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海水氨氮的测定方法

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海水氨氮的测定方法
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废水处理之制药废水

制药工业废水主要包括抗生素生产废水、合成药物生产废水、中成药生产废水以及各类制剂生产过程的洗涤水和冲洗废水四大类。其废水的特点是成分复杂、有机物含量高、毒性大、色度深和含盐量高,特别是生化性很差,且间歇排放,属难处理的工业废水。随着我国医药工业的发展,制药废水已逐渐成为重要的污染源之一,如何处理该类废水是当今环境保护的一个难题。

 

1制药废水的处理方法

 

制药废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理、化学处理、生化处理以及多种方法的组合处理等,各种处理方法具有各自的优势及不足。

 

1.1物化处理

 

根据制药废水的水质特点,在其处理过程中需要采用物化处理作为生化处理的预处理或后处理工序。目前应用的物化处理方法主要包括混凝、气浮、吸附、氨吹脱、电解、离子交换和膜分离法等。

 

1.1.1混凝法

 

该技术是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。高效混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂。近年来混凝剂的发展方向是由低分子向聚合高分子发展,由成分功能单一型向复合型发展。以一种高效复合型絮凝剂处理急支糖浆生产废水,在pH为6.5,絮凝剂用量为300mg/L时,废液的COD、SS和色度的去除率分别达到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明显优于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等单一絮凝剂。

 

1.1.2气浮法

 

气浮法通常包括充气气浮、溶气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。新昌制药厂采用CAF涡凹气浮装置对制药废水进行预处理,在适当药剂配合下,COD的平均去除率在25%左右。

 

1.1.3吸附法

 

常用的吸附剂有活性炭、活性煤、腐殖酸类、吸附树脂等。武汉健民制药厂采用煤灰吸附-两级好氧生物处理工艺处理其废水。结果显示,吸附预处理对废水的COD去除率达41.1%,并提高了BOD5/COD值。

 

1.1.4膜分离法

 

膜技术包括反渗透、纳滤膜和纤维膜,可回收有用物质,减少有机物的排放总量。该技术的主要特点是设备简单、操作方便、无相变及化学变化、处理效率高和节约能源。朱安娜等采用纳滤膜对洁霉素废水进行分离实验,发现既减少了废水中洁霉素对微生物的抑制作用,又可回收洁霉素。

 

1.1.5电解法

 

该法处理废水具有高效、易操作等优点而得到人们的重视,同时电解法又有很好的脱色效果。采用电解法预处理核黄素上清液,COD、SS和色度的去除率分别达到71%、83%和67%。

 

1.2化学处理

 

应用化学方法时,某些试剂的过量使用容易导致水体的二次污染,因此在设计前应做好相关的实验研究工作。化学法包括铁炭法、化学氧化还原法(fenton试剂、H2O2、O3)、深度氧化技术等。

 

1.2.1铁炭法

 

工业运行表明,以Fe-C作为制药废水的预处理步骤,其出水的可生化性可大大提高。楼茂兴等采用铁炭—微电解—厌氧—好氧—气浮联合处理工艺处理甲红霉素、盐酸环丙沙星等医药中间体生产废水,铁炭法处理后COD去除率达20%,zui终出水达到国家《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。

 

1.2.2Fenton试剂处理法

 

亚铁盐和H2O2的组合称为Fenton试剂,它能有效去除传统废水处理技术无法去除的难降解有机物。随着研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸盐(C2O42-)等引入Fenton试剂中,使其氧化能力大大加强。以TiO2为催化剂,9W低压汞灯为光源,用Fenton试剂对制药废水进行处理,取得了脱色率100%,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯类化合物从8.05mg/L降至0.41mg/L。

 

1.2.3氧化法

 

采用该法能提高废水的可生化性,同时对COD有较好的去除率。如Balcioglu等对3种抗生素废水进行臭氧氧化处理,结果显示,经臭氧氧化的废水不仅BOD5/COD的比值有所提高,而且COD的去除率均为75%以上。

 

1.2.4氧化技术

 

又称高级氧化技术,它汇集了现代光、电、声、磁、材料等各相近学科的zui新研究成果,主要包括电化学氧化法、湿式氧化法、超临界水氧化法、光催化氧化法和超声降解法等。其中紫外光催化氧化技术具有新颖、高效、对废水无选择性等优点,尤其适合于不饱合烃的降解,且反应条件也比较温和,无二次污染,具有很好的应用前景。与紫外线、热、压力等处理方法相比,超声波对有机物的处理更直接,对设备的要求更低,作为一种新型的处理方法,正受到越来越多的关注。用超声波-好氧生物接触法处理制药废水,在超声波处理60s,功率200w的情况下,废水的COD总去除率达96%。1.3生化处理

 

生化处理技术是目前制药废水广泛采用的处理技术,包括好氧生物法、厌氧生物法、好氧-厌氧等组合方法。

 

1.3.1好氧生物处理

 

由于制药废水大多是高浓度有机废水,进行好氧生物处理时一般需对原液进行稀释,因此动力消耗大,且废水可生化性较差,很难直接生化处理后达标排放,所以单独使用好氧处理的不多,一般需进行预处理。常用的好氧生物处理方法包括活性污泥法、深井曝气法、吸附生物降解法(AB法)、接触氧化法、序批式间歇活性污泥法(SBR法)、循环式活性污泥法(CASS法)等。

 

(1)深井曝气法

 

深井曝气是一种高速活性污泥系统,该法具有氧利用率高、占地面积小、处理效果佳、投资少、运行费用低、不存在污泥膨胀、产泥量低等优点。此外,其保温效果好,处理不受气候条件影响,可保证北方地区冬天废水处理的效果。东北制药总厂的高浓度有机废水经深井曝气池生化处理后,COD去除率达92.7%,可见用其处理效率是很高的,而且对下一步的治理极其有利,对工艺治理的出水达标起着决定性作用。

 

(2)AB法

 

AB法属超高负荷活性污泥法。AB工艺对BOD5、COD、SS、磷和氨氮的去除率一般均高于常规活性污泥法。其突出的优点是A段负荷高,抗冲击负荷能力强,对pH和有毒物质具有较大的缓冲作用,特别适用于处理浓度较高、水质水量变化较大的污水。杨俊仕等采用水解酸化-AB生物法工艺处理抗生素废水,工艺流程短,节能,处理费用也低于同种废水的化学絮凝-生物法处理方法。

 

(3)生物接触氧化法

 

该技术集活性污泥和生物膜法的优势于一体,具有容积负荷高、污泥产量少、抗冲击能力强、工艺运行稳定、管理方便等优点。很多工程采用两段法,目的在于驯化不同阶段的优势菌种,充分发挥不同微生物种群间的协同作用,提高生化效果和抗冲击能力。在工程中常以厌氧消化、酸化作为预处理工序,采用接触氧化法处理制药废水。哈尔滨北方制药厂采用水解酸化-两段生物接触氧化工艺处理制药废水,运行结果表明,该工艺处理效果稳定、工艺组合合理。随着该工艺技术的逐渐成熟,应用领域也更加广泛。

 

(4)SBR法

 

SBR法具有耐冲击负荷强、污泥活性高、结构简单、无需回流、操作灵活、占地少、投资省、运行稳定、基质去除率高、脱氮除磷效果好等优点,适合处理水量水质波动大的废水。用SBR工艺处理制药废水的试验表明:曝气时间对该工艺的处理效果有很大影响;设置缺氧段,尤其是缺氧与好氧交替重复设计,可明显提高处理效果;反应池中投加PAC的SBR强化处理工艺,可明显提高系统的去除效果。近年来该工艺日趋完善,在制药废水处理中应用也较多,采用水解酸化-SBR法处理生物制药废水,出水水质达到GB8978-1996一级标准。

 

1.3.2厌氧生物处理

 

目前国内外处理高浓度有机废水主要是以厌氧法为主,但经单独的厌氧方法处理后出水COD仍较高,一般需要进行后处理(如好氧生物处理)。目前仍需加强高效厌氧反应器的开发设计及进行深入的运行条件研究。在处理制药废水中应用较成功的有上流式厌氧污泥床(UASB)、厌氧复合床(UBF)、厌氧折流板反应器(ABR)、水解法等。

 

(1)UASB法

 

UASB反应器具有厌氧消化效率高、结构简单、水力停留时间短、无需另设污泥回流装置等优点。采用UASB法处理卡那霉素、氯酶素、VC、SD和葡萄糖等制药生产废水时,通常要求SS含量不能过高,以保证COD去除率在85%~90%以上。二级串联UASB的COD去除率可达90%以上。

 

(2)UBF法

 

买文宁等将UASB和UBF进行了对比试验,结果表明,UBF具有反应液传质和分离效果好、生物量大和生物种类多、处理效率高、运行稳定性强的特征,是实用高效的厌氧生物反应器。

 

(3)水解酸化法

 

水解池全称为水解升流式污泥床(HUSB),它是改进的UASB。水解池较之全过程厌氧池有以下优点:不需密闭、搅拌,不设三相分离器,降低了造价并利于维护;可将污水中的大分子、不易生物降解的有机物降解为小分子、易生物降解的有机物,改善原水的可生化性;反应迅速、池子体积小,基建投资少,并能减少污泥量。近年来,水解-好氧工艺在制药废水处理中得到了广泛的应用,如某生物制药厂采用水解酸化-二段式生物接触氧化工艺处理制药废水,运行稳定,有机物去除效果显著,COD、BOD5和SS的去除率分别为90.7%、92.4%和87.6%。1.3.3厌氧-好氧及其他组合处理工艺

 

由于单独的好氧处理或厌氧处理往往不能满足要求,而厌氧-好氧、水解酸化-好氧等组合工艺在改善废水的可生化性、耐冲击性、投资成本、处理效果等方面表现出了明显优于单一处理方法的性能,因而在工程实践中得到了广泛应用。如某制药厂采用厌氧-好氧工艺处理制药废水,BOD5去除率达98%,COD去除率达95%,处理效果稳定;采用微电解-厌氧水解酸化-SBR工艺处理化学合成制药废水,结果表明,整个串联工艺对废水水质、水量的变化具有较强的耐冲击能力,COD去除率可达86%~92%,是处理制药废水的一种理想的工艺选择;在对医药中间体制药废水的处理中采用水解酸化-A/O-催化氧化-接触氧化工艺,当进水COD为12000mg/L左右时,出水COD达300mg/L以下;采用生物膜-SBR法处理含生物难降解物的制药废水,COD的去除率能达到87.5%~98.31%,远高于单独的生物膜法和SBR法的处理效果。

 

此外,随着膜技术的不断发展,膜生物反应器(MBR)在制药废水处理中的应用研究也逐渐深入。MBR综合了膜分离技术和生物处理的特点,具有容积负荷高、抗冲击能力强、占地面积小、剩余污泥量少等优点。采用厌氧-膜生物反应器工艺处理COD为25000mg/L的医药中间体酰氯废水,系统对COD的去除率均保持在90%以上;利用专性细菌降解特定有机物的能力,首次采用了萃取膜生物反应器处理含3,4-二氯苯胺的工业废水,HRT为2h,其去除率达到99%,获得了理想的处理效果。尽管在膜污染方面仍存在问题,但随着膜技术的不断发展,将会使MBR在制药废水处理领域中得到更加广泛的应用。

 

2制药废水的处理工艺及选择

 

制药废水的水质特点使得多数制药废水单独采用生化法处理根本无法达标,所以在生化处理前必须进行必要的预处理。一般应设调节池,调节水质水量和pH,且根据实际情况采用某种物化或化学法作为预处理工序,以降低水中的SS、盐度及部分COD,减少废水中的生物抑制性物质,并提高废水的可降解性,以利于废水的后续生化处理。

 

预处理后的废水,可根据其水质特征选取某种厌氧和好氧工艺进行处理,若出水要求较高,好氧处理工艺后还需继续进行后处理。具体工艺的选择应综合考虑废水的性质、工艺的处理效果、基建投资及运行维护等因素,做到技术可行,经济合理。总的工艺路线为预处理-厌氧-好氧-(后处理)组合工艺。采用水解吸附—接触氧化—过滤组合工艺处理含人工胰岛素等的综合制药废水,处理后出水水质优于GB8978-1996的一级标准。气浮-水解-接触氧化工艺处理化学制药废水、复合微氧水解-复合好氧-砂滤工艺处理抗生素废水、气浮-UBF-CASS工艺处理高浓度中药提取废水等都取得了较好的处理效果。

 

3制药废水中有用物质的回收利用

 

推进制药业清洁生产,提高原料的利用率以及中间产物和副产品的综合回收率,通过改革工艺使污染在生产过程中得到减少或消除。由于某些制药生产工艺的特殊性,其废水中含有大量可回收利用的物质,对这类制药废水的治理,应首先加强物料回收和综合利用。针对其医药中间体废水中含量高达5%~10%的铵盐,采用固定刮板薄膜蒸发、浓缩、结晶、回收质量分数为30%左右的(NH4)2SO4、NH4NO3作肥料或回用,具有明显经济效益;某高科技制药企业用吹脱法处理甲醛含量极高的生产废水,甲醛气体经回收后可配成福尔马林试剂,亦可作为锅炉热源进行焚烧。通过回收甲醛使资源得到可持续利用,并且4~5年内可将该处理站的投资费用收回,实现了环境效益和经济效益的统一。但一般来说,制药废水成分复杂,不易回收,且回收流程复杂,成本较高。因此,先进高效的制药废水综合治理技术是彻底解决污水问题的关键。

 

4结语

 

关于处理制药废水的研究已有不少报道,但由于制药行业原料及工艺的多样性,排放的废水水质千差万别,所以制药废水并没有成熟统一的治理方法,具体选择哪种工艺路线取决于废水的性质。根据该废水的特点,一般应通过预处理以提高废水的可生化性并初步去除污染物,再结合生化处理。目前,开发经济、有效的复合水处理单元是亟待解决的问题。同时,应加强清洁生产的研究,并在处理前期考虑废水是否有回收利用的价值和适当的途径,以达到经济效益和环境效益的统一。

废水排放中铜,镍,铬,锌,氰,锰,氟,COD,氨氮,六价铬快速检测

  

哈希氨氮分析仪仪器简介:
 

  典型应用:
 

  测量市政污水以及工业废水的氨氮含量。
 

  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。
 

哈希氨氮分析仪技术参数:
 

  量程范围:0.2-12.0mg/L NH4-N;2-120 mg/L NH4-N;20-1200 mg/L NH4-N
 

  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
 

  信号输出:0/4-20mA,zui大负载500欧姆
 

  RS485、RS232可选,Modbus或Profibus DP可选
 

  报警输出:可预设两个报警值(zui小值,zui大值),24V,1A
 

哈希氨氮分析仪主要特点:
 

  ● 简便,准确,先进的比色测定技术
 

  ● 在无人操作的情况下连续运转多达30天或以上
 

  ● 自动校正,自动清洗,自动管道灌注的功能;
 

  ● 创新的气相、液相转换技术;使测量不受污水颜色的干扰
 

  ● 可以检测两路样品。

不使用氨氮测定仪测定氨氮的Z简单的方法

   COD检测仪精度高,寿命长,更稳定。可测定水中化学需氧量(COD)的含量。本台仪器采用比色管比色方式,实验过程简单易操作;智能数据分析功能,图表、列表显示数据,分析一目了然;高清晰度彩色液晶显示屏,中文显示界面,全中文键盘,人性化操作提示,使用更简单。COD检测仪能够广泛的应用于各种行业。

  COD检测仪主要功能特点

  ①.双LCD显示器,纯中文操作界面,人性化设计,人机交互界面友好;

  ②.独特的光学电路设计,抗干扰能力强,测量数据精度高、稳定性好;

  ③.自动恒温控制系统,PID调节技术,消解过程温度恒定、精度高;

  ④.COD检测仪可自动校正测量曲线,自动调零,操作方便;

  ⑤.测定与消解系统分别设计,独立电源控制,操作过程可分别进行,互不影响;

  ⑥.仪器内置直流电源,锂电池供电,可实现多批水样加热消解及比色测定;

  ⑦.测量光源采用冷光源,光源灯的寿命长达10万小时,漂移小,寿命长;

  ⑧.COD检测仪内置实时时钟,每条测量记录都带有测量时间戳,方便统计与查询;

  ⑨.具有数据输出接口,可连接电脑,将测量数据传输至电脑;

  ⑩.仪器自带热敏式打印机,可直接打印测量数据和历史数据。

  COD检测仪无论从稳定性、准确性、还是测定范围、实用性都有很大的改进。可适合不同用户的多种需求,COD检测仪可在化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测应用。



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COD检测仪能够广泛的应用于各种行业

  

工业废水处理不同于传统的生活污水的处理,技术上的难度也更大,涉及的门类也更多,因此,众多环保公司也争相的加入完善工业废水治理业务。成都丁当科技有限公司,作为专业的水质分析仪器的生产厂家,主要针对工业废水的检测,更是要牢牢把握这次机会。

随着水十条、第三方治理模式等利好政策相继出台,加之监管力度加大与排放标准提升,工业废水处理行业正迎来新的一轮的发展契机。

工业废水处理将朝着提高处理标准、提高能效物效、开发污水潜能的方向发展。从清洁生产到废水处理直至回用,各个环节都要注重节水,使工业废水处理从源头减量化、处理无害化发展到废水资源化。与此同时,难降解工业废水一般含有高附加值资源,比如重金属,通过吸附、离子交换等方法,对特定污染物进行选择性吸附,不仅能降低污染浓度,还可回收宝贵资源。

也正像业界预测的那样,随着国家宏观政策利好和行业标准升级,环境治理需求进一步释放,工业废水市场将迎来全所未有的快速发展机遇。但也有舆论指出,因工业废水情况不一,需要的是包括资金、规划、技术、管理等在内的综合能力的较量,如何在高手如林的工业废水治理市场中牢筑自我优势,仍将是相关企业发展的应有之义。环保是典型的政策导向型行业,政策趋紧将为行业带来发展机遇。工业污水处理也不例外。


已正式下发关于雄安新区的水环境整治方案_水质分析仪器的应用

   比对项目                         电极法 比色法响应时间快速,可实现连续测试,应用环境同常规五参数(pH,温度,DO,电导,浊度)慢,只能批式测试,需等待显色反应完成后才能测试测试量程广,从 0.1-1000 mg/l NH4-N,只用1 支电极就可实现全量程测试,仪器可自动切
换量程小,更换量程时需更换标准液浓度,重新标定zui低检出限0.1 ppm在实验室中用比色法可实现0.01 ppm 检测限,在线仪器测试时只能达到0.2 ppm干扰抗干扰能力强,不受色度浊度干扰,无需额外补偿

易受样品色度、浊度干扰,且光度法易受周边环境温度、湿度等条件变化影响

进样要求无特殊要求要求严格,以免污染光学元件,以及影响吸光度测试 试剂操作成本   低,电极法无需显色试剂,电极使用寿命长高,需显色试剂消耗品电极使用寿命长,更换电极成本低光源老化,更换光源成本高结论    电极法更加适于在线测试分析,对于营养成分氮磷的在线分析,一般首选电极法,其次才选比色法。由于目前用电极法测试其它营养成分(如硝酸氮、亚硝酸氮、磷酸盐、总磷等)的技术还不成熟,还没有开发出经久耐用的电极,因此才用比色法暂时替代。目前用电极法测试氨氮技术已经很成熟,许多知名专业厂商都选用电极法测试氨氮,逐步替代老式的比色法。

 

在线氨氮监测仪

  

近期,有群众实名举报,反映南海区丹灶镇东联村存在电镀厂直排重金属废水的问题。接报后,环境污染犯罪案件侦查专业队立即组织开展调查。经过前期缜密的侦查,3月24日上午,市环境保护局联合南海区环保、公安部门对投诉反映的金源五金厂开展联合执法行动。

现场检查时,因工业区停电该厂未开工生产。经进一步调查,该厂违规从事金属表面处理工序,产生的打磨、酸洗废水未经任何处理直接排出厂外。环保部门现场采集水样带回分析,公安部门将该厂负责人等3名犯罪嫌疑人带走协助调查。目前,案件正在进一步调查中。

犯罪嫌疑人被带走协助调查

广东或全面推行河长制,今年上半年出台工作方案

  

 

HTY-401型COD氨氮总磷总氮测定仪检测原理:

        COD、氨氮、总磷、总氮的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,氨氮采用纳氏试剂比色法,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。

HTY-401型COD氨氮总磷总氮测定仪仪器特点:

 

* 总磷测定根据GB11893-89设计研发,测定结果准确有效。

*  总氮测定根据GB11894-89设计研发,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。

* COD测定使用美国EPA认可方法,符合HJ/T399-2007,测定准确有效。

* 氨氮测定使用美国EPA认可方法,符合HJ535-2009,测定准确有效。

* 大屏幕液晶中文显示,操作简单省时,消解比色不需换管。

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* 内存标准工作曲线,用户还可以根据需要标定曲线。

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* 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。通用于COD、总磷、总氮等项目的消解。

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HTY-401型COD氨氮总磷总氮测定仪技术参数:

测量参数

化学需氧量(COD)

氨氮

总磷

总氮

测量范围

5-10000mg/L分段测量

0.01-50mg/L

0.02-20mg/L

0.05-100mg/L

测量误差

5-200mg/L;绝dui误差≤5mg/L

100-10000mg/L相对误差≤±5%

≤±3%(F.S)

≤±3%(F.S)

≤±5%(F.S)

重复性

≤3%

≤3%

≤3%

≤3%

消解温度

165℃±1.5℃

 

125℃±1.5℃

125℃±1.5℃

消解时间

15min

30min

30min

抗氯干扰

1000mg/L

  

最大功耗

主机<50W    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

COD氨氮总磷测定仪 CHM-308

  

江门市下发排污单位安装监控设备的通知

近日,江门市新会区环境保护局下发了“关于江门市重点行业重点排污单位自动监控设备安装、联网、验收的通知”。应文件要求对一些排污企业进行了相应的要求,具体包括废气和废水的排放企业,要求进行一些指标的监测,废水方向主要就是安装COD在线监测仪、氨氮在线分析仪等。

其中具体的要求包含有,火电行业需在烟气总排口(烟道或烟囱)位置安装,监控指标为SO2、NOx、颗粒物。纺织染整行业、制浆造纸行业需要在企业废水总排放口位置安装,监控指标为COD、氨氮、总磷、总氮。省级及以上工业集聚区污水集中处理设施需在污水处理厂处理工艺末端排放口安装位置,监控指标为COD、氨氮、总磷、总氮。

在线监控站房建设应严格按照有关技术标准规范要求,建设规范的排放口、站房、采样平台,配备安装必要的电源、安防、通讯网络、温度控制、视频监控等设施,安装自动监测设备。

通过这个通知我们也了解到环保部门又加大力度进行监督,作为专业的水质分析仪器制造商——深圳市丁当科技也将加快自己发展的步伐,为环保事业尽自己的一份力。

污水COD测定的干扰及消除方法

  

 

完全依据国家新法规《快速消解分光光度法(HJ/T 399-2007)》设计制造,适用于国内外众多检测标准。第八代5B-3C型COD快速测定仪,是专门根据我国水质情况及国家法规要求而开发的一款同时具备高低量程的高档COD测定仪,此仪器性能稳定、准确度高、测量范围宽、显示清晰、测量迅速、使用简单方便,其配套的高档智能消解器使测试过程更加安全可靠。5B-3C(V8.0)功能如下:

1. 同时测定低浓度及高浓度COD水样;

2. 快速、准确测定地表水、中水、城市污水及工业废水中化学需氧量(COD)含量;

3. 大、小字体显示模式自由切换,显示数据更清晰,参数更详细;

4. 冷光源、窄带干涉、光源寿命10万小时;

5. 同时支持比色皿(池)和比色管两种比色方式;

6. 浓度直读,中文显示界面、全中文键盘;

7. 支持历史数据存储,能存储 9999个数据(日期、时间、参数、测试结果);

8. 内存120条曲线,其中20条标准曲线,无需调节,可直接使用,100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;

9. 打印当前数据和所有历史数据;

10. 1分钟~96小时超大定时时间调节范围,通用性更强;

11. 智能定时,智能加热,延时保护,节省能耗;

上海五相仪器5B-3C(V8.0)超链接如下:

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上海五相多参数水质分析仪 5B-3B(V8.0)功能介绍

  

 

 5B-6D氨氮测定仪此款仪器为多功能智能型的氨氮测定仪,此仪器为测定氨氮的一款经典实验室仪器,测试精度高,测试范围广,功能强大,应用于科研院校和政府监测机构。

成都丁当科技有限公司销售的5B-6D氨氮测定仪特点如下:

1、 准确测定废水中氨氮的浓度,浓度直读

2、 内存99条标准曲线可自行修定并保存

3、 仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线

4、 可精确存储1000个数据详细信息(测定时间、

曲线、数值)

5、 打印当前数据和所有存储历史数据

6、 向PC机传输当前数据和所有存储的历史数据

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http://www.5117.info/sh17-Products-9145559/

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5B-6P总磷测定仪功能

  

如何界定一般COD快速测定仪的精确度

如何界定一般COD测定仪的精确度,同样的问题出现在百度知道首页,看来,作为COD快速测定仪最重要的技术指标之一,COD快速测定仪的精度一直是用户关注的重点。

上面就是网友所问问题的截图,首先说点题外话,左上角箭头所指的地方有“广告”二字,很明显,这个问题是一些商家做广告的时候故意提出的,不过问题很是能够广大用户所关注的重点。其实,在之前我有写过一篇名为《哪家的快速cod测定仪好用》的文章,里面说明了这种情况,在遇到类似的问题时,往往回答问题的都是商家,用户很难找到真正想要得到的答案,而这种带着“广告”标志的问题更不用说了,甚至其他商家都没有任何机会回答,因为是有回答权限的,可以说是“一家之朝堂”。

不过,稍微专业点的朋友看到上面这个问题,在看到是广告的同时,肯定会“鄙视”一番,因为问题本身就存在很大的问题,COD测定仪在COD值低于50的时候,其精度是10%;高于COD值高于50时,精度在5%。而上面的问题明显的搞反了,真不明白该大神是该公司在哪里请来的哪里的大神。

题外话不多说,我们还回到“如何界定一般COD快速测定仪的精确度”这个问题上,有的朋友可能还有一些印象,前不久我同样写过一篇名为《COD快速测定仪的准确度》的文章,很清楚的解释了COD测定仪精度的问题。文中说:一般情况下,当COD含量<50mg/L时,COD快速测定仪准确度误差不超过10%;当COD含量>50mg/L时,其准确度误差不超过5%。

其实,COD测定仪作为一款比较成熟的检测仪器,COD测定仪厂家丁当科技的技术标准已经在国内遥遥领先,而所谓的5%和10%两个精度差,其实主要是数学上计算的必然结果:当分子不变或者在小范围内波动时,而分母在变化,尤其是变化比较大的时候,得到的百分比往往是比较大的,在此我就不多说了,有兴趣的朋友可以点击过去看一下。

所以,像“如何界定一般COD快速测定仪的精确度”、“COD测定仪哪家好?”之类的问题,我们不应该随便看一个问题就视为最准确的答案,就像上面的这个问题,如果你注意到 “广告”这两个字以后,你还会认为我说的不对吗?希望此篇文章对您有所帮助,感谢您的耐心阅读。

如何界定一般cod测定仪的精准度_cod快速测定仪的准确度问题

  

 水质氨氮在线分析仪型号:NHNG-3010

 
     NHNG-3010型 NH3-N全自动在线分析仪是研制的具有完全自主知识产权的氨氮(NH3-N)自动监测仪器,是世界上利用先进的流动注射分析技术实现氨氮在线分析的仪器。能够长期无人值守自动监测各种水体中NH3-N。 
可测定很低和很高浓度的氨氮,适用于实验室或现场在线快速分析江河湖泊水体、自来水、排放废水、高浓度污水及各种溶液中的氨氮含量。
 

1. 的流动注射分析技术和最安全便捷的分析方法。 
2. 独有的自动富集功能,使仪器具有超大测量范围:0.05mg/L—1500mg/L 
3. 试剂无毒,只是稀NaOH和含酸碱指示剂的蒸馏水,可轻松配制。 
4. 独有的气液分离器(已获)使样品摒弃了烦琐和高价的前处理装置,无需对仪器进行清洗,是目前各种同类产品中最简化的仪器。 
5. 运行费用和维护费用极为低廉。 
6. 对氨氮浓度大于0.2 mg/L的样品,可以使用普通蒸馏水作为试剂的溶剂,方便使用。 
 
NHNG-3010型在线氨氮监测仪技术指标 
方法依据:水杨酸分光光度检测。 
1.测量范围:0-300 mg/L 氨氮(分档0-8mg/L;0.1-30mg/L;5-300mg/L)。 
2.准确度:不超过±10%或不超过±0.2mg/L。 
3. 重复性:不超过±5%或不超过±0.2mg/L。 
4. 测量周期:最小测量周期为20分钟,据现场环境,可在5~120min任意修改显色时间。  
5.采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。 
6.校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。 
7. 维护周期:一般每月一次,每次约30 min。 
8. 试剂消耗:小于0.50元/样品。 
9. 输出:2路RS-232;1路4~20mA。 
10. 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。 
11.电源:AC230±10%V,50±10%Hz,5A。 
12. 尺寸:高1500×宽550×深450mm。 
13. 其他:异常报警和断电不会丢失数据; 
    触摸屏显示及指令输入; 

    异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。 

水质氨氮总磷总钾三参数速测仪

  

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第15届中国国际环保展览会科诺盛装亮相

  

一.何为总氮

总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3-、NO2-和NH4+等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。总氮浓度高易导致微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。

 

总氮,简称为TN,水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。

定义

总氮的定义是水中各种形态无机和有机氮的总量。包括NO3、NO2和NH4等无机氮和蛋白质、氨基酸和有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计算。常被用来表示水体受营养物质污染的程度。

监测目的

水中的总氮含量是衡量水质的重要指标之一。其测定有助于评价水体被污染和自净状况。地表水中氮、磷物质超标时,微生物大量繁殖,浮游生物生长旺盛,出现富营养化状态。

检测方法

水质总氮的测定

水质总氮的测定方法主要有:

1.碱性过硫酸钾紫外分光光度法(GB 11894-89):如英国RAIKING,中国锐泉等品牌是主流的在这个标准基础上优化的产品。

2.气相分子吸收光谱法:该方法主要应用于实验室。

3.也有采用氨氮、硝酸根、亚硝酸根分别进行测量,然后将结果累加值作为总氮的测量结果。典型应用如德国WTW。

在环境地表水、水质监测领域,碱性过硫酸钾紫外分光光度法以及优化方法是当前的主要方法。

本文主要介绍的是气相分子吸收光谱法。

范围

1.本标准适用于地表水、水库、湖泊、江河水中总氮的测定。检出限0.050mg/L,测定下限0.200mg/L,

测定上限100mg/L。

引用标准

2.下列文件中的条文通过本标准的引用而成为本标准的条文,与本标准同效。

GB 11894─89 水质总氮的测定紫外分光光度法

当上述标准被修订时,应使用其zui新版本。

术语与定义

3.下列定义适用于本标准。

3.1 气相分子吸收光谱法

在规定的分析条件下,将待测成分转变成气态分子载入测量系统,测定其对特征光谱吸收的方法。

原理

4.在120℃~124℃碱性介质中,加入过硫酸钾氧化剂,将水样中氨、铵盐、亚硝酸盐以及大部分有

机氮化合物氧化成硝酸盐后,以硝酸盐氮的形式采用气相分子吸收光谱法进行总氮的测定。

试剂

5.本标准所用试剂,除特别注明,均为符合国家标准的分析纯化学试剂;实验用水为无氨水或新制备

的去离子水。

5.1 无氨水的制备:将一般去离子水用硫酸酸化至pH<2 后进行蒸馏,弃去zui初100ml 馏出液,收集后

面足够的馏出液,密封保存在聚乙烯容器中。

5.2 碱性过硫酸钾溶液:称取4g 过硫酸钾(K2S2O8)及1.5g 氢氧化钠(NaOH),溶解于水中,加水稀释至1000ml,存放于聚乙烯瓶中,可使用一周。

5.3 盐酸:C(HCl)=5mol/L,优级纯。

5.4三氯化钛:15% 原液,化学纯。

5.5 无水高氯酸镁(Mg(ClO4)2):8~10 目颗粒。

5.6 硝酸盐氮标准贮备液(1.00mg/ml):称取预先在105~110℃干燥2h 的优级纯硝酸钠(NaNO3)3.034g,溶解于水,移入500ml 容量瓶中,加水稀释至标线,摇匀。

5.7 硝酸盐氮标准使用液(10.00μg/ml):吸取硝酸盐氮标准贮备液(5.6),用水逐级稀释而成。

仪器、装置及工作条件

6.1 仪器及装置

6.1.1 气相分子吸收光谱仪。

6.1.2 镉(Cd)空心阴极灯。

气液分离装置

1-清洗瓶;2-定量加液器;

3-样品吹气反应瓶;4-恒温水浴;5-干燥器

6.1.3 圆形不锈钢加热架。

6.1.4 可调定量加液器:300ml 无色玻璃瓶,加液量0~5ml,用硅胶管连接加液嘴与样品反应瓶盖的加

液管。

6.1.5 比色管:50ml,具塞。

6.1.6 恒温水浴:双孔或4 孔,温度0℃~100℃,控温精度±2℃。

6.1.7 高压蒸汽消毒器:压力1.1~1.3kg/cm2,相应温度120℃~124℃。

6.1.8 气液分离装置(见示意图):清洗瓶1 及样品反应瓶3 为50ml 的标准磨口玻璃瓶;干燥管5 中放

入无水高氯酸镁(5.5)。将各部分用PVC 软管连接于仪器(6.1.1)。

6.2 参考工作条件

空心阴极灯电流:3~5mA;载气(空气)流量:0.5L/min;工作波长:214.4nm;光能量保持在100%~

117%范围内;测量方式:峰高或峰面积。

水样的采集与保存

7.水样采集在聚乙烯瓶中,用硫酸酸化至pH<2,在24h 内进行测定。

水样的预处理

8.取适量水样(总氮量5~150μg)置于50ml 比色管(6.1.5)中,各加入10ml 碱性过硫酸钾溶液(5.2),加水稀释至标线,密塞,摇匀。用纱布及纱绳裹紧塞子,以防溅漏。将比色管放入高压蒸汽消毒器(6.1.7)中,盖好盖子,加热至蒸汽压力达到1.1~1.3kg/cm2,记录时间,50min 后缓慢放气,待压力指针回零,趁热取出比色管充分摇匀,冷却至室温待测。同时取40ml 水制备空白样。

干扰的消除

9.消解后的样品,含大量高价铁离子等较多氧化性物质时,增加三氯化钛用量至溶液紫红色不褪进行

测定,不影响测定结果。

步骤

10.1 测量系统的净化

每次测定之前,将反应瓶盖插入装有约5ml 水的清洗瓶中,通入载气,净化测量系统,调整仪器零点。测定后,水洗反应瓶盖和砂芯。

10.2 标准曲线的绘制

取0.00、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50ml 硝酸盐氮标准使用液(5.7),分别置于样品反应瓶中,加水释至2.5ml,加入2.5ml 盐酸(5.3),放入加热架(6.1.3),于70℃±2℃水浴 (6.1.7) 中加热10min。逐个取出样品反应瓶,立即与反应瓶盖密闭,趁热用定量加液器(6.1.4)加入0.5ml 三氯化钛(5.4),通入载气,依次测定各标准溶液的吸光度,以吸光度与所对应的硝酸盐氮的量(μg)绘制校准曲线。

10.3 水样的测定

取待测试样(8)2.5ml 置于样品反应瓶中,以下操作同10.2 校准曲线的绘制。

测定水样前,测定空白样,进行空白校正。

精密度与准确度

12.1 精密度

测定总氮为3.05mg/L±0.15mg/L的统一标准样品(n=6),测得结果为2.95~3.04mg/L,相对标准

偏差1.14%。

12.2 准确度

测定3.05mg/L±0.15mg/L的统一标样,测得平均值3.01mg/L,相对误差1.3%;对地表水样加入

15.25μg 总氮标样,测得回收率93.0%~101%。

作用

13.总氮为硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮与有机氮的总称,是反映水体富营养化的主要指标。据了解,《杂环类农药工业水污染物排放标准》规定,在环境承载能力开始减弱,或环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,现有企业和新建企业要执行总氮特别排放限值30mg/L。新修订的《合成氨工业水污染物排放标准》征求意见稿中,对总氮排放的要求是,现有企业自2009年1月1日起至2010年6月30日执行50mg/L的限值,自2010年7月1日起执行30mg/L的限值。新建企业自2008年7月1日起就要执行30mg/L的限值,而特殊地区的企业要执行20mg/L的限值。

总氮的去除方法有哪些?

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一、总氮超标的原因

(1)污泥负荷与污泥龄

由于生物硝化是生物反硝化的前提,只有良好的硝化,才能获得高效而稳定的的反硝化。因而,脱氮系统也必须采用低负荷或超低负荷,并采用高污泥龄。

(2)内、外回流比

运行良好的污水处理厂,外回流比可控制在50%以下。而内回流比一般控制在300~500%之间。

(3)缺氧区溶解氧

从污水处理厂的实际运营情况来看,要把缺氧区的DO控制在0.5mg/L以下,还是有困难的,因此也就影响了生物反硝化的过程,进而影响出水总氮指标。

(4)BOD5/TKN

目前许多污水处理厂配套管网建设滞后,使得进水碳源无法满足反硝化对碳源的需求,也导致了出水总氮超标的情况时有发生。

(5)温度与pH

温度越高,反硝化速率越高,在30~35℃时,反硝化速率增至zui大。当低于15℃时,反硝化速率将明显降低,至5℃时,反硝化将趋于停止。

反硝化细菌在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的zui佳pH范围为6.5~8.0。

二、总氮的去除方法

物理法

处理原理:利用格栅滤网等简单地过滤水中污染物

简要分析:价格便宜,但对总氮作用很小,基本无大降幅

生物法

处理原理:利用生物菌种对氮化物的消化分解

简要分析:处理效果明显,但前期投入费用大,并且后期需要每天的日常管理才能维持高效处理状态

化学药剂法

处理原理:利用氨氮去除剂能快速氧化分解氮化物

简要分析:处理效果明显,运用的灵活性强,可根据总氮的浓度进行投加调整,反应速度快只需5~6分钟。氨氮去除剂主要针对总氮中的氨氮的部分。

 

 

使用BOD测定仪的常见问题

  

日前,河源是召开东江新丰江水库水质保护工作会议,该市市长彭建文在会议上强调,要通过结构减排、工程减排、监管减排等综合治理措施,确保东江新丰江水库水质得到巩固提升。

会议明确了河源水环境综合整治的目标任务,即要确保新丰江水库水质常年稳定保持地表水1类标准并持续改善、东江干流河源段水质保持地表水2类标准,努力推进新丰水库及集雨区水环境持续改善。

近年来河源新丰江水库作为中央资金重点支持的15个生态环境保护湖泊之一,东江干流和新丰江水库水质总体保持优良。但由于受新丰江水库集雨区乡镇污水处理设施不完善、养殖污染和餐饮废水污染,尾矿废水处理不到位等因素的影响,东江、新丰江水库水质保护工作形式依然严峻。

彭建文指出,要全力开展东江、新丰江水库环境综合整治,大力排查并整治水环境污染隐患。

一时整治水域污染,坚决清理非法网箱养殖,坚决打击水上餐饮经营行为加强对各类船舶、浮动设施、码头的管理,建立水浮莲清理打捞长效机制等。

二是整治陆域污染,加大农村环境整治。规模化畜禽养殖污染治理力度,开展沿江沿湖餐饮污染治理和矿山企业整治等。

三要全力推进环境治理项目建设,确保全面完成新丰江水库生态环保项目,完善乡镇污水处理设施,深入做好生态示范创建工作。抓紧抓实污染治理项目,要实施源头保护,发展生态产业,加快转型升级步伐推动绿色发展。

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奥运水体突然变色,问题究竟出在哪里

  

北京中西远大-成都办事处
:李
电  话://83394958
 /2201 :

地  址:成都市二环路北三段191号附1栋739室
传  真:  邮  编:610081
: cd@midwest-g.com
cd@midwest.com.cn 
中西优势便携式电极法水质分析仪(温度 盐度 溶氧度 pH 氨氮 ) 型号: XU30-DY-IIIC 库号:M287544
中西优势便携式电极法水质分析仪(温度 盐度 溶氧度 pH 氨氮 ) XU30-DY-IIIC更多信息>>> midwest-group
便携式水质分析仪



仪器型号:DY-IIIC
仪器功耗:<250 mW
工作电压:9V DC
仪器尺寸:200mm×100mm×40mm




仪 器 的 主 要 测 量 指 标

测定项目 测量范围 分辨率 精度    温度补偿
温度(t) -5~+50℃ 0.1℃ ±0.3℃
盐度(s) 0~40‰ 0.1‰ ±1.0‰ 自 动
溶解氧(Do) 0~20mg/L 0.01mg/L ±0.3mg/L 自 动
pH值 0~14 0.01pH ±0.05 自 动
氨氮(NH3) 10-1~10-5.3mol/L 0.01mg/L ±0.05 mg/L 自 动

仪 器 的 硬 件 组 成


DY-IIIC便携式水质分析仪的硬件系统主要包括主机、传感器及附件三个部分。
传感器(即电极)部分包括: 温度电极、盐度电极、溶解氧电极、
pH电极、氨氮电极。
附件部分包括: 电源、电极配件、操作说明书、
简易使用说明书、操作演示光盘、合格证等。

仪 器 的 功 能 及 特 点


DY-IIIC便携式水质分析仪以电位分析、电导分析等理论为依据,并综合的运用了电化学传感器、集成电子与单片机技术,是水产养殖、环境保护、污水处理等领域进行水质分析的理想工具、是组建水分析化学实验室的理想选择。
功能: 检测水体的温度、盐度、溶解氧、pH、氨氮.
特点: 全部指标都采用电极式测量、自动检测、操作简便、重复性好、稳定性强、现场监测、外观轻巧、交直流两用.

仪 器 的 适 用 范 围


水产养殖水体检测 实验室用仪器设备 污水处理水质检测

工农业给排水检测 生活用水检测 锅炉水质检测




中西集团

2009-09-15版本  2010-02-05版本  2010-03-11版本  2010-03-24版本  2010-03-26版本  2010-04-08版本  2010-05-21版本  2010-06-01版本  2010-06-01版本  
  中西优势便携式电极法水质分析仪(温度 盐度 溶氧度 pH 氨氮 ) XU30-DY-IIIC



了解COD氨氮测定仪的原理

  

化学耗氧量cod测定仪符合中国行业标准的各项要求

化学耗氧量cod测定仪适用于焦化、石化、印染、皮毛、制革、酿造、试剂、冶金、木材加工、日化助剂、制药和化肥及食品加工等多种工业废水中化学耗氧量的定量测定。化学耗氧量cod测定仪根据库仑分析原理设计制造,样品经消解后,消耗氧化剂,化学耗氧量cod测定仪电解产生滴定剂,滴定剩余的氧化剂,通过测量滴定过程中消耗的电量,根据法拉第定律,计算出样品的COD含量。化学耗氧量cod测定仪用重铬酸钾法和高锰酸钾法两种方法,化学耗氧量cod测定仪根据库仑分析原理设计制造,样品消解后,消耗氧化剂,电解产生滴定剂,滴定剩余的氧化剂,测量滴定过程中消耗的电量,根据法拉第定律,计算出样品的COD含量。化学耗氧量cod测定仪通过单片微机进行全过程的自动控制与数据处理,既保留了恒电流库仑分析的特点,又保证了与标准方法的相关性。化学耗氧量cod测定仪该项目获中科院科技进步二等奖、国家环保局最佳实用技术。

化学耗氧量cod测定仪主要特点:

无需配制COD试剂:COD(化学需氧量)分析所需的化学组份按一定比例制备而成的预制试剂管可大大节省COD试剂配制所需时间;

节省时间:整个分析过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,所需时间小于3小时;

紧凑的消解装置:公司开发的COD消解器替代了传统COD电炉回流装置,可同时消解多达30个水样;

对环境产生的二次污染小:微回流法只需要少量COD试剂,精心设计的COD试剂管可防止有机物的挥发以及样品的逸出,化学耗氧量cod测定仪确保了消解过程的安全性;

操作简单、易学:图文并茂的操作指南便于在较短时间内掌握COD(化学需氧量)的分析方法。

利用单色光源直接透过溶液,避免了通用分光光度计波长调节带来的误差,实现了测试的高精度。

双行LCD显示,所有设定、标定及历史记录操作全部在同一集成环境下实现,操作直观、方便、易用性好。

高温消解和比色两部分分离,避免了高温部分对光学系统的影响。

消解部分可单独设定消解温度、消解时间,自动控制消解温度。

历史记录及标定的曲线可在机内实现永久存储,可随时调用、查看、修改及删除。

化学耗氧量cod测定仪操作过程简单、快速、经济,测定结果与传统滴定法具有良好的比对性,而且可将化学耗氧量cod测定仪测试过程产生的二次污染降到最低限度。化学耗氧量cod测定仪可提供COD微回流测试法的完整分析方案,用户无需自配COD试剂。该方案包括分光光度计/比色计,cod消解器以及配套的COD预制试剂等。新的COD试剂与消解器,分光光度计配套使用,分析步骤简单、方便,化学耗氧量cod测定仪符合中国行业标准的各项要求。

化学需氧量测定仪为环保实验室常用仪器

  

每3个月

每6个月

每12个月

每18个月

每24个月

更换:

1.  试剂

P/N:LCW823

2.  水样和排液泵管

P/N:LZP959*

3.  安全阀衬垫

P/N:EZD171


清洗:

1.  消解池底部支座

2.  捏阀软管


检查:

1.  安全面板

2.  活塞系统

电流输出

更换:

1.  所有密封圈:

P/N:LZP846

-消解池的O型圈

P/N:EZD139

-活塞导向密封圈

P/N:EZD137

-管路接头处密封圈

P/N:EZD138

2.  试剂A,C,D泵管

P/N:LZP959

3.  捏阀软管

P/N:LZP959

4.  标准溶液,必要的话

P/N:LCW824

更换:

1.  风扇滤网

P/N:LZP959

2.  特氟纶活塞

P/N:LZP847

3.  泵夹头

P/N:LZP777

更换:

1.  活塞马达

P/N:LZP864

2.  消解池

P/N:LZP856

更换:

1.  消解池底部支座

P/N:LZP845

*LZP959为总磷分析仪的一年维护包,包括:

一套泵管,包括:

   2根试剂泵管

   2根阀门软管

   4根水样和排液泵软管

   4个安全阀衬垫EZD171

   2套密封圈LZP846,每套包括:

   1套消解池O型圈EZD139、

   1套活塞导向密封圈EZD137

   1套管路接头处密封圈EZD138

   1个特氟纶活塞LZP847

    5个泵夹头LZP777

    1个风扇滤网


哈希总氮试剂有哪些作用

  

  工作步骤
 

  检测工作步序说明
 

  序号 仪器显示 工作内容
 

  1 水样循环 启动水泵,水样循环
 

  2 采原水 启动原水提升泵,水样采集至原水瓶
 

  3 定量 原水定量、同时残存的滴定液从滴定瓶排出
 

  4 排蒸馏液 残存的蒸馏液从蒸馏瓶排出
 

  5 提升硼酸 硼酸从盛液瓶提升到定量瓶
 

  6 提升缓冲液 缓冲液从盛液瓶提升到定量瓶
 

  7 提升纯水 纯水从盛液瓶提升到定量瓶
 

  8 加水样硼酸 水样加进蒸馏瓶,同时硼酸加进滴定瓶
 

  9 加缓冲液 缓冲药液分别加进蒸馏瓶
 

  10 加纯水 纯水加进蒸馏瓶
 

  11 蒸 馏 蒸馏
 

  12 冷 却 溶液在滴定瓶内冷却
 

  13 滴 定 开始滴定至终点,显示、打印
 

  14 排滴定液 排掉检测后的滴定液
 

  15 浸洗电极 加纯水浸洗电极
 

  16 等待下一次 设置为多次采样测试时,一次检测结束,等待下一次
 

  17 结束 全部检测结束

氨氮测定仪的概述及使用步骤

  

    哈希总氮试剂主要是经过电子式温湿度监测仪器的自动化不断提高的代表,并在原先的基础上进行设置了标准接口,能够与控制计算机和除湿、降温、通风等设备进行互联,从而出现了一体化的温湿度自动测控系统,这一系列的运用比较的广泛,一体化温湿度测控系统形式多种多样,整体性能主要取决于所选用的硬件设备。分析过程中只需将规定量的水样注入试剂或将试剂溶解在规定量的水样中,按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中(预存有标准曲线)直接读数便可得到精确的测试结果。将样品信息输入到控制单元中,自动进样器向消解及分析单元自动进样。自动冲洗以及针式样品混合功能,保证了测量结果的准确性以及取样的无污染化。

    提高零件表面的硬度、耐磨性、导电性和导磁性能,还可改善某些金属的钎焊性。抽取定量的样品和试剂并定时进行2点校正和系统清洗。哈希总氮试剂通过一个保持45℃的加圈,然后流到反应槽。一路空气确保样品试剂完全混合并防止样品管路和反应槽中的沉积。反应槽有一个溢流口以维持在一个恒定的液位。当系统改变模式时,控制器将打开槽底部排水沟以冲洗试剂槽,结合定期的清洗回路将大大减少固体和细菌在系统内的形成。在管的端部紧贴pH电极敏感膜处装有气疏水半渗透膜,使内电解液与外部试液隔开。样品溶液中溶解的气体,通过疏水半渗透膜扩散进入pH电极敏感膜表面与疏水半渗透膜之间的极薄的内电解液液层内,直到试样和极薄液层内该气体分压相等。薄层内离子活度的变化可由复合电极检出,所以电极电位与样品中气体分压或浓度有关。

哈希总磷总氮在线分析仪器操作指南npw160维护试剂

  

如何定义电导率
电导率是物质传送电流的能力,是电阻率的倒数。在液体中常以电阻的倒数——电导来衡量其导电能力的大小。水的电导是衡量水质的一个很重要的指标。它能反映出水中存在的电解质的程度。根据水溶液中电解质的浓度不同,则溶液导电的程度也不同。通过测定溶液的导电度来分析电解质在溶解中的溶解度。这就是电导仪的基本分析方法。
溶液的电导率与离子的种类有关。同样浓度电解质,它们的电导率也不一样。通常是强酸的电导率zui大,强碱和它与强酸生成的盐类次之,而弱酸和弱碱的电导率zui小。因此,通过对水的电导的测定,对水质的概况就有了初步的了解。电导率 电阻率的倒数即称之为电导率L。在液体中常以电阻的倒数——电导来衡量其导电能力的大小。电导L的计算式如下式所示: L=l/R=S/l电导的单位用姆欧又称西门子。用S表示,由于S单位太大。常采用毫西门子,微西门子单位1S=103mS=106μS。
当量电导
液体的电导仅说明溶液的导电性能与几何尺寸间的关系,未体现出溶液浓度与电性能的关系。为了能区分各种介质组成溶液的导电性能,必须在电导率的要领 引入浓度的关系,这就提出了当量电导的概念。所谓的当量电导就是指把1g当量电解质的溶液全部置于相距为1cm的两板间的溶液的电导,符号“λ”。由于在电导率的基础上引入了浓度的概念。因此各种水溶液的导电来表示和比较了。在水质监测中,一般通过对溶液电导的测量可掌握水中所溶解的总无机盐类的浓度指标。
温度对电导的影响
溶液的电阻是随温度升高而减小,即溶液的浓度一定时,它的电导率随着温度的升高而增加,其增加的幅度约为2%℃-1。另外同一类的电解质,当浓度不同时,它的温度系数也不一样。在低浓度时,电导率的温度之间的关系用下式表示: L1=L0[1+α(t-t0)+β(t-t0)2]由于第二项β(t-t0)2之值较小,可忽略不计。在低温时的电导率与温度的关系可用以下近似值L1=L0[1+α(t-t0)]表示,因此实际测量时必须加入温度补偿。

氨氮测定仪         XCA-5N
精密氨氮测定仪(带打印、可联接电脑)         XCA-6N
氨氮测定仪(便携式)     XCNH-812
总磷测定仪        XCTP-1A
总磷测定仪(含消解仪、带打印、可联接电脑)    XCTP-2A
便携式水质测定仪(总磷) XCWN-810A
总氮测定仪(含消解仪、带打印、可联接电脑)    XCTN-2A
便携式水质测定仪(总氮)     XCWN-810B
直读式BOD测定仪(不含培养箱)XCCY-2
精密浊度仪(0-400NTU,±2 %,带打印、可联接电脑)     XCRB-3A
精密浊度仪(0-1000NTU), ±2 %,带打印、可联接电脑)     XCRB-3B
精密浊度仪(0-400NTU, ±2 %)      XCLRB-3A
精密浊度仪(0-400NTU,±2 %,带打印、可联接电脑)         XCLRB-3B
便携式精密低浊度仪 (0-400NTU,±2 %)         XCPRB-201
便携式精密浊度仪(0-1000NTU,±2 %)        XCPRB-202
便携式精密低浊度仪 (0-400NTU,±1 %,中文显示,可充锂电,USB接口)    XCPRB-201A
便携式精密浊度仪(0-1000NTU,±1 %中文显示,可充锂电,USB接口)     XCPRB-202A
便携式悬浮物测定仪(中文显示,可充锂电,USB接口)     XCSS-200
悬浮物测定仪         XCTS-200
精密色度仪(台式,0-100PCU)XCZR-50
精密色度仪(0-500PCU)    XCZR-50A
精密色度仪(0-100PCU,带打印、可联接电脑)    XCTR-50
精密色度仪(0-500PCU带打印、可联接电脑)        XCSR-50A
手持式色度仪        XCPR-20
手持式色度仪        XCPR-20A
便携式浊度色度仪    XCPZS-200
浊度色度仪     XCZS-200
浊度色度仪         XCTR-200
便携式酸度计(手动/自动)    XCPH-520
便携式电导率仪(可测TDS)     XCON-510

如何快速检测水质总磷离子浓度及含量

  

总磷测定仪可快速测定各类污水中的总磷指标。

适用范围

可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

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。

主要功能

冷光源,窄带干涉,光源寿命10万小时

大屏液晶中文显示,浓度直读

准确测定各种废水中总磷的含量

仪器可根据标准样品来计算存储曲线

内置100条曲线,其中5条标准曲线,无需调节,其他曲线用户可自行修定并保存

现代流行模具化设计,透明防护盖防腐耐酸,安全美观

3组定时系统自动恒温、计时提醒

温度、时间可随意调节并保存

主要指标

测定范围: 0.001-20mg/l(分段)

测量误差:≤±5%

重复性:±5%

测定时间:35-50分钟

曲线数量: 100条

光度稳定性:≤±0.001A/10min

温度示值误差:±0.5℃

消场均匀性:±0.5

消解温度: 122±0.5℃

消解时间: 30分钟

消解时间示值误差:±2s

环境温度:-5~40℃

样品个数:6/9/12/20/24/30/56个/批(依照用户要求配置)

工作电源:AC/220V±10%/50Hz

产品尺寸:360*280*100mm

重量:3KG

总磷测定仪方法

  

HJ53-EST-2008总氮在线自动监测仪优势介绍

总氮在线自动监测仪特点优势

1.本仪器测量方法符合国标GB11894-89的规定,与实验室分析具有很好的相关性;

2.UV消解、双光路测量,结构新颖,仪器稳定、可靠;

3.低药剂消耗,无二次污染;

4.采用PLC控制,可靠性高,抗干扰能力强;

5.智能故障自诊断功能,仪器管理和维护简便;

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、遥测两种方式;

8.总氮在线自动监测仪具有网络功能,通过网络平台,可以实现数据共享及远程控制;

9总氮在线自动监测仪.具备数据保存功能;

10.总氮在线自动监测仪适用于地表水质监测,也可适用于污水处理过程中的检验。

总氮在线自动监测仪性能参数

测量原理:碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法

测量范围:0.05~100mg/L

测量周期:30min,可调

重复性误差:≤10%(水样)

零点漂移:±5%

量程漂移:±10%

直线性:±10%

MTBF:≥720h/次

模拟输出:4-20mA/0-20mA(可设置)

通讯接口:RS232/485 

HR/ZL-1台式总磷测定仪原理及特点



海水氨氮的测定方法信息

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