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            為打贏污染防治攻堅戰,加快深圳市產業轉型升級,促進市場公平競爭,優化市場營商環境,改善城市環境質量,推動經濟高質量發展,依據《中華人民共和國環境保護法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水法》《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國城鄉規劃法》《中華人民共和國安全生產法》《無證無照經營查處辦法》等法律法規,按照《深圳市人民政府關于印發<深圳市“散亂污!逼髽I(場所)綜合整治工作方案>的通知》(深府函〔2018〕423號)的部署要求,深圳市決定開展“散亂污!逼髽I(場所)綜合整治行動。

            一、本通告所稱“散亂污!逼髽I(場所)是指不符合產業政策和產業布局規劃,未依法辦理相關審批或登記手續,污染物排放不達標,存在重大安全隱患的企業(場所)。

            “散”是指:不符合當地產業布局規劃,沒有按要求進駐工業園區的規模以下企業(場所)。

            “亂”是指:不符合國家或省市產業政策,應辦而未辦理發展改革、經貿信息、規劃國土、環境保護、市場和質量監管、水務、安全監管等審批或登記手續,存在于居民集中區的工業企業、工業攤點、工業小作坊。

            “污”是指:依法應安裝污染治理設施而未安裝或污染治理設施不完備,不能實現穩定達標排放的企業(場所)。

            “!笔侵福翰蛔袷匕踩a法律法規,安全生產主體責任落實不到位,存在重大安全隱患的企業(場所)。

            二、“散亂污!逼髽I(場所)涉及的行業包括但不限于:有色金屬熔煉加工、橡膠生產、制革、化工、陶瓷燒制、鑄造、絲網加工、軋鋼、耐火材料、碳素生產、石灰窯、磚瓦窯、水泥粉磨站、廢塑料加工、小煉油、玻璃加工制造、紡織印染、合成纖維制造、印刷、表面涂裝、家具、制鞋、汽修、洗滌、機械加工、食品加工、石材加工、廢品回收加工、人造板制造、電子元件制造、酸洗磷化等小型制造加工企業,以及涉及使用切削液、涂料、油漆、油墨、膠粘劑、有機溶劑等化工原料的小型企業或加工點。

            三、“散亂污!逼髽I(場所)綜合整治采取關停取締、整合搬遷與升級改造三種方式進行實施。

             關停取締是指對不符合產業政策,依法應辦理而未辦理相關審批或登記手續,違法排污嚴重的企業(場所),達到法律規定停產、停業、關閉情節的,依法關停取締,做到“兩斷三清”(切斷工業用水、用電,清除原料、產品、生產設備)。

            整合搬遷是指對達不到停產、停業、關閉條件,不符合當地產業布局規劃、未進駐工業園區的規模以下的企業(場所),但符合產業政策的,組織開展綜合評估,整合后達到相關管理要求應限期整合搬遷進駐工業園區,并依法補辦審批或登記等手續。

            升級改造是指對達不到停產、停業、關閉條件,未列入整合搬遷計劃,符合產業政策和產業布局規劃,依法可以補辦相關審批或登記手續的,依法限期整改并辦理審批或登記等手續,納入日常監管。

            四、屬本通告第一條、第二條規定范圍內的“散亂污!逼髽I(場所),應于2018年10月31日前對照分類整治標準進行自查自糾,自行關閉停業、自行搬遷或升級改造。

            (一)對屬于關停取締的,企業應于2018年10月20日前立即停產停業,2018年10月31日前自行清除原料、清除產品、清除設備。

            (二)對符合整合搬遷的,企業應于2018年10月31日前確定搬遷計劃,明確搬遷去處,落實相關管理要求,依法補辦審批或登記手續,按計劃完成搬遷。

            (三)對符合升級改造的,企業應于2018年10月31日前到轄區相關部門補辦審批或登記手續,制定并公開整改計劃和整改方案,同時報相關監管部門備案,按時完成升級改造。

            五、自2018年11月1日起,市區相關部門按照職責分工開展執法檢查,對未按期落實整改要求的“散亂污!逼髽I(場所)違法行為依法從嚴查處。

            六、在“散亂污!逼髽I(場所)排查整治過程中,凡阻礙執法人員依法執行公務,違反《中華人民共和國治安管理處罰法》的,由公安機關依法處理。涉嫌犯罪的,依法追究刑事責任。

            七、歡迎市民、法人和其他組織積極監督舉報“散亂污!逼髽I(場所)違法行為,舉報電話:12345。

            八、本通告自發布之日起施行。

            市“散亂污”企業(場所)綜合整治辦公室 市“!逼髽I(場所)綜合整治辦公室 綜合整治辦公室

            湖北省昨日對各地水源進行安全隱患排查

              

            總磷在線分析儀技術參數

            SO412-3333總磷在線分析儀廣泛應用于廢水處理、純凈水、循環水、鍋爐水等系統以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域。

            測量方法:過硫酸鉀高溫消解,鉬酸銨比色測定 (國家標準GB11893-89)

            測試量程:(0 -1.0)mg/l,(1.0-10.0)mg/l,(10.0 -50.0)mg/l三檔量程可選

            檢測下線:0.1mg/l

            分辨率:  <0.01mg/l

            準確度:  標準溶液 <5%;水樣<10%

            重現度:  < 5%

            測量周期:40min,可設定

            無故障運行時間:≧720h/次

            量程漂移:±5%F.S.

            做樣間隔:連續、1小時、2小時。。。24小時、觸發

            校正間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天)

            清洗間隔:手動進行或按選定間隔和時間自動進行(1-7天)

            保養間隔:>1個月,每次約1小時

            試劑消耗:每套試劑約358個樣

            人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏

            打。    預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配)

            存儲:    2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋zui早數據(可增配4萬條數據)

            通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議

            1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調)

            預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配)

            外型尺寸770×600× 450(mm)

            重量50kg

            電源AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%

            功率300W

            環境溫度5~40℃

            環境濕度≤85%

            總磷在線自動監測儀式HC8-EST-2003

              

              COD測定儀作為實驗室檢測污水中COD含量的專業水質檢測儀器,一直以來都是廣大用戶及環保業界人士關注的重點。隨著國民經濟的不斷增長,我們的生活水平可謂是飛速上升,但發展的同時,我們的生活環境卻變得越來越糟糕,各種疾病不斷被發現,人類亞健康狀態也越來越嚴重,這不得不引起重視。很多企業,如化工廠、印染廠、電路板廠、造紙業……這些企業在生產的同時,往往伴隨著大量的污水產生,隨著工業廢水的肆意排放,水質污染越來越嚴重,水是人類的生命源泉,這嚴重威脅著人類的生命健康。

              在政府相關部門加大管理與監督的過程中,企業在排放污水時,必須達到一定的標準才能排放,這就大大的遏制了水污染的程度。在確定排放標準的時候,往往需要對水體進行一個定量分析,檢測出各種物質的含量,由此我們可以知道,COD測定儀是企業或政府部門、科研機構等檢測污水中COD含量的專用儀器。

              COD測定儀采用的是“快速消解分光光度法”,運用密閉消解管密閉消解,在強酸性溶液中,用含有一定量的重鉻酸鉀的專用氧化劑,并在催化劑的作用下于165℃恒溫消解水樣,使水中還原性物質被氧化,COD測定儀在不同波長下測定其未被還原產生的Cr6+和被還原產生的Cr3+的總吸光度,COD測定儀或測定被還原產生的Cr3+的吸光。

              購買COD測定儀后,儀器是否需要校正?相信很多朋友了解cod測定儀的時候都會遇到這樣的問題,現如今的市場上,cod測定儀的檢測原理、產品外觀等,可謂是五花八門,有時候很容易讓用戶摸不著頭腦。COD測定儀廠家為國內ling先的水質分析儀器制造商,在此我們鄭重承諾,COD測定儀在出廠前都是經過嚴格測試的,用戶在購買回去之后,無需進行校正,可直接進行樣品的測定。

              COD測定儀等水質分析儀器,皆在出廠之前進行過曲線標定,內存標準曲線,用戶無需進行曲線標定。當然,COD測定儀一直朝著人性化儀器方向改進與發展,我們專為儀器預留了足夠的曲線標定空間,當用戶有需求時,可對COD測定儀進行自行標定。

            14種工業污水的處理原則與思路匯總!

              

            經濟型氨氮檢測儀/氨氮測定儀  型號:LH-5B-3N

            功能:

            (01) 準確測定廢水中氨氮;
            (02) 內存1條標準曲線可自行修定并保存;

            技術指標:

            (01) 測定范圍:0.02-12mg/L
            (02) 重復性:±10%
            (03) 測量誤差:±10%
            (04) 直接測定時間:15-20分鐘
            (05) 測定數量: 4個水樣
            (06) 光度穩定性:≤0.001A/3min
            (07) 顯示方式:4位LED
            (08) 數字靈敏度:0.001

            標準配置:
            專用比色池托架、專用固體試劑 、專用反應管(敞口)數支

            綠色蔬菜和水中也含有大量硝酸鹽,它們有害還是無害?

              

            哈希試劑/氨氮 型號:HACH/61825-00   適用儀器型號: Amtaxsc氨氮在線分析儀
            參數大類: 電解液
            參數: 氨氮



            產品更多信息
             
             

            哈希試劑/氨氮( 0.2-12.0mg/L)HACH/28307-00

              

            COD測定儀的檢測方法及其優缺點

            TR-108型COD測定儀是丁當科技專為檢測污水中COD含量值而研發設計的一款水質分析儀器,COD測定儀的檢測方法很多,今天我們就一起來了解一下COD測定儀的各種檢測方法及其優缺點吧。

            作為衡量污水受污染程度的綜合指標,COD的檢測尤為重要,COD的測定方法有很多種,如重鉻酸鹽法、高錳酸鉀法、分光光度法、快速消解法、快速消解分光光度法等。

            1、快速消解法

            經典的標準方法是回流2h法,人們為提高分析速度,提出各種快速分析方法。主要有兩種方法:

            一是提高消解反應體系中氧化劑濃度,增加硫酸酸度,提高反應溫度,增加助催化劑等條件來提高反應速度的方法。國內方法以GB/T14420—1993《鍋爐用水和冷卻用水分析方法 化學需氧量的測定重鉻酸鉀快速法》及國家環?偩滞扑]的統一方法《庫侖法》和《快速密閉催化消解法(含光度法)》為該方法的代表。國外以德國標準方法DIN38049 T.43 《水的化學需氧量的測定快速法》為代表。

            上述方法同經典標準方法相比,消解體系硫酸酸度由9.0mg/l 提高到10.2mg/l,反應溫度由150℃提高到165℃,消解時間由2h 減少到10min~15min。

            二是改變傳統的靠導熱輻射加熱消解的方式,而采用微波消解技術提高消解反應速度的方法。由于微波爐種類繁多,功率不一,很難試驗出統一功率和時間,以求達到最好的消解效果。微波爐的價格也很高,較難制訂統一的標準方法。

            2、分光光度法

            以經典標準方法為基礎,重鉻酸鉀氧化有機物物質,六價鉻生成三價鉻,通過六價鉻或三價鉻的吸光度值與水樣COD 值建立的關系,來測定水樣COD 值。采用上述原理,國外最主要代表方法是美國環保局EPA.Method 0410.4 《自動手動比色法》、美國材料與試驗協會ASTM:D1252—2000《水的化學需氧量的測定方法B—密封消解分光光度法》和國際標準ISO15705—2002《水質化學需氧量(COD)的測定小型密封管法》。我國是國家環?偩纸y一方法《快速密閉催化消解法(含分光度法)》。

            3、重鉻酸鹽法

            化學需氧量(COD)測定的標準方法以我國標準《水質化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》(GB11914)和國際標準《水質 化學需氧量的測定》(ISO6060)為代表。

            其測定原理為:

            在硫酸酸性介質中,以重鉻酸鉀為氧化劑,硫酸銀為催化劑,硫酸汞為氯離子的掩蔽劑,消解反應液硫酸酸度為9mol/L,加熱使消解反應液沸騰,148℃±2℃的沸點溫度為消解溫度。以水冷卻回流加熱反應反應2h,消解液自然冷卻后,加水稀釋至約140ml,以試亞鐵靈為指示劑,以硫酸亞鐵銨溶液滴定剩余的重鉻酸鉀,根據硫酸亞鐵銨溶液的消耗量計算水樣的COD 值。

            重鉻酸鉀法測定水中COD的含量值,所用氧化劑為重鉻酸鉀,而具有氧化性能的是六價鉻,故稱為重鉻酸鹽法。該方法有著明顯的優勢,但這一經典標準方法同樣還是存在不足之處,其優缺點去下

            優點:該方法氧化率高,再現性好,準確可靠,成為國際社會普遍公認的經典標準方法。

            缺點:回流裝置占的實驗空間大,水、電消耗較大,試劑用量大,操作不便,難以大批量快速測定。

            4、高錳酸鉀法

            同重鉻酸鉀法一樣,高錳酸鉀發即:以高錳酸鉀作氧化劑測定COD,所測出來的稱為高錳酸鉀指數(CODmn)。(高錳酸鉀法適合COD含量較低的情況下檢測。)

            5、快速消解分光光度法

            化學需氧量(COD)測定方法無論是回流容量法、快速法還是光度法,都是以重鉻酸鉀為氧化劑,硫酸銀為催化劑,硫酸汞為氯離子的掩蔽劑,在硫酸酸性條件測定COD 消解體系為基礎的測定方法。

            在此基礎,人們為達到節省試劑減少能耗、操作簡便、快速、準確可靠為目的開展了大量研究工作?焖傧夥止夤舛确ňC合了上述各種方法的優點,是指采用密封管作為消解管,取小計量的水樣和試劑于密封管中,放入小型恒溫加熱皿中,恒溫加熱消解,并用分光光度法測定COD 值;密封管規格為φ16mm 長度100mm~150 mm壁厚度為1.0mm~1.2 mm 的開口為螺旋口,并加有螺旋密封蓋。該密封管具有耐酸,耐高溫,抗壓防爆裂性能。

            一種密封管可作為消解用,稱為消解管。另一種型密封管作為比色使用,被稱為比色管,而如果使用上述兩種管體,必須配合使用,且操作繁瑣,增加了工作難度,人為誤差的可能性會更大,丁當科技在做了大量的研究之后,特制了一種消解比色一體管,這種管即可作為消解用,還可作為比色管用于比色用,稱為消解比色一體管,此管的采用,大大降低了COD測定過程中的繁瑣程度。

            TDR-16A或TDR-25A多功能智能型消解器,以鋁塊為加熱體,加熱孔均勻分布?讖溅16.1mm,孔深50mm ~100mm,設定的加熱溫度為消解反應溫度。同時,由于密封管適宜的尺寸,消解反應液占據密封管適宜的空間比例。盛有消解反應液的密封管一部分插入加熱器加熱孔中,密封管底部恒定165℃溫度加熱;密封管上部高出加熱孔而暴露在空間,在空氣自然冷卻下使管口頂部降到85℃左右;溫度的差異確保了小型密封管中反應液在該恒溫下處于微沸騰回流狀態。緊湊的COD 反應器可放置16或25 只密封管(根據消解儀的型號不同,孔數不同)。

            采用密封管消解反應后,消解液無需轉入比色皿,可直接采用消解比色一體管在一般光度計上測定(丁當COD測定儀,直接顯示COD值,無需計算),用密封比色管消解后可直接用密封比色管在COD 專用光度計上測定。在620nm 波長可測定COD 值為200mg/L~10000mg/L 的試樣,在410nm 波長處可測定COD 值為5mg/L~200mg/L 的試樣。

            該方法具有占用空間小,能耗小,試劑用量小,廢液減到最小程度,能耗小,操作簡便,安全穩定,準確可靠,適宜大批量測定等特點,彌補了經典標準方法的不足。

            現市場上最暢銷的COD測定儀,為快速消解分光光度法設計制造的COD分析儀器,該方法符合國家標準HJ-T399-2007《水質 化學需氧量的測定》,cod快速測定儀價格價格不高,性價比很高,可謂是一款集經濟、實惠、簡單、方便、快速……等優點于一身的COD快速測定儀。

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            COD測定儀的用途是什么

              

            污水處理技術之Anammox厭氧氨氧化+MBR膜生物反應器1+1>2?

            對于Anammox厭氧氨氧化菌在污水脫氮方面的優點,IWA公眾號的不少文章都有所提及。但是,厭氧氨氧化菌的生長速度慢(世代倍增時間一般為15-30天),如何實現厭氧氨氧化的快速啟動,使厭氧氨氧化菌快速富集并保留在反應器中是系統能否成功運行的關鍵因素之一。MBR膜生物反應器在HRT和SRT的分離上有天然的優勢。荷蘭和羅馬尼亞的團隊曾利用MBR膜生物反應器來富集培養厭氧氨氧化菌,其設計為后來的相關研究提供了借鑒。

            荷蘭和羅馬尼亞研究團隊設計的富集培養厭氧氨氧化菌的MBR反應器,更多信息可參考文章 The Membrane Bioreactor: A Novel Tool to Grow Anammox Bacteria as Free Cells。另外,來自中國大連理工和哈工大的團隊也做過大量有關厭氧氨氧化菌富集培養的研究,可參考其發表的文章 Comparison between MBR and SBR on Anammox start-up process from the conventional activated sludge

            在前人研究的基礎上,日本名古屋大學的一科研團隊(Takanori Awata等人)對MBR與Anammox的結合進行了更加深入的探索。他們在2015年的Water Science &Technology發表了一篇題為《厭氧氨氧化膜生物反應器在低溫下的脫氮效果(Nitrogen removal using an anammox membrane bioreactor at low temperature)》的文章,希望通過實驗驗證Anammox菌是否能夠在低溫下保持活性,而MBR是否能夠有效地留住生物質。

            實驗背景

            溫度是影響厭氧氨氧化反應表現的關鍵因素之一。厭氧氨氧化菌是對一類菌的統稱,有許多研究者對不同種類厭氧氨氧化菌的生理特點進行了相關研究。例如研究發現 Candidatus Brocadia anammoxidans、Candidatus Kuenenia stuttgartiensis 和 Candidatus Brocadiasinica 三種厭氧氨氧化菌的理想溫度分別為 20–43℃ , 25–37℃ 和25–45℃。

            實際工程應用中,有研究人員對厭氧氨氧化菌在低溫環境下的表現進行了研究,但他們得到的結論卻不大一致:有些研究顯示厭氧氨氧化菌能夠適應低溫狀態,而另外一些則顯示低溫會對菌種產生不可逆的抑制作用,原因是亞硝態氮富集所產生的毒性。還有研究稱雖然總體上氮去除量仍能達標,但是溫度下降會使脫氮速率降低。另外,有研究人員對來自海洋的厭氧氨氧化菌進行研究,并稱每一種細菌都有各自的內在zui適宜溫度,而這些海洋厭氧氨氧化菌似乎比淡水菌種更偏好相對較低的溫度。

            在這樣的背景下,日本名古屋大學的科研團隊決定將溫度敏感性和MBR結合在一起做實驗,探索厭氧氨氧化菌能否在低溫下保持較好的活性而且不會流失。

            實驗方法

            日本研究人員設計的反應系統如下圖。反應器體積為0.64L,采用浸入式的MBR,膜采用PE材質的中空纖維膜(孔徑大小為0.03 μm,總的比表面積為0.18m2,通量為0.05m/d)。進水采用人工合成的營養液(參照的是1996年荷蘭van de Graaf團隊使用的配方)。進水量為9L/d,HRT為1.7小時。

            研究人員每個月對膜進行一次清洗。接種污泥取自一個上流式的反應器,“Candidatus Brocadia sinica” 是其中的優勢菌種。生物質每兩周清除一次,使MLSS濃度維持在8000 mg/L,SRT設定在88天左右。

            溫度的變化情況如下邊的表格來設置,在35℃和15℃之間切換,共六個階段。在15℃的環境下,研究人員會降低硝態氮濃度來防止其對厭氧氨氧化菌活性的抑制。此外,他們還對反應器加入氮氣(600mL/min)并使之循環,pH控制在6.5-7.5之間。

            實驗結果

            實驗結果顯示,在35℃和15℃的環境下,反應器的zui大脫氮率分別為6.7g-N/L/d和1.1g-N/L/d。

            上圖顯示研究人員所選的菌種不能適應短時間里溫度的迅速變化,但是這也不同于一些文獻得出的低溫會對厭氧氨氧化菌造成不可逆損害的結論。有趣的是,在連續三次將溫度從低溫切換升回至其理想反應溫度(35℃)的操作后,其選用的厭氧氨氧化菌仍舊能很快地恢復活性,研究人員認為這也是使用MBR反應器的優勢所在。

            研究人員也提到了實驗本身的一些局限性,例如切換時間較短等。他們認為這個實驗里使用的厭氧氨氧化菌需要更長的過度時間來適應溫度的變化,而用其他菌種做測試可能會得到不一樣的結果,他們也因此考慮針對這一點做對照實驗。

            另一方面,研究人員利用熒光原位雜交(FISH)和16S-rRNA的分子生物學方法對樣品進行了分析。結果顯示厭氧氨氧化菌群落的主要種群沒有隨溫度變化而發生明顯改變,研究人員認為這是因為厭氧氨氧化生物質在MBR反應器得以完全保留。

            厭氧厭氧化菌生物質在35℃(a)和15℃(b)溫度條件的FISH圖(右下角的尺寸是10um)

            結論展望

            雖然實驗中所選取的厭氧氨氧化菌種不能適應溫度急劇下降的環境,但其能在恢復到理想溫度后快速恢復活性,這也是該研究的一個亮點。未來,名古屋大學的研究人員會考慮使用溫度遞減的方式再進行實驗,來驗證厭氧氨氧化菌的數量和種群構成是否會在一個較為長期的運行環境下發生變化。

            污水氨氮檢測儀

              

            長期以來,高濃度氨氮一般出現在工業廢水中,處理這部分廢水大多采用物化和生化方法相結合的工藝或者完全物化工藝。但是,隨著人們消費結構的變化,生活污水的高氨氮已經成為一個不容忽視的問題,解決這一問題對于防止水體富營養化和解決水體環境污染問題具有重要意義。生活污水中氨氮的變化范圍一般在20~150mg/L,通常把氨氮濃度在80mg/L以上的生活污水稱為高氨氮生活污水。本試驗所研究的高氨氮生活污水濃度范圍在80~150mg/L。 

              對高氨氮生活污水的處理研究可適用的范圍為:城市生活污水、小城鎮污水、高校生活污水、小區生活污水以及工業廢水。

              國內外目前對于應用CASS工藝處理高氨氮生活污水的研究還處于起步階段,處理效果也不理想,脫氮率較低。研究如何將CASS工藝用于高氨氮生活污水的處理,充分發揮CASS工藝脫氮除磷效果好、耐沖擊負荷能力強、防止污泥膨脹、建設費用低和管理方便等優點,對于促進CASS工藝的發展和改善水體環境具有現實意義。

              1.試驗裝置和試驗方法

              1.1 試驗裝置

              試驗采用的CASS反應器

              反應器尺寸大。篖×B×H=1000mm×320mm×450mm,分為缺氧區和好

              氧區兩個部分,其中缺氧區長度為200mm,好氧區為800mm。潷水部分采用絲杠套筒式潷水器,受PLC控制器控制。

              1.2 試驗條件

              試驗原水取自某高校學生公寓樓前化糞池上清液。生活污水由廁所、廚房排水,洗浴水和其它污水組成,其中,廁所污水和廚房排水是生活污水的主要來源。污水中的NH3-N濃度高,濃度在90~120mg/L,占進水總氮的92%左右,COD濃度在400~900 mg/L。

              試驗周期運行時間設定為4h,各階段時間分配一般為:曝氣120min,沉淀90min,排水20min,閑置10min。試驗采用均勻曝氣方式,每個周期的曝氣量保持不變,以曝氣期末端DO作為控制目標,試驗過程中末端DO一般控制為2.5mg/L。CASS工藝采用變容積運行,zui高水位和zui低水位的MLSS相差較大,系統內的MLSS始終處于一個變化狀態。一般平均MLSS控制在4000~4500 mg/L。

              2.試驗結果和討論

              2.1 污泥負荷對脫氮的影響

              試驗分別采用HRT為12h和16h;周期運行時間為4h,各階段時間分配為:曝氣120min,沉淀90min,排水20min,閑置10min;以曝氣期末端DO控制在2.5~3.0mg/L;亓鞅炔捎150%。

              圖1表明,試驗中污泥有機負荷對各種物質的去除均有重要影響。當污泥有機負荷低于0.25kgCOD/(kgMLSS·d)時,硝化率在96%以上,COD去除率為88%左右,而脫氮率在50~70%之間。當污泥有機負荷在0.18~0.25 kgCOD/(kgMLSS·d)時脫氮效果zui好,脫氮率在60~70%;當污泥有機負荷高于0.28kgCOD/(kgMLSS·d) 時,COD去除率降低到80%以下,硝化率在50~80%,脫氮率在39~60%。

              圖2表明,NH3-N負荷對硝化的影響較大,當NH3-N負荷低于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化率達到96%以上,而當NH3-N負荷高于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化率明顯下降,僅達到50~80%。NH3-N負荷對反硝化的影響不明顯。

              2.2 回流比對脫氮的影響

              分別采用50%、100%、150%、200%、250%五種回流比進行對比試驗。HRT為16h;周期運行時間為4h,各階段時間分配為:曝氣120min,沉淀90min,排水20min,閑置10min;曝氣期末端DO控制在2.5~3.0mg/L。

              回流比試驗數據如表1所示,  回流比對脫氮效果的影響曲線如圖3所示:

                  表1  回流比試驗數據表

            回流比%

            進水COD mg/L

            出水COD mg/L

            COD去除率%

            進水總氮mg/L

            進水NH3-Nmg/L

            出水NH3-Nmg/L

            NH3-N去除率%

            出水NO3-Nmg/L

            脫氮率%

            50

            485.56

            34.44

            92.91

            105.75

            97.29

            2.49

            97.44

            61.21

            39.76

            100

            518.33

            65.45

            87.37

            118.15

            108.72

            0.58

            99.49

            57.79

            50.60

            150

            528.26

            61.90

            88.28

            127.07

            116.91

            2.73

            97.68

            44.73

            62.65

            200

            479.49

            57.97

            87.91

            121.20

            111.54

            0.73

            99.36

            54.47

            54.46

            250

            483.15

            35.39

            92.68

            113.91

            104.80

            0.82

            99.24

            55.83

            50.29

                圖3表明,當生活污水試驗的回流比從50%到250%以每次50%的速度遞增時,系統的脫氮率呈現出先增大后減小的趨勢,當回流比增大到150%時,系統的脫氮率達到zui大,其數值為62.65%,NH3-N保持97%以上的去除率, COD去除率也達到88%以上。

              2.3 曝氣時間和溶解氧對脫氮的影響

              改變曝氣量以控制末端DO,并改變曝氣時間,具體組合工況見表2, 

              表2   試驗工況數據表

            工況

            曝氣量(m3/h)

            曝氣時間(min)

            沉淀時間(min)

            1

            0.8

            120

            90

            2

            0.9

            120

            90

            3

            0.8

            150

            60

            4

            0.7

            150

            60

            5

            0.6

            150

            60

              試驗采用 HRT為16h,回流比為150%。

              圖4表明,當曝氣量和曝氣時間發生變化時,各工況一個周期內DO的變化并不相同,但是各個工況都表現出由小到大的一個變化過程。

              五種工況的出水水質情況如表3所示。

              表3  五種工況試驗結果數據表

            工況

            進水COD(mg/L)

            出水COD(mg/L)

            COD去除率(%)

            總氮(mg/L)

            進水NH3-N(mg/L)

            出水NH3-N(mg/L)

            NH3-N去除率(%)

            出水NO3-N(mg/L)

            脫氮率(%)

            1

            565.50 

            47.78

            91.55 

            132.51 

            121.91

            20.55

            83.14 

            36.26

            57.13 

            2

            553.37 

            41.10

            92.57 

            151.36 

            139.25

            9.61

            93.10 

            48.71

            61.47 

            3

            635.06 

            44.88

            92.93 

            136.88 

            125.93

            0

            100.00 

            46.64

            65.93 

            4

            687.21 

            66.50

            90.32 

            116.02 

            106.74

            15.89

            85.11 

            30.00

            60.45 

            5

            542.07 

            44.94

            91.71 

            105.64 

            97.19

            18.33

            81.14 

            35.38

            49.16 

              圖5表明,五種工況下,DO和曝氣時間的改變對NH3-N去除率影響zui大,NH3-N去除效果好的工況脫氮效果也相應較好,硝化zui好的工況3脫氮效果zui好,脫氮率達到了65.93%,而硝化率zui低的工況5脫氮率則zui低,為49.16%;DO和曝氣時間對COD去除率的影響則很小,各種工況下COD的去除率都達到了90.32%以上,

              從上述分析可知,DO的控制對脫氮效果的影響較大。要取得好的脫氮效果,首先要將硝化進行得比較徹底,而DO對于硝化反應有著重要的影響。試驗表明,適合于脫氮的DO濃度反映在兩個方面:一是曝氣階段的zui低DO濃度必須達到一定水平,根據試驗,這個zui低DO濃度水平是1.40 mg/L;二是曝氣期末端DO水平也要達到一個較高值,這個值的選擇范圍要寬一些,根據試驗結果, 2.5~3.5 mg/L的控制范圍比較合理。

              曝氣時間對脫氮的影響也是存在的,試驗表明,要取得較好的脫氮效果,縮短曝氣時間就必然需要增大曝氣量,即便如此,試驗中的工況2和工況3的脫氮效果還是有差異,若工藝曝氣時間采用定時控制,在選擇合適的曝氣量下,應盡量選擇較長的曝氣時間。

              2.4 CASS工藝曝氣時間控制研究

              關于DO和曝氣時間對系統脫氮影響的研究表明,曝氣時間可以根據污水處理的需要進行靈活的選擇,但是如何選擇zui合理的曝氣時間是下面試驗需要討論的問題。

              對曝氣時間控制目的有三個:一是實現計算機自動控制;二是在保證出水水質前提下盡可能節省運行費用;三是避免曝氣量不足或反應時間過長而引起的污泥膨脹。

              目前CASS工藝對曝氣時間的控制有兩種方法,即定時控制和實時控制。

              定時控制是將曝氣時間設定為某一固定值。實時控制是采用現代監測儀器對反應時間進行控制。一種是通過在線COD或BOD儀監測污水,一旦達到出水要求即停止曝氣,這是zui理想的控制方式,但是對監測儀器的要求較高;另一種是通過ORP、DO、pH儀來控制曝氣時間,由于曝氣期內CASS池的COD、NH3-N和NO3-N等物質濃度的變化與ORP、DO和pH等值之間存在著一定的相關性,這種相關性可有效地指導工程曝氣時間的控制。實時控制是目前研究和應用zui為廣泛的方法,但是對于不同的水質,曝氣過程中的參數變化規律是不同的,需要作具體的分析。

              試驗研究了DO與NH3-N、NO3-N和COD濃度變化的相關性,試驗數據來自于2.3試驗的工況3,試驗結果如下:

              1、一個周期內NH3-N與DO變化關系

              一個周期內NH3-N與DO變化關系如圖6所示。

              圖6表明,NH3-N濃度與DO在曝氣階段具有較好的相關性。在前15min內,NH3-N濃度明顯升高,而DO則急劇下降,隨后NH3-N濃度進入一個大幅下降的過程,而DO則進入了一個緩慢上升的過程,到第100min時,NH3-N濃度下降到幾乎為零,而DO則進入了一個急速增長階段,一直持續到曝氣期末DO達到3.59mg/L。

              2、一個周期內NO3-N與DO變化關系

              一個周期內NO3-N與DO變化關系如圖7所示。

              圖7表明,NO3-N濃度與DO在曝氣階段具有一定的相關性。在前20min內,NO3-N濃度和DO均是急劇下降,隨后二者均進入一個緩慢上升的過程,到第100min時,NO3-N 濃度進入一個穩定階段,一直持續到曝氣期末。

              試驗結果表明,DO與NH3-N和NO3-N的濃度變化具有一定的相關性。

              本試驗研究的主要問題在于處理過程中曝氣時間的控制,從2.3的五種工況的比較中可以看出,各工況zui大的區別在于硝化反應的進行的程度,因此,硝化進行得徹底,脫氮率就相應提高,故可以利用NH3-N和DO之間的相關性對曝氣時間進行控制。

              3. 結論

              1、污泥有機負荷控制在0.18~0.25kgCOD/(kgMLSS· d)左右,其反硝化效率較高,脫氮率可以達到60~70%。而當污泥有機負荷高于0.28 kgCOD/(kgMLSS·d)時,COD的降解和含氮物質的硝化都開始受到很大影響,出水中COD和NH3-N的濃度都偏高,出水水質變壞。

              當NH3-N負荷低于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)時,硝化進行得比較徹底,硝化率達到96%以上。反之,則硝化效果急劇下降,硝化率明顯下降,僅達到50~80%, 但NH3-N負荷對反硝化效果影響不明顯。

              2、當回流比從50%增加到250%時,系統脫氮率先增后減,在回流比為150%時達到zui大值。

              3、DO對于硝化效果有著重要的影響。要取得較好的硝化效果,一是主反應區zui低的DO要達到1.40 mg/L以上;二是曝氣期末端DO控制在 2.5~3.5 mg/L范圍。

              4、曝氣時間對脫氮效果也存在影響,要取得較好的脫氮效果,縮短曝氣時間就需要增大曝氣量,對于采用時間作為控制參數的CASS工藝,在選擇合適的曝氣量、滿足沉淀和潷水要求的前提下,應盡量選擇較長的曝氣時間。

            5、實時控制優于定時控制,CASS工藝在處理高氨氮生活污水時采用DO與NH3-N的相關性作為控制曝氣時間的依據比較合理,這種控制方式可實現計算機自動控制,在保證出水水質前提下盡可能節省運行費用。

            CHM-301臺式COD氨氮總磷三合一水質測定儀

              

            產品簡述:

            COD氨氮測定儀可直接測定COD及氨氮,COD氨氮測定儀是利用密封催化消解,然后進行比色法測量;氨氮是采用納氏比色法進行測定。COD氨氮測定儀采用先進的冷光源、窄帶干涉技術及微電腦自動處理數據,直接顯示樣品的COD(mg/L)及氨氮(mg/L)值。該儀器廣泛適用于環境監測、污水處理及大專院校、科研單位等部門。

            ◆氨氮測定參數:

            1、測量范圍:0.02-10mg/L
            2、基本誤差: ±3%(F.S)
            3、zui低檢出限:0.01mg/L
            4、zui大功耗:400W
            5、外形尺寸:主 機:210×280×190mm(長×寬×高)
                                消解器:200×240×190mm(長×寬×高)

            COD氨氮測定儀的產品特點:

            1.COD氨氮測定儀利用冷光、單色光作光源,光學穩定性極佳,不會受到各種光的干擾。
            2.利用PID自動控制消解溫度,溫控精度高。
            3.雙行液晶顯示,操作簡便。
            4.高溫消解和比色(含主機)兩部分分離,使得溫度對光學部分影響達到zui小。
            5.效率高,COD測定一次可消解20個水樣,每批水樣測定時間僅20分鐘左右。
            6.內存8條工作曲線,可自行標定?蓛Υ255個COD及100個氨氮帶時間標簽的測量數據。
            7.數據斷電不會丟失。

            COD氨氮測定儀的技術參數:

            ◆COD測定參數:
            1、測量范圍: 5~2000mg/L,超過2000mg/L可稀釋測定
            2、儀器誤差:≤±5%
            3、儀器重復性:≤3%
            4、抗氯干擾:≤1200mg/L
            5、單色波長:610nm
            6、消解溫度:165℃±1.0℃
            7、消解時間:10分鐘
            8、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移少于0.002A
            9、批處理量:20個水樣/次

            COD測定儀+氨氮測定儀mw18cm02

              

            KL-2200型總氮在線分析儀的改良方法:堿性過硫酸鉀高溫消解,分光光度法測量方式,

            人機界面:7寸、7萬色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏

            打。    預留打印機接口,可外接工業微型打印機(選配)

            存儲:    2萬條數據,掉電不丟失,存滿自動覆蓋zui早數據(可增配4萬條數據)

            通信接口:1路RS232數字接口或RS485,支持MODBUS通信協議或自定義協議

            1路模擬量4~20mA(20mA對應量程可調)

            預處理系統:自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時,也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配)

            KM-NH-800在線氨氮分析儀

              

            意大利哈納氨氮測定儀(HI93733)——測試方法

            一、 取兩個干凈比色皿。
                      1比色皿: 1ml去離子水+9ml HI93733B試劑,混勻。
                      2比色皿: 1ml待測水樣+9ml HI93733B試劑,混勻。

            二、1比色皿、2比色皿:再加入HI93733A×4滴,混勻。

            三、將1比色皿放入測量槽。

            四、按READ TIMED鍵進入倒計時3分30秒(或等待3分30秒)

                    按  ZERO鍵校零。

            五、將2比色皿放入測量槽。

            六、按READ DIRECT鍵,顯示讀數〔NH4〕。

            七、單位轉換:NH3=NH4×0.944;NH3-N=NH4×0.776。

            氨氮測定儀(HI93733)

            氨氮測定儀:如何辨認真假氨氮電極

              

              總氮測定儀未來的發展方向

              總氮測定儀在歷史長河中涌上枝頭,屬于工業時代的新興產業。國內生產企業本著制造優質產品加上貼心的真誠服務,使得他們在整個行業中都占有重要的地位,如今隨著經濟的發展,現在的市場是一個多元化的發展趨勢,不例外總氮測定儀促進設備發展的一個多元化主體。

              總氮測定儀行業在不斷的擴大,其市場利潤是空前巨大的,這也吸引了許多的商家加入到其中,F在總氮測定儀還應用于眾多的行業領域,例如食品行業、醫藥行業、日化行業、電子行業以及化工行業等行業,而在這些行業的應用中,總氮測定儀發展是極為迅速的,正在逐步走向國際化,全方位的發展。

              總氮測定儀生產廠家的主要代表作就是總氮測定儀,現在隨著科研技術的重要性逐漸被提上發展的日程,也開始不斷對總氮測定儀進行在技術上的升級,實現全面的革新,更好的更快捷的實現產品設備的智能自動化,以更好的朝著高效率、高性能、高品質的方向發展邁進。

              社會的需求在不斷增加,在此對技術又有了一層全新的認識,那就是實現個性化服務和發展,現在消費者是市場發展的主體,所以對于消費者的不同需求就要有不同的對策,只有實施個性化服務和發展,才能加強與客戶之前的交流,了解客戶真正的需求,只有這樣,總氮測定儀才能夠不遺余力的謀求共贏的良好局面。

              改革開放以來,國內外的交流越來越多,這種交流使我們迅速的發展,也讓我們意識到了我們很多的不足。行業是我國新型的行業,近些年我國在行業上才實現獨立自主的研發和生產,才不依賴于引進國外的先進技術,固然生產的設備在科技水平和質量安全上遠遠比不上國外水平,但是也是我國的總氮測定儀的一次重要的技術革新,是我國機械發展史上里程碑式的事件?偟獪y定儀是行業最具代表性的設備,它所具備的、擁有的科技水平象征著整個行業的發展,在這種設備上的投入也是相對巨大的,我國對設備的研發及推廣上都有相關的優惠政策,可見如今的行業對人民、對國家實力都有著不同程度的影響。

              在我國市場中,設備的技術水平和質量安全上參差不齊,低端的設備生產效率低、工人勞動強度大、穩定性較差,高端的設備雖然在各方面都有保證,但是和國外的先進設備相比還是沒有什么出彩的地方。但是我們是處于一個高速發展的時期未來我國的總氮測定儀制造業,除了可滿足國內的大量需求外,還可以銷往東南亞、非洲和俄羅斯等國家和地區,占有一席之地。我們也清楚地看到,我國生產的設備,無論是在整體技術或相關的單機設備水平上,與德國或美國相比,仍然存在較大的差距。

              “知不足而后思進取”。今后的努力方向——那就是總氮測定儀的設計制造,更要注重節能和節材,更強調人性化設計,特別是滿足多品種生產的快速轉換和操作的方便與安全。

            總氮測定儀深入貫徹落實科學發展觀

              

            廣東省召開全省環保與金融融合促進綠色發展工作推進會

            為推進環保與金融結合,加大金融對環保領域的支持力度,觸進廣東省綠色發展,2016年12月5日,廣東省召開全省環保與金融融合促進綠色發展工作推進會。據悉,該次會議由環境保護廳、中國人民銀行廣州分行、省政府金融工作辦公室聯合舉行。

            該次會議認真貫徹落實習近平總書記有關批示精神,推動環保與金融融合,加大金融對環保領域的支持力度,促進廣東省綠色發展。省人民政府副省長許瑞生出席會議并作工作部署,省環境保護廳黨組書記陳光榮主持會議,省環境保護廳廳長魯修祿參加會議并發言。

            許瑞生強調,環保與金融融合發展是中央制度安排,是實現環保和金融“雙贏”的重要舉措,將社會資本引入環保領域,有利于破解我省環境污染治理資金投入不足的難題,推動解決當前突出環境問題,為金融機構發展綠色金融創造更多的投資“增長點”。對此,提出了一下幾點舉措:

            一、要充分利用企業環境信用信息數據庫,強化企業環境信用評價和結果應用,加強對誠信企業的支持和對失信企業的限制。

            二、要與綠色發展戰略緊密結合,破解突出環境問題,提升綠色金融綜合化服務水平。

            三、要加大對大氣污染、水流域系統治污、土壤重金屬污染、農村人居環境整治等重大環境問題的支持力度,強化對環境治理與環保、綠色交通系統發展的金融支持。

            四、要在專營機構、特色金融產品、綜合金融服務等方面積極創新,建立和完善多元化的環保產業投融資機制,通過優化信貸結構,全面推進鋼鐵、電力、化工、紡織、印染、建材、造紙、有色等傳統產業綠色化升級改造;通過加大金融支持力度,大力發展以“低碳”為特征的節能環保、新能源、互聯網、生物、新燃料、生態旅游、文化創意等新興產業,推動形成以高科技產業和現代服務業為主的低碳產業體系。要構建長效機制,及時開展評估,強化契約精神,推動綠色金融為綠色發展提供強大動力。

            會上,省環保廳與中國農發行廣東分行簽署了《十三五時期全面支持廣東環境污染防治戰略合作協議》,金融機構與環境友好企業簽署了《授信合作協議》,涉及資金總額達120億元。全省金融管理監管部門,金融機構、環境友好企業代表參加了會議。

            隨著國家對環保事業越來越重視,中國的環保業也一直欣欣向榮的發展著,丁當科技作為COD測定儀廠家,旗下COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、多參數水質分析儀器等環保助力儀器一直以來廣受業界人士好評,我們期待著美好的環保未來。

            廣東省環保廳專題研究中央環保督察組交辦案件辦理情況

              

            由于部分地區年度水污染防治工作任務進展滯后,環境保護部近日發文,要求以硬措施落實硬任務,不符合任務完成指標要求的工業園區將面臨“摘牌”風險。

              從環境保護部了解到,近日制定印發的《工業集聚區水污染治理任務推進方案》要求,各地方人民政府和園區管理機構要不折不扣完成“水十條”要求;各牽頭部門要指導存在問題的園區制定整改措施,各級環保部門應組織協調相關部門赴現場督導;對逾期未完成任務的省級及以上工業集聚區,按“水十條”規定一律暫停審批和核準其增加水污染物排放的建設項目,并依照有關規定撤銷其園區資格。

              環境保護部水環境管理司相關負責人表示,工業集聚區已成為工業發展的重要載體,建成污水集中處理設施并安裝自動在線監控裝置,是工業集聚區水污染防治的底線要求。“水十條”強調新建、升級工業集聚區應同步規劃、建設污水集中處理設施;工業集聚區應按規定建成污水集中處理設施并安裝自動在線監控裝置,京津冀、長三角、珠三角等區域提前一年完成。

              環境保護部部署下半年工作時表示,從當前水環境治理看,部分地區黑臭水體整治進展偏慢,全國工業集聚區環境管理水平參差不齊,地表水總磷污染日益凸顯,近岸海域水質有所下降。下半年將強化工作調度督導,推動“水十條”年度工作任務全面完成。

            環境檢測儀器覆蓋面雖廣 企業仍難以占領市場

               隨著國家對環保事業的越來越重視,環保工作的進展可謂是突飛猛進,我們的環境問題得到了極大的改善,生活質量得到了很好的提升,但我國的環境問題仍舊非常嚴峻,我們仍然需要重視,注重環保、關注環保。
            環保,各地都在加大力度進行中……
            為進一步加強珠海市生態環境保護力度和前山河周邊環境的監管工作,加大對環境違法行為的打擊力度,今年11月份珠海市環保局制定了《2016年珠海市集中打擊違法排污專項行動工作方案》和《2016年前山河流域環境聯合執法和監測方案》,由市環保局統一部署,環境監察分局聯合各區(功能區)環保部門、市環保局相關科室、固廢中心和監測站聯合開展兩項專項行動。
              行動開展期間,珠海市共立案處罰133宗,占全年總數56%。兩輪專項行動緊緊圍繞珠海市前山河、黃楊河、西江流域珠海段等重點流域、針對工業園區、村鎮歷史遺留的老舊小工業園等重點區域,不定期開展專項檢查和夜間突擊檢查,積極創新執法和線索收集方式,通過各級環保部門聯合行動,加大對手續不齊全、污染防治設施運行不正常、超標排放等違法排污行為的打擊力度,著力解決一批群眾投訴強烈的環保問題,提高環保執法威懾力。

              今年以來,珠海市共出動執法人員12899人次,檢查企業6065家,發出責令改正違法行為決定書265份,立案數237宗,結案數142宗,罰款金額1365.1萬元。立案數同比增長9.7%,處罰金額同比增長64.2%。通過專項行動集中打擊,遏制部分企業違法排污的苗頭,有力保障珠海市生態環境安全。

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            未來5年深圳將預計投入800億進行治水

              

            5B-2N便攜型氨氮速測儀功能

            5B-2N便攜型氨氮速測儀輕巧便攜型、液晶顯示內置曲線不需自行調制、內置回歸曲線、打印當前數據和歷史數據、傳輸數據、附帶自動矯正功能,濃度直讀不需換算

            成都丁當科技有限公司銷售的氨氮速測儀功能如下:

            1、  準確測定廢水中氨氮,濃度直讀

            2、  可根據標樣自動計算曲線并保存

            3、  可精確存儲1000個數據詳細信息(測定時間、

            參數、數值)

            4、  向PC機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據

            5、  多種供電方式適合室外使用便攜檢測

            超鏈接如下:

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            5B-2N便攜型氨氮速測儀簡介及功能介紹

              

            作為水質環保行業的業內人士都知道,生化需氧量(BOD)和化學需氧量(COD)都是判定水中有機物等需氧污染物的綜合指標,那么兩者有何不同呢?在測定的時候該當如何選擇呢,是COD快速測定儀還是BOD測定儀?今天就給大家解釋一下兩者的不同用處。

            關于COD的概念在之前的文章當中已經說過很多次了,在這里不再進行贅述,關于生化需氧量BOD的概念還是要說明一下,BOD是指在一定的條件下,微生物分解存在于水中的可生化降解有機物所進行的生物化學反應過程中所消耗的溶解氧的數量,以毫克/升表示,它是反應水中有機污染物含量的一個綜合指標,如果進行生物氧化時間為五天就成為五日生化需氧量(BOD5)。


            下邊進入正題,如果是市政污水,衡量有機污染物的指標BOD與COD均較為常用,但是由于BOD的測定需要復雜,測定時間比較長,所以日常的水質監測多為COD,以此來間接反映污水的污染程度,但是就微生物而言,尤其是需要脫氮除鱗的工藝,水中可被異氧菌利用的有機物往往預示著工藝脫氮除磷的效果,異氧菌需要的這部分碳源實質上為VFA。但是由于其測定比較繁瑣,更多用BOD間接的表示碳源成都的相關性相對于BOD較差。對于工業廢水,由于其自身有機物含量較高,去除指標往往只是COD表示,或者衡量工藝處理效果。對于自來水處理,CODcr值較低,多用CODMn來反應水體被有機物污染程度。

            所以,不論是那種指標,你長期的測定都能反映這個水樣的污染趨勢的,同時COD的速度比BOD快很多,所以如果根據快速性角度來考慮,那么這個就需要采用快的指標來測定,還有就是要看地區的標準,不同的地方的測定標準是不相同的,所以,還要根據實際地方的要求標準來做。

            更多信息請登錄丁當科技官網http://www.672352.com/。



            COD(化學需氧量) 究竟是什么?

               COD恒溫加熱器可使COD的分析工作方便快捷、經濟可靠、節能、改善工作環境。COD恒溫加熱器的控溫部分采用智能PID控溫儀,具有結構簡單、操作容易等特點,設有定時關機、報警功能。

              COD恒溫加熱器采用數字化設定、顯示加熱溫度,自動控制加熱溫度,可設定加熱時間。升溫速度快,溫度恒定均勻,耗電小,操作簡單,性能穩定可靠,廣泛用于環保、醫療、衛生、食品、自來水、造紙、污水處理、印染、石化、冶金、院校等行業的水質檢測。COD恒溫加熱器是一種采用空氣冷凝代替水冷凝測定化學耗氧量的加熱回流裝置。

              COD恒溫加熱器特點:

              1、具有時間控制型恒溫加熱器;時間可設定;

              2、自動進行計算加熱回流時間,無需人工計時,加熱回流時間2小時到達完畢后,儀器自動關機;

              3、溫漂小、節能、節水、耗電小,升溫速度快;

              4、加熱板底部每個加熱孔部位恒溫均勻。

              COD恒溫加熱器出現加熱不均的問題自檢及解決方法:

              1、原理上來說,加熱模塊為整體鋁材質,鋁的導熱性能是很好的,整個加熱模塊溫場的均勻性一般不會超過±2℃。

              2、加熱模塊中央有溫度計孔,請將量程適合的水銀溫度計(300℃以上)插入測溫孔中,測量實際溫度是否達到設定的溫度。

              3、如果單獨某個或某些加熱孔,出現不沸騰的情況,請檢查該加熱孔是否有溶液或者試劑灑落,加熱后導致結晶粘在加熱孔內壁上,致使加熱管不能接觸到加熱孔底部或孔壁。這種情況,應在設備完全冷卻的情況下,進行清理。

              4、不同批次的加熱管外徑可能會有差別,檢查一下加熱管的尺寸是否可以緊貼加熱孔。

              5、不沸騰的加熱孔,可更換另外的加熱管進行實驗,觀察是否沸騰,從而確認是不是加熱管導致的。

              6、不同的水樣,因其成分不同,密度和表面張力的不同,加熱時確實可能會出現不沸騰的情況,遇到時,可提高加熱溫度,或者仍在該溫度下加熱消解,一般2小時加熱都可完全消解。

              COD恒溫加熱器主要適用于加熱回流法測定水中的COD,其指標可與經典方法完全對應。已廣泛應用于環境保護、自來水、大專院校、工礦企業、衛生防疫、供排水、科研院所等行業。



            398.html

            COD恒溫加熱器完全符合國家環保標準的要求

               ProAm在線氨氮測量儀測量方式:連續、定時、睡眠觸發或遠程控制
            英國PPM 在線氨氮分析儀Proam具有多種運行方式,通過鍵盤設置成連續測量方式,也可以定時(間隔)測量。除此之外,還可以在睡眠模式下選擇觸發測量方式,通過20 號接線端連接一個24V 信號使氨氮分析儀Proam被觸發進入測量狀態或進入睡眠狀態,如該信號可以通過浮球開關獲得。另外,還可以通過遠程計算機對氨氮分析儀Proam進行遠程設定和控制,該功能必須選配RS232/485模塊。

            ProAm在線氨氮測量儀技術參數
            測量范圍: 0 … 1.00到500 ppm可設定
            分辨率 0.1%
            測量精度: +/- 2% 設定量程
            顯示: LCD顯示 N(氨氮), NH4(氨根離子)或NH3(氨)
            測量技術: ISE氣敏電極
            pH調節: NaOH / EDTA試劑
            校正 2點校正, 使用10倍的2種標準溶液
            繼電器輸出: 繼電器1& 2: 用戶可選擇高或高-高報警
            繼電器 3: 樣品報警
            繼電器 4: 公共報警( 試劑, 清洗溶液, 校正溶液或傳感器 )
            所有繼電器都是無源的, 額定功率: 1A, 230 VAC
            通訊: 4-20mA和RS232(選配)
            尺寸: 410(H) x 370(W) x 230(D)mm
            電源: 110/230VAC (可提供24VDC電源) 功率 <150 W
            防護等級 IP65
            環境溫度 4 – 40 ℃, zui大濕度90%
            樣品消耗 大約10ml/分鐘
            過濾 500微米以下顆粒免過濾
            PWN-810(A)型便攜式總磷測定儀

              

              氨氮測定儀在水及廢水監測中占有重要地位

              氨氮測定儀依據標準方法所規定的條件,結合機電及微機技術,實現對水中的氨氮含量進行自動監測。氨氮測定儀操作簡單,結果穩定可靠。氨氮測定儀適用于工業廢水、城市生活污水和污水處理工程及江河湖海地表水等的在線監測。水中氨氮的來源主要為生活污水或工業廢水,它對水體的重污染及富營養化狀況影響較大。因此,氨氮測定儀了解水質污染及“自凈”狀況意義較大。

              氨氮測定儀出廠前已經標定過,用戶可按下列方法直接測量樣品中氨氮的含量。氨氮測定儀具有操作簡便、靈敏度高等特點。氨氮測定儀通常測量用波長在410-425nm范圍。氨氮以游離氨或銨鹽形式存在于水中,其主要來源主要為生活污水中含氮有機物受微生物作用的分解產物,某些工業廢水以及農田排水。氨氮在水及廢水監測中占有重要地位,是各級監測站必測項目,是廢水處理效果控制及地表水水質的評價的重要指標。測定水中的氨氮,有助于評價水體被污染和“自凈”狀況。

              1、氨氮測定儀采用獨特光路比色系統,是氨氮測定儀的可靠、穩定性有較大的提高。

              2、氨氮測定儀具有獨立知識產權的專利技術。

              3、氨氮測定儀結構緊湊,穩定可靠,維護簡單方便。

              4、氨氮測定儀實現寬范圍測量。

              5、斷電保護設計。氨氮測定儀具有斷電,再上電的數據保存、恢復功能。

              6、可以存貯1000組以上分析數據。

              7、氨氮測定儀可實現數字共享。

              8、氨氮測定儀可進行標準比色曲線的制作、貯存,并或根據不同水體對象進行水質氨氮比色曲線調整。

            氨氮測定儀存在意義重大



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