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弹药装药工业废水

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弹药装药工业废水相关的方案

  • COD分析仪在工业废水检测时的应用
    工业废水一般是指在工业生产过程中产生的废水、污水和废液。因工业种类的不同,工业废水的成分也是比较复杂的,经常会含有很多的有毒有害物质,对环境及人类身体健康的危害都是比较大的,因此都需要检测并进行对应处理后才可排放。随着环保要求的提高,各工厂废水排放标准中对COD等的检测要求也越来越严格,COD、氨氮、总磷总氮等这些常规需要检测的参数,能快速准确得到检测结果并进行相应处理使其达到排放标准已成为各工厂企业非常重视的问题。
  • 市政污水/工业废水综合解决方案
    废水通常是指经由下水遣系统收集并输送到处理设施的液体废物。废水通常分为两大类,即生活污水和工业废水。在废水进入处理系统时以及将废水排入到公共河流、湖泊和海洋之前,都要严格测量废水的化学成分。因此,所有测量值的准确性都至关重要。
  • 高氯工业废水、海水中化学需氧量检测的产品配置单(高氯废水COD消解仪)
    本款仪器以国标HJ/T70-2001 《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》为参考,结合实际工作环境进行了加热消解系统、氯气控制系统等进行人性化设计,是目前国内氯气校正法检测高氯工业废水、海水中化学需氧量的标配仪器。加热系统采用国际流行的远红外陶瓷加热器皿,加热效率高功耗小,且加热功率与消解时间均可单孔设定,单孔控制,消解结束可自动停机,实现无人值守;氮气控制系统采用进口的等比例分配器可均匀分配各路氮气流速,并可数字化显示;
  • 工业废水在线监测系统解决方案
    各地环保局在进行污水排放管理的时候会经常遇到下列问题:一是环保管理人员少,巡检周期比较长,不能随时掌握各企业污水排放的情况;二是排污费拖欠严重,排污单位不积极交纳费用。为了解决上述问题,我公司建立一套“工业废水在线监测系统”。系统建成后,环保管理可以实现以下两个目标:第一,在监测中心实时监测所辖单位的污水排放情况,必要时可远程关闭排污阀门;第二,改变传统的收费模式,排污单位需要持IC卡到环保局交费,做到先交费后排污。
  • 工业废水总碱及酚酞碱度的测定 应用资料
    工业废水总碱及酚酞碱度的测定 应用资料根据JIS K 0102-2019-16,终点pH=4.8时,可认为近似等于氢离子和碳酸氢根离子的等当点,可用于测定水样的总碱度。终点为pH=8.3时,可认为近似等于碳酸盐和二氧化碳的浓度并表示水样中存在的几乎所有的氢氧化物和二分之一的碳酸盐已被滴定。
  • COD测定仪在工业废水中的应用
    化学需氧量(COD)是评价水体中有机污染物质的相对含量的一项重要的综合性指标,它的大小反映了水体受有机还原性物质污染程度的高低。目前,国内外对工业废水中COD所造成的污染和危害非常关注,因此对COD的监测既要准确,又要快速。实验室常用的COD测定方法有:滴定法(COLD.滴定法)、比色法和库仑法。滴定法耗时、耗试剂,操作繁锁 比色法适合较纯净的水样,对于悬浮物高,成分复杂的工业废水其重现性差 库仑分析由于具有分析精度高、快速、简便等优点,已成为现代重要的电化学分析方法,它有恒电流和恒电位两种。本文选择恒电流库仑法,使用北京得利特自主研发的B1160型COD测定仪进行COD的测定,该法操作简单、试剂用量少,干扰易处理,浓度直读,并能打印输人参数和分析结果,测定结果与国家标准方法~一COD..滴定法比较有较好的一致性,应用于工业废水中,结果令人满意。
  • ICP法测试工业废水中Si元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Si等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Ti元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Ti等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中P、S元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中P、S等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Al元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Al等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Fe元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Fe等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Ba元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Ba等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中K元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中钾等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Sr元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Sr等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中B元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中B等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Se元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Se等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中V元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中V等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Sb元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Sb等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中As元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中As等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Ag元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Ag等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Co元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Co等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Cr元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Cr等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Ni元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Ni等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Zn元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Zn等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • 工业废水中甲醛含量的测定(甲醛测定仪)
    生活饮用水、地表水、地下水、工业废水中都含有甲醛。甲醛主要来源于工业废水的排放及水中有机物热解。对于水中甲醛的检测目前常用的是乙酰丙酮分光光度法,需要用到甲醛水质测定仪和甲醛试剂。甲醛在过量铵盐存在下,与乙酰丙酮生成黄色的化合物,有色物质在3小时内吸光度基本不变,在波长420nm处读数。
  • ICP法测试工业废水中Cd元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Cd等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Sn元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Sn等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Na元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Na等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Be元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Be等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。
  • ICP法测试工业废水中Ca元素
    本文用HR-PQ9000,按环保标准HJ776—2015 ICP法测试了工业废水中Ca等32种元素。试验表明,标准曲线0.50~250或1.00~500ppm 浓度范围,5个标准点,6点拟合,R=0.999~0.999991。轴向、轴向扩展、侧向和侧向扩展4种测量方式是实现高浓度宽线性的法宝。多元素混标质控样检测,误差较小。光学分辨率高,可用谱线多,分析组成复杂高浓度的工业废水不必做干扰校正系数,检测轻松自如,准确可靠。

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