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河北便携式溶解氧测定仪厂家

发布时间:2023-10-19 00:25:29
河北便携式溶解氧测定仪厂家

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在COD值测定中,氯离子是主要干扰之一,如何消除其干扰,是广大分析工作者所关注的问题。如果掩蔽剂的量加入多,硫酸汞和重铬酸钾发生反应生成一种氧化性很强的物质,从而影响COD的测定,如果加入硫酸汞很少,则剩余的氯离子被重铬酸钾氧化成氯酸根。在国家标准方法(铬法测定COD的过程中,氯离子极易被氧化剂氧化而导致测量结果偏高,另外还与AgSO4反应生成AgCl沉淀从而影响COD的测定,尤其是对于高氯低COD的废水,采用国家标准方法所测数据几乎不具有参考价值。一般情况下排除氯离子干扰的方法是加入硫酸汞络合氯离子或采用稀释样品的办法,有的学者经研究发现水样中的氯离子在COD测定条件下极易被氧化成氯气,1mg氯离子相当于0.234mg的COD,不掩蔽氯离子测得水样总COD值减去氯离子本身产生的COD值,其差值与水样真实COD值相比无明显差异,能较准确地反映水样的COD值且结果重复性好。当水样氯离子在0mg/L~1500mg/L时,经掩蔽后的COD值误差在0mg/L-50mg/L之间=可见水中的氯离子对水样COD的测定有着很大的干扰作用,尤其是对COD值≤50mg/L的水样,其影响是很大的,直接影响到试验的准确度,对科研工作造成了不便。不同的氯离子含量可致排除氨离子干扰不同,也就是说掩蔽氯离子的方法是不同的,经过测定,湖水中的氨离子的含量在5000mg/L以下,所以可以根据实际情况选择不同的方法来掩蔽水中氯离子对COD测定的干扰。

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水质环境与人类息息相关的领域,一直都是人们人们十分关注的重点内容,要做好水资源保护工作,首先要加强水质监测,近年来随着科技应用不断深入,水质检测仪作为水质环境质检监测的重要工具,在水资源保护与提升中逐渐发挥着很重要的作用。水质检测是监测和测定水中污染物的种类,各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。在谁知保护工作中,重要的工作内容就是水质监测,通过不断的水质监测一方面可以有效的预防水质污染,另外一方面可以通过数据的分析,科学改善水质状况,提升水质。以前水质监测主要依靠人工定期巡检,出现问题难以及早发现,不过现在借助水质监测仪器在电脑上或手机上都可以随时查看监测水域的水体溶解氧,浑浊度,PH值,电导率,水温,水质等数据,方便又高效。水质检测仪在应用中减轻了监测人员的工作强度,更重要的是它带了技术革新取代了人工采样,样品运输,实验室分析的传统水质监测方式,实现了对水领域及时,随时,连续做出水质状况报告,而水质监测技术的提高以及水质监测常态化更有助于有关部门全面做好水资源保护与提升工作,将水源环境治理纵深,源头,治本全面推进,为水源环境质量提升奠定重要基础。

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HACH比色法是目前少数先进实验室所采用的一种测试方法,该方法采用美国HACH公司特制的瓶装消解液为消解试剂。测试时,加入水样,在HACH公司制造的COD反应器上加热2h,待冷却至室温后用分光光度计进行比色分析,直读出水样中的COD值。由于在还原剂作用下Cr2O72-部分转化为Cr3+,在波长620nm下,测其吸光度,然后由吸光度换算出COD值。该方法的优点是克服了滴定分析可能带来的误差,操作简单、方便。虽然该方法优势明显,但同时存在一定的缺陷:由于消解液采用特制的瓶装消解液,该瓶装消解液每瓶费用较高。COD检测仪回流滴定法:此方法是目前实验室普遍采用的一种方法,同时也是国家标准方法。本方法适用于各类型的含COD值大于30mg/L水样,对未经稀释的水样检测上限为700mg/L。具体方法为:在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,并在强酸介质下以硫酸银为催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。

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双氧水具有热不稳定性、酸性和氧化还原性。我们知道,双氧水的氧化性较强,而还原性较弱,但当双氧水遇到比它氧化性更强的重铬酸钾时,这时候双氧水会表现出必定的还原性,然后与重铬酸钾反映,反应进程消耗了重铬酸钾的量,COD测定仪是选用重铬酸钾作为强氧化剂的,当COD测定仪检测水样中的重铬酸钾消耗量时,会出现COD偏高的状况出现。双氧水对COD检测效果的影响实验别离移取浓度为3.15mg/L的双氧水0.00mg/L、1.00mg/L、2.00mg/L、3.00mg/L、4.00mg/L、5.00mg/L于六个100mL的容量瓶中,选用蒸馏水稀释至刻度线,然后选用同奥科技COD快速测定仪别离检测六份水样中的COD含量值在必定状况下成正比,COD值跟着双氧水的浓度增大而增大,线性良好。因此,当水中含有双氧水时,应先将双氧水去除后再进行COD的检测。碱化水样对COD效果的影响在废水碱化放置2h后,测定废水碱化前后的双氧水含量及化学需氧量均无显着变化。由此可知溶液中参加氢氧化钠不能去除废水中低浓度的双氧水。

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在所有的酿酒厂中,出水中大部分的有机物质来自于麦芽汁的提取过程、副产品中麦芽汁的残留物以及后续处理中损失的麦芽汁和啤酒。发酵过程中产生的自溶酵母也是造成过程水出水中有机负荷较高的重要因素。经过厌氧分解过程,麦芽汁和酵母中的细菌被降解成单糖和淀粉,并终转换成甲烷气体。过程水的出水有机负荷较高,主要是由于酿酒厂在生产过程中水的消耗量较低。cod测定仪测定典型的酿酒厂过程水出水的平均BOD值低于3000mg/L,而新比利时酿酒公司的过程水出水BOD平均值达到7500mg/L。尽管高有机负荷对于厌氧处理过程以及后续的沼气的产生非常有利,但仍然需要进行连续的水质分析,从而对整个处理过程进行监测,同时对处理过程加以控制。在线监测的主要目的是以固定的间隔测量化学需氧量和其它参数,为量化污水浓度的变化提供了一种方式,有助于积极控制过程水处理以及将污染物降到少。进入污水处理工艺的过程水的水质和水量都会有显著的波动,主要取决于酿酒厂内不同的工艺过程。由于五天生化需氧量的测定时间过长,不能为过程控制提供及时的信息,污水厂内的实验室就采用对整个酿酒厂的出水定期进行COD分析。由于COD测试结果只需两个小时即可获得,可以对酿酒厂进水和出水的负荷提供更及时的分析结果,能及时的了解水厂的处理效率,从而实现优化的过程控制。

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水体中的氨氮是指以氨(NH3)或铵(NH4+)离子形式存在的化合氨。氨氮是各类型氮中危害影响大的一种形态,是水体受到污染的标志,其对水生态环境的危害表现在多个方面。与COD一样,氨氮也是水体中的主要耗氧污染物,氨氮氧化分解消耗水中的溶解氧,使水体发黑发臭。氨氮中的非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,对水生生物有较大的毒害,其毒性比铵盐大几十倍。在氧气充足的情况下,氨氮可被微生物氧化为亚硝酸盐氮,进而分解为硝酸盐氮,亚硝酸盐氮与蛋白质结合生成亚硝胺,具有致癌和致畸作用。