当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

水质检测分析仪标准

仪器信息网水质检测分析仪标准专题为您提供2024年最新水质检测分析仪标准价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括水质检测分析仪标准参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的水质检测分析仪标准您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合水质检测分析仪标准相关的耗材配件、试剂标物,还有水质检测分析仪标准相关的最新资讯、资料,以及水质检测分析仪标准相关的解决方案。

水质检测分析仪标准相关的论坛

  • cod水质自动分析仪在水质监测中有哪些重要作用

    [b]cod水质自动分析仪[/b]是一种用于在线监测水体中化学需氧量(COD)的自动化仪器。它采用先进的传感器技术和数据处理技术,能够快速、准确地测量水样中的COD值,并将结果输出到计算机进行进一步的数据处理、存储和分析。   [b]cod水质自动分析仪[/b]在水质监测中的重要作用主要体现在以下几个方面:  1、实时监测:它能够实时监测水体中的化学需氧量,为水质监测提供了实时、准确的数据支持。这对于及时发现水质问题,防止水质恶化具有重要意义。  2、自动化操作:采用自动化操作,可以减少人工操作的误差,提高监测数据的准确性。同时,自动化操作也大大提高了监测效率,节省了人力资源。  3、数据分析:不仅可以提供实时监测数据,还可以进行数据分析,帮助研究人员了解水体的污染状况,为水质改善提供科学依据。  4、预警功能:cod水质自动分析仪具有预警功能,当监测到的COD值超过设定的标准时,会及时发出预警,提醒相关人员采取措施,防止水质进一步恶化。  5、环境友好:采用环保设计,对环境影响小。同时,通过监测COD值,可以有效控制水体的污染物排放,保护水环境。  6、广泛应用:广泛应用于环保、水务、科研院所、高校、企业等领域,对于保障水资源安全,保护生态环境具有重要作用。  7、提高公众环保意识:通过监测数据,可以提高公众的环保意识,促进社会的可持续发展。  总的来说,[b]cod水质自动分析仪[/b]在水质监测中起着至关重要的作用。它不仅能够提供准确、实时的监测数据,还能够进行数据分析,预警污染风险,保护水环境,提高公众的环保意识。因此,它是水质监测工作中的重要工具。文章来源:[url]http://www.jslhhk.cn/Article-3618374.html[/url]

  • 重庆市生态环境监测协会关于征求《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》等团体标准意见的通知

    [font=宋体, SimSun][size=18px]各相关专家、有关单位:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]由重庆市生态环境监测协会组织编制的《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》等团体标准已完成征求意见稿的编制。依据《重庆市生态环境监测协会团体标准管理办法》(渝环监协〔2021〕6号)的相关规定,为充分修改完善团体标准内容,保证标准的科学性、严谨性和实用性,现公开征求意见。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]请各有关单位及专家审阅标准全文并提出宝贵建议和意见,填写“意见反馈表”,于2023年12月6日前通过电子邮件反馈给重庆市生态环境监测协会质量标准工作委员会。如认为标准涉及专利,请将相关专利连同支持性文件一并附上。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]逾期未反馈,视为无意见。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]联系人:魏福云;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]电话:13808342113;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]邮箱:[/size][/font][email]cqsjcxh@126.com[/email][font=宋体, SimSun][size=18px]。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]附件:[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]1.《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿);[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]2.《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]3.《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿)意见反馈表;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]4.《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿);[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]5.《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]6.《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿)意见反馈表;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]7.《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿);[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]8.《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿)编制说明;[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px]9.《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿)意见反馈表。[/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][font=宋体, SimSun][size=18px] [/size][/font][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]重庆市生态环境监测协会[/size][/font][/align][align=right][font=宋体, SimSun][size=18px]2023年11月29日[/size][/font][/align][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613055957837731083.doc]附件1:《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿).doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613118161392019764.doc]附件2:《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613038456839674714.doc]附件3:《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》意见反馈表.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613058557989203665.doc]附件4:《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿).doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613124661764277193.doc]附件5:《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》(征求意见稿)编制说明.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613071058696475187.doc]附件6:《水质 氟化物的测定 离子选择电极(ISE)自动分析仪法》意见反馈表.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613084459465219291.docx]附件7:《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿).docx[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613090759826004138.docx]附件8:《自动化水质检测实验室运行管理规范》(征求意见稿)编制说明.docx[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613102660503275659.doc]附件9:《自动化水质检测实验室运行管理规范》意见反馈表.doc[/url][img]https://www.ttbz.org.cn/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif[/img][url=https://www.ttbz.org.cn/upload/file/20231201/6383702613173464555592524.pdf]渝环监协函〔2023〕76号:关于征求《水质 锰的测定 分光光度自动分析仪法》等团体标准意见的通知.pdf[/url]

  • 【原创】水质监测分析仪器市场受益水十条政策红利

    在我国开始规划环境监测时主要以大气监测领域为主,相比之下水质监测稍晚。随着国家对环境保护的重视,水质监测近年来发展迅速,特别是2015年4月出台的水十条,给水质监测市场带来了强大发展动力,十三五将是水质监测市场蓬勃发展的时代。   步入2016年后,全国各省、自治区、直辖市,相继出台了各自的水十条,对水环境的治理提出了要求,必将带动水质监测分析仪器市场相关行业发展。   北极星节能环保网梳理发现,各省市已公布的水十条中,北京市与江苏省等要求在2016年底前,工业园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置,而其它省市要求在2017年前工业园区污水集中处理设施安装自动在线监控装置,相对较晚的天津市,力争到2020年底前,覆盖全市废水排放总量95%的企业全部安装污染源在线监控系统,由此可以看出,这两年是污染源水质监测市场爆发期。   在地表水水质监测方面,各地水十条也有明确目标,大部分省市要求在2017年,饮用水水源水质优良率比例保持100%,每季度向社会公开水质监测数据;地表水环境水质优良达80%以上;黑臭水体均控制在10%以内,地表水水质监测市场也将火爆。如去年下半年,仅河北、河南、青海及陕西、山东等省县级农村饮用水安全检测中心建设中涉及招标采购的气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪三种就有几百台(套),价值近亿元。   水十条的颁布,吸引众多环境监测企业进入水质监测市场,提前布局,抢占先机。据悉,国内环境监测某龙头企业在2015年12月中旬,中标1488万跨境水质监测系统项目,提供12个水质自动站设备等项目。另外第三方检测机构也积极进入水质监测市场,据媒体报道,甘肃兰州,每年投资132万元,引入第三方机构检测饮用水水质,随着该省水十条的颁布,水质检测市场会更加活跃。   有研究院发布分析报告数据显示,2014年,我国地表水水质监测市场容量达到24.57亿元;而污染源水质监测市场容量达到7.30亿元。因此,2014年,我国整个水质监测市场容量达到31.87亿元。   未来我国水质监测市场容量的增速将在20%以上,有研究机构预测,到2020年,我国水质监测市场容量有望超过95亿元。   点评:环保工作在继续,水质监测仪器要发展,随着水十条的颁布,水质监测行业在稳定、持续、快速发展,随着市场需求进一步扩大,众多水质分析仪器企业将会加入竞争行列,拥有核心技术的企业将会成为主力军。水质监测市场“争夺大战”序幕已经拉开,谁将是最终赢家,我们拭目以待。

  • 【原创】6项环保新标准12.1执行 环境水质检测标准体系日益完善

    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,环境保护部批准《水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》等6项标准为国家环境保护标准,相关标准已由中国环境科学出版社出版。 此次发布的6项标准的标准名称、编号分别为:《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009);《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》(HJ 502-2009);《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009);《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504-2009);《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(HJ 505-2009);《水质 溶解氧的测定电化学探头法》(HJ 506-2009)。以上标准自2009年12月1日起实施,其中5项均为水质检测标准,谱尼专家指出,饮水安全则是影响人体健康和国计民生的重大问题。近年来,国际上一些地区和国家,包括我国某些地区,频繁发生恶性事件,饮水安全和卫生问题引起了全球的关注,饮水安全已成为全球性的重大战略性问题。此次多项水质检测标准的出台和执行,无疑将进一步完对中国水质及环境检测标准体系的建立和加强,并逐步缩短中国在该检测领域上与国际水平的差距。

  • 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=

  • 水质检测快速解决方案

    水质检测快速解决方案

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308081116_456812_2646159_3.jpg随着饮用水检测机构和样品处理量的增加,进出水及过程样品的检测量翻倍,现有人员配备不足和缺乏自动化检测设备的问题将凸显出来,Gallery全自动水质检测仪为您带来水质检测的快速解决方案,很大程度上优化了现阶段的实验室工作流程,为饮用水检测行业带来改善。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308081116_456813_2646159_3.jpg图1为目前饮用水检测行业应用的主要检测仪器。传统实验室的水质检测仪操作繁琐,费时费力,对操作人员技能要求高,受环境因素影响大,越来越难以满足日益增长的水质检测样本量和结果准确性的要求。一直以来,我们都在寻找简单、快速、低成本、高通量的自动化分析仪器。赛默飞世尔科技提供的全自动、分立式的Aquakem/Gallery系列水质检测仪配合标准化、信息化的解决方案能带给用户全新的体验,为水质检测提供快速完善的解决方案,彻底改变各类水质检测实验室工作模式、提升检测效率。经反复的验证确认后,常规的水质检测实验室工作流程如图2所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308081117_456814_2646159_3.jpg图2 常规饮用水检测实验室工作流程 采用常规方法,若是要实现饮用水的全面检测,涉及的分析仪器有分光光度计、离子色谱、原子吸收、流动注射,种类繁多,实验流程复杂多样,人员需求量教大。水质检测手工比色法,操作繁琐,费时费力,枯燥乏味,不同的实验人员之间因实验水平、操作习惯等的差别,容易导致误差。离子色谱、原子吸收等水质检测仪,检测精度较高,但是对操作人员的要求很高,否则很容易导致机器故障。流动注射水质检测仪操作简单,可选蒸馏、消解等自动化前处理模块,灵活性较高,但机器构造复杂,管道繁多,维护繁琐,试剂消耗量大、精度有限。在日常的水质检测工作中发现,需要专人负责某一指标的检测,而且不同的指标需要单独的前处理,重复工作量大,很多样本的检测工作都不能按时完成,跟不上工厂的生产过程监测。Gallery水质检测仪能全自动地完成从取样、加试剂、搅拌、清洗、反应、显色、读取结果一系列步骤,有效地改善水质检测实验流程和人员分配。自动化控制系统、高精度移液系统和高性能的光学系统,确保检测精度和重复性。多种水质检测项目无需前处理或只需简单前过滤等处理的项目可完全转移到Gallery水质检测仪上。实验人员将更多精力转移到需要消解、蒸馏等前处理的项目上,并由全自动分析仪完成最后的检测工作。经实验验证后,运用Gallery水质检测仪,上述常规的水质检测实验室工作流程即可得到高效的简化,结果如图3所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/08/201308081118_456815_2646159_3.jpg图3 Gallery水质检测仪上常规饮用水检测实验室工作流程 在运用Gallery水质检测仪后,多个指标可简单前处理,一份样本同时完成多项指标检测;需消解、蒸馏等前处理的样本,可批量处理完成后上机检测;无需手工参与,检测结果重复性好;由于后续的水质检测工作的自动化进行,极大地解放人力进行更多的样本前处理和数据分析;在保证完成规定的检测任务之外,可满足将来扩大生产的需求。欲知详情,请咨询赛默飞世尔Gallery水质检测仪北方的区域总代北京昊诺斯科技有限公司。网址www.herosbio.com电话010-64842431/64838766

  • 【原创】6项环保新标准12.1执行 环境水质检测标准体系日益完善

    [color=black][font=宋体][size=3]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,环境保护部批准《水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》等6项标准为国家环境保护标准,相关标准已由中国环境科学出版社出版。[/size][/font][/color][size=3][color=black][font=宋体] [/font][/color][color=black][font=宋体]此次发布的6项标准的标准名称、编号分别为:《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009);《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》(HJ 502-2009);《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009);《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504-2009);《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(HJ 505-2009);《水质 溶解氧的测定电化学探头法》(HJ 506-2009)。[/font][/color][/size][color=black][font=宋体][size=3]以上标准自2009年12月1日起实施,其中5项均为水质检测标准,谱尼专家指出,饮水安全则是影响人体健康和国计民生的重大问题。近年来,国际上一些地区和国家,包括我国某些地区,频繁发生恶性事件,饮水安全和卫生问题引起了全球的关注,饮水安全已成为全球性的重大战略性问题。此次多项水质检测标准的出台和执行,无疑将进一步完对中国水质及环境检测标准体系的建立和加强,并逐步缩短中国在该检测领域上与国际水平的差距。[/size][/font][/color]

  • 实验室水质分析仪需要配哪些仪器?

    [font=&][size=16px][color=#333333]水质检测化验室应按照具体检测要求上化验室仪器设备。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][color=#282c33]检测水的各项数值及特性都有其共同的理化性能指标,以表明该产品的内在质量。如硅酸,磷酸,PH值,酸碱度,铁,铜,浊度等。检测这类的仪器的好坏,主要看研发制造中心生产的产品符不符合国家标准,是不是严格按照国家标准执行的。[/color][/size][/font][font=&][size=16px][font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &]水质检测、设备方面的常用仪器有硅酸根分析仪,磷酸根分析仪、铜含量分析仪、铁含量分析仪、联氨分析仪,台式浊度仪,台式PH分析仪,台式电导率仪、台式余氯分析仪、台式钠度计、台式酸浓度、台式碱浓度等油品检测仪。得利特(北京)公司,专业做水质检测仪器研发生产多年,用户主要在石油、化工、科研院校,铁路等单位。[/font][/size][/font]

  • 【原创】6项环保新标准12.1执行 环境水质检测标准体系日益完善

    [color=black][font=宋体][size=3]为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,保障人体健康,环境保护部批准《水质总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》等6项标准为国家环境保护标准,相关标准已由中国环境科学出版社出版。[/size][/font][/color][size=3][color=black][font=宋体] [/font][/color][color=black][font=宋体]此次发布的6项标准的标准名称、编号分别为:《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》(HJ 501-2009);《水质 挥发酚的测定 溴化容量法》(HJ 502-2009);《水质挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009);《环境空气臭氧的测定靛蓝二磺酸钠分光光度法》(HJ 504-2009);《水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法》(HJ 505-2009);《水质 溶解氧的测定电化学探头法》(HJ 506-2009)。[/font][/color][/size][color=black][font=宋体][size=3]以上标准自2009年12月1日起实施,其中5项均为水质检测标准,专家指出,饮水安全则是影响人体健康和国计民生的重大问题。近年来,国际上一些地区和国家,包括我国某些地区,频繁发生恶性事件,饮水安全和卫生问题引起了全球的关注,饮水安全已成为全球性的重大战略性问题。此次多项水质检测标准的出台和执行,无疑将进一步完对中国水质及环境检测标准体系的建立和加强,并逐步缩短中国在该检测领域上与国际水平的差距。[/size][/font][/color]

  • 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。

  • 纯水质量对自动生化分析仪及检测结果的影响

    0.2MΩ·cm)的标准。三级纯水虽然已经去除了大部分杂质,但其中的离子等杂质浓度还较高,会影响生化分析仪的微量检测,因此必须将三级纯水进一步去离子以达到一级纯水(电阻率≥lOMΩ·cm)的标准才能用于生化检测。1.3.1方法:离子交换树脂法是纯水制备的常用方法,所用的部件就是离子交换纯化柱(罐),包括阴离子交换柱、阳离子交换柱和混合柱等,试剂为阴阳离子交换树脂。阴阳离子交换树脂一般是由苯乙烯聚合成后再通过二乙烯苯交联得到多孔网状骨架结构,然后在骨架上连接活性基团而形成的高分子聚合物。离子交换树脂所连接的活性基团可分为酸性基团和碱性基团两大类型。连接酸性基团的离子交换树脂称为阳离子交换树脂,连接碱性基团的树脂称为阴离子交换树脂。1.2.2原理:①阳离子交换柱原理即硬水软化原理:阳离子交换树脂中的酸性基团有磺酸基(-S03H)、羧基(一COOH)和苯酚基(-C6H40H)等酸性基团,其中的氢离子能与溶液中的金属离子或其他阳离子进行交换。②阴离子交换柱的原理:阴离子交换树脂中的碱性基团有季氨基、氨基(-NH2)和亚氨基(=NH)等。它们在水中能生成OH-离子,可与各种阴离子起交换作用。③混合柱:当两者串联使用或混合使用时,产物就只有水。1.2.3影响因素:①离子交换树脂的质量:离子交换树脂是有使用寿命限制的,当离子交换达到一定量时就达到饱和,需要进行再生处理,因此质量越好总量越大其使用期限越长。②阴阳离子交换树脂的连接方式:复床式:若干个阳离子交换柱和若干个阴离子交换柱串联而成,阳在前阴在后,其优点是再生方便,缺点是出水质量不高(单级复床式出水电阻率只有0.5 MΩ·cm,双级复床式出水电阻率为2 MΩ·cm)。混床式:将阳离子树脂和阴离子树脂以1:2容积比均匀混合装入同一个交换柱内而成,优点是出水纯度高(电阻率≥1OMΩ.cm),缺点是再生困难。联合式:将复床式和混床式串联起来即成,出水质量高(电阻率最高可达18. 3MΩ.cm,即超纯水),使用寿命长。③三级纯水的纯度:当三级纯水质量不合格,其中一些非离子杂质通过离子交换柱时就会影响离子交换柱的使用寿命并造成出水水质的降低。有些开放性的纯水系统将生成的三级纯水储存于水箱中以备其它用途使用时储存时间过长或其它原因导致的二次污染也会使水纯度下降2.1 不合格纯水中的杂质成分 纯水质量不合格也就意味着纯水系统水纯化的失败,可能出现在原水预处理过程、反渗透过程、离子交换过程和纯水储存中的任何一步。无论哪一步失败,其杂质来源无外乎自来水和纯水机水通道的污染物,主要有:①离子,常见的有H+,Na+,K+,NH4+,Mg2+,Ca2+,Fe3+,Cu2+,Mn2+,Zn2+,Al3+等阳离子和F-,CI-,N03-,HC03-,S042-,P043-,H2P04-,HSi03-等阴离子;②有机物质,如农药、烃类、醇类和酯类等;③颗粒物,如自来水管道中的铁锈和泥沙等;④微生物;⑤溶解气体(Nz,02,C12,H2S,CO,CO2,CH4等)。2.2不同杂质成分对生化分析仪及检测结果的影响2.2.1 离子含量高的影响:①最直接的影响就是对血清(浆)中同种离子测定结果的升高,如对Mg2+,Ca2+,Fe3+,Cu2+,Zn2+等的测定,同时也对这些项目的标定产生影响;②由于很多金属离子都是酶的辅酶因子,因此当金属离子含量高时往往影响酶活性的检测(如Mg2+是多种磷酸化激酶的激活剂,水中含量超标时会导致这些酶活性测定值的升高;而许多重金属离子则对酶有抑制作用,导致酶活性下降);③很多阴离子也作为酶的辅因子存在,对酶活性测定产生影响(如CI-对α-淀粉酶就有激活作用);④离子含量高的水更容易形成结晶和导致蛋白等有机物变性附着于管道系统,从而使得生化分析仪管道系统更易堵塞,最终造成测定失真或失败;同时,在使用其对反应杯进行清洗时也很难清洗干净,会加速反应杯的老化和损坏,使杯空白升高。2.2.2有机物质的影响:有机物质的影响主要在于对类似物质测定时导致类似物质测定结果的升高。同时,有机物含量升高也会加速管道系统和反应杯的清洗困难及老化。2.2.3颗粒物的影响:颗粒物一般很难通过纯水系统进入生化分析仪管道和反应系统,其来源一般都是储水箱发生二次污染,但是一旦进入除了会导致吸光度升高外,还很容易堵塞管道和损坏反应杯。2.2.4微生物的影响:微生物的去除主要依赖原水的预处理,有些纯水系统还在超纯水处加装紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,进一步除去水中残余的细菌、微粒、热源等。但一旦预处理失败或纯水储存箱被二次污染,微生物及其产物就能进入生化分析仪管道系统和反应系统,可能出现的情况有两种:①微生物在管道及反应系统孳生,导致管道堵塞,同时令吸光度和杯空白升高;②微生物产生特定的酶对生化分析仪酶测定产生影响,具体产生什么影响取决于污染菌的类型。 2.2.5溶解气体:溶解气体增多产生的影响有:①对同种气体的测定的影响;②对水的pH值也产生影响,如C02,Cl2,H2S等溶解增多导致水pH值的下降,也对pH值依赖性较强的生化项目测定产生影响;③某些气体如C12增多,因其自身氧化性较强,会对与氧化还原反应相关的生化测定项目产生影响,如对基于340 nm处NADH和NADPH有吸收峰而建立的ALT,AST,BUN等的测定方法,会导致测定值的升高。 2.2.6其它杂质的影响:有些纯水系统也将最终生成的超纯水或一级纯水储存于水箱中,当水箱有生锈情况时导致铁测定不正常,通常会出现在压力水箱中;还有当机械装置密封不严造成的漏油时导致TG测定结果升高。这些情况虽然少见,但也最容易被忽视。 3讨论3.1 实验室常用的自动化纯水系统有两种:①大型蒸馏器系统,日出水量在100 L左右,原水利用率10%—15%,能耗大,自动化程度低,制备的蒸馏水纯度一般较低,适用范围较窄,现在基本已经被淘汰。②反渗透的中央纯水系统,由机械过滤、活性炭吸附、反渗透膜和离子交换树脂等组成,日产水量500 L左右,原水利用率30%—40%,自动化程度高,能耗低,主部件可反复使用,出水纯度高,目前使用广泛。另外,有些实验室因条件所限,直接购买商品化纯净水使用,但商品化纯净水多为饮用水,其标准与实验室用水标准有所不同,很容易对检测造成影响。3.2评价水质的常用指标①电阻率,是衡量实验室用水导电性能的指标,其随着水内无机离子的减少而增大,但由于水自身的解离作用,电阻率最大只能达到18.2MΩ.cm左右,是检测水中离子浓度的主要指标;②总有机碳,是指水中碳的浓度,反映水中有机化合物的含量;③颗粒,反映水中颗粒物的浓度;④热原,通常为革兰氏阴性细菌的细胞壁代谢产物。3.3

  • 【分享】水质检测仪经验的灵活性

    便携式水质检测仪经验的灵活性 PF-12便携式水质检测仪是基于我们非常成功的PF-11光度计的基础上研发的新品。PF-12水质检测仪适用于那些需要现代化设计和精确分析结果的客户。预置的测试程序、自动波长调整和一目了然的用户操作指南可以实现快速、简单的操作。测试结果依照GLP进行存储,并通过PC软件安全地传输至个人电脑。 PF-12便携式水质检测仪提供了一个灵活的供电方式,可通过电源线供电、用标准的或可充电电池供电、个人电脑或者是12V的汽车适配器进行供电。 PF-12便携式水质检测仪可以配合VISICOLOR试剂和NANOCOLOR试管试剂对水及废水进行系统的光度法分析,

  • 【分享】水质检测仪的灵活性

    便携式水质检测仪的灵活性 1、PF-12便携式水质检测仪是基于我们非常成功的PF-11光度计的基础上研发的新品。PF-12水质检测仪适用于那些需要现代化设计和精确分析结果的客户。预置的测试程序、自动波长调整和一目了然的用户操作指南可以实现快速、简单的操作。测试结果依照GLP进行存储,并通过PC软件安全地传输至个人电脑。 2、PF-12便携式水质检测仪提供了一个灵活的供电方式,可通过电源线供电、用标准的或可充电电池供电、个人电脑或者是12V的汽车适配器进行供电。 3、PF-12便携式水质检测仪可以配合VISICOLOR试剂和NANOCOLOR试管试剂对水及废水进行系统的光度法分析,希望能给想知道的朋友们一些帮助。

  • 【我们不一YOUNG】如何提高水质检测分析准确度?检测员必须了解的现场检测项目问题汇总!

    环境检测中的水质分析是较为常规的分析实验,作为实验室工作人员仅仅了解项目检测实验是远远不够的,了解水质分析的各个环节是非常重要的。水样的保存和处理关系到检测结果的准确性,每一个水质检测人员都不能忽视。而除了上述所说以外,水质检测分析中现场检测也同样十分重要。今天我们为大家收集整理了[color=rgba(192, 0, 0, 0.89)]现场检测分析的一些常见项目问题[/color]。[b]微生物样品采集前采样瓶为何不能荡洗,不可采集满?问题描述[/b]想问问采集的粪大肠为什么不能装满瓶子?瓶子为什么不能荡洗?[b]解答[/b]微生物采水瓶不建议采满水是因为:水样本送到实验室后,在取样检测前需要混匀,满瓶水容易混匀还是半瓶水容易混匀?当然是半瓶水容易混匀而且混匀效果好。不装满是留点空气给微生物生存用的,采满了就没氧气,微生物就会死亡。不能水洗是因为水洗了就带来微生物,在采样就会出现微生物积累,造成数据不准。所以微生物的采样品采样前都要进行灭菌处理。[b]关于水中石油类采样器的提问问题描述[/b]请问大家做石油类采样都用什么采样器?有人说直接用采样瓶,这样避免转移时的损失。另外,采样时都要注意哪些事项?[b]解答[/b]根据《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)油类(包括动植物油、石油)用硬制玻璃瓶采样,至少 250mL。加 HCl 调节 pH≤2,可以保存 7d。也有专用的采水器,采水器里面的瓶子直接当样品瓶用,不用转移。目前石油类标准分为 HJ970-2018(地表水、地下水和海水)和 HJ 637-2018(工业废水和生活污水),根据方法要求,采样体积应为 500ml。采样容器清洗方法:洗涤剂洗一次,自来水洗二次,(1+3)HNO3 荡洗一次,自来水洗三次,蒸馏水一次。注意事项:A、应在水面至 30 厘米采集柱状水样,不可满瓶。B、棕色广口玻璃瓶采集,代表性强的水样,此瓶事先要用溶剂洗涤,千万不可残留洗涤剂,将洗涤剂薄膜全部去除,并加酸于水样瓶中。C、测定石油类和动植物油类要单独采样,不可在实验室中再分样。采集石油类样品时,千万不可溢出瓶口。瓶上面要留有空隙,这样可以使浮在水面的石油类保存下来。D、石油类可不作平行双样,当需要报告一段时间的平均石油类浓度时,可以测定在指定的间隔时间所采取的单个水样。E、石油类样品可在每百克中加入 1mL 浓盐酸保存样品。决不可用氯仿或苯甲酸钠保存样品。[b]采集水样所需的固定剂何时加?问题描述[/b]在水质采样时,各种固定剂需要现场加入呢,还是可以回到实验室后,再往水里加固定剂?[b]解答[/b]A、都是要在现场加入固定的,因为运输时间长短的问题,在运输过程中各种情况会有影响。B、被检样品的代表性与样品的采集和保存有直接的关系,对不同的水源应采用不同的采样方法,这样才能保证采到的样品科学、客观、有代表性。采样时应根据所测项目要求提前添加不同种类的保护剂。如水中氰化物,水样需加氢氧化钠至 pH>12;水中总汞的测定,水样需加盐酸至 pH2,微生物需要加硫代硫酸钠除氯。注意,加了保护剂的采样瓶不可涮洗,直接采样。[b]微生物样品是否需要采集平行样?问题描述[/b]粪大肠,总大肠,菌落总数这类样品现场能采平行样吗,实验室分析的时候可以做实验室平行吗?[b]解答[/b]A、现场不宜采平行样,样品不是均匀的,误差太大;但有证标准样品在实验室内是可以做平行样的。也可以带空白样,防止污染。B、场采集微生物检测的水样本无需采集平行样本,除非标准中明确提出。一般采集的用于微生物检测的水样转运到实验室后振荡混匀后可以通过一份样品的平行接种或检测人员间的比对操作就可以。[b]如何测定水中臭氧含量?问题描述[/b]谁知道水中臭氧含量是怎么检测的?用臭氧--生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(5.2)这个方法怎么做方法确认呢?检出限,准确度,精密度等指标该怎么体现?该方法是在样品和空白溶液中分别加靛蓝溶液,用空白-样品吸光度差计算臭氧的浓度。没有标准曲线,检出限怎么体现?因为没有臭氧,做不了加标回收,怎么体现准确度?[b]解答[/b]A、a、碘量法:用臭氧化气使碘化钾溶液中的碘游离出来而显色,然后用硫代硫酸钠滴定还原至无色,以消耗的硫代硫酸钠数量计算臭氧浓度。此法显色直观,设备便宜,但要用各种药品、洗瓶、量筒、天平、滴定管等化学试验设备,使用不方便,且易受其它氧化剂(如 NO、Cl 等)干扰,I 比法目前仍为我国的标准测量方法。b、紫外吸收法:利用臭氧对波长入=254nm 紫外光的最大吸收值,使紫外光在臭氧气氛中衰减,再经光电元件、电子电路(比较电路,数据处理,数模转换)得到数据输出,此方法精确,可连续在线量测。己被美国等工业先进国家选为标准方法,但该仪器价格较贵,一般作为检测单位与生产、科研单位使用。c、比色法:与碘量法同为化学法,是利用臭氧对化学试剂反应发生的显色或脱色现象确定臭氧浓度。它可用碘化钾、邻联甲苯胺或靛兰染料等多种化学物质,可直接肉眼观察与标准色管或比色盘比较,也可用分光光度计检测,此法简单易行,成本不高,在我国目前水平适于推广,但测试药品是一次性消耗品。d、DPD 臭氧水浓度测试试剂:盒中的 DPD 试剂采用双铝箔片剂包装,药片含崩解剂,可快速溶解,产品对臭氧高度敏感,可精确到 0.05ppm,比色卡经精密分色制成,配有专用的比色管,具有使用方便、保存期长、质量稳定可靠等优点,配置的 DPD 法对应比色色阶溶液,与 KIO3标准溶液做比较,测定结果准确可靠。本法尤其适合于现场分析,完全可与进口同类产品媲美,在水行业、食品行业、饮料和制药产业有着广阔的应用前景。目前 DPD 臭氧测定试剂盒已为包括乐百氏、娃哈哈、怡宝、农夫山泉、景田、益力在内的全国几百家知名矿泉水、纯净水企业所广泛应用。B、对于那些没有质控,没有标准的项目,可以找一家已经取得该项目资质的实验室,用同一个样品做实验室间比对,自己再做几个同一水样的结果,算一下精密度,完善认证资料。[b]测定废水水样浑浊度是否需要充分摇匀水样?问题描述[/b]做废水浊度,用浊度仪测,要不要充分摇晃?摇晃完会有很多颗粒物,在用浊度仪测的时候会慢慢的沉淀,浊度仪显示的值变化很大,不稳定。但是不摇晃,水又很清澈,浊度值小。[b]解答[/b]台式浊度仪的测量原理是指通过水体物质中的悬浮物质、胶体物质、浮游生物和微生物等杂质对光线的散射和吸收产生的信号进行换算得到浊度。对于存在沉降物质的水体,也就是悬浮颗粒,要对溶液进行充分晃动,读出最高值;对稳定的水体,也要对溶液进行晃动摇匀后测定。有些带颜色的是可以溶解在水里的,即颜色很深,但很清澈。浊度是不溶解的固体产生的,所以水样放置的时间长了,沉淀就多,如果光路在水样的中下层,则会导致浊度增加。[b]水质余氯检测用哪个方法?问题描述[/b]刚刚接触水质检测,余氯检测到底用哪个方法?是 HJ585,还是 5750 呢?我都看晕了,我看 5749 里面的指标写的是游离氯,这个是不是两个方法都可以用?其他水质对氯的要求从哪里找呢?[b]解答[/b]环保的用是 HJ585 和 HJ586,生活饮用水用 5750。如属环境检测建议采用 HJ 586-2010附录 A 的 N,N-二乙基-1,4-苯二胺现场测定法,该法方便快捷。余氯检测一般指的就是游离余氯,可以依据水样来源或要求选择合适的方法进行检测。其他也有 GB/T 14424-2008 工业循环冷却水中余氯的测定等方法。具体需要方法可以到论坛资料库里或者其他网站搜索查找。[b]用 HJ586-2010 方法测定游离余氯的标准曲线不成线性怎么办?问题描述[/b]我在用环境保护标准 HJ586-2010 N.N-二乙基 14-苯二胺分光光度法 测定水中游离余氯时,出现很多问题,想向大家请教一下:A、第一遍做标曲的时候,没考虑到避光情况,按标准加完磷酸缓冲液后,慢慢颜色退掉,在家 DPD 时不显色。B、第二遍做标曲的时候,用的是棕色的比色管,加完硫酸 1min 后,加 NaOH,定容,加磷酸缓冲液,加 DPD,是每一个管分别做的,时间控制的也一样,但是发现到高浓度时加入DPD 之后立即褪色,且低浓度的吸光度也不成线性。另外,在网上看到相关的文章提到,加入硫酸后,延长反应时间,低浓度 45min,高浓度30min,不知道有没有做过的高手可以指点一下。谢谢大家我想请教一下大家:游离余氯的标曲是否应该是一条直线?我做的标曲吸光值开始变化很大,后来很小。呈现拱形。做了好几次都这样,还挺平行的!都快疯了![b]解答[/b]A、做该项目时,需要快速操作进行测定,因为余氯有漂白作用,能使有色物质褪色,浓度越高,褪色越快,所以测定时要求的是先把试剂放在一起,再加水样。一个一个来就好的多。B、按 GB/T 5750-2006 做的,用高锰酸钾的做标准溶液,基本上都有 0.999.甚至更高。严格按标准来做,显色后立即测定,所以标准系列,我们都是做一个点,马上测吸光值,再做下一个点!线性还是很好的。不能做完一系列的点再上机测定。而且和目视比色法,HACH 便携式余氯测定仪比较,结果都很相近。

  • 实验室用水水质检测

    想买个[url=https://www.hach.com.cn/product-list/shiyanshiyiqi]实验室水质分析仪[/url]器,主要是纯水机,灭菌后用水等常用的水质检测,ph,电导率还有菌类检测,再加上溶解氧基本就差不多了;这些能一个仪器实现不,大概得准备多少预算啊。

  • 【分享】HJ/T 100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,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,制订本标准。 本标准规定了高锰酸盐水质自动分析仪的研制生产以及性能检测、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97752]HJ/T 100-2003 高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求[/url]

  • 干货丨12种非饮用水水质检测标准汇总

    [b][color=#333333]1.[/color][color=#333333]污水检测[/color][/b]污水通常指受一定污染的、来自生活和生产的废弃水。污水主要有生活污水,工业废水和初期雨水。污水的主要污染物有病原体污染物,耗氧污染物,植物营养物,有毒污染物等.主要检测标准的依据是:污水综合排放标准GB 8978-1996。该标准中已经部分被本标准部分内容被GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准、GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准代替。[b][color=#333333]2.地下水检测[/color][/b]是贮存于包气带以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水。地下水是水资源的重要组成部分,由于水量稳定,水质好,是农业灌溉、工矿和城市的重要水源之一,但在一定条件下,地下水的变化也会引起沼泽化、盐渍化、滑坡、地面沉降等不利自然现象。主要依据:GB/T14848—2017.旧版是GB/T14848—1993。[b][color=#333333]3.地表水检测[/color][/b]是指存在于地壳表面,暴露于大气的水,是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称:“陆地水”。它是人类生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分。地表水环境质量标准(GB3838-2002)。[b][color=#333333]4.渔业水检测[/color][/b]渔业水水质检测标准主要是依据渔业水质标准(GB11607-1989)。[b][color=#333333]5.农田灌溉水检测[/color][color=#333333]农田灌溉水质标准:[/color][color=#333333]按照灌溉水的用途,农业灌溉水水质要求分二类:[/color][/b]一类是指工业废水或城市污水作为农业用水的主要水源,并长期利用的灌区。[b][color=#333333]灌溉量:[/color][/b]水田800方/亩年,旱田300方/亩年。二类是指工业废水或城市污水作为农业用水的补充水源,而实行清污混灌沦灌的灌区,其用量不超过一类的一半。GB5084-2005代替GB5084-92国家环境保护局2005-07-21批准2006-11-01实施。[b][color=#333333]6.实验用水检测[/color][color=#333333]实验用水检测标准的依据是:[/color][/b]GB/T6682-2008。[b][color=#333333]7.海水检测[/color][/b]海水是流动性用之不竭的。海水是名符其实的液体矿藏,平均每立方公里的海水中有3570万吨的矿物质,目前世界上已知的100多种元素中,80%可以在海水中找到。海水还是陆地上淡水的来源和气候的调节器,世界海洋每年蒸发的淡水有450万立方公里,其中90%通过降雨返回海洋,10%变为雨雪落在大地上,然后顺河流又返回海洋。海水淡化技术正在发展成为产业。有人预料,随着生态环境的恶化,人类解决水荒的最后途径很可能是对海水的淡化。[b][color=#333333]海水检测标准主要是:[/color][/b]GB17378.4-2007。[b][color=#333333]8.游泳池用水检测[/color][color=#333333]游泳池用水水质检测标准依据是:[/color][/b]CJ224-2007。[b][color=#333333]9.中水检测[/color][/b]中水是指污水经适当处理后,达到一定的水质指标,满足某种使用要求,可以进行有益使用的水。和海水淡化、跨流域调水相比,再生水具有明显的优势。从经济的角度看,再生水的成本最低,从环保的角度看,污水再生利用有助于改善生态环境,实现水生态的良性循环。[b]主要检测标准依据:[/b]城市杂用水水质标准GB/T18920-2002,景观环境用水的再生水水质检测标准依据GB/T18921-2002。[b][color=#333333]10.生态景观用水检测[/color][color=#333333]生态景观用水意思就是用于生态景观并符合生态景观用水的水。[/color][/b]生态景观用水一般要求清澈、无臭味、无污染。生态景观用水可以是来自大自然的符合生态景观用水的水资源,也可以是通过现代科技及设施处理的符合生态景观用水的水资源,还可以是应用于现代景观中的通过现代生物技术等使保持生态标准的水资源。[b][color=#333333]水质检测标准依据:[/color][/b]GB/T18921-2002。[b][color=#333333]11.锅炉水检测[/color][color=#333333]锅炉水质检测主要标准依据是:[/color][/b]工业锅炉水质GB1576-2008。[b][color=#333333]12.工业用水检测[/color][/b][color=#333333][/color]工业用水指工业生产中直接和间接使用的水量,利用其水量、水质和水温3个方面......[b][color=#333333]主要用途是:[/color][/b]①原料用水,直接作为原料或作为原料一部分而使用的水;②产品处理用水;③锅炉用水;④冷却用水等......其中冷却用水在工业用水中一般占60~70%左右。工业用水量虽较大,但实际消耗量并不多,一般耗水量约为其总用水量的0.5~10%,即有90%以上的水量使用后经适当处理仍可以重复利用。[b][color=#333333]水质检测标准依据:[/color][/b]GB/T19923-2005。

  • 【分享】HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求

    HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求   为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,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,制订本标准。 本标准规定了总有机碳(TOC)水质自动分析仪的研制生产以及性能检测、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。 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负责起草。 本标准由国家环境保护总局负责解释。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97759]HJ/T 98-2003 浊度水质自动分析仪技术要求[/url]

  • 【分享】HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,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,制订本标准。 本标准规定了总磷水质自动分析仪的研制生产以及性能检测、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。 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负责起草。 本标准由国家环境保护总局负责解释。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97762]HJ/T 103-2003 总磷水质自动分析仪技术要求[/url]

  • 【分享】HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,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,制订本标准。 本标准规定了电导率水质自动分析仪的研制生产以及性能检测、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。 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负责起草。 本标准由国家环境保护总局负责解释。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97751]HJ/T 97-2003 电导率水质自动分析仪技术要求[/url]

  • 【分享】HJ/T 102-2003 总氮水质自动分析仪技术要求

    为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,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,制订本标准。 本标准规定了总有机碳(TOC)水质自动分析仪的研制生产以及性能检测、选型使用、日常校核等方面的主要技术要求。 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负责起草。 本标准由国家环境保护总局负责解释。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97761]HJ/T 102-2003 总氮水质自动分析仪技术要求[/url]

  • 【分享】HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求

    HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求 为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,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,制订本标准。 本标准规定了氨氮水质自动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。 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负责起草。 本标准由国家环境保护总局负责解释。 [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97750]HJ/T 101-2003 氨氮水质自动分析仪技术要求[/url]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制