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                                            水质    氨氮的测定  蒸馏 --中和滴定法

                                        Water quality—Determination of ammonia nitrogen 

                                         —Distillation-neutralization titration 

 2009-12-31 发布                                                                                                                2010-04-01 实施

                                           环   境   保   护   部 发 布

                                                                                                                                                  HJ 537—2009

                                              中华人民共和国环境保护部

                                                          公    告

                                            2009 年    第 77 号

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,现批准《环境空气和废气    氨

的测定    纳氏试剂分光光度法》等五项标准为国家环境保护标准,并予发布。

标准名称、编号如下:

一、《环境空气和废气    氨的测定    纳氏试剂分光光度法》(HJ 533—2009);

二、《环境空气    氨的测定    次氯酸钠–水杨酸分光光度法》(HJ 534—2009);

三、《水质    氨氮的测定    纳氏试剂分光光度法》(HJ 535—2009);

四、《水质    氨氮的测定    水杨酸分光光度法》(HJ 536—2009);

五、《水质    氨氮的测定    蒸馏–中和滴定法》(HJ 537—2009)。

以上标准自 2010 年 4 月 1 日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部

(bz.mep.gov.cn)查询。

自以上标准实施之日起,由原国家环境保护局批准、发布的下述五项国家环境保护标准废止,标准

名称、编号如下:

一、《空气质量    氨的测定    纳氏试剂比色法》(GB/T 14668—93);

二、《空气质量    氨的测定    次氯酸钠–水杨酸分光光度法》(GB/T 14679—93);

三、《水质    铵的测定    纳氏试剂比色法》(GB 7479—87);

四、《水质    铵的测定    水杨酸分光光度法》(GB 7481—87);

五、《水质    铵的测定    蒸馏和滴定法》(GB 7478—87)。

特此公告。

 

                                                                                                                                        2009 年 12 月 31 日

 

                                                                                                                                              HJ 537—2009

 

                                                                 目        次

 

前    言................................................................................................................................................................. iv 

1   适用范围........................................................................................................................................................ 1 

2   方法原理........................................................................................................................................................ 1 

3   干扰及消除.................................................................................................................................................... 1 

4   试剂和材料.................................................................................................................................................... 1 

5   仪器和设备.................................................................................................................................................... 2 

6   样品................................................................................................................................................................ 2 

7   分析步骤........................................................................................................................................................ 3 

8   结果计算........................................................................................................................................................ 3 

9   准确度和精密度............................................................................................................................................ 3 

10   质量保证和质量控制.................................................................................................................................. 3 

HJ 537—2009

 

                                                                   前    言

 

        为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,保障人体

健康,规范水中氨氮的监测方法,制定本标准。

        本标准规定了测定水中氨氮的蒸馏-中和滴定法。

        本标准是对《水质    铵的测定    蒸馏和滴定法》(GB 7478—87)的修订。

        本标准首次发布于 1987 年,原标准起草单位是江苏省环境监测站。本次为首次修订。

        本次修订的主要内容如下:

——修改了标准的名称,由《水质    铵的测定    蒸馏和滴定法》修改为《水质    氨氮的测定    蒸馏

-中和滴定法》。

——在适用范围中,取消了灵敏度;明确了方法检出限。

——增加了盐酸标准溶液的标定方法。

——修改了混合指示剂的配制方法。

——取消了各种形态氮的质量浓度的换算系数表。

——增加了质量保证和质量控制条款。

自本标准实施之日起,原国家环境保护局 1987 年 3 月 14 日批准、发布的《水质    铵的测定    蒸馏

和滴定法》(GB 7478—87)废止。

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。

本标准主要起草单位:沈阳市环境监测中心站。

本标准环境保护部 2009 年 12 月 31 日批准。

本标准自 2010 年 4 月 1 日起实施。

本标准由环境保护部解释。

                                                                                                                                                   HJ 537—2009

                                            水质    氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法

 

1   适用范围

本标准规定了测定水中氨氮的蒸馏-中和滴定法。

本标准适用于生活污水和工业废水中氨氮的测定。

当试样体积为 250 ml 时,方法的检出限为 0.05 mg/L(均以 N 计)。

2   方法原理

调节水样的 pH 值在 6.0~7.4,加入轻质氧化镁使呈微碱性,蒸馏释出的氨用硼酸溶液吸收。以甲

基红-亚甲蓝为指示剂,用盐酸标准溶液滴定馏出液中的氨氮(以 N 计)。

3   干扰及消除

在本标准规定的条件下可以蒸馏出来的能够与酸反应的物质均干扰测定。例如,尿素、挥发性胺和

氯化样品中的氯胺等。

4   试剂和材料

除非另有说明,分析时所用试剂均使用符合国家标准的分析纯化学试剂,实验用水为按 4.1 制备的

水。

4.1   无氨水,在无氨环境中用下述方法之一制备(无氨水的检查见 10.1)。

4.1.1   离子交换法

蒸馏水通过强酸性阳离子交换树脂(氢型)柱,将流出液收集在带有磨口塞的玻璃瓶内。每升流出

液加 10 g 同样的树脂,以利于保存。

4.1.2  蒸馏法

在 1 000 ml 的蒸馏水中,加 0.1 ml 硫酸(4.2),在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去前 50 ml 馏出液,

然后将约 800 ml 馏出液收集在带有磨口塞的玻璃瓶内。每升馏出液加 10 g 强酸性阳离子交换树脂

(氢型)。

4.1.3  纯水器法

用市售纯水器直接制备。

4.2  硫酸,ρ(H2SO4)= 1.84 g/ml。

4.3  盐酸,ρ =1.19 g/ml。

4.4  无水乙醇,ρ =0.79 g/ml。

4.5  无水碳酸钠(Na2CO3),基准试剂。

4.6  轻质氧化镁(MgO),不含碳酸盐。

在 500℃下加热,以除去碳酸盐。

4.7  氢氧化钠溶液,c(NaOH)=1 mol/L。

称取 20 g 氢氧化钠(NaOH)溶于约 200 ml 水中,冷却至室温,稀释至 500 ml。

4.8  硫酸溶液,c(1/2H2SO4)=1 mol/L。

量取 2.8 ml 硫酸(4.2)缓慢加入 100 ml 水中。

4.9    硼酸(H3BO3)吸收液,ρ =20 g/L。

1 HJ 537—2009

称取 20 g 硼酸溶于水,稀释至 1 000 ml。

4.10  甲基红指示液,ρ =0.5 g/L。

称取 50 mg 甲基红溶于 100 ml 乙醇(4.4)中。

4.11    溴百里酚蓝(bromthymol blue)指示剂,ρ =1 g/L。

称取 0.10 g 溴百里酚蓝溶于 50 ml 水中,加入 20 ml 乙醇(4.4),用水稀释至 100 ml。

4.12    混合指示剂

称取 200 mg 甲基红溶于 100 ml 乙醇(4.4)中;另称取 100 mg 亚甲蓝溶于 100 ml 乙醇(4.4)中。

取两份甲基红溶液与一份亚甲蓝溶液混合备用,此溶液可稳定 1 个月。

4.13  碳酸钠标准溶液,c(1/2Na2CO3)=0.020 0 mol/L。

称取经 180℃干燥 2 h 的无水碳酸钠(4.5)0.530 0 g,溶于新煮沸放冷的水中,移入 500 ml 容量瓶

中,稀释至标线。

4.14  盐酸标准滴定溶液,c(HCl)=0.02 mol/L。

量取 1.7 ml 盐酸(4.3)于 1 000 ml 容量瓶中,用水稀释至标线。

标定方法:移取 25.00 ml 碳酸钠标准溶液(4.13)于 150 ml 锥形瓶中,加 25 ml 水,加 1 滴甲基红

指示液(4.10),用盐酸标准溶液(4.14)滴定至淡红色为止。记录消耗的体积。用式(1)计算盐酸溶液(4.14)的浓度:

                                           c(HCl)=C1×V1/V2                                  (1)

 

式中:c——盐酸标准滴定溶液(4.14)的浓度,mol/L;

c1——碳酸钠标准溶液(4.13)的浓度,mol/L;

V1——碳酸钠标准溶液(4.13)的体积,ml;

V2——消耗的盐酸标准滴定溶液(4.14)的体积,ml。

4.15    玻璃珠

4.16 防沫剂,如石蜡碎片。

5   仪器和设备

5.1  氨氮蒸馏装置:由 500 ml 凯式烧瓶、氮球、直形冷凝管和导管组成,冷凝管末端可连接一段适当

长度的滴管,使出口尖端浸入吸收液液面下。亦可使用蒸馏烧瓶。

5.2  酸式滴定管:50 ml。

6   样品

6.1   样品保存

水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内,要尽快分析。如需保存,应加硫酸使水样酸化至 pH<2,2~5

℃下可保存 7 d。

 

6.2   样品预蒸馏

将 50 ml 硼酸吸收液(4.9)移入接收瓶内,确保冷凝管出口在硼酸溶液液面之下。分取 250 ml 水

样(如氨氮含量高,可适当少取水样,加水至 250 ml)移入烧瓶中,加 2 滴溴百里酚蓝指示剂(4.11),

必要时,用氢氧化钠溶液(4.7)或硫酸溶液(4.8)调整 pH 至 6.0(指示剂呈黄色)~7.4(指示剂呈蓝

色),加入 0.25 g 轻质氧化镁(4.6)及数粒玻璃珠,必要时加入防沫剂(4.16),立即连接氮球和冷凝管

加热蒸馏,使馏出液速率约为 10 ml/min,待馏出液达 200 ml 时,停止蒸馏。

2 HJ 537—2009

7   分析步骤

7.1   样品分析

将全部馏出液转移到锥形瓶中,加入 2 滴混合指示剂(4.12),用盐酸标准滴定溶液(4.14)滴定,

至馏出液由绿色变成淡紫色为终点,并记录消耗的盐酸标准滴定溶液的体积 Vs。

7.2   空白试验

用 250 ml 水代替水样,按 6.2 进行预蒸馏,按 7.1 进行滴定,并记录消耗的盐酸标准滴定溶液的体

积 Vb。

8   结果计算

水样中氨氮的浓度用式(2)计算:

 ρN=((Vs-Vb) /  V)× c  ×14.01×1000                     (2)

 

式中:ρN——水样中氨氮的浓度(以 N 计),mg/L;

V——试样的体积,ml;

Vs——滴定试样所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积,ml;

Vb——滴定空白所消耗的盐酸标准滴定溶液的体积,ml;

c——滴定用盐酸标准溶液的浓度,mol/L;

14.01——氮的原子量,g/moL。

9   准确度和精密度

表 1   标准样品和实际样品的准确度和精密度

样品 氨氮含量/(mg/L) 重复性限 r/(mg/L) 再现性限 R/(mg/L) 相对误差/% 

标样 1    2.76                            0.106                         0.146                               0.73 

标样 2     23.8                           0.641                          1.39                              −0.42 

地表水     6.60                           0.109                          0.515                                —

生活污水  21.4                          0.694                           3.09                                  —

    注:由 5 家实验室参加验证,每家实验室对每个样品重复测定次数均为 6 次。

10   质量保证和质量控制

10.1   无氨水的检查:用盐酸标准溶液(4.14)滴定 250 ml 水,消耗盐酸标准溶液的体积不得大于

0.04 ml。

10.2  蒸馏器清洗:向蒸馏烧瓶中加入 350 ml 水,加数粒玻璃珠(4.15),装好仪器,蒸馏到至少收集了 100 ml 水,将馏出液及瓶内残留液弃去。

10.3  预蒸馏:在蒸馏刚开始时氨气蒸出速度较快,加热不能过快,否则造成水样暴沸、馏出液温度升高、氨吸收不完全,馏出液速率应保持在10ml/min左右。如果水样中存在余氯,应再加入几粒结晶硫代硫酸钠(Na2S2O3或Na2S2O3·5H2O)去除。

10.4  标定盐酸标准滴定溶液时,至少平行滴定 3 次,平行滴定的zui大允许偏差不大于 0.05 ml。

 资料提供:济南盛泰电子科技有限公司 :

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多参数水质分析仪适用于多种不同的应用

  

HJ53-EST-2004氨氮在线自动监测仪的特点及性能

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12.适用于污染源和地表水的监测,也可以适用于污水处理过程中的检测。。

氨氮在线自动监测仪性能参数

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测量范围:0.05-200mg/L

测量周期:≤15分钟

重复性误差:±5%

零点漂移:±5%

量程漂移:±5%

直线性:±5%

MTBF:≥720小时/次

实际水样比对实验:±10%

模拟输出:4~20mA/0~20mA(可设置)

通讯接口:RS232/485

HJ53-EST-2008总氮在线自动监测仪优势介绍

  

COD检测仪符合国际通用规范

COD检测仪以催化快速法为基础,COD检测仪采用单色冷光源测量有色溶液的颜色变化,COD检测仪利用单片机技术进行数据处理的实验室精密分析仪器。

COD检测仪由专用消解器和专用比色计组成,COD检测仪具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能。COD检测仪由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对COD检测仪和氧化剂输送系统会造成严重腐蚀,为此我们开发出独特的自动气压进样方式从而避免了可能发生的腐蚀现象。COD检测仪可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,COD检测仪是环境监测与控制的理想机器。

COD检测仪功能:

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3、可直接测定COD。

4、内存99条标准曲线可人为设定、修改和保存数据。

5、COD检测仪可用国家标准样品进行曲线自动计算建立。

6、具有全屏翻页/查看/修改/保存功能。

7、具有温控超温时的自动保护功能,COD检测仪可随负载调整功率。

8、具有根据预设内存工作线选择所需要的参数。

9、具有当前温度/定时参数到达时闪烁鸣叫功能。

10、COD检测仪具有预设定温度/定时参数修改和保存功能。

COD检测仪COD的标准法测定是采用回流消解滴定法,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂费用高、效率低,常常困扰实际操作者。我们针对工业污染源治理排放及各种污水快速检测要求,研制成功了COD检测仪。COD检测仪可采用开管回流加热消解或密封消解法。COD检测仪采用专用催化剂和氧化剂,水样在加入专用氧化剂和催化剂后,加热消解,氧化剂中的Cr6+部分还原成Cr3+,还原后的Cr3+含量通过比色测定、回归计算,换算出水样中COD(cr) 的实际浓度。COD检测仪应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法,COD检测仪消除了人为误差,测量分辨率大大提高。COD检测仪实现了测定过程的自动化。COD检测仪可广泛地应用于厂矿企业排污口监测、城市污水处理工厂进出口监测、江河湖泊水质监测和污水治理设施过程控制之中。COD检测仪设计精巧,微电脑专利技术,遵循环保理念,操作简捷。 重铬酸钾法测定化学需氧量(COD),COD检测仪符合国际通用规范。COD检测仪自动零点校准,快速循环测量消解后样品,测量只需3秒钟

COD测定仪价格经济且实现了一机多用

  

氨氮的测定方法有哪些?

 
一、什么是氨氮氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。
 
二、氨氮的测定方法1、纳氏试剂分光光度法测定原理:
 
 
本法低检出浓度为0.025mg/L(光度法),测定上限为2mg/L.采用目视比色法,低检出浓度为0.02mg/L.水样做适当的预处理后,本法可用于地面水,地下水,工业废水和生活污水中氨氮的测定。
 
2、水杨酸—次氯酸盐分光光度法测定原理下,铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,在波长697nm下具有大吸收,再此波长测其吸光度,并计算含量值。
 
本方法低检测出限度为0.01mg/L,测定上线为1mg/L.适用于饮用水,生活污水和大部分工业废水的氨氮测定。
 
本方法受钙镁等阳离子的干扰,可以加酒石酸钾钠进行屏蔽。
 
3、滴定法测量原理:
 
本方法仅适用于已经进行蒸馏预处理的水样,调节水样PH值在6.0-7.4范围之内,加入氧化镁使其成微碱性。加热蒸馏释放出氨被硼酸溶液吸收,以甲基蓝—亚甲蓝为指示剂,用算标准溶液滴定蒸馏出溶液中的铵。当溶液中含有在此条件下可能被蒸馏出并在滴定时与酸反应的物资时,测出的数据会偏高。
 
4、气象分子吸收光谱法测定原理:
 
水样中加入次溴酸钠氧化剂,将铵以及铵盐氧化成亚硝酸盐,然后按亚硝酸盐氮气象分析吸收光谱法测定水样中氨氮含量。
 
 

氨氮的测定(纳氏试剂光度法)

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  (04)消解温度、定时时间可大范围自由调节,提高仪器通用性;

  (05)COD消解仪的消解时间到达时自动停止加热供电;

  (06)可预设开机加热时长,到达预设时间时自动停止加热,节省能耗;

  (07)水样放入后进入等待状态,当温度上升至设定消解温度后自动开始计时,使用户一键轻松计时;

  (08)COD消解仪预存三套消解程序,无需修改,直接使用;

  (09)消解孔带数字编号,便于使用者区分多个水样。

  COD消解仪采用新型数字化温度控制技术(PID),中文液晶界面显示技术,可方便进行数字式温度和时间设定,运用空气自然冷凝代替原来水冷凝方式,从而减小了体积、节约了水资源,是测定水质化学需氧量仪器化的新产品。经国家环保部环境监测仪器质量监督检验中心测试表明,结果符合国际标准方法ISO06066-86的要求。

  COD消解仪广泛用于环保、医疗、卫生、食品、自来水、造纸、制药、污水处理、印染、石化、冶金、科研院校等行业的水质COD测定。



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COD消解仪无需人工参与

  

水质检测仪是进口的好还是国产的好


关于进口和国产那个好,相信很多朋友在购买水质测定仪的时候都会有疑问:买国产的好还是进口的好?其实这个问题很难给出答案,不同价位不同品牌的产品都有着优劣之分。而随着自主品牌水质分析仪企业的崛起,在产品层面,国产仪器已经渐渐缩小了和进口仪器的差距,且国产仪器在价格方面也有很大的优势。


现在国产的COD测定仪、氨氮测定仪、总磷测定仪等水质检测设备已经很稳定了,只要是经过环保认证的应该都可以,具体的话可以到本市同行了解下情况,主要是看售后,口碑,耗材成本,价格综合考虑,千万不要拿价格做为唯一标准,往往价格太低的不太可靠。


丁当科技作为国内专业水质分析仪生产厂家,以“丁当”注册为品牌,自2008年来,丁当科技也相继获得国家高新技术企业、深圳高新技术企业、深圳市环境检测行业协会会员、国家计量器具许可证等国家多项资格证书(ps:更多资质证书可在丁当科技官网查看)。丁当科技专门集结了一支科学、高效、严谨的研发团队,以“科技改变世界 环保引领未来”为宗旨,成功打破了发达国家在技术上的垄断。



丁当科技产品从人性化,美观度,耐用度到稳定度,安全性都获得客户的称赞和推崇,也正是这些好口碑和业界的认同,使得丁当科技在国产市场上占有一定的份额。当前,国产仪器与进口仪器之间的较量尚未停歇,在价格、技术、致力、服务等各个层面,国产仪器企业全方位抓起,打破人们对于国产仪器固有的“观念”。据此,我国仪器行业在不久的将来势必会取得更大的突破。

水质检测到底是测什么物质呢 ?cod测定仪、浊度测定仪—丁当科技

  

产品简述:

COD氨氮测定仪可直接测定COD及氨氮,COD氨氮测定仪是利用密封催化消解,然后进行比色法测量;氨氮是采用纳氏比色法进行测定。COD氨氮测定仪采用先进的冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)及氨氮(mg/L)值。该仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。

◆氨氮测定参数:

1、测量范围:0.02-10mg/L
2、基本误差: ±3%(F.S)
3、zui低检出限:0.01mg/L
4、zui大功耗:400W
5、外形尺寸:主 机:210×280×190mm(长×宽×高)
                    消解器:200×240×190mm(长×宽×高)

COD氨氮测定仪的产品特点:

1.COD氨氮测定仪利用冷光、单色光作光源,光学稳定性极佳,不会受到各种光的干扰。
2.利用PID自动控制消解温度,温控精度高。
3.双行液晶显示,操作简便。
4.高温消解和比色(含主机)两部分分离,使得温度对光学部分影响达到zui小。
5.效率高,COD测定一次可消解20个水样,每批水样测定时间仅20分钟左右。
6.内存8条工作曲线,可自行标定。可储存255个COD及100个氨氮带时间标签的测量数据。
7.数据断电不会丢失。

COD氨氮测定仪的技术参数:

◆COD测定参数:
1、测量范围: 5~2000mg/L,超过2000mg/L可稀释测定
2、仪器误差:≤±5%
3、仪器重复性:≤3%
4、抗氯干扰:≤1200mg/L
5、单色波长:610nm
6、消解温度:165℃±1.0℃
7、消解时间:10分钟
8、光学稳定性:吸光度在20min内的漂移少于0.002A
9、批处理量:20个水样/次

COD测定仪+氨氮测定仪mw18cm02

  

表示水中有机物含量的综合指标有两类,一类是以与水中有机物量相当的需氧量(O2)表示的指标,如生化需氧量BOD、化学需氧量COD和总需氧量TOD等;另一类是以碳(c)表示的指标,如总有机碳TOC。对于同一种污水来讲,这几种指标的数值一般是不同的,按数值大小的排列顺序为TOD>COD>BOD5>TOC。

 

1.总需氧量TOD

 

总需氧量TOD是指水中的还原性物质在高温下燃烧后变成稳定的氧化物时所需要的氧量,结果以mg/L计。TOD值可以反映出水中几乎全部有机物(包括碳C、氢H、氧O、氮N、磷P、硫S等成分)经燃烧后变成CO2、H2O、NOx、SO2等时所需要消耗的氧量。

 

2.总有机碳TOC

 

总有机碳TOC是间接表示水中有机物含量的一种综合指标,其显示的数据是污水中有机物的总含碳量,单位以碳(c)的mg/L来表示。一般城市污水的TOC可达200mg/L,工业污水的TOC范围较宽,zui高的可达几万mg/L,污水经过二级生物处理后的TOC -般<50mg/L。

 

3.生化需氧量BOD

 

生化需氧量全称为生物化学需氧量,简写为BOD,它表示在温度为20℃和有氧的条件下,好氧微生物分解水中有机物的生物化学氧化过程中消耗的溶解氧量,也就是水中可生物降解有机物稳定化所需要的氧量,单位为mg/L。BOD不仅包括水中好氧微生物的增长繁殖或呼吸作用所消耗的氧量,还包括了硫化物、亚铁等还原性无机物所耗用的氧量,但这一部分的所占比例通常很小。

 

在20℃的自然条件下,有机物氧化到硝化阶段、即实现全部分解稳定所需时间在100d以上,但实际上常用20℃时20d的生化需氧量BOD20近似地代表完全生化需氧量。生产应用中仍嫌20d的时间太长,一般采用20℃时5d的生化需氧量BOD5作为衡量污水中有机物含量的指标。

 

4. 化学需氧量COD

 

化学需氧量COD是指在一定条件下,水中有机物与强氧化剂作用所消耗的氧化剂折合成氧的量,以氧的mg/L计。当用重铬酸钾作为氧化剂时,水中有机物几乎可以全部(90%一95%)被氧化,此时所消耗的氧化剂折合成氧的量即是通常所称的化学需氧量,常简写为CODcr。污水的CODcr值不仅包含了水中的几乎所有有机物被氧化的耗氧量,同时还包括了水中亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等还原性无机物被氧化的耗氧量。

 

5.BOD5与COD的关系

 

BOD5不仅仅是一个重要的水质指标,更是污水生物处现过程中的一个极为重要的控制参数。但是由于测定时间较长(5d),不能及时反映和指导污水处理装置的运行,只能用于工艺效果评价和长周期的王艺调控。对于特定的污水处理厂,可以建立BOD5和COD的相关关系,用COD粗略估计BOD5值来指导处理工艺的调整。有时会因为某些生产污水不具备微生物生长繁殖的条件(如存在有毒有机物),无法准确测定其BOD5值。

 

化验污水的化学需氧量COD值可以较准确地测定水中有机物含量,但化学需氧量COD不能区别可生物降解有机物和不可生物降解的有机物。人们习惯于利用测定污水的BOD5/COD来判断其可生化性,一般认为,污水的BOD5/COD大于0.3就可以利用生物降解法进行处理,如果污水的BOD5/COD低于0.2.则只能考虑采用其他方法进行处理。

 

化学需氧量COD值一般高于生化需氧量BOD5值,其间的差值能够大概反映污水中不能被微生物降解的有机物含量。对于污染物成分相对固定的污水来说,COD与BOD5之间一般都有一定的比例关系,可以互相推算。加上COD的测定所用时间较少,按回流2h的国家标准方法来化验,从取样到出结果,只需要3~ 4h,而测定BOD5值却需要5d时间,因此在实际污水处理运行管理中,常利用COD作为控制指标。

 

为了尽快指导生产运行,有的污水处理厂还制定了回流5min测定COD的企业标准,测得结果虽然与国家标准方法有一定误差,但由于误差为系统误差、连续监测的结果可以正确地反映水质的实际变化趋势,测定时间却可以减少到1h以内,对及时调整污水处理运行参数和防止水质突变对污水处理系统造成冲击,提供了时间上的保证。

三个方面阐述便携式氨氮测定仪的技术参数

  

深圳作为中国最发达、最前端的经济特区之一,环境问题也一直是全国各地关注的重点,深圳地区的水质治理技术,可以说是全国水质治理水平的代表,在政府有关部门的关注下,深圳各大河流水质慢慢得到了良性发展。

注:图片来源于网络

据昨日从水务局了解到的消息,水质监测表明,与2015年06月相比,深圳今年06月同期五大河流水质均有所改善,综合污染指数均有所下降。其中,深圳河河口断面同比下降56.3%,茅洲河共和村断面同比下降50.5%,观澜河企坪断面同比下降12.6%,龙岗河西湖村断面同比下降7.4%,坪山河上洋断面同比下降18.3%。

根据深圳河道综合整治计划,今年全市将实施148个项目,目前在建45个项目。其中,在黑臭水体治理方面,五大河中的深圳河,年底前将完成剩余5个排污口整治,开展排放口清淤工作,采取原位生态修复措施;茅洲河将完成中上游干流500米截流箱涵,宝安片区加快骨干项目全面建设,光明片区提速支流整治;观澜河、龙岗河将加快推进管网建设、支流整治;坪山河计划年底前完成干流综合整治20%的工程量。今年底前深圳还将完成包括深圳河(罗湖段)、福田河、后海河、茅洲河(光明段)、油松河共10条黑臭水体的治理。

据悉,深圳未来五年内,将预计继续拿出800个亿进行水质环保投入,我们相信,在未来的一些年分内,我们周遭的生活环境会越来越好。在政府关注水质环保的同时,环保业内人士也在同样努力着,各种检测仪器,如cod测定仪等主要检测仪器,为治理水质提供了先决条件,让我们一起来期待更美好的明天吧。

深圳工厂废水排放达到多少就不能办理环保批文

  

COD是化学需氧量的简称,COD值是反应水样中有机物含量的一个指标。在环保领域,COD值被认为是可以比较客观的反应水质污染情况的一个综合性指标,目前,各国的环保部门都比较重视COD的监测。

COD是我国环保部门明文规定的排污监测指标,对于污水排放企业来说至关重要。COD的测量方法很多,例如重铬酸钾标准法、库仑滴定法、分光光度测量法等,被我国环保部门认可的COD测量方法是重铬酸钾标准法。

COD测量相关的仪器种类也十分丰富,如COD反应器、COD消解器、COD快速测定仪、COD在线监测仪等。COD反应器和COD消解器是手动操作COD测量实验时使用的加热回流及消解用仪器,COD速测仪和COD在线监测仪多是用于企业的污水排放测量。

COD速测仪和COD在线监测仪多数是采用分光光度法、电化学法和UV法来测量水样中COD值,其测量结果皆得到我国环保部门的认可。COD速测仪可以在极短时间内测量水样COD值,适于企业自行监督与测量活动。COD在线监测仪则是适用于接入环保部门监控网络的在线COD监测。

COD在线监测仪是目前企业使用量比较大的COD测量设备。COD在线监测仪安装后会被接入环保部门的污染在线监测网络,由环境监测站负责运行与监测,便于环保部门对企业监控网络实施统一管理与监督。

如何选购国产微波消解仪

  

COD消解器需充分了解行业的优劣势

  COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时进行加热。COD消解器达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时进行加热,玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的,同时还提高了COD消解器使用的安全性。

  COD消解器特点:

  COD消解器按照国家标准GB11914—89分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(cr)的测定步骤,COD消解器严格执行方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标,确保可靠精确的分析结果。

  采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个、10个消解锥形回流装置同时进行加热。COD消解器达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。

  COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,COD消解器既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。

  仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB11914—89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,COD消解器可以通过水样的比例稀释来完成测定。

  COD消解器是根据《GB11914-89水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》中对化学需氧量的消解要求而产生的实验辅助型消解回流工具。目前COD消解器分为三类,分类主要是根据该装置的出现的时期和装置的优化程度来区分。

  COD消解器主要由机身、回流管、风扇、电炉板等4大部分组成,COD消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对6个或以上锥形瓶回流装置同时进行加热。

  COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和风机完成,冷凝管上部分为球形,催化剂由此处加入,阻止了样品中轻组分的瞬间挥发,下部分为“毛刺”形,在一个平面上从冷凝管壁伸出的3个相向的“冷泡”比单纯的球形冷凝管更增大了冷却面积,并能阻挡挥发性物质和蒸气的通过,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,确保了样品的回流冷却。

  COD消解器是目前国内外最新型的自动回流消解设备。COD消解器适用于化学需氧量(COD)国标法(GB 11914-89),COD消解器在完全遵循国标法的基础上具有节能环保的显著优点,COD消解器升温时间短、省水、省电,操作简单,可靠性高、批处理量大,COD消解器采用金属加热组件,加热均匀,热膨胀系数小,耐腐蚀,经济实用、维护简单、性能可靠。

  COD消解器有四大优点区别于其他消解仪器:

  ①消解加热板,采用金属加热组件,消解均匀,实验效率高。另一方面耐锈耐腐蚀,应用更加便利。

  ②仪器上端的冷却管支架,可以节省实验空间,便于实验的操作。

  ③后风扇+前风扇的设计,后风扇直接将风吹到加热板的锥形瓶上,加速样品冷却,侧风扇沿用传统回流消解仪的设计。

  ④双消解模式和提示消解界面,仪器带两种消解模式,可自动可手动,方便智能。COD消解器的设计生产具有划时代的意义,COD消解器体现了现代高科技与传统的完美结合。

cod消解回流仪产业的最新走势

  

SO412—1313氨氮在线分析仪的技术指标

氨氮在线分析仪应用:广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,在地表水及污染源排放等环境监测等远程监控系统应用中功能强大。

强大的:               

测量方法:氨气敏电极法

测试量程:(0 -10),(10 -100),(100-1000),(1000 -10000)mg/l四档量程可选

检测下线:0.05mg/l

分辨率:  <0.01mg/l

准确度:  标准溶液 <10%;水样<15%

重现度:  < 5% 

测量周期:快速测量<3分钟 ,精准测量<15分钟

无故障运行时间:≧720h/次

量程漂移:±5%F.S.

做样间隔:连续、1小时、2小时。。。24小时、触发

校正间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)

清洗间隔:手动进行或按选定间隔和时间自动进行(1-7天)

保养间隔:>1个月,每次约1小时

试剂消耗:每套试剂约358个样

人机界面:7寸、7万色、800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏

打印:    预留打印机接口,可外接工业微型打印机(选配)

存储:    2万条数据,掉电不丢失,存满自动覆盖zui早数据(可增配4万条数据)

通信接口:1路RS232数字接口或RS485,支持MODBUS通信协议或自定义协议

1路模拟量4~20mA(20mA对应量程可调) 

预处理系统:自清洗、反吹、精密过滤功能,保证样品具有良好代表性的同时,也避免了悬浮颗粒堵塞管路(选配)

外型尺寸

770×600× 450(mm)

重量

50kg

电源

AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1%

功率

300W

环境温度

5~40℃

环境湿度

≤85%

SO412—1313氨氮在线分析仪的技术资料

   cod氨氮测定仪可直接测定样品中COD及氨氮。COD是利用密封催化消解,然后进行比色;氨氮的测定是采用纳氏比色法。cod氨氮测定仪采用先进冷光源、窄带干涉技术及微电脑自动处理数据,直接显示样品的COD(mg/L)值及氨氮(mg/L)值。仪器广泛适用于环境监测、污水处理及大专院校、科研单位等部门。

  cod氨氮测定仪产品特点:

  1.利用冷光、单色光作光源,光学稳定性极佳,不会受到各种光的干扰。

  2.cod氨氮测定仪利用PID自动控制消解温度,温控精度高。

  3.双行液晶显示,操作简便。

  4.高温消解和比色(含主机)两部分分离,使得温度对光学部分影响达到最小。

  5.cod氨氮测定仪效率高,COD测定一次可消解20个水样,每批水样测定时间仅20分钟左右。

  6.内存8条工作曲线,可自行标定。可储存255个COD及100个氨氮带时间标签的测量数据。

  7.数据断电不会丢失。

  cod氨氮测定仪广泛适用于地表水、地面水、废水等的测定。本仪器COD的测定根据HJ/T399-2007研发,氨氮测定根据HJ535-2009研发,总磷的测定根据HJ670-2013研发,并采用进口高亮度长寿命冷光源,采用消解管消解,消解比色一体,操作简单省时,配合大屏幕液晶中文显示,数据直读;cod氨氮测定仪自带标准曲线,另可根据需要标定曲线;附带有测定值储存功能及其打印(日期、时间、参数、检测数据);cod氨氮测定仪具有数据断电保护功能和数据储存功能,防止数据出错丢失。



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COD测定仪具有12大功能特点

  

氨的主要来源及危害

 

在我国北方地区,建造住宅楼、写字楼、宾馆、饭店等的建筑施工中,常人为地在混凝土里添加高碱混凝土膨胀剂和含尿素的混凝土防冻剂等外加剂,以防止混凝土在冬季施工时被冻裂,大大提高了施工进度。这些含有大量氨类物质的外加剂在墙体中随着湿度、温度等环境因素的变化而还原成氨气从墙体中缓慢释放出来,造成室内空气中氨浓度的大量增加。       同时室内空气中的氨也可来自室内装饰材料,比如家具涂饰时使用添加剂和增白剂大部分都用氨水。烫发过程中氨水作为一种中和剂而被洗发店和美容院大量使用。       另外随着人们对氟氯昂类物质破坏臭氧层的认识加深,目前世界范围内已开始禁止使用氟氯昂做为制冷剂。曾一度退出主导制冷剂地位的氨这种已经使用了一个半世纪的制冷剂,又被重新开始利用。这也是一种潜在的污染源。       按毒理学分类,氨属于低毒类化合物。氨是无色气体,当环境空气中氨达到一定浓度时,才有强烈的刺激气味。人对氨的嗅阈值为0.5~1.0mg/m3。      氨是一种碱性物质,进入人体后可以吸收组织中的水分,溶解度高,对人体的上呼吸道有刺激和腐蚀作用,减弱人体对疾病的抵抗力。氨进入肺泡后易和血红蛋白结合破坏运氧功能。短期内吸入大量的氨可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、头晕、恶心等症状,严重者会出现肺水肿或呼吸窘迫综合症,同时发生呼吸道刺激症状。      美国制造化学师协会规定,允许工作人员在低于100ppm的氨浓度下工作8小时。

 

(010)59483667  (010)53032318

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氮素化肥总氮量的测定

  

电镀废水、生活污水、工业废水中均含有磷,处理方法却不同,本篇介绍不同含磷废水超标的解决办法,稳定达标在0.5mg/L以下,国家表三标准。解决废水总磷超标的问题

一、电镀废水总磷超标

      电镀废水中的磷比较特殊,与一般总磷不同,电镀废水中的磷一般是次亚磷,对于次亚磷废水,不能使用传统的除磷剂处理,比较有效的办法是使用次亚磷去除剂进行处理,通过催化剂进行催化,次亚磷去除剂能够与次亚磷结合,形成均相共沉淀。对于一些电镀厂、电子厂、线路板厂,由于牵涉到化学镀镍工艺,在原水中存在次磷酸钠作为还原剂,因此废水中多存在磷超标问题。

二、生活污水总磷超标       生活污水中的磷多为有机磷,对于有机磷而言,zui有效而又省成本的方式是生化处理,现在很多的大型生活污水处理厂都有几个生化池进行处理,可以降解COD、总磷、总氮等指标。对于总磷而言,因为生化处理能够把部分有机磷转化为正磷,在生化以后,往往还要继续进行化学处理,在废水中添加铁系除磷剂或者钙系除磷剂进行处理。

三、磷化废水总磷超标      磷化废水一般是指阳极氧化废水、工业含磷废水、磷酸废水等,这些废水中的磷一般是正磷酸盐,对于这类磷,一般采用传统除磷剂进行处理,例如,对于磷浓度比较高的阳极氧化废水,可以加入石灰处理,对于磷浓度比较低的工业废水,可以加入铁系除磷剂进行沉淀处理。

  1. 四、化肥厂农药含磷废水      化肥厂或者农药废水一般是有机磷废水,对于这类有机磷废水,采用两种工艺进行处理,氧化处理或者生化处理,氧化办法处理废水是把有机磷氧化为正磷,而后加入正磷去除剂处理,生化法处理类似,也是先把有机磷氧化为正磷,而后对正磷进行处理。这两种工艺对于化肥厂农药废水都比较实用,如果水量比较大,建议用生化法,水量比较小,可以使用氧化除磷剂进行后处理。

废水中总磷超标解决方案

  

高浓度氨氮废水处理方法之新型生物脱氮法
  近年来国内外出现了一些全新的脱氮工艺,为高浓度氨氮废水的脱氮处理提供了新的途径。主要有短程硝化反硝化、好氧反硝化和厌氧氨氧化。
  一、短程硝化反硝化
  生物硝化反硝化是应用zui广泛的脱氮方式。由于氨氮氧化过程中需要大量的氧气,曝气费用成为这种脱氮方式的主要开支。短程硝化反硝化(将氨氮氧化至亚硝酸盐氮即进行反硝化),不仅可以节省氨氧化需氧量而且可以节省反硝化所需炭源。Ruiza等[16]用合成废水(模拟含高浓度氨氮的工业废水)试验确定实现亚硝酸盐积累的zui佳条件。要想实现亚硝酸盐积累,pH不是一个关键的控制参数,因为pH在6.45~8.95时,全部硝化生成硝酸盐,在pH<6.45或pH>8.95时发生硝化受抑,氨氮积累。当DO=0.7 mg/L时,可以实现65%的氨氮以亚硝酸盐的形式积累并且氨氮转化率在98%以上。DO<0.5 mg/L时发生氨氮积累,DO>1.7 mg/L时全部硝化生成硝酸盐。刘俊新等[17]对低碳氮比的高浓度氨氮废水采用亚硝玻型和硝酸型脱氮的效果进行了对比分析。试验结果表明,亚硝酸型脱氮可明显提高总氮去除效率,氨氮和硝态氮负荷可提高近1倍。此外,pH和氨氮浓度等因素对脱氮类型具有重要影响。
  刘超翔等[18]短程硝化反硝化处理焦化废水的中试结果表明,进水COD、氨氮、TN 和酚的浓度分别为1201.6、510.4、540.1、110.4 mg/L时,出水COD、氨氮、TN和酚的平均浓度分别为197.1、14.2、181.5、0.4 mg/L,相应的去除率分别为83.6%、97.2%、66.4%、99.6%。与常规生物脱氮工艺相比,该工艺氨氮负荷高,在较低的C/N值条件下可使TN去除率提高。
 二、厌氧氨氧化(ANAMMOX)和全程自养脱氮(CANON)
  厌氧氨氧化是指在厌氧条件下氨氮以亚硝酸盐为电子受体直接被氧化成氮气的过程。ANAMMOX的生化反应式为:
  NH4++NO2-→N2↑+2H2O
  ANAMMOX菌是专性厌氧自养菌,因而非常适合处理含NO2-、低C/N的氨氮废水。与传统工艺相比,基于厌氧氨氧化的脱氮方式工艺流程简单,不需要外加有机炭源,防止二次污染,又很好的应用前景。厌氧氨氧化的应用主要有两种:CANON工艺和与中温亚硝化(SHARON)结合,构成SHARON-ANAMMOX联合工艺。
  CANON工艺是在限氧的条件下,利用完全自养性微生物将氨氮和亚硝酸盐同时去除的一种方法,从反应形式上看,它是SHARON和ANAMMOX工艺的结合,在同一个反应器中进行。孟了等[19]发现深圳市下坪固体废弃物填埋场渗滤液处理厂,溶解氧控制在1 mg/L左右,进水氨氮<800 mg/L,氨氮负荷<0.46 kgNH4+/(m3·d)的条件下,可以利用SBR反应器实现CANON工艺,氨氮的去除率>95%,总氮的去除率>90%。
  Sliekers等[20]的研究表明ANAMMOX和CANON过程都可以在气提式反应器中运转良好,并且达到很高的氮转化速率。控制溶解氧在0.5mg/L左右,在气提式反应器中,ANAMMOX过程的脱氮速率达到8.9 kgN/(m3·d),而CANON过程可以达到1.5 kgN/(m3·d)。
  三、好氧反硝化
  传统脱氮理论认为,反硝化菌为兼性厌氧菌,其呼吸链在有氧条件下以氧气为终末电子受体在缺氧条件下以硝酸根为终末电子受体。所以若进行反硝化反应,必须在缺氧环境下。近年来,好氧反硝化现象不断被发现和报道,逐渐受到人们的关注。一些好氧反硝化菌已经被分离出来,有些可以同时进行好氧反硝化和异养硝化(如Robertson等分离、筛选出的Tpantotropha.LMD82.5)。这样就可以在同一个反应器中实现真正意义上的同步硝化反硝化,简化了工艺流程,节省了能量。
  贾剑晖等[21]用序批式反应器处理氨氮废水,试验结果验证了好氧反硝化的存在,好氧反硝化脱氮能力随混合液溶解氧浓度的提高而降低,当溶解氧浓度为0.5 mg/L时,总氮去除率可达到66.0%。
  赵宗胜等[22]连续动态试验研究表明,对于高浓度氨氮渗滤液,普通活性污泥达的好氧反硝化工艺的总氮去除串可达10%以上。硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而下降;反硝化反应速率随着溶解氧浓度的降低而上升。硝化及反硝化的动力学分析表明,在溶解氧为0.14 mg/L左右时会出现硝化速率和反硝化速率相等的同步硝化反硝化现象。其速率为4.7mg/(L·h),硝化反应KN=0.37 mg/L;反硝化反应KD=0.48 mg/L。
  在反硝化过程中会产生N2O是一种温室气体,产生新的污染,其相关机制研究还不够深入,许多工艺仍在实验室阶段,需要进一步研究才能有效地应用于实际工程中。另外,还有诸如全程自养脱氮工艺、同步硝化反硝化等工艺仍处在试验研究阶段,都有很好的应用前景
  四、小 结
  虽然处理高浓度氨氮废水的处理方法有多种,但是目前还没有一种能够兼顾流程简单、投资省、技术成熟、控制方便以及无二次污染等各个方面。如何经济有效地处理高浓度氨氮废水仍是摆在环境工程工作者面前的一道难题,如何将新型高效的生物脱氮工艺投入实际应用以及简单实用的生化联合工艺应该成为今后研究工作的重点。

高浓度氨氮废水处理方法之生化联合法

  



COD传统测定仪基本原理,化学需氧量(简称CODcr)是在一定条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量,它是水体中还原性物质存在量的指标。还原性物质以有机物为主,通常以化学需氧量(CODcr)作为衡量水体中有机物污染的综合指标,同时也是环境监测中的重要必测项目。它的基本原理是用标准物质(邻苯二甲酸氢钠)配制一系列标样,将已知浓度的标样放人消化液中消化,得出各标样的耗氧量。在COD-吸光度坐标系中(仪器法)用zui小二乘法绘制出标准曲线,将同时消解的未知浓度待测水样的吸光度测出后,即可在标准曲线上得出其待测的COD值。

COD传统测定仪可测参数,COD,总硬度,硫化物,氰化物,重金属(铬,镉,NH4-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮,磷酸盐,锌,碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒,吸光度/透光度,连续光谱扫描,动态分析曲线,多波长测量等功能。

cod回流消解仪的安全性

  

2016年中国环保行业市场得到飞跃式发展

在今年年初的全国环境保护工作会议闭幕之后,业内人士对2016年环保行业市场前景做出过这样的分析预测:十三五规划注定将进一步促进环保投资力度的强化和提高,环保行业相关产业的增速或将再创新高,增长空间也比较大。

2015年,党中央、国务院在《关于加快推进生态文明建设的意见》中首次提出“绿色化”,位列“新五化”之一,并且将其定性为“政治任务”,由此可见,国家已经从顶层设计开始,高度重视生态环境的建设。与此同时,《新环保法》、《水十条》等相关法律法规落地实施,PPP模式热潮开启……2015年可谓环保产业进程的“加速年”。

而2016年是“十三五”开局之年,环境产业经过“十二五”期间的加速发展后,“十三五”时期无疑是关键的攻坚阶段。2016年即将过去,事实也证明了当初的预测,环保行业相关产业的增长速度再创新高。

我们还记得十三五环境保护工作总体目标:生态环境质量总体改善,主要污染物排放量大幅度减少,环境风险得到有效管控,生物多样性丧失速度得到基本控制,生态系统稳定性持续增强,绿色生产和绿色生活水平明显提高,生态环境治理体系与治理能力现代化取得重大进展,生态文明建设水平与全面建设小康社会相适应。

艰巨的任务去开展必将负重前行,但至今为止,中国的环保相关产业都得到了极大的发展,作为环保行业的一份子,丁当科技从不忘记自己应该担负起的责任,在2016年里,丁当科技不断加大投资,对丁当水质分析仪器进行了一次次的技术突破,新的产品不断上市,为中国水质环保事业做出了突出的贡献。

COD作为衡量水质受污染程度的一个重要标准,一直以来广受重视,丁当科技COD测定仪如今已经走进全国各地各大企业与环保部门,作为检测水中cod含量的专用仪器,丁当科技COD快速测定仪能在竞争激烈的市场里不断地向前迈进,如今已经走到水质分析仪器的最前端,不得不说这是一个里程碑而又是必然,这一切都源于丁当精神、丁当品质。

2016年城市水资源现状及水污染情况

  

8名儿童同时牙齿变黑,水质检测结果一周后出来

近日,在泰安一游泳馆训练的8名儿童同时出现牙齿变黑的异常现象。昨日,8名儿童中的两名,检查结果出现了不明原因的肾功能肌酐指标异常,家长又紧急为孩子们做了肾脏检查,相关部门已介入调查,对水体进行检测,结果出来预计需要一周左右。

25日,曾有报道八名儿童在泰安明珠健身游泳馆身体出现异常,检查身体显示部分儿童真菌感染。看到报道后,有市民反映在该泳池游泳后出现了霉菌性湿疹等症状。一位市民表示,去游过后得了霉菌性湿疹,一周多没去游,病情好了很多,同去的伙伴也得了湿疹。一位市民称,员工没有消毒意识,腿部消毒池经常是干的。

25日,学生家长刘先生告诉记者,有两名儿童检查了肾脏,肾功能肌酐指标出现异常。医生表示,需要进一步会诊。虽然原因暂时不能确定,但其他六名儿童的家长坐不住了,都紧急带孩子去做了肾脏检查,检查结果两三天或能出来,硫酸铜接触也待检查。“如果还有更多孩子出现异常,这个事就不只是家长追究的问题了,卫生部门也应该重视起来。”刘先生说。

家长提出,之前外地也有过同样的事件出现,最终检测结果是水中铁、锰、铜等超标,其中,铜是抑制藻类的药物硫酸铜过量导致,还有的因为水更换周期长导致氨氮超标。重金属的超标对孩子身体影响很大,牙齿、舌头发黑属于“黑染”症状,正是硫酸铜遭遇强氧化物后形成了硫化亚铜颗粒,附着在牙齿、舌头表面。

泰山区疾控中心工作人员介绍,游泳馆目前已停业,已提取了之前营业时的水样,送交检测机构进行检测。

检测将从人工游泳池水质卫生标准来做,包括pH值、浑浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌群、有毒物质等国家规定的具体指标,预计一周时间出结果。

影响游泳池水质的污染因素有很多,如PH、温度、浊度、尿素、余氯等等,这些参数的检测需要相对应的COD测定仪、PH计、浊度测定仪、余氯测定仪等等,希望有关部门早日利用专业的水质检测仪器,最快得出结论,还市民一份安心。

BOD与COD有何不同?|COD测定仪价格

  

总磷测定仪技术参数

 

一、6B-70总磷测定仪主要功能:

1、准确测定各种废水中总磷的含量,浓度直读;

2、仪器可据标准样品来计算存储曲线;

3、内存4条标准曲线,96条可自行修改并保存;

4、打印当前数据和存储数据;

5、流行模具设计,透明防护盖,防腐耐酸,安全美观;

6、3组定时系统可供3人同时实验;

二、6B-70总磷测定仪适用范围:

广泛应用于大专院校、科研院所、污水处理厂、环保监测站、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政工程等行业。

三、6B-70总磷测定仪技术指标

1、显示方式:中文液晶显示

2、消解温度:122±1℃ 自动控温、定时

3、消解时间:30分钟

4、测定范围:0.01~20mg/L(选择不同曲线)

5、测定时间:35~50分钟

6、光度稳定性:≤0.001A/10min

7、重复性:±3

8、测量误差:≤±5%

9、温度示值误差:±5%

10、温场均匀性:±0.5

11、消解时间示值误差:≤±2%

12、环境温度:5~40℃

13、环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝)

14、样品个数: 9/12/16/20/25/30(用户选配)

15、曲线参数:内置4条标准曲线,96条自定义曲线

16、工作电源:AC220V±10%/50Hz

17、产品尺寸:330*260*120mm

四、标准配置:

智能消解器、冷却槽架、专用固体试剂、专用反应管数支、比色皿架、半自动加液器等。

总磷检测仪的检测流程

   COD恒温加热器可使COD的分析工作方便快捷、经济、节能、有效改善工作环境;完全符合国家环保标准的要求。控温部分采用智能PID控温仪,具有结构简单、操作容易,设有定时关机、报警功能。COD恒温加热器是经典方法分析污水中一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置,它采用新型温控器,升温速度快,温度恒定均匀,操作方便,是一种实验手段仪器化新产产品。

  COD恒温加热器采用导热性能良好铸铝炉体,炉体均布12个恒温加热槽,可同时做12个样品。炉温由温度传感器传输至控制线路,而实现自动恒温。COD恒温加热器是依据国家有关标准。采用数字化设定来控制加热温度,数字显示加热温度。与其他同类产品相比具有升温速度快、温度恒定均匀、操作简单、稳定可靠之优点。COD恒温加热器广泛用于环保、医疗、卫生、食品、造纸、印染、石化、冶金等行业的水质检测。

  COD恒温加热器技术特点:

  1、国内首家推出具有时间控制型恒温加热器;时间可任意设定。

  2、国内首家自动进行计算加热回流时间,无需人工进行计时,加热回流时间2小时到达完毕后,仪器自动关机。

  3、温漂小、节能、节水、耗电小,升温速度快。

  4、加热板底部采用特殊材质和加工工艺制作,每个加热孔部位恒温均匀。

  COD恒温加热器不但适合于金属元素测定的样品消化,用于食品消解,用于蛋白质测量的样品消化。也适用于非金属元素碘,硒,砷测定的样品消化。为更多的分析仪器如原子吸收光谱仪、极谱仪、流动注射分析仪发挥其更大的作用提供了可靠、快速的样品处理方法。本产品属国内首创。COD恒温加热器是一种高效,节能的新产品。广泛应用于食品分析,环境样品分析,生物样品分析等领域。



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COD恒温加热器日常维护的几大要点分析

   COD恒温加热器采用数字化设定,显示加热温度,自动控制加热温度。升温速度快,温度恒定均匀,耗电小,操作简单,性能稳定可靠,广泛用于环保,医疗,卫生,食品,自来水,造纸,污水处理,印染,石化,冶金,院校等行业的水质检测。COD恒温加热器主要适用于加热回流法测定水中的COD,其指标可与经典方法完全对应。已广泛应用于环境保护、自来水、大专院校、工矿企业、卫生防疫、供排水、科研院所等行业。

  COD恒温加热器是一种采用空气冷凝代替水冷凝测定化学耗氧量的加热回流装置。它采用新型温控器,升温速度较快,温度恒定均匀的特点,操作简便,是一种实验手段仪器化新产品。同现行的重铬酸钾法测定化学需氧量的回流装置相比,具有体积小、节水、节电、恒温性能好、操作简便等优点。

  COD恒温加热器原理:

  1、由节能COD恒温加热器与加热管及空气冷凝管组成。

  2、采用导热性能良好铸铝炉体,炉体均布12个恒温加热槽,可同时做12个样品。

  3、炉温由温度传感器传输至控制线路,而实现自动恒温。

  4、加热管及冷凝管选用硬质料玻璃,热膨胀系数小。使用时在加热管内加入准备消化的水样和试剂,并装上空气冷凝管,放入恒温槽中。在工作温度下(165℃~170℃)保证管内混合剂沸腾良好,回流充分。

  COD恒温加热器日常维护:

  1.日常的检查、校准

  主要包括检查仪器工作是否正常,比如进出管路是否通畅,有无泄漏,并保持仪器的清洁,尤其是对转动部分和易损件要定期检查和更换,防止其损坏造成泄漏而腐蚀仪器。

  除程序设定的自动零循环校准外,在第一次使用、更换试剂或防护性检修之后要进行零点和标准溶液的校正。采用实验室制备的蒸馏水作为零点校准液,校准过程与测量循环过程相同,校准后保留新零点的参数,并对工作曲线进行校准。

  2.防护性检修

  应3个月更换一次,测量室和反应室应每年至少彻底检查清洗检修一次。

  3.出厂参数设置

  COD恒温加热器在出厂时虽然已经设定了原始的工作曲线,但因使用场所不同,原有工作曲线往往不能满足任何监测场合,所以应该对其工作曲线进行定期的校核。可由实验室配制COD标准溶液进行校核,校准过程与测量循环过程相同,校核后更改有关界面参数,对工作曲线进行校准。

  4.试剂更换

  重铬酸钾和硫酸一硫酸银属于强腐蚀性试剂,并且在工作现场容易挥发和吸潮,所以应定期更换。更换周期依据使用情况而定,一般至少3个月更换一次。

  COD恒温加热器是于监测水体中有机物的污染状况。一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。



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COD恒温加热器是一种试验手段仪器化新产品

   COD测定仪有两种方法,锰法和铬法,用的氧化剂不一样,氧化程度也不一样,同一水样用两种方法测得的结果会不一样。这两种方法在测定对象上的区别是,锰法用于湖泊水库水质测定,铬法用于河流水质测定。铬法大多用于污染水体的测定,COD十几以上。锰法大多在洁净水体,在自然水域、饮用水体评价中使用,相对铬法大概在十几或二十几以下甚至只有几个的水体。

COD测定仪的标准法测定是采用回流消解滴定法,该方法消解时间长(2小时)、耗能大、试剂费用高、效率低,常常困扰实际操作者。可采用开口管加热消解或密封消解法。采用专用催化剂和氧化剂,试剂量小,二次污染小,废液易处理,水样在加入专用氧化剂和催化剂后10分钟就可消解完毕,省时省力,还可以节约电能,一举多得。

COD测定仪根据HJ/T399-2007标准研发设计,测定结果准确有效。采用进口高亮度长寿命冷光源,光学性能极佳,光源寿命长达10万小时。大屏幕液晶屏幕,全中文显示,数据直读,操作简单省时。消解比色一体,无需换管,测定简单、快速,无安全隐患。可保存标准曲线80条及1800个测定值(日期、时间、参数、检测数据)。内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。一键恢复出厂设置,可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。具有曲线覆盖干涉功能,防止误操作覆盖曲线。具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。具有USB接口,数据可传输到电脑*保存。具有打印功能,可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。消解仪采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统,加热安全均匀、速度快。通于COD、总磷、总氮等项目的消解。

COD测定仪运用密闭消解管密闭消解。在强酸性溶液中,用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂,并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样,使水中还原性物质被氧化,在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度。

cod测定仪的产品功能分析

  

市面上出售的纯净水等可否用来配制我们的试剂:

1、我们实验中用到的水能够适用于一般实验工作即可,但市面上出售的纯净水规格要求各不相同,不能够完全符合我们配制试剂的要求。经过实验屈臣氏纯净水可用于我们的实验。

2、影响纯水质量的三个主要因素,即空气、容器、管路:在实验室中制取纯水,不难达到纯度指标。一经放置,特别是接触空气,其电导率会迅速下降。例如,我们平常检测总磷和氨氮,无论用蒸馏水或离子交换水只要新制取的纯水都使用。一旦放置,空白值便显著增高,主要来自空气和容器的污染;玻璃容器盛装纯水可溶出某些金属及硅酸盐,有机物较少,聚乙烯容器所溶出的无机物较少,但有机物比玻璃容器略多;出水导出管,在瓶内部分可用玻璃管,瓶外导管可用聚乙烯管,在zui下端接一段乳胶管,以便配用弹簧夹。

废水中总磷总氮超标的解决办法

  

在市城区张衡东路、范蠡东路邕河桥下,隐藏着数个排污口不间断向邕河排污,散发出阵阵恶臭,严重污染着邕河乃至白河的水质。

张衡东路邕河桥下的两个排污口正在排污

范蠡东路邕河桥下的排污口非常隐蔽

邕河治理工程是2012年第七届全国农运会的配套工程,也是我市内河治理的先期重点工程。按照相关要求,周边区域污水应进入污水管网,不应直接排向邕河。上述情况的出现,是规划设计部门的失误,还是施工方的疏漏,抑或是监管部门的失察?周边居民希望尽快查清排污原因,在这次内河治理中予以解决,别让“清水绕城”成为一句空话。

各种环境监测市场化活跃 监测市场环境向好

  

总磷在线自动监测仪式 型号:HC8-EST-2003   性能参数
测量方法:钼酸铵分光光度法

测量范围:0~50mg/L

测量周期:15~30分钟

重复性误差:≤10%(水样)

零点漂移:±5%

量程漂移:±5%

直线性:±5%

MTBF:≥720小时/次

模拟输出:4~20mA/0~20mA(可设置)

通讯接口:RS232/485

特点优势
1.本仪器采用的方法与国家标准GB11893-89规定的方法的相似,与实验室分析具有很好的相关性;符合行业标准HJ/T 103-2003中规定的各项参数。

2.采用特殊光电比色方法,消除颜色、悬浮物、浊度造成的干扰。

3.试剂更换周期1次/30天,每次分析成本<0.2元/次,整机运行成本低。

4.采用PLC控制,可靠性高,抗干扰能力强,适用于恶劣的工业环境。

5.智能故障自诊断功能,仪器管理和维护十分方便。

6.断电保护设计,具有断电、再上电的数据自动恢复功能。

7.采样方式可选为定时、等间隔两种采样方式可选。

8.有超标报警功能,与采样器配合使用,实现超标留样。

9.具有网络功能,通过网络平台,可实现数据共享及远程控制。

10.配有微型打印机,便于数据*保存。

11.适用于污染源和地表水的测量,也可以适用于污水处理过程中的检测


历史资料:2008-03-24版本  2010-01-05版本  
 

总磷快速测定仪HH-131



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