废水中物理指标检测

解决方案

标准解读

浊度计在使用过程中标准液的配制方法

  作为一种高精度的测量仪器,浊度计具有色度补偿功能,它使光学透镜过滤的任何散射光得到补偿,仪器可应用于不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,也可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测;市政管网水质监测;工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等,且欧群殴清洗维护非常简单,也可以通过对比做单点校准。   浊度计的原理是从传感器光源组件发出的白炽光,向下进入在线浊度仪内,遇到样品中的悬浮颗粒产生散射光。传感器浸在水样中的光电检测器能够检测到与入射光束呈90°角的散射光。连续流动的水样流经气泡消除系统,该系统能脱除样品流中夹带的空气泡,使在线浊度仪不受样品流速及压力变化的影响,从而消除低量程浊度测量中主要的干扰。   在浊度仪的使用过程中,有一个步骤十分关键,那就是对于浊度标准液的配制,今天小编重点为大家介绍一下。   1、溶液a:取1.000g硫酸肼(也称为硫酸肼),将其溶于装有100mL蒸过的蒸馏水的容量瓶中,并稀释至满刻度。   2、溶液b:取10g六亚甲基四胺,将其溶于装有蒸馏水的100mL量瓶中,并稀释至满刻度。   3、取5mL溶液a和5mL溶液b,放入100mL量瓶中,充分混合,在25°C下静置24小时。然后稀释至刻度,混合均匀,该悬浮液的浊度为40??0NTU浊度标准溶液。   4、需要硫酸肼,六亚甲基四胺,“分析纯度”。使用零度水作为蒸馏水。   注:FTU为标准溶液的浊度单位,NTU为被测水样的浊度单位;1NTU=1FTU。   对于浊度标准液的储存是有一定要求的,液应储存在0-10°C的环境中(储存在冰箱中)。
检测样品: 废水
检测项: 物理指标

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水处理中膜法溶解氧和荧光法溶解氧仪的区别

膜法溶解氧和荧光法工作原理不一样 常见的膜法溶氧仪多采用隔膜电极作换能器,将溶氧浓度(实际上是氧分压)转换成电信号,再经放大、调整(包括盐度、温度补偿),由模数转换显示。 溶氧仪实用的膜电极有两种类型:极谱型(Polarography)和原电池型(Galvanic Cell)。极谱型(Polarography):电极中,由黄金(Au)环或铂(Pt)金环作阴极;银-氯化银(或汞-氯化亚汞)作阳极。 电解液为氯lv化钾溶液。阴极外表面覆盖一层透氧薄膜。薄膜可采用聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气材料。 荧光法溶解氧传感器是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。来自一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,内表面的荧光物质受到激发,发出红光,通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,从而计算出氧分子的浓度,经过温度和气压自动补偿输出最终值。 荧光法溶解氧测定仪的优点更多些,膜法的容易被污泥把膜糊住,污泥对荧光法DO测量影响很小。荧光法测溶解氧确实比极谱法测量响应快、使用时间长等优点,但是荧光法溶解氧测定仪价格贵一些。 荧光法溶氧仪相对膜法的优势 传统的膜式溶解氧测量仪由于膜和电解液的原因,需要经常更换和清洗探头,而且数据容易漂移。荧光法溶解氧测量不需要频繁清洗探头,数据稳定, 测量响应时间快,效果是节约了能源以及保证了降解效果。综合起来,荧光法溶解氧分析有以下几点优势。 1、无需标定。因为是荧光法设计。所以不需要进行标定,这样就大大减少了仪器使用中的维护工作量。 2、测量结果稳定。采用荧光法测量溶解氧因为测量过程中不会消耗任何物质,也不会消耗水中的溶解氧,所以这种测量方法测量结果更加稳定。 3、减少清洗频率。传统膜法需要经常清洗,否则会严重影响氧气的透过,从而影响测量,荧光法对探头的清洁要求不高,定期擦拭荧光帽即可。 4、维护量低。因为荧光法不需要标定、不需要频繁校准、不需要更换膜(RO膜)、不需要频繁清洗,所以其安装使用后的维护量非常少。 5、无干扰。pH值的变化、污水中含有的化学物质、H2S、重金属等不会对测量造成干扰,另外本身也会有氧化性,可能被普通溶解氧电极当作氧气进行测量;进人电解液的二氧化碳会对测量造成影响, 主要是改变了电解液的电导率,而LDO没有电解液,所以不会受到二氧化碳的影响。 6、响应时间快。荧光法溶解氧在与水接触的同时即可响应,其时间非常短。 7、无需极化时间。因为不使用电极,所以不存在极化的问题。
检测样品: 废水
检测项: 物理指标

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木质素基聚合物高岭土悬浮液中絮凝性能和沉降性能检测方案(激光光散射仪)

工业废水中含有多种无机物和有机物(如重金属、悬浮颗粒物和芳香族分子)污染环境。絮凝法处理废水已有几十年的历史。由于大多数自然产生的胶体主要带负电,添加阳离子聚合物是从废水中分离d悬浮颗粒的有效替代方法。其中,合成的有机高分子,如阳离子聚丙烯酰胺(PAM)和聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDADMAC),已广泛应用于选矿和造纸废水处理中。这些聚合物可形成大而坚固的絮凝体,沉降性能良好,可有效去除。尽管其应用范围很广,但不可生物降解,价格昂贵,有时会对健康造成危害。近年来,具有可生物降解性和可再生性,环境友好型聚合物受到了广泛关注。如淀粉、壳聚糖、纤维素等天然高分子絮凝剂已广泛应用于废水处理中。此外,业内还制备了壳聚糖、纤维素、淀粉等阳离子多糖,并对不同的废水进行了絮凝处理。 本文以DMC和木质素为原料,通过自由基聚合制备了硫酸盐木质素基聚合物,研究了不同分子量和电荷密度的聚合物(KLD)在高岭土悬浮液中的絮凝行为。本文介绍了木质素基聚合物的性能与其絮凝性能和沉降性能之间的关系。研究了木质素DMC聚合物的电荷密度和分子量对其絮凝性能的影响。但絮凝机理及其对絮凝体沉降的影响有待于进一步研究。
检测样品: 废水
检测项: 物理指标

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仪器信息网行业应用栏目为您提供67篇废水检测方案,可分别用于物理指标检测、营养盐检测、有机污染物检测、有机物综合指标检测、(类)金属及其化合物检测、无机阴离子检测、生物检测、放射性检测、感官性状和物理指标检测、消毒剂检测、酸沉降检测、综合检测,参考标准主要有《HJ 91.1-2019 污水监测技术规范》等