在线式六价铬监测仪
比色法水质在线分析仪 技术说明
比色法水质在线分析仪
技 术 说 明
中科天融(北京)科技有限公司 二 O 一三年七月
比色法水质在线分析仪
技术说明
1、比色法水质在线分析仪仪器型号目录
(1)TR2311 型铬法 COD 全自动在线分析仪 (2)TR2336 型氨氮全自动在线分析仪 (3)TR23G1 型总磷全自动在线分析仪 (4)TR2341—1 型六价铬全自动在线分析仪 (5)TR2341—2 型总锰全自动在线分析仪 (6)TR2341—3 型总镍全自动在线分析仪 (7)TR2341—4 型总锌全自动在线分析仪 (8)TR2341—7 型总铜全自动在线分析仪
2、比色法水质在线分析仪技术特点
水质比色法在线分析仪(包括 CODcr,氨氮,总磷,六价铬,总锰,总铜, 总镍,总锌等多款在线分析仪)采用多项世界前沿光电机和软件技术,使得仪器 具备了很多独有的技术特点。 主要技术特点: (1)先进的液位计量技术:采用光电液位+采样泵精确计量,精度更高,速度更 快,仪器标线漂移小。采用在线蠕动泵定量技术:采样系统采用高精度液位检测 和蠕动泵精确计量,精度高,试剂不直接与泵体接触,避免了试剂腐蚀对蠕动泵 的影响,延长其使用寿命。 (2)完善的双光路检测技术:采用双光路技术,通过双检测器,可以减少光源 漂移带来的测量误差,提高测量的准确度。 (3)智能的扣背景技术:通过流程控制,结合光路补偿技术,极大程度减少样 品色度、浊度对测定造成的影响,同时自动扣除环境光线影响。 (4)仪器具备超低维护率,仪器基本所有配件为进口部件(包括连接接头都为 进口件) ,性能稳定可靠,可以长期稳定可靠运行,后期维护成本极低。仪器采 用多通道阀,通道灵活多样,大大降低了维护量和维护成本。试剂管采用进口的
应用便携式快速水质检测仪测定废水中的六价铬
度 法 ( 7 6 —7 GB 4 78 )相 比 ,没有显著 性差 异 。
关键 词
便携 式光谱 仪
环 境 监测
六价铬
光纤探 头
t 验 检
前
言
针对 目前现 场 环境 监 测 的特 点 和基 层 的需 求 ,
北京普 析通 用有 限责任 公 司承担 “ 十一 五” 攻关项 目研 制开 发便携 式快 速水质 检测 仪 ,该仪器 采用 不 同于 传统 分光光 度计 的光路 结构 ,大 大地提 高仪器
的性 能 。 其 波 长 范 围涵 盖 3 0 8 0 m。 同时 ,该 8 ̄ 0n
仪器 体积 小 、重 量轻 ,配有 大容量 充 电 电池 ,可 非 常方 便地 实现在 线测量 和 野外现 场 的环 境监 测分析
铬 更 为 重 要 。二 苯 碳 酰 二肼 又是 一 个 对 C 具 有 r
专一显 色反 应的 显色剂 。
滴3 滴即可 ,大大减少操作的复杂程度、节约测试
的时 间 。 为 验证 改进后 实验 结果 的准确度 及精 密度 ,便 携 式快 速水质 检测 仪采 用改进 方法 与一般 紫外 可见
价铬浓度成正 比。最大吸收波长为 50 m,最低检 4n 出浓度为 0 l / 。对六价铬含量超过 0 0 / . mgL 0 . mgL 6 的水样 可用 蒸馏 水稀释 后测 定。该 方法适 用于 饮用
水、地 表水 、生活污 水和工业废 水 中六价铬 的测定 。
。c =
、 +一te ~ 台 测 定试 剂 N_1), 1份 硫 酸缓 缓 加入 到 l份 水 中, 0乏 c 。 矗6 紫 … N 毒r -t c 红 物 H \R偶+一 色 训 .肼-… … jH氰r 培 K R C苯) = i 4 mL乙醇 中 ,搅 拌 溶解 ( 1 2 0 需 - 天) ,加 入 02 g二 苯 碳 酰 二 肼 ( 4 . 5 C, N 0)用 乙 H。 醇 稀 释 至 5mL。分 装 2mL滴 瓶 中 使 用 。 低 温 、 0 5 避光保 存 。 国标 法 试 剂 配 制参 见 国家 标 准 L六价 铬 标 准 使用 液 : 中国环 境 监 测总 站购 人 。硫酸 、磷 酸 : 由 优级 纯 。苯二 甲酸 酐 、 乙醇 : 析 纯 。去离 子水 。 分 23 操作 流程 . 应 用 便携 式快 速水 质检 测 仪测 定废 水 中的六 价
COD在线监测分析仪的操作使用、维护规程
在线COD分析仪操作规程本规程适用于哈希水质分析仪器(上海)有限公司CODmax plus sc型化学需氧量在线自动监测仪的操作使用及维护保养。
一、仪表概况:1、仪表名称:COD水质分析仪。
2、仪表型号:CODmax plussc型化学需氧量在线监测仪。
3、仪表位号:AT-00302。
4、制造厂家:美国哈希公司。
5、工作温度:2~40℃。
6、技术指标:(1)电源要求:220V AC,50HZ。
(2)准确度:±8.0%。
(3)重复性:3.0%。
(4)仪表测量范围:0---200mg/l。
(5)串行口:RS232。
(6)消解时间:可选择5--120Min多种间隔。
(7)检测原理:重络酸钾氧化--光度法。
(8)清洗方式:自动清洗。
(9)标定方式:自动标定。
(10)零点漂移:±5mg/l(24小时)。
(11)量程漂移:±10mg/l(24小时)。
二、溶液配制:1、硫酸汞溶液下列步骤是为了防止被污染的化合物引起的干扰,这些干扰可能会影响COD的测量。
(1)往1升的量杯中投入100克物质B(硫酸汞(Ⅱ)ACS)。
(2)然后缓慢地加入800毫升纯净水,使用磁力搅拌器搅拌此悬浮液,搅拌2小时。
(3)用抽滤器(烧结玻璃滤器D1)进行抽滤,量杯中就剩下了黄色的沉淀。
(4)现在往量杯中再次缓慢加入800毫升蒸馏水重复冲洗循环。
(5)使用磁力搅拌器搅拌2小时后,用抽滤器(烧结玻璃滤器D1)抽滤。
第二次冲洗循环获得的抽滤水用于确定COD 浓度,根据中国标准实验室COD 测定方法。
2、 重铬酸钾溶液(1)首先往1升的量杯中加入700毫升的蒸馏水。
(2)用磁力搅拌器进行搅拌期间,往其中小心地加入95毫升的物质A (硫酸,95~97%ACS )。
(3)一直搅拌直至溶液冷却到环境温度。
(4)继续搅拌同时往溶液中投入80克的物质B (重铬酸钾ACS )。
(5)待重铬酸钾完全溶解后(溶液澄清),加入纯净水至1升。
COD在线分析仪说明书NEW
接触和使用 有毒物质时 建议使用护 镜和防护面 具, 并且通风 良好
当心腐蚀
存在化学危害风险,只有经 过培训的人员才可以进行相 关操作
操作腐蚀性 物品时请佩 戴防腐橡胶 手套
严禁触摸
仪器的加热器部分工作时应 严禁触摸,以免烫伤
1
STEP-COD 水质在线分析仪
使用说明书
第一部分:用户操作
1、技术规格
接地标志
本仪器电源为 220V 50Hz, 要 求严格接地
注意标志
出现该标志时为提示用户按 照说明书操作,或者应由专 业人员操作
当心触电
存在电击的危险,只有公司 专业人员才可以接触和维护 仪器的电器仓及外部控制系 统部分
当心中毒
存在化学危害风险,只有经 过培训具有操作资格的人员 才可以进行相关操作和废弃 物处理
使用说明书
目
录
安全警示!......................................................................................................................................................... 1 第一部分:用户操作........................................................................................................................................ 2 1、技术规格...................................................................................................................................................2 2、仪器概述及原理 ...................................................................................................................................... 3 3、仪器结构...................................................................................................................................................4 4、流程示意图及系统特点..........................................................................................................................5 5、化学试剂配制.......................................................................................................................................... 6 6、仪器操作方法和步骤 ..............................................................................................................................8 第二部分:安装与维护.................................................................................................................................. 23 1、安装设备间要求 .................................................................................................................................... 23 2、装机运输及安装注意事项................................................................................................................... 24 3、现场其他条件及解决方法................................................................................................................... 25 4、采样系统说明........................................................................................................................................ 26 5、接口 .........................................................................................................................................................27 6、日常维护.................................................................................................................................................30 附 录................................................................................................................................................................. 31 1、温度控制器使用简要说明................................................................................................................... 31 2、试验用品准备........................................................................................................................................ 34 3、设备附件.................................................................................................................................................36
《镍水质自动在线监测仪技术要求和检
目录
1 项目背景....................................................................................................................................... 1 1.1 任务来源........................................................................................................................... 1 1.2 工作过程........................................................................................................................... 1 2 标准制定的必要性....................................................................................................................... 2 2.1 镍的环境危害................................................................................................................... 3 2.2 适应相关环保工作的需要 ............................................................................................... 3 3 国内外相关分析方法研究 ......................................................................................................... 4 3.1 国内相关分析方法研究 .................................................................................................... 4 3.2 国外相关分析方法研究 .................................................................................................... 5 4 标准制定的基本原则和技术路线 ............................................................................................... 5 4.1 标准制定的基本原则 ....................................................................................................... 5 4.2 标准制定的技术路线 ....................................................................................................... 5 5 标准主要技术内容和解释 ........................................................................................................... 8 5.1 标准主要内容................................................................................................................... 8 5.2 标准主要技术要求解释 ................................................................................................... 8 5.3 标准主要性能指标和检测方法解释 ............................................................................... 9 6 与国内外相关标准的对比分析 ................................................................................................. 25 6.1 与国内相关标准的对比分析 ......................................................................................... 26 6.2 与国外相关标准的对比分析 ......................................................................................... 26 7 方法验证................................................................................................................................... 27 7.1 验证方案......................................................................................................................... 27 7.2 验证过程......................................................................................................................... 27 8 实施本标准的管理措施、技术措施建议 ............................................................................... 27 9 参考文献................................................................................................................................... 28
水泥中六价铬操作规程
水泥中水溶性六价铬测定仪操作程
1.目的:为了保证水泥中水溶性六价铬测试的准确性
2.适用范围:Cr2019-2光电比色计
3.职责:化验室分析工使用并记录设备使用上维护情况
相关文件:Cr2019-2光电比色计设备使用说明书
4.使用与维护
4.1本机只需平放在水平操作台面,接通220V电源.
打开电源开关,预热10-20min。
设备首次使用或者对比色皿清洗后使用
4.2吸取
5.0Ml(V2)滤液(7.2)放入100mL烧杯中,加水稀释至20Ml,加入5.0mL二苯碳酰二肼(1.5)摇匀,在PH 计的指示下用1.0moL/L盐酸(1.3)调节溶液的PH值在2.1至2.5之间,根据水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量范围,按照表1选用合适的容量瓶,并将溶液转移到该容量瓶(V3)中,用水稀释至标线,摇匀。
放置15min,使用光电比色计,按照使用说明书在540nm处测量溶液的吸光度,并扣除空白试验的吸光度。
在工作曲线(1.7.3)上查出铬(Ⅵ)的浓度(c),单位为mg/kg。
4.3结果计算和处理
水泥中水溶性铬(Ⅵ)的浓度
w=c×V1×V3/(V2×450)
5.记录《水泥六价铬测定仪使用和维护记录》
平湖南方水泥有限公司不合格品处理记录表。
CODet-5000-CODcr型CODcr在线分析仪
CODet-5000-CODcr型CODcr在线分析仪一、系统简介:CODet-5000水质分析仪是一种新型的用于测量污水化学需氧量的全自动在线分析仪,CODet-5000采用最新的光电计量、高温高压消解、消解比色一体化等技术,具有测量准确、检出限低、可靠性高、适应性强等特点。
它符合国家环保局发布的铬法测试标准,获得了国家相关部门的计量证书。
仪器所使用的试剂均可按国家相关标准自行配置CODet-5000可广泛应用于污染源水监测/工业生产过程用水/工业和市政污水处理等各个领域。
二、分析原理:依据: 国标GB11914-1989 水质化学需氧量测定,重铬酸钾法环境保护行业标准HJ/T 377-2007 化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪技术要求在水样中加入定量的重铬酸钾,并在强酸条件下以银盐为催化剂,经过高温消解,水样中的耗氧有机物和还原物质将Cr6+还原为Cr3+,通过光电比色,测得Cr6+的减少量,将样品测得的值和标准样测得的校正曲线进行比较,即可求的样品中的COD值。
三、结构尺寸:四、技术参数:1、测量方法:国标GB11914-89水质化学需氧量-重铬酸钾法2、不确定度:精确性>100mg/L时,<测量值的10%;<100mg/L时,<6mg/L重复性>100mg/L时,<测量值的5%;<100mg/L时,<5mg/L3、测量量程:0-1000-5000mg/L,其他量程可定制4、消解时间:3、5、20、30、40、60、80、100或120min可选5、测量间隔:连续、1、2、3...24小时,也可以通过串口触发6、零点漂移:±5mg/L7、量程漂移:±10%8、试剂用量:24个样/天,每套试剂可使用1个月9、对外接口:模拟量输出:2路4-20mA输出,最大负载500欧姆模拟量输入:4路4-20mA模拟量输入(兼容0-5V输入)继电器输出:4路,可灵活配置通讯接口:RS485/RS232/USB接口10、维护工作量:<1个小时/月11、工作温度:5-40℃12、功耗:200W(220VAC 50Hz),不考虑抽水泵五、系统特点:1、光电非接触式计量,计量精度高、运行可靠性高2、单次做样液体总量<9ml,费用约为0.5元人民币/次,运维成本低3、一体化消解/比色模块(专利技术),高温(170ºC)、高压密闭消解后直接测量,结构小巧,消解完全、效率高4、采用高分辨率工业级彩色触控屏,操作方便、信息量丰富。
重金属在线监测技术及仪表
水中重金属在线监测技术及仪器上海轻工业研究所有限公司研发中心邱海兵摘要:文章介绍了水中重金属在线监测的重要性,重金属在线监测采用的分析技术,并就几种分析技术进行了对比,同时汇总了目前市面上主要的重金属在线监测仪器,最后提出了重金属在线监测存在的问题。
关键词:重金属;在线监测重金属污染具有致癌、致畸、致突变的巨大危害。
在全世界范围内,几乎每个经历过工业化的国家和地区都曾发生过不同程度的重金属污染,而且因为积累效应造成多起因重金属污染的重大危害事件,给生态环境和当地居民生命健康造成了巨大危害。
目前,我国由于工业快速发展,含重金属工业废气、废水和废渣的大量排放,使得我国的重金属污染形势日趋严重,仅2009年以来就发生30多起重金属污染事故,2011年9月上海也发生儿童集体血铅超标事件,对生态环境和人民群众生命健康构成了巨大危害,引起了政府的高度重视。
因此,通过建设重金属在线监测工程,加强对重金属污染防治和减排的监管十分紧迫。
2011年2月国务院批复的第一个“十二五”规划——《重金属污染防治“十二五”规划》,就是在此背景下出台的。
1、重金属在线监测对重金属污染防治的重要作用《重金属污染防治“十二五”规划》将全国14个省区纳入“十二五”重金属重点治理省区,138个区域被列为重点治理区域,4452家企业被纳入重点监管单位。
“规划”还指出,到2015年,重点区域的重点重金属污染排放量要比2007年减少15%,非重点区域的重点重金属污染排放量不超过2007年的水平。
因此,我国的重金属污染防治的任务重、时间紧,将面临巨大的挑战。
为切实加强对涉重金属污染排放企业的监管,督促其建设可靠的重金属污染治理设施,并确保投入稳定运行,重金属在线监测作为自动化、信息化的监管手段必不可少。
通过采用质量可靠的仪器,建设标准规范的工程,建成重金属在线监控体系,对督促企业确保重金属污染治理设施连续稳定运行,落实重金属污染防治目标具有重要作用。
在线环境监测仪器都有哪些?
在线环境监测仪器都有哪些?在线环境监测仪器是用于监测室内外环境各项参数的仪器总称,通过对影响环境质量因素的代表值的测定来确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。
在线环境监测仪器主要包括空气和废气检测仪器、污染源和环境水质监测仪器、现场应急监测仪器、电磁辐射和放射性监测仪器等四个大类,每一种类型监测器对相应的环境质量影响因素进行测定,分工不同,目的相同。
四类在线环境监测仪器的详细介绍:1、空气和废气监测仪器:(1)污染源烟尘(粉尘)在线监测仪:用于在线监测污染源烟尘、工艺粉尘排放量(浓度或总量),包括测量相关参数:流量、O2、含湿量、温度等,是实现污染源排放总量监测的必备监测仪器。
(2)烟气SO2、NOx在线监测仪:用于在线监测烟气中SO2、NOx 含量,通过流量测量,实现总量监测。
(3)环境空气地面自动监测系统:该系统用于空气质量周报、日报监测,主要监测项目有:SO2、NOx、CO、O3、PM10等。
(4)酸雨自动采样器:自动采集降水样品,以便测定降水的pH值。
(5)PM10采样器:用于采集环境空气中空气动力学当量直径10μm以下的颗粒物。
(6)固定和便携式机动车尾气监测仪:用于测定机动车排放尾气中CH、CO等含量。
2、污染源和环境水质监测仪器(1)污染源在线监测仪器:污染物排放的总量监测要求浓度与流量同步连续监测,在线测流和比例采样是总量监测的基本技术手段,对于重点污染源还需要配备在线监测仪器。
(2)流量计:用于规范化的明渠污水排放口流量的在线连续监测仪器。
(3)自动采样器:用于污染源排放口具有流量比例和时间比例两种方式的在线自动采样装置。
(4)在线监测仪器:用于工业污染源或污水排放口的在线测分析仪器。
监测主要项目有:COD、TOC、UV、NH4、NO3-N挥发酚、矿物油、pH等,应具有自动校正和自动冲洗管路功能。
(5)环境水质自动监测仪器:用于地表水环境质量指标的在线自动监测仪器。
水质自动监测项目分为水质常规五参数和其它项目,水质常规五参数包括温度、pH、溶解氧(DO)、电导率和浊度,其它项目包括高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总氮(TN)、总磷(TP)及氨氮(NH3-N)。
布朗卢比在线水质分析仪介绍 - 金属在线分析仪系列
布朗卢比在线水质分析仪的分析参数 (一)、富营养化: )、富营养化: 富营养化
氨氮、总磷、总氮、COD、BOD、硝氮等(可二 氨氮、总磷、总氮、COD、BOD、硝氮等(可二 合一、三合一、四合一或五合一)
(二)、金属: )、金属: 金属
(总)铜、(总)镍、总铬、六价铬、 (总)锌、 钴、(总)铁、(总)锰、铝、钾、钠、硼以及铅、 镉、砷、汞(开发中)等
总铜(铜离子) (高温消解后)BCO分 0-2/5/20 (高温消解后)BCO分 光光度法 六价铬 联苯二肼羰还原分光光 度法 氧化后联苯二肼羰还原 分光光度法 吡啶吡啶-巴比妥酸分光光 度法 高温消解后吡啶高温消解后吡啶-巴比 妥酸分光光度法 (高温消解后)双硫腙 分光光度法 0-2/5/20 0-2/5/20 0-0.05//5/20 0-2/5/20 0-2/5/20
二、德国布朗卢比在线水质分析仪的 产品定位( 产品定位(一)
品质最稳定可靠的在线水质分析仪 品质最稳定可靠的在线水质分析仪
优质零部件的选用、布朗卢比几十年积累的 精湛的仪表加工制造工艺以及德国对于产品质量 的严格要求充分保证了每台布朗卢比在线水质分 析仪具有极低的故障率,通常情况下仪表至少可 稳定运行10年以上。 稳定运行10年以上。
--满足地表水及日趋严格的污水废水排放在 --满足地表水及日趋严格的污水废水排放在 线监测要求
ห้องสมุดไป่ตู้
德国布朗卢比在线水质分析仪的 产品定位( 产品定位(三)
最先进、最高档的在线水质分析仪 最先进、最高档的在线水质分析仪
采用一切最前沿的新兴技术提升产品档次、保证产品 的先进性,第一家采用触摸屏操作显示、菜单式操作软件、 二极管阵列全光谱检测技术以及网络远程控制、智能化质 控样验证等最新型技术使得布朗卢比在线水质分析仪始终 位于水质在线分析仪表的最高端行列
在线监测仪表使用说明书(通用版)
前言非常感谢您选择本公司仪器!在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。
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◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。
◆本说明书适用于V4.00系列的产品版本。
以下标识将会在本手册或者仪器上出现:注意保险丝接地端公司简介大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。
产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。
公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。
公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。
重金属在线监测仪器设备原理、参数及注意事项介绍
重金属在线监测仪器设备原理、参数及注意事项介绍1.现状近年来,中国一些地方发生多起重金属等毒害物质的水污染事件,严重危害群众健康,引起广泛关注,造成恶劣影响。
由于发展方式粗放,污染长期累积,一些流域区域重金属等相关毒害物质污染十分突出,特别是汞、铬、镉、铅、砷类金属污染日益凸显。
重金属等毒害物质污染而导致饮用水污染事故的频发,要求我们必须加大对重金属等毒害物质污染的治理与监控力度,建立全面的监控预警体系,以消除对生态环境安全与饮用水安全的高度危害。
中国重金属在线监测技术发展起步相对较晚,除六价铬外,其他重金属在线检测产品相对较少,大多数公司主要以代理国外产品为主,仅有少数几个公司具有自主知识产权的在线重金属分析产品。
为改变这一情况,正大环保自主研发了重金属在线监测仪器,具有监测准确、设备小巧、双路光电定量设计、可根据试剂计量要求完成多种计量等特点,同时满足计量系统运行的稳定性,可靠性。
2.设备原理比色法原理的重金属在线监测仪器的设计基于某些重金属可以与特定化学物质发生化学反应生成有色物质,通过分光光度法进行定量分析。
该方法原理简单,不需要特殊设备,一般分光光度计既可满足需求,因此在实验室重金属分析中依旧较为常见。
该方法重金属在线测定仪一般一台仪器只能测定一种离子,无法同时测定多种离子,目前比色法原理的水质重金属监测仪检出限一般为10 Lμg /L。
1 六价铬二苯碳酰二肼分光光度法( GB7467 - 87)2 锰甲醛肟分光光度法( HJ /T344 - 2007)高碘酸钾分光光度法( GB11906 - 89)3 铜2,9二甲基- 1,10 -菲啰啉分光光度法( HJ486 - 2009)二乙基二硫代氨基甲酸钠分光光度法( HJ485 - 2009)4 镍丁二铜肟分光光度法( HJ485 - 2009)5 铬高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法或硫酸亚铁铵滴定法( 浓度大于1mg /L 时) ( GB7466 - 87)6 铁邻菲啰啉分光光度法( HJ /T345 - 2007)7 镉双硫腙分光光度法( GB7471 - 87)极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)8 砷二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法( GB7485 - 87)极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)9 铅双硫腙分光光度法、极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)10 锌双硫腙分光光度法、极谱法( 《水和废水监测分析方法》第四版,国家环保部编)部分重金属在线监测仪分析方法一览表3.设备参数ZDA重金属在线自动监测仪实物图重金属在线监测仪:(可监测总镍、总镉、总铜、总铬、总铅、总砷、总锌、六价铬、铜离子、镍离子、锰等)1) 分析方法:比色法;2) 测量范围:0~1.0 mg /2.0 mg/5.0 mg /L(视监测指标不同有差异;测量量程可根据要求扩展或定制);3) 检测限:0.001mg/L;4) 精确度:优于满量程±15%;5) 重现性:±5%;6) 分析周期:最小分析周期为30分钟;7) 测量周期:时间间隔(1~9999min任意设定)和24H整点时间测量模式;8) 校准周期:每次测量时仪器自动校正;9) 维护周期:每月一次(根据使用现场实际情况而定);10) 信号输出:标准RS-232(RS485可选)和4~20mA、0~5V输出;11) 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~35℃;湿度≤90%(不结露);12) 电源:AC230±10%V,50±10%Hz,15A;13) 尺寸:高1550×宽600×深550mm;14) 其他:仪器异常自动报警;断电数据自动保存;7英寸6万色TFT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。
深圳市人居环境委员会关于加强涉重金属企业在线监测设备安装和维护工作的通知-深人环[2012]157号
深圳市人居环境委员会关于加强涉重金属企业在线监测设备安装和维护工作的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 深圳市人居环境委员会关于加强涉重金属企业在线监测设备安装和维护工作的通知(深人环〔2012〕157号)各区环保水务局、新区城建局,市环境监察支队、市东深水源办、市环境监测中心站:为全面贯彻落实国家和广东省重金属污染防治规划的有关要求,加强对涉重金属企业的环境监管,推进在线监测设备的安装和维护,促进企业长期稳定达标排放,特将有关事项通知如下:一、各单位应按照《关于推进重金属排放企业污染整治工作的通知》(深人环〔2011〕406号)的要求,积极推进有关涉重金属企业重金属及其它指标在线监测设备的安装工作。
并依照“先重点、后一般”的原则,重点督促废水排放量较大(日废水排放量不小于500吨)和处于水环境敏感区域内的有关涉重金属企业尽快安装重金属等在线监测设备。
二、各涉重金属企业需安装的重金属等在线监测设备原则上按照《深圳市废水污染源在线监测系统规范化建设指引》的要求执行(附件1),各单位也可结合本辖区内涉重金属企业实际情况确定。
三、各单位应于2012年6月30日前将本辖区涉重金属企业已安装在线监测设备情况报我委备案。
对于逾期未完成安装任务的企业,各单位要根据《中华人民共和国水污染防治法》与《深圳经济特区环境保护条例》相关规定进行处理。
四、各有关单位应于每月10日前通过重金属企业污染整治监管平台(http//:121.15.154.16:8080/ebcmdyh)将每家企业在线监测系统建设进度报我委。
五、污水在线监测系统属于污染防治设施的有机组成部分,各单位应督促各有关企业按照要求加强在线监测设备的安装、联网和运行维护工作,保证设备的有效运转。
水环境生态系统中六价铬检测方法分析
水环境生态系统中六价铬检测方法分析发布时间:2023-03-08T02:06:49.186Z 来源:《中国科技信息》2022年19期第10月作者:韩微[导读] 人类生存过程中水资源具有重要性韩微哈尔滨市宇驰环境检测有限公司,实验室 150000【摘要】人类生存过程中水资源具有重要性。
为得到全面水资源保护,需要多方位监测水位,保障水质健康。
而金属元素六价铬会存在明显毒害性。
经验数据监测中,六价铬影响动植物,若人体蓄积量过多会引起致癌性,成为当前监测水环境重要内容。
因此,展开全面六价铬监测干预,并及时分析在水环境生态系统中六价铬各项检测方式,对保障水环境生态系统具有重要意义。
【关键词】水环境生态系统;六价铬;检测方法铬作为一类金属元素,广泛存在于自然环境中,如水体、大气、岩石以及土壤,水中通常会含有铬[1]。
此外,动植物机体内会含有微量铬,正常状况下并不会影响动物机体健康。
但铬为一类有危害性的金属元素,经实验数据指出,铬一旦在机体内积散到一定限度后,会形成三价铬、六价铬。
三价铬为一类有益元素,为人体并不少的微量元素之一[2]。
六价铬致癌性明显。
分析六价铬对机体危害性指出,在世界卫生组织中列为第1类致癌物,此时经机体吸收后会蓄积在体内,所引起危害性较大,造成机体病变,如口角糜烂、恶心、腹泻、呕吐以及腹痛等,且确认有致癌作用。
因此,需要对水质展开合理检测,确保水质中六价铬能全面去除,并保证水质安全。
当前常见测定六价铬方式以下述几类多见,如光谱法、色谱法、原子吸收法等。
文章为进一步深入分析及探讨,就水环境生态系统中六价铬检测方法展开以下探讨与分析,现报道如下。
1.二苯碳酰二肼分光光度法国家标准方法(GB 7467-87)二苯碳酰二肼分光光度法当前作为测定地面水、工业废水检测标准措施,灵敏度偏高,具有较高选择性,目前在环境监测中应用效果显著。
作为一类经典的检验方式,但实际应用过程中,简便性不足、试剂不稳定,仍需在操作中进一步完善、改进。
2018中国十大在线监测仪品牌排行榜在线监测仪品牌厂商
在线监测仪产品介绍
&供应商目录
概述:在企业发展和对产品质量、成本、交期、环保等提出更高的要求时,在线监测仪供应商与采购商之间合作、相互依存的关系越来越紧密,供应商之间竞争已成为整个供应链的竞争。
从而在线监测仪需要的成品、半成品、原材料、配件、机械等供应链产品和优质在线监测仪供应商已经大势所趋。
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附加说明:
更新日期:2018年07月03日
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在线监测仪器原理与操作
❖自动监测系统的基本分析原理 p67
• 自动监测系统的核心是在线监测仪器( 对监测结果影响最大)
• 按分析原理分类: 化学光度法,化学滴定法,电化学法,燃
烧法
❖(1)化学光度法
• 发色: 待测物M+显色剂R=有色化合物MR
• 比色: 光源—复合光—单色器—单色光—比色缸(试样) ——检测器 • 定量:A=abc
a—消光系数,b—光程,c—浓度 方法特点:可靠,灵敏度高,重现性好;耗时较长,试
剂用量大。
❖(2)化学滴定
• 配置、标定标准溶液 • 水样测定: 根据化学反应aA+bB==cC+dD 测定A,选择B为标准液,
• 监督总量控制制度落实情况、排放达标情况等目的。
分类
p65
地表水质自动在线监测系统
污染源水质自动监测系统
功能 p65
• 系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、 报警功能
• 自动运行功能 • 停电保护功能;故障处理
等功能。
❖水质在线监测系统的基本组成 p65
分类: COD自动在线监测仪根据氧化方式的不同,
可以将水质COD自动在线监测仪器分为两大类, 即采用重铬酸钾氧化方式,和采用非重铬酸钾 氧化方式 。
1、重铬酸钾氧化方式
• 重铬酸钾消解-光度测量法p68 • 重铬酸钾消解-库仑滴定法p71 • 重铬酸钾消解-氧化还原滴定法
• 重铬酸钾消解-光度测量法
羟基氧化-电化学测量法 p74
仪器采用三电极系统(工作电极、参比电极、 辅助电极),参比液是饱和硫酸钠溶液,辅助电 极采用铂金电极。当对工作电极施加一定电压 时,工作电极表面将产生大量的羟基自由基。 羟基自由基具有很高的氧化电位,它迅速氧化水 中的有机物, 羟基自由基被消耗的同时,工作电 极上电流将产生变化。电流的变化与水中有机 物的含量成正比关系,通过计算电流变化便可 测量出水中有机物的含量。
在线监测仪器原理与操作
COD在线自动分析仪的主要技术原理:
重铬酸钾消解-氧化还原滴定法 重铬酸钾消解-库仑滴定法 重铬酸钾消解-光度测量法
臭氧氧化-电化学测量法 氢氧基氧化-电化学测量法;
(程序式和流动注射式)
2.2 COD标准分析方法仪器设备
重铬酸钾(盐)法 COD分析仪的操作 操作仪器之前应认真阅读仪器的使用说明书,最好经过生产厂家的认真培训。一般的COD监测仪操作内容主要包括仪器 (1)参数的设定 (2)仪器的校准 (3)仪器的维护 (4)故障处理等。
水质连续自动监测仪器原理
一般指标(水质常规五参数监测方法)
5. 溶解氧仪
2.2 COD标准分析方法仪器设备
COD在线自动分析仪的测定方法分为: 重铬酸钾法 电化学氧化法 相关系数法
COD在线自动分析仪的主要技术原理:
重铬酸钾消解法 电化学氧化法 相关系数法 TOC法 紫外光分光光度法(UV计法)
电化学法(电极法)
燃烧法
COD
1.重铬酸钾消解---比色法 2.紫外分光光度法
1.重铬酸钾消解---库仑滴定法 2.重铬酸钾消解---氧化还原滴定法
1.氢氧基氧化-电化学测量法; 2.臭氧氧化-电化学测量法
TOC
燃烧法
氨氮
1.纳氏试剂比色法 2.水杨酸试剂比色法
蒸馏滴定法
1.氨气敏电极法 2.电导法
水质连续自动监测仪器原理
一般指标(水质常规五参数监测方法)
DO的自动监测仪器一般采用膜电极法。 膜电极法是通过DO浓度或氧的分压产生的扩散电流或还原电流,测定后求出DO浓度值的方法。因此,膜电极测定DO时不受水中的pH、温度、氧化还原物质、色度和浊度的影响,被广泛地应用于地表水、工厂排水、污水处理过程中的DO的测定。但由于膜对氧的透过率受温度的影响较大,所以厂家一般都采用温度补偿的办法消除温度的影响。
Honeywell 0H460 有线影像式扫描枪 快速入门指南
OH460有线影像式扫描枪快速入门指南OH460-CN-QS-01 Rev A1/21代理型号:OH460注意:有关清洁设备的信息,请参阅《用户指南》。
开始使用连接扫描枪之前请关闭计算机电源,然后在扫描枪完全连接后打开计算机电源。
电源组件(如果包括)连接扫描枪USBRS232串口:USB接口扫描以下条码,您可以更改为不同类型的USB接口。
USB键盘接口USB HID USB串口RS232接口扫描以下条码,您可以更改为不同类型的RS232接口。
RS232读取技巧为获得良好的读取效果,取景器投射出的瞄准光束应对准条码正中,不过可以从任何方向瞄准以便读取。
将扫描器对准条码,确保瞄准光束位于条码的正中,然后按下按钮。
扫描枪越接近条码,瞄准光束越小;同理当扫描枪越远离条码,瞄准光束越大。
若条码较小,应使扫描枪靠近条码;若条码较大,应使扫描枪稍微远离条码,以便更加容易读取。
若条码表面反光度高(例如,镀膜),则可能需要以适当的角度倾斜扫描枪,以便成功扫描条码。
标准产品默认设置扫描以下条码,可以将所有标准产品恢复到默认设置。
标准产品键盘的国家/地区扫描下面相应的国家/地区条码,以针对您所在的国家/地区或语言设置键盘。
默认情况下,国家字符替换用于以下字符:# $ @ [ ] \ | ^ ‘ { } ~参考《用户指南》中的ISO 646字符替换表,查看每个国家或地区的字符替换。
美国(默认)比利时丹麦芬兰法国德国/奥地利英国意大利挪威西班牙瑞士注意:有关国家/地区代码的完整列表,请参阅产品的《用户指南》。
触发器以下条码允许您在手动触发– 常规模式(需按下按钮进行读取)或演示模式(扫描枪在检测到条码后激活)下使用扫描枪。
手动触发–常规(默认)演示模式流呈现模式后缀若您希望条码后有一个回车符,请扫描添加回车符后缀条码。
若要在条码后添加制表符,请扫描添加制表符后缀条码。
否则,请扫描删除后缀条码,以删除后缀。
添加回车符后缀添加制表符后缀删除后缀将条码 ID 前缀添加到所有码制若希望一次将条码 ID 前缀添加到所有码制,请扫描以下条码。
六价铬测定仪原理(一)
六价铬测定仪原理(一)六价铬测定仪原理介绍•六价铬测定仪是一种专用仪器,用于快速、准确地测定水中的六价铬含量。
•六价铬是一种有毒物质,长期暴露可能会对人体健康造成严重危害。
•因此,准确测定水中六价铬的含量对于环境保护和健康监测至关重要。
工作原理1.试剂与六价铬的反应–六价铬测定仪使用特定试剂与水样中的六价铬发生化学反应。
–该反应旨在将六价铬转化为另一种物质,以方便测定和计量。
2.光吸收测定–转化后的物质具有特定的吸光特性。
–六价铬测定仪利用光吸收原理来测定样品中转化物的含量。
–仪器通过发射一束特定波长的光,并测量样品吸收这束光的程度来进行测定。
3.分光光度法–通常,六价铬测定仪采用分光光度法进行测定。
–分光光度法是一种通过测定物质对特定波长光的吸收程度来确定物质浓度的方法。
–比较被测样品与标准溶液间的吸光度差异,进而计算样品中六价铬的含量。
测定步骤1.样品处理–将待测样品取出一定量,去除其中的杂质。
–根据所采用的测定方法,可能需要调整样品的酸碱度以便反应进行。
2.试剂加入–加入特定试剂,使样品中的六价铬与试剂发生反应。
–这一步通常需要一定时间以确保反应充分。
3.光学测定–将处理后的样品置于六价铬测定仪中。
–仪器会对样品中吸收的特定波长光进行测量。
4.数据处理与结果获取–计算吸光度差值,与标准曲线或已知样品进行比较。
–结合仪器设定的参数,计算样品中六价铬的浓度。
优势与应用领域•快速准确–六价铬测定仪能够在短时间内完成样品测定,且具有较高的测定精度和准确度。
•环境保护–六价铬测定仪可广泛应用于环境监测领域,例如地下水、废水等的监测与评估。
•工业应用–六价铬测定仪在工业生产中也起到重要作用,例如对废水中六价铬含量的监测与处理。
总结•六价铬测定仪基于化学反应和光吸收测定原理,能够快速、准确地测定水样中的六价铬含量。
•它在环境保护和工业生产中发挥重要作用。
•使用六价铬测定仪有助于监测和控制六价铬的含量,维护健康的生态环境。
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产品介绍:
T8000-Cr在线式六价铬监测仪是技术上基于我国标准方法而研制的全自动水质在线分析仪。
经过预处理的水样由注射泵注入到比色池中,接着加入掩蔽剂消除干扰物质的影响,随后调节溶液的酸碱度,在合适的酸碱度条件下加入特性显色剂进行显色反应,在测量范围内溶液颜色的改变程度与水样中六价铬的浓度成正比,通过测量溶液颜色变化,就可以计算出水样中六价铬的含量。
若是测量总铬,则在预处理之后一起回自动线加入氧化剂将各种价态的铬统一氧化成六价铬,然后再进行比色测定。
系统特点:
水样预处理装置采用免维护设计,可确保预处理装置维护周期超过半年时间;
测定过程及结果满足相关行业的标准;
可调定量取样装置,确保仪器通过调整试剂用量和取样量来准确测量各种水样;
试剂取用采用非接触式注射泵,避免试剂直接腐蚀试剂泵,可大大延长核心部件寿命、降低用户使用成本;
全进口器件及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%;
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。
T8000-Cr在线式六价铬监测仪的紫外消解技术,极大的缩短了总铬的测定时间,单次测量耗时不超过15min;
技术参数:
测量方法:酸式氧化,掩蔽干扰离子后特性显色剂比色测定,比阳极溶出伏安法具有更广的适用性和准确性,所执行的标准规范为GB 7471-87,这也是中国的国家标准方法。
测量范围:(0–0.5/1/2/5/10/20)mg/L 铬,能覆盖目前国内任何污水排放口所排放的污水或地表水中总铬的在线监测。
测量准确度:>1mg/L时<5%,<1mg/L时<±0.1mg/L;
重复性:>1mg/L时<3%,<1mg/L时<±0.5mg/L;
零点漂移:±0.05mg/L;
量程漂移:±10%;
MTBF(无故障运行时间):≥720 h/次
实际水样比对:±10%
测量耗时:可任意设定,一般10min;
校正方式:自动定时校正或手动校正,其中校正用标准溶液可按用户水样实际总铬含量范围按就近原则进行配置和设定,因为用户要监测的水样一般都局限在一定的范围内,通过就近原则配置与用户实际水样总铬含量接近的标准溶液来校正仪器可调高测量的准确度。
试剂消耗:每次测量仅消耗3mL试剂;
仪器内部取样:采用注射泵,注射泵与蠕动泵相比特点是寿命长,不存在像泵管等这样的易老化部件,注射泵使用寿命可伴随仪器终生,每一年只须更换一次注射器就可以了。
仪器外部取样:分别提供潜水泵和自吸泵两种方式,一般潜水泵方式用于水样点与地面落差过大(通常超过2米)的情况,自吸泵用于水样点与地面落差少于2米的情况。
预处理装置:预处理装置在每次测量完毕后会自动进行冲洗维护,同时预处理装置单独具有控制箱,可单独人工进行清洗维护。
数据传输:能同时提供4—20 mA、RS232、RS485、GPRS等多种数据传输接口,其实通过该方式实际上就相当于该产品已经集成了数据采集仪,通过该仪器可将测量结果直接传送到环保局;其中GPRS传输方式需单独定制。
环境温度:+5°C到+40°C,要求用户在仪器安装点保持水样不会结冰,在室外工程安装上需要考虑进行水管保温以防止冬天结冰堵塞水管。
机械尺寸:500 mm x 780 mm x 320 mm,安装时可与预处理装置上下叠放于地面或单独悬挂于墙壁上;
重量:约30 kg;
电源:(220±20) V AC /(50±0.5) Hz;
功耗:约100 W。