当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水质在线离谱仪

仪器信息网水质在线离谱仪专题为您提供2024年最新水质在线离谱仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水质在线离谱仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水质在线离谱仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合水质在线离谱仪相关的耗材配件、试剂标物,还有水质在线离谱仪相关的最新资讯、资料,以及水质在线离谱仪相关的解决方案。

水质在线离谱仪相关的资讯

  • 132万!荔浦市疾病预防控制中心连续流动注射分析仪等采购项目
    一、项目基本情况项目编号:GLZC2023-J1-310021-GSZB项目名称:实验室能力建设仪器设备采购采购方式:竞争性谈判预算金额:132.0000000 万元(人民币)采购需求:项号货 物 名 称数量单位简要规格描述或项目基本概况1连续流动注射分析仪1套如需进一步了解详细内容,详见采购文件。2微波消解仪1台3原子荧光分析仪1台4全自动高锰酸盐指数分析仪1台合同履行期限:自签订合同之日起30天内交付使用并通过验收本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取采购文件时间:2023年03月31日 至 2023年04月10日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59。(北京时间,法定节假日除外)地点:“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)方式:供应商登录“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)售价:¥0.0 元(人民币)三、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:荔浦市疾病预防控制中心地址:荔浦市荔城镇滨江南路4号联系方式:徐建刚 0773-72178132.采购代理机构信息名称:广西国盛招标有限公司地址:桂林市临桂区西城北路山水凤凰城G41栋17楼联系方式:蒋桂珍 0773-58381883.项目联系方式项目联系人:蒋桂珍电话:0773-5838188
  • 中国环境监测总站发布关于公开征集光谱水质在线监测系统、总有机碳(TOC)水质自动分析仪及锑水质自动在线监测仪3类仪器检测标准研究验证测试单位和相关产品的通知
    近日,中国环境监测总站发布关于公开征集光谱水质在线监测系统、总有机碳(TOC)水质自动分析仪及锑水质自动在线监测仪3类仪器检测标准研究验证测试单位和相关产品的通知。中国环境监测总站仪器质检室(以下简称“总站质检室”)已编制完成《光谱水质在线监测系统技术要求及适用性检测作业指导书》、《总有机碳(TOC)水质自动分析仪技术要求及适用性检测作业指导书》及《锑水质自动在线监测仪技术要求及适用性检测作业指导书》3项作业指导书初稿。为科学开展此3项作业指导书的编制工作,推动相关行业标准的预研究,总站质检室拟组织开展相关仪器验证测试,现向社会公开征集符合申报条件且具备履约能力的验证单位和相关产品。 验证测试产品:1、光谱水质在线监测系统(基于宽波段光谱法原理,可实现水质多参数快速在线监测);光谱水质在线监测系统是一种以水质参量光谱提取技术为核心,综合运用传感器、自动测量、自动控制和网络通讯等技术,对水体水质进行在线实时综合评价的智能系统。该系统由水质智能监测仪和数据分析云服务平台组成,监测仪可在固定位置,定时采集数据,通过网络实时传输到云服务平台,实现24小时连续在线监测。数据分析云服务平台针对不同的水体类型和监测指标需求,智能选取水质模型,快速计算水质参数。2、总有机碳(TOC)水质自动分析仪(不限原理);总有机碳(TOC)水质自动分析仪是一种常用于环境监测喝水质检测的分析仪器。该仪器可以快速、准确地测量水体中的总有机碳含量,其原理是将样品中的有机物质加热至高温,使其中的有机物质热解并产生二氧化碳,然后采用红外线进行检测。红外线能被二氧化碳吸收,因此通过检测反射红外线的强度变化来计算出样品中的总有机碳含量。该仪器具有高灵敏度、高准确性、快速等特点,可以检测出极微量的有机物,并且操作简单方便,节省了测试时间。 3、锑水质自动在线监测仪(不限原理)。锑水质自动在线监测仪是一种用于检测水中锑含量的智能设备,对于环境保护和工业生产过程具有重要意义。该设备主要利用先进的分析检测方法,结合现代自动化技术,实现对水质的实时监测和数据分析。它可以根据不同的应用场景和检测需求,对水中的锑进行定性和定量分析,以判断水质是否符合相关标准和规定。验证测试内容:包括但不限于针对仪器准确性、稳定性、抗干扰能力、产品一致性、方法可比性等方面的性能指标测试及重点功能检查,具体以总站质检室最终提供的验证测试方案为准。详细信息见附件:附件1验证测试方案(草案).docx附件2申报材料目录.docx【盖章版】关于公开征集光谱水质在线监测系统、总有机碳(TOC)水质自动分析仪及锑水质自动在线监测仪3类仪器检测标准研究 验证测试单位和相关产品的通知.pdf
  • 【郑重声明】关于PRIMA/普律玛在线水质仪器产品的声明
    自2013年以来,PRIMA/普律玛 在线水质仪器得到了众多客户的认可,由于普律玛公司内部调整,为避免客户造成混淆和后续能更好的服务客户,本公司声明如下: 1、经公司股东协商,自2017年11月1日起,普律玛公司不再经营,公司注销事宜正在办理中; 2、自2017年11月1日起,原PRIMA/普律玛所有在线水质仪器由杰普仪器(上海)有限公司生产、销售,并由杰普仪器(上海)有限公司提供后续维护和相关的技术支持服务。 3、原PRIMA/普律玛在线水质仪器品牌升为JENSPRIMA,原PRIMA/普律玛销售生产的所有在线水质仪器型号不变。公司为了更好服务广大新老客户,产品会不断研发创新升,在此感谢各新老客户长期以来对“普律玛"和“杰普”关注、支持和理解。 4、更多产品及案例介绍可登录公司官网:http://www.jensprima.com.cn
  • 赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC(三)——流动相在线除盐技术
    药物中的杂质是指除药物化学体以外的任何成分,是反映药品质量和安全性的重要指标。在制药工业中,关于药物杂质的研究主要是聚焦在使用液相色谱对其进行分离、鉴别和定量上。ICH规定当药物中的杂质含量大于0.1%时,应进行定性。传统的方法是先将杂质进行分离制备,得到纯品后再通过NMR、IR及MS等仪器进行结构鉴别。此方法,一是周期长;二是分离制备成本高;三是一些含量较少且不稳定的杂质难于制备。而近年发展迅速的LC-MS联用技术,根据杂质的来源,产生条件,推测药物中可能含有的杂质,并结合药物母核的质谱裂解规律和杂质的产生原理推断杂质的结构,可以很好地解决这些缺点,已成为杂质研究的一种新理念,且该技术已被广泛应用于药物发现、开发、制造以及质量控制等各个阶段。 LC-MS联用技术中,液相色谱分离是进行质谱结构鉴别的基础,然而现有的很多液相色谱分离方法为改善分离或检测经常会使用非挥发性缓冲盐流动相(如磷酸盐缓冲溶液或离子对试剂),这显然与质谱的ESI(APCI)-MS不兼容。因此当采用LC-MS联用技术时,必须将流动相转换为适合于ESI(APCI)-MS的挥发性流动相。而摸索新的适合于LC-MS联用技术的流动相体系往往很难对杂质进行有效分离,且又耗时费力。赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱(DGLC)可实现在线去除流动相中的非挥发性缓冲盐,让您无需改变现有的分析方法就可轻松使用LC-MS联用技术对药物杂质进行更深入的研究。 仪器系统连接双三元梯度泵的右泵保持原来的分析流动相条件不变,各杂质成分在一维分析柱中实现分离,通过2位置六通阀将已被常规检测器检测的目标杂质峰储存至loop环中;左泵采用与MS兼容的挥发性流动相,将储存在loop环中的目标分析物洗脱至二维除盐柱中,利用质谱上固有的六通阀,将流动相中的非挥发性盐除去,再调整左泵流动相比例将目标待测物洗脱至MS中,通过子离子扫描等方式,得到杂质的裂解碎片,结合物质的裂解规律,对药物中的杂质进行逐一鉴别。系统流路连接见图1.。图1 系统流路连接示意图 最适合质谱前端使用的在线脱盐技术应用阿莫西林(Amoxicillin),是一种最常用的青霉素类广谱&beta -内酰胺类抗生素,在2010版《药典》二部中,有关物质分析采用HPLC-UV法,流动相为0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钾溶液调节pH值至5.0) 和乙腈,梯度洗脱。样品溶液在经过碱破坏后,其分离谱图见图2.。采用双三元液相色谱的在线脱盐技术,在一维色谱保持原有分析条件并经过UV检测后,可将其中的未知杂质成分(包括降解产物)切换并储存至loop环中;二维色谱分离系统采用与MS兼容的流动相,将储存在loop环中的目标分析物洗脱至二维除盐柱中,在线去除一维流动相中的磷酸二氢钾等非挥发性缓冲盐后,利用MS进行多级碎片离子扫描,结合&beta -内酰胺类抗生素的裂解规律,推断未知杂质成分的结构。整个过程在密闭系统内自动并连续地完成,而且可对其中的多个杂质同时进行结构鉴别。图2 阿莫西林碱破坏后的样品分离谱图(UV 230nm)图3 4号杂质TIC谱图(上图为负离子模式,下图为正离子模式)图4 4号杂质特征离子谱图(左图为负离子模式[M-H]-=338.1,右图为正离子模式[M+H]+=340.1,初步推断杂质分子量=339.1) 头孢地尼(cefdinir) 也属&beta -内酰胺类抗生素,用于对头孢地尼敏感的葡萄球菌属、链球菌属等菌株所引起的感染。原标准分析方法中使用了0.25%四甲基氢氧化铵溶液(用磷酸调节pH=5.5)+0.1mol/L乙二胺四醋酸二钠溶液的非挥发性流动相,样品经过热破坏后分离谱图见图5. 在不改变原流动相条件的情况下,采用DGLC的流动相在线除盐技术,使用LC-MS联用技术对原料药中的杂质(包括降解杂质)成功进行了定性研究。且该方法可以将杂质逐一进行分析,结合已知文献,共鉴别了其中的6种杂质。 图5 样品经过热破坏后一维分离谱图(UV254 nm)图6 其中15号杂质的特征离子谱图(左图为负离子模式[M-H]-=367.9,右图为正离子模式[M+H]+=369.6,初步推断杂质分子量368.8) 药典中收载的关于杂质的分析方法很多都含有非挥发性盐类。赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱(DGLC)采用独特的双泵设计,每个泵可作为一个单独的体系,有各自独立的比例阀和流动相体系,可同时单独控制三种不同的流动相,在Chromeleon变色龙软件的支持下,结合独特的阀切换技术,通过灵活的流路连接设计,可以将流动相中的非挥发性缓冲盐在线去除。当您需要使用LC-MS联用技术对杂质进行进一步的深入研究时,赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱(DGLC)的流动相在线除盐技术,可让您永远不再为流动相中的非挥发性缓冲盐而烦恼。且该系统可同时实现在线富集、在线浓缩、在线净化等,可谓是最适合质谱使用的液相色谱仪。参考文献1、采用二维柱切换液质联用法对流动相进行在线除盐分析阿莫西林中有关物质2、采用二维柱切换液质联用流动相在线除盐分析头孢地尼中有关物质3、双三元液相色谱应用文集赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC集锦(一)二维及全二维液相色谱分离技术应用(二)在线固相萃取技术(三)流动相在线除盐技术(四)在线柱后衍生和反梯度补偿技术关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元,员工约39,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity&trade Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过2400名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过400 名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.cn
  • 《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会成功召开
    p  1月11日,由中国水利企业协会立项,青岛中质脱盐质量检测有限公司发起,中国水利水电科学研究院、中国质量检验协会水环境工程技术与装备专委会、复旦大学、中科院西安光学精密机械研究所联合支持的《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会在上海江苏饭店隆重召开。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/c6ad2c17-6020-42b5-b9dc-ce1dcd6bfde1.jpg" title="image001.jpg" alt="image001.jpg"//pp style="text-align: center "  全体合影/pp  中国水利企业协会张金宏会长、中国质量检验协会净水设备专业委员会理事长兼秘书长邓瑞德、海河流域水资源保护局罗阳副局长、中国水科院水环境所高级工程师曹峰博士、复旦大学微电子学研究院纪新明副教授、复旦大学环境科学与工程系何坚副教授、南京大学环境学院助理研究员李文涛博士、中科院西安光学精密机械研究所副研究员于涛博士等领导专家出席了本次会议。赛莱默分析仪器、中兴仪器、岛津公司、美国哈希、厦门斯坦道、奥地利是能、奥谱天成、成都益清源、上海安杰、深圳水净、浙江西地、上海阿夸斯、汉威科技、北京智科远达等企业代表参与了此次标准讨论会。/pp  会议由复旦大学微电子学研究院纪新明副教授主持。首先由标准发起单位青岛中质脱盐质量检测有限公司苑萍总经理致欢迎辞并作标准编制工作汇报,由标准立项的背景、可行性、编制计划、经费来源及经费筹集与支出情况等方面做了全面的汇报。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/4acc1013-a8e2-48de-b39c-780acb1bb4ab.jpg" title="image003.jpg" alt="image003.jpg"//pp style="text-align: center "  复旦大学微电子学研究院,纪新明副教授/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/dea99fe7-0bd6-4572-a06f-59c3f33fc8cd.jpg" title="image005.jpg" alt="image005.jpg"//pp style="text-align: center "  青岛中质脱盐质量检测有限公司,苑萍总经理/pp  随后,标准编写组的几位专家从光谱法水质监测技术研究的不同方向作了全面分享。海河水利委员会、海河流域水资源保护局罗阳副局长对《基于全色多光谱空天地协同水质监测技术》进行了精彩解析。从面向水污染监测的多光谱成像技术、空天地协同的监测体系与协同监测同步开展、卫星的辐射定标研究,以及结合项目验证的利用全色多光谱技术有效地监测湖泊中大范围蓝藻水华的动态变化,并结合使用航天航空遥感技术进行大面积水华探测等全方位进行的精彩的分享,提出了水质监测的一些全新的尝试,与会代表获益匪浅。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/5d0bc405-5f05-4e6b-8aa5-2fdcc1318cb9.jpg" title="image007.jpg" alt="image007.jpg"//pp style="text-align: center "  海河流域水资源保护局,罗阳副局长/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/1b829329-8614-4bc4-94d2-73a026afdccc.jpg" title="image009.jpg" alt="image009.jpg"//pp style="text-align: center "  中国质量检验协会净水设备专业委员会理事长兼秘书长,邓瑞德/pp  复旦大学何坚副教授作了有关《基于紫外可见光谱的在线监测系统的初步研发》的演讲,分享了光谱法水质在线监测的优势以及紫外光谱、全光谱等的发展。何坚副教授提到已于2018年1月1日正式实施的《中华人民共和国环境保护税法》中明确提出“要加快推进水质自动站建设。逐步建立起以自动监测为主,手动监测为辅的监测模式”,在线水质分析仪器将成为环境保护税法规定的污染物排放量计税工具之一,此政策背景下我们此项标准的制定非常及时和必要。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/4af58f75-e0bd-4054-b9e0-5f8786d55597.jpg" title="image011.jpg" alt="image011.jpg"//pp style="text-align: center "  复旦大学环境科学与工程系,何坚副教授/pp  此次标准执笔专家,中国水科院高工曹峰博士剖析了光谱法水质在线监测的现状及发展趋势,同时对标准进行了详细解读,汇报了标准编写进度(计划3月20日前提交审定稿),做了标准编写的分工(由编写组专家主笔,由企业专家配合提供数据及案例应用参考)。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/c2662220-02cf-4c68-8231-bba2c817933e.jpg" title="image013.jpg" alt="image013.jpg"//pp style="text-align: center "  中国水科院水环境所高级工程师,曹峰博士/pp  接下来曹博士主持了标准讨论环节,各位领导专家对标准的征求意见稿进行了进行了热烈讨论,其中的部分章节和编写方向、结合新产品新技术和市场应用提出了很多宝贵意见,最终形成此次会议纪要。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/cd119499-dc79-4e30-ab25-01df10c1b43d.jpg" style="" title="image015.jpg"//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/6d157b5d-099b-41ec-ae6e-54846b46ff78.jpg" style="" title="image017.jpg"//pp style="text-align: center "  讨论会现场/pp  最后,由中国水利企业协会张金宏会长传达了协会指导精神与精彩总结。首先张金宏会长对此次标准讨论会成果给予了充分肯定,并结合《标准化法》对团体标准的相关政策,指出中国水利企业作为团体标准的第二批试点组织单位,大力拓展水利行业团体标准的领域,加强品牌建设,赢得市场认可。当前国家全面推行河长制,其中信息化建设、智慧监管是重要内容,其中水质在线监测将为河长制建设提供强有力的推动力,因为市场需求是巨大的。标准一个是国家建设的需要,更是企业商机的需要。同时中国水利企业协会领导对标准编制工作提出了几点意见和要求:重申了协会对团体标准不收取任何费用,要求发起单位和主编单位严格遵守协会纪律,本着公益性原则制定好标准,对自筹经费严格按照厉行节约、公开透明的原则,定期汇报经费使用 同时希望标准加快编制进度,争取在2019年中尽快发布以填补光谱法水质在线检测技术现有标准的空白。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/285167ff-7317-4cd7-9930-f6a2b7636bd3.jpg" title="image019.jpg" alt="image019.jpg"//pp style="text-align: center "  中国水利企业协会会长,张金宏/pp  此次标准讨论会的召开,加快了《光谱法水质在线快速检测系统》技术标准的制定。《光谱法水质在线快速检测系统》技术标准发布后将有助于支撑政府主管部门,涉水事业单位以及水务企业明确水质监测和水环境整治的方法标准。同时,对于整个水利、水务行业而言,该标准的制定和实施,有助于收集和整合行业各方面的意见,从而形成一套稳定、规范、可持续性强的行业标准,来规范和促进行业内部的健康发展。/p
  • 在线水质分析仪器—技术、应用与市场(一)
    p  span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong1、前言/strong/span/pp  在线水质分析仪器是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,可在无需人工操作的情况下实现从水样采集到数据输出的快速分析 许多结构复杂的在线水质分析仪器已经具有了自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,以保证分析结果可靠性和仪器的长时间无故障运行。/pp  目前有两种不同结构和形式的在线水质分析仪器:“在线分析传感器和比较复杂的自动化分析设备或者装置”。按照国际标准化组织(ISO)代号ISO15839《水质-在线传感器/分析设备的规范及性能检验》标准的定义:“在线分析传感器/设备(on-line sensor/analyzing equipment) ,是一种自动测量设备,可以连续(或以给定频率)输出与溶液中测量到的一种或多种被测物的数值成比例的信号。”/pp  随着全球范围内对环境保护、水资源可持续利用以及水安全的日益重视,为满足世界各国日趋严格的环保法规要求和不断发展的水处理工业市场的需求,作为获取水质信息的源头技术,在线水质分析仪器及其应用技术得到了巨大的发展机会。同时,计算机科学、分析化学、材料科学等相关科学技术的进步,也为在线水质分析仪器技术的发展提供了可靠的技术支撑。国际水协会(IWA)的前身国际水污染研究协会(IAWPR)自1973年就开始了组织主题为ICA(Instrumentation-仪表,Control-控制and Automation-自动化)的专题会议,专门推广和研究水处理领域的在线水质分析仪器及过程控制的应用。近来,世界卫生组织(WHO)也在其发布的《再生水饮用回用:安全饮用水生产指南》中指出需要在再生水饮用回用系统全流程的关键控制点实施运行监测,并建议尽量采用在线监测仪器进行数据实时监测和记录。在技术进步和法规的推动下,越来越多的在线水质分析仪器被应用到环境监测、废水排放监测,以及各种水处理工艺的过程控制系统中了。/pp  在中国,伴随着改革开放40年经济高速发展的城镇化与工业化进程,无论是在城镇化过程中大量的自来水水厂和污水处理厂建设,还是工业化进程中各种火力发电厂、石油化工厂、大型冶金企业、食品酿造厂等高耗水工业企业的兴建,都给予了在线水质分析仪器巨大的市场空间,在此基础上,中国的在线水质分析仪器行业获得了空前的成长机会,中国的在线水质分析仪器技术有了显著的发展和长足的进步,在线水质分析仪器的可靠性得到了市场和权威机构的广泛认可。/pp  随着政府和公众对水环境保护和饮用水安全的高度重视,以及政府逐年增加的巨额环保资金,特别是在具有中国特色的“自动监测为主,手动监测为辅的监测模式”的环境监测技术路线的框架下,中国已经逐渐发展成为了在线水质分析仪器全球最大的地表水水质自动监测和废水污染源排放自动监测领域的单一市场。/pp  中国环境保护部门于2001年6月4号发布并同日实施了HBC 6-2001《环保产品认定技术要求 化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪》行业标准,这是中国第一部用于废水污染源排放自动监测的在线水质分析仪器标准,在接下来的几年中,各个相关政府部门还陆续发布了多部在线水质分析仪器的国家和行业标准。标准的发布实施,加上在线水质分析仪器在实际水质监测中的成功应用,有力地推动了中国水质在线分析仪器市场的发展和技术的进步。/pp  随着中国环境保护事业和环保市场的持续发展,国务院办公厅于2015年7月印发了《生态环境监测网络建设方案》,提出例如“到2020年,全国生态环境监测网络基本实现环境质量、重点污染源、生态状况监测全覆盖,各级各类监测数据系统互联共享,监测预报预警、信息化能力和保障水平明显提升,监测与监管协同联动,初步建成陆海统筹、天地一体、上下协同、信息共享的生态环境监测网络,使生态环境监测能力与生态文明建设要求相适应。”的目标,方案还要求“完善重点排污单位污染排放自动监测与异常报警机制,提高污染物超标排放、在线监测设备运行和重要核设施流出物异常等信息追踪、捕获与报警能力以及企业排污状况智能化监控水平”。在2018年1月1日正式实施的“中华人民共和国环境保护税法”第十条中还明确规定了应税污染物的计算方法,“纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算”,通过法律条文的形式进一步确定了在线分析仪器的地位。/pp  span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong2、在线水质分析仪器的检测技术简介/strong/span/pp  strong2.1在线水质分析仪器的技术发展/strong/pp  一直以来,在线水质分析仪器技术都是沿着在线分析仪器研发制造技术和在线水质分析仪器应用技术两个方面同时发展的。/pp  根据ISO标准的定义,有两种形式的在线水质分析仪器:在线分析传感器和比较复杂的自动化分析设备或者装置。/pp  第一代的在线水质分析仪器常常是以在线分析传感器+显示控制器的形式出现的,仪器通常结构都比较简单,通过传感器直接和被测水样接触获得水质指标的数据。最初可以测量的水质指标,主要是一些简单的物理指标和成分指标,如水温、电导率、PH、ORP、溶解氧等 接着是浊度、悬浮物浓度等光学原理的传感器 随着电化学分析技术的发展,氟离子、铵离子、硝酸盐等多种离子选择电极法原理的在线水质分析传感器也开始进入市场。由于传感器和水样直接接触,无法像实验室人工分析时进行样品预处理及去除样品中干扰物质,在面对水质复杂的水样(高温、高压、含油、硫化物、重金属、悬浮物、高盐度、腐蚀性气体等各种杂质)时的适用性受到很大局限,最初的测量对象主要是地表水、饮用水、市政污水以及工业纯水等水质情况较为简单的水体。/pp  为了解决传感器测量复杂水样的适用性问题,也为了实现一些实验室人工分析方法步骤比较繁琐或者测试条件要求较高的水质参数的自动分析,随着自动控制技术的采用,结构比较复杂的在线水质分析仪器-水质自动化分析设备或装置开始出现:仪器通过控制一整套的设备或装置的自动运行来完成以前实验室人工分析的步骤,比如:过滤、加热、加显色剂、混合、测量等等 另外,为了保证长时间连续运行的准确度,还需要定时对仪器进行自动校准,以及定期的人工维护。这一类在线水质分析仪器结构复杂,多用于水质成分指标(TOC、SiO2、总磷、总氮、重金属等)和评估性水质综合指标(COD、碱度、硬度、生物毒性等)。/pp  随着现代科学技术的发展,特别是分析化学、材料科学、电子科学以及包括计算机技术和通讯技术、自动控制技术在内的系统工程成套自动化技术的发展, 再加上水质科学自身的发展与进步,从以下介绍的多个维度共同推动了在线水质分析仪器技术的发展。/pp  首先,在测量原理方面,除了传统的电化学、光学、光电比色法原理,激光诱导击穿光谱、混合多光谱分析、X射线荧光分析、三维荧光光谱、生物技术等各种新的测量原理被应用到了在线水质分析仪器 同时,流动注射分析技术的发展和应用,使得仪器分析时间大大缩短,增强了在线分析技术实时性的优点。/pp  其次,水质科学的发展,提出了“替代参数”的概念,为在线水质分析仪器的开发和应用开拓了新的空间。水质替代参数是指一类特定的水质参数,可以综合反映水体的某一类别的水污染情况或水处理过程中某些不能实现在线监测而且实验室分析也非常繁琐水质参数的变化。目前,对饮用水水质安全来讲,反应有机物总量及某些特定成分变化的综合性指标UV254是目前非常重要的水质替代参数,可以通过UV254的实时测量,获得和水中有机物污染相关的其他参数(如,COD、BOD、TOC等)的信息。由于能实时反映水质的变化,测量“替代参数”的在线水质分析仪器在水处理工艺过程控制中有着非常重要的价值。目前其他重要的在线水质替代参数分析仪器还有:浊度、颗粒物、SDI(污染指数)等。/pp  第三,随着材料科学的发展,在线水质分析仪器传感器的环境适应性也得到了很大提高,表现为:高温材料的采用,使得传感器的最高工作温度范围不断提高 传感器材质采用惰性的材料,可以耐受水中硫化氢、硫化物、高盐、重金属、油污染的探头,可以耐受高强度核辐射的溶解氧和溶解氢探头应用于核电厂 采用钛合金材料,可长时间应用于海洋监测的传感器等等。/pp  另外,和所有仪器产品一样,在线水质分析仪器中执行数据处理与通讯功能的硬件与软件都采用了电子工业的最新技术。相对于最初的模拟电路,由于数字电路设计要比模拟电路相对简单、自动化程度高,对设计人员的经验水平要求也稍低,数字电路技术的采用和普及,使得仪器设计和批量生产的成本得以大幅下降,仪器的可靠性有了很大的提升。/pp  目前的在线水质分析仪器的控制器普遍具有了自动运算、统计、图形显示、趋势分析等数据处理功能 同时,仪器一般具有自动诊断、故障报警功能,方便仪器运行及维护人员及时发现和解决仪器的问题 仪器生产商采用通用控制器也已经成为共识,同一种型号的控制器可以同数十种传感器连接,由此给仪器生产企业和使用者两方面都带来了好处:仪器制造厂家可以实现控制器的大批量生产,取得规模效益 同时通用控制器降低了仪器技术服务的复杂程度,也降低了仪器生产厂家的服务成本 带给在线分析仪器使用者的好处也是显而易见的:在保证水处理生产正常运行的同时,可以减少水质分析仪器零备件的库存压力 通用控制器也让操作者减少了学习的时间,可以更快更熟练的掌握仪器的使用及维护,提高生产效率 同时,新型的数字化传感器可以被通用控制器自动识别,具有“即插即用”功能,极大的减轻了安装维护人员的劳动强度。在通讯及数据传输方面,RS232、RS485以及Profibus、Modbus等现场总线技术和TCP/IP等网络协议得到了普遍应用,为实现水质监测数据的实时传输及水处理过程的自动控制提供了支持。/pp  最后,标准化进一步支持了在线水质分析仪器技术和行业的发展。国际标准化组织(ISO)在2003年制定的代号为ISO15839-2003的标准《水质在线传感器/分析设备-水质规范和性能测试》,定义了在线水质分析仪器的性能特征,建立了评估及测定性能特征参数的测试程序,这个通用性标准给在线水质分析仪器的研发、生产及验收提供了依据。进入21世纪以来的十多年中, 中国也发布了大量有关在线水质分析仪器的国家标准和一系列的行业标准。这些标准的发布与实施,为在线水质分析仪器的应用与发展提供了技术上的可靠保证。/pp  strong2.2 水质在线分析仪器的主要检测技术/strong/pp  作为一种专用于水质分析的特定仪器分析技术,和其他仪器分析技术一样,水质在线分析仪器检测技术的理论基础也是根据水中待测物质的物理化学或者生物化学性质来测定物质的组成及相对含量。根据测定的方法原理不同,主要可以分为电化学分析、光学分析、色谱分析、其他分析方法等4大类。/pp  电化学分析法(electroanalytical chemistry,也称电分析化学法),是建立在物质在溶液中电化学性质基础上的一类分析方法,它是仪器分析方法中的一个重要分支。电化学分析测量系统是一个由电解质溶液和电极构成的化学电池,通过测量电池的电位、电流、电导等物理量,实现对待测物质的分析。根据测定电化学参数的不同,电化学分析法又分为电位分析法、库仑分析法、伏安分析法(包括极谱分析法)、电导分析法等。/pp  电化学分析法原理的在线水质分析仪器,是出现最早和应用最普遍的一类在线水质分析仪器。其中,既有较为简单的传感器形式的各种Ph/ORP(氧化还原电位)分析仪、电导率分析仪(目前在工业过程分析中应用十分普遍的酸碱盐浓度计,也都大多是采用电导检测原理的在线分析仪器)、极谱法溶解氧分析仪、基于离子选择电极法的氨氮、氯离子、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮分析仪 也有结构比较复杂的自动化分析设备,如基于伏安分析法的各种重金属分析仪,采用电位滴定原理的COD分析仪,高锰酸盐指数分析仪,采用电导分析法的纯水TOC(总有机碳)分析仪等。/pp  光学分析法(optical analysis),是以物质发射或吸收电磁辐射以及物质与电磁辐射相互作用(发光、吸收、散射、光电子发射等)来对待测样品进行分析的方法。可以分为光谱法和非光谱法两大类。非光谱分析法,是基于物质引起辐射的方向或物理性质的改变,检测被测物质的某种物理光学性质,进行定量、定性分析的方法,非光谱分析法不考虑物质内部能量的变化,包括了折射法、散射光法等。光谱分析法,是以光辐射能与物质组成和结构之间的内在联系或者以光谱或波谱的测量为基础,利用物质的光谱特征,进行定性、定量及结构分析的方法。按物质能级跃迁的方式,光谱分析法又分为三种基本类型:发光光谱法(包括分子荧光分析法、X射线荧光分析法等)、吸收光谱法(包括紫外可见分光光度法、红外分光光度法等)以及散射光谱法(如最近比较热门的拉曼散射光谱法)。/pp  在线浊度分析仪是目前非光谱分析法在水质在线分析技术最有价值的应用。浊度是水质净化处理最重要的关键性工艺参数,它既可反应水中悬浮物的浓度,同时又是人的感官对水质最直接的评价,全球各国包括世界卫生组织的饮用水标准都把浊度作为了一个必测的指标。浊度的测量原理是利用光的散射原理,当光束接触到水中的悬浮物颗粒表面时,将会散射和吸收通过水样的光线,散射光与入射光成90度直角时,散射光强度与浊度的大小成线性关系,通过检测器测量散射光强度,同标准比较,就能获得水样的浊度值。目前市场上已经有了数十种不同结构、不同量程、不同测试精度、不同安装方式的在线浊度分析仪器产品,可以满足从洁净度极高的膜过滤水到高污染、高悬浮物水样浊度的实时监测。/pp  目前,采用光谱分析法原理的水质在线分析仪器是能够测量水质参数最多的一类仪器,这其中,既有采用经典比色法原理的总磷分析仪、总氮分析仪、氨氮分析仪、SO2分析仪、六价铬、铜等重金属分析仪 也有X射线荧光分析法原理的铅、砷分析仪 还有紫外荧光原理的水中油(多环芳烃)分析仪等。最近,随着化学计量学和光谱学的发展,采用全光谱扫描方法,可一次分析十多种水质参数的多参数在线水质分析仪也得到越来越多的应用。/pp  另外,随着流动注射分析技术的出现和大量应用,也为提高“结构比较复杂的自动化分析设备或者装置”这类在线水质分析仪器的分析速度,实现仪器快速自动完成水样采集、处理,试剂混合,乃至最终检测提供了支撑。流动注射分析(Flow Injection Analysis,缩写FIA),是一种“非平衡态”化学分析技术,1974年由丹麦化学家鲁齐卡(Ruzicka J)和汉森(Hansen E H)提出的一种创新的连续流动分析技术。这种技术是把一定体积的试样溶液注入到一个连续流动的、无空气间隔的试剂溶液(或水)载流中,被注入的试样溶液在反应管中形成一个反应单元,并与载流中的试剂混合、反应后,再进入到流通检测器进行测定分析及记录。整个分析过程中试样溶液都在严格控制的条件下在试剂载流中分散,因此,只要待测水样的注射方法,在管道中存留时间、温度和分散过程等条件相同,不要求反应达到平衡状态就可以按照比较的方法,通过标准溶液所绘制的工作曲线测出试样溶液中被测物质的浓度。/pp  流动注射分析技术的应用,极大的提高了水样分析速度。特别是随着由具有良好耐腐蚀性能的聚乙烯、聚四氟乙烯等材料制成的微型管道系统的出现,仪器对样品以及分析试剂的耐受性大大提高,扩展了仪器对分析方法的适应性,增加了可实现自动分析的水质参数,采用流动注射技术的仪器小型化也成为现实。由于流动注射分析技术具有可以把吸光分析法、荧光分析法、比浊法和离子选择电极分析法等诸多分析方法的流程实现在管道中完成、需要的试剂量小、易于自动连续分析的优点,在水质在线分析仪器领域得到了非常普遍的应用,几乎被所有非传感器形式的在线水质分析仪器所采用。/pp  最近以来,为满足对水中多种微量成分的实时监测,色谱原理的在线水质分析仪器开始出现,在线离子色谱监测系统监测水中高氯酸盐和氯酸盐、在线气相色谱仪监测水中VOCs(挥发性有机物)的都取得了成功的应用。/pp  其他原理的在线水质分析仪器中,生物技术原理的产品占据了很大的份额,其中,发光细菌法生物毒性监测仪、微生物燃料电池监测生化需氧量和毒性,核酸酶重金属特异性反应监测重金属,酶底物法监测大肠杆菌、ALP(碱性磷酸酶)法监测细菌总数等原理和方法的在线水质分析仪器最近几年都开始得到市场的认可。/pp  strong2.3 国内外水质在线检测的技术差距/strong/pp  在中国,由于水质在线分析仪器的主要市场,包括工业水处理过程监测与控制、市政自来水与污水处理、环境自动监测等同欧美和日本等主要发达国家相比,起步都较晚,同时也因为支撑水质在线分析仪器研发制造的电子技术、自动控制、软件等基础技术和精密制造产业在中国也主要是改革开放以后的短短几十年里才开始发展起来的,两方面的原因造成了中国水质在线分析仪器以及检测技术发展的差距。/pp  和其他分析仪器产品一样,可靠性是国内外在线水质分析仪器最大的差距,专门人才的缺乏造成的设计理念和流程的落后、关键元器件的稳定性和供应不足以及在线水质分析仪器行业的制造水平、质量管理水平的差异都是造成可靠性差距的原因。/pp  水质在线检测技术同国内外差距的另外一点是分析原理创新,同发达国家同行不断应用的新分析原理、新材料、新算法等新技术相比,目前中国水质在线检测仪器主要原理还是以传统的电化学、比色法为主,仪器对水质变化的适应性还不能完全满足目前水处理工业过程控制的要求。/pp  在绿色分析的认知和应用上,国内外水质在线分析技术也存在一定的差距,绿色分析要求是在分析过程减少多环境的影响,避免(或大幅度减少)使用化学试剂,减少气体、液体和固体废物的产生,避免使用剧毒(包括生态毒性)的试剂 减少样品分析的所需的人力和能耗。目前国内在线水质分析仪器,特别是结构比较复杂的监测型在线水质分析仪器,在试剂使用量、废液产生量以及有毒试剂的使用和能耗方面,同国外先进仪器还有一定的差距。/pp  最近十多年以来,在“自动监测为主,手动监测为辅的监测模式”的环境监测技术路线的大力推动下,中国监测型水质在线分析仪器技术有了长足的进步和发展。从2002年至今,几乎每年都有上万台/套的在线水质分析仪器及系统实现了安装调试和实际运行。仪器大量的研发制造和实际应用,为行业技术进步提供和积累了宝贵的经验。与此同时,中国发布了数十项在线水质分析仪器及系统的国家标准、行业标准,这些标准的发布和实施,对在线水质分析仪器在中国市场的应用和发展起到了极大的推动作用,有力的支持了中国监测型在线水质分析仪器研发制造技术的发展,多种适应不同水质条件水样的应用技术也得以开发。中国监测型在线水质分析仪器已经有了巨大的进步。总体来看,水污染源排放和水环境自动监测的常规在线水质分析仪器及其应用技术达到了国际领先的水平。/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190701/488018.shtml" target="_blank"strong在线水质分析仪器—技术、应用与市场(二)/strong/a/pp style="text-align: right "strong(供稿:重庆昕晟环保科技有限公司 总经理程立)/strong/p
  • 水质与水质分析仪器——在线水质分析仪器篇
    p class="F24 Fw L40 G2"  a href="http://www.instrument.com.cn/news/20171220/236150.shtml" target="_blank" title="" style="font-size: 16px text-decoration: underline "span style="font-size: 16px "水质与水质分析仪器之水质指标篇/span/a/pp  上回讲到了水质指标,现在来说说获取水质指标数据的工具:水质分析仪器。/pp  目前,有三种形式的水质分析仪器,分别是:实验室分析仪器、便携式分析仪器以及在线水质分析仪器 /pp  在线水质分析仪器,出现的时间最晚,但是成长迅速,特别是最近几年,备受关注,曝光率远超其他两种,成了炙手可热的网红-传说中的“后发优势”?/pp  一起来看看:最近,在电视、报纸、网络、微博、微信等传统和非传统媒体上,凡是涉及到环境保护和水安全的场合,“自动监测”、“在线监测”这类字眼几乎都会现身。前段时间环保部召开关于国家地表水环境质量监测的会议,也明确提出来了“要加快推进水质自动站建设。逐步建立起以自动监测为主,手动监测为辅的监测模式?”(据说,这次会议的成果之一就是在2018年,政府会投资在全国范围内建设1200个地表水水质自动监测站,惊不惊喜?)/pp  即将在2018年1月1日正式实施的“中华人民共和国环境保护税法”,在第十条的条文中更是明确规定:/pp  i“应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量和噪声的分贝数,按照下列方法和顺序计算:/i/ppi  (一) 纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算 /i/ppi  (二) 纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算 ”/i/pp  解释一下:目前中国水污染物的自动监测设备分为流量监测设备和浓度监测设备两种(浓度与流量的乘积就是污染物总量),浓度监测设备就是通常所说的在线水质分析仪器。/pp  更重要的是:根据这部法律,环境税应税污染物排放量数据的取得,首先采用自动监测设备的数据,其次才是“监测机构出具的数据”-目前监测机构采用的分析仪器多是实验室或者少数便携式分析仪器(针对必须在现场测试的个别指标)。/pp  可以说,这部环境税法正式以法律条文的形式确立了在线分析仪器的地位。/pp  那么,这么“高端大气上档次”的在线水质分析仪器到底是何方神圣?为什么这样受追捧呢?/pp  权威的定义是:按照国际标准化组织(ISO)代号为ISO15839《水质-在线传感器/分析设备的规范及性能检验》标准中的定义:在线分析传感器/设备(on-linesensor/analyzingequipment) ,是一种自动测量设备,可以连续(或以给定频率)输出与溶液中测量到的一种或多种被测物的数值成比例的信号。/pp  听起来很高深的样子(权威总是这样的?),有没有通俗点的说法呢?/pp  有问题,找百度。/pp  万万没想到,这一次度娘居然让我失望了,寻了半天,没找到一个比较令人信服的说法。/pp  “求之不得,辗转反侧”。想来想去,似乎自己十年前在2007年“第二届在线分析仪器应用与发展国际论坛”大会发言时的非权威说法还比较容易理解:/pp  “在线水质分析仪器是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,实现从水样采集到(水质指标)数据输出的快速分析 在线水质分析仪器一般具有自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,在保证分析结果准确度的同时,可以实现无人值守自动运行。”/pp  结合权威和非权威的说法,可以发现在线水质分析仪器最重要的特征有三个:自动、连续、实时 /pp  手段是为目的服务的。作为获取水质指标数据的工具,对照上回讲到的获取水质指标的四种目的:span style="text-decoration: underline "了解杂质浓度 预测水质变化 控制和优化水处理工艺 评估水质安全 以及六大类水质指标:物理指标、成分指标、评估性综合指标、水质转化潜能指标、工艺指标、替代指标/span 我们来看看作为一种新技术出现的在线水质分析仪器,当年最先的应用突破点选择了哪里?/pp  毋容置疑, 在“控制和优化水处理工艺”方面,凭借“实时、连续”的特点,在线水质分析仪器有着不可替代的作用。首先实现在线测量的是pH、浊度、溶解氧、ORP等重要的工艺指标 遇到有些工艺指标分析方法复杂或者测量周期长,不能满足流程工业自动控制要求的挑战,就轮到了替代指标的闪亮登场。/pp  (现在很难考证第一台在线水质分析仪器具体出现在哪个年代、哪种场合了,个人猜测,第一台很可能是在线Ph计,用于酸碱调节的工艺控制)/pp  从全球范围来看,目前在线水质分析仪器应用最多的细分领域还是水处理工艺过程控制。/pp  在线水质分析仪器“自动、连续、实时”的特点,,除了应用于控制和优化水处理工艺过程,在了解特定污染物浓度和评估水质安全方面,相对于实验室和便携式分析仪器,也有着很大的优势。/pp  自动化对于减少分析人员人力劳动的好处不言自明,更重要的是,由于仪器分析过程不用人工干预,人为误差也减少了。(这些年中国政府和环境管理部门一直都在努力消除各种人为因素对污染物排放数据的干扰(参见《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》等法规文件,以及环境数据造假入刑的各种新闻)。中国目前是全球采用在线水质分析仪器对污水排放进行自动监测最为普遍的市场,在线水质分析仪器又将成为环境保护税法规定的污染物(主要是氨氮、重金属、总磷/总氮等成分指标和COD等评估性综合指标)排放量计税工具之一,/pp  估计很大一个原因就有作为自动化仪表的在线水质分析仪器在分析过程中无需人工干预这个特点)/pp  同时,“连续、实时”的特点也使得在线水质分析仪器不仅可以连续提供水质指标的即时数据,还常常作为报警设备,水质指标一旦超过某个给定的安全值,仪器就会输出报警信号(在评估水质安全方面,实时报警的作用是非常重要的)。/pp  优点还不止于此,再啰嗦两句关于操作人员健康安全的好处:/pp  有些水样,比如含有较多有毒挥发性化学物质,人工分析时可能危害到分析人员的身体健康 又有些工作场所,在生产装置运行时,分析人员无法进入现场采取水样。最极端的例子是:在核电厂的一回路,由于较强的辐射,即使是穿戴有重型防护设备的操作人员,也只能短暂停留 但是核电厂运行过程中有些重要的水质指标数据(如溶解氧、溶解氢、电导率等)又必须及时获取。/pp  这时,作为自动化设备的在线水质分析仪器的优势就更能体现出来了。/pp  不过,虽然有着这样多的优点,无论从技术进步还是市场发展来看,在线水质分析仪器还是和其他任何新技术的发展历程一样,并不是一帆风顺的。/pp  在初期,受制于相对过低的水资源费、水价以及废水排放需要支付的费用,当时在线分析仪器的投资和运行成本都比较高 而且那时在线水质分析仪器的稳定性、可靠性等还不一定能完全满足实际工作的要求 可以实现在线分析的水质指标也不是很多。/pp  这两种因素造成了当时水工业行业的运行管理者和水处理工程师对采用在线水质分析仪器持有一种谨慎的态度,从而严重制约了在线水质分析仪器的发展和应用。(1973年,在英国伦敦召开的第一届水处理行业ICA(Instrumentation(仪表)、Control(控制)、Automation(自动化))专家会议上,当时与会专家达成的第一个共识就是:仪器数量不足是自动控制的主要障碍。大家认为根据当时仪器的发展程度,仅有浊度、溶解氧和电导率三种指标的测量较为可靠)。/pp  “天生我才必有用”。随着人们对水质安全的重视、环保法规的更加严格,水资源费的不断上升,特别是在线水质分析技术和计算机信息技术的发展,在线水质分析仪器逐渐表现出成本性能优势(举例:相对于最初的模拟电路,数字电路技术在水质分析仪器中的采用,使得仪器的可靠性有了很大的提升,仪器设计和批量生产的成本得以大幅下降),在水环境监测、水处理工艺过程过程控制、饮用水水质安全预警等诸多领域都得到越来越广泛的应用,也迅速在废水污染物排放的浓度监测与超标报警领域得到了应用。/pp  前面谈了市场和应用,让我们回到在线水质分析仪器,扒一扒这种技术自身的发展与面临的挑战:/pp  根据前文ISO标准的定义,有两种形式的在线水质分析仪器:在线分析传感器和比较复杂的自动化分析设备或者装置。/pp  先来说说span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong在线水质分析传感器/strong/span:/pp  国家标准GB/T7665《传感器通用术语》对传感器的定义是:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。在线水质分析传感器通常结构比较简单,通过直接和被测水样接触获得水质指标的数据。/pp  在线分析传感器,最初可以测量的水质指标,主要是一些简单的物理指标和成分指标,如电导率、Ph、ORP、溶解氧等 接着是浊度、悬浮物浓度等光学原理的传感器 后来,出现了UV254等替代性指标的传感器 最近几年,随着仪器计算能力的提高、新材料的应用,离子选择电极法(测量污水中的氨氮、硝氮等重要工艺指标)、紫外荧光(测量水中油等)以及全光谱扫描原理(传感器一次可间接测量COD、BOD、TOC等多种有机物指标、浊度、硝氮、亚硝氮等多种水质指标)的传感器开始大量应用。/pp  在线水质分析传感器在实际使用中主要面临两个方面的挑战:/pp  传感器直接同水样接触,缺少了实验室人工分析时样品预处理及去除样品中干扰物质的过程,水质不同的水(含油、硫化物、重金属、悬浮物、高盐度、腐蚀性气体等各种杂质),对传感器材质和结构的要求也是千差万别的,在仪器设计制造时必须充分考虑这些因素,才能保证获取准确的测量数据和保证仪器长时间的正常工作,所有这些,都会增加仪器的成本。/pp  其次,由于传感器长时间同各种水质情况的水接触,仪器需要一定的维护量,特别是应用于各种工业废水等水质条件恶劣的样品时,仪器需要的维护量和维护费用会比较高。/pp  个人看法:随着新的分析原理、方法的出现和应用,以及各种新材料的采用(几年前荧光化学法在溶解氧分析仪的应用就是非常好的一个例子),传感器对复杂水质的适应性会得到提高 同时,物联网技术的应用,可以对传感器自身寿命及运行状态进行远程实时监测、管理以提高维护效率、降低维护成本。/pp  还有,根据所检测水样的不同水质情况,进行差异化设计、制造也是一个有效的办法 比如:饮用水和海水、工业废水,即使是测量同一个水质指标,也选用不同材质、结构和制造工艺来生产传感器,以满足不同水质条件的要求。/pp  更重要的是,和所有电子产品一样,传感器的成本必然会随着物联网时代大规模的应用出现超出想象力的下降。这时,免维护的一次性在线水质传感器将不再只是梦想。/pp  接下来看看比较复杂的span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong水质自动化分析设备或者装置/strong/span:/pp  许多水质指标数据的获得,都需要有一整套的装置来自动实现原来实验室人工分析的流程,比如:过滤、加热、加显色剂、混合、测量等等 另外,为了保证长时间连续运行的准确度,还需要定时对仪器进行校准(当然,也是自动的),以及定期的人工维护。当下,在中国,可能在线COD分析仪是这种仪器中名气最大的一款。/pp  这一类在线水质分析仪器结构复杂,多用于成分指标(TOC、SiO2、总磷、总氮、重金属等)和评估性综合指标(COD、碱度、硬度、生物毒性等)。这类仪器的发展也非常迅速,最近,市场出现了三维荧光原理的仪器,可以间接测量水中油、BOD、CDOM等等一系列的水质指标 流式细胞原理的在线水质分析仪也开始被用于连续监测饮用水中的细菌总数以及水源地、海水中的藻类分类及计数 还有包括X射线荧光、激光诱导击穿光谱(LIBS)等新原理的仪器,也开始在水中重金属的在线监测方面崭露头角。/pp  一般来说,这类仪器的成本和价格要高于在线分析传感器(还记得以前做销售,向客户推荐在线COD分析仪时,客户说的话:买你这么小一台仪器,我一辆“帕萨特”就没有了)。/pp  strong发展到今天,先进的在线水质分析仪器早已是“硬件+材料+软件+算法”四位一体的强大组合了。/strong/pp  和传感器一样,这类仪器的成本问题也将会随着大规模的应用得到降低 而维护问题也可以通过设计的优化、新材料以及耐用元器件的采用得到改进,特别是,工业物联网技术的进步,可以实现这种精密设备的远程管理和诊断,通过有针对性的预维护等手段降低维护量及维护费用。/pp  同样,再来说说面临的挑战:/pp  今天的中国市场,大量的在线水质分析仪器被用于企业废水污染物排放自动监测,明年还将成为环境税的计税工具。这类在线水质分析仪器在实际应用中面临的主要挑战是数据的可靠性和准确度问题,造成问题的主要原因是:/pp  在线水质分析仪器采用的测量原理和测量方法和实验室标准分析方法不太可能完全一致,存在方法误差 表现出来的现象是:仪器可以准确测量标准溶液(常常是单一化合物的水溶液)的浓度 但是对于实际水样,衡量是否准确的标准是和实验室人工方法的测量值比对,除了方法误差,还有可能存在人为误差的影响。/pp  以COD(化学需氧量)为例,COD本来是一个条件参数,其定义是:在一定的条件下,水中的各种有机物质与外加的强氧化剂(如K2Cr2O7、KMnO4等)作用时所消耗的氧量 按照HJ828-2017《水质化学需氧量的测定重铬酸钾法》(标准取代了国标GB11914-1989),标准的测量条件是:“水样加入试剂后,保持微沸2小时”等等 采用在线COD分析仪器,测量条件很难完全和标准要求的条件一致,这样,就有可能影响COD这个条件参数的在线分析仪器的准确度。/pp  其次,对样品预处理的方法与流程和实验室标准方法不一致:受仪器连续运行及安装环境等一系列条件的限制,在线分析仪器采用的样品预处理系统很可能和相应水质参数对应的标准分析方法要求的预处理条件不一致,这样,也有可能对最终的测试结果带来影响。/pp  针对这些问题,环境管理部门的技术人员开展了大量的“在线水质分析仪器适用性”研究和比对测试工作,并根据不同水质指标,制定了有十分严格而有针对性的比对测试流程和规范,希望可以找到一个好的解决办法。/pp  需要说明的是:不是所有的在线分析仪器都需要面临如此严格的测量准确度要求。不同的使用目的,对仪器性能的要求也不尽相同。/pp  根据应用目的的不同,在线水质分析仪器又可以分为监测型和过程型两类,监测型分析仪器用于单纯的水质监测,以测量成分指标和评估性综合指标为主,用来判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质(地表水,地下水)和饮用水水质的报警和预警性监测,不参与水处理工艺过程控制 这类仪器对测量数据的准确度(精度、误差)要求较高,数据可以作为有关部门进行执法管理的依据 /pp  过程型分析仪器主要用于水处理工艺过程监测,以测量工艺指标、替代指标为主,所测量的水质指标参与过程控制,以优化水处理工艺,提升水处理效率,实现水处理过程节能降耗 过程型仪器对仪器的可靠性和稳定性(具体的仪器指标是漂移和线性度、重复性)要求较高,要求仪器能够可靠地反应水质变化的趋势,以便为水处理过程控制提供依据。/pp  除开法规执行带来的挑战,更大的挑战来自公众的需求:“人民群众日益增长的美好生活需要”/pp  一般公众的想法是:既然有了在线水质分析仪器这种先进、“高大上”的自动化设备,特别是有了生物毒性分析仪这类评价性综合指标的分析仪器,了解我们身边的水质状况,回答诸如饮用水是否安全(能直接饮用)?工厂排出的废水是否对环境无害?门外那条小河、还有游泳池是否适合孩子们去玩耍?等等,应该是分分钟的事儿,再容易不过了吧?/pp  “理想是丰满的,而现实是骨感的”/pp  能实时回答这些问题场景也许会发生在不太久的将来,但是在现实的今天,许多都还做不到。/pp  上面这些问题通通都涉及到了人们了解水质指标的终极目标-“评估水质安全”,非常复杂,复杂问题的讨论总是需要太多时间,这次留下悬念,如果有缘,这个问题我们下次再聊。/pp style="text-align: right "strong(供稿:重庆昕晟环保科技有限公司 总经理程立)/strong/p
  • 现场直击:奥谱天成参加《光谱法水质在线监测系统》国家标准起草
    水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定。 环境保护已经越来越受到国家的重视,我国已将环境保护列为一项基本国策,狠抓环境质量,作为环境保护细分领域的水质监测行业,也受到了各级政府部门的重视。奥谱天成做为行业中的一员,很荣幸能参加《光谱法水质在线监测系统》国家标准起草。
  • 奥格龙雨推出实时在线多参数水质监测仪
    奥格龙雨公司展位  2013年12月3日,奥格龙雨公司参加了&ldquo 2013中国水博览会暨中国国际膜与水处理技术及装备展览会&rdquo 上,展示了海王星实时在线水质监测预警系统,并在第二届水质监测技术与管理论坛上,就这一水质监测预警系统做了会议报告。奥格龙雨公司副总经理薛松关于海王星智能在线水质监测预警系统的会议报告  奥格龙雨公司是在2012年的中加经贸合作中,由加拿大奥格公司(AUG Signals) 和中国龙雨天达投资公司共同成立的合资公司,其后引进了海王星智能在线水质监测预警系统(TRITON Intelligent Water Surveillance)。  据了解,海王星在线水质监测系统由在线紫外光谱仪及多传感器与多维信息输出系统等组成,可以在线分析水体在传输流动过程中的光学性质,同时记录不同污染物对水样光谱特征的独特干扰模式,实现对污染物的准确识别,能监测常规在线传感器难以检测的低浓度污染物,并且可以根据所有传感器的信息进行综合分析得出检测结果。可在线监测30种水质参数,可24小时连续监测,每10秒更新一次水质数据,每2分钟出一次综合水质报告,除余氯外,不需要使用试剂。此外,该仪器在线光谱仪组仅重约3公斤。  目前在国内海王星主要应用于地表水水质监测,获得了天津中法水务和泰达自来水公司的水质在线监测预警示范项目等采用,以上项目在2013年9月通过了示范项目验收。
  • 关于召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会的通知
    p style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/98b5f333-57a1-4de3-bfef-be639079a41d.jpg" title="13.jpg" alt="13.jpg"//pp style="text-align: center "关于召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会的通知/pp  各有关单位:/pp  根据《关于批准 水利工程建设项目经理评价 等8项标准立项的通知》(中水企〔2018〕23号),由青岛中质脱盐质量检测有限公司发起立项的《光谱法水质在线快速检测系统》标准,经中国水利企业协会审查批准立项,我公司组织开展标准编制工作。为研究讨论标准技术问题,确保标准编写质量,定于2019年1月11日在上海召开标准讨论会,请贵单位选派参与标准编写的专家参加。现将相关事宜通知如下:/ppstrong  一、会议时间/strong/pp  2019年1月11日9:00-12:00开会(1月10日下午13:00-19:00报到)。/ppstrong  二、参会人员/strong/pp  主编单位和参编单位的标准编制相关负责人。/pp strong 三、会议内容/strong/pp  (一)起草单位对标准编制情况进行汇报 /pp  (二)对标准初稿进行研究和讨论 /pp  (三)提出下一步编制工作计划和安排。/pp strong 四、会议地点/strong/pp  上海江苏饭店(地址:上海市武宁路888号,电话:021-62051888)/pp strong 五、注意事项/strong/pp  (一) 为了便于标准编制工作开展和组织,请相关参编单位积极配合,提供相关人力、物力及资金支持,相关事宜请与我公司联系。/pp  (二)食宿由组委会统一安排,住宿费用自理。为便于安排食宿,请参编单位提前提交报名回执表。/ppstrong  六、联系方式/strong/pp  联系人:苑 萍 18366223266/pp  电话:0532-80912156、80912157(传真)/pp  电子邮箱:lyndayuan@vip.163.com/pp  附件:/pp  1、标准编写单位名单/pp  2、报名回执单/pp  3、标准任务下达文件/pp style="line-height: 16px "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/201812/attachment/e0c119ad-ba97-4a6a-a3ec-771261dab658.doc" title="召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会的通知-word版.doc"召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会的通知-word版.doc/a/pp style="text-align: right "  二零一八年十二月十七日/ppbr//p
  • 第三届在线分析仪器发展论坛:在线水质分析仪、在线气体监测仪的研发与应用现状
    仪器信息网讯 2010年11月1日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会与北京雄鹰国际展览有限公司联合主办的“第三届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会”在北京国际会议中心隆重召开。来自中石油、中石化、中海油、煤化工、中化集团等下属企业及市政环保等用户及厂商代表400余人参加了本次论坛。仪器信息网作为特约媒体应邀参加了本次会议。  除大会报告外,会议同期举办了在线分析仪器展览会等活动,并设立A、B两个分会场对在线分析仪器技术分别进行探讨。其中,B分会场由中国化工装备仪表公司乐嘉谦高工、上海舜宇恒平科学仪器有限公司黄晓晶女士联合主持,多位在线分析领域的专家学者、厂商代表就“在线水质分析仪”、“在线气体监测仪”、“在线分析技术的工业应用”等方面作了精彩的报告。在线水质分析仪:  近年来,面对日益严重的水资源短缺、水环境污染等问题,以及全球对节能降耗、环境保护的日益重视,在线水质分析仪及其应用技术得到了飞速发展,尤其是针对目标对象的快速、灵敏、稳定、低成本、少(免)维护,以及多参数在线检测技术等新方法逐渐成为研究热点与发展重点。美国哈希公司程立先生  程立先生在题为《在线水质分析仪器应用技术的发展》谈到:监测型和过程型在线水质分析仪器具有不同的技术特点和应用要求,对应的应用技术也有着不同发展方向。同时,具有自学习功能和专家型的在线水质分析仪器系统及应用技术开始得到市场的重视。另外,程立先生还重点分析了美国哈希“蓝色卫士”多维矢量水质监测与预警系统、WTOSTM污水厂运行优化系统两款产品的优点。上海海争电子科技有限公司贾福禄先生  贾福禄先生在题为《多参数在线水质分析仪的设计》概述了多参数在线水质检测仪的测量原理,新器件的使用。贾福禄先生说到:多参数在线水质分析仪选用成品的变送器作为检测部分,采用原装进口的传感器,可测四个参数:余氯、二氧化氯、臭氧和次氯酸,结果显示此仪器性能稳定,零点漂移很小,斜率变化也不大,适合需要长期稳定工作的环境。广州市怡文环境科技股份有限公司王珂征先生  王珂征先生在题为《电化学生物传感器在水质安全监测中的应用》表示:电化学生物传感器对饮用水安全监测上有深远的意义和应用价值。近十年来,对于电化学生物传感器的性能和检测方法的优化研究也越来越多,电化学生物传感器的性能和种类也得到了很大的发展。另外,王珂征先生还主要介绍电化学生物传感器的原理、类型及在水质监测领域的应用。天津大学精密仪器与光电子工程赵友权先生  赵友权先生在题为《基于光谱法的紫外吸收COD的监测系统》说到:目前化学需氧量(COD)的监测方法存在需要化学试剂,测定时间长,操作复杂等问题。而基于紫外可见光谱测定COD的检测系统可以通过计算水样紫外吸光度从而测定水中的COD浓度。仪器具备无线数据通讯功能,无需工作人员值守,无需任何试剂,自动清洗,可满足实时在线原位的绿色检测与监测的要求。  在线气体监测仪:  进入21世纪以来,随着工业技术的不断发展、人口膨胀以及机动车数量的急剧增长,大气环境污染日益严重。其中,大气细颗粒物是形成大气污染的重要污染物之一,在许多城市已成为首要的污染物。同时,工业废气的污染也越来越引起环保人士的重视,烟气排放监测技术随之迅速发展。戴安中国有限公司刘肖先生  刘肖先生在题为《大气/气溶胶中阴阳离子在线监测技术》首先介绍到:URG公司是一家专门制作大气采样装置的专业性公司,其与美国EPA大气监测机构具有非常好的合作关系。美国戴安公司将该仪器结合离子色谱技术,使之成功应用于大气环境监测。URG公司与美国戴安公司的合作达10年之久。随后,刘肖先生从URG-9000D整套设备的技术细节上为大家进行了详细介绍。  在线分析技术的工业应用: 中国石油化工股份有限公司广州分公司符青灵先生报告题目:在线分析仪表在国产催化重整装置的应用  符青灵先生在报告中主要介绍了广州石化100 万吨/年催化重整联合装置是首套采用国产超低压连续重整工艺成套技术的装置,配置了色谱分析仪、氢烃分析仪等14 套在线分析仪表。催化重整装置是炼油企业非常重要的二次加工装置, 对首套使用国产技术的装置使用的在线分析仪表配置与应用情况进行总结很有意义。聚光科技(杭州)股份有限公司王森先生报告题目:合成氨、甲醇装置在线分析仪器配置和应用技术  王森先生首先陈述了自己在新建大型合成氨、甲醇装置采用的在线分析技术研发应用的感想与建议,随后,针对近期新建大型合成氨、甲醇装置采用的在线分析技术,王森先生详细讨论了这些装置工艺操作和控制对在线分析的要求,在线分析仪器的配置方案和选型要点,取样、样品处理系统的设计及在线分析应用技术。
  • 程立谈在线水质分析仪器发展现状及未来展望
    仪器信息网讯 2014年11月25日-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心举行。仪器信息网作为战略支持媒体参加了此次会议。  在本次会议的大会报告上,哈希公司程立做了《在线水质分析仪器发展现状及未来展望》的报告。哈希公司程立  发展现状  在市场研究公司Research and Markets 2013年发布的《2018年中国水质分析仪器市场展望与机遇》报告中,提到中国是全球最大的水质分析仪器市场之一,并已成为亚太地区的主导者。预计未来5年内,中国水质分析仪器市场增长速度惊人,2018年该市场将超过5.5亿美元。  如此巨大的市场一方面来自于严格的政策法规。我国目前已将发展在线监测作为政府控制水污染和保障水安全的重要技术路线,国控和地方控制的污染源排放口自动监测以及分布在各地的江河湖泊的水质自动监测站,提供了大量的水质分析仪器应用机会。  另一方面,中国作为一个制造大国,拥有全世界最为齐全的工业门类,工业的发展也促使着对于在线水质分析仪器的需求。目前无论是火电、石化、煤化工等传统的高耗水行业 还是在电子、医药等一些对于水质要求极为严格的新兴行业,都为在线水质分析仪器带来了普遍的应用机会。  程立表示根据应用目的的不同,在线水质分析仪器可以分为监测型和过程型两类。其中监测型主要用于单纯的水质监测,以判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质和饮用水质的预警,不参与水处理工艺过程控制。它监测的水质参数主要是COD、氨氮、总磷、总氮和重金属等。而且对于数据的准确度要求更高,数据可以作为有关部门执法管理的衣服。  而过程型在线水质监测仪器主要用于水处理工艺或者用水过程中的水质监测,所测量的水质参数参与过程控制,以实现优化水处理工艺,提升水处理效率的目的。同时,在保证水质达标的前提下,实现水处理过程节能降耗的目的。同时根据不同的水处理工艺需要监测的水质参数各不相同,总计可以超过数十种水质参数。过程型在线水质监测仪对于仪器的可靠性和稳定性要求更高,它要求仪器能够可靠的反映水质变化趋势,为水处理过程控制提供依据。另外,对过程型分析仪器响应时间的要求也明显高于监测型仪器。  目前,在我国过程型在线水质分析仪在的典型应用有:石油化工行业,在线TOC分析仪已经成为凝结水回用所采用的标准配置 在自来水行业,采用氯及氯胺工艺的水厂采用在线消毒剂分析仪,如余氯、氯胺分析仪,从而实现节省水处理化学品,降低运行费用。制药工业,在线TOC分析仪的使用也成为了制药用水有机杂质监测和控制的重要手段 在市政污水处理行业及水产养殖行业,溶解氧的在线监测降低了能耗和运行费用,同时保证了水质的达标 目前营养盐在线分析仪器也逐步开始应用,以帮助污水处理厂实现除磷脱氯工艺的优化控制,提升污水排放标准 另外还有在线硬度、在线钠离子分析仪用于优化锅炉的进水处理工艺等。  程立表示,中国在线水质分析仪器市场发展迅速,政府的巨大投入使得监测型在线水质分析仪器得到了快速的发展。过程型在线水质分析仪器开始大量采用,为水工业的产业升级、水处理工艺优化控制、降低能耗提供技术支撑。但目前也存在不少问题,如:在线水质分析仪目前主要采用传统分析原理,新测量原理应用较少,监测型仪器所获得的数据是各自独立的,关联性不强 基础水质数据库的建立刚刚起步,数据的后处理和分析缺失,使得数据的价值没有得到充分体现,无法为水环境预测预警提供支持。单纯的依靠监测型分析技术,对数据造假缺乏更有效的手段,在线水质分析仪器的价值没有得到充分的体现。  未来展望  新测量原理、新材料、新算法等的出现也推动者水质分析仪器的发展。如新的测量原理:LIBS(激光诱导击穿光谱)、HMA(混合多光谱分析)、MWDXRF(单波长色散X射线荧光分析),生物技术等逐渐被在线水质分析仪器采用,因而将出现更多能够实现在线分析的水质参数。  石墨烯、纳米材料、生物芯片等新材料也为新测量原理在线水质分析仪器的应用提供了物质支撑。化学计量学将会在水质分析中得到越来越多的应用 各种新算法及水质模型的出现,也将提升各种新型在线水质分析仪器的功能及完善数据后处理,提供更多的有价值的水质信息和数据。  对于水质分析仪器未来的发展,程立表示主要有:智能化将成为在线水质分析仪控制器的主流,将具有网络功能,具有更多人机互动方式,如手势、语音控制 通过云计算可实现仪器间数据共享和数据再处理。  其传感器将主要朝小型化、低成本化发展,将可实现数据直接传输,更多的水质参数可以实现在线监测。软件方面,除了仪器本身的控制软件和数据分析软件,各种通讯、数据分析及处理的应用软件出现,水质识别软件将成为现实。  此外,在线水质分析仪器将具有自学习和自我管理、自适应功能,能够根据环境和操作者的变化,以及仪器自身状态做出主动调整或预警 仪器能够记录和提醒各种使用维护信息,引导仪器使用人员做好仪器主动维护、备品备件管理以及仪器使用寿命预测等工作,提高工作效率。  程立介绍说,不仅是仪器硬件和分析技术,软件和数据处理技术也将是在线水质分析仪器的重要组成部分。随着,大数据技术和云计算的出现,将改变以前分布在不同部门、不同个体的数据管理和信息的使用方式 来自于在线水质分析仪器的大量数据可以迅速得到处理和分析,建立区域或流域水质基线,建立目标地区的水质基础数据库 构建以水质预测以及安全预警为目的的算法和数学模型,指导政府水务管理和人们的用水行为。  未来,我们是否可以在目前基于数学模型算法的创新技术基础上,利用大数据云计算的方式,进行例如流域等大区域的水质综合预测预警,都是值得期待的。  此外,程立特别介绍了移动水质分析技术。移动水质分析设备包括便携式分析仪器和预制试剂。移动分析作为一种&ldquo 非连续实时分析技术&rdquo ,在未来将成为传统在线水质分析技术的补充和发展。  程立介绍说,在仪器小型化的基础上,移动水质分析设备还会增加无线通讯以及GPS等功能,各种数据处理分析及传输的APP会大量出现,为大数据处理中心提供更多的数据信息。现有的移动终端会增加水质分析功能,实现移动水质分析技术的民用化。  移动互联网的普及和云计算的出现,使得移动水质分析的数据共享成为现实 在适当的移动载体支持下,可以获得区域范围内大量的实时水质数据 移动分析可以比传统固定式在线分析提供成本更低、覆盖范围更广、信息量更大的数据。由于大数据和云计算的出现,能够由非专业分析人员提供非传统意义的水质相关数据,对水质综合评估会变得越来越有价值。  最后,程立表示:&ldquo 未来,包括移动分析在内的在线水质分析仪器具有广泛的应用前景,在智慧水务、智能水工厂、智慧农业以及个人水质检测、水安全管理等领域都会得到普遍的应用。&rdquo
  • 广东省拟编制三项水质在线监测仪技术标准
    仪器信息网编辑近日从中国政府采购网获悉,广东省环保厅拟对《生物毒性水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》、《锌水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》、《镍水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》等三项标准编制工作进行单一来源采购。  根据招标公告,《生物毒性水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》拟制定的供应商为广东经信清洁生产促进中心。理由为该单位在推广应用水质自动监控等清洁生产技术中积累的丰富的经验,参与完成《生态监控水质在线监测系统的研发》(省科技计划项目)、《LumiFox手持式水质毒性分析仪及试剂研发》等地方科技项目。该单位目前已与省内从事生物毒性水质自动在线监测仪生产的骨干企业合作,开展了生物毒性水质自动在线监测仪检测方法及相关参数指标的研究工作,具有良好的工作基础和研究制定《生物毒性水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》的专业能力。  水质生物毒性的标准分析方法主要为分光光度法,现有的生物检测仪器所利用的生物有水蚤、藻类、发光细菌、贻贝以及鱼,其中发光细菌的反应面广,检测谱最宽,灵敏度高,成本低,能够第一时间判断水质毒性程度。目前,发光细菌法已经成为一种简单、快速的生物毒性检测手段、广泛应用于质检、环境监测、水产养殖等领域,并被列入国际标准(ISO11348)和我国国家标准(GB/T15441)。  根据调查,国外欧美等发达国家对生物毒性在线监测设备的研发起步较早,比较成熟的有美国哈希、日本岛津、意大利希思迪、德国布朗卢比等公司生产的产品。目前国内有深圳朗石、深圳宇星等多家企业所生产的生物毒性自动在线监测仪等产品已广泛应用于我国主要饮用水源生物毒性的在线检测。由于没有统一的标准,在光损、精密度、灵敏度、实际水样比对试验只能参考国外或国内其他已有的标准,因此,制定针对性的行业标准显得尤为迫切。  为了反映规定光损、精密度、灵敏度、实际水样比对试验等仪器性能指标的科学性,标准编制组为各仪器生产厂配置了标准样品进行测试比对 收集各厂家测试数据结果,对监测数据进行了分析讨论。  《锌水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》拟制定的供应商为广东环协环保职业技能培训中心。理由为该中心持有由广东省劳动和社会保障厅批准的&ldquo 中华人民共和国民办学校许可证&rdquo (劳社民4400003060003号),负责全省自动监控环境污染治理设施运营现场管理人员和操作人员的培训工作。中心在编制自动连续监测运营操作工培训教材、现场操作技能培训以及相关环保标准宣贯培训中积累的丰富的经验,具有参与《广东省印染废水治理技术规范》、《广东省印染、印制电路板行业污染减排技术应用现状调研》等科研项目的工作经历。该单位目前已与省内从事锌水质自动在线监测仪生产的骨干企业合作,开展了锌水质自动在线监测仪检测方法及相关参数指标的研究工作,具有良好的工作基础和研究制定《锌水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》的专业能力。  水质锌的标准分析方法主要有分原子吸收,色谱法,分光光度法,以及滴定法等,在以上分析方法中,分光光度法是水质自动在线监测仪最常用的分析监测方法。根据调查,国外欧美等发达国家对镍在线监测设备的研发起步较早,比较成熟的有美国哈希、日本岛津、意大利希思迪、德国布朗卢比等公司生产的产品。国内有中兴仪器、广州怡文、广东伟创、深圳朗石、深圳宇星、深圳世纪天源等多家企业生产锌自动在线监测仪等产品。  此次标准的制定目标为针对锌水质自动在线监测仪的性能指标、试验方法及技术要求制定标准,主要包括仪器组成以及示值误差、零点漂移、量程漂移、加标回收率、实际水样比对试验等性能指标。  《镍水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》拟制定的供应商为广东省环境保护产业协会。理由是该协会是由我省从事环境保护科研、设备生产,自然保护与资源综合利用、开发经营、服务等方面的企、事业单位等自愿组成的非营利性社会团体,制定行业规范及行业标准是协会实现行业服务的主要工作之一,长期从事我省环境保护类地方标准编制工作,具有承担《环境工程技术规范&mdash 工程设计文件要求》(国家环保部标准编制计划)、《印制电路板行业废水治理工程技术规范》《印染行业废水治理工程技术规范》、《生态监控水质在线监测系统的研发》、《广东省&ldquo 十二五&rdquo 节能环保产业发展规划(2011-2015年)》等业绩。该单位目前已与省内从事镍水质自动在线监测仪生产的骨干企业合作,开展了镍水质自动在线监测仪检测方法及相关参数指标的研究工作,具有良好的工作基础和研究制定《镍水质自动在线监测仪技术要求和检测方法》的专业能力。  水质镍的标准分析方法主要有分光光度法、原子吸收光度法、电化学法、电感耦合等离子体发射光谱法等,在以上分析方法中,自动在线监测仪最常采用分析的方法有阳极溶出伏安法和化学比色法。根据调查,国外欧美等发达国家对镍在线监测设备的研发起步较早,比较成熟的有美国哈希、日本岛津、意大利希思迪、德国布朗卢比等公司生产的产品。国内有中兴仪器、广州怡文、广东伟创、深圳朗石、深圳宇星、深圳世纪天源等多家企业生产镍自动在线监测仪等产品。  此次标准的制定目标为针对镍水质自动在线监测仪的性能指标、试验方法及技术要求制定标准,主要包括仪器组成以及示值误差、零点漂移、量程漂移、加标回收率、实际水样比对试验等性能指标。
  • 水质团标即将实施!涉及在线固相萃取-液相色谱-电感耦合等离子体质谱法!
    汞是我国重点管控的五种重金属之一,在环境中主要以烷基汞(甲基汞、乙基汞)、二价汞的形态存在。不同形态的汞毒性各异,例如,有机汞的毒性远远超过无机汞的毒性。其中,甲基汞可以与巯基基团结合,引起与巯基有关的代谢紊乱、细胞损伤;乙基汞可对人、动物的中枢神经系统、肾脏和免疫系统造成危害。此外,自然环境中的无机汞可通过生物/非生物甲基化作用,转化为毒性更强的甲基汞。我国新颁布的 GB 5749-2023 及 GB 3838-2002 中针对环境水质中总汞及甲基汞的限量进行了规定,其中总汞含量限值为 0.001 mg/L,甲基汞含量限制为 0.000001 mg/L。日本、韩国等规定水质中甲基汞不得检出,前苏联《生活饮用水和娱乐水体有害物质的最大允许浓度(1978)》规定乙基汞限值为 0.0001 mg/L,《污水排放标准(1975)》对于总汞的限值为 0.0001 mg/L。环境水质中汞的浓度一般较低,因此准确测定其含量及形态对于保护环境、保障人民健康尤为重要。 目前环境水质中烷基汞(甲基汞和乙基汞)标准分析方法主要有气相色谱法、液相色谱法和原子荧光法。当采用上述分析方法进行汞形态分析时,一般需要对环境水样中的汞进行预富集,如采用巯基棉吸附、液液萃取等方法,后续需对试样进行衍生化处理。现有标准中前处理方法的操作步骤相对繁琐费时,对实验人员技术水平要求较高,重现性较差,无法满足快速准确检测的需求。固相萃取作为一种新型的样品前处理方法,具有快速、可靠、重现性好、可进行自动化操作等优点,目前已被广泛应用于环境监测与科研工作中。本标准采用在线固相萃取预富集技术,可实现环境水样中多种形态汞的在线富集与基体元素的初步分离;结合分析柱对不同形态汞的作用力的差异,可实现不同形态汞的在3 线分离与自动化检测,缩短样品前处理时间;同时将目标化合物扩展为甲基汞、乙基汞、二价汞,可为环境水样中汞形态的快速检测提供有力的工具与灵敏的分析方法。该方法准确可靠,具有普遍适用性,易于推广使用。现行强制性国家标准为 GB/T 14204-1993 《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》, 规定了水中烷基汞(甲基汞、乙基汞)的气相色谱测定方法,该标准采用巯基棉富集水中的烷基汞,先用盐酸氯化钠溶液解析,再用甲苯萃取,并采用带电子捕获检测器的气相色谱仪测定。当水样取样体积为 1 L 时,甲基汞检出限为 10 ng/L,乙基汞检出限为 20 ng/L。 本标准除了针对环境水质中甲基汞、乙基汞的测定,还扩展加入了二价汞的测定;采用在10 线固相萃取技术富集样品中的待测成分,给出了详细的精密度数据和质量控制手段,主要标准性能参数均优于 GB/T 14204-1993《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》方法的性能。本标准采用先进的固相萃取技术对环境水质中的汞进行在线富集与净化,实现环境水质中甲基汞、乙基汞、二价汞的快速准确测定。与现有国内外标准方法相比,不仅操作简单、自动化程度高,而且节省时间,有效削减有机溶剂和净化柱成本,便于高通量大批量检测。样品分析(包括样品前处理)可以在 18 分钟内完成,较 GB/T 14204-1993 水质中烷基汞的测定时间节省 80%以上,可解决现有检测方法前处理时间较长、检出限较高等问题。一、 范围 本文件规定了使用在线固相萃取-液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定环境水样中烷基汞(甲基汞、乙基汞)、无机二价汞的方法。本文件适用于环境水样中浓度范围为 0.5 ng/L~100 ng/L 的烷基汞(甲基汞、乙基汞)、无机二价汞的测定。二、原理 样品经过滤后,使用在线固相萃取-液相色谱-电感耦合等离子体质谱分析系统进行汞形态的分析测定。在第一维固相萃取柱上进行样品的在线富集与初步分离净化,然后通过六通阀切换,在第二维色谱柱上进行样品的进一步分离,净化后的各组分直接导入电感耦合等离子体质谱仪进行汞形态的检测。根据保留时间定性,外标法定量。 在样品富集阶段,使用汞富集试剂修饰SPE柱。当六通阀处于图1所示位置时,样品溶液流经SPE柱,汞通过与富集试剂生成络合物保留在SPE柱上。 在样品洗脱分析阶段,六通阀的位置切换至图2所示位置。此时,SPE柱通过六通阀与C18分析柱串联在一起。使用分析流动相将不同形态的汞从SPE柱中洗脱下来,进入到C18分析柱中并被保留。各种形态的汞在色谱柱中依据其与C18填料作用的强弱,依次流出并进入到ICP-MS中,实现不同汞形态的分离与检测。图一:环境水样富集第二步:样品洗脱、分析测定三、OLSPE-LC-ICP-MS系统在线固相萃取-液相色谱富集、分离净化、ICP-MS分析系统配置图见图3。系统配有高压六通阀和大体积自动进样器,前端使用了一套二维柱切换系统,并使用大体积自动进样器载入一定量样品,样品经过第一维SPE柱进行富集和净化;通过阀切换,使用流动相把待测组分从第一维的SPE柱里洗脱出来并进入第二维液相的分析柱中进行进一步的分离,最后进入到ICP-MS进行定量分析。图2 OLSPE-LC-ICP-MS系统配置图 《水质 烷基汞、无机二价汞的测定 在线固相萃取-液相色谱-电感耦合等离子体质谱法》征求意见稿.pdf
  • 如何选择在线水质硬度分析仪?
    水质硬度分析仪是一种用于实时监测和分析水样中硬度物质含量的仪器设备。它通常用于工业生产过程中对水质硬度进行监测和控制,以确保水质符合要求。 在线水质硬度分析仪采用各种传感器和检测技术,可以实时测量水样中的硬度物质含量。常见的测量方法包括滴定法、比色法、电极法等。这些方法可以测量水样中的钙、镁离子等硬度物质的含量,并将测量结果以数字或图形的形式显示在仪器的屏幕上。 在线水质硬度分析仪具有自动化程度高、准确度高、响应速度快等特点。它可以实时监测水质硬度的变化,并通过报警或自动控制系统,及时采取措施来调整水质,保证生产过程的正常运行。在线水质硬度分析仪广泛应用于工业生产、环境监测、水处理等领域,帮助用户实时了解水质硬度情况,及时调整处理措施,保证水质的稳定性和合格性。 选择滴定比色在线水质硬度分析仪还是电极法水质硬度分析仪,同样取决于您的具体需求和实验条件。滴定比色在线水质硬度分析仪适用于液体样品(如水)中硬度物质含量的分析。它通过滴定法测定样品中的硬度物质含量,并通过比色法测定滴定终点的颜色变化来确定硬度值。滴定比色在线水质硬度分析仪具有快速、准确、自动化程度高的特点,适用于大批量水样的分析。随着硬度分析仪的需求越来越大和公司产品线不断升级,我们该如何选择适合自己需求的在线硬度分析仪产品呢? Jensprima硬度测量产品有:PACON 5000/PACON 4800/PACON 4600技术参数区别: 1、PACON 5000在线硬度分析仪测量原理:滴定比色法显示:液晶显示测量值、药剂剩余量和状态栏测量范围:0.53-534ppm CaCO3(视所选硬度试剂)精度:±5%重复性:±2.5%测量模式:连续测量/间隔测量(5-360min)/外部信号启动电流输出:4-20mA数字输出:RS485 Modbus继电器输出:4路继电器(可定义报警、系统故障、试剂不足)外部输入:IN1:外部启动信号,IN2:外部重启仪器信号数据存储:2G SD卡,可查看历史数据和系统故障信息 2、PACON 4800在线硬度分析仪测量原理:滴定比色法显示:液晶显示测量值、药剂剩余量和状态栏测量范围:0.53-534ppm CaCO3(视所选硬度试剂)精度:±5%重复性:±5%测量模式:连续测量/间隔测量(5-99min)/外部信号启动电流输出:4-20mA继电器输出:2路继电器(可定义报警)外部输入:IN1:外部启动信号 3、PACON 4600在线硬度报警仪测量原理:滴定比色法显示:LED显示(绿灯/红灯)报警点:1.78, 3.6, 5.3, 17.8, 53.4, 89ppm(视所选硬度试剂)精度:报警点的±10%重复性:±5%测量模式:间隔测量(5/10/20/30min)/外部信号启动继电器输出:1路继电器(可定义报警)外部输入:IN1:外部启动信号 PACON 5000在线硬度分析仪是标准款,精度和重复性高,自2009年生产至今,主要用在制药,钢铁,卷烟厂,饮料等行业。 PACON 4800在线硬度分析仪是在PACON 5000的基础上简化而来,主要用在锅炉水硬度监测。 PACON 4600在线硬度报警仪只能识别是否超过报警点,不能显示具体的硬度浓度,可用在软化水设备配套。对比三款产品的技术参数和价格,我们基本上就可以根据客户行业和客户的预算确定选择硬度分析仪型号了。
  • 关于召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准第二次讨论会的通知
    p  各有关单位:br//pp  经中国水利企业协会立项的《光谱法水质在线快速检测系统》标准已于2019年1月11日在上海召开了标准第一次讨论会。根据上次会议的修改意见和建议,标准起草工作组进行了多次修改和完善,形成讨论稿第二稿。为保证按时完成标准制定任务,经研究讨论决定,将于2019年3月下旬在北京召开《光谱法水质在线快速检测系统》标准第二次讨论会议。请贵单位选派参与标准编写的专家参加。现将相关事宜通知如下:/pp  一、会议时间地点/pp  2019年3月22日9:00-12:00开会(3月21日下午13:00-19:00报到,地址:北京中国职工之家饭店A座大堂,电话:010-68576699)/pp  二、参会人员/pp  主编单位和参编单位的标准编制相关负责人。/pp  三、会议内容/pp  (一)标准起草负责人对标准编制修改情况进行汇报 /pp  (二)对标准第二稿进行充分讨论、修改和完善,会后完善形成标准送审稿 /pp  (三)标准下一步工作计划进行安排和确认。/pp  四、会议地点/pp  北京中国职工之家饭店A座四层NO.25会议室/pp  (地址:北京西城区复兴门外大街真武庙路1号,电话:010-68576699)/pp  五、注意事项/pp  (一) 为了便于标准编制工作开展和组织,请相关参编单位积极配合,提供相关人力、物力及资金支持,相关事宜请与我司联系。/pp  (二)食宿由组委会统一安排,住宿费用自理。为便于安排食宿,请参编单位提前提交报名回执表。/pp  六、联系方式/pp  联系人:苑 萍 18366223266/pp  电话:0532-80912156、80912157(传真)/pp  电子邮箱:lyndayuan@vip.163.com/pp  附件:/pp  1、报名回执单/pp  2、标准工作下达文件/pp style="text-align: right "  二零一九年二月十八日/ppbr//p
  • 在线水质分析仪器-技术、应用与市场(二)
    p  a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190701/488014.shtml" target="_blank"strong在线水质分析仪器-技术、应用与市场(一)/strong/a/pp  3、水质在线分析仪器的应用简介/pp  在线水质分析仪器作为获取水质信息的源头技术,凡是人类活动用到水的领域,诸如水环境监测、饮用水处理与安全保障、工业水处理的过程控制、污水处理等等,都是在线水质分析仪器的应用范围。/pp  按照应用目的的不同,在线水质分析仪器可以分为监测型和过程型在线分析仪器两类产品。/pp  监测型分析仪器主要用于单纯的水质监测,获取水质参数数据,以判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质(地表水、地下水、海水等)和饮用水水质安全的预警性监测,不参与水处理工艺过程控制。要求监测的水质参数主要是环保法规或者水质标准规定的主要污染物指标,对应用技术的需求主要是水样预处理技术以及仪器系统集成技术等。在中国,典型的监测型在线水质分析仪器应用有:/pp  一、工业企业废水污染源及市政污水处理厂排放自动监测,主要监测参数有: COD、氨氮、Ph值、总磷、总氮、重金属(镍、六价铬、总汞、铅、镉、铜、氟离子等)。这些水质分析仪器为企业实现污染物排放自行监测,防止和及时发现可能的废水超标排放,申报环境保护税,以及环保监察部门实时了解企业水污染物排放情况提供了依据。/pp  二、地表水水质自动监测:江河湖库重要断面以及水源地的水质自动监测,江河水的主要监测参数有:常规5参数(溶解氧、水温、电导率、浊度、Ph值)、氨氮、高锰酸盐指数(CODMn)、总磷、总氮等 湖泊和水库一般会增加叶绿素a及蓝绿藻指标 水源地涉及到饮用水的安全问题,会要求增加生物毒性、大肠杆菌等水质指标以及氟离子等具有行业性/地域性特征水质污染指标的在线监测。大量地表水在线水质分析仪器的安装和应用,为全面了解国内环境水质状况,对可能的水质恶化和突发性水质污染提供预警,以及为水环境和水资源管理部门生态调水及合理使用水资源提供数据支持。/pp  三、饮用水管网及二次供水水质自动监测,主要参数有浊度、余氯、Ph值、电导率、温度、色度等。饮用水水质在线监测,一方面对可能发生的水质超标事件进行预警,防止不合格的自来水进入居民家庭 另外,大量管网的水质数据,也可支持自来水厂优化水处理工艺以及管网输水调度决策。/pp  四、海水监测,常规的指标是温度、盐度、深度(简称温盐深,英文缩写CTD),另外还会根据需要增加溶解氧、叶绿素a、浊度以及硝氮、有色可溶性有机物(CDOM)等综合反应海水质量状况的水质指标。/pp  过程型分析仪器,顾名思义,主要用于水处理工艺过程监测与控制,所测量的水质参数会参与过程控制,以优化水处理工艺、提升水处理效率, 在保证末端水质达标的前提下,实现水处理过程节能降耗的目的。过程型分析仪器更多要求原位、实时,连续监测,对仪器的测量速度与响应时间要求较高。/pp  过程型在线水质分析仪器,被广泛应用于火力发电厂、核电厂、石油化工企业、大型冶金企业、造纸企业等为代表传统流程工业以及半导体厂、生物制药厂等新兴工业企业中,为工业水处理过程控制以及锅炉水、蒸汽、电子级超纯水等各类生产用水的品质检测提供了实时可靠的水质数据和水处理过程控制依据。/pp  以石油化工行业为例,作为传统的流程工业,石油化工厂有着用水量大、不同用水工艺水质差异显著、涉及生产装置多的特点,其水处理流程几乎涵盖了从原水、软化水、高纯水、蒸汽到废水处理及回用的所有类型的水质特点、水处理技术和工艺,有着最全面和最具有代表性的水质在线分析仪器应用场景。目前石化企业中常用的在线水质分析仪器,根据不同工艺要求及不同用水点来分,主要有:/pp  一.新鲜水净化处理:浊度分析仪、pH分析仪、余氯分析仪/pp  二.软化水及脱盐水处理:硬度分析仪、电导率分析仪、pH分析仪、二氧化硅(SiO2)分析仪、钠离子分析仪、SDI(污染指数)等/pp  三.锅炉水及蒸汽质量监测:二氧化硅(SiO2)分析仪、钠离子分析仪、微量溶解氧分析仪、磷酸根分析仪、电导率分析仪、pH分析仪、/pp  四.循环冷却水:总磷/磷酸盐分析仪、pH分析仪、浊度分析仪、电导分析仪、余氯分析仪、总有机碳(TOC)分析仪、在线荧光示踪监测仪、水中油分析仪等/pp  五.凝结水回用:总有机碳(TOC)分析仪、电导率分析仪等/pp  六.工业废水处理及回用:溶解氧分析仪、pH/ORP分析仪、悬浮物分析仪、COD分析仪、氨氮分析仪、水中油分析仪等/pp  七.厂区雨水监测及排放管理:总有机碳(TOC)分析仪、悬浮物(SS)分析仪、水中油分析仪、水面油膜监测仪等 如果仪器实时监测到雨水的水质指标超过排放标准或者有油品泄漏,就会自动关闭雨水排放口,将超标雨水排入废水处理单元或者事故池储存,以免造成对环境水体的污染,或者对废水处理单元的冲击。/pp  在半导体厂、生物制药厂这类对水质有着极高要求的高技术新兴产业中,高精度的二氧化硅(SiO2)分析仪(检出限可达0.1µ g/L)、总有机碳分析仪、水中颗粒物分析仪(可测粒径0.05µ m)、高精度微量溶解氧分析仪等高性能在线水质分析仪器以及各种结构和性能的氟离子分析仪(半导体厂)、微生物分析仪(生物制药厂)都已经有了越来越多的应用。/pp  另外,在自来水厂,各种量程的在线浊度分析仪、余氯/总氯分析仪、pH分析仪、碱度分析仪、游动电流分析仪等都有着广泛的应用,参与水厂的自动加药、加氯等工艺的过程控制,这些在线水质分析仪器的应用,极大的提高了自来水的自动化运行水平,保证了自来水出厂水质的安全可靠。/pp  在市政污水处理厂,溶解氧分析仪、污泥浓度分析仪、pH/ORP(氧化还原电位)分析仪、硝氮分析仪、氨氮分析仪为代表的在线水质分析仪器在过去数十年间也已经获得了大量的成功应用,为污水厂的稳定运行、节能降耗和达标排放提供了可靠的支持。由于用于水处理过程控制,仪器安装的数量较大,这类分析仪器通常以安装维护方便、单价较低的水质传感器形式出现。/pp  对于不同类型的在线水质分析仪器,技术要求也是不同的,一般而言,监测型分析仪器对测量数据的准确度要求较高,数据可以作为有关部门进行执法管理的依据,对检测原理和方法的限制较多,要求是成熟的分析技术 而过程型分析仪器对仪器的可靠性和稳定性要求较高,要求仪器能够及时可靠地反应水质变化的趋势,以便为水处理过程控制提供依据。对仪器的响应时间要求较高,对仪器的检测方法和原理限制少,允许更多创新型的新原理、新方法的在线分析仪器应用。/pp  4、水质在线分析仪器技术与市场的发展前景/pp  全球人口的持续增加和经济的持续发展,带来了用水量增加、水资源短缺以及水环境质量和生态恶化的压力,提出了对水处理工业和水环境保护产业更高的要求和需求,将进一步推动在线水质分析仪器市场的发展。当下处于物联网、大数据和人工智能的时代,也需要更多的数据,在线水质分析仪器作为物联网感知层的重要组成,其数据提供者的需求将被放大,要求出现更多高可靠性、低能耗、低维护、低成本现代在线水质分析仪器。现代在线水质分析仪器技术是在分析化学、材料科学、通信技术、计算机、过程控制理论等多学科发展的基础上产生和发展起来的,这些学科的创新和发展,也将为在线水质分析仪器的创新和进步进一步提供支持。/pp  另外,随着绿色分析理念的大力推广,绿色分析技术的不断出现,未来的在线水质分析仪器将会尽量减少使用和产生有毒化学品,在设计上也会更加考虑降低仪器的能耗和分析的用水量。/pp  流式细胞术、生物预警技术、核酸酶重金属特异性反应、微流控技术等诸多新的测量原理,已正在或者即将被在线水质分析仪器采用 量子点、石墨烯、碳纳米管、生物芯片、水凝胶等新材料也开始进入水质监测领域 /pp  在仪器数据处理方面,各种新算法及水质模型不断出现, 将提升各种新型在线水质分析仪器的功能及完善数据后处理,提供更多有价值的水质数据和信息-不仅是仪器硬件和分析技术,软件和数据处理技术也将成为在线水质分析仪器的重要组成部分。在未来,在线水质分析仪器将成为“硬件+材料+软件+算法”的组合。/pp  随着新的分析原理、方法的出现和应用,以及各种新材料的采用,传感器对复杂水质的适应性会得到提高 同时,物联网技术的应用,可以实现对和水样直接接触的传感器自身寿命及运行状态进行远程实时监测、管理以提高维护效率、降低维护成本。/pp  还有,伴随3D打印技术的成熟应用,根据待测水样的不同水质情况,实现差异化设计、制造也将成为现实 比如:饮用水和海水、工业废水,即使是测量同一个水质指标,也可选用不同材质、结构和制造工艺来生产传感器,以满足不同水质条件的要求。/pp  更重要的是,和所有电子产品一样,传感器的成本必然会随着物联网时代大规模的应用出现超出想象力的下降,这时,免维护的一次性在线水质传感器将成为现实。和传感器一样,结构复杂的在线水质分析仪器的成本问题也必然随着大规模的应用得到降低 仪器的维护问题也可以通过设计的优化、新材料以及耐用元器件的采用得到改进,特别是,工业物联网技术的进步,可通过产品在硬件上增加必要的传感器,在测试流程中,获取过程节点的参数指标及变化曲线,智能判断拐点、斜率、峰值、积分面积等指标,转化为对应的数学模型,形成一套用于描述“仪器行为”的监控系统,通过“仪器行为”来评估在线水质分析仪器状态,以实现这种精密设备的远程管理和诊断,进行有针对性的预维护等手段降低维护量及维护费用,从而进一步推动在线水质分析仪器应用规模的扩大。/pp  从市场发展角度来看,就像其他任何一种新兴技术和行业一样,水质在线分析仪器市场也会经历从市场初期的缓慢增长到高速成长的发展历程。在初期,市场需求受到了两种因素的制约:其中一个主要因素是投入产出分析,相对于过低的水资源费、水价以及废水排放需要支付的费用而言,当时在线分析仪器的投资和运行成本都比较高。还有一个因素是在线水质分析仪器和技术自身的限制,当时在线水质分析仪器的稳定性、可靠性等还不能完全满足市场的要求 可以实现在线分析的水质参数也不是很多 另外,由于水质条件的多样化与复杂性,即使是面对同一个水样,测量不同水质参数时,对仪器测量方式,安装方式的要求都有不同,这对以在线水质监测系统为代表的应用技术也提出了很高的要求。这些因素造成了监管部门和行业的运行管理者以及水处理工程师对采用在线水质分析仪器都持有谨慎的态度,在当时严重制约了在线水质分析仪器的应用与推广。进入21世纪以来,由于水资源短缺、水环境污染的问题日益严重,行业同时迎来了水资源费上涨、饮用水水质标准提高、废水排放标准更加严格以及用水量及用水人口增加、水价上涨等诸多挑战和机会 在法规的压力和市场的推动下,加强水环境监测、淘汰粗放式的水处理及用水模式,采用更加先进的过程控制系统以提高水处理效率、降低水处理及用水成本就成为了人类社会必然的选择 与此同时,技术的发展使得在线水质分析仪器的稳定性与可靠性有了很大提高、可以实现在线监测的水质参数越来越多、在线水质分析仪器的功能也越来越强大 市场需求的增长和水质在线分析仪器自身的技术进步共同推动了行业的高速发展。/pp  在中国,随着日益严格的环保法规的驱动,特别是以在线监测作为主要技术路线的环境监测技术政策的推动下,监测型在线水质分析仪器将继续保持高速成长。与此同时,石油化工、冶金、火力发电等传统高耗水工业用水效率的提高以及行业自身的技术进步,半导体、生物制药等对水质要求更加严格的新兴行业的快速发展,都会进一步提高对在线水质分析仪器的需求,过程型在线水质分析仪器也将保持持续的增长。物联网、大数据、云计算以及即将到来的5G时代,需要更多的传感器类型的在线水质分析仪器,低功耗、低成本的在线水质分析传感器将会迎来爆发的机会。/pp  在市场需求和技术进步的共同推动下,在线水质分析仪器及其应用技术必将得到快速发展,仪器的稳定性与可靠性会有进一步的提高、可以实现在线监测的水质参数将越来越多、在线水质分析仪器的功能也将越来越强大,市场将会在很长一段时间内保持可持续的增长趋势。/pp  5、结束语/pp  在线水质分析仪器及技术,作为涉及分析化学、水质科学、电子与信息技术、材料科学、数据科学等传统与现代科学的综合性跨学科技术,经过过去几十年的发展,无论在水环境监测、饮用水安全保障还是工业过程用水领域都得到了普遍的应用。随着人类社会经济的进一步发展,特别是在大数据、物联网等各种高新技术发展的推动下,在线水质分析仪器及其应用技术还将得到更大的发展。/pp  在中国,随着目前政府环保法规日益完善、公众环境保护意识提高,尤其是执政党提出了“绿水青山就是金山银山”的可持续发展的生态环境理念的情况下,加强水环境质量的监测以及废水排放的监管,采用更加先进的过程控制技术以提高水处理效率、降低水处理及用水成本,提高用水效率已经成为了水环境监管部门、水处理行业以及中国社会的必然选择。同时,随着中国这个制造大国研发制造水平的不断提升,都将促进作为获取水质信息最重要的测量技术-在线水质分析仪器技术高质量高速度的发展。/pp style="text-align: right "strong(供稿:重庆昕晟环保科技有限公司 总经理程立)/strong/p
  • 上海仪电助力徐汇河道水质在线监测系统上线
    p style="line-height: 1.5em " 今年9月,徐汇区建交委、区环保局与上海仪电集团合作,正式上线上海市首个具备网格化运行功能的河道水质在线监测系统。通过分布于19条河道的30个在线水质监测站,系统能将河道的健康情况从“徐汇水环境”APP实时传送到后台治理人员手中,实现徐汇区主要河道的全覆盖监测。如今在线监测系统上线已满月,河长们的“24小时智能助手”是否适应了新岗位?br//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/9b1ea660-9be8-4d35-8fc8-d8ebed653c56.jpg" title="137533357_15395649922691n.jpg" alt="137533357_15395649922691n.jpg"/br/漕河泾港监测站br//pp style="line-height: 1.5em "  strong系统仪器多来自“上海制造”/strong/pp style="line-height: 1.5em "  据悉,在线监测系统分为线上APP和线下监测站点,其中已上线运行的22个新建监测站覆盖徐汇区包括蒲汇塘、漕河泾港、龙华港、梅陇港、机场河、春申港、淀浦河等在内的多条重点河道及国家级、市控关键河道断面。/pp style="line-height: 1.5em "  在位于桂林公园南门的漕河泾港,记者找到隐蔽在河岸绿化带中的监测站。远看四四方方的“不锈钢盒子”,内里大有乾坤。六台大小不一的检测仪器和过滤装置有序地靠墙摆放,其中三台外形酷似电冰箱的仪器上都有电子显示屏,各类参数在屏幕上跳动。/pp style="line-height: 1.5em "  据介绍,22个新建水质监测站的配套仪器设备主要包括多参数在线分析仪、透明度在线分析仪、总磷在线分析仪、氨氮在线分析仪等。其中,氨氮自动监测仪、多参数在线分析仪及整套运行系统,来自拥有65年历史的“上海制造”雷磁牌。整套检测系统不仅具备国内领先水平,也是老牌国企仪电集团向智慧城市解决方案提供者转型的重要一步。/pp style="line-height: 1.5em "  strong河道医生也可“远程看诊”/strong/pp style="line-height: 1.5em "  去年10月,徐汇结合全区河道治理着手建立水质在线监测系统,今年1月建成后经过长达7个月的试运行,9月初正式上线。系统上线一个多月来积累了大量徐汇区的水质监测数据,真正建起河道水质专属的大数据池。下一步,徐汇计划对区域内河道污染源进行更为系统的分析。比如,针对雨天城市排涝经常采取的泵站放江,大数据可帮助研究这一措施对于河道水质的短期和中长期影响。/pp style="line-height: 1.5em "  在线水质监测系统可为河道长效管理带来积极探索。徐汇密集的监测站点分布可实现河道网格化管理,及时发现水质异常。对已完成生态治理河道的长效管理和维护,系统则能及时防止新污染源对水质造成巨大影响。徐汇滨江的机场河周边居民区密集,河道流通不畅,氨氮含量和总磷含量较高。系统可实时提供水质数据,让治理单位每天开出不同“处方”对不同浓度的污染源对症下药。“相当于原先一定要医生上门把脉,现在随时拍一张河道的‘X光片’就能让医生远程看诊,还有大量历史数据可比对。”(记者 舒抒)/ppbr//p
  • 水质重金属在线自动监测仪合格名录更新
    p  中国环境监测总站近日更新水质重金属在线自动监测仪适用性检测合格名录,此次更新的仪器主要包括水质重金属在线自动监测仪33台,紫外(UV)吸收水质在线自动监测仪7台,水质自动采样器19台,数据采集传输仪56台。名录如下:/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong水质重金属在线自动监测仪适用性检测合格名录(截止2017.9.30,报告有效期内)/strong/span/pp  span style="COLOR: #ff0000"strong1、水质重金属在线自动监测仪/strong/span/ptable width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="45"p style="text-align:center "strong序号 /strong/p/tdtd width="180"p style="text-align:center "strong单位名称 /strong/p/tdtd width="227"p style="text-align:center "strong产品名称 /strong/p/tdtd width="167"p style="text-align:center "strong报告编号 /strong/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="180"p武汉境辉环保科技有限公司/p/tdtd width="227"pJH-9型水质重金属在线分析仪(总镉)/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-036/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="180"p聚光科技(杭州)股份有限公司/p/tdtd width="227"pHMA-2000(Cd)型水质重金属在线分析仪(镉)/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-037/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="180"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="227"pLFEC-2006(Cd)型镉水质分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-038/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "4/p/tdtd width="180"p中绿环保科技股份有限公司/p/tdtd width="227"pTGH-STCd型总镉水质在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-039/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "5/p/tdtd width="180"p宇星科技发展(深圳)有限公司/p/tdtd width="227"pYX-Cd型镉水质在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-040/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "6/p/tdtd width="180"p深圳市朗石科学仪器有限公司/p/tdtd width="227"pNanoTek 9000型总镉水质自动在线监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-041/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "7/p/tdtd width="180"p成都海兰天澄科技有限公司/p/tdtd width="227"pHLT-500Cd型总镉水质在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-042/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "8/p/tdtd width="180"p北京华科天宇环保科技有限公司/p/tdtd width="227"pHMA-100A型铅水质自动在线监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-104/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "9/p/tdtd width="180"p聚光科技(杭州)股份有限公司/p/tdtd width="227"pHMA-2000(Pb)型水质重金属在线分析仪(铅)/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-105/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "10/p/tdtd width="180"p宇星科技发展(深圳)有限公司/p/tdtd width="227"pYX-Pb型水质在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-106/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "11/p/tdtd width="180"p中绿环保科技股份有限公司/p/tdtd width="227"pTGH-STPb型总铅水质在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-107/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "12/p/tdtd width="180"p中兴仪器(深圳)有限公司/p/tdtd width="227"pC310型铅水质自动在线监测仪(II型)/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2015-108/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "13/p/tdtd width="180"p中兴仪器(深圳)有限公司/p/tdtd width="227"pC310型镉水质自动在线监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-007/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "14/p/tdtd width="180"p江苏天瑞仪器股份有限公司/p/tdtd width="227"pWAOL2000-Pb型水质在线分析仪-铅/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-008/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "15/p/tdtd width="180"p苏州科特环保股份有限公司/p/tdtd width="227"pKT-12H1型铅水质在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-009/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "16/p/tdtd width="180"p广州伊创仪器有限公司/p/tdtd width="227"pETI 2100series型铅在线分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-010/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "17/p/tdtd width="180"p中兴仪器(深圳)有限公司/p/tdtd width="227"pC310型砷水质自动在线监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-011/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "18/p/tdtd width="180"p哈希水质分析仪器(上海)有限公司/p/tdtd width="227"pXOS TPb型水质总铅自动在线分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-079/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "19/p/tdtd width="180"p苏州科特环保股份有限公司/p/tdtd width="227"pKT12L1型镉在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-080/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "20/p/tdtd width="180"p聚光科技(杭州)股份有限公司/p/tdtd width="227"pHMA-2000(Pb)型水质重金属在线分析仪(铅)(I型)/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-081/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "21/p/tdtd width="180"p宇星科技发展(深圳)有限公司/p/tdtd width="227"pYX-HMA型多合一水质在线监测仪(铅,I型)/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-082/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "22/p/tdtd width="180"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="227"pLFS-2002(As)-I型砷水质分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-083/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "23/p/tdtd width="180"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="227"pLFEC-2006(Pb)型铅水质分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-084/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "24/p/tdtd width="180"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="227"pLFS-2002(As)-II型砷水质分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-085/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "25/p/tdtd width="180"p长沙华时捷环保科技发展股份有限公司/p/tdtd width="227"pHSJ-Cd型总镉水质在线监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-086/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "26/p/tdtd width="180"p浙江微兰环境科技有限公司/p/tdtd width="227"pVLM-1007型总铅在线分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-114/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "27/p/tdtd width="180"p深圳市绿恩环保技术有限公司/p/tdtd width="227"pGR-HMA-1型镉水质在线监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-169/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "28/p/tdtd width="180"p深圳市绿恩环保技术有限公司/p/tdtd width="227"pGR-As型在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-170/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "29/p/tdtd width="180"p深圳市绿恩环保技术有限公司/p/tdtd width="227"pGR-Cd型在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-171/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "30/p/tdtd width="180"p深圳市绿恩环保技术有限公司/p/tdtd width="227"pGR-Pb型在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-172/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "31/p/tdtd width="180"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="227"pLFEC-2006(Cd)型镉水质分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-173/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "32/p/tdtd width="180"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="227"pLFEC-2006(Pb)型铅水质分析仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2016-174/p/td/trtrtd width="45"p style="text-align:center "33/p/tdtd width="180"p北京雪迪龙科技股份有限公司/p/tdtd width="227"pModel 9830-TPb总铅(Pb)水质在线自动监测仪/p/tdtd width="167"p质(认)字No.2017-048/p/td/tr/tbody/tablep  span style="COLOR: #ff0000"strong2、紫外(UV)吸收水质在线自动监测仪/strong/span/ptable width="600" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="56"p style="text-align:center "strong序号 /strong/p/tdtd width="185"p style="text-align:center "strong单位名称 /strong/p/tdtd width="178"p style="text-align:center "strong产品名称 /strong/p/tdtd width="137"p style="text-align:center "strong报告编号 /strong/p/td/trtrtd width="56"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="185"p上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司/p/tdtd width="178"pCAS51D型紫外(UV)吸收在线水质分析仪/p/tdtd width="137"p质(认)字No.2014-122/p/td/trtrtd width="56"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="185"p泰西斯贸易(北京)有限公司/p/tdtd width="178"pUV400型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪/p/tdtd width="137"p质(认)字No.2015-067/p/td/trtrtd width="56"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="185"p北方中奥(北京)经贸有限公司/p/tdtd width="178"pCX-1000型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪/p/tdtd width="137"p质(认)字No.2015-086/p/td/trtrtd width="56"p style="text-align:center "4/p/tdtd width="185"p奥地利是能公司(scan Messtechnik GmbH)/p/tdtd width="178"ps::can UV-Vis型紫外-可见光全光谱在线水质分析仪/p/tdtd width="137"p质(认)字No.2015-087/p/td/trtrtd width="56"p style="text-align:center "5/p/tdtd width="185"p宇星科技发展(深圳)有限公司/p/tdtd width="178"pYX-UV型紫外吸收水质在线自动监测仪/p/tdtd width="137"p质(认)字No.2015-118/p/td/trtrtd width="56"p style="text-align:center "6/p/tdtd width="185"p浙江微兰环境科技有限公司/p/tdtd width="178"pVLUV-201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪/p/tdtd width="137"p质(认)字No.2016-012/p/td/trtrtd width="56"p style="text-align:center "7/p/tdtd width="185"p广州市怡文环境科技股份有限公司/p/tdtd width="178"pEST-2006型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪/p/tdtd width="137"p质(认)字No.2016-065/p/td/tr/tbody/tablep  strongspan style="COLOR: #ff0000"3、水质自动采样器/span/strong/ptable width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="55"p style="text-align:center "strong序号 /strong/p/tdtd width="189"p style="text-align:center "strong单位名称 /strong/p/tdtd width="198"p style="text-align:center "strong产品名称 /strong/p/tdtd width="151"p style="text-align:center "strong报告编号 /strong/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="189"p苏州科特环保股份有限公司/p/tdtd width="198"pKT-CY2000型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-077/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="189"p江苏汇环环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pDEK-1302型在线水质采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-078/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="189"p北京市格雷斯普科技开发公司/p/tdtd width="198"pFC-9624YL型自动水质采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-107/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "4/p/tdtd width="189"p宇星科技发展(深圳)有限公司/p/tdtd width="198"pYX-CYQ型水质等比例自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-116/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "5/p/tdtd width="189"p杭州安控环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pE6831型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-117/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "6/p/tdtd width="189"p北京雪迪龙科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pModel 9870型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-064/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "7/p/tdtd width="189"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="198"pLFLY-DW2004型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-066/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "8/p/tdtd width="189"p北京环科环保技术公司/p/tdtd width="198"pHBCY-2型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-085/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "9/p/tdtd width="189"p杭州科盛机电设备有限公司/p/tdtd width="198"pSBC-6000型等比例自动分瓶水样采样仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-036/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "10/p/tdtd width="189"p浙江恒达仪器仪表有限公司/p/tdtd width="198"pZSC型智能水样采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-046/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "11/p/tdtd width="189"p石家庄瑞澳科技有限公司/p/tdtd width="198"pDCC-J型水质自动等比例采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-112/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "12/p/tdtd width="189"p广东伟创科技开发有限公司/p/tdtd width="198"pWCYQ-2009型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-113/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "13/p/tdtd width="189"p北京金鹏环益科技有限公司/p/tdtd width="198"pJPHY-GD-24A型水质采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-165/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "14/p/tdtd width="189"p苏州天一信德环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pTYCYQ型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-040/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "15/p/tdtd width="189"p中科天融(北京)科技有限公司/p/tdtd width="198"pTR26QD型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-041/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "16/p/tdtd width="189"p中绿环保科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pTGH-SA型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-100/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "17/p/tdtd width="189"p深圳市绿恩环保技术有限公司/p/tdtd width="198"pGR-CYQ水质等比例自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-101/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "18/p/tdtd width="189"p江苏汇环环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pDEK-1302型在线水质采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-130/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "19/p/tdtd width="189"p河北德润厚天仪器制造有限公司/p/tdtd width="198"pDR-803型水质自动采样器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-131/p/td/tr/tbody/tablep  span style="COLOR: #ff0000"strong4、数据采集传输仪/strong/span/ptable width="600" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="55"p style="text-align:center "strong序号 /strong/p/tdtd width="189"p style="text-align:center "strong单位名称 /strong/p/tdtd width="198"p style="text-align:center "strong产品名称 /strong/p/tdtd width="151"p style="text-align:center "strong报告编号 /strong/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "1/p/tdtd width="189"p大连天鸣科技有限公司/p/tdtd width="198"pTDG-477型环保数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-091/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "2/p/tdtd width="189"p安徽华脉科技发展有限公司/p/tdtd width="198"pHM-802-II型智能数据采集处理器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-092/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "3/p/tdtd width="189"p沈阳维尔环保工程有限公司/p/tdtd width="198"pWR-WDC型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-093/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "4/p/tdtd width="189"p浙江环茂自控科技有限公司/p/tdtd width="198"pRICHE-2000型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-094/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "5/p/tdtd width="189"p西安迅腾科技有限责任公司/p/tdtd width="198"pCTDR-2-G型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-095/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "6/p/tdtd width="189"p重庆耐德自动化技术有限公司/p/tdtd width="198"pNIPm-500型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2014-096/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "7/p/tdtd width="189"p无锡中讯科技有限公司/p/tdtd width="198"pDAU-700C型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-002/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "8/p/tdtd width="189"p武汉巨正环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pJZ-AT10型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-003/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "9/p/tdtd width="189"p沈阳维尔中创科技有限公司/p/tdtd width="198"pZC-WDC型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-004/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "10/p/tdtd width="189"p福州闽邮吉星数码科技有限公司/p/tdtd width="198"pMYGPS-208型污染源在线自动监控数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-005/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "11/p/tdtd width="189"p马鞍山市桓泰环保设备有限公司/p/tdtd width="198"pHTSC-I型环保监测数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-006/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "12/p/tdtd width="189"p黑龙江万通科技开发有限公司/p/tdtd width="198"pWTSC-3000型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-007/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "13/p/tdtd width="189"p重庆多邦科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pTP.HB-10型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-008/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "14/p/tdtd width="189"p太仓创造电子有限公司/p/tdtd width="198"pCE-1330型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-015/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "15/p/tdtd width="189"p成都海兰天澄科技有限公司/p/tdtd width="198"pHLT-D10型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-059/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "16/p/tdtd width="189"p天津同阳科技发展有限公司/p/tdtd width="198"pTY-001型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-060/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "17/p/tdtd width="189"p上海市环境监测技术装备有限公司/p/tdtd width="198"pJLWZ-2010型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-061/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "18/p/tdtd width="189"p中绿环保科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pMODEL ZL1013型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-062/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "19/p/tdtd width="189"p宇星科技发展(深圳)有限公司/p/tdtd width="198"pJLWZ-YX-300-II型数据采集器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-063/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "20/p/tdtd width="189"p广东顺盈环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pY2001-1A型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-114/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "21/p/tdtd width="189"p深圳市广达远信息技术有限公司/p/tdtd width="198"pGMM-400型环保监测数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-115/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "22/p/tdtd width="189"p深圳市绿恩环保技术有限公司/p/tdtd width="198"pJLWZ-GR型数据采集器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-116/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "23/p/tdtd width="189"p石家庄瑞澳科技有限公司/p/tdtd width="198"pRO-27型污染源在线自动监控数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-117/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "24/p/tdtd width="189"p吉林省长天科技开有限公司/p/tdtd width="198"pCTJL1A型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2015-131/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "25/p/tdtd width="189"p北京万维盈创科技发展有限公司/p/tdtd width="198"pW5100HB-III型环保监测数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-018/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "26/p/tdtd width="189"p北京利达科信环境安全技术有限公司/p/tdtd width="198"pKSJK-803型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-019/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "27/p/tdtd width="189"p广东伟创科技开发有限公司/p/tdtd width="198"pDG-2009环保数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-064/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "28/p/tdtd width="189"p聚光科技(杭州)股份有限公司/p/tdtd width="198"pCEMS-2000-RM型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-120/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "29/p/tdtd width="189"p江苏三希科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pC& M型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-149/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "30/p/tdtd width="189"p安徽省碧水电子技术有限公司/p/tdtd width="198"pWHJJ型环保监测数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-150/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "31/p/tdtd width="189"p东莞市天唯智能科技有限公司/p/tdtd width="198"pTW-EDC-II型环保监测数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-151/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "32/p/tdtd width="189"p哈尔滨凯纳科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pHCR-PDC111型物联网数据采集控制仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-152/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "33/p/tdtd width="189"p杭州瑞晓自动化仪表有限公司/p/tdtd width="198"pRX-1500型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-153/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "34/p/tdtd width="189"p南京德宏数码技术有限公司/p/tdtd width="198"pHT6008-G型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-154/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "35/p/tdtd width="189"p南京长距科技有限公司/p/tdtd width="198"pHAULEY-U5型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-155/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "36/p/tdtd width="189"p无锡大禹科技有限公司/p/tdtd width="198"pDayu3000型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-179/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "37/p/tdtd width="189"p汇众翔环保科技河北有限公司/p/tdtd width="198"pHZX-DTE9300型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-180/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "38/p/tdtd width="189"p苏州天一信德环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pTYM8808型数据采集器/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2016-181/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "39/p/tdtd width="189"p中科天融(北京)科技有限公司/p/tdtd width="198"pTR-IISC-G2型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-005/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "40/p/tdtd width="189"p上海申欣环保实业有限公司/p/tdtd width="198"pSXSC-628-III型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-032/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "41/p/tdtd width="189"p上海申欣环保实业有限公司/p/tdtd width="198"pSXSC-628-II型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-033/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "42/p/tdtd width="189"p中兴仪器(深圳)有限公司/p/tdtd width="198"pZE-DT2000型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-034/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "43/p/tdtd width="189"p浙江创源环境科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pCYSC-A1010型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-035/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "44/p/tdtd width="189"p广州博控自动化技术有限公司/p/tdtd width="198"pK37型环保数采仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-036/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "45/p/tdtd width="189"p江苏远大信息股份有限公司/p/tdtd width="198"pE& C-A7300S型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-093/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "46/p/tdtd width="189"p西安元智系统技术有限责任公司/p/tdtd width="198"pMW0001HB-Ⅰ型环保监测数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-094/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "47/p/tdtd width="189"p力合科技(湖南)股份有限公司/p/tdtd width="198"pLFSC-2007型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-095/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "48/p/tdtd width="189"p江苏寅源科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pGIM-3000M1型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-096/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "49/p/tdtd width="189"p一芯智能科技股份有限公司/p/tdtd width="198"pEDAS-1000型环保监测数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-097/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "50/p/tdtd width="189"p南京港能环境科技有限公司/p/tdtd width="198"pTPC7000型数据采集传输与控制终端/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-098/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "51/p/tdtd width="189"p上海广聆环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pGL-7000型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-114/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "52/p/tdtd width="189"p西安交大长天软件股份有限公司/p/tdtd width="198"p山珍II型数据采集仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-121/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "53/p/tdtd width="189"p北京智芯微电子科技有限公司/p/tdtd width="198"pHBSCY1000型/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-122/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "54/p/tdtd width="189"p沈阳灏金环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pHJ-WDC型智能数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-146/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "55/p/tdtd width="189"p浙江环茂自控科技有限公司/p/tdtd width="198"pRICHE-2000型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-147/p/td/trtrtd width="55"p style="text-align:center "56/p/tdtd width="189"p江苏天泽环保科技有限公司/p/tdtd width="198"pTINZ-DAP-200型数据采集传输仪/p/tdtd width="151"p质(认)字No.2017-148/p/td/tr/tbody/table
  • 【解决方案】锅炉行业 | 锅炉水质在线监测仪器
    锅炉水质在线监测仪器解决方案供应商近年来,在全球资源供应不足和倡导低碳节能的大背景下, 最大化降低各式蒸汽锅炉的运行成本,是改善企业经济效益和环境效益的重要举措。在蒸汽锅炉的任何设施中,锅炉给水或炉水在线监测是降低能源成本的一个重要步骤。最近的调查显示,在能源和故障上改进控制参数(如水质硬度、碱度), 每年可以节省不少费用,而且还可以显著增加热水设备或蒸汽锅炉的使用寿命。因此控制锅炉水质指标,具有十分重要的意义。杰普仪器作为锅炉水质在线监测仪器解决方案供应商,根据《GB/T 1576-2018 工业锅炉水质》等相关国家标准研发生产了在线锅炉水质监测系统Flumsys 30MT系列,此系列能够实时在线监测锅炉给水和锅炉炉水的总硬度、全碱度、酚酞碱度、pH、电导率、浊度、溶解氧、氯离子、总铁、磷酸根、水中油等参数,广泛用于采暖供热、石油化工、医药行业、食品加工等行业。主要测量参数:锅炉水流程图:
  • 《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会日程安排
    p style="text-align: center "  《光谱法水质在线快速检测系统》/pp style="text-align: center "  标准讨论会/pp  strong立项单位:/strong中国水利企业协会/pp  strong发起单位:/strong青岛中质脱盐质量检测有限公司/pp strong 技术支持:/strong/pp  中国水利水电科学研究院水环境所/pp  中国质量检验协会水环境工程技术与装备专委会/pp  复旦大学/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr style=" height:37px" class="firstRow"td width="595" colspan="2" style="border-width: 1px border-color: windowtext padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:center"strongspan style="font-size:32px font-family: 仿宋"日 程 安 排/span/strongstrong/strong/p/td/trtr style=" height:37px"td width="595" colspan="2" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"报到时间:/span/strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"2019/spanspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"年span1/span月span10/span日(周四)下午span13:00-20:00 /span/span/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"报到地点:/span/strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"上海江苏饭店大堂/span/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph text-indent:37px"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"(地址:上海市武宁路span888/span号,电话:span021-62051888/span)span /span/span/p/td/trtr style=" height:37px"td width="595" colspan="2" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"会议时间:/span/strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"1/spanspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"月span11/span日(周五)/span/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"会议地点:/span/strongspan style="font-size: 16px font-family:宋体"上海江苏饭店三楼江苏厅/span/p/td/trtr style=" height:37px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"会议主持 /span/strong/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="37"p style=" margin-bottom:0"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"纪新明,复旦大学微电子学研究院副教授/span/strongstrong/strong/p/td/trtr style=" height:37px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"09:00-09:10strong/strong/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"标准编制工作汇报/span/strong/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"苑萍,青岛中质脱盐质量检测有限公司,总经理strong/strong/span/p/td/trtr style=" height:37px"td width="595" colspan="2" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:center"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"技术研究、标准讨论/span/strong/p/td/trtr style=" height:6px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="6"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"09:10-09:30/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="6"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"基于全色多光谱空天地协同水质监测技术研究/span/strong/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"罗阳,海河流域水资源保护局副局长/span/p/td/trtr style=" height:6px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="6"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"09:30-09:50/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="6"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"基于紫外光谱的在线监测系统的初步研发/span/strong/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"何坚,博士,复旦大学环境科学与工程系副教授/span/p/td/trtr style=" height:117px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="117"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"09:50-10:20/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="117"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"光谱法水质在线监测的现状分析及发展趋势/span/strong/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"《光谱法水质在线快速检测系统》标准解读/span/strong/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"曹峰,博士,中国水利水电科学研究院水环境所,高级工程师strong/strong/span/p/td/trtr style=" height:97px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="97"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"标准讨论主持/span/strong/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="97"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"曹峰,博士,中国水利水电科学研究院水环境所,高级工程师/span/p/td/trtr style=" height:37px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"10:20-11:40/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论/span/strong/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size:19px font-family:仿宋"(一)起草单位对标准编制情况进行汇报;/span/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size:19px font-family:仿宋"(二)对标准初稿进行研究和讨论;/span/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size:19px font-family:仿宋"(三)/spanspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"与会专家及参编单位技术专家发言讨论。/span/pp style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"(四)/spanspan style="font-size:19px font-family:仿宋"下一步编制工作计划和安排。/span/p/td/trtr style=" height:37px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"11:40-12:00/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"中国水利企业协会领导讲话/span/p/td/trtr style=" height:37px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"12:00-12:10/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"与会代表合影/span/strong/p/td/trtr style=" height:37px"td width="134" style="border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"span style="font-size: 19px font-family: 仿宋"12:10-13:30/span/p/tdtd width="461" style="border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " height="37"p style="text-align:justify text-justify:inter-ideograph"strongspan style="font-size: 19px font-family: 仿宋"午餐 /span/strong/p/td/tr/tbody/tablep style="line-height: 16px "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/201901/attachment/d033d99b-d09c-46e8-8db3-4b2c027a14f7.doc" title="1月11日会议日程最终安排:《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会.doc"1月11日会议日程最终安排:《光谱法水质在线快速检测系统》标准讨论会.doc/a/ppbr//p
  • 利用水质在线预警技术监测水质变化
    仪器信息网讯 2014年11月25-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心召开。北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心翟家骥在会上做题为&ldquo 利用水质在线预警技术监测水质变化&rdquo 的报告。北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心 翟家骥  环境污染对人民群众的生活带来很大的威胁,及时有效的发现污染物的泄漏或排放有着十分重要的意义。尤其,对于污水处理厂,及时有效的发现进水的异常状态,对于构筑物和活性污泥都能起到很好的保护作用,同时也能够更好的确保出水水质稳定,这其中水质在线监测预警技术将会起到非常重要的作用。  水质在线预警系统一般包括样品采集设备、水质在线监测仪器、数据采集设备、数据传输设备、通讯设备和终端接收设备等。其中,对采集的各种监测数据传输至环保系统,目前有多种传输方式,如:电话线方式、GPRS方式、GSM短消息方式、局域网方式、无线电台方式等。水质在线监测预警系统示意图  在线预警常用指标有:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳(TOC)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)。  COD是水质监测分析中最常测定的项目,评价水体污染的重要指标之一  实验室测定COD的方法主要有:GB11914-89《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》,ISO 15705《水质&mdash &mdash 化学需氧量的测定(ST-COD)&mdash &mdash 小型密封试管法》,HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》。  GB11914-89是测定CODCr经典的方法,适用于各种天然水体、工业废水、生活污水和污水处理厂进出水的测定。测定的精密度和准确度都很好,可信度高,广泛用于各方面的检测和仲裁等。但存在水电等能耗高,氧化性、腐蚀性药品用量大,检测人员工作强度大,分析时间长等缺陷。  ISO 15705是国际化标准组织水质技术委员会颁布的一种测定水中CODCr的便捷的方法。与HJT 399-2007不同之处有两方面:一是消解温度为150℃,二是消解时间为120min。这一方法在国外的一些CODCr测定仪生产公司中被采用,如HACH公司。但这种方法测定较低浓度的CODCr时,结果往往偏高,更适合测定200mg/L以上的样品。  2007年,HJ/T399-2007颁布,这种方法在各方面的检测中得到了越来越广泛的应用。该方法的消解时间仅为15分钟,可谓非常快捷,很适合用于大批量样品的检测和应急监测中。但由于其采用的温度较高,对于污水处理厂二级处理出水和再生水的检测会因原污水的性质不同而受到影响。有些样品中会因为含有一定量的高沸点有机物,采用HJ/T399-2007法测定,结果会偏高。  在线监测COD的方法主要有:化学法(重铬酸盐法)、光谱法(UV254 双波长法)、相关系数法(通过TOC间接求出COD)、连续流动分析法(重铬酸钾法演化)、分光光度法(重铬酸钾法演化)等。  在线监测COD技术的干扰因素主要有:氯化物(加硫酸汞)、加药管路堵塞和污染(清理管路)、催化剂投加(加硫酸银)、本底校正(空白实验)等。COD自动在线监测仪流程图  TOC在线监测技术比较方法性能燃烧氧化法湿式氧化法氧化能力氧化能力强氧化能力弱,难氧化颗粒物、烷基苯磺酸、腐植酸、咖啡因等。检测限常用情况为几毫克每升,特殊用途可达约10&mu g/L。常用情况为几毫克每升,特殊用途可达约几微克每升。前处理不需前处理,直接由TC-IC求出TOC,无挥发性有机物损失必须前处理,挥发性有机物有损失可操作性容易、快速、使用高温炉和催化剂较复杂,使用氧化剂、UV灯   &ldquo 十二五&rdquo 期间&ldquo 氨氮&rdquo 成为硬性指标  氨氮在水中会以铵盐离子形态和游离态溶解氨存在,铵盐离子一般认为没有毒性,游离态溶解氨毒性大小与氢离子浓度有关  氨氮的实验室测定方法:HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》,HJ 535-2009是以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,于波长420nm处测量吸光度。  HJ 536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》,HJ 536-2009在碱性介质(pH=11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下,水中氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色氯化物,在697nm处用分光光度计测量吸光度。  在线监测主要方法是氨气敏电极法。氨气敏电极法氨氮在线监测仪的测量原理是将水样中的NH4+转为气态的NH3(NH4++OH-D NH3+H2O),氨气通过渗透膜进入到电极内,使得电极内部的平衡反应NH4+D NH3+H+发生变化,引起电极内部[H+]变化,由pH玻璃电极测得其变化,并产生与样品中铵离子浓度有关的输出电压,得出相应的氨氮浓度。  在线监测正在从单一参数的检测向对水体安全进行全面评估的生物毒性预警发展  目前对水质的考核指标多为对某几类污染物的限值要求,但是,即使考核的污染物含量都达到要求,对水质的实际安全性依然存疑。目前尤为关注的包括水中残留的难降解有机物,以及消毒副产物等存在较大生物毒性的物质,这些物质无法简单用COD、BOD或TOC来表征,存在于水体中对环境和生态都有一定的威胁。所以,对生物毒性进行综合的评价,能够有效的对水体的安全进行全面的评估。  生物毒性实验室测定方法主要有SOS/umu生物检测生物遗传毒性、发光细菌急性毒性(发光菌)、大型蚤暴露生物急性毒性(大型蚤)、斑马鱼活体暴露风险评价慢性毒性(斑马鱼)、胚胎暴露生物早期发育影响(斑马鱼卵)等。  而在线监测生物毒性方法主要有发光菌监测系统、双壳软体动物监测系统、鱼类监测系统、水溞监测系统等。  其中,发光细菌法是利用灵敏的光电测量系统测定毒物对发光细菌发光强度的影响,判断毒物毒性的大小。发光细菌含有荧光素、荧光酶、ATP等发光要素,在有氧条件下通过细胞内生化反应会产生微弱荧光。当细胞活性升高,处于积极分裂状态时,其ATP含量高,发光强度增强。发光细菌在毒物作用下,细胞活性下降,ATP含量水平下降,导致发光细菌发光强度降低。基于鱼类毒性的在线测定技术,鱼活对水环境的变化十分敏感,当水体中有毒物质达到一定浓度时,就会引起一系列中毒反应。
  • 《城镇排水系统高光谱水质在线监测技术规程》列入团体标准制订计划
    依据《中国城镇供水排水协会团体标准管理办法》和《中国城镇供水排水协会标准化工作委员会章程》,经中国城镇供水排水协会标准化工作委员会组织审查,并已在中国水协网站公示结束,决定将20项标准项目列入制订计划。其中,《城镇排水系统高光谱水质在线监测技术规程》由中科谱光将与中国市政工程华北设计研究总院有限公司共同起草,天津大学作为参编单位共同编制该标准。高光谱水质在线监测已逐渐成为排水系统诊断评估、日常监测管理、预报预警的新方向、新趋势。此次标准的编制实施,将促进我国城镇排水系统高光谱水质在线监测的应用和发展,填补我国高光谱水质在线监测技术标准的空白,为智慧化水质监测上层建设打下坚实的基础。全文内容如下:
  • 赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC(二)——在线固相萃取技术
    样品前处理是HPLC分析中必不可少的一部分,常需手工且需多步操作才能完成,要比HPLC分离和数据处理等花费更多的时间。其作用是去除试样中的干扰物质,使痕量组分得到富集,便于检测和分离,且不损害色谱柱。因此,在分析方法的建立和常规分析中,方法的精密度和准确性很大程度上取决于样品的前处理操作。 近年来,随着液相色谱仪技术的迅速发展,HPLC自动化程度越来越高,加之色谱柱颗粒技术的发展,使得色谱分离的时间大大缩短。无疑,样品的前处理技术实现自动化,将会为实验室人员带来极大的益处。尤其是当面临大量样品且前处理过程繁琐时,自动化无疑是理想的选择,这也与HPLC技术发展相匹配。固相萃取是当前常用的样品前处理技术,分为在线和离线两种方式,用于样品的净化、除杂和富集。离线固相萃取具有试剂用量少、节省时间、易于SOP等优点。其缺点为SPE固相萃取柱仅能使用一次,成本较高。而在线固相萃取技术(online SPE)能把活化、平衡、除杂和洗脱等过程在封闭系统内自动化完成,减少人工操作带来的误差,提高方法的准确性和精密度,不仅能加快样品的前处理过程,而且SPE柱可重复使用,总的分析成本将大大降低;更为关键的是在线SPE柱(dp5~10&mu m)比离线SPE萃取管柱效更高,分离度更好,样品更干净,更易于最终的HPLC分离。 传统实现online SPE的过程如图1所示,常需另外添加一个输液泵,系统连接复杂,灵活性和自动化程度较差。赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱,采用独特的双泵设计,每个泵可作为一个单独的体系,有各自独立的比例阀和流动相体系,可同时单独控制三种不同的流动相,在Chromeleon变色龙软件的支持下,结合独特的阀切换技术,通过灵活的流路连接设计,一套系统即可以轻松实现online SPE以及HPLC分离过程。见图2.图1 online SPE过程图2 赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱online SPE 技术 在线固相萃取技术的痕量组分富集应用饮用水中9种有机物(微囊藻毒素-LR、呋喃丹、甲萘威、百菌清、莠去津、溴氰菊酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚和苯并芘)的分析比较复杂,对很多实验室的工作人员来说具有很大的挑战性。国标方法GB/T 5750需要复杂的样品前处理流程,如水体的富集,但使用赛默飞的双三元(DGLC)液相色谱,一套系统轻松搞定水体的富集、净化、分离与检测,不仅精简了饮用水的前处理操作,大大简化了国标方法的复杂性,而且很容易实现饮用水标准检验方法的检出限要求,使得在饮用水水质控制方面更加简单易行。同时在普及性极高的HPLC-UV-FLD仪器上实现了高灵敏度检测,可作为监测饮用水体检测上述有机物的常用方法。图3 在线固相萃取-双三元液相色谱分析原理图(A:上样,清洗,萃取;B:洗脱,分离,分析)图4 9种有机物混合标准品紫外谱图图5 9种有机物混合标准品荧光谱图在线固相萃取技术的复杂样品净化应用在线固相萃取技术的色谱柱切换法是分离和清除复杂多组分样品杂质的有效技术,可被用于去除强保留的、对色谱柱造成损坏的杂质,又可除去干扰色谱分离的物质。黄芪是常见的中药,也是中药方剂配伍及其制剂中使用频率较高的中药。其中黄芪甲苷是主要活性成分,药品标准中常将其作为质量评价指标成分。但黄芪甲苷含量较低,且黄芪基质复杂。2010版一部药典中,黄芪药材的前处理采用正丁醇萃取,经过D101大孔吸附树脂离线纯化后,再进样分析,步骤较多,回收率不高。利用赛默飞双三元液相色谱系统,采用在线固相萃取技术的柱切换净化方法结合电雾式检测器检测,对样品进行净化后再自动切换到分析柱上进行分析,取得了很好的结果。已成功应用于黄芪药材、归脾丸(浓缩丸),补肾固齿丸,益气养血口服液和颈复康颗粒等中药复方样品的分析中。系统连接方式见图5. 图6 仪器系统连接图 图7-1 黄芪甲苷对照品图7-2黄芪药材 图7-3 归脾丸 图 7-4 益气养血口服液 图7-5 颈复康颗粒 图7-6补肾固齿丸图7 黄芪及其复方分离谱图 结合限制性介质材料(RAM)柱和Turboflow技术,提高生物样品分析效率限制性介质材料(RAM)柱同时具有对大分子的体积排阻作用和对小分子的吸附作用,通过控制吸附剂合适的孔径和对吸附剂的外表面进行适当的生物兼容性修饰,使得生物样品中的大分子基质成分不能进入吸附剂的内孔中去,且生物兼容性的外表面保证了生物大分子不会发生不可逆的变性和吸附,这样大分子物质在死体积或近于死体积的情况下被洗脱除去。而Turboflow技术是利用大粒径填料使流动相在高流速下产生涡流状态,在涡流状态下,溶质分子传质加快,传质阻力减小,虽然其流速很高,但分离效率并没有随之降低很多。在这种情况下,大分子的基质成分如蛋白质等,还未能扩散进入填料颗粒内部就已被洗出柱外,而小分子的待测物则可以保留下来,与基质分离。 在用大鼠进行抗高血压联合用药氢氯噻嗪和尼群地平的药代动力学实验中,每次取血量有限,且血药浓度较低,要求最好可同时测定氢氯噻嗪和尼群地平。此两种药物同时检测的分析方法报道很少,多数是对两药分别建立分析方法。原因有两个:一、尼群地平口服吸收存在首过效应,体内血药浓度值低,大约1-50 ng/mL,在这个检测浓度条件下,多采用液质联用技术进行分析,而此两种药物在质谱工作条件下一个是正离子模式,一个是负离子模式,同时检测不方便;二、尼群地平和氢氯噻嗪极性相差较大,同时提取和分析困难较大。 利用赛默飞双三元液相色谱系统(DGLC)的online SPE技术结合紫外检测器,采用限制性介质材料(RAM)柱CAPCELL MF C8作为在线固相萃取柱。血浆样品于4℃下,10000 r/min高速离心后,取上清液,用0.22 &mu m尼龙滤膜过滤,直接进样分析,可在线去除血浆中的蛋白,又可同时对尼群地平和氢氯噻嗪进行测定,避免了样品前处理手动操作带来的误差,且样品基质干扰少,适合对血浆样品定量分析。此分析方法不仅提高了生物样品的分析效率,而且可以为进一步的药代动力学-药效学联合模型的建立提供有力支持。 图8-1 氢氯噻嗪(3.3 ppm) 图8-2 尼群地平(3.3 ppm)图9-1 大鼠血浆中氢氯噻嗪图9-2大鼠血浆中尼群地平上面这些应用实例展现了赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱在线固相萃取技术的多样化应用以及简便、实用、高效的特点。此外,基于灵活的阀切换技术,可以通过并联多柱模式实现高通量的online SPE过程,同时可以针对基质成分和目标物的理化性质,灵活选择多种不同的化学键合相的SPE柱,在Chromeleon变色龙软件支持下,解决实际工作中的分析难题。目前赛默飞UltiMate 3000双三元液相色谱在线固相萃取技术已广泛应用于环境化学、食品饮料、药物临床研究等领域。参考文献1、在线固相萃取技术- 高效液相色谱同时分析饮用水中的9种有机物及农残2、在线固相萃取-高效液相色谱法测定橙汁中多菌灵残留量3、在线固相萃取-高效液相色谱-荧光检测法测定食用油中多环芳烃4、加速溶剂萃取-在线固相萃取-高效液相色谱-荧光检测法快速测定谷物或食品中的黄曲霉毒素5、在线固相净化方法结合电雾式检测器测定黄芪及复方中黄芪甲苷的含量6、在线固相萃取-高效液相色谱-紫外检测法测定鼠血浆中氢氯噻嗪和尼群地平7、在线柱浓缩- 超快速液相色谱法测定水体中痕量甲萘威和呋喃丹8、双三元液相色谱应用文集赛默飞创新技术应用系列之双三元液相色谱DGLC集锦(一)二维及全二维液相色谱分离技术应用(二)在线固相萃取技术(三)流动相在线除盐技术(四)在线柱后衍生和反梯度补偿技术关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元,员工约39,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity&trade Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过2400名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过400 名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.cn
  • 大势已去还是蓄势待发?——中国水质重金属在线监测仪市场调研分析
    p  重金属原义是指比重大于5或者4的金属(一般来讲密度大于4.5g/cmsup3/sup的金属),包括金、银、铜、铁、铅等,重金属在人体中累积达到一定程度,会造成慢性中毒。对什么是重金属,其实目前尚没有严格的统一定义,在环境污染方面所说的重金属主要是指汞、镉、铅、铬以及类金属砷等生物毒性显著的重元素,也指具有一定毒性的一般重金属如锌、铜、钴、镍、锡等。/pp  水环境中的重金属存在形态包括溶解态和颗粒态,有研究表明,重金属通过矿山开采、金属冶炼、金属加工及化工生产废水、化石燃料的燃烧、施用农药化肥和生活污染源等人为污染源以及地质侵蚀、风化等天然源形式进入水体。/pp  重金属非常难以被生物降解,相反却能在食物链的生物放大作用下,成千百倍地富集,最后进入人体。重金属在人体内能和蛋白质及酶等发生强烈的相互作用,使它们失去活性,也可能在人体的某些器官中累积,造成慢性中毒。/pp  从曾经轰动一时的“日本水俣病”事件,到近几年国内发生的儿童血铅中毒,重金属污染水源导致居民无法用水、水生生物大量死亡事件等,水质重金属污染给大家带来的经济、健康损失不计其数。/pp  水质重金属在线监测仪是当前水质重金属污染监控的重要手段,国产和进口的水质重金属在线监测仪不断涌现。为了解国内水质重金属在线监测仪的应用现状、各品牌占有率以及市场前景等内容,仪器信息网特组织了“水质重金属在线监测仪市场”调研活动。/pp  基于调研结果,我们了解到,水质重金属在线监测仪测量原理呈多元化趋势,目前有比色法、阳极溶出伏安法、催化极谱法、原子荧光光谱法、微波等离子体发射光谱法等。其中,基于比色法和阳极溶出伏安法的水质重金属在线监测仪相对成熟。/pp  据仪器信息网本次调研结果显示,水质重金属在线监测仪的用户单位以工业企业居多,在工业企业中,生产不同产品的工业企业使用水质重金属在线监测仪的比例存在着一定的差距。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/62079e39-4877-43a9-ad4b-11f7a532c441.jpg" title="123.png"//pp style="text-align: center " span style="color: rgb(0, 112, 192) " 图1 水质重金属在线监测仪使用单位性质分布/span/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/d6786a62-9477-4531-a622-3d16eb8ca7c2.jpg" title="不同工厂.png" width="500" height="299" border="0" hspace="0" vspace="0" style="width: 500px height: 299px "//pp style="text-align: center "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "图2 工业企业单位性质分布/span/pp  2011年,环保部印发《重金属污染综合防治“十二五”规划》。自此,水质重金属在线监测仪市场被引起重视。2011年以后的几年,水质重金属在线监测仪市场相对寂静,有人认为水质重金属在线监测仪市场热度已然过去,到底是“大势已去”还是“蓄势待发”?更多详情请阅读:a href="http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=145" target="_self" title="" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "中国水质重金属在线监测仪市场调研报告(2017版)/span/strong/a/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/c16a614e-ac1f-428c-a30a-1da67bce4fa1.jpg" title="趋势.png"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "图3 水质重金属在线监测仪购买情况/span/pp  附:报告目录/pp  第一章 水质重金属在线监测仪市场调研目的、范围与方法 1/pp  第二章 水质重金属在线监测仪概述 3/pp  2.1水中的重金属 3/pp  2.2水质重金属在线监测仪 3/pp  2.2.1比色法原理重金属在线监测仪 4/pp  2.2.2电化学原理重金属在线监测仪 5/pp  2.2.3原子荧光光谱原理重金属在线监测仪 6/pp  2.2.4微波等离子体发射光谱原理重金属在线监测仪 7/pp  第三章 水质重金属在线监测仪市场抽样统计分析 10/pp  3.2水质重金属在线监测仪使用单位行业分布 12/pp  3.3水质重金属在线监测仪使用单位性质分布 13/pp  3.4水质重金属在线监测仪监测元素分布 15/pp  3.5水质重金属在线监测仪保有量分布 16/pp  3.6水质重金属在线监测仪购买年份分布 17/pp  3.7 2015-2017年水质重金属在线监测仪本网咨询量 18/pp  3.8 相关分析 19/pp  第四章 水质重金属在线监测仪主流品牌分析 21/pp  4.1水质重金属在线监测仪主流品牌产品及价格分析 21/pp  4.2水质重金属在线监测仪主流品牌2016年销量情况 24/pp  第五章 水质重金属在线监测仪用户使用评价 25/pp  第六章 水质重金属在线监测仪市场潜力 27/pp  6.1《关于汞的水俣公约》正式生效 27/pp  6.2环保税正式征收 27/pp  第七章 结论 30/pp  详情请阅:a href="http://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=145" target="_self" title="" style="color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "中国水质重金属在线监测仪市场调研报告(2017版) /span/strong/a/p
  • 环境监测总站紫外吸收水质在线监测仪合格目录更新
    从中国环境监测总站获悉,中国环境监测总站公布紫外(UV)吸收水质在线监测仪认证检测合格厂家名录(截止2015年6月23日),此次目录包括2012年至2015年认证合格的12个厂家的12台仪器,其中国产厂商仪器7台。具体名录如下:紫外(UV)吸收水质在线监测仪适用性检测合格名录(截止2015年6月23日)序号单位名称仪器名称报告编号1北京中自控环保科技有限公司CAC-A型紫外扫描式水质在线自动监测仪质(认)字No.2012-0572杭州微兰科技有限公司VLUV-201型紫外(uv)吸收水质在线监测仪质(认)字No.2012-0583广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2006型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪质(认)字No.2013-0044宇星科技发展(深圳)有限公司YX-UV型紫外吸收水质在线自动监测仪质(认)字No.2013-0255上海泽安实业有限公司K301 A型全光谱紫外(UV)吸收水质分析仪质(认)字No.2013-0686维赛仪器(北京)有限公司IQ Sensor Net型紫外(UV)吸收水质在线监测仪质(认)字No.2013-0697堀场(中国)贸易有限公司OPSA-150型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪质(认)字No.2013-0888德菲电气(北京)有限公司SA-9型紫外-可见光连续光谱水质分析仪质(认)字No.2014-0049江西夏氏春秋环境投资有限公司CQ-UV型紫外扫描式水质自动在线监测仪质(认)字No.2014-04010北京利达科信环境安全技术有限公司KS2201型紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪质(认)字No.2014-04111岛津企业管理(中国)有限公司UVM-4020型紫外吸收水质在线分析仪质(认)字No.2014-06612上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CAS51D型紫外(UV)吸收在线水质分析仪质(认)字No.2014-122相关阅读:环境监测总站公布最新环境空气自动监测系统合格目录时隔一年半 环境监测总站再次更新数采仪合格目录环境监测总站CEMS合格名录更新环境监测总站水质自动采样器合格名录更新
  • 从2D到3D---在线水质分析仪器对水质指标的多维度监测
    p  span style="color: rgb(84, 141, 212) "生物指标在线水质分析仪器的出现,改变了传统在线水质分析仪器只能对水的物理和化学两种指标进行实时监测的情况,使得更全面的水质安全快速综合评价和水处理工艺过程的物理、化学、生物指标三维控制逐渐成为现实。/span   /pp  strong01/strong/ppstrong  有关名词/strong/pp  在线水质分析仪器是一类专门用于水质分析的自动化分析仪表,仪器可在无需人工介入的情况下实现从水样采集到水质指标数据实时输出的连续运行。在线水质分析仪器具有实时、原位、自动分析的特点,在水污染实时报警、水质安全快速评估及预警特别是水处理工艺过程控制方面都有着重要的应用价值。/pp  水质指标是表征水的各种不同物理、化学、生物特性以及放射性的参数,具体是指水中除水分子之外的其他物质(杂质)的浓度或者由杂质所引起的水的物理、化学、生物特性以及放射性的变化结果。以饮用水为例,世界各国,包括世界卫生组织(WHO)的生活饮用水标准,其检测指标都包含了这四类指标的内容,希望通过对水的物理、化学和生物及放射性指标的全面获取和分析,对水质进行全面评估,达到保证饮用水安全的目的。/pp  在实际应用中,由于固定水源的水放射性指标一般情况下变化不大,除了天然矿泉水和生活饮用水、海水,以及核电厂用水及排水外,在总体水质评估以及水处理工艺过程控制方面,被广泛关注和研究更多的物理、化学和生物三类水质指标及其分析技术。以美国清洁水法(Clean Water Act)为例,其第101部分第1条(SECTION 101.(a)就明确表示: The objective of this Act is to restore and maintain the chemical,physical, and biological integrity of The Nation’s water(中文:本法规的目的是恢复和保持国家水体的化学、物理和生物完整性) 还有,中国的GB/T 33087-2016《仪器分析用高纯水规格及试验方法》中,对高纯水的要求才只有区区6项指标,也是涵盖了物理(电阻率)、化学(氯离子、钠离子、硅酸根、总有机碳或COD)以及生物指标(细菌总数)。/pp  水质的生物指标是指水中的生物,主要是微生物、藻类以及原生动物及其组成成分(如酶、叶绿素、内毒素、抗性基因等)等存在的数量、活性、以及微生物群落的情况。广义的生物指标还包括生物毒性指标,具体指以生物作为检测手段,通过试验生物面对特定水样时某些特性的变化情况来评价水质。/pp  strong02/strong/ppstrong  物理、化学指标监测,在线水质分析仪器的“2D时代”/strong/pp  在线水质分析仪器技术发展的初期,在线水质分析仪器可以测量的水质指标主要只是一些相对简单的物理指标和化学成分指标,如水温、电导率、pH、ORP、溶解氧、浊度、悬浮物浓度等。虽然,随着分析化学、材料科学、电子科学以及计算机技术和通讯技术的发展,在线水质分析仪器技术也得到了快速的发展,可以在线监测的水质指标不断增多,出现了COD、SDI(污染指数)、SiO2、总磷(TP)、总氮(TN)等一大批结构复杂的在线水质分析仪器。但是,受制于生物技术的发展水平,生物指标的数据还只能通过实验室分析方法取得,存在很大的时间滞后性。由于缺失了生物指标的实时变化数据,不能从水的物理、化学、生物学指标这三个维度来全面了解水质数据的实时变化,在实现对水质变化的预测预警或者对水处理工艺过程进行优化和自动控制还是受到了许多的制约。有人把在线水质分析仪器只能测量水的物理和化学指标的这个阶段称为在线水质分析技术的“2D时代”。/pp  在这个时期,为应对生物指标不能直接实时在线监测的局限性,水质科学家和水处理工艺专家们提出了许多间接测量的方法,具体主要有两类:一类是采用水质替代指标,水质替代指标是指一类特定的水质参数,可以综合反映水体的某一类别的水污染情况或水处理过程中某些不能实现在线监测而且实验室分析也非常繁琐水质指标的变化。浊度是其中最具有代表的一个水质替代参数,浊度本来是一个湖沼学的概念,原本是指天然水体中的各种浮游生物和悬浮物所造成的浑浊程度,采用肉眼观察或者光学测量方式来进行测量。由于浊度可以反映水中泥沙、粘土以及藻类、微生物等有机物质的含量,迅速成为了水质净化处理最重要的关键性工艺参数,同时由于浊度还能反映人的感官对水质最直接的评价,全球各国包括世界卫生组织的饮用水标准都把浊度作为了一个必测的指标,美国饮用水水质标准中,还把浊度和异养菌总数、大肠杆菌、军团菌、病毒等微生物指标一并归属于微生物指标系列中,理由是:浊度对消毒有影响、为细菌生长提供场所。在饮用水标准和水净化工艺过程中,浊度成为了“两虫”(隐孢子虫和贾第鞭毛虫)、耐热大肠杆菌和病毒等致病微生物的替代指标,一方面是由于引起浊度的颗粒物在一定程度能表征水中微生物数量的多少。另外,由于浊度还能影响水的消毒效果:在其他水质条件相同的情况下,浊度越低,消毒效果越好。更为重要的是,由于微生物(尤其是“两虫”)检测十分复杂,误差大、时效性差,难以及时准确地表征净水工艺对微生物的去除效果。以浊度作为微生物替代指标,具有检测方法简单、快速、准确等优点,可方便监测水质净化工艺对微生物的去除效果、对工艺运行状况进行评估并对工艺运行参数进行及时优化和调整。/pp  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "PS:在线浊度分析仪的测量原理是利用光的散射原理,当光束接触到水中的悬浮物颗粒表面时,将会散射和吸收通过水样的光线,散射光与入射光成90度直角时,散射光强度与浊度的大小成线性关系,通过检测器测量散射光强度,同标准比较,就能获得水样的浊度值。现在的在线浊度分析仪,由于其结构简单、响应速度快、可靠性高,已经成为了饮用水、工业过程用水等水质净化工艺过程控制最重要的监测设备之一,目前市场上已经有了数十种不同结构、不同量程、不同测试精度、不同安装方式的在线浊度分析仪器产品,可以满足从洁净度极高的膜过滤水到高污染、高悬浮物水样浊度的实时监测。(目前市场上主流的在线悬浮物分析仪也普遍采用基于浊度的散射光测量原理,其方法是:利用水中悬浮物含量和散射光强度变化的相关性,通过取一定体积水样,经实验室过滤、烘干后称重的方法获得的悬浮物浓度对仪器进行比对校正,可以获得相对准确的悬浮物监测数据。由于悬浮物浓度是指一定体积的水溶液中所含悬浮物的量,单位是mg/L 需要注意的是,浊度单位NTU(散射光浊度单位)和作为悬浮物浓度单位的mg/L是两个不同的概念,前者是光学单位,后者是质量浓度单位,两者之间不存在数值上的相应或等同关系。悬浮物浓度是污水生物处理法的重要工艺参数,在线悬浮物分析仪在污水处理、工业水处理过程控制方面都有着非常广泛的应用)/span/pp  第二类方法是测量由生物特别是微生物作用引起的水的物理或者化学指标的改变,以此来推断生物指标的变化,从而对水处理工艺进行控制。以污水处理为例,目前全世界污水处理的主流工艺大都是采用生物处理,众所周知,污水生物处理作为一个生物反应过程,其核心是水中的微生物活性。准确了解污水中的微生物活性是非常重要的,但是在以前通过在线水质分析仪器实时检测微生物活性几乎是不可能完成的任务。水处理专家们围绕污水的生物处理工艺开发了以溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)、好氧率(OUR)、污泥体积指数(SVI)、MLSS(混合液悬浮固体(活性污泥)浓度)、生物需氧量(BOD)等等一大批和污水中微生物活动相关的物理、化学指标,或者环境条件参数 当然,还有针对厌氧工艺的挥发性脂肪酸(VFA)、碱度等物理、化学指标,这些指标都成为了非常重要、在污水生物处理工艺过程控制中起到重要作用的工艺参数,针对这些指标的在线水质分析仪器也都在实际污水处理工艺中得到了广泛应用。尽管这样,由于不能直接获得微生物活性的数据,造成了整个污水处理过程还是处于黑箱运行状态,在实际运行中常常还需要依靠运行人员的经验来应对异常水质情况的发生。/pp  饮用水中的消毒剂残留量,是另外一个有价值的实例。饮用水中加入消毒剂的目的是为了杀灭水中的致病性微生物和原虫,同时,为了保证在饮用水输配过程中持续保持消毒能力,需要保证水中有一定的消毒剂残留量。目前全球最广泛应用的饮用水消毒剂是氯制剂(包括氯气、次氯酸钠等),其残余量简称余氯浓度。按照世界卫生组织(WHO)在“饮用水水质准则”(第四版)中的说法:“监测余氯可快速指示原来由直接测量微生物参数所反映的问题。。。。当发现输配水系统中某处很难保持余氯,或者余氯逐渐消失,可能指示水或管道已经因细菌生长而对氧化剂的需求增加。”另外,还建议:“大肠菌群可以用作评价输配系统清洁度、完整性和生物膜存在与否,然而检测太慢且不太可靠,不如直接检测消毒剂残留量。”目前,全球饮用水行业中采用氯消毒的水厂都把余氯浓度作为控制饮用水微生物安全的一个最重要指标,在中国的“生活饮用水卫生标准”中,也规定了自来水出厂时余氯浓度需不低于0.3mg/L 管网末梢的自来水中的余氯浓度也不能低于0.05mg/L。尽管如此,在实际情况中,由于水中除细菌外,还有其他会消耗余氯的物质,以及大量耐氯微生物的存在,饮用水中还是会出现虽然余氯浓度合格,但是微生物指标超标的情况,给饮用水安全带来风险。同时,由于不能及时得到水中微生物污染的直接信息,在水质有可能出现风险时,为了充分保证水质安全,有时还会采用过量投加消毒剂的做法,既浪费消毒剂,又增加了消毒副产物生成的风险。/pp  strong03/strong/ppstrong  在线监测生物指标,在线水质分析仪器迎来3D时代/strong/pp  随着生物科学技术的快速发展,加上水行业对水中以致病细菌、病毒及抗性基因等为代表的生物污染物的日益重视,新兴的生物科学技术和传统在线水质分析仪器技术在水质分析领域得以结合,在线水质分析仪器技术取得了突破,对生物指标进行实时在线监测得以实现,通过在线分析技术实时从物理、化学、生物3个维度检测水质指标,全面描述水质状况,对水质安全进行快速综合评估,也使得水处理工艺过程多维度自动控制成为可能,在线水质分析仪器技术开始步入了“3D时代”。/pp  生物技术的采用可以直接测量待测水样中的生物组成成分和数量,如藻类浓度或者微生物含量等,也可以通过测量水中微生物的代谢产物等来获得微生物活性的信息。到目前为止,前一种方式中比较重要的新产品有藻类在线分析仪、在线流式细胞仪等 后一种方式中有在线大肠杆菌分析仪、碱性磷酸酶(ALP)法细菌总数分析仪、三磷酸腺苷(ATP)在线分析仪等。/pp  藻类在线分析仪是利用以叶绿素为代表的光合色素,在激发光下会发出荧光,荧光的强度和藻类中叶绿素的含量相关,进而和水中藻类总量相关 而且同一门类的藻类中的光合色素对特定波长的激发光具有相近的相应荧光光谱,因为这种特征色素的存在,不同门类藻类的荧光光谱之间具有较显著的差异,根据藻类各自的特征光谱及其强度,可以对藻类进行分类及对不同门类藻的浓度进行定量检测。在线流式细胞仪(FCM)是将实验室流式细胞仪应用于水质在线分析的一种技术,仪器通过检测多种散射光和荧光信号,实现在细胞分子水平上对待测对象(细胞、RNA\DNA、蛋白质等)的物理和生物学特征的快速检测,在先进算法和运算能力的支持下,对这些复杂和数量众多的信号加以定量处理 流式细胞仪测量总细胞数(TCC),已经被瑞士列入饮用水标准分析方法。目前流式细胞术在线细菌分析仪,可以快速测量水中细菌总数、藻类等指标,并能通过不同的荧光染色材料对活细菌和死细菌进行区分,获得大量有价值的水中微生物信息。/pp  目前,采用水下3D显微成像镜头,在人工智能、图像识别技术的支持下,实时连续获得水体中的藻类数量、分类情况等信息 或者对污水生物处理过程中的原虫以及微生物种群、活动进行连续监测,帮助运行人员实时控制和优化污水处理工艺也开始得到应用。/pp  通过测量水中微生物代谢产物的方式来及时获得微生物活性的信息,也是目前发展很快的在线分析仪器技术。新陈代谢是活生物体最基本的标志,它反映了细胞从环境中获取能量的能力,生物体新陈代谢都会通过酶来进行。某些生物体或生物群落会产生特异性的酶,测量这种特异性酶进行测量,就可以得到目标生物体代谢活性的信息,并计算出活的目标生物体的浓度。由于实验室微生物分析方法需要人工培养,耗时长,在涉及水处理工艺过程控制,以及水质超标报警、水质安全预警的需求时,在线水质分析仪器快速、自动的优势就得到了充分的体现。以大肠杆菌分析为例,目前有两种方式的在线大肠杆菌分析仪,一种是酶底物法,酶底物法基于标准的实验室方法,其原理是利用水中大肠杆菌经过培养在代谢过程中产生的β-葡糖醛酸酶,分解培养基中的特定底物,产生荧光,荧光强度与水中大肠杆菌的含量有数学相关性,通过测量荧光强度就能够计算出大肠杆菌浓度。由于酶底物法方法仍然需要培养,测量时间会受待测水样大肠杆菌浓度的影响,通常需要从4-18小时,目前这种方法的在线分析仪器还只能用于水质自动分析,不能满足过程控制的需求 另一种是酶活力直接测量法,通过建立酶活力的标准曲线,直接测量水中β-葡糖醛酸酶的活力,酶活力的大小与大肠杆菌的含量高度相关,进而得到水中大肠杆菌的浓度 由于酶活力直接测量法不需要对水样进行培养,可以在15分钟内完成一次测量。/pp  碱性磷酸酶(ALP)法细菌总数分析仪是利用细菌碱性磷酸酶活力与细菌总数的相关性,通过直接测量待测水样中的碱性磷酸酶活力,获得水中细菌总数的相对数据,并通过和实验室传统培养方法的测量结果进行比对校准,进而实现针对特定水样的细菌总数的在线实时监测,这种原理的在线水质分析仪器,其测量周期也只需要15分钟,可以满足实时监测和水处理工艺过程自动控制的需求。/pp  三磷酸腺苷(ATP)在线分析仪是测量三磷酸腺苷 (ATP)这种存在于所有活细胞内的能量物质,研究表明,水中ATP含量与活细胞数量呈正相关关系,通过测定 ATP含量就能间接反映水中的活性生物量。其测量方法是:基于生物发光技术,细胞在裂解后释放出ATP,在荧光素酶的作用下,试剂中的荧光素与ATP发生反应,最终释放出固定波长的荧光,荧光强度与ATP浓度呈一定比例关系,利用荧光检测计检测得到荧光信号,和已知的ATP校准曲线对比,就可得到ATP浓度,进而得到水中活性生物量的数据。这种方法试剂中的荧光素酶,需要在低温下保存,否则酶活力会受到影响,进而影响测量结果的准确性,要求在线分析仪器内置制冷设备,仪器结构稍显复杂。/pp  在线水质分析仪器的“3D时代”,通过生物指标的在线监测,解决了以往只能通过物理、化学指标间接反应水中微生物活动的局限性,为更全面的水质安全评估和水处理过程真正受控提供了更多有价值的数据 随着更多生物指标实现在线监测,和在线监测的物理、化学指标协同作用,水处理过程的微生物污染控制和生物法水处理工艺都将不再是黑箱控制,水处理的效率和安全性将会得到进一步的提高。/pp  strong番外:/strong/pp  关于在线生物毒性仪,前面提到过,广义的生物指标还包括水的生物毒性,具体是以某种生物作为实验手段,测试其对特定水体的反应来衡量水的综合毒性。由于水中的有毒物质种类繁多,数量巨大,几乎不可能通过物理或者化学手段分析穷尽这些物质 而且,即使知道了这些物质分别在水中的含量和毒性,也会由于这些物质在水中还存在着诸如协同、拮抗、相加、独立等多种不同的相互作用方式,对水的毒性产生影响,导致无法通过物理、化学的方法来确定最终水的毒性。这时就需要采用生物体来直接评价水的综合毒性。/pp  被用作毒性试验的生物主要有:发光细菌、鱼、大型蚤、藻类、硝化细菌等,微生物燃料电池(MFC)在毒性测试的应用也有报道。目前,采用上述这些生物的在线毒性分析仪器都有了成熟的产品和市场应用。/pp  其中,发光细菌法测量生物毒性分析是一种十分成熟的方法,在国际标准化组织(ISO)和中国都有实验室测量的标准方法,标准代号和名称分别是:ISO11348-3:2007 《Water quality — Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) — Part 3: Method using freeze-dried bacteria》 以及GB/T15441-1995 《水质急性毒性的测试 发光细菌法》,具体方法是 利用某些自体发光的细菌,如明亮发光杆菌、青海弧菌、费氏弧菌等,在遇到毒性物质时,细菌会死亡造成发光强度减弱,其相对发光度与水样毒性组分浓度呈显著负相关(P≤0.05),因此可以通过以一定量的发光细菌作为测试试剂,测量其在特定水体的相对发光度,以此表征水样的毒性水平。现有的发光细菌法在线生物毒性分析仪,就是把上述实验室分析方法及步骤通过自动控制完成从水样采集、输送、试剂添加到结果计算的全过程自动分析,从而实现对待测水样综合生物毒性的实时在线监测。目前主要有两种进样方式的发光细菌法在线生物毒性分析仪,一种是采用实验室分析仪常用的批次进样方式,一次进样,完成一个分析流程后再进下一个水样,由于这种仪器分析的是非连续的水样,有可能在水体发生突然变化时,丢失部分水样的真实数据。另一种是连续进样方式,水样连续的进入反应器和发光细菌试剂混合,仪器连续检测发光强度变化,这种进样方式可以保证在线生物毒性仪分析的是连续水样,相比批次进样能够更加及时连续地反映水体毒性的变化。/pp style="text-align: right "strong(供稿:重庆昕晟环保科技有限公司 总经理程立)/strong/pp style="text-align: left "strongbr//strong/pp style="text-align: left "strong  本网按:/strong/pp  正如文中所提,水中生物指标的实时变化数据,在实现对水质变化的预测预警或者对水处理工艺过程进行优化和自动控制方面是至关重要的。在“2D时代”,受制于生物技术的发展水平,人们大多采用水质替代指标或是测量由生物特别是微生物作用引起的水的物理或者化学指标的改变等间接测量手段来推断生物指标的变化,从而对水处理工艺进行控制。/pp  近年来,对生物指标进行实时在线监测得以实现,水质在线监测进入“3D时代”,一方面是得益于生物科学技术的快速发展 另一方面则是因为水行业对水中以致病细菌、病毒及抗性基因等为代表的生物污染物的日益重视,这一点在我国新冠肺炎防疫工作中得到了体现。/pp  本网关注发现,在2019年年底爆发的新冠肺炎疫情重大公共卫生事件中,水中微生物的检测/监测为阻断疫情传播入口发挥了重要的作用,同时,这次疫情暴露出我国在城市公共环境治理方面还存在短板死角,亟待补齐。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平在2020年2月14日下午主持召开了中央全面深化改革委员会第十二次会议并发表重要讲话。他指出,要改革完善疾病预防控制体系,坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针,坚持常备不懈,将预防关口前移,避免小病酿成大疫。技术的发展加上市场的需求,水中微生物的检测/监测或将迎来良好的发展机遇。/pp  为此,仪器信息网特于2020年3月17日组织召开了“水中微生物检测技术及热点应用”专题网络研讨会,邀请多位专家作精彩主题报告,为相关技术人员提供线上互动交流平台,加强学术交流。/pp  会议链接如下,点击链接可查看报告回放视频:/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/weishengwu/" target="_self" style="color: rgb(192, 0, 0) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(192, 0, 0) "“水中微生物检测技术及热点应用”/span/strong/a/p
  • 天瑞仪器在线水质监测系列再添新丁
    继WAOL 2000-Cr6+水质在线分析仪-六价铬之后,天瑞仪器推出WAOL2000-TCu水质在线分析仪-总铜、WAOL2000-TNi水质在线分析仪-总镍两款系列产品。研发背景:立足&ldquo 十二五&rdquo 重金属规划 &ldquo WAOL 2000水质重金属在线监测系列&rdquo 的陆续推出,是立足对国家相关政策及市场需求的认真研读。 2011年2月,国家通过了《重金属污染综合防治&ldquo 十二五&rdquo 规划》,计划5年内投入750亿元、建成比较完善的重金属污染防治体系。重点防控的重金属污染物分为两类:第一类:铅、汞、镉、铬、砷;第二类:铊、锰、铋、镍、锌、锡、铜、钼等。 同时,&ldquo 十二五&rdquo 规划还将饮用水安全建设列入了重点工作,计划通过加大资金投入、改善基建设施、提高监管力度等措施,解决饮用水安全问题。 WAOL 2000系列能有效满足污染源(造纸、钢铁、制药、石油化工、电镀、皮革、冶金、印染等国家要求监控的重点污染排放行业)及市政污水的重金属在线监测需求,且检测结果完全能满足相关政策及标准要求。 WAOL2000-TCu水质在线分析仪-总铜的检测结果完全能达到GB/T1.1-2008、GB/T1.2-2008、HJ486-2009《水质铜的测定2,9-二甲基-1,10菲啰啉分光光度法》等国标及行标要求;WAOL2000-Tni水质在线分析仪-总镍检测结果则完全能满足GB/T1.1-2008、GB/T1.2-2008、HJ11910-89《水质镍的测定 丁二酮肟分光光度法》等国标及行标要求。技术攻克:有效解决当前用户困扰 稳定性低、维护量大、故障率高,是当前市场&ldquo 在线监测系列产品&rdquo 困扰用户的几大问题。天瑞仪器&ldquo WAOL2000系列水质在线重金属分析仪&rdquo ,则采用先进的软件与硬件设计,通过长达10个月的调查研发,有效克服了上述难点。 WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi测试水平处于国内领先,精度可达2%。仪器基于比色法检测原理,采用天瑞自主研发的交流调制检测电路与滤波算法,并引入高精度注射泵,有效提高了仪器准确度及稳定性。 WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi还配备全自动高精度稀释装置,极大的扩充仪器的线性范围。仪器有效测量范围为0.05~5mg/L。可存储一年以上的运行数据。 人性化、智能化的系统设计,是仪器的另一大特点。仪器的所有功能,均能在触摸屏界面操作完成,还可远程遥控。可自动水泵采样,自动校准、自动报警、自动存储等功能使仪器颇具亮点。客户试用:连续720小时稳定运行 为进一步确保WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi两款产品的整理检测性能,天瑞仪器对产品反复自检。并邀请重金属水质监测单位试用。目前,实验室检测及客户试用反馈效果良好。 天瑞对研制成功的WAOL2000-TCu、WAOL2000-TNi进行了严格反馈检测。检测项目包括:精密度、准确度、直线性、零点漂移、量程漂移、检出限、长期稳定性、平均无故障运行时间、电压稳定性、分析时间、仪器异常测试等。各项指标检测结果良好。 实际水样比对试验进一步验证了仪器准确度。研发团队专门从市电镀管理中心实地采集水样,带回实验室采用多款仪器比对测试。重复测试结果表明:WAOL2000-TNi对水样中总镍的测试结果,与AAS6000原子吸收分光光度计基本一致;WAOL2000-TCu对水样中总铜含量的测试结果,与分光光度计保持一致。 市电镀管理中心试用结果则进一步证实了WAOL2000系列的整机性能。仪器连续运行720小时无故障。测试过程真实反映昆山某金属制造公司排放污水中的重金属含量,每日测试数据与现场手工对比数据一致性好。WAOL2000系列更多详情: http://www.skyray-instrument.com/cn/product/cplb.aspx?typeid=124WAOL2000系列产品了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 在线水质仪表在城市污水厂精确曝气中的应用
    在线水质仪表在城市污水厂精确曝气中的应用黄伟明,武云志(美国哈希公司 北京代表处 北京100004)摘 要:随着经济的不断发展以及环保要求的逐步提高,我国建设了越来越多的污水处理厂。污水处理厂的优化运行显得尤其重要。一方面,由于污水处理厂的正常运行需要优化来节能减排;一方面,由于污水处理厂的排放标准也日益严格,需要优化来提高处理能力。我们知道,曝气是整个污水处理工艺的核心,且能量消耗占了整个污水处理厂的一半以上,所以优化曝气具有实际意义且节能潜力巨大。目前大部分污水处理厂采用&ldquo 粗犷&rdquo 型曝气方式。只要出水达到排放标准,曝气量基本不会改变。只有当出水水质(氨氮、总氮等)超标时,才会改变曝气量。进水负荷变化时,出水水质就会产生波动。进水负荷偏高时,出水会超标;进水负荷偏低时,又会造成浪费。在污水处理厂应用在线水质分析仪器,可以实时监测进水负荷,从而实现精确曝气优化控制。 关键词:精确曝气;在线水质分析仪器;节能降耗;污水处理;优化运行 The application of online instrument for exact aeration in WWTPWeiming Huang, Yunzhi Wu(Hach company Beijing representative Beijing 100004)Abstract:With the continual development of economic and rising environmental requirements, more and more wastewater treatment plants have to be built in China. It&rsquo s especially important to do optimization for WWTP. On the one hand, the operation of the WWTP need optimization for energy saving on the other hand, the emission standards are more and more stringent, it need to enhanced the treatment ability of the WWTP by optimization. As we all know aeration process is the core of the whole WWTP&rsquo s process, and consume more than half of energy consumption of WWTP, so it make sense to optimize aeration and we could get large savings. At present most WWTP do not have exact aeration control. The aeration volume only be changed when the water quality (NH4-N, TN, etc.) exceed limit. The water quality of outlet will fluctuate when load of inflow changed. Higher load of inflow will lead to exceed limit of outlet, while lower load of inflow make waste of energy. Online water quality analyzer in the wastewater treatment plant, making it possible to monitor hydraulic load of inflow water online, and to carry out the exact aeration contral.Keyword: exact aeration;online water quality analyzer;energy efficiency;wastewater treatment;optimized operation 城市化的发展,使得城市污水的排放量不断增加。目前,城市生活污水的排放量约为每年400亿吨。2010年底,全国建有城市污水处理厂共2832座,日处理能力1.25亿立方米,城市污水处理率达到77.4%。&ldquo 十二五&rdquo 期间,国家进一步加大对城镇污水处理的支持力度,总氮、总磷的控制都将提上议事日程。我国污水处理的发展也将向提高污水处理厂的运行效率转变。 一、背景介绍目前,我国污水处理厂出水口一般设有在线水质分析仪器,而对于进水水质的检测,则依***实验室检测,在线水质分析仪器比较少,检测频率低。然而,对于污水处理厂,进水流量和COD浓度是不断变化的,如图1所示为污水处理厂典型的每日进水负荷曲线。如果不了解进水水质,污水处理厂的工艺参数将得不到及时调整,最终导致出水水质波动较大。为保证出水达到排放标准,一般会按照最大的进水负荷设置工艺参数。这种保守的运行方式具有很大的富余量,效率低,浪费大。出现冲击负荷时,又不能及时调整工艺参数,出现出水水质超标的现象。 图1、每日进水负荷曲线对于采用活性污泥工艺的污水处理厂,曝气消耗的能量占了污水处理厂所有能量消耗的一半以上,如图2所示。所以,对曝气的精确控制具有巨大的节能潜力。 图2、污水处理厂能量消耗分布图一个完整的脱氮过程包含硝化和反硝化过程。硝化过程是在好氧环境下把氨氮转化为硝氮,需要曝气;反硝化过程是在缺氧环境下把硝氮转化为氮气,不需要曝气。污水处理厂要想让出水的氨氮和总氮都达标,且具有较高的处理效率,就需要对曝气进行精确控制。 二、精确曝气控制污水处理厂典型的曝气控制类型主要有两大类:第一类是直接控制风机,如图3所示。系统采集安装在好氧池中的溶解氧分析仪测得的溶解氧值,与系统的设定值(此设定值可以由用户设定)进行比较。如果实际溶解氧值比设定值大,则减小风机转速,从而减少曝气量,逐渐使好氧池的溶解氧下降,最终与设定值一致。如果实际解氧值比设定值小,则增大风机转速,从而增大曝气量,逐渐使好氧池的溶解氧上升,最终与设定值一致。对于这种控制方式,曝气管道的空气压力会有一定波动,不利于曝气的控制,一般用于小型污水处理厂的曝气控制。 图3、小型污水处理厂的曝气控制第二类是直接控制阀门,如图4所示。系统采集实际的溶解氧值,并与系统的设定值进行比较,按照第一类的控制方式去控制阀门开度。同时,系统采集曝气管道的压力,并与压力设定值比较。如果实际压力比设定值大,则减小风机转速;如果实际压力比设定值小,则增大风机转速;最终使曝气管道的压力保持恒定。对于这种控制方式,在曝气管道压力恒定的情况下,阀门开度与曝气量的线性关系比较好,能够较好的控制曝气量,一般用于大、中型污水处理厂的曝气控制。 图4:大、中型污水处理厂的曝气控制以上的曝气控制能够控制好氧池的溶解氧浓度,由于进水负荷不断变化,这样的曝气控制还不能很好的根据进水负荷来调整曝气量,但却是精确曝气控制的一部分,也是精确曝气控制的前提条件。精确曝气控制是采用自动控制理论,根据进水负荷的变化以及出水水质情况精确调整曝气量,使曝气量正好满足污水处理的需要,实现稳定的出水,同时能够节能降耗,增强污水处理厂的稳定性。精确曝气控制分为开环控制、闭环控制和复合控制。由于影响曝气池硝化功能的因素比较复杂,一般不采用开环控制,这里不做介绍。如图5所示,为精确曝气闭环控制系统,是建立在典型的曝气控制基础上的。系统需要的仪表为安装曝气池的在线溶解氧分析仪和安装在曝气池末端的在线氨氮分析仪。系统采集曝气池末端的氨氮浓度值,与设定值进行比较。如果实际氨氮浓度值比设定值高,说明曝气池的硝化能力不足以把进水的氨氮负荷转化为硝氮,要么硝化能力不足,要么进水氨氮偏高,可以增加曝气池的溶解氧设定值来提高曝气池的硝化能力。如果实际氨氮浓度值比设定值低,说明曝气池的硝化能力相对于进水的氨氮负荷有所富余,可以减少曝气池的溶解氧设定值来减少曝气池的硝化能力,以节约能量消耗。由于该闭环控制系统,是在曝气池后测量氨氮,属于后反馈控制,能够保证出水符合排放标准,但不能及时响应负荷的变化,具有一定的滞后性。 图5、精确曝气闭环控制如图6所示,为精确曝气复合控制系统,是建立在精确曝气闭环控制系统基础上增加前反馈控制,能够提前得知进水负荷的变化,解决后反馈控制的滞后问题。系统采集厌氧池前在线氨氮分析仪测得的氨氮浓度值,并利用活性污泥模型,以及自动控制理论,同时考虑厌氧池到曝气池的迟滞效应,计算曝气池的溶解氧设定值。生物反应池进水氨氮值升高,曝气池溶解氧设定值相应增大;氨氮值降低,曝气池溶解氧设定值也相应减少。当然,如前所述的精确曝气闭环控制,在复合控制系统中还是起主导作用的。当前馈控制要求溶解氧设定值减少,而闭环控制要求溶解氧设定值增大时,要以闭环控制为主,让溶解氧设定值增大;反之,当前馈控制要求溶解氧设定值增大,而闭环控制要求溶解氧设定值减少时,要以闭环控制为主,让溶解氧设定值减少。复合控制系统具有一定的提前量,又能够保证出水氨氮符合排放标准,是比较理想精确曝气控制方式。 图6、精确曝气复合控制 三、总结应用上述精确曝气控制系统,能够根据进水负荷调整曝气量,使曝气量与进水负荷相适应,在保证稳定出水水质的基础上节省曝气,达到节能降耗。同时,由于曝气池的曝气量刚好够用,不会有多余的氧随着内回流流到缺氧池,也就不会破坏缺氧池的反硝化功能。所以,精确曝气控制在优化硝化功能的同时,保障了反硝化功能,能够用最小的能量消耗实现氨氮和总氮排放稳定达标。我们知道,污水处理厂的一级A出水标准是氨氮出水浓度5mg/L,总氮15mg/L。据调查,很多污水处理厂的出水氨氮小于1mg/L,甚至达到0.1mg/L。这说明曝气有较大的富余量,具有巨大的节能潜力。应用精确曝气控制系统,可以把出水氨氮提高到4mg/L左右而不超标,这自然就节省了曝气的能耗。理论上,利用精确曝气控制系统,可以节约10-30%的曝气量。英国南部的Peel Common污水处理厂,是英国早期建立的污水处理厂之一,采用4级Bardenpho工艺,即在传统A2O工艺的好氧区末段增加停曝气缺氧区,加强反硝化。处理水量约6万m3/d,服务人口25万人。2008年安装了污水处理实时控制系统,即RTC system,其中包含精确曝气控制系统。该系统使用了Hach公司的水质在线分析仪器(氨氮、硝氮、溶解氧、污泥浓度等)和WTOS控制系统,节约了20%的曝气量。任何仪器都会出现故障,在线水质分析仪器由于长时间在污水中浸泡运行,更加容易出现故障。我们知道在线分析仪器在控制中属于传感器,相当于整个控制系统的眼睛,出现故障时,将无法正常工作。WTOS控制系统对此做好了充分准备,设计了PROGNOSYS模块,能够判断在线分析仪器的运行状态,当在线分析仪器需要维护、出现故障时,会给出报警。当检测到异常状况时,WTOS控制系统会启动故障运行方式,从而实现控制的可***性,避免在异常状况时无法控制。在线水质分析仪器应用于污水处理厂,能够实现了水质的连续检测,为精确曝气等各种优化控制提供有效可***的测量值,从而提高处理效率,实现节能降耗。随着污水处理技术的数学模型不断完善,过程控制理论在污水处理厂的不断应用,以及在线检测仪器技术的不断进步,我们能够在污水处理厂应用更多的优化控制策略,最终提高污水处理厂的运行管理水平,满足日益严格的排放标准。 参考文献:[1] 李军,彭永臻,顾国维等. 城市污水脱氮除磷SBR在线控制系统研究[J]. 给水排水, 2006, (9): 93[2] Uwe Karg, 李俊英, 程立, 方闻. 在线检测在城市污水脱氮除磷过程中的应用[J]. 水工业市场, 2008, 10: 28-31.[3] 林济东. 黄家湖污水处理厂进水水质指标变化规律研究[J]. 国外建材科技, 2005, 6 (5):74-76.[4] 秦延平. 浅谈我国城市污水处理的现状与发展[J]. 科技促进发展,2009, 4: 256.(更多详情请点击)
  • 最新水质在线仪器合格目录公布 总氮仪器数量大增
    中国环境监测总站公布了最新的水质在线监测仪器适用性检测合格目录(截至2018年4月25日),此次公布的仪器包括氨氮、高锰酸盐指数、化学需氧量、五参数、总氮、总磷水质在线自动监测仪。与上次公布的结果相比,氨氮、化学需氧量水质在线自动监测仪数量基本没变,高猛酸盐指数、五参数、总氮水质在线自动监测仪数量分别从6、4、14台增加到16、15、25台,总磷水质在线自动监测仪数量从53台下降到45台。  自2017年开始,我国水质在线自动监测市场迎来了一轮新的小高峰,传统的COD、氨氮仪器竞争已经很激烈,高锰酸盐指数、五参数、总氮总磷仪器在以前受关注度较低,最近两年也开始了快速增长,故适用性检测的仪器数量也出现了明显上升。氨氮水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2018年04月25日)序号申请单位仪器名称型号检测报告号1中绿环保科技股份有限公司TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-0442中绿环保科技股份有限公司TGH-SNS型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-0453宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-0464河北华厚天成环保技术有限公司NH3N型氨氮在线分析仪质(认)字No.2015-0525江西夏氏春秋环境投资有限公司CQ-X/NH型氨氮在线监测仪质(认)字No.2015-0536山东思睿环境设备科技有限公司SR-AN-01型氨氮自动在线监测仪质(认)字No.2015-0547天津同阳科技发展有限公司TY-NH3-N型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-0558浙江微兰环境科技有限公司VL-AN-201-X型氨氮在线监测仪质(认)字No.2015-0569成都海兰天澄科技有限公司HLT-200型氨氮自动在线监测仪质(认)字No.2015-08010石家庄瑞澳科技有限公司RO-21型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2015-08111北京环科环保技术公司HB2000型在线氨氮分析仪质(认)字No.2015-08812广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2004氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-08913江苏德林环保技术有限公司DL2003型NH3-N全自动在线分析仪质(认)字No.2015-09014苏州聚阳环保科技有限公司NH3N-1040型氨氮水质在线分析仪质(认)字No.2015-09115武汉巨正环保科技有限公司JZ-NG01型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2015-09216维赛仪器(北京)有限公司TresConUNOA111(TCU/A111)型氨氮水质自动监测仪质(认)字No.2016-00117安徽皖仪科技股份有限公司WS1503型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-00218江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHN型氨氮自动检测仪质(认)字No.2016-00319浙江环贸自控科技有限公司SuperVision型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2016-00420苏州科特环保股份有限公司KT-0921型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2016-03821杭州安控环保科技有限公司E6841型氨氮在线监测仪质(认)字No.2016-05922江苏天泽环保科技有限公司TZ-NH3-N-1001型水质氨氮在线监测仪质(认)字No.2016-06023深圳市绿恩环保技术有限公司GR-NH3-N水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-06124厦门市吉龙德环境工程有限公司μMACCNH3-NAnalyzer在线氨氮水质分析仪质(认)字No.2016-06225江苏博克斯自动化控制工程有限公司DH311N1型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-07126力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(NH)型氨氮水质分析仪质(认)字No.2016-07227杭州富铭环境科技有限公司WD6200型氨氮在线监测分析仪质(认)字No.2016-07428四川碧朗科技有限公司BEW-AN100型氨氮水质自动在线监测仪质(认)字No.2016-07529杭州泽天科技有限公司WDet-5000型氨氮水质在线自动分析仪质(认)字No.2016-07630四川久环环境技术有限责任公司SERES2000型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪质(认)字No.2016-07731成都乐攀环保科技有限公司LPNH3-N-2012型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪质(认)字No.2016-07832武汉泰肯环保科技发展有限公司TKN-Ⅰ型氨氮在线自动分析仪质(认)字No.2016-09833山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-NH3N型氨氮自动在线分析仪质(认)字No.2016-09934北京雪迪龙科技股份有限公司Model9820氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-10035山东龙发环保科技有限公司LFH2013型水质氨氮(NH3-N)在线监测仪质(认)字No.2016-10736锦州华冠环境科技实业公司HG-NH3-N型水质自动分析仪质(认)字No.2016-12837上海仪电科学仪器股份有限公司DWG-8002A型氨氮自动监测仪质(认)字No.2016-12938无锡创晨科技有限公司CC-NH3-N型氨氮自动监测仪质(认)字No.2016-13039哈希水质分析仪器(上海)有限公司AMTAXInter2C型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2017-00140岛津企业管理(中国)有限公司NHN-4210型氨氮在线监测仪质(认)字No.2017-01241安徽省碧水电子技术有限公司BS-NH3-N型氨氮在线自动分析仪质(认)字No.2017-01342河北科瑞达仪器科技股份有限公司NH3-N-1400型氨氮在线自动分析仪质(认)字No.2017-01443青岛佳明测控科技股份有限公司JMWS3000型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2017-01544长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪质(认)字No.2017-01645苏州卫水环保科技有限公司1010型氨氮水质在线分析仪质(认)字No.2017-01746赛默飞世尔科技(中国)有限公司Orion2240型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2017-01847中兴仪器(深圳)有限公司C310型氨在线分析仪质(认)字No.2017-07948南京港能环境科技有限公司GN-NH3-N03型氨氮在线自动分析仪质(认)字No.2017-08049北京利达科信环境安全技术有限公司KS2301型在线氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2017-08250伊创仪器科技(广州)有限公司2100series型氨氮在线分析仪质(认)字No.2017-08751太仓创造电子有限公司CE-1302型氨氮(NH3-N)在线分析仪质(认)字No.2017-08852江苏寅源科技股份有限公司GIM-2100H1型氨氮自动监测仪质(认)字No.2017-09153深圳市朗石科学仪器有限公司PhotoTek6000型多参数(氨氮)在线水质分析仪质(认)字No.2017-09954江西怡杉环保股份有限公司YSM-A型氨氮自动检测仪质(认)字No.2017-10255杭州绿洁水务科技股份有限公司GR-2126型在线氨氮分析仪质(认)字No.2017-10356聚光科技(杭州)股份有限公司NH3N-2000型氨氮在线分析仪质(认)字No.2017-14157江苏锐泉环保技术有限公司RenQ-IV型氨氮在线自动分析仪质(认)字No.2017-14258武汉正元自动化仪表工程有限公司ZXcm-500-nr型氨氮在线分析仪质(认)字No.2017-14359深圳市正奇环境科技有限公司WQ1000型氨氮水质在线监测仪质(认)字No.2017-14460恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司CA80AM型在线氨氮分析仪质(认)字No.2017-14561江苏汇环环保科技有限公司DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2017-19062力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002型水质分析仪(氨氮)质(认)字No.2017-19163力合科技(湖南)股份有限公司LFEC-2006型水质分析仪(氨氮)质(认)字No.2017-19264厦门市吉龙德环境工程有限公司HTC-C型氨氮自动监测仪质(认)字No.2017-19365江苏天瑞仪器股份有限公司WAOL2000-NH3-N型水质在线分析仪质(认)字No.2017-19466南京鸿恺环保科技有限公司HK-NH3-N型氨氮在线分析仪质(认)字No.2017-19567宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅲ型水质在线自动监测仪质(认)字No.2017-19868宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅲ型水质在线自动监测仪质(认)字No.2017-199高锰酸盐指数在线自动监测仪检测合格名录(截至2018年04月25日)序号申请单位仪器名称型号检测报告号1聚光科技(杭州)股份有限公司SLA-2000(IMN)型高锰酸盐指数在线分析仪质(认)字No.2016-1432深圳市绿恩环保技术有限公司GR-CODMn型高锰酸盐指数水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-1443力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(CODMn)型高锰酸盐指数水质分析仪质(认)字No.2016-1454江苏德林环保技术有限公司DL2006型高锰酸盐指数自动在线分析仪质(认)字No.2016-1465赛默飞世尔科技(中国)有限公司3131型高锰酸盐指数自动在线分析仪质(认)字No.2016-1476哈希水质分析仪器(上海)有限公司COD-203A型COD锰法在线分析仪质(认)字No.2016-1487青岛佳明测控科技股份有限公司JMS4000型高锰酸盐指数水质自动监测仪质(认)字No.2018-0198中兴仪器(深圳)有限公司E310型高锰酸盐指数水质自动在线监测仪质(认)字No.2018-0209苏州科特环保股份有限公司KT-08CODmn型在线自动监测仪质(认)字No.2018-04410宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODMn型水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-04511伊创仪器科技(广州)有限公司4100TI型高锰酸盐指数水质在线分析仪质(认)字No.2018-04612安徽英凯环境技术有限公司Environlyzer2600型高锰酸盐指数水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-04713北京雪迪龙科技股份有限公司MODEL9811型高锰酸盐指数(CODMn)水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-04814浙江微兰环境科技有限公司VL-CODMn-101型高锰酸盐指数(CODMn)在线水质监测仪质(认)字No.2018-04915广州市怡文环境科技股份有限公司ZHYQ0135型高锰酸盐指数自动监测仪质(认)字No.2018-05016河北先河环保科技股份有限公司SINOEPA2000CODMn型高锰酸盐指数(COD)在线自动监测仪质(认)字No.2018-051化学需氧量水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2018年04月25日)序号申请单位仪器名称型号检测报告号1广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2001B型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-0472河北先河环保科技股份有限公司XH-9005C型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字No.2015-0483河北华厚天成环保技术有限公司CODCr型COD在线测定仪质(认)字No.2015-0514江西夏氏春秋环境投资有限公司CQ-X/C型化学需氧量在线监测仪质(认)字No.2015-0655中绿环保科技股份有限公司TGH-SC型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-0696武汉巨正环保科技有限公司JZ-CG01型化学需氧量(COD)在线自动监测仪质(认)字No.2015-0707宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字No.2015-0718上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司ZA80COD型化学需氧量在线分析仪质(认)字No.2015-0799成都海兰天澄科技有限公司HLT-100型化学需氧量(COD)自动在线监测仪质(认)字No.2015-08210江苏德林环保技术有限公司DL2001B型COD全自动在线分析仪质(认)字No.2015-09311石家庄瑞澳科技有限公司RO-26型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-09412深圳市绿恩环保技术有限公司GR-CODCr水质在线自动监测仪质(认)字No.2015-09813浙江环贸自控科技有限公司MultiVision型COD在线自动监测仪质(认)字No.2015-09914江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHC-ⅢA型COD自动检测仪质(认)字No.2015-10115中科天融(北京)科技有限公司TR2311型铬法COD全自动在线分析仪质(认)字No.2015-10216赛默飞世尔科技(中国)有限公司Orion3106型COD化学需氧量在线自动监测仪质(认)字No.2015-10317江苏天泽环保科技有限公司TZ-CODCr-1001型水质CODCr在线监测仪质(认)字No.2016-02418岛津企业管理(中国)有限公司TOC-4200型化学需氧量在线监测仪质(认)字No.2016-02519苏州科特环保股份有限公司KT-08型CODcr在线自动监测仪质(认)字No.2016-03720岛津企业管理(中国)有限公司COD-4210型化学需氧量在线监测仪质(认)字No.2016-05521杭州安控环保科技有限公司E6821型CODCr在线监测仪质(认)字No.2016-05622山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-CODcr型COD全自动在线分析仪质(认)字No.2016-05723苏州卫水环保科技有限公司3010型COD水质在线分析仪质(认)字No.2016-05824江苏博克斯自动化控制工程有限公司DH310C1型CODcr水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-07025四川久环环境技术有限责任公司SERES2000型化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪质(认)字No.2016-08826四川碧朗科技有限公司BEW-COD100型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-08927北京利达科信环境安全技术有限公司KS2202型水质CODCr在线监测仪质(认)字No.2016-09028中兴仪器(深圳)有限公司C300型CODcr水质在线分析仪质(认)字No.2016-09129山东龙发环保科技有限公司LFH2001型化学需氧量(COD)自动分析仪质(认)字No.2016-09230杭州泽天科技有限公司CODet-5000型COD在线分析仪质(认)字No.2016-09731成都乐攀环保科技有限公司LPCODCr-2011型化学需氧量(COD)水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-12132安徽皖仪科技股份有限公司WS1501型CODCr水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-12233安徽省碧水电子技术有限公司BS-2008型CODCr水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-12334杭州富铭环境科技有限公司WD6100型CODCr在线检测分析仪质(认)字No.2016-12435长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CODcr型COD在线监测仪质(认)字No.2017-00636恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司CA80COD型化学需氧量水质自动分析仪质(认)字No.2017-00737太仓创造电子有限公司CE-1001型化学需氧量(CODcr)在线分析仪质(认)字No.2017-00838无锡点创科技有限公司DCT-CODcr型CODcr在线自动分析仪质(认)字No.2017-00939浙江微兰环境科技有限公司VL-COD-1007型化学需氧量(CODcr)在线监测仪质(认)字No.2017-01040深圳市朗石科学仪器有限公司PhotoTek6000型化学需氧量水质自动在线监测仪质(认)字No.2017-01141广州市怡文环境科技股份有限公司ZHYQ3059型COD水质自动监测仪质(认)字No.2017-10442力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(COD)型化学需氧量水质分析仪质(认)字No.2017-10543河北科瑞达仪器科技股份有限公司CODcr-1400型化学需氧量(COD)在线自动分析仪质(认)字No.2017-10644青岛佳明测控科技股份有限公司JMS2008型CODcr在线自动监测仪质(认)字No.2017-10845山东思睿环境设备科技有限公司SR-COD-02型化学需氧量(CODcr)水质在线自动监测仪质(认)字No.2017-10946江苏寅源科技股份有限公司GIM-2000A1型CODcr自动监测仪质(认)字No.2017-11047赛莱默分析仪器(北京)有限公司TresConCOD-3250型CODCr全自动在线分析仪质(认)字No.2017-11148江苏天瑞仪器股份有限公司WAOL2000-CODCr型水质在线分析仪质(认)字No.2017-11249南京港能环境科技有限公司GN-CODcr03型CODcr水质在线自动分析仪质(认)字No.2017-11350江苏锐泉环保技术有限公司RenQ-IV型化学耗氧量自动分析仪质(认)字No.2017-12451哈希水质分析仪器(上海)有限公司CODmaxplussc型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字No.2017-12552深圳市正奇环境科技有限公司WQ1000型化学需氧量(COD)水质在线分析仪质(认)字No.2017-12653江苏海德环境科技有限公司CHHD-01CODCr型在线自动监测仪质(认)字No.2017-12754哈希水质分析仪器(上海)有限公司CODmaxII型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字No.2017-12855上海仪电科学仪器股份有限公司COD-582型在线化学需氧量(COD)测定仪质(认)字No.2017-12956苏州聚阳环保科技股份有限公司COD-1040型COD在线分析仪质(认)字No.2017-13757南京鸿恺环保科技有限公司HK2007ACODcr型全自动在线分析仪质(认)字No.2017-13858杭州绿洁水务科技股份有限公司GR-2116型在线CODcr分析仪质(认)字No.2017-13959武汉正元自动化仪表工程有限公司ZXcm-500cr型COD在线分析仪质(认)字No.2017-14060聚光科技(杭州)股份有限公司COD-2000型COD在线分析仪质(认)字No.2017-19661成都凯天电子股份有限公司CAIC-CODcr-2014型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字No.2017-19762捷意贸易(上海)有限公司MicromacC型水质在线分析仪(CODcr)质(认)字No.2018-02563江西怡杉环保股份有限公司YSM-C型COD自动检测仪质(认)字No.2018-02664北京雪迪龙科技股份有限公司Model9810型CODcr水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-02765宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字No.2018-02866江苏汇环环保科技有限公司DEK型DEK多参数水质分析仪(COD)质(认)字No.2018-02967南京捷发科技有限公司Johnsir型COD水质在线分析仪质(认)字No.2018-03068深圳世绘林科技有限公司SVL-COD(Cr)型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-031五参数水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2018年04月25日)序号申请单位仪器名称型号检测报告号1河北科瑞达仪器科技股份有限公司MWA-1400型水质多参数在线自动分析仪质(认)字No.2017-0312力合科技(湖南)股份有限公司LFWCS-2008型五参数水质分析仪质(认)字No.2017-0303恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司CM442/444/448型在线多参数(pH、溶解氧、浊度、电导率、温度)水质自动分析仪质(认)字No.2017-0464中兴仪器(深圳)有限公司S310型五参数水质自动在线监测仪质(认)字No.2018-0545宇星科技发展(深圳)有限公司YX-WQMS型水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-0556青岛佳明测控科技股份有限公司JMS1000型水质五参数监测仪质(认)字No.2018-0567吉林市光大分析技术有限责任公司GD170105型水质五参数在线分析仪质(认)字No.2018-0578深圳市绿恩环保技术有限公司GR-WCS型五参数水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-0589河北德润厚天仪器制造有限公司DR-103C型水质综合分析仪质(认)字No.2018-05910武汉境辉环保科技有限公司JH-9Z型水质五参数分析仪质(认)字No.2018-06011聚光科技(杭州)股份有限公司WCS-2000型水质五参数自动监测仪质(认)字No.2018-06112江苏天瑞仪器股份有限公司WAOL3000-NFP型水质常规五参数在线分析仪质(认)字No.2018-06213杭州绿洁水务科技股份有限公司GR-6600型在线五参数分析仪质(认)字No.2018-06314河北先河环保科技股份有限公司SINOEPA2000MP型五参数(MP)在线自动监测仪质(认)字No.2018-06515北京雪迪龙科技股份有限公司MODEL2000型五参数水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-066总氮水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2018年04月25日)序号申请单位仪器名称型号检测报告号1宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TNP型水质在线自动监测仪(总氮)质(认)字No.2017-0502深圳市朗石科学仪器有限公司PhotoTek6000型总氮水质自动在线监测仪质(认)字No.2017-0513江苏德林环保技术有限公司DL2007型总氮自动在线分析仪质(认)字No.2017-0524中兴仪器(深圳)有限公司C310型总氮水质自动在线监测仪质(认)字No.2017-0535江苏绿叶环保科技仪器有限公司LYTN型总氮水质自动分析仪质(认)字No.2017-0546中科天融(北京)科技有限公司TR23LK(TN)型水质全自动在线分析仪(总氮)质(认)字No.2017-0557杭州泽天科技有限公司WDet-5000TPN型总氮在线分析仪质(认)字No.2017-0568山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-TN型总氮全自动在线分析仪质(认)字No.2017-0599广州市怡文环境科技股份有限公司ZHYQ3362型总氮自动监测仪质(认)字No.2017-06110岛津企业管理(中国)有限公司TNP-4200型总氮水质在线分析仪质(认)字No.2017-06411聚光科技(杭州)股份有限公司TPN-2000(TN)总氮水质在线分析仪质(认)字No.2017-13212力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(TN)总氮水质分析仪质(认)字No.2017-13313恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司ZA80TN总氮水质自动分析仪质(认)字No.2017-13414深圳市绿恩环保技术有限公司GR-TN总氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2017-13515哈希水质分析仪器(上海)有限公司NPW160型在线总磷/总氮/UV一体机(总氮)质(认)字No.2018-02116中绿环保科技股份有限公司TGH-STN型总氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-02217安徽省碧水电子技术有限公司BS-TN型总氮水质在线自动分析仪质(认)字No.2018-02318青岛佳明测控科技股份有限公司JMS4000型总氮水质自动监测仪质(认)字No.2018-02419北京环科环保技术公司HBTN-1型在线总氮分析仪质(认)字No.2018-03220苏州科特环保股份有限公司KT-0980型总氮在线自动监测仪质(认)字No.2018-03321浙江微兰环境科技有限公司VL-TN-101型总氮在线监测仪质(认)字No.2018-03422江苏博克斯自动化控制工程有限公司DH313TN型总氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2018-03523苏州聚阳环保科技股份有限公司TN-1040型总氮水质在线分析仪质(认)字No.2018-03624太原海纳辰科仪器仪表有限公司OL-1404型总氮在线自动监测仪质(认)字No.2018-03725捷意贸易(上海)有限公司MicromacC型水质在线分析仪(总氮)质(认)字No.2018-038总磷水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2018年04月25日)序号申请单位仪器名称型号检测报告号1安徽皖仪科技股份有限公司WS1504型总磷水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-0142河北华厚天成环保技术有限公司TP型总磷在线分析仪质(认)字No.2016-0153岛津企业管理(中国)有限公司TNP-4200型总磷在线监测仪质(认)字No.2016-0164中兴仪器(深圳)有限公司C310型总磷水质自动在线监测仪质(认)字No.2016-0175深圳市绿恩环保技术有限公司GR-TP水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-0266哈希水质分析仪器(上海)有限公司PhosphaxSigma型总磷水质自动分析仪质(认)字No.2016-0277北京雪迪龙科技股份有限公司Model9840型总磷水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-0288赛默飞世尔科技(中国)有限公司3110型总磷在线自动监测仪质(认)字No.2016-0299杭州富铭环境科技有限公司WD6300型总磷在线监测分析仪质(认)字No.2016-03910江苏锐泉环保技术有限公司RenQ-IV型总磷在线自动分析仪质(认)字No.2016-04011南京鸿恺环保科技有限公司HK-TP型总磷全自动在线分析仪质(认)字No.2016-04112山东思睿环境设备科技有限公司SR-TP-01型总磷在线监测仪质(认)字No.2016-04213中绿环保科技股份有限公司TGH-STP型总磷水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-04314聚光科技(杭州)股份有限公司TPN-2000型总磷在线分析仪质(认)字No.2016-14015恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司CA80TP型总磷水质自动分析仪质(认)字No.2016-15616江苏博克斯自动化控制工程有限公司DH312P1型总磷水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-15717石家庄瑞澳科技有限公司RO-30型总磷水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-15818苏州科特环保设备有限公司KT-08型总磷水质在线自动监测仪质(认)字No.2016-15919苏州卫水环保科技有限公司2010型总磷水质在线分析仪质(认)字No.2016-16020浙江微兰环境科技有限公司VL-TP-101型总磷在线监测仪质(认)字No.2016-16121宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TNP型水质在线自动监测仪(总磷)质(认)字No.2017-06322江苏德林环保技术有限公司DL2004型总磷自动在线分析仪质(认)字No.2017-06523安徽省碧水电子技术有限公司BS-TP型总磷水质在线自动分析仪质(认)字No.2017-06624青岛佳明测控科技股份有限公司JMTPN2012型总磷在线自动监测仪质(认)字No.2017-06725成都乐攀环保科技有限公司LPTP-2013型总磷水质在线自动监测仪质(认)字No.2017-06926南京港能环境科技有限公司GN-TP03型总磷在线自动分析仪质(认)字No.2017-07127山东东润仪表科技股份有限公司TP-2000型在线水质总磷分析仪质(认)字No.2017-07228四川碧朗科技有限公司BEW-TP100型总磷水质自动在线监测仪质(认)字No.2017-07429杭州绿洁水务科技股份有限公司GR-2130型在线总磷分析仪质(认)字No.2017-07530四川久环环境技术有限责任公司SERES2000型总磷(TP)在线自动监测仪质(认)字No.2017-07631中科天融(北京)科技有限公司TR23LK(TP)型水质全自动在线分析仪(总磷)质(认)字No.2017-07732捷意贸易(上海)有限公司MicromacC型水质在线分析仪(总磷)质(认)字No.2017-16933江苏汇环环保科技有限公司DEK型DEK多参数水质分析仪(TP)质(认)字No.2017-17034苏州聚阳环保科技股份有限公司1040型多功能水质在线分析仪(总磷)质(认)字No.2017-17135力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(TP)型总磷水质分析仪质(认)字No.2017-17236杭州泽天科技有限公司WDet-5000型总磷水质在线分析仪质(认)字No.2017-17337成都凯天电子股份有限公司CAIC—TP—2016型总磷在线自动监测仪质(认)字No.2017-17438江苏天瑞仪器股份有限公司WAOL2000-TP型水质在线分析仪质(认)字No.2017-17539哈希水质分析仪器(上海)有限公司NPW160型在线总磷/总氮/UV一体机(总磷)质(认)字No.2017-17640太仓创造电子有限公司CE-1203型总磷(TP)在线分析仪质(认)字No.2017-17941太原海纳辰科仪器仪表有限公司OL-1403型总磷在线自动监测仪质(认)字No.2017-18042广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2003型总磷(TP)在线自动监测仪质(认)字No.2017-18143武汉正元自动化仪表工程有限公司ZXcm-500-TP型总磷在线分析仪质(认)字No.2017-18244武汉泰肯环保科技发展有限公司TKP-I型总磷在线自动分析仪质(认)字No.2017-18345深圳市正奇环境科技有限公司WQ1000型总磷水质在线分析仪质(认)字No.2017-184
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制