻璃比色皿、专用试剂、9V充电套装、便携箱、USB数据线、电源适配器、说明书


米列水质仪器

氨氮合乐彩票app 氨氮检测仪 GZQ/KX-100NH

  

总磷总氮合乐彩票appHH-210

产品特点

Ø  总磷测定根据GB11894-89设计研发,测定结果准确有效。

Ø  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。

Ø  大屏幕液晶中文显示,操作简单省时。

Ø  可保存标准曲线20条及999个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。

Ø  内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。

Ø  具有数据断电保护功能和数据储存功能。

Ø  具有USB接口,数据可传输到电脑。

Ø  具有打印功能,可对测试的记录立即打印或查询记录打印。

Ø  消解器通用于COD、总磷、总氮等项目的消解;智能PID温度控制技术,加热均匀、加热速度快。

Ø  消解器温度自动控制,防超温保护系统,显示当前温度,设定温度,时间。

检测原理

Ø  总磷测定、总氮测定均根据国家保护总局发布文件研发,测定结果准确有效。COD采用密闭消解比色法,总磷采用密闭消解比色法,总氮采用密闭消解紫外光度吸收法。仪器广泛适用于环境检测、污水处理、科研单位及大专院校。

测量参数

总磷

总氮

测量范围

0.02-20mg/L

0.05-100mg/L

测量误差

≤±3%(F.S)

≤±5%(F.S)

重复性

≤3%

≤±%

消解温度

125℃±1.5℃

消解时间

30min

抗氯干扰

 

zui大功耗

主机:100W   消解仪:650W

外型尺寸

主机:310mm×230mm×150mm   消解仪:230mm×340mm×130mm

重量

主机小于3kg   消解仪小于6.7kg

 

总磷总氮自动分析仪参数

  

                     AN-ISE氨氮/硝氮分析仪在市政污水厂中节能降耗的应用
                                   陈烽栋、雷斌、赵延广

1、背景
氨氮和硝氮是水中zui重要的含氮污染物。由于水体富营养化的日益严重,特别是“水十条”的发布,污水处理厂对于脱氮的要求越来越严格,生物脱氮已经成为市政污水处理厂工艺中首要考虑的问题之一。同时,污水处理厂从自身的角度考虑,急需通过降低风机能耗等手段来降低运营成本。故而目前污水处理市场各大水务公司均研发了针对生物脱氮,节能减排的自动化控制系统,如哈希公司的RTC系统,威立雅STAR系统等,其目的是在更好的达到法规规范的排放标准的前提下,能够更精确的控制鼓风机能耗和药剂消耗,以达到控制运营成本的目的。这些系统无一例外,均需要配置氨氮和硝氮的在线分析仪表。
哈希公司拥有的多款不同测量原理的氨氮、硝氮在线分析仪,如逐出比色法(Amtax Compact II)、气敏电极法(Amtax sc)、紫外吸收法(Nitratrax sc)以及离子选择电极法(AN-ISE sc)。不同分析原理的在线分析仪都有各自的特点以及相应的应用领域,考虑到成本、在线控制方式等因素,离子选择电极(AN-ISE sc)非常适合用于生物反应池中脱氮的过程控制。

2、实验测试条件
我们选取了两个市政污水厂进行测试实验。这两个市政污水厂均使用威立雅公司提供的精确曝气系统,简单的说,就是利用生物池中的DO、MLSS、氨氮、硝氮等在线监控值,来精确控制风机所提供的风量,以达到节约能耗的目的。AN-ISE分析仪在线监测的氨氮和硝氮值是该系统zui重要的一个参数来源,对其自动控制有举足轻重的作用。
通过AN-ISE分析仪的在线测量值与实验室测定方法的对比,可以判断AN-ISE分析仪的在线测量是否真实可靠,再通过对系统能耗的评估,来判断其在污水处理中,节能降耗所发挥的作用。

3、HACH解决方案可行性实验
3.1 AN-ISE在线分析仪可信性分析
将AN-ISE在线分析仪安装在污水处理厂的曝气池末端,分别记录其在线分析仪测量值、以及对应时刻所取水样通过实验室方法(氨氮:纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009);硝氮:铬变酸法(哈希方法号10020))的测定值。

下图是测试污水厂1,2#曝气池AN-ISE在线分析仪读数与实验室分析结果之间的对比。
从图中我们可以很明显的看出,无论是氨氮还是硝氮的曲线,在线分析仪的测量结果与实验室分析结果基本能够保持相对的一致性,偏差基本上都不超过±2mg/L,如果校准得当,在大部分时间段内,偏差都在±1mg/L。

由于在线分析方法(电化学法)与实验室分析方法(分光光度法)二者在原理上的差异,所以其二者的测量值无法完全比对上。但是二者所反映的趋势项目,数值偏差不大。所以在进行测试的两个污水厂中,客户均表示相同的观点:AN-ISE分析仪的测量结果已经能够反映曝气池中氨氮及硝氮的浓度变化,完全能够满足客户过程控制上的需求。

4、生物脱氮优化策略
生物脱氮的基本原理是通过活性污泥中的一些特定的微生物群体,在特点的环境下将水中的有机氮和氨氮转换成氮气逸出zui终达到脱氮的目的。生物脱氮包括三个阶段,首先氨化细菌将水中的有机氮转化为氨氮,这个过程叫做氨化过程。其次,由硝化细菌在好氧的条件下将氨氮转化为硝氮,称之为硝化过程。zui后,在反硝化过程中,反硝化细菌在缺氧的条件将硝氮转化为氮气,使其从水中逸出,达到脱氮的目的。
4.1 硝化过程优化
硝化过程由于需要好氧的条件,因此在一般的活性污泥工艺中,都设置了好氧池或好氧区,通过曝气设备向水中充入大量空气或氧气,保证硝化过程的进行。在早期,污水处理厂对于曝气量的控制调整通常依据设计时的参数或经验,这样常常导致硝化的效率不稳定,时而不能达到要求,时而又曝气过量。由于曝气所需的电能占污水厂日常运行费用的很大部分,因此这种粗放型的控制方式会导致运行费用较高。当自动化控制逐渐被引入污水厂日常运行管理系统中后,逐渐出现了使用溶解氧在线分析仪在曝气区域对曝气量进行反馈控制,根据经验值一般将水中溶解氧控制在2mg/L左右可以基本保证硝化反应的正常进行。但是,水中的溶解氧浓度只是保证硝化反应可以正常进行的一个外部条件,影响硝化反应的因素还有很多,包括pH值、温度、有机物浓度、水力停留时间和污泥龄等,只通过溶解氧进行控制还是不能达到非常理想的效果。因此,为了进一步对硝化反应区的曝气量作精细控制,又引入了氨氮在线分析仪与溶解氧在线分析仪进行联合控制的理论。
对于大多数城市污水处理厂,主要的曝气能耗是氨氮的硝化因为大部分的可降解有机物已在反硝化过程中去除。氨氮在溶解氧的作用下转化为硝氮的过程是整个脱氮工艺的限速步骤,污水中氨氮对溶解氧的需求直接反应了系统对溶解氧的需求。如图 3所示,通过测得的氨氮浓度和溶解氧浓度,进行叠加控制。调节曝气池总管上的空气阀开启度,控制供氧强度。浓度一般控制在2mg/L以下,以避免浪费能量。同时也避免由于溶解氧浓度过高而使大量溶解氧通过内回流带入到缺氧区。

如图 4所示,在硝化池末端安装溶解氧和氨氮分析仪,对溶解氧和氨氮进行实时监控。当溶解氧浓度较高时,鼓风机降频以节约能耗,其中氨氮浓度维持在一个相对稳定的水平上。

5.2 反硝化过程优化
反硝化过程由于需要在缺氧的条件下才能使反硝化细菌将硝氮作为电子受体,将其还原成氮气,因此大多数的活性污泥工艺都设置了缺氧池或缺氧区,以完成反硝化反应。反硝化过程能否顺利进行,除了要求有缺氧的环境,还需要充足的有机物作为反硝化细菌的碳源,才能获得较高的反硝化速率。由于脱氮过程需要先进行硝化再进行反硝化,如果按照这个顺序布置构筑物,当污水从硝化区流入到反硝化区时,大部分的有机物已经在之前的过程中都被降解了,往往没有充足的有机物作为反硝化细菌的碳源,影响了反硝化过程的顺利进行。为了解决这个问题,人们采用了两种方法。一种是在反硝化区域人为地投加碳源,通常是以甲醇为主。另一种是改变工艺,将反硝化区域移至硝化区域的前端,使得污水先流入反硝化区域,保证了水中有较高的有机物可以作为反硝化细菌的碳源,另一方面,设置内回流管道,将硝化区已经硝化完成的含有大量硝氮的水回流至反硝化区,进行反硝化,实现zui后的脱氮。如果投加碳源,则对于污水厂而言又增加了运行费用;如果不投加碳源,而采用反硝化前置的工艺,将硝化液内回流,则回流比是非常重要的参数,如果回流量过大,回流泵的电能消耗也是一笔不小的费用,同时还有可能因为碳源不足而无法将回流的硝酸盐全部反硝化。如果只使用溶解氧和ORP在线分析仪对反硝化进行监测控制,则只能保证反硝化区域的溶氧环境适宜反硝化反应,但是无论是人为投加的碳源量,还是回流硝化液的回流比,都无法进行控制。因而引入了硝氮在线分析仪对反硝化的优化控制。
1反硝化过程优化控制策略:以硝氮浓度控制硝化液内回流
如图所示,通过在线测定反硝化区尾部的硝氮浓度,在一定的范围内调节内回流流量,使回流的硝氮恰好能与系统的反硝化能力相匹配,以力求zui大程度地使硝化过程中产生的硝氮进行反硝化,同时也可避免不必要的回流,造成能量浪费和把大量硝化区的溶解氧通过内回流带入反硝化区而影响反硝化效果。

      

2反硝化过程优化控制策略:以硝氮浓度控制外部碳源的添加
如下图所示,硝氮在线分析仪设置在缺氧区(前置反硝化区)的zui后一格内。根据所测得的缺氧区出水的硝氮浓度,结合测定的进水流量,即可调节内回流的流量。如果所测定的硝氮浓度呈上升趋势,则表明所回流的硝氮可能由于进水碳源不足等原因超过了系统的反硝化能力,此时应增加碳源投加量,使反硝化过程所需的碳源更加充分,同时减少由内回流流量;反之,如硝氮浓度下降,则应降低碳源投加量,控制碳源消耗,并提高内回流流量,以zui大程度地利用系统的反硝化能力将硝化区形成的硝酸盐氮进行反硝化。

               

5.3 实际能耗节省
测试的两个污水处理厂均利用AN-ISE分析仪的测量值,来精确控制风机所提供的风量,以达到节约能耗的目的。目前由于总氮的排放优于排放标准,故并无投加碳源,并对硝氮进行太多优化和管控。

 

 

     

测试污水厂1精确曝气系统介入前,手动控制曝气池中的溶氧值。由精确曝气系统介入后,在排放符合标准的前提下,溶氧的平均值由之前的1.54mg/L,降低至自动控制的0.50mg/L。风机的总电耗下降了20%左右,单位COD的风机电耗下降10%,节能效果显著。

     

图 8为测试污水厂2 2014年与2015年处理每吨废水所需要的电耗对比,在引入精确曝气系统之后,单位电耗有了明显降低,从2014年的0.140kWh/m³下降至从2015年的0.121kWh/m³,单位能耗下降13.5%,节能效果显著。

以一个日处理量为10万吨的污水厂为例,利用AN-ISE在线分析仪的测量值来对风量进行精确控制,处理每吨污水节约电耗0.02kWh,电费以0.7元/kWh计,每年仅在风机降耗上就能够节约电费约为51万元。

6、结论
随着我国环保标准的日益提高,环保监管部门对污水处理单位排放的总氮要求近一步提高。于此同时,污水处理单位从自身节能降耗的需求出发,也非常需要寻找能够改善工艺,降低能耗的工艺优化途径。AN-ISE探头所检测的氨氮和总氮值正是顺应目前趋势,提供给污水处理单位的一个极佳选择。根据实际客户的使用案例,AN-ISE分析仪与精确曝气控制系统相配合,完全能够实现风机能耗的降低,为污水处理单位节约大量成本,具有极大的推广意义。

 

 

 

CASS工艺处理高氨氮生活污水试验研究

  

氨氮测试仪操作说明

一、氨氮测试仪特点: 

1.微电脑,触摸式键盘使用方便。

2.可自动调零和1~5点自动校准。

3.交直流两用,高性能锂电池,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。

4.分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。


二、氨氮测试仪操作指南

1.面板按键说明

A.“开关”键:用来开机和关机的。

B.“清零”键:用来调零位

C.“转换”键:用来切换不同的测试项目

D.“标定”键:顾名思义用来标定仪器的标准,在仪器使用了一个阶段后如发现仪器产生误差,可用此键对仪器进行从新标定。

E.“确认”键:用来读数的即每次读数都需按下此键。


三、氨氮测试仪注意事项

1.水样倒入玻璃样槽后,请用强吸水的软布或纸擦干玻璃样槽外的水渍(手指勿直接接触玻璃样槽表面,以免在玻璃样槽表面留下指纹,影响测试结果)。

2.切断电源后方可清洁仪器。

3.清除显示器上污渍请用软布或棉纸。

4.显示器表面易被划伤,禁止用硬物擦拭或触及。

5.样槽必须保持干净,使用后用蒸馏水冲洗,洗后倒置避免粉尘进入。

6.水样加入样槽,不要让气泡进入,脱泡方法为静置一段时间。

7.玻璃样槽放入样槽座时,应把玻璃样槽上有标线的一面面向操作者。

四.氨氮测试仪操作步骤

①    打开电源开关,将零度水(纯净水)倒入玻璃样槽并放入样槽座,盖上样槽盖,按下清零键,屏幕显示wait(等待),表示正在进行清零,当屏幕不再显示wait(等待)时,清零结束。

②    将被测水样倒入玻璃样槽,放入试剂I七滴,摇匀后,再放入试剂II七滴盖上瓶盖摇匀后放置5分钟,再将水样放入比色槽座,盖上样槽盖,按下读数键,等待几秒钟显示读数(氨氮值)即可。每次读数都需按下读数键。

氨氮测试仪的操作方法

  

手持式多参数水质分析仪,氨氮,硝酸盐,溶解氧三合一水质 型号:MHY-27187

MHY-27187产品概述:
    本仪器采用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,当被测水样放入特定试剂时,水样会迅速显色。然后将此水样放入光电比色座内,仪器会通过比较颜色深浅从而得到离子浓度值。
    本仪器可适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水中的离子浓度检测,以便控制水的各项参数达到规定的水质标准要求。

MHY-27187产品特点:
    微电脑,触摸式键盘,带背光LCD液晶显示屏,采用zui新的微处理技术和高可靠性集成电路
    具有数据非线性处理及数据平滑功能,快速自动多点校正,自诊断信息提示
    具备自定义曲线校准功能,预存高精度全数学模拟工作曲线,确保直读浓度值的准确性
    可靠的定位结构及特制高强度长寿命光源,无需维护,确保仪器能长时间稳定工作
    具有RS-232接口,可与PC连接读取数据(选配)
    融合多项自主设计,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准

MHY-27187技术指标:

测量项目及测量范围

氨氮:0-10
溶解氧:0-12
硝酸盐:0-20.0
zui小示值 :0.001mg/L
重复性 :≤5%
线性误差 :(5%FS+1个字)
供电电源 :AC220V/50Hz
特点:稳定性好、微电脑触摸式键盘,带背光LCD液晶显示屏、具有多点曲线校准

打印型氨氮总磷快速合乐彩票app

  

消解测定一体式多参数水质检测仪将经典的比色法与先进的计算机技术结合起来,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,测量分辨率大大提高。该产品具有自动PID控温、双液晶显示、交直流两用、自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印等特点,仪器操作简便,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识即可应用本产品。

主要功能特点:                                          
双LCD显示器,大屏幕液晶背光显示,240*128点阵,中文操作界面,人性化程序设计。
测量范围宽,并可据水样实际情况进行量程切换。
测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响;
自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;
1点至7点校正模式,自动计算斜率、截距及相关系数,测量精度高。
故障自诊断智能设计,使仪器管理和维护简易方便。
仪器内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;
大容量数据存储,断电保护设计,确保仪器不受损坏和数据记录永不丢失。
抗干扰能力强,适用于工业现场,可广泛应用于地表水和污染源的监控。
仪器采用半导体冷光源发光器,独特的光学电路设计,抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好,光源寿命可达几万小时。
具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;
仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据;
试剂用量少,运行成本低,抗干扰能力强。 

液相色谱法检测城市污水中总氮的不确定度分析

  


氨氮合乐彩票app/台式水质氨氮检测仪 型号:MHY-27120

MHY-27120氨氮合乐彩票app产品概述:
    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。
 
MHY-27120氨氮合乐彩票app产品原理:
    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。
 
MHY-27120氨氮合乐彩票app技术参数
测量范围 0-10mg/L、0-50mg/L
zui小示值 0.01mg/L
重复性 ≤2%
精度 ±5%FS±1个字
充电器 AC 220V 50Hz

MHY-27120氨氮合乐彩票app特点:
1.全中文菜单、微电脑,轻触式键盘,LCD液晶数字清晰显示,使用方便。
2.采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应几分钟后即可读数,数字显示测定值。
3.本公司特制的技术LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4.主机内置打印机及大功率电池,可用于野外现场定量测量,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。
5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表zui小读数为0.01mg/L。
6.融合多项自主设计,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。

 

氨氮合乐彩票app的选择

  

氨氮合乐彩票app用户自行购买配套器皿清单

用户在购买氨氮合乐彩票app、COD合乐彩票app之后,是否还需要购买一些实验室器皿,这个答案是肯定的,氨氮的测定,除了氨氮合乐彩票app之外,还需要一些实验室常用仪器,如蒸馏水、硫酸、玻璃器皿之类的,今天我们就来列举一下还需要哪些东西吧。

作为COD合乐彩票app厂家、氨氮合乐彩票app厂家,我们尽可能的减少用户操作步骤,使用户最快最简单的得到氨氮测定值,但总有些问题是任何厂家都无法避免的,如浓硫酸,这是禁止货运的,只能用户在用户所在地就地购买。而像吸量管、玻璃瓶之类的器皿,因为易碎等物理特点,厂家一般也不方便提供,需要用户自行购买,好在这些都是化学实验室常用器材,一般一家店都可以打包带走的,也很是方便。

因为有用户问到,所以今天在这里我们将氨氮合乐彩票app所需要的配套实验室器皿列举出来,以供大家参考。

检测水样之前请用户自备以下器皿用具:

序号

试剂/器皿名称

数量

序号

试剂/器皿名称

数量

01

蒸馏水

2000ml

06

移液管架

1个

02

0.5ml刻度吸量管

2支

07

100ml定容瓶

2个

03

1ml刻度吸量管

2支

08

洗瓶

2个

04

5ml刻度吸量管

8支

09

05

吸耳球

3个

10

一般情况下,常规化学实验室,都有上述器皿用具,无需另行购买,氨氮的测定非常简单,无需消解,操作步骤亦是十分简单。

当然,表格中的器皿也不是固定的,其中有些是可以有替代品的,可以是操作更加简单方便,如02、03、04、05、06可由一支1000微升可调移液枪和一支5000微升可调移液枪(含枪头)互替。

好了,是否对大家有所帮助呢,更多COD快速合乐彩票app、氨氮快速合乐彩票app的相关知识,请关注丁当科技官方网站:www.5117.info

氨氮合乐彩票app的功能参数选择重点

  

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

库号:M174470

包括COD、总氮、总磷、余氯、浊度,
其余指标根据客户另配(参考下表)
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.00-5.00 mg/L(余氯)
0.5-25/5-150mg/L(总氮)
1.0-1000NTU(浊度)

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

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

主要测量指标
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.00-5.00 mg/L(余氯)
0.5-25/5-150mg/L(总氮)
1.0-1000NTU(浊度)
0.00-8.00 mg/L 溴
0-500PCU 色度
0-400mg/L 钙硬度
0-150mg/L 镁硬度


注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选。


试剂整套价格分项报价:
0-2500mg/L(COD) 800元/200次
0.0-5.0mg/L (总磷)325元/100次
0.00-5.00 mg/L(余氯) 240元/100次
0.5-25/5-150mg/L(总氮)1820元/50次
1.0-1000NTU(浊度)无需试剂
0.00-8.00 mg/L 溴 340元/100次
0-500PCU 色度 无需试剂
0-400mg/L 钙硬度 520元/100次(总硬度)
0-150mg/L 镁硬度

历史资料:2009-02-20版本  
产品更多信息



多功能水质监测仪(COD、总氮、总磷)+消解器MW18-05(国产优势\)

  

人与自然的关系,始终是我们人类面临和解决的问题。当今,人与自然环境的关系出现了紧张和对立,整个生态系统不断受到破坏。由此,必须要建立人与自然和谐与共的新文明。为保障人与自然的和谐,保护生态平衡,除经济和法律手段外,还必须依靠道德的力量。建立适应生态环境保护和改善的道德规范,有利于形成人们坚定的内心信念,形成强大的社会舆论压力。

生态环境道德是人类在处理与自然关系时应该遵循的行为准则,是社会发展的必然要求,是公民道德建设的重要内容。这不仅反映了新阶段道德建设的客观实际和规律,也体现了中国先进文化的发展方向。

生态环境道德的总体要求是:热爱自然,保护生态,改善环境。对青少年生态环境道德的具体行为要求是:珍爱生灵,节约资源,抵制污染,植绿护绿。要努力使保护母亲河行动成为广大青少年学习生态环境道德、学习环境保护知识和技能的重要载体。

青少年要率先珍爱生灵、节约资源,植绿护绿、抵制污染。

青少年既是生态环境道德的重点教育对象,更是生态环境道德建设的积极推动者。广大青少年要率先行动、开风气之先,充分发挥生力军作用。

与和谐与共的人与自然关系理想状态和境界相适应,生态环境道德要求人们热爱自然、保护生态、改善环境。对于青少年来说,要首先做到:

一、珍爱生灵:平等对待自然界中的其它生命体,不随意损害它们,保持生态系统平衡。不践踏草木,不攀折花叶,不虐待小动物,不吃珍稀动植物等都是珍爱生灵。

二、节约资源:我们只有一个地球,资源有限,生活在地球上的人却不断增长。节约粮食、节约用水、节约纸张,使用可再生的资源、分类回收废物,生活简朴等等,都是节约资源。

三、植绿护绿:没有森林和植被等绿色,便没有人类,没有地球上的绝大多数生命。多植一棵树、多种一片草、多养一盆花、多增加一些绿色,都是青少年应尽的义务。

四、抵制污染:不当的生产生活行为,会带来很大污染。不乱扔垃圾、不用或少用难降解和难再生的物品、不焚烧秸秆、制止污染等都是抵制污染。

为我们生存的环境创建更好的生活空间,因为我们只有一个地球,善待地球就是善待我们自己,地球是人类赖以生存的环境。保护环境人人有责!

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总有一款COD快速合乐彩票app适合你

  

智能台式COD氨氮水质分析仪XCN-107A产品概述:
配套消解仪; 
带打印及USB数据上传;
消解仪显示器为3.5吋彩色触摸屏,分辨率为320x240,中英显示;
用于废水检测。
智能台式COD氨氮水质分析仪XCN-107A产品特点:
1、利用进口高亮度、长寿命冷光源,以及高稳定的窄带干涉光学系统,使仪器稳定性、重复性极高。
2、消解仪和主机为独立仪器,不影响光学系统稳定性。
3、消解仪温度PID自动控温、计时,精度高。
4、消解温度和时间可无级设定,以用于其它用途。
5、消解、比色用同一消解比色管,其强度、硬度高,可多次重复使用
6、可各保存COD、氨氮的标准曲线10条及99个测定值,断电不丢失。
7、具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
8、具有USB接口数据上传功能,可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。
9、LCD大屏液晶显示,长寿命及低故障率,操作中文菜单显示。
智能台式COD氨氮水质分析仪XCN-107A技术指标:
主机 
1. 测量范围:(超过稀释测定)
    COD:5~2000mg/L
    氨氮:0.02~100mg/L
2. 示值误差:
    COD:≤±5 %
    氨氮:≤±3%及0.2中zui大者
3.  重复性  :≤3%
4.  光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5.  抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
6.  重量:4Kg
7. 外形尺寸: 340mm×250mm×130mm
8.  功耗<10W
 消解仪
 1.控温范围:室温~180℃可设定
            COD消解温度165℃
2.控温精度:±0.5℃
3.消解时间:1-999min的可调。
            COD:15min
4.批处理量:16个水样(可选25、36、20)
5.功耗:<500W
6. 重量:6kg
7.外形尺寸:216mm×320mm×146mm
配套清单:
 1.主机一台,消解仪一台。
2.消解比色管20支,试管架一个,COD试剂一套(可测200个水样),氨氮试剂一套(可测250个水样)。
3.消解防护罩一个,使用说明书一份,产品合格证一份及保修卡一份。

1.一年质保,终身维护。
2.在质保期内,除人为因素外,任何因仪器设计、材料或工艺不当引起的缺陷、故障我们免费修理或更换。
3.接到用户通知所提供的仪器出现故障后,十分钟内回应。
4.保证及时向用户以zui优惠的价格提供所需的备品备件和易损件 

智能台式COD氨氮合乐彩票appCN-201A技术参数及配置清单

  

化工行业作为我国的传统行业,在国民经济中占有重要的地位,据最新统计,全国共有化工企业4.21万个,工业总产值4786亿元,均约占全国工业的10%左右。但是从整体上看,由于国内环保行业目前针对此类污水治理技术滞后,随着化工业的发展,生态环境受到严重影响,其产生的化工废水中COD浓度高、毒性大、可生化性差,普通的工艺很难达到处理的预期效果。

高cod废水处理如何处理,下面我们着重介绍一种处理工艺:

某化工厂在生产过程中排放的含季铵盐废水COD高达25000 mg/L,为难处理的高浓度特种有机废水。本试验研究了厌氧→好氧→絮凝组合工艺处理含季铵盐废水的可行性和处理效果,使该废水达到COD<100mg/L的排放要求。
1 材料与方法
1.1 废水水质
试验用废水采用某化工厂排出的综合废水,该废水含有季铵盐、异丙醇等有机物,日排放量约为20 m3,COD为18 000~25 000 mg/L,BOD5为7 020~9 750 mg/L,BOD5/COD为0.39左右,属于可生化真溶液废水。由于该废水有机物浓度高,将其适当稀释后作为试验用水,其水质见表1。

表1试验用废水水质

COD
(mg/L)

BOD5
(mg/L)

BOD5/COD

pH

1000~3500

390~1365

0.39


8~8.5
 

1.2 试验方案与工艺流程
针对该废水的水质特点,采用厌氧→好氧串联工艺进行动态模拟试验。该工艺利用有机物厌氧水解酸化,将废水中某些大分子难降解有机物转化为较易降解的小分子有机物,从而改善废水的可生化性[1],为后续好氧生化处理创造有利条件。水解酸化工艺已成功地应用于含难降解有机物废水的处理[2]。
1.3 试验装置
厌氧生物反应器:内径为14.5cm,高为2m,有效容积为30L,反应器内悬挂半软性填料;好氧生物接触氧化反应器:内径为11cm,高为2.3m,有效容积为20L,反应器内悬挂软性填料。
1.4 接种污泥
生物菌种为优势菌加鱼塘底泥(兼氧性污泥),经一周驯化挂膜后,逐步加入设定浓度的含季铵盐废水和N、P营养物,进行动态生化试验。
1.5 分析项目
COD、BOD5、pH、浊度均采用标准方法测定。
2 结果与讨论
2.1 厌氧水解酸化
驯化挂膜稳定后,在所设定的工况条件下开始试验运行,定期取样分析。处理结果见表2。

表2水解酸化处理结果

水样

停留时间
(h)

COD

BOD5

BOD5/COD

pH

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水

出水

进水

出水

1
2
3
4
5

30
30
30
30
30

1013
1498
2008
2521
3061

496
719
942
1165
1393

51
52
53
54
55

405
584
783
983
1163

258
360
472
594
697

36
38
40
40
40

0.4
0.39
0.39
0.39
0.38

0.52
0.5
0.5
0.51
0.5

8.2
8.1
8.2
8
8.3

7.2
7
7.1
7.1
7.2

注 废水流量为1 L/h,下同。

2.2 好氧生物接触氧化处理
好氧接触氧化法具有耐冲击负荷,无污泥膨胀和维护方便等优点。采用一级好氧生物接触氧化处理,出水中的COD仍然达不到排放标准,后又增加了一级好氧生物接触氧化处理(有效容积20 L)。试验结果见表3和表4。

表3一级好氧处理结果

水样

停留时间
(h)

COD

BOD5

BOD5/COD

pH

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水

出水

进水

出水

1
2
3
4
5

20
20
20
20
20

496
719
942
1165
1393

144
194
245
303
348

71
73
74
74
75

258
360
472
594
697

62
83
104
131
160

76
77
78
78
77

0.52
0.5
0.5
0.51
0.5

0.39
0.38
0.39
0.39
0.38

7.2
7
7.1
7.1
7.2

7.1
6.8
7
6.9
7

注 进水为厌氧生物反应器出水。

表4二级好氧处理结果

水样

停留时间
(h)

COD

BOD5

BOD5/COD

pH

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水
(mg/L)

出水
(mg/L)

去除率
(%)

进水

出水

进水

出水

1
2
3
4
5

20
20
20
20
20

144
194
245
303
348

59
83
103
124
146

59
57
58
59
58

62
83
104
131
160

15
22
26
30
35

76
77
75
77
78

0.39
0.38
0.39
0.39
0.38

0.25
0.26
0.25
0.24
0.24

7.1
6.8
7
6.9
7

7
6.7
6.9
6.8
6.9

注 进水为一级好氧处理出水。

由表3可知,含季铵盐废水经一级好氧生物接触氧化处理后,BOD5/COD比值从0.5左右下降到0.38左右,但废水还具有可生化性,故应增加二级好氧生物接触氧化反应器。表4可知,经二级处理,出水COD<150 mg/L,BOD5/COD比值在0.25左右,说明在此浓度废水中可生化降解物质已很少。
2.3 絮凝处理
含季铵盐废水中COD为2 000~3 000 mg/L,经过厌氧→两级好氧生物接触氧化处理后,出水COD>100 mg/L,且略有余浊,故进行絮凝后处理。分别采用硫酸铝、聚合铝(PAC)和氯化镁为絮凝剂,石灰为助凝剂,试验结果见表5。

表5 生化法出水的絮凝后处理

项目

进水

硫酸铝

PAC

氯化镁

投加量(mg/L)
COD(mg/L)
浊度(NTU)

146
20

50
102
5

50
95
3

50
98
4

注 进水为厌氧→两级好氧出水5#样(废水中COD为3061 mg/L)。

由表5可知,经絮凝沉淀后处理,出水COD<100 mg/L,但从效果看聚合铝(PAC)最好。因此,当含季铵盐废水中COD<3000 mg/L时,经厌氧→两级好氧→絮凝处理后,出水COD<100 mg/L,水质清澈透明,达到废水排放标准。
2.4 含季铵盐废水处理工艺
根据试验结果及分析,采用厌氧→两级好氧→絮凝组合工艺可以有效地处理难降解的含季铵盐废水,使废水中COD总去除率达96%以上,出水COD<100 mg/L。含季铵盐废水处理工艺如图1。
①经厌氧水解酸化处理后,含季铵盐废水的BOD5/COD比值可提高到0.51左右,证实了水解酸化可提高该废水的可生化性。
②当含季铵盐废水进水COD<3 000 mg/L时,经过厌氧→二级好氧处理后,COD总去除率可达95%,出水COD<150 mg/L。
③当絮凝剂(PAC)投加量为50 mg/L时,COD去除率可达30%以上,出水COD<100 mg/L,浊度小且无色,达到废水排放要求。

高效成为污水cod速测仪追逐的重点

  

样品空白,作用大了去了,为确保COD氨氮总磷的测定结果准确,空白的作用起到了至关重要的作用。

 

作用:

1、样品空白可以抵消加入测试试剂前由于样品自身存在的色度或浊度而引起的正误差。

2、在使用样品空白对测试仪器进行调零后,只有样品与测试试剂发生反应而产生的色度被测定了。由于样品的背景色度和浊度往往各不相同,样品空白经常用来对仪器进行调零。

如:显色反应,按照与显色反应相同的条件,取同样量的样品溶液,但不加显色剂作为空白溶液,这适宜于样品基体有色,显色剂无色也不与样品基体显色的情况。

如,用硫氰酸盐测定钼时,通常以不加硫氰酸盐(其它操作不变)作空白,以消除Cr3+,Ni2+,Cu2+等有色离子的影响。

 

样品空白与空白样品其实不一样

 

1、二者在取样上存在不同,一个是取纯水,另一个是取待测样品。

2、二者所用的分析方法不同,一个采用参照分析法,在分析的过程中不加任何显色剂成分,另一个则完全靠分析方法操作。

3、校正内容不同,一个是校正样品本身在某一波长下的吸光度,而另一个则校正试剂以及纯水中所含的待测成分与相应的干扰成分。

 

工作中常见情况分析

 

以空气中有毒物质检测为例:

在工作场所空气中有毒物质检测过程中,样品空白经常出现的现象有以下几种:

(1)采集的样品空白测定结果均与实验室空白(试剂空白) 基本一致;

(2)采集的样品空白中,其中一个与实验室空白(试剂空白) 基本一致,其余的测定结果偏大;

(3)采集的样品空白测定结果均较大。

出现(2)、(3)现象时,如果空白测定结果明显偏大,甚至高于样品测定值,则空白样品可能已被污染。

 

产生污染的原因,可能有以下几种:

 

(1)空气收集器未经质量验收,空气收集器的本底值较高,影响检测结果。如用于采集钠等金属元素的微孔滤膜中可能会含有微量的钠等金属,采样后,可能会出现样品空白的吸光度高于样品吸光度的现象,使得检测结果为负值。

(2)空气收集器未清洗干净,使得样品空白值高于实验室空白。

(3)采样过程不规范,导致样品空白值异常。

(4)样品运输和保存不规范,导致样品被污染,样品空白值也较高。

如,使用沾污的样品保存箱运输、保存样品,或者中途无意打开样品空白等,都会影响样品空白值。

(5)样品预处理、测定步骤不规范,实验室环境交叉污染等同样会导致样品空白被污染。

 

如何处理?

 

样品空白值小于等于测定方法的检出限,说明样品在各个环节没有受到污染;

若大于检出限,小于方法空白样,则修正样品测得值;

若大于方法空白值,甚至大于样品值,说明样品被污染,检测结果应舍弃。

 

样品空白值如何取舍?

 

试剂空白值应小于所用测定方法检出限的1/2,样品空白也应小于或等于检出限。 

如果两个样品空白值差异比较小,可以取均值或者取较大的那一个。

如果两个样品空白值差异较大,超出10%,就要分析原因,如果无法解释,则意味着本次采样失败,需要重新采样!

 

样品空白的意义

 

1、样品空白是由样品本身决定的,即使是无吸光值的蒸馏水,在实验的过程中如若不进行校正,那么分析的结果就会有误差,进而影响分析数据的准确性;

2、减少分析过程中出现的误差;

3、减少开支;

4、简化分析操作过程;

COD.氨氮.总磷合乐彩票app

  

PWN-830(A)便携式水质合乐彩票appCOD/氨氮/总磷  产品介绍:

 

手持式便携设计 
配4孔消解器 
适用于野外、现场使用

 

PWN-830(A)便携式水质合乐彩票appCOD/氨氮/总磷  产品特点:

 

1】消解仪与合乐彩票app分开,不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。

2】高性能超低功耗16位单片机,仪器待机时间可达6个月以上。

3】操作省时。

4】冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。

5】数据断电保护功能。

6】可各保存标准曲线30条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)。

7】具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。

8】主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。

 

PWN-830(A)便携式水质合乐彩票appCOD/氨氮/总磷  技术参数:

 

 

1】测量范围:(超过稀释测定)

     COD:0~2000mg/L

    氨氮:0.02~25mg/L

    总磷:0.00~10mg/L
 

2】示值误差:

     COD:≤±5 %

     氨氮:≤±3%(F.S)

    总磷:≤±5%(F.S)
 

3】重 复 性:≤3%
 

4】抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
 

5】温控系统:室温~200℃可设定,COD 165℃,总磷 120℃
 

6】控温精度:±0.5℃
 

7】控温时间:1~999min可调
 

8】消解时间:COD为15min,总磷为30 min
 

9】光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
 

10】批处理量:4个水样
 

11】外形尺寸:主机 80mm×230mm×55mm

        消解仪 105mm×160mm×90mm

PWN-830(B)便携式COD、总磷、总氮水质合乐彩票app

  

 总氮=有机氮+氨氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氮;

氨氮就是无机氮的一部分,也就是总氮的一部分;用NH3-N表示。
有机氮是指植物、土壤和肥料中与碳结合的含氮物质的总称。如蛋白质、氨基酸、酰胺、尿素等
无机氮是指植物、土壤和肥料中未与碳结合的含氮物质的总称。主要有铵态氮、硝态氮和亚硝态氮等 氯碱行业过程分析整体解决方案



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