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在之前我们从宽泛的角度介绍了COD快速合乐彩票app的选购指南,那么从合乐彩票app的性能参数包括配置等细节角度考虑,到底满足什么条件的COD快速合乐彩票app才是稳定性能最好,测定结果准确,最好用的呢?

以丁当TR-108型COD快速合乐彩票app示例来看。


先从性能参数角度看TR-108型COD快速合乐彩票app:

1、首先,TR-108化学旭需氧量快速合乐彩票app的测定方法使用美国EPA认可方法,符合HJ/T399-2007 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》,保证了水质测定结果的准确性。

2、TR-108 型COD快速合乐彩票app采用进口高亮度长寿命冷光源,光学性能极佳,光源寿命能能够长达10万小时,且光学稳定性满足<0.001A/20分钟,这样的仪器配置也保证了合乐彩票app的使用可靠性。

3、这一款COD快速合乐彩票app的测量量程为0-10000mg/L,足够广的测定范围也保证了仪器的使用范围,在大多数的情形下都能够满足客户的使用需求。

4、配备同套的消解仪,采用智能PID温度控制技术以及双重防超温保护系统,保证加热是安全均匀的且加热速度快,COD的消解仅需要15分钟,消解比色一体,在消解过程中无需换管,保证了使用的安全性能。

5、氯离子在很大的程度上影响着COD测定结果的准确性,消除氯离子的干扰、提高COD测定结果的准确性和重复性是十分重要的,TR-108型COD快速合乐彩票app的抗氯干扰C(CI)<1000mg/L,在准确度方面满足示值误差不超过5%,重复性不超过3%。

6、仪器的尺寸大小为310mm*230mm*150mm,在重量上主机<3KG,消解仪为6KG;占用空间小,满足实验室仪器的使用要求。

在仪器的操作以及数据的存储方面看COD快速合乐彩票app:

1、COD的测定步骤简单,只需要取出待测水样加入预制试剂中,然后放入消解仪中进行15分钟的消解过程,继而冷却之后直接放入主机中直接读取即可。

2、采取5英寸LCD大屏全中文显示,测定的浓度数据可以直接读取,也可以进行历史数据的保存,保存标准曲线80条以及1800个测定值,与此同时具备有数据上传功能,可以连接电脑,将历史数据导出,方便进行试验结果的观测。

3、具有打印功能,可以方便客户对数据实时打印,打印数据包括日期、时间、参数以及检测数据等。

所以,当客户从价格及服务等广泛角度考虑了设备的性价比之后,继而判定这款COD合乐彩票app是否好用的标准,就需要更加细致的从仪器的性能角度以及仪器的特点等角度考虑,判断仪器是否操作简单方便,性能是否可靠,使用是否安全等等,

无疑丁当TR-108型COD快速合乐彩票app是用户适合及好用的一款COD快速合乐彩票app的选择。

如何界定一般COD快速合乐彩票app的精确度

   cod合乐彩票app的检测原理:
  cod合乐彩票app运用密闭消解管密闭消解,在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化,在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度。
  cod合乐彩票app的产品特点:
  1、根据HJ/T399-2007标准研发设计,测定结果准确有效。
  2、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。
  3、大屏幕液晶屏幕,全中文显示,数据直读,操作简单省时。
  4、消解比色一体,无需换管,测定简单、快速,无安全隐患。
  5、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)。
  6、内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。
  7、一键恢复出厂设置,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。
  8、具有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。
  9、具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。
  10、具有USB接口,数据可传输到电脑*保存。
  11、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。
  12、消解仪采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全均匀、速度快。通于COD、总磷、总氮等项目的消解。余氯与总氯的区别

  

深圳市丁当科技,是一家专注于COD、氨氮、总磷、总氮、重金属合乐彩票app等水质环保仪器,以及环保药剂的研发、生产销售、服务及技术咨询于一体的新型技术企业。

公司目前主要生产的产品有:cod合乐彩票app,氨氮合乐彩票app,总磷合乐彩票app,总氮合乐彩票app,多参数水质检测仪,铜、铁、锌、镍、总铬、六价铬、锰等重金属合乐彩票app,色度仪,浊度仪,悬浮物合乐彩票app,溶解氧合乐彩票app,挥发酚合乐彩票app,余氯合乐彩票app,硝酸盐、亚硝酸盐、氟化物、氰化物、硫化物、磷酸盐、硫化物等单离子合乐彩票app,环保药剂。

下面由丁当科技给大家总结一下污水处理的4大特性,增强一下大家对污水处理的了解。

1、处理流程简化性

导流曝气生物过滤能将污水理后,在不用深度处理设施和设备的条件下,达到中水回用水质,因此处理流程性简化。

2、处理效果稳定性

导流曝气生物滤池具有硝化、反硝化功能,没有污泥膨胀之虑,不受水力负荷的冲击,因此处理效果稳定性。

3、运转费用经济性

导流曝气生物滤池利用滤料切割、阻挡、细碎气泡,强化气、液传质效应,增加微生物与空气的接触面积和时间,大大提高充氧率,减小耗电功率,因此运转费用经济性。

4、工艺创新性

导流曝气生物滤池使污水在同一个处理池内,解决其它生活污水处理需要四个池子才能完成的工艺过程。整个生活污水处理运行中没有闲置。 因此工艺创新性。

如需要了解更多的信息,欢迎大家继续关注本公司该网站进行了解。www.5117.info

浅谈COD快速合乐彩票app方法的应用

  

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下面我们就一起来了解一下丁当科技TR-109型 水质 氨氮快速合乐彩票app吧!


TR-109型 水质 氨氮快速合乐彩票app

1. 产品概述

TR-109型水质氨氮快速合乐彩票app,可测定污水中氨氮的含量值,氨氮的测定符合HJ535-2009《水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》标准,测定结果准确有效,氨氮的测定无需消解,测定简单快速,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

以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡黄棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示氨氮含量(mg/L)。

3. 操作步骤




4. 主机参数

测定范围

0-50mg/L(分段)

检测下限

0.05mg/L

消解环境

不需消解

测定精度

≤±5%

测定时间

10~15分钟

批处理量

不限

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

5. 产品特点

1. 氨氮测定符合HJ535-2009标准,测定准确有效。

2. 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。

3. 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。

4 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)。

5. 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。

6 一键恢复出厂设置,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。

7. 具有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。

8. 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。

9. 具有USB接口,数据可传输到电脑永久保存。

10. 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。




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

7

USB数据线

1根

2

氨氮测定试剂

1套

8

联机光盘

1张

3

比色管架

10支

9

操作流程图

1份

4

比色管清洁布

1块

10

使用说明书

1份

5

标准溶液

1套

11

合格证/保修卡

1份

6

电源线

1根

12


8.售后保障



9. 资质证书

10. 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。

公司实力雄厚,技术领先,拥有一支高水平的技术支持与服务团队,知识结构已经涉及到光学、化学分析和计算机软硬件技术等领域。在发展的过程中,丁当不断创新、不断突破,与国内外多个科研机构进行交流合作,取得了傲人的成绩:由高级工程师领导的科研开发队伍,在《美国油品化学》、美国《分析化学》和世界《环境科学》等世界权威专业学术期刊上发表了多篇具有影响力的论文。

丁当始终本着“以人为本、信誉第一、服务第一”的宗旨,秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,把诚信作为公司生存的根本原则,不断追求技术创新的经营思路。我们相信以高质量的产品、合理的价格、完善的服务,定能为环保事业贡献一份力量!


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氨氮合乐彩票app哪家好

  

   水是我们生活中非常重要的组成部分,并且是不可缺少的物质之一,因为他不仅直接与生活用水有关,还与各种工厂与工业用水有关,农产业,渔业等都息息相关。
   在利用水的同时,水温和水量都是检测水质的重要因素之一,我们必须掌握所使用的水是否符合这些条件,其次,为需要改变水质而进行处理,在过程中,也是需要知道水质的。从大众来看,我们所使用的水都是以湖水,河水,地下水,海水等形式存在的,他们经过大自然的熏陶自然循环,为了充分利用水,我们又得充分了解这些水的运动和在大自然中的存在形式,被使用过的水,又会以生活污水,工业污水的的形式重新回答大自然,回到自然循环的过程中去。但对于一般天然形成的水,被利用的水成为污水的时候排放到自然中时就会形成污染的问题,他们经过重复利用。所以,我们不仅要管理水质,也需要加以限制水质的排放,不至于影响下游对水的利用。
   所以我们必须进行正确的水质分析。
 

水质监测对河湖健康评估的重要性

  

多参数水质快速合乐彩票app PK 单参数快速合乐彩票app

单参数水质合乐彩票app如COD合乐彩票app和多参数水质合乐彩票app如COD氨氮合乐彩票app、COD氨氮总磷总氮合乐彩票app到底谁更好?能更胜一筹呢?还是平分秋色,今天带大家来看一场,多参数水质合乐彩票app和单参数水质合乐彩票app的PK赛。

在开始这场比赛前,首先要和大家说一下丁当科技生产的水质合乐彩票app器的设计原理是怎样的,丁当科技的水质分析仪器采用“比色法”比色,目前所涵盖的光源有420nm、450nm、470nm、510nm、540nm、610nm、660nm、700nm等八个波长,丁当科技所有水质合乐彩票app器的设计原理是目前最多能够容纳四个光源通道,也就是说可以选择4个波长,处于在同一个波长下的参数就可以共同使用同一个光源通道,而且不限制数量。

表1所列出的是丁当科技水质分析仪器组合的规则图,根据上述我们所提到的水质合乐彩票app器的设计原理来考虑,那下表中,同意表格内的参数可以任意的搭配选择同时不被限制数量,不同表格之间的任意组合最多只可以选择四个表格,因为考虑吧到目前我们设计的仪器只能够容纳四个光源通道,每个表格内的数量也是不进行任何的限制的。


表1 参数测定信息表


化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮这四个参数作为判断水体污染程度的四个重要的指标,根据上述我们解释的产品组合原则,这四个参数是可以组合到一起的,那我们今天就举例,COD氨氮总磷总氮四参数快速合乐彩票app和单参数水质快速合乐彩票app来比较一下。

价格PK

对我们丁当科技产品有过了解的一定都清楚,需要消解的参数都是除了合乐彩票app的主机以外还配备16孔智能消解仪和相关的配套试剂等,我们的16孔智能消解仪是采用智能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;可以一键选择消解的模式。

那么倘若客户是需要测定污水中COD、氨氮、总磷、总氮四个参数的,那么如果买一台四参数的快速合乐彩票app,那么可以直接一台机器测定四项参数,而如果购买四台单参数的测定设备的话,不说具体价格是多少,大家也很清楚,多参数的合乐彩票app的价格是绝对比购买这四台单参数的花费要低的。

测量准确度PK

在之前介绍COD氨氮总磷总氮多参数快速合乐彩票app的时候就曾经提到过这个问题,在文章中也提到过丁当科技研发生产的所有产品保证不会因为多个参数而影响测定的结果,所以可以保证多参数的合乐彩票app和单参数的合乐彩票app的测量准确性是一致的,不会产生影响。所以测量的准确度上单参数合乐彩票app和这一款多参数合乐彩票app的测量准确度的PK是打平手的。

效率PK

这里所说的效率是多个方面的,比如企业需要测定这四种的参数,而且公司的测定量比较大,那么如果这个时候选择一款四参数的快速合乐彩票app的话,只有一台消解仪,除了氨氮不需要消解之外,化学需氧量和总磷总氮都是需要消解的,所以在测定的过程中,需要一个一个参数的进行消解,就会耗费更多的时间,而如果针对于每一个参数都有一台对应的仪器和消解仪器的话,那么这四个参数就可以同时进行测量,而且水样在空气中放置的时间短,也可以减少更多环境对水样中各项含量的影响,保证最后测定的结果。



图1 COD快速合乐彩票app

同时如果仪器真的不小心出现了问题,那么多参数的这样一款集合型的设备就会耽误四项指标的测量,而单参数的如果出现问题之后,我们可以解决其中一台的问题,但是其它的三个参数测定不会受到影响,这也是有些场合下需要考虑的问题。

占用空间

相信这一点无须解释太多,因为针对于中小型的企业来说,又不是专业的做实验室方向的,那么在污水排放之前进行水样测定的实验室必定不会是一个很大的实验室,本来作为实验室设备,这些仪器的占地空间就不大,但是如果可以将四个合成一个,能完成所要求的参数的测定却只占用一台仪器的设备的时候,自然会节约很大的空间。

有效利用率PK

关于有效利用率的问题,是指针对于客户自身的需求,如果您并不完全需要COD、氨氮、磷、总氮这四个参数的时候,那您购买这一款四参数的合乐彩票app就会有些功能闲置,在这里必须提一下,成都丁当科技有限公司作为专业的水质快速合乐彩票app,能够根据客户的需求专门定制,您需要哪几种参数我们都可以进行定制,满足您的需求,而且满足没有闲置功能多收费。



图2 便携式多参数快速合乐彩票app

但是在这里还是要补充说明一下, 因为色度、浊度、悬浮物等三个参数,采用的是比色皿比色,而且无需测定试剂,因此不能与其它的参数进行组合,都是单独参数的仪器。

相信这场多参数快速合乐彩票app和单参数合乐彩票app之间的PK到现在,究竟谁输谁赢也没有分出胜负,始终都是那句话,站在自身需求的角度去选择最适合自己的最好的,也许站在这个角度上单参数的更适合,也许站在另外的一个角度上,多参数的更加合适,那么只有客户在选择之前一定要了解到自己清晰的需求,哪些特点是自己需要的,那么才能发挥出最大的价值。



多参数水质合乐彩票app_多参数水质分析仪

  

在水质检测中,总氮和氨氮是最常见的两个重要指标。从理论上讲,水体中的总氮含量应该大于氨氮含量,它们的关系应为:总氮=有机氮+氨氮+硝酸盐氮+亚硝酸盐氮。但在实际检测中,由于总氮检测步骤较为繁琐,实验条件比较复杂,检测出来的数据时常会出现总氮含量小于氨氮含量的反常情况,从而不得不返工重做,加大了工作量,降低了工作效率。因此,对这种反常现象的原因进行深入分析,以保证水质检测数据的准确性,是十分必要的。

一、总氮小于氨氮的几种影响因素

1、实验环境导致的误差

在实验室周围环境有卫生间或存放氨水等等,实验室的空气中含有少量的氨气,这些氨气极易溶于水,使实验用水也不同程度地含有铵离子。在化验分析中,稀释水样所用的无氨水的制备和保存往往不被重视,导致外界氨氮溶解到水样中,增加了水样的氨氮浓度误差。

2、样品引入的误差

由于水中的氮化合物是在不断变化着的, 采集后送回实验室等待实验 分析的样品, 它们的存放时间、 存放地点, 光照情况等, 甚至分析人员 取样的先后次序等, 都会给氨氮和总氮的实验分析带来不同的误差。

3、药品引入的误差

实验时首先要进行过硫酸钾的提纯处理,没有经过提纯的过硫酸钾溶液的吸光度远大于经过提纯的过硫酸钾溶液,且经过提纯的过硫酸钾溶液标准偏差更小,对水样测定结果的偏差影响跟小。

4、实验方法引入的误差

氨氮的分析通常采用较为经典的纳氏试剂光度法,虽然显色要求碱性环境, 但前处理过程比较简单,直接显色测定后,就可以计算得出结果。相对来说总氮的分析的前处理过程要复杂一些,要经历在碱性条件下30min的加压处理,在前处理过程中如果密封不好,也会导致在高温高压下氨氮的释放,一般很少有化验室做到每次总氮的消解用生料带密封瓶塞的,因此转化不可能为100%的转化,这当中会导致总氮过程中的氨氮释放,从而引起误差存在。

5、样品浊度引入的误差

总氮分析前处理能消除的浊度影响在氨氮分析中消除不了, 加上比色时常用不同种比色皿, 这几种影响因素加起来, 对最后结果带来差异。

由于两种测试方法都是用测量吸光度的,样品中的悬浮物造成的浊度是样品分析中最难消除的影响因素,在总氮和氨氮的实验分析测定中, 总氮分析前处理能消除的浊度影响在氨氮分析中就消除不了,可能会对水样检测中的氨氮造成较高的情况。

6、不同分析方法和分析仪器引入的误差

几乎所有的分析实验方法测定样品都有一定的方法误差, 总氮和氨氮的实验分析也不例外,分析氨氮的纳氏试剂光度法有误差,分析总氮的碱性过硫酸盐分解法同样也有误差, 两种分析方法误差给最后测定结果带来的误差,有很大的不确定性。在两个项目的整个分析过程中所使用的各种量器、比色管、比色皿等多种仪器,它们都可能引入程度不同的误差;比色时所使用的分光光度计的灵敏度、精密度和准确度都可能不是一样的,引入的误差大小也不一样。特别对总氮和氨氮的比色测定采用的是可见和紫外两种不同光区的光, 引入的误差差异更大。

7、数据处理引入的误差

在数据处理中, 有两方面可能引入误差:一是不同的校正曲线引入的误差,虽然这两个项目使用的两条曲线都经统计检验合格,但曲线与曲线有差别,这种差别带来误差;二是对有效数字的取舍引入误差。两方面的误差总和起来就形成了两分析项目间不小的误差。样品的浓度越小,这种误差越大,这就是有些情况下,经过稀释的水样反而会出现氨氮小于总氮的情况。

8、还有就是不同人员的因素导致的各种误差

实验手法,误差控制上都会有不同的差别:从上面的分析可以看到氨氮和总氮在化验过程中出现的误差的情况有客观和主观的多方面的因素影响,综合的误差会导致氨氮可能超过总氮的情况发生。

二、如何预防误差带了的错误数据

综上所述,在污水检测中,氨氮和总氮的化验中会经常出现的氨氮高于总氮的情况,是不可避免的,特别是在一些总氮中氨氮所占的比例较大的水样中,由于多种诱发误差的原因存在,出现这种情况的几率很高。

检测人员应该对于总氮和氨氮的分析时间要保持一致,消除药品样品及实验条件的干扰。

在这种情况下,可以采取加标回收的方法(在空白样品或已知含量的某种背景下添加已知含量的标准品(被测成分),用建立的方法检测其含量(实测值)与添加值的比,如添加值为100,实测值为85,结果是回收率为85%,称为加标回收),或者测试标样进行数据误差的纠正人为的主观因素的影响。在进行厂内工艺数据比对进行工艺调节时,应重点进行氨氮数据和总氮数据的纵向比对,避开同个水样的氨氮和总氮的误差引起的工艺调整困惑。

水质检测仪的重要性

  

  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

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
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COD氨氮合乐彩票app(含消解仪) XCCN-201
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便携式水质合乐彩票app(COD/氨氮) XCPN-820A
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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

COD(化学需氧量)对环境的影响

  

多功能水质合乐彩票app(PH、氨氮、溶解氧,亚硝氮) 型号:MW18CM-05A (基础型)

库号:M286030

MW18CM-05A型多功能水质仪备有探头接口,除可测量十多种水质化学参数外,还可测定PH、电导/盐度、溶解氧等,同时也包括:氨氮、总磷、亚硝氮、氰化物、各种金属离子。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%
供电方式 ~220V
zui大功耗 5W
重量 1.5Kg
外形尺寸 320×330×180(mm)

主要测量指标
项目 测量范围 项目 测量范围
PH 0.0-14.0 溶解氧 0.0-20.0 mg/L
电导率 0.0-20.0 cm/S 盐度 0.0-45.0度
NH3-N 0.01-5.00mg/L 亚硝酸盐 0.00-0.35mg/L
磷酸盐 0.00-2.50mg/L 硫酸盐 0-150mg/L
氟离子 0.00-2.00 mg/L 硝酸盐 0-150mg/L
氰化物 0.00-0.20mg/L 硫离子 0.00-0.35mg/L
氯离子 0.0-20.0 mg/L 余氯/总氯 0.00-5.00 mg/L
钙硬度 0-400mg/L 镁硬度 0-150mg/L
色度 0-500PCU 总硬度 1.0-250mg/L
铁离子 0.00-5.00mg/L 钾离子 0.0-50.0mg/L
六价铬 0-1000μg/L 钼离子 0.0-40.0mg/L
镍离子 0.00-5.00mg/L 铜离子 0.00-3.00 mg/L
锌离子 0.00-3.00 mg/L 铝离子 0.00-1.00 mg/L
银离子 0.0-40.0mg/L 联氨 0-400μg/L
二氧化硅 0.00-2.00mg/L 二氧化氯 0.00-2.00 mg/L
甲醛 0.00-4.00 mg/L 溴 0.00-8.00 mg/L

注:基础型包括PH、氨氮、溶解氧,亚硝氮

其他指标可自选。



用途:环保,石化,科研
分类:物理
历史资料:2008-07-10版本  2009-12-23版本  2009-12-23版本  2010-05-25版本  
产品更多信息


多功能水质合乐彩票app(PH、氨氮、溶解氧,亚硝氮,锌离子,镍离子,铜离子,六价铬)MW18CM-05A\

  

水质COD在线监测仪器与实验室分析方法差异比较

COD合乐彩票app在分类上也可以分为实验室cod快速合乐彩票app和在线cod监测仪,目前是常常存在的cod水质分析仪器很多,我们今天就仪器来了解一下水质COD在线监测仪器与实验室分析方法差异。

化学需氧量(COD)是检验水体中受还原性物质污染的综合性指标,主要是检测受有机物污染的综合性指标。检测化学需氧量(COD)的仪器,按照使用场合不同,可分为实验室COD合乐彩票app和在线COD分析仪,COD的实验室与在线监测方法存在着较大的差异。比较COD在线监测仪器与实验室分析方法的差异,对提出减少分析差异的措施有很重要的意义。

下面我们就先来了解一下COD实验室的检测方法和在线监测方法吧。

一、COD实验室检测方法

实验室COD测定方法同样分好几种:重铬酸盐法、高锰酸钾法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法符合国家标准HJ-T399-2007水质化学需氧量的测定。前面已经讨论过这些方法的优缺点了,在这里就不赘述了。

为了方便作比较,在这里再简单提一下实验室测定COD的检测原理和方法。

在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以银盐作催化剂,经2h沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。

取20mL混合均匀的水样置于250mL回流锥形瓶中,加入10mL重铬酸钾标准溶液及数粒玻璃珠,连接冷凝管,从冷凝管上口加入30mL硫酸—硫酸银溶液,混匀后加热回流2h(反应温度为146℃,自开始沸腾时计时)。冷却后以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液滴定至红褐色。同时以20mL蒸馏水按同样步骤作空白试验,以硫酸亚铁铵溶液消耗量计算结果。

回流加热温度为146℃,硫酸浓度为9mol/L,活度系数为0.72,电极电位E=1.55V。由此可见,在上述反应条件下,具有较高的氧化能力,足以使众多有机化合物的氧化率达95%~100%。

二、在线监测仪器测定方法

同实验室水质分析方法一样,在线COD的检测方法,同样分为好几种。目前,在线COD分析仪采用的分析方法主要有:重铬酸钾氧化法、燃烧氧化—非分散红外法(TOC法)、电化学法和紫外吸收法(UV法)。

1、重铬酸钾法

在微机的控制下,将水样与重铬酸钾溶液和浓硫酸混合,加入硫酸银作为催化剂。混合液在大约165℃条件下经过短时间的回流(一般小于0.5h),水中的还原性物质与氧化剂发生反应,通过测量氧化剂的消耗量(光度法或滴定法),从而计算出水样中的COD浓度。重铬酸钾法按照检测方法又可以分为重铬梭钾光度法和重铬酸钾滴定法。

2、燃烧-非分荼红外法(TOC法)

在催化条件下对水样进行高温燃烧,水样中的有机物氧化为二氧化碳,通过测量二氧化碳的量来测量水中有机物的浓度,该方法一般用于测量水中总有机碳(TOC)。

3、电化学法

利用羟基作为氧化剂,用工作电极测量氧化水样时消耗的工作电流,然后计算出水样中的COD值。羟基的氧化电位比其他氧化剂高,因而可以氧化一些难以氧化的有机组份。

4、紫外吸收法(UV法)

根据有机物对紫外光长有吸收作用来进行测量,通过直接测量254nm处水样的吸光度,从而计算水中有机物的含量。对于水样中有机物对紫外有吸收且组成成分不变的水样,通过紫外(UV)吸收法的测定值与COD有某种相关关系,可以用最小二乘法拟合曲线换算成COD。

三、实验室测定方法与在线监测仪器监测方法主要差异及对监测结果的影响

1、氧化剂不同对监测结果的影响实验室分析方法采用重铬酸钾作为氧化剂,而在线监测仪器采用羟基、燃烧、臭氧等作为氧化剂,UV法不用氧化剂而直接测量。

电极电势是比较氧化性的数量重要标准。羟基自由基具有极强的电子能力,即氧化能力,氧化电位2.8V,是自然界中仅次于氟的氧化剂。重铬酸钾/铬离子氧化电位是1.23V。臭氧具有极强的氧化能力,在水中的氧化还原电位2.07V,它的氧化能力高于氯(1.36V)、二氧化氯(1.5V)。

氧化剂不同,其对水体中还原性物质的氧化能力就不同,氧化率也就不同,从而直接影响最终的分析值。就氧化能力而言,燃烧法氧化率最高为100%;羟基、臭氧氧化率次之;然后是重铬酸钾为90%~95%,UV法采用紫外光照射的方法,氧化率为0。对于容易氧化的有机物而言(如葡萄糖),采用不同的氧化剂其消耗量折合成氧的量是相同的,得到的结果也是相同的。而对于难消解的有机物(如多环芳烃),则氧化率越高,折合成的耗氧量也就越高,得到的值也就越高。

2、消解方式、温度、时间不同对监测结果的影响

实验室分析方法将回流瓶放置于电炉上进行加热消解,反应温度在146℃左右,消解时间为2h。

采用重铬酸钾为氧化剂的在线监测多采用加热棒加热,敞口常压消解,或用微波加热,密闭加压消解,反应温度在165℃左右,加热时间在8min~30min之间。

利用TOC法的在线监测仪,多采用燃烧炉催化燃烧方法,加热温度在650~1000℃左右,加热时间lmin~3min。

电化学法在线监测无需加热,反应时间在1min~3min,整个测量过程一般在5min左右完成。UV法在线监测无需加热,可做到实时测量。

现行大多数在线监测仪采用加热棒加热敞口常压消解方式,由于消解液中提高了酸的浓度,其消解温度较实验室回流法有所提高,消解效率也较实验室法高,消解时间大大缩短。微波加压的消解效果要好于加热棒加热方式,但其制造成本相对较高。

对于加热消解的方式而言,消解时间越长,消解温度越高,消解也就越充分,测得的值也就越高。

3、样品和试剂用量不同对监测结果的影响

实验室分析方法取20mL水样、10mL重铬酸钾标准溶液、30mL硫酸-硫酸银溶液。

采用重铬酸钾为氧化剂的在线监测仪器取3.3mL水样、4.7mL重铬酸钾标准溶液、8mL硫酸-硫酸银溶液。

燃烧法(TOC法)的在线监测仪器取10mL水样、50μL盐酸。

羟基氧化法在线仪器通常采取10mL水样、20mL硫酸钠、15mL电解液。

由于分析方法的不同,所用试剂的种类及用量自然不尽相同。但水样样品的摄入量,关系到采样水样的代表性。一般,水样的摄入量越大,采集的水样越具代表性,水样计量系统的误差对测量精度带来的影响就越小。

4、终点判定(检测)方法不同

实验室是以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵溶液滴定至红褐色,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。

采用重铬酸钾为氧化剂的在线监测仪器(光度法)通常采用发光二极管测定消解后水样,根据透过光线强弱折算COD值。

燃烧法(TOC法)在线监测仪器是利用红外分析仪测定CO2量,算出TOC值,折算COD含量。采用羟基氧化的仪器是通过工作电极的电流的变化,折算水中COD含量。

5、样品预处理不同对监测结果的影响

COD分析方法是将样品采集并固定后带回实验室分析,分析时将样品混匀后回流滴定。水质在线监测仪多采用潜水泵或自吸泵将水样从污水渠采集到仪器旁,再通过蠕动泵将定量水样加入仪器内,多在水样采集的源头或进仪器前加装过滤装置。

水质在线监测系统是在现场分析,且实现了自动化,仪器管路口径偏小,为预防堵塞对样品进行了过滤,将样品中颗粒物排除在分析之外,因此在线监测分析值普遍低于实验室分析方法。

四、建议

1、针对不同的水质情况选择合适的监测方法

对于地表水或低浓度污水的自动监测,可优先选择TOC法。TOC法利用高温燃烧进行氧化,有机物氧化率几乎达到100%,其检测限较低,在低值测量有较好的分辨率及重现性。

对于无悬浮颗粒、成份稳定、无色透明的水体,优先选择UV计法。水质成分较稳定的水体,其溶解态有机物对特定波长(254nm)的紫外光吸收有较高的重现性,较容易通过吸光度值折算成COD值,且无需反复标定线性。由于乙醇、糖类、有机酸等为不具有紫外吸光性的有机物,UV法不适于含此类有机物废水的测量。

对于高氯污水(氯离子浓度大于5000mg/L)、海水的测量,宜采用UV法或TOC法,这是由于氯离子燃烧不会产生CO2。

对于一般工业废水,水质成分经常发生变化,氯离了浓度不高于5000mg/L的水体,宜采用重铬酸钾氧化方法,只有这种方法和国标法最接近,具有较广泛的适用性。

2、定期线性校正

在线监测分析方法与实验室分析方法存在诸多差异,为了取得与实验室分析值较好的一致性,定期的线性校正是非常必要的,一般需要每周校正一次。其方法一般采用监测仪与实验室同时测量同质水样,用实验室测量值来修正测仪的测量值的方法来进行。最好所测水样为多组,且浓度有一定的差距,可保证仪器在较大的范围内与实验室有较好的一致性。

3、弥补分析原理的劣势

对于UV法、TOC法、电极法等需要通过相关性折算到COD的测量方法,需较重铬酸钾氧化方法更为关注水质成分的变化,更加频繁地进行定期线性校正工作。对于重铬酸钾氧化方法的测量方法,则应更多的关注水体中氯离子浓度的变化,根据氯离子的浓度及时调整掩蔽剂(硫酸汞)的加入比例。

4、取样保持一致

进行COD合乐彩票app实验室分析时,应注意取样时尽量保持取样深度与监测仪采样头相同,吸取水样前充分摇匀吸取混合样,而非上清液。在线监测仪进行取样时,不宜对水样进行过于精细的过滤处理,一般过虑孔径应不小于10目,在监测仪进样前应使管道内的水体充分循环置换,使得进入仪器的水样具有代表性。

COD合乐彩票app等水质分析仪器,有使用场合、人为操作、仪器性能等多方面因素影响,往往其准确性会根据各种情况有所变化,在进行比较的同时,我们应该多做一些测试比较,这样得到的结果会更加准确。

水质检测仪中的COD和溶解氧(DO)

  

总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一.

总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度

水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。

 

什么是游离态氨

   比对项目                         电极法 比色法响应时间快速,可实现连续测试,应用环境同常规五参数(pH,温度,DO,电导,浊度)慢,只能批式测试,需等待显色反应完成后才能测试测试量程广,从 0.1-1000 mg/l NH4-N,只用1 支电极就可实现全量程测试,仪器可自动切
换量程小,更换量程时需更换标准液浓度,重新标定zui低检出限0.1 ppm在实验室中用比色法可实现0.01 ppm 检测限,在线仪器测试时只能达到0.2 ppm干扰抗干扰能力强,不受色度浊度干扰,无需额外补偿

易受样品色度、浊度干扰,且光度法易受周边环境温度、湿度等条件变化影响

进样要求无特殊要求要求严格,以免污染光学元件,以及影响吸光度测试 试剂操作成本   低,电极法无需显色试剂,电极使用寿命长高,需显色试剂消耗品电极使用寿命长,更换电极成本低光源老化,更换光源成本高结论    电极法更加适于在线测试分析,对于营养成分氮磷的在线分析,一般首选电极法,其次才选比色法。由于目前用电极法测试其它营养成分(如硝酸氮、亚硝酸氮、磷酸盐、总磷等)的技术还不成熟,还没有开发出经久耐用的电极,因此才用比色法暂时替代。目前用电极法测试氨氮技术已经很成熟,许多知名专业厂商都选用电极法测试氨氮,逐步替代老式的比色法。

 

在线氨氮监测仪

  


伴随着工业的发展,为社会经济带来巨大收益的同时,也存在着一些问题导致环境受到了污染,近些年来,国家对环保方面下的力度越来越大,习近平总书记也提出“绿水青山就是金山银山”的概念,那么保护我们的环境就是创造更大的财富,氨氮作为判断水体所受污染程度的一项重要的指标,也使得氨氮合乐彩票app成为环保界的新宠。

因为氨氮是水体当中的一种营养素,可以导致水体富营养化的现象产生,作为水体当中的主要耗氧污染物,所以氨氮是作为判断水体污染程度的一项重要的指标。那么氨氮具体是什么呢?氨氮指的是水中以游离氨和铵离子形式存在的氮,动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高,自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮为主,以游离氨和铵离子形式存在的氮受污染水体的氨氮 叫水合氨,也称非离子铵。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。

今天就给大家介绍一下丁当TR-109系列的氨氮快速合乐彩票app;了解过我们产品的客户都清楚,我们根据用户不同的需求,设计的有三款仪器,分别是打印型、经济型以及便携式;那氨氮合乐彩票app呢,就有TR-109型打印型氨氮合乐彩票app、TR-109S型经济型氨氮合乐彩票app以及TR-109B便携式氨氮快速合乐彩票app。

氨氮合乐彩票app的应用范围是十分广泛的,无论工业污水还是生活废水等等,都是会应用的到的,同时丁当所研发的这三款仪器均可以广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、电镀、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。其研发的检验原理是根据游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡黄棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,利用比色法比色,经过微电脑芯片计算后直接显示氨氮含量(mg/L)。


图1 TR-109氨氮合乐彩票app


图2 TR-109S经济型氨氮合乐彩票app


图3 TR-109B便携式氨氮合乐彩票app

在之前的文章中我们详细的介绍过这三款仪器的特点,在这里就不再进行详细的赘述了。三款仪器各种千秋,最适合自己使用的就是最好的。

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氨氮合乐彩票app的检测方法

  

1 原理

 

HgI2和碘化钾的碱性溶液与氨反映生成淡红棕色胶态化合物,其色度与氨氮含量成正比,通常可在波长410~425nm范围内测其吸光度,计算其含量.

本法zui低检出浓度为0.025mg/L(光度法),测定上限为2mg/L.采用目视比色法,zui低检出浓度为0.02mg/L.水样做适当的预处理后,本法可用于地面水,地下水,工业废水和生活污水中氨氮的测定.

2 仪器

2.1 带氮球的定氮蒸馏装置:500mL凯氏烧瓶,氮球,直形冷凝管和导管.

2.2 分光光度计

2.3 pH计

3 试剂

配制试剂用水均应为无氨水

3.1 无氨水可选用下列方法之一进行制备:

3.1.1 蒸馏法:每升蒸馏水中加0.1mL硫酸,在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去50mL初馏液,按取其余馏出液于具塞磨口的玻璃瓶中,密塞保存.

3.1.2 离子交换法:使蒸馏水通过强酸型阳离子交换树脂柱.

 

3.2 1mol/L盐酸溶液.

 

3.3 1mol/L氢氧化纳溶液.

 

3.4 轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以出去碳酸盐.

3.5 0.05%溴百里酚蓝指示液:pH60.~7.6.

3.6 防沫剂,如石蜡碎片.

3.7 吸收液:

3.7.1 硼酸溶液:称取20g硼酸溶于水,稀释至1L.

3.7.2 0.01mol/L硫酸溶液.

3.8 纳氏试剂:可选择下列方法之一制备:

3.8.1 称取20g碘化钾溶于约100mL水中,边搅拌边分次少量加入HgCl2结晶粉末(约10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改写滴加饱和HgCl2溶液,并充分搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加HgCl2溶液.

另称取60g氢氧化钾溶于水,并稀释至250mL,冷却至室温后,将上述溶液徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至400mL,混匀.静置过夜将上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存.

3.8.2 称取16g氢氧化纳,溶于50mL水中,充分冷却至室温.

另称取7g碘化钾和(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化纳溶液中,用水稀释至100mL,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存.

3.9 酒石酸钾纳溶液:称取50g酒石酸钾纳KNaC4H4O6·4H2O)溶于100mL水中,加热煮沸以除去氨,放冷,定容至100Ml.

3.10 铵标准贮备溶液:称取3.819g经100℃干燥过的优级纯氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000mL容量瓶中,稀释至标线.此溶液每毫升含1.00mg氨氮.

3.11 铵标准使用溶液:移取5.00mL铵标准贮备液于500mL容量瓶中,用水稀释至标线.此溶液每毫升含0.010mg氨氮.

4 测定步骤

4.1 水样预处理:取250mL水样(如氨氮含量较高,可取适量并加水至250mL,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,家数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化纳溶液或演算溶液调节至pH7左右.加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下.加热蒸馏,至馏出液达200mL时,停止蒸馏,定容至250mL.

采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50mL硼酸溶液为吸收液;采用水杨酸-次氯酸盐比色法时,改用50mL0.01mol/L硫酸溶液为吸收液.

4.2 标准曲线的绘制:吸取0,0.50,1.00,3.00,7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中,加水至标线,家1.0mL酒石酸钾溶液,混匀.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,在波长420nm处,用光程20mm比色皿,以水为参比,测定吸光度. 由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线.

4.3 水样的测定:

4.3.1分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,家0.1mL酒石酸钾纳溶液.以下同标准曲线的绘制.

4.3.2 分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol/L氢氧化纳溶液,以中和硼酸,稀释至标线.加1.5mL纳氏试剂,混匀.放置10min后,同标准曲线步骤测量吸光度.

4.4 空白实验:以无氨水代替水样,做全程序空白测定.

5 计算

由水样测得的吸光度减去空白实验的吸光度后,从标准曲线上查得氨氮量(mg)后,

按下式计算:

氨氮(N,mg/L)=m/V×1000

式中:m——由标准曲线查得的氨氮量,mg;

V——水样体积,mL.

6 注意事项:

6.1 纳氏试剂中HgI2与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响.静置后生成的沉淀应除去.

6.2 滤纸中常含痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤.所用玻璃皿应避免实验室空气中氨的玷污.

氨氮的相关知识

  

1. 概述

该仪器广泛适用于地表水、地面水、废水等的测定。

本仪器采用紫外分光光度法测定,并采用进口高亮

度长寿命冷光源,采用消解管消解,消解比色一体,操

作简单省时,配合大屏幕液晶中文显示,数据直读;仪

器自带标准曲线,另可根据需要标定曲线;附带有测定值

储存功能及其打印(日期、时间、参数、检测数据);仪

器具有数据断电保护功能和数据储存功能,防止数据出错

丢失。

2. 参数信息

测量方法Method

碱性过硫酸盐消解紫外光度法

测量量程Range

0-100ppm(分段)

检测下限Detection line

0.5ppm

消解温度Digestion T°

125℃,30min

分辨率Resolution

0.001ppm

准确度Accuracy

示值误差不超过百分之5%

重复性Repeatability

相对标准偏差不超过5%

光学稳定性Optical stability

≤0.001A/20分钟

尺寸Dimensions (L*W*H)

310mm*230mm*150mm

电源Power supply

AC(220V±5%),50Hz

环境温度Ambient T°

5~40℃

环境湿度Relative humidity

≤85%无冷凝

重量Weight

主机<3kg,消解器<6.7kg

 

注:需要在125℃消解30min.

较清洁水样可直接取样测定。

总氮合乐彩票app的主要功能

  

多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度)带软件 型号:MW18CM-05(优势) 库号:M318906
多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度)带软件MW18CM-05(优势)更多信息>>> 包括COD、氨氮、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)
0.01-5mg/L (氨氮)
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)
0.01-5mg/L (氨氮)
0-5.00 mg/L(余氯)
1.0-1000NTU(浊度)


注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选。
配置:主机。试剂。软件历史资料:2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  
 

多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度)带软件MW18CM-05(优势)=

  

便携式水质合乐彩票app,COD 氨氮二合一水质仪  型号:MHY-28116

H28116COD 氨氮二合一水质仪 技术指标
1.测量范围:(超过稀释测定)
COD:5~2000mg/L
氨氮:0.02~25mg/L
2.示值误差:
COD:≤±5 %
     氨氮: ≤±3%(F.S)
3.重复性  :≤3%
4.抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
5.温控系统:室温~180℃可设定,COD消解温度为165℃
6.控温精度:±0.5℃
7.控温时间:1~999min可调
8.消解时间:COD为15min
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:合乐彩票app 80mm×230mm×55mm
              消解仪105mm×160mm×90mm
12.重量:  主机0.5kg   消解仪:1kg
13.主机功耗:电流<40uA;消解器功耗:<65W
14.正常使用条件:
⑴ 环境温度:5~40℃   ⑵ 相对湿度: ≤85%
⑶ 供电电源: 主机:  高容量可充电锂电池
消解仪:汽车点烟器或220V电源或便携锂电(备选件)
⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。
产品特点:
1.高性能超低功耗16位单片机。
2.LCD大屏液晶全中文显示,操作方便直观。
3.高性能超低功耗16位单片机,且主机配以高容量可充电锂电池。
4.仪器方便小巧,方便携带现场检测。
5.可保存标准曲线20条及500个测定值(含带时间标签浓度值、吸光值及透光率)。
6.带USB接口,可以联接电脑,将存储数据打印出来。
7.冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
8.数据断电保护功能。

 

便携式水质合乐彩票app(COD、氨氮、总磷、总氮)

  

多功能水质监(COD、氨氮、总磷、总氮、总硬度)(5参数) 型号:MW18CM-05

库号:M37166

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)
注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选.

用途:环保
分类:物理
历史资料:2009-05-25版本  2009-12-23版本  
产品更多信息


多参数水质分析仪 MHY-27575

  

石油产品中氮化物的测定和影响

氮化物按其氮原子在分子中是否有孤对电子而分为碱性氮化物和非碱性氮化物二大类,由于碱性氮化物中氮杂原子存在有自由的孤对电子,即一些胺类、二氢吲哚类和六员环杂环氮化合物,这些碱性氮化物很容易吸附在催化剂酸性活性中心,因此对催化剂的毒性很大。有分子筛的催化剂比无定型催化剂更怕碱性氮化物,这是因为有机碱氮化物在催化剂上吸附与酸碱强度有关,分子筛酸性比无定形强,而脱附与温度有关,分子筛催化剂反应温度相对低,脱附慢。

    氮化物不仅影响催化剂的稳定性,对催化剂积炭也有很大影响。日本有些研究表明催化剂结炭成分含氮量远高于油中含氮化合物含量。有学者认为,中小型含氮化合物是生焦生碳的前驱物,芳烃及氮化合物受催化剂吸附过强,集中在B酸分子中心时间过长发生缩聚反应生成积炭覆盖了活性表面,造成裂化催化剂活性下降。实验室数据也表明Ni-Mo系催化剂在相同转化率的条件下氮含量2000ppm以及0ppm两种原料,其反应温度差可以达到85℃,对贵重金属催化剂的影响更大,达到110℃。当氮含量由500ppm增加到1300ppm时,催化剂的失活率增加近3倍。因此在各项指标中首要关注的是原料中的氮含量。

    与众多国外原油相比,我国原油的特点是多数含硫少含氮高,因此加工我国陆上原油时,对原油中的氮含量应倍加关注。

    碱性氮的测定方法:采用非水溶液滴定法, 以苯和冰醋酸为混合溶剂, 以高氯酸为滴定剂,电位滴定法测定各馏分油及尾油中的碱性氮(pKa>2).

碱性氮的合乐彩票app器:ZJXD-2000型碱性氮合乐彩票app

 

 

 

 

 

 

 

 

总氮的测定方法:用氧化燃烧-化学发光定氮仪测各馏分油及尾油中的总氮。

总氮的合乐彩票app器:ZDN-2000型化学发光定氮仪

石油化工分析仪化学发光定氮仪SH/T0657-1998

  

不使用氨氮合乐彩票app测定氨氮的zui简方法zui简方法:
①水样预处理:取250mL水样(如氨氮含量较高,可取适量并加水至250mL,使氨氮含量不超过2.5mg),移入凯氏烧瓶中,加数滴溴百里酚蓝指示液,用氢氧化钠溶液或盐酸溶液调至pH7左右。加入0.25g轻质氧化镁和数粒玻璃珠,立即连接氮球和冷凝管,导管下端插入吸收液液面下。加热蒸馏,至馏出液达200mL时,停止蒸馏,定容至250mL。 采用酸滴定法或纳氏比色法时,以50mL硼酸溶液为吸收液;采用水扬酸— 次氯酸盐比色法时,改用50mL 0.01mol·L-1 硫酸溶液为吸收液。
②标准曲线的绘制:吸取0、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00和10.0mL铵标准使用液分别于50mL比色管中,加水至标线,加1.0mL酒石酸钾钠溶液,混匀。加1.5mL纳氏试剂,混匀。放置10min后,在波长420nm处,用光程20mm比色皿,以水为参比,测定吸光度。 由测得的吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度的标准曲线。
③水样的测定: a.分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮不超过0.1mg),加入50mL比色管中,稀释至标线,加0.1mL酒石酸钾钠溶液。以下同标准曲线的绘制。 b.分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50mL比色管中,加一定量1mol·L-1氢氧化钠溶液,以中和硼酸,稀释至标线。加1.5mL纳氏试剂,混匀。放置10min后,同标准曲线步骤测量吸光度。
④空白试验:以无氨水代替水样,做全程序空白测定。
 
以上实验步骤充分表明氨氮合乐彩票app的实用性与简洁性。

不使用氨氮合乐彩票app测定氨氮的Z简方法Z简方法

  

水质监测投入加大,水质分析仪器迎来好市场

水是人类的生命源泉,而随着水中COD、氨氮、总磷、总氮、重金属、悬浮物等污染物的增加,水质污染对人类的生命安全带来了巨大的威胁,今年两会期间指出:水质监测将投入加大,这意味着水质分析仪器也 将迎来好市场,COD合乐彩票app、氨氮合乐彩票app、总磷合乐彩票app等水质分析仪器的销量也将大大增高。

作为环境污染治理、衡量生态环境质量的标尺,环境监测极具现实意义。近年来,我国在环保领域的政策频出,尤其是当下水污染情况日益恶化,对于水环境的保护力度亦日趋严苛。在众多业界人士看来,这将倒逼企业和相关监管部门在水质监测方面增加投入,相关产业链也将迎来新一轮发展契机。

作为检测污水指标的水质分析仪器,尤其是以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、重金属快速合乐彩票app、总氮合乐彩票app为主的水质分析仪器,一直以来都是环保各界人士关注的重点仪器,在市场利好的大前提下,这些水质分析仪器将迎来一个好的市场占有。

今年的3月,北京可谓春风迷人,全国乃至全世界也再次聚焦于此。一年一度的全国两会正式启幕。民有所呼,“会”有所应。不出所料,从今年全国两会的新闻发布会中,发言人傅莹表示“环境成为必答题”,到国务院总理李克强在政府工作的报告中指出,将加大生态环境保护治理力度,加快改善生态环境特别是空气质量。“环境质量”再次成为了领跑今年全国两会的高频热词。

2017年,“水十条”落地的攻坚之年,如何让河更清、水更碧成为全国政协委员热议的话题。而在水资源保护领域,想要实现精细化、信息化、科学化的管理,则需要水质监测行业的大力支持。为此,据媒体报道,民盟中央建议:建立国家级遥感监测管理机制。提升监测频度。依托卫星遥感的大量数据,针对36个重点城市每季度开展一次监测,其他地级以上城市每年一次监测。提高监测精度。投入力量开展技术攻关,充分考虑城市黑臭水体的形态特征、季节特征、空间特征、温度特征、黑臭来源和周边环境等。提高监测内涵。根据监测成果,辅助判断黑臭水体的成因。

而在此前印发的《“十三五”环境监测质量管理工作方案》中,水质监测亦被予以重视。其中明确指出,将加快环境空气、地表水、土壤、近岸海域等环境质量监测事权上收,全面建成国家环境质量监测网。仅在水质监测方面,每个水环境自动监测站点建设成本超过100万元,每年的运营成本在14万到15万元之间。这意味着未来一年内,国家在水环境监测领域将至少投资1.5亿元,届时每年第三方运维支出将达到4500万元。

据公开资料,所谓水质监测,即对水环境中的悬浮物、化学物质、生态系统等进行检测、监视和测定,从而准确反映水质状况,对水质状态进行评价,以决定下一步的水资源保护、水污染控制工作。与此同时,由于水质监测的覆盖范围广泛,其监测手段亦日趋呈现多元化发展,诚如重量分析法、滴定分析法、色谱分析法、原子分光光度法、比色分析及分光光度法等。

随着我国水污染问题日益严重,城市水资源的稀缺性逐渐显现,过度开采导致地下水透支,同时排水排污设备不健全,由于不合理的使用导致大量水资源浪费的现象仍普遍存在。但从另一方面而言,饮用水量剧增、环境监管力度趋严,作为环境监测必备元素的水质监测正迎来前有未有的扩容潮,即在政策利好与产业链延伸的双重利好下,水质监测企业的产能积极性正逐步得以提升。

就市场层面来看,作为治水纲领“水十条”的出台,将撬动两万亿级的市场投资规模。而作为分析仪器市场,业界普遍预测,未来5年我国水质监测领域将达逾百亿元。而在多种细分市场中,工业应用领域应该是水质监测仪器增长最快的市场。全球工业化的快速发展促进了水质检测和分析仪器在工业领域的应用,主要包括制药、化工、食品饮料和电子及半导体行业。

与此同时,对水质监测数据的分析,也成为水质监测环节衍生出来的周边产业,对于监管者制定政策、采取措施有着极大的帮助,也会大大提高水质监测的效率、扩大水质监测的范围。具体来看,在多种仪器中,总有机碳分析仪(TOC)应该是需求增长最快的仪器。全球很多公司都会安装水质检测和监测产品来减少水污染,其中TOC是应用最多的一个仪器。

业界普遍预测,水质水质自动化在线实时监测和大数据分析将成为扩大监测范围、提高监测效率的重要环节,深耕于此的设备运营企业,综合服务商将获得更多市场份额。而从具体运作方面来看,还需要从细分环节入手,或者是设备运营,或者是数据采集,或者是数据分析,拥有技术优势的企业将有望攫取更大的市场份额。

随着国家越来越重视环保,环保观念越来越深入人心,我国的环保事业也在高速发展中,相信随着cod合乐彩票app、氨氮合乐彩票app、总磷合乐彩票app、总氮合乐彩票app、重金属合乐彩票app等水质分析仪器的相继投入使用,我们的环保事业会迎来真正属于它的春天。


水质监测结果的可靠性如何保证?_水质分析仪器

  

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

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

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

企业要把工程做好,为政府解困

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

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

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

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

水质治理,街坊须疼惜

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

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

恢复河涌自净是治水的必要手段

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

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

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

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

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近日发现在线监测数据造假的问题|在线水质监测仪器

  

水产养殖水质系列仪表

 

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

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

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

1.温度控制(温度分析仪)

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

2.溶解氧控制(溶解氧分析仪)

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

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

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

3.氨氮控制(铵离子-氨氮分析仪)

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

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

4.pH控制(在线pH分析仪)

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

 

 水产养殖仪表的效益

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

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

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

1、通过水体控制,合理增加放养密度,达到增产30%。

2、减少人工使用和劳动强度,提高劳动生产率,降低成本20%。

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

4、提高产品品质,减少鱼病,增加收益10%。

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

         

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哪种总磷快速合乐彩票app好用,误差范围小

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因超标排放污水,深圳一企业被吊销排污许可证|水质分析仪器

  

便携式COD氨氮总磷水质分析仪XCPN-830A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。
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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。
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便携式COD氨氮总磷水质分析仪XCPN-830A技术指标:
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~180℃可设定,COD消解温度为165℃,总磷消解温度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
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。

便携式COD氨氮水质合乐彩票appXCPN-820A特点及原理

  

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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