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            COD氨氮總磷總氮水質分析儀XCPN-401廠家儀器特點:
            1.測定儀與消解儀分開,不影響光學系統的穩定性。
            2.測定儀為冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。
            3.消解儀溫度PID自動控溫、計時,精度高。
            4.操作簡單省時。消解比色不需換管。
            5.消解溫度和時間可無級設定,以用于其它用途。
            6.可保存COD、氨氮、總磷及總氮的標準曲線100條及999個測定值,斷電不丟失。
            7.LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀。
            8.具有打印功能:可對測試的記錄立即打印或查詢記錄打印。
            9.USB接口,可連接電腦。
            COD氨氮總磷總氮水質分析儀XCPN-401廠家技術指標:
            1.測量范圍:COD:5~2000mg/L
                      氨氮:0.02~25mg/L
                      總磷:0.00~10mg/L
                      總氮:0.10~100mg/L
            2.示值誤差:COD:≤±5 %
                          氨氮:≤±3%(F.S)
                          總磷: ≤±5%(F.S)
                     總氮: ≤±5%
            3.重復性  :≤3%
            4.抗氯干擾:≤2000mg/L(COD測定)
            5.溫控系統:室溫~180℃可設定,COD消解溫度為165℃,總磷消解溫度120℃,總氮消解溫度125℃。
            6.控溫精度:±0.5℃
            7.控溫時間:1~999min可調
            8.消解時間:COD為15min,總磷、總氮為30 min
            9.光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
            10.批處理量:16個水樣
            11.外形尺寸:測定儀 340mm×250mm×130mm
                          消解儀(DIS-16型)216mm×320mm×146mm
            12.重量:  主機4kg   消解儀6kg
            13.功耗:  <500W
            14.正常使用條件:⑴ 環境溫度:5~40℃   ⑵ 相對濕度: ≤85%
                          ⑶ 供電電源: AC(220±22)V;(50±0.5)Hz
                          ⑷ 無顯著的振動及電磁干擾,避免陽光直射。
            配置清單:
            主機1臺,消解儀1臺,消解比色管40支,消解管10支,試管架1個,COD、氨氮、總磷及總氮各1套試劑,消解防護罩1個,UBS數據1根、數據采集光盤1張、使用說明書1份,產品合格證1份及保修卡1份。

            實驗室智能型多參數水質測定儀(COD、氨氮、總磷) 型號:LH-K5B-6C

              

               水循環是大自然非常重要的循環,但是水中所含的細菌數量是需要有規定的。
               水中細菌總數可作為評價水質清潔程度和考核給水凈化效果的指標之一。水中所含有的細菌,來源于空氣、土壤、污水、垃圾和動植物的尸體,所以水中細菌的種類是多種多樣的,其中包括病原菌。通過水傳播的疾病有痢疾、傷寒、肝炎和急性腸胃炎等。被污染了的水源水細菌總數每毫升可達幾十萬個,甚至更多。這就需要水質監測。原水經過凈化消毒后,病原菌被殺滅,普通細菌也明顯減少了。一般認為飲用水中每毫升不超過l00個,水質亦良好。生活飲用水標準中規定細菌總數不得超過100個/mL。
             

            水產養殖——魚池水質檢測技術

               企業向長江偷排7000噸廢水

            含銅的廢水對人體和生態環境有著重大的危害性,所以必須在排放之前進行嚴格的處理和檢測達到排放標準以下才能夠進行排放,所以相應的處理過程和總銅測定儀是在測定過程當中十分重要的。

            環保的督察力度越來越大,但是依然有一些廠家以身涉險,近日湖北宜都一家企業只顧自己的經濟利益,累計向長江偷排超過國家標準近180倍的強酸性含銅的生產廢水7000余噸。

            近日宜昌市公安局環保支隊根據群眾的舉報,協同宜昌市環境保護督察支隊、宜都市環境保護督察大隊、宜都市公安局,對該公司進行突襲的檢查,抽查到的水樣檢測顯示出,該企業偷排的生產廢水PH達到0.83,呈現強酸性,生產廢水排銅量達到89.8mg/L,超過了國家廢水綜合排放一級標準(0.5mg/L)178.6倍。

            圖:成都丁當科技有限公司總銅測定儀

            立于2011年的湖北瑞鍶科技有限公司是一家生產農藥、醫藥中間體的化工企業,企業位于宜都市枝城鎮,與長江相距不遠。2016年底,該公司新建成年產2500噸的甲磺胺項目但未按環評要求配套建設廢水預處理設施。

            周圍群眾反映,該企業每隔幾天都會將大量污水直排長江,污染十分嚴重。當地公安部門迅速傳訊企業相關負責人,經查,生產甲磺胺過程中會產生含有重金屬銅和高濃度鹽的生產廢水,該公司總經理王某在明知現有企業污水處理站無法處理新增廢水情況下,與企業總工程師陳某,公司安環部負責人楊某、污水處理站工作人員王某某商議后,決定非法排放未經處理的強酸性且含重金屬銅的生產廢水,并授意污水處理站工作人員王某某操作實施。

            自2017年初開始,每隔2天至3天便采用私設臨時管道非法向長江排放未經處理的生產廢水一次,每次非法排放約100噸,累計非法排放7000余噸,違法減少防治污染設施運行支出600余萬元。

            30日,宜昌市公安部門以涉嫌污染環境罪將犯罪嫌疑人王某等4人刑事拘留,目前,此案件正在進一步偵辦中。

            氨氮和總氮的關系

              

            cod作為衡量污水收污染程度的最重要的指標之一,cod快速測定儀也一直受到廣大環保愛好者的重點關注,對cod檢測儀器等水質分析儀器來說,有很多的問題讓環保各界的朋友有所疑惑,今天我們就來討論一下吧。

            一、作為水質分析儀器中最常見的cod測定儀,是如何定義的

            關注過丁當科技官網的朋友知道,之前我們也聊過cod的定義相關文章,那么cod是如何定義的呢?化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,簡稱COD)是指水體中易被強氧化劑氧化的還原性物質所消耗的氧化劑的量,結果折成氧的量,以mg/L 計。

            它是表征水體中還原性物質的綜合性指標。除特殊水樣外,還原性物質主要是有機物,組成有機化合物的碳、氮、硫、磷等元素往往處于較低的化合價態。在自然界的循環中,有機化合物在生物降解過程中不斷消耗水中的溶解氧而造成氧的損失,從而破壞水環境和生物群落的生態平衡,并帶來不良影響。從而確定了COD 在水環境檢測中的地位。

            二、COD 在水質分析中起到什么作用?

            之前也聊過cod對人體與自然環境的影響,在這里我們再來總結一下:

            化學需氧量COD是水環境監測中最重要的有機污染綜合指標之一,它可用以判斷水體中有機物的相對含量,其作用與醫生以體溫判斷人的一般健康狀況有點相似。對于河流和工業廢水的研究及污水處理廠的效果評價來說,是一個重要而易得的參數。

            在上世紀末,化學需氧量在我國水環境管理和工業污染源普查中起了很大的作用,是國家環?偩忠幎ǖ奈廴疚锟偭靠刂浦笜酥。一般工廠排水的COD 值應控制在100mg/L 以下,而一般有機化合物的理論化學需氧量COD 在0.5 -3.0 g/g,水的密度按1g/ml = 1000000mg/L 來計,從而可知,對有機化合物的含量應控制在200ppm 以下。

            化學需氧量可以和另一個綜合指標五日生化需氧量(BOD5)聯合使用,綜合判斷水樣的可生化性,為廢水治理提供依據。一般地說,當水樣BOD5/CODCr<0.1 codcr="">0.3 時,一般被認為是可生化的。

            三、COD 檢測儀器的原理是什么?

            COD 的分析原理基于氧化法,其定量方法因氧化劑的種類和濃度、氧化酸度、反應溫度及反應時間等條件的不同而出現不同的結果,因此,COD 是條件性試驗下的測定結果。另一方面,在同樣條件下,也會因水體中還原性物質的種類和濃度不同而呈現不同的氧化程度。

            因此,對于COD 來說,它并不是單一含義的指標,隨著測定方法的不同,測定值也不同,它是水體中受還原性物質污染的綜合性指標,主要是受有機物污染的綜合性指標。

            我國已將COD 作為水質污染物總量控制的主要指標之一,在環境監測、污染治理和環境管理工作中發揮了越來越重要的作用。

            四、我國有關COD測定儀的標準有哪些?

            我國在 COD 測定方面有良好的群眾基礎,在上世紀七十年代末到八十年代初,就在全國范圍內組織了多個實驗室對方法的準確度和精密度、對標準樣品和廢水樣品進行了對比驗證試驗,并參照國際標準化組織的標準ISO/DIS6060,制定了:

            國家標準GB11914-89《水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法》

            GB11892-89《水質高錳酸鹽指數的測定》

            針對高氯廢水有HJ/T70-2001《高氯廢水化學需氧量的測定氯氣校正法》(適用于氯離子含量小于20000mg/L 的高氯廢水)

            HJ/T 132-2003《高氯廢水化學需氧量的測定碘化鉀堿性高錳酸鉀法》(適用于油氣田和煉化企業氯離子含量高達幾萬~十幾萬毫克/升高氯廢水化學需氧量的測定。方法的最低檢出限0.20mg/L,測定上限為62.5mg/L。)

            21 世紀以來,隨著科學技術的不斷發展,出現了許多COD 分析儀器,特別是在線COD監測儀器的問世,配合遠程傳輸系統,使得COD 的數據來得更為快捷。與此相對應,我國也制定了相關的標準:HBC6-2001《環境保護產品認定技術要求化學需氧量(CODCr)水質在線自動監測儀》、HJ/T100-2003《高錳酸鹽指數水質自動分析儀技術要求》、HJ/T191-2005

            《紫外(UV)吸收水質自動監測儀技術要求》。這些標準也都是以GB11914-89《水質化學需氧量的測定重鉻酸鹽法》和GB11892-89《水質高錳酸鹽指數的測定》為基礎制定的。

            五、COD的測定標準有很多,我們應該怎么樣去理解呢?

            COD 的測定方法主要以氧化劑的類型來分類,最常見的是重鉻酸鉀法(Dichromate Method)和高錳酸鉀法(Permanganate Method)兩種,前者 歐美國家多為采用,后者在日本廣為采用,這兩種方法從建立至今已有一百多年的歷史。

            上世紀五十年代以前,環境污染問題尚不太突出,研究水體污染及防治著重于生化需氧量(BOD)這項指標,上世紀六十年代開始,環境污染問題日益嚴重,促進了水污染研究工作的開展,化學需氧量的研究工作也逐步深入。

            八十年代開始,重鉻酸鉀法成為水環境監測的主要指標,一般稱為鉻法CODCr,高錳酸鉀法另成一分支,叫高錳酸鹽指數(CODMn 或Im)。

            高錳酸鹽指數細分下來又有酸性和堿性的兩種,在氯離子含量較少時,使用前者,在氯離子含量較高(如海水、鹽湖水等)時,使用后者。由于在規定的測定條件下,重鉻酸鉀的氧化能力大于高錳酸鉀,所以CODCr>CODMn。

            一般說來,CODCr 氧化率約為90%,而CODMn 的氧化率卻不到50%,前者常用于測定工業廢水和生活污水,后者用于測定地表水。為此,廢水排放標準是依據的CODCr結果,地表水質量評價是依據的CODMn 結果。

            六、這些綜合指標的具體內容是什么?

            這些指標的比較如表1所示。



            表1

            八、實驗室測定COD 的儀器有哪些?

            實驗室的 COD 測定儀主要分為兩種類型,一是采用分光光度法,另一種是采用電化學法。

            應用分光光度法測定COD 儀器的核心部分為加熱消解裝置和分光光度計。在強酸性介質中,水樣中還原性物質(主要是有機物)被氧化劑(重鉻酸鉀)氧化,而重鉻酸鉀則被還原成三價鉻,可以在特定的波長下測定六價鉻或三價鉻的含量,再換算成消耗氧的質量濃度,即COD 的濃度。有的儀器只有消解裝置,不帶分光光度計。

            應用電化學方法測定COD 儀器的消解部分基本上與上述儀器相同,水樣消解以后,以電解產生的Fe2+為庫侖滴定劑,對剩余的重鉻酸鉀進行恒電流滴定,在滴定過程中,利用浸在溶液中的指示電極,指示電解產生Fe2+時恒電流毫安數乘以滴定時間作終點顯示,直接讀出COD 值。該類儀器主要由三部分組成:電極系統、恒電流系統和指示系統。電極系統有兩對電極,以鉑作成的指示電極和以鎢絲內充飽和硫酸鉀制成的參比電極為一對,另一對是以鉑制作的工作電極和以鉑絲內充以3 mol/L 硫酸的輔助。

            相信通過以上介紹,您已經對COD測定儀等水質分析儀器有了一個大致的了解,如您有相關興趣,想了解更多,您可關注丁當科技官方網站:www.672352.com,或之家聯系我們的客服人員,這里有最專業的團隊,為您解答水質分析儀器相關知識,感謝您的參與。


            COD和BOD作為常用污染指標的真正原因

               紫外熒光總氮測試儀技術參數 :

            方法 氧化裂解-滴定法
            氧化分解 石英管燃燒法
            爐溫 zui大1100℃
            樣品 液體、固體和氣體
            測量方法 氧化-減小電壓(通過電極測量不同電壓)
            測量電極 Cl:銀電極,S:鉑電極
            滴定控制 自動電流控制
            測量范圍 0.1- 50µg (Cl),0.05-50µg (S)
            (正常樣品:在1100℃或更低燃燒)
            樣品大小 液體:50µl或更低,
            固體:30mg或更少
            測量極限 0.2ppm (S):選用恒定速率進樣器(CRI-100H)
            (0.2ppm 200µl硫標準溶液注入)
            重復性(標準樣品使用自動控制進樣器ABC)
            標準樣品 Cl:2,4-二硝基氯苯溶液 S:二亞甲砜溶液
            AOX:2,4,6-三氯苯酚溶液
            測量時間 10分鐘內測量2µg
            數據處理功能 使用個人電腦
            顯示功能 在個人電腦上顯示
            打印功能 外部打印機
            鍵盤 個人電腦鍵盤
            界面 個人電腦輸入/輸出(RS232C):1道; 提供天平接口(RS232C):1道
            氣體要求 氬氣(純度:99.98%或更高,290-490千帕)
            氧氣(純度:99.7%或更高,290-490千帕)
            電源 主機:AC 100 / 115 / 230 / 240 V,50 / 60 Hz,1000 VA
            ABC:AC 100 / 115 / 230 / 240 V,50 / 60 Hz,40 VA
            尺寸及重量 主機:約 550(長)×400(寬)×500(高)mm,約35公斤
             

            紫外熒光總氮測試儀主要特點

            · 庫侖法總硫/氯分析儀,垂直進樣, 檢測下限可達50ppb. 精度高, 準確性好。操作簡便。 優越的數據軟件和經典的庫侖法可測量固體、液體和氣體中硫氯的ppm級含量,適用于許多石化部門。 方法符合ASTM D3120,3246,3961,5808,JIS K2541

            · 紫外熒光總氮測試儀儀器介紹

            · TCL-100總硫/氯分析儀是日本三菱近幾年推出的新的分析儀, 是繼TOX-100水平進樣方法的突破, 采用垂直進樣法, 有效的提高了信噪比, 使儀器的檢測下限明顯降低到50ppb.還可以檢測總有機鹵素。 操作簡便, 全程自動, 無需人手過多參與。增加了檢測的準確性, 有效 的避免了人為因素對檢測結果的影響。

            池塘中氨氮的危害以及防控的方法

              

            1.磨光、拋光廢水 
            在對零件進行磨光與拋光過程中,由于磨料及拋光劑等存在,廢水中主要污染物為COD、BOD、SS。 
            一般可參考以下處理工藝流程進行處理: 
            廢水→調節池→混凝反應池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→過濾→排放 
            2.除油脫脂廢水 
            常見的脫脂工藝有:有機溶劑脫脂、化學脫脂、電化學脫脂、超聲波脫脂。除有機溶劑脫脂外,其它脫脂工藝中由于含堿性物質、表面活性劑、緩蝕劑等組成的脫脂劑,廢水中主要的污染物為pH、SS、COD、BOD、石油類、色度等。 
            一般可以參考以下處理工藝進行處理: 
            廢水→隔油池→調節池→氣浮設備→厭氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→過濾或吸附→排放 
            該類廢水一般含有乳化油,在進行氣浮前應投加CaCl2破乳劑,將乳化油破除,有利于用氣浮設備去除。當廢水中COD濃度高時,可先采用厭氧生化處理,如不高,則可只采用好氧生化處理。 
            3.酸洗磷化廢水 
            酸洗廢水主要在對鋼鐵零件的酸洗除銹過程中產生,廢水pH一般為2-3,還有高濃度的Fe2+,SS濃度也高。 
            可參考以下處理工藝進行處理: 
            廢水→調節池→中和池→曝氣氧化池→混凝反應池→沉淀池→過濾池→pH回調池→排放 
            磷化廢水又叫皮膜廢水,指鐵件在含錳、鐵、鋅等磷酸鹽溶液中經過化學處理,表面生成一層難溶于水的磷酸鹽保護膜,作為噴涂底層,防止鐵件生銹。該類廢水中的主要污染物為:pH、SS、PO43-、COD、Zn2+等。 
            可參考以下處理工藝進行處理: 
            廢水→調節池→一級混凝反應池→沉淀池→二級混凝反應池→二沉池→過濾池→排放 
            4.鋁的陽極氧化廢水所含污染物主要為pH、COD、PO43-、SS等,因此可采用磷化廢水處理工藝對陽極氧化廢水進行處理。

            便攜式COD測定儀(含消解儀)英文顯示    XCCOD-810E
            便攜式COD測定儀(含消解儀)中文顯示         XCCOD-810
            CODMn測定儀(高錳酸鹽指數)        XCCOD-101
            COD測定儀(高錳酸鹽指數)帶打印,連接電腦    XCOD-3Mn
            COD氨氮測定儀(含消解儀)     XCCN-201
            COD氨氮測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦)     XCCN-201A
            便攜式水質測定儀(COD/氨氮)        XCPN-820A
            COD氨氮總磷測定儀(含消解儀)         XCM-301
            COD氨氮總磷測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦)     XCN-301
            便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷)        XCPN-830A
            COD氨氮總磷總氮測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦)        XCPN-401
            便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷/總氮)        XCPN-840
            便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷/總氮)    XCPN-840A
            便攜式水質測定儀(COD/總磷)         XCPN-820B
            便攜式水質測定儀(COD/總氮)         XCPN-820C

            詳細分析SO412-3535總氮在線分析儀

               化學需氧量cod測定儀原理:

              在強酸性溶液中,樣品在重鉻酸鉀氧化劑及專用復合催化劑作用下(若樣品中含有氯離子,則需加入掩蔽劑硫酸汞),于165℃密封催化消解樣品10min,重鉻酸鉀被水中有機物還原為三價鉻,在波長610nm處測定三價鉻含量,再根據三價鉻離子的量換算出消耗氧的濃度質量。

              化學需氧量cod測定儀特點:

              1.測定高低濃度不同水樣采用不同波長,高測試準確性

              2.內置COD測定曲線,同時支持用戶自建COD測定曲線

              3.支持哈希COD試劑,具有很高的使用靈活性

              4.可利用試劑空白校正和標準調節功能來修正測試結果的系統差異

              5.大屏幕COD測定結果顯示,并可根據需要顯示COD濃度、吸光度或透光率數值

              6.測試過程中具有人性化圖標提示功能

              7.化學需氧量cod測定儀可根據需要對測試結果進行存儲及輸出,支持計算機下載數據,用戶可根據需要擴展打印功能

              8.程序或儀器故障自動提示排除的錯誤信號,便于故障檢查

              9.雙電源系統,滿足實驗室測定需要并可支持現場測定

              化學需氧量cod測定儀產品應用:

              1.江、河、湖泊等自然環境的水體質量監測

              2.工礦企業、城市污水排放的監測

              3.工業過程控制:環保、石化、化工、發電、制藥、食品、電子、自來水等水質監測

              化學需氧量cod測定儀以催化快速法為基礎,采用單色冷光源測量有色溶液的顏色變化,利用單片機技術進行數據處理的實驗室精密分析儀器;瘜W需氧量cod測定儀無論從穩定性、準確性、還是測定范圍、實用性都有很大的改進;瘜W需氧量cod測定儀可適合不同用戶的多種需求,多項功能并獲國家專利,可在化工、石油、焦化、造紙、冶金、釀造、醫藥等工業廢水及各種生活污水監測應用。



            380.html

            化學需氧量測定儀的使用極大的簡化了用戶的測定工作

              


            面對環境監測數據造假屢禁不止的行為,國家再出重拳


            近年來,國家對環保投入的力度越來越大,針對空氣污染、水質污染、土壤污染等環境問題做出了應對方案,相關企業安裝空氣監測設備、水質監測分析儀器等,實時監測企業的數據。

            但是在環保的督察之下,卻不停地有不同的聲音表示環保力度過大,同時“上有政策,下有對策”的現象在環保上真正發生,近日以來,環境監測數據的造假事件一波未平一波又起,因何在?為了守住環境監測數據質量的紅線,國家層面又采取了怎樣的舉措?從西安空氣采樣器塞棉花,到鄂州儀器停機卻數據完整等一系列事件,無一不折射出這樣的事實:我國環境監測數據質量的提升,任重道遠。

            圖1 COD在線水質監測儀

            在之前的文章中我們提到過湖北省鄂州市某市級重點監控企業的在線監測儀,今年8月11日到28日的數據記錄嚴重缺失。設備維護人員說,監測設備故障停機期間,根本沒有對污染物進行采樣和分析。但暗訪人員在環保部門的監控平臺上,卻發現這18天里平臺記錄有完整無缺的數據。

            那么環境監測數據為什么要造假呢?造假的原因到底是什么?目前我國陸海統籌、天地一體的生態環境監測網絡體系基本構架完成,相關法律法規的利劍高懸,但環境監測數據造假行為依然時有發生,屢禁不止,原因何在?

              作為環保工作的基礎,環境監測的重要性不言而喻,而數據質量又是環境監測的生命紅線。無論是環境質量改善的目標確定,還是改善效果判定,以及污染物協同控制等,都離不開環境監測數據質量的精準度與可靠性。

             分析近年來報道的環境監測數據造假事件,不難看出,弄虛作假已經成為業內的公開秘密。如此一來,我國環境監測數據質量問題嚴峻,數據失真又進一步導致環境污染治理工作寸步難行,甚至走向錯誤的方向。切實有效地提高環境監測數據質量已經迫在眉睫。

              業內專家認為,“違法成本低、守法成本高”是部分企業鋌而走險,對監測數據進行造假的主要原因,以此逃避環境監管,謀取更大的利益。此外,在環境考核權重不斷加大的情況下,部分地方政府也開始對區域環境質量數據進行偽造,妄圖借此擺脫上級問責。

             

            近日,國家制度層面再出重拳,2017年9月21日,《關于深化環境監測改革提高環境監測數據質量的意見》正式對外公布,明確提出,要堅決防范地方和部門不當干預,重點解決地方黨政領導干部和相關部門工作人員利用職務影響,指使篡改、偽造環境監測數據等問題。
            總而言之,環境監測數據造假,影響環境決策和管理,誤導社會公眾,損害環保部門和政府公信力。對待環境監測數據造假必須“零容忍”。在國家高層的制度逐步加碼下,各個地方環保執法部門也亟需提高警惕,堅決打擊環境監測數據造假的企業與個人,讓造假者無立錐之地。

              “環境監測數據,一頭連著治污攻堅補短板的艱巨任務,一頭連著百姓的關注與期待,”人民日報評論文章如是說。也為我們提供了另外一種思路,便是依靠百姓的關注與期待,對環境監測數據造假行為形成巨大的制衡與監督力量,真正確保環境監測體質的更完善,更健全。




            黑作坊回收加工廢舊塑料污染水源

              

            實驗室臺式氨氮水質分析儀XCA-5N產品特點:
             1. 用進口高性能、長壽命、高亮度光源,配以高穩定性光學系統,使儀器重復性、精度更高。
            2. 用高性能、低功耗單片機及大屏幕LCD,漢字菜單,操作方便,顯示直觀。
            3. 記錄可保存及查詢,斷電不丟失。 
            實驗室臺式氨氮水質分析儀XCA-5N技術參數:
            1、測量范圍:0.02-25mg/L
            2、基本誤差: ±3%(F.S)
            3、重復性  :≤2%
            4、外形尺寸:282mm×237mm×102mm
            5、供電電源: 220V
            產品配制清單:
             主機1臺、試劑1套、比色管10支,電源線一根,試管架一個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。
            產品特點:
             1. 用進口高性能、長壽命、高亮度光源,配以高穩定性光學系統,使儀器重復性、精度更高。
            2. 用高性能、低功耗單片機及大屏幕LCD,漢字菜單,操作方便,顯示直觀。
            3. 記錄可保存及查詢,斷電不丟失。 
            技術參數:
            1、測量范圍:0.02-25mg/L
            2、基本誤差: ±3%(F.S)
            3、重復性  :≤2%
            4、外形尺寸:282mm×237mm×102mm
            5、供電電源: 220V
            產品配制清單:
             主機1臺、試劑1套、比色管10支,電源線一根,試管架一個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。

            實驗室各類常用標準!

              

            隨著經濟的高速發展,環境形勢也越來越嚴峻,在吸取了國內外經濟發展過程中所面臨的環境問題經驗,各地有關部門也都對環境問題也越來越重視,肩負起了本身所應負的責任。近日,內蒙古自治區交通環境監測站監測中心開展了新檢驗檢測項目方法確認工作。

            注:圖片來源于網絡

            據悉,為了保證有關部門有足夠的能力和資源開展新的檢驗檢測項目,保證計量認證工作(CMA)順利進行,內蒙古自治區交通環境監測站監測中心于7月18日至7月22日,開展了新檢驗檢測項目方法確認工作。
              新項目的檢驗檢測方法確認,就是通過檢驗檢測來確定檢測能力,以保證該檢驗檢測方法能達到預期的目的,在檢驗檢測方法誤差允許的范圍內。本次的方法確認工作是在中心全體檢驗檢測人員充分進行方法練習,熟悉和掌握方法原理、操作步驟及流程的基礎上展開的。同時,檢測中所需要的儀器、量具等,均按規定進行了檢定和校準,所用試劑及用水的規格、純度也全部符合要求。檢驗檢測所得數據通過計算檢出限、加標回收率、精密度(平行性、重復性、再現性)逐一驗證中心擬申請的檢驗檢測項目方法的有效性。
              內蒙古自治區交通環境監測站監測中心新檢驗檢測項目方法確認工作有序開展,計量認證工作逐步推進,目前已進入最緊張的最后準備階段,標志著內蒙古自治區交通環境監測網建設座談會會議精神正在逐步貫徹落實,為內蒙古交通環境監測工作邁上新臺階奠定堅實的基礎。

            圖:cod測定儀-丁當科技

            據了解,檢驗檢測過程中,一些儀器對操作者的專業要求比較高,如cod測定儀,氨氮測定儀等檢測儀器,需要相關工作者進行多次練習操作,再有一定的操作基礎之后,才能保證準確的得出實際測量結果。內蒙古該部門此舉措施,值得各地有關部門進行學習交流,有個好的基礎才會有個好的開始。

            化學需氧量COD對生態環境的影響

              

             

            5B-6P總磷測定儀液晶顯示、消解器和主機于一體、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、消解器定時提醒、附帶自動矯正功能、濃度直讀不需換算;5B-6P總磷測定儀功能

            準確測定廢水中總磷含量,濃度直讀;

            內存60條標準曲線可自行修定并保存;

            無須手動制作曲線,儀器可自動根據標準樣品來計算存儲曲線;

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

            打印當前數據和所有存儲歷史數據

            向PC機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據

             (1) 測定范圍:0.02-20mg/L

            (2) 重復性:±5%

            (3) 測量誤差:±5%

            (4) 測定數量: 9個水樣

            (5)光度穩定性:≤0.001A/10min

            5B-6P總磷測定儀超鏈接:

            www.672352.com

             

            5B-6智能型氨氮快速測定儀

              

            哪種總磷快速測定儀好用,誤差范圍小

            丁當客服:您好,我是丁當科技的在線顧問,很高興問您服務,請問有什么可以幫助您的?

            訪客:您好,我想了解一下如何測定污水中的磷。

            丁當客服:您好,污水中的磷存在的形式比較復雜,一般測定磷都是測定水樣中所有磷的總和,也就是總磷。。

            訪客:嗯,你們有什么儀器能測這個總磷嗎?能推薦一下嗎?

            丁當客服:好的,請問貴公司是在實驗室使用,還是帶到現場測定呢?

            訪客:有什么區別嗎?

            丁當客服:您好,總磷測定儀根據使用場合的不同,分為可攜帶至現場使用的便攜式總磷快速測定儀和實驗室內使用的總磷快速測定儀。

            訪客:嗯,能推薦一下型號嗎?

            丁當客服:丁當科技總磷快速測定儀型號有TR-131B型總磷測定儀和TR-131型總磷測定儀,前者是便攜式。

            訪客:哪種好用呢,誤差大嗎?

            丁當客服:您好,便攜式總磷測定儀和實驗室總磷測定儀的主要區別在與外觀和一些附加功能,主要是根據適用場合的不同做的調整,對儀器本身的精度是沒有影響的,我們的總磷快速測定儀誤差都在5%以內的,這個是很準的。

            訪客:嗯,有相關資料嗎?

            丁當客服:有的,您留個QQ吧,稍后我把兩款總磷快速測定儀相關的產品資料發給您看一下。

            訪客:嗯,好的謝謝……。

            丁當客服:我已經添加您QQ,您那邊通過一下,我將資料發給您。

            訪客:好的,謝謝!

            ……

            訪客:您好,資料我已經看了,我們對這款TR-131型總磷測定儀比較感興趣,這個價格是多少?

            丁當客服:您好,我們這里是不報價的,我們在QQ上交流吧。

            訪客:嗯,好的……

            因超標排放污水,深圳一企業被吊銷排污許可證|水質分析儀器

              

            水質有機污染指標

              一.溶解氧(Dissolved Oxygen,DO)

              溶解在水中的氧稱為溶解氧,溶解氧以分子狀態存在于水中。水中溶解氧量是水水質重要指標之一。

              水中溶解氧含量受到兩種作用的影響:一種是使DO下降的耗氧作甩,包括好氧有機物降解的耗氧,生物呼吸耗氧;另一種是使DO增加的復氧作用,主要有空氣中氧的溶解,水生植物的光合作用等。這兩種作用的相互消長,使水中溶解氧含量呈現出時空變化。

              若以CH2O代表有機物,則有機物氧化分解反應式為:

              CH2O+O2→CO2+H2O

              如果水中有機物含量較多,其耗氧速度超過氧的補給速度,則水中DO量將不斷減少,當水體受到有機物的污染時,水中溶解氧量甚至可接近于零,這時有機物在缺氧條件下分解就出現腐敗發酵現象,使水質嚴重惡化。

              天然水體中DO的數量,除與水體中的生物數量和有機物的數量有關外,還與水溫和水層有關。在正常情況下地表水中溶解氧量為5-10mg/L,在有風浪時,海水中溶解氧可達14 mg/L,在水藻繁生的水體中,由于光合作用使放氧量增加,也可能使水中的氧達到過飽和狀態,地下水中一般溶解氧較少,深層水中甚至完全無氧。

              二.生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,BOD)

              地面水體中微生物分解有機物的過程消耗水中的溶解氧的量,稱生化需氧量,通常記為BOD,常用單位為毫克/升。一般有機物在微生物作用下,其降解過程可分為兩個階段,*階段是有機物轉化為二氧化碳、氨和水的過程,第二階段則是氨進一步在亞硝化細菌和硝化細菌的作用下,轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,即所謂硝化過程。BOD一般指的是*階段生化反應的耗氧量。微生物分解有機物的速度和程度同溫度、時間有關、zui適宜的溫度是15~30℃,從理論上講,為了完成有機物的生物氧化需要無限長的時間,但是對于實際應用,可以認為反應可以在20天內完成,稱為BOD20,根據實際經驗發現,經5天培養后測得的BOD約占總BOD的70~80%,能夠代表水中有機物的耗氧量。為使BOD值有可比性,因而采用在20℃條件下,培養五天后測定溶解氧消耗量作為標準方法,稱五日生化需氧量,以BOD5表示。BOD反映水體中可被微生物分解的有機物總量,以每升水中消耗溶解氧的毫克數來表示。BOD小于1mg/L表示水體清潔;大于3-4mg/l,表示受到有機物的污染。但BOD的測定時間長;對毒性大的廢水因微生物活動受到抑制,而難以準確測定。

              三.化學需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)

              水體中能被氧化的物質在規定條件下進行化學氧化過程中所消耗氧化劑的量,以每升水樣消耗氧的毫克數表示,通常記為COD。在COD測定過程中,有機物被氧化成二氧化碳和水。水中各種有機物進行化學氧化反應的難易程度是不同的,因此化學需氧量只表示在規定條件下,水中可被氧化物質的需氧量的總和。當前測定化學需氧量常用的方法有KMnO4和K2CrO7法,前者用于測定較清潔的水樣,后者用于污染嚴重的水樣和工業廢水。同一水樣用上述兩種方法測定的結果是不同的,因此在報告化學需氧量的測定結果時要注明測定方法。

              COD與BOD比較,COD的測定不受水質條件限制,測定的時間短。但是COD不能區分可被生物氧化的和難以被生物氧化的有機物不能表示出微生物所能氧化的有機物量,而且化學氧化劑不僅不能氧化全部有機物,反而會把某些還原性的無機物也氧化了。所以采用BOD作為有機物污染程度的指標較為合適,在水質條件限制不能做BOD測定時,可用COD代替。水質相對穩定條件下,COD與BOD之間有一定關系:一般重鉻酸鉀法COD>B OD5>高錳酸鉀法COD。

              四.總有機碳(Total Organic Carbon,TOC)與總需氧量(Total Oxygen Demand,TOD)

              由于BOD測定費時,為實現快速反映有機污染程度的目的,而采用TOC與TOD測定法。它們都是使用化學燃燒法,前者測定結果以C表示,后者則以O表示需養有機物的含氧。由于測定時耗氧過程不同,而且各種水中有機物成分不同,生化過程差別也較大,所以各種水質之間,TOC或TOD與BOD5不存在固定的相互關系。在水質條件基本相同的條件下,BOD5與TOC或TOD之間有一定相關性。

            水質檢測中總氮為什么會小于氨氮?有以下幾種原因!

              

            1、堿性過 硫酸鉀紫外 分光光度法(GB 11894-89):如英國RAIKING,中國銳泉等品牌是主流的在這個標準基礎上優化的產品。

            2、氣相分子吸收光譜法:該方法主要應用于實驗室。

            3、也有采用 氨氮、 硝酸根、 亞硝酸根分別進行測量,然后將結果累加值作為總氮的測量結果。典型應用如德國WTW。在環境地表水、水質監測領域,堿性 過硫酸鉀紫外分光光度法以及優化方法是當前的主要方法。

            總氮釋義:簡稱為TN,是水中各種形態無機和有機氮的總量。包括NO3-、NO2-和NH4+等無機氮和蛋白質、氨基酸和有機胺等有機氮,以每升水含氮毫克數計算。常被用來表示水體受營養物質污染的程度。

            檢測目的:水中的總氮含量是衡量水質的重要指標之一。其測定有助于評價 水體被污染和自凈狀況。地表水中 氮、 磷物質超標時,微生物大量繁殖,浮游生物生長旺盛,出現富營養化狀態。

            總氮的測定標準方法(有圖有數據有真相)

              

            水資源在國民經濟發展和社會生產中發揮著重要的作用,同時也是人們生活中不可缺少的一部分。但是隨著工農業的迅速發展,工業廢水大量排放,使得水體重金屬污染日益嚴重。據統計,我國每年產生400億t左右的工業廢水。其中重金屬廢水約占60%。這些廢水嚴重污染地表水與地下水,造成可利用水資源總量急劇下降。重金屬廢水一般來源于礦山開采、金屬冶煉與加工、電鍍、制革、農藥、造紙、油漆、印染、核技術及石油化工等行業[1-2]。重金屬難以生物降解且易被生物吸收富集,毒性具有持續性,是一類極具潛在危害的污染物,如不治理必將對生態環境及人體健康造成嚴重的威脅[3-4]。然而,重金屬作為一類重要的寶貴的資源,又具有很高的使用價值。因此如何有效治理水體重金屬污染,保護人類健康和生態環境,同時回收利用重金屬,緩解我國資源和環境的壓力,是當前不可忽略的問題。

            目前,重金屬廢水處理方法主要有三種:第一種化學法,通過化學反應將重金屬離子去除的方法,包括化學沉淀法、化學還原法、電化學和高分子重金屬捕集劑法等。第二種物理法,在不改變重金屬離子化學形態的條件下,通過吸附、濃縮而分離的方法,包括吸附法、溶劑萃取法、蒸發和凝固法、離子交換法和膜分離法等。第三類是生物法,主要是借助微生物或植物的絮凝、吸收、積累、富集等作用去除重金屬的方法,包括生物絮凝、植物修復和生物吸附。本文介紹了上述方法在重金屬廢水中的應用及研究進展,以便為水體重金屬污染的治理提供一定理論的參考。

            1化學法

            1.1化學沉淀法

            化學沉淀法是廣泛應用于工業重金屬廢水處理中比較有效的方法,是向水體中投加化學藥品,通過沉淀反應去除重金屬離子的方法,主要包括氫氧化物沉淀、硫化物沉淀和鐵氧體法。

            氫氧化物沉淀法處理含重金屬廢水具有技術成熟、投資少、處理成本低、管理方便等優點。MirbagherzSA等[5]采用堿性試劑,如石灰、氫氧化鈉對含銅鉻廢水進行處理,在pH值分別為12和8.7時,Cu2+和Cr3+完全沉淀下來,廢水可達標排放。唱鶴鳴等[6]用氫氧化鈉溶液逐漸調節電鍍廢水pH值,在多個pH值點分別沉淀出電鍍廢水中銅、鉻、鋅和鎳,使廢水中的重金屬含量減少到最低。雖然氫氧化物沉淀法可以實現重金屬離子從廢水中的分離,但氫氧化物沉淀法也存在不足之處:對于兩性氫氧化物,pH值若控制不當,重金屬離子將會再次溶解;對稀溶液中重金屬去除效果不好;沉淀體積量大、含水率高、過濾困難。目前此法在重金屬廢水的處理中已很少應用。

            硫化物沉淀反應速度較快,沉淀物溶解度低,可以選擇性處理重金屬離子,通過冶煉,實現重金屬離子的回收。李靜文[7]采用硫化鈉沉淀法處理模擬含鉛廢水。在反應時間20min,硫化鈉投加量與鉛離子的物質的量比為5∶1,初始pH值為8的條件下,對廢水中鉛離子的去除率為99.72%,出水達到了國家污水綜合排放標準。硫化物處理重金屬廢水時,沉淀劑本身在水中殘留,過量時易形成水溶性多硫化物,遇酸生成硫化氫氣體,產生二次污染[8]。

            目前應用較廣的是鐵氧體法[9],是指向重金屬廢水中投加硫酸亞鐵鹽,通過控制pH值和加熱條件等,使廢水中的重金屬離子與鐵鹽生成穩定的鐵氧體共沉淀物。左明等[10]研究了鐵氧體法處理含鎳、鉻、鋅、銅的廢水,處理后,出水水質指標符合國家污水排放標準。但處理時間較長,溫度要求較高,約70℃,因此不適用于處理較大規模的重金屬廢水,目前常將鐵氧體法同其他廢水處理方法聯合使用。陳夢君等[11]利用鐵氧體聯合硫化物沉淀處理電鍍廢水,Cu、Cr及Ni的去除率分別高達94.51%、97.78%和96.94%,達到電鍍污染物排放標準。

            1.2電化學法

            電化學法是近年發展起來的頗具競爭力的水處理方法,它是應用電解原理,通過電極反應和重金屬離子在溶液中的遷移來實現對廢水凈化。隨著科技發展,傳統電化學處理工藝的改進以及新型電化學反應器的研制,使電化學法在重金屬廢水治理領域的應用更為有效,更加廣泛。

            1.2.1電絮凝法

            電凝聚法作為一項比較成熟的廢水處理工藝,得到了廣泛應用。丁春生等[12]考察了初始pH值、電解時間、電流強度、NaCl投量、離子共存及曝氣量等因素對電凝聚法處理含Cr6+、Cu2+廢水的影響。研究表明,在一定的pH值下,電流強度為4A時,在很短的時間內,即可達到較穩定的去除效果;同時金屬離子的共存對重金屬廢水的處理起促進作用,并且適當的曝氣會提高重金屬的去除率。凝聚法不宜長時間連續操作,否則電極表面易產生致密的黏膜,形成鈍化。近年來采用脈沖電凝聚替代直流電凝聚可有效降低濃差極化,防止鈍化。求淵等[13]利用脈沖電凝聚法處理電鍍含鉻廢水,鉻離子去除率保持在99.5%以上,達到排放標準。與直流電凝聚法相比,其能效比高,處理時間短。電凝聚法的新研究方向是周期換向的脈沖信號電凝聚,既具備高壓脈沖電凝聚法的優點,又由于兩極均可溶,更有利于金屬離子與膠體間的絮凝作用,防止電極鈍化。

            1.2.2微電解

            微電解是基于電極表面的化學反應,在電解槽中加入一定量的活性填料,重金屬廢水為電解質,活性填料就形成了原電池,在填料的表面,電流在成千上萬個細小的微電池內流動,在低壓直流的作用下發生的電化學反應和絮凝作用,進而將水體重金屬離子有效地去除[14]。

            在微電解工藝中,常用填充填料為鐵屑(鑄鐵屑或鋼鐵屑)加入石墨或炭粒。周杰等[15]采用鐵碳微電解法處理含鉻廢水,研究了廢水中Cr(Ⅵ)的去除效果。結果表明,采用鐵碳微電解法處理含鉻廢水對Cr(Ⅵ)的去除效果較好,出水Cr(Ⅵ)含量低于0.1mg/L,與常規的焦亞硫酸鈉還原工藝相比,鐵碳微電解處理含鉻廢水可節省75%以上的成本。微電解與其他工藝結合可增強廢水的處理效果。黃樹杰[16]采用微電解—堿液中和沉淀法處理Cr6+、Cu2+低濃度電鍍廢水,處理后廢水中的Cr6+、Cu2+含量均達到了GB8978-96《污水綜合排放標準》中的一級排放標準。電解—微電解相結合的復合電解技術是微電解發展的方向之一,探討復合微電解技術的反應機理、過程動力學是目前該領域的研究重點。

            1.2.3電還原法

            電還原法又稱陰極還原法,其原理為水體中的重金屬離子在靜電引力的作用下向陰極遷移,在陰極表面發生還原反應而析出。該法既能去除水體中的重金屬離子,又能回收高純度重金屬。但對于低濃度的重金屬廢水,采用傳統二維電極電解時,電流密度小,電解效率低,電耗大。電化學反應本質上是一種在固液相界面上發生的電子轉移反應,因此,固液相界面傳質問題成為要解決的難點,各類高效傳質的反應器也成為研究重點。在工程中常用為三維電極反應器[17],這類反應器傳質速度快,運行費用低,占地面積小,去除效率高,在幾分鐘內可使重金屬濃度從100mg/L降至0.1mg/L。張少鋒等[18]采用三維電極法處理低濃度酸性含鉛工業模擬廢水,在其他條件都相同的條件下,以泡沫銅為陰極材料的三維電極,Pb2+的去除率可達85%,明顯優于以不銹鋼板為陰極的二維電極的34%。陳武等[19]采用小型復極性矩型填充床作為三維電極反應器處理含鋅廢水,在最有利條件下,三維電極對模擬廢水Zn2+去除率達到95.7%,滿足國家污水綜合排放標準GB8978-88Ⅱ級要求。

            2物理法

            2.1離子交換法

            離子交換法[20]是通過離子交換樹脂與水體中重金屬離子發生離子交換,使得水體中重金屬離子濃度降低,從而使廢水得以凈化的方法。動力是離子間濃度差和交換劑上的功能基對離子的親和能力。離子交換樹脂一般有陽離子交換樹脂,陰離子交換樹脂,螯合樹脂和腐植酸樹脂等。在工業廢水處理中,離子交換樹脂主要用于回收重金屬、貴金屬和稀有金屬等。RengarajS等[21]用IRN77和SKN1型陽離子交換樹脂去除和回收核電站冷卻廢水中的Cr3+。魏健等[22]用所選的離子交換樹脂處理含Mn2+廢水,該法具有交換容量大、出水水質穩定的優點,并實現錳的回收利用。Li等[23]采用螯合離子交換樹脂Chelex100和IRC748從溶液中置換出Cu2+和Zn2+,當平衡時,對Cu2+的最大交換量分別為0.88mol/kg和1.10mol/kg。

            離子交換樹脂法可選擇性地回收水體中的重金屬,出水水質含重金屬離子濃度遠低于化學沉淀法處理后的水中重金屬離子的濃度,產生的污泥量較少[24]。但是離子交換樹脂存在強度低、不耐高溫、吸附率低等缺點。提高交換樹脂的吸附容量、吸附選擇性、交換速度以及再生利用性能及機械強度是現在乃至今后的一個重要發展方向。

            2.2膜分離法

            作為一種新型的分離技術,膜分離技術[25]既能對廢水進行有效的凈化又能回收一些有用物質,同時具有節能、無相變、設備簡單、操作方便等特點,因此在廢水處理中得到了廣泛的應用并顯示了廣闊的發展前景。其原理是通過半透膜選擇透過作用,在外界能量的推動下,對溶液中溶質和溶劑進行分離,從而達到分離、提純的目的。重金屬廢水的處理中常用的膜分離技術有微濾、超濾,納濾、反滲透及電滲析等。

            由于重金屬離子的粒徑較小、單一的膜分離工藝無法對其較好的去除,通常采取膜組合工藝。萬金寶等[26]采用中和/微濾工藝處理含Zn2+、Pb2+的廢水。研究結果表明,Zn2+,Pb2+的去除率分別為90.92%、76.55%。加入絮凝劑后,去除率分別為99.92%,99.77%。邱運仁等[27]采用絡合—超濾耦合工藝,以聚丙烯酸鈉為絡合劑,利用芳香聚酰胺超濾膜處理Cu2+廢水。研究表明,在pH值為6,P/M為22時,Cu2+的截留率在97%以上。與微濾,超濾相比,納濾是一種截留粒子精度較高的膜工藝,并且對于二價及多價金屬離子有較高的截留率。Mehiguene等[28]研究了利用納濾技術分離廢水中的Cu2+和Cd2+,發現在溶液加入HNO3時Cd2+的截留率為35.2%,Cu2+的截留率為76.5%,能夠實現銅離子和鎘離子的有效分離。但納濾過程中的濃差極化會導致水通量和脫鹽率顯著降低,也會引起一些難溶鹽如CaSO4等在膜上沉淀,因此實際應用中應注重集成工藝的開發和過程的優化。

            膜分離技術具有高效、節能、無二次污染等優點,在廢水處理領域有很大的發展潛力。但是工業廢水成分復雜,處理條件較為苛刻,使得膜材料必須具有良好的分離性能和較長的使用壽命,從這方面來看,開發抗污染性能優良的高性能膜具有重要的戰略意義。

            2.3吸附法

            吸附法是利用一些多孔性物質為吸附劑去除廢水中重金屬離子的方法;钚蕴渴鞘褂米钤、運用最廣泛的吸附劑,比表面積大、處理率高,但價格較貴且難脫附,限制了其在廢水處理中的發展。因此,尋找吸附性好,價格低廉的吸附劑成為近些年的研究熱點。目前,常采用礦物材料、工業廢棄物以及農林廢棄物等廉價材料為吸附劑。沸石是最早應用于重金屬廢水的多孔礦物質,其骨架結構使之具有巨大的比表面積和較強的吸附性。JonRKiser等[29]用Fe(Ⅱ)改性的沸石處理含Cr(Ⅵ)廢水,改性后,沸石對Cr(Ⅵ)的附量可達到0.3mmol/g,吸附能力明顯提高。近幾年,一些工業和農林廢棄物由于來源豐富,價格低廉,也被廣泛用于治理重金屬廢水。Marisa等[30]用水熱法預處理粉煤灰,研究了改性粉煤灰的吸附能力。結果表明,Cu2+、Mn2+的去除率分別為99%、85%。RosangelaA等[31]采用不經處理的黃果西番蓮殼作為吸附劑處理水溶液中的Cr3+和Pb2+,最大吸附容量分別達到85.1mg/g,151.6mg/g。DahiyaS等[32]采用處理過的蟹殼和檳榔殼吸附含Pb2+和Cu2+的水溶液,平衡時,檳榔殼對Pb2+和Cu2+的最大吸附量分別為18.33mg/g±0.44mg/g和17.64mg/g±0.31mg/g。

            目前,吸附法主要是非選擇性吸附,從而對重金屬污染物的去除不具備選擇性,無法針對特殊的廢水去除特定的重金屬離子。而在很多實際廢水中,往往是以一種或者兩種主要的重金屬污染物為主。因此從環境保護和資源回收的角度,使用吸附劑進行選擇性吸附處理重金屬廢水具有重要意義。

            3生物法

            生物法是利用生物材料本身的化學結構及成分特性來吸附水體中的重金屬離子的方法,包括植物修復法、生物絮凝及生物吸附。生物法作為一種重要的凈化手段具有設備簡單、無二次污染、材料來源廣泛廉價、經濟高效等優點,是一種極具發展潛力的重金屬廢水處理方法,有著廣闊的應用前景。

            3.1植物修復

            植物修復法是指利用植物的吸收、沉淀和富集等作用,以達到治理重金屬廢水的目的。在植物修復技術中通常利用的植物是大型水生高等植物,如高等藻類、鳳眼蓮等水生維管束植物。Rai等和Dwivedi等[33-34]研究發現水蕹是一種很好的重金屬蓄積植物,該植物最大可以蓄積Cu、Mo、Cr、Cd、As分別為62、5、13、11、0.05μg/g。Soltan等[35]研究了鳳眼蓮對含Pb2+、Zn2+、Cu2+等重金屬離子廢水的吸附作用,通過對機理分析表明鳳眼蓮植物細胞中氨基酸上的羧基和羥基對重金屬離子有螯合作用。

            植物修復技術不僅杜絕了二次污染,還有利于生態環境的改善,在治理污染的同時還可以獲得一定的經濟效益,但是廢水的濃度、pH值等因素對植物修復的影響有待深入的研究。

            3.2生物絮凝法

            生物絮凝法是利用微生物或微生物的代謝物進行絮凝沉淀重金屬的方法[36]。微生物對重金屬的吸附作用取決于兩方面:一是微生物吸附劑本身的特性,二是金屬對生物體的親和性。目前開發出具有絮凝作用的微生物有細菌、霉菌、放線菌、酵母菌等共17種。作為一種新型的水處理技術,微生物絮凝劑已廣泛應用于重金屬廢水的處理中。Chatterjee等[37]用芽孢桿菌處理含Cr3+、Co2+、Cu2+的模擬廢水,去除率分別為80.8%、79.71%、57.14%。Huang等[38]以毛木耳子實體為吸附劑處理模擬廢水,在實驗條件下,對Pb2+、Cu2+、Cd2+的最大吸附量依次為221、73.7、63.3mg/g。

            微生物絮凝劑在處理重金屬廢水方面較傳統絮凝劑具有高效、無毒、易于生物降解、絮凝對象廣泛、使用后無二次污染等獨特的優點。但當前也存在著活體絮凝劑保存困難、生產成本較高、難以進行工業化生產的問題。今后應深入研究絮凝作用機理、絮凝動力學,以指導研制新型的超級絮凝劑。利用基因工程和發酵工程,針對性地選育高效絮凝劑產生菌,提高絮凝活性,以降低絮凝劑用量和降低生產成本。

            3.3生物吸附法

            生物吸附法是一種較為新穎的處理水體重金屬污染的方法,,因具有高效、廉價的潛在優勢逐漸引起了人們的研究興趣。生物吸附法就是利用某些生物體本身的化學結構及成分特性來吸附水體中的重金屬離子,再通過固液兩相分離來去除重金屬離子的方法,適宜處理大體積、低濃度重金屬廢水。吸附機理主要有絡合、螯合、離子交換、靜電引力等。

            目前,人們研究了各類生物材料用于重金屬吸附,包括細菌、真菌、酵母、藻類、農林生物廢棄物等,這些材料可以不同程度地吸附各類重金屬,表現出了較好的吸附性能。范瑞梅等[39]研究發現克勞氏芽孢桿菌可以有效吸附水溶液中的Zn2+,在pH值為4.5時,吸附容量為57.5mg/g,吸附平衡時間約為30min。Melgar等[40]研究證明大孢蘑菇可以有效吸附水溶液中的Zn2+、Cu2+、Hg2+、Cd2+和Pb2+,15min即可達到吸附平衡,Zn2+、Cu2+、Hg2+、Cd2+和Pb2+的最大去除率分別為84%、96%、85%、84%和89%。研究發現,藻類可以吸附一種或多種金屬離子。Romera等[41]研究了6種不同的藻類對水溶液中Cd2+、Ni2+、Zn2+、Cu2+和Pb2+的吸附性能。結果表明,當藻類濃度為0.5g/L時,對重金屬離子的吸附效果好,吸附順序為:Pb>Cd≥Cu>Zn>Ni。除了細菌、真菌和藻類等微生物外,從經濟性、實用性角度考慮,低成本的農林廢棄物較易引起人們的興趣。農林廢棄物由于其孔隙度較高、比表面積較大的原因,可以物理吸附金屬離子,同時,農林廢棄物中含有較多的活性物質,這些物質有利于重金屬的吸附。王國惠[42]用板栗殼處理含Cr(Ⅵ)廢水,在pH值為2,溫度為30℃,板栗殼的用量為0.4g時,Cr(Ⅵ)的去除率可達99%以上,在較寬的初始濃度范圍內,板栗殼對Cr(Ⅵ)有明顯的去除作用。蔣小麗等[43]采用改性的玉米秸稈為吸附劑處理了含Cu2+模擬廢水。結果表明,玉米秸稈對Cu2+的最高去除率可達90%以上。Ghimirea等[44]制備了橘子汁殘渣磷酸化后負載Fe(Ⅲ)吸附材料,研究了其對As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的吸附性能,其對砷的吸附量為1.21mmol/g。

            目前,生物吸附處理重金屬廢水處于實驗室研究階段,對吸附機理的研究尚不透徹。針對生物吸附法研究和應用的中存在的問題,在今后的研究中,應充分了解植物材料的吸附機理及生產上所需的最適吸附條件;掌握解吸附及重金屬回收技術;研究出適合植物材料吸附重金屬離子的機械設備及經濟、高效的治理工藝,以便植物吸附劑被大規模應用于實際工業廢水處理中。

            4結語

            化學沉淀法是目前應用較廣,技術成熟的水處理方法,但它適用于高濃度重金屬廢水的處理,且易產生大量污泥;膜分離作為一種高效的水處理技術受到普遍重視,但成本高,操作復雜;離子交換法選擇性高,可去除多種重金屬,但樹脂價格偏高,再生費用高;生物法具有經濟高效、易管理,無二次污染等特點,具有更加廣闊的發展前景。綜上所述,處理重金屬廢水的方法有很多,均有優缺點。因此要結合實際情況,選擇合適的方法或者將幾種方法聯用,以取得較好的處理效果。另外,重金屬也是一類寶貴的資源,具有較高的使用價值,研究者應多注重重金屬資源化回收利用技術的研究。

            重鉻酸鉀COD回流法(CODcr)原理

              

            氨氮實驗時測定結果偏大,應該如何處理?

            1、水樣比色皿是否干凈

            2、試液中是否有沉淀,或渾濁。

            3、操作是否有誤差

            4、器具是否干凈

            5、測量曲線是否正確,選擇正確的曲線,或重新標定曲線。

            氨氮工業廢水處理方法六之高級氧化技術

                我們都知道,在水產飼養過程中,常常會呈現池塘氨氮過高的疑問。氨氮過高會致使飼養魚蝦的免疫力和抵抗力下降,攝食削減,成長緩慢,易發作疾病,為養殖戶造成額外的損失。這篇文章就池塘氨氮的構成,氨氮的損害,氨氮的操控辦法,供飼養戶在水產飼養出產中有用的避免和操控氨氮的發生。


            一、池塘中的氨氮首要來源于四種路徑,魚蝦蟹類糞便、肥料、殘餌及動植物尸身分化發生以及地下底泥水中的氨氮。

            二、氨氮對水生動物的損害。

            氨氮對水生動物的損害有急性和緩慢之分。緩慢氨氮中毒損害為攝食下降,成長減慢,蛻殼不遂,安排損害,下降氧在安排間的運送。魚和蝦蟹均要與水體進行離子交換,氨氮經過添加鰓絲的通透性,損害鰓的離子交換功用,使水生生物長時間處于應激狀態,添加動物疾病的易理性。zui常見會致使河蟹爛鰓、黑鰓病,下降成長速度,終究逝世。急性氨氮中毒損害表現為水生生物興奮,在水中損失平衡、抽搐,嚴重者乃至逝世。



            三、氨氮的操控辦法。
            ?
            1、清淤干塘,每年飼養結束后,進行清淤,干塘,曝曬池底。運用生石灰、漂白粉、強氯精對池底消毒,可去掉氨氮,添加水體對PH緩沖能力,堅持水體微堿性。



            2、加換曝氣新水,換水是zui疾速有用的路徑。把地下水進蓄水池曝氣和用菌神、爽水生機源來調理水中的氨氮,然后換水。

            3、添加池中溶氧,在池塘中運用“立氧、水能”制劑,堅持水中足夠氧,加快硝化反應,下降氨氮的毒性。 

            4、加強投鉺管理,選用優質的易消化蛋白質飼料,避免過量投喂,進步飼料的能量和利用率。


            5、選用生物制劑,在飼養出產實踐中,經水質化驗氨氮過高,選用爽水生機源、益水菌等,連潑兩次均起到下降氨氮的效果。

            6、營建良好的生態環境,栽培水生植物 吸收水底有機質,降解水中氨氮,適當放養一些肥水魚如花白鰱,操控水體的透明度,避免水體過肥。放入適當的環保魚細鱗斜頜鲴和螺螄等,淲食底部的有機碎屑,削減氨氮的生成。

            污染指標:溶解氧

              

            12月10日,湖北省十堰市竹溪縣農村飲水安全工程水質檢測中心正式掛牌投入運行,為該縣30萬人口飲水安全筑牢“防護墻”。
              
              自農村飲水安全工程實施以來,竹溪縣已建成各類集中供水工程124個,供水已覆蓋全縣15個鄉鎮。該縣從水利系統內抽調素質高、責任心強的專業檢測人員4人,分別到省、市、縣衛生檢測部門培訓;I措資金添置設備和水質采樣車,農村飲用水水質檢測正常運行。
              
              據悉,該檢測中心已具備對色度、渾濁度、肉眼可見物、耗氧量、菌落總數、總大腸菌群、二氧化氯等36項指標進行集中檢測的能力,基本達到國家要求標準。竹溪縣自來水廠負責人說,檢測中心的投入使用,將為構建縣域完備的水質監管體系,確?h城和農村供水水質達標和居民的生活飲用水水質安全提供可靠保證。

            加快農村飲用水工程縣級監測全覆蓋

              

            回顧2015年,由于國家政策,事件性驅動等因素,PPP、智慧環保為最熱主題。但縱觀2015年環保產業新變化,我們認為有兩點:1)環境法的推行,嚴格執法之勢已形成,工業企業污染成本正在外部化,環境稅、排污權等機制在加速推進;2)水十條出臺,環境治理從減排進入綜合治理階段。

            同時,在2015年4月水十條出臺后,相關細分領域政策在逐漸推出(7月份的海綿城市、9月份的黑臭水體、10月份的污水處理廠提標),涉及污水提標、雨水徑流改造、城市黑臭水體治理三大領域,覆蓋城市水環境全流程,水環境綜合整治市場正式開啟,“水十條”無論從4-5萬億的投資體量,還是環保企業參與度看,對行業影響均將會遠超氣十條(1.7萬億,煙氣治理投入僅2000億)。2016年是水環境治理的執行元年,也是十三五規劃的開啟之年,將成為16年環保行業投資最主要路線。同時,建議關注“土十條”帶來的土壤修復領域機會和VOCs綜合整治領域的機會。

            1.高估了的環保投資,行業規模仍較小

            對于環保產業,投資者一直存在一個疑問:官方口徑的投資力度很大,但從企業端看,規模卻很小,業績平淡。本質上原因是我們的環保投入統計口徑問題,實際投入確實很小。按照世界慣例,環保投入需占當地GDP的2-3%,方能保障環境污染不再加劇,而之前20多年我們的環保投入長期保持在1%以下。剔除園林投入后,“十二五”的年環境治理投入僅在4000-5000億元。

            為了分析我們觀察的環保上市公司所在行業增速情況,我們狹義的將我們所圈定的一些領域集合固化為環保產業,分別為:大氣治理(工業煙氣治理,十三五投資需求1000億元,每年200-300億);水的治理(市政污水處理廠及管網的興建、運營和改造、工業污水治理、流域水治理、污泥治理,年投入1000億左右);固廢(垃圾填埋、焚燒、餐廚、滲濾液處理、危廢、工業固廢,1000億規模);土壤修復(目前年投入50-100億元)。運營產業:大氣(脫硫、脫硝、除塵的運營成本,500-1000億元);污水處理(市政污水的運營、工業污水的運營,500-600億元);固廢(工業固廢、危廢,200-300億元)。

            因此,按這個狹義的角度去看空間,之前每年的環保投入在4000億元左右。我們將目前A股及幾家港股上市的環保公司近2年業績進行拆分,2014年合計收入規模在1038億元,因此上市公司占行業的市場份額在25%左右。從上市公司各分塊業務統計看,2014年成長最快的是固廢和大氣治理領域,增速分別為45%、35%;水處理領域的行業增速為21%。

            2.十三五進入補舊賬階段,治理打開產業成長空間

            霧霾、黑臭水體等嚴重環境問題的凸顯,致使我國不得不從利用降低環境成本來推動經濟增長轉向環境成本回歸、力圖恢復生態環境的全面治理階段:十三五以及未來的10-20年,將圍繞氣十條、水十條、土十條三大領域的重點整治,投資主線從減排轉向治理:1)原有的減排力度要加大,煙氣治理提標、污水處理提標、固廢處理設施投入加大等;2)補舊賬:針對氣、水、土壤的修復工作。未來五年必須加大投資,才能保證環境質量出現拐點。

            利用我們上市公司業務模塊模型來分析,進入治理階段環保產業的投資將全面升級:原有減排產業繼續保持30%左右的高增長,黑臭水體、海綿城市、土壤修復領域給行業帶來巨大增量。從我們的測算看,“十三五”,水、氣、固廢三大領域的原有業務模式將繼續保持20-30%的增速,而水環境、海綿城市、土壤修復將帶動1.5-2萬億的投資,年投入3000-4000億元為環保投入增量。加上傳統業務15年環保投資體量5000億的基礎上每年保持25%的增長,環保行業年投資體量將從4000-5000億上升到1-1.5萬億。因此,綜合治理打開環保產業投資空間,未來的大公司將圍繞該領域產生。

            上市公司業務收入結構將發生變化,水環境、土壤修復相關業務占比將迅速上升。由于對融資能力、公司項目執行能力要求更高,上市公司產業市場份額將上升。保守估計,到十三五末,環保產業真實年投入達到1.5萬億,預計上市公司收入體量有望達到5000億以上。

            3.布局環境綜合治理商

            近20年來,環保產業發展經歷了從治理減排帶來的設備需求、工程需求及運營需求(設備+EPC+BOT),成就了萬億市場的環保投資需求,F在由于環境質量需求的原因,導致我們進入環境再造階段:環境綜合服務商將成為未來的主導,環保公司將需要為政府或企業提出環境質量恢復方案。我們稱之為1+N模式:系統解決方案(1)+執行團隊(N)。

            1+N模式是兩個因素導致的:1)環境問題需要系統性解決,政府有綜合治理需求;2)需要整體打包融資,利用PPP模式來解決。這導致環保行業的集中度提升將就此形成,行業發展同時也將加劇優勢公司對細分領域公司的整合。目前,大部分公司均處于轉型、布局中,核心競爭力均未形成,屬于成長初期。

            CISILE2017 丁當科技盛裝亮相

              

              產品介紹:

            Lovibond的CHECKIT系列目視離子濃度測定儀使用簡捷,小巧輕便。特制比色盤可以補償不同的光線對測量的影響;適用于野外各類環境下快速測量,也可在實驗室中進行快速分析。
            設計輕巧,操作簡單,直觀便捷,使用成本低
            多樣選購組合配置,特制比色盤,快速測量
            優良多用途應用性,同時適用于實驗室和現場使用
            采用預制試劑,大大節約您的時間,測量快速準確
            試劑的精確劑量保證了良好的重現性

            技術參數:

            ET147210型CHECKIT 目視氨氮測定儀 量程 0.00 to 1.00 mg/L NH3-N 色盤標值 0,0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.3,0.35,0.4,0.45,0.5,0.55,0.6,0.65,0.7,0.75,0.8,0.9,0.95,1.0 精度 ±5% F.S. 標準配置 ET147210 通用型比色器,ET517611試劑,ET146210比色盤,ET145501 比色皿×2個,中英文手冊,攜帶箱



            配置:

            ET145000通用型比色器、ET146210氨氮比色盤、ET145500塑料比色皿(2個)、隨機ET517611氨氮試劑(100片)、中英文使用說明書、HE721011專用攜帶箱









             

            《ET147210D目視氨氮離子濃度測定儀》由德國羅威邦Lovibond|英國羅維朋tintometer-羅威邦中國中心原創提供,轉載請注明:http://www.lovib.com/lizi/603.html

            ET147210目視氨氮離子濃度測定儀

              

            便攜式氨氮、總氮水質檢測儀XCPN-820D產品特點: 

            1. 消解儀與測定儀分開,不影響測量精度。溫度PID自動控溫、計時。

            2. 高性能超低功耗16位單片機,儀器待機時間可達6個月以上。

            3. 操作省時。

            4. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好。

            5. 數據斷電保護功能。

            6. 可各保存標準曲線30條及199個測定值(含帶時間標簽年、月、日、時、分、秒的測量值、吸光值及透光率)

            7. 具USB端口,可以聯接電腦進行記錄讀取或將存儲數據打印出來。

            8. 主機機殼采用模壓ABS材料,IP65設計,防水防塵性能好。

            便攜式氨氮、總氮水質檢測儀XCPN-820D廠家技術指標:

            主機

            1. 測量范圍:(超過稀釋測定)

                氨氮:0.02~25mg/L

                總氮:0.05~100mg/L

            2. 示值誤差:

                氨氮:≤±3%及0.2中zui大者

                總磷: ≤±5%及0.2中zui大者

            3.  重復性  :≤3%

            4.  光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A

            5.  抗氯干擾:≤2000mg/L(COD測定)

            6.外形尺寸:主機 80mm×230mm×55mm 

                        消解儀105mm×160mm×90mm

            配制清單

              主機1臺、消解儀1臺、便攜箱1個、消解比色管20支,試管架1個,試劑1套,交直流轉換器(220V/12V)1個,消解防護罩1個,使用說明書1份,產品合格證1份及保修卡1份。

            COD氨氮總磷測定儀(含消解儀) XCM-301

            COD氨氮總磷測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦) XCN-301

            便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷) XCPN-830A

            COD氨氮總磷總氮測定儀(含消解儀、帶打印、可聯接電腦) XCPN-401

            便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷/總氮) XCPN-840

            便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總磷/總氮) XCPN-840A

            便攜式水質測定儀(COD/總磷) XCPN-820B

            便攜式水質測定儀(COD/總氮) XCPN-820C

            便攜式水質測定儀(氨氮/總氮) XCPN-820D

            便攜式水質測定儀(氨氮/總磷) XCPN-820E

            便攜式水質測定儀(總磷/總氮) XCPN-820F

            便攜式水質測定儀(COD/總磷/總氮) XCPN-830B

            便攜式水質測定儀(COD/氨氮/總氮) XCPN-830C

            便攜式水質測定儀(氨氮/總磷/總氮) XCPN-830D

            氨氮測定儀 XCA-5N

            精密氨氮測定儀(帶打印、可聯接電腦) XCA-6N

            氨氮測定儀(便攜式) XCNH-812

            便攜式氨氮、總氮水質分析儀XCPN-820D的操作流程及配置

              

            成都丁當科技有限公司推出ZD-1總氮測定儀

             

            一、產品概述

            ZD-1總氮測定儀適用于大、中、小型污水廠及工礦企業、生活或工業用水的總氮濃度檢測,以便控制水的總氮達到規定的水質標準。

            本儀表應用微電腦光電子比色檢測原理取代傳統的目視比色法。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。

            二、ZD-1總氮測定儀技術參數

            測量范圍

            0-100mg/L

            zui小示值

            0.01mg/L

            重復性

            ≤2%

            精度

            ±5%FS

            電源電壓

            AC 220V 50Hz

            隨機附帶2孔消解器

            三.ZD-1總氮測定儀產品特點: 
            1.微電腦,輕觸式鍵盤,LCD液晶數字清晰顯示,使用方便。
            2.采用分光光度的光電比色原理, 應用方便試劑,水樣消解后放入試劑反應后即可讀數,數字顯示總氮的值。
            3.本公司特制的技術LED光源自動控制電路,光源穩定,解決了開機必須預熱問題。其光源壽命長達20年,開機時無需預熱,可直接使用。

            4.主機可內置大功率鋰電池和電源適配器,可適用于實驗室或野外現場定量測量,充電4小時可連續使用4小時,即充即用。

            5.儀器內存儲有全量程范圍內的標定曲線 ,具有斷電保護,標定數據不會丟失?勺詣诱{零和5點自動校正,數據有非線性處理及數據平滑功能,儀表zui小讀數為0.01mg/L。

            成都丁當科技有限公司推薦AD-1氨氮測定儀適用于企業污水檢測

              

                   濁度是由于水中含有泥沙、粘土、有機物、無機物、、浮游生物和微生物等懸浮物質所造成的,可使光散射或吸收。天然水經過混凝、沉淀和過濾等處理,使水變得清澈。

            樣品收集于具塞玻璃瓶內,應在取樣后盡快測定。如需保存,可在4℃冷藏、暗處保存24h,測試前要激烈振搖水樣并恢復到室溫。

             

             連華5B-3B(H)型多參數COD,氨氮,總磷測定儀測量濁度可用以下方法:

            (一)分光光度法

            ⒈方法原理

            在適當溫度下,硫酸肼與六次甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物.以此作為濁度標準液,在一定條件下與水樣濁度相比較。

            2.干擾及消除

                水樣應無碎屑及易沉降的顆粒.器皿不清潔及水中溶解的空氣泡會影響測定結果.如在680nm波長下測定,天然水中存在的淡黃色、淡綠色無干擾。

            3.方法的適用范圍

            本法適用于測定天然水、飲用水的濁度,zui低檢測濁度為3度。

            ⒋儀器

            ①50ml比色管。

            ②分光光度計

            ⒌試劑

             ⑴無濁度水

            將蒸餾水通過0.2µm濾膜過濾,收集于用濾過水蕩洗兩次的燒瓶中。

             ⑵濁度貯備液

            ①      硫酸肼溶液:稱取1.000g硫酸肼((NH2)2SO4·H2SO4)溶于水中,定容至100ml。

            ②      六次甲基四胺溶液:稱取10.00g六次甲基四胺((CH2)6N4)溶于水中,定容至100ml。

            ③      濁度標準溶液:吸取5.00ml硫酸肼溶液與5.00ml六次甲基四胺溶液于100ml容量瓶中,混勻。于25℃±3℃下靜置反應24h。冷卻后用水稀釋至標線,混勻.此溶液濁度為400度.可保存一個月。

            ⒍ 步驟

               ⑴標準曲線的繪制

            吸取濁度標準溶液0、0.50、1.25、2.50、5.00、10.00和12.50ml,置于50ml比色管中,加無濁度水至標線.搖勻后即得濁度為0、4、10、20、40、80、100的標準系列。于680nm波長,用3cn比色皿,測定吸光度,繪制校準曲線.

            ⑵水樣的測定

            吸取50.0ml搖勻水樣(無氣泡,如濁度超過100度可酌情少取,用無濁度水稀釋至50.0ml),于50ml比色管中,按繪制校準曲線步驟測定吸光度,由校準曲線上查得水樣濁度。

            ⒎計算

            濁度(度)=

            式中:A——稀釋后水樣的濁度(度);

                 B——稀釋水體積(ml);

                 C——原水樣體積(ml)。

              

            不同濁度范圍測試結果的精度要求如下:

            濁度范圍(度)

            精度(度)

            1~10

            1

            10~100

            5

            100~400

            10

            400~1000

            50

            大于1000

            100

            ⒏注意事項

             硫酸肼毒性較強,屬致癌物質,取用時注意.

            5B-3B(V8.0)操作注意事項

              

            多功能水質儀備有探頭接口,除可測量十多種水質化學參數外,還可測定PH、電導/鹽度、溶解氧等,同時也包括:氨氮、總磷、亞硝氮、 、各種金屬離子。采用漢字菜單方式,按鍵少、操作簡單直觀,未經培訓的人員也可迅速掌握儀器的使用方法。                                                                                    多功能水質監測儀 采用特制的密封專用比色管,達到方便快速測定水質的目的。在儀器中采用冷光源和窄帶干涉濾光技術,專門設計的溫度補償電路實現了準確、高穩定的測定。 內部配備大容量閃存,用于保存30條校準曲線和1000個測量結果,在斷電的情況下可將數據保存數十年而不丟失。輸出接口可實時打印測量數據,也可在測量完成后打印輸出。內置微功耗時鐘可實時紀錄校準及測量時間,而單片機數字處理技術保證了儀器的高自動化和高準確性。使之成為新一代智能多功能儀器。
             多功能水質監測儀具有自動調零、濃度直讀、線性回歸、曲線存儲、功能擴展、自動打印、數據輸出等多種功能,能滿足各種地表水、地下水、工業和生活污水、養殖及再生水的測量需要?蓮V泛地應用于環境保護、科研監測、生產控制等領域,多功能水質監測儀是現代環境監測與管理理想的專用儀器之一。
            多功能水質監測儀主要技術指標
            測量精度 ±5%(全部) 
            重 復 性 ±3%(全部) 
            工作溫度 5~35℃ 
            相對濕度 ≤80% 
            供電方式 ~220V 
            zui大功耗 5W 
            重量 1.5Kg 
            外形尺寸 320×330×180(mm) 
            多功能水質監測儀
            主要測量指標
            項目 測量范圍 項目 測量范圍 
            PH 0.0-14.0 溶解氧 0.0-20.0 mg/L 
            電導率 0.0-20.0 cm/S 鹽度 0.0-45.0度 
            NH3-N 0.01-5.00mg/L  
            磷酸鹽 0.00-2.50mg/L 硫酸鹽 0-150mg/L 
            氟離子 0.00-2.00 mg/L 鹽 0-150mg/L 
            氯離子 0.0-20.0 mg/L 余氯/總氯 0.00-5.00 mg/L 
            鈣硬度 0-400mg/L 鎂硬度 0-150mg/L 
            色度 0-500PCU 總硬度 1.0-250mg/L 
            鐵離子 0.00-5.00mg/L 鉀離子 0.0-50.0mg/L 
            六價鉻 0-1000μg/L 鉬離子 0.0-40.0mg/L 
            鎳離子 0.00-5.00mg/L 銅離子 0.00-3.00 mg/L 
            鋅離子 0.00-3.00 mg/L 鋁離子 0.00-1.00 mg/L 
            銀離子 0.0-40.0mg/L 聯氨 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:基礎型包括PH、氨氮、溶解氧,亞硝氮
            其他指標可自選。
             

            ZQ35-CM-05多功能水質監測儀(COD、總氮、總磷、氨氮、磷酸鹽技術參數及詳細資料



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