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  • 建立农业面源污染调查监测体系 《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》
    方案指出,到2035年,农业面源污染监测网络和监管制度全面建立制定农业面源污染环境监测技术规范,加强农业污染源、入水体污染物浓度与流量监测、受纳水体水质和流量监测,构建全国农业面源污染环境监测“一张网”。在重点区域,基于全国地表水环境质量监测网,结合农村环境质量监测,采用更新改造、共建共享和新建相结合的方式,增加环境监测布点,加强暴雨、汛期等重点时段水质监测。加强与高校、科研院所合作,整合科技资源,通过相关国家科技计划,加快农业面源污染调查、监测、评估技术为重点的联合攻关,集中力量研发农业面源污染估算模型和源解析技术方法,研发先进的自动监测、快速监测设备,推广成熟适用技术。农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)  农业面源污染治理是生态环境保护的重要内容,事关农村生态文明建设,事关国家粮食安全和农业绿色发展,事关城乡居民的水缸子、米袋子、菜篮子。为加强农业面源污染治理与监督指导,保护生态环境,维护国家粮食安全,促进农业全面绿色转型,制定本实施方案。  一、总体要求  (一)指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真践行习近平生态文明思想,坚定贯彻新发展理念,根据党中央、国务院决策部署,深入打好污染防治攻坚战,以钉钉子精神推进农业面源污染防治,立足我国“三农”工作实际和新时期发展需要,以削减土壤和水环境农业面源污染负荷、促进土壤质量和水质改善为核心,按照“抓重点、分区治、精细管”的基本思路,统筹谋划、协同联动,突出重点、试点先行,优化政策、强化监督,真抓实干、久久为功,形成齐抓共管、持续推进的农业面源污染治理体系和治理能力,为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化开好局、起好步。  (二)基本原则  统筹推进,突出重点。统筹农业面源污染防治工作,以化肥农药减量化、规模以下畜禽养殖污染治理为重点内容,以防控农业面源污染对土壤和水生态环境影响为目标,以长江经济带和黄河流域为重点,兼顾珠江、松花江、淮河、海河、辽河等流域,在干流和重要支流沿线、南水北调东线中线、湖库汇水区、饮用水水源地等环境敏感区(以下简称重点区域),强化农业面源污染防治。  试点先行,夯实基础。根据种植和养殖产业分布、污染防治工作基础,在典型流域、海域、区域开展农业面源污染治理监管试点示范,形成易复制、可推广的治理模式和管理措施,探索建立农业面源污染监测评估体系。  分区治理,精细监管。根据不同区域、不同类型污染源特征、地理气候影响因素和环境保护要求,立足地方实际,尊重农民群众意愿,实施“一区一策”,因地制宜采取治理措施,加强精细化监督管理,实现精准治污、科学治污和依法治污。  政策激励,多元共治。强化政策引导作用,注重激励性措施与强制性措施相结合,充分运用税收、补贴等经济手段,广泛调动农业产业链主体和社会各界的积极性,推动政府、农业社会化服务机构、农户等多元主体合作共治。  (三)工作目标  到2025年,重点区域农业面源污染得到初步控制。农业生产布局进一步优化,化肥农药减量化稳步推进,规模以下畜禽养殖粪污综合利用水平持续提高,农业绿色发展成效明显。试点地区农业面源污染监测网络初步建成,监督指导农业面源污染治理的法规政策标准体系和工作机制基本建立。  到2035年,重点区域土壤和水环境农业面源污染负荷显著降低,农业面源污染监测网络和监管制度全面建立,农业绿色发展水平明显提升。  二、主要任务  (一)深入推进农业面源污染防治  推进重点区域农业面源污染防治。根据农业污染源类型分布、地理气候条件、环境质量状况等,确定农业面源污染优先治理区域。优化农业生产空间布局,按照土壤、水和海洋生态环境保护要求,分区分类采取治理措施。在种植业面源污染突出区域,实施化肥农药减量增效行动,优化生产布局,推进“源头减量-循环利用-过程拦截-末端治理”工程,深入实施秸秆综合利用行动,以肥料化、饲料化、燃料化利用为主攻方向,建立一批秸秆综合利用重点县,打造产业化利用典型模式。持续推进农膜回收行动,以标准地膜应用、专业化回收、资源化利用为重点,强化农膜回收利用示范县建设,健全回收网络体系,试点农膜区域性绿色补偿制度,加快可降解农膜应用示范,着力解决农田“白色污染”问题。在养殖业面源污染突出区域,基于土地消纳粪污能力,合理确定养殖规模,促进畜禽粪污还田利用,推动种养循环,改善土壤地力。  建立农业面源污染防治技术库。按照全要素治理、菜单式遴选的原则,以种植、规模以下畜禽养殖、水产养殖等污染防治为重点,根据污染类型和主要成因,分区分类建立农业面源污染防治技术库。总结试点示范成果和各地经验做法,形成一批农业面源污染治理模式,由点及面,逐步形成产业化、规模化效应。  (二)完善农业面源污染防治政策机制  健全法律法规制度。制修订肥料管理等对农业面源污染有重大影响的法律法规。加强化肥农药生产经营管理和使用指导,推动精准施肥、科学用药。以省为单位加强畜禽散养密集区污染治理,明确规模以下畜禽养殖场户污染治理要求和责任,鼓励对畜禽粪污进行无害化处理,达到肥料化利用有关要求后,进行还田利用。规范突发环境事件应急管理工作,防止在处理事故过程中,将废水、废液、固体废弃物直接排入农田。  完善标准体系。适时评估并完善农业面源污染防治与监督监测相关标准。指导各地制定种植业污染治理、水产养殖尾水排放等标准规范。以促进畜禽粪污资源化利用为导向,健全畜禽养殖污染治理标准体系,加强养殖场户环境监督管理。农田灌溉用水、水产养殖用水、畜禽粪污肥料化利用应执行相应标准,防止污染土壤、地下水和农产品。  优化经济政策。完善农业面源污染防治设施用电用地政策,落实有机肥产品生产销售、化肥农药减量、有机肥替代化肥等补贴和税收减免政策。对开展畜禽粪肥运输、施用等社会化服务组织,按规定予以支持。优先将畜禽、水产养殖、秸秆农膜等废弃物处理和资源化利用装备等支持农业绿色发展的机具列入农机购置补贴目录。探索开展“点源-面源”排污交易试点。  建立多元共治模式。在重点区域以省为单位,编制农业面源污染防治实施方案,制定污染防治目标任务,明确监督指导和保障措施。发展农资绿色配售,推动农资经销商成为污染防治的重要主体和信息传导枢纽,引导农户使用绿色高效的肥料农药。通过向社会购买服务等方式,推进农业面源污染治理市场化。充分发挥农业社会化服务机构、农民合作经济组织作用,推广“政府+协会+农户”“龙头企业+协会+农户”等模式,加强专业技术管理。推动统一生产管理、统一订购农资、实施品牌认证等标准化生产,形成“政府-市场-农户”多元共管共治体系。  (三)加强农业面源污染治理监督管理  开展农业污染源调查监测。完善化肥农药使用量调查核算方法,在统计、农业农村、市场监督管理等部门工作基础上,逐步摸清化肥农药使用变化情况。利用实地调研、台账抽查、智能终端采集等方式,对化肥农药投入、畜禽和水产养殖等污染物排放情况进行抽查核实。加密布设农业面源污染监控点,重点在大中型灌区、有污水灌溉历史的典型灌区进行农田灌溉用水和出水水质长期监测,掌握农业面源污染物产生和排放情况。开展畜禽粪肥还田利用全链条监测,分析评估养分和有害物质转化规律。  评估农业面源污染环境影响。制定农业面源污染环境监测技术规范,加强农业污染源、入水体污染物浓度与流量监测、受纳水体水质和流量监测,构建全国农业面源污染环境监测“一张网”。在重点区域,基于全国地表水环境质量监测网,结合农村环境质量监测,采用更新改造、共建共享和新建相结合的方式,增加环境监测布点,加强暴雨、汛期等重点时段水质监测。开展农业污染物入水体负荷核算评估,确定监管的重点行业、重点地区和重要时段。  加强农业面源污染长期观测。在嘉陵江、汾河、太湖、巢湖、南四湖、洱海、白洋淀、丹江口库区、密云水库等重点水域先行先试,建设农业生态环境野外观测超级站,开展气象、水文、水质、土壤和地下水等野外长期观测和定量分析,结合遥感技术,掌握农业面源污染时空演变规律,逐步实现对农业面源污染环境质量影响的动态评估。加强国家农业科学观测实验站建设,对农业生产要素及其动态变化进行系统观测、监测和记录,为农业面源污染治理提供基础支撑。  建设农业面源污染监管平台。系统整合农田氮磷流失监测、地表水生态环境质量监测、农村环境质量监测等数据,实现从污染源头到生态环境的监测数据互联互通。加强全国农业源普查、生态环境统计、畜禽粪污综合利用信息、全国排污许可管理平台等工作对接共享。借助互联网、物联网等技术,拓宽数据获取渠道,实现动态更新。发挥农业面源污染大数据在指导污染防治、控制温室气体排放、优化城乡规划、土地利用和推动农业绿色发展中的作用。  三、试点示范  围绕国家重大发展战略和污染防治攻坚战总体部署,以控制农业面源污染对重点区域土壤和水环境影响为目标,在广西、广东、湖南、湖北、河南、江苏、安徽、云南、江西、四川、山东、宁夏、河北、陕西、吉林、青海等省份部分县市区开展试点(以下简称试点县),实施农业面源污染综合治理等项目,建设一批以污染防治、调查监测、绩效评估等为主要内容的试点示范工程。  (一)形成农业面源污染防治典型模式。在试点县中筛选以种植、规模以下畜禽养殖、水产养殖为主的区域,建设一批农业面源污染综合治理示范工程。优化农业生产空间布局,开展系统设计、分类治理,形成具有区域特色的农业面源污染治理模式。大力发展种养结合、生态循环农业,扩大绿色、有机和地理标志农产品种养规模,增加绿色优质农产品供给,提升农业发展质量和效益。  (二)建立农业面源污染调查监测体系。开展农业面源污染调查和成因分析,科学测算化肥农药对面源污染的影响和粪污资源化利用情况。研究农业面源污染敏感区域识别方法,编制优先治理区域清单。选取典型小流域及海水养殖集中分布的近岸海域,结合地面监测和卫星遥感技术,评估污染物入水体负荷和时空分布等。在四川都江堰、内蒙古河套、宁夏青铜峡等选择大中型灌区,开展农田灌溉用水水质监测,在养殖密集区加强地表水水质监测。建设农业面源污染监管信息平台,加强污染防控预警。  (三)探索农业面源污染防治绩效评估。研究制定农业面源污染防治绩效评估办法,明确评估范围、指标、内容、方式等。以第二次全国污染源普查结果为基础,补充摸底调查数据,确定绩效评估指标和基数。探索将环境质量改善状况作为农业面源污染防治绩效评估的主要依据。  四、保障措施  (一)加强组织领导。完善中央统筹、省负总责、市县抓落实的工作推进机制。有关部门根据本方案要求,密切协作配合,生态环境部门履行监督指导农业面源污染治理职责,并与农业农村、发展改革、财政、水利、林业草原等相关部门按照“党政同责、一岗双责”要求,加强信息共享、定期会商、督导评估,形成齐抓共管的工作格局。省级对本地区农业面源污染治理工作负总责,提供组织和政策保障,做好监督考核。市级做好上下衔接、域内协调和督促检查等工作。县级做好具体组织实施工作。  (二)强化队伍建设。明确县乡镇承担监督指导农业面源污染治理工作的机构和人员。加强农业环境保护和农技推广体系队伍建设,引导农民科学使用农业投入品,采用绿色生产方式。推动生态环境监管执法重心下移、力量下沉、保障下倾,落实县乡镇基层生态环境保护职责,加强农业面源污染治理监管队伍建设。组织开展农业面源污染治理监管执法培训,提升基层监管执法能力。  (三)加大资金投入。构建公共财政支持、责任主体自筹和社会资金参与的多元化投入格局。中央有关部门结合现有资金渠道,支持地方农业面源污染治理。各地要合理安排资金投入,确保完成治理目标。鼓励地方按规定加强相关渠道资金和项目统筹整合。规范政府和社会资本合作,引导社会资本投向农业面源污染防治领域。加大绿色信贷、绿色债券对农业面源污染防治的支持力度,重点支持化肥农药减量增效、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、农膜回收利用、池塘养殖尾水利用处理等。  (四)提升科技支撑。成立农业面源污染防治专家组,开展长期跟踪和定期会商,为关键技术研究和重要政策咨询提供支撑,对试点示范地区强化技术帮扶。加强与高校、科研院所合作,整合科技资源,通过相关国家科技计划,加快农业面源污染调查、监测、评估技术为重点的联合攻关,集中力量研发农业面源污染估算模型和源解析技术方法,研发先进的自动监测、快速监测设备,推广成熟适用技术。  (五)强化监督工作。推动各级地方政府将农业面源污染防治工作纳入绩效评估范畴,明确年度任务与评估指标。实施信息公开,拓宽投诉举报渠道,发挥群众监督作用。将农业面源污染治理存在的突出问题纳入中央生态环境保护督察范畴,强化农业面源污染治理突出问题监督。  (六)加强宣传引导。利用新媒体与传统媒体,宣传农业面源污染防治的重要性,普及治理知识和技术,鼓励公众参与和监督,增强农村居民生态环境保护意识和能力,形成全社会保护农业生态环境的良好氛围。
  • 力合科技“农业面源污染通量监测及溯源技术”入选生态总站农业面源污染治理关键技术推介名单
    政策机制农业农村部印发了《关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》等通知文件,对加强农业面源监测网络建设、提高监测技术水平做出重大部署。为深入推进“十四五”时期农业面源污染治理工作,进一步指导各地提升农业面源污染治理能力,农业农村部农业生态与资源保护总站于2021年和2022年在全国范围内公开征集,经单位推荐、形式审查和专家评审,并征求重点流域农业面源污染综合治理专家意见,共遴选出33项农业面源污染综合治理关键技术。我公司“农业面源污染通量监测及溯源技术”成功入选! 图 农业农村部农业生态与资源保护总站官网关键技术名单本次入选体现了公司紧跟国家绿色农业发展趋势,发挥水环境监测监管方面的优势,大力拓展农业面源监测与溯源相关产品技术研发,助力农业绿色发展和乡村生态振兴,为实现低碳农业、提升生态环境质量提供技术支撑。农业面源污染通量监测及溯源技术内容简介解决的主要问题农业面源污染底数不清,难以掌握污染物的类型、数量和分布;农业面源污染监测信息化与自动化程度低,退水、初雨等监测时机难抓取;农业面源迁移转化过程不清晰,污染溯源困难;农业面源污染物缺少通量评估手段,污染贡献难以厘清。适宜区域丘陵、山地、平原等地的河网区、灌区、水源保护区、环境敏感流域等。技术路线以控制农业面源污染对水环境影响为目标,围绕农业面源的全面监测、污染溯源、科学防治等需求统筹推进。核心技术及其配套技术智能化监测系统监测传感器采用模块化设计,16个监测模块支持110余项监测参数配置与切换。水质水量同步监测实现水文水质自动监测设备联合应用,相互关联,掌握农业面源污染通量与时空特征。监测终端多重触发采样自动在线监测系统与智能管控终端,均可实现雨量、水位、水质、远程控制触发采样,捕捉农业面源的发生及水质信息。自动化实验室开发模块化、小型化、监测参数配置灵活的实验室自动分析设备,实现样品批量化的自动分析。自主知识产权的农业面源监测平台系统能够对监测数据进行统计分析,并结合GIS在水系地图上直观展示污染浓度、通量的分布,可搭载水环境污染溯源模型,根据污染通量数据计算污染源贡献率。
  • 农业农村部印发2018年农业污染源普查方案
    p style=" white-space: normal text-align: center " strong 农业农村部办公厅关于印发《全国农业污染源普查方案》的通知 /strong /p p   各省、自治区、直辖市及计划单列市农业(农牧、农村经济)、农机、畜牧、兽医、渔业(海洋、水利)厅(局、委、办),新疆生产建设兵团农业局,各有关单位: /p p   根据《国务院办公厅关于印发第二次全国污染源普查方案的通知》(国办发〔2017〕82号)和《第二次全国污染源普查部门分工》(国污普〔2017〕4号)的要求,我们制定了《全国农业污染源普查方案》。现印发你们,请认真贯彻执行。 /p p   联系人: /p p   农业农村部科技教育司 李想 010—59192129 /p p   农业农村部农业生态与资源保护总站 黄宏坤 010—59194160 /p p style=" text-align: right " 农业农村部办公厅 /p p style=" text-align: right " 2018年5月25日 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/61d7ada4-18e8-4564-81c4-1ad1f0e0ad70.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/14c3fbef-1529-4cd6-b5bc-5d37b5b13684.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/a1ed0c8c-a397-4759-805c-c636e514d699.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/a1c2f09c-6929-4eb1-a19f-14defe5677e5.jpg" title=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/44e69eab-3d62-4ab3-8afe-2608b46e2295.jpg" title=" 5.jpg" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/de0eaf21-b1af-4e54-8575-aa3a49c2df76.jpg" title=" 6.jpg" / /p

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  • 【原创】农业环境污染之大气污染

    在提及农业环境污染时,我们往往关注于化肥污染、水污染等能够切实感受以及对于农作物生长产生直接影响的污染源,而对于植物生长必须的依赖因素大气却较少关注,很大程度上这是由于大气污染和农作物之间的关系以及大气污染的特性决定的。首先,大气污染具有复杂性。受污染的大气对于农作物的影响一般会通过很多途径产生作用,日光中的紫外线可使工厂和汽车排出的碳氢化合物、氮氧化合物等发生化学变化,产生有毒的光化学烟雾,使植物不能正常进行光合作用;干旱情况下,植物对氯气污染的抵抗力增强,而高温、高湿条件则常加剧二氧化硫、氯化氢等对谷类作物,特别是处于抽穗扬花期作物,危害尤其严重。其次,大气污染具有传递性。气象的因素左右着大气中污染物的传送、积累以及扩散的时间和深度。更为严重的是,空气中的污染物会跟随者气象条件的变化,通过降水转变为土壤污染以及水体污染,这样就从一次污染转变为了二次污染。  正是由于这些原因,大气污染对于农业生产的影响更加不易察觉,造成的污染面也更加广泛。  其中最为常见的和熟知的就是空气中二氧化硫污染,即"酸雨"对于农作物造成的危害。"酸雨"几乎对于农田中的植物都会产生影响,受到"酸雨"影响的水稻,叶片变成淡绿色或灰绿色,上面有小白斑,随后全叶变白,叶尖卷曲萎蔫,茎杆稻粒也变白,形成枯熟,甚至全株死亡。小麦受二氧化硫危害后,叶片症状与水稻相似,典型症状是麦芒变成白色。而蔬菜以及果树的叶子都会受到二氧化硫的影响,致使落叶,严重情况下可造成植物死亡或者果实脱落等症状。虽然说可能因为植物本身特性的差异,不同植物对二氧化硫的敏感程度不同,但是,"酸雨"必然会对植物健康生长过程产生不利的作用。  从以上的分析中,我们可以对农田大气污染做一个较为明确的定义,农田大气污染是指向空气中排放的污染物数量超过了大气的自身净化和吸收能力,使得大气质量恶化,进而对农作物生长造成不利的影响。大气污染虽然对农作物造成的危害较为复杂,但是仍然有迹可循,其主要通过以下几种途径对作物产生影响。  第一、直接影响。通常植物都具有数量级的叶面积,这些植物叶片往往直接与空气接触,此为其一。其二植物对于外界的冲击一般也没有高等动物会产生缓冲作用,危害最为直接和快速。其三,植物也很难如同动物一样避开污染源。所以,当大气污染产生时,植物遭受的危害甚至是不可避免的。一般情况下,大气污染物中对植物影响较大的是二氧化硫(SO2)、氟化物、氧化剂和乙烯。氮氧化物也会伤害植物,但毒性较小。这些污染物在短期内,可造成叶片上出现坏死斑,称为急性伤害,长期与低浓度污染物接触,植物的生长受阻,发育不良,会出现失绿、早衰等现象。  第二、间接影响。大气污染物还会通过光照、降水等途径对农作物生长产生影响。例如臭氧可使叶绿素分解、原生质变质、植物不能正常进行光合作用。溶解了大气中污染物的降水,在下降的过程中还会吸收空气中的二氧化硫,从而使得危害进一步加大。降水落入地面之后,可能通过地表径流进入灌溉系统,或者进入渔业养殖水域,再次造成土壤污染以及毒害鱼类等水生生物。在最坏情况下,还可能污染水源、破坏种植环境,形成难以修复的恶性循环。  在了解了大气污染对于农业环境的种种危害之后,对于大气污染的防治也就成为我们必须思索的问题,鉴于大气污染的复杂和隐蔽,其防治措施也就具有长期性和系统性。  外部防治。对于任何环境问题的解决最根本也是最关键的措施就是控制污染源。然而,对于农田大气污染来说,污染源往往不在农田系统内部,而来自农业外部的生态环境,比如工业系统产生的大量废气,人类生活产生的燃油废气,汽车尾气就是大气废气主要组成部分之一。那么,防治工业以及人类活动产生的废气进入大气,就是防治农田大气污染的关键。在数量上,减少污染物排放量,多采用无污染能源,改革能源结构,大量用低污染能源。在技术上,使用除尘消烟技术、冷凝技术、液体吸收技术、回收处理技术等消除废气中的部分污染物。除此之外,应该充分认识到大气的自净能力,进行合理利用。对于风力大、通风好、湍流盛、对流强的地区和时段,大气扩散稀释能力强,可接受较多的污染物,反之,则要控制污染物向大气中的排放量。  内部优化。所谓内部优化包含两个方面内容,一方面是指农业内部要减少向大气的污染物排放,农业秸秆焚烧就是就是内部优化典型反面教材,不但产生的烟雾已成为一大社会公害,而且对于秸秆再利用的经济效益都欠缺考虑。欣喜的是,中央及地方各级政府三令五申,禁止秸秆焚烧,同时农民也看见了秸秆利用的前景,开始逐步推广秸秆直接还田以及综合再利用。内部优化更重要的一个方面还在于意识的优化,即认识到农业生产的局限性以及生态环境自身的净化能力。在这方面,日本防治农田大气污染可作为榜样。日本提出的"环境保全型农业"概念就认识到农业生产不再单纯追求效率的提高,而是要充分考虑到农业的多功能和自然循环机能,从单纯追求规模转变到关注大气、土壤、水利之间的链条平衡。在这样的思路下,通过法规以及技术层面控制了向农田大气的污染物排放量。可以说这是"松绑才能健康"理念的完美注释。  我们常言的"地球村"概念,从另一角度来看,也就意味着出现的问题要所有人共同承担,农田大气污染的解决之道在正在于此,需要工业、生活系统的共同努力,因为农业不只是其它行业的支持,同时还是人类生存的根基。

  • 【讨论】四成水污染物来自农业源

    2月9日,环境保护部、国家统计局、农业部三部门联合发布了《第一次全国污染源普查公报》,这是一个历时两年多的全国性污染源普查。普查公报显示,主要水污染物有四成来自农业污染源,其中,畜禽养殖业污染问题又是农业源污染中的重中之重。据普查公报的结果显示,化学需氧量(COD)排放量为1324.09万吨,占化学需氧量排放总量的43.7%;农业源也是总氮、总磷排放的主要来源,其排放量分别为270.46万吨和28.47万吨,分别占排放总量的57.2%和67.4%。环境保护部负责人表示,农业源污染物排放对水环境的影响较大,主要水污染物排放量有四成以上来自农业污染源。农业部科技教育司巡视员王衍亮介绍说,从这次普查的结果看,在农业源污染中,比较突出的是畜禽养殖业污染问题,畜禽养殖业的化学需氧量、总氮和总磷排放分别占农业源的96%、38%和56%。针对农业源污染及畜禽养殖业的污染问题,王衍亮表示,必须把农业源污染防治纳入环境保护的重要议程。他认为要主要做好三个方面的工作,一是大力推进畜禽粪便的资源化利用,防治养殖污染;二是转变生产生活方式,控制农村废弃物的污染;三是提高化肥农药的利用率,防治流失污染。环境保护部负责人认为农业源的污染问题要用发展和引导的办法来解决,不能因为面源污染而不发展或少发展农业,这不符合人民群众的生产生活需要,但在发展的同时,也要统筹考虑出台扶持和引导政策,加大工作力度,最大限度地减少农业生产带来的环境污染问题。大力推广节约型农业技术,推广测土配方施肥技术,加强技术指导与服务,提倡增施有机肥;科学合理使用高效、低毒、低残留农药,研制高效有机农药;以集约化养殖场和养殖小区为重点,加快建设养殖场沼气工程和畜禽养殖粪便资源化利用,防治畜禽养殖污染;建设秸秆、粪便、生活垃圾等有机废弃物处理设施,推进人畜粪便、生活垃圾等向肥料、饲料、燃料转化;落实好“以奖促治”、“以奖代补”政策措施,推进农村环境综合整治。[color=#f10b00][size=5][b]环境监测的范围估计又要扩大了,目前貌似对养殖业和农业的污染并没有太重视吧?大家怎么看,目前只是对重金属和化工污染比较重视。[/b][/size][/color]

  • 农业污染监管控制治理指日可待

    现在几大污染都和农业污染有关,如水质污染,土壤污染,粮食水果蔬菜污染导致的食品污染,饲料污染导致的畜牧业的污染和渔业的污染,空气质量的污染,农业生产过程中生产工具和塑料制品的污染等等.这些以很严重,已到了非常严重的程度了,应该严管和治理了,应该被提上日程了

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  • 专用农业污染源恶臭污染物检测仪,pAir2000-EFF-B型便携式恶臭气体检测仪厂家污染源重点主要行业主要恶臭气体农业污染源规模化,集约化畜禽养殖场、畜牧业,饲料加工,畜产加工,鱼粉加工,食品加工;恶臭主要来自畜禽的粪尿、污水、饲料残渣等。主要恶臭气体硫化氢H2S及硫化物、氨氨NH3、挥发性脂肪酸、三甲胺N(CH3)3、甲烷(CH4)、甲硫醇CH3SH类等。 【仪器选型指南】农业污染源仪器型号:1)pAir2000-EFF-B便携式恶臭气体检测仪2)pAir2000-EFF-C便携式恶臭气体检测仪 1)pAir2000-EFF-B (通用配置 农业污染源、水泥窑固废/危废处理、工业污染源)检测项目气体参数检测范围分辨率精度氨及低分子胺NH30.5~200ppm0.01ppm±2ppm硫化氢及硫化物H2S0.3~100ppm0.01ppm±2 ppm硫醇和硫醚CH3SH0.5~50mg/m30.01mg/m3±2 mg/m3挥发性有机物VOC0.1~100ppm0.01ppm±2ppm臭气浓度ODU0~10000(无量纲) 2)pAir2000-EFF-C配置参数(适用污水处理厂、农业污染源、水泥窑固废/危废处理)检测项目气体参数检测范围分辨率精度氨及低分子胺NH30.5~200ppm0.01ppm±2ppm硫化氢及硫化物H2S0.3~100ppm0.01ppm±2 ppm硫醇和硫醚CH3SH0.5~50mg/m30.01mg/m3±2 mg/m3挥发性有机物VOC0.1~100ppm0.01ppm±2ppmAQIAQI0-500臭气浓度ODU0~10000(无量纲)*全含湿度,温度测试 **根据有效检测项目计算专用农业污染源恶臭污染物检测仪【技术参数】:1) 响应时间: 10ms2) 长期稳定性:±10% /年 (一般)3) 主机分辨率:0.1%FS4) 传感器准确度:±1~2%读数(一般)5) 探头响应时间:3mins(T90) 6) 仪器使用环境:温度:-10℃~60℃;湿度:10%~90%R(无结露)7) 仪器保存环境:温度:0℃~4℃;湿度:10%~80%R(无结露)8) 探头采样要求:温度:0~40℃;压力:1.1 kgf/cm29) 仪器供电:12V充电蓄电池10) 仪器尺寸:400×300×200mm11) 仪器重量:4.5Kg【仪器功能】1) 气体传感器采用电化学法、气敏法、红外法、催化燃烧法、半导体法、PID光离子法等传感技术。2) 可根据实际情况选择气体检测参数,在一台仪器上同时检测2-7个气体参数,计算出臭气浓度ODU(无量纲)值。3) 臭气浓度值:采用国家标准NY/T388-1999要求的ODU(无量纲值)单位。4) 配备打印、可完成现场、实验室检测需要。5) 泵采样取样。6) 传感器实时,连续检测工作方式。7) 快速检测参数和温度值,并进行温度矫正和交叉矫正。8) 惰性气体软件调零,标准样品或替代品标定。9) 全部操作键盘设置,窗口提示。10) 现场LCD 4×16字符式轮换显示多项环境参数。11) 用户也可以自行标定或校准。【便携式恶臭气体检测仪技术优势】1) 仪器主要检测气体:硫化氢H2S及硫化物、氨氨NH3、三甲胺N(CH3)3、甲烷(CH4)、甲硫醇CH3SH、甲硫醚C2H6S、挥发性有机物(VOC)、卤素及衍生物(氯气CL2、卤代烃等)、碳氢化合物HC、二甲二硫C2H6S2、二硫化碳CS?、挥发性有机物(VOC)、二氧化碳CO2、苯乙烯C8H8、含氧量O2、一氧化碳CO、二氧化碳CO2、甲苯等芳香族(综合污染物AQI)、不同的现场要求可以选择2-7个气体组合。2) 标准内置基础气体检测传感器7个,每种传感器针对不同气体响应。3) 支持DKA(双标样法)标准样品或替代品标定, 和单点纯惰性气体校准。4) 提供交叉干扰气体神经网络矫正模式分析技术,解决了气体检测中交叉干扰的难题。5) 一机多功能的集合式设计,为用户节省了财力,人力,提高了检测效率。 【恶臭检测仪应用行业】1) 农业污染源;畜禽养殖场、畜牧业,饲料加工,畜产加工,鱼粉加工、食品加工。2) 固体垃圾填埋厂,堆肥厂,垃圾焚烧厂。3) 污水处理厂、污泥处理处置。4) 水泥窑固废/危废处理、再生资源利用。5) 工业污染源:电子产品、石油化工、精细化工、生物制药、化肥等行业。仪器典型用户:中国西部尧柏特种水泥集团、陕西勉县固废处理项目、芜湖市固废处理项目、大学水泥窑协同处置废弃物项目研究、中石油锦西石化总厂、宁波亚洲浆纸业、锦湖轮胎(天津)有限公司、国药集团化学试剂陕西有限公司、中电建污水环境治理项目、华润医药集团有限公司,南京工业大学,中国民航大学、大连民族大学等。
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  • 食品和农业重金属污染物定量分析仪产品介绍: 食品和农业重金属污染物定量分析仪具有双曲面弯晶单色聚焦技术和先进的FP软件算法,实现了准确定性定量,检出限远优于同类产品。JPX500 能在更短的时间内检测更多的样品,提高现场修复土地和土地分级。适用浓度范围宽,从20μg/kg至100%均适用;食品、药品、植物、 地下水、地表水以及工业污水中重金属的检测;JPX500基于HDXRF 技术, 可快速准确定量分析土壤及农作物中镉等重金属元素。JPX500是一种单色能量色散X射线荧光分析仪,,其zhuo越检测性能可以满足中国农用地土壤污染风险管控标准(GB15618-2018)要求检出限轻松应对镉元素的法规限值 0.3 mg/kg ;采用针对镉元素(Cd)激发进行了优化的单色光束,利用you越的信噪比(S/B)实现超低的元素检出限;JPX500是一种单色能量色散X射线荧光分析仪,采用针对镉元素(Cd)激发进行了优化的单色光束,利用you越的信噪比(S/B)实现超低的元素检出限。应用方向:适用于As、Ba、Cd、Co、Cr、Cu、Fe、Hg、Mn、Ni、Pb、Pd、Sb、Se、Sn、Ti、Tl、V、Zn等40余种元素快速检测;JPX500可提供针对农作物中多种重金属污染物定量分析,可直接测量>15种无机污染物, 是食品和农作物快检抽查工作者筛选综合工具;JPX500可快速准确定量分析土壤及污水中镉等重金属元素以及快速准确定量分析污水中铅、砷、汞等重金属元素。技术参数:测试时间(单位:S):30s-1200s检测元素范围:Al-U之间的40种元素探测器:Fast SDD 探测器应用方向:食品、药品、水质、土壤等电源:110-240 VAC工作温度:-5℃-50℃重量:<9 kg尺寸:30cmW*23cmL*26cmH
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  • DJ-Cloud农田面源污染综合监测系统名称:DJ-Cloud农田面源污染综合监测系统 型号:DJ-Cloud面源污染也称为非点源污染,污染物以微量、分散的、广域的形式进入地下和水体中。其污染源分布具有广泛性和多样性,难以识别和确定其发生位置和边界,对其管理和放置也比较困难。农村面源污染是指农村生活和农业生产活动中,溶解的或固体的污染物,如农田中的土粒、氮素、磷素、农药重金属、农村禽畜粪便与生活垃圾等有机或无机物质,从非特定的地域,在降水和径流冲刷作用下,通过农田地表径流、农田排水和地下渗漏,使大量污染物进入受纳水体(河流、湖泊、水库、海湾)所引起的污染。 目前针对农田面源污染主要有两个方向的监测,一是以田间渗滤池法为核心的农田地下淋溶面源污染监测技术,二是以田间径流池为核心的农田地表径流面源污染监测技术。我们这套系统以农田地表径流面源污染监测技术为主,辅以田地下淋溶面源污染监测技术,此外还延伸监测到污染扩散区域,如沟渠、河道等,成功完成了水田、旱田等不同环境的监测任务。用途:随着我国农业和农村经济的快速发展,化肥、农药、农用化学品投入逐年增加,种植数量和规模不断扩大,与此同时,农业投入品利用率低、废弃物处理滞后,导致农业面源污染问题日益突出。本系统主要利用农业自动传感器监测系统,结合物联网与5G技术,实时掌握农田面源水文与水质信息,分析核心区水量平衡过程,并整合气象、农田土壤含水率等多源信息,构建农田面源污染大数据平台。为掌握了全国农业面源污染状况,形成了常态化、动态化、制度化的长效机制。特点:目前有农田地表径流测量和农田沟渠径流测量两种模式, 搭配不同传感器,实现不同方向上的测量要求针对降雨或灌溉后产生的农田径流量进行可视化监测对农田径流中的水质指标和泥沙含量进行实时监测及实时采样监测农田产流后对汇水渠或河流的水质进行监测监测植被NDVI值,分析植物在不同生长阶段农田污染的情况对化肥农药等农用化学品在农田土壤中的运移监测监测农田小气候对农田污染的影响测量数据和现场视频上传云平台,远程监测,实时分析技术参数:农田地表径流测量测量参数地表径流流量、水位、电导率、盐分、浊度、温度、雨量、径流采样。流量测量范围0-12L/S水位精度和分辨率1mm 水槽规格40*40*200cm(可根据需求定制);材质:不锈钢;三角堰板角度,30°(可定制60°和90°);前置排沙阀门(入水处可定制沉沙池,用于收集沉沙),带水位测井,直径200mm.雨量传感器带干簧管的翻斗,输出开关信号,特有的飞行锥设计,减少横风对降雨量的影响,尺寸:235mm*260mm*280mm,带9厘米不锈钢防鸟刺雨量传感器参数精度±4%, 每小时降雨量0.2毫米到50.0毫米 ;收集面积:214 cm2电导率浊度参数测量范围:0-200μS/cm 0 – 50 NTU 0–2000 μS/cm 0– 200NTU 0–20 mS/cm 0 – 1000 NTU 0–200mS/cm 0 – 4000 NTU 温度补偿,响应时间<5s电导率浊度分辨率精度分辨率: 0.01 to1 μ/mS/cm、0.1 to1 NTU -mg/L精度: +1 % (全范围)径流水采样控制可根据任何测量参数编程非时序性采样规则进行触发采样,响应时间>1s;采样间隔:15秒到24h编程控制径流水采样量1000ml聚乙烯储水瓶24个,取样范围0~1000ml采样流量:2.2L/min(6m吸程),3.4L/min(3m吸程),误差≤±8%吸程:垂直8m,水平50m冷藏水样储存温度4 ℃不可调,温控误差:±2℃定制机柜放置采水器、控制模块及供电模块,可定制空调用于夏季降温数采CPU 内存ARM Cortex M4,运行频率144MHz,30MB数据存储,80MB CPU驱动程序,2MB操作系统功耗@12VDC1.5mA(睡眠),5mA(1HZ扫描),23mA通讯标准及频段支持全网:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE通讯参数发射功率23dBm,接收灵敏度-93.3dBmDJ-CLOUD可实现远程实时查看数据,查看水样采集瓶数,数据批量下载。农田沟渠径流测量测量参数流量、流速、水位、电导率、盐分、浊度、温度、雨量流速测量20mm/s~12m/s双向测量,默认20mm/sto1.6m/s单向精度:测量值的±1% ,分辨率:1mm/S水位测量20mm~5000mm(超声波水位);0mm~10000mm(压力水位)精度:测量值的±1%,分辨率:1mm温度测量0oC ~60oC,精度:±0.5oC,分辨率:0.1 oC电导率测量0~3000us/cm(可选0~200000us/cm)精度:1%,分辨率:±1μS/cm雨量传感器带干簧管的翻斗,输出开关信号,特有的飞行锥设计,减少横风对降雨量的影响,尺寸:235mm*260mm*280mm,带9厘米不锈钢防鸟刺雨量传感器参数精度±4%, 每小时降雨量0.2毫米到50.0毫米 ;收集面积:214 cm2电导率浊度参数测量范围:0-200μS/cm 0 – 50 NTU 0–2000 μS/cm 0– 200NTU 0–20 mS/cm 0 – 1000 NTU 0–200mS/cm 0 – 4000 NTU 温度补偿,响应时间<5s电导率浊度分辨率精度分辨率: 0.01 to1 μ/mS/cm、0.1 to1 NTU -mg/L精度: +1 % (全范围)水采样控制可根据任何测量参数编程非时序性采样规则进行触发采样,响应时间>1s;采样间隔:15秒到24h编程控制水采样量1000ml聚乙烯储水瓶24个,取样范围0~1000ml采样流量:2.2L/min(6m吸程),3.4L/min(3m吸程),误差≤±8%吸程:垂直8m,水平50m冷藏水样储存温度4 ℃不可调,温控误差:±2℃定制机柜放置采水器、控制模块及供电模块,可定制空调用于夏季降温数采CPU 内存ARM Cortex M4,运行频率144MHz,30MB数据存储,80MB CPU驱动程序,2MB操作系统功耗@12VDC1.5mA(睡眠),5mA(1HZ扫描),23mA通讯标准及频段支持全网:TDD-LTE、FDD-LTE、EVDO、WCDMA、TD-SCDMA、CDMA1X、GPRS/EDGE通讯参数发射功率23dBm,接收灵敏度-93.3dBmDJ-CLOUD可实现远程实时查看数据,查看水样采集瓶数,数据批量下载。泥沙传感器双探头90°侧向散射和反向散射范围0 to 4000 NTU主动和被动防污快门,雨刷,杀菌剂,铜,可选可拆卸套筒浓度精度读数的±2%或0.5 NTU(以较大者为准)工作温度0°-40°C储存温度0°-40°C温度精度±0.3°C发射波长850 nm电源要求9.6-18V测量时间 10 s土壤水分温度电导率传感器测量参数无机土和矿质土的土壤湿度土壤电导率土壤温度测量精度土壤水分:大部分土质的土壤湿度:± 0.01 WFV细黏土的土壤湿度:±0.03土壤电导率:±2.0% 或 0.02 S/m,取两者中高值土壤温度:±0.3℃量程土壤水分:完全干燥 - 完全饱和土壤电导率:0 - 1.5 S/m土壤温度:-10℃ - 60℃分辨率土壤水分:0.001土壤电导率:0.001土壤温度:0.1℃电源供应器9-20 VDC耗电休眠状态:1 mA激活状态:10 mA线缆3根线:电源线、地线、数据线波特率1200通讯协议SDI-12 标准 1.2土壤溶液取样取样管长度(cm)多种长度可供选择10、15 、20、25、30、---235 cm.取样管二种直径可选63mm空气气压1 bar(100Kpa)陶瓷头空隙尺寸 3μm (63mm)导水率9.5 X 10-6cm.s-1 (63mm)取样陶瓷头尺寸直径63mm X 73mm 长手动泵带负压表,NDVI植被指数监测波段范围红光:650nm±10nmFWHM近红外:810nm±10nmFWHM校准不确定性±5%测量重复性小于1%漂移小于2%每年响应时间数字:小于0.6S模拟:小于1mS视场角180度(向上)40度(向下)余弦响应± 2 % at 45? ± 5 % at 75? 天顶角温度响应小于0.1 % per ?C外壳材质阳极氧化铝主体,带丙烯酸扩散器工作环境-40 ~ 70℃,0~100%RH输入电压5.5-24VDC激励电源土壤侧渗监测用途用于采集农田侧渗壤中流尺寸200*30*40cm侧渗流水位0-30cm线性误差±0.05%F.S更新时间1ms农田小气候站控制器CPU内存32位,运行频率100MHz、128M内存,和4M电池供电SRAM控制器功耗(12V) 1 mA (空闲状态), 1 mA (激活状态, 1 Hz 扫描频率),55 mA (激活状态, 20 Hz 扫描频率), 激活状态 + 25 mA (使用RS-232/RS-485连接),激活状态 + 48 mA (使用以太网连接)风向量程0~360°风向精度分辨率±3°;16方位罗盘(22.5°),数字显示1°风速量程3~175 mph、3~150 knot、1.5~79 m/s、5~282 km/h风速精度分辨率±3 mph(3 knot、5 km/h、1.5 m/s)或±5%1mph、1km/h、0.5m/s或1knot(用户设定)温度量程-40~+150℉(-40~+65℃)温度精度分辨率高于+20℉(-7℃)为±1℉(±0.5℃),低于+20℉(-7℃)为±2℉(±1℃)0.1℉、1℉、0.1℃、1℃(用户设定)(实时读数)湿度量程0~100%RH湿度精度分辨率±3% (0~90%RH),±4%(90~100%RH);1%湿度漂移±0.5%/年雨量量程日/暴雨:0~99.99”(0~999.8mm);雨量精度分辨率0.2mm;0.2mm太阳辐射量程0~1800 W/m2太阳辐射精度分辨率全量程的±5%1W/m2太阳辐射漂移最大±2%/年紫外辐射量程0~199 MEDs紫外辐射精度分辨率±5%日总量0.1~19.9MEDs紫外辐射漂移最大±2%/年可视化监控像素400W夜视类型全彩夜视适用面积40~80识别方式人型识别防水等级IP67存储方式云存储或内存卡存储通讯方式Wifi或者数据通讯(需要单独的通讯设备)查看方式手机、电脑等设备联网查看
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农业污染相关的耗材

  • 智能农业系统配件
    智能农业系统配件是一款应用于农业领域的植物生长监控系统,是农业变得智能化,从而提高效率,可用于检测光照度,空气湿度,空气温度,土壤水分和土壤温度。智能农业系统配件特点 应用于农业领域的系统,物联网现在可适用于农业应用。 我们的智能农业系统可以监测影响植物生长的5个重要因素。 它可以由安卓应用程序或我公司的云软件监控。 充分了解农作物生长条件及状况使工作起来更有效率。价位更合理,尺寸刚好,轻便,测量的精确度高智能农业系统配件规格发光度(LUX) 空气湿度 空气温度 土壤水分 土壤温度 系统通过ZigBee协议的,可以链接许多系统(最多可达200个)在一个半径约500米或更大如果网格自动化分。安装包标准包括; 4台空气温度/湿度探头 4台土壤温度探查 4台土壤水分探头 4台光照明探头 4单位二氧化碳探针 4 台PH探针 1台主的MK - R主控继电器、PWM、4-20mA、UART 1个软件和zigee盒1;MK -网关:以太网、ZigBee、WiFi、BLE、RS485 1云软件和应用程序电缆智能农业系统配件优势BrandSkyeye其他产品 A其他产品 B尺寸(cm) 9.5x6.5x4.5 大 大重量 轻 重 重精确度 高 高 一般时间监测 有 无 无历史数据 有 无 无 UI定制 有 无 无测量性 好 好 困难价格 合理 高 高
  • 日本共立kyoritsu污水测试包污水污染浓度
    日本共立kyoritsu污水测试包速测污水污染浓度 大量现货批发日本共立kyoritsu污水测试包速测污水污染浓度共立污水测试包,水质测试包,水质测定器,污水测试包,水质快速试剂盒.本共立理化学研究所是日本最大的水质试剂盒生产厂家,封装试剂是最简单的水质检测工具。将试剂封装在聚乙烯管中,用简单的操作即可测定比分析用试验纸更低的浓度(与本公司产品相比),共有60种水质项目(周). 特点 1.不用调整PH——PH5~9之间皆宜使用 2.不用任何器具——只要将预理线拉出 3.快速得知结果——大部分项目仅需约5分钟时间 4.轻巧方便——每支试管重约1克 5.不会破损——PE塑胶制试管 可测试范围: -COD(H) COD高浓度 0 30 60 120 200 250以上 -COD COD 0 5 10 13 20 50 100 -COD(D) COD 低浓度 0 2 4 6 8以上 反应时间:3分钟 50支 /盒。 其他离子如下: 肼 / 镁 / 锰 / 氨 / 镍 / 铜 / 氟 / 铁 / 铝 / 砷 / 金 / 硼 / 钙 / 氯化物 / 二氧化氯 / 氰/ 6价铬 / 总铬 / 2价铁 / FOR /过氧化氢 / 亚硝酸 / 硝酸 / 臭氧 / PH 值 / TBL / BCG(酸雨)/ BTB / TBH / PMD(浴池,水池离子)/ PNL / 磷酸 / 硫化物 /二氧化硅 / 亚硫酸(高浓度) / 硬度 / 氮 / 锌 等离子测试。 应用范围(一切需要对液体样本进行离子浓度分析的场合): 工程管理—原物料品管,残留量检查,一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。 排水管理—最终放流水确认,污水处理设施运转管理,设备验收,异常处理,异常早期发现,操作指导,取缔。 用水检查—自来水/工业水/地下水检查,自来水塔清洗消毒确认检查,紧急灾害,野外活动等等饮用水安全的确认检查,牧场农畜等饮用水检查。 养殖管理—养殖渔业水质检查,取水口检查,观赏鱼/水族馆水质检查,活鱼搬运/递送管理。 环境调查—河川湖泊水质调查,污水分布,残留调查,污染源调查,酸雨调查,温泉水调查,海洋环境调查。 教研机构—中小学环境教育,大专院校实习器材,科学实验,研究专案,食品检查。 农业应用—水耕栽培营养液管理,农业用水检查。 其他应用—大型精密仪器分析事前确认,毒性检查,调查研究,电解水检查。比色法:测定水样中化学需氧量COD离子的总浓度。 型号 测定项目 测定范围 测定时间 测定次数 WAK-pH pH 3.5-5.0 20秒 50次 WAK-BTB pH 5.8-8.0 20秒 50次 WAK-BCG pH 3.6-6.2 20秒 50次 WAK-NH4 氨 0-10mg/L 10分 35次 WAK-NH4 氨 0-8mg/L 10分 35次 WAK-CIO 残留氯 0.1-5mg/L 10秒 50次 WAK-CIO-DP残留氯 0.1-5mg/L 10秒 40次 WAK-Cr6+ 六价铬 0.05-2mg/L 1分 50次 WAK-Zn 锌 0.5-10mg/L 3分 40次 WAK-Fe2+ 二价铁 0.2-10mg/L 30秒 50次 WAK-Fe2+ 二价铁 0.1-2.5mg/L 30秒 40次 WAK-Fe 总铁 0.2-10mg/L 2分 40次 WAK-Fe 总铁 0.05-2mg/L 3分 40次 WAK-NO2 亚硝酸 0.02-1mg/L 2分 50次 WAK-NO2 亚硝酸 0.006-0.3mg/L 2分 50次 WAK-Ni 镍 0.5-10mg/L 2分 50次 WAK-Cu 铜 0.5-10mg/L 2分 40次 WAK-NO3 硝酸 1-45mg/L 3分 40次 WAK-NO3 硝酸 0.23-10mg/L 3分 40次 WAK-PNL 酚 0.2-10mg/L 2分 40次 WAK-CN 0.02-2mg/L 5分 35次 WAK-COD 化学需氧量0-100mg/L 5分 40次 WAK-COD 化学需氧量0-10mg/L 5分 35次 WAK-Mn 锰 0.5-20mg/L 30秒 40次 WAK-PO4 磷酸 0.5-10mg/L 1分 35次 WAK-F 氟 0-5mg/L 2分 35次 WAK-SiO2 硅化物 2-100mg/L 3分 35次 WAK-SiO2 硅化物 0.5-10mg/L 6.5分 35次 WAK-FOR 甲醛 0-2mg/L 4分 35次 WAK-HYD 联氨 0.05-2mg/L 10分 35次 WAK-Al 铝 0-1mg/L 1分 35次 WAK-H2O2 过氧化氢0.02-5mg/L 1分 35次 WAK-Ag 银 0-5 up 3分 40次 WAK-TH 全硬度 0-200mg/L 30 40次 WAK-Mg 镁 0-20mg/L 1分 40次 WAK-As 砷 0.2-10mg/L 2分 35次 中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 默克液体污染监测仪MAWP037P0
    默克液体污染监测仪MAWP037P0默克液体污染监测仪MAWP037P0是一种用于监测液体污染的设备。以下是关于该产品的一些详细信息:产品类型:液体污染监测仪。尺寸:37毫米。材质:混合纤维素酯。特点:带垫,0.8 µ m孔径,白色。应用:该设备主要用于监测液体中的污染情况,适用于各种实验室和环境监测场合。默克液体污染监测仪MAWP037P0属性物料 纤维素(厚垫) 透明 Tenite&trade 塑料(外壳) 混合纤维素酯 (MCE) 膜 聚乙烯(插头)无菌性 非无菌过滤器 直径 37 mm过滤面积 9 cm2孔径 0.8 μm 孔径配件 内螺纹鲁尔入口卡套 内螺纹鲁尔出口卡套应用 工业 质量控制 运输 环境流体污染分析监测器是透明、一次性的Tenite&trade 塑料过滤器支架,预先装配混合纤维素膜酯和吸收性纤维素垫。过滤器在监测部分之间密封,过滤器下有一个厚的纤维素垫,以使样品流均匀地分布在过滤器表面。监测器有平均背景粒子计数标记在每个包装上。特殊的厚垫支撑高压差下的过滤器。
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