水中线性度标准

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水中线性度标准相关的仪器

  • 一、仪器简介: 美国特纳TD-3100台式水中油分析仪是一款高精度的实验室台式水中石油类分析仪器,用于分析水中及土壤中的碳氢化合物。 TD-3100是一款用正己烷代替红外法的四氯化碳萃取剂的、多通道、 可靠的实验室版紫外荧光法的水中油分析仪,能 分析水中油含量(包括柴油、润滑油、液压油、燃油、原油、气体凝析油,及苯系物等芳香烃类溶剂),检测范围从1ppb到1000ppm。 该仪器的开发旨在为行业标准实验室方法提供一种理想选择。该仪器使用溶液(正己烷)萃取方法或在溶解度范围内采用非萃取方法对样本进行测量。 当设定为直接浓度模式(Direct Concentraion Mode)时仪器会显示碳氢化合物的真实浓度值。只需更改光学配置,即可设置TD-3100用于检测一系列碳氢化合物,包括:原油、柴油、或混合油类。 通过更换TD-3100的合光学元件与高灵敏度的荧光探测器能够探测从百万分之一(ppm)至十亿分之一(ppb)范围内的碳氢化合物。检测原理:紫外荧光法 水中石油类的芳香烃成分,在紫外区特定波长的紫外光照射下,经激发后发射出波长更长的荧光强度,荧光强度与石油类组分含量成正比。TD-3100通过检测该特定荧光强度,测出水中石油浓度。检测步骤: 取100mL待测水样 ,加入10mL正己烷萃取液,振荡萃取2分钟 ,静置2分钟,待水-正己烷萃取液分层,取上层萃取液用比色皿在TD-3100检测,5秒后在仪器直接显示石油类浓度。(步骤简单速度快、用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳。)适用油类: 苯系物、苯酚、苯乙烯、氨基、电控液压式液体、汽油; 柴油、润滑油、液压油、燃油、原油、气体凝析油。检测限: 下限:柴油在蒸馏水中不萃取时的近似探测极限值(10ppb) 上限:部分油类可高达1000ppm。应用范围:1、冷却水、蒸汽冷凝水、金属加工液体浓度控制;2、饮用水入口、脱盐装置、河流、湖泊;3、工业、电力、水力发电废水;雨水径流;4、油田采出水、炼油厂废水、 后液流;脱盐装置尾水排放;5、便携式石油泄漏响应。性能特点: 1、先进的荧光技术,更灵敏,更 ; 2、用相对安全的正己烷代替红外法的四氯化碳,且与所有常用的萃取溶液均兼容; 3、对悬浮物等非油类物质的抗干扰能力更强,对石油类更有针对性; 4、 快速的分析程序(4分钟/样本), 少的操作步骤(4步:取样、萃取、取液、检测); 5、适用于多种应用的快速改变的多组合光学元件; 6、探测极限范围由应用决定,在10ppb到1000ppm变动; 7、便捷的CheckPoint固体校准样,快速检验仪器稳定性无需重配标准溶液。二、技术参数: 探测极限:根据用途不同,在ppb到ppm间变动 电源:外部电源,100-240伏交流电, 功率30瓦 重量:13磅(5.9千克) 运行温度:60-95°F,15-36°C 显示:16×2 字符LCD显示器;(3.86”×86”;98cm×2.18cm) 数据输出:100% ASCII格式,通过9孔串行电缆,以9600波特率输出 可用的比色皿:内含为10×10×45方形比色皿而设的适配器。客户亦可选用能容纳25×150毫米试管的25毫米适配器。能容纳13×100毫米试管的适配器可供选用。 滤光片筒:容纳有8个,25毫米(1英寸)圆形滤光片,(4个激发滤光片及4个发射滤光片 软件:菜单驱动的微处理器控制式软件 探测器:厂家安装的光电倍增管 灯具:根据实际应用而定 材料:美国保险商实验所(UL)认证的聚亚安酯。背面和底部为金属片 读出:直接浓度(ppb,ppm,mg/L)或原始荧光性 校准:多点校准用于直接浓度测量或单点原始荧光性校准 空白:读取及删除空白 分离的样本平均值:为提高准确性,样本读数可为平均数(7秒延迟;12秒求信号平均值;5秒屏幕显示读数) 保修单:1年保修 认证:CE,UL及C-UL认证。
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  • 安科瑞中线安防保护器ANSNP 中性线净化装置中线安防保护器通过电流检测环节,采集系统中性线、各相线上谐波电流和功率因数等数据,经控制器**计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令。通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等、方向相反的补偿电流,并注入系统。该装置不仅可以治理系统中谐波电流,补偿系统无功需量,还可以消除过大的中性线电流。安科瑞中线安防保护器ANSNP 中性线净化装置典型应用案例案例一:酒店及宾馆问题描述:某宾馆总进线开关无故障跳闸,严重影响酒店经济效益,中线电流较大,中线温升较高。原因分析:负荷主要为节能灯、空调、变频水泵等设备,由于酒店入住率的原因,导致并存在较为严重的三相用电不均衡现象,同时非线性负荷的存在,导致中线电流*大。净化效果:采用中线安防控制器对中线电流进行就地智能净化,中线电流大幅度下降,由原来的96A降低到2A,中线的温升明显降低。案例二:商业综合体问题描述:某商场配电室T2变压器噪音较大,零排上温升较高,导致现场配电柜柜内温度较高,经过对该变压器的总进线及支路负荷进行测试,发现中线电流较大,导致中线温升高。原因分析:T2变的负荷主要为节能灯、变频器、LED屏等非线性设备,在商场高峰期时,负荷基本全部开启,由于其单相负荷较多及三相负荷的不对称运行,导致中线电流*大。净化效果:采用中线安防控制器对中线电流进行就地智能净化,中线电流明显减小,从553A降低到4A,中线温升也明显降低。案例三:医院问题描述:某医院消化配电室T1变压器温升较高,零排上温升较高,导致消化配电柜柜内温度较高,不得不开空调进行强制散热,设备长期处在较高温升的环境中,电缆绝缘老化加剧,严重影响到医院配电系统的安全运行,经过对该变压器的总进线及支路负荷进行测试,其中线电流较大,导致中线温升较高。原因分析:T1变的负荷主要为照明、变频器、医疗设备等非线性设备,由于医院的运行机制,导致系统存在较为严重的用电不均衡问题,导致中线电流*大。净化效果:采用中线安防控制器对中线电流进行就地智能净化,中线电流大幅度减小,由原来的256A降低到7A,中线温升明显降低。
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  • HJ 1214—2021标准水中卤素AOX微库仑设备 专用于国家生态环境标准HJ1214-2021 “水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 微库仑法”中的整套设备;整套AOX-WK-S微库仑计,包含:(1)含气流温度控制单元的双温燃烧炉;(2)配套专用燃烧管;(3)进样装置;(4)出样装置;(5)微库仑仪;(6)柱吸附装置;(7)其他附件;(8)赠送物品;------即包含下面示意图中的全部配置 实物图如下:
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  • GBW(E)080197 水中六价铬成分分析标准物质
    保存条件室温、干燥、避光处使用注意事项临用时稀释50倍。有效期为2年特征形态液态基体主要分析方法分光光度法等#定值单位水利部水环境监测评价研究中心# 北京大学环境科学中心# 北京市环境保护监测中心# 长委水环境监测中心# 中国预防医学科学院环境卫生监测所# 黄委水环境监测中心# 珠委水环境监测中心#规格玻璃安瓿瓶 25ml/支产品展示: GBW(E)080112 水中无机盐成份标准样品GBW(E)080194 水中铜、锌、铅、镉、锰、镍、铁、总铬标准样品GBW(E)080195 水中铁、锰、镍标准样品GBW(E)080196 水中铜、锌、铅、镉标准样品GBW(E)080197 水中六价铬标准样品GBW(E)080198 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷标准样品GBW(E)080199 水中氟标准样品GBW(E)080200 水中亚硝酸盐氮标准样品GBW(E)080201 高锰酸盐指数标准样品GBW(E)080202 水中挥发酚标准样品GBW(E)080203 生化、化学需氧量标准样品GBW(E)081020 水中总磷、总氮标准样品
  • 0-200转标准型线性 / 圆周摇床
    巴罗克标准型线性 / 圆周摇床产品特点:● 多种托架和夹具适用不同容器,多种夹具可更换● 设计紧凑,可放入培养箱及低温箱内使用● 转速连续可调,最高达200rpm● 宽电压设计订购信息产品型号类型功率[W]震动方式运转方式最大载重[kg]速度范围[rpm]01-6103线性30线性连续运转30-20001-6203圆周30圆周连续运转30-200
  • Nalgene 6505半升装安全试剂瓶搬运篮,线性低密度聚乙烯
    Nalgene 6505半升装安全试剂瓶搬运篮,线性低密度聚乙烯?最多可容纳6 个任意外形的标准半升装试剂瓶,轻松安全。也可用于搬运多数半升装玻璃瓶或塑料瓶。试剂瓶的安放十分安全;降低了它们互相之间因碰撞而碎裂的可能性。手柄坚固而宽大,与搬运篮底部为整体模制而成,即使搬运篮装满也可以舒适的控制。滑动盖可与搬运篮底部锁定,安全方便。搬运篮可以叠放。订货信息:Nalgene 6505半升装安全试剂瓶搬运篮,线性低密度聚乙烯目录编号 6505-0010L×W×H,mm(标称)349×248×276L×W×H,in.(标称)314×10×11每盒数量1每箱数量6

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  • 一渠好水淙淙来——南水北调中线水质保护调查
    p   2018年度南水北调工作会透露,中线工程运行平稳,水质稳定达到或优于Ⅱ类。2017年中线干线Ⅰ类水质断面比例由2016年38.6%增至84.9%。中线工程在“南水北调工程成败在水质”的担忧中,北京、天津、河北、河南等地的群众通过畅饮甘甜的南水,纷纷为这个工程点赞。南水来之不易,水质保护任务艰巨,如何护好这一渠清水,受到社会广泛关注。近日,记者深入中线工程一线,探寻南水北调中线工程水质保护的奥秘。 /p p    strong 三道防线 隔“污”在外 /strong /p p   5月3日,站在刁河渡槽眺望,蜿蜒的渠道两侧郁郁葱葱。围网内草色蒙茸,有工巡人员在忙着查看,围网外一片桃红柳绿。 /p p   中线建管局水质保护中心主任尚宇鸣介绍,“在中线工程设计之初,就充分考虑到外界污染源对于总干渠内水源的影响。” /p p   明渠段1196公里的总干渠,被设计成全线封闭立交形式。渡槽、倒虹吸、左岸排水等手段,让中线工程与外界河流形成了立体交叉,互不影响。 /p p   但仅仅局限在设计上,是无法满足工程运行需要的。在运行中细化、实化,是中线工程各管理处的重要工作。 /p p   抽排倒虹吸积水、清理淤泥污物、实施防渗处置......一个左排倒虹吸工程,需要各管理处开展多项措施,就为了防止倒虹吸内积水渗入渠道,影响水质。 /p p   1238座跨渠桥梁,交通事故引发的水污染事件也会成为影响工程水质的主要污染风险。 /p p   交通运输部、国务院南水北调办此前曾联合印发加强中线工程跨渠公路桥梁管理工作的通知,指导沿线地方政府加强路面交通治超执法和桥梁养护管理。 /p p   “封闭跨渠桥梁排水管、设集油池、设保护坎,在桥面竖起温馨提示牌,留下联络方式......”沿线各管理处夯实了跨渠桥梁的管理。谈起沿线水质保护的措施,水质保护中心负责人打开了话匣子。 /p p   在总干渠两侧电子围栏范围外,《南水北调中线干线工程两侧生态带建设规划》要求,要设置生态带、水源保护区,竖起绿色保护网。目前,中线京津豫境内生态带建设基本完成,累计建成近700公里、20万亩。 /p p   “围栏范围外,水源保护区内的管理,我们更多依靠地方政府行政管理部门行使职责。”中线建管局河南分局副局长石惠民说。 /p p   调查整治水质隐患,协调强化执法检查,推动建立长效机制,沿线地方各级政府下大力气推进干线保护区治污环保工作。环保部和财政部联合印发的《全国农村环境综合整治“十三五”规划》,明确了2020年前在南水北调水源和沿线211个县市区、2.28万个建制村开展农村污染连片综合整治。水源保护区的污染源、风险源台账被纳入环保部门污染源管理体系。 /p p   “作为中线工程的水源地,南阳地方各部门对工程水质工作特别重视。”南阳管理处水质专员何康粗略算了一下,截至目前,南阳管理处30多公里的渠道水源保护区内共发现威胁渠道水质的污染源(风险点)22处,已治理13处。 /p p   让何康记忆犹新的是封堵一处距离渠道外侧约100米的养猪场。“因养猪场把废水直排入截流沟,渠道附近臭气熏天。管理处巡查人员发现后,立刻和蒲山镇有关部门协调,前前后后反复封堵了三次,最终在地方政府的配合下彻底关停了养猪场。” /p p   立竿见影的行动背后,是理念的认同。“原来我们自我定位为供水单位,认为中线工程的水质,就是我们产品的质量。后来在与地方同志沟通时他们提出,‘中线的水就是我们自家的水缸,这天天要喝的水,我们有义务和责任保护。’”石惠民为沿线各部门的觉悟点赞。 /p p   日常监测“扫”描全面 /p p   中线工程的水质,早在《南水北调工程总体规划》中就被划下了红线:保证库区及入渠水体水质严格控制在国家地表水环境质量标准。 /p p   “水质可是硬指标。”尚宇鸣这样说自有他的道理。 /p p   在2014年12月12日南水北调中线一期工程通水之际,习近平总书记作出重要指示,希望继续坚持先节水后调水、先治污后通水、先环保后用水的原则,加强运行管理,深化水质保护...... /p p   中线建管局作为运行管理单位,要对总干渠内的水质安全负责。 /p p   为全面掌握总干渠水质状况,中线建管局在全线打造了一套比较完整的水质监测体系。“1个中心、4个基本点、13个站、30个面”,从点到线到面,让水质监测网络化、立体化起来。 /p p   据介绍,除渠首外,河南、河北、天津3个分局的水质监测实验室均已通过国家资质认定。实验室对输送水体定期展开“体检”,目前已获取监测数据20000多组。 /p p   为提升自身的“软实力”,中线建管局还加强了专业人员的培训,提升大家上机操作等技能。 /p p   经过不懈努力,目前中线建管局已具备地表水109项全指标监测的能力。水质保护中心负责人对未来充满信心,“我们要力争把南水北调中线干线水质监测实验室打造成国内一流监测实验室。” /p p   13个水质自动监测站,能实现自动采样、自动监测、自动传输,监测参数自动上传到水质系统平台。 /p p   从陶岔渠首入渠口顺流下行约900米,就到了陶岔水质自动监测站。这里是南水进入总干渠流经的第一个水质自动监测站,也是全线监测参数最多的一个站。 /p p   监测站的水质专员井菲,正忙着校核监测参数。 /p p   “这里的监测频次为每天4次,每6小时监测一次,24小时不间断,如遇突发情况,会适当增加频次。”我们能监测水质基本指标32项、挥发性微量有毒有机物24项、半挥发性微量有毒有机物32项,以及生物毒性等共89项参数,是目前国内自动监测站监测指标最高的。说起监测站,井菲自豪之情溢于言表。 /p p   为确保数据的上传率、准确性、稳定性,中线建管局专门制定了《水质自动监测站运行维护管理办法》等规范化制度。 /p p   每次的监测参数数据校核,要经过自动化监测站工作人员初校、管理处水质专员校核,然后提交给各分局的水质监测中心 各分局水质监测中心对辖区所有监测参数综合比对复核后,再提交给中线建管局水质保护中心。层层核验,就是为了确保水质监测数据的准确性。 /p p   应急管理 预先“鸣”警 /p p   2015年,河北张石高速发生车辆事故,一辆装载甲醇的危险品货车发生甲醇泄露。中线建管局河北分局水质监测中心的副处长李红亮和几位同事第一时间赶到事发现场。现场采集样品后,他们连夜赶回石家庄开展应急检测工作。直到凌晨一点多,才得出检测结论,中线工程水质达标,没有受到甲醇泄露影响。 /p p   真刀真枪操作的机会并不多,健全应急体系建设就显得尤为重要。 /p p   中线建管局水质保护中心编制各项应急预案,于2014年10月31日印发,2018年2月完成修订。 /p p   为增强“南水北调中线干线工程水污染事件应急预案”的实用性、可操作性,中线建管局还结合总干渠输水特性,针对各类突发性水污染事件,开展了“南水北调中线干线工程水污染应急处置预案库”研究工作。 /p p   通过对中线干线工程沿线河南、河北、天津和北京四省(市)危险化学品生产和运输情况的调查分析,识别中线干线工程突发性水污染事故的主要污染物种类,结合沿线潜在的风险源,水质保护中心将水体污染物划分为27类、388种典型污染物。水质中心还针对性地制定不同污染物的应急处置技术,编制了《南水北调中线干线工程水污染应急处置技术手册》,并与国内公安系统、卫生医疗机构等建立了沟通协作机制。 /p p   通过对国内外应急处理相关技术成果的分析、梳理,构建了适合中线工程的水污染事故应急处置技术体系。根据突发性水污染事故发生的时间、地点、污染物种类等,能筛选出最佳的应急处置技术,为快速优选、科学实施应急处置措施提供决策依据。 /p p   在此基础上,沿线各分局及管理处结合本辖区风险源的特点,也编制完成了各自辖区的水污染应急预案。 /p p   2017年5月26日凌晨7点35分,在公安、消防、救护车的鸣笛声中,南水北调中线河北赞皇西高公路桥水污染事件应急演练拉开序幕。演练模拟一起由突发交通事故引起危化品泄漏入渠的水质污染事件,并展开应急响应与处置。 /p p   此前,2016年3月24日,中线建管局还在中线干线河南新郑段十里铺东南公路桥模拟了一起水污染事件。两次大型水质演练增强了南水北调工程运行管理单位及沿线群众的风险意识,检验了各项应急预案,锻炼和培训了运行管理队伍,促进了中线建管局与地方政府的联防联控,提高了中线工程水污染防治的应急处置能力。 /p p   各分局还与专业应急抢险队伍签订应急抢险救援合同,负责相关突发事件的应急抢险救援工作。在全线建设了南阳、宝丰、新郑、焦作、卫辉、安阳、邢台、石家庄、顺平及易县等10个水污染应急物资储备库。在渠首、河南、河北各配备1台应急监测车,以及必要的应急监测仪器,并在沿线有关管理处配备便携式多参数仪等设备,大幅提高应急监测能力。 /p p   科技创新“智”造中线 /p p   创新是引领发展的第一动力,科技创新在水质保障方面提供了第一生产力。 /p p   中线建管局一直致力打造“智慧”中线。引入约4300万元的国家科研资金,开展了2017年国家水体污染控制与治理科技重大专项“南水北调中线输水水质预警与业务化管理平台”课题申报工作。 /p p   针对总干渠可能出现的漏油事件,研发了自动收油装置、自动拦污装置,并获得专利。 /p p   2016年,中线建管局北京分局的总干渠拦油除油设施进行现场试验。油水混合物经拦油板进入集油箱,再进入油水分离器中静置,上层浮油留在油水分离装置中,下层清水由装置的排水管排回渠道内。该设施清除水面浮油效果显著。 /p p   在河南分局长葛管理处洼李分水口处,管理处的水质专员李宁和处长黄文强正围着一台巨大的不锈钢拦网研究着。 /p p   “这是我们成功研制的分水口自动拦污装置,”黄文强说,“这已经是第二代产品了。”旁边的李宁是管理处的水质专员,也是装置的研发人员。 /p p   升级了的拦污装置,安装了卷扬机、滑轮组、电气控制系统、操作平台等,实现了下半部分拦截悬浮物、上半部分拦截漂浮物的功能。 /p p   升级的拦污装置试用6个月以来,得到了各方好评。长葛市第四自来水厂主任李春旭说:“水厂再不像以前会过滤出很多塑料袋和杂草垃圾了,供水的水流更平稳,水体更干净了。” /p p   中线建管局还开创性地把水利工程运行与生态研究结合起来,“输水线”开始成为“生态线”。 /p p   荥阳管理处索河退水闸进口右岸园区,划分出一块田字格形式的四个鱼池,鱼池内分别投放了不同比例的滤食性鱼类匙吻鲟、鲢鱼和鳙鱼。 /p p   这里是水生态实验基地。2017年中线建管局河南分局和西北农林科技大学水产科学系实验室合作,在这实验开展“以鱼净水”项目。 /p p   中线建管局河南分局水质监测中心邬俊杰介绍,“我们曾请来长江流域水环境监测中心,在沙河渡槽、穿黄出口等处,围绕中线渠道水质进行了生态普查。” /p p   普查结果显示,中线工程渠道内的鱼类品种有十余种,但偏小型化,缺少滤食性、大型凶猛性鱼类。“因此我们开展了以鱼净水项目,计划通过可持续的水生态调控措施,构建一个相对完整的水生态链。”石惠民说。 /p p   奔涌不止的一千余公里长渠,也为中线建管局渠首分局和河南大学生物研究院的大生态链研究提供了平台。 /p p   “这是一个系统工程。”中线建管局渠首分局水质监测中心副处长孙甲说。一个生态系统的建立,需要相当长的时间,“从水中到渠坡再到两侧的生态带,所有的动植物,构成了一个完整的生态体系。我们最终想确定中线工程所拥有的物种情况,掌握一个立体化的生态网,为下一步全面开展生态防控预判、预警工作,维护总干渠生态系统健康提供技术保障。” /p p   采访结束,记者对中线工程保护水质的措施做了归纳:立体交叉、电子围栏、水源保护区,确立了中线工程三道防线 1个水质中心、4个实验室、13个自动监测站,加强了中线工程日常监测网络 应急预案、处置手册、应急演练,规范了中线工程应急管理体系 创新应用、生态构建、智慧中线,提升了中线工程水质保护能力。这是一种艰难的探索,这是一种有益的探索,这是一种比较成功的探索。然而,记者也感到,南水北调中线工程的水质保护探索尚未得出终极答案,因为在寻求更高质量水质保护的路上,还有很长的路要走,需要做的工作还有很多...... /p
  • 水中油检测新标准或带来仪器市场巨变
    仪器信息网讯 仪器信息网(www.instrument.com.cn)获知,水中油检测标准将发生较大变化,将由目前的红外分光光度法向分子荧光方法转变。   目前,我国水中油的测定方法以四氯化碳萃取+红外分光光度法为主。四氯化碳的使用对臭氧层形成极大破坏,且对人体有一定毒害,世界各国已先后禁止使用四氯化碳。我国于1991年签署加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,议定书要求除了原料和必要用途之外,我国应在2010年1月1日之前淘汰四氯化碳和三氯乙烷的生产和使用。我国已于2003年禁止以四氯化碳作为清洗剂和干洗剂,但在水中油分析检测中,由于现行标准方法仍为《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ637-2012),因此四氯化碳仍被使用。   为完成四氯化碳的淘汰,我国一直在研究替代的萃取剂和水中油测定方法。2012-2013年,湖南环境监测中心站、天津环境监测中心站等多家单位和机构举办了水中油检测方法改进及替代技术研讨会、交流会。而环保部于2013年1月,就水中油测定的方法替代及标准修订项目进行了招标,计划修订现行水中油测定国家标准《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ637-2012),据悉,新标准可能在今年发布,2015年开始实施。   就水中油的新检测方法,仪器信息网编辑咨询了多位环境监测、水务等行业的水质分析专家。相关专家认为,目前对水中油的测定存在气相色谱法、荧光分光光度法、紫外荧光法、紫外吸收光度法、浊度法等多种方法,各有其优缺点。如气相色谱法,有一定可行性,并能与国外一些标准方法接轨,但水中油类往往是混合物,并不都适合以气相色谱法进行检测,而且气相色谱法不易在基层普及,因此成为新标准方法的可能性较小。分子荧光检测方法(荧光分光光度法/紫外荧光分光光度法)被相关专家认为是新标准最可能采用的方法。   而在溶剂方面,专家认为四氯化碳的被取代已成定局,而由于S316和H997等溶剂价格非常高,普及的可能性极小,专家认为正己烷和环己烷将取代四氯化碳。   另据相关专家表示,水利部已在推广正己烷/环己烷萃取及分子荧光分析方法,环保部也将发布新标准方法并进行推广。目前,我国实验室型水中油测定仪年需求千余台/套,产值超亿元,而使用四氯化碳和红外分光光度法的仪器设备在其中有着相当大的比例,将要到来的新标准或将给这一市场带来剧变。 撰稿:魏昕   声明:此为仪器信息网研究中心的研究信息,未经仪器信息网书面形式的转载许可,谢绝转载。仪器信息网保留对非法转载者的侵权责任追讨权。如需进一步信息,请联系刘先生,电话:010-51654077-8032。
  • 水中油的测定标准修订 或对仪器厂商产生影响
    p   近日,环保部制定了《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 》和《土壤 pH值的测定 电位法》两项国家环境保护标准。目前,标准编制单位已完成征求意见稿,并予以发布。《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 》是第二次修订,《土壤 pH值的测定 电位法》为首次发布。 /p p   我国现行标准《 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2012) 是 1996 年颁布的标准,2012年进行了第1次修订,该方法是目前我国环保行业测定水中油的唯一标准方法,采用四氯化碳作为萃取剂。 /p p   红外分光光度法是我国环保行业测定水中油的现行唯一标准方法,其灵敏度高,检出限低,测定不受油品的影响,能较全面检测水中油含量,但所使用的萃取剂四氯化碳被蒙特利尔公约列为禁用试剂,我国承诺于2014年12月31日前停止使用。因此修订本标准的核心在于寻找四氯化碳的替代品。 /p p   在对《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 》(HJ 637-2012)的修订中,修改萃取剂为四氯乙烯代替了原标准中的四氯化碳 增加了自动萃取方式 增加了线性校正方法等。 /p p   四氯乙烯,又称全氯乙烯, 是乙烯中全部氢原子被氯取代而生成的化合物,具有不易燃易爆, 毒性较低,沸点高( 121.1℃) 而挥发性较低等优点,也不受蒙特利尔公约限制,但它也具有一些缺点,一是四氯乙烯稳定性差,易光解,与臭氧反应生成光气和三氯乙酰氯 二是四氯乙烯提纯困难。因此,萃取剂的选择也是标准修订过程中的难点。 /p p   由于红外分光光度法是我国环保行业测定水中油的现行唯一标准方法,我国市场上测定水中油的红外分光光度计均采用四氯化碳为萃取剂,新标准的发布或将对相关仪器厂商带来影响。 /p p   以下为标准具体内容: /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/7d3913c9-806f-4e99-b191-17a563228bdb.pdf" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (征求意见稿).pdf /span /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/065b1f6c-a2ed-46b8-80c3-1f63cda09c62.pdf" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (征求意见稿)》编制说明.pdf /span /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/1f0eea07-7ec5-430d-a297-2e6a3102f7c0.pdf" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 土壤 pH值的测定 电位法(征求意见稿).pdf /span /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201802/ueattachment/bda61600-0d0e-40ca-9c41-0c6ae81e626a.pdf" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 《土壤 pH值的测定 电位法(征求意见稿)》编制说明.pdf /span /a /p

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