COD检测仪的不同检测方式

COD检测仪的不同检测方式

我国对COD检测仪方法的研究比较早,近几年,对它的研究更为活跃,测试手段正不断发展更新,方法间相互渗透,有些方法如HACH、比色法虽然仍未得以广泛应用,但方法已得到美国*的认可。目前,比较成熟的COD检测方法主要有以下三种:即回流滴定法、微波法、HACH比色法。
  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。
  该方法的缺点是:操作过程相对繁琐,引起误差的原因较多,如回流收集可能引起较大误差,经计算每滴硫酸亚铁铵可带来COD值约8mg/L的变化,可能引起较大误差;对高氯低COD的水不适用。该方法的优点是:方法相对成熟,并且对仪器的要求相对较低。
  COD检测仪HACH比色法:
  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HACH公司生产的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HACH公司特制的瓶装消解液,该瓶装消解液每瓶费用较高。
  COD检测仪微波法:
  微波法是近几年发展起来的一种COD测试方法,该方法与回流法一样采用硫酸-重铬酸钾消解体系,水样经微波加热消解后,过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定,计算出COD值。
  该方法的一个大特点就是反应液的加热是采用频率为2450MHz的电磁波能量来进行的,在高频微波的作用下,反应液分子会产生摩擦运动,另外还采用密封消解方式,使消解罐压力迅速提高到203kPa,因此该方法的优点是反应时间短,可实现对高氯水的测定。
  该方法的缺点同样是滴定分析的缺陷。

影响多参数水质检测仪的因素主要多有哪些

影响多参数水质检测仪的因素主要多有哪些

多参数水质监测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。
  多参数水质检测仪为双路输入多参数数字化分析仪,双界面显示功能,即插即用。可以测定PH、电导率、LDO和温度,可使用两个不同的电极同时进行测量,可在一个显示屏上看到两个电极的测量信息,可以将GLP/ISO数据传输到U盘或计算机中—可以传输所有的数据记录,也可以传输单个读数。
  多参数水质检测仪的结构及工作原理:
  多参数水质检测仪以重庆大学微系统研究中心自主研发的可见光微型光谱仪为核心,基于现代光谱分析技术,完成氨氮、阴离子表面活性剂、Cr6+、COD、Pb2+、总酚、总磷 7 个水质参数的实时在线检测。多参数水质检测仪主要由光学系统、流路系统、多功能样品检测室、控制系统和嵌入式系统五部分组成。光学系统为吸光度的检测提供光路及吸收光谱的检测,流路系统由微型流控器件组成,多功能样品检测室集成了超声清洗以及帕尔贴恒温的结构,控制系统实现各功能模块按照检测需要有序工作,嵌入式接收光谱仪传送的检测数据,完成数据的处理与检测结果的显示。
  多参数水质监测仪影响因素:
  在使用多参数水质检测仪检测水质过程中,能够影响水质检测的因素主要有来源因素和类别因素。首先是来源因素,在平时的工作中,有时候工作人员会将需要检测的水质样品的来源弄错,这样就会导致无法正确的进行水质结果分析,从而导致无法提供解决问题的方法。其次针对不同的水质样品,应该在多参数水质检测仪上选择不同的参数检测方法。比如地面水质与地下水质所使用的检测方法就大不同。通过对水体的水位、流速和流向的变化及沿岸城市分布、工业布局、污染源及其排污情况、城市给排水情况等可对地面的水质进行初步的采样。但是地下水质的采集就不适用于这种方法,它需要根据水质区域内的城市发展、工业分布情况、土地利用率等情况来进行水样收集。假如没有正确认识到各类水质的差别,就会影响水到质检测的结果的正确性。水资源可利用量是有限的,水资源并不是取之不尽、用之不竭的,因此要重视节约用水和开发利用的关系,节流要抓,开源也要抓。中国已经提出了建设节约型社会的总体要求,《节约用水管理条例》也正在紧张的起草当中,应当以此为契机,积极推广节水技术,积极推进节水意识,大力提高水资源的利用效率,同时严格控制用水总量,实行用水定额控制管理。根据水资源的分布范围和承载能力,正确引导工业产业聚集方式,在节流的同时,加强水资源保护工作,大力改善水环境以及水资源质量,增加可利用水资源总量,在水质问题日益突出,水量相对丰富的地区推行有效的开源措施。将多参数水质监测仪应用到日常加工生产过程中去。

什么样的水质检测仪比较好?

什么样的水质检测仪比较好?

  以水质检测仪为例,水质检测仪主要检测污水、纯净水、海水、渔业水、游泳池水、再生水、瓶装纯净水、饮用天然矿泉水、冷却水、农田灌溉水、景观水、饮用水、地下水、锅炉水、地表水、工业用水、试验用水等。还有哪些指标可以帮助我们分析水样的质量?一起来看看吧!
 
  1、色度:当饮用水的色度大于15度时,很多人都能感知到,而在30度以上时,人们会感到厌恶。标准规定饮用水的色度不能超过15度。
 
  2、浊度:水样光学特性的一种表达词。为了表达水的清澈度和浊度,是评价水质好坏和评价水处理设备净化效率的重要指标之一。它也是评价水处理技术状况的重要依据。浊度降低是指水体中有机物、细菌、病毒等微生物的含量降低,不仅提高了消毒杀菌效果,还有助于减少卤化有机物的产生。
 
  3、臭味:水臭味的发生主要是由于有机物的存在。可能是生物活性增加或工业污染造成的。公共供水中正常气味的变化可能是原水质量变化或水处理不足的迹象。
 
  4、肉眼可见的物质:主要存在于水中,肉眼可见的颗粒或其他漂浮物。
 
  5、残留氯:水中加氯进行消毒。接触一定时间后,就是水中残留的氯量。在水中具有持续杀菌能力,可防止供水管自污染,保证供水水质。
 
  6、化学需氧量:化学氧化剂氧化水中有机污染物所需的氧量。化学耗氧量越高,水中的有机污染物越多。水中的有机污染物主要来自生活污水或工业废水的排放,由佛那个植物后流入的水体中产生。
 
  7、细菌总数:来自水中所含的细菌、空气、土壤、污水、垃圾的动植物尸体。水中的细菌种类繁多,包括致病菌。我国规定饮用水的标准是1毫升水中细菌总数不超过10个。
 
  8、总大肠杆菌群:粪便污染指标菌,检测的情况可以指示水体中是否有粪便污染及污染程度。在净水过程中,经过消毒处理后,如果总大肠杆菌群指数能够达到饮用水标准的要求,则说明其他病原体的致病菌基本灭绝。检测基准不超过3个/L。
 
  9、耐热性大肠菌群:比大肠菌群更恰当地使食物的人和动物的粪便污染程度发生反应,是水体粪便污染的指示菌。
 

如何选择适合的COD检测仪

如何选择适合的COD检测仪

因为在水污染检测工作中,化学需氧量被作为判断水体污染程度的一项重要的指标,所以COD检测仪是在生活污水、工业废水的处理中是必*仪器,那么我们在购买的时候如何选择呢?所以今天就给大家介绍一下如何选购一台适合自身使用的仪器。
  一、功能特点
  为了满足多种的需求,COD测定仪增加了数据储存、打印以及设有USB接口,方便将数据转移到电脑;为了满足户外使用,设计了便携式仪器,内置大容量电池等等;断电保护、一键恢复出厂设置等功能。可根据自己的需求以及预算选配多种功能。
  二、检测原理
  首先,需要确定仪器是否根据相关标准设计而成,目前相关检测标准是《HJ/T399-2007 水质 化学需氧量的测定快速消解分光光度法》。
  当然,目前市面上的COD检测仪器基本都是采用相关的检测标准的测定方法。
  三、仪器技术参数
  1、高低量程
  市面上有一些COD测定仪并未分高低量程档,统一用高量程检测波长检测。因此,对于低COD值水样的检测不符合标准规定,且存在较大误差和不准确。
  2、测量范围
  由于多种的因素或设计目的,仪器检测范围不一样,可根据所需测水样的基本情况,选择合适测量范围的仪器。
  3、准确性、重复性和光学稳定性
  这三项技术指标可用于判断仪器性能和测量误差。准确性越高即示值误差越小说明仪器测量的结果越准;相对标准偏差越小说明仪器重复性越好。
  另外,仪器采用的光源至关重要。COD检测仪采用的是长寿命冷光源,好一点的仪器一般采用进口冷光源,当然价格上也会稍微贵一点,但仪器测量的准确度高、光学稳定性好。
  只要从以上几个方面来比较,然后结合自身的需求以及预算,基本可选得一款满意的COD测定仪。

便携式溶解氧检测仪的市场前景与发展趋势

便携式溶解氧检测仪的市场前景与发展趋势

在环境保护、水质监测以及水产养殖等领域,溶解氧是一个关键参数。为了实时监测和评估水体中的溶解氧含量,便携式溶解氧检测仪成为一种重要且受欢迎的工具。本文将探讨该仪器的市场前景与发展趋势。

首先,随着环境污染日益严重和对生态系统健康状况关注度增加,需求方对于快速、准确地获取水体中溶解氧数据的需求不断增长。由于传统实验室测试需要耗费时间和人力,并不能提供即时反馈结果,因此便携式溶解氧检测仪作为一种移动化、高效率的替代方案得到推广应用。
  其次,在野外环境或远离实验室设施的情况下进行现场测试变得更加常见。例如,在河流、湖泊或海洋等自然环境下进行采样和监测时,便携式设备能够满足实时、便捷的需求。同时,便携式设备通常具有防水、耐冲击的特性,能够在恶劣条件下稳定运行。
  此外,随着科技进步和技术创新的不断推动,该检测仪器也在不断发展演进。目前市场上已经出现了基于光电化学混合传感技术或其他先进传感方式的高精度、高灵敏度设备。这些新一代设备通过结合多种测量原理,并配备智能化数据处理和显示系统,进一步提升了测试准确性和用户体验。
  另外,与使用传统实验室测试方法相比,采用便携式溶解氧检测仪进行监测还可以降低成本。该设备通常价格较为适中且易于操作,在大规模应用时具有显着优势。
  综上所述,便携式溶解氧检测仪在环境保护以及水质监测领域有着广阔的市场前景与发展空间。其快速响应、精确可靠的特点满足了现场实时监测与评估需求,并且随着技术的不断创新和应用,该仪器的功能和性能还将得到进一步提升。相信在未来,这些设备将继续发挥重要作用,推动环境保护和水资源管理工作的进展。