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            專利快速測定儀一表多用可做為cod測定儀、氨氮測定儀、總氮測定儀、總磷測定儀、重金屬測定儀,專利產品【測定儀一年保護、終生免費維護】
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            污水氨氮排放標準

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            近日,湖北一家個人鍍鋅加工小企業非法排放含有重金屬的廢水已近半年時間,卻不認為有任何問題,知道被當地的環保部門查獲,這起案件因涉嫌構成環境犯罪而被移送公安部門。

            環保部今天在通報這起案件時表示,對環境違法行為的處罰不再局限于行政處罰,對于達到一定程度符合法律規定的,可將其行為定性為刑事犯罪,予以刑事處罰。

            今年2月28日,湖北省荊州市環保局執法人員現場檢查發現,個人鍍鋅加工企業業主在租賃的廠房內從事化學鍍鋅加工,廠內無任何污染防治設施,鍍鋅產生的廢水通過管道直接排放到外界水環境。執法人員詢問發現,其違法排放行為從2016年12月就已開始,生產加工過程中產生的廢水未經過任何處理直接外排西干渠,但其本人并不清楚其行為的危害性。

            經過監測,小電鍍廠外排廢水中主要污染物總鋅排放濃度為102mg/L、總鉻排放濃度為26.3mg/L,分別超過電鍍污染物排放標準67倍、25.3倍。

            今年3月3日,浙江省臺州市椒江環保分局執法人員會同臺州市環境監測中心人員對臺州市浩宇電鍍有限公司開展一季度一次的監督性執法檢查,檢查過程中對該公司排放的廢水進行采樣。經檢測分析顯示,該公司廢水標排口總鎳指標超出《電鍍污染物排放標準》排放濃度限值。椒江環保分局對該電鍍廠廢水超標排放行為進行立案處罰,并啟動按日計罰程序。

            當地執法人員在辦案時發現,該企業在2015年8月5日因所排廢水銅指標超標被椒江環保分局立案處罰。2016年9月18日,又因所排廢水銅指標超標被椒江環保分局立案處罰。兩年時間里,這家企業被查出3次非法排重金屬。

            對這兩案件,環保部表示,依據“兩高”司法解釋,兩起案件均應當認定為“嚴重污染環境”,兩企業的責任人已經涉嫌環境污染犯罪。目前,荊州市環保局以及椒江環保分局已將案件依法移交公安部門做進一步調查處理。

            環保部指出,兩年內兩次以上非法排放有毒物質被處罰又實施前列行為應被認定為“嚴重污染環境”的規定,主要是為了加大對環境污染行為的刑事打擊力度!案黝惼髽I特別是重污染企業必須認清形勢,高度重視,強化企業守法底線,摒棄僥幸心理,積極加大治污投入,時刻把牢生態紅線!杯h保部強調,環保部門要將兩年內受到兩次處罰的企業篩選出來,向企業講清法律規定,畫出守法紅線,作出明確預警。使企業更好地知法、守法,從根本上提高環保意識,減少環境污染。

            作為水質快速測定儀器專業生產廠家,針對這些小型的企業,我們的重金屬快速測定儀操作簡單方便,上手方便,操作簡便,測量精確;在進行廢水排放之前使用我們的設備進行測定,就會避免環保監測部門找上門的事情發生,更加是避免了嚴重的刑事責任處罰。


            “十三五”我國水環境產業呈現六大發展趨勢

               在COD測定儀的滴定方法中,過量的重鉻酸鹽會與還原劑硫酸亞鐵銨反應。當硫酸亞鐵銨(FAS)緩慢加入時,過量的重鉻酸鹽轉化為三價形式?梢圆捎米詣与娢坏味ǎ╬H / mV / ISE)滴定系統。一旦所有過量的重鉻酸鹽起反應,就達到等當點。這一點意味著您添加的硫酸亞鐵銨的量等于過量重鉻酸鹽的量。顏色指示器也可以指示該終點,但該過程可以通過電位指示器(如電極)自動進行。之后根據我們zui初添加的量和剩余量,可以計算出重鉻酸鹽氧化有機物質的量。

            您也可以通過COD水質檢測儀查看樣品吸光度的變化來了解重鉻酸鹽的消耗量。由于三價鉻(Cr 3+)和六價鉻(Cr 6+)的顏色樣品吸收特定波長。通過在光度計或分光光度計中測量樣品在600nm波長處的吸光度,可以量化消化后樣品中三價鉻的量;蛘,可以使用420nm六價鉻的吸光度來確定消化結束時過量鉻的量以確定COD值。

            采用上述原理,用重鉻酸鉀作氧化劑,消解后6價鉻被還原為3價鉻,而3價鉻的吸收波長為610納米。本儀器采用610納米的單色光源測定3價鉻的濃度從而完成COD的測定。本儀器采用半導體發光器件作為光源,采用窄帶濾光片實現精確波光長,保證測試精度。通過采用單片機數字處理技術、數字控制技術、PID調節溫度控制等,實現精確反應溫度、自動測量及控制,保證了測量的自動化程度和精度。

            COD測定儀內存99條標準曲線可自行修定并保存,儀器可自動計算并儲存10條回歸擬合曲線,可精確存儲4000個測定結果(包括測定時間,調用曲線,數值)打印當前數據和所有存儲歷史數據,向計算機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據,消解溫度隨負載數量自動調整控制恒溫,做到真正意義上的恒溫控制,自動恒溫提醒,自動倒計時提醒,定時時間可隨意調節并保存,套獨立定時系統,可供3人同時操作(用戶可選)可擴展為高級智能分光光度計,光度法測定三十多項參數,自動校正功能,大屏幕液晶顯示,中文界面,中文按鍵操作!

            COD消解儀使用須知

              

            什么牌子和型號的cod測定儀性價比高

            什么牌子和型號的cod測定儀性價比高?這是百度知道上搜索排名比較高的問題,應該也是廣大用戶們比較關心的問題之一,今天我就拿丁當牌COD測定儀來進行一下舉例說明。

            對于經常在網上搜索信息的用戶來說,應該很明白一點,在遇到此類問題的時候,下面的回答與評論往往都是王婆賣瓜自賣自夸。用戶往往得不到十分有用的信息,甚至很多都是誤導。丁當科技作為COD測定儀廠家,儀器有著自己的特色,在此我就分類介紹一下。

            TR-108型COD測定儀

            該款COD測定儀為丁當科技主打產品之一,用戶體驗反饋效果最佳,因其幾乎涵蓋了現如今COD測定儀市場上所有儀器的優點,一直廣受消費者的喜愛。

            TR-108型COD測定儀,儀器自帶打印機,方便對測定數據進行即時打印或者查詢歷史記錄進行打;儀器消解比色一體,較少了COD測定過程中的繁瑣步驟,避免了轉移液體過程中的安全隱患問題,安全方便、快捷、安全;對數據測定比較大的用戶,可將數據上傳至電腦端,進行數據永久性保存,并整體的數據分析,對水質的整體變化規律可以有個系統化、科學化的分析……人性化的設計,是消費者鐘愛丁當牌COD測定儀的主要因素。

            TR-108B型COD測定儀

            TR-108B型COD測定儀,是丁當科技2016年年初最新推出的一款便攜式COD測定儀,儀器整套裝箱式配置,質量輕、占用空間小,十分適合用戶進行現場測定,或進行出差測定,上市以來,很快就成為丁當科技熱銷產品之一。

            TR-108S型COD測定儀

            TR-108S型COD測定儀,是丁當科技專為一些對COD測定量程要求不是很高的用戶設計制造,儀器量程為0-2000mg/L,外殼為ABS材料,質量輕、體積小,也是消費者鐘愛產品之一。

            當然,上述COD測定儀的特點介紹只是其中的一小部分,有相關興趣的可在我們的官網www.672352.com上去了解具體詳情,若您有其他相關要求,也可以聯系我們的客服人員,我們是COD測定儀廠家,說出您的需求,我們專門為您設計出適合您使用的專用COD測定儀。

            今年出臺“土十條”防治土壤污染

               COD分析儀的使用使得工作強度降低了,而工作效率在提高,結構簡單、測量范圍寬、測量速度快、運行成本極低、無二次污染。能夠對自來水、江河湖泊水、工業污水以及水處理前高濃度廢水等進行直接測量?蓮V泛應用于水環境自動監測站、污水處理廠、自來水廠、排污監控點、地區水界點、水質分析室以及各級環境監管機構對水環境的監測。

              COD分析儀是利用密封催化消解,然后進行比色法測量,即在強酸性溶液中加入一定量的包含重鉻酸鉀在內的專用氧化劑,并在專用催化劑的作用下于165℃恒溫消解水樣10分鐘,使得重鉻酸鉀中的六價鉻被水樣中有機物還原為三價鉻,在波長610mm處測定三價鉻的含量,進而換算為COD的濃度。

              COD分析儀是一種新型的用于測量污水化學需氧量(COD)的全自動在線分析儀,COD分析儀采用最新的光學計量、高溫高壓消解、消解比色一體化等技術,具有測量準確、檢出限低、可靠性高、適應性強等特點。它符號國家環保局發布的鉻法測量標準,獲得了國家相關部門的計量證書。儀表所使用的試劑均可按照國家相關標準自行配置。

              COD分析儀功能特點:

              1. 快速準確的測定廢水中的COD含量,濃度直讀

              2. 內置COD標準曲線可自行校準,具有斷電保留功能

              3. 適應國標行標方法,快速催化法(鉻法)

              4. 簡約功能設計,使用者可輕松上手

              COD分析儀季度維護規程:

              1、根據需要清洗測量槽

              2、清洗試劑桶

              3、準備試劑溶液

              4、更換泵和閥門管道

              5、排除空氣并填充再生液

              6、校正分析儀

              7、開始運行模式

              8、觀察一個測量循環并檢查結果

              COD分析儀應用領域:

              環保行業:重點污染源廢水排放監測

              水利行業:地表水、江河湖泊水體的水質預警監測

              市政行業:污水處理廠進出水水質監測

              科研教育:水處理工藝研發或水質研究中水體有機物負荷監測



            COD分析儀真正的實時連續監測

              

            COD快速測定儀的準確度

            用戶在選購COD快速測定儀時,最關心的問題應該就是COD快速測定儀的準確度問題了,作為檢測儀器,COD測定儀的準確度可以說是儀器的核心部分,它受到許多因素的綜合影響。

            我們知道,COD快速測定儀采用的是快速消解分光光度法,因此消解是否充分、加入試劑是否準確、光源是否穩定、環境溫度是否穩定等等因素都是影響COD快速測定儀準確度的關鍵因素。在上述因素中,大多數因素是可以根據COD快速測定儀廠家的技術水平來確定準確度的,如光學穩定性、消解是否充分、環境因素影響等,但有些因素是不可避免的,如實驗人員的操作問題。

            當然,首先說明的一點就是,COD快速測定儀并未對實驗人員的素質做過多的要求,一般人員經過簡單地培訓就能獨立操作,化學相關專業人員可直接通過說明書即可測定出最佳數值。但畢竟需要人員操作,人為誤差有時候是不可避免的。

            了解過TR-108型COD快速測定儀的朋友都知道,該款儀器的準確度參數為:當COD含量<50mg/L時,其準確度誤差不超過10%;當COD含量>50mg/L時,其準確度誤差不超過5%。在此,需再說明一點,50mg/L并不是一個確定的分界線,并不是說49mg/L含量的水樣測定誤差就在10%之內,51mg/L含量的水樣就在5%之內。首先我們保證的一點是,誤差超過10%、5%,實際上有可能是7%,有可能是3%,也有可能是1%。在40mg/L含量的水樣測定時,也有可能誤差在1%,那么究竟這個誤差范圍是意思呢?又是什么原因導致這種結果呢?

            我們知道,誤差是指實際值與測定值之差的絕對值,除以實際值所得到的一個百分比,即誤差=△X/實際值。由公式可以看出,影響誤差的數值只能是△X,而△X=|測定值-實際值|,所以測定值是影響誤差的唯一因素,繞了一圈還是回到了影響測定值的因素上。

            對于一個資深的COD快速測定儀廠家來說,一款成熟的COD快速測定儀,其儀器本身的誤差因素已經可以降低到很小,甚至可以忽略不計。對于檢測儀器來說,檢測對象的影響因素則成為最主要的影響因素,檢測對象的誤差因素又來自操作人員,因此操作的準確與否,直接關系到誤差的大小,當然,誤差是不可避免的,即便是最專業的人員也不可避免會導致誤差的存在,即使所謂的“標準樣”本身也是存在著一定的誤差的。

            問題還回到誤差大小上,不管是在低量程還是高量程,誤差既然存在,那么我們要做的是盡量使得誤差最小,也就是盡量保證操作的準確性。當操作達到一定的準確度時,比如實際值與測定值的差值在0.5mg/L(對于COD來說這個誤差很小了),如果兩個水樣,一個測定值為1000mg/L,一個為30 mg/L,我們用0.5mg/L分別除以1000mg/L和30 mg/L,得到的兩個誤差(0.05%和1.6%)差別就顯而易見了。

            其實,對于測量儀器來說,值班能保證在5%之內的誤差,就已經算是很精確了,誤差其實很小很小了,對于當COD含量<50mg/L時,其準確度誤差不超過10%,就不要太在意了?赡苁俏覀兩钪叙B成的一種思維定式反應,覺得在小量程范圍內誤差達到10%,那不是很恐怖,其實使用數學公式稍微分析一下就能明白了。目前國內的幾家COD快速測定儀廠家,沒有哪一家能保證準確度是100%的,進口儀器同樣不行,國內儀器已經不輸于國外儀器了。當然,如果說水樣實際COD值在1000 mg/L 甚至5000 mg/L時,誤差還在10%之內,那就值得考量了。

            COD快速測定儀的出值準不準怎么判斷

              

            COD•氨氮•總磷三參數測定儀,多參數水質檢測儀 型號:HAD-P301

            HAD-P301技術指標
            1. 測量范圍:(超過稀釋測定)
            COD:5~2000mg/L
            氨氮:0.02~25mg/L
            總磷:0.00~10mg/L
            2. 示值誤差:
            COD:≤±5 %
                 氨氮:≤±3%(F.S)
                 總磷: ≤±5%(F.S)
            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℃。
            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:COD氨氮總磷測定儀 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。
            HAD-P301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. 可各保存COD、氨氮及總磷的標準曲線10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。
            HAD-P301配制清單
              主機1臺、消解儀1臺、消解比色管30支,試管架1個,COD、氨氮及總磷各1套試劑,消解防護罩1個,電源線2根,USB線1根,數據采集光盤1線,擦鏡布1塊,使用說明書1份,產品合格證1份及保修卡1份。

             

             

            COD、總磷、總氮多參數水質分析儀

              

                在氨氮總磷實驗中都會遇到制空白這一步驟,在每一次比值中,空白水樣如果沒有制滿,會影響后面幾個濃度不同的水樣的測值。
                空白水樣也一定要保存好,如果在比值的過程中如果出現漏或者是濺出來,那么空白水樣體積就會變少,空白水樣是基準水樣,是用來與其他水樣進行比較的基準,一個樣品濃度的大小,都是相對于空白水樣來說的。以此來說,空白在整個實驗中是非常重要的。

            實驗室COD氨氮檢測儀

              

            有機物對工業水系統的危害很大。嚴格的來說,化學需氧量也包括了水中存在的無機性還原物質。通常,因廢水中有機物的數量大大多于無機物質的量,因此,一般用化學需氧量來代表廢水中有機物質的總量,測定COD的實驗室儀器叫做COD快速測定儀

            在測定條件下水中不含氮的有機物質易被高錳酸鉀氧化,而含氮的有機物質就比較難分解。因此,耗氧量適用于測定天然水或含容易被氧化的有機物的一般廢水,而成分較復雜的有機工業廢水則常測定化學需氧量。

            含有大量的有機物的水在通過除鹽系統時會污染離子交換樹脂,特別容易污染陰離子交換樹脂,使樹脂交換能力降低。有機物在經過預處理時(混凝、澄清和過濾),約可減少50%,但在除鹽系統中無法除去,故常通過補給水帶入鍋爐,使爐水pH值降低。有時有機物還可能帶入蒸汽系統和凝結水中,使pH降低,造成系統腐蝕。在循環水系統中有機物含量高會促進微生物繁殖。因此,不管對除鹽、爐水或循環水系統,COD都是越低越好,但并沒有統一的限制指標。在循環冷卻水系統中COD(KMnO4法)>5mg/L時,水質已開始變差。

            在飲用水的標準中Ⅰ類和Ⅱ類水化學需氧量(COD)≤15mg/L、Ⅲ類水化學需氧量(COD)≤20mg/L、Ⅳ類水化學需氧量(COD)≤30mg/L、Ⅴ類水化學需氧量(COD)≤40mg/L。COD的數值越大表明水體的污染情況越嚴重。

            化學需氧量高意味著水中含有大量還原性物質,其中主要是有機污染物;瘜W需氧量越高,就表示江水的有機物污染越嚴重,這些有機物污染的來源可能是農藥、化工廠、有機肥料等。

            如果不進行處理,許多有機污染物可在江底被底泥吸附而沉積下來,在今后若干年內對水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡后,河中的生態系統即被摧毀。

            人若以水中的生物為食,則會大量吸收這些生物體內的毒素,積累在體內,這些毒物常有致癌、致畸形、致突變的作用,對人極其危險。

            另外,若以受污染的江水進行灌溉,則植物、農作物也會受到影響,容易生長不良,而且人也不能取食這些作物。

            但化學需氧量高不一定就意味著有前述危害,具體判斷要做詳細分析,如分析有機物的種類,到底對水質和生態有何影響。是否對人體有害等。如果不能進行詳細分析,也可間隔幾天對水樣再做化學需氧量測定,如果對比前值下降很多,說明水中含有的還原性物質主要是易降解的有機物,對人體和生物危害相對較輕。

            了解到COD對生態環境及其人體的危害之后,那么減排工程政策措施將勢在必行,一般情況下有如下建議:

            1、把污水處理廠、污水管網、污泥處理、再生水利用作為污水處理工程不可或缺的組成部分,實施系統建設。

            2、將發揮污水處理廠運營實效作為優先領域,實現從建設為主向運行維護為主的轉變。

            3、加大污水治理投入,加強管理與監督政策的施行,認真貫徹“水十條”等相關政策的實施等。

            隨著COD快速測定儀等水質分析儀器的投入使用,COD污染的治理有了理論基礎,我們的環境問題也逐漸得到了改善,相信在不久的將來,我們的水質環境會越來越好。

            如需了解更多水質分析儀相關信息,請關注丁當科技官網www.672352.com

            化學需氧量和氧容量是否有聯系?_COD測定儀_溶解氧測定儀

              

              多功能cod消解儀的正常使用條件

              多功能cod消解儀采用國際先進消解技術,具有消解快速、高效、方便、處理量大等優點,多功能cod消解儀采用數字化設定、顯示加熱溫度,自動控制加熱溫度,可設定加熱時間。多功能cod消解儀升溫速度快,溫度恒定均勻,耗電小,操作簡單,性能穩定可靠。多功能cod消解儀適用于食品、醫藥、農業、林業、環保、化工、生化等行業以及高等院校、科研部門對土壤、飼料、重金屬、礦石等化學分析之前的樣品消解處理,適合與原子吸收、原子熒光等分析儀器配套使用。

              多功能cod消解儀正常使用條件:

              .多功能cod消解儀解溫度控制在50~180℃

              .多功能cod消解儀的溫場均勻性應不大于3℃。

              .熱孔內不要有水或者其他的異物

              .多功能cod消解儀完成后將試管取出靜置在試管架,自然冷卻到100℃以下的時候將試管內的試劑搖晃均勻,再將試管靜置在試管架,待試管自然冷卻至室溫多功能cod消解儀即可進行檢測。

              .境溫度:(0~40)℃;

              .對濕度:不大于85%;

              .電電源:DC 12V/10A;

              .圍空氣中無腐蝕性的氣體存在;

              .影響性能的振動;除地磁場外無其它影響性能的電磁場干擾。

            多功能水質檢測儀器推動水質檢測儀器的發展前景

              

            重鉻酸鉀COD回流法(CODcr)

            一、 概述

            1、原理

            水樣中加入一定量的重鉻酸鉀和催化劑硫酸銀,在強酸性介質中熱回流一定時間,重鉻酸鹽被水樣中可氧化物質還原,用硫酸亞鐵銨滴定剩余的重鉻酸鉀,根據消耗重鉻酸鉀的量計算COD值。

            2、干擾及其消除

            主要干擾物是氯離子,一般氯化物的干擾可使結果偏重鉻酸鉀高,故應在回流前先加入硝酸銀和硫酸鉻鉀,并增加硫酸銀的用量,以抑制氯離子干擾。

            3、適用范圍

            用0.025mol/l(1/6K2Cr2O7)濃度的重鉻酸鉀可測定大于50mg/l的COD值,方法使用硫酸-磷酸介質,回流時間為10min,適用于氯離子濃度低于3000mg/l的水樣。

            二、 儀器、試劑

            1、 儀器

            ⑴回流裝置:帶250ml錐形瓶的全玻璃回流裝置(也可用KN-COD12回流消解儀來完成本次試驗)

            ⑵加熱裝置:電爐或電熱板

            ⑶50ml、25ml酸式滴定管

            2、試劑

            ⑴重鉻酸鉀標準溶液(1/6K2Cr2O7= 0.025mol/l):稱取預先在120℃烘干2h的基準或優級純重鉻酸鉀12.258g溶于水中,移入1000m容量瓶,稀釋至標線,搖勻。

            ⑵試亞鐵靈指示液:稱取1.485g鄰菲羅啉(C12H8N2?H2O),0.695g硫酸亞鐵(FeSO4?7H2O)溶于水中,稀釋至100ml,貯于棕色瓶中。

            ⑶硫酸亞鐵銨標準溶液(NH4)2 Fe(SO4)26H2O≈0.050 mol/l:稱取19.75g硫酸亞鐵銨溶于水中,邊攪拌邊緩慢加入20ml濃硫酸,冷卻后移入1000ml容量瓶中,加入稀釋至標線,搖勻。臨用前,用重鉻酸鉀溶液標定。

            標定方法:

            準確吸取10.00ml重鉻酸鉀標準溶液于500ml錐形瓶中,加水稀釋到110ml左右,緩慢加入30ml濃硫酸,搖勻。冷卻后,加入3滴試亞鐵靈指示液,用硫酸亞鐵銨溶液滴定,溶液的顏色由黃色經藍綠色至紅褐色即為終點。

            C[(NH4)2 Fe(SO4)2]=

            C—硫酸亞鐵銨標準溶液的濃度(mol/l)

            V—硫酸亞鐵銨標準溶液的用量(ml)

            ⑷消解液:2%Ag2SO4-H2SO4-H3PO4,即將20g Ag2SO4(A?R)溶于500ml H2SO4(A?R)中,加入500 ml H3PO4(A?R),混勻。

            ⑸硝酸銀溶液:50% AgNO3,將50 g AgNO3溶于100 ml水中,放置到125 ml棕色試劑瓶中。

            ⑹硫酸鉻鉀溶液:18%CrK(SO4)2?12H2O,將18 gCrK(SO4)2?12H2O溶于100ml水中,加熱使其全部溶解,放置到125ml試劑瓶中。

            三、 操作

            1、 分析方法流程

            10.00ml水樣于錐形瓶加試劑1 試劑1:50% AgNO3,0.5ml

            18%CrK(SO4)2?12H2O,0.5ml

            混勻,加試劑2 試劑2:0.025mol/l (1/6K2Cr2O7),5.0 ml

            加3~4粒防爆玻璃珠接回流 試劑3:2%Ag2SO4-H2SO4-H3PO4,

            裝置,加試劑3 35 ml

            混勻,加熱回流10min 開始沸騰時計時

            冷卻,稀釋 用少量蒸餾水沖洗冷凝管壁,取下錐形瓶, 加水稀釋至溶液總體積大約為140 ml

            滴定 加入2~3滴試亞鐵靈,用0.050 mol/l

            (NH4)2 Fe(SO4)26H2O滴定至褐色即為終點

            2、 空白試驗

            用10.00 ml蒸餾水代替,以同樣步驟進行空白試驗。

            3、 計算

            COD(mg/l)=

            C—硫酸亞鐵銨標準溶液的濃度(mol/l)

            V—水樣體積(ml)

            V1—滴定空白時消耗硫酸亞鐵銨的體積(ml)

            V2—滴定水樣時消耗硫酸亞鐵銨的體積(ml)

            四、 結論

            COD快速法測定具有很高的精密度,而且與2h回流法具有一定的可比性。方法使用硫酸-磷酸介質、重鉻酸鉀反應體系,回流時間為10 min,適用于COD值大于50 mg/l,氯離子濃度低于3000 mg/l的水樣。COD快速測定法采用了無汞鹽分析技術,以銀鹽和鉻(Ⅲ)試劑代替汞鹽作為消除氯離子干擾的抑制劑,對COD值低且氯化物含量較高水樣的測定是簡單而有效的,在測定結果上優于2h回流法。

            注:本方法參考《環境污染與防治》第17卷第3期,“化學需氧量快速測定法的研究”一文。

            降解亞硝酸鹽的七大有效方法

              

            選購COD測定儀、氨氮測定儀時需要注意的事項

            在信息技術大爆發的時代,科技高速發展,可謂是日新月異,在這個大環境之下,無論是COD測定儀還是氨氮測定儀,以及其它水質分析儀器,各種品牌與型號的產品隨處可見,在給用戶帶來多樣化的同時,用戶在選購這些儀器的過程中也是問題不斷。

            儀器多樣化好處

            每個企業和個人的行業不同、需求不同,導致了所需儀器也有所不同,甚至有時候只因個人喜好不同,也最終導致其企業選擇購買的商家和產品的不同。如COD快速測定儀和氨氮快速測定儀,其儀器的技術指標非常多,化工廠與養殖業、污水處理廠與游泳池、國家環保部門與自來水廠等,要求不同,所選擇的儀器雖大致相同,但總有細微但重要的區別。當水質儀器,如COD測定儀和氨氮測定儀的品種多樣化出現時,就為各個行業選擇適合自己的儀器帶來了福音。

            儀器多樣化的壞處

            同一款儀器多了,很明顯的就會造成儀器質量的高低不同,不同廠家的技術參數、儀器質量、資格認證等都會有所差別,在競爭無處不在的當今社會,企業想要求生存,很多我也不得不打價格戰,在打價格戰的同時,利潤降低,甚至虧本,這也逐漸導致了儀器質量的縮水。就猶如COD測定儀,做過調查的人應該知道,它的市場價差別很大,便宜的6000元左右,價格高的30000元左右的也有,用戶在選購COD測定儀的過程中,看到這樣的結果,是不是會非常的糾結?是“物美價廉”還是“一分價錢一分貨”?所以,儀器的多樣化的缺點還是顯而易見的。

            購買儀器需要注意的事項

            儀器市場的多樣化,導致我們在選購儀器的時候也是頭疼萬分,那么我們如何選購儀器呢?在購買儀器的時候需要注意哪些事項呢?下面就以COD快速測定儀和氨氮快速測定儀為例,在這里與大家討論一下:

            1、未來效益

            在購買COD快速測定儀時,首先考慮的應該是未來的經濟效益,通俗一點來說就是該不該買、劃不劃算、買了之后有什么效益。比如在污水處理過程中,有一些污水廠在測定污水中COD時使用的是COD試紙,或許對有些污水處理廠來說,COD試紙已經足夠,但對水質要求比較高的企業來說,COD測定儀的使用無疑是必須的,只要在得出準確的COD含量時,才能有針對性的對污水進行定量處理,出水水質往往能達到預期效果,從長期發展來看,客戶更是信賴這樣的企業,這是一個好的開始,從這點來說,購買一臺好的COD測定儀無疑是必須的。

            2、性價比

            購買儀器的時候,我遇到的客戶來說,有的人只在乎價格,特別強調價格,說只需要便宜即可;而有的人只在乎質量,應該說只在乎品牌,要求非進口不買。我不說哪一種好,但兩者很明顯都進入了選擇儀器的盲區。有些儀器是便宜,就像COD測定儀,6000到30000元不等,在價格上很明顯的6000元更有優勢,但我們有沒有考慮過,一臺儀器明明可以賣到30000,為何他非要賣6000元?20000元不行嗎?16000不行嗎?130000不行嗎?同樣有明顯的優勢,卻一定要賣6000元。不用考慮,這樣的儀器肯定是無法與價格高的作對比的;蛟S拿回去測試,就像氨氮測定儀一樣,價格高的測出的是35mg/L,便宜的儀器測定出的是34.5mg/L,甚至兩者測出的數據是一樣的,但這能說明什么嗎?如果說他的技術水平達到了一定的程度,但同樣的儀器卻過低的價格,那質量上肯定是縮水了。例如:別人20000元購買一臺COD測定儀使用了5年沒壞,你6000元購買了一臺COD快速測定儀只使用了1年,你五年需要花費多少,更別說中間你換儀器的時候多用的人力物力,甚至有些用了沒多久就不穩定了,一個不小心就會給自己的經濟效益帶來很大的隱患。

            3、儀器可靠性

            對于第二條建議來說,其實已經說得很清楚了,像COD測定儀和氨氮測定儀、總磷測定儀、總氮測定儀這些污水檢測中常用的儀器,對儀器的質量和技術指標的要求肯定是非常高的,使用頻率也非常高,一旦買到性價比不高的儀器,那么帶來的損失將是不可彌補的。購買儀器時,最好選擇一些比較有知名度的廠商購買,需要其公司的質量認證,如ISO國際質量體系認證、國家高新技術計量站的計量報告等,此外還需要查看這些公司是否真的存在、有無營業執照、經營范圍是否合理等等。在這些基礎上,選擇適合自己的COD測定儀、氨氮測定儀、總磷測定儀、真的測定儀等水質檢測儀器,一般就沒什么問題了。

            圖:cod測定儀,總氮測定儀

            4、使用環境

            在確定上述問題之后,選擇好廠家之后,我們還應該考慮的問題是,我們需要什么樣的儀器,是使用實驗室標配儀器,還是選擇一些比較經濟型的儀器。作為COD測定儀廠家、總氮測定儀廠家、總磷測定儀廠家、總氮測定儀廠家的水質儀器生產商,往往在設計的時候,會考慮到客戶的實際需求,有些客戶或許對水質儀器量程的要求不是那么高,對儀器的一些拓展功能要求不高等,根據這些,一些比較注重客戶體驗的廠家往往會設計出一些成本稍微低一些的產品,以供客戶選購;而有些客戶則更多地需要儀器具有便攜性,方便帶到現場進行測定,這個時候就可以選用一些比較便攜的儀器,如便攜式COD測定儀、便攜式氨氮測定儀、便攜式總磷測定儀、便攜式總氮測定儀等。

            5、使用和維護費用

            或許有些儀器的質量好、穩定性高,但此時也要考慮一下儀器的日常用度消耗,即使儀器再便宜,但在使用的過程中,消耗量比較大,導致成本非常高,那就不劃算了,這筆賬在這里就不與大家一起算了,相信大家應該明白什么意思了。

            總結:

            那么,在確定好自己所需,當遇到兩款儀器技術參數差距不大時,我們是應該選擇“物美價廉”還是“一分價錢一分貨”呢?選“物美價廉”怕上當買到假貨,選“一分價錢一分貨”怕被當冤大頭,到底應該如何抉擇呢?個人意見是,在考慮好自身所需之后,還是偏向于“一分價錢一分貨”,買個放心,合同簽了,還怕跑了不成,風險無疑會降得很低;而選擇“物美價廉”的話,很明顯的風險高,即使有合同,也會有著一些隱性的、不為人知的因素在里面。

            陳吉寧:環保機構垂直管理是環境治理體系重大舉措

               COD檢測儀的檢測原理:

              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,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+的總吸光度或測定被還原產生的Cr3+的吸光度。

              COD檢測儀主要功能:

              ※交直流供電,可野外檢測

              ※中文操作界面,大屏幕指引化菜單液晶顯示

              ※準確測定各廢水中COD含量,濃度直接顯示

              ※COD檢測儀內存5條標準曲線,95條可人為進行設定、修改、保存

              ※具有結果顯示、打印和儲存功能

              ※冷光源,窄帶干涉,光源壽命10萬小時

              ※自動恒溫提醒和倒計時提醒,定時時間可隨意調節并保存

              COD檢測儀由專用消解器和專用比色計組成,具有自動控溫、計時、調零、線性回歸、曲線儲存和數據打印等功能。由于測定過程使用強氧化劑,腐蝕性較強,稍有不慎對儀器和氧化劑輸送系統會造成嚴重腐蝕,為此我們開發出具有自動抽壓進樣方式,從而盡可能避免了發生的腐蝕現象。COD檢測儀可廣泛用于環境保護、科研監測、生產監測等領域,是環境監測與控制的理想儀器。



            283.html

            COD檢測儀的操作技巧

              

              氨氮廢水的危害已經引起全球環境保護領域的重視。繼《節能減排“十二五”規劃》后,《“十三五”生態環境保護規劃》再次將氨氮作為污水減排的約束性指標。近年來,國內外在氨氮工業廢水處理領域從多角度、多方位開展了大量的科學研究工作。

            生物脫氮法的原理:生物脫氮法是目前實際操作中常用的處理方法,適合處理中低濃度的含氮廢水。傳統生物法是在各種微生物作用下,經過硝化、反硝化等一系列反應將廢水中的氨氮轉化為氮氣,從而達到廢水治理的目的。

            生物脫氮法的工藝:傳統生物法要經過兩個階段:*階段為硝化過程,在有氧條件下硝化菌將氨轉化為亞硝酸鹽和硝酸鹽;第二階段為反硝化過程,在無氧或低氧條件下,反硝化細菌將污水中硝酸鹽和亞硝酸鹽轉化為氮氣。

            生物脫氮法的影響因素:影響生物脫氮技術的主要因素有: pH、溫度、溶解氧、有機碳源等。

            生物脫氮法的物化-水解酸化-A/O(缺氧好氧)組合法的優缺點;采用物化-水解酸化-A/O(缺氧好氧)組合法處理焦化廢水,工程實踐表明,該工藝運行穩定且處理效果好,出水水質滿足《污水綜合排放標準》( GB8978—1996)規定中的二級標準。

            優點:傳統生物法處理氨氮廢水具有效果穩定、操作簡單、不產生二次污染、成本較低等優點。

            缺點:

            該法也存在缺點,如當廢水中 C/N值較低時必須補充碳源,低溫時處理效率低且耗時長、占地面積大、需氧量大,有些有害物質如重金屬離子等對微生物有抑制作用,需在進行生物法之前去除。 

             采用涂鐵污泥處理中低濃度氨氮廢水,研究結果表明:室溫時經 0.15mol/L的氯化鐵溶液改性的涂鐵污泥用量 5g/L,pH為 9,反應 40min即可達到氨氮去除率 95%以上,且該吸附反應符合擬二級速率方程。將此工藝條件用于處理氨氮濃度為 102.68mg/L、COD為 362mg/L的實際工業廢水,處理后濾液中氨氮濃度為 9.2mg/L、COD為 83mg/L,達到《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準( NH4+ 濃度<15mg/L和 COD<100mg/L)。

              短程硝化的過程不經歷硝酸鹽階段,節約生物脫氮所需碳源。對于低 C/N值的氨氮廢水具有一定的優勢。短程硝化反硝化具有污泥量少,反應時間短,節約反應器體積等優點。但短程硝化反硝化要求穩定、持久的亞硝酸鹽積累,因此如何有效抑制硝化細菌的活性成為關鍵。

            生物脫氮法ANAMMOX(厭氧氨氧化)工藝:ANAMMOX(厭氧氨氧化)工藝由荷蘭 Delft技術大學于 1990年開發,是一種新型脫氮工藝,其原理為:在厭氧條件下,以硝酸鹽或亞硝酸鹽為電子供體,將氨氮氧化成氮氣。由于 NO2–是一個關鍵的電子受體,所以 ANAMMOX工藝也劃歸為亞硝酸型生物脫氮技術。由于參與厭氧氨氧化的細菌是自養菌,因此不需要添加有機物來維持反硝化。 ANAMMOX工藝的優點是脫氮效率高,其污泥活性和反應器能力都遠遠高于活性污泥法中的硝化 /反硝化;其缺點是氨氧化菌生長緩慢,污泥齡長。

            一文秒懂TOD, BOD 和COD區別

               “排污許可證”是《排放污染物許可證》的簡稱,那么排污許可證到底是什么?

            一些常見的COD檢測問題與解決方案

              

              傳統農業的現代化由于采用了施化肥、控制雜草、土壤耕作新方法以及選擇高產品種等手段已經大幅提高了農作物的產量。農藝技術可以可觀的影響土壤的肥力。如果精確農業中的農作物生產是持續和有成本效益的,就需要更多的有關土壤成分的信息。使用化學方法對土壤進行分析是準確的,但是需要很多的時間和人工,而且成本高,并且產生有害污染物影響環境,這些使得化學方法不適合作為常規的測定方法。近紅外反射光譜(NIR)是一種可能的備選方式,它同時節約了時間和人工勞力,并減少了化學試劑的成本。NIR已經被不同程度地成功的應用在一系列土壤成分的分析上。

              在ISCF的一個長期項目中,正在研究不同作物輪作對土壤肥力的影響。作為對各種不同農作物常規的研究的補充,從1985年開始定期地收集土壤樣品,目前的收集周期是3年。主要目的是確定在土壤肥力尤其是土壤組成上的精細作物管理實施對多種農作物輪作的主要及次要影響。

              此項目中近紅外(NIR)反射光譜用于土壤非破壞性特性分析的可能性研究已經展開,目標是開發可以預測諸如總有機碳、總氮、可交換鉀及有效磷等土壤中成分的穩定定標方程,用于田間試驗中的監控。

              材料和方法

              土壤樣品 樣品從Lodi附近的Po Valley的一個長期試驗田中收集,pH為6.2的砂質土壤。比較了5種不同的輪作方式,分別代表了不同的作物強化程度的飼用作物體系:

              (1) 1年連續的雙作物輪作,意大利黑麥草(lolium multiflorum Lam.) + 青貯玉米(zea mays L.);(2) 3年輪作,意大利黑麥草 + 青貯玉米-大麥(hordeum vulgare L.) + 青貯玉米-糧用玉米;(3) 6年輪作,意大利黑麥草 + 青貯玉米(3年)-輪作牧草(3年)(trifolium repens L. + festuca arundinacea Schreb.);(4) *牧草的單作;(5) 糧用玉米的連續單作。

              每一個輪作從屬于2個作物管理實踐,包括不同的營養水平、雜草控制和土壤耕種方法。在1985年實驗開始,在1997年又重新開始,在總共72塊土地的每一塊隨機鉆取5個土樣(0-30cm深)。

              化學和NIR分析 所有樣品風干后充分研磨去測定總氮、總有機碳、可交換鉀和有效磷,并進行NIR掃描?偟涂偺加啥篷R斯燃燒法來測定,使用CE Instruments公司的NA1500元素分析儀。有效磷含量用0.5mg NaHCO3(pH 8.5)溶液萃取后以抗壞血酸法測定?山粨Q鉀用1mg醋酸銨萃取后以電感耦合等離子發射光譜測定。

              土壤的光譜范圍是1100-2500nm。

              開發NIR定標 初始的定標數據是142個土壤樣品,對每一個成分都分別使用了Step-up,Stepwise和改進的偏zui小二乘法MPLS,用所有數據建立回歸模型。另外通過計算將光譜馬氏距離>3的反常樣品去除,或者手工排除那些難以很好解釋的樣品,再使用MPLS方法生成定標方程。所有的模型都被用來預測1985年和1997年采集樣品的總氮、總有機碳、可交換鉀和有效磷含量。

              結果

              NIR定標開發 獲得的定標方程對總氮、總有機碳、可交換鉀和有效磷含量的預測統計數據列于表1。

              表1:定標方程開發交互驗證過程中對總氮、總有機碳、可交換鉀和有效磷含量預測的統計數據

              

              定標回歸算法

              總氮

              總有機碳

              鉀

              磷

              n*

              r2

              SECV

              n*

              r2

              SECV

              n*

              r2

              SECV

              n*

              r2

              SECV

              Step-up

              142

              0.83

              0.010

              142

              0.83

              0.07

              1422

              0.43

              7.83

              142

              0.70

              6.92

              Stepwise

              142

              0.85

              0.010

              142

              0.87

              0.06

              142

              0.57

              6.83

              142

              0.72

              6.66

              MPLS

              142

              0.77

              0.007

              142

              0.81

              0.07

              142

              0.49

              7.51

              142

              0.71

              6.84

              MPLS(手工挑選樣品)

              129

              0.87

              0.005

              138

              0.81

              0.07

              127

              0.70

              5.81

              128

              0.83

              4.89

              MPLS(軟件挑選樣品)

              134

              0.77

              0.007

              132

              0.81

              0.07

              129

              0.49

              7.51

              131

              0.71

              6.84

             

              * 在定標運算中使用的樣品數量

              從表中可以看出不同回歸算法得到的模型結果之間的差異?傆袡C碳的定標是其中zui好的,總氮的略差一些?山粨Q鉀和有效磷的結果相比于氮和碳要遜色?傊,交互驗證的結果顯示了近紅外預測土壤中總氮和總有機碳的可行性。

              近紅外預測 用上面獲得的定標對于1985和1997年土壤樣品的進行預測的結果統計數據列于表2。

              表2:所有預測1985和1997土壤樣品中總氮、總有機碳、可交換鉀和有效磷含量的定標模型準確度

              

              定標回歸算法

              總氮

              總有機碳

              鉀

              磷

              r2

              SEP

              Bias*

              r2

              SEP

              Bias

              r2

              SEP

              Bias

              r2

              SEP

              Bias

              1985 預測

             

              Step-up

              0.93

              0.004

              0.000

              0.84

              0.054

              0.003

              0.50

              7.114

              0.381

              0.25

              5.441

              -0.797

              Stepwise

              0.93

              0.004

              0.000

              0.86

              0.051

              -0.003

              0.59

              6.411

              0.276

              0.29

              5.306

              -0.203

              MPLS

              0.93

              0.004

              0.000

              0.88

              0.049

              -0.001

              0.69

              5.589

              -0.055

              0.50

              4.491

              -0.123

              MPLS(手工挑選樣品)

              0.93

              0.004

              0.000

              0.88

              0.049

              -0.001

              0.63

              6.233

              -0.102

              0.56

              4.162

              -0.114

              MPLS(軟件挑選樣品)

              0.94

              0.004

              0.000

              0.89

              0.047

              0.002

              0.66

              5.855

              0.757

              0.57

              4.083

              -0.127

              1997預測

             

              Step-up

              0.76

              0.008

              0.000

              0.78

              0.071

              -0.003

              0.50

              7.507

              -0.370

              0.23

              7.556

              0.775

              Stepwise

              0.80

              0.007

              0.000

              0.83

              0.061

              0.003

              0.65

              6.261

              -0.268

              0.25

              7.124

              0.198

              MPLS

              0.73

              0.008

              0.000

              0.77

              0.074

              0.001

              0.82

              4.558

              0.054

              0.45

              6.130

              0.119

              MPLS(手工挑選樣品)

              0.68

              0.009

              0.000

              0.74

              0.077

              0.000

              0.76

              5.211

              0.303

              0.23

              7.381

              0.957

              MPLS(軟件挑選樣品)

              0.67

              0.009

              0.001

              0.72

              0.080

              0.001

              0.48

              8.208

              -0.208

              0.23

              7.265

              -0.793

             

              * 所有樣品的化學分析結果平均值和近紅外預測結果平均值之間的差異

              比較有意思的是,在總氮和總有機碳這2個成分上,1985年樣品的結果要好于1997年的結果。這2個成分zui成功的預測是對1985年樣品,以MPLS方法回歸得到的模型。這2個成分的結果表明近紅外光譜可以做為測定它們的方式。對于可交換鉀,以r2和SEP作為其預測效果是相當不錯的,盡管與其它模型相比沒有那么成功?山粨Q鉀也可以用近紅外進行預測,結果的準確性至少可以區分不同類型的土壤樣品。zui后討論一下有效磷,近紅外的預測結果似乎不是很成功,用于判斷磷含量高或低還是可靠的。

              結論

              通過我們的研究證明了,近紅外反射光譜可以用來測定土壤的總氮和總有機碳并有很好的準確性,所以可以作為一種分析土壤樣品這些成分的常規的、快速的并且是非破壞性的方法。對于可交換鉀的結果稍遜,可以用于提供可靠的樣品分類。對其它成分例如有效磷,至少在我們的研究中近紅外反射光譜似乎可用于大致的粗測。一個利用同一長期試驗的新系列的6年輪作土壤樣品對近紅外可靠性的驗證工作正在進行中。

            幾種氨氮檢測方法比較

              

            哈希試劑/ 氨氮(1mg/L NH4-N ) 型號:HACH/28941-54   適用儀器型號: Amtaxsc氨氮在線分析儀
            參數大類: 標準溶液
            參數: 氨氮
            溶液規格: 1mg/L NH4-N



            產品更多信息
             
             

            哈希試劑/ 氨氮(500mg/L NH4-N )HACH/28259-54

              

              氨氮測定儀采用觸摸式超大顯示屏,操作方便,測試范圍廣、精度高、功能強大,是測定氨氮的一款經典實驗室儀器,氨氮測定儀可廣泛應用于科研院校和環境監測機構。氨氮測定儀具有操作簡便、靈敏度高等特點。氨氮測定儀其原理是碘化汞和碘化鉀的堿性溶液與氨反應生成淡紅棕色膠態化合物,該顏色在較寬的波長內具強烈吸收,通常測量用波長在410-425nm范圍。氨氮測定儀是應用廣泛,速度快,成本低的檢驗含氮量和蛋白量的儀器,廣泛應用在食品,飲料,土壤,飼料,糧食等領域。

              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技術。

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

              4、可根據水樣的實際情況換用不同的配件,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、氨氮測定儀具有網絡功能。通過網絡平臺,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。目前zui常見的測定方法是氨氮測定儀測試。

            氨氮測定儀(HI93733)測試方法

               COD氨氮測定儀的主要特點  COD氨氮測定儀的主要特點

            1.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.內存工作曲線,可自行標定?蓛Υ200個帶時間標簽的測量數據。

            7.數據斷電不會丟失。

            *總有機碳/總氮分析儀multi N/C 3100 TOC

              

            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

              

            氨氮是水質污染的最主要污染指標之一,因此,氨氮的處理在污水處理等領域就顯得無比的重要,隨著氨氮測定儀等水質分析儀器的不斷投入應用,氨氮的檢測問題得到了很好的解決,但氨氮的處理問題仍舊不可忽視。

            目前我國已經運行的滲濾液處理工程能耗普遍偏高,處理工藝也存在許多問題。要解決現有問題呢,就必須提高滲濾液處理率、節省能耗、研發新工藝。

            滲濾液處理亟需解決的問題

            脫氮問題

            大家都知道氨氮含量高是垃圾滲濾液最大的特點之一,尤其是對于埋齡在10 年以上的老齡化垃圾填埋場,其氨氮值通常高達3000 ~ 4000 mg /L,國內某垃圾填埋場實際檢測到的氨氮值達5 000 mg /L 以上。我們可能也經常聽說許多滲濾液處理工程出現出水總氮超標現象。

            膜法脫氮

            膜法脫氮(主要是反滲透)去除氨氮,利用反滲透膜對氨氮的截留作用達到去除氨氮的目的。但反滲透產生的濃縮液仍含有大量的有機物和氨氮。

            氨吹脫

            特點是脫氮效率高,可以有效減輕后續生物脫氮的負荷,確保滲濾液處理達標排放。其缺點是氨吹脫過程中需投加大量石灰,石灰的運輸、儲存和使用會污染周圍的環境,而且吹脫出的氨需進行回收,回收的硫酸銨處置問題也是一個難點。

            硝化反硝化生物脫氮

            優點是脫氮效果良好、運行穩定。缺點是需要投加大量碳源,導致運行成本大幅升高。而且出水總氮濃度較高,需要輔以深度處理才能使總氮達標排放。

            尤一些老齡化垃圾填埋場需要投加大量碳源,費用遠遠高于滲濾液處理本身的費用。所以對于處理成本本來就較高的滲濾液處理工程來說,并不是一種好辦法。

            降低能耗

            現在社會很發達,但是資源卻日益緊缺。滲濾液處理工程能耗非常高,降低滲濾液處理能耗必須落到實地。

            濃縮液

            垃圾滲濾液處理的深度處理工藝大多采用納濾膜或是反滲透膜,產生的濃縮液含有高濃度的鹽、有機污染物和重金屬等。

            實踐證明,濃縮液回灌填埋場、蒸發以及焚燒等處理方法是不可行的。

            現在的解決措施大多送往城市污水處理廠,與市政污水合并處理,但市政污水處理工藝并沒有對濃縮液中的污染物進行真正有效的降解,只是進行了稀釋,這些污染物最終隨出水排入自然水體。因此從保護環境的角度來看,必須對濃縮液進行處理,使之達標后外排。

            二次污染

            垃圾滲濾液處理過程中會產生許多附屬產物,這些附屬產物如果處置不當會造成二次污染,必須妥善解決二次污染問題。

            污泥

            雖然大部分滲濾液處理站工程規模較小,但由于滲濾液污染物濃度高,滲濾液處理站通常會產生數量可觀的污泥,大多將脫水后的污泥送往垃圾填埋場填埋處理。按照填埋標準的要求,進入填埋場的污泥要求含水率不高于60%,而實際情況是極少有將污泥脫水至含水率在60% 以下,脫水后污泥含水率大多為80%,更有甚者直接將污泥回灌填埋場,對填埋場的影響較大。為保證填埋場的正常使用,進入填埋場的污泥必須達到填埋標準方可填埋處理。

            臭氣

            滲濾液處理站會散發大量有毒有害氣體,污染源主要是調節池、曝氣池及污泥處理系統,這些惡臭氣體污染物濃度高、危害極大,嚴重時可使人窒息甚至死亡。

            大部分滲濾液處理站坐落在垃圾填埋場旁,由于周圍環境條件較差,而且距市區也較遠,臭氣污染問題并未引起足夠重視,許多垃圾滲濾液處理站未建除臭設施,散發的臭氣對周圍環境影響較大。為保護環境,除臭設施應與滲濾液處理設施同步建設,并應同時滿足相關排放標準的要求。

            噪音

            滲濾液處理站會產生噪音,噪音主要來源于鼓風機、冷卻塔及露天設置的水泵等機電設備,許多滲濾液處理工程往往忽視噪音的影響,并未采取降噪措施,致使噪音嚴重超標。一個正常的滲濾液處理站,噪音必須達到相關標準的要求。

            其他

            一些滲濾液處理工藝產生的附屬產物如不進行妥善處理,會產生嚴重的二次污染,如氨吹脫工藝用硫酸對氨氣進行吸收,產生的硫酸銨如何處置就是一個難題,處置不當會造成二次污染。其他如蒸發處理工藝和直接膜過濾工藝產生的殘留物,除含有大量鹽分和重金屬外,還含有極高濃度的有機污染物,工程上必須對這些殘留物進行妥善處置,不得隨意堆放或排放。

            新設備研發

            目前應用于垃圾滲濾液處理的主要設備大部分采用進口設備,價格昂貴、維護管理困難,而且能耗較高,導致運行成本大幅增加。

            在處理垃圾滲濾液MBR生化處理系統中大多采用射流曝氣設備,而射流曝氣需要配置大功率的射流泵,結果是電耗大幅增加。同樣MBR系統中采用的外置式超濾膜,因為設置超濾循環泵,也導致電耗大幅增加。

            碟管式反滲透膜在我國仍在大量使用,能耗浪費現象嚴重。

            故必須研發新設備來節約成本。

            新技術應用

            針對垃圾滲濾液的特點,一些先進的處理技術已經顯示出巨大的優勢,如芽孢桿菌—高效生化處理技術、厭氧氨氧化、催化氧化、電催化綜合處理系統等。

            芽孢桿菌—高效生化處理技術是利用芽孢桿菌的作用來達到污水凈化的目的,與傳統的活性污泥法相比,該工藝處理效率高、能耗大幅降低,尤其適用于高濃度的垃圾滲濾液處理。

            厭氧氨氧化工藝的原理是厭氧氨氧化菌在厭氧條件下,以亞硝酸鹽為電子受體將氨氮直接氧化成氮氣,對于氨氮含量非常高的垃圾滲濾液,厭氧氨氧化工藝的應用非常值得期待。

            催化氧化處理工藝可以將污水中的部分難降解有機物氧化成二氧化碳和水,并將大分子有機物氧化成易降解的小分子有機物,提高污水的可生化性。

            電催化綜合處理系統是電化學法和生物法的結合,其原理是污染物在生物和電化學雙重作用下得到降解,且微弱的電流還可以刺激微生物的代謝活動,在處理難生物降解的垃圾滲濾液方面具有明顯的優勢。

            滲濾液處理發展方向

            節省能耗

            目前滲濾液處理技術最大的缺點是能耗高。比如“MBR+ RO”工藝處理垃圾滲濾液,其電耗高達30 ~ 40 kW·h /m3,增加運行成本。節省能耗是未來滲濾液處理發展的重點。

            提高處理率

            我國有相當一部分滲濾液處理設施的處理能力達不到設計規模,甚至有些城市根本沒有建滲濾液處理設施。未經任何處理的滲濾液原液進入城市污水處理廠,增大了污水廠的負荷,甚至導致污水廠出水水質不能達標排放。

            故應提高滲濾液處理率,確保所有的滲濾液經過處理后達標排放。

            開發新工藝

            目前普遍得到認可的垃圾滲濾液處理工藝僅有“生化處理+ 深度處理”工藝,其他如“芽孢桿菌—高效生物處理+ 催化氧化”工藝和“高效蒸發處理”工藝也有應用,但工程實例較少。

            “MBR + NF /RO”處理工藝出水雖然能達到排放標準的要求,但仍存在工程投資大、運行成本高的缺陷,尤其是濃縮液沒有很好的解決辦法,在一定程度上抑制了該工藝的發展。

            “芽孢桿菌—高效生物處理+ 催化氧化”工藝一方面使運行成本大幅降低,另一方面系統無濃縮液產生,徹底解決了濃縮液難于處理的難題。但該工藝在垃圾滲濾液領域應用實例較少,缺少系統的理論依據和準確的設計參數。

            “高效蒸發處理”工藝完全依靠物理分離的方法達到去除污染物的目的,污染物并未得到真正分解,其產生的殘留物如何處置仍未找到有效的解決辦法。

            針對垃圾滲濾液處理現在來看,今后需要對現有處理技術進行改進、完善。不斷摸索出更好的處理方式。

            文章來源:環保水圈 公眾號:njrjt2014。

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            米克水質/低量程氨氮濃度測定儀 型號:Milwaukee-MI407 MI407氨氮濃度測定儀
            這些是易于使用的比色計,他們可以給你直接的數值。
            在漁業,養魚池中氨的監測是十分重要的。氨是高溶于水并且對魚類有毒的物質。養魚者必須監控并維護氨在水中的含量來確保魚類的產量。
            Milwaukee提供了低度和中度兩種儀器:
            Mi407量程0.00 - 3.00 mg/L
            鐵一直是在工業用水和家庭飲用水中一直存在的物質,通常都很令人討厭,Milwaukee提供了0.00 - 5.00 mg/L量程的鐵測試儀磷酸鹽在自然水中是常見的物質,他不危害人類的身體健康但是農業肥料的流失,廢水的過量排放導致水的過度污染,可促使藻類和植物的過度生長Milwaukee提供量程0.00 to 2.50 mg/L.的Mi412來測量磷酸鹽的含量
            技術參數 MI407低量程氨
            范圍 氨

            磷酸鹽 0.00to3.00mg/L (NH3-N)
            分辨率 氨

            磷酸鹽 0.01mg/L
            精度 氨

            磷酸鹽 ±0.04mg/L @1.50 mg/L
            測量方式 adaptation of Nessler method
            光源 466NM藍光LED
            光檢測器 硅光電池466NM窄光干涉濾光器
            環境溫濕度 0 to 50°C / 32 to 122°F
            max RH 100%
            電池類型 1節9V電池
            自動關機 10分鐘后自動關閉機器
            尺寸 192x104x52 mm
            重量 380g


            產品名稱 產品簡介 產品價格
            MI407氨氮濃度測定儀 在漁業,養魚池中氨的監測是十分重要的。氨是高溶于水并且對魚類有毒的物質。養魚者必須監控并維護氨在水中的含量來確保魚類的產量。 0¥

            配件名稱 配件編號 說明 價格
            低量程磷酸鹽試劑 100次 MI-80252-49 低量程磷酸鹽試劑 100次 285¥
            高量程鐵離子試劑 100次 MI-80252-28 高量程鐵離子試劑 100次 235¥
            低量程氨氮試劑 100次 MI-80252-21 低量程氨氮試劑 100次 494¥
            中量程氨氮試劑 100次 MI-80252-07 中量程氨氮試劑 100次 494¥
            玻璃比色管 2支 MI-80262-00 玻璃比色管 2支 127¥
            比色管蓋 2個 MI-80262-03 比色管蓋 2個 64¥
            比色管塞子 2個 MI-80262-06 比色管塞子 2個 38¥
            比色管清潔紙 2個 MI-80262-09 比色管清潔紙 2個 127¥
            9V電池 1個 MI-80262-12 9V電池 1個 38¥


               

             

            米克水質/低量程氨氮濃度測定儀milwaukeech/MI407,

               多參數水質分析儀將多種水質參數實時檢測、大型觸摸屏顯示、數據遠程傳送等功能集成在一臺整機內部,并利用數據服務器上平臺分析軟件,進行集中查看、態勢分析,實現智能化在線監測應用。多參數水質分析儀靈活的配置組合。多參數水質分析儀機柜內部可配置水質濁度、余氯、電導率、pH、溫度等常規的五項參數,還可以應不同客戶的實際需求,擴展二氧化氯、ORP、溶解氧、壓力、流量等更多項參數。

              多參數水質分析儀功能:

              1.多參數水質分析儀采用大屏幕5.7英寸觸摸屏,中文設計,操作方便

              2.可同時測量pH/pX、ORP、離子濃度、電導率、電阻率、TDS、鹽度、溶解氧、飽和度、溫度

              3.多參數水質分析儀隨機提供多種常用離子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-Cu2+、Pb2+、Ca2+等。只要選用有相應的離子電極,便可自己建立自定義離子模式

              4.GLP規范,可存貯2200套測量數據

              5.查閱、打印、刪除測量數據功能。允許查閱當前測量模式下的使用參數和上一次的標定數據

              6.零氧標定和滿度校準

              7.多參數水質分析儀標準RS-232和USB接口,配合專用的雷磁儀器通信軟件,可以實現與PC的連接

              8.測量模式:連續測量模式、定時測量模式和平衡測量模式

              多參數水質分析儀可用于測定飲用水中的濁度、色度、懸浮物、余氯、總氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N計)、亞硝酸鹽(以N計)、鉻、鐵、錳、銅、鎳、鋅、硫酸鹽、磷酸鹽、硝酸鹽氮、陰離子洗滌劑、臭氧等參數,同時為用戶保留二十五個空白,用戶可根據自己的要求,以百分比的形式標定使用,為客戶提供了方便。多參數水質分析儀可廣泛用于水廠、食品、化工、冶金、環保及制藥行業等部門,是常用的實驗室儀器。



            291.html

            多參數水質分析儀是對水質快速測試儀器的創新性突破

              

                總氮是指可溶性及懸浮顆粒中含氮量,包括水中亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮、無極銨鹽、溶解態氨以及大部分有機含氮化合物中氮的總量;是反映水體受污染程度和湖庫水體富營養化程度的重要指標,是環境監測部門水質日常監測的主要項目之一。近年來作為環境質量監測與污染源排放監測控制的在線環境檢測儀器發展迅速,總氮在線分析水質分析儀已廣泛應用于地表水監測以及重點污染源排放控制中,但面前國內計量系統尚未規定該類別儀器的檢定方法,未制定統一的計量檢定規程。

               

                總氮在線水質分析儀現狀分析

                 總氮測定的國標方法為GB11894-89堿性過硫酸鉀消除紫外分光光度法:在堿性介質中利用過硫酸鉀講水中的含氮化合物氮元素轉化為硝酸鹽,分別測定波長220mm與275mm處的吸光度值,計算校正吸光度A=A220mm-2A275mm,通過校準曲線換算可得總氮含量(以N計算)。

                我國規定的總氮地表水標準為(0.2-2.2)mg/L,污水排放限值為50mg/L?偟诰水質分析儀測量原理大多數采用國標方法,量程覆蓋地表水和污水檢測范圍,通常具備離線與在線自動校準功能,可實現地表水與污水的連續、周期、定時與即時測量。目前市場上有單獨的總氮在線分析儀以及與總氮測定相結合的總磷總氮在線分析儀,國內外主要廠商約有30余家。

                 環保部行業標準《HJ/T102-2003總氮水質自動分析儀技術要求》已對其零點漂移、量程漂移、重復性、直線性以及實際水樣比對控制限等做出了規定。但由于缺乏計量器具的日常監管、整體的質量評估體系和有效的運行管理模式,當前我國總氮在線水質分析儀應用中存在較多問題:不同廠商型號性能差別較大、自動監測數據與實驗室國標方法數據不一致、日常運行維護不到位導致數據不準確、缺乏計量部門計量檢定與監督管理導致自動監測數據無法作為執法依據等,因此總氮在線水質分析儀校準方法的研究,計量監管的介入已成為保障在線檢測儀器量值準確的當務之急。

            總氮快速測定儀HH-1800

               多參數水質檢測儀可“快速、簡單、準確、穩定”進行測量,擁有精美的外觀造型,簡單的操作界面,準確的檢測系統,幫助用戶獲得精細的數據,可更準確、有效的分析水體狀況,提前預防養殖風險,及時避免損失。

              多參數水質檢測儀功能特點:

              1、參數個性化定制組合,可根據客戶監測需求,靈活組合、選配、定制相應監測參數;

              2、通過靈活配置智能儀器平臺軟件和組合參數分析模塊,實現智能化在線監測應用;

              3、引流一體化系統集成、串聯式流通裝置,使用數量很少的水樣完成多種實時數據分析;

              4、多參數水質檢測儀具有自動在線傳感器和管線維護,極少需要人工維護,為參數測量營造良好的運行環境,將復雜的現場問題集成化、簡單化處理,消除了應用過程的不確定因素;

              5、內置減壓裝置及恒流速專利,不受管線壓力變化影響,保證流速恒定、分析數據穩定;

              6、多種可選的遠程數據鏈路,配套遠程數據庫,讓客戶運籌帷幄之中,掌控千里之外。

              多參數水質檢測儀將多種水質參數實時檢測、大型觸摸屏顯示、數據遠程傳送等功能集成在一臺整機內部,并利用數據服務器上平臺分析軟件,進行集中查看、態勢分析,實現智能化在線監測應用。

              多參數水質檢測儀可以檢測水當中的有毒物質,而且還可以檢測水里面的有害病菌。比如在自然水域當中常見的病菌就是大腸桿菌、大腸埃希菌等,這些病菌的數量如果超標同樣會危害到人們的健康,而且水質也會發生明顯的改變。正是因為水的問題變得越來越嚴重,所以我們人類不得不經常對水質進行檢測,從而確保能夠喝上放心的水。



            290.html

            多參數水質檢測儀存在的必要性

               多參數水質分析儀是一款新型多參數、寬量程的水質分析儀器,可用于地表水、地下水、水源水、飲用水、污水排放口、海洋等不同水體的水質在線及便攜監測。較常規五參數分析儀,多參數水質分析儀可監測更多參數:包括溶解氧、pH、ORP(氧化還原電位)、電導率(鹽度、總溶解固體、電阻)、溫度、深度、濁度、葉綠素 a、藍綠藻、若丹明WT、銨 / 氨離子、硝酸根離子、氯離子、環境光、總溶解氣體共十五種參數。

              多參數水質分析儀是主要采用離子選擇電極測量法來實現精確檢測的儀器,可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、水產業、紡織業、制酒行業及制藥行業、防疫部門、醫院等部門的各離子參數測定。

              多參數水質分析儀特點:

              1、微電腦,輕觸式鍵盤,全中文菜單,采用背光高亮度LCD顯示數值,操作和標定過程全中文提示,使用方便。

              2、可自動調零和5點自動校正,量程有自動和手動切換,并且有數據非線性處理及數據平滑功能。

              3、本儀器采用特制高強度長壽命光源,獨特的專利恒光源半導體發光器使其光源恒穩定,而且光源壽命長達20年,開機時無需預熱,可直接使用。

              4、多參數水質分析儀還具有選擇離子測量功能,其光源自動切換,適用于水中25項常見指標的快速定量測定。

              5、主機內可選配大功率電池,既可用于實驗室也可用于野外現場定量測量,充電2小時可連續使用4小時,即充即用。

              6、采用矩形光學玻璃比色皿,表面平整光潔,克服了圓管比色皿管壁厚薄不均勻造成每次測量的誤差,重復性好,測定時更精確。

              多參數水質分析儀具有自動調零、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,是現代環境測定與管理理想的專用儀器之一。

              多參數水質分析儀具有超大內存,可存儲5000個GLP規范數據,可調節數據存儲的時間間隔,其獨特的ECO模式使儀器支持長時間操作。采用通用量程,適用所有WTW常規單參數傳感器,實現電化學標準參數的高度精確測試。多參數水質分析儀廣泛適用于地表水、地下水、污水處理廠、水文、環境監測、實驗室等專業領域。



            402.html

            多參數水質分析儀應不同客戶的實際需求

               COD恒溫加熱器是經典方法分析污水中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,它采用新型溫控器,升溫速度較快,溫度恒定均勻的特點,操作簡便,是一種試驗手段儀器化新產品。同現行的重鉻酸加法測定化學需氧量的回流裝置相比。COD恒溫加熱器具有省電、體積小節水、恒溫性能好、操作方便等優點?蓮V泛用于醫藥、衛生、造紙、食品、自來水、化工、污水處理、石化、冶金、印染、院校等行業的水質監測。

              COD恒溫加熱器的技術特點:

              1、國內首家推出具有時間控制型恒溫加熱器;時間可任意設定。

              2、國內首家自動進行計算加熱回流時間,無需人工進行計時,加熱回流時間2小時到達完畢后,儀器自動關機。

              3、COD恒溫加熱器溫漂小、節能、節水、耗電小,升溫速度快。

              4、加熱板底部采用特殊材質和加工工藝制作,每個加熱孔部位恒溫均勻。

              5、最新工藝表面防腐處理,增加儀器的使用年限。

              6、高精度鋁錠恒溫加熱,保證樣品的實驗精準度,是環保、安監、實驗室首選儀器。

              COD恒溫加熱器采用數字化設定來控制加熱溫度,數字化顯示加熱溫度。與其他同類產品相比具有升溫速度快、溫度恒定均勻、操作簡單、穩定可靠之優點。COD恒溫加熱器廣泛用于環保、醫療、衛生、食品、造紙、印染、石化、冶金等行業的水質檢測。



            233.html

            COD恒溫加熱器是經典方法分析污水中一種

              

            PWN-820(F)便攜式多參數水質測定儀總磷、總氮  產品介紹:

             

            手持式便攜設計 
            配4孔消解器 
            適用于野外、現場使用

             

            PWN-820(F)便攜式多參數水質測定儀總磷、總氮  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,防水防塵性好。

             

            PWN-820(F)便攜式多參數水質測定儀總磷、總氮  技術參數:

             

             

            1】測量范圍:(超過稀釋測定)

                總磷:0.00~10mg/L

                總氮:0.05~100mg/L
             

            2】示值誤差:

                總磷:≤±5%及0.2中zui大者

                 總氮:≤±5%
             

            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

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

               COD消解器它采用玻璃球形冷凝管,并以自來水冷卻方式(或低溫恒溫循環器)冷卻部分主要由標準5個球,球形冷凝管,回流冷凝管內冷卻水持續流動,確保了樣品的回流冷卻達到精確效果。主要由機身、回流冷凝器、冷凝器專用支架、鎂合金發熱盤等4大部分組成,采用單片機技術可對6個250ml錐形瓶回流裝置同時或者單一250ml錐形瓶進行加熱消解;瘜W溶液配制、操作和COD的計算完全遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水樣可通過稀釋滴定劑和氧化劑來提高精確度,高于1000mg/L的COD水樣,可以通過水樣的比例稀釋來完成測定。

            COD消解器主要由機身、回流冷凝器、冷凝器專用支架、鎂合金發熱盤等4大部分組成,采用單片機技術可對6個250ml錐形瓶回流裝置同時或者單一250ml錐形瓶進行加熱消解;瘜W溶液配制、操作和COD的計算完全遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水樣可通過稀釋滴定劑和氧化劑來提高精確度,高于1000mg/L的COD水樣,可以通過水樣的比例稀釋來完成測定。嚴格地規定了方法的加熱消解時間、溶液酸度、氧化劑和催化劑的用量等條件指標。顯而易見,水質COD(Cr)的測定是有嚴格的條件規定,違背了條件規定進行操作,就會影響測定的準確性。

            COD消解器功能介紹,溫度控制:45℃ ~ 190℃;消解時間:0分鐘 ~ 720分鐘。溫度示值誤差:±2℃,溫場均衡性:≤2℃;使用環境溫:5~40℃。使用環境濕度:≤85RH。供電電壓:AC220V±10%(50Hz±2Hz)操作說明,設置溫度參數:按【溫度】鍵,使屏幕上的光標箭頭指上預設溫度,通過【▲】、【▼】鍵修改預設溫度,停止修改后,系統會將用戶預設的溫度自動保存。再次啟動儀器時,JC-101B會自動記憶用戶上次設定的溫度。

            COD消解器的消解速度快、效率高



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