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水质剖面仪

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水质剖面仪相关的资讯

  • 水质垂直剖面系统在水库的应用
    导言分层是基于物质密度的分离和分层—当水被加热时,它的密度会降低,因此当地表水被太阳加热时,这种分层就会出现在我们的供水水库中。这种情况每年都会在一定程度上发生,但在较为温暖的月份会更加明显和持续。虽然这是一种自然现象,但它可能会带来一系列负面影响,我们必须采取措施来避免水质问题。分层水库的一个问题是,沉淀到底部的较冷的水无法循环到表面,因为它实际上被“困”在较暖的水下面。这阻止了水变成含氧的更新,因此降低了溶解氧(DO)的水平。在这种低DO环境中,像锰和铁这样的金属很容易从它们在沉积物中的固态变成溶解态,进入水柱,然后进入处理厂,见图1。有些处理厂有处理溶解金属的设备处理水源水中的溶解金属,但肯定不是全部。如果它们处于溶解状态,会产生显著的味道和气味问题,并在供应系统中氧化,导致水体感观问题分层造成的另一个可能的问题是藻华的形成。温暖的地表水促进了藻类的生长,稳定的环境使藻类聚集在水库的最佳水体区域内并促使`茁壮成长。蓝藻尤其令人担忧,因为它不仅会产生味觉和气味问题,还会产生对人和动物有害的毒素.图1中显示了水库的分层、相对溶解度和金属在缺氧环境中的溶解情况解决这些问题的一个非常有效的方法是使用曝气器,它将水层混合,使整个水柱的温度相近,水变得均匀,含氧量均化。虽然消除了分层的问题,使用曝气混合器费用昂贵和需要高强度维护量,需要分层水质数据的来判断曝气机使用的时间,水层位置和工作模式.水质垂直分析系统(VPS)的应用一个垂直水质分析系统VPS是位于水库表面的固定浮标。如图2所示,浮标上安装了多参数水质测量仪,并定期将其降低到水库通过不同的水层收集多点的数据。采集的数据包括温度、浊度、pH、DO、总藻、蓝绿藻。然后,我们就可以实时查看数据,将其作为一组图表,从上到下监控水库的水质变化趋势.图2中显示垂直水质剖面VPS仪器安装在浮标上,以及EXO主机和传感器水库水质分层的曝气混合在墨尔本的供水系统中,几个主要的饮用水储备水库都有季节性的曝气装置。它们可以防止在夏季发生分层,从而降低由铁和锰引起的脏水事件的风险。近年来,墨尔本水务公司在几个水库里安装了垂直剖面系统(VPS),增加了详细的实时水质数据.休格洛夫水库是墨尔本最大的水库之一,容量96GL,最大水深75米。从历史数据看,在一年中较温暖的月份里,水库需要定期、持续的机械混合。.来自休格洛夫水库垂直水质剖面(VPS)的数据,形成的模型可以预测水库在不同环境和曝气运行条件下的响应,控制增氧机运行周期和工作模式。完成水库的分层区域充分混合,维持一个间歇运行,节约能源。图3.增氧机稳定运行6个月(当前运行,显示最佳混合) 图4.连续运行曝气器3个月,然后在接下来的3个月以12小时的开关周期运行总结试验期间水库垂直水质剖面VPS的水质数据,有效监控水库水体的水质分层的变化趋势.垂直水质剖面的温度数据指导曝气机间歇操作,充分实现了水体的混合,避免产生水质问题.YSI的水质剖面仪能实现的水体剖面的自动准确定位,完成重现性的水体剖面深度定位的水质参数测量.EXO2的传感器监测水库水体剖面的原位水质数据,充分反映湖泊的水质变化,垂直系统能满足水库(垂直水柱的不同水深)的数据变化的测量的需要,保证饮用水的安全.
  • 3523万!兰州大学土壤剖面CO2浓度测量设备等仪器采购项目
    项目编号:LZU-2022-363-HW-GK项目名称:兰州大学土壤剖面CO2浓度测量设备等仪器采购项目预算金额:3523.0000000 万元(人民币)采购需求:标段号序号标的名称数量预算金额(万元)是否进口第一标段1土壤剖面CO2浓度测量设备37套362.6是第二标段1区域土壤水观测系统(中子仪)7套175否2区域降雪测量系统36套298.4否第三标段1泥沙含量固定观测系统20套800否2流量流速观测系统23套192否第四标段1多参数水质观测系统23套1035是第五标段1蒸渗仪6套660否详见采购文件第三章项目采购需求合同履行期限:合同签订之日起进口设备180日历日,国产设备2022年12月31日前完成验收并交付使用;本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 多单元多普勒水流剖面仪Argonaut-XR
    一种实用的水流和波浪测量解决方案Argonaut-XR为水流剖面应用提供了非凡的价值。Argonaut-XR的小尺寸 、 坚固的构建质量和灵活的编程选项使它对于实时操作和自主部署都非常有吸引力。具有独立于流速剖面的主测量单元, Argonaut-XR可以是单元水流计,也可以是剖面仪,或者两者兼备。例如, 除了可以编程系统进行流速剖面之外,还可以设置固定大小和在水柱中的任何位置的动态测量单元, 测量单元也可以配置为随着水位的变化而改变其大小或位置(自动潮沙功能)。基本的自主配置包括外部电池 、内部记录器 、罗盘/倾斜传感器 、压力和温度传感器。增加SonWave包或温盐传感器等选件, 使Argonaut-XR成为整个海洋系统的核心。
  • 新一代声学多普勒水流剖面仪M9 在水文测验中的应用(一)
    摘要:新一代走航式声学多普勒水流剖面仪M9克服了早期仪器的缺陷,采用多频、智能的多种工作模式,解决了困惑水文的高、低流速测流难题。M9灵活的配置,考虑不同用户的需求,可实现无线通讯、内置GPS、遥控,解决河床走底引起的多普勒流速仪流量测验误差。列举了各种不同条件、环境的河道,采用 M9实测的案例,显示了该仪器的优异性能。关键词:M9;多频;智能;脉冲相干、宽带、窄带多种工作模式自动切换;高、低速测流前言采用多普勒频移原理研制的走航式声学多普勒水流剖面仪,应用于水文测验已经有二十多年的历史。由于制作复杂、生产成本高、以及使用量不大等原因,世界上能够生产该类仪器的著名厂家仅为可数的几家,而且基本上集中在美国。近几年,国内部分厂家开始研制类似产品,并陆续投放市场。二十余年来,厂家历经了数次的改进,生产出了不少型号和不同工作频率的仪器,供不同条件和环境下的使用。其性能虽有了很大的提高,但因为最初的设计是针对海洋测流需要,这对于在内河河道上的使用,带来了一些不足;在水文测验中还是感到有些不尽人意。一直以来,困惑水文的高、低流速测流难题,仍然没有给出有效的解决方案。经过多年的研究和总结了目前所有多普勒流速仪产品存在的问题;美国赛莱默公司旗下的SonTek 公司在2009年开发出了最新一代的走航式声学多普勒水流剖面仪 M9/S5。经过数年多在世界各地的实际使用和比测,效果非常之好,成为了目前世界上最先进的一种声学多普勒流量计。M9 的技术指标和配置 考虑到不同用户的需要,M9系列的仪器有着灵活的配置。其标准配置为:仪器主机+10米电源/通讯电缆线(可延长);可安装在船舷边使用;实现主机与计算机之间的直接通讯。若装备有小型载体(船体)时,可配置无线电台的通讯方式,通讯距离可达1500米,实现主机与计算机之间的无线通讯。为了满足在河床走底情况下测流的需要,还可以选配内置的 GPS,有二种供选择;即 SonTek 的DGPS(亚米级精度),和SonTek 的RTK GPS(0.03米精度)。此外,M9/S5系列的仪器还可以配置SonTek自行研制的单体船,以及其它公司配套的三体船或自带动力的遥控船;这种浮体保证了仪器在测量时的平稳和较小的仪器入水深度。从上述技术指标可以看到,M9 从很浅的不到0.3米处河岸开始测量,一直到最深达80米的河床深度,仍然可以一次完成测量并计算出该测流断面的流量,这大大满足了全世界 85 % 以上河道测流的需求。M9/S5 的特点和优势作为一种全新的M9/S5,实际上是一款专为河流流量测验所设计的仪器。与老一代所有现有的多普勒流速仪相比,有以下几个特点:1、多种频率换能器的配置。4个一组的二种不同频率换能器用于流速的测量,满足了从浅水到深水的不同河床条件,只用一款仪器进行流量测验的需要。2、垂直声波探头专用于水深的测量。改变了原先采用斜向测速声波测量流速的同时,测量水深的方法。直接提高了水深的测量精度,以及流量的测量精度。500KHz工作频率的波束使得仪器的测量范围增加到80米之深。3、全自动的测量方式,有四种自动转换的功能工作模式的自动转换。仪器采用了一种 SmartPulseHD智能脉冲功能,基于实测动态的水深和流速,自动地选择 脉冲相干(PC)工作模式、或 宽带工作模式、或 窄带工作模式,这三种不同的工作模式都有其优点和弱点。M9/S5充分发挥了各种模式的优势,自动切换,使得仪器始终处于高分辨率的最佳性能比。? 测量单元的自动转换。可根据实测水深和流速,自动选择从0.02~4米的测量单元。保证在浅水时具有很高的分辨率;在深水时有更大的测量范围。? 二种不同频率换能器工作状态的转换。可根据实测的水深和流速,在浅水时采用高频的3MHz换能器测量流速,在深水时采用低频的1MHz换能器测量流速;仪器始终保持最佳的工作状态。? 采样频率的自动转换。可根据水深的变化,自动调整仪器每秒钟的采样频率,其最高采样频率达到 70Hz。在水深变化的情况下,尽可能地获取更多的采样数,以提高仪器的测量精度。以下图为例,在同一个测流断面上,用二种不同的仪器测量的成果。上图是采用老一代多普勒流速仪实测的成果;下图是M9 采用智能脉冲功能所表现的高分辨率,犹如HD“高清电视”的效果。测量精度大为提高。4、仪器内部的流量计算功能。内置微处理器直接计算流量数据,而不再依赖于外部的计算机和测量软件进行实测数据的处理和计算。M9在测量过程中,即使通讯中断,也不会影响到测量的过程,更不会因此而丢失数据。仪器测量运行时甚至可关闭计算机;而重新开机通讯后仍可获得全部数据。大大提高了测量的可靠性。16G内存可用于保存实测的流速、水深流量、GPS等大量数据5、可内置的GPS,满足了在走底河床情况下,仍然采用声学多 普勒 原理测量流量的可能性,而不必过虑因为采用外置GPS 所带来的不兼容等问题的困惑。SonTek 自行研制配套的DGPS(亚米级精度),和RTK GPS(0.03米精度),不同于市场上所选用的各种型号的GPS。DGPS不需要寻找地面上设置的基站,直接接收地球上空静止卫星的差分信号,以获得差分GPS 的精度。RTK GPS也不需要地面上已知点的支持,而自行在河岸的任何开阔处设立一个RTK基站。使得仪器的使用非常之灵活和简单。保证了在走底河床情况下的正确测流。6、多种通讯方式 - 有线与无线的选择。对于无线通讯,也可以根据需要,采用无线电台的通讯方式。有效的通讯距离达1500米。除了可使用计算机与主机之间的通讯之外,还可以采用平板电脑来控制主机测量的开始和结束,并在平板电脑屏幕上给出实测的各种数据、航迹和图表。使用非常方便。7、支持多国语言的操作、数据处理的计算机软件。可提供大量的实测数据,和经过计算、分析后的数据,同时提供多种方式,方便用户自行修正和处理数据。软件还可用于控制、下载、查看、分析数据等。
  • 声学多普勒水流剖面仪RiverSurveyor M9助力青藏科考
    创新助力高原科考,科技成为破译青藏天气气候的“金密码”。赛莱默旗下品牌SonTek声学多普勒水流剖面仪RiverSurveyor M9助力青藏科考。无需断面索或卷尺结合RiverSurveyor Stationary Live软件,使用配备DGPS或RTK GPS 的系统即可自动测量站点之间的距离。个性化手动配置可以为动船测量方法设置盲区、单元大小以及单元数量。实时QA/QC警告在可能出现问题之前实时预警以排除隐患。全新文件压缩功能新增并改进了压缩和自动解压缩功能,提升大量数据的访问速度。样品过滤帮助您轻松删除随机的速度异常值!
  • 剖面测量和分析软件CastAway-CTD
    数分钟内即可获得可靠的测量数据CastAway-CTD是一台轻巧并易于使用的仪器,旨在为您提供快速准确的电导率、温度和深度分布。使用其内置的GPS接收器自动时间和位置参照每个投放。除了能绘制数据收集点的位置之外,CastAway软件还可以显示投放的剖面。数据可直接与 RiverSurveyor Live 和 HYPACK 软件整合,也可以导出到 MATLAB 以进行声速校正。CastAway-CTD继承了我们简单易用的设计理念,仪器采用坚固耐腐蚀的外壳和标准 5 号A 电池,且无需进行任何计算机操作。
  • 声学多普勒剖面系统ADCP选址技巧
    使用声学多普勒水流剖面系统 (ADCP) 进行河流流速和流量测量时,最常被忽视的错误或问题来源之一是选址。您可能在仪器操作、安装等方面做到一切正确,但是如果您选择的地点违反了 ADCP 河流测量的基本假设,那么您仍然无法获得准确的数据。选择测量地点时,目标是能够测量代表平均河道流速的速度。理想情况下,将有一段适当长度的顺直河道,不受河道弯曲、水中障碍物、流入、流出等造成的流动干扰。一般建议,测量或安装位置应在任何流动干扰源的上游和下游至少 5-10 个河道宽度,这样可保持充分的线性距离,从而使任何湍流、涡流、上升流、回水效应等均能稳定为均匀而稳定的水流。河道中的植物生长会对水流情况产生影响,河道的底部地形也会产生影响,因为水面以下可能存在不可见的显著流动干扰源。使用多波束声学多普勒测流系统时请注意的相关事项。同质条件使用任何多波束声学多普勒测流系统进行测量的基本假设之一是,各个波束在相似条件下进行测量,因此各个波束的平均速度将提供准确的平均速度。空间平均使用多波束声学多普勒测流系统(如 RiverSurveyor S5/M9、SonTek-SL 和 SonTek-IQ),报告的速度是单个声束测量的速度的平均值,这些声束非常窄。报告的速度近似于根据 2、3 或 4 个波束测量的速度计算出的空间平均值,平均面积随着与系统的距离而增加。SonTek 系统的离轴波束角为 25 度*,因此在距系统的任何特定距离(即范围)处,波束间隔的距离为 (0.93 x 范围)。例如,使用 2 波束 SonTek-SL 系统,在 10m 范围内,波束间隔为 9.3m。湍流/涡流当河道中存在明显的湍流或涡流时,各个波束可能会在截然不同的条件下进行测量(因此违背了均质条件的假设),从而导致其平均流速明显不同于实际平均流速。例如,在某些情况下,大涡流会导致波束测量相反方向的速度,从而导致平均速度为零。河道中通常存在一定程度的湍流或涡流,尤其是自然河道,但在适当长的时间内对速度数据进行平均,有助于改善结果。如速度误差和相关性等参数将提供测量均匀性指示。磁场影响另一个选址考虑因素是局部磁场,它会影响配备罗盘的系统,例如 RiverSurveyor S5/M9/RS5。磁干扰源可能包括钢桥、混凝土桥梁、结构中使用的钢筋以及电力线。以下示例显示了河流横断面的带有速度矢量的船迹,其附近的桥柱对罗盘造成了磁干扰:根据可用的测量地点,上述建议和考虑可能并不总是可行的。没有任何地点是完美的,但在选择地点时牢记基本假设非常重要。
  • 新一代声学多普勒水流剖面仪M9 在水文测验中的应用(二)
    M9自从2009年在世界范围内正式发布以来,已有2000多个用户和单位正在使用。在国内,也已经有超过1000个用户正在使用中,发挥了很大的作用和产生了很好的效果。主要用户覆盖了全国各省市;包括了广东、广西、云南、贵州、浙江、宁波、福建、四川、重庆、江苏、上海、安徽、山东、河北、河南、北京、湖南、湖北、江西、海南、新疆、西藏、黑龙江、吉林、辽宁、长委、松辽委、珠委、海委、淮委等30余省市、流域机构的水文系统、环保系统、以及科研单位和大专院校。案例一:浙江省水文局直属的之江水文站位于钱塘江的河口,是流入杭州湾的最后一个控制站,河宽近1000米,最大流量达13800 m3/s。该站配置了四套带有RTK GPS的 M9,用于潮汐变化大、河床走底现象严重的流量测验任务;很好地解决了以前测流困难、测验误差大等问题。采用M9仪器,配合遥控船的过河装置,还可以从一岸的不到1米的水边开始,一直测流达到对岸的也是不到1米的水边,完整地实测到整个测流断面的资料。下图是实测的数据,与测站的流量过程线非常吻合。下图是放大的右岸开始水边的剖面数据,可以看到实测到的第一个测量单元离开水面仅为0.18米(还包含了换能器在水下0.08米的入水深度),而测量单元大小只为0.02米;做到了非常小的盲区和非常高分辨率。M9在这样的情况下,是采用了脉冲相干的工作模式,保证了在浅水和低流速的情况下的测流精度。案例二:位于武汉的长江流域汉口水文站,是长委水文局的一个窗口。M9曾经在该站进行过多次的测量,下图为2009年6月12日的一次实测成果。M9可以同时显示采用底跟踪作参考的航迹(下图中间蓝色的航迹线),和采用GPS作参考的航迹(下图中间橙色的航迹线)。如果测量时河床没有产生走底的现象,那么这二种不同参考的航迹应该是重叠的。但是,如果河床底部的流沙在移动,即产生走底时,这二条航迹就不会重叠,通常底跟踪的航迹线会向上游方向漂移。走底现象越严重,漂移的程度就越大,而且实测的流量也会随之偏小。我国的测验规范中明确指出:测流断面有底沙运动时,是不能用底跟踪测流,应采用GPS测量船速。M9采用了内置DGPS(或RTKGPS)很好地解决了走底河床的测流问题。汉口水文站用RTK GPS实测的流量(二个测回的平均值)是28500m3/s,与汉口站的流量过程线的数值非常吻合。而如果采用底跟踪作参考进行流量计算,显示的实测流量仅为26800m3/s;会偏小了1700m3/s,测验误差会达6.3 %之多,而且测量的当天流速不大,相对来说,走底并不严重。下表是二个测回,即4个航次的成果表。相对误差仅为0.5 %。在汉口水文站,我们还进行了采用外置GPS罗盘的方式测流的演示。这样的配置,对于使用大型铁质测船测流是有很大的现实意义。至今为止,所有的多普勒流速仪都是采用内置的磁罗盘来测量流速和流向的。而对于固定安装在船舷边的仪器内置罗盘,会受到铁船影响,罗盘不再准确地指向正北方向,从而影响了测量精度。为了彻底解决大型铁船对多普勒流速仪的影响,M9可以直接采用外置的GPS罗盘,既可取代内置的磁罗盘,又可以取代用于测量船速的GPS。2011年7月12日,我们在汉口水文站采用GPS罗盘进行了一次演示。实测流量为31800 m3/s,与汉口站流量过程线的数值非常接近。
  • 共378人!土壤三普 剖面土壤调查与采样技术领队第三批名单公布
    为深入推进和规范各地剖面土壤调查与采样工作,国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室在遴选前两批720名剖面土壤调查与采样技术领队的基础上,根据各省需求,指导省级培训,组织统一考核,遴选了第三批378名剖面土壤调查与采样技术领队,其名单及证书编号公布如下,剖面技术领队资格全国通用。附: 第三批剖面技术领队名单及证书编号(全国通用)序号姓名单位证书编号省份1吕云浩东北农业大学QGWY(PM)202300648黑龙江2张明聪黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300649黑龙江3姜佰文东北农业大学QGWY(PM)202300650黑龙江4刘瑞东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300651黑龙江5侯萌东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300652黑龙江6嵩博东北农业大学QGWY(PM)202300653黑龙江7姚钦黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300654黑龙江8马亮乾东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300655黑龙江9郝磊东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300656黑龙江10刘炜东北林业大学QGWY(PM)202300657黑龙江11张娟东北农业大学QGWY(PM)202300658黑龙江12宋金凤东北林业大学QGWY(PM)202300659黑龙江13于贺东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300660黑龙江14李鹏飞东北农业大学QGWY(PM)202300661黑龙江15王辰黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300662黑龙江16刘宝东东北林业大学QGWY(PM)202300663黑龙江17郭亚芬东北林业大学QGWY(PM)202300664黑龙江18孙宝根黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300665黑龙江19姜泊宇东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300666黑龙江20王殿尧东北农业大学QGWY(PM)202300667黑龙江21刘金彪黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300668黑龙江22米刚农科院黑土院QGWY(PM)202300669黑龙江23桑英东北林业大学QGWY(PM)202300670黑龙江24蒋雨洲黑龙江八一农垦大学QGWY(PM)202300671黑龙江25娄鑫东北林业大学QGWY(PM)202300672黑龙江26匡恩俊农科院黑土院QGWY(PM)202300673黑龙江27袁佳慧农科院黑土院QGWY(PM)202300674黑龙江28于洪久农科院黑土院QGWY(PM)202300675黑龙江29周宝库农科院黑土院QGWY(PM)202300676黑龙江30葛壮东北林业大学QGWY(PM)202300677黑龙江31王里根东北地理所农业技术中心QGWY(PM)202300678黑龙江32李伟群农科院黑土院QGWY(PM)202300679黑龙江33王晓军农科院黑土院QGWY(PM)202300680黑龙江34郑子成四川农业大学QGWY(PM)202300681四川35李冰四川农业大学QGWY(PM)202300682四川36徐小逊四川农业大学QGWY(PM)202300683四川37兰婷四川农业大学QGWY(PM)202300684四川38罗由林四川农业大学QGWY(PM)202300685四川39杨刚四川农业大学QGWY(PM)202300686四川40陈光登四川农业大学QGWY(PM)202300687四川41蔡艳四川农业大学QGWY(PM)202300688四川42崔俊芳中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300689四川43李婷四川农业大学QGWY(PM)202300690四川44夏建国四川农业大学QGWY(PM)202300691四川45晏朝睿四川农业大学QGWY(PM)202300692四川46李阳四川农业大学QGWY(PM)202300693四川47秦鱼生四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300694四川48黄容四川农业大学QGWY(PM)202300695四川49王永东四川农业大学QGWY(PM)202300696四川50唐晓燕四川农业大学QGWY(PM)202300697四川51盛响元中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300698四川52张锡洲四川农业大学QGWY(PM)202300699四川53蔡恺四川省农科院资源与环境研究所QGWY(PM)202300700四川54邓石磊四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300701四川55凌静四川农业大学QGWY(PM)202300702四川56李启权四川农业大学QGWY(PM)202300703四川57王宏四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300704四川58李一丁四川农业大学QGWY(PM)202300705四川59徐文四川农业大学QGWY(PM)202300706四川60雷斌四川农业大学QGWY(PM)202300707四川61胡玉福四川农业大学QGWY(PM)202300708四川62王贵胤四川农业大学QGWY(PM)202300709四川63蒋俊明四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300710四川64王小国中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300711四川65徐鹏中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300712四川66李远伟四川农业大学QGWY(PM)202300713四川67周子军四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300714四川68魏锴中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300715四川69赵淼中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300716四川70杨远祥四川农业大学QGWY(PM)202300717四川71陈超四川农业大学QGWY(PM)202300718四川72刘祥龙中国科学院成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300719四川73周明华中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300720四川74徐明四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300721四川75章熙锋中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300722四川76王涛中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300723四川77李堃四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300724四川78吴小波四川农业大学QGWY(PM)202300725四川79曾建四川农业大学QGWY(PM)202300726四川80吴英杰四川农业大学QGWY(PM)202300727四川81贾永霞四川农业大学QGWY(PM)202300728四川82严坤中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300729四川83范继辉中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300730四川84喻华四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300731四川85郭松四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300732四川86刘定辉四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300733四川87汪涛中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300734四川88况福虹中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300735四川89鲜骏仁四川农业大学QGWY(PM)202300736四川90姚致远中科学院、水利部山地灾害与环境研究所QGWY(PM)202300737四川91刘涛四川农业大学QGWY(PM)202300738四川92张世熔四川农业大学QGWY(PM)202300739四川93赵鑫涯四川省林业科学研究院QGWY(PM)202300740四川94林超文四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300741四川95张庆玉四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300742四川96周伟四川农业大学QGWY(PM)202300743四川97上官宇先四川省农业科学院农业资源与环境研究所QGWY(PM)202300744四川98魏雅丽四川农业大学QGWY(PM)202300745四川99吴德勇四川农业大学QGWY(PM)202300746四川100王方甘肃省农业科学院QGWY(PM)202300747甘肃101郭慧慧甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300748甘肃102冯备战甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300749甘肃103谢 娜甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300750甘肃104焦翻霞甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300751甘肃105朱利辉甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300752甘肃106邓 伟甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300753甘肃107张 元甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300754甘肃108姚志龙陇东学院QGWY(PM)202300755甘肃109王文丽甘肃省农业科学院土壤肥料与节水农业研究所QGWY(PM)202300756甘肃110吕 彪河西学院QGWY(PM)202300757甘肃111张 磊甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300758甘肃112师伟杰甘州区农业技术推广中心QGWY(PM)202300759甘肃113康 蓉榆中县农业技术推广中心QGWY(PM)202300760甘肃114宋 蓉甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300761甘肃115李元茂甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300762甘肃116尤泽华甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300763甘肃117马 剑陇东学院QGWY(PM)202300764甘肃118祝 英甘肃省科学院生物研究所QGWY(PM)202300765甘肃119张 鹏兰州市农业科技研究推广中心QGWY(PM)202300766甘肃120苏彦平陇南市土壤普查办QGWY(PM)202300767甘肃121丁素婷兰州大学QGWY(PM)202300768甘肃122张连科甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所QGWY(PM)202300769甘肃123刘金山甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院QGWY(PM)202300770甘肃124张 亮陇东学院QGWY(PM)202300771甘肃125吴永强甘肃省地质调查院QGWY(PM)202300772甘肃126黄艺江西省地质局地理信息工程大队QGWY(PM)202300773江西127李豪江西省地质局能源地质大队QGWY(PM)202300774江西128夏金文南昌工程学院QGWY(PM)202300775江西129李亮江西省科学院微生物研究所QGWY(PM)202300776江西130张浩然江西核工业环境保护中心有限公司QGWY(PM)202300777江西131孙景玲赣南师范大学QGWY(PM)202300778江西132李伟峰江西吉新勘察规划工程咨询有限公司QGWY(PM)202300779江西133刘煜江西省科学院微生物研究所QGWY(PM)202300780江西134王妍九江市测绘地理信息有限公司QGWY(PM)202300781江西135尧波江西师范大学QGWY(PM)202300782江西136方瑛江西省吉新勘察规划工程咨询有限公司QGWY(PM)202300783江西137邓邦良南昌工程学院QGWY(PM)202300784江西138赖玉莹江西省地质调查勘查院基础地质调查所(江西有色地质矿产勘查开发院)QGWY(PM)202300785江西139刘亚南速度科技股份有限公司QGWY(PM)202300786江西140陈知富江西金达地矿工程有限责任公司QGWY(PM)202300787江西141朱新伟江西核工业环境保护中心有限公司QGWY(PM)202300788江西142蒙智宇江西省地质局第十地质大队QGWY(PM)202300789江西143胡启武江西师范大学QGWY(PM)202300790江西144赵苗苗速度科技股份有限公司QGWY(PM)202300791江西145刘雪梅江西省梦保美环境检测技术有限公司QGWY(PM)202300792江西146林建平赣南师范大学QGWY(PM)202300793江西147乐丽红江西省吉新勘察规划工程咨询有限公司QGWY(PM)202300794江西148陈志江西省地质局地理信息工程大队QGWY(PM)202300795江西149高雷北华大学QGWY(PM)202300796吉林150傅民杰延边大学QGWY(PM)202300797吉林151曹志远延边大学QGWY(PM)202300798吉林152王兴安东北师范大学QGWY(PM)202300799吉林153朱瑞杰吉林大学QGWY(PM)202300800吉林154尹秀玲吉林农业科技学院QGWY(PM)202300801吉林155吴琼吉林大学QGWY(PM)202300802吉林156李宏卿吉林大学QGWY(PM)202300803吉林157杨峰田吉林大学QGWY(PM)202300804吉林158鲍新华吉林大学QGWY(PM)202300805吉林159周静雅延边大学QGWY(PM)202300806吉林160张春鹏吉林大学QGWY(PM)202300807吉林161于海燕吉林农业科技学院QGWY(PM)202300808吉林162杨镇吉林大学QGWY(PM)202300809吉林163郭平吉林大学QGWY(PM)202300810吉林164梁运江延边大学农学院QGWY(PM)202300811吉林165熊毅东北林业大学QGWY(PM)202300812吉林166刘振吉林农业科技学院QGWY(PM)202300813吉林167李鸿凯东北师范大学QGWY(PM)202300814吉林168高纪超吉林省农业科学院QGWY(PM)202300815吉林169肖玉亮吉林省第五地质调查所QGWY(PM)202300816吉林170陈静吉林省第五地质调查所QGWY(PM)202300817吉林171陈健吉林省第五地质调查所QGWY(PM)202300818吉林172曾年发吉林省第五地质调查所QGWY(PM)202300819吉林173王军吉林大学QGWY(PM)202300820吉林174彭靖吉林农业科技学院QGWY(PM)202300821吉林175刘明吉林农业科技学院QGWY(PM)202300822吉林176宋金红吉林农业大学QGWY(PM)202300823吉林177吕伟超吉林省第五地质调查所QGWY(PM)202300824吉林178黄一格吉林省第五地质调查所QGWY(PM)202300825吉林179刘龙飞扬州大学QGWY(PM)202300828江苏180张楚中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300829江苏181张梓良中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300830江苏182刘琦南京林业大学QGWY(PM)202300831江苏183李冬雪中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300832江苏184钱睿中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300833江苏185张昊哲中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300834江苏186柏彦超扬州大学QGWY(PM)202300835江苏187孙海军南京林业大学QGWY(PM)202300836江苏188樊亚男中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300837江苏189赵晨浩扬州大学QGWY(PM)202300838江苏190左文刚扬州大学QGWY(PM)202300839江苏191王小治扬州大学QGWY(PM)202300840江苏192钱晓晴扬州大学QGWY(PM)202300841江苏193樊建凌南京信息工程大学QGWY(PM)202300842江苏194张晶中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300843江苏195周宏伟扬州大学QGWY(PM)202300844江苏196李云龙扬州大学QGWY(PM)202300845江苏197高璐璐中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300846江苏198沈贝贝扬州大学QGWY(PM)202300847江苏199叶明亮中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300848江苏200郭刚江苏省地质调查研究院QGWY(PM)202300849江苏201李奇祥江苏华东有色深部地质勘查有限责任公司(江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院)QGWY(PM)202300850江苏202冯文娟中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300851江苏203丁琪洵中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300852江苏204李程南京农业大学QGWY(PM)202300853江苏205胡瑾中国科学院南京地理与湖泊研究所QGWY(PM)202300854江苏206王小兵扬州大学QGWY(PM)202300855江苏207斯天任南京农业大学QGWY(PM)202300856江苏208孙越琦中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300857江苏209龚可杨中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300858江苏210黄启为南京农业大学QGWY(PM)202300859江苏211朱福斌南京农业大学QGWY(PM)202300860江苏212陆海鹰南京林业大学QGWY(PM)202300861江苏213蒋洪毛上海数喆数据科技有限公司QGWY(PM)202300862江苏214李久海南京信息工程大学QGWY(PM)202300863江苏215刘晓雨南京农业大学QGWY(PM)202300864江苏216文慧颖中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300865江苏217郑聚锋南京农业大学QGWY(PM)202300866江苏218李兆富南京农业大学QGWY(PM)202300867江苏219张焕朝南京林业大学QGWY(PM)202300868江苏220姚粉霞扬州大学QGWY(PM)202300869江苏221程增涛江苏华东有色深部地质勘查有限责任公司(江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院)QGWY(PM)202300870江苏222董歌南京农业大学QGWY(PM)202300871江苏223徐萍江苏华东有色深部地质勘查有限责任公司(江苏省有色金属华东地质勘查局资源调查与评价研究院)QGWY(PM)202300872江苏224李学林南京农业大学QGWY(PM)202300873江苏225许哲中国科学院南京土壤研究所QGWY(PM)202300874江苏226王敬南京林业大学QGWY(PM)202300875江苏227程琨南京农业大学QGWY(PM)202300876江苏228刘志伟南京农业大学QGWY(PM)202300877江苏229程瑜江苏省地质调查研究院QGWY(PM)202300878江苏230欧阳凯湖南农业大学QGWY(PM)202300879湖南231段勋中国科学院亚热带农业生态研究所QGWY(PM)202300880湖南232翟世斌湖南中核建设工程有限公司QGWY(PM)202300881湖南233曹俏湖南经地科技发展有限公司QGWY(PM)202300882湖南234张鹏博湖南经地科技发展有限公司QGWY(PM)202300883湖南235周伟军湖南省泽环检测技术有限公司QGWY(PM)202300884湖南236陈建国中南林业科技大学QGWY(PM)202300885湖南237李洪斌湖南经地科技发展有限公司QGWY(PM)202300886湖南238曾思磊湖南省农林工业勘察设计研究总院QGWY(PM)202300887湖南239王宝隆佛山市铁人环保科技有限公司QGWY(PM)202300888湖南240赵双飞中南林业科技大学QGWY(PM)202300889湖南241龚飞湖南中核建设工程有限公司QGWY(PM)202300890湖南242段良霞湖南农业大学QGWY(PM)202300891湖南243龙坚中南林业科技大学QGWY(PM)202300892湖南244王维湖南省泽环检测技术有限公司QGWY(PM)202300893湖南245肖艳虹中大智能科技股份有限公司QGWY(PM)202300894湖南246李乐佛山市铁人环保科技有限公司QGWY(PM)202300895湖南247陈峪霭佛山市铁人环保科技有限公司QGWY(PM)202300896湖南248杜辉辉湖南农业大学QGWY(PM)202300897湖南249肖栋湖南中核建设工程有限公司QGWY(PM)202300898湖南250李国满中国科学院亚热带农业生态研究所QGWY(PM)202300899湖南251舒相石湖南省易净环保科技有限公司QGWY(PM)202300900湖南252丰明佳湖南省遥感地质调查监测所QGWY(PM)202300901湖南253田宇湖南经地科技发展有限公司QGWY(PM)202300902湖南254张亮湖南农业大学QGWY(PM)202300903湖南255胡玮中大智能科技股份有限公司QGWY(PM)202300904湖南256汪景宽沈阳农业大学QGWY(PM)202300905辽宁257裴久渤沈阳农业大学QGWY(PM)202300906辽宁258张国显沈阳农业大学QGWY(PM)202300907辽宁259黄文韬沈阳农业大学QGWY(PM)202300908辽宁260可欣沈阳建筑大学QGWY(PM)202300909辽宁261张明亮辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300910辽宁262王大鹏辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300911辽宁263刘灵芝沈阳农业大学QGWY(PM)202300912辽宁264隋真龙辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300913辽宁265刘亚龙沈阳农业大学QGWY(PM)202300914辽宁266于成广辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300915辽宁267李嘉琦沈阳农业大学QGWY(PM)202300916辽宁268任彬彬沈阳农业大学QGWY(PM)202300917辽宁269王天豪大连大学QGWY(PM)202300918辽宁270彭金皓辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300919辽宁271王萍沈阳农业大学QGWY(PM)202300920辽宁272边振兴沈阳农业大学QGWY(PM)202300921辽宁273张大庚沈阳农业大学QGWY(PM)202300922辽宁274刘宁沈阳农业大学QGWY(PM)202300923辽宁275王冰沈阳农业大学QGWY(PM)202300924辽宁276刘国昊辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300925辽宁277王诚煜辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300926辽宁278姜春宇辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300927辽宁279关峰辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300928辽宁280史金生辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300929辽宁281关旭辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300930辽宁282杨丽娟沈阳农业大学QGWY(PM)202300931辽宁283党秀丽沈阳农业大学QGWY(PM)202300932辽宁284王帅沈阳农业大学QGWY(PM)202300933辽宁285金鑫鑫沈阳农业大学QGWY(PM)202300934辽宁286李玉超辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300935辽宁287张吉星辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300936辽宁288毛永涛辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300937辽宁289孔繁昕辽宁省地质矿产调查院有限责任公司QGWY(PM)202300938辽宁290王展沈阳农业大学QGWY(PM)202300939辽宁291杨明沈阳农业大学QGWY(PM)202300940辽宁292罗培宇沈阳农业大学QGWY(PM)202300941辽宁293李道林安徽农业大学QGWY(PM)202300942安徽294廖霞安徽农业大学QGWY(PM)202300943安徽295王世航安徽理工大学QGWY(PM)202300944安徽296李孝良安徽科技学院QGWY(PM)202300945安徽297魏俊岭安徽农业大学QGWY(PM)202300946安徽298李涛安徽中青检验检测有限公司QGWY(PM)202300947安徽299吕成文安徽师范大学QGWY(PM)202300948安徽300史春鸿安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)QGWY(PM)202300949安徽301赵旭广电计量检测(合肥)有限公司QGWY(PM)202300950安徽302张平究安徽师范大学QGWY(PM)202300951安徽303索改弟安徽科技学院QGWY(PM)202300952安徽304张纯安徽友诚地理信息技术有限公司QGWY(PM)202300953安徽305陈皓龙安徽省地质矿产勘查局327地质队QGWY(PM)202300954安徽306刘健健安徽科技学院QGWY(PM)202300955安徽307赵悦安徽省地球物理地球化学勘查技术院QGWY(PM)202300956安徽308童心安徽中青检验检测有限公司QGWY(PM)202300957安徽309荚伟安徽友诚地理信息技术有限公司QGWY(PM)202300958安徽310梁先龙安徽中青检验检测有限公司QGWY(PM)202300959安徽311王翔翔广电计量检测(合肥)有限公司QGWY(PM)202300960安徽312杨立辉安徽师范大学QGWY(PM)202300961安徽313梁红霞安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)QGWY(PM)202300962安徽314杨阳广电计量检测(合肥)有限公司QGWY(PM)202300963安徽315梁宏旭安徽农业大学QGWY(PM)202300964安徽316金宝枝广电计量检测(合肥)有限公司QGWY(PM)202300965安徽317唐贤安徽科技学院QGWY(PM)202300966安徽318王永香安徽省地质调查院(安徽省地质科学研究所)QGWY(PM)202300967安徽319李廷强浙江大学QGWY(PM)202300968浙江320丁枫华丽水学院QGWY(PM)202300969浙江321杨静丽水学院QGWY(PM)202300970浙江322张奇春浙江大学QGWY(PM)202300971浙江323周银浙江财经大学QGWY(PM)202300972浙江324潘艺浙江财经大学QGWY(PM)202300973浙江325程中一浙江大学QGWY(PM)202300974浙江326邹湘浙江大学QGWY(PM)202300975浙江327关浩然浙江大学QGWY(PM)202300976浙江328杨雪玲浙江大学QGWY(PM)202300977浙江329汤胜浙江大学环境与资源学院QGWY(PM)202300978浙江330马斌浙江大学QGWY(PM)202300979浙江331张涛浙江省农业科学院QGWY(PM)202300980浙江332张明中国计量大学QGWY(PM)202300981浙江333邵帅浙江农林大学环境与资源学院QGWY(PM)202300982浙江334王繁杭州师范大学QGWY(PM)202300983浙江335刘扬浙江省农业科学院QGWY(PM)202300984浙江336王童浙江大学QGWY(PM)202300985浙江337袁国印丽水学院QGWY(PM)202300986浙江338张佳雯浙江大学QGWY(PM)202300987浙江339泮莞坤浙江大学环境与资源学院QGWY(PM)202300988浙江340王卫平浙江省农业科学院QGWY(PM)202300989浙江341祝锦霞浙江财经大学QGWY(PM)202300990浙江342方凯凯浙江大学QGWY(PM)202300991浙江343吕豪豪浙江省农业科学院QGWY(PM)202300992浙江344李文瑾浙江大学QGWY(PM)202300993浙江345王铭烽浙江大学QGWY(PM)202300994浙江346刘秒杭州师范大学QGWY(PM)202300995浙江347邓明位浙江大学QGWY(PM)202300996浙江348李昌娟浙江省农业科学院QGWY(PM)202300997浙江349韦国春浙江省农业科学院QGWY(PM)202300998浙江350程敏浙江财经大学QGWY(PM)202300999浙江351戴之希中国计量大学QGWY(PM)202301000浙江352梁欣浙江省农业科学院QGWY(PM)202301001浙江353邱瑜青海省第五地质勘查院QGWY(PM)202301002青海354刘允文江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司QGWY(PM)202301003青海355赵胜楠青海省第四地质勘查院QGWY(PM)202301004青海356乔明强青海省有色第二地质勘查院QGWY(PM)202301005青海357肖涛江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司QGWY(PM)202301006青海358杨映春青海省第五地质勘查院QGWY(PM)202301007青海359郑雅之青海省有色第三地质勘查院QGWY(PM)202301008青海360曹有全青海省第五地质勘查院QGWY(PM)202301009青海361晁海德青海省第四地质勘查院QGWY(PM)202301010青海362薛发明青海省有色第二地质勘查院QGWY(PM)202301011青海363马有为青海九零六工程勘察设计院有限责任公司QGWY(PM)202301012青海364张增艺青海省第三次全国土壤普查领导小组办公室QGWY(PM)202301013青海365徐崇荣江西省瑞华国土勘测规划工程有限公司QGWY(PM)202301014青海366张子龙四川省西南大地集团有限公司QGWY(PM)202301015青海367张永升四川省西南大地集团有限公司QGWY(PM)202301016青海368白文洪青海九零六工程勘察设计院有限责任公司QGWY(PM)202301017青海369何鹏青海省水文地质工程地质环境地质调查院QGWY(PM)202301018青海370马志强甘肃省地质矿产勘查开发局第四地质矿产勘查院QGWY(PM)202301019青海371徐玺萍青海岩土工程勘察院有限公司QGWY(PM)202301020青海372殷海燕青海农田建设和土地整治中心QGWY(PM)202301021青海373郝源中国冶金地质总局青海地质勘查院QGWY(PM)202301022青海374黄来明中国科学院地理科学与资源研究所QGWY(PM)202300826北京375袁承程中国农业大学QGWY(PM)202300827北京376赵华甫中国地质大学(北京)QGWY(PM)202300053北京377郝士横中国地质大学(北京)QGWY(PM)202300108北京378胡雪峰上海大学QGWY(PM)202300022上海
  • 中科院地理所刘远团队揭示基质可用性调和不同土壤剖面SOC矿化的温度响应
    2018年,由北京普瑞亿科科技有限公司研发的PRI-8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,一经推出便得到了广泛关注。该系统在土壤有机质分解速率、Q10及其调控机制方面提供了一整套高效的解决方案,为科研人员提供室内变温培养模拟野外环境的条件,让科研可以更广、更深层次地开展。目前以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达24篇。 今天与大家分享的是中国科学院地理科学与资源研究所刘远团队在调查基质可用性(根系分泌物)的变化如何影响不同土壤剖面中土壤有机碳(SOC)矿化的温度响应(Q10)方面取得的进展,在该项研究中,研究团队利用PRI-8800对SOC矿化率进行高频测量,为研究结果提供了有力的数据支撑。 土壤有机碳(SOC)矿化是导致大量碳从土壤流失到大气中的一个主要过程,而温度会极大地影响这一过程。预计在下个世纪,底土和表土都将经历类似程度的变暖。气候变暖预计会产生土壤碳-气候正反馈,从而加速气候变化。这种正反馈的大小在很大程度上取决于不同深度SOC矿化的温度敏感性(Q10)。因此,更好地了解不同深度的Q10变化及其内在机制,对于准确预测气候变化情景下的土壤碳动态至关重要。尽管在理解全球变暖对底土碳动态影响方面取得了进展,但对于Q10在土壤剖面不同深度的变化方式仍未达成共识。 为了更好地理解气候变化背景下土壤碳动态,刘远团队从三个地点采集了土壤剖面的土壤样品,包括四个深度区间(0-10厘米,10-30厘米,30-50厘米和50-70厘米):两个地点具有典型的矿物质土壤,一个地点是埋藏土壤。研究团队在实验室中使用这些土壤来探讨随着土壤深度的增加SOC矿化的Q10对底物可利用性变化的响应。葡萄糖是一种容易获得的底物,因为它是根分泌物的重要组成部分。土壤在10-25°C的温度下孵育,以0.75°C的温度间隔进行了24小时。然后,在孵育1天后,通过高频率连续测量SOC矿化速率,避免了底物限制和微生物群落的变化对结果的影响,估算Q10。 值得注意的是,针对SOC矿化速率的测量,研究团队使用的是由北京普瑞亿科科技有限公司研发的PRI–8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,该系统允许在一定时间内逐步提高孵育温度并与SOC矿化速率的高频测量同步进行,为该项研究提供了更准确的Q10估计。图1:不同土壤深度和不同站点下,控制组(CK)和底物添加组(S+)的土壤有机碳(SOC)矿化的温度响应,使用指数拟合表示。站点:Liangshui(LS)、Huinan(HN)和Hongyuan(HY)。***代表P0.001的显著差异。图2 a:在控制组(CK)和底物添加组(S+)中,土壤有机碳(SOC)矿化速率(R22)在22°C下随深度增加的变化。b:不同站点下不同土壤深度的底物可利用性指数(CAI);c:在CK和S+处理中,SOC矿化的温度敏感性(Q10)随深度增加的变化;d:不同站点下不同土壤深度中CK和S+处理之间Q10的差异(ΔQ10)。 研究结果表明,在典型的矿质土壤中,Q10随深度的增加而降低,但在埋藏土壤中,Q10则先降低后增加。不出所料,在不同的土壤深度,基质的添加会明显增加Q10;但是,增加的幅度(ΔQ10)随土壤深度和类型的不同而不同。出乎意料的是,在典型的矿质土壤中,表土中的ΔQ10比底土中的高,反之亦然。ΔQ10与土壤初始基质可用性(CAI)呈负相关,与土壤无机氮呈正相关。总体而言,气候变化情景下基质可用性的增加(即二氧化碳浓度升高导致根系渗出物增加)会进一步加强SOC矿化的温度响应,尤其是在无机氮含量高的土壤或氮沉积率高的地区。 相关研究成果以“Substrate availability reconciles the contrasting temperature response of SOC mineralization in different soil profiles”为题在线发表于期刊《Journal Of Soils And Sediments》上(中科院三区Top,IF5 =3.8)。相关论文信息:Liu Y, Kumar A, Tiemann L K, et al. Substrate availability reconciles the contrasting temperature response of SOC mineralization in different soil profiles[J]. Journal of Soils and Sediments, 2023: 1-15.原文链接:https://doi.org/10.1007/s11368-023-03602-y 截至目前,以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达24篇,分别发表在10余种影响因子较高的国际期刊上——数据来源:https://sci.justscience.cn/ 很荣幸PRI-8800可以为这些高质量学术研究贡献一份力量,感谢各位老师对普瑞亿科产品的支持和信任。如果您成功发表文章,并且在研究过程中使用了普瑞亿科的国产仪器设备,请与我们公司联络,我们为您准备了一份小礼物,以感谢您对国产设备以及普瑞亿科的信任和支持! 自2018年上市以来,PRI-8800全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统得到了广泛关注。该系统在土壤有机质分解速率、Q10及其调控机制方面提供了一整套高效的解决方案,为科研人员提供室内变温培养模拟野外环境的条件,让科研可以更广、更深层次地开展。目前以PRI-8800为关键设备发表的相关文章已达23篇。 为响应国家“双碳”目标,针对国内“双碳”行动有效性评估,普瑞亿科全新升级了PRI-8800 全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统,结合了连续变温培养和高频土壤呼吸在线测量的优势,模式的培养与测试过程非常简单高效,这极大方便了大量样品的测试或大尺度联网的研究,可以有效服务科学研究和生态观测。PRI-8800的成功推出,为“双碳”目标研究和评价提供了强有力的工具。 土壤有机质分解速率(R)对温度变化的响应非常敏感。温度敏感性参数(Q10)可以刻画土壤有机质分解对温度变化的响应程度。Q10是指温度每升高10℃,R所增加的倍数;Q10值越大,表明土壤有机质分解对温度变化就越敏感。Q10不仅取决于有机质分子的固有动力学属性,也受到环境条件的限制。Q10能抽象地描述土壤有机质分解对温度变化的响应,在不同生态类型系统、不同研究间架起了一个规范的和可比较的参数,因此其研究意义重大。 以往Q10研究通过选取较少的温度梯度(3-5个点)进行测量,从而导致不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题无法被克服。Robinson最近的研究(2017)指出,最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度的响应曲线可以有效解决上述问题。PRI-8800全自动变温土壤温室气体在线测量系统为Q10的研究提供了强有力的工具,不仅能用于测量Q10对环境变量主控温度因子的响应,也能用于测量其对土壤含水量、酶促反应、有机底物、土壤生物及时空变异等的响应。PRI-8800为Q10对关联影响因子的研究,提供了一套快捷、高效、准确的整体解决方案。可设定恒温或变温培养模式;温度控制波动优于±0.05℃;平均升降温速率不小于1°C/min;150ml样品瓶,25位样品盘;大气本底缓冲气或钢瓶气清洗气路;一体化设计,内置CO2 H2O模块;可外接高精度浓度或同位素分析仪。 为了更好地助力科学研究,拓展设备应用场景,普瑞亿科重磅推出「加强版」PRI-8800——PRI-8800 Plus全自动变温培养土壤温室气体在线测量系统。 1)原状土冻融过程模拟:气候变化改变了土壤干湿循环和冻融循环的频率和强度。这些波动影响了土壤微生物活动的关键驱动力,即土壤水分利用率。虽然这些波动使土壤微生物结构有少许改变,但一种气候波动的影响(例如干湿交替)是否影响了对另一种气候(例如冻融交替)的反应,其温室气体排放是如何响应的?通过PRI-8800 Plus 的冻融模拟,我们可以找出清晰答案。 2)湿地淹水深度模拟:在全球尺度上湿地甲烷(CH4)排放的温度敏感性大小主要取决于水位变化,而二氧化碳(CO2)排放的温度敏感性不受水位影响。复杂多样的湿地生态系统不同水位的变化及不同温度的变化如何影响和调控着湿地温室气体的排放?我们该如何量化不同水位的变化及不同温度的变化下湿地的温室气体排放?借助PRI-8800 Plus,通过淹水深度和温度变化的组合测试,可以查出真相。 3)温度依赖性的研究:既然温度的变化会极大影响土壤呼吸,基于温度变化的Q10研究成为科学家研究中重中之重。2017年Robinson提出的最低20个温度梯度拟合土壤呼吸对温度响应曲线的建议,将纠正以往研究人员只设置3-5个温度点(大约相隔5-10℃)进行呼吸测量的做法,该建议能解决传统方法因温度梯度少而导致的不同土壤的呼吸对温度变化拟合相似度高的问题,更能提升不同的理论模型或随后模型推算结果的准确性。而上述至少20个温度点的设置和对应的土壤呼吸测量,仅仅需要在PRI-8800 Plus程序中预设几个温度梯度即可完成多个样品在不同温度下的自动测量,这将极大提高科学家的工作效率。 除了上述变温应用案例外,科学家还可以依据自己的实验设计进行诸如日变化、月变化、季节变化、甚至年度温度变化的模拟培养,通过PRI-8800 Plus的“傻瓜式”操作测量,将极大减少科学家实验实施的周期和工作量,并提高了工作效率。 PRI-8800 Plus除了具有上述变温培养的特色,还可以进行恒温培养,抑或是恒温/变温交替培养,这些组合无疑拓展了系统在不同温度组合条件下的应用场景。 4)水分依赖性的研究:多数研究表明,在温度恒定的情况下,Q10很容易受土壤含水量的影响,表现出一定的水分依赖特性。PRI-8800 Plus可以通过手动调整土壤含水量的做法,并在PRI-8800 Plus快速连续测量模式下,实现不同水分梯度条件下土壤呼吸的精准测量,而PRI-8800 Plus的逻辑设计,为短期、中期和长期湿度控制条件下的土壤呼吸的连续、高品质测量提供了可能。 5)底物依赖性的研究:底物物质量与Q10密切相关,这里的底物包含不限于自然态的土壤,如含碳量,含氮量,易分解/难分解的碳比例、土壤粘粒含量、酸碱盐度等;也可能包含了某些外源底物,如外源的生物质碳、微生物种群、各种肥料、呼吸促进/抑制剂、同位素试剂等。通过PRI-8800快速在线变温培养测量,能加速某些研究进程并获得可靠结果,如生物质炭在土壤改良过程中的土壤呼吸研究、缓释肥缓释不同阶段对土壤呼吸的持续影响、盐碱土壤不同改良措施下的土壤呼吸的变化响应等等。 6)生物依赖性的研究:土壤呼吸包含土壤微生物呼吸(90%)和土壤动物呼吸(1-10%),土壤微生物群落对Q10影响重大。通过温度响应了解培养前后的微生物种群和数量的变化以及对应的土壤呼吸速率的变化有重要意义。外源微生物种群的添加,或许帮助科学家找出更好的Q10对土壤生物依赖性的响应解析。1.Li C, Xiao C, Li M, et al. The quality and quantity of SOM determines the mineralization of recently added labile C and priming of native SOM in grazed grasslands[J]. Geoderma, 2023, 432: 116385.2.Ma X, Jiang S, Zhang Z, et al. Long‐term collar deployment leads to bias in soil respiration measurements[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2023, 14(3): 981-990.3.He Y, Zhou X, Jia Z, et al. Apparent thermal acclimation of soil heterotrophic respiration mainly mediated by substrate availability[J]. Global Change Biology, 2023, 29(4): 1178-1187.4.Mao X, Zheng J, Yu W, et al. Climate-induced shifts in composition and protection regulate temperature sensitivity of carbon decomposition through soil profile[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 172: 108743.5.Pan J, He N, Liu Y, et al. Growing season average temperature range is the optimal choice for Q10 incubation experiments of SOM decomposition[J]. Ecological Indicators, 2022, 145: 109749.6.Li C, Xiao C, Guenet B, et al. Short-term effects of labile organic C addition on soil microbial response to temperature in a temperate steppe[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2022, 167: 108589.7.Jiang ZX, Bian HF, Xu L, He NP. 2021. Pulse effect of precipitation: spatial patterns and mechanisms of soil carbon emissions. Frontiers in Ecology and Evolution, 9: 673310.8.Liu Y, Xu L, Zheng S, Chen Z, Cao YQ, Wen XF, He NP. 2021. Temperature sensitivity of soil microbial respiration in soils with lower substrate availability is enhanced more by labile carbon input. Soil Biology and Biochemistry, 154: 108148.9.Bian HF, Zheng S, Liu Y, Xu L, Chen Z, He NP. 2020. Changes in soil organic matter decomposition rate and its temperature sensitivity along water table gradients in cold-temperate forest swamps. Catena, 194: 104684.10.Xu M, Wu SS, Jiang ZX, Xu L, Li MX, Bian HF, He NP. 2020. Effect of pulse precipitation on soil CO2 release in different grassland types on the Tibetan Plateau. European Journal of Soil Biology, 101: 103250.11.Liu Y, He NP, Xu L, Tian J, Gao Y, Zheng S, Wang Q, Wen XF, Xu XL, Yakov K. 2019. A new incubation and measurement approach to estimate the temperature response of soil organic matter decomposition. Soil Biology & Biochemistry, 138, 107596.12.Yingqiu C, Zhen Z, Li X, et al. Temperature Affects new Carbon Input Utilization By Soil Microbes: Evidence Based on a Rapid δ13C Measurement Technology[J]. Journal of Resources and Ecology, 2019, 10(2): 202-212.13.Cao Y, Xu L, Zhang Z, et al. Soil microbial metabolic quotient in inner mongolian grasslands: Patterns and influence factors[J]. Chinese Geographical Science, 2019, 29: 1001-1010.14.Liu Y, He NP, Wen XF, Xu L, Sun XM, Yu GR, Liang LY, Schipper LA. 2018. The optimum temperature of soil microbial respiration: Patterns and controls. 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Acta Ecologica Sinica, 2018, 38(11): 4045-4051.19.Li J, He NP, Xu L, Chai H, Liu Y, Wang DL, Wang L, Wei XH, Xue JY, Wen XF, Sun XM. 2017. Asymmetric responses of soil heterotrophic respiration to rising and decreasing temperatures. Soil Biology & Biochemistry, 106: 18-27.20.Liu Y, He NP, Xu L, Niu SL, Yu GR, Sun XM, Wen XF. 2017. Regional variation in the temperature sensitivity of soil organic matter decomposition in China’s forests and grasslands. Global Change Biology, 23: 3393-3402.21.Wang Q, He NP*, Liu Y, Li ML, Xu L. 2016. Strong pulse effects of precipitation event on soil microbial respiration in temperate forests. Geoderma, 275: 67-73.22.Wang Q, He NP, Yu GR, Gao Y, Wen XF, Wang RF, Koerner SE, Yu Q*. 2016. Soil microbial respiration rate and temperature sensitivity along a north-south forest transect in eastern China: Patterns and influencing factors. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 121: 399-410.23.He NP, Wang RM, Dai JZ, Gao Y, Wen XF, Yu GR. 2013. Changes in the temperature sensitivity of SOM decomposition with grassland succession: Implications for soil C sequestration. Ecology and Evolution, 3: 5045-5054.24.Liu Y, Kumar A, Tiemann L K, et al. Substrate availability reconciles the contrasting temperature response of SOC mineralization in different soil profiles[J]. Journal of Soils and Sediments, 2023: 1-15.
  • 全国感官分析标准化技术委员会对《感官分析方法 质地剖面检验》(征求意见稿)等三项国家标准征求意见
    各有关单位及专家:根据国家标准化管理委员会下达的国家标准制修订计划,由全国感官分析标准化技术委员会(SAC/TC 566)归口管理,中国标准化研究院等单位负责起草的《感官分析方法 质地剖面检验》等3项国家标准已形成征求意见稿。按照《国家标准管理办法》的有关规定,现向社会各界公开征求意见,请填写《意见反馈表》,并于2024年9月17日前以E-mail的形式反馈给我们,逾期未回复意见的按无意见处理。感谢您对我们工作的支持。秘书处联系人:钟 葵电话:010-57825133 电子邮箱:zhongkui@cnis.ac.cn联系地址:北京市昌平区永安路36号中国标准化研究院昌平实验基地感谢您对我们工作的支持。附件:1.《感官分析方法 质地剖面检验》国家标准(征求意见稿).pdf2.《感官分析方法 质地剖面检验》国家标准(征求意见稿)编制说明.pdf3. 《感官分析方法 质地剖面检验》国家标准(征求意见稿)意见反馈表.doc4. 《感官分析 感官评价员的选拔与培训》国家标准(征求意见稿).pdf5. 《感官分析 感官评价员的选拔和培训》国家标准(征求意见稿)编制说明.pdf6. 《感官分析 感官评价员的选拔和培训》国家标准(征求意见稿)意见反馈表 .doc7.《感官分析 方法学 量值估计法》国家标准(征求意见稿).pdf8.《感官分析 方法学 量值估计法》国家标准(征求意见稿)编制说明.pdf9. 《感官分析 方法学 量值估计法》国家标准(征求意见稿)意见反馈表.doc10. 关于对《感官分析方法 质地剖面检验》等3项国家标准征求意见的函.pdf全国感官分析标准化技术委员会(SAC/TC 566)二〇二四年七月十七日
  • YSI在太湖建成国内首个内湖水质气象综合浮标站
    安装调试 准备投放 顺利入水 投放成功 近日,苏州气象局经多方考察,引入两套YSI水质垂直剖面自动监测系统,在太湖上建成了国内首个内湖水质气象综合浮标站。苏州太湖水质气象自动监测系统的建成,将进一步加强太湖蓝藻监测预警工作,为开展治理太湖蓝藻工作提供丰富的数据资料,确保苏州饮用水安全。 两个水质气象综合浮标站分别布设在太湖上山和金墅港取水口外5公里左右的水域中。浮标站上挂置、集成的监测系统 将分层实时监测太湖中的 蓝绿藻、叶绿素、浊度、溶解氧、电导率、pH值等水质参数,水流、水深、水温等水文参数,风向、风速、气压、温度、湿度等气象参数,从而实现对太湖水体的水质、水文和气象等要素的全天候、全方位、立体式监测。 YSI水质气象自动监测系统是迄今为止全球唯一成功运行、表现出色的一款自动剖面系统,它可以根据水位变化自动测量水深,确定剖面监测点位置;坚固、抗腐蚀的绞车和驱动装置,即使在恶劣的环境下,也能保证系统正常运行;自动检测非预定活动和错误,自动恢复程序;可集成气象传感器、日辐射传感器、雨量计和声纳测深仪;可选多种无线数据传输方式;剖面管理软件,便于剖面设定、数据报告、分析和输出。 苏州太湖水质气象自动监测系统 实时监测太湖水体中不同水层的水质、水文情况,并进行自动分析,然后通过GPRS系统把相关数据发送至苏州气象预警中心。实时监测太湖蓝藻产生和发展趋势,有效对比卫星影象图,提高对太湖蓝藻的监测精度,将有利于深入开展蓝绿藻分布规律和生长机制研究,进一步提高太湖蓝藻监测和气象预警服务能力。
  • 喜报!连华科技53套水质测定仪中标新疆水生态环境执法装备项目
    连华科技清澜系列便携式水质测定仪成功中标新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目(二期)。此次中标涉及53套装备,将提供给8个地州中的44个县环境执法部门,以进一步提升当地水生态环境的监测与执法能力。此次中标不仅是对连华科技产品实力的肯定,也是对其在环保领域持续创新和发展的认可。连华科技将全力以赴完成此次中标项目的装备供应和后续服务工作,确保装备能够及时、准确地投放到各个环境执法部门,为当地水生态环境的保护和改善提供有力支持。其中,连华科技清澜系列便携式水质测定仪可以广泛应用于各种污水检测环境,可精准测定包括COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、总氯、氰化物、重金属、阴离子表面活性剂等水质指标。除此之外,新疆维吾尔自治区水生态环境执法装备能力建设项目(二期)预算金额总计523.14万元。其中便携式水质快速检测仪53台为银川连华科技发展有限公司成功中标,用于各种生活及工业污水的COD、氨氮、总磷、总氮、浊度的检测;流量计(明渠流量计)53台,流量计(明渠流量计)53台为海阳市启恒环保科技有限公司成功中标,用于环境执法人员对污水处理、排放企业在线监测系统中的流量监测单元(在线流量计)进行比对以及校准核对,不需要停产,也可适应于九种基本堰型:三角堰、矩形堰、等宽堰、矩形宽顶堰、圆宽顶堰、三角形剖面堰、平坦 V 型堰、巴歇尔槽、无喉道槽选取;同时将环境条件(温度、气压)、地理位置(经纬度)纳入比对数据系统,使测量比对结果更具有代表性;便携式水质采样设备48台为北京市格雷斯普科技开发公司成功中标,用于实现自动采样、冷藏(冷冻)、远程控制、密码锁、视频监控等功能;水质快检试剂包100台为山东格林凯瑞精密仪器有限公司成功中标,用于检测水质中各种含量,能够快速、简便,检测结果容易判断,易于携带,便于现场测试,流动服务。以上中标公司均为中小企业。
  • 促销——美国维赛(YSI),美国奥利龙(ORION),水质检测仪,欢迎致电
    便携式气体检测仪水质检测仪 欢迎致电咨询:010-52745610 联系:张经理我公司代理美国维赛(YSI),美国奥利龙(ORION),各种便携式,在线式水质检测仪,现在特价优惠,欢迎有意向者致电洽谈。北京宏昌信科技有限公司销售部YSI 6820V2 / 6920V2型 多参数水质监测仪YSI 6600V2型 多参数水质监测仪YSI 600OMS V2 光学监测仪 ,YSI 600OMS V2 光学监测仪 外形小巧、轻便耐固、耗电低,一个光学端口,可随时安装、更换YSI出品的光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT和蓝绿藻中的任一传感器,以满足各种应用需求。这是一款使用灵活、操作方便的光学监测仪,既是理想的便携测量仪,又可用于长期野外监测。YSI 600XLV2/600XLMV2 多参数水质监测仪YSI 6820/6920型 多参数水质监测仪YSI 6820EDS/6920EDS型 常规五参数水质YSI 600XLV2/600XLMV2 多参数水质监测仪,600XLM V2 是6600V2-4的精简型,同样可精确测量电导率、温度、酸碱度/氧化还原电位、水位,但在同一时间只能监测光学溶解氧、浊度、叶绿素、罗丹明WT与蓝绿藻中的一个参数。配有电池室与非散失性内存。为长期现场监测与剖面分析提供了一个低成本方案。YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪YSI 600CHL型 叶绿素监测仪YSI 600CHL型 叶绿素监测仪YSI 58型 实验室溶解氧测量仪YSI ProODO 光学溶解氧测量仪YSI ProPlus型 手持式野外/实验室两用测量仪,多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度YSI 9600型 硝酸盐监测仪YSI 6500 是水质监控的一种经济有效的选择,有效替代多台单参数设备,可减少安装和操作所需的人力物力 连续监测溶解氧、电导率、温度和酸碱度 YSI 6500与YSI 6系列多参数仪主机连接,可以提供不间断的数据。YSI 650MDS型 多参数显示和记录系统 用来记录实时数据、校准6系列仪器、设置仪器以及上传数据到计算机等,专为野外使用而设计。YSI 650MDS配有防撞击外壳,符合IP67防水标准,即使掉入水中也能自动浮起。YSI 600QS可同时测量溶解氧(%空气饱和度和毫克/升浓度)、温度、电导率、酸碱度、氧化还原电位(可选)、深度(可选)YSI 600LS型 高精度水位仪 可精确测量水位、流量、温度和电导率,可与YSI 650MDS、便携式电脑或数据采集平台配合使用。YSI 600xlm/600xl多参数水质监测仪,各参数为:溶解氧(%空气饱和度与毫克/升浓度)、温度、电导率、比电导度*、盐度*、酸碱度、氧化还原电位、深度或水位、总溶解固体*和电阻率*YSI 600TBD型 浊度监测仪 是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6136型 浊度传感器 为核心的浊度监测系统,用于河流、湖泊、池塘、河口及饮用水源水中悬浮固体状况的研究、调查和监测。该监测仪亦可同时测量温度、电导和深度或透气式水位。YSI 600CHL型 叶绿素监测仪 是在YSI 600OMS光学监测系统平台上,以YSI 6025型 叶绿素传 感器为核心的叶绿素监测系统,用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监 测。该监测仪还可同时测量温度、电导和深度或透气式深度。YSI 6820EDS/6920EDS型 常规五参数水质监测仪 是一个特别设计直接投放在水体中用于长期在线监测的五参数仪。该常规五参数仪既可单独使用,亦可作为水质在线自动监测标准站的五参数仪部分集成到系统中。YSI 6920DW/600DW型 饮用水多参数安全监测仪 应用于城市自来水供应管网系统中,连续采集水质数据以确认饮用水安全送达社区。YSI 6820/6920型 多参数水质监测仪 是一个适用于多点采样、长期现场监测与剖面分析的经济型数据记录系统。用户可以自定数据采集的时间间隔期,存储读数可达150,000个。YSI 6600主导型 多参数水质监测仪,巡测和剖面分析应用的最佳选择 YSI 6600是一款适用于多点采样测量、长期现场监测与剖面分析的多参数仪器,可同时监测多达17个参数。具有90天电池寿命与9组探头结构,其中包括两个供浊度、叶绿素或罗丹明探头同时安装的光学口。操作水深达200米YSI Level Scout 水位跟踪者 ,透气 或 非透气式 不锈钢 或 钛合金材料 2MB或4MB内存 YSI Level Scout 水位跟踪者 拥有高精度的水位传感器技术,并融合了高精度的压力传感器技术与电源稳定微机电路系统YSI 556MPS型 多参数水质检测仪,多探头系统成功地结合了便携式仪器与多参数系统的特点,其性能如下: 可同时测量温度、电导、盐度、溶解氧、酸碱度和氧化还原电位以及总溶解固体;所有数据同时显示在屏幕上YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,3米电缆YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,7.5米电缆YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆YSI 85型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪,15米电缆YSI 85D型 溶解氧、电导、盐度、温度测量仪(不带探头)YSI 55型 溶解氧、温度测量仪 ,手提式操作,亦可肩挂或腰悬,不锈钢探头,能抵御更严峻的野外条件;另外,金属的重量让探头更易于沉入水中,备有3.7米、7.5米和15米三种电缆长度可供选择另有低电量显示YSI 手提式酸度测量仪(60型、63型)是特别为野外测量而设计的专业酸度测量仪器,它克服了一般酸度计电极在野外应用的缺点。 使用特殊电缆屏蔽设计,突破传统酸度计电缆长度的限制,测量水深范围达30米 电极接头全封闭防水,整个探头可插入水中测量 探头加固保护,可抵抗轻度的碰撞 可更换式电极,经济、便于现场维护 ;检测酸度,盐度,电导,温度YSI 550A 便携式溶氧仪,采用全水密(IP67防水等级)、防撞击仪器外壳,并启用创新性可于野外更换的溶解氧电极模块。使用YSI久经考验的极谱法技术和YSI全球高精密温度典范的热敏电阻法技术,可同时测量溶解氧和温度。新一代PE盖膜提供更快的反应时间和更低的搅拌依赖性。YSI DO200便携式溶氧,温度测量仪, YSI公司最新推出一系列轻巧、便携式水质测量仪器,以高性价比提供准确的数据。仪器的人机界面友好,操作简单方便(可单手操作)。YSI DO200 可同时测量溶解氧(空气饱和度与毫克/升浓度)与温度。YSI 58实验室溶解氧测量仪, 系统规格 溶解氧 (%空气饱和度) 测量范围分 辨 率 准 确 度 0至200%空气饱和度 0.1%空气饱和度 ± 0.3%空气饱和度YSI ProODO 光学溶解氧测量仪YSI ProPlus型 手持式野外/实验室两用测量仪,多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度YSI 9600型 硝酸盐监测仪YSI 6500 连续监测溶解氧、电导率、温度和酸碱度 YSI 6500与YSI 6系列多参数仪主机连接,可以提供不间断的数据。YSI 6500 是水质监控的一种经济有效的选择,有效替代多台单参数设备,可减少安装和操作所需的人力物力。 YSI 650MDS型 多参数显示和记录系统 用来记录实时数据、校准6系列仪器、设置仪器以及上传数据到计算机等,专为野外使用而设计。YSI 650MDS配有防撞击外壳,符合IP67防水标准,即使掉入水中也能自动浮起。AQ4EK1移动实验室水质分析仪AQ4000精密型多参数水质分析仪AQ4EK1水质全参数移动实验室AQ4001 COD 测量系统AQ4500精密型浊度仪AQ3010便携式浊度仪AQ3070余氯总氯比色计AQ4000 AQUAFAST IV COLORIMETER多参数比色计AQUAFAST IV AMMONIA (HIGH RAAqua Tint全自动色度仪AQ4001 COD测定仪THY-AQM60空气质量监测仪AQ3700 总磷、总氮、COD等多参数水质分析仪AQ4CBL AQ4000比色计RS232线缆欢迎致电咨询:010-52745610 联系:张经理
  • 新一代HYDROLAB HL系列多参数水质分析仪发布
    Hydrolab 多参数水质分析仪及其软件平台可以帮助环境科学家应对日益增长的水资源变化挑战,持续提供稳定可靠值得信赖的水质监测数据。新一代 Hydrolab HL4 和HL7 系列多参数水质分析仪大大地延长了设备野外在线监测使用寿命,减少维护维修工作,并通过平台软件中的元数据功能实现监测数据的可追溯。产品应用场景多参数水质分析仪产品应用广泛,可用于湖泊和水库剖面测量、河流和溪流调查、海岸监测、地下水研究、湿地管理、海港和港口调查、水产养殖保护、疏浚管理、污水排放监管、农田径流、生态系统评估计划等多种领域。此外,新一代水质分析仪既有高端的硬件配置,也有强大的软件平台。硬件配置方面 可选配中央清洁刷,降低生物污染,大幅提高仪器使用时间,减少维护需求 简单易拆卸的电池仓、更符合人体工学的手提设计使现场部署更加便捷、高效 精巧专业的产品内外部结构设计使Hydrolab HL系列可保持全天候持续运行。仪器置于水中可漂浮的特性,有助于设备意外落水后的寻回设备外壳做加固处理,新线缆也使用凯尔拉夫加固电缆使仪器能够更加满足严苛的野外环境软件平台方面 引导式校准,操作流程简便,轻松上手 系统提供包括中文在内的多语言版本 直观多样的数据处理使数据分析更为简便 智能数据验证方法等使测量值可追溯,保障测量结果的可信度Hydrolab HL系列共有HL7和HL4两款产品,分别满足用户在不同的需求。Hydrolab HL7Hydrolab HL4超强续航能力,典型条件下可连续使用90天强大的续航能力,典型条件下可连续使用75天提供9个传感器端口,两个固定端口用于温度传感器和深度传感器,7个端口用于集成其他传感器选项提供6个传感器端口,两个固定端口用于温度传感器和深度传感器,4个端口用于集成其他传感器选项野外搭建稳固放心,更加通用、耐用、实用,体积小,便于携带,应用场合限制少适用于长期连续的野外监测适用于灵活多变的野外监测
  • Hydrolab HL多参数水质分析仪在湖泊中的应用
    Hydrolab HL多参数水质分析仪在湖泊中的应用湖泊是重要的国土资源,具有调节河川径流、发展灌溉、提供工业和饮用的水源、繁衍水生生物、沟通航运、改善区域生态环境以及开发矿产等多种功能,在国民经济的发展中发挥着重要作用。同时,湖泊及其流域是人类赖以生存的重要场所,湖泊本身对全球变化响应敏感,在人与自然这一复杂的巨大系统中,湖泊是地球表层系统各圈层相互作用的联结点,是陆地水圈的重要组成部分,与生物圈、大气圈、岩石圈等关系密切,具有调节区域气候、记录区域环境变化、维持区域生态系统平衡和繁衍生物多样性的特殊功能。 监测湖泊水质状况,诸如常规五参数、叶绿素、蓝绿藻、氨氮等,是开展湖泊物理、化学、生物、沉积等研究的重要基础参数至关重要。监测所得数据主要应用于科学研究,对数据质量要求非常高。在进行实地水质调查时,现场环境较为恶劣,因此对仪器的性能稳定性、硬件的抗压性、便携性、防水性都有很高要求。选用OTT全新的Hydrolab HL7多参数水质分析仪,用于现场水质的测量是两全其美之举。 主要仪器包括:Hydrolab HL7主机,手操器(内置气气压检测),主机配备以下传感器:pH、ORP、LDO、电导率、浊度、深度、叶绿素、蓝绿藻、水温。 HL4、HL7主机及手操器 通过在全国各主要流域的重点湖泊及水库进行实地考察、调研及采样并检测。采用OTT Hydrolab HL7在现场实地测量水的常规五参数、叶绿素和蓝绿藻。由于单次野外调查时间跨度长、路途颠簸、采样及现场监测条件有限,需要随时知道仪器状态是否正常,以保证测量结果的准确性。Hydrolab HL7具有自我诊断功能,并在手操器屏幕直接显示电极的健康状态。独有的元数据功能,保证每一次每一个测量参数的准确性。手操器上提供可视化的电极测量结果稳定性指示图标、平均值输出功能,大大降低人为判定稳定终点带来的误差,提高监测效率。可选便携式箱包在颠簸路途中可以提供很好的仪器保护。 对于一些深水湖、库,需要检测不同水深的水质情况,HL系列提供的深度剖面及离线监测模式,有效避免了由于船舶漂移及水流引起的线缆倾斜而带来的深度误差。 HL系列水质分析仪的性能优势 市场独有元数据记录功能,对数据准确性了如指掌 稳定性校核、平均值输出功能,减少环境波动影响模塑机身、钝性钢接头,极大提高仪器的抗摔打性低功耗、超长待机、超大存储,便携使用更有信心简单直观、引导式的校准流程,轻松完成上手操作最高10种参数同时测量和输出,多种参数灵活搭配 中科院某研究所作为国内具有代表性的学术科研机构,对于便携式仪器测量结果准确度、稳定性及机身抗摔打性能均要求非常高。在2019年6-9月全国重点湖库巡回调查过程中,使用OTT Hydrolab HL7便携式多参数水质分析仪,很好的完成了现场水质的监测。客户对于稳定性校核、平均值输出尤其是元数据功能,评价很高,在保证数据质量的前提下,大大节省了单个点位停留时间,Hydrolab HL7对于顺利完成此次全国范围湖库调查工作起到了积极正面的作用。
  • 美国YSI水质监测浮标技术交流会成功举办
    3月24日-26日,美国YSI公司举办的第二届“水质监测浮标及其在蓝绿藻、赤潮预警预报体系中的应用”技术交流会在江苏省昆山市隆重举行。  参加此次会议的有长江水利委员会、国家海洋局东海分局、江苏省环境监测中心、浙江海洋监测预报中心、安徽省环境监测中心、太湖流域管理局水环境监测中心、中科院水生所、无锡市环境监测站、安徽巢湖环境监测站等30余家单位的近百位专家学者。     会议议程分为三部分,首先是YSI公司副总经理林元关于水质监测浮标应用现状及发展趋势的报告。自从2003年YSI的浮标进入中国市场以来,产生了很多成功的应用案例,尤其是2008年第一届浮标技术交流会在无锡举办以后,YSI浮标引起了越来越多的关注。林总系统地介绍了浮标监测的成功经验,国内外技术发展趋势和目前存在制约发展的一些瓶颈问题。其次是YSI应用专家陈占仓关于全自动水下生态层析影像仪(AUV)的介绍及现场演示。AUV是本次会议的明星产品,吸引了所有的目光,成为全场的焦点。陈占仓有的放矢地介绍了AUV的技术优势、实用性,引起了与会人员的浓厚兴趣,会议结束后仍意犹未尽。最后是参观昆山气象局的水质生态平台。平台集成了YSI水质剖面、流速流量以及气象于一体的监测系统,全方位展示了YSI在流速与水质监测方面的技术优势,提高了客户对YSI公司的整体认识。  同时在这次会议期间,技术维修部经理王延新给已有客户做了关于多参数水质监测仪6600的测量原理和维护的培训,为客户解决了实际操作中遇到的问题,加强了客户对YSI售后服务能力的认可。  在会场空地上,我们展出了YSI最新产品的样机,ProPlus系列和M9,引起了相关客户的关注,收到了不错的效果。  此次会议扩大了YSI 产品宣传,提高了YSI产品的口碑,引导了用户需求,为进一步开展业务打下了良好的基础。
  • Manta多参数水质仪成功用于广西北海涠洲岛海域珊瑚礁监测
    项目背景 距离广西北海市约36海里的涠洲岛是中国最年轻的火山岛,这里属热带海洋气候,气候及地理条件很适合珊瑚礁的生长。涠洲岛珊瑚礁位于热带北缘,具有7000多年的发育历史,基底为火山岩。珊瑚礁是全球重要的生态系统之一,对于维持海洋生态平衡和促进营养循环具有重要意义。关于涠洲岛珊瑚礁的研究主要集中在生物群落、地质地貌及其环境发育等3个方面。 在涠洲岛的东北和西南沿岸分布着一定数量的珊瑚礁,涠洲岛珊瑚礁的研究大约开始于上世纪70年代。国家海洋局2005-2010年对北海涠洲岛珊瑚礁海域水体与水质和珊瑚礁进行了综合评价。涠洲岛海域的气候条件与平均海面温度、海水盐度、海水透明度等发育环境均适合珊瑚礁的生长,为涠洲岛珊瑚礁提供了较好的基础条件。但珊瑚礁生态系统的衰退形势呈明显表现,主要受到极端气温和人类活动的影响。解决方案2020年底,在广西北海涠洲岛珊瑚礁修复实验区成功投放海底实时监控系统,并顺利运行。该监控系统能实时监控海面和海底影像,对珊瑚礁生态过程及海洋环境要素(包括温度、盐度、水深、溶解氧、pH值、浊度、叶绿素等)等进行实时、持续的在线监控及相关科研数据采集;该系统还能实时监控诸极端自然灾害和人类活动等对海洋生态环境的破坏,为珊瑚礁乃至海洋环境的管理提供影响依据和预警功能,将为涠洲岛珊瑚礁生态保护与修复提供重要保障。 我公司Manta多参数水质仪,成功安装在水下实时监控系统中。Manta多参数平台可对温度、盐度、水深、溶解氧、pH值、浊度、叶绿素、藻类、水中油和CO2等重要的海水水质参数进行现场实时监测。主机配置的中央清洁刷系统,可定时对传感器表面进行清洁,防止长期使用中的污染物附着,保证测量参数的准确和稳定性。 Manta水质仪在海底工作 可视化监控项目成果 这类工作在广西属首次开展,针对珊瑚礁而言在全国范围内也是新的内容。该项工作不论是监测的硬件、软件技术,还是珊瑚礁科学研究的理念,都将显著提升广西乃至我国珊瑚礁生态系统的管理水平,同时也开启了涠洲岛的科普研学与旅游新体验。我们有幸参与其中,感到荣幸。 Manta多参数水质仪家族Manta+ 多参数仪是为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。一台主机可最多同时监测5个光学参数,最多可以支持15种水质参数的测量。仪器介绍: 高可靠性 Manta多参数水质分析仪是为长期在野外环境使用而制造,仪器设计的很多特性都是为了提高可靠性和耐用性。例如,隐藏式传感器较好的避免对传感器的破坏;可分离式的线缆接口可有效保护针脚不被弯曲或折断;主机的LED可显示电路板是否正常工作;为了提高检验效率,Manta系列进行了防水设计,满足IP-67的防水规范,可直接让整机入水读数,方便快速。灵活的现场应用 6种主机机型可供选择,可用于淡水、海水、咸水和地下水的水质测量。可作为剖面自动记录、现场快速测定,同时配备具有掌上电脑功能的防水型Amphibian显示记录仪。Manta多参数水质监测仪已标配有存储器,只需增加电池组就可以实现自动记录功能。要想实现在线监测,我们可提供基于GPRS网络的无线通讯或SDI-12功能的数采器,您对监测任务的多种要求我们都有适合的解决方案。 先进的传感器技术 Manta多参数水质监测仪的传感器可为您的现场监测提供最精确的可靠的数据。为了提高传感器的性能,我们对模拟和数字电路信号进行分开处理,此外,传感器都符合水和废水检测标准方法第20版要求。简单易用的免费软件 我们提供Windows界面的操作软件,可以实现设置、校准和数据下载功能。实时数据图形显示可以帮助您直观地获取稳定的读数。校准日志功能会详细地提供仪器的校准历史记录。主要特点: 1.高度的防水性能,为了提高检验效率,Manta多参数水质监测仪系列进行了防水设计,满足IP-67的防水规范,可直接让整机入水读数,方便快速。 2.可同时装多个光学传感器, 例如浊度,叶绿素,光学溶解氧和蓝绿藻可一起搭配使用。 3.可现场更换的智能传感器 ,更换方便快速,因为智能型传感器内部集成了电路信息,与主机形成相互独立系统,内部电路不会受到任何影响。 4.高强度防水线缆和USB可分离式接口, 有效避免接口或针脚折损并易于更换,线缆密封性优良。USB接口更易和电脑连接。 5.透明坚固的机身, 用户可以检查双层密封圈是否有破损,通过电路板上的LED灯可判断仪器的工作状况信息。是主板问题还是传感器问题 。 6.特有的主机主板和传感器分离配置,用户想在已有的配置上加新传感器。不需要返回厂家去升级,只需订购一个新传感器,自己插上,主机即可自动识别;而且如果是传感器故障,用户只需自己更换一个新的传感器,即可使用。不用整体寄回厂家维修,省时省力。 联系我们,了解更多! https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101377/C27127.htm
  • 国家海洋环境监测中心海水水质监测 | 欧仕携自有设备全程参与
    为贯彻落实党中央、国务院关于推动现代化生态环境监测体系建设的决策部署,以及《“十四五”生态环境监测规划》关于试点开展海水水质自动监测的有关要求,扎实做好海水水质自动监测的技术引领和支撑,2023年7-9月,生态环境部国家海洋环境监测中心组织全国16家海水水质自动监测设备厂家开展了海水水质自动监测系统测试工作。 作为具有15年海洋仪器生产及集成技术经验的厂家,欧仕科技全程参加了此次测试,其结果也得到行业内人士一致好评! 欧仕科技携带与合作企业联合研发的剖面营养盐分析仪及水质多参数分析仪参加本次测试。 本次测试包括自动监测设备实验室性能测试和自动监测系统海上现场测试两个阶段,水质监测指标涵盖水温、盐度、浊度、pH、溶解氧、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和活性磷酸盐等9项指标。 性能测试阶段,通过对设备的检出限、精密度、准确度、零点漂移、跨度漂移、线性、盲样和加标回收等的测试,全面考察了我司海水水质自动监测设备的性能水平,获得了比较好的结果。 现场测试阶段,我司将营养盐分析仪和水质多参数分析仪集成于3米直径海洋监测浮标系统并投放至海上测试场进行了为期30天的连续测试。 通过对自动监测系统数据获取率、有效数据率、比对误差、标准溶液核查、期间核查、标准溶液漂移和空白漂移等指标的测试,充分验证了我司在海洋自动监测领域的系统集成及运维能力。测试过程中,也暴露了我们自研仪器的缺点与不足,督促我们在后期的研发过程中,更好地改进与提升自研设备的性能。 以上为实验室性能测试/参试分析设备校准及维护 感谢共同参与此次测试的海洋从业者帮助与鼓励,感谢国家海洋环境监测中心的精心组织与支持! 本次测试是对我司海洋技术支持能力的一次检验与练兵,未来我司将充分利用本次测试工作所取得的经验和成果,增强公司在海洋领域自主研发及运维服务能力,与众多友商共同助力我国海洋生态环境工作的智能化、精细化、动态化能力。
  • Xylem 协办第二届全国中小河流水文水质监测技术交流会
    由中国水利技术发展中心主办的第二届全国中小河流水文水质监测技术交流会于8月17至19日在南宁召开。作为水质分析监测、水流水量测定领域的领导者,Xylem公司积极参与了本届技术交流会。YSI应用专家应邀在专题论坛上分别作了&ldquo YSI 水质测量最新进展&rdquo &ldquo M9 在中小河流项目建设中的应用&rdquo 主题发言,引起了与会者的浓厚兴趣,并展开了深入交流。YSI公司的6600V2多参数水质监测仪、RiverSurveyor S5/M9走航式多普勒剖面仪并在南宁水文局进行了产品现场演示,引起了参会成员的广泛兴趣和关注。
  • 南水北调全面提升水质监测站建设及仪器需求
    南水北调中线工程计划于今年汛后正式通水,届时,北上的江水将取代相当一部分地下水,这也引发一系列水质监测工作的变化。其中,根据远期规划,至2020年南水北调仅北京段及其附属工程将建成27个自动监测站,其中一些监测站正在陆续建设中。而北京市南水北调办公室还将建立全方位水质监测预警体系,采用自动监测、实验室监测、应急移动监测相结合方式,利用技术和生物多种手段,严格监控来水水质,水质监测仪器的需求将有较大的提升。  据经济参考报报道,除国家在水源地和中线总干渠进行水质监测外,北京目前也在北京永定河大宁调压池等来水关键地段设立了水质自动监测站,每小时进行来水监测,利用网络平台及时发出预警。同时,在江水进京前的河北保定市易县七里庄设立&ldquo 前哨站&rdquo 。为拒&ldquo 问题水&rdquo 于&ldquo 门外&rdquo ,北京还将在&ldquo 南水&rdquo 进京的首道防线惠南庄泵站处增建一座大型水质自动监测站。  在水质自动监测站建设的同时,水质监测项目也将发生变化,如惠南庄水质自动监测站不仅可监测一些常规项目,也将纳入重金属、有毒有害类物质等指标的检测。同时,江水进京后,监测实验室的监测指标有望从目前53项扩至国家地表水环境质量标准109项,监测断面将达34个,可更全面反映取样区水质情况。此外,在水质监测中还将增加生物预警措施。检测指标和检测量一倍以上的增长意味着水质监测仪器的需求全面提升。
  • Xylem 分析仪器举办媒体见面会 倡导“为健康的地球提供纯净的数据”
    2015年3月17日,赛莱默分析仪器在北京雁栖湖举办中国媒体见面会, 赛莱默分析仪器全球副总裁Ron Geis、赛莱默分析仪器中国区总经理潘桂东先生出席了见面会,仪器信息网等多家媒体应邀参加了此次活动。媒体见面会现场  赛莱默分析仪器是赛莱默(Xylem)三个业务单位(水解决方案,分析仪器和应用水系统)中的重要业务板块。赛莱默分析仪器是在并购了多家仪器公司的基础上成立的,目前包含12个品牌, YSI、WTW、SI分析、OI分析、Aanderaa数据仪表、全球水仪表、ebro和Bellingham & Stanley等。主要关注水监测行业,包括水文监测和水质监测,致力于提供整体解决方案,以满足客户的应用需求。  赛莱默分析仪器在中国设立了维赛仪器(北京)有限公司。维赛仪器(北京)有限公司负责赛莱默分析仪器12个品牌的产品在中国地区(含港澳地区)的所有业务,包括销售、渠道管理、应用工程支持、技术服务、大部分产品的维修和质保服务,其产品来自分布在美国、欧洲等地的工厂。在赛莱默公司内部还成立有分析仪器中国服务中心、应用工程中心和集成产品中心。  为了更好的服务本地客户,赛莱默分析仪器采取了多项措施。首先,赛莱默分析仪器在美国本土、英国、包括北京成立RIC(Regional Integration Center),承担的主要任务是产品的本地化、标准化和客户浮标的定制产品。北京RIC不仅服务于中国市场(含港澳地区)、也面向亚太地区提供服务。在北京的RIC,赛莱默分析仪器提供用于开放水域里实现水质连续监测的水质浮标系统、水质剖面系统、陆基站的小型化水质自动监测站(绿箱子)。其次,同样的硬件面对着不同的使用环境和条件,客户体验和满意度也是不同的。因此赛莱默仪器在各个地区性机构均设立了应用专家团队,承担的任务是如何在具有本地特色的水环境条件里,开发出最适合本地化客户的最佳应用技术。  众所周知,水质监测仪器和水文测量仪器要实现的最终目的是帮助用户获取真实的水质和水文数据,赛莱默分析仪器追求的是&ldquo 为健康的地球提供纯净的数据&rdquo 。优质的产品质量和适合不同地区水环境应用特点的应用支持技术是帮助客户获取真实的数据基础。此外,赛莱默分析仪器还在产品设计上充分考虑这一问题。例如,允许多个相同的传感器在同一台仪器、同一份标准溶液里进行校准,而且这些传感器自身带有存贮校准数据的内存,这样的传感器再分配给不同点位的仪器,从而帮助用户对不同点位的传感器进行同时校准。  谈起赛莱默分析仪器的社会责任,潘桂东总经理滔滔不绝,为我们介绍了赛莱默分析仪器中国在汶川地震时的工作、为发展中国家提供干净的水的&ldquo 水印计划&rdquo 、南极科考时的故事等等。  最后,谈到赛莱默分析仪器的现状和未来,潘总经理也是毫无保留。&ldquo 过去的2014年,分析仪器在中国大陆和港,澳地区的销售收入超过了3000万美元,维赛仪器中国(含上海和北京公司)所有财务指标包括销售收入、毛利率、息税前收入、运营利润均超过公司预定目标。我们在2014年8月份成立了分析仪器中国服务中心,为本地客户提供更周到的本土化增值服务,同年10月份成立了应用工程中心以支持我们的一线销售,随着香港地区的业务于2014年11月份划归到中国团队,我们的北京集成中心的技术力量与制造力量得到进一步加强。在新的一年里,我们将积极按照总公司提出的战略目标:加速盈利性增长、打造持续改进型文化、构建高级领导力与人才发展、建设责任与执行文化、不断推动中国业务的发展,实现2018年在中国地区的销售收入超过5000万美元打下坚实基础。&rdquo
  • 中国环境监测总站2017年度国家水质自动监测站上收、更新完善及功能扩展能力建设项目M9产品验收培训会
    为了认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”为理念的社会主义生态文明建设,2017年国家环保部积极推进国家地表水环境质量监测事权上收工作,为配合此项工作中国环境监测总站也快速全面地开展了“2017年度国家水质自动监测站上收、更新完善及功能扩展能力建设项目”,以加快推进水质自动站建设。根据以往的工作经验仅对污染实行排放浓度控制,很难达到改善环境质量的目的。在对污染物实行排放浓度控制的同时,对污染物排放总量进行控制,才能有效地控制和消除水污染,为此中国环境监测总站在该项目中组织采购智能多频走航式多普勒流速剖面仪系统,以大幅提升水质自动监测站在流量监测方面的能力,在此项目中赛莱默分析仪器(以下简称我公司)旗下产SonTek M9品凭借其优异的工作性能,被广大用户广泛认可的证明和极高的性价比,经过项目评审专家的专业评定,最后在招标的4个包中,成功赢得了其中3个包(共72套)。对于该项目我公司总经理潘桂东先生高度重视,项目中标后,亲自督促、组织成立了项目组,任命了项目经理,在项目启动会议中他指出:要把顺应中国市场发展,提升客户满意度提高到战略层面上来,要对该项目进行最严格项目管理,确保产品准时,高效地交付到客户手上,并要求后续紧密跟进,确保用户真正用好仪器,提升客户的满意度。随后公司调配了大量人力物力资源全力支持该项目,严格按照项目执行的各个间节点执行,商务物流团队快速备货,应用专家团队精心准备相关验收培训材料,项目经理和销售部门一直积极地保持着与客户的沟通,尽力选择最优的验收培训方式,时间和地点,一切为了客户满意。而且我公司于11月20日在该项目的核心地区安徽省合肥市开设了中国第一家:4S+T(Sales,Service,Show,Spare parts supplying+local Traning)模式授权服务中心,这些行动和举措正是我公司认真执行顺应中国市场发展,提升客户满意度这一战略方针的体现。 在经过精心充分的准备工作之后,我公司于11月20-22日在合肥成功举办了国家环境监测总站2017年度国家水质自动监测站上收、更新完善及功能扩展能力建设项目M9产品验收培训会,来自中国环境监测总站,北京,天津,河北,辽宁,安徽,江苏,浙江,舟山,海南等地环境监测部门的19位客户代表参加了本次培训。我公司更是不惜成本派出了20余人的工作服务团队投入此次项目验收工作。潘总致开幕词 & 环境总站刘京老师介绍项目赛莱默分析仪器潘桂东总经理就本次培训大会致开幕词,首先对在座的各位客户代表的到来表示感谢,对公司情况进行了介绍,并公布了我公司合肥“4S+T”模式授权服务中心正式成立的消息,强调了我公司一贯以来注重客户服务的理念,赢得了参训人员的一致肯定。环监总站刘京老师对此项目的情况和背景做了简单介绍,并对本次培训参训人员提出了要求,并预祝培训会议圆满成功。环境总站刘京老师介绍项目资深应用专家进行培训 & 清点查验货品此次培训我公司针对环保监测客户对河流流量测量不了解不熟悉的现状,专门准备了培训资料,由公司资深应用专家陈耀祖主讲,针对水文基础知识、ADCP工作原理、M9产品结构组成、功能特点、软件使用、操作流程、使用注意事项、日常维护保养等几个方面进行了十分详细的讲解和培训。培训现场气氛热烈,清点查验货品的同时,了解了M9仪器的构造组成和功能,随后针对各项培训内容PPT讲解培训,之后大家就各自疑惑点的提出了问题,针对不同的问题,逐一进行了答复,令在场的所有参训人员对M9产品有了更加深刻的认识和了解。清点查验货品河流断面测量现场培训为使参训人员能够真正掌握仪器操作,在室内理论培训后,我公司还安排了室外的的河流断面测量现场培训。参训人员根据所学内容各自使用M9对河流断面进行了一次真实的流量测量,在实践当中将所学内容融会贯通,所有参训人员都顺利完成流量测验,取得了很好的数据资料,并掌握了数据的处理和报告输出。SonTek M9SonTek RiverSurveryor M9 智能多频走航式多普勒流速剖面仪系统专为河流流量测验而设计,体积小巧、功能强大、易于操作,是迄今为止世界上最先进的一套测流仪器。自该产品推出以来,从水利市场的中小河流治理项目,大江大河水文监测项目到环保市场的国家水质自动监测站上收、更新完善及功能扩展能力建设项目,得到客户一致的高度认可,客户满意度和工作效率得到大幅提升,久经考验,值得信赖。培训考核为了考察参训人员培训效果是否达预期效果,在培训会后,还组织了培训考核,所有参训人员顺利通过,效果十分良好,并颁发了操作认证证书。最后本次培训会圆满结束。来自各地环监站的参训人员共同认为学习和交流很有意义。许多与会者意犹未尽,在会中空隙又分别与我司相关负责人进行单独交流与沟通。今后我公司还会提供更多培训机会,使得最终使用客户掌握更多的产品技术知识和应用知识,为我司进一步开拓市场和更好服务客户提供帮助和支持。我司将坚持4S+T(Sales,Service,Show,Spare parts supplying+local Traning)服务思想,尽我们最大的努力提升客户满意度,不仅让客户用上最好的仪器,还要帮助客户最好地用仪器!
  • 黄河水利职业技术学院298.00万元采购共聚焦显微镜,水质分析仪
    详细信息 黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目-竞争性磋商公告 河南省-开封市-龙亭区 状态:公告 更新时间: 2022-07-07 中小微企业融资申请 项目概况 黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)获取招标文件,并于2022年07月21日09时00分(北京时间)前递交响应文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财磋商采购-2022-628 2、项目名称:黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目 3、采购方式:竞争性磋商 4、预算金额:2,980,000.00元 最高限价:2980000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20221096-1 黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目 2980000 2980000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:潮位仪(遥报式)1套、潮位仪(压力式)1套、高度计1套、多参数水质仪1套、三参数声速仪1套、走航式ADCP流速剖面仪1套、超短基线系统1套、三维激光扫描仪1套、手持实景扫描仪1套;具体规格参数详见竞争性磋商文件。5.2资金来源:财政资金,已落实;5.3货物交货期:签订合同后30日历天内;5.4包段划分:一个包段。 6、合同履行期限:合同签订之日起至项目结束 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 本项目为非专门面向中小企业采购的项目,但本项目落实优先采购绿色建筑、绿色建材,绿色包装,节能产品,环境标志产品,促进中小企业,监狱企业,残疾人福利性单位,不发达、少数民族地区的企业,自主创新产业发展,支持脱贫攻坚等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 (1)具有独立承担民事责任的能力(提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人投标的需提供自然人的身份证明);(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2020年度或2021年度财务审计报告,企业注册时间不满一年的提供银行资信证明,或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函,或者基本开户银行出具的资信证明;部分其他组织和自然人,没有经审计的财务报告,可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函或者银行出具的资信证明);(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函);(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2021年6月以来任意一个月,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金的证明材料);(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函);(6)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn)或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等】。 三、获取采购文件 1.时间:2022年07月11日 至 2022年07月15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。) 2.地点:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net) 3.方式:登录“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)”,凭企业身份认证锁(CA密钥)进行磋商文件的下载。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理,才能通过省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料)》。 4.售价:0元 四、响应文件提交 1.时间:2022年07月21日09时00分(北京时间) 2.地点:供应商应在投标截止时间前,使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心门户网站,将加密的响应文件上传至电子招投标交易平台指定位置。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,招投标交易平台将拒绝接收,加密电子响应文件为“河南省公共资源交易中心(www.hnggzy.net)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。 五、响应文件开启 1.时间:2022年07月21日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-6(郑州市经二路12号) 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南英典工程管理有限公司》上发布, 招标公告期限为三个工作日 。 七、其他补充事宜 无 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:黄河水利职业技术学院 地址:开封市龙亭区东京大道 联系人:刘老师、于老师 联系方式:0371-23658039 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南英典工程管理有限公司 地址:郑州市金水区经三路北26号思达数码大厦九楼 联系人:杨梦昭 焦学政 联系方式:0371-58558061 15690876253 3.项目联系方式 项目联系人:杨梦昭 焦学政 联系方式:0371-58558061 15690876253 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:共聚焦显微镜,水质分析仪 开标时间:null 预算金额:298.00万元 采购单位:黄河水利职业技术学院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:河南英典工程管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目-竞争性磋商公告 河南省-开封市-龙亭区 状态:公告 更新时间: 2022-07-07 中小微企业融资申请 项目概况 黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)获取招标文件,并于2022年07月21日09时00分(北京时间)前递交响应文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财磋商采购-2022-628 2、项目名称:黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目 3、采购方式:竞争性磋商 4、预算金额:2,980,000.00元 最高限价:2980000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20221096-1 黄河水利职业技术学院河南沿黄地区生态保护和高质量发展高分综合应用示范项目-设备采购项目 2980000 2980000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:潮位仪(遥报式)1套、潮位仪(压力式)1套、高度计1套、多参数水质仪1套、三参数声速仪1套、走航式ADCP流速剖面仪1套、超短基线系统1套、三维激光扫描仪1套、手持实景扫描仪1套;具体规格参数详见竞争性磋商文件。5.2资金来源:财政资金,已落实;5.3货物交货期:签订合同后30日历天内;5.4包段划分:一个包段。 6、合同履行期限:合同签订之日起至项目结束 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 本项目为非专门面向中小企业采购的项目,但本项目落实优先采购绿色建筑、绿色建材,绿色包装,节能产品,环境标志产品,促进中小企业,监狱企业,残疾人福利性单位,不发达、少数民族地区的企业,自主创新产业发展,支持脱贫攻坚等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 (1)具有独立承担民事责任的能力(提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人投标的需提供自然人的身份证明);(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2020年度或2021年度财务审计报告,企业注册时间不满一年的提供银行资信证明,或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函,或者基本开户银行出具的资信证明;部分其他组织和自然人,没有经审计的财务报告,可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函或者银行出具的资信证明);(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函);(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2021年6月以来任意一个月,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金的证明材料);(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供承诺函);(6)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;【查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国执行信息公开网”(zxgk.court.gov.cn)或“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等】。 三、获取采购文件 1.时间:2022年07月11日 至 2022年07月15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。) 2.地点:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net) 3.方式:登录“河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)”,凭企业身份认证锁(CA密钥)进行磋商文件的下载。市场主体需要完成信息登记及CA数字证书办理,才能通过省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料)》。 4.售价:0元 四、响应文件提交 1.时间:2022年07月21日09时00分(北京时间) 2.地点:供应商应在投标截止时间前,使用CA数字证书登录河南省公共资源交易中心门户网站,将加密的响应文件上传至电子招投标交易平台指定位置。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素,未在投标截止时间前完成上传的,视为逾期送达,招投标交易平台将拒绝接收,加密电子响应文件为“河南省公共资源交易中心(www.hnggzy.net)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。 五、响应文件开启 1.时间:2022年07月21日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(三)-6(郑州市经二路12号) 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南英典工程管理有限公司》上发布, 招标公告期限为三个工作日 。 七、其他补充事宜 无 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:黄河水利职业技术学院 地址:开封市龙亭区东京大道 联系人:刘老师、于老师 联系方式:0371-23658039 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南英典工程管理有限公司 地址:郑州市金水区经三路北26号思达数码大厦九楼 联系人:杨梦昭 焦学政 联系方式:0371-58558061 15690876253 3.项目联系方式 项目联系人:杨梦昭 焦学政 联系方式:0371-58558061 15690876253
  • 扎根中国 面向世界 Roots in China Face the World
    2019年7月1日,在对中国人民意义重大的一天,赛莱默分析仪器北京集成中心工作坊正式开幕。赛莱默分析仪器北京集成中心承担着分析仪器产品本地化、标准化和定制化的主要任务,以适应本土市场的需求,面向世界的品质为宗旨,不断健全产品线的宽度和长度,强化中国市场的布局,进而面向亚太及全球市场。扎根中国 面向世界 Roots in China Face the World,也意喻着赛莱默分析仪器中国深深的扎根于土壤之中,汲取能量,转化为力量,转化为动力,转化为自信,并不断生根发芽开出鲜花。1、北京集成中心工作坊目前北京集成中心面积800平米,产品线主要包括浮标、绿箱子、COD、氨氮、总磷总氮全自动在线分析仪、SYBOAT、WTW MIQ以及二次供水等本地化产品。绿箱子,小型自动监测站,为适应水站紧凑型需求推出,目前公司已推出第三代产品,满足测量多种参数需求,同时在监测断面上可实现水质水量的同步监测;SYBOAT,智能化测量系统,集成Sontek M9和YSI EXO2s,可同步进行水质、水深、水流剖面的监测,满足对水质水文的监测与研究;随着国家对水质水量监测日益严格的要求,集成中心也将水文监测的本土化提上日程,在2019年底将有针对中国水文的全新的本地化ADCP解决方案提供给客户。2、Farmer VS Hunter 篮球赛在北京集成中心工作坊活动结束后,以增进员工之间有效沟通,丰富业余文化生活,增强凝聚力,培育企业文化,促进广大员工的身体健康为主旨,工会于7月2号成功举办2019年中 Farmer VS Hunter 员工篮球赛。本次比赛,精彩纷呈,赛出水平,来自亚太地区的同事也作为Farmer队一员,前后穿插,跑动积极,为赶超比分起到关键作用。We are winner!3、水印计划 长走活动赛莱默肩负着向全球客户提供产品、服务与解决方案,解决世界上最严峻的水资源问题的使命。赛莱默水印计划将这一使命延伸至向世界各地?,帮助唤起人们对水资源危机的关注,鼓励人们保护和节约用水。赛莱默分析仪器中国位于亦庄,毗邻美丽的湖畔。在长走活动的起点,赛莱默分析仪器中国区总经理潘桂东先生发表讲话,“在赛莱默志愿者之月的活动期间,希望大家积极投入并加大公司水印计划的宣传。希望大家主动肩负企业的社会责任,珍惜水源,爱护环境,并叮嘱大家注意安全”。水印计划长走活动也旨在模拟偏远山区人民取水的不易,此次活动开发区总工会领导亲临现场支持,对此次为水行走活动及公司主动承担的社会责任提出鼓励和感谢。新兴市场领导Damian Roach (the Emerging Markets regional business leader of Analytics)也全程参与为水行走活动,对大家参与节约用水、珍惜水资源的行动表示认可并鼓励大家持续履行社会责任。
  • 全面解读水质检测技术
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年8月21日,仪器信息网“水质检测与分析技术”网络研讨会成功召开,11位专家从采样、前处理、样品分析(离子、重金属、有机物)等方面介绍了水质分析的最新法规、技术和方法等。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/90a7fa52-ae61-4d73-b8d6-94dca8d4a602.jpg" title="罗阳_副本.jpg"//pp  海河流域水资源保护局副局长罗阳介绍了海河流域水源地多尺度多指标监测与藻类预测及污染控制技术,其中包括基于空天地协同的大中尺度多光谱藻类监测技术、水生生物DNA条形码监测技术与新纪录种记述、基于气象因子的蓝藻爆发生态动力学预测模型。目前这些技术已在京津冀、沪赣鄂等省市及南水北调中线输水工程获得广泛应用。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/0ee4cd65-bf1c-4707-9ddc-ab16eb230238.jpg" title="杜伟_副本.jpg"//pp  安捷伦液质应用工程师杜伟介绍了安捷伦在水质分析方面的几款经典产品。Online SPE 可实现最大1.8mL样品的在线固相萃取 针对水中污染物的QTOF高分辨质谱数据库,其中含1000多种物质的质谱信息 对于水中亚硝基类化合物的测定,安捷伦采用轮廓分析可实现未知前体物的筛查。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/791fb411-8086-4ef7-bf12-d36aa49ac3af.jpg" title="谭培功_副本.jpg"//pp  青岛市环境监测中心站总工程师谭培功结合自己制定HJ639-2012标准的经验主要介绍了水中VOCs的监测技术,包括吹扫捕集的理论与仪器、EPA有关VOCs的监测方法、HJ639-2012测定条件的确定及测定方法、VOCs测定的内容及解决方法。从采样、仪器条件设置、仪器性能检查、可能出现的问题等方方面面做了详细介绍,网友纷纷表示获益匪浅。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/9e1c61c3-84b7-44fb-b14b-373aa3de65eb.jpg" title="龚雁_副本.jpg"//pp  瑞士万通中国电位滴定仪产品经理龚雁介绍了瑞士万通的电位滴定技术及其在COD、高锰酸盐指数以及水质多参数(pH、电导率、氯离子、硬度等)的应用。瑞士万通除滴定仪之外,还有配液器、天平、打印机、自动进样器、水浴装置、电脑等外接设备,可实现COD、高锰酸盐指数完全按照国标的自动化测定,大大提高实验效率。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/113bfb73-361a-4abb-a0e0-0fb1561ea308.jpg" title="刘昕宇_副本.jpg"//pp  水利部信息中心刘昕宇介绍了毒害性污染物的风险分析与筛查,从水环境毒害性污染问题、风险分析、污染物筛查和污染物防治方面全面介绍了毒害性污染物的问题。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/f7336e4a-5a2c-4665-85e3-0ea676b9d85d.jpg" title="史绵红1_副本.jpg"//pp  安徽省环境监测中心站高级工程师史绵红重点介绍了水质监测全过程质控中的过程控制中的采样质控。主要内容包括水质采样质控相关技术规范/规定、水样采样保存措施、水质采样质控评价措施、水质采样过程中的现场测定等。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/608f8928-6fa5-480f-98b5-2d01115bd416.jpg" title="赵紫郡_副本.jpg"//pp  赛默飞世尔应用工程师赵紫郡重点介绍了赛默飞质谱在水质有机污染检测的应用。对于挥发性有机污染物和半挥发性有机污染物,赛默飞可提供样品处理平台、火箭蒸发器、固相萃取、快速溶剂萃取、顶空自动进样器、吹扫捕集、热脱附仪等。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/78d7ec5f-0fcd-4952-a08b-77eaee1e7118.jpg" title="栗斌_副本.jpg"//pp  上海仪真分析仪器有限公司资深产品经理栗斌介绍了烷基汞的新标准。我国地表水环境质量标准和污水综合排放标准中均规定了烷基汞的限值,目前烷基汞的分析标准为气相色谱法,正在制定的标准为吹扫捕集-气相色谱-冷原子荧光光谱法,仪真MERX全自动烷基汞分析系统可满足新制定标准的要求。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/c296f727-19bb-46ae-ba03-128f1ffb52eb.jpg" title="郑茂山_副本.jpg"//pp  济南盛泰电子科技有限公司市场总监郑茂山主要介绍了集加热、冷凝、收集于一体的智能蒸馏一体机,无论是加热元器件、加热模式、冷凝玻璃件还是冷凝模式、蒸馏收集模式,济南盛泰都有自己的诀窍。除此之外,济南盛泰还有水蒸气发生器、自动液液萃取仪、高氯废水COD消解仪等前处理设备。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/99af5dcf-26a9-475d-b184-88b0752e81af.jpg" title="张世涛_副本.jpg"//pp  辽宁省地质矿产研究院实验测试中心副总工程师张世涛介绍了水中阴离子(氟、氯、亚硝酸、溴、硝酸、磷酸、亚硫酸、硫酸、碳酸等)和阳离子(钾、钠、钙、镁、铁、锰、铜、铅、锌、砷等)的检测标准、检测方法以及检测方法选择、检测质量控制等。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/50b3566c-c8bf-4f13-a763-2b4b9c2d2b97.jpg" title="罗进_副本.jpg"//pp  四川省分析测试服务中心实验室主任罗进主要介绍了我国村镇饮水安全相关的政策法规,包括水污染防治法、水法、生活饮用水卫生标准、污水综合排放标准等主要法规。以《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》和《生活饮用水卫生标准》为重点,详细介绍了我国农饮水检测的仪器配置和检测指标。/p
  • 盛奥华-“经典银”系列水质检测仪器新品全面上市
    近年来,盛奥华技术研发团队不断改革创新,致力于新品的研发。功夫不负有心人,新 一代的水质检测仪器无论是外观、性能、实操各方面,都有了实质性的突破。应运而生又一匠心之作6B-3000A型触屏式多参数水质检测仪,还有配套的6B-24A/30A型智能消解器。既可以测定COD、氨氮、总磷、总氮,也可以测定重金属、浊度、色度等多项指标。6B-3000A型多参数水质检测仪6B-24A/30A型智能消解仪仪器特点应用领域高校、科研院所、污水处理、环境监测、化工、石化、造纸、制药、印染、纺织、皮革、酿酒、乳业、电子、市政等行业。登录公司网站了解更多详细内容。关于我们 江苏盛奥华环保科技有限公司是国内较早专业从事水质检测仪器、牒螺污泥脱水设备的研发、生产、销售型企业,座落于风景秀丽的江南龙城—常州市。 公司研发的第九代6B系列水质检测仪,可快速测定废水的COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、重金属、浊度、色度,PH及溶解氧等指标。采用国家最新环保行业标准和先进的微电子控制技术、应用当代流行的模具化设计理念,成为同类产品中最具竞争力的新产品。 公司所有产品完全按照ISO9001:2008国际质量管理体系要求生产,严格的过程控制措施、完善的质检手段为产品的品质提供了保证。产品已广泛应用于科研院校、污水处理、环境监测、石化、造纸、制药等行业,并受到各行业用户的好评。
  • 哈希:加强水质浊度检测,水质监测产品应满足用户多方面需求
    pspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  近日,国家卫健委在相关新闻发布会上表示正在牵头开展《生活饮用水卫生标准》的修订工作,预计2020年公布。而在国家层面近期出台的《健康中国行动(2019—2030年)》文件中也提出到2022年和2030年,居民饮用水水质达标情况明显改善并持续改善的行动目标。由此可以看出,饮用水的检测仍是国家关注的重点之一,其中就涉及到生活饮用水的检测方法及标准等内容。为了帮助相关用户学习、了解生活饮用水检测方法及相关标准等内容,仪器信息网特别策划了“生活饮用水检测方法及相关标准解读”专题并邀请哈希市政市场(亚洲)专员崔利峰先生谈谈中国现行饮用水检测标准及检测方法的看法。/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 323px height: 323px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/e188fd24-6d2f-4412-b601-3ecb31aaa940.jpg" title="哈希 崔利峰_450.jpg" alt="哈希 崔利峰_450.jpg" width="323" height="323"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "哈希市政市场(亚洲)专员 崔利峰/span/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong仪器信息网:现行的生活饮用水卫生标准已经实施了十多年,这期间,中国饮用水环境是否有所变化?相关标准是否还能完全保障居民饮用水安全?/strong/span/pp  strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "崔利峰:/span/strong现行的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)是在2006年底发布,2007年7月1日正式实施的,到现在已有12年左右。这些年,我国饮用水环境变化主要体现在三个方面,一是地表水水质自2012年中国环境监测总站组织实施监测以来,Ⅰ~Ⅲ类水质断面占比率由2012年的70%提升到2019年的72% 二是全国供水管网长度由2006年的43万公里增至2017年的79万公里 三是供水厂工艺升级,深度处理率不断提高。总体上说,中国饮用水环境一直在持续向好地改善,但是公众对水质安全的意识也在不断提升,所以标准仍有升级发展的空间。/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong仪器信息网:您觉得现行的生活饮用水检测方法是否能满足政府日益提升的检测需求?在目前的饮用水检测项目中哪些值得特别关注?相关检测方法是否还有改善之处?/strong/span/pp  strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "崔利峰:/span/strong随着《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的实施,我国饮用水水质不断提高,但仍不能确保龙头水水质达到直饮的水平。目前限制我国龙头水直饮的最大因素为微生物问题。相比而言,美国等发达国家在饮水微生物标准方面更加严格和完善,特别是建立了以滤后水浊度为净水工艺对微生物去除效果的日常评价指标。理论表明:浊度的颗粒物在一定程度上能代表水中微生物的数量程度。美国通过对每格滤池出水浊度进行高频次检测,大大降低了微生物超标风险,同时能通过浊度随过滤时间变化的规律对常规处理工艺进行评估与优化。此外,浊度的在线检测快速方便,能高效及时提供预警,为水厂操作人员赢得足够时间,使水厂可以通过强化消毒或其他应急方案来保证出水水质。而在我国,浊度被列为感官指标,要求龙头水浊度不高于1 NTU(散射浊度单位),对滤后水浊度则没有要求。按标准要求,浊度作为常规指标,检测频率为1次/天。为保证高品质的供水,对生产工艺过程中浊度的检测,有必要引起更多的重视。/pp  除了浊度,目前饮用水检测项目中,值得特别关注的指标还有:1)余氯——余氯含量高容易与水中的有机物结合产生消毒副产品,这些副产品有致癌致突变的风险,而余氯含量低则一旦突发水污染事件,可能导致流行性疾病的暴发,带来更严重的后果 2)CODMn——该值偏高,说明有机污染物含量偏高,有机污染物对人体有很多潜在的危害 3)金属离子——如使用铝盐类混凝剂,会加大水中铝含量,对人体健康具有一定的毒性。4)TOC(总有机碳)——反映的是水体受到有机物污染的程度,有机物对人体的危害是巨大的。/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong仪器信息网:哈希公司在生活饮用水检测方面有哪些仪器产品?相比于同类产品,哈希公司产品有哪些优势?/strong/span/pp  strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "崔利峰:/span/strong基于哈希长期服务供水行业的经验及对应用的深刻理解,哈希公司在不断推出符合客户实际需要的先进水质仪器。最近推出了TU5浊度仪系列新产品,包括实验室和在线仪器。相比于传统浊度仪,该系列产品在光学技术和使用功能上都具有较大优势。其利用激光光源,增强光强,减少杂散光 通过360° 全方位的检测,降低了颗粒物形状及布朗运动引入的波动。并且由于实验室和在线仪器使用完全相同的360° X 90° 检测技术,将消除测量中的各种不确定性,达到实验室与在线仪器的完美比对 确保低浊度测量中的精度和灵敏度 显著降低浊度测量所需时间 并具备预诊断系统进行设备维护预判等。该系列产品可以满足客户对低浊度精确测量的要求,能更好地服务于质量控制日益严格的现代化水厂。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C313388.htm" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/1192e06e-ea47-41c7-b250-6864023f9775.jpg" title="哈希 TU5系列浊度仪_600.jpg" alt="哈希 TU5系列浊度仪_600.jpg"//a/pp style="text-align: center "  a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C313388.htm" target="_blank"strongTU5系列浊度仪/strong/a/pp  span style="color: rgb(192, 0, 0) "strong仪器信息网:哈希公司在生活饮用水检测方面可以提供哪些解决方案?您认为水质检测产品未来将如何发展?/strong/span/pp  strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "崔利峰:/span/strong哈希公司在行业内率先提出了全过程水质安全模型概念,覆盖从原水到二次供水全流程的检测,涵盖从实验室到在线的全方位检测方式。水质安全模型将水质监测能力按应用分为实验室监测、原水监测、厂区监测、输配水监测四大板块,覆盖了供水的全过程。并将其管理水平分为4个阶段,分别为单一质量管理、基础过程管理、精细化过程管理以及运营优化管理。客户可按照不同的需求和监测能力发展水平选择相应的监测方案,哈希完善的产品线可满足不同客户的监测需求。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/3cbd74ba-410e-4abd-97ae-73be8aa5a550.jpg" title="哈希 文图_600x250.jpg" alt="哈希 文图_600x250.jpg"//pp  从长远看,水质监测产品将朝着绿色、集成化、智慧化、低运维的方向发展,以满足用户在差异化、专业化、智能化方面的需求,并与智慧水务形成联动,以减少资源占用。相信随着社会经济的发展,人们对生活品质追求的不断提高,供水行业水平也会不断地高质量发展,哈希公司也将继续为供水行业贡献一份力量。/p
  • 中科院智能所研发水面机器人 实现水质立体断面原位检测
    p  日前,从中科院合肥研究院获悉,中科院合肥研究院智能研究所“973”首席科学家刘锦淮研究员课题组研发出“风光互补”自主式水面机器人。这款水面自动清洁机器人由水面漂浮物自动回收装置和水面机器人组成,类似于家庭清洁机器人,主要应用于各种海洋、湖泊、河道、滩涂及景区内的湖泊、池塘的固体垃圾、浮萍等清理,以及危险区域进行远程作业,提高安全性和高效性。/pp style="text-align: center " img width="250" height="333" title="风光互补水面机器人.JPG" style="width: 250px height: 333px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/0c277c09-0e58-48a5-9415-05a96aee0ab2.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"/ img width="250" height="250" title="02.png" style="width: 250px height: 250px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201512/insimg/7fcca8d7-72b0-4a3b-bb84-7059f2ebb0ab.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "strong风光互补水面机器人通用平台/strong/pp  据介绍,该水面机器人相对于现有水面无人船具有独特优势:动力来源于大容量电池、风力和太阳能发电混合电源系统,解决了水面机器人长时间持续巡航的动力问题 采用视觉和雷达双模目标识别方法,在此基础上自主开发了水面目标的路径优化和自主壁障等智能算法,解决了水面机器人的全局路径规划和局部实时避障问题 融合了多模导航系统、三维电子罗盘、驱动器自动调速控制技术、高带宽无线数据实时传输技术以及人工智能等技术,解决了水面目标自动控制问题 /pp  此外,该项目研究成果以水面机器人为通用平台,可搭建多种自主研制的具有行业领先水平的水质监测仪器并小型化后集成到水面机器人平台之中,形成水质监测移动实验室,取代目前常用的水质固定监测站或者监测浮标,实现任意水域、全天候、原位和低成本水质监测与预警。/pp  据相关科研人员介绍,国内现有的水面机器人水质检测与采样技术一般只能在线检测常规的水质五参数指标,很难全面的检测水中有机物、营养盐和重金属,只能采取把水样采集好后再到实验室去检测,因此无法实现水中重金属等重要污染物的原位和实时检测。另外,现有技术一般只能检测水域的浅层水,无法检测水域中不同深度层面的水质立体断面污染分布状况。本项目以水面机器人为平台,结合研制的新型小型化重金属检测仪器、不同深度水质自动采样装置以及水质原位在线检测装置,实现了水质立体断面的原位和实时检测与污染状态分析。/pp  目前,中科院合肥研究院智能所已形成样机,并正积极推进产业化进程。br//p
  • 赛默飞发布水质全面解决方案,为水质安全保驾护航
    北京,2014年4月17日 —— 科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布水质全面解决方案。“兰州水污染事故”目前在社会上引起民众的广泛关注,有专家在接受采访时表示,兰州自来水污染并非个案,整个事件反映出我国城市供水的普遍问题,存在很高的风险。目前,供水企业需执行饮用水的国标-106项,在106项中对检测频率有明确规定。苯作为106项指标中的一项重要指标,可采用GC-FID+顶空或PT-GC/MS(PT-GCMS:吹扫捕集-气质联用仪)法进行检测。赛默飞TRACE 1300系列气相色谱仪首创业内唯一用户可直接更换,即时联接的模块化进样口和检测器,并通过专利“即时联接”技术,集超快速、易操作、便携式特点于一身,能够用户提供令人赞叹实验室超高效率,同时大大降低了成本。赛默飞Trace1300气相色谱仪除苯检测外,赛默飞还能够针对水质分析提供全面解决方案。许多国家的水质标准分析方法都采用IC法分析氟离子、氯离子、溴离子、硝酸根、硫酸根、锂离子、钠离子、铵根离子等主要阴阳离子。作为离子色谱领域的领导者,赛默飞为用户带来的是世界上最先进的ICS-5000+高压离子色谱系统,整体系统具有分析型和毛细管型单配置或双配置两种形式,并有多种检测器可供选择,通过强大平台和应用支持,其能够为近乎所有IC应用提供最佳性能。赛默飞还拥有可针对大量水样进行初筛的Gallery水质分析仪,全自动、分立式的系统配合标准化、信息化的解决方案能带给用户全新体验,全面革新各类水质实验室的工作模式,提升检测效率。此外,通过仪器配备的多种即开即用水质环境检测试剂盒,研究人员可快速检测大量水样,降低人力物力的消耗。赛默飞ICS-5000+高压离子色谱仪随着工业污染的加剧,越来越多的重金属元素进入到环境水体中,较旧版法规GB 5749-85相比,最新版《城市生活饮用水法规GB 5749-2006》毒理性指标中无机化合物由10项增至21项,新增溴酸盐、亚氯酸盐、锑、钡、铍、硼、钼、镍、铊、氯化氰;并对砷、镉、铅、硝酸盐的相关内容进行了修订。赛默飞iCAP-Q系列电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)是针对重金属检测的一款利器。该仪器拥有超高灵敏度高,具备独有的90°离子光学(RAPID透镜)特性,可同时确保元素检测的高灵敏度和低背景噪声。通过采用KED(动能区分)模式下的氦气加压QCell技术,还可有效降低多原子干扰,进一步确保所有样品分析中的高选择性,非常适合低浓度元素分离及形态的研究。赛默飞iCAP-Q ICP-MS对于分析工作者越来越关注的痕量元素含量准确分析及元素价态的确认问题,赛默飞独家提供离子色谱(IC)和电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)联用技术,仅需一步即可令该难题迎刃而解。离子色谱系统在分析过中完全不采用金属系统,因此是元素分离及形态的研究理想之选。 赛默飞气相及气质,液相色谱等产品还可提供对水中有机物分析的众多优异方法,如需了解具体水质分析应用,请点击下载《色谱及痕量元素分析水质分析应用专辑》:www.thermo.com.cn/Resources/201404/17144946156.pdf 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。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、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。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,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。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国已超过30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3800名。为了满足中国市场的需求,现有8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6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2000 名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www.thermofisher.cn
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