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紫外水质监测

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紫外水质监测相关的论坛

  • 紫外吸收法水质检测系统研究

    【题名】:紫外吸收法水质检测系统研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10217-1018289721.htm

  • 一种新型在线紫外水质分析仪的研制

    【作者】:【题名】:一种新型在线紫外水质分析仪的研制【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=2009071672.nh&dbcode=CMFD&dbname=CMFD2009&v=Zx-wJLKi9D3_O3eLA6LPhYCTOkVtRA9AdqwzMBiG_lAs8VzimX1QvCSEpBARZ1w-

  • 基于紫外光谱分析的水质监测技术研究

    【作者】:【题名】:基于紫外光谱分析的水质监测技术研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=DTSJ202011007&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2020&v=37rB7KJyfoYuTKCNUw0s-GS6pwkyIWnAv2kQK8lUBeCA2S1FR_1V8klbg0AuRH7z

  • 基于紫外光谱分析的水质监测技术研究进展

    【作者】:【题名】:基于紫外光谱分析的水质监测技术研究进展【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?filename=GUAN201304055&dbcode=CJFQ&dbname=CJFD2013&v=ZopUU6FgLLl3ByAlE4kV-gYGyz3JectQk-EqzxBTembjvKwbNVAJjvGU5Ai2UDbg

  • 【分享】HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防法》,提高我国水环境监测工作的能力,实现水质监测的自动化和现代化,以期达到地表水水质预警监测、污染源总量监测与控制的目的,制定本标准。  本标准规定了紫外(UV)吸收水质自动在线分析仪的研制生产以及性能检验、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。紫外(UV)吸收水质自动在线分析仪适用于污水处理的过程控制和水质监测。在水质监测中光吸收系数与化学需氧量或高锰酸盐指数具有相关性时,可将UV 仪的光吸收系数折算成化学需氧量或高锰酸盐指数。  本标准由国家环境保护总局科技标准司提出。  本标准由中国环境监测总站起草。  本标准国家环保总局2005 年9 月20 日批准  本标准自2005 年11 月1 日起实施  本标准由国家环境保护总局解释。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97760]HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求[/url]

  • 怎样选择水质监测分析方法?常用的水质分析方法有哪些?

    正确选择监测分析方法,是获得准确结果的关键因素之一。选择分析方法应遵循的原则是:灵敏度能满足定量要求;方法成熟、准确;操作简便,易于普及;抗干扰能力好。我国对各类水体中不同污染物质的分析方法主要有以下三个层次,它们相互补充,构成完整的监测分析方法体系。(1)国家标准分析方法我国已编制60多项包括采样在内的标准分析方法,这些方法比较经典、准确度较高,是环境污染纠纷法定的仲裁方法,也是用于评价其他分析方法的基准方法。(2)统一分析方法有些项目的监测方法尚不够成熟,没有形成国家标准,但经过研究可以作为统一方法予以推广,在使用中积累经验,不断完善,为上升为国家标准方法创造条件。(3)等效方法 与前两类方法的灵敏度、准确度具有可比性的分析方法。等效方法必须经过方法验证和对比实验,证明其与标准方法或统一方法是等效时才能使用。按照监测方法所依据的原理,水质监测常用的方法有化学法、电化学法、原子吸收分光光度法、离子色谱法、气相色谱法、等离子体发射光谱(ICP—AEs)法等。其中,化学法(包括重量法、容量滴定法和分光光度法)目前在国内外水质常规监测中被普遍采用。

  • 紫外法水质在线监测技术研究

    【序号】:【作者】:王慧敏 【题名】:紫外法水质在线监测技术研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10056-1011267048.htm

  • 大学生研发水质监测神器 能确定污染物浓度

    3月5日,不仅是“向雷锋同志学习”的日子,也是浙江省志愿者日。中国计量学院40多名头戴红帽的大学生志愿者在学校的启明广场上向师生发起“五水共治”的倡议。  五水共治即治污水、防洪水、排涝水、保供水、抓节水。为了让大家了解“五水”的危害,光电学院的志愿者们现场做起了水质监测的实验。  一台电脑,两个金属盒、三条电线的水质监测设备摆在桌上,然后将监测端放入一杯到了洗衣粉的水杯里。来自微电子专业大四学生熊稚莉开始操作,不到3分钟,电脑那边瞬间发起信号,表示监测到污染物。  “哇,好神奇,这么快就监测出来。”在一旁观看的同学们个个瞪大了眼睛。  这两个金属盒差不多大小,长15厘米、宽10厘米、高17厘米。一个是宽带光源盒,能覆盖紫外到可见光区域,从而提供光信号。另一个是光谱仪盒子,能将光信号转换成数字信号,最后,通过USB数据传输模块,实时传输到控制终端电脑中,电脑根据传来的数字信号进行分析计算。

  • 紫外法水质COD检测的理论与实验研究

    【序号】:【作者】:刘子毓 【题名】:紫外法水质COD检测的理论与实验研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10056-1011267045.htm

  • 水质监测常用概念

    水质监测常用概念(1) 一、监测数据的五性 从质量保证和质量控制的角度出发,为了使监测数据能够准确地反映水环境质量的现状,预测污染的发展趋势,要求环境监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。环境监测结果的“五性”反映了对监测工作的质量要求。1.代表性(representataion) 代表性是指在具有代表性的时间、地点,并按规定的采样要求采集有效样品。所采集的样品必须能反映水质总体的真实状况,监测数据能真实代表某污染物在水中的存在状态和水质状况。任何污染物在水中的分布不可能是十分均匀的,因此要使监测数据如实反映环境质量现状和污染源的排放情况,必须充分考虑到所测污染物的时空分布。首先要优化布设采样点位,使所采集的水样具有代表性。2.准确性(accuracy) 准确性指测定值与真实值的符合程度,监测数据的准确性受从试样的现场固定、保存、传输,到实验室分析等环节影响。一般以监测数据的准确度来表征。准确度常用以度量一个特定分析程序所获得的分析结果(单次测定值或重复测定值的均值)与假定的或公认的真值之间的符合程度。一个分析方法或分析系统的准确度是反映该方法或该测量系统存在的系统误差或随机误差的综合指标,它决定着这个分析结果的可靠性。准确度用绝对误差或相对误差表示。准确度的评价方法:可用测量标准样品或以标准样品做回收率测定的办法评价分析方法和测量系统的准确度。(1)标准样品分析通过分析标准样品,由所得结果了解分析的准确度。(2)回收率测定 在样品中加入一定量标准物质测其回收率,这是目前实验室中常用的确定准确度的方法,从多次回收试验的结果中,还可以发现方法的系统误差。按下式计算回收率P:回收率p(%)=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%(3)不同方法的比较通常认为,不同原理的分析方法具有相同的不准确性的可能性极小,当对同一样品用不同原理的分析方法测定,并获得一致的测定结果时,可将其作为真值的最佳估计。当用不同分析方法对同一样品进行重复测定时,若所得结果一致,或经统计检验表明其差异不显著时,则可认为这些方法都具有较好的准确度,若所得结果呈现显著性差异,则应以被公认的可靠方法为准。3.精密性(precision) 精密性和准确性是监测分析结果的固有属性,必须按照所用方法的特性使之正确实现。数据的准确性是指测定值与真值的符合程度,而其精密性则表现为测定值有无良好的重复性和再现性。精密性以监测数据的精密度表征,是使用特定的分析程序在受控条件下重复分析均一样品所得测定值之间的一致程度。它反映了分析方法或测量系统存在的随机误差的大小。测试结果的随机误差越小,测试的精密度越高。精密度通常用极差、平均偏差和相对平均偏差、标准偏差和相对标准偏差表示。标准偏差在数理统计中属于无偏估计量而常被采用。为满足某些特殊需要,引用下述三个精密度的专用术语。平行性(replicability或parallelism) 在同一实验室中,当分析人员、分析设备和分析时间都相同时,用同一分析方法对同一样品进行双份或多份平行样测定结果之间的符合程度。重复性(repeatability) 在同一实验室中,当分析人员、分析设备和分析时间中的任一项不相同时,用同~分析方法对同一样品进行双份或多份平行样测定结果之间的符合程度。再现性(reprodudbility) 用相同的方法,对同一样品在不同条件下获得的单个结果之间的一致程度,不同条件是指不同实验室、不同分析人员、不同设备、不同(或相同)时间。在考查精密性时还应注意以下几个问题:①分析结果的精密度与样品中待测物质的浓度水平有关,因此,必要时应取两个或两个以上不同浓度水平的样品进行分析方法精密度的检查。②精密度可因与测定有关的实验条件的改变而变动,通常由一整批分析结果中得到的精密度,往往高于分散在一段较长时间里的结果的精密度,如可能,最好将组成固定的样品分为若干批分散在适当长的时期内进行分析。⑨标准偏差的可靠程度受测量次数的影响,因此,对标准偏差作较好估计时(如确定某种方法的精密度)需要足够多的测量次数。 ④通常以分析标准溶液的办法了解方法的精密度,这与分析实际样品的精密度可能存在一定的差异。⑤准确度良好的数据必须具有良好的精密度,精密度差的数据则难以判别其准确程度。4.可比性(compatibility) 指用不同测定方法测量同一水样的某污染物时,所得出结果的吻合程度。在环境标准样品的定值时,使用不同标准分析方法得出的数据应具有良好的可比性。可比性不仅要求各实验室之间对同一样品的监测结果应相互可比,也要求每个实验室对同一样品的监测结果应该达到相关项目之间的数据可比,相同项目在没有特殊情况时,历年同期的数据也是可比的。在此基础上,还应通过标准物质的量值传递与溯源,以实现国际间、行业间的数据一致、可比,以及大的环境区域之间、不同时间之间监测数据的可比。例如,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定NO3-—N的结果与酚二磺酸分光光度法的结果应基本一致;用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法测定氯苯类的结果应与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]一质谱法的结果相近。过去我国使用紫外分光光度法测定石油类,这一方法与红外法测定结果就没有可比性。因为紫外法使用的石油醚萃取剂与红外法使用的四氯化碳萃取效果不同,其次紫外法的吸收波长与红外法也不同,它们所测定的是不同的石油成分。5.完整性(completeness) 完整性强调工作总体规划的切实完成,即保证按预期计划取得有系统性和连续性的有效样品,而且无缺漏地获得这些样品的监测结果及有关信息。只有达到这“五性”质量指标的监测结果,才是真正正确可靠的,也才能在使用中具有权威性(authoritativeness)和法律性(lawfulness)。 人们常说:“错误的数据比没有数据更可怕。”为获得质量可靠的监测结果,世界各国都在积极制定和推行质量保证计划,正如工业产品的质量必须达到质量要求才能取得客观的承认一样,环境监测结果的良好质量,必然是在切实执行质量保证计划的基础上方能达到。只有取得合乎质量要求的监测结果,才能正确地指导人们认识环境、评价环境、管理环境、治理环境的行动,摆脱因对环境状况的盲目性所造成的不良后果,这就是实施环境监测质量保证的意义。

  • 【原创】紫外光度计检测水质的常用分析波长

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=82979]用紫外光度计检测水质的常用分析波长[/url]经常做紫外/可见光分析实验的人员,对于大多数的分析物质应该选用的波长都不太清楚,结合多年来的研究与资料整理。现将紫外光度计检测水质的常用分析波长列下来,供大家参考! 见附件浊度 660nm 430余氯、总氯 510铝 630镉 518 480总铬及六价铬 540铜 440 457铅 510汞 485锰 525钙 590碘 520铁 470溶解氧 660锌 620 535砷 530 520氰化物 638 580氟化物 620 520 570 610总氮 425 总磷 525臭氧 510氨氮 420 430 625硝酸盐氮 410 220亚硝酸盐氮 520 543 PH 430硫化物 665 630油 256 3.5微米酚 460苯胺类 545硝基苯类 545 磷酸盐 700阴离子洗涤剂 652铍 526 520二价锰 525三硝基化分物 465化学耗氧量(COD) 610 Chemical Oxygen Demand (COD) Analyzer

  • 【分享】水质监测常用概念

    一、监测数据的五性 从质量保证和质量控制的角度出发,为了使监测数据能够准确地反映水环境质量的现状,预测污染的发展趋势,要求环境监测数据具有代表性、准确性、精密性、可比性和完整性。环境监测结果的“五性”反映了对监测工作的质量要求。1.代表性(representataion) 代表性是指在具有代表性的时间、地点,并按规定的采样要求采集有效样品。所采集的样品必须能反映水质总体的真实状况,监测数据能真实代表某污染物在水中的存在状态和水质状况。任何污染物在水中的分布不可能是十分均匀的,因此要使监测数据如实反映环境质量现状和污染源的排放情况,必须充分考虑到所测污染物的时空分布。首先要优化布设采样点位,使所采集的水样具有代表性。2.准确性(accuracy) 准确性指测定值与真实值的符合程度,监测数据的准确性受从试样的现场固定、保存、传输,到实验室分析等环节影响。一般以监测数据的准确度来表征。准确度常用以度量一个特定分析程序所获得的分析结果(单次测定值或重复测定值的均值)与假定的或公认的真值之间的符合程度。一个分析方法或分析系统的准确度是反映该方法或该测量系统存在的系统误差或随机误差的综合指标,它决定着这个分析结果的可靠性。准确度用绝对误差或相对误差表示。准确度的评价方法:可用测量标准样品或以标准样品做回收率测定的办法评价分析方法和测量系统的准确度。(1)标准样品分析通过分析标准样品,由所得结果了解分析的准确度。(2)回收率测定 在样品中加入一定量标准物质测其回收率,这是目前实验室中常用的确定准确度的方法,从多次回收试验的结果中,还可以发现方法的系统误差。按下式计算回收率P:回收率p(%)=(加标试样测定值-试样测定值)/加标量×100%(3)不同方法的比较通常认为,不同原理的分析方法具有相同的不准确性的可能性极小,当对同一样品用不同原理的分析方法测定,并获得一致的测定结果时,可将其作为真值的最佳估计。当用不同分析方法对同一样品进行重复测定时,若所得结果一致,或经统计检验表明其差异不显著时,则可认为这些方法都具有较好的准确度,若所得结果呈现显著性差异,则应以被公认的可靠方法为准。3.精密性(precision) 精密性和准确性是监测分析结果的固有属性,必须按照所用方法的特性使之正确实现。数据的准确性是指测定值与真值的符合程度,而其精密性则表现为测定值有无良好的重复性和再现性。精密性以监测数据的精密度表征,是使用特定的分析程序在受控条件下重复分析均一样品所得测定值之间的一致程度。它反映了分析方法或测量系统存在的随机误差的大小。测试结果的随机误差越小,测试的精密度越高。精密度通常用极差、平均偏差和相对平均偏差、标准偏差和相对标准偏差表示。标准偏差在数理统计中属于无偏估计量而常被采用。为满足某些特殊需要,引用下述三个精密度的专用术语。平行性(replicability或parallelism) 在同一实验室中,当分析人员、分析设备和分析时间都相同时,用同一分析方法对同一样品进行双份或多份平行样测定结果之间的符合程度。重复性(repeatability) 在同一实验室中,当分析人员、分析设备和分析时间中的任一项不相同时,用同~分析方法对同一样品进行双份或多份平行样测定结果之间的符合程度。再现性(reprodudbility) 用相同的方法,对同一样品在不同条件下获得的单个结果之间的一致程度,不同条件是指不同实验室、不同分析人员、不同设备、不同(或相同)时间。在考查精密性时还应注意以下几个问题:①分析结果的精密度与样品中待测物质的浓度水平有关,因此,必要时应取两个或两个以上不同浓度水平的样品进行分析方法精密度的检查。②精密度可因与测定有关的实验条件的改变而变动,通常由一整批分析结果中得到的精密度,往往高于分散在一段较长时间里的结果的精密度,如可能,最好将组成固定的样品分为若干批分散在适当长的时期内进行分析。⑨标准偏差的可靠程度受测量次数的影响,因此,对标准偏差作较好估计时(如确定某种方法的精密度)需要足够多的测量次数。 ④通常以分析标准溶液的办法了解方法的精密度,这与分析实际样品的精密度可能存在一定的差异。⑤准确度良好的数据必须具有良好的精密度,精密度差的数据则难以判别其准确程度。4.可比性(compatibility) 指用不同测定方法测量同一水样的某污染物时,所得出结果的吻合程度。在环境标准样品的定值时,使用不同标准分析方法得出的数据应具有良好的可比性。可比性不仅要求各实验室之间对同一样品的监测结果应相互可比,也要求每个实验室对同一样品的监测结果应该达到相关项目之间的数据可比,相同项目在没有特殊情况时,历年同期的数据也是可比的。在此基础上,还应通过标准物质的量值传递与溯源,以实现国际间、行业间的数据一致、可比,以及大的环境区域之间、不同时间之间监测数据的可比。例如,用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]法测定NO3-—N的结果与酚二磺酸分光光度法的结果应基本一致;用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]法测定氯苯类的结果应与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]一质谱法的结果相近。过去我国使用紫外分光光度法测定石油类,这一方法与红外法测定结果就没有可比性。因为紫外法使用的石油醚萃取剂与红外法使用的四氯化碳萃取效果不同,其次紫外法的吸收波长与红外法也不同,它们所测定的是不同的石油成分。5.完整性(completeness) 完整性强调工作总体规划的切实完成,即保证按预期计划取得有系统性和连续性的有效样品,而且无缺漏地获得这些样品的监测结果及有关信息。只有达到这“五性”质量指标的监测结果,才是真正正确可靠的,也才能在使用中具有权威性(authoritativeness)和法律性(lawfulness)。 人们常说:“错误的数据比没有数据更可怕。”为获得质量可靠的监测结果,世界各国都在积极制定和推行质量保证计划,正如工业产品的质量必须达到质量要求才能取得客观的承认一样,环境监测结果的良好质量,必然是在切实执行质量保证计划的基础上方能达到。只有取得合乎质量要求的监测结果,才能正确地指导人们认识环境、评价环境、管理环境、治理环境的行动,摆脱因对环境状况的盲目性所造成的不良后果,这就是实施环境监测质量保证的意义。

  • 饮用水质检测实验用水问题

    饮用水质检测(根据国标5750)除了icp、气相色谱、离子色谱用一级水,其他实验(如耗氧量5750.7-1.1、氨氮5750.5-9.3)和仪器(如紫外可见分光光度计、余氯分析仪等等)用三级水可以吗?

  • 基于紫外荧光原理的非接触式水中油监测方法在海洋油田的应用研究

    基于紫外荧光原理的非接触式水中油监测方法在海洋油田的应用研究

    基于紫外荧光原理的非接触式水中油监测方法在海洋油田的应用研究崔凯(正大环保 水资源预警事业部) 随着经济快速发展,油类污染物对水质的污染愈发严重,引起了相关环保部门以及国家的大力重视。 在水质监测行业内,通常将水中油类物质的检测称为水中油检测,较常见的的检测方法包括了红外光度法、紫外分光光度法以及紫外荧光法。目前,国际海洋组织已经将紫外荧光法作为海洋水体中油类检测的标准方法,并且在俄罗斯,也已将紫外荧光法作为水中油的标准检测方法。 基于紫外荧光法,市面上已有较多的相关监测设备,但大多数都是通过接触式的采样方式实现在线监测。此类设备最大的弊端体现在它的采样方式上,紫外荧光法作为一种光致发光的原理依据,光信号在检测过程中的传递能力很大程度上决定了相关设备的检测性能,而接触式的采样方式恰恰会对光学镜片带来严重污染,从而影响到设备的长期、稳定运行。 为了应对这一技术难点,我们在光学结构、信号处理、机械结构、电气结构等方面潜心研究的前提下,研制了非接触式水中油监测仪,从源头上避免了以上问题。图1为非接触式水中油监测仪的原理示意图。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703211134_01_2892436_3.png图1非接触式水中油监测仪原理示意图 为了对紫外荧光法在海洋油田监测领域的应用进行推广,我们将非接触式水中油监测仪与CH型含油分析仪(《碎屑岩由藏注水水质指标及分析方法》)进行了现场比对实验,实验地点为中海油渤海湾某钻井油矿平台油矿平台。实验数据:日期时间超滤出口污水含油量(《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》)(mg/L)超滤出口污水含油量(非接触式水中油监测仪)(mg/L)误差值/mg/L2017.2.2515:00A1X1Z115:30A2X2Z216:00A3X3Z316:30A4X4Z417:00A5X5Z517:30A6X6Z618:00A7X7Z718:20A8X8Z82017.2.268:00A9X9Z99:00A10X10Z1010:00A11X11Z1111:00A12X12Z1214:00A13X13Z1315:00A14X14Z1416:00A15X15Z1517:00A16X16[

  • 水文水质监测的春天要来啦!

    水是人类赖以生存的自然资源,水质量的好坏直接关系着人们的身体健康。但是,人类在生产与生活活动中,将大量的生活污水、工业废水、农业退水及各种废弃物未经处理直接排入水体,造成江河湖库和地下水等水源的污染,引起水质恶化,影响生态系统,威胁人体健康,所以我们需要及时了解和掌握水环境质量状况。  水文水质监测是为国家合理开发利用和保护水土资源提供系统水文水质资料的一项重要的基础工作,是水生态、水资源、水安全科学管理和保护的基础。水质监测的目的是及时、准确、全面地反映水环境质量现状及发展趋势,为水环境监测、管理、规划、污染防治、生态预警等提供科学依据。但是大家可能不知道,一套完整的大型水质在线自动监测系统,是很难进行大面积的布点建设的,因为它的系统比较复杂,而且建设成本高,建设周期长,运营维护成本高。  不过随着国际水质技术的发展,利用先进的高集成的一体化多参数水质监测仪,配合数据采集遥测系统及通用水环境水资源管理监控平台软件,可以非常方便的实现地表水、地下水、水源水、饮用水、排放口、海洋等不同水体的水质自动在线监测,有效的实时监测水质的变化情况,为水生态、水环境、水安全的有效管理提供准确的分析和监控。  哈希公司之前在清华大学建立了一座小型水文水质一体化自动监测示范站。监测的指标主要包括包括水位、流量、水温、溶解氧、pH、电导、盐度、浊度、叶绿素、蓝绿藻,氨氮、硝氮、氯离子等多种参数。所监测的各类指标可通过有线或无线传输方式传送到监控中心,也可在监测现场实时读取数据。监测站需要用的仪器有哈希Nimbus气泡水位计、SLD超声波多普勒流量计和Hydrolab多参数水质监测设备,实时或按触发模式采集各项水质参数,通过遥测单元,将数据实时报送给监控中心或移动监控终端。  像这样小型水文水质一体化自动监测站,他的特点就是设备集成度高,同一台设备可监测多个参数;然后整体建站成本低,组站也灵活、快速;还可实现对水文水质各类常规参数的实时在线连续测量、实现对叶绿素、蓝藻的实时在线连续测量,这样的监测站根本不需要人值守,也不需要维护,这样大大降低了管理成本,而且采用的是国际先进检测技术,不会产生二次污染。这样认真一对比下来,是不是觉得小型水文水质一体化自动监测站特别实用,特别省事呢?从长远的角度看,小型的监测站必将在水文水质方面起到很重要的作用,可以说,是我国水文水质监测的春天。

  • 水质监测仪

    我们现在需要一台水质监测仪,要国产的又经济,又实惠!

  • 水质检测常规检测项目

    水资源是生命之源,水资源与我们的日常生活,工业的发展,农业发展等一系列的人类活都息息相关,社会发展加的速,也加速了水资源的浪费和水资源的污染,水质检测以及水资源净化技术可以让人类最大限度的利用水资源。为此国家制定一系列旨在保护水资源的水质检测标准以及水资源的净化处理方法。为水质检测以及充分利用水资源提供了依据以及相关方法。水质检测检测项目主要包括以下项目:生活饮用水检测、纯水水质检测、渔业水水质检测、瓶装纯净水水质检测、饮用天然矿泉水检测、农田灌溉水水质检测、地下水检测、地表水水质检测、实验用水检测、污水水质检测、海水水质检测、游泳池用水水质检测、中水检测、冷却水水质检测、景观用水水质检测、锅炉水水质检测、工业用水等水质检测项目。

  • 水质监测分析方法指南

    本《水质监测分析方法指南》为截止到2011年1月现行有效的、包括了水和废水(含大气降水)的检测方法,可供各水质检测实验室根据自身实验条件选择。序号项目名称检测方法标准名称及编号1臭臭 臭阈值法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)臭 文字描述法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(臭 嗅气法)(GB/T 5750.4-2006)2透明度透明度 十字法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局 (1989年)透明度 铅字法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)透明度 塞氏盘法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)3水温水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法(GB/T 13195-91)4(浑)浊度水质 浊度的测定(分光光度法)(GB 13200-91)水质 浊度的测定(目视比浊法)(GB 13200-91)浊度 便携式浊度计法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(浑浊度 散射法)(GB/T 5750.4-2006)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(浑浊度 目视比浊法)(GB/T 5750.4-2006)5流量河流流量测验规范(流速仪法)(GB 50179-93)河流流量测验规范(浮标法)(GB 50179-93)水污染物排放总量监测技术规范(流量 流速仪法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 堰槽法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 容器法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 浮标法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 电磁式流量计法)(HJ/T 92-2002)水污染物排放总量监测技术规范(流量 电表式明渠流量计法)(HJ/T 92-2002)6外观外观 描述法《水和废水监测分析方法》(第三版)国家环境保护局(2002年)7色度水质 色度的测定(铂钴比色法)(GB/T 11903-89)水质 色度的测定(稀释倍数法)(GB/T 11903-89)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(色度 铂-钴标准比色法)(GB/T 5750.4-2006)8氧化还原电位氧化还原电位 电极法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)9电导率大气降水电导率的测定方法(GB 13580.3-92)电导率 便携式电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)电导率 实验室电导率仪法《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局 (2002年)生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(电导率 电极法)(GB/T 5750.4-2006)10[size=

  • 饮用水水质监测预警----“水环境卫士”

    饮用水水质监测预警----“水环境卫士”

    水环境监测预警的意义——掌握重要的水环境动态,建立城市饮用水供水预警体系,提高水环境监测、预警、管理能力,保障用水安全。[align=center][img=,322,485]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504140943_541912_2892436_3.jpg[/img][/align][align=left][b][color=#333399]控制终端[/color][color=#333399]----[/color][color=#333399]ZDA[/color][/b][/align][align=center] [/align][align=left]1 集成设计:一台控制终端可接入显示:COD、TOC、硝氮、浊度、氨氮、余氯、溶解氧、PH、电导、氟化物、石油类等多种监测因子;[/align]2 自动清洗:具备清洗设备自动控制功能及采样管路控制接口;3 报警留样:具备报警留样输出接口(需外接自动采样器);4 短信报警功能:系统内置短信报警模块,软件甄别水质安全综合预警指数(ZDA-WW)级别来触发报警,不管在任何地方,均可短信告知管理人员,实时动态了解水质情况;5 现场声光报警功能:系统自带声光报警功能,现场维护运行人员第一时间知道水质质量情况;6 水质综合预警模块:系统自带水质预警模型,通过对监测点水质中多项污染因子的连续监测,利用污染因子对水体安全状况的反应与影响,借助自定义的计算方法,实时计算出水体中ZDA-WW值综合反应水体整体安全状况,当ZDA-WW值超过某限值时,系统会自动报警,以达到对水质安全的综合预警。同时,ZDA-WW值可对自来水厂生产过程及质量控制提供参考;7 系统软件功能特点:可扩展接入多项水质监测指标,每项监测因子可实现本地化校准;8 可自定义预警模型:具备专家功能,可根据生产管理经验设置预警模型,体现特征污染物对水体的威胁;9 系统具备操作权限管理功能,可对监测历史数据进行统计、分析、并导出报表;10 系统支持远程操作维护,远程故障诊断,远程系统升级;[b][color=#333399]全光谱水质分析仪[/color][color=#333399]----COD[/color][color=#333399]、[/color][color=#333399]TOC[/color][color=#333399]、[/color][color=#333399]NO[sub]2[/sub]-N[/color][color=#333399]、浊度[/color]适用范围:[/b]测量原理采用紫外-可见光光谱。可适用于地表水、地下水、饮用水和污水。[b]技术特点:[/b]1 -即插即测,多参数探头;2 -长期稳定运行,零维护;3 -工厂预校准;4 -使用压缩空气进行自动清洗;5 -直接在介质(现场)或流通槽中(监测站)进行安装和测量;6 -通过ZDA 终端控制器和ZDA 软件进行操作;7 -自动补偿交叉干扰;-易于安装,无堵塞[b][color=#333399]生物毒性监测仪[/color]原理及适用范围:[/b]检测方法细菌发光法(费氏弧菌),符合ISO 11348-1的间歇方法,用于测定水样对新制备的费氏弧菌发光的抑制影响情况,利用细菌发光法非特异性地测定数千种化合物的毒性水平。适用于地表水、地下水、饮用水和污水方面的应用。[b]技术特点:[/b]1 独特的细菌培养方式,可保持细菌优良特性4周以上;2 检测周期可选可调,建议采用ISO标准要求的5分钟,15分钟,30分钟;3 在一个测量周期内,可以选择在多个时间点输出抑制率数;4 据,综合评估水中的毒性情况;5 维护周期4-6周,维护量小,维护成本低;6 单通道取样设计,校正因子用于补偿生物发光的自然下降;7 可多达 8 个采样点;8 超高性价比,满足不同用户的不同需求; ZDA-水环境监测预警系统是正大环保经过多年沉淀与研究,引进国外先进监测预警理念,集成国外优势技术,结合国内水环境污染的威胁与复杂性,联合浙江大学水安全预警实验室共同研发的低运行成本,免维护,高可靠性的水质安全预警产品。系统可实现对全光谱分析传感器、电化学分析传感器、物理传感器、特殊污染物在线监测设备、生物毒性在线监测设备的接入,不仅可实现单一因子的预警、多因子综合性预警、特殊污染物“一票否决”式预警,同时可结合水质安全威胁因素实现自定义指数预警、专家预警功能,创造性地研发出适合我国国情的水资源安全监测预警一体化解决方案。

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