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总氮测定的实验干扰离子有哪些

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以前我们曾经仔细讨论过氨氮的定义,以及氨氮对生态环境和人体的危害、检测水中氨氮的意义,检测氨氮的方法、原理等相关问题,今天我们就不多赘述了,为方便一些朋友阅读,在这里我们再简单的描述一下氨氮。

图:丁当科技cod氨氮总磷快速测定仪


氨氮的简单定义

氨氮但的定义其实也非常简单,它是指水中以游离氨(化学状态NH3)和铵离子(化学状态NH4+)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。

氨氮存在的状态

自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮叫水合氨,也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。

氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。

氨氮的检测方法

1、原理:纳氏试剂分光光度法

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

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

2、仪器

2.1 带氮球的定氮蒸馏装置:500mL凯氏烧瓶,氮球,直形冷凝管和导管.

2.2 分光光度计

2.3 pH计

3、试剂

配制试剂用水均应为无氨水

3.1 无氨水可选用下列方法之一进行制备:

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

离子交换法:使蒸馏水通过强酸型阳离子交换树脂柱.

3.2 1mol/L盐酸溶液.

3.3 1mol/L氢氧化纳溶液.

3.4 轻质氧化镁(MgO):将氧化镁在500℃下加热,以除去碳酸盐.

3.5 0.05%溴百里酚蓝指示液:pH6.0~7.6.

3.6 防沫剂,如石蜡碎片.

3.7 吸收液:

硼酸溶液:称取20g硼酸溶于水,稀释至1L.

0.01mol/L硫酸溶液.

3.8 纳氏试剂:可选择下列方法之一制备:

称取20g碘化钾溶于约100mL水中,边搅拌边分次少量加入二氯化汞(HgCl2)结晶粉末(约10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改写滴加饱和二氯化汞溶液,并充分搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加二氯化汞溶液.

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

称取16g氢氧化钠,溶于50mL水中,充分冷却至室温.

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

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

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

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

4、测定步骤

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

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

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

4.3 水样的测定:

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

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

4.4 空白实验:以无氨水代替水样,做全程序空白测定.

5、计算

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

按下式计算:

氨氮(N,mg/L)=m/V×1000

式中:m——由标准曲线查得的氨氮量,mg;

V——水样体积,mL.

注意事项

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

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

6、对比

废水中氨氮的构成主要有两大类,一种是氨水形成的氨氮,一种是无机氨形成的氨氮,主要是硫酸铵,氯化铵等等。共分四种:有机氮.氨氮.亚硝酸氮(NO2-)和硝酸氮(NO3-)。

而自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3-)为主。

高氨氮废水的一般的形成是由于氨水和无机氨共同存在所造成的,

一般上ph在中性以上的废水氨氮的主要来源是无机氨和氨水共同的作用,

ph在酸性的条件下废水中的氨氮主要由于无机氨所导致

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氮的作用及水中氮污染对自然环境的影响

  

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产品特点

Ø  总磷测定根据GB11894-89设计研发,测定结果准确有效。

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检测原理

Ø  总磷测定、总氮测定均根据国家保护总局发布文件研发,测定结果准确有效。COD采用密闭消解比色法,总磷采用密闭消解比色法,总氮采用密闭消解紫外光度吸收法。仪器广泛适用于环境检测、污水处理、科研单位及大专院校。

测量参数

总磷

总氮

测量范围

0.02-20mg/L

0.05-100mg/L

测量误差

≤±3%(F.S)

≤±5%(F.S)

重复性

≤3%

≤±%

消解温度

125℃±1.5℃

消解时间

30min

抗氯干扰

 

zui大功耗

主机:100W   消解仪:650W

外型尺寸

主机:310mm×230mm×150mm   消解仪:230mm×340mm×130mm

重量

主机小于3kg   消解仪小于6.7kg

 

总磷总氮自动分析仪参数

  

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测量市政污水以及工业废水的氨氮含量。

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在无人操作的情况下连续运转多达30天或以上简便,准确,先进的比色测定技术全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性,目前测量重现性可达到3%。
创新的气体吸收转换转换技术,使测量不受污水颜色的干扰全自动运行,无需人员值守,可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。
在线监测方式多样化,可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。自动漏液报警功能,当出现试剂泄露时,仪器自动报警,提示用户进行维护。

氨氮在线分析仪 氨氮分析仪   在线氨氮分析仪测量原理

样品、逐出溶液和指示剂分别被送到逐出瓶和比色池中;LED 光度计进行清零测量;样品和逐出溶液在空气的作用下充分混合并发生化学反应,产生的氨气被隔膜泵传送到比色池,从而改变指示剂的颜色;经过一段时间,LED光度计再次对样品进行测量,并且和反应前的测量结果进行比较,zui后计算出氨氮的浓度值。

氨氮在线分析仪 氨氮分析仪   在线氨氮分析仪技术参数

  • ● 量程范围:0.2-12.0mg/L;2-120 mg/L;20-1200 mg/L
    ● 准 确 度:测量值的±2.5%或者0.2 mg/L (标准溶液),取较大值
    ● zui低检测限:0.5 mg/L
    ● 测量周期:13分钟-120分钟,可选
    ● 用户保养:保养间隔>6个月,次约30min
    ● 试剂消耗:少3个月(试剂和标准液)
    ● 自检系统:自我监测泄漏;仪器状态自我诊断
    ● 模拟输出:1路0/4---20mA模拟输出
    ● 继电器控制:2路24V 1A继电器高低点控制(可定义仪器状态)
    ● 服务接口:RS232
    ● 数据通讯:RS485,GPRS
    ● 显示大屏幕:5.7寸大屏LCD显示,分辨率320×240
    ● 数据存储:2,000组
    ● 工作温度:+5~+50°C
    ● 电   源:220 ±10% VAC;50-60Hz
    ● 功   耗:约50 VA
    ● 尺   寸:500mm×750mm×300mm

 

 

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※人为波长连续可选,是通用型三参数测定的***

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·显示方式:4.3寸彩色触摸屏

·温度设定范围:室温~200℃

·升温时间:10 min内到达设定温度

·计时范围:1-199min

·计时误差:10min±0.1s

·测量误差:≤±5%

·测定范围:COD:5-1000 mg/L

            50-6000 mg/L(稀释)

氨氮:0.01-5mg/L

      0.01-50mg/L(稀释)

总磷:0.01-0.5mg/L

      0.01-10mg/L  (稀释)

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长期以来,高浓度氨氮一般出现在工业废水中,处理这部分废水大多采用物化和生化方法相结合的工艺或者完全物化工艺。但是,随着人们消费结构的变化,生活污水的高氨氮已经成为一个不容忽视的问题,解决这一问题对于防止水体富营养化和解决水体环境污染问题具有重要意义。生活污水中氨氮的变化范围一般在20~150mg/L,通常把氨氮浓度在80mg/L以上的生活污水称为高氨氮生活污水。本试验所研究的高氨氮生活污水浓度范围在80~150mg/L。 

  对高氨氮生活污水的处理研究可适用的范围为:城市生活污水、小城镇污水、高校生活污水、小区生活污水以及工业废水。

  国内外目前对于应用CASS工艺处理高氨氮生活污水的研究还处于起步阶段,处理效果也不理想,脱氮率较低。研究如何将CASS工艺用于高氨氮生活污水的处理,充分发挥CASS工艺脱氮除磷效果好、耐冲击负荷能力强、防止污泥膨胀、建设费用低和管理方便等优点,对于促进CASS工艺的发展和改善水体环境具有现实意义。

  1.试验装置和试验方法

  1.1 试验装置

  试验采用的CASS反应器

  反应器尺寸大小:L×B×H=1000mm×320mm×450mm,分为缺氧区和好

  氧区两个部分,其中缺氧区长度为200mm,好氧区为800mm。滗水部分采用丝杠套筒式滗水器,受PLC控制器控制。

  1.2 试验条件

  试验原水取自某高校学生公寓楼前化粪池上清液。生活污水由厕所、厨房排水,洗浴水和其它污水组成,其中,厕所污水和厨房排水是生活污水的主要来源。污水中的NH3-N浓度高,浓度在90~120mg/L,占进水总氮的92%左右,COD浓度在400~900 mg/L。

  试验周期运行时间设定为4h,各阶段时间分配一般为:曝气120min,沉淀90min,排水20min,闲置10min。试验采用均匀曝气方式,每个周期的曝气量保持不变,以曝气期末端DO作为控制目标,试验过程中末端DO一般控制为2.5mg/L。CASS工艺采用变容积运行,zui高水位和zui低水位的MLSS相差较大,系统内的MLSS始终处于一个变化状态。一般平均MLSS控制在4000~4500 mg/L。

  2.试验结果和讨论

  2.1 污泥负荷对脱氮的影响

  试验分别采用HRT为12h和16h;周期运行时间为4h,各阶段时间分配为:曝气120min,沉淀90min,排水20min,闲置10min;以曝气期末端DO控制在2.5~3.0mg/L。回流比采用150%。

  图1表明,试验中污泥有机负荷对各种物质的去除均有重要影响。当污泥有机负荷低于0.25kgCOD/(kgMLSS·d)时,硝化率在96%以上,COD去除率为88%左右,而脱氮率在50~70%之间。当污泥有机负荷在0.18~0.25 kgCOD/(kgMLSS·d)时脱氮效果zui好,脱氮率在60~70%;当污泥有机负荷高于0.28kgCOD/(kgMLSS·d) 时,COD去除率降低到80%以下,硝化率在50~80%,脱氮率在39~60%。

  图2表明,NH3-N负荷对硝化的影响较大,当NH3-N负荷低于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)时,硝化率达到96%以上,而当NH3-N负荷高于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)时,硝化率明显下降,仅达到50~80%。NH3-N负荷对反硝化的影响不明显。

  2.2 回流比对脱氮的影响

  分别采用50%、100%、150%、200%、250%五种回流比进行对比试验。HRT为16h;周期运行时间为4h,各阶段时间分配为:曝气120min,沉淀90min,排水20min,闲置10min;曝气期末端DO控制在2.5~3.0mg/L。

  回流比试验数据如表1所示,  回流比对脱氮效果的影响曲线如图3所示:

      表1  回流比试验数据表

回流比%

进水COD mg/L

出水COD mg/L

COD去除率%

进水总氮mg/L

进水NH3-Nmg/L

出水NH3-Nmg/L

NH3-N去除率%

出水NO3-Nmg/L

脱氮率%

50

485.56

34.44

92.91

105.75

97.29

2.49

97.44

61.21

39.76

100

518.33

65.45

87.37

118.15

108.72

0.58

99.49

57.79

50.60

150

528.26

61.90

88.28

127.07

116.91

2.73

97.68

44.73

62.65

200

479.49

57.97

87.91

121.20

111.54

0.73

99.36

54.47

54.46

250

483.15

35.39

92.68

113.91

104.80

0.82

99.24

55.83

50.29

    图3表明,当生活污水试验的回流比从50%到250%以每次50%的速度递增时,系统的脱氮率呈现出先增大后减小的趋势,当回流比增大到150%时,系统的脱氮率达到zui大,其数值为62.65%,NH3-N保持97%以上的去除率, COD去除率也达到88%以上。

  2.3 曝气时间和溶解氧对脱氮的影响

  改变曝气量以控制末端DO,并改变曝气时间,具体组合工况见表2, 

  表2   试验工况数据表

工况

曝气量(m3/h)

曝气时间(min)

沉淀时间(min)

1

0.8

120

90

2

0.9

120

90

3

0.8

150

60

4

0.7

150

60

5

0.6

150

60

  试验采用 HRT为16h,回流比为150%。

  图4表明,当曝气量和曝气时间发生变化时,各工况一个周期内DO的变化并不相同,但是各个工况都表现出由小到大的一个变化过程。

  五种工况的出水水质情况如表3所示。

  表3  五种工况试验结果数据表

工况

进水COD(mg/L)

出水COD(mg/L)

COD去除率(%)

总氮(mg/L)

进水NH3-N(mg/L)

出水NH3-N(mg/L)

NH3-N去除率(%)

出水NO3-N(mg/L)

脱氮率(%)

1

565.50 

47.78

91.55 

132.51 

121.91

20.55

83.14 

36.26

57.13 

2

553.37 

41.10

92.57 

151.36 

139.25

9.61

93.10 

48.71

61.47 

3

635.06 

44.88

92.93 

136.88 

125.93

0

100.00 

46.64

65.93 

4

687.21 

66.50

90.32 

116.02 

106.74

15.89

85.11 

30.00

60.45 

5

542.07 

44.94

91.71 

105.64 

97.19

18.33

81.14 

35.38

49.16 

  图5表明,五种工况下,DO和曝气时间的改变对NH3-N去除率影响zui大,NH3-N去除效果好的工况脱氮效果也相应较好,硝化zui好的工况3脱氮效果zui好,脱氮率达到了65.93%,而硝化率zui低的工况5脱氮率则zui低,为49.16%;DO和曝气时间对COD去除率的影响则很小,各种工况下COD的去除率都达到了90.32%以上,

  从上述分析可知,DO的控制对脱氮效果的影响较大。要取得好的脱氮效果,首先要将硝化进行得比较彻底,而DO对于硝化反应有着重要的影响。试验表明,适合于脱氮的DO浓度反映在两个方面:一是曝气阶段的zui低DO浓度必须达到一定水平,根据试验,这个zui低DO浓度水平是1.40 mg/L;二是曝气期末端DO水平也要达到一个较高值,这个值的选择范围要宽一些,根据试验结果, 2.5~3.5 mg/L的控制范围比较合理。

  曝气时间对脱氮的影响也是存在的,试验表明,要取得较好的脱氮效果,缩短曝气时间就必然需要增大曝气量,即便如此,试验中的工况2和工况3的脱氮效果还是有差异,若工艺曝气时间采用定时控制,在选择合适的曝气量下,应尽量选择较长的曝气时间。

  2.4 CASS工艺曝气时间控制研究

  关于DO和曝气时间对系统脱氮影响的研究表明,曝气时间可以根据污水处理的需要进行灵活的选择,但是如何选择zui合理的曝气时间是下面试验需要讨论的问题。

  对曝气时间控制目的有三个:一是实现计算机自动控制;二是在保证出水水质前提下尽可能节省运行费用;三是避免曝气量不足或反应时间过长而引起的污泥膨胀。

  目前CASS工艺对曝气时间的控制有两种方法,即定时控制和实时控制。

  定时控制是将曝气时间设定为某一固定值。实时控制是采用现代监测仪器对反应时间进行控制。一种是通过在线COD或BOD仪监测污水,一旦达到出水要求即停止曝气,这是zui理想的控制方式,但是对监测仪器的要求较高;另一种是通过ORP、DO、pH仪来控制曝气时间,由于曝气期内CASS池的COD、NH3-N和NO3-N等物质浓度的变化与ORP、DO和pH等值之间存在着一定的相关性,这种相关性可有效地指导工程曝气时间的控制。实时控制是目前研究和应用zui为广泛的方法,但是对于不同的水质,曝气过程中的参数变化规律是不同的,需要作具体的分析。

  试验研究了DO与NH3-N、NO3-N和COD浓度变化的相关性,试验数据来自于2.3试验的工况3,试验结果如下:

  1、一个周期内NH3-N与DO变化关系

  一个周期内NH3-N与DO变化关系如图6所示。

  图6表明,NH3-N浓度与DO在曝气阶段具有较好的相关性。在前15min内,NH3-N浓度明显升高,而DO则急剧下降,随后NH3-N浓度进入一个大幅下降的过程,而DO则进入了一个缓慢上升的过程,到第100min时,NH3-N浓度下降到几乎为零,而DO则进入了一个急速增长阶段,一直持续到曝气期末DO达到3.59mg/L。

  2、一个周期内NO3-N与DO变化关系

  一个周期内NO3-N与DO变化关系如图7所示。

  图7表明,NO3-N浓度与DO在曝气阶段具有一定的相关性。在前20min内,NO3-N浓度和DO均是急剧下降,随后二者均进入一个缓慢上升的过程,到第100min时,NO3-N 浓度进入一个稳定阶段,一直持续到曝气期末。

  试验结果表明,DO与NH3-N和NO3-N的浓度变化具有一定的相关性。

  本试验研究的主要问题在于处理过程中曝气时间的控制,从2.3的五种工况的比较中可以看出,各工况zui大的区别在于硝化反应的进行的程度,因此,硝化进行得彻底,脱氮率就相应提高,故可以利用NH3-N和DO之间的相关性对曝气时间进行控制。

  3. 结论

  1、污泥有机负荷控制在0.18~0.25kgCOD/(kgMLSS· d)左右,其反硝化效率较高,脱氮率可以达到60~70%。而当污泥有机负荷高于0.28 kgCOD/(kgMLSS·d)时,COD的降解和含氮物质的硝化都开始受到很大影响,出水中COD和NH3-N的浓度都偏高,出水水质变坏。

  当NH3-N负荷低于0.045kg NH3-N/(kgMLSS·d)时,硝化进行得比较彻底,硝化率达到96%以上。反之,则硝化效果急剧下降,硝化率明显下降,仅达到50~80%, 但NH3-N负荷对反硝化效果影响不明显。

  2、当回流比从50%增加到250%时,系统脱氮率先增后减,在回流比为150%时达到zui大值。

  3、DO对于硝化效果有着重要的影响。要取得较好的硝化效果,一是主反应区zui低的DO要达到1.40 mg/L以上;二是曝气期末端DO控制在 2.5~3.5 mg/L范围。

  4、曝气时间对脱氮效果也存在影响,要取得较好的脱氮效果,缩短曝气时间就需要增大曝气量,对于采用时间作为控制参数的CASS工艺,在选择合适的曝气量、满足沉淀和滗水要求的前提下,应尽量选择较长的曝气时间。

5、实时控制优于定时控制,CASS工艺在处理高氨氮生活污水时采用DO与NH3-N的相关性作为控制曝气时间的依据比较合理,这种控制方式可实现计算机自动控制,在保证出水水质前提下尽可能节省运行费用。

CHM-301台式COD氨氮总磷三合一水质测定仪

  

供应CM-02N台式( 便携式)氨氮测定仪 产品介绍:

(1)采用~220V电源供电,适合在实验室进行的大批次水样测定。

(2)工作可靠、运算速度快、带温度补偿功能。

(3)精度高,重复性好。

(4)大屏幕汉字显示,面板式打印机可自动打印出测量结果。

(5)232接口,可上传测量结果。支持485、USB、wiFi等。

技术参数:

zui低检出限:0.01mg/L

 

量      程:0.02mg/L~5.00mg/L

 

                 0.2mg/L~125mg/L

 

示值误差:±5%

 

重   复 性:±3%

 

光学系统: 窄带干涉滤光片硅光电池,专用定制光源

光学稳定度:吸光度在20min内飘移小于0.002A

测量时间:5min

  

测量方法:纳氏比色法

 

数据管理:液晶屏/汉字/打印机

 

适应环境:5℃~35℃

 

电源类型:~220V

 

重量/尺寸:3.5Kg/330mm×320mm×170mm

标准配置:

  

编 号

 

物 料 编 号

仪 器 名 称

单 位

数 量

备     注

1

200107604

CM-02N  测定仪

1

主机

2

2001079100N

专用试剂(低)

1

水剂300样次

3

2001079300N

专用试剂(高)套

1

水剂300样次

4

 

2001079005

专用比色管

15

φ16石英进口

5

 

2001079006

耐高温冷却架

1

12孔

6

 

2001079018

移液器

2

1mL/5mL

7

 

2001079038

电源线

1

1.5米 国产

8

 

2001079007

试管拭布

1

擦拭试管

9

 

2001079014

说明书

1

主机

10

合格证

2

11

保修卡

1

 

供应CM-03N便携式氨氮水质测定仪

  

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。

 

确保测量的高准确度:
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定
■采用德国进口恒温模块,确保电极的工作环境,不受外界环境影响
■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水。其中的精密预处理系统: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,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路,与上部主机可以分离。(标配)

确保产品的稳定性:
■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术
■采样系统采用德国的九通阀技术,彻底摆脱管路的压迫老化
■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定

大大降低了售后成本:
■原装进口的全世界zui超耐研磨型蠕动泵管
■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏
■存储量为2万条记录,存满后自动将zui早的数据覆盖,掉电数据不丢失
■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位
■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)

操作更舒适:
■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏,中英繁三种界面语言,可互换。
■原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关)
■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样

确保联网:
■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求
■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网

 

 

 

测量方法:水杨酸分光光度比色法

测试量程:(0 -8)mg/l,(0-30)mg/l,(0 -50)mg/l三档量程可选

zui大测试量程:0-50mg/l

检测下线:0.02mg/l

分辨率:  <0.01mg/l

准确度:  标准溶液 <10%;水样<15%

重现度:  < 5%

消解时间:20min,可设定

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,确保数据的连续性。(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%

SZ71-GDYS-101SL总磷测定仪的简单介绍

  

  根据“十三五”北京水务规划,截至2020年,全市用水总量将控制在43亿方以内,再生水利用量将达到12亿方;全市污水处理率达到95%以上;消除全市范围内黑臭水体。更为值得注意的是,自水环境区域补偿制度落地以来,北京进一步落实了各区政府治污责任,层层传导压力,正逐步构建起上下游配合、各区协同治水的新局面。

  近日,来自北京市水务局的公开消息称,2015年,北京各区应缴纳水环境区域补偿金总额为13.6亿元。其中,共需缴纳跨界断面补偿金为9.7亿元,污水治理年度任务补偿金3.9亿元。

  早在2014年,北京市人民政府办公厅印发了《北京市水环境区域补偿办法(试行)》(以下简称《补偿办法》),并于2015年1月1日开始实施。《补偿办法》主要对各区跨界的断面水质达标情况,和污水治理年度任务完成情况进行综合考核,而水环境区域补偿也相应包括跨界断面补偿和污水治理年度任务补偿两部分。

  其中,跨界断面补偿是指在北京区与区交界处河道设置水质监测断面。简而言之,当上游地区河水跨过断面流到下游地区,如果经过监测,其断面水质不达标,那么上游区政府就要缴纳跨界断面补偿金。而对于污水治理补偿金的统筹与分配比例,实行跨区污水处理的区或区域与其他区或区域不尽相同,既有由市级统筹,用于农村污水处理、黑丑水体整治的情况,也有主要用于本区水环境治理项目建设及污水处理设施建设运维的情况。

  公开资料显示,2016年1月到8月底,北京应缴纳水环境区域补偿金总额为8.6亿元,其中跨界断面补偿金为5.6亿元,污水治理年度任务补偿金为3.0亿元。

  2018年底北京基本告别黑臭水体

  两年多以后,北京将与让人观之不悦、闻之不喜的黑臭水体说“拜拜”。北京市水务局副局长潘安君公开表示,“十三五”北京水务规划各项工作进展顺利。1至8月份,全市公共供水总量9.03亿立方米,较去年同期增长了0.47亿立方米;城镇污水处理量为9.87亿立方米,比去年同期多0.35亿立方米。

  北京正在力争从源头上削减污水直排。今后,北京将以中心城、城市副中心、城乡接合部、重要水源地村庄和民俗旅游村庄等为重点,以截污治污为核心,加快污水收集处理和再生水利用设施建设。

  此外,北京还要加快水系连通及循环工程建设。建设南水北调与五大水系连通工程,增加清水补充。增加河湖生态水量,增强水体流动性。结合城市副中心建设,实施北运河通州段综合治理,2020年重要河段水质主要指标力争达到地表水Ⅳ类,恢复历史漕运河道景观。

  特别值得一提的是,为进一步完善水环境管理手段,健全激励约束机制,补齐治污“短板”,北京创新体制、机制,建立了水环境区域补偿制度。《北京市水环境区域补偿办法(试行)》自2015年1月1日起试行。《补偿办法》对各区跨界断面水质达标情况和污水治理年度任务完成情况进行综合考核,实施“谁污染、谁治理”“谁污染、谁补偿”的原则。

  跨界水质变差 上游政府“买单”

  是的,如今的北京正按照“谁污染、谁治理”“谁污染、谁补偿”的原则,建立起了水环境区域补偿机制,上游来水经过本区出境时水质变差,每变差1个水质功能类别,都要按照每断面每月30万元的标准补偿下游区。

  据统计,2015年度北京市各区应缴纳的跨界断面补偿金为9.7亿元;今年前8月这一数字达到5.6亿元。“让产生污染并治理不力的上游区对下游区给予经济补偿,避免了以往‘以邻为壑’的局面,激发了各区治污的积极性,形成了上下游各区齐抓共管的工作格局,对推动北京市水环境的治理能力具有重要意义。”潘安君进而指出。

  事实上,水环境区域补偿包括跨界断面补偿和污水治理年度任务补偿两部分。目前北京共设置监测断面83个,基本覆盖了全市主要河道的支、干流。如果本区发源的水流跨界断面出境时水质不达标,或者上游来水经过本区出境时水质变差,其浓度相对于该断面水质考核标准,每变差1个水质功能类别,都要按照每断面每月30万元的标准补偿下游区。

  当跨界断面出境污染物浓度小于或等于入境断面该种污染物浓度,但未达到该断面水质考核标准时,其浓度相对于该断面水质考核标准每变差1个水质功能类别,补偿金标准为15万元/月。据介绍,去年净缴纳补偿金最多的3个区为丰台区1.58亿元、朝阳区1.09亿元、顺义区1.06亿元。

  取得哪些效果?

  那么,补偿资金如何使用?

  “上游区政府缴纳的断面考核补偿金全部分配给下游区政府,下游区政府获得的断面考核补偿金应用于本区水源地保护和水环境治理项目,以及污水处理设施及配套管网、相关监测设施的建设与运行维护等工作。”潘安君表示。

  北京环保局水环境管理处处长韩永岐补充道,2015年的补偿资金已按市财政结算实施细则拨付到各区的财政局。据他们了解,各区的水务部门和环境部门开始用这笔资金进行农村水环境整治、畜禽养殖污染治理等。值得一提的是,北京还把补偿金使用权下移到乡镇这一级。

  而《补偿办法》实施后,各区严格落实属地责任,全面排查排污口,严格监管污染源,减少了入河排污总量。通过缴纳补偿金、内部通报等多种措施,各区政府加快完善本区水污染防治体制机制,将治污压力向下传导到基层。朝阳、海淀、大兴、通州等区开始实施跨乡镇河道断面考核制度,将乡镇保护水质的责任落到实处,实现了责任的下移。

  韩永岐说:“我们在落实区域补偿时,环保、水务部门制定了考核断面位置、考核标准、检测方法、资金核算和拨付细则等制度,促使项目尽快落地。”为保证公平公正,北京市环保局通过招投标方式,确定了3家社会化第三方检测机构承担采样和监测工作。对83个区县跨界断面开展了采样监测,原则上每周采样监测一次,并明确各环节的操作规范、质控要求和数据争议的解决办法,保证断面的数据能公正公平地反映现状。

  韩永岐表示,区域补偿通过一年多的实施,取得了比较好的效果。按北京市总体要求,他们正在对2015年开始实施的《补偿办法》做进一步修改和完善,准备明年继续把它落实和推广下去。

南水北调中线渠首建成水质自动监测站

  

环境保护部今日向媒体通报,受不利气象条件的影响,10月23日~25日京津冀及周边部分城市可能出现空气重污染过程。

环境保护部环境监测司司长罗毅介绍说,根据中国环境监测总站预测,10月21日~22日,京津冀及周边地区大气扩散条件一般,京津冀区域北部优良,中部以良至轻度污染为主,南部以轻度至中度污染为主,局部地区可能出现重度污染,首要污染物为PM2.5。内蒙古中部优良,山东东部和山西北部以良至轻度污染为主,山西南部和河南大部以轻度至中度污染为主,山东西部以中度至重度污染为主,首要污染物为PM2.5。

10月23日~25日,京津冀及周边地区大气扩散条件不利,京津冀区域北部以良至轻度污染为主,中南部以中度至重度污染为主,内蒙古中部优良,山西北部以良至轻度污染为主,山西南部、山东东部和河南大部以轻度至中度污染为主,山东西部以中度至重度污染为主。河北省石家庄市、保定市、衡水市、邢台市、邯郸市和山东省德州市、聊城市、淄博市、潍坊市可能出现以PM2.5为首要污染物的连续空气重污染过程。

建议污染严重区域儿童、老年人和患有心脑血管、呼吸道疾病等易感人群留在室内,停止户外运动;一般人群减少户外运动和室外作业时间。同时,建议公众尽量乘坐公共交通工具出行,减少机动车行驶。

罗毅表示,环境保护部已要求相关省(市)根据预报情况,密切关注污染形势,提前做好空气重污染应对准备,必要时及时启动应急预案,采取减排限行措施,尽最大可能减轻空气重污染的危害和影响。

从环保项目中标情况看2015下半年环保行业

  

注意事项:

1.  请使用分析纯或以上级的硫酸(ρ(H2SO4)=1.84g/mL),性状为无色透明液体。因硫酸具有吸水性,试剂配置完成后应立刻密封存储,切勿长时间暴露于空气中。

2.  整瓶试剂只能一次性配制,禁止将整瓶试剂分开配制或称量后分批次配制。

3.  试剂配置过程必须由化学专业人员进行操作,避免使用和操作事故发生。

4.  试剂开封后禁止长时间放置,应尽快使用。

5.  试剂要按照储藏要求存放,禁止将不同批次试剂混合使用。

6.  P1试剂在室温较低的情况下不能完全溶解,因此配制时请在60℃水浴锅内进行,也可用装有50℃左右水的较大容器代替水浴锅。或者将蒸馏水提前预热至30℃,然后用其溶解P1试剂。

 

总磷(TP) 测量方法

  

生产便携式氨氮总氮水质测定仪XCPN-820D仪器特点:
1. 消解仪与测定仪分开,不影响测量精度。温度PID自动控温、计时。
2. 高性能超低功耗16位单片机,仪器待机时间可达6个月以上。
3. 操作省时。
4. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
5. 数据断电保护功能。
6. 可各保存标准曲线30条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率)
7. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。
8. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防水防尘性能好。
生产便携式氨氮总氮水质测定仪XCPN-820D技术指标:
主机
1. 测量范围:(超过稀释测定)
    氨氮:0.02~25mg/L
    总氮:0.05~100mg/L
2. 示值误差:
    氨氮:≤±3%及0.2中最大者
    总磷: ≤±5%及0.2中最大者
3.  重复性  :≤3%
4.  光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
5.  抗氯干扰:≤2000mg/L(COD测定)
6.外形尺寸:主机 80mm×230mm×55mm 
            消解仪105mm×160mm×90mm
配制清单
  主机1台、消解仪1台、便携箱1个、消解比色管20支,试管架1个,试剂1套,交直流转换器(220V/12V)1个,消解防护罩1个,使用说明书1份,产品合格证1份及保修卡1份。

厂家新型实验室总氮测定仪

  

多参数水质分析仪(COD+氨氮+总磷) 型号:CN60M/5COD-5B   功 能:
(01) 直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等多项参数,浓度直读
(02) 智能按键自动扫描,自动切换测定参数*
(03) 测定参数随光路的切换自动切换
(04) 内存90条标准曲线可自行修定并保存
(05) 内存6条多点回归拟和曲线,可自动计算并保存
(06) 无须手动制作曲线,仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线
(07) 可精确存储4000个测定数据(包括测定时间、参数、数值)
(08) 打印当前数据和所有存储历史数据
(09) 向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据
(10) 消解功率随负载数量自动调整,做到真实恒温控制
(11) 自动恒温提醒、自动倒计时提醒,定时时间可随意调节并保存
(12) 3套独立定时系统,可供3人同时操作(用户可选)*

技术指标:

(01) 控温范围:50-190℃
(02) 测定范围:COD:2-10000mg/L(分段)、 氨氮:0.02-60mg/L(分段) 总磷:0.02-5mg/L(分段)
(03) 批处理样:12/25/36(选配)
(04) 抗氯干扰:[Cl-]<1000mg/L 、[Cl-]<10000mg/L(可选)
(05) 精 确 度:COD=20mg/L V<10%、COD=200mg/L V<4.3%
(06) 波长范围:420nm、460nm、510nm、560nm、610nm、700nm
(07) 波长精度:±2nm
(08) 曲线数量:96条
(09) 存储数据:4000个
(10) 定时开关:3/9个(可选)
(11) 显示模式:液晶LCD
(12) 操作按键:中文/英文(可选)
(13)参数切换:自动
(14)比色方式:比色皿(池)和消解比色管

标准配置:
智能消解器(反应器)、消解防喷罩、专用反应管冷却槽(架)、专用比色池托架、专用固体试剂、专用定量加液器(1ml、5ml)、专用反应管(密封、敞口)、打印纸。

光度法测定:

编号 测定项目 测定范围 单位
(1) 浊度 3—1000 度
(2) 硫化物 0.02 —4 mg/L
(3) 氰化物 0.004—1 mg/L
(4) 氨氮 0.02—60 mg/L
(5) 硫酸盐 8—85 mg/L
(6) 硼 0.1—1.0 mg/L
(7) 游离氯和总氯 0.05—1.5 mg/L
(8) 氟化物 0.05—1.80 mg/L
(9) 碘化物 1 —10 ug/L
(10) 硝酸盐氮 0.02 —2.0 mg/L
(11) 银 0.02—1.4 mg/L
(12) 砷 0.0004—0.5 mg/L
(13) 钡 0.06—3.0 mg/L
(14) 铍 0.001—0.028 mg/L
(15) 钴 0.02—0.16 mg/L
(16) 六价铬 0.004—1 mg/L
(17) 铜 0.02—0.60 mg/L
(18) 汞 2—40 ug/L
(19) 锰 0.05 mg/L
(20) 镍 0.1—4 mg/L
(21) 铅 0—75 ug/L
(22) 锑 0.05—1.2 mg/L
(23) 锌 0.005 mg/l
(24) 钒 0.018—10.0 mg/L
(25) 钍 0.008—3.0 mg/L
(26) 铀 0.0013—1.6 mg/L
(27) 挥发酚 0.1 —10 mg/L
(28) 苯胺类 0.03—50 mg/L
(29) 硝基苯类 0.1—70 mg/L
(30) 甲醛 0.05—3.33 mg/L
(31) 三氯乙醛 0.02 —5.6 ug/ml
(32) 总磷 0.001—5 mg/L

历史资料:2009-02-16版本  2009-11-12版本  
 

多参数水质分析仪(COD、总氮、氨氮、溶解氧、PH、磷酸盐、总磷、盐度、浊度)+消解器MW18-05A

  

 

5B-3B(V8.0) 是一台完全根据中国人操作习惯而设计的检测仪器。5B-3B型(V8.0)版多参数水质分析仪是运用了新的电子机械技术研发的第八代产品。冷光源阵列技术的应用,使光源灯的寿命长达10万小时,测定参数光源的切换由手动升级为自动,消除了人为转动的误差因素,使用户检测过程更简单。

5B-3B(V8.0)水质分析仪主要功 能如下:

(1) 直接测定COD、氨氮、总磷、浊度等40项参数,浓度直读;
(2 内存330条曲线,其中30条标准曲线,无需调节,可直接使用,300条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用;
(3) 可精确存储40000个测定数据(包括测定时间、参数、数值);
(4) 打印当前数据和所有存储历史数据;
(5) 向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据;
(6) 消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制;
(7) 45℃~190℃消解温度调节范围,兼容性更广;
(8) 1分钟~96小时超大定时时间调节范围,通用性更强;
(9) 同时消解15/30支水样(可选);

多参数水质分析仪 5B-3B(V8.0)超链接如下:

http://www.5117.info/sh17-Products-7568108/

www.5117.info

 

成都丁当科技有限公司推出ZD-1总氮测定仪

  

试剂和材料

       除非(4.1)另有说明外,分析时均使用符合国家标准或专业标准的分析纯试剂。

       4.1 水,无氨。按下述方法之一制备;

       4.1.1 离子交换法:将蒸馏水通过一个强酸型阳离子交换树脂(氢型)柱,流出液收集在带有密封玻璃盖的玻璃瓶中。

       4.1.2 蒸馏法:在1000mL蒸馏水中,加入0.10mL硫酸(p=1.84g/mL)。并在全玻璃蒸馏器中重蒸馏,弃去前50mL馏出液,然后将馏出液收集在带有玻璃塞的玻璃瓶中。

       4.2 氢氧化钠溶液,200g/L:称取20m氢氧化钠(NaOH),溶于水(3.1)中,稀释至100mL。

       4.3 氢氧化钠溶液,20g/L:将(4.2)溶液稀释10倍而得。

       4.4 碱性过硫酸钾溶液:称取40g过硫酸钾(K2S2OB),另称取15g氢氧化钠(NaOH),溶于水(4.1)中,稀释至1000mL,溶液存放在聚乙烯瓶内,zui长可贮存一周。

       4.5 盐酸溶液,1+9。

       4.6 硝酸钾标准溶液。

       4.6.1 硝酸钾标准贮备液,CN=100mg/L:硝酸钾(KNO3)在105~110℃烘箱中干燥3h,在干燥器中冷却后,称取0.7218g,溶于水(4.1)中,移至1000mL容量瓶中,用水(4.1)稀释至标线在0~10℃暗处保存,或加入1~2mL三氯甲烷保存,可稳定6个月。

       4.6.2 硝酸钾标准使用液,CN=10mg/L:将贮备液用水(4.1)稀释10倍而得。使用时配制。

       4.7 硫酸溶液,1+35。

      5 仪器和设备

       5.1 常用实验室仪器和下列仪器。

       5.2 紫外分光光度计及10mm石英比色皿。

       5.3 医用手提式蒸气灭菌器或家用压力锅(压力为1.1~1.4kg/cm2),锅内温度相当于120~124℃。
 

紫外荧光总氮分析仪主要特点

  

SO412—1313氨氮在线分析仪的技术资料

氨氮在线分析仪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。 

氨氮在线分仪的特点                                                                             

确保测量的高准确度:

■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术,转速恒定

■采用德国进口恒温模块,确保电极的工作环境,不受外界环境影响

■具双重过滤,可以适应高悬浮物、杂志、漂浮物的水。其中的精密预处理系统: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,也避免了大型悬浮颗粒堵塞管路,与上部主机可以分离。(标配)                                                                     

 确保产品的稳定性:  

■采用了美国MasterFlex的蠕动泵技术

■采样系统采用德国的九通阀技术,彻底摆脱管路的压迫老化

■采用欧洲电力系统专用的电源系统、防电磁干扰、电网不稳定                             

大大降低了售后成本:

■原装进口的全世界zui超耐研磨型蠕动泵管

■所有管路采用耐高温、防腐蚀的进口3氟、4氟材料,内径1.5毫米,不堵漏

■存储量为2万条记录,存满后自动将zui早的数据覆盖,掉电数据不丢失

■市电掉电时能自动停止工作并待机,上电自动复位

■定时清洗管路(可设定时间)、每次做完样清洗管路(可设定开关)                        

■配备原装进口的7寸TFT 7万色真彩触摸屏,中英繁三种界面语言,可互换。

■原装配备高品质微型工业打印机(可设定开关)

■定时做样(可设定时间),支持远程启动做样                                           

■具RS232接口(可转换RS485接口,通信协议公开),满足数字联网要求

■具4-20mA模拟量输出(20mA对应量程可调),可轻松联网

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%

以上是该仪器的详细资料,如您还有疑问可以随时我公司的,您的意见就是我们前进的zui大动力。

 

SO412—1313氨氮在线分析仪的技术资料说明

  

多功能水质分析仪(COD、总氮、总磷、氨氮) 型号:MW18CM-05(国产优势)

库号:M346468

功能水质监测仪(COD、总氮、总磷、氨氮、)
多功能水质监测仪是独立开发的新一代水质监测仪。该仪器采用汉字菜单方式,按键少、操作简单直观,未经培训的人员也可迅速掌握仪器的使用方法。它采用特制的密封专用比色管,达到方便快速测定水质的目的。在仪器中采用冷光源和窄带干涉滤光技术,专门设计的温度补偿电路实现了准确、高稳定的测定。仪器采用紧凑的一体化结构,集消解和测量于一体。仪器内部配备大容量闪存,用于保存30条校准曲线和1000个测量结果,在断电的情况下可将数据保存数十年而不丢失。输出接口可实时打印测量数据,也可在测量完成后打印输出。内置微功耗时钟可实时纪录校准及测量时间,而单片机数字处理技术保证了仪器的高自动化和高准确性。使之成为新一代智能多功能仪器。
本仪器具有自动调零、浓度直读、线性回归、曲线存储、功能扩展、自动打印、数据输出等多种功能,能满足各种地表水、地下水、工业和生活污水、养殖及再生水的测量需要。可广泛地应用于环境保护、科研监测、生产控制等领域,是现代环境监测与管理理想的专用仪器之一。

主要技术指标
测量精度 ±5%(全部)
重 复 性 ±3%(全部)
工作温度 5~35℃
相对湿度 ≤80%
zui大功耗 100W
重量 4.5Kg
外形尺寸 320×330×180(mm)
注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选。试剂整套价格分项报价:
0-2500mg/L(COD) 800元/200次
0.0-5.0mg/L (总磷)325元/100次
0.01mg/L-5.00mg/L (NH3-N)
0.00-5.00 mg/L(余氯) 240元/100次
0.5-25/5-150mg/L(总氮)1820元/50次
1.0-1000NTU(浊度)无需试剂
0.00-8.00 mg/L 溴 340元/100次
0-500PCU 色度 无需试剂
0-400mg/L 钙硬度 520元/100次(总硬度)
0-150mg/L 镁硬度
注;总氮参数订货前确认要高量程的还是低量程的
标准配置
主机 1台
试剂各参数一套
消解器 1台


用途:环保
历史资料:2010-07-26版本  2010-07-26版本  2010-07-30版本  2010-08-02版本  2010-08-02版本  
产品更多信息


多功能水质分析仪(COD、总氮、总磷、氨氮)MW18CM-05(国产优势)

  

污水cod测试仪的发展格局

  污水cod测试仪由仪器主机和专用消解器组成。污水cod测试仪工作原理:水中的有机物和某些还原性物质,在酸性重铬酸钾溶液中被氧化, Cr6+被还原为Cr3+,比色测定Cr3+含量,污水cod测试仪即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。执行标准:HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定。由于测定过程使用强氧化剂,腐蚀性较强,稍有不慎对仪器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。污水cod测试仪可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,污水cod测试仪是环境监测与控制的理想机器。

  污水cod测试仪是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量,污水cod测试仪是水中有机物消耗氧的含量,污水cod测试仪是反应废水污染程度的重要指标之一,是水质监测的重中之重,与我们的生活息息相关。每年的中央电视台新闻联播节目都会公布我国COD(化学需氧量)的减排百分比。污水cod测试仪是表示水中还原性物质多少的一个指标。水中的还原性物质有各种有机物、亚硝酸盐、硫化物、亚铁盐等。但主要的是有机物。因此,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。 化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较值及清洁地表水和地下水水样时,污水cod测试仪可以采用。重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,污水cod测试仪适用于废水监测中测定水样中有机物的总量。 有机物对工业水系统的危害很大。污水cod测试仪含有大量的有机物的水在通过除盐系统时会污染离子交换树脂,特别容易污染阴离子交换树脂,使树脂交换能力降低。有机物在经过预处理时(混凝、澄清和过滤),约可减少50%,但在除盐系统中无法除去,故常通过补给水带入锅炉,使炉水pH值降低。有时有机物还可能带入蒸汽系统和凝结水中,使pH降低,造成系统腐蚀。在循环水系统中有机物含量高会促进微生物繁殖。因此,不管对除盐、炉水或循环水系统,COD都是越低越好,但并没有统一的限制指标。在循环冷却水系统中COD(KMnO4法)>5mg/L时,水质已开始变差。而测定这一指标就需要COD测定仪来完成了。

  污水cod测试仪特点:

  1.中文操作界面,大屏幕液晶显示,操作简单,快捷

  2.具有数据存储功能,能存储2500组数据(精确保存测定使用曲线及时间)

  3.测量数据精度高,实现全自动采样

  4.打印当前数据和所有历史数据

  5.污水cod测试仪具有自动控温、自动校正功能

  6.内存多条曲线可人为设定、修改和保存数据

  7.污水cod测试仪能准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中COD含量,浓度直读

  8.污水cod测试仪采用国际最新的色度传感技术,对浑浊水样或外部环境干扰有良好的抵抗作用,污水cod测试仪避免了外部条件波动所造成的误差

  污水cod测试仪是指在一定的条件下,氧化1升水样中还原性物质所消耗的氧化剂的量(以氧量计算,用mg/L表示),污水cod测试仪是评价水体中污染物质相对含量的一项重要综合指标,也是对河流、工业污水监控以及污水处理厂排污控制的一项重要参数。

  污水cod测试仪由仪器主机和专用消解器组成。工作原理:水中的有机物和某些还原性物质,在酸性重铬酸钾溶液中被氧化, Cr6+被还原为Cr3+,比色测定Cr3+含量,即可推算出样品中有机物及还原性物质的含量。污水cod测试仪执行标准:HJ/T399-2007水质化学需氧量的测定。采用中文操作界面,大屏幕指引菜单液晶显示;污水cod测试仪可直接测定COD指标;单波长,中心波长为610nm;可用国家标准样品进行计算建立曲线;内存多条标准曲线可人为设定、保存和修改;污水cod测试仪具有结果显示和储存功能;冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时;污水cod测试仪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。

污水cod速测仪厂家教您污水cod速测仪的节能技术改造

   COD测定仪显示方式,全中文液晶.控温精度165±1℃,升温时间:10min内到达设定温度,计时范围:1-199min,计时误差:10min±0.1s,控温范围:室温-200℃,测量误差:≤±5%,测定范围:COD:5-6000mg/L(分段)波长范围,610nm±1nm,批处理样,6个/批/10min,曲线数量:自带100条以上标准曲线,存储数据,500万个,抗氯干扰<1200mg/l;<4000mg/l,使用温度,-5~38℃,温度/计时设定,键盘设定数字表示zui小设定幅度1℃/1min,电源,直流24V便携式离子电池,产品尺寸:350*280*170mm.整机重量:5.8KG.

COD测定仪操作简单,AQA功能,携带方便,波长精确度±2nm,MemoChip存贮芯片,升级简单,浊度修正,6个干涉滤光片,光电二极管阵列技术.适合在实验室、工厂化验室、污水厂中作水质分析及测试COD.可测试多种参数。广泛应用在工业过程及污水分析中,zui新开发的光路系统不含移动件,消除了机械磨损,配有zui新的电子线路。当用户打开翻盖后,仪器自动开机,检测光路系统,翻盖不仅有保护作用,上面还有简明操作指南,方便查阅。大尺寸LCD显示内容布局合理,清晰明了,而且在操作中还可显示操作向导.使仪器升级非常容易,升级时只要引入MemoChip,打开仪器,PhotoLabS6立刻把新的测试方法*地贮存在它的指令系统中,从而不必更换EPROM。

COD测定仪中文操作界面,大屏幕指引化菜单液晶显示,试管比色,便携式直流电池,可全屏翻页/查看/修改,3个独立定时功能键,当前温度/到达时间闪烁鸣叫提醒,超温自动保护,内存5条标准曲线件,95条可人为进行设定、保存和修改,内置打印机,可打印当前数据,单参数,直接测定COD指标,可用国家标准样品进行曲线自动计算建立,冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时.意味着用户不必去担心采用何种测试方法,只要插入标准试剂管,仪器便自动选择相应的测试方法,测试完成后,自动显示测试结果。

重复性与重现性,傻傻分不清楚!

  

(1)标准溶液(储备液)配制方法:
称取预先在 l05~110℃烘干4小时并冷却后的硝酸钾(KNO3)0.7218g全部溶于无氨水,转移至1000mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,该溶液的总氮值为100mg/L。加入2ml三--氯--甲--烷为保护剂,至少可稳定6个月。
(2)标准使用液配制方法:吸取上述标准储备溶液20ml于100ml的容量瓶内,用无氨水稀释至标线,混匀,此溶液总氮浓度为20mg/L,随时使用随时配制。

 

总氮检测的注意点

  

  cod自动消解仪借助市场不断前行

  cod自动消解仪采用国内最先进的不锈钢作为其加热系统总成部分,做到真正的耐酸碱,耐腐蚀。加热升温快热能利用率高,表面各区域加热平衡,加热停止后降温速度快等优点。cod自动消解仪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回流冷却方式,并在冷凝管末段以静止水辅助冷却,cod自动消解仪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。cod自动消解仪采用微机技术进行定时控制不锈钢加热板,可对6个250ML锥形消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。

  cod自动消解仪的化学溶液配制、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700mg/L的COD水样,cod自动消解仪可以通过水样的比例稀释来完成测定。

  cod自动消解仪技术规格:

  测量范围:30~700mg/L、大于700mg/L的水样稀释后测定

  消解时间:10分钟-2小时30分钟(用户可自主选择加热时间)

  测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)、相对标准偏差不大于5.0%

  工业有机废水(500mg/L)、相对标准偏差不大于8.0%

  环境温度:≤35℃

  消解样品数:6个(采用24#磨口的250mL锥形瓶)

  加热功率:≤1600W(AC 220V,50HZ,用户可自主选择cod自动消解仪加热功率)

  仪器尺寸:(455×283×604)mm

  cod自动消解仪性能特点:

  1、平板加热板的波浪带状电热丝为新型稀土合金材料,其寿命极长。盘表面覆盖可耐800℃高温加热板,加热时表面发热均匀,升温、降温速度快。

  2、加热板使用新型的耐高温无机环保隔热材料,底板和周边的热损失小,受热、导热均匀,热效率更高。

  3、加热板耐高温玻璃面板平整、光滑、易清洗;如表面沾污,用布擦干即可,可减少操作不当对仪器的损坏。

  4、改进型的玻璃毛刺回流管和散热系统,cod自动消解仪良好的消解回流效果确保样品消解结果的平行性和准确性。

  5、对应用户选择的不同加热功率,可显示电炉表面加热温度。

  6、cod自动消解仪可以设定消解时间,消解完毕后,仪器自动停止加热,仪器风机继续工作,辅助样品冷却,可无人看管。

  7、节电、节水,安全可靠,提高了操作人员的工作效率。

  cod自动消解仪采用微机技术进行定时控制不锈钢加热板,可对6个、12个(可订制)消解回流装置同时进行加热。cod自动消解仪达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。cod自动消解仪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,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了cod自动消解仪使用的安全性。

cod自动消解仪突破发展瓶颈需从各方入手

  

3月5日上午9时,十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕,国务院总理李克强作政府工作报告。以下是对政府工作报告中环保相关内容的摘录。

图(总理李克强做政府工作报告)


1、五 年 工 作 回 顾


生态环境状况逐步好转
制定实施大气、水、土壤污染防治三个“十条”并取得扎实成效。单位国内生产总值能耗、水耗均下降20%以上,主要污染物排放量持续下降,重点城市重污染天数减少一半,森林面积增加1.63亿亩,沙化土地面积年均缩减近2000平方公里,绿色发展呈现可喜局面。


2、主 要 做 了 哪 些 工 作


树立绿水青山就是金山银山理念,以前所未有的决心和力度加强生态环境保护
重拳整治大气污染,重点地区细颗粒物(PM2.5)平均浓度下降30%以上。加强散煤治理,推进重点行业节能减排,71%的煤电机组实现超低排放。优化能源结构,煤炭消费比重下降8.1个百分点,清洁能源消费比重提高6.3个百分点。提高燃油品质,淘汰黄标车和老旧车2000多万辆。加强重点流域海域水污染防治,化肥农药使用量实现零增长。推进重大生态保护和修复工程,扩大退耕还林还草还湿,加强荒漠化、石漠化、水土流失综合治理。开展中央环保督察,严肃查处违法案件。积极推动《巴黎协定》签署生效,我国在应对全球气候变化中发挥了重要作用。


3、未 来 工 作 建 议


健全生态文明体制。改革完善生态环境管理制度,加强自然生态空间用途管制,推行生态环境损害赔偿制度,完善生态补偿机制,以更加有效的制度保护生态环境。
推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重点地区细颗粒物(PM2.5)浓度继续下降。推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准,实行限期达标。开展柴油货车超标排放专项治理。深入推进水、土壤污染防治,今年化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。实施重点流域和海域综合治理,全面整治黑臭水体。加大污水处理设施建设力度,完善收费政策。严禁“洋垃圾”入境。加强生态系统保护和修复,全面划定生态保护红线,完成造林1亿亩以上,耕地轮作休耕试点面积增加到3000万亩,扩大湿地保护和恢复范围,深化国家公园体制改革试点。严控填海造地。严格环境执法。


我们要携手行动,建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

--李克强

8名儿童同时牙齿变黑,水质检测结果一周后出来

  

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

以丁当TR-108型COD快速测定仪示例来看。


先从性能参数角度看TR-108型COD快速测定仪:

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

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

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

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

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

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

在仪器的操作以及数据的存储方面看COD快速测定仪:

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

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

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

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

无疑丁当TR-108型COD快速测定仪是用户适合及好用的一款COD快速测定仪的选择。

如何界定一般COD快速测定仪的精确度

   COD消解仪采用微机技术进行定时控温加热,可对8个消解锥形回流装置同时进行加热,加热温度0-200℃可调。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,严格地规定了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。显而易见,水质COD(cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。

  COD消解仪使用中注意事项:

  1、COD消解仪在通电使用前,应先从回流管注水口处加入尽可能多的蒸馏水,以保证冷却效果。

  2、对于污染严重的水样,特别是工业污染源的水样,可选取所需体积的1/10的试料和1/10的试剂,放入10×150mm的硬质玻璃试管中,用酒精灯加热至沸数分钟,观察溶液是否变为蓝绿色,若呈现蓝绿色的话,应再适当的少取试料,重复以上实验,直至溶液不再变蓝绿色为止。以此确定待测水样合理的稀释倍数。稀释时,所取废水样量不得少于5mL,如果化学需氧量很高(如工厂车间废水),则废水样应多次稀释。

  3、水样的氧化回流应该在通风橱内进行,以防氯气之类的有害气体妨碍操作人员的健康。

  4、混合均匀的水样置250ml磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石,连接磨口回流毛刺冷凝管,从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸—硫酸银溶液,轻轻摇动锥形瓶使溶液混匀。这一步骤是为保证浓硫酸溶于水的放热反应造成体系温度升高(约为90~95℃),不致使低沸点的有机物从上段管口逸出。(如甲醇沸点64.5℃,乙醇沸点78.3℃,甲醛沸点-19.5℃,乙醛沸点20.8℃),如果直接在敞开的条件下,加入浓硫酸的话,低沸点的有机物不经氧化逸出后,就会造成测定的结果数据偏低。举个例说,若水中含有万分之一的乙醇(100ppm),其对COD的贡献为189mg/L(乙醇的理论COD为1.99g/g,测定CODcr的氧化率为95.2%),若在敞口三角瓶中直接加入浓硫酸的话,这一部分COD的损失还是较为可观的。

  5、在COD消解仪的COD测定过程中产生的废液中,含有浓硫酸、重铬酸钾、硫酸汞,属于危险废物,应该作为危险废物专门处理,不得直接排往下水道中。

  6、由于方法的检出下限为10mg/L,在10~30mg/L间的COD测定一定要采用0.025mol/L的重铬酸钾溶液氧化,再用0.01mol/L的硫酸亚铁铵滴定,为了减少测定的相对标准偏差,建议加大试样的取样量,最好取50.0mL,平行测定也以三次以上为宜。为减少滴定误差,可采用50.0ml的取样量。

  7、测定低浓度COD的水样时,还要考虑一些可能的影响因素,如用聚乙烯桶盛装的蒸馏水或去离子水,随着放置时间的增加,其COD值也会逐渐增加,有时甚至达到10mg/L以上。还有的实验人员采用娃哈哈等纯净水(这是饮料中的所谓“纯净水”与分析意义上的“纯净水”有着本质的区别),替代蒸馏水或去离子水做空白,也会出现空白值增高的现象。

  8、每次实验时,应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定,室温较高时尤其应注意其浓度的变化。

  9、水样回流消解结束后,加入蒸馏水或去离子水应从冷凝管上方缓慢加入,以便将附着在管内壁的挥发性有机物冲到试液中。

  10、滴定时不能激烈摇动锥形瓶,瓶内的试液不能溅出水花,否则影响测定结果。

  COD消解仪的化学溶液配制、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浓度来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。



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COD消解器如何提高效率

  

奥克丹水产养殖分析仪氨氮检测方法

在海水养殖的水中含有较高的钙、镁离子,因而,在检测氨氮时(国标的纳氏方法)

容易产生干扰(现象为:滴入氨氮试剂①时,待测水变浑浊),影响检测,至今尚无标准的解决方法。经过长期总结,我们研发了去除干扰的试剂,需要说明的是,相较于淡水的氨氮检测,该方法可能有些微偏差,但不影响总体判定,具体操作请参阅以下步骤:

1、用量管取待测水样(如:塘水等),预留12滴试剂的空余;

2、加入9滴氨氮预处理试剂①,再加入3滴氨氮预处理试剂②,拧上盖子轻轻摇匀,待用;

3、将医用纱布展开(买较好医用纱布,洗净晾干后可反复使用,不要用滤纸),用自来水或纯净水洗净,然后拧干(不要很干),至不滴水即可;

4、将纱布对折三次(8层)盖在烧杯上(烧杯内壁也需用自来水或纯净水洗净,并甩干),将量管中预处理过的水样倒入纱布过滤;

5、将烧杯中过滤后的清澈水样慢慢倒入比色皿(比色皿也需用该水清洗1-2次),尽量使用上层水样,然后按氨氮测试步骤操作即可。

如何使用全自动定氮仪测定食品中挥发性盐基氮



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