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污水中油测定仪

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污水中油测定仪相关的论坛

  • 关于水中油在线测定仪

    目前在线设备越来越多,比较常规的是COD、氨氮、总磷、常规五参数等,水中油在线测定的好像见得不太多。并且大多是是紫外荧光的方法,而目前国标的方法是红外光度法。不知是不是跟这个有关系。

  • 请教生活污水中油类的测定

    1生活污水中石油类和动植物油类一般情况哪个会大一些。2取25ml总油萃取液放入三角瓶中,加入5g硅酸镁震荡20分钟,通过沙心漏斗后剩余萃取液大概只剩10ml左右,是直接测定石油类还是要定容到25ml再测。 实验小白跪谢!!!

  • 污水和废水中油的测定

    当污水中测定石油的含量时,而水质又同时含有动植物性油时应先怎样除去动植物性的油.最好多给出几种处理方法.谢谢

  • COD测定仪在水质中的应用

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406120934467217_697_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  随着工业化进程的加快和人口数量的增长,水资源面临着前所未有的压力和挑战。水质污染问题日益严重,对人们的生产和生活带来了极大的影响。因此,水质监测成为了保护环境、保障人们健康的重要手段。COD测定仪作为水质监测中的重要设备,其在水质监测中的应用也越来越广泛。  COD,即化学需氧量,是衡量水体中有机污染程度的重要指标。COD测定仪通过测量水样中化学需氧量的含量,可以迅速、准确地评估水体的污染程度。在水质监测中,COD测定仪具有操作简便、快速性高、准确性高等优点,因此被广泛应用于各种场合。  首先,COD测定仪在水厂自来水检测中发挥着重要作用。水厂作为城市供水的源头,其水质直接关系到市民的健康和生活质量。COD测定仪可以用于监测水源水质的变化,以及处理过程中所需的药剂和消毒剂的投加量。通过实时监测,可以及时发现水质问题,调整处理工艺,确保出厂水水质符合标准。  其次,在污水处理厂排放水检测中,COD测定仪也发挥着不可替代的作用。污水处理厂的主要任务是对城市污水进行收集、处理,以达到排放标准。COD测定仪可以检测处理厂排放水中的有机物含量,帮助污水处理厂确定处理效果,确保排放水达到标准。这有助于保护环境,防止水体污染。  此外,在工业废水检测中,COD测定仪也发挥着重要作用。工业废水通常含有大量的有机物和有毒物质,如果不经过处理直接排放到环境中,将对环境造成极大的破坏。COD测定仪可以快速、准确地测定工业废水中的COD值,帮助企业进行废水处理和污染物控制。这有助于企业遵守环保法规,降低环境污染。  综上所述,COD测定仪在水质监测中具有广泛的应用前景。随着环保意识的不断提高和科技的不断发展,相信COD测定仪的性能和应用范围将进一步提升,为保护环境、保障人们健康发挥更大的作用。

  • 污水中油的测定?此法可行否?

    五、污水中油的测定 一、重量法原理以硫酸酸化水样,用石油醚萃取矿物油,蒸除石油醚后,称其重量。此法测定的是酸化样品中可被石油醚萃取的、且在试验过程中不挥发的物质总量。溶剂去除时,使得轻质油有明显损失。由于石油醚对油有选择地溶解,因此,石油的较重成分中可能含有不为溶剂萃取的物质。仪器1.分析天平。2.恒温箱。3.恒温水浴锅。4.1000mL分液漏斗。5.干燥器。6.直径11cm中速定性滤纸。试剂1.石油醚:将石油醚(沸程30—60℃)重蒸馏后使用。100mL石油醚的蒸干残渣不应大于0.2mg。2.无水硫酸钠:在300℃马福炉中烘1h,冷却后装瓶备用。3.1+1硫酸。4.氯化钠。测定步骤1.在采集瓶上作一容量记号后(以便以后测量水样体积),将所收集的大约1L已经酸化(pH<2)水样,全部转移至分液漏斗中,加入氯化钠,其量约为水样量的8%。用25mL石油醚洗涤采样瓶并转入分液漏斗中,充分摇匀3min,静置分层并将水层放入原采样瓶内,石油醚层转入100mL锥形瓶中。用石油醚重复萃取水样两次,每次用量25mL,合并三次萃取液于锥形瓶中。2.向石油醚萃取液中加入适量无水硫酸钠(加入至不再结块为止),加盖后,放置0.5h以上,以便脱水。3.用预先以石油醚洗涤过的定性滤纸过滤,收集滤液于100mL已烘干至恒重的烧杯中,用少量石油醚洗涤锥形瓶、硫酸钠和滤纸,洗涤液并入烧杯中。4.将烧杯置于65±5℃水浴上,蒸出石油醚。近于后再置于65±5℃恒温箱内烘干1h,然后放入干燥器中冷却30min,称量。计算 式中:W1——烧杯加油总重量(g);W2——烧杯重量(g);V——水样体积(mL)。注意事项1.分液漏斗的活塞不要涂凡士林。2.测定废水中石油类时,若含有大量动、植物性油脂,应取内径20mm,长300mm一端呈漏斗状的硬质玻璃管,填装100mm厚活性层析氧化铝(在150—160℃活化4h,未完全冷却前装好柱),然后用10mL石油醚清洗。将石油醚萃取液通过层析柱,除去动、植物性油脂,收集流出液于恒重的烧杯中。3.采样瓶应为清洁玻璃瓶,用洗涤剂清洗干净(不要用肥皂)。应定容采样,并将水样全部移入分液漏斗测定,以减少油附着于容器壁上引起的误差。二、紫外分光光度法原理石油及其产品在紫外光区有特征吸收,带有苯环的芳香族化合物,主要吸收波长为250—260nm;带有共轭双键的化合物主要吸收波长为215—230nm。一般原油的两个主要吸收波长为225及254nm。石油产品中,如燃料油、润滑油等的吸收峰与原油相近。因此,波长的选择应视实际情况而定,原油和重质油可选254nm,而轻质油及炼油厂的油品可选225nm。标准油采用受污染地点水样中的石油醚萃取物。如有困难可采用15号机油、20号重柴油或环保部门批准的标准油。水样加入1—5倍含油量的苯酚,对测定结果无干扰,动、植物性油脂的干扰作用比红外线法小。用塑桶采集或保存水样,会引起测定结果偏低。仪器1.分光光度计(具215—256nm波长),10nm石英比色皿。2.1000mL分液漏斗。3.50mL容量瓶。4.G3型25mL玻璃砂芯漏斗。试剂1.标准油:用经脱芳烃并重蒸馏过的30—60℃石油醚,从待测水样中萃取油品,经无水硫酸钠脱水后过滤。将滤液置于65±5℃水浴上蒸出石油醚,然后置于65±5℃恒温箱内赶尽残留的石油醚,即得标准油品。2.标准油贮备溶液:准确称取标准油品0.100g溶于石油醚中,移入100mL容量瓶内,稀释至标线,贮于冰箱中。此溶液每毫升含1.00mg油。3.标准油使用溶液:临用前把上述标准油贮备液用石油醚稀释10倍,此液每毫升含0.10mg油。4.无水硫酸钠:在300℃下烘1h,冷却后装瓶备用。5.石油醚(60—90℃馏分)。脱芳烃石油醚:将60—100目粗孔微球硅胶和70—120目中性层析氧化铝(在150—160℃活化4h),在未完全冷却前装入内径25mm(其他规格也可)高750mm的玻璃柱中。下层硅胶高600mm,上面覆盖50mm厚的氧化铝,将60—90℃石油醚通过此柱以脱除芳烃。收集石油醚于细口瓶中,以水为参比,在225nm处测定处理过的石油醚,其透光率不应小于80%。10.1+1硫酸。11.氯化钠。测定步骤1.向7个50mL容量瓶中,分别加入0、2.00、4.00、8.00、12.00、20.00和25.00mL标准油使用溶液,用石油醚(60—90℃)稀释至标线。在选定波长处,用10mm石英比色皿,以石油醚为参比测定吸光度,经空白校正后,绘制标准曲线。2.将已测量体积的水样,仔细移入1000mL分液漏斗中,加入1+1硫酸5mL酸化(若采样时已酸化,则不需加酸)。加入氯化钠,其量约为水量的2%(m/V)。用20mL石油醚(60—90℃馏分)清洗采样瓶后,移入分液漏斗中。充分振摇3min,静置使之分层,将水层移入采样瓶内。3.将石油醚萃取液通过内铺约5mm厚度无水硫酸钠层的砂芯漏斗,滤入50mL容量瓶内。4.将水层移回分液漏斗内,用20mL石油醚重复萃取一次,同上操作。然后用10mL石油醚洗涤漏斗,其洗涤液均收集于同一容量瓶内,并用石油醚稀释至标线。5.在选定的波长处,用10mm石英比色皿,以石油醚为参比,测量其吸光度。6.取水样相同体积的纯水,与水样同样操作,进行空白试验,测量吸光度。7.由水样测得的吸光度,减去空白试验的吸光度后,从标准曲线上查出相应的油含量。计算 式中:m——从标准曲线中查出相应油的量(mg);V——水样体积(mL)。注意事项1.不同油品的特征吸收峰不同,如难以确定测定的波长时,可向50mL容量瓶中移入标准油使用溶液20—25mL,用石油醚稀释至标线,在波长为215—300nm间,用10mm石英比色皿测得吸收光谱图(以吸光度为纵坐标,波长为横坐标的吸光度曲线),得到最大吸收峰的位置。一般在220—225nm。2.使用的器皿应避免有机物污染。3.水样及空白测定所使用的石油醚应为同一批号,否则会由于空白值不同而产生误差。4.如石油醚纯度较低,或缺乏脱芳烃条件,亦可采用己烷作萃取剂。把己烷进行重蒸馏后使用,或用水洗涤3次,以除去水溶性杂质。以水作参比,于波长225nm处测定,其透光率应大于80%方可使用。

  • 污水中油类如何前处理?

    测污水中油类,悬浮物特别多,请问怎么处理合适啊,根本萃取不出来,用玻璃砂芯漏斗过滤,1,2号漏斗没效果,3号漏斗抽滤不动,离心也没效果,请教各位老师,还有什么办法吗?

  • 全自动脂肪测定仪无水开机会怎么样

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]全自动脂肪测定仪无水开机会怎么样,关于全自动脂肪测定仪在无水情况下开机可能产生的影响,虽然直接针对这一特定情况的详细描述可能较少,但我们可以根据脂肪测定仪的工作原理和使用注意事项来合理推测。首先,全自动脂肪测定仪的工作原理主要基于索氏萃取法,通过加热和溶剂萃取将样品中的脂肪分离出来,然后通过重量测量来确定脂肪含量。这一过程中,溶剂(如石油醚)的使用是必不可少的。其次,从使用注意事项的角度来看,全自动脂肪测定仪在操作过程中需要确保各部件的完好无损,连接部位无松动,且溶剂的纯度和量都需要符合规定,以避免对测定结果产生干扰。此外,仪器应放置在干燥、通风良好的环境中,避免阳光直射和潮湿环境,以确保其正常运行。基于以上分析,我们可以推测,如果全自动脂肪测定仪在无水情况下开机,可能会产生以下影响:[/size][/color][/font][list=1][*][size=18px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]无法进行正常的脂肪测定[/font]:由于无水状态下无法进行溶剂萃取,因此仪器无法完成脂肪的分离和测定工作。[/size][*][size=18px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]可能损坏仪器[/font]:如果仪器设计中有需要溶剂循环或冷却的部件,无水状态可能导致这些部件过热或损坏。此外,如果仪器内部有用于检测溶剂泄漏的传感器,无水状态也可能触发误报警。[/size][*][size=18px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]安全隐患[/font]:无水状态下开机还可能带来安全隐患,如电路短路、火灾等。虽然这种情况较为罕见,但仍需引起注意。[/size][/list][size=18px]因此,为了确保全自动脂肪测定仪的正常运行和测定结果的准确性,建议在使用前仔细检查溶剂的量和纯度,并确保仪器处于干燥、通风良好的环境中。如果在使用过程中发现溶剂不足或泄漏等异常情况,应立即停止操作并采取相应的处理措施。需要注意的是,以上分析仅基于一般性的原理和注意事项进行推测,具体情况可能因仪器型号、品牌和使用环境等因素而有所不同。因此,在实际操作中应严格遵循仪器说明书和使用规范进行操作。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407161014351226_2196_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 氨氮测定仪种类

    氨氮作为饮用水、地表水、生活污水、工业污水等水质污染的重要指标,监测的意义不言而喻。目前监测氨氮浓度比较常用的方法有纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法、电极法等。纳氏试剂和水杨酸分光光度法是根据水样中游离态氨或铵离子在一定的pH环境下与指示剂反应生成带色络合化合物,比色换算得到样品的氨氮浓度。氨气敏电极法主要利用透过膜的氨形成离子后,改变电极液的pH来得到氨的浓度。针对这几种方法原理,现在市面上主要有两种氨氮测定仪。

  • 实验室cod测定仪的用途有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406120942240021_6971_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  实验室COD测定仪,作为一种重要的水质分析仪器,其在环境监测、废水处理、污水处理以及工业生产过程控制等多个领域都发挥着至关重要的作用。以下是关于实验室COD测定仪用途的详细阐述。  首先,实验室COD测定仪在环境监测领域扮演着重要角色。通过对河流、湖泊、水库等自然水体的COD值进行测定,我们可以了解水体的污染状况,为环境保护和治理提供数据支持。同时,该仪器还可以用于监测饮用水源的水质,确保公众饮用水安全。  其次,实验室COD测定仪在废水处理和污水处理过程中具有不可替代的作用。通过实时监测废水和污水的COD值,可以判断处理效果,调整处理工艺参数,确保废水达标排放。这对于保护生态环境、防止水体污染具有重要意义。  此外,实验室COD测定仪还广泛应用于工业生产过程控制。在化工、制药、造纸等生产过程中,会产生大量的废水。通过使用COD测定仪,可以实时监测废水中的有机物含量,为生产过程中的污染控制提供有力支持。同时,通过对生产废水进行COD值测定,还可以帮助企业优化生产工艺,降低生产成本。  总之,实验室COD测定仪的用途广泛,不仅为环境监测和废水处理提供了重要的技术支持,还在工业生产过程控制中发挥着关键作用。随着环保意识的不断提高和科技的不断发展,实验室COD测定仪的应用前景将更加广阔。

  • 【翟家骥专家系列讲座】:6月29日 污水和再生水中的需氧量指标测定

    【专家讲座】:污水和再生水中的需氧量指标测定【讲座时间】:2015年06月29日 14:00【主讲人】:现任北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心技术主任、质量负责人,高级工程师;从事水质监测工作30余年,尤其是在污水处理的第一线积累了大量的数据和丰富的经验。【会议简介】 需氧量指标包括COD、BOD。TOC则是表征水中有机物含量的综合指标。在自然界的水体环境中,水中的还原性物质会被微生物利用DO逐渐氧化转变为CO2、NO3-等简单无机物。在有机物的降解过程中,DO的消耗量将会大幅度增加,造成水体中缺氧,水环境中的生物群落的平衡遭到破坏。根据这一性质,产生了COD和BOD两项反映水体耗氧量的综合性指标。 一.化学需氧量COD是指在强酸性或强碱性介质和加热条件下,氧化水体中的有机物的量所消耗的强氧化剂量相当于氧的量。1. 高锰酸盐指数KMnO4能够氧化的水中的有机物比例较低,不能满足反映氧化水体中大量有机物的需氧量,因此适用于生活饮用水和洁净地表水水质的测定。2. CODCrK2Cr2O7在强酸性(浓H2SO4)并加热的条件下能够氧化的水中的有机物种类很多,K2Cr2O7作为氧化剂,能够最大程度地氧化污水中的有机物.二.生化需氧量BOD5是指在规定条件下(通常为20℃,5天),微生物分解水中可氧化性(还原性)物质的生物化学过程所消耗的溶解氧的量。三.总有机碳TOCTOC是直接或间接测定污水中有机碳TOC的含量,直接通过TOC的含量反映水中有机污染物质的量。-------------------------------------------------------------------------------1、报名条件:只要您是仪器网注册用户均可报名参加。2、报名截止时间:2015年06月29日 13:303、报名参会:http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/15074、报名及参会咨询:QQ群—379196738

  • 便携式COD测定仪应用范围

    便携式COD测定仪应用范围

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312050958236594_5987_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  便携式COD测定仪是一种用于测量水样中化学需氧量(COD)的仪器。它具有便携、快速、准确、稳定等特点,适用于各种水样中的COD测定。下面将详细介绍便携式COD测定仪的应用范围。  一、水环境监测  便携式COD测定仪在环保领域有着广泛的应用。它可以用于河流、湖泊、水库等自然水体的监测,也可以用于工业废水、生活污水等人工水体的监测。通过使用便携式COD测定仪,可以及时了解水体的污染情况,为环保部门提供科学依据,从而采取有效的治理措施。  二、污水处理厂  污水处理厂是使用便携式COD测定仪的重要领域之一。在污水处理过程中,需要对污水进行化学需氧量的测量,以便控制处理工艺和判断处理效果。便携式COD测定仪可以快速准确地测量水样中的COD,为污水处理厂提供重要的监测数据。  三、水质检测机构  水质检测机构是负责水质检测和评估的机构,需要对各种水样进行化学需氧量的测量。便携式COD测定仪具有便携、快速、准确等特点,适用于水质检测机构的工作人员进行现场测量。它可以提高工作效率,缩短测量周期,为水质检测机构提供更准确的水质数据。  四、野外现场监测  在野外现场监测中,便携式COD测定仪具有很大的优势。在一些偏远地区,运输和携带大型实验室分析仪器十分困难,而便携式COD测定仪则可以方便地携带到现场进行水样测量。它可以为野外现场监测提供及时、准确的化学需氧量数据,为相关研究和决策提供有力支持。  五、化工生产过程控制  在化工生产过程中,需要对原料水进行化学需氧量的测量,以便控制生产过程和保证产品质量。便携式COD测定仪可以快速准确地测量原料水中的化学需氧量,为化工生产过程提供重要的监测数据。  总之,便携式COD测定仪具有广泛的应用范围,可以用于水环境监测、污水处理厂、水质检测机构、野外现场监测以及化工生产过程控制等领域。它具有便携、快速、准确、稳定等特点,可以为相关领域提供重要的监测数据和支持。

  • 【云唐仪器】便携式COD测定仪的应用范围有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/03/202403220918026955_1942_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]  便携式COD测定仪的应用范围广泛,涵盖了环境保护、工业废水处理、市政污水处理、饮用水安全、环境监测等多个领域。以下是该仪器的主要应用范围:  一、环境保护  在环境保护领域,便携式COD测定仪能够快速准确地监测水体中的化学需氧量,为环保部门提供及时、准确的数据支持。在河流、湖泊、水库等自然水体的水质监测中,该仪器能够快速判断水体的污染程度,为环保部门提供决策依据。此外,在生态环境修复过程中,便携式COD测定仪还能够监测水体修复效果,为生态修复提供数据支持。  二、工业废水处理  工业废水处理是便携式COD测定仪的重要应用领域之一。在工业生产过程中,废水的产生不可避免。这些废水往往含有大量的有机物、重金属等有害物质,对环境和人类健康构成严重威胁。便携式COD测定仪能够快速检测废水中的化学需氧量,为废水处理提供重要参数。通过实时监测废水的COD值,可以及时调整废水处理工艺,确保废水达标排放。  三、市政污水处理  市政污水处理是城市基础设施建设的重要组成部分。便携式COD测定仪在市政污水处理中具有重要作用。在污水处理厂的日常运行中,该仪器能够实时监测进水和出水的COD值,为污水处理提供重要数据支持。通过对比分析进出水COD值的变化,可以评估污水处理效果,为污水处理厂的运行管理提供科学依据。  四、饮用水安全  饮用水安全直接关系到人民群众的健康。便携式COD测定仪在饮用水安全监测中发挥着重要作用。在自来水厂、水源地等饮用水供应环节,该仪器能够实时监测水体的COD值,确保饮用水质量符合国家标准。此外,在应急处理突发事件中,便携式COD测定仪能够快速判断水质污染程度,为应急处置提供及时、准确的数据支持。  五、环境监测  环境监测是环境保护工作的重要组成部分。便携式COD测定仪能够广泛应用于各种环境监测场景,如空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测、土壤污染监测等。通过实时监测环境介质中的COD值,可以评估环境污染程度,为环境保护工作提供重要依据。  综上所述,便携式COD测定仪的应用范围十分广泛,涵盖了环境保护、工业废水处理、市政污水处理、饮用水安全、环境监测等多个领域。该仪器具有快速、准确、便携等特点,为环境保护和污染治理提供了有力的技术支持。随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,便携式COD测定仪将在未来的环境保护工作中发挥更加重要的作用。

  • 光合作用测定仪在实验课程中有哪些应用

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][color=#05073b][size=18px]  光合作用测定仪在实验课程中有哪些应用,光合作用测定仪在实验课程中有多种应用,主要体现在以下几个方面:  植物生理实验课程:光合作用测定仪是植物生理实验课程中常用的检测仪器。利用它,学生可以开展植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用的相关课题研究以及教学。  测定光合作用参数:在实验过程中,学生可以将植物样品放入光合作用仪中,调节光源的强度和波长,使其符合实验要求。然后,通过CO2供应系统向光合作用仪中注入一定浓度的CO2,以模拟植物在自然环境中的CO2浓度。在此过程中,学生可以测定光合作用的净速率、光补偿点和CO2补偿点等指标,从而了解植物光合作用的效率。  测定环境参数:光合作用测定仪还可以测定CO2浓度、叶片温度、光合有效辐射和叶室温湿度等环境参数。通过科学计算,可以得出叶片的光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等光合作用指标,从而更全面地了解植物的生长状况。  科学研究与指导农业生产:光合作用测定仪的应用不仅限于教学和实验,还可以在科研和生产方面发挥积极作用。例如,在农业生产和农业科研中,可以利用光合作用测定仪来科学指导农业生产,提高作物产量和品质。  总的来说,光合作用测定仪在实验课程中的应用广泛,是植物生理实验、科研和生产中不可或缺的工具。通过使用该仪器,学生可以更深入地了解植物光合作用的原理和过程,为未来的科研和农业生产奠定坚实的基础。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/05/202405210944478055_8620_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size][/color][/font]

  • 便携式COD测定仪的用处

    便携式COD测定仪的用处

    山东云唐智能科技有限公司便携式COD测定仪是一种用于测量水体中COD(化学需氧量)的设备。COD是衡量水体中有机和无机污染物的浓度的指标,它反映了水体中氧化剂氧化这些污染物所需的氧气量。便携式COD测定仪的主要用途包括:  环境监测:COD测定仪可用于监测自然水体(如河流、湖泊和海洋)以及废水和污水处理厂中的水质。它可以帮助环保部门、水资源管理机构和污水处理厂监测和控制水体污染,确保水质达到规定的标准。  水质检测:便携式COD测定仪可以在野外进行水质检测,用于确定水源是否受到污染或是否需要进行水质改善措施。这对于保护自然环境和供应健康饮用水至关重要。  工业应用:许多工业过程产生废水,其中可能含有高浓度的有机化合物。便携式COD测定仪可以用于监测工业废水的处理效果,确保符合环保法规。  研究和实验室应用:科研人员和实验室技术人员可以使用便携式COD测定仪来进行水质分析,研究不同水样中的污染物含量,评估水体处理方法的有效性等。  应急响应:在灾难或事故中,如化学泄漏或自然灾害,便携式COD测定仪可以用于迅速评估水体污染程度,采取必要的措施来减少环境损害。  总之,便携式COD测定仪在环境监测、水质管理、工业应用和科研领域都具有广泛的用途,有助于保护和维护水资源的质量和可持续性。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309271010528136_1785_5604214_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 【求助】请教溶解氧测定仪测量原理问题

    溶解氧测定仪测定的是氧浓度还是氧分压? 有仪器生产商告诉我,溶氧仪直接测定的是水溶液中氧气的分压,而溶解氧溶度是通过C=H*P换算得到的(H为Henry系数,受溶液性质影响很大)。 又因为“平衡时,氧气在空气和在水中的分压相等,即脱离和进入溶液的氧气分子数相同”,藉此可以理解溶氧仪利用饱和水蒸气法标定时,输入的标准值却是对应温度下水溶液的饱和溶氧值(如20度)。实际上,此时空气中氧气溶度和溶液中氧气溶度差30倍左右。 也就是说,在某一温度下达到平衡时,水中和空气中氧气分压都是相同的,即使是含盐水或污水也一样。而不同条件下产生溶解氧浓度不同的取决于H系数。对于已知盐浓度的,可以进行盐度补偿,通过H的修正准确测量溶解氧溶度。但是对于污水等成分特别复杂的水溶液,H很难修正得到,那么此时是不是就无法准确测量污水的溶解氧值?如果是这样的话,溶氧仪在环保局大量使用的意义又是什么呢?如果知道H值了,自己就能理论计算出溶解氧浓度了,还需要溶氧仪干什么呢? 所以从这点上,我更偏信溶氧仪直接测量的是水中溶解氧的浓度,可是这个观点却一直无法解释溶氧仪的校准方法。被溶氧仪的原理给绕晕了,百思不得其解,只能请各位大侠帮忙了:)

  • 污水中总氮测定

    各位老师,想请教个问题。最近开始做污水中总氮的检测,做了一次,效果非常差,做标准曲线的样品220nm的吸光度都在3.000,到了仪器测定的上限,这是可能是什么原因啊,看了几位老师的帖子,说是过硫酸钾的问题比较大,需要重结晶提纯,重结晶提纯的时候溶解温度在多少就可以啊?

  • 水中油的测定中的问题

    水中油的测定中的问题

    水中油的测定一直是一个很难测定的项目,也有很多想模拟含油废水,其水中含油的含量控制和测定是个难题。本来油就不溶解在水中,准确的应该说油在水中不稳定。油在水中容易形成水包油的形式分散在水中,在生活中我们为了取出油污,加入了表面活性剂,把油包裹起来,亲油基团和油分子或分子团结合,外面亲水基团外露,分散在水中。 而我们测定水中的方法是使用CCl4将油萃取到有机相中,但往往由于表面活性剂的原因,CCl4在萃取过程中把表面活性剂和油分子结合的分子团一起萃取过来并不是很容易的,这牵涉到相平衡的问题,所以出现乳浊的情况。这里和大家分享一个最近遇到的一个样品,特别的夸张。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212100911_411427_1608025_3.jpg说明下,这两个分液漏斗中都有水样和四氯化碳,由于我们知道其含油应该比较高,而且表面活性剂比较高, 可以肯定的告诉大家,我测定了其阴离子表面活性剂都上百ppm,而且可能还含有非离子表面活性剂或阳离子表面活性剂。大家对这个有什么看法? 先发表,看看,若真不行,再编辑,大家觉得若表面活性剂比较多,对测定水中油测定有哪些影响?如何避免?表面活性对油含量有贡献吗?

  • 水中油测定

    水中油含量测定大家是用红外测油仪测还是用红外分光测,或者是FTIR测呢? 样品总油含量大概多少?

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