海水水体

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海水水体相关的耗材

  • 水体(实验室)微生物样本采集盒
    样本类型:用于实验室水体微生物样本的采集、运输和储存等 产品特点:&bull 适用于实验室环境下保存水体微生物&bull 配备0.5μm滤膜过滤杂质,0.22μm滤膜富集样本,且采集耗材均为无菌产品&bull 样本在保存液中常温(25℃)存储可长达30天&bull 保存液有效防止样本中微生物发生改变 应用场景:该产品可用于科研机构、实验室水体微生物的采集及相关科学研究 产品构成:&bull 5μm滤膜×2&bull 0.22μm滤膜×2&bull 15ml样本保存管×1&bull 无菌镊子×1&bull 回寄袋×1&bull 采样指南×1&bull 一次性手套×1
  • QT-SQ0101水平型水体取样器
    水平型水体取样器的设计主要用于静水或动水的近底取样,允许取样时携带海底沉积物和泥沙。水平型水体取样器可以系在任何直径为10mm的线缆上,取样深度不受限制。当沉入水中取样时,取样管处于完全敞开状态,使水样带着沉积物和泥沙毫无阻拦地穿过敞开的取样管。取样过程中,在平衡方向舵的作用下,柱面与水流方向保持一致。在报信器释放之前,取样器盖出于开启状态,不会阻碍穿过完全开启状态的取样管的自由流动的水流。一个被大家认可的盖附加密封装置保证样品绝对不会渗漏。取样管完全不含金属,因此样品不会污染。出口和空气进口旋塞使样品的转移操作非常简单。当到达预期取样深度时,一个由报信器操纵的释放装置将取样器关闭。随后,所采的水样可以在实验室中对其质量、沉积物粒度大小和光物质组分等进行检测。就像在浮游植物生产力研究中所规定的那样,不透明的取样管可阻止光线照射样品中的有机体。水平型水体取样器可以设计成完全透明的塑料管,用来对样品中的物质进行可视化研究。 技术规格:取样管:透明管、高强度PC管,2L主体结构:优质不锈钢绳索:标配20米
  • CS547A水体电导率传感器
    用途:CS547A水体电导率传感器用于测量水体的温度、电导率和总溶解固体。它可适合于地表水测量,实验室和工业应用。当用其测量地下水时,需要为其添加配重,以使其能够完全浸没在水中。它具有易清洁,抗腐蚀性强的优点,探头的安装与拆卸都十分简便。当CS547A水体电导率传感器和数据采集器直接连接时,需要添加一个A547接口模块。当有多个CS547A需组合使用时,可通过AM16/32B扩展板和一个A547接口模块来实现。技术规格:电导率测量范围0.005~7.0 mS/cm温度测量范围0~50℃电导率测量精度读数的±5%(0.44~7.0 mS/cm,25℃时的KCl、Na2SO4、NaHCO3和NaCl标准溶液中)温度多项式线性误差典型0.1℃(0~48℃时)热敏电阻互换性典型0.2℃(0~50℃时)材质环氧树脂外壳,316不锈钢环、聚氨酯电缆pH工作范围溶液pH低于3.0或大于9.0会损坏不锈钢外壳工作温度0~50℃最小管道内径2.79厘米工作深度最大305米尺寸2.5×1.9×8.9厘米重量120克(带1.2米电缆)产地:美国

海水水体相关的仪器

  • 水体叶绿素荧光测定仪、水体叶绿素荧光仪*1可以现场测量水体叶绿素 、蓝藻 、 浊度 、溶解氧、水中油 、 罗丹明、荧光染料、可更换成其他参数等水质多参数指标。2、能够现场长期监测,系统标准配置1个传感器接口,可以任意选择叶绿素 、蓝藻 、 浊度 、水中油 、 罗丹明、荧光染料等传感器,3、系统可通过显示器现场读取数据,*4、可选在线监测数据储存模块,实现定点在线监测*5、可选远程传输,实现实时在线监测.*6、系统提供 RS-485输出,方便进行系统集成。7、显示器1)尺寸(W*H*D):90*180*39mm2)显示屏:带背光,80个字符LCD3)内存:1900个数据4)*定位:GPS内置天线,12通道,自带GPS,可进行测量点定位,并可将测量坐标导入google地图进行标记5)大气压:150mb-1150mb,精度:1mb6)PC接口:USB7)供电:5*AA碱性或可充电Ni-MH电池8)操作温度: -20~70摄氏度8、技术参数:1)光学溶解氧范围:0-500%/0-50.00mg/L分辨率:0.1%/0.01mg/L准确率:0 – 200%:± 1%读数, 200%- 500%: ± 10%读数2)叶绿素 A:范围:0 – 500 μg/L (ppb)分辨率:0.1 μg/L准确率:± 2%3)浅水蓝绿藻范围:0 – 300,000 cells/mL分辨率:0.1 μg/L准确率:± 2%4)海水蓝绿藻范围:0 – 200,000 cells/mL分辨率:0.1 μg/L准确率:± 2%5)浊度范围:0 – 3000 NTU分辨率:两个自动确定的量程:0.0 99.9 NTU, 100 – 3000 NTU准确率:± 2%6)罗丹明范围:0 – 500 μg/L (ppb)分辨率:0.1 μg/L准确率:± 5%7)荧光染料范围:0 – 500 μg/L (ppb)分辨率:0.1 μg/L准确率:± 5%8)成品油范围:0 – 10,000 μg/L (ppb)分辨率:0.1 μg/L准确率:± 2%配置清单1.便携式叶绿素测定仪主机(含AM-200型GPS定位显示器)AP-LITE 1台2.叶绿素传感器 LITE-CPHYLL 1支3.标定液 1瓶4.电缆 3M 1根5.CD软件光盘、USB下载线、标定瓶、说明书、工具、电池等 1套
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  • 智能水体微生物采集仪CS1000 技术参数:1.适合富集各类水源中的病原体,可满足不同体积样本(低至3毫升,上限不限)浓缩处理的需要;2.具有完整的微生物富集、浓缩和洗脱系统,无需人工洗脱和离心机其他辅助设备。3.浓缩终体积0.2-6mL,浓缩后的样本适合后续培养和分子生物学检测,浓缩体积取决于耗材,可以根据处理样品情况,定制不同洗脱体积的超滤浓缩管 ;4.7英寸电容式触摸屏模式,可戴手套进行操作,更好的保护操作人员的安全;5.实时显示流速、累计流量信息。最大流速9.5 L/min,流速控制在0-9.5L/min ; 6.操作系统:Android系统。7.接口配置:WIFI,蓝牙,USB。8.运行模式:样本采集模式和快速采集模式。9.内置电池:25.2V 9.8Ah。10.设备尺寸:体积(长×宽×高mm)305×255×21511.供电电压:DC 29.2V 5A;12.电源电压:220V13.功能其它配置:pH、浊度、温度、余氯检测。智能水体微生物采集仪CS1000 产品特点:1.采样流程自动化,按照需求设置采集水样的流速和体积阈值,启动后自动采集水样,并在达到体积阈值时自动结束采样;2.采样组装简单,接口均采用快捷插拔方式,组装简便,可避免样品泄漏,保护样品和人员安全; 3.多点采样,仅更换进水口和富集装置(一次性耗材),即可进行下个采样点的水中微生物富集。4.可以实现6个样品的同时富集; 5.能实现采样数据记录、输入和导出,采样信息包括采样点,采样人员和水质信息等均可实现在线登记,并生成采样信息表;可通过蓝牙等方式配合专用打印机实现样品信息标签现场打印;6.便携,适合野外多点采样和实验室处理样本(可放入生物安全柜),内置电池(25.2V 9.8Ah),电池供电时间满足单次或多次采样需求;7.能满足可检测的水样类型:自来水、井水、海水、污水等不限类型;
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  • 海水总氮总磷原位传感器Total Nitrogen and Total Phosphorus in-situ Analyzerin Seawater海水总氮总磷原位传感器是一款用于检测大洋、近岸、入海口等水体中总氮总磷浓度的原位监测设备,通过提供准确、连续、稳定的测量数据,帮助用户实现水体富营养化评价、浮游植物生长研究、赤潮绿潮等生态灾害预警、水体环境实时监测等多项研究工作。海水总氮总磷原位传感器具有功耗低、体积小、携带方便等优点,可集成于浮标、多参数监测系统或以船载、岸基布放等方式运行,实现无人值守的原位在线监测。仪器设置有系统漏液警示、检测阈值报警装置等功能,并可增加自动存储设备,防止传输过程中或远程电脑故障导致的数据遗失。基本原理:海水总氮总磷原位传感器测量原理基于分光光度法。其中光学检测模块以连续流方式、流路一体化检测,降低系统功耗并保证测试系统的高紧凑性和小型化。产品特点:系统模块化设计,具备漏液,检测阈值报警装置功耗低、体积小、携带方便使用时间长,离子选择性强重现性好,试剂消耗量小 技术规格:参数技术指标TNTP检测方法过硫酸钾氧化钼酸钠分光光度法(海水)过硫酸钾氧化萘乙二胺分光光度法(海水)测量范围0.02~5mg/L0.01~1mg/L测量下限0.02mg/L0.01mg/L重复性≤10%检测时间约60 min(双参数)重量≤15 kg(不包含试剂)工作水深0~-5 m电源12~18 V DC(标配:适配器) 通讯接口RS232/485工作方式原位
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海水水体相关的方案

海水水体相关的论坛

  • 什么是水体富营养化?水体富营养化有哪些危害?

    水体富营养化是指由于水体中氮磷营养物质的富集,引起藻类及其他浮游生物的迅速繁殖,使水体溶解氧含量下降,造成藻类、浮游生物、水生生物衰亡甚至绝迹的污染现象。水体出现富营养化时因占优势的浮游生物的不同而水面往往呈现出蓝色、红色、棕色和乳白色等。在江河、湖泊和水库中称为“水华”,在环境监别技术问答海洋中称为“赤潮”。 水体中氮磷的来源主要有两方面:一是天然的,如从天然降水中接纳氮磷等营养物质,从地表土壤的侵蚀和淋溶中得到氮磷物质;二是人为的,如城市中人们排放出的含有大量氮磷营养物质的生活污水进入水体,农业施用化学肥料和牲畜粪便经雨水冲刷和渗透,最终进入水体。 水体富营养化破坏了水体原有的生态系统的平衡,将导致藻类的大量繁殖,使有机物积蓄起来,这又将造成以下危害。 (1)促进细菌类微生物的繁殖,一系列异养生物的食物链都会有所发展,水体中耗氧量将大大增加。 (2)藻类的死亡和沉淀将把有机物转入深层或底层水中,在那里发生厌氧分解反应,使水质恶化,变臭。 (3)无机氮的富集开始使硝化细菌繁殖,大量消耗溶解氧,在缺氧状态下,又会转为反硝化过程。这样在底层将出现呼吸消耗有机物速度远大于光合作用生成有机物速度的腐化污染状态,并逐步向表层发展,严重时可使一部分水体完全变为腐化区。

  • 【讨论】水体"富营养化"

    湖泊、水库等水域的植物营养成分(氮、磷等)不断补给,过量积聚,致使水体营养过剩的现象称为水体“富营养化”。由于水体中营养物质过多,水生生物(主要是藻类)大量繁殖。藻类的的呼吸作用及死亡藻类的分解作用消耗大量的氧,致使水体处于严重的缺氧状态,并分解出毒物质,从而给水质造成严重的不良后果。富营养化虽然是一个自然过程,但人类的活动(如大量生活污水直接排入水体)可能会加速这一过程,这种情况下的富营养化称为人为富营养化。富营养化的直接后果的造成大量的鱼类的死亡,另外对工业、生活、灌溉用水都有不利的影响。

海水水体相关的资料

海水水体相关的资讯

  • 海仪所在近岸光学复杂水体透明度遥感研究方面取得新进展
    近日,齐鲁工业大学海洋技术科学学部海洋遥感团队在近岸光学复杂水体的海水透明度及其影响机理方面的研究工作取得了新进展,相关成果以杨雷为第一作者、禹定峰为通讯作者发表于海洋类一区TOP期刊《Marine Pollution Bulletin》(IF7.001),合作者包括来自英国Cardiff University、中国石油大学(华东)的研究人员。   近岸二类水体作为海洋和陆地的过渡水域,水环境和生态系统极易受到陆地、海洋以及人类开发活动的影响,水体环境复杂多变,存在着很多小范围内的细微变化。海水透明度(Secchi disk depth,SDD)的遥感监测对沿海水体光学性质的研究非常重要。传统海洋水体遥感监测卫星空间分辨率较低,很难有效监测分析近岸水体透明度的变化,本研究采用分辨率高达10 m的Sentinel-2卫星遥感影像,以中国北方典型海湾-胶州湾为研究区,利用11个航次的实测数据和97景Sentinel-2卫星遥感影像获得了胶州湾海域透明度的多尺度时空变化特征。同时定量分析了自然因素和人为因素对SDD变化特征的相对贡献量,重点分析了COVID-19对SDD变化的影响。结果表明,自然因素中降雨、风速、气温等对SDD的变化有着显著影响,其在SDD的季节变化中起着主导作用;人为因素中渔业养殖、船舶通航、跨海大桥的修建、岸线类型变化等因素都对SDD的变化有着明显作用,其是SDD年变化的主要影响因素;COVID-19的爆发造成了海域内人类活动的锐减,对SDD有着明显的改善作用。该研究探讨了自然要素和人为因素是如何影响沿海水体SDD的变化,以及何种要素对近岸水体季节变化和年际变化的影响较大,该成果对研究沿海海域SDD的变异机理具有重要意义,也可为沿海水生态环境保护提供数据支撑和决策参考。   审稿专家评价该工作“the topic is interesting”,并认为对透明度遥感研究“an interesting contribution”。海洋遥感团队以“坚持面向世界科技前沿、坚持面向经济主战场、坚持面向国家重大需求、坚持面向人民生命健康”为方针,重点围绕海洋遥感技术与应用开展工作,主要从事海洋遥感机理、海洋生态环境遥感监测、卫星遥感定标与真实性检验等方面的研究工作。影响胶州湾水体透明度分布变化的自然因素与人为因素Sentinel-2观测到的2017-2021年胶州湾水体透明度日空间分布变化
  • 我国迄今最大规模近海海洋水体环境调查获系列成果
    我国迄今最大规模近海海洋水体环境调查获系列成果  我国近海海洋环境状况基本摸清     目前,我国迄今最大规模近海海洋水体环境调查(“908专项”)进入了成果集成的攻坚阶段和关键时期。记者了解到,历经夏、冬、春、秋4个季度航次的调查,“908专项”水体环境调查全面完成,取得了丰硕成果,已基本掌握我国近海海洋环境状况。  “908专项”水体环境调查取得的成果主要有:大规模长时间序列、定点、全剖面海流观测锚系潜标和高空间分辨率海洋水文观测,对中国近海环流的认识从统计平均态提升到天气过程态,特别是对中国近海沿岸流、黄海暖流、南海暖流的认识提升到新的阶段 海气边界层要素调查填补了我国在中国近海海域实测数据的空白 在海洋生物生态方面,揭示出50年来我国近海浮游生物的群落结构发生了明显变化,生物量和丰度等有显著升高的变化趋势,这些都与近海营养盐增加、全球气候变暖引起的水温升高有着密切关系 在海洋化学方面,首次分析了中国近海海域各种金属的区域分布,全面分析了陆源和海源各金属成分的富集程度,并估计了它们对海洋大气环境的影响 应用“908专项”调查资料对福建近海海水环境质量进行了评价,提出了海峡西岸经济区建设与海洋环境协调发展、加强海洋环境监测等保护或管理方面的建议 在海洋光学方面,对中国近海水体进行了光学性质分类,为区域性水色反演算法开发及其遥感产品的应用奠定了基础。  “908专项”水体环境调查,是新中国成立以来投入最大、参与人数最多、调查范围最广、采用技术手段最先进的一项重大海洋基础工程,也是我国调查史上最密切结合社会经济活动的调查,重点关注了重要河口区和重要经济发展区近海的水动力环境状况,对引导我国科学合理开发与利用海洋、实现海洋经济可持续发展具有里程碑式的意义。  “908专项”成果系列交流会于日前召开,会议以水体环境与研究为主题,包含物理海洋与海洋气象、海洋生物生态和海洋化学等方面内容,共进行学术报告80余个,是“908专项”实施以来举办的首次大型成果学术交流会。
  • 姊妹篇!TOC在三类水体检测中的“妙用”
    4月26日,仪器信息网举办了首届TOC 检测技术及应用主题网络研讨会,超过500位专业听众参与了本次直播,共同探讨了TOC仪在废污水、土壤有机物检测方面的应用。干货详情可点击文章:TOC检测标准及技术重难点!看这一篇就够了!应听众要求,TOC检测“姊妹篇”来了!6月28日,仪器信息网网络讲堂将举办TOC在水体检测中的应用进展专场网络研讨会,聚焦饮用水、海水、地表水、电厂水等多类水体。届时将围绕TOC仪、TOC指标在科学研究中的应用等方面,邀请行业内大咖进行干货分享!点链接,免费报名:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/toc20220628/会议日程:(报名失败,联系助教微信:13260310733)报告时间报告方向报告嘉宾09:30--10:00饮用水中总有机碳检测技术要点解析向华上海市供水调度监测中心水质监测站 原高级工程师、质量控制室主任10:00--10:30小身材,大作用:岛津TOC-1000e在水质检测中的应用胡猷浩岛津企业管理(中国)有限公司 分析计测事业部 市场部10:30--11:00TOC在水质检测中的应用进展陈耀君赛莱默 应用专家11:00--11:30海水总有机碳原位监测技术马然山东省科学院海洋仪器仪表研究所 副研究员11:30--12:00TOC仪在核电厂水检测中的应用于淼上海核工程研究设计院 高级工程师
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