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河水氨氮超标

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我国水污染防治项目预计年度投入超过4300亿元

这是机遇或许也是挑战

据环保部最新消息,为响应国家号召,关注水质环境问题,2016年年度污染防治行动计划中央项目储备库已经于近日建设完成。据悉,项目总投资超过4300亿元,项目覆盖面极广,涉及全国数百个地方城市、数千个工程项目。

水是人类的生命之泉,人类必须保证水质安全。我国对水质环保的投入也越来越大,尤其是今“水十条”的正式实施,标志着我国水质环保完全步入了正规,真正的“有法可依、有法可据”,这引起了社会各界人士的广泛关注。

据悉,在此次项目中,甘肃省刘家峡水库、湖南省三仙湖等15个已获省级人民政府批复的水质较好湖泊生态环境保护总体实施方案,和湖南省湘潭市、四川省广安市等103个符合中央储备库入库条件的地市水污染防治实施方案作为首批项目入库,共涉及具体工程项目4800多个,总投资超过4300亿元。

据环保部门相关负责人表示,储备库分为中央储备库和省级储备库,此次项目要以储备库作为依托来展开实施,项目实施的目的是使水质问题得到解决,让水质变得更加美好,因此,此次项目应以实际解决项目投资地域水质问题为主要考核目标,并且,项目的总体目标水平均要达到或高于重点流域的考核水平。

“水十条”的实施任道重远,需要国家和各界人士的共同努力。在经济高速发展的过程中,水质环境问题一直以来都存在并不可避免,“预防为主、防治结合!”这是我们一直坚持的原则,2016年国家年度投入超过4300亿元于水质环保防治方面,这无疑是水质环保的一大福音,项目的实施能支撑“水十条”地下水相关目标的实现等,我们期待着更好的水质。

在目前水质防治大量资金投入下,标志着国家对水质环境关注的决心,这同样也是水质环保检测行业的一大机遇与挑战,在这个条件前提下,如水质环保检测仪器的需求无疑会需求暴增,这是机遇;但机遇往往伴随着挑战与风险,在水质仪器如cod测定仪、氨氮测定仪等仪器需求量增加的同时,人们对仪器的质量要求也会随之增高,企业不能紧追发展脚步,很容易就会被淹没在浪潮中。作为cod测定仪厂家的丁当科技,我们已经准备好迎接这个挑战,我们坚信,我们能制造出最适合的水质环保检测仪器,来支持中国的环保事业。力量虽小,但切重要点,小小的力量,只为环保助力。

我国水质监测市场容量在未来将达到20%以上

  

便携式COD总磷水质分析仪XCPN-820B产品特点:
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。
便携式COD总磷水质分析仪XCPN-820B技术指标: 
1. 测量范围:(超过稀释测定)
    COD:0~2000mg/L
    总磷:0.00~10mg/L
   2. 示值误差:
    COD:≤±5 %
    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。

便携式COD检测仪(氨氮)MW18CM-05(COD+氨氮)\

  

总磷试剂 型号:MW18CM-05(专用)

库号:M286009

MW18CM-05多功能型水质监测仪专用,可测100次

历史资料:2008-04-22版本  
产品更多信息

 

总磷试剂的配制方法

   多参数水质分析仪可同时检测和显示11种参数。该系列产品牢固耐用,功能强大,配有GPS。可对河水、地下水、废水等进行检测。

  多参数水质分析仪独有的环境光探头可以提供对水体中特定点的光线强度的测量。通过环境光的测量,就可以知道依靠光合作用获得营养的生物群,包括促进光合作用的浮游植物(绿藻或蓝绿藻、某些硅藻)、水生和大型植物(在水下或半水下生长的植物)是否可以获得足够的光线以维持生存。

  多参数水质分析仪功能特点:

  (1)分析仪采用7寸触摸屏,操作简便。

  (2)多参数水质分析仪采用高性能工业电极、可长时间稳定工作。

  (3)内置温度传感器,实时温度补偿(0℃~50℃)。

  (4)浊度采用880nm的高性能LED作为光源,消除样品颜色的影响。

  (5)浊度采用独特的光学和电子滤光技术,消除环境光对测量的影响。

  (6)浊度清洁刷自动清洗,大大减少了维护工作量。

  (7)可以实现和其他设备的集成和组网。

  多参数水质分析仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十五个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。多参数水质分析仪可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。



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多参数水质分析仪可实现定制化应用

  

哈纳试剂/总磷试剂 型号:HANNA-HI94758C-50   总磷试剂-(50支)


产品更多信息
 
 

哈纳试剂/总磷试剂HANNA-HI94763B-50

  

1 主题内容与适用范围 
1.1 主题内容
本标准规定了用碱性过硫酸钾在120~124℃消解、紫外分光光度测定水中总氮的方法。
1.2 适用范围
本标准适用于地面水、地下水的测定。本法可测定水中亚硝酸盐氮、硝酸盐氨、无机铵盐、溶解态氨及大部分有机含氮化合物中氮的总和。
氮的zui低检出浓度为0.050mg/L,测定上限为4mg/L。
本方法的摩尔吸光系数为
测定中干扰物主要是碘离子与溴离子,碘离子相对于总氮含量的2.2倍以上,溴离子相对于总氮含量的3.4倍以上有干扰。
某些有机物在本法规定的测定条件下不能完全转化为硝酸盐时对测定有影响。

总氮试剂配制方法

  

  水体氨氮富集会对水体生物生长造成影响,因此氨氮指标是环境监测中的必检项目,包括地下水环境质量标准、地表水环境质量标准、国家生活饮用水卫生标准、污水综合排放标准、纸浆造纸工业水污染物排放标准、生活垃圾填埋场污染控制标准等。

 目前氨氮测定方法主要有光谱法、滴定法、电化学分析法、流动注射法、色谱法等,其中国家标准中以光谱法为主,主要涉及纳氏试剂比色法和水杨酸分光光度法,而纳氏试剂比色法需要用到剧毒物质碘化gong,会对环境有影响; 相对而言水杨酸分光光度法比较环保,同时检出限低,是一种值得推广的检测技术。

一、检测所需仪器与试剂

可见分光光度计

NH4Cl( 优级纯) 、无水Na2CO3、合四硼酸钠、合酒石酸钾钠、CuSO4、合硫酸锰、CaCl2,MgSO4,KH2PO4,NaCl,K2SO4,NaNO3,NaNO2,ZnSO4,AgNO3,水杨酸; 亚硝基铁氰化Na和硫酸亚铁铵均为分析纯。

二氯异氰尿酸钠( NaDCC) ,有效氯含量60%。

氨氮标准贮备液( ρ = 1000 mg /L ) : 用电子天平称取3. 8190 gNH4Cl( NH4Cl,优级纯,在100 ~ 105℃干燥2 h) 溶于水中,移入1 000 mL 容量瓶中,稀释至标线。此溶液可稳定1 个月。

氨氮标准中间液( ρ = 100 mg /L ):吸取10. 0 mL氨氮标准贮备液于100 mL 容量瓶中,稀释至标线。此溶液可稳定1 周。

氨氮标准使用液( ρ = 1. 0 mg /L) : 吸取1. 0 mL氨氮标准贮备液于100 mL 容量瓶中,稀释至标线。

氨氮固体检测试剂:将试剂水杨酸、亚硝基铁氰化Na、NaDCC、硼砂、碳酸钠以一定质量比( 0. 5: 1. 0: 0. 05: 2. 5: 25) 混合得到氨氮固体检测试剂。

二、检测实验过程

移取氨氮标准使用液0. 0,0. 1,0. 2,0. 5,1,3,5,10 mL 于10 mL 比色管中,用水稀释至刻线,配制成0. 0 ~ 1. 0 mg /L 氨氮标准溶液。加入氨氮检测固体试剂适量,摇匀,反应一定时间后比色。以试剂空白作参比,用1cm 比色皿在696 nm 处测定吸光值并做3 个平行。

三、结果与分析

1、反应条件的选择

(1)显色时间选择选取0. 5 mg /L 氨氮标准液,加入氨氮检测固体试剂混匀,在25℃下,分别反应5,10,30,60,120 min 后测其吸光度值。结果表明,反应液吸光度值随着时间延长而逐渐增大,反应10 min 后基本不变,吸光度值维持在0.495 ±0. 005,在120 min 内吸光度值保持不变。因此,显色时间选10 min。

(2)pH 的影响配制pH 为2. 0, 3. 0, 5. 0,7. 0,8. 5, 10. 8, 11. 6, 12. 0, 12. 5 的0. 5 mg /L 氨氮标准溶液各10 mL,加入氨氮测试固体试剂混匀,在25℃下反应10 min,显色后测定其吸光度。结果表明,当被测水样的pH在3. 0 ~11. 6 之间时,其吸光度值达到zui大值,并维持在0.500 ± 0. 005; 当pH < 3. 0 或pH >11. 6 时,吸光度值迅速降低。因此该配方要求测定水样的pH 范围在3. 0 ~11. 6 之间。

(3)温度的影响选取0. 5 mg /L 氨氮标准溶液,加入氨氮测试固体试剂混匀,分别在5℃,10℃,20℃,25℃,30℃,35℃,40℃ 条件下反应10 min,比色测定其吸光度值。结果表明,低于25℃时,氨氮反应液的吸光度值随着温度上升而增大,当温度在25℃ ~ 35℃之间时,其吸光度基本保持不变,高于35℃时,其吸光度随温度升高又呈降低趋势,因此在测定过程中反应温度以25℃ ~35℃为宜。

2、结论

 该氨氮检测固体试剂,检测氨氮快速简便,准确可靠。与其他利用固体试剂快速检测水中氨氮的方法相比,该方法利用碳酸钠-硼砂缓冲试剂来代替氢氧化Na,解决了氢氧化Na在空气中易于潮解的缺点,同时提高了方法使用的pH 测定范围,若结合比色计使用,可用于多种水环境氨氮的快速检测。

 目前该氨氮测定方法对低温较为敏感,这可能是低温状态下水体中化学反应速度减慢,从而会导致测定结果偏低,通过进一步的实验已经证明,在低于25℃气温下延长试剂反应时间至30 min,可消除低温的影响。

水质分析仪在使用过程中需注意事项

  

COD测定仪的技术参数及性能指标

COD测定仪是检测污水中COD含量的主要仪器,而COD的含量是水质好坏的主要指标之一,因此,COD测定仪所受的关注度不可谓不高,COD测定仪品质的好坏,直接决定了其能否准确的检测出水中COD的实际值。

在市场需求量大量增加的同时,COD测定仪的市场现状可谓是形成了“百家争鸣”的局面,但不管是哪一个COD测定仪厂家,都希望将自家的COD测定仪做到最好,否则终会在这个巨大的浪潮中被淹没而无法生存。在这个大好前提下,每个厂商都尽可能的去突出自家COD测定仪的优点和优势,消费者也可根据自身实际需求来选择最适合自己使用的COD测定仪。

今天,我就来介绍一下丁当科技TR-108型COD测定仪的技术参数及性能指标,关注过丁当科技COD测定仪的朋友们应该很熟悉下面这个表格,其列举的即为丁当牌COD测定仪的基本技术参数。

图:COD测定仪技术参数和性能指标


从图中,很多技术参数可以说是一目了然,如COD测定仪的测定方法,它是根据HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》而设计制造,有依有据,确保了仪器的可行性;如COD测定仪量程,其测定范围可高达0-10000mg/L,这在国内的COD测定仪仪器市场上是不多见的;如抗氯干扰,可以达到1000mg/L以上,解决了一些含氯水样测定过程中的干扰问题;如准确度都能控制在很小的范围内等等。这些在选购COD测定仪时都是用户十分关注并且十分必要的参数。

图:COD测定仪功能特点

同时,丁当科技COD测定仪仪器本身也有着突出的特点,具体请参照上图。如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,确保了测定光源的稳定;如大屏幕液晶屏幕,全中文显示,数据直读,操作简单省时,测定结果一目了然,省去了很多操作与读取中的麻烦;如消解比色一体,无需换管,测定简单、快速,消除了传统比色皿比色中,转移液体的过程存在的安全隐患性问题等等……

COD测定仪的技术参数和性能指标_cod测定仪详解

    氨氮在线自动分析仪的应用领域:  

    1、氨氮在线自动分析仪可应用于湖泊、水库、南水北调、众多的江河以及地下水的水质监测,可有效支持环保部门、水务部门、政府监管部门共享水质监测数据,促进水源污染的预防和治理效率,实现水质监测公开化。  

    2、氨氮在线自动分析仪适用于纺织印染、石油化工、焦化、肉类加工、化肥工业污水和地表水COD、氨氮、TP、TN在线监测,为环保管理部门实现污染物在线监测和排放总量控制提供了现代化技术手段。  

氨氮在线自动分析仪的基本原理:  

    锰法COD基本原理:仪器通过蠕动泵及多通阀分别加入消解液、酸液、水样及稀释液,在硫酸介质中,水样中还原性物质与消解液中的高锰酸钾在加热的条件下进行反应,其在特定波长处有zui大吸收、测定吸光度,通过计算得到水样中高锰酸钾的消耗量,并计算出高锰酸钾指数。  

    氨氮基本原理:测定原理:在硝普钠存在的条件下,铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,然后通过光电比色法,测出水样中氨氮的含量,测量值通过显示屏显示。

氨氮在线自动监测仪

  

“环境就是民生,青山也是美丽,蓝天就是幸福。”12日上午,全国人大代表、环保部部长陈吉宁就全社会最关注的环境问题,回答了中外记者提问。陈吉宁谈道,今年将出台“土十条”,并将全国的“黑臭”水体名单定期对媒体公布。陈吉宁还透露,年内京津冀地区的重污染天气预警分级标准将全部统一。

现场

解答

计划出台统一的重污染天气预警分级

此前的2月,环保部会同中国气象局联合发函,一直到3月31日,京津冀地级及以上城市试行统一重污染天气预警分级标准,其中北京、天津、唐山、保定、廊坊、沧州率先实施。

“2+4”的模式到本月底就将结束,未来会怎么做?上午的记者发布会结束后,陈吉宁在发布台边遇到了记者们的“围追堵截”。陈吉宁最后回应道,年内京津冀地区的重污染天气预警分级标准将全部统一。本报记者赵莹莹J201

中国正处于污染治理的

第二阶段

凤凰卫视记者:怎么评价一年来的治霾成果?铁腕治霾有没有找到可行的办法?

陈吉宁:污染治理有三个阶段,第一个阶段是污染的排放量超过环境的容量,在这个阶段,即使付出再大努力,也许因为没找到正确的方法,只能见到很小的效果。第二个阶段,持续的治理污染受到很多自然的边界条件的影响,比如风、降雨、湿度会出现波动,有时会达标,有时会严重超标。第三个阶段,我们进一步治理污染排放,不再受气候条件、水文条件、边界条件的影响,最终解决了环境问题。

目前,中国的大气环境治理,正处在第二阶段,走向第三阶段。从优良天数、重污染天数、全年PM2.5浓度这三个指标看,自“大气污染条例”实施以来,都在发生明显的改善。

付出的努力是不是足够大?我坦率地讲,在经济发展之中取得这样一个进步,是很少有的。雾霾的治理,我们会做得早、做得好。

“土十条”修改50多稿

文本已基本成熟

彭博新闻社记者:在出台治理土壤污染的行动计划方面为何推迟了一年?

陈吉宁:这项工作是在2013年5月,由环保部牵头,多个部门共同起草“土十条”。两年以来,我们已经修改了50多稿,3次征求省市区和地方的意见,5次征求中央和国务院有关部门的意见。截至目前,文本已基本成熟,下一步按照程序报批后就可以实施。

为什么花费这么长的时间?因为土壤问题涉及到非常复杂的技术、科学方面的问题,界定起来非常困难。而且,关于土壤污染防治,此前也没有一部法律法规。

“土十条”的编制中,立足于国情,坚持预防为主,保护优先,风险管控,分类别、分用途、分阶段的进行管控和治理。

我们特别强调风险管控。管控的重点是夯实“两大基础”,即摸清家底,开展详细的土壤污染调查和建立健全法规标准体系。有“两大重点”,重点解决农用地和污染的建设用地,提出明确的管控要求。另外是“三个任务”,对未污染的土地如何保护,正在污染的土地如何处理,已经污染的土地如何在风险管控的条件下做好修复。

全国“黑臭”水体名单

将定期公布

新华社记者:目前,我国水污染的问题非常突出。环保部对于水污染治理有哪些具体措施?

陈吉宁:目前,环保部正按照“水十条”的部署,将任务分解到各部门、各省市,也已经有了细化方案,出台了一批配套政策和一大批治理工程。

下一步,主要从几个方面做好水污染的防治工作。首先,坚持问题导向,着重解决群众最关心的问题,和群众反映最强烈的问题。其中,最重要的就是保证饮用水源的安全,我们要全面公开饮用水安全的相关信息,实施从水源到水龙头的全程监督。同时,我们有一个良好湖泊水体保护计划,保护好的水,并要对老百姓反映出来的“劣五类”水体,特别是城市的“黑臭”水体,要限期解决。我们会形成一个信息平台,定期向媒体公布全国各地黑臭水体的名单和治理情况。

第二,要画框子,就是做好生态红线划定,做好规划环评对空间的约束,明确哪些地方可以上项目,哪些地方是有条件的上项目,哪些地方坚决不允许硬项目的落地;定界限,就是确定重点行业、重点地区的污染总量界限,让发展的污染物排放框定在环境容量之内;准入门槛,就是要推动敏感区域的产业负面清单,通过负面清单来优化产业结构。

第三,突出重点领域,强化治理措施。一块是要解决好工业、城市、农村,特别是船舶港口等领域的污染排放问题。一块是结合京津冀、长江经济带的发展战略,以十大重点行业、十小企业和工业园区为重点,开展企业的达标排放,以解决工业企业偷排偷放的问题。

第四,就是改善管理方式,严格落实地方和企业的责任。地方政府要为本地的环境质量负责,企业要落实守法的责任,环保部会加大督政的力度,加大对企业检查的力度。

去年移送

行政拘留案件2079起

中国国际广播电台记者:新“环保法”实施一年以来效果如何?

陈吉宁:新“环保法”实施一年来,我们主要做了三个方面的工作。

第一,牵住“牛鼻子”,就是要落实地方政府的环境保护责任。去年,环保部加大了督政和公开约谈的力度,对33个市(区)开展了综合督察,公开约谈了15个市级政府主要负责人。同时,我们也督促各省(区、市)对30%以上的地市级政府进行了环保督察,对31个市进行了约谈、20个市(县)实施了区域限批、176个问题挂牌督办。

第二,抓住重点,铁腕执法。去年,全国实施按日连续处罚715件,罚款数额是5.69亿元,查封扣押4191件。各级环保部门下达行政处罚决定9.7万余份,罚款42.5亿元,比2014年增长了34%。大家说环保法“长牙齿”,这是其中的一环。

第三,高悬利剑,就是加强行政执法和刑事司法的联动,要让违法者不仅受到行政的处罚,严重的还要受到刑事处罚。这个威慑作用很大,去年我们联合公安部、最高检对两起性质恶劣的案件进行了挂牌督办。全国移送行政拘留案件2079起,移送涉嫌环境污染犯罪案件1685件。

重点行业排污标准 www.5117.info

实行第三方评估

北京电视台记者:针对大气污染与水污染治理的“三个必须”,即必须严格执行、必须对超排和偷排的严厉打击、必须对姑息纵容者严肃处理,环保部有哪些措施加以保障和执行?

陈吉宁:从环保部讲,我们要抓好治理,持续实施“大气十条”和“水十条”明确的各项任务。今年还将出台实施“土十条”,要推动实施煤电超低排放改造工程、工业污染源全面达标工程、农村生态环境综合整治工作、生物多样性保护工作,用大工程带动治理。还要加快生态红线的划定,特别是强化规划环评的刚性约束。我们也会进一步完善环保排放标准,对重点行业的污染物排放标准进行第三方评估。

今年环保的改革任务十分繁重,我们有“1+6”的改革方案,总共20项,环保部内部的配套改革有31项,用改革在解决环境问题中所遇到的体制机制障碍。还有就是抓好执法、抓紧整个环保队伍的建设。

以“多元共治 绿色发展”为主题的2016年广东环保社会组织年会召开

  

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)

  

在线氨氮分析仪的测量分析

 

1.分析物: 氨氮(根据用户需求还可监测氯化物、氟、钠、钾、总硬度等)

   2.分析目的: 在线监控氨氮的浓度

   3.量测范围: 0-100mg/l NH4-N (更多量程可选)

   4.量测方法: 离子选择性电极法(动态标准试剂添加技术)

在线氨氮分析仪的系统组成

  

  • 技术参数
101SA便携式氨氮检测仪

   浅谈关于总氮测定仪的几个主要功能:

 总氮测定仪是应用广泛,速度快,成本低的检验含氮量和蛋白量的仪器,广泛应用在食品,饮料,土壤,饲料,粮食等领域。但是国内总氮测定仪市场有个奇怪现象:功能"相同"的zui低价的国产和进口总氮测定仪价格相差十倍左右。相比国产家电,计算机,手机和进口同档相比价格都已接近了,透过价格现象,告诉我们:国产总氮测定仪的价格已被异化。以低价冲市场,而忽视产品的质量,使很多用户花费较高的代价使用进口的仪器。更可怕的是总氮测定仪的产业,尤其是高端用户被进口品牌所把持。

  总氮测定仪主要功能

  1、中文操作界面,大屏幕指引化菜单液晶显示。

  2、一键式选定所需波长和曲线,操作简单快速。

  3、全波长自动扫描,可直接进行三十个以上指标的测定。

  4、可直接测定COD、氨氮、总氮、总磷、浊度、氰化物等30多项参数。

  5、可有用国家标准样品进行曲线自动计算建立。

  6、具有自建测试和动力学测试兼具高档紫外光分光光度计功能。

  7、可与PC机进行传输当前数据和历史数据并打印。
成都丁当科技有限公司主要产品:红外硫分析仪,红外碳分析仪,库仑硫、氯分析仪,发光定氮仪,标准COD消解器、COD快速比色测定仪,COD在线测定仪,氨氮在线监测等多种实验室和在线分析仪器,可广泛应用于石油化工、医学、环保等领域。能充分满足痕量和常量分析,新型的分析方法将使您耳目一新,高灵敏度的分析仪器会让您的数据真实可靠,我公司本着以人为本的服务宗旨,做到技术与科技发展同步,在新世纪将尽全力为提高产业水平及赢得国内及国际市场的肯定而努力。

测定总磷 总氮的国家标准方法

  

产品介绍: 键盘:3键,聚碳酸脂膜,防静电
样品池:防水
光学系统:温度补偿发光二极管
电源:9V干电池,连续使用40小时
自动关机功能:有
工作温度:0℃-40℃
工作湿度:30-90%
便携箱体积:270*225*80mm
仪器体积:190*110*55mm     产品特点: 低价高性能的便携式水质分析仪仪器.仪器为预制标准曲线型光度计,所有的附件都装在一个便携箱内,携带方便,适合现场和实验室分析,是对水质参数要求比较少的用户zui经济的选择.   技术参数:

测量精度:±3.5%

测量波长:660nm

测试时间:3-4秒

 

    订货信息: 货号 产品名称 规格 包装 售价(元) 备注 交货期 订购 1.73602.0001 氨氮测定仪 picco 1台 9207.00   现货 购买 1.14558.0001 氨氮试剂 0.2-8.0mg/l 25次 1盒 1554.00   现货 购买 1.14559.0001 氨氮试剂 4.0-80.0mg/l 25次 1盒 1554.00   现货 购买 1.00683.0001 氨氮试剂 2.0-50.0mg/l 100次 1盒 1809.00   现货 购买

氨氮测定仪HH-109S

   多参数水质分析仪由控制器和传感器组成,控制器为彩色触摸屏,操作界面直观明了,传感器可测pH/ORP、溶氧、电导率和浊度,可根据用户需求扩展。

  多参数水质分析仪集66项以上指标的测量和分析于一体,可在野外、实验室及现场快速测定。操作简单,测量快速,只需在进行零点校正后加入配套试剂,然后读数即可完成测量。

  多参数水质分析仪性能特点:

  1. 一个密闭的内循环系统,以微量水样通过流通装置完成多项指标测量并自动返回管网,避免了管网系统多点监测造成的累积水量耗损,最大限度的体现了节约理念;

  2. 一体化多参数系统集成仪器平台,全部采用数字化水质在线分析模块构建,不需要任何水质仪表,由触摸屏多参数显示,系统结构简单,面板清新整洁;

  3. 多参数水质分析仪可以对水质分析参数(余氯、浊度、pH、ORP、电导率、溶解氧等)、物理量参数(温度、流速、压力等)多个参数进行选项组态,具有选项的最大灵活性;

  4. 7寸彩色触摸屏组态人机界面,可以对4~12个测量参数同屏显示的集成化系统(而非多个仪表显示的离散系统),面板整洁、系统可靠、维护量低;

  5. 数据总线式系统集成,高速、高保真度的数据传输,不存在(4~20)mA电流环多次变换出现的数据和斜率失真;

  6. 多参数水质分析仪提供人性化的数据模块标定软件,使得每种传感器与模块支持上位计算机可视化标定;

  7. 海量的数据存储空间,可以对各项参数进行历史数据记录和历史曲线回放,兼具U盘导出数据文件功能;

  8. 主从型双路通讯串口,主串口承担所有分析单元的数据接收处理,从串口承担与上位机或远程通讯之间的数据处理;

  9. RS485通讯端口可以连接GPRS/WIFI或Zigebee等多种无线模块实现远程传输,也可接入互联网实现远程实时监控和故障诊断等功能;

  10. 多参数水质分析仪扩展能力,可以接受来自外部独立分析监测设备的数据接入本设备进行数据系统整合。

  多参数水质分析仪界面用户友好,是全面现场水质分析的理想的直读式水质测定仪。紧凑型的 SMART3 多参数水质测定仪是户外和实验室水质分析的理想仪器。软件便于使用,分析者可从超过75 个按照LaMotte 的试剂系统预置的校准中选取测试因子。反应后的样品在多LED 光学系统自动选择的最佳波长处扫描,测试结果显示在大的背光显示屏上。测试结果以浓度和吸收度(% T)单位显示,7 种语言可选。用户也可以根据自己的试剂输入多达25 项的校准。测试参数可以按照三种顺序来排列,并可随时改变以适应测试的需要。数据记录装置可容纳500个表明时间和日期的数据点。多参数水质分析仪还可通过USB 线和电脑相连,以供实时数据获取和下载。仪器自身可以存储500 个数据点。



296.html

多参数水质分析仪的操作方法

  

zui低检出限: 0.01mg/L
检 出 范围: 0.02mg/L-5.00mg/L
相 对 误差: ±5%
处 理 能力: 25个水样
输 出 方式: 数字/打印机
消 解 温度: 120℃
消 解 时间: 30min
温 控 范围: 100℃-180℃
温 控 精度: ±2℃
定 时 范围: 10min-199min
定 时 精度: ±20s(165℃)

 

台式总磷测定仪/总磷检测仪/水中总磷检测仪HH-ZL-1

  

便携式氨氮现场测定仪

适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中氨氮的快速测定。

检测方法:符合纳氏试剂法(GB/T 5750.5-2006)。

● 仪器构成:检测仪由主机、样品前处理装置和试剂包等构成,整箱包装,仪器体积小、重量轻,操作简单,适于野外现场及实验室使用。

● 光路系统: 采用固体发光器件既作光源又作单色器,光源/单色器、比色槽、传感器一体化,无可动部件,脉冲供电方式,光源使用寿命达10万小时,与传统分光系统相比,光学系统结构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。

● 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配置标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。

● 测量方式: 样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度。

● 专用试剂盒:通过专用的预制试剂,大大缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。加入专用试剂包显色后,仅需零点校正即可实现被测物的测定。

● 供电方式:采用9V电池供电,满足实验室测定需要可支持现场测定,同时具有电量自诊断和节能功能,自动提示电量不足,仪器不使用后30分钟自动关机。

● 耗材配件: 提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。

技术指标

 光    源:超高亮发光二极管

● 波    长:430 nm

● 测定下限:0.10 mg/L

● 测量范围:0.10 ~5.0 mg/L  

● 测量精度: ±5%

● 电源要求:DC  9V

● 尺    寸:190x110x95 mm

● 重    量:0.4 kg 

仪器配套: 比色器具1套

* 试剂1套(50次)

便携式氨氮现场测定仪/氨氮测定仪/氨氮检测仪 型号:XT18-GDYS-101SA

   在线红外测油仪应用红外分光光度法进行测量水中油的含量,是集光学、分析学、电子学、机械学于一体的高科技产品。通过扫描样品“3030-1、2960-1、2930-1”处的吸光度值,测出水体中油份浓度的全部含量,实现真正的三波数测量。在线红外测油仪光程长、能量大、信号强、信噪比高、稳定性好,同时克服了光栅定位造成的机械误差。用户在使用过程中不需要做标准曲线,无需调零满度,无需建平台,无需标定,操作简单,准确度高。

  在线红外测油仪仪器特点:

  1.可拆卸一体化光学系统,仪器体积小,重量轻,先分光后吸收,符合红外光谱特点要求,稳定性好,信噪比高。

  2.在线红外测油仪采用电调制光源,即降低了光源发热强度,以利于系统散热,同时由于无机械切光运动器件,从而简化了仪器结构,提高了仪器可靠性。

  3.传感器信号处理采用锁相放大电路,提高了仪器信噪比和最低检出限。

  4.独特的比色池结构设计,适用1到5厘米任何比色皿。

  5.在线红外测油仪结构简单,仪器光学系统、电气系统自成一体,集成化程度高,从而提高了仪器的可靠性和可维护性。

  6.操作简单,只需点按鼠标即可完成一次油样的测定。

  7.在线红外测油仪测量速度快,测量一次样品仅需1分钟。

  8.软件功能强大,具有自动调零、回归方程计算等功能,测量数据及谱图可以保存到硬盘,随时可以查询、打印谱图。

  在线红外测油仪主要应用领域:在线红外测油仪不仅适用于地表水、地下水、海水、生活用水和工业废水等各种水体及土壤中石油类(矿物油)、动植物油及总油含量的监测,同时也是烟气(饮食行业油烟)含油量监测国家标准推荐的仪器。此外,还可用于有机试剂纯度检测及含各种不同C-H键有机物总量和分量的测量。



293.html

增加COD恒温加热器使用年限的方法

  

注意事项:
1.N2—KH试剂为剧毒物质,避免经皮肤和口腔接触。
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。

 

氨氮超标对人体的影响

  

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。

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。 

什么是COD(化学需氧量)

  

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

  

1、实验室环境
进行氨氮剖析的实验室,室内不应有扬尘,铵盐类化合物,不要与硝酸盐氮等剖析项目同时进行,由于硝酸盐氮测试中必须运用氨水,而氨水的挥发性很强,纳氏试剂吸取氛围中的氨而导致测试结果偏高。所运用的试剂、玻璃器皿等实行用品要独自寄存,避免穿插污染,影响空缺值。 
2 氨氮测定仪实验进程对水的要求很高,平凡的蒸馏水每每达不到实行要求,需进行二次加工得到无氨水。依据实际工作经历,在用蒸馏法制备无氨水时,应弃去前一部分馏出液和后一部分镏出液,只取中间部分馏出液于密封玻璃瓶中保存,如许制取的无氨水空缺值低,但二次加工制取无氨水脚时费力,也不经济。用复合树脂交流柱制得新颖去离子水替代无氨水进行氨氮的测定,空缺吸光度能到达实行要求。
氨氮水质测定仪XCA-5N用途:
用于地表水、工业废水、生活污水等水质的测量
氨氮水质测定仪XCA-5N技术参数:
1、测量范围:0.02-25mg/L(二个量程: 0~5mg/L、5~25mg/L。超量程可稀释2、基本误差:±3%(F.S)
3、重 复 性:≤2%
4、外形尺寸:282mm×237mm×102mm
5、供电电源:220V
氨氮水质测定仪XCA-5N产品特点:
1、用进口高性能、长寿命、高亮度光源,配以高稳定性光学系统,使仪器重复性、精度更高。
2、用高性能、低功耗单片机及大屏幕LCD,汉字菜单,操作方便,显示直观。
3、记录可保存及查询,断电不丢失。
配置清单:
1、主机:1台
2、试剂:1套
3、比色管:10支
4、电源线:一根
5、试管架:一个
6、使用说明书:1份
7、产品合格证:1份
8、保修卡:1份

氨氮测定仪测定水中氨氮时应留意试验室哪些环境问题呢?

   便携式cod测定仪完全按照国家法规《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。具有快速,高效、准确、直观,浓度直读,微电脑控制技术等特点,适用于地表水、地下、生活污水和工业废水中化学需氧量(COD)的测定。冷光源技术的应用,使光源灯的寿命长达10万小时。便携式cod测定仪具有检测精度高,检测范围广,功能强大等优点,是水质分析的理想选择。手持式设计,配4孔消解器和便携式手提箱,适用于现场检测。

  便携式cod测定仪的特点

  1、自动控温系统,消解过程温度恒定。

  2、双光束、数字化自稳光学系统;

  3、自动调零,试管直接进行比色,操作方便。

  4、便携式cod测定仪抗干扰能力强,对悬浮胶状物质有独特的抑制能力、适合特殊水样的测定。

  5、分辨率高,线性范围宽。

  6、便携式cod测定仪自备直流电源,在无外接电源的情况下,可实现2-3批水样的 加热消解及比色测定;并可利用汽车点烟器或交流适配器进行供电。

  7、内部时钟、存储10条工作曲线。

  8、便携式cod测定仪使用简单方便,具有菜单式的操作向导。

  便携式cod测定仪测量范围:5~2000mg/L,直接显示水样的COD浓度值。仪器广泛适用于地面水、污水、工业废水中COD的测定。便携式cod测定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。适用于野外、现场使用。



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全国31个省区市2014年 全部实现污染物减排目标

   cod恒温加热仪的外部和内部所处的位置不同,要面对的试验环境不同以及需承受的压力也不同,致使了其维护保养也不同。而对于cod恒温加热仪的维护保养是及其重要的,那么cod恒温加热仪的外部与内部保养有什么不一样。

该设备箱体外部每年都需要清洗一次以上,在清洗时用肥皂水进行擦拭。配电室内每年至少进行一次清洗,清洗可以采用吸尘器将室内的灰尘吸除。cod恒温加热仪在使用之前需将内部的杂质清除干净。由节能COD恒温加热器与加热管及空气冷凝管组成。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。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℃~180℃)保证管内混合剂沸腾良好,回流充分。智能控制可实现自动恒温。采用金属加热板,升温速度快,恒温效果好。通过防水键盘即可实现对仪器参数的标定。

cod恒温加热仪内部保养,加湿器的检查和保养:加湿器里储存的水需每月进行更换。以此保证水质的清洁,加湿盘需每一个月进行清洗一次,确保其水流畅通。超温保护器的检查:当恒温恒湿测试仪在运行时,超温保护器的设定最高值+20℃~30℃。测试仪的箱内温度上升到超温保护的设定点,加热器的供电就会断开。若超温警示灯亮着且风扇依然运转且长时间运行没人看管,在运转前要对超温保护器进行检查。冷凝器的灰尘清除cod恒温加热仪的冷凝器需定期每月进行保养,用真空吸尘器把冷凝器散热网片上带有的灰尘清除或者用高压空气进行喷除灰尘。

如何选择COD测量相关仪器

  

本文以河北顺连染织厂技改项目工程为例,对该染织厂技术改造中工厂废水技改项目的主要环境影响因素进行了科学的分析,得出了技改完成后厂区达标情况。

1 污水處理技改工程方案

对染整车间车间地面,设备车间地面,库房地面进行防渗处理,在现有防渗基础上铺2cm金钢砂与环氧胶泥构成防渗防腐地面,原污水处理设施重新启用。

污水中主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮。

1.1 污染源分析

该项目产生的废水主要为印染废水、生活污水,印染工序中碱减量、原料染色及水洗过程中产生废水排放量大且污染重,染色后加软、水洗废水污染相对较轻。

1.2 废水水质

项目技改后,由原来漂染棉织物为超细纤维织物,根据织物的变化,染料、助剂由活性染料改为分散染料,浴比由原1:10降为1:7。染色过程中由于温度提高,纤维分子的链段剧烈运动,产生的瞬时孔隙也越多和越大,此时染料分子的扩散也增快,增加了染料向纤维内部的扩散速率,使染色速率加快,直至染料被吸尽而完成染色,有利于染料的充分吸收,减少废水污染物浓度。

本项目混合废水水质为pH7-11、COD733 mg/L、BOD5 218 mg/L、SS297 mg/L、色度319倍、氨氮29mg/L、硫化物5 mg/L,属于类比调查同类企业废水水质可信范围内。

1.3 废水治理措施

本技改项目废水治理依托原工程污水治理措施,废水治理工艺将技改前原废水处理工艺中停用的二级接触氧化、混凝沉淀重新启用。生产、生活废水进厂内现有废水处理站处理。废水首先进调节池,调节水质、水量,经均质的废水进入酸化水解池,以提高废水的可生化性,酸化水解池出水再进入生物接触氧化池,大部分有机污染物在此被生化降解而去除,再经混凝沉淀后,废水排入污水处理厂进一步处理。

1.4 事故废水及处理措施

若污水处理站运行发生事故,出水水质超标,将会对污水处理厂产生冲击,本项目污水处理调节池的设计容积为1200m3,正常运转时水量约为571.5m3,事故出现时约有630m3的蓄水能力,当事故发生后,立即停止生产,生产线中的污水继续排到污水处理站的调节池(兼事故池),调节池富余容积完全能够接纳生产线中的污水,待污水处理站运行正常后,必须将调节池内的废水送入污水处理站进行处理,防止污水处理站的不达标废水排入污水处理厂。因此,调节池兼作事故池合理可行。

1.5 防渗措施

原有工程生产车间、污水处理站等已采取了相应防渗措施,经过近十年的运行,原厂区生产车间地面不同程度地出现破损、龟裂,已不能满足防渗要求,通过本次技改对原厂区车间防渗一并进行整改。

(1)租用厂区生产车间、库房在现有采用三合土铺底,上层铺15~20cm厚抗渗水泥硬的基础上再铺设2cm金钢砂地面+涂环氧胶泥防腐,保证渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

(2)危废暂存间要做到防风防雨,地面铺PE膜做防渗处理,再用20cm抗渗水泥硬化处理,保证渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

(3)新增消防废水池采用三合土铺底,再用15~20cm厚抗渗水泥浇底、池底和池壁涂环氧树脂漆防渗,保证渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

(4)原厂区车间、库房在现有基础上铺设2cm金钢砂地面+涂环氧胶泥防腐。

2 废水防治措施可行性验证

技改项目生产废水主要包括碱减量废水、染色废水和水洗废水。水质特点为色度高、碱性强、可生化性较差,本项目所用染料为分散染料,染料中不含有苯胺类和重金属,不含水溶性基团,具有疏水性。

本项目废水产生量为571.5 m3/d,废水水质为pH7-11、BOD5 218 mg/L、COD733 mg/L、SS297 mg/L、色度350倍、氨氮29mg/L、硫化物5 mg/L。

技改项目废水采用现有工程污水处理站处理后,外排废水水质为pH 6-9、COD 200mg/L、BOD5 40mg/L、SS 80mg/L、氨氮20mg/L、硫化物0.3mg/L、色度70倍,满足《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012)。

技改后COD排放量为34.3t/a,较技改前减少82.96t/a,技改后氨氮排放量为3.43t/a,较技改前减少3.9t/a。

3 结论

企业污水处理技改项目中,生产工艺变为碱减量-三次水洗-染色-加软-水洗-烘干定型。依托原工程污水治理措施,废水治理工艺重新启用原废水处理工艺中停用的二级接触氧化、混凝沉淀,使废水在厂区内经过调节池,酸化水解池,再进入生物接触氧化池,提高了废水的可生化性,降解去除大部分有机污染物,进水COD由733mg/L变为200mg/L,BOD5由217mg/L变为40mg/L,SS由297mg/L变为80mg/L,色度319倍变为70倍,氨氮由29mg/L变为20mg/L,硫化物由5mg/L变为0.3mg/L,年排放量中COD较技改前减少82.96t/a,氨氮较技改前减少3.9t/a,达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB4287-2012),参照《清洁生产标准纺织业(棉印染)》(HJ/T185-2006)各主要相关指标,技改工程清洁生产水平属于国内先进水平。

多功能水质检测仪器行业发展提速

  

智能消解器/COD消解器/总磷消解仪/总氮消解器 型号:DP-5B-1

功能:

01)安全可靠:全透明一体化耐热防喷罩,既可以直接观察水样状态,又保证消解安全可靠;

(02)优质材料:消解模块上端附有航空隔热层,有效防止烫伤;

(03)中文显示:大屏幕液晶中文显示,人性化菜单设计,操作人员可迅速掌握仪器操作方法;

(04)宽范围参数:消解温度、定时时间可大范围自由调节,提高仪器通用性;

(05)智能加热:消解时间到达时自动停止加热供电;

(06)延时保护: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)智能消解: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)方便操作:消解孔带数字编号,便于使用者区分多个水样;

(09)预存消解程序:预存三套消解程序,无需修改,直接使用

 

仪器型号DP5B-1型加热速度在10分钟内由室温加热到 165℃ 温度准确度±0.5℃消解温度室温~190℃ (用户可自行设定)预存消解程序COD 总磷 总氮定时精度 (秒/小时)0.2定时开关3个 消解数量15支用 途可用于COD、总磷、总氮等消解 消解容量0~10ml消解管径Φ16mm/Φ20mm(可选)防 喷 罩全透明一体化安全防护是否支持双温区×显示方式液晶容纳消解管高度150mm加热液体深度80mm操作按键9位延时保护√智能加热√ 有关氨氮测定仪的使用的四步曲

  

多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度)带软件 型号:MW18CM-05(优势) 库号:M318906
多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度)带软件MW18CM-05(优势)更多信息>>> 包括COD、氨氮、总磷、余氯、浊度,
其余指标根据客户另配(参考下表)
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.00-5.00 mg/L(余氯)
0.01-5mg/L (氨氮)
1.0-1000NTU(浊度)

MW18CM-05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)

主要测量指标
0-2500mg/L(COD)
0.0-5.0mg/L (总磷)
0.01-5mg/L (氨氮)
0-5.00 mg/L(余氯)
1.0-1000NTU(浊度)


注:基础型包括COD、氨氮、总磷,其他指标可自选。
配置:主机。试剂。软件历史资料:2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  2010-03-10版本  
 

多功能水质监测仪(COD、氨氮、总磷、余氯、浊度)带软件MW18CM-05(优势)=

  

 便携式氨氮检测仪 氨氮快速测定仪 型号:AD-82 

一、概述

   氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例为高。

  技术参数:

1、测量范围:0.02-25mg/L(超量程可稀释后测定)

2、示值误差: ±3%(F.S)

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、外形尺寸:266×200×130(mm)

6、重量:1KG

7、功耗:  <10W

8、正常使用条件:

⑴ 环境温度:5~40℃  

⑵ 相对湿度: ≤85%

⑶ 供电电源: 220V或5节1.5V电池

⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。

 

石油产品中氮化物的测定和影响

  

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



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