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测量海水深度仪

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测量海水深度仪相关的资讯

  • 江河湖泊水深测量利器——无人机测深
    利用无人机搭载高精度测深仪,可以方便快捷地获取最深达200m的水深数据;相比传统方法,机载测量更为灵活高效,且成本更低;尤其是对于传统方法受限的难以到达的水域,机载测量的优势更为显著;它是一种测量水深的高性价比解决方案,可快速获取河流和湖泊的水深及剖面图,进行科学研究和环境监测。通过无人机测量水深的方案有两种,可根据作业需求和现场实际条件选择最合适的方案;两种方案均可通过具有雷达高度计的UgCS地形跟踪系统进行恒定高度水上飞行。方案一:无人机+回声测深仪? 回声测深仪最大探测深度为200m? 可记录地理标记数据并保持恒定的飞行高度? 速度提高10倍 & 成本效益提高2倍方案二:无人机+探地雷达 (GPR)? 最大测量深度:6~15 m? 可测量具有强流或受污染的水域? 可测量冰层覆盖的水域两种方案特点对比
  • 温度如何影响污水深度处理膜污染?
    安徽理工大学地球与环境学院青年教师陶晨与加拿大滑铁卢大学工程学院教授Wayne Parker和不列颠哥伦比亚大学教授Pierre Berube课题组合作,针对安大略省多伦多市Keswick污水回用中心冬季深度处理污染加剧的问题,进行了前期历史数据分析和后期实验研究,厘清了二级生物处理运行温度和深度处理超滤运行温度对膜污染的影响机制。相关研究成果发表于《分离纯化杂志》。二级和深度处理运行温度对膜污染影响机制的示意图 安徽理工大学供图污水深度处理是指城市污水经一级、二级处理后,为了达到一定的回用水标准,使污水作为水资源回用于生产或生活的进一步水处理过程。超滤被认为是一种非常有前景的污水回用处置方式,然而膜污染问题一直是限制其长期稳定运行以及运营成本管控的瓶颈性问题。 “因为膜污染会造成跨膜压差的上升,在维持目标处理效率的前提下,需要提高膜清洗与更换的频率,从而增加运营成本和能源消耗。一般来说,膜污染控制成本占运行成本的20%-30%;其中,膜清洗和膜更换成本分别占膜污染控制总成本的9%-30%和40%-65%。而对于污水深度处理的运行场景来说,这些数据会随着冬季温度的降低,进一步升高。”陶晨向《中国科学报》介绍。近年来,各国学者针对温度对膜污染的影响展开了相关研究,然而研究对象多为膜生物反应器(MBR)工艺。一方面,在深度处理中,因为膜不直接与污泥混合液接触,所以膜污染机理与MBR有很大区别;另一方面,深度处理中膜过滤过程与二级生物过程分开进行,温度对二者造成的影响程度不同且存在交叉影响,值得分别去探讨。此次研究中,陶晨等提出了活性污泥模型与实验结合的方法,通过新颖的实验设计,评价了温度通过影响二级生物过程及其代谢产物,以及温度影响膜固有性质对深度处理膜污染的影响机制。“我们研究发现,将二级生物处理运行温度从20℃降低到8℃,且超滤运行温度为20℃不变时,总膜阻力大幅度增加。这主要是由于二级生物过程在低温下产生的可溶性微生物产物大量增加导致,其中与生物质衰减相关的有机质(BAP)是最主要膜污染物质。”陶晨说。进一步地,降低超滤运行温度时,总膜阻力增加了122%,这一部分膜阻力的增加是由于膜孔径的减小和液体黏度的增加。研究发现,总膜阻力的增加并不是各部分影响的简单叠加,而是存在复杂的交互影响。陶晨说,该工作全面探讨了运行温度对膜污染的影响,为不同温度运行条件下设计膜污染缓解措施提供了理论基础,也为探讨其他极端运行条件下二级生物过程与膜污染间的关系提供了方法借鉴。”审稿人认为:作者研究了实际污水处理厂运行温度对深度处理膜污染的影响机制,区分了造成低温条件下总膜阻力上升的不同原因,是一项有趣的研究工作,对缓解膜污染并减少运行成本提供了理论参考,具有实际意义。
  • 安恒公司参加中国水协饮用水和城市污水深度处理技术研讨会
    6月2日至4日,中国城镇供水排水协会在山西太原召开饮用水和城市污水深度处理技术研讨会暨科学技术委员会年会。参加会议并致辞的有太原市自来水公司王健雄经理,中国水协科技委韩德宏主任,太原市城乡管理委员会领导,山西省建设厅领导,中国城镇供水排水协会李振东会长。安恒公司总经理万众华,总经理助理周晨参加了会议。 &ldquo 十二五&rdquo 期间,我国预计将新增城镇污水处理能力7000万m3/d以上,氨氮等水质指标也将纳入污染物减排责任目标,重点流域、区域的城镇污水处理厂需要达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级A或更高排放标准。另外,国家新的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)(以下简称《标准》)将于2012年7月1日全面实施,饮用水的安全问题仍然备受关注。针对上述情况,各位到场的专家通过报告和技术交流等形式,对饮用水和城市污水深度处理、消毒、生物安全性和供水安全保障与应急技术等方面开展了深入研讨和交流。 中国水协副会长、秘书长邵益生发言题目为《我国城市水务发展战略与规划的若干思考》;建设部城市供水水质监测中心宋兰合总工程师发言题目为《城市供水水质评价方法探讨》;无锡市排水总公司李激副总经理发言题目为《无锡城镇污水处理厂深度处理技术研究和改造案例》;深圳市水务(集团)有限公司张金松总工程师发言题目为《饮用水深度处理工艺技术要点》;安恒公司总经理万众华总经理的发言题目为《水质监测与安全风险识别的新技术方向》;安恒公司的重要合作伙伴美国哈希公司郑波经理的发言题目为《氯氨消毒工艺的精确控制及优化技术---氯氨及游离氨在线监测新技术》。这些精彩的发言都得到了大家的关注。 安恒公司做为业界值得信赖的水管理专家,多次出席参加了中国水协举办的技术研讨会和交流会。安恒公司一直致力于水质分析业务数十年,积累了丰富的经验,2010年安恒公司成立管网运行管理事业部,并自主研发了《Leakview管网漏损监控系统》(以下简称Leakview)。Leakview是安恒公司管网运行事业部推出的由软硬件配合组成,基于云计算的远程管网漏损监测系统,它将用户的管网漏损监测设备的管理移到了远程的云计算服务中,为中小水司的管网管理信息化提供一个快捷易行的解决方案。这标志着国内管网漏损监测上升新台阶,同时,这也是安恒公司管网运行管理事业的一个重要开端。
  • 吴立冬研究员与合作者开发出海洋垂直深度分布算法,揭示未来海洋牧场降低甲烷排放的巨大潜力!
    中国水产科学研究院吴立冬研究员与北京大学物理学院沈路路助理教授及中国农业大学庄明浩副教授等合作开发了一个能解析不同粒径有机颗粒物在海洋垂直深度分布的算法,计算了浮游植物产生的有机碳在不同深度的物理沉降、分解和生物化学转化过程。结果显示,在水深不超过200米的浅海地区,浮游植物每年产生4200 Tg的有机碳,但是只有2.9 Tg会最终以CH4的形式释放到大气中,转化效率只有0.07%,该转化效率比淡水系统低了95%以上。主要原因是因为海洋高盐度环境,特别是硫酸盐的存在,会显著抑制甲烷的生成;同时海洋深度较大,CH4在从海底扩散到大气的过程中会更大比例在水体环境中被氧化。结果发现,与淡水环境相比,海洋的高盐度使得有机质产生甲烷(CH4)的效率下降了至少98%。全生命周期分析显示,淡水养殖中水体环境的CH4排放占据了50%的温室气体排放,而海水养殖环境几乎消除了该部分CH4排放,从而导致海水养殖生产系统的温室气体排放减少了至少40%。此研究从理论层次揭示了未来海洋牧场减少甲烷排放的巨大潜力。相关研究成果以“Marine aquaculture can deliver 40% lower carbon footprints than freshwater aquaculture based on feed, energy and biogeochemical cycles”为题,于2024年6月21日在线发表在《Nature Food》上(https://doi.org/10.1038/s43016-024-01004-y)。图1:浅海(水深小于200米)碳氮循环过程以及CH4和N2O产生的生物化学过程。本研究进一步开展了海水和淡水养殖生产系统全生命周期的碳排放,包括饲料生产、能源使用和水体环境的排放。结果显示,淡水养殖中水体环境的CH4排放占据了整个生产环节50%的温室气体排放。虽然海水养殖在饲料和能源生产的碳排放更高,但其几乎消除了水体环境部分的CH4排放,从而导致海水养殖生产系统的温室气体排放减少了至少40%。图2:淡水和海水养殖生产系统全生命周期的碳排放,主要包括饲料生产、能源消耗和水体环境的温室气体排放。
  • 国内首套可在水深500米工作的海洋结构物无损检测机器人通过验收
    近日,哈尔滨工程大学研发了国内首套海洋结构物水下无损检测机器人,并通过了国家科技部组织的验收,实现了国内水下无损检测的工程化示范应用。记者从哈尔滨工程大学获悉,该水下检测机器人可在水下500米完成各类海洋结构物的无损检测,填补了国内在该领域的空白。国内首套海洋结构物水下无损检测机器人。哈尔滨工程大学供图机器人可在水深500米内的海洋结构物上稳定精准操作海洋钻井船、海洋钻井、采油平台、海上风电塔桩等海洋装备大都采用钢结构桁架式结构,钢管对接、相贯线焊缝质量直接关系到结构安全。而受到风浪水流冲击和长年累月海水侵蚀等因素作用,结构物会形成裂纹,为了避免构件断裂,影响海洋装备的运营安全,就需要进行周期性的焊缝检测,提前发现潜在安全隐患。据不完全统计,我国海上风电塔有4300个,但能完成60米以下的专业水下结构物检测人员却不到200人。作业水域较深时,人工下水检测过于危险且成本过高,许多因素取决于探伤人员的经验和技术。国外已经研制了一系列的水下检测机器人,然而国内在该领域仍处于起步阶段。面对这一痛点,哈尔滨工程大学船舶工程学院副教授王刚带领学生们在5年前开展水下检测机器人的研发任务。水下作业不同于陆地,不仅面临水深的影响,而且存在扰流复杂,如何保证检测过程中机器人和探头的稳定,是极具挑战性的难题。机器人下水操控检测。哈尔滨工程大学供图王刚称,该校船舶学院一直致力于培养行业创新型新工科人才,注重学生的实践能力,很多大二的学生研发的相关技术已经运用于水下检测机器人。“目前,市场上运用的检测工具需要两位检测人员分别在水上和水下密切配合,而我们的技术给机器人增加了辅助定位系统,降低了检测人员的操作复杂度,从而使其能够更专注于检测数据的判断,提高作业效率,整个操作过程岸上一人就可以完成。”来自研发团队的陈思文表示。据介绍,水下焊缝辅助定位系统已经获得国家软件著作权,该技术也让研发团队的陈思文与其同学赢得了“挑战杯”黑龙江省大学生创业计划竞赛金奖。机器人检测信号图像。哈尔滨工程大学供图机器人可自主跟踪焊缝,简化检测人员操作据了解,团队通过多年攻关,还相继突破了水下扰流环境下可靠吸附、海洋结构物构型差异大、TKY型节点焊缝不易检测等难题。检测作业过程中水流扰动是无法回避的问题,在这种环境中如何保证机器人的稳定吸附与灵活运动是一大挑战。对此,研究团队设计了一套非接触式吸附系统,通过流速计感知检测机器人的流场情况,进而实时调整吸附力大小,找到检测过程中吸附牢靠与灵活运动之间的平衡点。此外,海洋结构物管径最小是0.5米,而最大的可达8米左右,面对管径差距如此悬殊的海洋结构物钢桩,如何兼容各种形式的海洋结构物的管径也是一大难题。团队成员巧妙地将机器人的结构设计成可重构的三段铰接形状,通过改变铰接处的角度即可调整内切圆直径,满足了机器人兼容不同管径的检测任务。机器人进行小管径检测。哈尔滨工程大学供图为了把岸上检测人员从复杂的空间相贯焊缝操作中解放出来,团队研究开发了人在环中的半自主检测技术,机器人可以自主跟踪焊缝,在检测到疑似缺陷时,操作人员可以专注操作探头角度,其他的运动操作则由机器人自动解算完成,极大降低了检测人员的操作难度。去年,团队携带机器人先后在渤海锦州25-1油气田和中广核如东海上风电场进行了实际检测,机器人表现出色,完成了国内的首次风电塔桩水下机器人无损检测示范应用。海洋结构物水下机器人检测,不但避免了人工潜水检测的安全风险,还能提高检测效率,降低运维成本,有利于海洋各类资源的高效开发,为我国海洋能源安全提供了强有力的保障。据悉,该团队还将继续改善水下检测机器人环境感知和智能决策能力,为水下机器人全自主作业技术贡献力量。新京报记者 张建林编辑 刘茜贤 校对 刘越
  • 超声波测深仪可适应于哪些领域【恒美仪器】
    超声波测深仪是一种利用超声波技术进行水深测量的仪器。它通过向水底发出超声波信号,并测量信号返回的时间来计算水深。该仪器具有高精度的特点,能够快速准确地测量水深,并且不受水质清澈度、水流速度等因素的影响。产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C517032.htm在航道管理中,水深测量是一项关键任务,直接关系到船舶的安全航行。超声波测深仪能够实时、准确地测量航道的水深,为船舶提供安全导航信息。在海洋科学研究中,了解海水的深度、海底的地形地貌等信息对于研究海洋环境、生态系统和地球物理学等方面至关重要。超声波测深仪是获取这些数据的重要工具。在水利工程中,了解水域的水深、流速、流向等信息对于工程设计和施工至关重要。超声波测深仪能够提供准确的数据支持,帮助工程师们制定合理的设计方案和施工计划。此外,超声波测深仪还具有操作简便、易于维护等优点。用户可以根据仪器的操作指南进行简单的操作,获得准确的水深数据。同时,该仪器结构简单、元件可靠,方便用户进行日常的维护和保养。综上所述,超声波测深仪在航道管理、海洋科学研究和水利工程等领域中具有重要的作用。通过使用该仪器,我们可以更好地了解水域的状况,为航行安全、科学研究、水利工程建设等方面提供重要的数据支持和决策依据。
  • 全航程监测海水pH值 北冰洋成全球海洋酸化“放大镜”
    p   航程12000多海里,执行我国第九次北极科学考察的“雪龙”号9月26日回到母港——位于上海的中国极地中心码头。 /p p   在本次科考中,科考队以“雪龙”号为平台,围绕海洋酸化等热点问题,进行了深入全航程监测。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a9f1a932-2366-451c-b917-28209df4f667.jpg" title=" 工作人员取冰.jpg" alt=" 工作人员取冰.jpg" / /p p   什么是海洋酸化?在北冰洋开展海洋酸化研究有何特别意义?目前北冰洋酸化研究存在什么困难? /p p   全航程监测北冰洋海水pH值 /p p   和全球变暖“祸出同因”, 海洋酸化同样源于人类向大气过量排放的二氧化碳。 /p p   不同的是,全球变暖是由于排入大气中的二氧化碳温室效应作用,海洋酸化是溶入海水中的二氧化碳和水发生化学反应,产生大量碳酸根和氢离子,变成北冰洋“汽水”。随着溶于海水的二氧化碳不断增加,海水pH值和碳酸钙饱和度持续下降。 /p p   走航观测是本次海洋酸化研究的一个重要组成部分。正因如此,对自然资源部海洋三所助理研究员祁第来说,从上海出发,经过日本海、鄂霍次克海、白令海,直到北冰洋高纬海区,以及自北冰洋返回上海,“雪龙”号69天的航程具有特别意义。 /p p   “船开出去后,借助船体加装的高精度pH走航观测系统,每隔20分钟,我们就能获得表层海水的高时空分辨率数据,初步统计,此次北极科考获得了两千多个点的、跨越多个经纬度的北极大空间尺度的高分辨pH走航数据。”祁第告诉记者。 /p p   海洋酸化是个很缓慢的过程,如果精度不高这种变化根本看不到。祁第说,这次科考中除了pH走航系统能进行全航线监测外,还设置了40多个水文站位。水文站位采样,是将重达200多公斤的CTD放入海中进行相关作业。CTD由24个10升的采水瓶和一些测试仪器组成。每下降到一定深度,采水瓶会自动采集海水样品。船上实验室的电脑也会实时接收并显示仪器观测到的海洋数据。 /p p   祁第告诉记者,此次作业中,CTD下沉至4000多米的海底,一般需经过4个多小时,才能完成作业。尽管采样工作量大,却是获取海洋全水深酸化数据的最可靠手段。此外,水文站位的表层数据还可以和走航数据进行比对校正,确保了走航观测数据精度的可靠性。 /p p   为了解海冰覆盖下的海水酸化状况,本次考察设置了9个短期冰站和1个长期冰站。当船到达某一个冰站,工作人员将搭乘从船上放下的小艇,行至浮冰上,借助冰芯钻取及采集手段、半自动采水系统采集样品,并利用海洋环境多参数分析仪,现场分析温度和盐度。但冰站作业却是探究海冰融化驱动酸化机制的最直接办法。 /p p   酸化比太平洋或大西洋等快4倍多 /p p   1999年,经国务院批准,我国首次北极科学考察队搭乘“雪龙”号极地科学破冰船首航北冰洋。当年的科考任务中,把如今仍不被很多人所熟悉的海洋酸化研究列入其中,正是时任领队兼首席科学家陈立奇研究员主持。 /p p   上世纪80年代,作为我国最早选派到美国学习全球变化科学的学者之一,陈立奇参与了“海气实验计划”的全球计划。大量实践和研究使他敏锐地意识到,人类活动对全球变化的作用,已经接近并超过自然变化的强度和变率。 /p p   “从工业化到本世纪初,海洋平均pH下降0.1的时间,从每百年单位进入每十年。”谈及研究的初衷,陈立奇回忆,当时的推测是,在这种全球变化背景下,作为生态系统结构简单、对气候和环境变化也最敏感的地区,北冰洋会首先感应到这种酸化加速并被放大。 /p p   过去20年,北极升温幅度是全球平均升温的6.7倍。北极快速升温导致北冰洋海冰大量融化,每年夏季开阔水域超过1000万平方公里,高浓度的二氧化碳容易入侵北极海水,导致其上层水体的酸度升高。 /p p   与此同时,全球变化和北极变暖引起的北极海洋环流和大气模态异常,让北冰洋酸化雪上加霜。北冰洋海冰覆盖面积快速后退,诱发太平洋携带“腐蚀性”的酸化海水大范围入侵,这也是导致北冰洋酸化海水快速扩张的最主要原因。 /p p   如今多项研究已证明,北冰洋是全球海洋酸化“领头羊”。 /p p   “北冰洋是我们观测到的第一个如此迅速且大范围、长时间酸化加重的大洋,比在太平洋或者大西洋观测到的结果要快4倍以上。”祁第说,历经9次北极科考,基于对过去20年来所有横穿北冰洋航次数据的精细分析,结合历次我国北极科考航次的数据集成后发现,北冰洋酸化水体以每年1.5%速度快速扩张,并预估酸化水体将在本世纪中叶覆盖整个北冰洋。 /p p   组成全球观测网,用数据说话 /p p   2016年,一则新闻引发关注。在澳大利亚东部海岸绵延2300公里的“国宝”大堡礁,由于珊瑚大规模白化,已导致北部和中部区域约35%的珊瑚死亡或濒临死亡。白化现象最严重的部分珊瑚礁中,一半以上珊瑚已经死亡 剩余珊瑚中有一部分无法从白化恢复正常,死亡比例将进一步上升。 /p p   海洋酸化带来的影响打破了地理边界。 /p p   在北冰洋,翼足目类海螺是北冰洋食物链中重要的一环,是北极三文鱼和鲱鱼重要的食物。2013年发布的《北极海洋酸化评估:决策者摘要》,指出北极海洋正在酸化,并对海洋生物和渔业资源构成威胁。 /p p   祁第解释,在pH值较低的海水中,为了保护自己,这些钙化生物会长得越来越小、外壳越来越厚。作为饵料,它们的价值也会下降,这将影响渔业和水产养殖等,进而通过食物链破坏整个生态系统。 /p p   从时间横轴来看,从第三次北极考察开始,我国北极科考酸化研究安装了船载走航二氧化碳观测系统,不仅可以观测海洋吸收二氧化碳的量和潜力的变化,还可以为评估海洋酸化提供重要数据 基于中美国际合作,第四次北极科考开发的净群落生产力走航观测系统,扩展了生物过程对海洋酸化的影响研究和贡献评估。 /p p   祁第表示,当前海洋酸化演化成全球生态环境危机,尽管在北冰洋开展海洋酸化研究有着“一叶而知秋”的重要意义,但也面临重重困难,数据是一大瓶颈。 /p p   目前来自欧盟、美国、加拿大、日本和韩国等的科学家,都对北冰洋海洋酸化的研究给予了高度关注,并对北极陆架海域和南部海盆海水的酸化状况、海冰融化、生物过程、太平洋冬季水入侵影响等进行了研究。面对全球大洋研究最为匮乏的区域之一,这些国家的科研人员同样受困于高时空尺度的数据。 /p p   几年前我国提出了以北冰洋和北太平洋酸化为重点海区的观测网计划(nPAOA-ON)。“我们对北冰洋酸化的研究表明,在全球气候变化驱动下的海洋酸化没有国界,人类需要携手聚焦典型海域酸化实时监测,组成全球观测网并对酸化趋势和影响评估,采取应对和减缓措施,以构筑保障海洋生态屏障。”陈立奇说。 /p p   此次科考中,我国同样邀请了法国、美国科学家,乘坐“雪龙”号采集海洋酸化数据,就这一全球环境热点问题开展科学合作。 /p p   “就目前的研究而言,海洋酸化的损害后果仍难以评估。”但祁第可以肯定的是,要了解酸化对海洋生态系统意味着什么,需要用数据说话,开展长期监测研究。 /p
  • 泽铭动态:我司新型海洋水质浮标系统及仪器顺利通过国家海洋监测中心系统测试!
    泽铭科技近日,我司ZM3000型海洋水质监测浮标系统顺利通过生态环境部国家海洋监测中心系统测试,此次测试分为仪器的实验室性能测试和浮标系统的实际海水现场测试。测试指标有:水温、浊度、pH值、溶解氧、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氨氮、磷酸盐等关键数值。Clean The Environment With Technology实验室性能测试(国家海洋监测中心实验室:性能测试)在实验室性能测试中,大连国家海洋监测中心针对自动监测设备的关键性能指标进行了全面而深入的测试,包括但不限于:检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性关系、盲样测试以及加标回收率等。这些测试旨在精确评估我司仪器在海水水质自动监测领域的核心设备水平,确保仪器能在复杂多变的海洋环境中也能准确、稳定地运行。海水现场测试(大连海域和海南海域的现场照片)随后,在实际海水现场测试阶段进行了为期30天的连续不间断测试。这一阶段的测试内容涵盖了数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、定期核查、标准溶液及空白值的漂移情况等多个方面。通过实践操作来检验我司产品在真实海洋环境下运行的稳定性与可靠性,深入了解了其对于不同环境条件的适应性。此次测试不仅是对我司海水水质自动监测技术的一次重要检验,也是推动该领域技术进步和产业升级的关键一步。只有通过持续的技术创新和实践应用,才能印证产品在海洋环境保护和生态建设中的作用。经过上述实验室性能测试和海上现场测试后,我司仪器和系统顺利通过国家海洋监测中心系统测试,全部合格!泽铭科技本次测试不仅是水质自动监测系统,在海洋环境领域应用的一次重要展示与比拼,更是对泽铭科技自主研发的原位营养盐分析仪等核心仪器及我司新开发的新型海洋浮标监测系统性能的一次全面检验。它有力地验证了我司产品在复杂海洋环境中运行的稳定性、高度的可靠性以及卓越的适应性,彰显了我司产品在海洋环境自动监测技术领域积累的深厚底蕴与丰富经验。此次活动不仅推动了技术创新成果的实际应用,也进一步巩固了泽铭环境在该领域的领先地位。我司产品的可靠性高、测试数据精准,特别是优秀的防生物附着技术、海水水深和水压监测、预处理循环系统等产品特色,受到国家海洋检测中心老师的高度肯定和一致好评。Clean The Environment With Technology相关产品介绍泽铭HQ-8000系列原位自动分析仪HQ-8000系列原位自动分析仪,可测总磷、总氮、氨氮、硝氮、亚硝氮、磷酸盐、硅酸盐等关键参数。其体积小巧设计紧凑,便携拉杆箱包装设计,运输使用方便。可应用于地表水、饮用水、废水、地下水、海水等不同水体的原位监测和便携监测,可集成于浮标、浮台、水上平台、浮船等系统上。产品特点:1、配备手持式显示屏,调试操作更便捷;2、具备深度检测功能,可测最大深度100米;3、具备浊度检测功能,实时监控水质浊度的变化;4、具备浊度自适应测试功能,可以根据水质的变化,实时调整测量模式;5、具备漏液检测功能;6、具备温湿度检测功能;7、低定量下限,可以达到ppb级;8、快速加热消解功能,测量时间更短。
  • “2016年海水营养盐测量新技术推介交流会暨SmartChem600发布会“第二轮通知
    会议简介: 海水营养盐是海洋研究中很重要的指标,其的含量分布,不但与受浮游植物的生长消亡和季节变化有着紧密的关联,而且和大陆径流的变化、温度跃层的消长等水文状况有很大的关系。同时,通过分析海水营养盐含量的分布和变化,科学家可以有效的解释海洋中营养循环规律和海洋生物过程。 ams是全球知名的营养盐分析仪供应商,其smartchem系列的全自动化学分析仪广泛应用于农业、生态、环保、工业领域的营养盐测量,近年来也开始应用于海水营养盐的测量领域。因此,我们举办此次“海水营养盐测量新技术交流会暨smartchem 600 发布会”,旨在推介全新的测量设备——smartchem 600,推动用户间的交流和合作。 届时,将有来自中科院海洋所,中国海洋大学等著名科研单位的顶尖科学家的精彩报告。另外,ams公司总裁将出席此次会议,对最新一代的smartchem 600做全面介绍和现场演示。主办方:中国科学院海洋研究所协办方:ams(中国)北京理加联合科技有限公司青岛华之杰设备仪器(科技)有限公司 会议时间:9月27日会议地点:青岛丽晶大酒店 联系人:欧阳兆鹏 13910499772 ouyang@li-ca.com宋丽园 13911460857 songly@li-ca.com方净洵 13953206933 huazhijie1603@163.com 报名方式:请有意参加此次活动的老师填写以下回执,并反馈给我们,以便我们准备午餐:工作单位姓名电话手机email参会人数是否用餐需要了解的问题
  • 中科院成功研制出深海热液冷泉观测仪器
    中国科学院海洋地质与环境重点实验室科学家成功研制出用于测量深海热液或冷泉喷口区温度、盐度和压力等参数的观测潜标,并于近日海试成功。   据介绍,这一潜标能够根据预定程序或外部指令下潜到热液或冷泉区,利用其携带的传感器对热液或冷泉喷口区的温度、盐度、压力等参数进行现场测量,及时将测量数据传送回控制中心。   日前,科研人员在三亚海域对其自行研制的深海热液冷泉观测潜标进行了海试,实验海域位于西沙海槽水深1548米处,潜标下潜至1300米深度,对潜标的平衡、下潜定深、定位、数据传输以及上浮5个部分进行了测试,结果证明这一潜标系统声通讯效果好、定位精度高、测量数据可靠,具有很强的实用性和环境适应能力。   据介绍,潜标在海流流速2节的海水中能够保持平衡,姿态稳定,无倾斜和旋转;下潜过程中潜标数据测量、实时数据声通讯传输、超短基线系统对潜标的跟踪定位运行正常。   据了解,深海热液冷泉观测潜标的成功研制将为我国深海热液和冷泉的调查提供最直接的观测平台,潜标所获数据将为海流模拟计算、涡流特征直接观测和厄尔尼诺现象观测等一系列科学问题的研究提供有力支持。
  • 工信部发布《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》
    《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》公示根据《关于征集国家工业节水工艺、技术和装备的通知》(工信厅联节〔2021〕65号)要求,经企业申报、省级工业和信息化主管部门及有关行业协会和中央企业推荐、专家评审等,工业和信息化部、水利部共同组织编制了《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)》,现予公示。公示时间为2021年11月2日至11月15日(共10个工作日)。如有异议,请在公示期内与我们联系,并提交相关证明材料。公示时间:2021年11月2日至2021年11月15日联系电话:010-68205367/5337(传真)邮箱:jsc@miit.gov.cn 附件:国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年).docx工业和信息化部节能与综合利用司2021年11月2日附件:国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(2021年)(部分内容展示)一、共性通用技术;二、钢铁行业;三、石化化工行业;四、纺织印染行业;五、造纸行业;六、食品行业;七、有色金属行业;八、皮革行业;九、制药行业;十、电子行业;十一、建材行业;十二、蓄电池行业;十三、机械行业;十四、煤炭行业;十五、电力行业。一、共性通用技术序号名称1循环水综合处理技术2循环排污水提标处理技术3循环水臭氧高级氧化技术4循环水复合管膜高效过滤净化技术5循环水电化学处理技术6循环水无磷/低磷处理技术7水驱动喷雾节能节水冷却塔8板式换热器清洗节水装置9表面蒸发空冷器10冷却塔水蒸汽凝水回收装置11高通量自支撑柔性MBR膜及膜堆12纳米陶瓷膜高效水质净化器(组件)13工业水处理MVR系统用离心式蒸汽压缩机组14一种有机管式超滤膜设备 15基于大尺寸薄壁中空平板陶瓷膜一体化水处理装置16高盐废水资源利用集成技术17高盐废水深度处理减排技术18反渗透膜浓水臭氧-光电耦合处理技术19废热烟气蒸发处理含盐废水技术20高硬高碱循环水处理技术21基于物联网的分布式管网漏损监测与智能诊断系统22供水系统智能控制技术23智慧节水多喷孔对撞消能调流调压技术24循环冷却排污水回用节水智能化装置25智慧用水管理系统26工业水处理大数据运营管理云平台27智能化供水管网检查机器人装备28智能全闭式电动蒸汽冷凝水回收设备29雨水收集回用技术30基于双膜工艺的城镇污水资源化高品质工业回用技术31海水循环冷却技术32非并网风电海水淡化一体化成套装备33余能低温多效海水淡化技术34反渗透海水淡化技术35太阳能光热低温多效海水淡化技术36节水减排智能旋塞阀37斜窄流分离设备38变螺距螺杆节水真空泵39全自动高精度型石灰乳配制投加系统40节水型微滤罐成套装备41节水型无溶剂超浓缩液体洗涤剂二、钢铁行业序号名称42高品质钢管多功能高效淬火技术43“燃-热-电-水-盐”五效一体高效循环利用技术44钢铁冶金行业废水零排放处理技术45钢铁综合污水再生回用集成技术三、石化化工行业序号名称46化工废水循环利用工艺47钛白粉酸性废水处理及循环利用设备48一种间苯二甲腈干法捕集装置 49大直径、耐污染、高通量陶瓷膜油田回注水处理技术50炼化企业水平衡测试及优化分析系统软件51炼油催化剂综合废水处理回用技术52离子膜螯合树脂塔再生废水回用技术53钛白粉废水多级吸附及脱盐再生回用技术54煤化工废水处理回用技术55固碱蒸发碱性冷凝水处理技术56石化污水气浮生化过滤再生回用成套技术57石化节水减排成套集成工艺58炼油废水COBR 深度处理及电渗析脱盐组合工艺59全高钛渣钛白粉生产水洗工艺技术60石油开采污水分子筛处理技术61高温高盐高硬稠油采出水处理回用技术62凝结水活性分子膜超微过滤组合多官能团纤维吸附技术63炼油污水深度处理回用技术64浓海水综合利用技术65聚合物驱含油污水处理及回用技术66煤化工废水处理及回用集成技术67化工废水制水煤浆工艺集成技术68干法加灰技术69氯碱企业浓水回收利用技术70水合肼废盐水回收利用技术71聚氯乙烯母液废水零排放集成技术72高盐化工废水资源化膜集成技术73双膜法聚氯乙烯离心母液回用技术74乙二醇冷凝液回收利用技术75炼油污水集成再生回用技术76水平带式滤碱机节水工艺77高含水油田就地分水技术78火电脱硫废水与氯碱化工工艺联动耦合处理零排放技术79海上平台生活污水电催化氧化法处理技术四、纺织印染行业序号名称80筒子纱智能染色工艺81基于双级特种膜粘胶纤维酸性废水回收再利用技术82纱线循环水染色短流程超低排放技术83MBR+反渗透印染废水回用技术84喷水织造废水处理回用技术85化学纤维原液染色技术86印染废水膜处理回用技术87绿色制溶解浆工程化技术88分散染料无水连续染色装置89高温高压气流染色技术90超低浴比高温高压纱线染色机91针织物高效绳状连续染色/ 印花后水洗技术92涤棉针织物前处理染色高效短流程新工艺93新型生物酶织物前处理技术94活性染料染色残液三相旋流连续脱色与再生盐水循环技术95印染生产精确耗水在线测控装置96毛团及散纤维小浴比染色技术97针织物平幅开幅连续湿处理生产线98苎麻生物脱胶技术99智能高速环保退煮漂联合机100空调喷水室用高效靶式雾化喷嘴技术101智能型疏水系统102高效振荡水洗箱装置103羊绒纤维原位矿化、深度节水减排染色新技术五、造纸行业序号名称104制浆废水中水回用及零排放成套工艺105网、毯喷淋水净化回用技术106纸机白水多圆盘分级与回用技术107造纸梯级利用节水技术108纸机湿布化学品混合添加技术109透平机真空系统节水技术110纸机干燥冷凝水综合利用技术111置换压榨双辊挤浆机节水技术112干法剥皮技术六、食品行业序号名称113 大米洗米水集成处理技术114数字化集群烘房及冷凝水回收系统115高效、可循环沙棘果预处理装置116番茄加工废水回用技术117洗瓶水循环净化灭菌装置118啤酒刷洗水优化回收工艺119啤酒再生水综合利用技术120糖厂水循环及废水再生回用技术121发酵有机废水膜生物处理回用技术122含乳饮料工艺节水及循环利用技术123发酵行业生产连续离子交换技术124氨基酸全闭路水循环及深度处理回用技术125高浓度含糖废水综合利用技术七、有色金属行业序号名称126钨冶炼废水零排放技术127铝工业含氟废水深度处理与再生利用技术128铜冶炼废水零排放技术129密闭式旋流电解装置130有色金属冶炼废水资源回收利用技术八、皮革行业序号名称131制革加工主要工序废水循环利用集成技术132细杂皮染整清洁生产集成技术九、制药行业序号名称133节水型医用纯水设备134制药废水处理回用技术十、电子行业序号名称135研磨切割废水回收利用技术十一、建材行业序号名称136污水处理及中水回收系统137压机含油废水中浮油回收及乳化油悬浮物去除技术138废水废渣零排放混凝土搅拌装置139玻璃纤维中水回用技术140陶瓷砖新型干法制粉短流程节水工艺141反置式釉面砖抛光节水技术十二、蓄电池行业序号名称142铅酸蓄电池负极板无氧干燥机干燥前浸渍液及浸渍节水工艺十三、机械行业序号名称143糠醛生产节水装备十四、煤炭行业序号名称144皮带式光电智能干选机145脱稳耦合平板膜法矿井水零排放集成装备146煤矿疏干水再利用技术147矿山生产、生活废水处理及利用工艺148矿井水资源化综合利用技术149矿物高效分离装备十五、电力行业序号名称150褐煤发电机组节水技术151燃煤火力发电厂全厂零排放智慧水网152火电脱硫废水旁路烟气蒸发零排放技术
  • 用TOC分析仪进行海水TOC分析的最佳操作方法
    简介海水中的总溶解性固体含量较高,而且氯化物会消耗氧化剂,因此对海水样品(氯化物含量为3.5-5%)进行总有机碳TOC分析时就会面临很大挑战。在传统的湿化学系统上运行分析时,由于氯化物干扰,海水样品显示极低的TOC回收率。相比之下,燃烧系统在分析海水样品时显示较高的TOC回收率,但燃烧系统的维护周期短,运行成本高,信号有漂移,且需要进行频繁的重新校准。Sievers® InnovOx实验室TOC分析仪采用专利的超临界水氧化(SCWO,Super Critical Water Oxidation)技术,能消除氯化物干扰,在提供一流分析性能的同时减少了昂贵且费时的分析仪维护工作,从而成为对海水样品进行TOC分析的理想设备。本文概述了如何正确设置和配置Sievers InnovOx实验室分析仪,在分析海水样品时发挥最佳性能。操作模式 建议用“不可吹除有机碳(NPOC,Non-Purgeable Organic Carbon)”模式来代替TOC模式进行海水分析,除非还需要测量可吹扫或挥发性的有机物。在大多数海水样品中,可吹扫或挥发性有机物的含量极小,因此NPOC约等于TOC。在NPOC模式下,测量结果并非是由2项单独的测量数据计算而来【TOC=总碳(TC)–无机碳(IC)】,因此NPOC模式运行得更快、测量得更准确。用NPOC模式代替TOC模式是行业中常见的做法,是几乎所有市面上出售的TOC分析仪的标准操作模式。只有当样品中含有挥发性化合物或者需要测量IC浓度时,才采用TOC模式。测量范围和校准海水样品中的TOC浓度较低,通常小于1 ppm。理论上来说,Sievers InnovOx实验室分析仪可以在最小测量范围(0-100 ppm)内运行海水样品,但由于海水样品的基质复杂,在最小测量范围内运行海水样品时可能会产生较大的测量偏差。因此,建议在0-1000 ppm范围内运行海水样品。Sievers InnovOx实验室分析仪的内部设置能够在不降低测量的准确性和精确性的前提下,对0-1000 ppm范围基质效应的补偿优于对0-100 ppm范围基质效应的补偿,因此最佳操作是采用0-1000 ppm范围。当采用0-1000 ppm范围分析低浓度样品时,无需将分析仪校准到测量范围的最高点。校准点只需覆盖样品的预期TOC浓度范围即可。例如,如果样品的最高预期结果是1 ppm左右,可以将校准的最高点设为5 ppm。校准前,必须彻底冲洗分析仪。请运行高质量的去离子(DI)水(最好是18MΩ-cm的去离子水),直到达到0.45 µg或更低的稳定碳质量响应为止(见下图)。在冲洗过程中,只需注意峰值窗口中的碳质量响应,可以忽略实际NPOC结果。可能需要几个小时的连续测量才能达到此目的,具体时间取决于仪器状况和之前分析过的样品。酸剂:海水样品中含有大量的钙和镁,因此建议对所有海水分析使用3N HCl。盐酸产生的氯化物不会干扰样品中的化合物。如果用6M H3PO4,则会产生不溶性磷酸钙和磷酸镁,堵塞甚至损坏反应器。对于海水分析,建议采用“添加5%酸剂”这一默认值。氧化剂:请用30%(质量浓度)过硫酸钠作为氧化剂。请勿使用Sievers M系列TOC分析仪配置的15%(质量浓度)过硫酸铵氧化剂,因为超临界条件下,铵会消耗掉一部分添加的氧化剂,被氧化形成硝酸盐,从而降低总氧化剂的氧化强度。对于海水分析,建议添加25%的氧化剂。尽管0-1000 ppm或更大范围的默认氧化剂设置通常为15%,但这个比例对海水分析来说不够。在加热阶段,海水中的一部分氯化物在达到超临界状态之前就被氧化,从而降低了总氧化剂的氧化强度。如果氧化剂配量不足,或者使用过期的或失效的氧化剂,就会导致反应器管破裂,特别是对2020年之前生产的配备老式钛反应器管的Sievers InnovOx实验室分析仪来说,情况更严重。新款的Sievers InnovOx实验室分析仪采用钽反应器管,可以降低管子破裂的风险,但氧化剂配量不足仍不利于回收有机物。吹扫时间:海水中有大量的无机碳(IC),而0.8分钟的默认喷除时间不足以去除大部分无机碳。海水样品中的无机碳浓度比TOC浓度高数倍,未被去除的无机碳会严重影响NPOC测量结果。建议将无机碳喷除时间延长到2.0分钟。较长的喷除时间不仅能彻底去除无机碳,还能将样品和试剂混合得更均匀。但在校准时,只需分析KHP或蔗糖标准品即可,因此可以保留0.8分钟的默认喷除时间。冲洗:为了最大程度清除样品残留,并防止气/液界面结晶,建议在每次样品分析之后,用去离子水冲洗分析仪。冲洗分析仪的最方便的做法是,对去离子水样品运行无机碳测量。只需运行1次重复测量即可。在工作日结束后,应彻底冲洗分析仪,清除系统中的残留样品。请用装有去离子水的40 mL样品瓶运行以下冲洗任务:载气供应:大多数Sievers InnovOx实验室分析仪都配备内置的气泵和空气过滤器,能够提供不含CO2的载气。此配置能够在整个测量范围内获得准确结果。如需测量低浓度TOC(即在分析仪的定量限附近进行测量),建议将分析仪连接到高规格的氮气供气源。取样:对于海水分析,建议使用外部吸管或带冲洗站选件的Sievers InnovOx自动进样器,以实现最佳取样效果。请勿使用样品瓶端口,因为样品瓶端口难以被清洗干净,残留的样品会腐蚀设备。如要用HCl来预酸化样品瓶中的海水样品,建议用塑料部件来替换不锈钢材质的取样口和自动进样器管接头(见下图)。需要以下更换件:★
  • 第三届国际饮用水UV-AOP深度处理技术研讨会成功在泉城举办
    2019年10月30日,山东省城市供排水水质监测中心联合清华大学、同济大学、全国紫外消毒标准化技术委员会及加拿大特洁安技术公司等专家在山东省济南市举办了第三届国际饮用水UV-AOP深度处理技术研讨会。会议由山东省城市供排水水质监测中心主任贾瑞宝先生主持,来自加拿大特洁安技术公司的首席技术官Ted Mao博士致欢迎词。会议期间来自全国紫外消毒标准化技术委员会的原秘书长黄永衡先生做的关于世界水危机及水领域国际标准新趋势,从国际视野来看水领域的国际标准的趋势以及推广国际标准的重要性,提出了国际标准中国化以及中国标准国际化的路线图,从而更好的让中国水领域的标准与国际标准的接轨。来自加拿大特洁安技术公司的Alan Royce教授由浅入深的介绍了紫外高级氧化(UV-AOP)技术的原理、应用、及新技术路线,并介绍了与山东省城市供排水水质监测中心合作完成的实验项目以及目前全球的一些大规模应用案例和实践。传递了国际上前沿的紫外高级氧化技术应用和发展趋势,从而让国内的自来水厂在嗅味处理,有毒、有害微污染物处理方面有了更多可选择的工艺路线和处理方法。来自同济大学的楚文海教授和来自清华大学的孙文俊教授从科研的角度介绍了UV-AOP消毒副产物的技术研究和紫外/氯的高级氧化技术的研究进展,从反应机理、消毒副产物、副产物毒性评估到应用范围的全面比较。为紫外的高级氧化应用提供了科学性的理论和实践支撑。为进一步引进、消化、吸收国际领先的饮用水UV-AOP深度处理技术,推动国内饮用水深度处理技术的技术创新及推广应用,更好的保障城镇居民饮水安全、提高饮用水口感,山东省城市供排水水质监测中心于2016年与特洁安技术公司共同成立了山东-安大略饮用水深度处理UV-AOP研究中心,并开展了富有成效的科研合作与技术交流。此次会议的圆满成功也说明了山东-安大略饮用水深度处理UV-AOP研究中心助力中国饮用水深度处理所取得的成就。来自全国众多自来水厂、科研院所、大学、协会和水处理技术、设备厂商等近100位领导、专家、学者和企业代表济济一堂,共同见证了国内紫外高级氧化技术从科研到应用所取得的丰硕成果,并见证了大会的圆满成功举办。
  • 哈希仪器在亚洲最大海水淡化厂应用
    亚洲最大的海水淡化厂——天津大港新泉海水淡化有限公司,日前正在紧张地施工。一期建设海水日处理能力为10万吨,最终形成日处理15万吨的能力。2009年7月将全部建成。   这个项目位于天津市大港区海洋石化园区内,由新加坡凯发集团投资建设,项目总投资额为7.5亿元。主要满足落户区内的工业项目用水问题,特别是为这里正在建设的100万吨乙烯项目配套供水。   天津市政府已确定海水淡化为城市供水的重要补充,并成为中国海水淡化的示范城市。到2010年,天津市海水日淡化量将达到50万立方米,海水淡化年生产能力达1.5亿吨以上,年海水直接利用量达40亿立方米以上。届时,中国海水淡化能力将达到80到100万立方米/日 海水直接利用能力将达到550亿立方米/年。   该项目中需要对PH、浊度、电导率、余氯、悬浮物等关键指标进行监测,在所有监测点均采用哈希公司在线水质分析仪器系列。如测量PH参数的哈希P33ph/ORP 在线分析仪,该仪器具有两路输出,可以输出PH及温度值,仪器具有多个警报和控制功能 哈希T53低量程浊度分析仪,拥有EPA认可的方法,采用准确、稳定、专利的四光束技术 哈希C33电导率分析仪、哈希SOLITAX sc浊度/悬浮物分析仪等也都应用在该海水淡化厂项目中。
  • 近底长续航,光学精细测量 “洞察”号自主水下机器人完成海试
    根据来自中国大洋第75航次消息,由中国科学院沈阳自动化研究所联合北京先驱高技术开发有限责任公司等单位研制的矿址近底自主光学精细调查测量系统“洞察”号自主水下机器人,近日在西太平洋先驱多金属结核矿区完成了海试。   “洞察”号自主水下机器人作为大洋深海资源光学调查专用的高技术无人化装备,具有体积小、重量轻、续航力强等特点。科研团队采用复合材料与高强度钛合金融合的一体化轻质耐压结构设计技术,实现了长续航、轻量化设计目标;采用深海自适应浮力均衡技术,实现了不同工作深度高效航行与近底稳定运动能力。“洞察”号最大工作深度为6000米,空气中重量约600公斤,主要搭载深海照相机等,可长距离执行矿址近底光学精细调查测量任务。   本次海试,“洞察”号开展了8天共6个潜次的试验任务,先后完成了3000米、5000米潜深测试和近海底矿床光学调查作业试验。试验中,“洞察”号最大工作水深超过5100米,获得了多金属结核矿区近底高清照片,验证了“洞察”号系统功能。   “洞察”号有望大幅度提高深海资源评估调查效率,具有广阔的应用前景。科研团队将在本次海试基础上进一步完善升级,尽快开展矿区实际调查应用。
  • HORIBA公司诚招各区代理
    HORIBA集团向遍布全球各地的用户大量提供具有世界先进水平的分析仪器系统及系列产品。为保护环境提供整体解决方案和工业分析仪器。现诚招有诚意的各地代理商,欢迎各地感兴趣的朋友来电来信洽谈。代理产品如下:1、U-50多参数水质分析仪HORIBA公司U-50多参数水质分析仪,一台仪器最多可以同时测量、同时显示11个参数。包括:酸碱度(pH)、电位差、氧化还原电位 (ORP)、溶解氧(DO)、电导率、盐度、总溶解固体含量(TDS)、海水比重、温度、浊度、水深度。U-50多参数水质分析仪广泛应用于环境监测、监察、科研、地面和地下水资源水体监测等领域。2、OCMA-500系列油分分析仪新一代OCMA-500系列油分分析仪使用安全性高的S-316或H-997萃取剂,利用红外线吸收原理进行油分浓度分析的红外油分分析仪,其中OCMA-500和505操作方法更加智能简便,样品注入之后只需一个按键即可完成测量过程,萃取剂的使用减少了20%,降低对环境的影响和测量成本。手动型号OCMA-550和555单手即可实现检测池的放置。OCMA-500系列油分分析仪广泛应用于各类工厂排水中的油分测量(钢铁、工艺废弃物、石油化学、食品),海洋运输用的油轮舱底废水及压舱水油分测量,以及炼油厂排放废水中的油分监测,油轮,采油平台及石油化学厂等的油分监测。OCMA-550和555更是广泛应用于白色家电业(空调、冰箱及热交换器等),铜管生产业等,也用于零件表面油分的测量,以及半导体、镀层接触面相关的油脂清洗评估等。代理商申请要求:1、同类产品销售经验和资源优先。2、主动的推广意愿。我们也将提供最完善的产品服务、技术和售后支持,区域内代理保护政策可以保障代理商的商业权益。相信经过大家的共同努力,定能实现合作的双赢。联系方式:堀场(中国)贸易有限公司过程与环境事业部水质产品销售经理 高杰电话: +86(0)10-8567 9966-276传真: +86(0)10-8567 9066E-mail: jie.gao@horiba.com网址:www.horiba.com/cn/地址:北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦12层(100080)
  • 借助“国家队”科研力量,环境监测仪器破解海洋治污难题
    为深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述,全面落实市第九次党代会提出的“十四五”期间海洋污染防治任务,根据市生态环境局总体部署,珠海市东部生态环境监测中心(以下简称“东部监测中心”)与中国科学院南海海洋研究所(以下简称“南海研究所”)开展深度合作,近期启动了珠海市入海河流总氮通量监测项目和海域国控点位跟踪监测项目,对近岸海域的入海污染源及重点海域代表国控点位开展为期一年的高密度通量跟踪监测、高密度的水质和沉积物监测以及遥感监测,以摸清总氮排放底数和无机氮变化趋势,为深入打好海洋污染治理攻坚战提供科学指导。   为确保项目顺利开展并取得实效,东部监测中心与南海研究所密切沟通协作,全力推动项目实施。2021年12月中旬,项目课题组完成了第一次入海河流氮污染通量及近岸海域水质监测工作,共出动三艘监测船开展监测任务,对全市各主要入海口门(西江的磨刀门、虎跳门、鸡啼门,以及前山河水道)进行了26小时氮污染入海通量监测,取得了总氮、氨、硝酸盐、亚硝酸盐等常规氮指标和海流、潮位、水深等水文数据。   同时,课题组还完成了近海海域34个点位的水质监测分析,获得了表层及不同水深的海水水温、盐度、溶解氧、总氮、无机氮及活性磷酸盐等多项水质监测数据,初步掌握了全市主要入海口门氮污染入海通量及水质基本情况。   下一步,市东部生态环境监测中心将继续深化同南海研究所的合作成果,持续做好近岸海域水质监测与污染溯源,为今后陆域、海域污染联防联治及实现入海总氮削减目标提供技术支撑。
  • 日本福岛核泄漏放射量达到6级重大事故水平
    福岛核危机迟迟得不到解决,很有一股“长期抗战”的架势。放射物质泄漏的源头,至今还未确定 “抢险”作业一直没有大的进展 核泄漏的程度和范围越来越大……形势发展的前景,很是不妙。   目前,不仅福岛周边十几个都县的大气、土壤、海水和自来水受到了立体式侵害,就连远在数千里之外的冰岛、法国等国,也纷纷宣布检测到了放射性物质。事故发生已经两周,危局到底能否控制住?何时才能够控制住?国际原子能机构(IAEA)、日本政府、“东京电力”的心里都没底。   厂房积水辐射浓度“超超高”   3月24日,三名准备在3号机组涡轮厂房内铺设电缆的工作人员遭受了严重辐射,其中2人皮肤被β射线灼伤。   “东京电力”表示,有2人在作业时未穿高筒靴,双脚直接浸泡在水里。“前一天现场调查时几乎没有积水,辐射量也较低。因此,即使当时听到辐射测量表响起警示音,也以为是仪表故障,因而并没有停止作业。”   日本原子能安全保安院25日公布称,3号厂房当时积水深度约15厘米,其中的放射性碘、铯和钴等放射性物质的浓度,达每立方厘米390万贝克勒尔,超过正常运转状态下原子炉内存水辐射浓度的1万倍。   燃料棒或已受损并发生裂变   福岛核泄漏事故发展到现在,外界已经认识到,局势更加严峻了。   有核能专家指出,原子炉运转时内部存水的辐射浓度已经相当高,而与外界相通的厂房积水里的放射性物质浓度较之高出1万倍,说明丧失冷却功能的3号机组反应堆或乏燃料池内的部分燃料棒已经损伤,并且,受损的燃料棒极可能开始释放出核裂变物质。   此外,“东京电力”24日在福岛第一核电站放水口南侧330米处对海水进行了采样检测,结果显示,每立方厘米海水中含有0.23贝克勒尔放射性锆95。锆是一种稀有金属,具有惊人的抗腐蚀性能、极高的熔点、超高的硬度和强度,“东京电力”使用其作为核燃料棒的外层套管。有分析指出,上述检测结果证明,燃料棒的高热度已经融化了使用锆金属制成的外层套管,并开始发生裂变和外泄。   放射物质总量达6级“重大事故”水平   日本原子能安全委员会近日启用“紧急状态放射能影响快速预测系统”(SPEEDI),以近期各地的放射能测定值为依据,对福岛核泄漏的放射性物质扩散量的数值进行了推算。结果显示,从事故发生的12日上午6时至24日零时止,福岛第一核电站外泄放射性碘的总量约为3万万亿~11万万亿贝克勒尔。这个数值已经超过美国三里岛核事故(5级),相当于国际评价机制的6级“重大事故”水平。而部分地区的土壤核污染水平,已与切尔诺贝利事故相当。有分析称,核泄漏依然在持续,核电站周边的土地很可能无法再继续使用。   根据国际原子能现象评价机制(INES),1986年的切尔诺贝利核事故被定性为最高等级7级的“特大事故”。官方说法是,切尔诺贝利释放的放射性物质总量达到“几万万亿贝克勒尔”,也有说法认为,那次事故的放射总量实际为180万万亿贝克勒尔。   3月18日,日本经产省原子能安全保安院将福岛核事故等级由4级提升为5级。但从目前的泄漏水平看,很有可能将对本次核泄漏事故的严重程度重新进行评估。   土壤污染程度比切尔诺贝利“强制迁移”标准高6倍   在切尔诺贝利事故中,每平方米放射性铯浓度达到55万贝克勒尔的地区,被划为“强制迁移”区域。而在距福岛第一核电站40公里的饭馆村,20日从每公斤土壤中检测到16.3万贝克勒尔铯137,换算后为每平方米326万贝克勒尔,是切尔诺贝利事故“强制迁移”标准的6倍。   京都大学原子炉实验所副教授今中哲二称:“饭馆村的核污染程度已经达到了避难水平。切尔诺贝利事故发生后,放射能的外泄在10天后开始减少,但福岛第一核电站至今仍在不停地外泄。受其核污染严重的地区已经达到了切尔诺贝利的水平。”
  • 海水中的纳米颗粒
    纳米科技在为现代生活提供各种高性能产品的同时,也对环境造成了严重的负担。之前的文章中,我们一起学习了饮用水、湖泊水、废水等水体中的纳米颗粒的单颗粒ICP-MS的测定过程,了解到纳米颗粒的无处不在。那么“大海啊,全是水”的海水中,是不是也一定存在着纳米颗粒呢但是,海水和其他水体不一样,含有更多的“盐分”,也就是基体不同。通常,在ICP-MS 分析中,分析之前需要稀释具有较高基体的样品,以免对仪器产生影响。然而,纳米颗粒在环境样品中的溶解和聚合取决于基体,且样品基体组成和浓度(例如溶解有机质(DOM)和离子强度)对其具有极大影响。因此在处理纳米颗粒时,稀释可能触发转化,这意味着获得的结果可能无法准确反映样品中纳米颗粒的初始状态。为降低环境样品或其他高溶解固体含量样品在分析前稀释的必要性,PerkenElmer提供了适用于NexION系列ICP-MS(5000/2000/1000/350/300)的全基体进样系统(AMS)。这套系统包含一个耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室。稀释气的流速由独立的氩气通道控制,气流方向与雾化气流向垂直,以获得最佳的混合效果。可获得高达200倍的稀释比,避免了离线手工稀释的繁琐操作和随之而来的污染和误差。对于不需稀释的样品,只需将稀释气关掉,无需取下稀释气管路。借助AMS系统,对无需稀释的样品和需要稀释200倍以内的样品分别进行分析之间,无需对仪器再次进行参数优化。本文中,我们将探索模拟海水样品中金纳米颗粒的分析,并利用AMS 功能避免人为稀释,并讨论仪器配置条件对单颗粒ICP-MS进行精确和准确颗粒分析的影响。样品在超高纯(UHP)水中以1,2 和3 ppb 浓度制备离子金(Au+)标准品,并且在超高纯水中按60000 颗/mL制备60 nm 的金纳米颗粒标准品(NIST 8013)。使用标准参考物质(CASS-6,加拿大国家研究委员会)制备海水样品,并掺入60000 颗/mL的60 nm NIST 金纳米颗粒。在分析之前不进行进一步的样品稀释。实验所有分析均在NexION 2000 ICP-MS 上进行,并使用表1 中所示的进样附件和参数。全基体进样系统(AMS)的气流量设定为0.4 L/ 分钟,即10 倍稀释,可在未经任何人为稀释的情况下分析未稀释的海水,从而简化样品制备,并确保样品基体中纳米颗粒的完整性。实验结果如下图所示,在几种不同的AMS 气流量下精确确定NIST 60 nm 金颗粒的粒径,证明如果使用相应的离子校准,AMS 不会影响粒径测量的准确度。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响将金纳米颗粒分别添加到海水和去离子水样品中并进行测量。下图显示了添加到海水和去离子水中的60 nm纳米颗粒的粒径分布,两者基本没有差异。结果表明,适当的仪器参数设置和AMS降低了基体效应,从而能够在复杂的环境基体(如海水)中进行准确精准的纳米颗粒测量,而无需与离子校准标液进行基体匹配。这种能力简化了流程,增加了可用性,最重要的是,由于消除了液体稀释的需要,可在分析样品中获得纳米颗粒的准确结果。未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布结论使用配备了全基体进样系统(AMS)的PerkinElmer的NexION 2000 ICP-MS,可以无需考虑用水稀释导致的纳米颗粒状态的转化对于测量结果的影响,精确测量海水(典型的复杂基体)中纳米颗粒粒径大小和浓度,无需手工稀释样品。想要了解更多详情请扫描二维码《使用全基体进样系统和单颗粒ICP-MS快速测定海水中纳米颗粒》
  • 海洋行业标准《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见
    2023 年 12 月 13 日 ,全国海洋标准化技术委员会发布《海水营养盐原位自动分析仪现场比对方法》征求意见稿。原文链接海水营养盐原位自动分析仪(以下简称“分析仪”)是搭载在浮标或平台上,能够自动过滤、进样、发生化学反应和监测,自动进行数据处理,从而实现在现场对海水中营养盐(硝酸盐、亚硝酸盐、铵盐、磷酸盐和硅酸盐)自动测量的仪器。近年来,我国沿海污染和富营养化现象日益严重,赤潮、浒苔等环境问题频发。大量研究表明,海水营养盐浓度是影响赤潮、浒苔生消的一个重要因素。分析仪逐渐开始被布设在我国沿海,虽然会在安装前进行校准,但是安装到浮标或者平台后,由于海洋环境复杂多变,只能使用自校或比对方法进行质量控制,确保测量数据的准确。由于各单位的自校或比对方法的内容、步骤和方法不尽相同,没有统一的标准方法,造成营养盐测量结果之间存在误差,不利于海水水质数据的统一。本标准规定了海水营养盐原位自动分析仪的比对设备要求、比对环境条件、比对试验、判定依据和 比对报告编写要求,适用于海水营养盐原位自动分析仪的海上现场比对,海水营养盐原位传感器、海水营养盐在线监测系统的海上比对和质量监控也可参照执行。本标准的公布提高了海水营养盐原位自动分析仪测量结果的准确性、一致性和可比性,更好地指导海洋原位仪器的运行维护,为海洋生态预警监测和防灾减灾的工作开展提供技术支撑。
  • 水位|高海拔地区的地下水监测
    如果问你监测水质意味着什么时,您会想到哪些参数?温度、电导率、pH值、溶解氧和浊度这“五大”参数吗?追踪有害藻华的叶绿素和藻蓝蛋白?以我作为水质仪器经理的经验来看,每当我问这个问题时,“水位”很少是我得到的第一个答案。实际上,在一些圈子中,水位根本不被认为是水质的衡量,而是水量的衡量,被当作一个完全独立的话题来对待。无论你是否相信水位是一个水质参数,水位可能是最重要的,当然也是最广泛的。今天测量的参数,准确的水位测量对于地下水监测、河流和河流测量、湖泊/池塘水位分析、洪水水位记录、灌溉渠道、波浪和潮汐分析都非常重要...不胜枚举。我最近写了气候变化教育的重要性,而水位也与之息息相关。伴随气候变化引发极端天气事件,各地区应对暴雨和洪水、干旱和缺水、海平面上升以及其他与气候相关的问题。此系列文章将重点介绍凭借 Xylem的水位测量实现重要应用的以下三个项目: 地下水监测暴雨监测洪水监测01地下水监测第一个例子来自于我的同事James Chen。James作为YSI的资深水质监测专家,提供从现场应用到销售和业务开发的全方位服务,并曾在世界上最迷人的地方开展工作。例如,James在西藏的拉萨开展过一个项目,监测地下水。出于多种原因,监测地下水水位非常重要,其中包括了解在静态条件和抽水条件下的蓄水层水位、确定水位与当地地表水源的相互作用以及了解地表开发对蓄水层的影响。拉萨被称为“亚洲水塔”,在这样的情况下,James将协助客户监测拉萨的自然资源- 尤其是水质。James用一台EXO1透气式水位主机来完成这项任务。这种仪器的选择至少说明了关于地下水监测的两个非常重要的原则。在传统意义上,水质监测也是一个优先事项。为什么客户要求测量诸如比电导、温度、pH/ ORP和浊度等水质参数,而不仅仅是测量地下水水位?主要原因就是,水量丰富并不代表水源适合饮用。雨水或地表水在渗入地下时会接触受污染的土壤,从那一刻起,雨水或地表水就可能会被污染,并将污染从土壤带到地下水蓄水层。而当液态有害物质通过土壤或岩石渗入地下水时,地下水也可能受到污染。还存在许多其他类型的地下水点源和非点源污染,而在这个项目中,客户需要监测这些威胁。连续监测标准水质参数的变化是一种很好的方法,同时也证明了相比于水位记录仪,使用窄小直径 EXO1进行地下水监测的关键优势。第二个原则,该项目揭示了在某些情况下使用透气式水位深度传感器的重要性。拉萨是世界上海拔最高的城市之一。海拔超过3650米,拉萨的气压比海平面的气压低约35%。正如以下James提供的数据所示,这对水位的测量产生了巨大影响,尤其是在不使用透气式水位传感器的情况下。所以...什么是透气式水位测量,它和深度传感器有哪些区别?02深度vs.透气式水位YSI EXO配备的传感器分为深度和透气式水位两种。深度由一个非透气式的应变传感器进行测量的,这里我们将其称为压力传感器(也称之为“深度传感器”)。压力传感器与电阻相连接,当传感器隔膜片上的压力变化时就会发出电信号。隔膜的一侧暴露在水中,另一侧暴露于真空中。在真空侧,压力恒定不变。在水侧,压力随水压(Pw)的变化而变化,水压与水深成正比。因此,水量越多意味着压力越大,信号被转换成工程单位(磅/平方英寸-PSI 或深度,单位为m、ft或bar)。据此,您就可以知道压力传感器上方的水深。有时,这些测量值被称为绝对深度。我不是特别喜欢“绝对”这个词。因为我始终认为有可能存在极低的测量误差。我认为“绝对”代表的含义是:所有对传感器隔膜施加的压力都会被转换成电信号,然后这些信号由仪器的固件转换成深度,但如果是这样,情况就变得复杂了...如您所见,Pw则不再仅代表水施加的压力。它也代表大气施加在水面的压力,甚至水的密度,受诸如盐等溶质以及诸如温等环境条件的影响。对于许多应用,这些其他因素可以忽略不计。但是在浅水应用中,有两个因素可能会产生严重影响:盐度(也可解释为水的比重ρ)和大气压。在室温1个大气压(即海平面)下,纯水的比重为1。海水的比重则要高 50%,甚至还取决于温度。因此,考虑温度的盐度测量可用于补偿水位测量。其中一个重要的例子是与海平面上升相关的气候变化研究,如在佛罗里达州Clam Bayou案例的经典文章关于海平面上升的YSI应用指南所描述的。Clam Bayou案例研究也描述了第二个关键变量–大气压。特别是在水深较浅的应用中(YSI认为透气式水位主机中的压力传感器通过透气管与大气联通。当使用压差传感器时,这确保了整个测量中自动补偿了大气压力(Pair) 。有时气压会发生剧烈波动,例如在暴风雨期间。在生活中,您甚至可能认识一些可以感知这些变化的人,——也许他们会患上气压性头痛。海拔变化也会影响气压,这也是拉萨气压如此低的一个重要原因。因此,让我们从Clam Bayou向上爬升3,650米,看看大气压补偿有多重要。03高海拔水位的气压补偿 我的同事James在西藏拉萨的客户现场安装了一台 EXO1透气式水位主机。之后他的一位合作伙伴也访问了该地点,并在同一口井中安装了一台配有非透气式压力传感器的EXO2主机,他们也想在那里观察水质。这台非透气式主机的深度传感器只是在出厂前进行了校准。工厂校准可能仍然非常好(深度传感器相当稳定)。但是,俄亥俄州的金泉市海拔为260米,实际的传感器本身是在压力控制室中校准的。这也就是在部署之前深度传感器通常应该在室外现场进行校准的原因。在深水应用中,Pw远大于Pair,这可能无关紧要。但如果是在地表水应用,且使用我们的垂直剖面仪进行深度测量的情况下,则一定要进行现场校准。然而,James的合作伙伴起初并不想测量深度,因此他没有校准深度传感器。尽管如此,深度传感器仍在部署过程中进行了记录。10周后,James查看和分析数据时他注意到了一些显著的差异,如下图所示。James比较了他的EXO1主机和合作伙伴的EXO2主机的测量值。在下图中,左侧Y轴表示EXO1水位值,右侧Y轴表示EXO2深度值,两者均以米为单位:从另一个角度来看数据,James绘制了两条线之间的差值,且还是使用米作为Y轴上的度量单位。该图显示了两台主机所测得的水位值之间相差约6.5-6.85米,此外更重要的是它还显示了值在6.67至6.84 米之间的波动。这一点很有趣引起我们的注意,并还会在我们的最终分析中再次出现。我们已经暗示过,拉萨的低气压可能是引起两个探头测得的数据之间的波动和差值的一个原因,但是这一假设是否得到有力证据的支持?James在右侧Y轴上绘制了以百帕斯卡 (hPa) 为单位的气压测量值,并在左侧Y轴上绘制了两个探头所测的深度差 (m)。作为参考,海平面上的1个标准气压为1013.25hPa。除了这两条线看起来相互跟踪程度外,该图的右轴数据还显示出了气压非常之低,与拉萨的高海拔相对应。James继续评估了两个主机所测的深度差值(X轴、ΔDepth,以m为单位)与Y轴的气压之间的相关性。通过线性回归分析,大多数环境科学家认定它们之间存在非常强的相关性:这为在高海拔地区使用透气式水位测量进行地下水监测这一假设提供了有力的依据。04准确度规格当我看到这些数据时,我想到,如果想知道水是什么时候抽出或流入的,主要的深度测量可能不是最重要的,而是检测变化的能力。换句话说,假设EXO2主机测得的起点为9m实际上是错误的,但我仍然能够检测到几厘米的变化,就像我使用透气式水位主机一样。那么如果我有一台EXO2,又不想再买另一台主机,这样够用了吗?以下为来自EXO用户手册的规格信息:这项研究中使用的EXO2是中等深度 (100m) 主机,其准确度规格约为满量程的±0.04% ,即±4cm。相比之下,EXO1浅水透气式主机 (10m) 的准确度规格为满量程的±0.03% ,即±0.3cm。准确度足足提高了10倍以上!然而... 如果James的同事部署的并不是100m量程的主机,而是浅水不透气的EXO2主机,由于浅水非透气式主机(EXO1或EXO2)在10m量程范围内的准确度为±0.4cm,所以所得测量结果可能会与EXO1透气式水位主机的测量值更接近。当然,前提是已经在现场正确校准了EXO2。假设您打算进行校准,您可能会想,为什么还要这么费心使用透气呢?0.4cm我听着挺好的!请记住这些准确度规格是在受控的海平面条件下测得的。气压仍然是必须考虑的干扰因素。使用透气式水位主机,气压补偿将自动完成。但对于非透气式标准主机,必须从外部完成气压补偿,现在有另一个测量误差被引入总误差预估。这就意味着,在这个高度偏远的地区,气压的一些单独测量必须与探测器的水位测量同时进行,气压测量是可靠的,以最终进行大气压补偿,从而完成最终的水位测量。如果这听起来有点混乱,那是因为确实如此。当在拉萨James现场的百帕的变化相差2-4% (16hPa) 时,要做到这一点颇为困难:最后,相对于含水层的总体积,水位变化所代表的估计体积对于选择仪器时的理解也很要,这将提高应用所需的整体准确度。最终分析:这些有关系吗?所以在这个故事中,我们遇到了不同的状况。有两种不同类型的测量值:深度和透气水位。另一个现实是,EXO2主机没有进行现场校准,这进一步增加了深度测量的误差。但是,总体来说,如果James的客户选择信任这台EXO2主机的深度测量结果,而不是EXO1的透气水位测量结果,会发生什么?再看上图,气压变化在 648-632hPa之间波动,EXO1报告的水位变化约为6cm(3.045-2.985m)。但是EXO2报告的水“位”变化为20cm (9.98-9.68)。我们可以估计出,EXO2报告的约17cm的差异是由缺乏气压补偿导致(6.84-6.670m,来自上面的差异图)。如果未进行此补偿,操作人员怎么知道地表水流入、流出或其他因素正在发生呢?如需更多讨论和信息,请联系James.Chen@xylem.com 。05 Case Study此案例研究说明了为什么YSI建议您使用经过适当校准的透气式水位主机进行地下水水位测量。针对地下水监测的YSI标准建议如下:大多数地下水应用,需要使用高准确度的透气式水位传感器。无论是自动(通过透气)还是手动补偿,都建议在高海拔或气压易于出现明显波动的地方实施大气补偿。如果优先考虑其他水质参数,尤其是在可能需要盐度或比重补偿也是必要的,那么透气式水位的主机(而不是压力传感器)是最正确的解决方案。
  • 安捷伦提供解决方案 改善海水分析的长期稳定性
    ICP-MS 是目前测定海水中痕量元素常用方法之一。但是由于海水基体复杂,氯化钠等盐分含量非常高,TDS 含量接近 3%。因此传统的 ICP-MS 测试过程中经常会遇到采样锥积盐严重,内标回收率大幅下降,质谱干扰严重等问题。使得用户无法 ICP-MS 长期准确地进行测试。超稳健进样系统(Ultral Robust Kit URK)包括小内径蠕动泵管、Mira Mist 雾化器、UHMI 雾室及氩气加湿器,与镀镍采样锥一同使用可进一步提升 ICP-MS 耐高基质性能。该组件包可用于安捷伦 7850/7900/8900 系列 ICP-MS。等离子体是高基质样品于 ICP-MS 长期稳定运行的重要载体,处于核心位置。传统 ICP-MS 直接分析样品中总溶解固体(TDS)含量最高可达 2000 ppm (0.2%)。若高于该限值,等离子体就无法完全分解基质,未解离的基质便会沉积在接口锥和离子透镜上。这些沉积物会导致信号漂移并使维护更加频繁。不完全的基质分解也会增加质谱干扰。众所周知,更高的射频功率、更长的采样深度和更少的样品引入量,是维系等离子体强健性的三个关键参数。样品引入量与 ICP-MS 进样部件密切相关,选择适合的雾化器类型、在线内标和气体稀释等手段应对高基质样品分析往往能取得事半功倍的效果。选择合适的超稳健进样系统轻松应对高盐样品分析在线内标稀释建议样品引入通道与内标引入通道使用相同尺寸内径蠕动泵管(ID 0.76mm),可实现在线1:1溶液稀释,直接降低高基质样品引入量。Mira Mist 雾化器雾化器作为 ICP-MS 最先接触样品的部件,其耐高基质的能力强弱直接影响到后续样品长期稳定测试的可行性。TDS 含量较高的样品在载气流中高速运行的溶解态固体,在通过雾化器的喷嘴时可能会发生脱溶剂。随着时间的推移,不同类型的样品中的微粒会发生不同程度的堆积,阻碍气体流动,导致雾化效率不稳定,并最终堵塞雾化器。为此 URK 专门选择了 Mira Mist 雾化器,其优势在于其采用独立双通道(样品和气体)设计,极大提升耐堵塞能力。UHMI 雾室氧化物产率是评价等离子体强健与否的关键指标。氧化物产率越低意味着等离子体温度越高,解离样品的能力越强。ICP-MS 的强健性由 CeO+/Ce+ 表征。这一比值显示了等离子体有效分解强结合 Ce-O 分子的能力。UHMI 通过添加精确控制与经过校准的氩气流对气溶胶流进行稀释。雾化气与稀释气的比例可自动调节,以确定气溶胶稀释的程度,对于超高基质可高达百倍稀释。该稀释气可有效降低气溶胶的密度并打碎液滴,从而获得更高的等离子体温度、更出色的基质分解、更低的氧化物和其他干扰,以及更低的维护频率。氩气加湿器氩气加湿器通过加湿雾化气以减少雾化器和喷嘴中的沉积物,进一步提高基质样品的信号稳定性。镀镍采样锥镀镍设计比传统的采样锥更好地耐受高盐基质,如高氯基体,以最大限度地延长锥寿命,减少清洗频率,提高生产力。仪器参数和实验结果仪器参数:表 1. 优化后的仪器参数测试结果:在表 1. 的参数下,对实际海水样品连续测试 5.8h。以 Ge,Rh,In 为内标。从图 1 可以看到,在高灵敏度模式下等离子体成橘红色,即使只测试 1h 采样锥的锥孔积盐就非常严重了。而在表 1. 参数下,等离子体只有中心样品通道呈少许橘红色,连续测试 5.8h,采样锥锥孔积盐并不严重。表明表 1. 的参数能有效降低样品基体效应。从图 2. 可以看到,采用高盐进样系统分析 TDS3% 海水,5.8 小时后内标回收率仍旧在 80% 以上。图 1. 等离子体和锥孔积盐情况a. 高灵敏度模式下的等离子体 b. 高灵敏度模式下测试 1h 后的采样锥锥孔c. 表一参数下的等离子体,d. 表1 参数下,测试 5.8h 后的采样锥锥孔图 2. 海水 5.8 小时内标稳定性ICP-MS 超稳健进样系统产品信息
  • 国家海洋环境监测中心完成转隶后首次海上监测任务
    p   天气渐热,海风变化莫测。国家海洋环境监测中心开展转隶至生态环境部的首次海上监测任务,组织精兵强将兵分三路,冲在渤海综合治理攻坚战的最前沿。 /p p   近日,6艘作业船舶,31名出海作业人员,累计航程约2165海里,先后在辽东湾航段、渤海中部航段和莱州湾航段121个站位,采集水样共2955个,获取现场数据2096组,为精准打好渤海综合治理攻坚战提供有力的数据支撑,为渤海生态环境状况的科学评估提供依据。 /p p    strong 组织精兵强将,科学设计航段,编制监测方案 /strong /p p   兵马未动,粮草先行。《渤海综合治理攻坚战行动计划》吹响了号角,国家海洋环境监测中心(以下简称“海洋中心”)按照《2019年国家生态环境监测方案》相关要求,精心筹备,组织精兵强将,组建监测队伍,根据监测站位分布和水深地形条件,设计了辽东湾航段、渤海中部航段和莱州湾航段3个航段,联系调度6条作业船舶,购置采样瓶、移液枪、真空泵等采样和预处理仪器等设备,准备充分,为海上监测打下坚实基础。 /p p   科学编制监测方案,做到“三个明确”,确保按照规定流程完成。明确监测点位布设,具体到点位的经纬度;明确监测项目,确定必测项目22个、选测项目1个,其中必测项目包括8个水文及气象指标、14个化学指标; 明确每一项分析方法,其中水温、盐度、pH、溶解氧、化学需氧量5项需在船上完成分析,其余活性磷酸盐、亚硝酸盐氮、硝酸盐等按照规程运送到中心试验室分析。 /p p   莱州湾航段负责人刘娜介绍,海洋中心对本次监测做了全程的质量保证和质量控制,做到“5个规范”。即从监测人员的专业培训持证上岗,到仪器设备与器具全面调式校准,采样瓶的空白测试,样品获取和实验室测试,每一项工作都明确了具体操作流程和规范。 /p p   对人员资质、仪器检定、标物有效进行严格审查,采取了样品瓶抽检、全程空白测试、现场10%平行样测试等多种质控方式,为本次能出具准确、真实的监测数据提供有力的保障。 /p p    strong 克服气温、海况、噪音等困难,严谨细致有序开展监测 /strong /p p   海洋中心最先召开了本航次监测工作动员会,此后几天里,各航段的31名工作人员精神饱满地陆续登上监测船,开始执行记入史册的一次任务。 /p p   正值季节变换,海风变幻莫测,海上作业经常遇到的各种困难随之而来。由于时间紧任务重,每条船在大风间隙跟海风“抢活”,频发的涌浪让几乎所有人都晕船,严重者呕吐不断...... /p p   面对变幻莫测的海况,监测队员克服气温低、海况差、晕船、高分贝噪音等困难,按作业程序和分工,一丝不苟,环环相扣,有序工作。 /p p   “在每个监测站位,监测人员首先要做好相应准备工作,包括提前连接电脑和温盐深剖面仪(CTD)+采水器电缆,确保通讯正常。根据作业计划准备并核验监测参数、采样瓶、固定剂等信息。”化学室副主任林忠胜说。 /p p   其次,待船停稳,监测队员根据站位的实际水深,进行CTD+采水器采水层位和对应深度的参数设置。利用电动绞车,将CTD+采水器投放入水,感温,再下放至距海底约2米深度,然后回收至调查船甲板。 /p p   再次,完成监测站位的水温、盐度等参数监测和海水样品分层采集工作。同时,利用透明度盘和水色计等设备开展水体透明度和水色现场监测,并判断和记录现场海况等级。 /p p   最后,通过CTD+采水器软件,导出并保存水温、盐度等参数的监测数据。同时,监测队员按溶解氧(DO)、PH、化学需氧量(COD)、营养盐、叶绿素a、悬浮物质、重金属等的顺序,依次完成各层位海水样品分样和现场固定等工作。 /p p   121个监测站位,根据每个站位水深情况,设置1-4层采水层位,对应采集水样为9-36份,共采集海水样品2955份。“每一份样品被采集完成后,主要分析工作立刻在船上及陆地实验室完成。”化学室主任姚子伟说。 /p p   船上采样后,溶解氧、COD、PH、温度、深度、水色、透明度等测项,按照质控要求,在船上完成现场测试、分析和记录。 /p p   对其他测项水样,要添加固定剂、过滤、萃取等样品预处理,冷冻或者冷藏保存,待运送到陆地实验室完成。例如COD水样采集后,监测人员需定量转入三角烧瓶,依次加入氢氧化钠和高锰酸钾溶液,并置于电热板上煮沸,持续约10分钟。然后冷却至室温,定量加入1+3硫酸溶液和碘化钾,置于暗处静置一段时间,最后完成滴定分析和记录。 /p p   再比如,重金属监测项目需现场采集不少于200毫升海水样品,利用安放玻璃纤维膜的过滤器过滤水样,样品瓶收集约50毫升过滤后的水样,并定量加入1+1硝酸溶液固定。然后将样品瓶装入密封袋置于阴凉处或冷冻保存。样品带回陆地实验室后,再完成各重金属成分(铜、锌、总铬、汞、镉、铅、砷等)浓度的分析测定。23项中,每一项都要按照质控要求在船上完成相应工作。 /p p    strong 风小时,抓紧采样;风大时,避风学习交流 /strong /p p   风小时,抓紧采样、甚至要在凌晨作业;风大时,锚地避风、集中学习、谈话交流。来自国家深海基地管理中心的向阳红81号船,是“蛟龙号”的实验辅助船,在渤海中部航段曹妃甸港锚地避风时,姚子伟主持并组织大家学习中央领导关于“提高政治站位 紧盯突出问题 坚决打好污染防治攻坚战”的讲话精神,以此提高思想认识,强化责任和担当,鼓舞士气。 /p p   辽东湾航段的易海隆7号船,在长兴岛附近锚地避风时,大家情绪低落和焦躁,林忠胜等3名党员组织召开全体人员会议,强调平稳心态,做好长时间“战斗”的准备,与大家谈心交流,并对每位同志所表现出的责任感给予充分肯定,消除了大家的低落情绪。 /p p   莱州湾航段的辽大中渔15398号船,在龙口港避风时,由于时间紧、任务重,根据天气预报信息,决定在两次大风间隙的凌晨出发赴预定海区作业,但返航途中天气提前变差,又突发船舶循环水系统故障导致螺旋桨停机,船舶在五六级海况中摇晃了近半小时。但大家没有慌乱,而是及时排除险情,安全返回避风港。 /p p   面对渤海海域恶劣的海况,出海作业人员用积极乐观的心态、钢铁一般的意志、勇于担当的精神,圆满完成了监测任务。 /p p   目前,已经进入紧张的海水样品实验室分析阶段,分析测试结果将为渤海综合治理攻坚战提供关键数据支撑和重要决策依据。 /p
  • Manta多参数水质仪成功用于广西北海涠洲岛海域珊瑚礁监测
    项目背景 距离广西北海市约36海里的涠洲岛是中国最年轻的火山岛,这里属热带海洋气候,气候及地理条件很适合珊瑚礁的生长。涠洲岛珊瑚礁位于热带北缘,具有7000多年的发育历史,基底为火山岩。珊瑚礁是全球重要的生态系统之一,对于维持海洋生态平衡和促进营养循环具有重要意义。关于涠洲岛珊瑚礁的研究主要集中在生物群落、地质地貌及其环境发育等3个方面。 在涠洲岛的东北和西南沿岸分布着一定数量的珊瑚礁,涠洲岛珊瑚礁的研究大约开始于上世纪70年代。国家海洋局2005-2010年对北海涠洲岛珊瑚礁海域水体与水质和珊瑚礁进行了综合评价。涠洲岛海域的气候条件与平均海面温度、海水盐度、海水透明度等发育环境均适合珊瑚礁的生长,为涠洲岛珊瑚礁提供了较好的基础条件。但珊瑚礁生态系统的衰退形势呈明显表现,主要受到极端气温和人类活动的影响。解决方案2020年底,在广西北海涠洲岛珊瑚礁修复实验区成功投放海底实时监控系统,并顺利运行。该监控系统能实时监控海面和海底影像,对珊瑚礁生态过程及海洋环境要素(包括温度、盐度、水深、溶解氧、pH值、浊度、叶绿素等)等进行实时、持续的在线监控及相关科研数据采集;该系统还能实时监控诸极端自然灾害和人类活动等对海洋生态环境的破坏,为珊瑚礁乃至海洋环境的管理提供影响依据和预警功能,将为涠洲岛珊瑚礁生态保护与修复提供重要保障。 我公司Manta多参数水质仪,成功安装在水下实时监控系统中。Manta多参数平台可对温度、盐度、水深、溶解氧、pH值、浊度、叶绿素、藻类、水中油和CO2等重要的海水水质参数进行现场实时监测。主机配置的中央清洁刷系统,可定时对传感器表面进行清洁,防止长期使用中的污染物附着,保证测量参数的准确和稳定性。 Manta水质仪在海底工作 可视化监控项目成果 这类工作在广西属首次开展,针对珊瑚礁而言在全国范围内也是新的内容。该项工作不论是监测的硬件、软件技术,还是珊瑚礁科学研究的理念,都将显著提升广西乃至我国珊瑚礁生态系统的管理水平,同时也开启了涠洲岛的科普研学与旅游新体验。我们有幸参与其中,感到荣幸。 Manta多参数水质仪家族Manta+ 多参数仪是为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。一台主机可最多同时监测5个光学参数,最多可以支持15种水质参数的测量。仪器介绍: 高可靠性 Manta多参数水质分析仪是为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。例如,隐藏式传感器较好的避免对传感器的破坏;可分离式的线缆接口可有效保护针脚不被弯曲或折断;主机的LED可显示电路板是否正常工作;为了提高检验效率,Manta系列进行了防水设计,满足IP-67的防水规范,可直接让整机入水读数,方便快速。灵活的现场应用 6种主机机型可供选择,可用于淡水、海水、咸水和地下水的水质测量。可作为剖面自动记录、现场快速测定,同时配备具有掌上电脑功能的防水型Amphibian显示记录仪。Manta多参数水质监测仪已标配有存储器,只需增加电池组就可以实现自动记录功能。要想实现在线监测,我们可提供基于GPRS网络的无线通讯或SDI-12功能的数采器,您对监测任务的多种要求我们都有适合的解决方案。 先进的传感器技术 Manta多参数水质监测仪的传感器可为您的现场监测提供最精确的可靠的数据。为了提高传感器的性能,我们对模拟和数字电路信号进行分开处理,此外,传感器都符合水和废水检测标准方法第20版要求。简单易用的免费软件 我们提供Windows界面的操作软件,可以实现设置、校准和数据下载功能。实时数据图形显示可以帮助您直观地获取稳定的读数。校准日志功能会详细地提供仪器的校准历史记录。主要特点: 1.高度的防水性能,为了提高检验效率,Manta多参数水质监测仪系列进行了防水设计,满足IP-67的防水规范,可直接让整机入水读数,方便快速。 2.可同时装多个光学传感器, 例如浊度,叶绿素,光学溶解氧和蓝绿藻可一起搭配使用。 3.可现场更换的智能传感器 ,更换方便快速,因为智能型传感器内部集成了电路信息,与主机形成相互独立系统,内部电路不会受到任何影响。 4.高强度防水线缆和USB可分离式接口, 有效避免接口或针脚折损并易于更换,线缆密封性优良。USB接口更易和电脑连接。 5.透明坚固的机身, 用户可以检查双层密封圈是否有破损,通过电路板上的LED灯可判断仪器的工作状况信息。是主板问题还是传感器问题 。 6.特有的主机主板和传感器分离配置,用户想在已有的配置上加新传感器。不需要返回厂家去升级,只需订购一个新传感器,自己插上,主机即可自动识别;而且如果是传感器故障,用户只需自己更换一个新的传感器,即可使用。不用整体寄回厂家维修,省时省力。 联系我们,了解更多! https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101377/C27127.htm
  • 3· 15来了!曝光海参“水深”!
    受新冠肺炎疫情影响,中央广播电视总台2020年“315”晚会延期4个月后,7月16日晚8点在央视财经频道现场直播。本届晚会聚焦了食品安全、汽车出行、住房精装、美容、在线教育等多个行业,曝光了海参“水深”!养海参整箱放敌敌畏、汉堡王用过期面包做汉堡,鸡腿排保质期随意改、趣头条屡现违规广告,“套户”黑产业链浮出水面等多方面问题。养海参整箱放敌敌畏, 南方海参冒充北方海参 央视“315”晚会首先曝光了海参问题,央视记者在山东即墨采访发现,该地区存在“养海参整箱放敌敌畏,南方海参冒充北方海参”的现象。养殖户坦言,为了清除不利海参生长的其他生物,他刚刚往池塘里加入了不少敌敌畏。而这种现象非常普遍。 一些大棚海参养殖户偷偷告诉记者,他们在养殖过程中也会使用土霉素等兽药原粉,以防海参死亡。《农药管理条例》全文(2017修订)第三十四条规定:农药使用者不得扩大使用范围、加大用药剂量或者改变使用方法。敌敌畏产品包装上明确规定:适用于棉花、小麦、茶树、蔬菜、苹果等多种植物上害虫及多种粮仓、卫生害虫的防治。并不可以使用在海参这类海产品上。 针对此次央视“315”晚会曝光的海参问题,迪马科技快速响应,推出海参中多种农药残留的筛查 GC-MS法、水中敌敌畏等有机磷农药的检测、水中多种兽药残留的检测等相关方案,供大家参考。详细检测方案如下:海参中多种农药残留的筛查 GC-MS法1、适用范围本方案适用于海参中敌敌畏等多种农药的筛查。2、标准品配置混合标准储备溶液:准确称取标准品,用甲苯分别配制成10 mg/mL的标准储备液,再用乙腈配制成2.5 μg/mL的混合标准储备液。3、提取取湿海参,充分均质混匀,(对于干海参样品,建议参照 《GB 31602-2015 食品安全国家标准 干海参》 附录A.3.4.2进行复水后均质)。(1) 称取5 g样品,加入4 g氯化钠、15 mL乙腈,振荡5 min,6000 rpm离心2 min,收集上层清液;(2) 再向下层加入15 mL乙腈,按步骤(1)重复提取一次,合并两次上清液;(3) 将上清液在35 ℃水浴下减压蒸馏至干,加入1 mL乙腈,超声溶解,待净化。4、净化ProElut QuE 2 mL Tube (Cat#:64609)将待净化液转移到2 mL ProElut QuEChERS净化管,涡旋混合1 min,8000 rpm离心2 min,取出上清液,供GC-MS分析。5、色谱条件色谱柱:DM-5MS,30 m×0.32 mm×0.25 μm (Cat.#8231)进样口温度:240 ℃升温程序:初始温度70 ℃,保持2 min,以25 ℃/min升温至150 ℃,再以3 ℃/min升温至200 ℃,再以8 ℃/min升温至280 ℃,保持12 min。载气:氦气流速:1.46 mL/min进样方式:不分流进样进样量:1.0 μL离子源温度:230 ℃接口温度:280 ℃溶剂延迟:5.9 min电子轰击电离源(EI):选择离子监测模式(SIM),分组监测见表16、添加回收结果海参中多种农药残留GC-MS检测的添加回收结果。加标量:2.5 μg/mL混标,加40 μL。多种农药残留标准(10 μg/mL)TIC图水中敌敌畏等有机磷农药的检测1、样品前处理取水样100 mL于250 mL分液漏斗中,用乙酸溶液(1+6)调节pH值6.5左右,用二氯甲烷-丙酮等体积混合溶液(1+1)萃取2次。每次用量分别为20、10 mL,合并2次萃取液经无水硫酸钠脱水,置于旋转蒸发器内(水浴温度45 ℃,转速为40 r/min)减压浓缩至1.0 mL,供气相色谱分析使用。2、色谱分析色谱柱:DM-5 30 m×0.32 mm×0.25 μm (Cat#: 7231)载气:氮气(99.999%)流量:1.0 mL/min氢气流量:3 mL/min空气流量:45 mL/min进样量:1.0 μL柱温:初温100 ℃,保持3 min,以10 ℃/min升至180 ℃,保持2 min,再以5 ℃/min升至230 ℃,保持5 min进样口温度:240 ℃检测器:火焰光度检测器(FPD), 250 ℃来源:《毛细管柱气相色谱法测定水中13 种有机磷农药的方法研究》 环境与职业医学 2009, 2(26):216-218水中多种兽药残留的检测1、应用范围适用于水中氯霉素、磺胺类、四环素类、脱水红霉素以及喹诺酮类等兽药残留检测,氯霉素的检出限是0.1 ng/L,磺胺嘧啶的检出限是0.8 ng/L,磺胺甲基嘧啶的检出限是1.2 ng/L,磺胺吡啶的检出限是0.9 ng/L,磺胺二甲嘧啶的检出限是2.3 ng/L,磺胺甲氧哒嗪的检出限是0.6 ng/L,土霉素的检出限是29 ng/L,金霉素的检出限是35 ng/L,四环素的检出限是20 ng/L,脱水红霉素的检出限是1.1 ng/L,马波沙星的检出限是14.2 ng/L,沙拉沙星的检出限是13.0 ng/L,恩诺沙星的检出限是4.8 ng/L,双氟沙星的检出限是8.8 ng/L。2、提取(1) 水样以0.45 μm滤膜除去悬浮物;(2) 取200 mL水样和100 mL Mcllvaine缓冲液*,混匀,准备净化。*Mcllvaine缓冲液(pH 4.0):称取磷酸氢二钠(Na2HPO412H2O) 27.6 g、柠檬酸(C6H8O7H2O) 12.9 g、乙二胺四乙酸二钠盐37.2 g,用水溶解后稀释并定容至1000 mL。3、净化ProElut PLS 150mg/6mL (Cat.# 68004)活化:依次加入5 mL甲醇、5 mL水,流出液弃去;上样:加入待净化液,流出液弃去;淋洗:加入10 mL 水,流出液弃去,推干小柱;洗脱:加入5 mL甲醇,收集流出液;重新溶解:将流出液在35 ℃下减压蒸至近干,用水定容至1 mL,供HPLC分析。4、色谱条件液相条件氯霉素液相条件色谱柱:Endeavorsil C18, 100 mm×2.1 mm, 1.8 μm(Cat.# 87003)流速:0.2 mL/min进样量:5 μL柱温:40 ℃流动相:A:10 mmol/L乙酸铵溶液 B:乙腈其它兽药液相条件色谱柱:Endeavorsil C18, 100 mm×2.1 mm, 1.8 μm(Cat.# 87003)流速:0.2 mL/min进样量:5 μL柱温:35 ℃流动相:A:0.4%甲酸水 B:甲醇-乙腈-甲酸(40:60:0.4)质谱条件氯霉素质谱条件电离模式:ESI 扫描方式:负离子扫描检测方式:多反应监测 电喷雾电压:-4500 V雾化气压力:50 psi 辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi 离子源温度:500 ℃其它兽药质谱条件电离模式:ESI 扫描方式:正离子扫描检测方式:多反应监测 电喷雾电压:5500V雾化气压力:50 psi 辅助气压力:50 psi气帘气压力:20 psi 离子源温度:500 ℃5、添加回收结果水中14种兽药残留的LC-MS/MS检测添加回收结果相关产品信息:
  • 4944万!国家海洋局天津海水所六批仪器招中标公告
    近日,国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所连续发布六批2016年区域示范项目仪器设备采购项目中标及招标公告,总金额为4944.488万元。其中前三批为中标公告,总中标金额2506.818万元,后三批为招标公告,总金额2437.67万元。  本次招标、中标信息中包括在线成分分析装置、结晶过程显示及中控系统、海水淡化相关设备等仪器设备。  本次中标的供应商包括晶格码、东兴动力机械等国内公司,且招标仪器设备皆要求原产地为国产。  详情如下: 第一批 项目编号:0701-164160110050;总中标金额:197万元 中标详情:包号包名称中标供应商名称中标供应商地址中标金额 (元人民币)型号和规格简要技术 要求单位数量单价 (元人民币)1智能结晶实验平台晶格码(青岛)智能科技有限公司青岛市高新技术产业开发区松园路17号青岛市工业技术研究院A1楼224A1,970,000.00智能结晶实验平台感光器件尺寸:2/3英寸套11,970,000.002中试MESSO结晶装置单元实质性满足招标文件要求的投标人不足3家,作废标处理3在线成分分析装置实质性满足招标文件要求的投标人不足3家,作废标处理4结晶过程显示及中控系统投标人不足3家 第二批 项目编号:0701-164160110051;总中标金额:834.6万元 中标详情:包号包名称中标供应商名称中标供应商地址中标金额 (元人民币)型号简要技术 要求单位数量单价 (元人民币)1蒸馏海水淡化工艺开发与评价系统——蒸馏工艺开发单元四川东兴动力机械有限公司四川省德阳市庐山南路二段239号1,860,000.007效蒸发器+冷凝器传热温差达到1.5-10℃,可调套11,860,000.002蒸馏海水淡化工艺开发与评价系统——防汽蚀动力系统单元淄博成航机械设备有限公司山东省淄博市高新区1,475,000.00定制防汽蚀余量不低于1.5米套11,475,000.003蒸馏海水淡化工艺开发与评价系统——工艺废热水回收利用单元实质性满足招标文件要求的投标人不足3家,作废标处理4蒸馏海水淡化关键部件检测评价系统——蒸汽品质调节测试装置杭州浙临阀门有限公司浙江省临安市板桥镇高湾工业区杭州浙临阀门有限公司1,775,000.00JWJY1-50-150工作蒸汽的流量为0.3-0.8t/h,工作蒸汽压力为1.0MPa.a的饱和蒸汽套11,775,000.005蒸馏海水淡化关键材料测试评价系统——降膜蒸发浓缩器西安优耐特容器制造有限公司西安经开区泾渭工业园西金路1,486,000.00蒸发器/冷凝器有效换热面积不小于5m2套11,486,000.006蒸馏海水淡化关键材料测试评价系统——海水重金属离子去除及材料耐蚀性测试装置 投标人不足3家7药剂性能检测与评价系统——蒸馏海水淡化药剂性能测试单元投标人不足3家8淡化水安全供水研发测试系统——淡化水进入管网安全性评价单元石家庄海阔捷能科技有限公司石家庄建设南大街269号师大科技园A座929号1,750,000.0010t/d纯水制备换热器储水给水产水能力为10t/d套11,750,000.00 第三批 项目编号:0701-164160110052;总中标金额:1475.218 万元 中标详情:包号包名称中标供应商名称中标供应商地址中标金额 (元人民币)型号简要技术 要求单位数量单价 (元人民币)1膜法海水淡化平台预处理系统—海水絮凝反应单元南京水泰环保科技有限公司南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01栋四层936,000.00南京水泰温度计:2套,量程-55-+125℃,精度:± 0.5℃,Pt1000温度传感器套1936,000.002膜法海水淡化平台预处理系统—海水沉淀单元南京水泰环保科技有限公司南京市建邺区奥体大街69号新城科技大厦01栋四层1,086,000.00南京水泰所有仪表防护等级不低于IP56套11,086,000.003膜法海水淡化平台预处理系统—海水过滤单元上海赢展流体设备有限公司上海市嘉定区金沙江路3131号9号楼A区3楼B室938,000.00上海赢展过滤器直径2m,过滤速度6-10m/h套1938,000.004膜法海水淡化集成工艺研究与评价系统——海水淡化工艺集成技术研发单元山东四海水处理设备有限公司山东省青州市益王府北路2252号1,958,000.0015m3,PE,Φ 2200*4150高压泵效率92%套11,958,000.005膜法海水淡化集成工艺研究与评价系统——海水淡化分离测试单元天津市鑫磊净化设备有限公司天津市静海区台头镇二堡为民路5号1,850,000.00海水淡化分离测试单元高压泵效率大于90%套11,850,000.006膜法海水淡化集成工艺研究与评价系统—海水及浓盐水软化综合处理单元天津汉晴环保科技有限公司天津华苑产业区海泰华科一路华鼎智地6号楼5121,936,000.00一级 203/h一级产水水量:300-400m3/d(20m3/h)套11,936,000.007膜法海水淡化集成工艺研究与评价系统—海水淡化分质调节测试单元天津鑫惠诚环保科技发展有限公司天津市津南区辛柴路2号 天佑丰顺宾馆院内1,895,000.00XHC-HF-ZJ一级纳滤系统产水范围为200-280m3/d套11,895,000.008海水淡化专用泵性能测试及评价系统-基础性能测试试验台天津邦盛净化设备工程有限公司天津市津南区双港联东U谷产业园2-1-15011,956,300.00BSJH-HSBCS能够实现对流量0-100m3/h,扬程0-600m的膜法淡化高压柱塞泵基础性能的测试套11,956,300.009海水淡化控制及仪表评价系统—综合性仪表线上测试单元江苏巴威工程技术股份有限公司江苏省扬中市经济开区港隆路556号1,887,880.00BVPD-HD-01压力表、温度表的全量程应是所测参数最大值的1.5-2倍套11,887,880.0010原子荧光北京良山信诚科技有限公司北京朝阳区双桥合美国际C1308309,000.00AFS-8230测量精度RSD≤ 0.8%套1309,000.00 第四批 项目编号:0701-164160110056;预算金额:733.57万元 采购详情:包号采购内容采购数量 (套)投标保证金 (元人民币)项目预算 (万元人民币)原产地 要求1反渗透纳滤基膜配料装置120,000169.42国产2反渗透纳滤基膜制备单元120,000184.15国产3制膜原料加工性能与膜渗透性能测试装置120,000192国产4铸膜液性能测试评价系统120,000188国产 第五批 项目编号:0701-164160110057;预算金额:837万元 采购详情:包号采购内容采购数量 (套)投标保证金 (元人民币)项目预算 (万元人民币)原产地 要求1中试MESSO结晶装置单元120,000198国产2在线成分分析装置120,000199国产3结晶过程显示及中控系统1不适用50国产4蒸馏海水淡化工艺开发与评价系统——工艺废热水回收利用单元115,000120国产5蒸馏海水淡化关键材料测试系统——材料耐蚀性测试装置120,000150国产6药剂性能检测与评价系统——蒸馏海水淡化药剂性能测试单元215,000120国产 第六批 项目编号:0701-164160110062;预算金额:867.1万元 采购详情:包号采购内容采购数量 (套)投标保证金 (元人民币)项目预算 (万元人民币)原产地 要求1材料热稳定性和机械性能评价装置120,000198.7国产2复合及杂化反渗透/纳滤膜卷制装置120,000176.4国产3复合及杂化反渗透/纳滤膜制备单元120,000195国产4膜材料复合加工工艺测试一体机120,000192国产5高性能海水淡化膜技术平台反渗透/纳滤膜制备与测评系统—膜材料宏观性能测评设备115,000105国产
  • 购水质分析仪U-50即赠送标准液
    新年新气象,大年过后开始上班的第一周,我司即有经济实惠的多参数水质分析仪U-50大促销等你来拿喔! U-50系列多参数水质检测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。特征五种语言表示 (英语, 日语, 俄语, 西班牙语,葡萄牙语 )同时显示11种测量参数 (pH, pH(mv), ORP, 溶解氧, 电导率, 盐度, TDS, 海水比重, 温度, 浊度, 水深)U-53浊度探头符合US EPA方式,精度高,分辨率为 0.01 NTU并配有清洗刷,。U-54浊度探头符合EN ISO 7027标准,分辨率为0.01 NTU。通过改良,溶氧探头应答速度变得更快,极谱探头维护工作变得更方便。 凡订购U-50系列仪器赠任意PH校准液一瓶 。 (促销时间:2014-2-10——2014-3-10)心动不如行动,欲购从速喔!
  • 国家海洋局拟上千万采购海水淡化设备
    招标编号:0701-154160110025采购人名称:国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所采购人地址:天津市南开区科研东路1号采购人联系方式:022-87894686采购代理机构全称:中技国际招标公司采购代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦采购代理机构联系方式:010-63348447、63348520采购内容:备注:投标必须以包为单位,投标人必须是对所投包号中的所有内容进行投标,不允许拆包投标。以上货物详细技术规格和指标见招标文件第五章。上表中不含税价指投标产品如为进口产品时投标报价中不应包含进口关税和增值税,但应包含除此之外的其他进口环节费用;投标产品如为国产产品时投标报价中应包含所有相关的税费。采购用途:海水淡化研究简要技术要求:第1包:端窗管,长寿命灯丝,不衰减,复合材料铍窗,铍窗厚度 ? 75um 等;第2包:最大采集速率:最高100Hz,分辨率:半峰宽 le 0.7Da等;第3包:测量范围:Psi= 0°–90°,Delta= 0°–360°等;第4包:细胞培养室4个,可同时进行1~4个平行样本实验,每个实验均为独立控制等;第5包:带扭矩测量和控制功能,30-2000rpm,重现性1%,扭矩负荷60Ncm等;第6包:光源:双二极管激光(30mW和70mW)等;第7包:传感器连接方式:1英寸( 25mm )BSPP罗纹连接等;第8包:软件应具备固体处理、浮油、海水处理等物性推导和相关功能模块等;第9包:电流档位:10nA,100nA,1 ? A ,10 ? A ,100 ? A ,1mA,10mA,100mA, 1A 共9档等;第10包:粒径测量范围:直径0.4nm~10,000nm (水动力)等;第11包:测速范围:0~500m/s等;第12包:主机外形尺寸(长×宽×高)不大于:450×400×550(mm)等;第13包: 光谱范围:8,000 – 340 cm-1 等;第14包: 光谱仪主机系统:火焰-石墨炉一体机等;第15包: 粒形(图形)湿法检测范围:0.55 ? m – 2,000 ? m 等;第16包: 电位适合的粒度范围:0.3nm-300 mu m等;第17包: 温度范围:室温~1600℃等;第18包: 裂解方式:热丝裂解等;第19包:垂直扫描干涉测量模式(VSI),相移干涉测量模式(PSI)等;第20包: 测试方式:恒速控制模式及恒压控制模式等;第21包:平面镜电磁驱动,具有10万次以上连续动态调整功能等;第22包:最大输出功率: ge 600W等;招标项目的性质:政府采购投标人的资格条件:(1)投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;(2) 投标人如不是投标货物的制造商,应具有制造商授予的经销资格或投标授权;(3) 投标产品属于计量仪器的应符合《计量法》规定的相应条件;(4)投标产品可以为进口产品;(5)本次招标不接受联合体投标;(6)投标人应购买本项目招标文件。招标文件发售时间:即日起到2015年7月23日下午16:00止(节假日除外)招标文件发售地点:(1) 本项目招标文件采用网上审批下载方式发放,不向投标人提供纸质招标文件。(2)供应商在中国通用招标网(www.china-tender.com.cn)免费注册后,可在网上浏览招标文件主要内容。如需购买,应按照网上操作流程在线购买。标书款可采用网银在线支付,也可到通用技术大厦标书室现场交款(现金、支票)。采用网银支付的,可即时下载招标文件;采用其他方式支付的,需要由项目负责人确认付款后方可下载招标文件。标书款发票在通用技术大厦标书室领取。(3)通用技术大厦标书室地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层。(4)联系电话:网上操作技术支持:010-63348126/8303/8359,联系人:李国梁标书室:010-63348281,联系人:杜庆项目负责人:010-63348447/8520 联系人:姜婧/戴岸彤 传真:010-63348486(5)标书室工作时间:上午9:00-11:00时、下午14:00-16:00时。招标文件售价:300元人民币/包,售后不退投标截止时间/开标时间:2015年8月5日下午15:00(北京时间)递交投标文件地点/开标地点:通用技术大厦3层第一会议室评标方法和标准:综合评分法备注:1、采购代理机构开户行:中国银行总行营业部 账号: 7783500106532 、本次招标公告在《中国政府采购网》上发布。
  • UNCW Center for Mari发布珊瑚和其它底栖基质类型原位代谢测量系统 CISME新品
    珊瑚和其它底栖基质类型原位代谢测量系统 CISME CISME便携式潜水呼吸系统用于原位检测珊瑚和其它底栖基质的代谢率。这个名字来源于珊瑚原位代谢,并发音为“kiss-me”,以反映仪器与珊瑚之间的温和互动。 CISME在短时间孵化期间测量氧气通量和pH,其中水流量和光照水平由操作人员控制。从这些浓度变化计算呼吸(R)和光合作用(P)。样品环提供水样,可以滴定总碱度(TA)以测量钙化率(CA)。可以基于O2和CO2通量计算R和P,从中可以计算RQ和PQ。样品环也可用于实验性地引入可能影响珊瑚代谢的物质(例如用于OA研究的酸化海水)。 n 检测指标l 在原位孵育期间的氧气通量和pH值的变化,其中水流量和光由操作人员控制。根据浓度的变化,计算呼吸速率和光合速率。 l 样品环提供水溶液样品,用于总碱度(TA)滴定,从中计算钙化率。 l 样品环可用于进行实验,其中操作人员引入可能影响珊瑚代谢的物质(例如用于OA研究的酸化海水)。 n 参数l 测量O2的变化,以1秒的间隔测量pH值。l 泡沫密封容器抵至浅表面的珊瑚,珊瑚礁基质,如草皮,珊瑚藻和沉降块来捕获海水。l 可编程孵化程序(R,P,R + P,P + R,Custom multistep (自定义多步)。l 孵育体积:88ml+16ml样品环。l 可拆卸的样品环容积用于收集孵育的水溶液的子样品或引入添加剂。l 350-1200毫升min-1可变流量 通过泵反馈。l 可变光(PAR):0-2500μmolm-2s-1。l 无需破坏性取样。l 耐水压80米。l 附件:孵化分离生物体的流动室,如大型藻类,小动物 用于沉积物培养的适配器。 在藻类基质上检测n 实例CISME检测了位于波多黎各珊瑚礁:加勒比海珊瑚Orbicella faveolata上的 40个标记菌落的代谢率的季节变化。两个珊瑚礁位于波多黎各。每个珊瑚礁有20个被标记的珊瑚每个珊瑚每季度用CISME测量一次,以寻找新陈代谢的季节性变化模式一年重复检测4次。结果显示夏末R升高,但P没有变化,因此夏末的P / R比率较低。 P,CA和P / R比率≥实验室公布测量值,表明原地条件优于陆基海水系统。 使用可编程功能的CISME生成的P vs I曲线与使用Walz潜水荧光计的快速光曲线相比 原位海水酸化实验n 系统标准组成CISME由一个带有电子装置的浮力丙烯酸耐压外壳组成,通过防水电缆连接到孵化流量传感器头,操作人员将其连接到珊瑚/基质表面以进行孵化。l 一个主控机(包括:专有主板;O2板 适配器 WiFi卡 LED驱动器 编程和储存必要文件的USB 全部采用防水丙烯酸外壳)。 l 一个7200 aH的锂离子电池和充电器以及三个HD泡沫浮子。l 一个完整泵头“(由3D构成,具体包括:pH电极 光纤传感器 循环泵 LED光源 氯丁橡胶泡沫密封;另外还包括:三个牵开器“wings”,三个Cetacea牵开器和八个18毫升样品环 “仿真”环和环状填充物。l 一个粘度杯,用来培养小的独立样品。l 插拔连接器连接主控机与头部的电缆线,连接电池与主控机的电缆线,以及连接CISME与UW平板电脑的WiFi电缆线。 l 备件:二个额外的泡沫密封和胶水,二个额外的Presens点更换件和胶水 光纤维维修工具 备用O形圈。 备用' 仿真' 环和环形填充。 氧气校准套筒。 用于组装的工具和零件包:15 mm扳手,薄的15/22两用扳手,用于pH螺丝钉的长内六角扳手,O形圈镐,用于清洗螺丝钉的内六角扳手,带Molykote 111的洗涤器,额外的O形圈 ,硅胶包,Q-tips, l 许可证:允许使用装有专有的Android软件的平板电脑运行CISME。l 一个定制的潜水箱,用于安装系统。 l 一个运输箱,Seahorse brand品牌或同等产品(客户可以选择黑色,黄色或橙色)。l 一张录有用户手册和教学视频的DVD。n 选配水下平板电脑CISME定制的由Inova设计的SZ-Dive水下容器(HOUSE),抗压深度达 80米;安装了CISME安卓软件的三星Galaxy S2 8“平板电脑。 CISMEHOUSEn 有关的检测图片创新点:原位检测珊瑚和其它底栖基质的代谢率,也可用于实验性地引入可能影响珊瑚代谢的物质(例如用于OA研究的酸化海水)。 珊瑚和其它底栖基质类型原位代谢测量系统 CISME
  • 应用案例|声学多普勒流速测量仪
    现状马来西亚雨水管理和公路隧道("SMART")项目的规模宏大--隧道长度为12公里,直径为11.8米,可收集多达400万立方米的洪水--这是一个艰巨而伟大的项目。这条隧道的设计概念极富创意,让人叹服,可以在旱季通过地下隧道疏导吉隆坡拥挤的交通,并在洪灾期间将雨水安全地分流到市中心地下。同时,支持这项大规模隧道和大型集水盆地的系统也同样令人惊叹,它被称为SMART工程的智能系统。这是一个由洪水检测设备和自动化管理机械组成的网络,与监控数据采集和控制 (SCADA)“大脑”连接,利用其收集的信息自动启动洪水管理闸门和水泵。技术由系统集成商Greenspan Technology Pty Ltd,设计的洪水检测和自动化管理系 统通过28个远程监测站来指导项目沿线31个闸门、7个大型水泵和4个独立发电装置(发电机组)的决策。三级系统Greenspan公司驻新加坡的国际经理Bruce Sproule解释,SMART项目设计为分三个阶段运作,以防止类似2007年那样的洪水对城市造成严重破坏。准确及时的流量和流速信息对SMART项目的成功和吉隆坡180万居民 的安全至关重要。为了确保高质量的数据流,Sproule的团队在项目总监Mark Wolf和项目经理Marc Schmidt的带领下,布置了一个由22个雨量计、50个与气泡系统相连的压力传感器和16个SonTek Argonaut声学多普勒测流组成的阵列。Greenspan公司的控制中心运营小组在Mark Van Elswyk的带领下,维护着由高频电台、GSM、光纤信号和微波传输组成的通信系统,以保持传感站点和SCADA系统之间的持续通信。通过以太网连接的Argonauts每分钟报告一次数据;通过高速VHF连接的Argonauts每5至10分钟广播一次。SCADA工程师Jarrah Watson、Nick Hitchins和Peter Johnson保持控制/采集系统精细地调整。河流、暂存池和隧道的数据与Greenspan公司的时间序列数据库中的降雨信息相结合,然后通过该公司的预测模型进行传输。结果驱动自动闸门,控制进入SMART集水井和隧道的流量,并在下游水量可以积累到排放水平时,启动大型水泵,对隧道进行排水。这是更准确的信息,Sproule说。如果受到潮汐影响或回水影响,可能会出现滞后现象,水深得来的流量数据是不准确的。Sproule说,当水位上升并且下游潮汐对吉隆坡洪水的影响越来越大时,预警模型就会从气体吹扫压力传感器的读数切换到声学多普勒测流仪的数据,以跟踪流量情况。他解释说,下游潮汐效应会产生滞后现象,从而减缓了洪水对来自上游力量带来的通常变化。关键是要追踪河流中到底发生了什么,而不是依赖于基于无障碍重力驱动条件的简单数学估计,这点非常重要。“这是更准确的信息,”Sproule说。“如果受到潮汐影响或回水影响, 水深换算的流量可能会出现滞后现象,而且数据不准确。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的流速率定软件,以确保流量的准确计算。由于具有多个测量方向,SonTek-IQ非常适合存在滞后的情况。专有流量算法非常适合在灌溉渠道、天然河流和管道中收集数据。该仪器采用SonTek独有的SmartPulseHD自适应采样。使用垂直声束和压力进行水位自动校准。精心布置Sproule指出,在隧道内部和周围,SonTek Argonaut SL(侧视)测流仪布置在精心确定的高度,以便为高流量情况做好准备。两个Argonaut SW(浅水)测流仪测量下游排放点的双箱涵的流量和流速,为流量模型提供信息。即使洪水没有来临,信息流也提供了有价值的洞察力。Sproule指出,事实上,来自SW的数据显示,在洪水事件发生后,发现在其潜水面中储存了惊人数量的水,并在比Greenspan模型最初假设的更长的时间内才可以释放了这些水。Sproule指出,在洪水期间保护贵重设备可能是一项挑战。Greenspan公司的Wayne Farrell设计了“骑士头盔”站,用自动缩回的头盾保护传感器,让人想起中世纪的骑士头盔。“骑士头盔”站精心放置在测量系统中高水位的最佳高度,每次洪水过后都必须进行维护。Sproule 指出:“设计这些装置是为了防止仪器被大型残片冲走,但这些装置确实已经变成淤泥收集器。”他补充说,Greenspan公司开发了自己的校准软件,以方便测流仪的日常和暴雨后维护。该公司还开发了一个专有系统,为每个采样点建立8万个点的横断面。Sproule说,Greenspan团队还包括水文测量技术员BenNoble Clem Williams和Faizal Yusoff,他们认为SonTek Argonauts是SMART项目的必然选择。他解释说:“我们曾考虑过雷达/声纳,但价格非常昂贵,而且我们有很多使用SonTek设备的经验。”“在这个项目中,这是最简单、最准确的方法。我们在新加坡有一个八人的雨水监测小组,使用SonTek的设备已经14个月了,所以我们知道它能做什么,不能做什么。”服务支持很好,设备也很可靠。他补充道。仪器很可靠,一旦出现问题,公司会迅速做出响应。对于像SMART这样大规模的项目,快速响应至关重要。在2007年9月的一次系统测试中,该系统提前30分钟准确预测到了河流水位会上升,成功分流50万立方米水。随着车流穿过巨大的隧道,无声的传感器网络向Greenspan公司的SCADA系统报告时,Sproule对SMART项目进行了反思。“这是Greenspan公司设计过的最复杂的系统,”他指出,该系统平稳运行和保护吉隆坡11.8米高的隧道一样,是一个令人惊叹的奇迹。
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