哈希总磷分析仪

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哈希总磷分析仪相关的厂商

  • 上海昂索分析仪器技术有限公司由一群来自Siemens/ABB/ Servomex/ Hach /ThermoFisher/Intertek的工程师在上海创立,目前在上海设置了系统集成工厂/应用中心/维修中心/培训中心/备件库,在西安/广州/大庆设有工程师技术服务站和备件库,27名专业服务工程师服务于国内过程分析仪器现场,涵盖石油化工/天然气/煤化工/金属冶炼/新能源/制药/食品…等行业,我们的主要客户有中石油/中石化/延长石油/神华集团/Basf/Bayer/Dow/Linde/Air Liquide/晋煤集团/兖矿集团/宝钢/武钢/首钢/江铜/中国五矿/LDK/惠氏/嘉里益海…等行业领导,我们秉持“迅捷响应,精准服务”,贴近本土,灵活差异,赢得了行业和最终用户的认可和尊敬。
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  • 400-860-5168转0961
    吉林市北光分析仪器厂坐落于有雾凇之都美称的北国江城——吉林市。依山傍水,环境优美,交通便捷,是贸易往来的理想城市。 吉林市北光分析仪器厂成立于1996年,是吉林省地区较有规模的独资民营科技型企业。 工厂主要生产JDS系列红外分光测油仪、CQQ系列射流萃取器、WCG系列微分测汞仪等分析测试仪器。工厂生产的红外分光测油仪产品于1994年获得国家**,填补国内空白、达到国内先进水平。1996年被国家经贸委认定为“国家级新产品”,并获得第五届全国环保产业展览会金奖。产品已遍及全国各地,极大的推动了我国水体中油的测量工作。为我国统一测油标准方法奠定了基础。射流萃取器于2001年获得国家**。 工厂现有员工80人,其中多数员工具有大专以上学历。工厂注册资金50万元,拥有各类生产加工设备、检测设备10余台套。已达到年产 1000 台测油仪的生产能力。具有较强的开发以计算机控制的光、机、电一体化的科研基础。 工厂生产的红外分光测油仪、微分测汞仪等系列产品,广泛使用在国内各企事业环保领域,为国内的环保事业做出贡献。多年来工厂带领北光人以其产品质优、价廉、讲信誉、重服务而响誉全国。工厂已成为东北地区颇具影响的专业生产环保检测仪器产品的专业企业。 目前,工厂根据不同用户的需要,生产出适合于各个领域实际需要的JDS系列红外分光测油仪、WCG系列微分测汞仪等产品。工厂为了用户的需要,准备了大型实验室供用户实习、技术交流使用,并免费为用户提供一切切实可行的服务。 吉林北光将坚持“以顾客为关注焦点”,为顾客生产一流产品、提供优质的服务。凭借其实力、胆识、信誉,立足国内,放眼世界。以行空之势,创建吉林北光更加辉煌的伟业!
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  • 泰州市瑞测分析仪器有限公司是经营分析仪器及配件、玻璃仪器、环境污染设备、化工试剂、实验室设备及耗材等产品的综合性销售及服务性公司。公司位于江苏省泰州市双登工业园内,是一家自主朝气蓬勃的企业。公司奉行诚信经营的原则,致力于打造优良的产品质量、体贴细微的产品服务,秉持与客户共赢的目标,坚持为客户的理念,在共同的道路上坚持不懈。 瑞测仪器专注产品质量,注重产品细节,秉承“使您的实验g简便,使您的实验室 j致”的宗旨,在产品设计和生产都从用户需求着手,为创建轻松、简单、稳定、舒适的实验室硬件环境。 瑞测仪器产品包括:硫氮分析仪,紫外荧光定硫仪,化学发光定氮仪,X荧光定硫仪,硫氯分析仪,电位滴定仪,溴价溴指数测定仪,盐含量测定仪,微机硫醇硫测定仪,微机碱性氮测定仪,酸值,碱值测定仪,COD消解器,RC-108型标准COD消解器,高氯COD消解器,COD测定仪,BOD测定仪,颗粒强度测定仪,酸度计,离子计,氨氮测定仪,总磷测定仪,蒸馏仪,水分测定仪,水质分析仪,电导率仪,实验室常用设备,煤质分析仪,油品分析仪等。以及常用的电解池石英管标样等配件。
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哈希总磷分析仪相关的仪器

  • 哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪 典型应用地表水、市政污水的总磷、总氮、COD的自动监测哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪 测量原理总磷:(符合国际GB11893-89):过硫酸钾做氧化剂,在120℃条件下消解30min,将磷化物传化成磷酸根离子,钼蓝法吸光光度法(测量波长:700nm)总氮:过硫酸钾做氧化剂(符合国际GB11893-89):过硫酸钾做氧化剂,在120℃条件下消解30min,将氮化物传化成硝酸根离子,样品溶液的pH调节为2-3 紫外光吸光光度法检测(测量波长:220nm,275nm浊度补正:A=A220-A275×2)COD(UV):双波长吸光光度法(紫外线254nm,可见光546nm)哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪 订购指南标准配置包括:主机,操作手册,安装附件等。NPW160-0-2C11EAE10A001总磷: 0~0.5mg/L总氮: 0~20mg/L20mm检测池,适用于地表水和自来水NPW160-0-2C11GEE10A001总磷: 0~10mg/L总氮: 0~50mg/L10mm 检测池,适用于污水行业NPW160-0-2C11HFF10A001总磷: 0~20mg/L总氮: 0~100mg/L5mm 检测池,适用于特殊场合
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  • 仪器简介:传统的总磷消解法不仅耗时,而且操作过程繁琐,很难满足大批量样品的分析测试需要由HACH公司开发并投入市场的IL500总磷自动分析仪,可进行正磷、总磷自动消解和测定过程。IL500总磷自动分析系统由三个单元组成:控制单元、样品转换单元、消解和分析单元。IL500P总磷自动分析仪为大批量样品的磷元素分析测试提供了切实可行的解决方案,特别适用于工业及市政实验室、大型污水处理厂、电力工业等领域的水质分析。IL500P总磷自动分析仪具有以下显著特点:技术参数:分析方法:880nm钼酸铵比色消解方法:酸性过硫酸快速消解法(150℃,6bar)样品pH:pH2-10测量范围:0.01-3.8mg/L PO4-P准 确 度:<2%在1mg/L精 确 度:<1%分析单元校正方法:单点或多点校正消解、分析单元管路:允许100m粒径的颗粒通过自动进样器转盘:直径240mm,有两种型号:(1)带36个样品瓶,有搅拌功能(2)带53个样品瓶,无搅拌功能控制单元显示屏:彩屏显示消解及分析单元重量:40千克自动进样器转盘重量:5千克主要特点:● 有36个样品瓶的自动进样装置,也可选购53个样品瓶的自动进样装置;● 每次测量间隙,管路可实现自动清洗,避免管路的携带效应;● 具有无线红外通讯连接以及RS232接口,方便了数据的下载;● 使用预制试剂,可大大缩短试剂的制备时间;● IL500P总磷自动分析仪分析系统的管路可允许100m粒径的颗粒通过;● 总磷的测试无需样品制备过程、无需使用通风橱以及不用接触有毒有害试剂,整个分析过程省时、安全;● 同一台控制器可同时管理IL500P和IL500N两套分析系统。
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  • 仪器简介:传统的总氮消解法不仅耗时,而且操作过程繁琐,很难满足大批量样品的分析测试需 要。由HACH公司开发并投入市场的IL500总氮自动分析仪,可进行总无机氮、总有机氮的自动消解和测定过程。IL500总氮自动分析系统由三个单元组成,分别是控制单元、样品转换单元、消解和分析单元。IL500总氮自动分析仪为大批量样品的氮元素分析测试提供了切实可行的解决方案,特别适用于工业及市政实验室、大型污水处理厂、电力工业等领域的水质分析。技术参数:分析方法:210,228nm比色法消解方法:碱性过硫酸快速消解法(150℃,8bar)样品pH:pH2-11测量范围:低量程0.5-30mg/L TN高量程30-150mg/L TN准 确 度:<2%在15mg/L精 确 度:<1%分析单元校正方法:单点或多点校正消解、分析单元管路:允许100um粒径的颗粒通过自动进样器转盘:直径240mm,有两种型号:(1)36个样品瓶孔,带搅拌功能;(2)53个样品瓶孔,无搅拌功能控制单元显示屏:彩屏显示消解及分析单元重量:40千克自动进样器转盘重量:5千克主要特点:● 有36个样品瓶的自动进样器,也可选购53个样品瓶的自动进样器;● 每次测量间隙,管路可进行自动清洗,避免管路的携带效应;● 具有无线红外通讯连接以及RS232接口方便了数据的下载;● 使用预制试剂,可大大缩短试剂的制备时间;● IL500总氮自动分析仪分析系统的管路可允许100m粒径的颗粒通过;● 总氮的测试无需样品制备过程、无需使用通风橱以及不用接触有毒有害试剂,整个分析过程省时、安全;● 同一台控制器可同时管理IL500P和IL500N两套分析系统。
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哈希总磷分析仪相关的资讯

  • 哈希总磷在线分析仪在太原钢铁(集团)有限公司的应用
    一、太钢简介及太钢供水厂的职责范围: 太原钢铁(集团)有限公司(简称太钢)是以生产板材为主的特大型钢铁联合企业,是中国大陆最大的不锈钢生产企业。2005年不锈钢产量达到92.55万吨, 继续位居世界不锈钢八强行列。目前太钢很注意能源再利用和环境保护,遵循可持续发展战略,坚持走新型工业化道路,加大节水、节能、降耗、减污、的力度,为此他们采取了强有力的措施,并获得了可喜的成效。主要环保措施有: 新建项目采用无污染或少污染的清洁生产工艺 加强二次能源的回收利用、降低能耗、减少污染物排放 推行清洁生产,持续进行污染源治理,加速淘汰落后生产工艺 引进循环经济理念,走循环经济之路等. 近年来,太钢供水厂致力于走可持续发展和节约型企业的建设,狠抓节能降耗,加大管理力度,积极吸纳 国内和国际上先进的节水新技术、新工艺和先进管理经验,对原有的给排水系统进行了大规模的改造. 供水厂主要有低温用水供水系统、生产循环供水系统及水处理系统。低温用水供水系统主要是供太钢厂区及附近部分居民生活低温用水、生产低温用水;生产循环供水系统主要是供太钢生产循环用水,生产循环供水系统又分净环供水系统、浊环供水系统、软水供水系统、冷冻水供水系统、大循环供水系统、除盐水供水系统;水处理系统又分污水处理系统、废酸中和处理系统、酚氰水处理系统。二、哈希总磷在线分析仪在太钢热连轧净循环水中的应用: 太钢热连轧厂的加热炉使用循环水,因为磷系缓蚀/阻垢剂同时兼有缓蚀作用和阻垢作用且无毒经济,所以此循环水系统中使用聚磷系的缓蚀/阻垢剂来防止管道结垢堵塞和腐蚀。但是磷系缓蚀/阻垢剂容易水解,水解后使缓蚀/阻垢的效果降低,从而出现管道被腐蚀或者堵塞的情况。图1加热炉系统 但是没有定量控制的加大投药量的后果是必须同时增加排污量来防止水解生成的正磷酸盐生成磷酸钙垢,这种磷酸钙垢同样对管道造成损害。而且大量加药会使浓缩倍率提高,浓缩倍率越高管道被腐蚀的几率也就越高了,以上分析可以看出来,聚磷系药剂投加量是必须要严格控制的,否则都会造成严重的后果。 如何来实现对循环水中磷的含量的严格控制呢?美国哈希公司的PhosPhax总磷在线分析仪为客户解决了这个难题,不但可以时时在线监测磷在水中的含量,而且还可以通过仪器发出的数据信号来控制药剂的投加计量泵来实现加药系统的自动化控制。图2 加热炉加药系统 2005太钢供水厂在热连轧厂加热炉净环水系统中使用了哈希的总磷在线分析仪,用来监测循环水中磷氏缓蚀阻垢剂的含量,以此来控制自动加药系统。图3 哈希总磷在线分析仪 在使用了总磷在线分析仪后,热炉系统加药量得到了严格的控制,既避免了管道的腐蚀、结垢,同时也节省了因为药剂浪费而带来的经济费用。由此可见我们的产品为用户实现循环经济,节约用水水,实现环境保护这个大目标提供了坚实有力的保障! (更多详情请点击)
  • 中国总磷/总氮在线分析仪市场发展调研解析
    p  目前,水体的富营养化问题已相当严重,引起人们的普遍重视。水中的总磷/总氮的含量在一定程度上能反映出水环境富营养化的情况,因此总磷/总氮的测定已成为水研究中必不可少的内容。/pp  总氮包含有机氮和氨氮、硝态氮等,氨氮是水体中的营养素,是水体中的主要耗氧污染物,可导致水富营养化现象产生,对鱼类及某些水生生物有毒害,所以要对其进行监测控制。/pp  除氨氮外,总氮中含有的其它物质也可能引起水体富营养,同样可引起水质恶化。以前出于治理成本、检测手段等因素,各废水排放标准中对氨氮和总氮的重视程度各有差异,现在国家对两者的监测都比较重视了。在评测水体富营养化特征的时候,既考虑氨氮也考虑总氮是比较全面的评价方式。/pp  为了及时有效地了解水中总磷/总氮的含量,出现了总磷/总氮在线监测技术。针对中国水质总磷/总氮在线分析仪的应用现状、各品牌占有率以及市场前景等内容,仪器信息网特组织了“总磷/总氮在线分析仪市场调研”活动。/pp  基于调研结果,我们撰写完成《中国总磷/总氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》。《中国总磷/总氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》就目前国内市场上总磷/总氮在线分析仪的产品、市场等情况进行了调研分析,内容包括总磷/总氮在线分析仪的不同原理、国内总磷/总氮在线分析仪用户的地域分布、行业分布、单位类型分布、以及主流品牌的产品价格及市场份额等。报告中对用户以及业内专家关于总磷/总氮在线分析仪产品、品牌的评价进行了汇总分析,报告的最后为广大仪器厂商指出了总磷/总氮在线分析仪未来发展方向所在。/pp  本次调研活动得到了广大用户、企业以及业内专家的大力支持,共有近四百位来自水中总磷/总氮监测/检测相关行业的专家和用户参与了此次调研,其中接近200家相关用户单位接受了我们的电话访谈。/pp  strong节选/strong/pp  第一章 总磷/总氮在线分析仪概述/pp  1.2 总磷/总氮测定方法/pp  本次调研结果显示,目前国内市场上最常见的总磷、总氮在线分析仪的设计原理分别是基于《GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》中的钼酸铵分光光度法和《HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》中的紫外分光光度法。本章下面会就这两种方法原理进行一个简要概述。/pp  ....../pp  第二章 总磷/总氮在线分析仪市场抽样统计分析/pp  2.2 总磷/总氮在线分析仪使用单位行业分布/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/42fb64ce-2151-4f74-b297-960defc675ab.jpg" title="1.0.jpg" alt="1.0.jpg"//pp style="text-align: center "  图2.2 单位行业分布/pp style="text-align: right "  (数据来源:抽样调研)/pp  /pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/cdb04e8b-5870-4a67-bd48-67f59b17e93f.jpg" title="2.0.jpg" alt="2.0.jpg"//pp style="text-align: center "图2.3 单位性质分布/pp style="text-align: right "  (数据来源:抽样调研)/pp  /pp  第三章 总磷/总氮在线分析仪市场情况/pp  根据本次调研结果,本章对2018年总磷/总氮在线分析仪的市场总量以及各大主流品牌所占国内市场的份额进行了一个阐述,并结合前几章对总磷/总氮在线分析仪的市场发展情况进行了分析。/pp  3.1 总磷/总氮在线分析仪主流品牌2018年市场情况/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/b2b3b3f4-59fb-4423-a4c1-36ffd438e2da.jpg" title="3.0.jpg" alt="3.0.jpg"//pp style="text-align: center "图3.1不同品牌总磷/总氮在线分析仪2018年销量占比/pp style="text-align: right "  (数据来源:仪器信息网)/pp  strong报告目录/strong/pp  第一章 总磷/总氮在线分析仪概述............... 1/pp  1.1总磷/总氮概述 ................1/pp  1.2总磷/总氮测定方法 ...............1/pp  1.3总磷/总氮在线分析仪............... 3/pp  第二章 总磷/总氮在线分析仪市场抽样统计分析 .......5/pp  2.1总磷/总氮在线分析仪使用单位地域分布......5/pp  2.2总磷/总氮在线分析仪使用单位行业分布 .........7/pp  2.3总磷/总氮在线分析仪使用单位性质分布 .......8/pp  2.4 总磷/总氮在线分析仪中标信息统计 ..........9/pp  2.4.1中标公告中招标单位性质分析 .........9/pp  2.4.2中标公告中招标单位地区分布........11/pp  2.5总磷/总氮在线分析仪需求趋势分析 ......13/pp  2.6总磷/总氮在线分析仪网上询盘量 .........14/pp  第三章 总磷/总氮在线分析仪市场情况 ................16/pp  3.1总磷/总氮在线分析仪主流品牌2018年市场情况 .............16/pp  3.2总磷/总氮在线分析仪市场发展历程 ............18/pp  第四章 总磷/总氮在线分析仪部份主流产品及生产商介绍 ..23/pp  4.1进口品牌产品及价格情况 ............23/pp  4.1.1岛津TNP-4200总磷/总氮在线分析仪 ..........23/pp  4.1.2哈希NPW-160总磷/总氮在线分析仪 ........25/pp  4.1.3堀场TPNA-500总磷/总氮在线分析仪 .........27/pp  4.2国产品牌产品及价格情况 ..........29/pp  4.2.1湖南力合LFS-2002(TP/TN)总磷/总氮在线分析仪 ......29/pp  4.2.2聚光科技TPN-2000型总磷/总氮在线分析仪 ....30/pp  4.2.3中兴仪器C310型总磷/总氮在线分析仪 ........31/pp  4.2.4广州怡文总磷/总氮在线分析仪 ............32/pp  4.2.5宇星科技YX-TNP型总磷/总氮在线分析仪 ........34/pp  4.2.6 朗石仪器PhotoTek 6000 TP/TN在线分析仪 ....35/pp  4.2.7杭州绿洁总磷总氮在线分析仪..........37/pp  第五章 总磷/总氮在线分析方法存在问题及未来发展趋势 ..40/pp  5.1总氮在线监测中存在的问题 ...............40/pp  5.2总磷在线监测中存在的问题 ............41/pp  5.3小结 ...................41/pp  5.4总磷/总氮在线分析仪未来发展趋势 ............42/pp  第六章 结论.................44/pp  报告链接:a href="https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=165" target="_self" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline "span style="color: rgb(255, 0, 0) "《中国总磷/总氮在线分析仪市场调研报告(2018版)》/span/a/pp  欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部/p
  • 哈希在线水质分析仪器操作指南光盘免费申请!
    尊敬的用户您好: 哈希公司现为最终用户提供操作光盘免费索取活动。 如果您是哈希中文网站高级会员,工作中正在使用哈希某个在线仪器(如下文所示仪器),即可通过在线申请形式索取免费光盘。我们在收到您的反馈信息并核实后,会将光盘寄送给您。 目前您可以免费索取的产品光盘为: 1、CL17余氯分析仪 2、CODmax分析仪 3、 Amtax sc氨氮分析仪 4、 SC 100智能控制器 5、1720E浊度分析仪 6、 SD900系列采样器 7、 Sigma总磷分析仪 8、 COD-203分析仪 9、 NPW-150总磷总氮COD分析仪 参与光盘免费索取请点击

哈希总磷分析仪相关的方案

  • 哈希应用案例---IL500P 总磷自动分析仪在环保行业的应用
    1. 背景介绍长江流域某环境保护局承担该县境内日常监测任务在内的各项职能业务,但该局人员编制较少,工作压力巨大,亟需自动化的分析设备提高日常监测效率,节省人力。因此该客户选用哈希公司的 IL500P 总磷自动分析仪开展日常总磷监测任务。2. 应用情况( 1) 主要仪器: IL500 总磷自动分析仪( 2) 实验结果:IL500P 总磷自动分析仪从绘制曲线到分析试样,可以做到全程无人职守。使用原装预制试剂,既保证了分析结果的准确性,也可节省试剂制备时间。独特的消解装置可使单个样品的分析时间缩短至 5 分钟。更多精彩内容,请您下载后查看。
  • Ganimede系列总磷、总氮自动分析仪在石化行业中的应用
    Ganimede系列总磷、氮分析仪使用哈希原装的预制试剂, 系列总磷、氮分析仪使用哈希原装的预制试剂, 无需手工配制试剂, 试剂重 复性和可靠高, 既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮既可以确保分析 结果的准性,也节省试剂制备时间。尤其是总氮仪,其工作曲线相关系数 R2可做到 0.999以上, 以上, 相对于手工 的 总氮分析方法具有无可比拟优势。客户反馈从 绘制曲线到分析试样, 无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅无需 人工干预,且分析速度快(总磷仅4min,总氮需 ,总氮需 7min), 操作简单, 大提升实验室的工作效率, 大提升实验室的工作效率, 数据可靠性好 。
  • 哈希EZ1016总硬度分析仪在油田蒸汽锅炉的应用
    硬度的监测在工业应用中很多,哈希EZ1016总硬度分析仪采用 EDTA比色法 原理 能够满足 现场 硬度精密监测的需求 。 通过定期维护和更换试剂就能够长时间稳定监测运行, 为用户提供可靠的水质数据。

哈希总磷分析仪相关的资料

哈希总磷分析仪相关的论坛

  • 【原创大赛】关于哈希NPW-160总氮总磷分析仪“A19”报警的解析

    【原创大赛】关于哈希NPW-160总氮总磷分析仪“A19”报警的解析

    [b]关于哈希NPW-160总氮总磷分析仪“A19”报警的解析1.事情是这样的[/b] 我的这台NPW-160总氮总磷分析仪自2014年6月开始运行至今,因数据不稳请哈希售后工程师做过两次整体保养并更换管路,平常定期更换试剂、需要时更换试剂注射器、清洗反应槽、检测器,偶尔小病小灾,均无大碍。但这台分析仪有个隐疾——怕暴雨,暴雨天气导致河水浑浊,一旦浊度高于100NTU,仪器就会出现“A19”报警,罢工停测。雨止河水逐渐变清,当浊度下降至100NTU以下,恢复正常测量。2019年1月做保养时,发现光源灯光强下降,做了一次SH检查。之后,“浊度不耐受”加剧,河水浊度达60NTU左右即报警停测。3月以来,因河道整治,河水长期处于浑浊状态,仪器频频报警,严重影响水站数据获取率。A19报警的原因成了迫切需要弄清楚的问题。[b]“A19”是什么鬼,与浊度是否有必然联系,浊度升高对总氮总磷测量准确性是否有影响? 2. 推测:“A19”和浊度的关系[/b] 水样的浊度、色度干扰总磷测定,《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB11893-89)建议采用补偿校正:取相同量水样,定容后加入3ml浊度补偿液(两份体积1+1硫酸和一份体积10%抗坏血酸),测量700nm吸光度值作为校正吸光度,显色吸光度减去校正吸光度计算总磷浓度。NPW-160浊度补偿方法:显色前后700nm吸光度差值计算总磷,显色前吸光度值称作“总磷空白值”。总磷空白值与暗电压的差值小于50mv时,仪器内部设置称之“TP空白值异常”并报警停测,代号“A19检测器(LT)”,见图1[img=,500,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081312030411_4430_3247383_3.jpg!w690x489.jpg[/img] 图1 警报界面 总磷空白值高意味着未加显色剂时在700nm处有强烈吸收,挡住大部分光,导致检测室的亮度和熄灯时差不多。原因可能有:1,钨灯不亮。2.各种原因导致总磷空白样品量不够。3.水样浊度或色度高。从表1数据分析,“A19报警”不妨碍以后的正常测量,仪器机械故障基本排除。[img=,500,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081312308251_2574_3247383_3.png!w660x265.jpg[/img][b]3.浊度干扰实验[/b] 针对浊度对哈希NPW-150分析仪的影响,徐亮和夏文文分别对总氮、总磷做了研究。徐亮认为NPW-150分析仪的总氮检测结果与水体浑浊度相关性不强,夏文文结论则是总磷分析值与浊度显著相关,浊度越高,总磷测量值越高,且与实验室比对结果误差越大。与NPW-150比较,NPW-160总氮、总磷测量方式及计算方法(见表2.)更接近实验室采用的《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ636-2012)和《水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB11893-89)。[b]浊度对NPW-160的影响会与他们的研究结果不同吗?[img=,500,89]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081312507731_5962_3247383_3.jpg!w452x81.jpg[/img][img=,500,89]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081312507731_5962_3247383_3.jpg!w452x81.jpg[/img][/b] 标准物质测定是准确度检验的常用方法,浊度作为最可疑的干扰对象,检验其对测定的影响,并了解共存物的最大允许浓度,结合水站工作的局限性,设计以下实验方案。3.1仪器与试剂仪器:哈希NPW-160总氮总磷分析仪,上海昕瑞WGZ-2B便携式浊度计试剂:总氮标液500mg/L,坛墨质检标准物质中心 总磷标液500 mg/L,水利部水环境监测评价研究所,纯水稀释成使用液50 mg/L。 泥沙悬浊液:采集河道整治施工中浑浊水样,静置过夜,取上层作为浊度使用液,临用摇匀,测量值123NTU。 稀释水:娃哈哈纯净水3.2样品配制及实验结果3.2.1浊度梯度的总氮、总磷标液系列 准备250ml容量瓶数个,加入500mg/L总氮、50 mg/L总磷标液各1.00ml,分别加入123NTU浊度使用液10、20、30、40、50、70、90、120、150ml,用娃哈哈纯水定容至250ml,配制成包含浊度梯度的总氮、总磷标液系列,按编号顺序测量浊度值、总氮、总磷,见图2。[img=,350,466]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081314319341_7010_3247383_3.jpg!w690x920.jpg[/img] 图2 实验现场3.2.2实验结果[img=,500,235]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081315192981_760_3247383_3.jpg!w690x325.jpg[/img][b]4.试验结果分析[/b]4.1 1号样品作为悬浊液总氮、总磷本底值,结果与纯水无差异,因此,在本实验中,认为悬浊液仅贡献浊度的影响。4.2 11号样品在完成总氮测量后开始总磷空白测量时显示“A19”报警,并终止测量,见图3。[img=,500,374]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081315467231_3836_3247383_3.jpg!w690x517.jpg[/img] 图34.3准确度与精密度分析 从表3看出,浊度对总氮、总磷测量的影响有差异。浊度小于50NTU时,总氮测量值与浊度无显著性相关,与标准值的相对误差小于10%,准确度、精密度符合《地表水自动监测技术规范(试行) HJ915-2017》。而总磷对浊度则更为敏感,浊度小于30NTU时,总磷测量值准确度优于总氮;大于30NTU,相对误差超出10%。[b]到目前为止,还不知道A19报警是如何产生的,通过分析检测器电压值就会有答案。[/b]4.4总氮总磷浓度、浊度与检测器参数的关系 每次测量之后,NPW-160不仅计算出总氮、总磷浓度值,检测器监视器还显示当次测量各个波长的电压值(吸光度值),观察检测器电压值,并与纯水、标样状态下的电压值比对分析,可了解纯水质量、样品性状、试剂质量、管路、光源灯等等信息。[b]了解检测器每个参数的含义,建立评判检测器好坏的标准,有利于故障的分析和判断。[/b]关于检测器参数的含义,我在《一次漫长的哈希NPW-160故障处理》中有说明,不再赘述。 比较纯水、标液和浑浊液的检测器参数值(见表4),可以清楚地看出之间的相关性:总氮浓度值—(220B-220M),总磷浓度值—(700B-700M),浊度—总氮浊度补偿值(275B-275M)以及总磷空白值(700B-700D)。[img=,690,105]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081342037022_1967_3247383_3.jpg!w690x105.jpg[/img] 本次浊度干扰试验中,纯水空白值220B和275B曲线平直,不随浊度改变而变化,说明仪器工作稳定正常。随浊度升高,220M和275M下降,浊度越高,下降趋势越大。NPW-160和HJ636-2012一样,采用A=A220-2×A275计算方法,可以在一定范围内有效扣除浊度的影响。当样品浊度大于50NTU时,总氮标液测量值偏高,相对误差超出10%,见图4(浊度-TN的关系)。同样,700B和700M随浊度升高而下降,经浊度补偿后的总磷计算值上升,见图5(浊度-TP的关系)。浊度达70.7NTU,出现“A19”报警并终止测量,这时虽然不显示总磷最终的测量结果,但可以推算出浊度55.2—70.7NTU之间700B可能发生突变,以致700B-700D50mv。[img=,690,252]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081305065745_596_3247383_3.jpg!w690x252.jpg[/img][b]从100—60NTU,A19报警的浊度限度为什么下降?[/b]4.5检测器灯源光强衰减是“浊度不耐受”的主要原因 纯水测量时,220B、275B和700B不受浊度的影响,反应纯水品质、测量通道洁净程度、光源等有关仪器背景值。从CF卡导出历史记录,计算2016-2019年零点校准均值(见图6),发现220B、275B、700B电压年均值有不同程度下降。年均值的计算可避免某次校准因试剂配制等偶然因素的影响,其变化大体可以了解氘灯、钨灯光强衰减情况。2016年纯水700B均值935mv,2019年降至815mv,在样品测试时,浊度越大,700B电压值变得更小,700B -700D﹤50mv的可能性也在增大。灯源使用年限越长,光强衰减是必然趋势,如果持续使用,发生“A19”报警的浊度值可能变得更小。[b][img=,416,292]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/10/201910081320344481_7140_3247383_3.jpg!w416x292.jpg[/img][b]综上所述,我可能需要申请购买一盏新灯。[/b]5.小结[/b] 浊度是NPW-160总氮、总磷测量准确度重要影响因素。当水样浊度小于50NTU时,总氮测量值与浊度无显著性相关;大于50NTU时,总氮测量值与标准值的相对误差超过10%。总磷对浊度则更为敏感,浊度小于30NTU时,总磷测量值准确度优于总氮;大于30NTU,与标准值相对误差超出10%。浊度导致样品总磷空白电压值变低,当总磷空白值与暗电压的差值小于50mv,仪器出现“A19”报警,停止测量。“A19”属于“轻报警”,不影响下一次正常测量,但如果水质长期处于浑浊状态,将严重影响自动监测系统的数据获取率。重视NPW-160的维护保养,确认光源灯光强有效性,可减少“A19”报警次数。参考文献:【1】徐亮,魏宏农,钟声,郭蓉.环境影响评价.2015(04) [url=https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=HTJK201504010&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2015&v=][color=black]浊度对不同型号总磷自动监测分析仪的影响[/color][/url].【2】 [url=https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=SXHS201504023&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2015&v=][color=black]两种常见总氮水质自动监测分析仪的数据干扰因素研究[/color][/url].夏文文,钟声,郁建桥.环境监控与预警.2015(04)

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