当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

生物需氧量在线监测系统

仪器信息网生物需氧量在线监测系统专题为您提供2024年最新生物需氧量在线监测系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括生物需氧量在线监测系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的生物需氧量在线监测系统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生物需氧量在线监测系统相关的耗材配件、试剂标物,还有生物需氧量在线监测系统相关的最新资讯、资料,以及生物需氧量在线监测系统相关的解决方案。

生物需氧量在线监测系统相关的资讯

  • 赛默飞发布全新Orion化学需氧量(CODcr)在线监测仪
    2015年8月5 日,上海 —— 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)于近日发布全新Orion3106 化学需氧量(CODcr)在线监测仪。该产品可应用于市政生活污水处理厂监测和工业废水排污口监测,能够针对不同水质提供准确、可靠的测量结果。  化学需氧量(以下简称:COD)是衡量水体污染程度的重要参数之一,也是我国实施污水排放总量控制关键指标之一。如果COD浓度高,则会降低消毒剂的作用,并产生高浓度氯胺,对人体有致癌作用。因此,COD的监测对水质控制十分重要。  赛默飞新推出的Orion3106 化学需氧量(CODcr)在线监测仪遵循中国环保行业标准HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求 化学需氧量(CODCr) 水质在线自动监测仪》以及标准方法SM 5220D。它具有量程自动切换功能,采用重铬酸钾氧化-消解有机物,比色法测量COD浓度 其测量结果准确可靠,为测量和判断水体污染起到了重要作用。  其主要特点和性能如下:  连续测量,周期取决于设置的消解时间  测量范围20 - 2000 mg/L,测量下限为20 mg/L ,重复性3%  定期自动校准,自动清洗  提供2路4 – 20mA输出,7个继电器,额定触点2A @ 250VAC  大屏幕背光LCD  通过CCEP(中国环境保护产品认证)、cTUVus、CE、CD和CMC等认证  Orion3106 化学需氧量(CODcr)在线监测仪主要可应用于以下领域:  市政生活污水处理厂监测 —— 地区人口、饮食生活习惯具有相对的稳定性,一般变化不会导致城市生活污水主要污染物基体的改变。而且城市生活污水还具有有机物含量低、悬浮物含量低、无机物含量低等特点,排水量大,处理难度低和利于回用等特点。赛默飞新款Orion监测仪能够为市政管网进出口COD监测提供快速响应,准确监测污染程度,为运行部门提供准确信息。  工业废水排污口监测- —— 通常的工业废水水量相对较少,高浓度集中排放时,工业废水的抗浓度冲击能力差,容易引起排放水水质变化。工业废水具有化学需氧量高、有机污染物种类多、浓度变化范围大等特点。赛默飞新款Orion监测仪具备宽量程、自动性与实时性的突出优点,能够为大浓度变化提供准确数据,向监测部门提供及时准确信息。  目前赛默飞Orion3106 化学需氧量(CODcr) 在线监测仪已全面发售,点击此处,了解更多详细信息。  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个国家拥有约50,000名员工。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。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,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发展已有30多年,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,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。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。我们在全国共设立了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名专业人员直接为客户提供服务。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,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 赛默飞发布全新奥立龙化学需氧量(CODcr)在线监测仪
    2015年8月7日,上海——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)于近日发布全新奥立龙3106 化学需氧量(CODcr)在线监测仪。该产品可应用于市政生活污水处理厂监测和工业废水排污口监测,能够针对不同水质提供准确、可靠的测量结果。化学需氧量(以下简称:COD)是衡量水体污染程度的重要参数之一,也是我国实施污水排放总量控制关键指标之一。如果COD浓度高,则会降低消毒剂的作用,并产生高浓度氯胺,对人体有致癌作用。因此,COD的监测对水质控制十分重要。赛默飞新推出的奥立龙3106 化学需氧量(CODcr)在线监测仪遵循中国环保行业标准HJ/T 377-2007 《环境保护产品技术要求 化学需氧量(CODCr) 水质在线自动监测仪》以及标准方法SM 5220D。它具有量程自动切换功能,采用重铬酸钾氧化-消解有机物,比色法测量COD浓度;其测量结果准确可靠,为测量和判断水体污染起到了重要作用。其主要特点和性能如下:- 连续测量,周期取决于设置的消解时间- 测量范围20 - 2000 mg/L,测量下限为20 mg/L ,重复性3%- 定期自动校准,自动清洗- 提供2路4 – 20mA输出,7个继电器,额定触点2A @ 250VAC- 大屏幕背光LCD- 通过CCEP(中国环境保护产品认证)、cTUVus、CE、CD和CMC等认证奥立龙3106化学需氧量(CODcr)在线监测仪主要可应用于以下领域:市政生活污水处理厂监测 —— 地区人口、饮食生活习惯具有相对的稳定性,一般变化不会导致城市生活污水主要污染物基体的改变。而且城市生活污水还具有有机物含量低、悬浮物含量低、无机物含量低等特点,排水量大,处理难度低和利于回用等特点。赛默飞新款奥立龙监测仪能够为市政管网进出口COD监测提供快速响应,准确监测污染程度,为运行部门提供准确信息。工业废水排污口监测- —— 通常的工业废水水量相对较少,高浓度集中排放时,工业废水的抗浓度冲击能力差,容易引起排放水水质变化。工业废水具有化学需氧量高、有机污染物种类多、浓度变化范围大等特点。赛默飞新款奥立龙监测仪具备宽量程、自动性与实时性的突出优点,能够为大浓度变化提供准确数据,向监测部门提供及时准确信息。目前赛默飞奥立龙3106 化学需氧量(CODcr) 在线监测仪已全面发售,查看以下链接,了解更多详细信息:www.thermoscientific.cn/product/orion-3106-cod-analyzer.html -----------------------------------------------------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个国家拥有约50,000名员工。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。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,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发展已有30多年,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,员工人数约3700名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。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。我们在全国共设立了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名专业人员直接为客户提供服务。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,请登录网站:www.thermofisher.cn
  • COD max III化学需氧量在线自动检测仪
    COD max III化学需氧量在线自动检测仪哈希公司END哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取小米电动牙刷哦!
  • 涨知识丨水质指标-化学需氧量COD检测专题
    化学需氧量COD是一个重要的且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。化学需氧量COD越高,就表示水样中的有机物污染越严重,如果不进行处理,许多有机污染物就会对水生生物造成持久的毒害作用,在水生生物大量死亡后,河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物或灌溉的农作物为食,则会大量吸收这些生物体内的有害物质,可能产生致癌、致畸形、致突变等负面影响,对人和其他生物造成非常大的危害。因此,检测水中化学需氧量COD对环境综合治理具有不可或缺的意义。化学需氧量COD定义化学需氧量COD的概念是氧化水中还原性物质所消耗氧化剂的量转化成氧的量。通常是指在强酸并加热条件下,用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量(重铬酸钾的量),以氧的mg/L来表示(也就是消耗的重铬酸钾K2Cr2O7的量转化成氧分子O2的量)。监测目的COD是水体有机物污染的一项重要指标,能够反映出水体的污染程度。COD越高,说明水体受有机物的污染越严重,水体自净需要把这些有机物给降解,好氧微生物在降解COD过程中会消耗水中大量的溶解氧DO,而水体的恢复溶解氧能力不足时,水中溶解氧DO就会降为0,成为厌氧状态,在厌氧状态也要继续分解(厌氧微生物的厌氧作用),水体就会发黑、发臭,对生态环境造成巨大的影响。检测方法测定标准:《HJ828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》《HJ/T399-2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》常用测定方法:1、国标法:重铬酸盐法(标准HJ828-2017)优点:再现性好,测量准确可靠,是仲裁方法。缺点:回流装置占据空间大,水、电消耗大,试剂用量大,操作不便,批量检测难。2、行标法:快速消解分光光度法(标准HJ/T399-2007)优点:占用空间小,能耗小,试剂用量小,操作简便,安全可靠,适用于大批量检测。缺点:对实验人员要求较高,与国标法数据略有差异。其他测定方法:微波消解法、节能消解法、高锰酸盐指数、总有机碳(TOC)、总耗氧量(TOD)研发阶段检测仪器《国标法:重铬酸盐法》仪器示例:连华科技LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪LH-6F化学需氧量(COD)智能回流消解仪是完全按照国家新标准《HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》原理设计制造,同时该仪器兼顾原国标。仪器采用独特的黑晶加热组件及保温措施,可同时消解6个水样,每个加热单元均可独立控温,加热效率更高,控温能力更强,节能的同时,使仪器安全性能大大提高。功能特点1、符合国标,应用广泛:兼顾新旧国标,适用各类水质检测;2、独立控温,节能环保:6个加热单元可单独控温,降低整机功耗;3、黑晶面板,安全可靠:采用黑晶加热组件,耐高温、耐腐蚀、易清理,安全性高;4、智能模式,操作简单:内置智能操作模式,一键自动完成消解冷却过程;5、双冷系统,省时省力:水冷与风冷相结合,快速降低消解瓶温度,节约检测时间;6、人性化设计,便于使用:整体高度65cm,降低了高度空间要求,可在大部分通风橱内使用。技术参数《行标法:快速消解分光光度法》仪器示例:连华科技5B-3C(V10)COD氨氮双参数快速测定仪2021年2月1日,连华科技正式推出5B-3C(V10)COD氨氮双参数测定仪,新产品在操作面板、检测项目、内置曲线、标准配件等方面进行了全新升级,大幅优化了用户在水质检测过程中的操作体验,对提升工作效率及水质检测效率提供了更多支持,进一步满足不同领域的水质检测需求。功能特点1、5.6吋彩色触控屏,配置全面升级采用5.6吋彩色触控屏,界面更加清晰美观,操作设置一目了然,标配5B-1(V8)16孔智能多参数消解仪,满足用户大批次样品检测的需求,新产品仪器内置打印机,检测数据实时打印,新增1套1cm比色皿、1套3cm比色皿,多重升级进一步提升工作效率,优化用户使用体验。2、新增多项测量模式,测定更多项目可直接测定化学需氧量(COD)、氨氮,内置多种方法曲线,浓度直读,新增氨氮水杨酸方法高低量程测量项目及610、420nm拓展测量模式,可以测定更多项目。测量模式丰富多样,用户可根据检测需求选择对应模式,化学需氧量(COD)检测<20分钟,氨氮检测<15分钟,操作简单,检测快捷,极大提升水质检测效率。3、践行研发设计理念,智造优质产品内存170条曲线,其中153条标准曲线和17条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线,精确存储1.2万个测定数据,每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果,可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输、红外无线传输(可选)。标配5B-1(V8)16孔智能多参数消解仪消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制,具有延时保护功能。新产品从软硬件层面都进行了更新升级,连华科技始终践行“简单、快速、智能、精确”的研发设计理念,力求打造出让用户用的舒心、放心、安心的满意产品。4、严格执行国家标准 适用更多领域按照国家新标准《HJ 924-2017 COD光度法快速测定仪技术要求及检测方法》原理设计制造,所有检测项目符合国家行业标准:COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ535-2009》,氨氮亦可选择《HJ536-2009》标准。仪器适用于污水处理工程企业、环境监察部门、应急检测部门及对下属部门监察、工业废水排放检测单位或科研院校等各种生活用水和工业废水的检测需求。技术参数《行标法:快速消解分光光度法》仪器示例:连华科技5B-3F(V10)化学需氧量(COD)快速测定仪5B-3F(V10)化学需氧量(COD)快速测定仪是连华科技推出的普通经济型COD测定仪,标配LH-9A型9孔智能消解仪,具有操作简单,测量准确的优点。外观升级,配套齐全,操作方便,配制试剂后即可对COD指标进行准确测量,是一款性价比极高的产品。功能特点1. 外观简洁大方,整机轻巧简洁,功能简单实用;2. 3cm皿比色,直读浓度,测定结果准确;3. 冷光源、窄带干涉、光源寿命10万小时;4. 内存标准曲线,可一键校正,具有断电保护功能;5.配套LH-9A智能消解仪,可批量检测9支水样。技术参数《行标法:快速消解分光光度法》仪器示例:连华科技LH-COD2M(V11)便携式COD测定仪LH-COD2M(V11)型野外应急COD测定仪,采用全新光路设计理念,测值范围广,配合智能化程序设计,测值准确、便捷。本套仪器专门配备了外置便携式热敏打印机,比色管架等辅助设备和配件,方便用户进行野外测试使用。功能特点1、校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品校准仪器内置曲线,无需手动制作曲线;2、配备专用配件:配备专用便携式消解仪、消解管组合架,整体消解、冷却,操作便捷;3、配备专用试剂:采用预制试剂管比色方式,消解比色一体,测量更加安全、简单、快捷、准确,测量范围更广;4、创新光路设计:全新的便携光路设计,测试方便快捷,可浓度直读,测量结果更精确;5、数据存储功能:具有数据存储功能,并配备USB接口,可查看并上传存储的数据;6、打印功能:具备打印功能,可连接外置便携式打印机实现数据打印功能;7、轻便美观:机身采用高分子工程塑料注塑成型,轻便、美观、防腐蚀;8、防震防水:高强度便捷主机箱,防震、防水,保护仪器不受伤害;9、中文操作:全中文操作,符合日常操作习惯,更便于掌握。技术参数检测试剂试剂配置:1、LH-D-100试剂100个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入75mL蒸馏 水,加入5mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。2、LH-D-500试剂500个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入348mL蒸馏水,加入22mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。3、LH-D3-100试剂100个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入72mL蒸馏水,加入8mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。4、LH-D3-500试剂500个样:将整瓶的粉末状晶体试剂倒入烧杯中,加入333mL蒸馏水,加入37mL分析纯硫酸后不断搅拌直至全部溶解。5、LH-E-100试剂100个样:将整瓶的粉末状晶体试剂,全部溶解于500mL分析纯硫酸中,不断搅拌或隔夜放置,直至试剂全部溶解。6、LH-E-500试剂500个样:将整瓶的粉末状晶体试剂,全部溶解于2500mL分析纯硫酸中,不断搅拌或隔夜放置,直至试剂全部溶解。7、抗高氯试剂LH-Eg配置方法同LH-E试剂配置方法。8、保质期:固体试剂2年,配置成液体后保质期1个月;液体试剂3个月。标液配置:准确称取在105℃下烘干2小时后在干燥器中放冷却的邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK),0.4251g,溶于蒸馏水中,然后将该溶液用蒸馏水定溶在1000mL容量瓶中并混匀。此标准溶液COD浓度为500mg/L。使这1升水中0.4251g的邻苯二甲酸氢钾完全分解需要消耗500mg的氧。COD试剂示例(温馨提示)使用试剂前,请务必仔细阅读使用说明书功能特点连华科技液体试剂:1、整合配方,精简测定步骤2、节省成本,试剂用量小3、直接量取使用,省略繁琐的试剂配制过程连华科技固体试剂:1、高稳定性,高精确度,测量范围广2、粉末状密封包装,易运输,易保存,保质期长3、电话防伪查询原厂专用试剂,保证测量精确度4、定量的试剂包装,用户无需再次称重,配制方法简单连华科技预制试剂:1、直接将水样加入即可消解2、可直接用于比色出值3、密封效果好,携带方便4、非常适合野外操作实验步骤COD高量程皿比色实验操作流程(点击查看大图)COD预制试剂实验操作流程(点击查看大图)注意事项1、器皿清洗干净。2、样品取样前根据实际需要将水样均质化。3、2.5ml样品取准,稀释建议容量瓶稀释。4、试剂加入注意安全与平行性。5、样品放入消解器前摇匀样品。6、放入消解孔与取出时注意垂直,轻拿轻放。7、加入2.5ml水摇匀后再冷却。8、比色时数值稳定后再按空白键。9、比色时严禁溶液撒入比色池内。10、实验完成后及时清洗器皿。11、废液收集集中处理,严禁外排。企业简介连华科技是一家创新型实体,总部位于北京,在全国16个地区设立分公司及办事处。在近40年的研发与发展过程中,连华科技始终保持水质分析测试领域的核心竞争力,研发出多参数、COD、氨氮、BOD、总磷、总氮、重金属等水质分析仪二十余系列及丰富的专业化配件、试剂,可测定百余项水质指标,已发展成为一家集研发、生产、销售、解决方案服务为一体的复合型企业。连华科技致力于解决当今人类生存环境所面临的一些重大挑战,同时十分注重用户的需要,积累了环保监测、科研院所、石油化工、食品酿造、医药卫生、纺织印染、电镀电力等不同行业的模型与数据,产出更富效率与价值的解决方案,与20余万家的客户和机构共同发展。连华科技已于2017年入驻京东、天猫等线上商城,满足不同用户的多样化体验。我们始终牢记我们的使命:让人类环境更加美好。
  • 废水监测:从生化需氧量BOD/化学需氧量COD到总有机碳TOC分析的转变
    图片来源:Avatar _023/Shutterstock.com随着全球人口水平的上升,包括制药、炼油和制造在内的各个行业也在不断发展和扩张。尽管存在差异,但每一个行业都应对所产生的水污染负责,并确保水质质量。无论是市政还是工业废水,都对人类健康构成很大风险并危害环境;因此,所有废水在排放前都必须经过仔细处理和密切监测。随着公众对健康和环境保护的不断推动,废水排放法规变得越来越严格。每个国家都有自己的废水管理机构和各种排放限制,因而开发和使用了各种监测方法。快速准确识别污染物的方法对防止有害物排放到公共水源中至关重要。世界卫生组织(WHO)于1948年应运而生,旨在帮助和促进全球健康[6]。2017年,WHO开展了一项涉及100个国家和275个国家标准的废水排放质量要求的研究。该研究确定了废水中五类最常见的污染物,即化学品、营养物、有机物、病原体和固体,其中有机物是最常监测的类别[28]。有机化合物占废水污染的很大一部分,并已监测了100多年。世界上测量有机物含量最常用的分析技术是生化需氧量BOD。[43]随着技术进步,法规允许使用其他方法,例如化学需氧量COD[44]和总有机碳TOC[45]来评估有机污染物。尽管BOD被普遍使用,但为了满足合规性和过程控制的要求,从BOD/COD转向TOC是一个新的趋势。有机污染参数有机污染物是一类污染物,由于其重要性,需要在废水中进行监测。然而,因为有多种有机化合物,单独测量它们中的每一种不切实际。因此,“总和参数”的概念用于将许多具有相似质量的化合物归为一类:BOD、COD和TOC是最常用于有机污染物检测的参数。生化需氧量BOD20世纪初期,大量污水和有机物释放至泰晤士河中,从英国排至大海大约需要五天时间。当微生物分解所含的有机物时,它们也会消耗水中的溶解氧含量,危害水生生物。[1, 48]因此,1908年发明了为期五天的生化需氧量BOD5测试,作为衡量水中有机污染物的一种方法。BOD5是用于确定废水中有机污染物含量最常用的总和参数之一。该技术依赖于微生物通过消耗样品中的氧气来分解有机物。水样中的大量有机物导致溶解氧消耗更大。BOD5测试通过测量20°C下五天培养期所消耗的氧气量,提供了有机污染物的间接指示。[43]BOD测试的需氧量通常包括碳质生化需氧量CBOD和含氮生化需氧量NBOD,这是由氨或其他含氮化合物的分解而产生的。氮需求会阻碍BOD5测试,因此通常使用替代的CBOD方法,这需要添加抑制性化合物。[43]由于该测试在过去的一个世纪中得到了长久认可,BOD5参数已纳入几乎所有全球废水法规中。虽然得到广泛使用,但生化需氧量仍存在许多问题。BOD5的一个主要缺点是取样和获得结果之间需要五天时间。该测试的持续时间使BOD5无法成为用于过程控制的参数。[2, 8]当污水处理厂意识到其已经超过了污水排放限定值时,实际上其不合规的排放已经经过了几天时间。[42]BOD5测试的另一个主要缺点是它依赖于微生物的生长。因此,阻碍生物生长的化合物(包括氯、重金属、碱或酸)都会影响结果。[8, 39]BOD仅测量可自然降解的物质,但有几种微生物无法分解的有机化合物,因此BOD5无法测定水中所有有机污染物。[8]由于取决于生物生长,该测试不仅遇到精度和准确度问题[8, 42],且灵敏度较差。[42]化学需氧量COD化学需氧量COD是另一种间接方法,用于确定废水中的有机污染物含量。在该测试中使用化学氧化分解水中的污染物,然后测量在该过程中排出的氧气。与BOD5测试类似,氧气消耗量的增加通常意味着样品中存在更高含量的有机物。[3]有许多不同的COD测试方法已获批准。开放式回流法要求样品在重铬酸钾强酸中回流。由于与氧化剂短暂接触,挥发物可能无法有效氧化。当样品中挥发物含量增加时,密闭滴定回流是一种令人满意的方法,因为它们与氧化剂长时间接触。任何可以吸收可见光的物质(例如不溶性悬浮固体和带色组分)都会影响结果。[44]与BOD5相比,COD测试有一些优势。其中一大优势是缩短了测试所需时间。BOD需要五天才能获得结果,但COD通常只需几个小时。[2, 44]另一个好处是该测试不需要微生物生长进行氧化,因此产生相对可靠和可重复的结果。[2]与BOD只能测定可生物降解有机物的需氧量不同,COD氧化的更为彻底,几乎可以氧化样品中的所有有机物。因此,COD测试结果更高,也提供了对水中有机物含量更准确的评估。COD测试的主要缺点是需要使用有毒化学品,并会产生更多危废,包括银、六价铬和汞:氯化物和其他卤化物会在不添加银或汞离子的情况下严重干扰测试。吡啶和类似的芳香族化合物可能会排斥氧化并导致假的低测量结果。[44]总有机碳TOC多年来的技术进步,诞生了总有机碳TOC分析仪,它提供了一种测量水中有机物含量的直接方法。与BOD5或COD不同,BOD5或COD使用需氧量来确定有机物含量,而TOC分析仪直接测量并定量分析样品中所含的碳。[42, 44, 45]所有TOC分析仪都是将有机物氧化成CO2,然后可以使用电导法或非色散红外检测(NDIR)对其进行测量。[45]样品氧化的不同方法包括燃烧、紫外线过硫酸盐和超临界水氧化 (SCWO)。[45]与传统的需氧量测试相比,TOC分析有许多优势。BOD5只能测量可生物降解的有机物的需氧量。TOC分析仪可快速氧化所有有机化合物,以测定样品中存在的有机物。与COD测试不同,TOC分析可以识别有机碳和无机碳之间的差异,包括碳酸盐、碳酸氢盐和二氧化碳。如果样品中挥发性有机物含量降低,分析仪可以酸化并置换出无机碳以定量分析不可置换的有机碳(NPOC)。[43]分析仪还可以独立评估总碳(TC)和总无机碳(TIC)以计算总有机碳。TOC分析仪的显着优势是具有更高的灵敏度和多功能性,它可以测定低至0.03 ppb和高达50000 ppm的有机物浓度。与传统的BOD和COD实验室方法相比,TOC可在短短几分钟内产生准确的结果。TOC仪器通常有实验室和在线型号,这使得它们成为合规性和过程控制中必不可少的工具。[43]标准方法5310指出,“总有机碳TOC是总有机物含量更方便和直接的表达方式… … TOC的测量对于水处理和废物处理厂的运行至关重要”。[45]全球有机物监测法规的转变每个地区或国家的管理机构都制定了废水排放中有机污染物可接受的排放限值。BOD5自1908年开始推广使用,几乎包含在全球所有法规中。然而,随着监测技术的进步,法规也在不断发展。一些国家允许使用BOD与TOC的相关性[4]甚至声明TOC将用作最佳可用技术。[7]北美的废水法规1999年,加拿大环境保护法(CEPA,Canadian Environmental Protection Act)实施,以管理污染和废物。根据渔业法案,还通过了废水系统排放法规。[13]也称为SOR/2012-139,该文件强调了排放限值并详细说明了监测和报告所需的条件。有机污染物的当前限值在碳质BOD参数中有详细说明。[13, 34]SOR声明:“废水中碳质生化需氧物质的数量,必须根据具有硝化抑制作用的五天生化需氧量测试来确定需求量。”[34]该文件确定了25 mg/L的CBOD限值,并要求运营商必须对废水样品建立一致的CBOD,但取样频率可以根据装置规模而波动。[34]在美国,由于公众对水污染的日益关注,制定了《1972清洁水法案》。该法案授权美国环境保护署(USEPA,US Environmental Protection Agency)确定废水标准并制定污染管理计划。[17, 29]该《清洁水法案》促成了美国污染物排放消除制度(NPDES,National Pollutant Discharge Elimination System)的建立,以规范排放污染物的点源。这些许可证制度建立了有关排放限值、监测和报告的要求。[26, 27]目前,根据《清洁水法案》第304(a)(4)节,BOD5归类为常规污染物。[22]尽管排放要求可能因行业和NPDES许可的不同而不同,但《联邦法规》40 CFR 133.102详细规定了公有处理厂的污水排放限制(表1),指出“根据NPDES许可机构的选择,代替参数BOD5… … CBOD参数可被代替...”[3]表1. 美国公有处理厂的排放限制资料来源:苏伊士水务技术与方案尽管美国NPDES允许将BOD5确定为标准测试,但40 CFR 133.104规定“当证明BOD:COD或BOD:TOC具有长期相关性时,化学需氧量(COD)或总有机碳(TOC)可以取代BOD5”。[4]目前,美国的许多工厂已经设计了长期相关性关系,利用TOC分析来跟踪其废水排放水平。[42]亚洲的废水法规中华人民共和国环境保护部制定中国的环境政策和法规。[25]中国综合废水排放标准(GB 8978-1996)的出台是为了管理水污染水平以保证健康和环境。2002年,环境保护部发布了GB 18918-2002,这是专门为控制污水处理厂排放而制定的。[49]中国的法规允许使用BOD和COD,GB 8978-1996确定了制药和石化等行业的COD限值。该法规还确定了合成脂肪酸行业和脱胶行业的TOC限值。[20, 23]表2列出了各行业污染物的允许废水排放量。表2. 中国工业废水允许排放量资料来源:苏伊士水务技术与方案1974年9月,印度环境、森林和气候变化部成立了中央污染控制委员会(CPCB,Central Pollution Control Board)来管理空气和水中的污染排放。[5]1986年,印度标准局(BIS,Bureau of Indian Standards)成立,以纳入许多可接受的测试方法和标准。在BIS 3025第44部分中,详细介绍了生化需氧量的方法。该标准指出,与在20°C下进行的传统BOD5测试相比,在27°C下进行的3天BOD测试更适合炎热的气候条件。[1]BIS 3025第58部分详细说明了化学需氧量的适当方法。该标准强调了COD测试相对简单和准确,并且比BOD干扰更少。[2]尽管印度严重依赖BOD测量,但CPCB制定了“在线连续污水监测系统指南”(OCEMS),其中对TOC技术进行了讨论。在第4.6节中,该文件指出:“TOC是一种比BOD或COD更方便、更直接的总有机含量表达方式。”与美国指南类似,该文件允许使用TOC估算伴随的BOD或COD一起使用,“如果建立了可重复的经验关系”。[16]欧洲的废水法规1991年,欧盟(EU)制定了城市污水处理指令(UWWTD,Urban Waste Water Treatment Directive)。该文件的制定是为了保护环境,避免城市污水处理厂、食品加工厂和雨水径流造成的严重排放。表3详细列出了该文件中对城市污水处理厂BOD和COD的要求。表3.欧洲城市污水处理厂的排放要求资料来源:苏伊士水务技术与方案该文件规定,对于BOD5,“该参数可以用另一个参数替代:总有机碳(TOC)… … 如果可以在BOD5和替代参数之间建立关系”。[14]2000年,欧盟发布了水框架指令(2000/60/EC),确定了欧盟的水质目标和参数。[30]2010年发布了工业排放指令(2010/75/EU),重点是减少工业对环境的排放。该文件确定了能源、金属生产、化学品和废物管理等行业类别。[15, 18]2016年,根据指令2010/75/EU,公开了文件2016/902,以详细说明工业部门废水的最佳可用方法(BATs,best available methods)和相对排放限值(AELs,relative emission limits)。根据工业排放指令,这些BAT-AEL做法将在四年内纳入。该文件确定应每天监测TOC或COD,以符合EN标准。引用标准EN 1484作为测量TOC的技术。[7]表4突出显示了TOC和COD直接排放到接收水体的通用BAT-AEL。表4.欧洲TOC和COD直接排放的BAT-AEL资料来源:苏伊士水务技术与方案该文件规定,“BAT-AEL不适用生化需氧量(BOD)。作为指示,生物废水处理厂污水年平均BOD5含量通常≤20 mg/L。”它还提到TOC或COD限值都适用,但规定“TOC是首选选项,因为它的监测不依赖于使用剧毒化合物。”[7]开发TOC与BOD5的相关性虽然BOD5测试范围广且不具专属性,但当涉及到取代这样一个成熟的行业标准时,大多数监管机构都会感到担忧。但,包括美国和印度在内的一些国家/地区了解其他测试参数的价值,并允许将BOD应用于与TOC的相关性。正如标准方法5310A所述,“如果在特定源水的BOD、AOC或COD之间建立了可重复的经验关系,则TOC可用于估算伴随的BOD、AOC或COD。必须为每组矩阵条件独立建立这种关系”。[42, 45]制定BOD与TOC的相关性通常需要与当地管理机构合作设计一项长期研究。由于BOD5结果往往是含糊不清的,需要几个数据点来产生适合于制定这种相关性和随后的回归曲线方程的信息。许可或管理机构必须签署相关性。美国的许多工厂已经开发了具体工厂的相关性,现在利用TOC来监测其废水排放。[16, 42]Inland Empire Utilities Agency是一家位于圣贝纳迪诺县(San Bernardino County)的废水处理设施,它使用TOC来监测其水质。颁发给其的NPDES证书和废物排放许可证规定:“排放者已证明废水中的生物需氧量(BOD5)和总有机碳(TOC)浓度之间的相关性,令执行官满意。”[12]这使得Inland Empire Utilities Agency能够根据TOC分析确定BOD5合规性。对于进水监测和三级出水监测,许可证需要每周进行一次BOD和TOC的综合分析结果,说明“BOD5是根据区域水务局批准的BOD/TOC相关性计算的”。[12, 31]加利福尼亚州的圣克鲁斯市(Santa Cruz County)也为其污水处理厂建立了一项长期的TOC相关性研究。NPDES水排放要求文件强调了工厂对传统污染物的排放限制,声明“排放者已证明该设施的TOC和BOD之间具有充分可靠的统计相关性”[32],并批准利用TOC相关性来满足BOD5排放限制。经批准的圣克鲁斯市具体现场的TOC相关性是:TOC=0.4141(BOD)+4.3937。表5显示了基于相关性的批准TOC限值。[32, 36]表5. 圣克鲁斯市平均每周和每月排放量资料来源:苏伊士水务技术与方案圣克鲁斯市发布的题为“更快更智能”的文章称,“这项研究证明了通过公有处理厂为污水开发具体现场TOC值的可行性。”由于TOC可带来更短的停工检修时间,此项开发还通过在工厂过程控制中用TOC分析代替BOD,提高了操作效率。”[36]随着技术进步,世界各地的管理机构将继续在法规中引入更准确和精确的参数。原文英文版于2021年4月发表在www.azosensors.com/article.aspx?ArticleID=2188,作者:Amanda Scott(Sievers分析仪全球产品经理),本文有所修改。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!参考文献:“3025 Part 44 Biochemical Oxygen Demand.” Bureau of Indian Standards, https://archive.org/details/gov.law.is.3025.44.1993/page/n3“3025 Part 58 Chemical Oxygen Demand.” Bureau of Indian Standards, https://archive.org/details/gov.law.is.3025.58.2006/page/n3“40 CFR 133.102 Secondary Treatment.” Electronic Code of Federal Regulations, https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/133.102“40 CFR 133.104.” Electronic Code of Federal Regulations, https://www.ecfr.gov/cgibin/textidx? SID=4f99ad02644fb790819e9af0dabed218&mc=true&node=pt40.24.133&rgn=div5#se40.24.133_1104“About Us.” Central Pollution Control Board, http://cpcb.nic.in/Introduction/“About WHO.” World Health Organization, https://www.who.int/about/whoweare“BAT 2016/902” https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0902&from=EN“Biochemical Oxygen Demand (BOD).” Pennsylvania Department of Environmental Protection, https://www.watereducation.org/sites/main/files/file attachments/pennsylvania_department_of_environmental_protection_biochemical_oxygen_demand.doc“Biochemical Oxygen Demand and Chemical Oxygen Demand.” Caltest Analytical Labs, https://www.caltestlabs.com/Services/BODandCOD.aspx“Biological Oxygen Demand.” Encyclopedia of Public Health, Encyclopedia.com, 2019, www.encyclopedia.com/science/dictionariest hesaurusespicturesandpressreleases/biologicaloxygendemand0.“Bottling company uses Sievers InnovOx Online TOC analyzer to Optimize Membrane Bioreactor Wastewater System” Suez Water Technologies and Solutions https://www.suezwatertechnologies.com/node/1708“California Regional Water Quality Control Board NPDES Permit Order No Ca8000409.” Inland Empire Utility Agency, 20 July 2009, https://www.ieua.org/wpcontent/uploads/2014/09/ConsolidatedNPDESPermitOrderNo.R820090021.pdf“Canadian Environmental Protection Act Registry.” Government of Canada, 24 April 2019, https://www.canada.ca/en/environmentclimate change/services/canadianenvironmentalprotectionactregistry.html“Council Directive concerning urban wastewater treatment (97/271/EC).” Official Journal of the European Communities, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=EN“Directive 2010/75/EU Of European Parliament on Industrial Emissions.” 24 November 2010, https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=celex%3A32010L0075“Guidelines for Online Continuous Effluent Monitoring.” Central Pollution Control Board, July 2018“History of the Clean Water Act.” United States Environmental Protection Agency, 8 August 2017, https://www.epa.gov/lawsregulations/historycleanwateract“Industrial Emissions Directive.” European Commission, 25 March 2019, http://ec.europa.eu/environment/industry/stationary/ied/legislation.htm“Industry Effluent Standards.” Central Pollution Control Board, http://cpcb.nic.in/industryeffluentstandards/“Integrated Wastewater Discharge Standard – GB 89781996.” National Standard of the people’s republic of China, Chinese Standard, https://www.chinesestandard.net/PDF.aspx/GB89781996“Introduction to Activated Sludge.” Wisconsin Department of Natural Resources. December 2010 https://dnr.wi.gov/regulations/opcert/documents/WWSGActSludgeINTRO.pdf“Learn about Effluent Guidelines.” United States Environmental Protection Agency, 21 November 2018, https://www.epa.gov/eg/learnabouteffluentguidelines“Maximum Allowable Discharge Concentrations for Other Pollutants in China.” China Water Risk, http://www.chinawaterrisk.org/wpcontent/uploads/2011/05/MaximumAllowableDischargeConcentrationsForOtherPollutantsinChina.pdf“Method 410.3: Chemical Oxygen Demand (Titrimetric, High Level for Saline Waters) by Titration.” United States Environmental Protection Agency, https://www.epa.gov/sites/production/files/201508/documents/method_4103_1978.pdf“Ministry of Ecology and Environment of the People’s Republic of China.” www.mee.gov.cn“National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) – About NPDES." United States Environmental Protection Agency, 29 November 2016, https://www.epa.gov/npdes/aboutnpdes“National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) – NPDES Permit Basics." United States Environmental Protection Agency, 25 July 2018, https://www.epa.gov/npdes/npdespermitbasics“Progress on Wastewater Treatment.” World Health Organization, 2018, https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/progressofwastewatertreatment/en/“Summary of the Clean Water Act 33 U.S.C. §1251 et seq. (1972).” Laws and Regulation, United States Environmental Protection Agency, 11 March 2019, https://www.epa.gov/lawsregulations/summarycleanwateract“The EU Water Framework Directive.” European Commission, 6 August 2018, http://ec.europa.eu/environment/water/waterf ramework/index_en.html31. “Title 22 Engineering Report.” Inland Empire Utilities Agency, January 2010, http://www.ieua.org/wpcontent/uploads/2014/09/RP1Title22EngineeringReportJanuary2010.pdf“Waste Discharge Requirements for the City of Santa Cruz Wastewater Treatment Plant.” California Regional Water Quality, https://www.waterboards.ca.gov/rwqcb3/board_decisions/adopted_orders/2010/2010_0043_Santa_Cruz.pdf“Wastewater Regulations Overview.” Government of Canada, 7 February 2007, https://www.canada.ca/en/environmentclimatechange/services/wastewater/regulations.html“Wastewater Systems Effluent Regulations SOR/2012139”. Justice Laws Website, Government of Canada, https://lawslois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor2012139/fulltext.htmlAssman, Celine, et al. “Online total organic carbon (TOC) monitoring for water and wastewater treatment plants processes and operations optimization.” Drinking Water Engineering and Science. August 2017 https://www.researchgate.net/publication/318976763_Online_total_organic_carbon_TOC_monitoring_for_water_and_wastewater_treatment_plants_processes_and_operations_optimizationBaba, Akin and Tianfei Xu. “Faster and Smarter A BODtoTOC conversion enables quick response to process control needs.” City of Santa Cruz Water environment laboratory October/November 2010, http://www.cityofsantacruz.com/home/showdocument?id=21451Bengtson, Harlan H. “Biological Wastewater Treatment Processes III: MBR Processes.” CED Engineering https://www.cedengineering.com/userfiles/02%20%20Biological%20WWTP%20III%20%20Membrane%20Bioreactor.pdfBengtson, Harlan H, “Biological Wastewater Treatment Processes III: MBR Processes” CED Engineering.com https://www.cedengineering.com/userfiles/02%20%20Biological%20WWTP%20I%20%20Activated%20Sludge.pdfDelzer, G.C. and S.W. McKenzie. “Five Day Biochemical Oxygen Demand.” United States Geological Survey, November 2003, https://water.usgs.gov/owq/FieldManual/Chapter7/NFMChap7_2_BOD.pdfHazma, Rania Ahmed, et al. « Membrane Bioreactor (MBR) Technology for Wastewater Treatment and Reclamation: Membrane Fouling.” Membranes (Basel). June 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4931528/Muro, Claudia, et al. “Membrane Separation Process in Wastewater Treatment of Food Industry.” Institute Technology of To luca http://cdn.intechweb.org/pdfs/29163.pdfNutt, Stephen G. and John Tran of XCG Consultants Ltd. “Addressing BOD5 limitations through Total Organic Carbon Correlations: A Five Facility International Investigation.” Pensacola, Florida: water & Wastewater Instrumentation Testing Association of North America (ITA). January 2013.Rice, E.W. et al. “5210 Biochemical Oxygen Demand.” Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd ed. 2012. Washington, DC: American Water Works Association. Print.Rice, E.W. et al. “5220 – Chemical Oxygen Demand.” Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd ed. 2012. Washington, DC: American Water Works Association, Print.Rice, E.W. et al. “5310 – Total Organic Carbon” Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 22nd ed. 2012. Washington, DC: American Water Works Association, Print.Shon, H.K et al. “Membrane technology for organic removal in wastewater.” Faculty of Engineering, University of Technology, Sydney Australia, Dec 2007 https://pdfs.semanticscholar.org/0818/e843ada017587afdc653a438fe45801b6614.pdf (D)Toit, Wynand du. “Use of total organic carbon on a wastewater treatment plant.” Tshwane University of Technology, September 2006 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.608.8456&rep=rep1&type=pdfZainudin, Zaki bin. “The Many Intricacies of Biochemical Oxygen Demand.” Research Gate, January 2008, https://www.researchgate.net/publication/271019944_The_Many_Intricacies_of_Biochemical_Oxygen_DemandZhou, Yuhua, et al. “COD Discharge Limits for Urban Wastewater Treatment Plants in China Based on Statistical Methods” Agricultural Green Infrastructure for Nutrient Reduction in Watersheds – Volume 10,
  • 总有机碳TOC与生化需氧量BOD/化学需氧量COD间的相互关系
    背景一百多年来,人们用生化和化学需氧量的测量结果来确定和量化城市和工业废水的被污染程度。生化需氧量(BOD5)是五日实验室测量值,是世界上最为广泛使用的废水水质参数之一,也是城市污水处理的标准参数。化学需氧量(COD)是两小时测量值,被广泛应用于工业领域。人们经常同时采用这两种实验室方法,进行测量、记录和比较。1-3在各类水、城市污水、工业废水的水质测量应用中,TOC分析是众所周知的分析方法。有很多实验室和在线配置的TOC测量方法,典型的分析时间为3至10分钟,具体时间取决于分析模式。TOC仪器的快速分析和在线操作模式,能够为事件监测和过程控制提供接近实时的分析,因此优于需氧量测量法。此外,TOC是水中有机物量的直接测量值,而COD和BOD是间接测量值。人们能够根据废水的成分和稳定性,来建立样品的有机碳和需氧量之间的关系或相关性。监管框架 美国所有的工业废水处理厂和公共污水处理厂(Publicly Owned Treatment Works,POTW)都有自己的预处理标准。根据清洁水法案(Clean Water Act)和随后的立法,美国环境保护局(EPA)建立了“国家污染物排放消除制度(National Pollutant Discharge Elimination System,NPDES)”。通常来说,NPDES是管理工业废水或城市污水排放到公共水域时的排放限值或出水限制准则(ELG)的主要制度。4-7美国清洁水法案规定,违反者每案每天须支付最高民事罚金25,000美元。根据联邦法规第403.12款,每天流量(MGD)高于5百万加仑的公共污水处理厂必须制定预处理方案。9在亚洲台湾环保署根据BOD5浓度来确定河流污染程度。5至15毫克/升浓度被视为中度污染,大于15毫克/升浓度被视为严重污染。10在欧洲法国的公共水域排放限值为:BOD小于100毫克/升,COD小于300毫克/升。德国允许基于4×TOC的最高COD值:“如果总有机碳(TOC)的4倍量(以毫克/升计)未超过化学需氧量(COD),应视为满足排水中的COD允许值。”12TOC值同需氧量之间的相互关系TOC分析比两种需氧量方法更快、更精确,而且是有机物的直接测量值。两种需氧量都是间接测量值。TOC方法的测量时间为3至10分钟,3次重复测量时间不超过30分钟,而COD的测量时间为2小时,BOD5的测量时间为5天。NPDES制度允许采用其他“批准的方法”来替代需氧量方法,例如采用同需氧量相关的TOC测量法,以使操作人员能够更快、更精确地进行监测和工艺控制。如此一来,需要处理废水的工业设施(非城市污水排放设施)往往就能在超过许可限值之前掌握需氧量的发展趋势。13预处理设施应同所在州的NPDES管理部门合作,进行长期的相关性测试,用TOC代替BOD或COD作为主要排放参数。监管机构(如美国环保局、各州环境规划支持部门)都对样品数量和测试时间有具体要求。“北美仪器测试协会(Instrumentation Testing Association of North America,ITA)”的一项研究报告“建议城市污水处理厂每周进行样品分析,为期至少一年(包括四季),以获得排放许可。”14在全球范围内,城市生活污水处理厂和工业废水处理厂可以通过短期和长期研究来确定TOC和需氧量之间的关系。印度环境和森林部中央污染控制委员会(Central Pollution Control Board,CPCB)认为:“……可以根据TOC:BOD和TOC:COD的观察比例来确定相关系数……。当在线监测TOC时……根据特定废水源的TOC、BOD或COD之间建立的可重复经验关系,可根据记录的TOC值来估算相关的BOD或COD。”15CPCB还规定,相关性必须基于样品基质,并需要定期验证。由于TOC方法和需氧量方法有本质区别,历来人们对TOC同需氧量关系的怀疑都在于工艺流变化对比例关系稳定性的影响。随着时间的推移,有机物的变化可能会改变同需氧量之间的数学关系。样品基体、颗粒或固体成分、粘度、浊度的变化都可能影响相关系数。每10分钟测量TOC,并应用相关系数:★相比于传统测试,对COD的估算频率可提高12倍。★相比于传统测试,每天可估算BOD5 288次。如何确定相关系数有多种方式来正确确定TOC和需氧量(BOD5或 COD)之间的相关系数。北美仪器测试协会(ITA)的测试报告中详述了各种统计分析方法,请参阅“实施协议(Implementation Protocol)”。ITA推荐的协议详述了4个步骤及建议,并参考了已发表的分析方法:01长期进行TOC和BOD5分析取样,取样点位置范围包括从进水到排放。a.建议取样后立即进行BOD5分析b.建议取样或酸化和冷冻后立即进行TOC分析c.建议将10%的样品“用于质量保证和质量控制”02进行数据组之间的有效相关性的统计分析。03如果确认相关性,应建立相关方程,并计算相当于BOD5限值的TOC。14无论采用哪种程序,都应当用目前最佳做法和科学方法来确保内部和外部统计的有效性。统计过程控制和分析的一些有效性考虑包括:在确定工艺稳定性之前的数据组的最少数据点、数据正态分布、工艺能力、确定对数据相关性影响的标准。关于实验设计,应咨询质量和工程技术人员、应用统计人员、六西格玛专家,并遵循公司的工艺和程序。表1是ITA测试报告中确定的第一阶相关方程的例子。报告总结了所有的相关性测试统计数据结果。表1:ITA测试报告中确定的第一阶相关方程14结论在亚洲、欧洲、美洲,同BOD5相关的TOC方法已为人们所熟知,正成为废水水质和处理应用中的最佳方法。更快、更准确地测量TOC,能够改进工艺控制、提供接近实时的排放检测以减少超标。BOD5相关的TOC分析方法可以降低运营成本,节省化学品和能源需求,有助于避免因超过排放限值而造成的罚款。目前已有成熟的分析和统计程序和方法来进行相关性研究、验证数据、确定相关性方程。高等院校、研究机构、环保部门、私人企业都了解TOC分析方法的优点,即快速监测和预测需氧量,以改善废水水质,同时降低成本和风险。参考文献1."Pacific Southwest, Region 9 - Quality Assurance",美国国家环境保护局。最近更新:2016 年 5 月 20 日。2016 年 8 月 24 日 www.epa.gov/region9/qa/2."BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND (BOD) -Standard Method 5210 B (5-day BOD Test) ",美国国家环境保护局。最近更新:2016 年 5 月 20 日。2016年8月24日www.epa.gov/region9/qa/pdfs/5210dqi.pdf3.ASTM D1252 - 06(2012)水的化学需氧量(重铬酸盐需氧量)的标准测试方法。4."NPDES Permit Program Basics",美国国家环保局。2016 年 8 月 24 日https://cfpub.epa.gov/npdes/docs.cfm?document_type_id=8&view=Permit%20Applications%20and%20Forms&program_id=45&sort=name5."Water Permitting 101",美国国家环境保护局,废水管理办公室。最近更新:2014 年 7 月 15 日。2015 年 4 月 21 日。6."State Program Information",美国国家环境保护局。最近更新:2016 年 2 月 19 日。2016 年 8 月 24 日https://www.epa.gov/npdes/npdes-state-program-information7."State NPDES Program Authority",美国国家环境保护局。最近更新:2016 年 2 月 19 日。2016 年 8 月 24 日https://www.epa.gov/npdes/npdes-state-program-information8."Code of Federal Regulations (CFR) 40 Part 122 EPA ADMINISTERED PERMIT PROGRAMS: THE NATIONAL POLLUTANT DISCHARGE ELIMINATION SYSTEM",部分 C - 许可条件 122.41(a)(2),联邦注册登记局(OFR)和政府出版局。引用版本:2016 年 8 月 22 日。2016 年 8 月 24 日http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr122_main_02.tpl9."Code of Federal Regulations (CFR) 403 Part 12 Reporting requirements for POTW's and industrial users",联邦注册登记局(OFR)和政府出版局。2016 年 8 月https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title40-vol30/pdf/CFR-2012-title40-vol30-part403.pdf10."Environmental Water Information - Water Quality Standards - River Pollution Index (RPI) ",台湾环保署。2010 年,2015 年 4 月 21 日http://wq.epa.gov.tw/WQEPA/Code/Business/Standard.aspx?Languages=en11."Arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchetsnon dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement",第 35 条:排放限值。引用版本:2012 年 3 月 26 日。2015 年 4 月 21 日http://legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/26/DEVP1208907A/jo/ar- ticle_3512."Promulgation of the New Version of the Ordinance on Requirements for the Discharge of Waste Water into Waters",第 5 页第(3)部分第 6 条,德国环境、自然保护和核安全部。引用版本:2004 年 6 月 17 日。2016 年 8 月 24 日http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/wastewater_ordinance.pdf13."Central Tenets of the National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) Permitting Program",第2 页。美国国家环境保护局。最近更新:2015 年 4 月 7日。2015 年 4 月 21 日http://water.epa.gov/polwaste/npdes/basics/upload/tenets.pdf14.Nutt, Stephen G. 和 Tran, John,XCG Consultants Ltd. "Addressing BOD5 limitations through Total Organic Carbon Correlations: A Five Facility International Investigation",佛罗里达州彭萨科拉:北美水和废水仪器测试协会(ITA), 2013 年 1 月。15."Guidelines for Online continuous monitoring system for Effluents",第 12 页,出水水质实时监测系统指南。印度德里:中央污染控制委员会(CPCB)。2014 年 11月 7 日。2016 年 8 月 24 日http://mpcb.gov.in/images/FinalGuidelinse.pdf◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 洛克泰克(RTK)推出密闭呼吸计用于塑料生物降解需氧量检测
    湖北洛克泰克仪器股份有限公司(RTK)又发布新产品啦!RTK CRM-18密闭呼吸计是一款专门针对密闭呼吸计相关测试标准的、多通道的材料生物降解性能测试设备。该设备广泛适用于以液态或固态培养基作为降解环境,采用超微量气体流量测定(GMC)专利技术,可在密闭试验系统中直接测定需氧量。本产品主要应用于材料降解标准测试,是国家标准认可和指定的标准测试装置:同时,本产品也广泛应用于其他降解环境以及微生物学、水质、环境保护领域的测试和研究。本产品具有产品特点:(1) 18通道高通量设计,适合多组平行试验,提高效率。(2) 全实验周期,软件WEB服务器跨平台操作,可实现远程控制。(3) 模块化设计,方便更换和升级不同模块,适应不同标准测试。(4) 可高达1.0 mL测量精度。(5) 软件自动化控制、采集数据、绘图等,省时省力。(6) 即可采用机械搅拌,也能采用磁力搅拌,方式灵活。(7) 断电数据保存,电源再次启动后自动测试。(8) 可适用不同试验或检测目的,也可用于多种科学研究领域测试。(9) 设置有尾气吸收装置,可以通过环评。 湖北洛克泰克仪器股份有限公司(RTK)是国家高新技术企业(证书编号GR202042003741)。我司自主研发生产的塑料崩解仪,严格按照国家标准,可用于在定义堆肥化中试条件下测试塑料材料崩解程度。另外,我司还自主研发生产RTK PBDA塑料生物降解分析仪、RTK PBD 全自动塑料崩解分析仪、RTK CRM密闭呼吸计、RTK BMP全自动甲烷潜力测试系统、RTK-BRE微生物降解呼吸仪等产品,可用于各类塑料生物降解性能评估标准方法,欢迎垂询!
  • CTG发布便携式荧光生化需氧量(BOD)检测仪新品
    便携式荧光BOD检测仪SMF4对河流、河口及沿海区域废水排污进行有效监测。SMF4测量原理是通过检测废水中荧光蛋白色氨酸,建立色氨酸荧光强度和生物需氧量之间相关性,从而输出BOD当量。SMF4可实时、现场监测,测量范围广,能够在几小时内进行大规模的调查,记录和分析,同时也提供实时污染问题的实时数据信息。仪器特点测量水中有机污染物,提供BOD当量;现场即时读数,无需实验室分析成本和时间;追踪污染物源头;数据记录和远程监控功能;可以由不熟练的实验员进行日常监控; 不需要消耗品或试剂;技术参数(1)仪器尺寸尺寸包括把手:18 x 30 x 15厘米;总重量包括电池:2.2公斤;防溅密封型;(2)仪器特点液晶显示器93 x 70毫米;可控背光;内部可充电电池;键盘字母数字和导航;比色皿座和盖;内部存储器数据捕获多达2000个采样记录(内部存储器可以通过RS232端口下载,提供9针RS232至RS232 / USB输出,以将SMF4连接到PC或数据记录器,PC需要Windows 98/2000 / XP / 7);自动采样数据记录;2秒快速测出结果;(3)技术参数参数BOD激发波长(nm)280发射波长(nm)360灵敏度(mg/l)0.05测量范围(mg/l)0.05~50(4)电池特征 SMF4由镍氢可充电电池供电,工作周期可以使用约30小时。当每小时间隔记录睡眠模式时,电池寿命约为4周。 使用提供的充电器需要8小时充满电。电池电量由LCD显示屏上的电量图标显示。(5)样品池比色皿座是按照标准荧光比色皿尺寸10 x 10 x 40 mm;比色皿座和盖将通过荧光比色皿进行自动取样;样品池是流动石英比色皿,样品体积1.8毫升,实验需要小量程的蠕动泵和硅胶管,硅胶管通过仪器盖子中的孔放入比色皿中,通过蠕动泵抽取样品送到比色皿中进行测量。 案例应用 SMF4 BOD检测仪应用在英国Bude进行河流监测。实验结果显示高于正常背景的读数代表河流受有机物污染,如下图所示河流监测BOD数据、SMF4荧光强度和BOD之间线性相关图。 创新点:可实时、现场监测,测量范围广,能够在几小时内进行大规模的调查,记录和分析,同时也提供实时污染问题的实时数据信息。便携式荧光生化需氧量(BOD)检测仪
  • 应用方案|安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪:一键检测,水质无忧
    自6月以来,中国南方多地持续强降雨,我国全面进入汛期,雨水排污现象易发,重大水污染事件也进入高发期,加强雨季水污染整治行动也在全国各地有序开展。什么是水污染?水污染是指一定量的污水、废水、各种废弃物等污染物质进入水域,超出了水体的自净能力,破坏了水体的功能,从而降低水体使用价值的现象。为什么汛期易发生水污染?造成水污染的因素是多方面的:例如,向水体排放未经过妥善处理的城市生活污水和工业废水;随大气扩散的有毒物质通过干沉降或湿沉降过程而进入水体等。而在多雨季节,施用的化肥、农药及城市地表的污染物,经雨水冲刷,随地表径流进入水体,入河入海,更容易发生水污染事件。水污染关键指标:化学需氧量(COD)该指标作为有机物污染的综合指标之一,国际上通用在衡量一个地区水体环境质量的指标中采用它作为主要污染控制项目,简称COD,是指在一定的条件下,采用特定强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它是表示水中还原性物质多少的一个指标。一般化学需氧量越低越好,因为水中氧气是一定的,化学需氧量低意味着水中溶解的氧气能保持水中生物的需要,如果化学需氧量太大会造成水中溶解氧降低导致水中需要氧气较多的生物(一般是鱼虾)的死亡使厌氧菌泛滥的生长,“活水”从而变成“死水”。通常COD值愈大,表示水体有机污染愈严重。化学需氧量自动化检测仪器:AJ-5750、AJ-5700全自动化学需氧量(COD)分析仪安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪,作为水质监测的重要工具,广泛应用于环保、卫生、疾控、食品、石化、化工、冶金行业水质检测,以及地表水、生活污水、工业废水检测等领域,其市场需求也在不断扩大,将在未来市场中占据更加重要的地位。技术特点与优势1、智能化与自动化采用全自动化设计,实现了无人值守式流程操作、数据分析、待机维护、数据推送等人性化、智能化功能。这既避免了实验人员长时间与有毒有害试剂的接触,又将实验人员从繁琐的手工操作中解放出来。该系列仪器依据《HJ828-2017 水质-化学需氧量的测定 重铬酸盐法》标准,测试每个样品时间短,大大提高了检测效率。2、高效消解与检测配备多位并行消解盘,能够高效消解水样。同时,采用单、双通道滴定分析技术,提高了检测效率并节省了空间。该仪器采用快速消解法(实验室型),测定原理简单、高效,确保检测结果的准确性和可靠性。3、安全性与环保性采用负压式封闭机箱设计,有效避免了铬酸雾等有毒有害气体逸散造成的人身环境危害。管路清洗废液自动集中收集处理,并带废液满溢报警功能,确保了实验过程的绿色环保。4、可视化与可追溯性采用可视化滴定技术,使得视频溯源过程一目了然,方便客户随时查看和监控实验过程。该仪器还具备数据记录和存储功能,方便客户随时查看历史数据并进行对比分析。安杰科技全自动化学需氧量(COD)分析仪在当前科学仪器行业中具有广泛的市场需求和明显的竞争优势。其智能化、自动化的设计特点以及高效、精确的检测性能使得它在水质监测领域具有广泛的应用前景。同时,国家政策的支持和行业趋势的推动也为全自动化学需氧量(COD)分析仪的发展提供了有力的保障。
  • 什么是生物需氧量 BOD 罗威邦 BD600
    Lovibond德国罗威邦水质分析 罗威邦 BOD 生物需氧量 压差法 BD600BOD(Biological/Biochemical Oxygen Demand)即生物需氧量,也叫生化需氧量。需氧微生物分解含碳有机物质以获得代谢所需的能量,消耗溶解氧。通过测量氧浓度可计算成可生物降解有机碳浓度。微生物消耗的氧气越多,水样的可生物降解有机碳浓度越高,污染就越严重。BOD 测试需要将水样温度保持在 20 °C,每天测试氧气消耗量,BOD5(五日生物需氧量)即第 5 天测得的耗氧量,结果为每升样品消耗的氧气毫克数(mg/L O2)[3]。BOD5 测量最早用于河水的污染等级分类,现还用于测试污水厂和工业工厂的进水和出水。由于污水中的有毒物质会抑制甚至阻止微生物生存繁殖,导致测试结果低于实际 BOD5,BOD5 的应用是在城市生活污水处理厂或作为判断污水是否含有毒物质的方法。两种常用 BOD5 测试方法:BOD5 测试有两种方法,都需要将水样温度保持在 20 ℃ 保持 5天,在密闭条件下测试。稀释法:顾名思义,水样需要先稀释。稀释水需要将微生物过滤掉,并达到氧饱和状态,将水样稀释到一定微生物浓度范围内。稀释后的水样在 20°C 下保持 5 天,每天用溶解氧仪手动测量溶解氧,第 5 天的溶解氧与初始溶解氧差值即为 BOD5。呼吸法/压差法:在一个密封瓶中,装有特定体积的污水。微生物分解有机物消耗污水中的氧气,产生的 CO2 被橡胶垫圈中的 KOH 吸收剂捕获并产生K2CO3。瓶内压力降低,传感器测量瓶内的负压,压力越低,BOD数值越高。此外,在水样中添加硝化抑制剂可抑制氨氧化作用,磁力搅拌器确保水样保持均匀。与稀释法相比,压差法的优点有:• 不需要稀释样品,操作简便;• 测量自动进行,减少人工操作;• 连续显示 BOD 数值,结果直观实时评价。
  • 能终结检测水中化学需氧量(CODcr)之五大痛点的全自动分析仪器研制出来了?
    对于从事检测化学需氧量(CODcr)的实验室人员来说:有五大痛点!第一:样品量大。铬法化学需氧量的检测是各级水质监测单位日常必检项目之一,用家常便饭来形容毫不为过;第二:耗时长。目前实验室检测化学需氧量常用的标准是HJ828-2017,水样需要先消解120分钟,然后再冷却、再逐一滴定,判断终点,计算结果,每天这种重复性的劳动让人崩溃;第三:实验过程中的环境污染。如消解过程中硫酸的挥发等,消解过程中酸气弥漫在整个实验室空间,对实验室人员、物品危害极大。第四:检测数据误差大。由于国内各型号消解器的差别,很多存在消解不均匀等现象,导致检测结果出入较大,平行性差;第五:极度浪费淡水资源。传统的COD消解需要用自来水冷却,由于检测时间耗时过长,近130多分钟,期间自来水需要保持常开状态,造成大量的淡水资源浪费。 痛苦,痛苦,痛苦,但又不得不做?奈何?如之奈何? 一款终结检测化学需氧量之五大痛点的神器终于问世了!它的发明,实现了检测水中化学需氧量的全流程、高度自动化的操作。从试剂的自动添加、自动消解、自动冷却回流120min、自动滴定、自动识别滴定终点、自动核算检测结果、自动清洗冷凝管等等。。。,是的,没错,全部是自动化。 产品突出优势:第一:高度集成一体机。即:集成了主机、操控平台、冷却系统与一身。操控平台与主机一体式设计,搬个凳子就可以一边操作一边监测整个流程,是不是很方便哦?而且我们这台神器居然连冷水机都省了,我们不需要,不需要!因为是一体机啊,偷偷告诉您还是大功率内置压缩机哦,冷却效果杠杠滴!!! 第二:检测样品多。主机一批次可连续检测近50个水样,而且支持中途添加,连续做样; 第三:我们是模组化操作。即:一次性可以连续移动6个水样,自动去加试剂、消解、冷却、滴定,不需要一个个去移动抓取,更节省时间; 第四:也是最最重要的,全面符合标准流程。跟人工操作流程全部一样,避免了非标准仪器的尴尬,只是流程全部自动化而已; 第五:数据准确,准确,准确!!!可以同时测定高低浓度样品,可穿插进行互不影响。平行性、准确度全部在标准范围内。
  • 《化学品 降解筛选试验 化学需氧量》等化学品国标预审
    全国危险化学品管理标准化技术委员会化学品毒性检测分技术委会(SAC/TC251/SC1)在广州召开了对2008年制定的《化学品 降解筛选试验 化学需氧量》等13项化学品国家标准的预审会议。来自全国危标委、中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所、中国科学院华南植物园、中山大学、暨南大学、中科院广州地球化学研究所、中国检科院多位专家到会出席了此次会议。  与会专家听取了标准编制单位的汇报,审议了提交的标准初稿,对标准预审稿进行了认真地讨论,并按照GB/T1.1-2009有关规定,就标准编制中的有关问题提出了修改意见和建议。请各标准起草单位按照预审专家组提出的要求和建议进行修改,提交技术委员会正式审定。标准分别是:  一、20080040-T-469化学品危险性分类试验方法 鱼类急性毒性试验  二、20080444-T-469化学品 降解筛选试验 化学需氧量  三、20080446-T-469化学品 生物降解筛选试验 生化需氧量  四、20080451-T-469土壤/污泥吸附常数估测试验 高效液相色谱法(HPLC)  五、20080453-T-469土壤中好氧厌氧转化试验  六、20080890-T-469水 沉积物系统中好氧厌氧转化试验  七、20081305-T-469化学品 快速生物降解性通则  八、20080448-T-469化学品 土壤微生物 碳转化试验  九、20081303-T-469 沉积物-水系统中摇蚊毒性试验 加毒于沉积物的方法  十、20081304-T-469沉积物-水系统中摇蚊毒性试验 加毒于水的方法  十一、20080445-T-469化学品 陆生植物测试 生长活性试验  十二、20080447-T-469化学品 土壤微生物 氮转化试验  十三、20080449-T-469化学品 有机化合物在消化污泥中的厌氧生物降解性 气体产量测定法
  • COD(化学需氧量)的含义及其排放标准
    COD( 化学需氧量) 经常伴随着环保、污染这些词汇出现, 大家大概都能猜到, COD 是个和污染有关的词汇, 那么, 它的含义究竟是什么呢?正像人们熟知的WTO ( 世界贸易组织) 是World TradeOrganization 的缩写一样, COD 也是Chemical Oxygen Demand 的缩写,即第一个英文字母的组合, 翻译过来就是化学需氧量。那么化学需氧量又究竟是什么意思呢?常用的化学需氧量( 即CODcr) , 是指在强酸并加热的条件下, 用重铬酸钾作为氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量, 以氧的mg/l 来表示。化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。水中还原性物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化物等。水被有机物污染是很普遍的, 因此, 化学需氧量也作为有机物相对含量的指标之一, 但只能反映能被氧化的有机物污染, 不能反映多环芳烃、PCB 等的污染状况。CODcr 是我国实施排放总量控制的指标之一。CODcr 数值越小, 说明水被污染的越轻。水样的化学需氧量, 可由于加入的氧化剂的种类及浓度, 反应溶液的酸度、反应温度和时间, 以及催化剂的有无而获得不同的结果。因此, 化学需氧量亦是一个条件性指标, 必须严格按操作步骤进行。《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法GB 11914- 89》是国家规定的水中化学需氧量的测定标准。标准中定义化学需氧量是在一定条件下, 经重铬酸钾氧化处理时, 水样中的溶解性物质和悬浮物所消耗的重铬酸盐相对应的氧的质量浓度。原理是: 在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液, 并在强酸介质下以银盐作催化剂, 经沸腾回流后, 以试亚铁灵为指示剂, 用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。在酸性重铬酸钾条件下, 芳烃及吡啶难以被氧化, 其氧化率较低。在硫酸银催化作用下, 直链脂肪族化合物可有效地被氧化。我们也经常听到或看到CODcr 是多少, 和CODcr 严重超标的话。那么, CODcr 排放标准是多少呢? CODcr 到底多大才是国家允许排放的呢? 我国现行的有国家综合排放标准和国家行业排放标准。并且国家综合排放标准和国家行业排放标准不交叉执行。下列行业执行各自的排放标准:造纸工业执行《造纸工业水污染物排放标准(GB3544- 2001)》, 该标准按生产工艺规定了造纸工业吨产品日均最高允许排水量, 日均最高允许排放浓度和吨产品最高允许水污染物排放量。废纸制浆企业的废水排放按有、无脱墨工艺分别执行漂白木浆和本色木浆标准。化学机械制浆企业的废水排放按有、无漂白工艺分别执行漂白木浆和本色木浆标准。单纯制浆或浆纸产量平衡的生产化学需氧量的标准比较高, 木浆漂白的为400mg/l, 非漂白的为350mg/l。非木浆漂白的为450mg/l, 非木浆本色的为400mg/l。单纯造纸或纸产量大于浆产量的造纸生产化学需氧量的标准较低为100mg/l。纺织染整工业执行《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》, 该标准按纺织染整工业建设项目立项及投产的年限不同, 对化学需氧量的排放标准作了不同的规定。1992 年7 月1 日起立项的纺织染整工业建设项目及其建成后投产的企业一级标准为100mg/l, 二级标准为180mg/l, 三级标准为500mg/l。肉类加工工业执行《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》, 本标准按废水排放去向, 分年限规定了肉类加工企业水污染物化学需氧量的最高允许排放浓度。按肉类加工企业的加工类别分为:畜类屠宰加工 肉制品加工 禽类屠宰加工。按排入水域的类别不同分别执行一、二、三级标准。1989 年1 月1 日之前立项的建设项目及其建成后投产的企业执行的一、二、三级标准分别为120mg/l、160mg/l、500mg/l。1989 年1 月1 日至1992 年6 月30 日之间立项的建设项目及其建成后投产的企业一、二、三级标准分别为100mg/l、120mg/l、500mg/l。1992 年7 月1 日起立项的建设项目及其建成后投产禽类屠宰加工的企业一、二、三级标准分别为70mg/l、100mg/l、500mg/l, 畜类屠宰加工的企业一、二、三级标准分别为80mg/l、120mg/l、500mg/l。合成氨工业执行《合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-2001)》, 本标准按生产工艺和废水排放去向, 分两个时间段规定了合成氨工业化学需氧量最高允许排放浓度。2000 年12 月31 日之前建设( 包括改、扩建) 的大、中型合成氨企业化学需氧量最高允许排放浓度为150mg/l。小型合成氨企业的一级标准为150mg/l, 二级标准为200mg/l。2001 年1 月1 日之后建设( 包括改、扩建) 的大型合成氨企业化学需氧量最高允许排放浓度为100mg/l, 中型化学需氧量最高允许排放浓度为150mg/l。钢铁工业执行《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456- 92)》, 本标准适用于钢铁工业的企业排放管理, 以及建设项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的排放管理。按照生产工艺和废水排放去向, 分年限规定了钢铁企业的吨产品废水排放量和主要污染物最高允许排放浓度。化学需氧量标准比较繁琐, 在此就不一一赘述了。航天推进剂使用执行《航天推进剂水污染物排放标准(GB14374-93)》, 本标准按照废水排放去向, 分年限规定了航天推进剂水污染物最高允许排放浓度。兵器工业执行《兵器工业水污染物排放标准(GB14470.1~14470.3-2002》, 即《GB14470.1- 2002 兵器工业水污染物排放标准火炸药》、《GB14470.2 - 2002 兵器工业水污染物排放标准火工药剂》和《GB14470.3- 2002 兵器工业水污染物排放标准弹药装药》。三个标准分年限和生产工艺分别规定了化学需氧量的最高允许排放浓度。烧碱、聚氯乙烯工业执行《烧碱、聚氯乙烯水污染物排放标准GB15581- 95》, 本标准按生产工艺和废水排放去向, 分年限规定了化学需氧量的最高允许排放浓度。其他的水污染物排放都执行《污水综合排放标准GB 8978-1996》。《污水综合排放标准GB 8978- 1996》规定: 甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业一级标准为100mg/l, 二级标准为200mg/l, 三级标准为1000mg/l。味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业的一级标准为100mg/l, 二级标准为300mg/l, 三级标准为1000mg/l。石油化工工业(包括石油炼制) 一级标准100mg/l, 二级标准为150mg/l, 三级标准为500mg/l。城镇二级污水处理厂一级标准60mg/l, 二级标准为120mg/l。其他排污单位一级标准100mg/l, 二级标准为150mg/l, 三级标准为500mg/l。污水排放具体执行哪一级标准, 要根据该水排入的具体水域或海域来定。排入III 类水域( 划定的保护区和游泳区除外) 和排入二类海域的污水, 执行一级标准。排入IV、V 类水域和排入三类海域的污水执行二级标准。排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的污水执行三级标准。各地可以制定严于国家标准的COD 排放标准。根据《地表水环境质量标准》水域环境按功能高低依次划分为五类: I 类主要适用于源头水、国家自然保护区。II 类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。这两类水域的COD 排放上限都是15。III类主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。这类水域的COD 排放上限为20。IV 类主要适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区。这类水域COD 排放上限是30。V 类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。COD 排放上限为40。各地可以制定严于国家标准的COD 排放标准。例如, 由山东省环境保护局和山东省质量技术监督局联合颁发的山东省强制性地方标准《山东省海河流域水污染物综合排放标准》中规定: 2007 年7 月1 日起至2008 年6 月30 日化学需氧量的标准为: 焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药、医药原料药、生物制药、酒精、皮革、化纤浆粕工业、味精, 一级标准为100mg/l,二级标准为200mg/l。2008 年7 月1 日起至2009 年6 月30 日一级标准为100mg/l, 二级标准为150mg/l。2007 年7 月1 日起至2008 年6 月30日木浆造纸工业一级标准为100mg/l, 二级标准为150mg/l 草浆造纸工业一级标准为200mg/l, 二级标准为300mg/l 其他造纸工业执行标准为100mg/l。2008 年7 月1 日起至2009 年6 月30 日木浆造纸工业一级标准为80mg/l, 二级标准为120mg/l 草浆造纸工业一级标准为150mg/l, 二级标准为200mg/l 其他造纸工业一级标准为80mg/l, 二级标准为100mg/l。石油化工2007 年7 月1 日起至2009 年6 月30 日一级标准为60mg/l, 二级标准为100mg/l。其他排污单位2007 年7 月1 日起至2008年6 月30 日一级标准为100mg/l, 二级标准为120mg/l。2008 年7 月1日起至2009 年6 月30 日一级标准为80mg/l, 二级标准为100mg/l。2009 年7 月1 日起一切排污单位执行一级标准为60mg/l, 二级标准为100mg/l。【参考文献】[ 1] 《水和废水监测分析方法》( 第四版) 中国环境科学出版社.[ 2] 《环境影响评价技术导则与标准》中国环境科学出版社.
  • 在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含氧量的真相
    煤气生产过程中产生焦油的一部分以极其微小的雾滴悬浮于煤气中,其粒径1~7μm。煤气中的焦油雾会在后续的煤气净化过程中被洗涤下来而进入溶液或吸附于管道和设备上,造成溶液污染、产品质量降低、设备及管道堵塞。下面来看看在线气体分析系统监测电捕焦油器中煤气含量的真相。1、电捕焦油器的安全操作要求 捕集煤气中焦油雾的设备有机捕焦油器和电捕焦油器两种,我国目前主要采用电捕焦油器捕集煤气中的焦油雾。电捕焦油器按沉淀极的结构可分为管式、蜂窝式、同心圆式和板式等类型。电捕焦油器都是利用高压静电作用下产生正负极,使煤气中的焦油雾在随煤气通过电捕焦油器时,由于受到高压电场的作用被捕集下来。由于煤气易燃易爆,就必须保证电捕焦油器的安全操作。另外,电捕焦油器电极间有电晕,可能会发生火花放电现象。如果煤气中混有氧气,当煤气与氧气的混合比例达到爆炸极限时就会发生爆炸。2、煤气中氧含量的控制 煤气中氧气的主要来源有以下几方面 一是生产过程中因设备及管道泄漏而进入的空气; 二是气化用气化剂过剩或短路; 三是在煤气生产过程中,会有一定量的空气进入煤气中。为保证混入的空气与煤气混合后不达到爆炸极限,就应控制煤气中的氧气含量。 《城镇燃气设计规范》( GB 50028-2006)规定,当干馏煤气中氧的体积百分数大于1%时,电捕焦油器应发出报警信号。当氧的体积百分数达到2%时,应设有立即切断电源的措施。《工业企业煤气安全规程》(GB 6222-2005)中也有此规定。这些规定都是以煤气中氧的体积百分数不得超过1%为界限。3、煤气中氧含量与爆炸极限的关系 不同煤气的爆炸极限各不相同,各种人工煤气的爆炸极限见下表。各种人工煤气的爆炸极限(%体积) 从上表可知,对于焦炉煤气、油煤气和直立炉煤气,当达到煤气的爆炸上限时,煤气中氧的体积百分数为12%~13.5%(即煤气中的空气体积百分数达60%左右)时才能形成爆炸性气体。而正常生产情况下,煤气中空气量不可能达到如此高的程度,因此煤气中氧体积百分数低于1%的控制指标可以适当放宽。 对于发生炉煤气及水煤气,当煤气中空气的体积百分数达到30%左右(即煤气中氧体积百分数达到6%以上)时才能达到爆炸极限。以爆炸极限范围最宽的水煤气为例,如果控制煤气中氧的体积百分数≤3%,相当于煤气中空气的体积百分数≤14. 3 %,这时距离其爆炸上限(空气体积百分数为29.6%)还相当远,还有相当大的缓冲空间。因此,从爆炸极限角度分析,控制煤气中氧的体积百分数≤3%应是安全的。4、建议 首先,实际生产过程中一般建议企业采用必要的在线气体分析系统,实时在线监测煤气成分中O2含量,如在线气体分析系统Gasboard-9021,该系统针对多焦油、粉尘、水汽的特定工况设计,通过控制单元可自动化完成样气净化,保证系统长期稳定工作,降低运维成本。其气体分析单元煤气分析仪(在线型)Gasboard-3100可设定O2的高低报警输出,当O2浓度超过报警设定值时,继电器开关触点闭合,外接声光报警器接收信号,可发出声光报警,提醒操作人员采取必要的安全措施;同时可在线测量煤气中CO、O2等气体浓度并自动计算显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考。 该在线气体分析系统已广泛应用于煤气化、生物质气化等领域,如安徽某新能源发电股份公司在电捕焦装置后端采用Gasboard-9021用于O2含量监测,将煤气O2含量控制在0.8%以下,以确保电捕焦装置的正常运行,保证工艺现场安全;同时实时监测煤气化炉运行情况,分析煤气成分并计算自动显示煤气热值,为工艺运行提供数据参考,以进生产工艺,提高煤气生产品质及产量。项目现场防尘分析小屋 其次,在实际生产过程中控制煤气中氧的体积百分数低于1%很难进行操作,许多企业采用氧的体积百分数≤1%时切断电源的控制程序,故经常发生断电停车事故,影响后续工序的正常生产。随着工艺、设备及控制技术的发展和操作人员素质的提高,相当一部分企业能够控制煤气中的氧体积百分数≤1 %,如上海的几个煤气厂、焦化厂,均能够控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%。但国内大部分相关企业都反映很难控制电捕焦油器煤气中氧的体积百分数≤1%,大部分企业都控制在2%~4%。国内外多年的实际生产运行,没有因煤气含氧量过高而发生电捕焦油器爆炸的情况。 从理论上分析及国内外企业多年的生产实践看,控制电捕焦油器煤气中的氧体积百分数≤3%是可行的。为满足安全生产的要求,建议当煤气中的氧体积百分数≥2%时自动报警,当煤气中的氧体积百分数达到3%时切断电源。对于用一氧化碳变换的低热值煤气,氧的体积百分数>0.5%时应自动报警,并控制煤气中的氧体积百分数≤1%。这是由于采用镍系催化剂对煤气含氧量的要求。(来源:工业过程气体监测技术)
  • 赫施曼助力生活饮用水中生化需氧量指标的测定
    生化需氧量是指在一定条件下,微生物分解存在于水中的可生化降解有机物所进行的生物化学反应过程中所消耗的溶解氧的数量。它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。根据GBT5750.7-2023,测定生活饮用水中生化需氧量指标的方法有:容量法。其原理为:生化需氧量是指在有氧条件下,微生物分解水中有机物的生物化学过程所需溶解氧的量。取原水或经过稀释的水样,使其中含足够的溶解氧,将该样品同时分为两份,一份测定当日溶解氧的质量浓度,另一份放入20℃培养箱内培养5d后再测其溶解氧的质量浓度,两者之差即为五日生化需氧量(BOD₃ )。方法如下:1.溶解氧固定:立即将分度吸管插入溶解氧瓶液面以下,用瓶口分液器加1mL硫酸锰溶液(480g/L),再按同方法加入1mL碱性碘化钾溶液。盖紧瓶塞(瓶内勿留气泡),将水样颠倒混匀一次,静置数分钟,使沉淀重新下降至瓶中部。2.用分度吸管沿瓶口加入1mL硫酸(ρ20=1.84g/mL)盖紧瓶塞,颠倒混匀,静置5min。3.滴定:将上述溶液倒入250mL碘量瓶中,用纯水洗涤溶解氧瓶2~3次,并将洗液全部倾入碘量瓶中,用赫施曼opus电子滴定器和光能滴定器经过硫代硫酸钠标准溶液(0.02500mol/L)滴定至溶液呈淡黄色,用瓶口分液器加入1mL淀粉溶液,继续至蓝色刚好褪去为止。记录用量(V₁ )。移取液体的一般是量筒和移液管,存在三个缺点:一是敞口操作,对强腐蚀、有毒有害、挥发性的液体,存在安全隐患;二是操作上环节多,需目视确认凹液面,实现精度难以保证;三是效率较低,无法满足日益增加的液体移取的工作需求。瓶口分配器和电子移液器是目前较为普遍的量筒和移液管的替代升级,将目视凹液面定容改为调整数值/刻度来确定体积,能够大大提升液体移取的效率和安全性,实现精度也更有保证。滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,还有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转硅胶轮控制滴定速度和体积;而opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定(设定单次添加的体积)、快速滴定和半滴滴定等功能。两种滴定器均为屏幕直接读数,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
  • 现场直击:奥谱天成参加《光谱法水质在线监测系统》国家标准起草
    水质监测,是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势,评价水质状况的过程。监测范围十分广泛,包括未被污染和已受污染的天然水(江、河、湖、海和地下水)及各种各样的工业排水等。主要监测项目可分为两大类:一类是反映水质状况的综合指标,如温度、色度、浊度、pH值、电导率、悬浮物、溶解氧、化学需氧量和生化需氧量等;另一类是一些有毒物质,如酚、氰、砷、铅、铬、镉、汞和有机农药等。为客观的评价江河和海洋水质的状况,除上述监测项目外,有时需进行流速和流量的测定。 环境保护已经越来越受到国家的重视,我国已将环境保护列为一项基本国策,狠抓环境质量,作为环境保护细分领域的水质监测行业,也受到了各级政府部门的重视。奥谱天成做为行业中的一员,很荣幸能参加《光谱法水质在线监测系统》国家标准起草。
  • 利用水质在线预警技术监测水质变化
    仪器信息网讯 2014年11月25-26日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会联合主办的&ldquo 第七届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(简称 CIOAE 2014)&rdquo 在国家会议中心召开。北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心翟家骥在会上做题为&ldquo 利用水质在线预警技术监测水质变化&rdquo 的报告。北京城市排水集团有限责任公司水质检测中心 翟家骥  环境污染对人民群众的生活带来很大的威胁,及时有效的发现污染物的泄漏或排放有着十分重要的意义。尤其,对于污水处理厂,及时有效的发现进水的异常状态,对于构筑物和活性污泥都能起到很好的保护作用,同时也能够更好的确保出水水质稳定,这其中水质在线监测预警技术将会起到非常重要的作用。  水质在线预警系统一般包括样品采集设备、水质在线监测仪器、数据采集设备、数据传输设备、通讯设备和终端接收设备等。其中,对采集的各种监测数据传输至环保系统,目前有多种传输方式,如:电话线方式、GPRS方式、GSM短消息方式、局域网方式、无线电台方式等。水质在线监测预警系统示意图  在线预警常用指标有:化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总有机碳(TOC)、氨氮(NH3-N)、总氮(TN)、总磷(TP)。  COD是水质监测分析中最常测定的项目,评价水体污染的重要指标之一  实验室测定COD的方法主要有:GB11914-89《水质 化学需氧量的测定 重铬酸钾法》,ISO 15705《水质&mdash &mdash 化学需氧量的测定(ST-COD)&mdash &mdash 小型密封试管法》,HJ/T399-2007《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》。  GB11914-89是测定CODCr经典的方法,适用于各种天然水体、工业废水、生活污水和污水处理厂进出水的测定。测定的精密度和准确度都很好,可信度高,广泛用于各方面的检测和仲裁等。但存在水电等能耗高,氧化性、腐蚀性药品用量大,检测人员工作强度大,分析时间长等缺陷。  ISO 15705是国际化标准组织水质技术委员会颁布的一种测定水中CODCr的便捷的方法。与HJT 399-2007不同之处有两方面:一是消解温度为150℃,二是消解时间为120min。这一方法在国外的一些CODCr测定仪生产公司中被采用,如HACH公司。但这种方法测定较低浓度的CODCr时,结果往往偏高,更适合测定200mg/L以上的样品。  2007年,HJ/T399-2007颁布,这种方法在各方面的检测中得到了越来越广泛的应用。该方法的消解时间仅为15分钟,可谓非常快捷,很适合用于大批量样品的检测和应急监测中。但由于其采用的温度较高,对于污水处理厂二级处理出水和再生水的检测会因原污水的性质不同而受到影响。有些样品中会因为含有一定量的高沸点有机物,采用HJ/T399-2007法测定,结果会偏高。  在线监测COD的方法主要有:化学法(重铬酸盐法)、光谱法(UV254 双波长法)、相关系数法(通过TOC间接求出COD)、连续流动分析法(重铬酸钾法演化)、分光光度法(重铬酸钾法演化)等。  在线监测COD技术的干扰因素主要有:氯化物(加硫酸汞)、加药管路堵塞和污染(清理管路)、催化剂投加(加硫酸银)、本底校正(空白实验)等。COD自动在线监测仪流程图  TOC在线监测技术比较方法性能燃烧氧化法湿式氧化法氧化能力氧化能力强氧化能力弱,难氧化颗粒物、烷基苯磺酸、腐植酸、咖啡因等。检测限常用情况为几毫克每升,特殊用途可达约10&mu g/L。常用情况为几毫克每升,特殊用途可达约几微克每升。前处理不需前处理,直接由TC-IC求出TOC,无挥发性有机物损失必须前处理,挥发性有机物有损失可操作性容易、快速、使用高温炉和催化剂较复杂,使用氧化剂、UV灯   &ldquo 十二五&rdquo 期间&ldquo 氨氮&rdquo 成为硬性指标  氨氮在水中会以铵盐离子形态和游离态溶解氨存在,铵盐离子一般认为没有毒性,游离态溶解氨毒性大小与氢离子浓度有关  氨氮的实验室测定方法:HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》,HJ 535-2009是以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,于波长420nm处测量吸光度。  HJ 536-2009《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》,HJ 536-2009在碱性介质(pH=11.7)和亚硝基铁氰化钠存在下,水中氨、铵离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色氯化物,在697nm处用分光光度计测量吸光度。  在线监测主要方法是氨气敏电极法。氨气敏电极法氨氮在线监测仪的测量原理是将水样中的NH4+转为气态的NH3(NH4++OH-D NH3+H2O),氨气通过渗透膜进入到电极内,使得电极内部的平衡反应NH4+D NH3+H+发生变化,引起电极内部[H+]变化,由pH玻璃电极测得其变化,并产生与样品中铵离子浓度有关的输出电压,得出相应的氨氮浓度。  在线监测正在从单一参数的检测向对水体安全进行全面评估的生物毒性预警发展  目前对水质的考核指标多为对某几类污染物的限值要求,但是,即使考核的污染物含量都达到要求,对水质的实际安全性依然存疑。目前尤为关注的包括水中残留的难降解有机物,以及消毒副产物等存在较大生物毒性的物质,这些物质无法简单用COD、BOD或TOC来表征,存在于水体中对环境和生态都有一定的威胁。所以,对生物毒性进行综合的评价,能够有效的对水体的安全进行全面的评估。  生物毒性实验室测定方法主要有SOS/umu生物检测生物遗传毒性、发光细菌急性毒性(发光菌)、大型蚤暴露生物急性毒性(大型蚤)、斑马鱼活体暴露风险评价慢性毒性(斑马鱼)、胚胎暴露生物早期发育影响(斑马鱼卵)等。  而在线监测生物毒性方法主要有发光菌监测系统、双壳软体动物监测系统、鱼类监测系统、水溞监测系统等。  其中,发光细菌法是利用灵敏的光电测量系统测定毒物对发光细菌发光强度的影响,判断毒物毒性的大小。发光细菌含有荧光素、荧光酶、ATP等发光要素,在有氧条件下通过细胞内生化反应会产生微弱荧光。当细胞活性升高,处于积极分裂状态时,其ATP含量高,发光强度增强。发光细菌在毒物作用下,细胞活性下降,ATP含量水平下降,导致发光细菌发光强度降低。基于鱼类毒性的在线测定技术,鱼活对水环境的变化十分敏感,当水体中有毒物质达到一定浓度时,就会引起一系列中毒反应。
  • 得利特在线溶解氧分析仪--实现微量溶解氧的在线监测
    “十四五”期间,国家将建立统一的水生态监测技术体系,指导各流域按照物理、化学、生物完整性要求,研究建立符合流域特征的水生态监测方法、指标体系、评价办法,初步形成基于流域的全国水生态监测网络,逐步开展分类、分区、分级的水生态监测与评估。预计到2035年,形成科学、成熟的水生态监测体系并业务化运行,为水质目标管理向水生态目标管理转变奠定基础。将探索开展生态流量、水位监测和河流生态水量遥感监测研究,加快建立完善水资源、水环境、水生态数据共享机制。B2100在线溶解氧分析仪是应用嵌入式技术,集信号采集、信号处理、显示、数据传输一体、结合当今流行的图形液晶显示器技术、精心研制而成的用于测量各种水中溶解氧浓度的一种高精度、智能化、高性能的测量仪表,尤其适合发电厂给水、凝结水、除氧器出口、发电机内冷水等水质中微量溶解氧的在线监测。突出特点:1、 192×64点阵液晶、多参数显示、内容丰富2、 采用先进的嵌入式系统设计、贴片工艺技术提高了产品性能和可靠性、符合EMC设计要求3、 中、英文双语可编程切换,满足不同用户需求4、 全中、英文引导式操作模式、使用简单、通俗易懂5、 可编程的自动或手动温度补偿方式、使用灵活方便6、 两路完全隔离的电流信号输出,可分别设定输出电流范围7、 带有上、下限报警功能,可分别设定报警值8、 带有标准的485数字通讯接口,可实现远距离通讯9、 具有历史数据、运行、校准记录存储、查询功能,可查询100000条历史数据、1000条运行记录、100条校准记录10、防护等级高,达到IP65,可以满足各种复杂环境应用要求11、电极零点漂移量小,响应速度快12、电极残余电流小,维护简单、寿命长久、结构牢固、抗污染能力强技术参数:显 示:中、英文显示,192×64点阵液晶测量范围:(0~20)μg/L、(0~200)μg/L 、(0~20)mg/L (量程自动切换)分 辨 率:0.1μg/L、0.01mg/L基本误差:±1.5%F.S或1ug/L(取大者)响应时间:25℃时60秒内达到变化的90%温度传感器:热敏电阻  温度测量范围:(0.0~99.9)℃  温度测量精度:±0.5℃  温度测量分辨率:0.1℃  温度补偿范围:(0~50)℃(手动或自动)样品条件:温度范围:(5~50)℃   流量范围:(50~300)ml/min (150ml/min左右佳)环境温度:(5~45)℃环境湿度:不大于90%RH(无冷凝)电流输出:(4~20)mA(二路隔离输出)电流精度:±1%F.S电流负载:800Ω报警输出:二路报警输出、直流5A/30V或交流5A/250V。储运温度:(-20~55)℃外形尺寸:144mm×144mm×115mm(宽×高×长)开孔尺寸:139mm×139mm供电电源:交流(85~265)V、频率(45~65)Hz功 率:≤10W重 量:约1.2 kg
  • 生物量实时监测测系统– CGQ
    什么是CGQ?CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过专利的光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。 传统摇瓶中生物量检测方式传统的手动取样检测有诸多弊端:* 时间成本高(每个摇瓶的测量数据获得需要几分钟) * 手动测量 ,无法完成定时自动测量* 效率低(定时,手动操作,数据获取密度低) * 侵入性(因为需要取样测量,培养体积会变小,培养环境会改变) * 运行成本高 (需要耗材) * 每次测量取样,存在污染风险 CGQ工作原理CGQ通过底部的LED灯发射光线,检测器通过OD600nm波长进行生物量测定。生物量与检测器的光线检测量成正比。 CGQ光学法检测原理 位于摇瓶底部的LED发光及检测器 使用者可精确的实时监测生物量和生长曲线 CGQ在线检测产品特点:* 非侵入性(放置于培养瓶底部,不与培养基接触)* 持续性好,不会对微生物/ 细胞生长造成影响* 自动测量;节省操作时间和成本* 实时测量* 对任何偏差反应迅速* 数据采集量大* 在设定时间内对工艺过程进行详细监测* 平行反应监测* 可以同时监测最多16 个摇瓶 操作步骤简单:将检测器置于摇瓶底部,用于监测生物量。检测组件与培养液没有接触在摇瓶上,罩上黑色罩子,防止外界光线对检测的干扰数据收集器收集传感器信号,发送到CGQ数据中心,进行信息处理CGQ软件,通过数据处理,显示各个检测摇瓶的生物量适用于各种现有实验室培养系统:CGQ 系统可以用于多种科学应用:生长曲线指引的蛋白表达;培养基开发/优化;菌种筛选/比较;监测限制因素以及染菌;分析生长动力学曲线;优化培养条件;在线监测嗜热微生物等
  • Sievers InnovOx在线型分析仪优化膜生物反应器污水系统
    简介一家大型装瓶厂在提高产量之后,其废水处理系统受到高浓度有机物和固体颗粒的干扰。进水的流量、含糖量、固体颗粒浓度大幅波动,打乱了系统运行的连续性。此类问题经常导致排放到当地公共污水处理厂(POTW,Publicly Owned Treatment Works)的废水超出许可限值,也会阻碍当地法规所要求的连续化学需氧量(COD)的去除率。手动测试COD时,需要3个多小时才能得到结果,而得到的结果数值不足以用于工艺调整。装瓶厂还考虑过扩建废水处理车间,但受到空间有限和来自生产车间的进水状况波动的限制。解决方法威立雅(Veolia)公司制定了废水处理车间初期改造方案,以导流和储存浓缩的有机物和高COD废水。在收集浓缩废水后,在水流的浓度较低的期间,将其慢慢计量流回工艺中。工作的首要目标是使出水“干净”、系统体积小,因此决定增加薄膜生物反应器(MBR)系统。膜系统采用碳负荷在线分析技术,使健康的生物物质通过优化营养比例来消耗“糖”。在污水处理设施中安装了Sievers InnovOx在线型TOC分析仪(见图1)。图 1:Sievers InnovOx在线型TOC分析仪InnovOx技术为装瓶厂提供了最好的大范围有机物监测系统,包括无与伦比的氧化稳固性,0.05-50,000 ppm动态线性工作范围,以及6个月校准曲线稳定性。此技术还提供用户可配置的警报和输出,以及直观的触摸屏显示器。此技术很容易设置、操作、维护,而且价格低廉。在通常情况下,仪器可以运行30天而无需更换试剂。InnovOx在线型分析仪具有极佳的多用性,其多样品流功能使用户能够用一台仪器来测量多达5个样品流。为了提供健康的生物物质,装瓶厂的应用要求采用100:5:1(碳/氮/磷)的比例。由于成分具有极高的可变性,和迄今为止最高的浓度,装瓶厂决定连续监测有机碳浓度,并向均质池中添加氨,以维持正确的碳/氮比例。TOC分析仪,编程输出负荷数据,并转化为相关性的COD值。当COD变化时,用于计算工艺控制氨剂量的投入。基本的水流性质就能满足对磷的需要。图2是装瓶厂的新废水处理系统示意图。图 2:装瓶厂的新废水处理系统示意图结果 系统稳定之后,体现了MBR的各种优点,其中包含:出水中的总悬浮固体(TSS)大幅减少。COD去除率大幅提高。使用在线型TOC分析仪,并将数值同COD测试相联系,使操作人员能够调整碳/氮/磷的比例。将InnovOx在线型TOC分析仪与MBR系统一起使用,解决了瓶装厂的废水处理车间遇到的许多水质问题。整个解决方案每年为瓶装厂节省数十万美元,包括昂贵的化学品开支、废水运输费用、违规罚款等。系统也更加容易操作,污染事故不再会造成违反允许要求的情况。具有可靠的在线分析性能的MBR系统所能提供的结果远非传统系统可比,这就是为什么近年来MBR的名声大噪。2000年时工业型MBR的安装量占全部商用MBR安装量的约27%。1参考文献1. Brindle, K., Jefferson, B., Judd, S., 和Stephenson, T., 污水应用的膜生物反应器◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 五类164台水质在线监测仪器通过环境监测总站认证
    中国环境监测总站于2015年1月20日分别公布:截至2014年12月31日,化学需氧量水质在线自动监测仪、氨氮水质在线自动监测仪、总磷水质在线自动监测仪、总氮水质在线自动监测仪、五参数水质在线自动监测仪等五类水质在线监测仪认证检测合格厂家名录。具体见下表:  化学需氧量水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2014年12月31日)序号委托企业仪器名称及型号合格报告号1天津同阳科技发展有限公司TY-COD型COD水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-0012江苏汇环环保科技有限公司DEK-1001型COD在线水质分析仪质(认)字 No.2012-0023岛津企业管理(中国)有限公司TOC-4200型COD水质在线监测仪质(认)字 No.2012-0204河北先河环保科技股份有限公司XH-9005型化学需氧量在线监测仪质(认)字 No.2012-0345中绿环保科技股份有限公司TGH-SC型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-0376武汉巨正环保科技有限公司JZ-CG01型化学需氧量(COD)在线自动监测仪质(认)字 No.2012-0387宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字 No.2012-0398广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2001B型COD水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-0429浙江环茂自控科技有限公司Multi Vision型COD在线自动监测仪质(认)字 No.2012-04310四川碧朗科技有限公司BEW-COD100型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-04811北京安控科技股份有限公司E6821型CODCr在线监测仪质(认)字 No.2012-04912江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHC-ⅢA型COD自动检测仪质(认)字 No.2012-05013江苏德林环保技术有限公司DL2001B型COD全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-05414河南乾正环保设备有限公司QZ5000型化学需氧量测定仪质(认)字 No.2012-08215成都乐攀环保科技有限公司LP CODCr-2011型CODCr在线自动监测仪质(认)字 No.2012-08516成都海兰天澄科技有限公司HLE-100型化学需氧量(CODcr)在线自动监检测仪质(认)字 No.2012-08617江苏天泽环保科技有限公司TZ-CODCR -1001型水质CODCR &ndash 在线监测仪质(认)字 No.2012-09218湖北盘古环保工程技术有限公司PG-02型COD水质在线检测仪质(认)字 No.2012-09519深圳市绿恩环保技术有限公司GR-CODCr型水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-09620山东省恒大环保有限公司SHZ-1型COD水质在线监测仪质(认)字 No.2012-09721山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-CODcr型COD全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-10622上海仪电科学仪器股份有限公司COD-582型在线化学需氧量(COD)测定仪质(认)字 No.2012-11423北京利达科信环境安全技术有限公司KS22028型水质CODcr在线监测仪质(认)字 No.2012-12424四川久环仪器有限责任公司2000C型CODcr在线检测分析仪质(认)字 No.2012-12525杭州富铭环境科技有限公司WD6100型CODcr在线检测分析仪质(认)字 No.2012-12626中科天融(北京)科技有限公司TR2311型铬法COD全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-12727苏州科特环保设备有限公司KT-08型CODcr在线自动监测仪质(认)字 No.2012-12828安徽省碧水电子技术有限公司BS-2008型CODcr水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-12929武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-ZX100型COD在线分析仪质(认)字 No.2012-13030山东龙发环保科技有限公司LFH2001型COD自动分析仪质(认)字 No.2012-13131深圳市中兴环境仪器有限公司ZE-CODCr300在线分析仪质(认)字 No.2013-03632锦州华冠环境科技实业公司HG-COD-Ⅰ型化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪质(认)字 No.2013-03933岛津企业管理(中国)有限公司COD-4200型COD在线分析仪质(认)字 No.2013-04034杭州慕迪科技有限公司COD-8000型化学需氧量(COD)在线分析仪质(认)字 No.2013-04135深圳市朗石生物仪器有限公司PhotoTek 6000型CODCr水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-05336南京华都环保设备有限公司HD02-Ⅰ型化学需氧量(CODCr)在线分析仪质(认)字 No.2013-05437广东伟创科技开发有限公司WCOD-2009型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-05538宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr-C化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-05639江西怡杉环保有限公司YSM-C型CODCr在线监测仪质(认)字 No.2013-05740杭州富铭环境科技有限公司WD2100型CODCr在线检测分析仪质(认)字 No.2013-06241太原罗克佳华工业有限公司RK-COD-I型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-06342杭州泽天科技有限公司CODet-5000型COD在线分析仪质(认)字 No.2013-06743青岛佳明测控科技股份有限公司JMS2008型CODCr在线自动监测仪质(认)字 No.2013-10644长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CODCr型COD在线监测仪质(认)字 No.2013-10745太仓创造电子有限公司CE-1001型化学需氧量(CODCr)在线分析仪质(认)字 No.2013-10846无锡点创科技有限公司DCT-CODCr型CODCr在线自动分析仪质(认)字 No.2013-10947深圳市世纪天源环保技术有限公司SW-OAWQ型化学需氧量水质在线分析仪质(认)字 No.2014-02848力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(COD)型化学需氧量水质分析仪质(认)字 No.2014-04649江苏锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型化学耗氧量自动分析仪质(认)字 No.2014-04750武汉泰肯环保科技发展有限公司TKC-Ⅰ型化学需氧量(COD)在线监测仪质(认)字 No.2014-04851苏州聚阳环保科技有限公司COD-1040型COD在线分析仪质(认)字 No.2014-04952辽宁聚实环保科技有限公司JS-WA12型化学需氧量(COD)测定仪质(认)字 No.2014-05053厦门市吉龙德环境工程有限公司&Mu mac-C COD Analyzer型在线COD分析仪质(认)字 No.2014-08854聚光科技(杭州)股份有限公司COD-2000型COD水质在线分析仪质(认)字 No.2014-08955哈希水质分析仪器(上海)有限公司CODmax Ⅱ型COD化学需氧量在线监测仪质(认)字 No.2014-10856哈希水质分析仪器(上海)有限公司CODmax Plus sc型COD化学需氧量在线监测仪质(认)字 No.2014-109  氨氮水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2014年12月31日)序号委托企业仪器名称及型号合格报告号1石家庄瑞澳科技有限责任公司RO-21型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2012-0312中绿环保科技股份有限公司TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-0323广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2004氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-0334上海仪脉自控科技有限公司POWERMONA型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2012-0365江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHN型氨氮自动检测仪质(认)字 No.2012-0406锦州华冠环境科技实业公司HG-NH3-N型水质自动分析仪质(认)字 No.2012-0417上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CA71AM型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2012-0468四川碧朗科技有限公司BEW-AN100型氨氮水质自动在线监测仪质(认)字 No.2012-0479宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-05110上海仪电科技股份有限公司DWG-8002A型氨氮自动监测仪质(认)字 No.2012-05211北京环科环保技术公司HB2000型在线氨氮分析仪质(认)字 No.2012-07112成都海兰天澄科技有限公司HLT-200型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2017-07213成都乐攀环保科技有限公司LPNH3-N-2012型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪质(认)字 No.2012-07314河南乾正环保设备有限公司QZ300型氨氮自动分析仪质(认)字 No2012-07415江苏天泽环保科技有限公司TZ-NH3-N-1001型水质氨氮在线监测仪质(认)字 No.2012-07516福禄克测试仪器(上海)有限公司Amtax Compact型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2012-07617浙江环茂自控科技有限公司SuperVision型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2012-07718南京小桥流水环保科技有限公司GIM-2100A15型氨氮自动监测仪质(认)字 No2012-07819深圳市朗石生物仪器有限公司photoTek6000型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2012-07920深圳绿恩环保技术有限公司GR-NH3-N水质在线自动检测仪质(认)字 No.2012-08021江苏德林环保技术有限公司DL2003型氨氮全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-08122四川久环仪器有限责任公司2000C氨氮(NH3-N)在线自动检测仪质(认)字 No.2012-08923苏州聚阳环保科技有限公司NH3-1040型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2012-09024武汉巨正环保科技有限公司JZ-NG01型氨氮在线自动检测仪质(认)字 No.2012-09125武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-ZX200型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2012-09326厦门吉龙德环境工程有限公司&mu MAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪质(认)字 No.2012-09427苏州科特环保设备有限公司KT-0921型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2013-00728山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-NH3N型氨氮自动在线分析仪质(认)字 No.2013-00929北京安控科技股份有限公司E6841型NH3-N在线监测仪质(认)字 No.2013-01130拉尔分析仪器(杭州)有限公司Ammonitor型氨氮在线水质分析仪质(认)字 No.2013-01231北京雪迪龙科技股份有限公司Model9820型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-01332武汉泰肯环保科技发展有限公司TKN-Ⅰ型氨氮在线自动分析仪质(认)字 No.2013-01533力合科技(湖南)股份有限公司LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2013-01634山东龙发环保科技有限公司LFH2005E型水质氨氮(NH3-N)在线监测仪质(认)字 No.2013-01735杭州富铭环境科技有限公司WD6200型氨氮在线监测分析仪质(认)字 No.2013-01836宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-E水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-01937南京熊猫电子装备有限公司熊猫牌P9832型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2013-02038福禄克测试仪器(上海)有限公司Amtax CompactⅡ型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2013-02639江西怡杉环保有限公司YSM-A型氨氮自动检测仪质(认)字 No.2013-03540河北碧洁环保科技有限公司SND-9000型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-04641广东伟创科技开发有限公司NH3N-2009型在线氨氮监测仪质(认)字 No.2013-04742AWA INSTRUMENTS PTE LTDCL1000型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-04843宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅲ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-04944伊创仪器科技(广州)有限公司2100Series氨氮在线分析仪质(认)字 No.2013-05245太原罗克佳华工业有限公司RK-NH3-N-I型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-06446青岛崂山电子仪器总厂有限公司LN1000型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-06547杭州泽天科技有限公司Wdet-5000型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2013-06648长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-07849厦门隆力德环境技术开发有限公司AVVOR 9000型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2013-07950邦达诚科技(常州)有限公司BDC S NH3-N型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2013-08051岛津企业管理(中国)有限公司NHN-4210型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-08952北京环科环保技术公司HBNH-2型在线氨氮分析仪质(认)字 No.2013-10253北京利达科信环境安全技术有限公司KS2301型在线氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2013-10454青岛佳明测控科技股份有限公司JMWS3000型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2013-10555无锡点创科技有限公司DCT-NH3-N型氨氮在线自动分析仪质(认)字 No.2013-11156安徽省碧水电子技术有限公司BS-NH3-N型氨氮在线自动分析仪质(认)字 No.2014-00657河北先河环保科技股份有限公司XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2014-06758江苏锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型氨氮在线自动分析仪质(认)字 No.2014-06859聚光科技(杭州)股份有限公司NH3N-2000型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2014-06960辽宁聚实环保科技有限公司JS-WB12型氨自动分析仪质(认)字 No.2014-07061南京港能环境科技有限公司GN-NH3-N 03型氨氮水质在线自动分析仪质(认)字 No.2014-07162中兴仪器(深圳)有限公司C310型氨在线分析仪质(认)字 No.2014-07263深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-NH3-N型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2014-07364南京鸿恺环保科技有限公司HK-NH3-N型氨氮全自动在线监测仪质(认)字 No.2014-075  总磷水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2014年12月31日)序号委托企业仪器名称及型号合格报告号1苏州聚阳环保科技有限公司TP-1040型总磷在线监测仪质(认)字 No.2012-0032北京环科环保技术公司HBTP-1型在线总磷分析仪质(认)字 No.2012-0043河南乾正环保设备有限公司QZ80型总磷在线自动分析仪质(认)字 No.2012-0074岛津企业管理(中国)有限公司TP-4110型总磷在线监测仪质(认)字 No.2012-0085江苏汇环环保科技公司DEK-1003型总磷在线水质分析仪质(认)字 No.2012-0096中科天融(北京)科技有限公司TR23G1型总磷全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-0167福禄克测试仪器(上海)有限公司Phosphax Sigma总磷水质自动分析仪质(认)字 No.2012-0568江苏锐泉环保技术有限公司RenQ-IV型总磷在线自动分析仪质(认)字 No.2012-1079杭州富铭环境科技有限公司WD6300型总磷在线监测分析仪质(认)字 No.2012-11110南京鸿恺环保科技有限公司HK-TP型总磷全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-11211深圳市绿恩环保技术有限公司GR-TP在线自动监测仪质(认)字 No.2012-11512武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-ZX300型总磷在线分析仪质(认)字 No.2012-11613上海仪脉自控科技有限公司POWERMON型总磷水质在线分析仪质(认)字 No.2012-11714中绿环保科技股份有限公司TGH-STP型总磷水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-11815AWA INSTRUMENTSCM1000型总磷在线监测仪质(认)字 No.2012-11916岛津企业管理(中国)有限公司TNP-4110型总磷在线监测仪质(认)字 No.2013-07317武汉泰肯环保科技发展有限公司TKP-I型总磷在线自动分析仪质(认)字 No.2013-07418聚光科技(杭州)股份有限公司TPN-2000型总磷在线分析仪质(认)字 No.2013-07519深圳市世纪天源环保技术有限公司SW-OAWQ-TP型总磷水质在线分析仪质(认)字 No.2013-07620成都乐攀环保科技有限公司LPTP2013型总磷水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-08321青岛佳明测控科技股份有限公司JMTPN2012型总磷在线自动监测仪质(认)字 No.2013-08422厦门市吉龙德环境工程有限公司&mu MAC-C TPAnalyzer型在线总磷分析仪质(认)字 No. 2014 - 01123苏州科特环保设备有限公司KT-08型总磷在线自动监测仪质(认)字 No. 2014 - 01224宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TNP型总磷水质在线自动监测仪质(认)字 No. 2014 - 01325江苏德林环保技术有限公司DL2004型总磷全自动在线分析仪质(认)字 No. 2014 - 01426江苏汇环环保科技公司DEK-1003型总磷在线水质分析仪质(认)字 No. 2014 - 07927江苏天泽环保科技有限公司TZ-TP-1001型水质总磷在线监测仪质(认)字 No. 2014 - 08028南京港能环境科技有限公司GN-TP03型总磷水质在线自动分析仪质(认)字 No. 2014 - 08129深圳市朗石科学仪器有限公司PhotoTek6000型总磷水质自动在线监测仪质(认)字 No. 2014 - 08230山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-TP150型总磷全自动在线分析仪质(认)字 No. 2014 - 08331哈希水质分析仪器(上海)有限公司NPW-160型总磷水质自动分析仪质(认)字 No. 2014 - 08432力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(TP)型总磷水质分析仪质(认)字 No. 2014 - 08533杭州泽天科技有限公司WDt-5000型总磷在线分析仪质(认)字 No. 2014 - 08634广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2003型总磷(TP)在线自动监测仪质(认)字 No. 2014 - 087  总氮水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2014年12月31日)序号委托企业仪器名称及型号合格报告号1宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TNP型总氮水质在线自动化监测仪质(认)字 No.2014-0422力合科技(湖南)股份有限公司LFS-2002(TN)型水质分析仪质(认)字 No.2014-0433岛津企业管理(中国)有限公司TNP-4110型总氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2014-0444北京环科环保技术公司HBTN-I型在线总氮分析仪质(认)字 No.2014-0455哈希水质分析仪器(上海)有限公司NPW-160型总氮水质自动分析仪质(认)字 No.2014-074  五参数水质在线自动监测仪检测合格名录(截至2014年12月31日)序号委托企业仪器名称及型号合格报告号1聚光科技(杭州)股份有限公司WCS-2000型水质多参数自动监测仪质(认)字 No.2013-0052上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CM442/444/448在线多参数水质自动监测仪质(认)字 No.2013-0143上泰仪器(昆山)有限公司PC3110型微电脑pH/ORP变送器质(认)字 No.2013-0244HACH Companysc型多参数水质分析仪质(认)字 No.2013-0285北京环科环保技术公司HBPH-3型工业酸度计质(认)字 No.2013-077
  • COD在线自动监测仪认证检测合格名录
    COD在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2009年4月10日) 序号单位名称仪器名称备注1青岛崂山电子仪器总厂有限公司LC-3000型COD在线监测仪待检2山东省恒大环保有限公司SHZ-1型COD在线监测仪在检3胜利油田龙发工贸有限公司LFH2001型COD自动分析仪在检4南京华都环保设备有限公司HD02-Ⅰ型化学需氧量分析仪 5江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHC-Ⅲ型COD自动检测仪 6北京中环发环境科技集团Automatic COD Analyzer 7南京德林环保仪器有限公司DL2001A CODCr全自动在线分析仪 8广州市怡文科技有限公司EST-2001 COD在线自动监测仪 9河北亚太环境科技发展股份有限公司SJC型COD水质在线自动监测仪 10武汉泰肯环保科技有限公司TKC-1型COD在线自动监测仪 11锦州华冠环境科技实业公司HG-CODCr-1型化学需氧量(CODCr)自动检测仪 12北京比尔泰克科技发展有限公司Eiox100On-lne,Accelerated COD Analyzer 13杭州富铭环境科技有限公司WD2100COD在线检测仪 14深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-COD水质在线分析仪 15南京泽美环保设备有限公司ZM-3000型CODCr在线自动分析仪 16长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CODcr型COD在线监测仪 17南京熊猫精机有限公司熊猫P9829型CODcr水质在线自动监测仪 18美国HACH公司CODMAX型在线COD分析仪 19湖南力合科技发展有限公司LFCOD-2002型COD在线自动分析仪 20南京锐泉环保技术有限公司RenQ-IV型化学耗氧量自动分析仪 21河北星宇环境监测设备科技有限公司CZJ型COD水质在线自动监测仪 22中科天融(北京)科技有限公司SDY型COD水质在线自动监测仪 23上海精密科学仪器有限公司COD-580型在线化学需氧量(COD)监测仪 24湖北盘古环保工程技术有限公司PG-2型水质在线监测仪(COD) 25南京鸿恺环保科技有限公司HK2007A型CODcr全自动在线分析仪 26聚光科技(杭州)有限公司COD-2000型COD在线分析仪 27北京环科环保技术公司HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪 28岛津国际贸易(上海)有限公司CODcr-4100型COD在线水质监测仪 29江苏德林环保技术有限公司DL2001ACODcr全自动在线分析仪 30浙江环茂自控科技有限公司Multi Vision型COD水质在线自动监测仪 31宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr在线自动监测仪 32江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHC-Ⅲ工A型COD自动检测仪 33北京安控科技股份有限公司E6821型CODcr在线监测仪 34山东海信环保有限公司HSOL-01型海信在线COD监测仪 35济南大陆机电股份有限公司DL-100型COD在线监测仪 36广州市怡文科技有限公司EST-2001B型COD水质在线自动监测仪 37攀钢汇同科技实业有限公司TB-A-2001CODcr水质在线自动监测仪 38太原中绿环保技术有限公司TGH-SN型化学需氧量水质在线自动监测仪 39上海中环大地环保仪器有限公司620C型COD水质在线自动监测仪 40湖北海威力机械有限公司HWJ-800A型CODcr自动在线分析仪 41北京普析通用仪器有限责任公司TW-6000型CODcr水质连续自动监测仪 42河北先河科技发展有限公司XH-9005型化学需氧量在线监测仪 43兰州连华环保科技有限公司5B-5型COD在线速测仪 44姜堰市华晨仪器有限公司HCA-200COD在线监测仪 45浙江小桥流水环境科技有限公司FW-2004CODcr在线自动监测分析仪 附:  烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录  氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录  采样器及其它类仪器设备认证检测合格产品名录  UV在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录
  • 生物量自动监测系统亲情科普
    pspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong什么是CGQ?/strong/span/ppCGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过专利的光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。/ppbr//ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong传统摇瓶中生物量检测方式/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/2a99060a-0161-4d06-9bcb-f970c3259735.jpg" title="1.jpg"//ppbr//ppbr//ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong传统的手动取样检测有诸多弊端:/strong/span/pp时间成本高(每个摇瓶的测量数据获得需要几分钟) /pp手动测量 ,无法完成定时自动测量/pp效率低(定时,手动操作,数据获取密度低) /pp侵入性(因为需要取样测量,培养体积会变小,培养环境会改变) /pp运行成本高 (需要耗材) /pp每次测量取样,存在污染风险/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strongCGQ工作原理/strong/span/ppCGQ通过底部的LED灯发射光线,检测器通过OD600nm波长进行生物量测定。生物量与检测器的光线检测量成正比。/ppbr//ppbr//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/e8b65411-0758-47e4-90f1-377baab362a1.jpg" style="" title="2.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/7ec2c9b1-1389-4d91-b53a-12a65b6d8c6d.jpg" style="" title="3.jpg"//ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong使用者可精确的实时监测生物量和生长曲线/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/e9e74d80-932b-4e6e-8bc0-5a128944277b.jpg" title="4.jpg"//ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strongCGQ在线检测产品特点:/strong/span/pp非侵入性(放置于培养瓶底部,不与培养基接触)/pp持续性好,不会对微生物/ 细胞生长造成影响/pp自动测量;节省操作时间和成本/pp实时测量/pp对任何偏差反应迅速/pp数据采集量大/pp在设定时间内对工艺过程进行详细监测/pp平行反应监测/pp可以同时监测最多16 个摇瓶/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong操作步骤简单:/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/561b2374-a548-42cc-8ada-44b606857be9.jpg" title="6.jpg"//ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong适用于各种现有实验室培养系统:/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/6aca9de1-7c75-4c34-832a-8a7ed64836e4.jpg" style="" title="7.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/bcd718f5-b9d7-4031-8f0f-467e7ed8ccf8.jpg" style="" title="8.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/9a177d36-10ca-4094-9a9d-8e11140122b9.jpg" style="" title="9.jpg"//ppCGQ 系统可以用于多种科学应用:生长曲线指引的蛋白表达;培养基开发/优化;菌种筛选/比较;监测限制因素以及染菌;分析生长动力学曲线;优化培养条件;在线监测嗜热微生物等。/pp class="t"strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "关于北京桑翌实验仪器研究所/span/strong/ppShinetek Instruments Research Institute 成立于2000 年,是一家集研发、生产、贸易于一体的集体所有制股份合作企业,公司为国家级高新技术企业。公司主营业务是为生命科学研发生产领域的客户提供一站式解决方案,尤其专注于生物培养设备及生物培养上下游设备的研发生产及系统集成。/p
  • 环境监测总站发布水质在线监测仪器合格名录
    环境监测总站日前公布了截至2013年9月30日的水质在线监测仪合格名录,名录中共有63种COD监测仪、69种氨氮监测仪、35种总磷监测仪、6种水质多参数监测仪(其中有部分仪器因换证再次参与检测,故有重复):COD监测仪器:序号单位名称仪器名称报告编号1.0深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-COD型水质在线分析仪质(认)字 No.2010-0432.0长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CODCr型COD在线监测仪质(认)字 No.2010-0443.0青岛佳明测控仪器有限公司JMS2008型CODCr在线自动监测仪质(认)字 No.2010-0454.0南京熊猫电子装备有限公司熊猫牌P9829型CODCr水质在线自动检测仪质(认)字 No.2010-0465.0上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CA71CODCr型CODCr水质在线自动监测仪质(认)字 No.2010-0676.0南京港能环境科技有限公司GN-CODCr03型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字 No.2011-0087.0苏州聚阳环保科技有限公司COD-1040型COD在线分析仪质(认)字 No.2011-0098.0南京泽美环保设备有限公司ZM-3000型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字 No.2011-0109.0青岛崂山电子仪器总厂有限公司LC3000型COD在线监测仪质(认)字 No.2011-01110.0湖南力合科技发展有限公司LFCOD-2002型化学需氧量(CODCr)水质在线自动分析仪质(认)字 No.2011-01211.0厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C COD Analyzer型在线COD分析仪质(认)字 No.2011-01312.0南京锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型化学耗氧量自动分析仪质(认)字 No.2011-01413.0武汉泰肯环保科技发展有限公司TKC-Ⅰ型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字 No.2011-01514.0福禄克测试仪器(上海)有限公司CODmaxⅡ型COD化学需氧量在线监测仪质(认)字 No.2011-05515.0福禄克测试仪器(上海)有限公司CODmax Plus sc型COD化学需氧量在线监测仪质(认)字 No.2011-05616.0聚光科技(杭州)股份有限公司COD-2000型COD在线分析仪质(认)字 No.2011-05917.0北京环科环保技术公司HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪质(认)字 No.2011-06818.0南京小桥流水环保科技有限公司GIM-2000AI型CODCr自动监测仪质(认)字 No.2011-06919.0北京雪迪龙科技股份有限公司Model9810型化学需氧量CODCr水质在线自动监测仪质(认)字 No.2011-07120.0石家庄瑞澳科技有限责任公司RO-26型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪质(认)字 No.2011-08221.0南京鸿恺环保科技有限公司HK2007A型CODCr全自动在线分析仪质(认)字 No.2011-08322.0天津同阳科技发展有限公司TY-COD型COD水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-00123.0江苏汇环环保科技有限公司DEK-1001型COD在线水质分析仪质(认)字 No.2012-00224.0岛津企业管理(中国)有限公司TOC-4200型COD水质在线监测仪质(认)字 No.2012-02025.0河北先河环保科技股份有限公司XH-9005型化学需氧量在线监测仪质(认)字 No.2012-03426.0中绿环保科技股份有限公司TGH-SC型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-03727.0武汉巨正环保科技有限公司JZ-CG01型化学需氧量(COD)在线自动监测仪质(认)字 No.2012-03828.0宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字 No.2012-03929.0广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2001B型COD水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-04230.0浙江环茂自控科技有限公司Multi Vision型COD在线自动监测仪质(认)字 No.2012-04331.0四川碧朗科技有限公司BEW-COD100型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-04832.0北京安控科技股份有限公司E6821型CODCr在线监测仪质(认)字 No.2012-04933.0江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHC-ⅢA型COD自动检测仪质(认)字 No.2012-05034.0江苏德林环保技术有限公司DL2001B型COD全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-05435.0河南乾正环保设备有限公司QZ5000型化学需氧量测定仪质(认)字 No.2012-08236.0成都乐攀环保科技有限公司LP CODCr-2011型CODCr在线自动监测仪质(认)字 No.2012-08537.0成都海兰天澄科技有限公司HLE-100型化学需氧量(CODcr)在线自动监检测仪质(认)字 No.2012-08638.0江苏天泽环保科技有限公司TZ-CODCR -1001型水质CODCR –在线监测仪质(认)字 No.2012-09239.0湖北盘古环保工程技术有限公司PG-02型COD水质在线检测仪质(认)字 No.2012-09540.0深圳市绿恩环保技术有限公司GR-CODCr型水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-09641.0山东省恒大环保有限公司SHZ-1型COD水质在线监测仪质(认)字 No.2012-09742.0山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-CODcr型COD全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-10643.0上海仪电科学仪器股份有限公司COD-582型在线化学需氧量(COD)测定仪质(认)字 No.2012-11444.0北京利达科信环境安全技术有限公司KS22028型水质CODcr在线监测仪质(认)字 No.2012-12445.0四川久环仪器有限责任公司2000C型CODcr在线检测分析仪质(认)字 No.2012-12546.0杭州富铭环境科技有限公司WD6100型CODcr在线检测分析仪质(认)字 No.2012-12647.0中科天融(北京)科技有限公司TR2311型铬法COD全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-12748.0苏州科特环保设备有限公司KT-08型CODcr在线自动监测仪质(认)字 No.2012-12849.0安徽省碧水电子技术有限公司BS-2008型CODcr水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-12950.0武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-ZX100型COD在线分析仪质(认)字 No.2012-13051.0山东龙发环保科技有限公司LFH2001型COD自动分析仪质(认)字 No.2012-13152.0深圳市中兴环境仪器有限公司ZE-CODCr300在线分析仪质(认)字 No.2013-03653.0锦州华冠环境科技实业公司HG-COD-Ⅰ型化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪质(认)字 No.2013-03954.0岛津企业管理(中国)有限公司COD-4200型COD在线分析仪质(认)字 No.2013-04055.0杭州慕迪科技有限公司COD-8000型化学需氧量(COD)在线分析仪质(认)字 No.2013-04156.0深圳市朗石生物仪器有限公司PhotoTek 6000型CODCr水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-05357.0南京华都环保设备有限公司HD02-Ⅰ型化学需氧量(CODCr)在线分析仪质(认)字 No.2013-05458.0广东伟创科技开发有限公司WCOD-2009型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-05559.0宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr-C化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-05660.0江西怡杉环保有限公司YSM-C型CODCr在线监测仪质(认)字 No.2013-05761.0杭州富铭环境科技有限公司WD2100型CODCr在线检测分析仪质(认)字 No.2013-06262.0太原罗克佳华工业有限公司RK-COD-I型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-06363.0杭州泽天科技有限公司CODet-5000型COD在线分析仪质(认)字 No.2013-067COD氨氮监测仪器:序号单位名称仪器名称报告编号1.0长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2010-0602.0北京利达科信环境安全技术有限公司KS2301型在线氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2010-0613.0青岛佳明测控仪器有限公司JMWS2009型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2010-0624.0深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-NH3-N型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2010-0695.0山东省恒大环保有限公司SHZ-5型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2011-0216.0厦门隆力德环境技术开发有限公司TresCon A111型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2011-0227.0南京锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型氨氮在线自动分析仪质(认)字 No.2011-0298.0南京港能环境科技有限公司GN-NH3-N 03型氨氮水质在线自动分析仪质(认)字 No.2011-0309.0河北先河环保科技股份有限公司XHAN-90B型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2011-03510.0岛津国际贸易(上海)有限公司NHN-4200型在线氨氮水质分析仪质(认)字 No.2011-04111.0中科天融(北京)科技有限公司TR2336型氨氮在线全自动在线分析仪质(认)字 No.2011-04812.0福禄克测试仪器(上海)有限公司Amtax Compact型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2011-05613.0南京鸿恺环保科技有限公司HK-NH3-N型氨氮全自动在线监测仪质(认)字 No.2011-05714.0江苏汇环环保科技有限公司DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2011-05815.0聚光科技(杭州)股份有限公司DEK-NH3-N型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2011-06016.0聚光科技(杭州)股份有限公司HMA-2000型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2011-06117.0杭州富铭环境科技有限公司WD2200型氨氮在线监测分析仪质(认)字 No.2011-06218.0天津同阳科技发展有限公司TY-NH3-N型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2011-06519.0石家庄瑞澳科技有限责任公司RO-21型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2012-03120.0中绿环保科技股份有限公司TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-03221.0广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2004氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-03322.0上海仪脉自控科技有限公司POWERMONA型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2012-03623.0江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHN型氨氮自动检测仪质(认)字 No.2012-04024.0锦州华冠环境科技实业公司HG-NH3-N型水质自动分析仪质(认)字 No.2012-04125.0上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CA71AM型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2012-04626.0四川碧朗科技有限公司BEW-AN100型氨氮水质自动在线监测仪质(认)字 No.2012-04727.0宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-05128.0上海仪电科技股份有限公司DWG-8002A型氨氮自动监测仪质(认)字 No.2012-05229.0北京环科环保技术公司HB2000型在线氨氮分析仪质(认)字 No.2012-07130.0成都海兰天澄科技有限公司HLT-200型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2017-07231.0成都乐攀环保科技有限公司LPNH3-N-2012型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪质(认)字 No.2012-07332.0河南乾正环保设备有限公司QZ300型氨氮自动分析仪质(认)字 No2012-07433.0江苏天泽环保科技有限公司TZ-NH3-N-1001型水质氨氮在线监测仪质(认)字 No.2012-07534.0福禄克测试仪器(上海)有限公司Amtax Compact型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2012-07635.0浙江环茂自控科技有限公司SuperVision型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2012-07736.0南京小桥流水环保科技有限公司GIM-2100A15型氨氮自动监测仪质(认)字 No2012-07837.0深圳市朗石生物仪器有限公司photoTek6000型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2012-07938.0深圳绿恩环保技术有限公司GR-NH3-N水质在线自动检测仪质(认)字 No.2012-08039.0江苏德林环保技术有限公司DL2003型氨氮全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-08140.0四川久环仪器有限责任公司2000C氨氮(NH3-N)在线自动检测仪质(认)字 No.2012-08941.0苏州聚阳环保科技有限公司NH3-1040型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2012-09042.0武汉巨正环保科技有限公司JZ-NG01型氨氮在线自动检测仪质(认)字 No.2012-09143.0武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-ZX200型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2012-09344.0厦门吉龙德环境工程有限公司μMAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪质(认)字 No.2012-09445.0苏州科特环保设备有限公司KT-0921型氨氮在线自动监测仪质(认)字 No.2013-00746.0山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-NH3N型氨氮自动在线分析仪质(认)字 No.2013-00947.0北京安控科技股份有限公司E6841型NH3-N在线监测仪质(认)字 No.2013-01148.0拉尔分析仪器(杭州)有限公司Ammonitor型氨氮在线水质分析仪质(认)字 No.2013-01249.0北京雪迪龙科技股份有限公司Model9820型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-01350.0武汉泰肯环保科技发展有限公司TKN-Ⅰ型氨氮在线自动分析仪质(认)字 No.2013-01551.0力合科技(湖南)股份有限公司LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪质(认)字 No.2013-01652.0山东龙发环保科技有限公司LFH2005E型水质氨氮(NH3-N)在线监测仪质(认)字 No.2013-01753.0杭州富铭环境科技有限公司WD6200型氨氮在线监测分析仪质(认)字 No.2013-01854.0宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-E水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-01955.0南京熊猫电子装备有限公司熊猫牌P9832型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2013-02056.0福禄克测试仪器(上海)有限公司Amtax CompactⅡ型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2013-02657.0江西怡杉环保有限公司YSM-A型氨氮自动检测仪质(认)字 No.2013-03558.0河北碧洁环保科技有限公司SND-9000型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-04659.0广东伟创科技开发有限公司NH3N-2009型在线氨氮监测仪质(认)字 No.2013-04760.0AWA INSTRUMENTS PTE LTDCL1000型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-04861.0宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅲ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-04962.0伊创仪器科技(广州)有限公司2100Series氨氮在线分析仪质(认)字 No.2013-05263.0太原罗克佳华工业有限公司RK-NH3-N-I型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-06464.0青岛崂山电子仪器总厂有限公司LN1000型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-06565.0杭州泽天科技有限公司Wdet-5000型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2013-06666.0长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-07867.0厦门隆力德环境技术开发有限公司AVVOR 9000型氨氮水质在线分析仪质(认)字 No.2013-07968.0邦达诚科技(常州)有限公司BDC S NH3-N型氨氮水质自动分析仪质(认)字 No.2013-08069.0岛津企业管理(中国)有限公司NHN-4210型氨氮在线监测仪质(认)字 No.2013-089氨氮总磷监测仪器:序号单位名称仪器名称报告编号1.0岛津国际贸易(上海)有限公司TNP-4110型总磷在线监测仪质(认)字 No.2010-0702.0聚光科技(杭州)股份有限公司TPN-2000型总磷在线分析仪质(认)字 No.2010-0713.0宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TNP型水质在线自动监测仪质(认)字 No.2010-0724.0苏州科特环保设备有限公司KT-08型总磷在线自动监测仪质(认)字 No.2010-0735.0厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C TP型在线总磷分析仪质(认)字 No.2010-0746.0南京港能环境科技有限公司GN-TP03型总磷在线自动分析仪质(认)字 No.2011-0347.0长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-TP型总磷在线监测仪质(认)字 No.2011-0388.0广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2003型总磷(TP)在线自动监测仪质(认)字 No.2011-0429.0北京利达科信环境安全技术有限公司KS2401型水质总磷在线监测仪质(认)字 No.2011-04310.0湖南力合科技发展有限公司LETP-DW2001型总磷水质在线自动分析仪质(认)字 No.2011-04411.0江苏德林环保技术有限公司DL2004型总磷全自动在线分析仪质(认)字 No.2011-04512.0江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHP型总磷水质自动分析仪质(认)字 No.2011-04613.0南京熊猫电子装备有限公司熊猫牌P9836型总磷水质在线分析仪质(认)字 No.2011-04714.0福禄克测试仪器(上海)有限公司NPW-160型总磷水质自动分析仪质(认)字 No.2011-07215.0苏州聚阳环保科技有限公司TP-1040型总磷在线监测仪质(认)字 No.2012-00316.0北京环科环保技术公司HBTP-1型在线总磷分析仪质(认)字 No.2012-00417.0河南乾正环保设备有限公司QZ80型总磷在线自动分析仪质(认)字 No.2012-00718.0岛津企业管理(中国)有限公司TP-4110型总磷在线监测仪质(认)字 No.2012-00819.0江苏汇环环保科技公司DEK-1003型总磷在线水质分析仪质(认)字 No.2012-00920.0中科天融(北京)科技有限公司TR23G1型总磷全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-01621.0福禄克测试仪器(上海)有限公司Phosphax Sigma总磷水质自动分析仪质(认)字 No.2012-05622.0江苏锐泉环保技术有限公司RenQ-IV型总磷在线自动分析仪质(认)字 No.2012-10723.0杭州富铭环境科技有限公司WD6300型总磷在线监测分析仪质(认)字 No.2012-11124.0南京鸿恺环保科技有限公司HK-TP型总磷全自动在线分析仪质(认)字 No.2012-11225.0深圳市绿恩环保技术有限公司GR-TP在线自动监测仪质(认)字 No.2012-11526.0武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-ZX300型总磷在线分析仪质(认)字 No.2012-11627.0上海仪脉自控科技有限公司POWERMON型总磷水质在线分析仪质(认)字 No.2012-11728.0中绿环保科技股份有限公司TGH-STP型总磷水质在线自动监测仪质(认)字 No.2012-11829.0AWA INSTRUMENTSCM1000型总磷在线监测仪质(认)字 No.2012-11930.0岛津企业管理(中国)有限公司TNP-4110型总磷在线监测仪质(认)字 No.2013-07331.0武汉泰肯环保科技发展有限公司TKP-I型总磷在线自动分析仪质(认)字 No.2013-07432.0聚光科技(杭州)股份有限公司TPN-2000型总磷在线分析仪质(认)字 No.2013-07533.0深圳市世纪天源环保技术有限公司SW-OAWQ-TP型总磷水质在线分析仪质(认)字 No.2013-07634.0成都乐攀环保科技有限公司LPTP2013型总磷水质在线自动监测仪质(认)字 No.2013-08335.0青岛佳明测控科技股份有限公司JMTPN2012型总磷在线自动监测仪质(认)字 No.2013-084总磷水质多参数监测仪器:序号单位名称仪器名称报告编号1.0宇星科技发展(深圳)有限公司YX-WQMS水质在线自动监测仪质(认)字 No.2011-0762.0聚光科技(杭州)股份有限公司WCS-2000型水质多参数自动监测仪质(认)字 No.2013-0053.0上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CM442/444/448在线多参数水质自动监测仪质(认)字 No.2013-0144.0上泰仪器(昆山)有限公司PC3110型微电脑pH/ORP变送器质(认)字 No.2013-0245.0HACH Companysc型多参数水质分析仪质(认)字 No.2013-0286.0北京环科环保技术公司HBPH-3型工业酸度计质(认)字 No.2013-077五参数
  • 生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化的应用
    上一篇推文,介绍了WIGGENS的CGQ生物量在线监测系统,在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用。 本期介绍生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化中的应用。培养基为微生物(细胞)的生长提供环境条件以及碳源,氮源,生长因子等。培养基具有通用性,但每种培养物都有特殊性。在通用培养基的基础上针对培养物的特性做适当的调整或成分添加,对目的产物的高效产出,具有重要正作用。 下图是德国法兰克福歌德大学,使用CGQ生物量监测系统对Saccharomyces cerevisiae (一种酿酒酵母)在不同碳源组分中的生长曲线。 三种碳源Glc(葡萄糖)、Gal(半乳糖)、Mal(酰胺)不同浓度对酿酒酵母的生长有着明显的影响,对迟缓期和对数期的影响显著。碳源各组分浓度不同,对酿酒酵母进入平台期的时间甚至有超过6小时的差距影响。这对注重效率的工业发酵来说,减少迟缓期的时间段,有着重要的参考意义。 下图是,在M9培养基中,通过加入不同浓度的甘油,Escherichia coli (大肠杆菌)的生长曲线 从上图大肠杆菌的生长曲线可以看出,在M9培养基中,甘油浓度是对大肠杆菌最终生长量的最大影响因素。0.4%的甘油浓度对比0.1%的甘油浓度,对数生长期有明显提升,最终得到的生物量也是低浓度甘油的4倍以上。 下图是通过培养过程的摇瓶补液,CGQ进行的实时生物量监测。 在大肠杆菌培养中,通过LIS摇瓶补液系统,在摇瓶培养过程中进行在线补入缓冲液,缓冲液对pH值进行了调节。在使用LB培养基培养大肠杆菌的过程中,对生物量的限制的最大因素不是培养基组分,而是pH值,持续的进行pH调节,可以有效的增加生物量,提高培养基的利用率。更多的CGQ生物量监测应用,请参考如下文献:[1]Tripp et al (2017):Establishing a yeast-based screening system for discovery of human GLUT5inhibitors and activators (Nature – Scientific Reports)[2]Bruder, S. &Boles, E. (2017): Improvement of the yeast based (R)-phenylacetylcarbinol productionprocess via reduction of by-product formation (Biochemical EngineeringJournal).[3]Gottardi et al. (2017):De novo biosynthesis of trans-cinnamicacidderivatives in Saccharomycescerevisiae (AppliedMicrobiology and Biotechnology).[4]Bracharz et al. (2017):The effects of TORC signal interference on lipogenesis in theoleaginous yeast Trichosporonoleaginosus (BMCBiotechnology). [5]Bruder et al. (2016):Parallelised onlinebiomass monitoring in shake flasks enables efficient strain and carbon sourcedependent growth characterisation of Saccharomycescerevisia (MicrobialCell Factories).
  • 谱育科技 在线式臭氧生成速率监测系统,实现臭氧超标精准管控
    O3生成与其前体物VOCs和NOx呈非线性关系,管控具有复杂性。臭氧生成速率是O3控制策略制定的重要指标,若生成速率大于分解速率,臭氧总量动态平衡会被打破,臭氧总量就会增加。对臭氧生成速率的研究一直备受关注,目前此类研究主要使用模型模拟,具有很大不确定性,也无法进行有效、实时的监测,对臭氧污染的研究工作亟需一种可以对臭氧生成速率和臭氧生成敏感性进行有效定量的检测技术。从“看不见、摸不着”到“可看、可算、可知”谱育EXPEC 2620 臭氧生成速率监测系统➢ 直接测量臭氧净生成速率的连续监测系统 , 能够准确评估区域臭氧的变化趋势;➢ 可以结合大气标准站数据,比较臭氧生成速率变化,准确量化臭氧本地产生和区域传输贡献;➢ 通过前体物引入流动反应管技术,实现在线相对增量反应活性(RIR)分析,准确识别敏感性主控因子;➢ 采用高灵敏度CAPS-NO2直测技术,绘制本地臭氧生成特征网格,精准定位重点污染源头。测量原理基于两个置于室外的相同流动反应管,分别为接受太阳紫外辐射的反应管和隔绝太阳紫外辐射的参照管,通过自动切换不同测量通道,利用腔衰减相移光谱法测量NO2技术得到两个腔室的Ox(O3+NO2)的差值,计算得到大气中臭氧净生成速率(P(O3)net),代表了实际环境大气中的臭氧生成速率与臭氧分解速率之差,反映了臭氧总量积累快慢。优势亮点臭氧生成速率监测系统可以开展哪些工作?准确评估区域臭氧的潜在生成趋势,准确量化臭氧本地产生和区域传输贡献,准确识别敏感性主控因子,理清臭氧生成演化机制,为臭氧污染防治提供直接有效的措施指导。01 在线、快速、直接实时获取臭氧净生成速率02 量化本地生成和区域传输贡献占比03 在线式敏感性分析前体物引入流动反应管技术,可实现自动在线相对增量反应活性(RIR)分析,准确识别臭氧本地生成敏感性主控因子,无需复杂计算和专业人员投入。移动监测通过网格化移动监测,可绘制区域臭氧生成速率热力图,精准判断本地臭氧生成热点,实现精准管控。应用场景丰富,灵活可选站点监测、移动监测两种场景模式可灵活选择凭新而变,从更好到更全大气臭氧及光化学污染源解析解决方案搭载谱育科技自主研发的光化学组分、过程因子监测系统以及臭氧生成速率和大气氧化性监测分析系统,结合全面的数据分析能力,掌握详实的区域复合污染情况数据,实时获得区域内臭氧前体物的排放水平及变化规律,摸清生成臭氧的重点污染物种类和污染来源,为有效改善环境空气质量、打赢蓝天保卫战提供多方面的技术和数据支持。
  • 同阳发布同阳科技TY-ODOR-212恶臭在线监测系统新品
    一、产品简介 天津同阳科技发展有限公司根植环境领域多年,在承担国家重大仪器专项的基础上研发出的“恶臭在线监测系统”,采用传感器阵列模式,根据多个现场试验出的恶臭模型,配以远程信号传输系统、气象监测系统、气体采集系统,通过无线网络,启动在线监测仪,最终将分析的结果和所获取的气象参数、环境参数传至区域恶臭在线监控平台。该恶臭在线监测系统可以应用在诸多行业,例如污水处理厂、垃圾填埋场、畜禽养殖场等存在恶臭排放的地方。可以对国标规定的8种恶臭气体和其他多种恶臭气体均具有ppb级别的响应值。 此系统既支持本地数据库存储,也可以实现先进的云平台功能。系统可将多个区域、多个点位的恶臭在线检测设备,统一在区域恶臭在线监控平台上进行实时监测。系统通过显示臭气浓度、超标报警、样品存留等功能,可以成为环保部门的得力助手,实现对恶臭排放的有效监控。中心监控平台将子站端采集的数据进行显示、分析、统计,为决策部门提供有效的数字依据,并远程控制子站端进行留样。二、产品介绍1.基本原理采用高灵敏度金属氧化物,电化学,PID等传感器检测和阵列传感器技术。2.仪器参数仪器名称:同阳恶臭在线监测系统型号:TY-ODOR-212测量参数:臭气浓度,TVOC,硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、二硫化碳等异味气体测量方法:金属氧化物、电化学,PID等 测量量程:臭气浓度0-1000 OU;TVOC、硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、二硫化碳0-100 ppm;仪器类型:在线 产地:天津价格区间:40-80万3.技术优势满足国家标准及行业标准要求,适用于环保监测部门及污染排放企业;模块化设计,内嵌网络神经元算法和生命周期管理系统,最多可扩展15支传感器;气路采用负压吸入式,样品气不经过泵,无二次污染;内置高精度GPS模块,可实现恶臭溯源监测及走航监测等多种模式;通过监管平台查询数据列表、数据统计列表、臭气检测结果走势图;自动检测恶臭污染数据;可自动保存120天数据,断网情况下,数据不丢失,标配 HJ212协议。4.应用领域 环保监测部门对环境恶臭污染情况的监测与分析。 污染排放企业对恶臭的监测及控制。 工业污染源的追溯与监测,指导除臭工艺改善。 环保监测部门应对突发事件的监测。5.应用案例 天津市泰丰公园恶臭监测项目 深圳佳兆业城市广场恶臭监测项目 江苏印染行业恶臭在线检测项目 湖南望城工业园区恶臭监测项目 天津市诺维信污水洗涤塔恶臭监测项目 天津市顶益国际食品有限公司恶臭监测项目 天津市一汽丰田汽车有限公司恶臭监测项目 北京市海淀区六里屯垃圾填埋场大气环境监测系统项目 厦门东部固废24小时臭气连续监测系统项目创新点:1、较上一代恶臭监测产品,优化了系统架构模型,创新性设计了核心气室装置,采用空间矩阵结构,增设导流、稳流机构,升级人体感官污染监测匹配模型,数据算法及功能方面做了多维度提升。2、产品基于国家重大科学仪器设备开发专项技术基础、传感器阵列检测技术和仿生学理论框架,构建符合人体特点的生物拟态模型,增加动态加热系统、源解析采样系统、自动标定系统、生命周期管理系统等功能,辅助Ai遗传信噪消除,交叉干扰,环境补偿,动态空间向量等算法。3、核心检测装置创新性的采用空间矩阵结构4、增加污染源解析功能接口同阳科技TY-ODOR-212恶臭在线监测系统
  • 2013第1批水质在线监测仪器适用性检测开始
    日前,中国环境监测总站发布“2013年第一批水质在线监测仪器适用性检测工作”通知,通知中称,2013年第一批水质在线监测仪器适用性检测于2013年3月开始,岛津公司、深圳朗石等16家仪器公司的20款水质在线监测仪器将被送进检测室开始检测。具体内容如下所示:2013年第一批水质在线监测仪器适用性检测工作通知  2013年第一批水质在线监测仪器适用性检测将于2013年3月开始,计划检测时间为2013年3月-2013年6月。送检企业的名单见下表,请各送检企业于2013年3月18日-22日将被检仪器送进检测室并开始调试,2013年3月25日开始正式检测;逾期未到者视为自动放弃本次检测资格。  207室、208室、209室通讯协议见附件。  各公司送检时,请先将附件3的委托检测表和检测通知表有关企业部分的内容填好,一起带来。  联系人:王晓慧 左航 王利燕  联系电话:010-84943048 010-84943049 010-84943252  附件:  1. 207、208水质仪器检测通讯协议及验证工具  2. 209水质仪器检测通讯协议及验证工具  3. 氨氮委托检测表、氨氮检测通知单  4. COD委托检测表、COD检测通知单氨氮水质在线监测仪  207检测室序号企业名称产品型号产品名称1爱华仪器有限公司CL1000氨氮在线监测仪2河北碧洁环保科技有限公司SND-9000型氨氮在线监测仪3杭州慕迪科技有限公司NH3N-8000氨氮在线分析仪4青岛崂山电子仪器总厂有限公司LN1000型氨氮在线监测仪5广东伟创科技开发有限公司NH3N-2009氨氮水质在线自动监测仪6宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅲ氨氮水质在线自动监测仪7杭州泽天科技有限公司Wdet-5000氨氮水质自动分析仪8太原罗克佳华工业有限公司RK-NH3-N-I氨氮水质在线自动监测仪9岛津企业管理(中国)有限公司NHN-4210氨氮在线监测仪COD水质在线监测仪  208检测室序号企业名称产品型号产品名称1上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CA71CODCrCOD自动在线监测仪2拉尔分析仪器(杭州)有限公司Elox在线COD分析仪3宇星科技发展(深圳)有限公司YX-COD-C化学需氧量水质在线自动监测仪4深圳朗石生物仪器有限公司PhotoTek6000CODcr水质自动监测仪  209检测室序号申请企业产品型号产品名称1南京华都环保设备有限公司HD02-1型化学需氧量(CODcr)在线分析仪2江西怡杉环保有限公司YSM-C型CODcr在线监测仪3广东伟创科技开发有限公司WCOD-2009化学需氧量水质在线自动监测仪4杭州泽天科技有限公司CODet-5000COD在线分析仪5杭州富铭环境科技有限公司WD2100CODCr在线检测分析仪6兰州连华环保科技有限公司5B-5型COD在线快速测定仪7太原罗克佳华工业有限公司RK-COD-I化学需氧量水质在线自动监测仪
  • 环境在线监测仪认证检测合格名录(2011年6月)公布
    中国环境检测总站于2011年6月8日分别公布COD在线自动监测仪、氨氮在线自动监测仪、烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)、数据采集仪类监测仪的认证检测合格厂家名录。具体见下表:  COD在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2011年6月7日)序号单位名称仪器名称报告编号1中科天融(北京)科技有限公司SDY型COD水质在线自动监测仪质(复认)字No.2008-0022上海精密科学仪器有限公司COD-580型在线化学需氧量(COD)监测仪质(复认)字No.2008-0033湖北盘古环保工程技术有限公司PG-2型水质在线监测仪(COD)质(认)字No.2008-0054南京鸿恺环保科技有限公司HK2007A型CODCr全自动在线分析仪质(认)字No.2008-0095聚光科技(杭州)有限公司COD-2000型COD在线分析仪质(认)字No.2008-0106北京环科环保技术公司HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪质(认)字 No.2008–0207岛津国际贸易(上海)有限公司CODcr-4100型COD在线水质监测仪质(认)字 No.2008–0218江苏德林环保技术有限公司DL2001ACODCr全自动在线分析仪质(复认)字 No.2008–0229浙江环茂自控科技有限公司Multi Vision型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-02310宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODCr在线自动监测仪质(认)字No.2008-02411江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHC-ⅢA型COD自动检测仪质(认)字No.2008-02612北京安控科技股份有限公司E6821型CODCr在线监测仪质(认)字No.2008-02713山东海信环保有限公司HSOL-01型海信在线COD监测仪质(认)字No.2008-03414济南大陆机电股份有限公司DL-100型COD在线监测仪质(认)字No.2008-03515广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2001B型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-03816攀钢汇同科技实业有限公司TB-A-2001CODCr水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-04417太原中绿环保科技股份有限公司TGH-SC型化学需氧量水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-04518上海中环大地环保仪器有限公司620C型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-00319湖北海威力机械有限公司HWJ-800A型CODCr自动在线分析仪质(认)字No.2009-00420北京普析通用仪器有限责任公司TW-6000型CODCr水质连续自动监测仪质(认)字 No.2009–00921河北先河科技发展有限公司XH-9005型化学需氧量在线监测仪质(认)字 No.2009–01022兰州连华环保科技有限公司5B-5型COD在线速测仪质(认)字 No.2009–01123姜堰市华晨仪器有限公司HCA-200COD在线监测仪质(认)字 No.2009–01324浙江小桥流水环境科技有限公司FW-2004CODCr在线自动监测分析仪质(认)字 No.2009–01425山东龙发环保科技有限公司LFH2001型COD自动分析仪质(认)字 No.2009–02226山东省恒大环保有限公司SHZ-1型COD 水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-02327河南乾正环保设备有限公司QZ5000CODCr型COD测定仪质(认)字No.2009-02428北京利达科信环境安全技术有限公司KS2202型水质CODCr在线监测仪质(认)字No.2009-02529北京安控科技股份有限公司E6811型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-02630美国HACH公司COD max型在线化学需氧量分析仪质(认)字No.2009-03731四川久环仪器有限责任公司SERES2000C型化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪质(认)字No.2009-03932南京华都环保设备有限公司HD02-Ⅰ型化学需氧量(CODCr)在线分析仪质(认)字No.2009-04733成都海兰天澄科技有限公司HLT-100型COD在线自动监测仪质(认)字No.2009-05134江西怡杉环保有限公司YSM-C型COD自动检测仪质(认)字No.2009-05735杭州慕迪科技有限公司COD-8000型化学需氧量在线分析仪质(认)字No.2009-05836拉尔分析仪器(杭州)有限公司LAR Elox 100型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-05937中科天融(北京)科技有限公司TR2311型(CODCr)全自动在线分析仪质(认)字No.2009-06538苏州科特环保设备有限公司KT-08型CODCr在线自动监测仪质(认)字No.2010-00739苏州罗格米特仪器有限公司W3112型化学需氧量(COD)在线分析仪质(认)字No.2010-02240锦州华冠环境科技实业公司HG-COD-Ⅰ型化学需氧量(COD)在线自动监测仪质(认)字No.2010-02841杭州富铭环境科技有限公司WD2100型CODCr在线自动监测仪质(认)字No.2010-03042深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-COD型水质在线分析仪质(认)字No.2010-04343长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CODCr型COD在线监测仪质(认)字No.2010-04444青岛佳明测控仪器有限公司JMS2008型CODCr在线自动监测仪质(认)字No.2010-04545南京熊猫电子装备有限公司熊猫牌P9829型CODCr水质在线自动检测仪质(认)字No.2010-04646上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CA71CODCr型CODCr水质在线自动监测仪质(认)字No.2010-06747南京港能环境科技有限公司GN-CODCr03型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-00848苏州聚阳环保科技有限公司COD-1040型COD在线分析仪质(认)字No.2011-00949南京泽美环保设备有限公司ZM-3000型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01050青岛崂山电子仪器总厂有限公司LC3000型COD在线监测仪质(认)字No.2011-01151湖南力合科技发展有限公司LFCOD-2002型化学需氧量(CODCr)水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01252厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C COD Analyzer型在线COD分析仪质(认)字No.2011-01353南京锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型化学耗氧量自动分析仪质(认)字No.2011-01454武汉泰肯环保科技发展有限公司TKC-Ⅰ型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01555南京港能环境科技有限公司GN-CODCr03型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-00856苏州聚阳环保科技有限公司COD-1040型COD在线分析仪质(认)字No.2011-00957南京泽美环保设备有限公司ZM-3000型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01058青岛崂山电子仪器总厂有限公司LC3000型COD在线监测仪质(认)字No.2011-01159湖南力合科技发展有限公司LFCOD-2002型化学需氧量(CODCr)水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01260厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C COD Analyzer型在线COD分析仪质(认)字No.2011-01361南京锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型化学耗氧量自动分析仪质(认)字No.2011-01462武汉泰肯环保科技发展有限公司TKC-Ⅰ型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-015   氨氮在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2011年6月7日)序号单位名称仪器名称报告编号1江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHN型氨氮自动检测仪性能认定检测质(复认)字No.2008-0012美国HACH公司Amtax sc在线氨氮分析仪质(认)字 No.2008–0063上海精密科学仪器有限公司DWG-8002A型氨氮自动监测仪性能认证检测质(认)字 No.2008–0084聚光科技(杭州)有限公司NH3N-2000氨氮在线分析仪质(认)字No.2008-0285宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2008-0306上海煊仁环保仪器有限公司ProAm型在线氨氮测量仪质(认)字No.2008-0327浙江环茂自控科技有限公司Super Vision型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-0338上海恩德豪斯自动化设备有限公司CA71AM型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2008-0369广州市怡文科技有限公司EST-2004型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2008-03810北京捷安杰科技发展有限公司JAWA-1005型氨氮自动水质分析仪质(认)字No.2009-00211太原中绿环保科技股份有限公司TGH-SN型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字 No.2009–01212河南乾正环保设备有限公司QZ300NH3-N型氨氮自动分析仪质(认)字No.2009-02813厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C NH3 Analyzer型在线氨氮分析仪质(认)字No.2009-02914北京环科环保技术公司HB2000型氨氮分析仪质(认)字No.2009-03015宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-03616江苏德林环保技术有限公司DL2003型氨氮全自动在线分析仪质(认)字No.2009-04017南京熊猫精机有限公司熊猫牌P9832型氨氮水质在线分析仪质(认)字No.2009-04118四川久环仪器有限责任公司SERES2000C型氨氮(NH3-N)在线自动监测仪质(认)字No.2009-04319成都海兰天澄科技有限公司HLT-200型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2009-04920宇星科技发展(深圳)有限公司YX-NH3-N-Ⅱ型氨氮水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-05021江西怡杉环保有限公司YSM-A型氨氮自动检测仪质(认)字No.2009-06222杭州慕迪科技有限公司NH3-N-8000型氨氮在线分析仪质(认)字No.2009-06323湖南力合科技发展有限公司LFNH-DW2001型氨氮在线分析仪质(认)字No.2009-06624兰州连华环保科技有限公司5B-5A型氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2010-00525苏州科特环保设备有限公司KT-08型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2010-00626苏州罗格米特仪器有限公司W3107型氨氮在线分析仪质(认)字No.2010-02127长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-(NH4-N)型氨氮在线监测仪质(认)字No.2010-06028北京利达科信环境安全技术有限公司KS2301型在线氨氮水质自动分析仪质(认)字No.2010-06129青岛佳明测控仪器有限公司JMWS2009型氨氮在线自动监测仪质(认)字No.2010-06230深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-NH3-N型氨氮水质在线分析仪质(认)字No.2010-06931山东省恒大环保有限公司SHZ-5型氨氮在线监测仪质(认)字No.2011-02132厦门隆力德环境技术开发有限公司TresCon A111型氨氮水质在线分析仪质(认)字No.2011-02233南京锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型氨氮在线自动分析仪质(认)字No.2011-02934南京港能环境科技有限公司GN-NH3-N 03型氨氮水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-030   烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2011年6月7日)序号单位名称仪器名称报告编号检测项目1北京凯尔科技发展有限公司BKS-3000型烟气排放连续监测系统质(复认)字No.2008–011颗粒物、SO2 、NOX2青岛崂山电子仪器总厂有限公司CEMS-2001型烟尘烟气连续监测系统质(认)字No.2008–012颗粒物、SO2 、NOX3锦州华冠环境科技实业公司YQ-2002型烟气连续监测系统监测质(复认)字No.2008–013颗粒物、SO2 、NOX4艾默生过程控制有限公司GMP1000M型烟气连续监测系统监测质(认)字No.2008–014颗粒物、SO2 、NOX5杭州富铭环境科技有限公司AS2000型烟尘烟气连续监测系统质(认)字No.2008–015颗粒物、SO2 、NOX6国电环境保护研究院STEP-2000型烟气连续监测系统监测质(认)字No.2008–016SO2、NOX7湖北盘古环保工程技术有限公司PG01型烟气连续监测系统监测质(认)字No.2008–017颗粒物、SO2 、NOX8河北先河科技发展有限公司XHCEMS-41A型烟气排放连续自动监测系统质(认)字No.2008–018SO2 、NOX9北京怡孚和融科技有限公司EV1000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2008–019SO2 、NOX10邹城安安科技发展有限公司AA-6000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2008–031SO2 、NOX11北京牡丹联友电子工程有限公司HP5000型在线式烟气连续排放监测系统质(认)字No.2008–039颗粒物、SO2 、NOX12北京牡丹联友电子工程有限公司HP5000D型在线式烟气连续排放监测系统质(认)字No.2008–040颗粒物、NOX13中科天融(北京)科技有限公司TR-Ⅱ型烟气连续监测系统质(认)字No.2008–041颗粒物、SO2 、NOX14杭州弗林科技有限公司FLEM-3000型烟气在线监测系统质(认)字No.2008–043颗粒物、SO2 、NOX15西克麦哈克(北京)仪器有限公司SMC-9021型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2008–046颗粒物、SO2 、NOX16重庆川仪分析仪器有限公司PS6400型烟气排放连续监测分析系统质(认)字No.2009–001颗粒物、SO2 、NOX17安徽蓝盾光电子股份有限公司YDZX-01型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009–007颗粒物、SO2 、NOX18西门子(中国)有限公司SYS-CE-1型 烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–015颗粒物、SO2 、NOX19宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CEMS型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–018颗粒物、SO2 、NOX20上海优科伽瓦自动化工程有限公司CW-3000型烟气连续监测系统检测质(认)字 No.2009–019颗粒物、SO2 、NOX21深圳市中兴环境仪器有限公司ZE-CEM2000型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–020颗粒物、SO2 、NOX22河北金冠环保仪器设备有限公司JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–021颗粒物、SO2 、NOX23青岛佳明测控仪器有限公司YSB型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-027颗粒物、SO2 、NOX24安徽蓝盾光电子股份有限公司LGC-01型烟尘排放连续监测系统质(认)字No.2009-031颗粒物、SO2 、NOX25上海宝英光电科技有限公司C600型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-032颗粒物、SO2 、NOX26武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-890型烟气排放监测系统质(认)字No.2009-033颗粒物、SO2 、NOX27北京中电兴业技术开发有限公司CEI-3000-YQ型烟气连续监测系统检测质(认)字No.2009-035SO2 、NOX28南京华彭科技有限公司RQ-200型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009-042颗粒物、SO2 、NOX29赛默飞世尔科技(上海)有限公司Model200型 烟气连续监测系统质(认)字No.2009-045SO2 、NOX30太原中绿环保科技股份有限公司TGH-YX型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009-053颗粒物、SO2 、NOX31广州市林华环保科技有限公司JHL-6型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009-067颗粒物、SO2 、NOX32岛津国际贸易(上海)有限公司NSA-3080型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-070颗粒物、SO2 、NOX33北京航天益来电子科技有限公司CYA-863型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-071颗粒物、SO2 、NOX34河南友来金科技有限公司YLJ-05型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-072颗粒物、SO2 、NOX35北京雪迪龙自动控制系统有限公司SCS-900型烟气连续监测系统质(认)字No.2010-002颗粒物、SO2 、NOX36聚光科技(杭州)股份有限公司CEMS-2000型烟气连续监测系统检测质(认)字No.2010-016颗粒物、SO2 、NOX37北京雪迪龙自动控制系统有限公司SCS-900C型烟气连续监测系统质(认)字No.2010-017颗粒物、SO2 、NOX38石家庄瑞澳科技有限公司RO-23A型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-027颗粒物、SO2 、NOX39南京分析仪器厂有限公司XGF-404型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-037颗粒物、SO2 、NOX40河南乾正环保设备有限公司QZ5000型烟气在线自动监测系统质(认)字No.2010-038颗粒物、SO2 、NOX41合肥皖仪科技有限公司CEMS1000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-041颗粒物、SO2 、NOX42赛默飞世尔科技(中国)有限公司MODEL 600型烟气连续自动监测系统检测质(认)字No.2010-052SO2 、NOX43北京光电设备厂YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统质(认)字No.2010-059颗粒物、SO2 、NOX44岛津国际贸易(上海)有限公司NSA-3080A型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-076颗粒物、SO2 、NOX45长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-003颗粒物、SO2 、NOX46上海华川自动化科技有限公司M6000型烟气拍了连续监测系统质(认)字No.2011-005颗粒物、SO2、NOX47佩羲美仪器(上海)有限公司LMS181型颗粒物排放连续监测系统质(认)字No.2011-006颗粒物、SO2、NOX48堀场贸易(上海)有限公司IM-1000E型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-007颗粒物、SO2、NOX49德菲电气(北京)有限公司CEMS9000E型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-016颗粒物、SO2、NOX50天津市蓝宇科工贸有限公司FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统质(认)字No.2011-024颗粒物、SO2、NOX51天津同阳科技发展有限公司TY-021C型烟气排放在线自动监测仪质(认)字No.2011-025颗粒物、SO2、NOX52安徽蓝盾光电子股份有限公司YDZX-02型烟气连续监测系统质(认)字No.2011-026颗粒物、SO2、NOX53厦门格瑞斯特环保科技有限公司FGAS-06型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-027颗粒物、SO2、NOX   数据采集仪认证检测合格厂家名录(截止2011年6月7日)序号单位名称仪器名称报告编号1成都海兰天澄科技有限公司HLT-D10型污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪质(认)字No.2009-0522宇星科技发展(深圳)有限公司JLWZ-YX-300-Ⅱ数据采集器质(认)字No.2009-0543北京利达科信环境安全技术有限公司KSJK-803污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪质(认)字No.2009-0554研祥智能科技股份有限公司TSC系列数据采集传输仪质(认)字No.2009-0565西安交大长天软件股份有限公司山珍型数据采集仪质(认)字No.2009-0616北京万维盈创科技发展有限公司W5100HB-Ⅲ型环保监测数据采集传输仪质(认)字No.2010-0097南京长距科技有限公司HAULEY-U型浩镭环境自动监控数据采集仪质(认)字No.2010-0108南京德宏数码技术有限公司污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪质(认)字No.2010-0119太原罗克佳华工业有限公司智能环保数采仪DAA质(认)字No.2010-01210江苏神彩科技发展有限公司SC-HD01污染源在线自动监控(监测)数据采集仪质(认)字No.2010-01311北京安控科技股份有限公司E6803型数据采集传输仪质(认)字No.2010-01412四川久环仪器有限责任公司DAS2000环保监测数据采集仪质(认)字No.2010-01513青岛环科测控仪器有限公司SWC-2000数据采集传输仪质(认)字No.2010-02414湖北盘古环保工程技术有限公司PG-Ⅱ型污染源在线自动监控数据采集传输仪质(认)字No.2010-02515聚光科技(杭州)股份有限公司CEMS-2000-RM数据采集传输仪质(认)字No.2010-02616金坛市金源电子有限公司JDS32数据采集传输仪质(认)字No.2010-03117四川清和科技有限公司QH-2000J型污染源在线自动监控(监测)多功能数据采集传输仪质(认)字No.2010-03218江苏德林环保技术有限公司DL5007环保监测数采仪质(认)字No.2010-03319杭州富铭环境科技有限公司WS3000型数据采集仪质(认)字No.2010-03420武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-2000S污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪质(认)字No.2010-03521中科天融(北京)科技有限公司环境数据采集传输仪质量检测质(认)字No.2010-03622深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-RTU2008型数据采集传输仪质(认)字No.2010-03923南京小桥流水环保科技有限公司GIM-3000M1数据采集传输仪质(认)字No.2010-04024无锡大禹科技有限公司Dayu3000型数据采集传输仪质(认)字No.2010-04825戈顿三希科技(南京)有限公司C&M型数据采集传输仪质(认)字No.2010-04926广州博控自动化技术有限公司K37环保数据采集器质(认)字No.2010-05027北京华勤创新软件有限公司数据采集传输仪质(认)字No.2010-05328攀钢汇同科技实业有限公司数据采集传输仪质(认)字No.2010-05429江苏省远大信息系统有限公司数据采集传输(控制)仪质(认)字No.2010-05530安徽省碧水电子技术有限公司环保监测数据采集传输仪质(认)字No.2010-05631西安迅腾科技有限责任公司迅腾数据采集传输仪质(认)字No.2010-06332青岛佳明测控仪器有限责任公司数据采集传输仪质(认)字No.2010-06433南京港和电子信息技术有限公司数据采集传输与控制终端质(认)字No.2010-06534陕西正大环保科技有限公司环保数据采集传输仪质(认)字No.2010-06635江苏天泽环保科技有限公司数据采集传输仪质(认)字No.2010-07536无锡中讯科技有限公司数据采集传输仪质(认)字No.2011-00137重庆耐德工业股份有限公司数据采集传输仪质(认)字No.2011-00238北京航天恒信科技发展有限公司数据采集传输仪HX-6300质(认)字No.2011-00439天津市红旗环保科技有限公司环保监测数采仪质(认)字No.2011-01740安徽华脉科技发展有限公司智能数据采集处理器质(认)字No.2011-01841沈阳维尔数目科技有限公司数据采集传输仪质(认)字No.2011-02042北京华新电工设备有限公司HWH22-HX401型数采仪质(认)字No.2011-028注:红色标注部分为与中国环境监测总站2011年2月公布的合格名录相比,新增的环境监测合格仪器。
  • 环境在线监测仪器认证检测合格产品(截止4月23日)
    COD在线自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年4月23日)序号单位名称仪器名称报告编号1河南乾正环保设备有限公司QZ5000CODCr型COD测定仪质(认)字No.2009-0242北京利达科信环境安全技术有限公司KS2202型水质CODCr在线监测仪质(认)字No.2009-0253北京安控科技股份有限公司E6811型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-0264宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CODcr-Ⅱ型化学需氧量在线自动监测仪质(认)字No.2009-0365美国HACH公司COD max型在线化学需氧量分析仪质(认)字No.2009-0376四川久环仪器有限责任公司SERES2000C型化学需氧量(CODCr)在线自动监测仪质(认)字No.2009-0397南京华都环保设备有限公司HD02-Ⅰ型化学需氧量(CODCr)在线分析仪质(认)字No.2009-0478成都海兰天澄科技有限公司HLT-100型COD在线自动监测仪质(认)字No.2009-0519江西怡杉环保有限公司YSM-C型COD自动检测仪质(认)字No.2009-05710杭州慕迪科技有限公司COD-8000型化学需氧量在线分析仪质(认)字No.2009-05811拉尔分析仪器(杭州)有限公司LAR Elox 100型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2009-05912中科天融(北京)科技有限公司TR2311型(CODCr)全自动在线分析仪质(认)字No.2009-06513苏州科特环保设备有限公司KT-08型CODCr在线自动监测仪质(认)字No.2010-00714苏州罗格米特仪器有限公司W3112型化学需氧量(COD)在线分析仪质(认)字No.2010-02215锦州华冠环境科技实业公司HG-COD-Ⅰ型化学需氧量(COD)在线自动监测仪质(认)字No.2010-02816杭州富铭环境科技有限公司WD2100型CODCr在线自动监测仪质(认)字No.2010-03017深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-COD型水质在线分析仪质(认)字No.2010-04318长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CODCr型COD在线监测仪质(认)字No.2010-04419青岛佳明测控仪器有限公司JMS2008型CODCr在线自动监测仪质(认)字No.2010-04520南京熊猫电子装备有限公司熊猫牌P9829型CODCr水质在线自动检测仪质(认)字No.2010-04621上海恩德斯豪斯自动化设备有限公司CA71CODCr型CODCr水质在线自动监测仪质(认)字No.2010-06722南京港能环境科技有限公司GN-CODCr03型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-00823苏州聚阳环保科技有限公司COD-1040型COD在线分析仪质(认)字No.2011-00924南京泽美环保设备有限公司ZM-3000型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01025青岛崂山电子仪器总厂有限公司LC3000型COD在线监测仪质(认)字No.2011-01126湖南力合科技发展有限公司LFCOD-2002型化学需氧量(CODCr)水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01227厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C COD Analyzer型在线COD分析仪质(认)字No.2011-01328南京锐泉环保技术有限公司RenQ-Ⅳ 型化学耗氧量自动分析仪质(认)字No.2011-01429武汉泰肯环保科技发展有限公司TKC-Ⅰ型CODCr水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-01530福禄克测试仪器(上海)有限公司CODmaxⅡ型COD化学需氧量在线监测仪质(认)字No.2011-05431福禄克测试仪器(上海)有限公司CODmax Plus se型COD化学需氧量在线监测仪质(认)字No.2011-05532聚光科技(杭州)股份有限公司COD-2000型COD在线分析仪质(认)字No.2011-05933北京环科环保技术公司HBCOD-1型在线化学需氧量分析仪质(认)字No.2011-06834南京小桥流水环保科技有限公司GIM-2000AI型CODCr自动监测仪质(认)字No.2011-06935北京雪迪龙科技股份有限公司Model9810型化学需氧量CODCr水质在线自动监测仪质(认)字No.2011-07136石家庄瑞澳科技有限公司RO-26型化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪质(认)字No.2011-08237南京鸿恺环保科技有限公司HK2007A型CODCr全自动在线分析仪质(认)字No.2011-08338天津同阳科技发展有限公司TY-COD型COD水质在线自动监测仪质(认)字No.2012-00139江苏汇环环保科技有限公司DEK-1001型COD在线水质分析仪质(认)字No.2012-00240岛津企业管理(中国)有限公司TOC-4200型COD水质在线监测仪质(认)字No.2012-020  总磷在线水质自动监测仪认证检测合格产品名录(截止2012年4月23日)序号单位名称仪器名称报告编号1岛津国际贸易(上海)有限公司TNP-4110型总磷在线监测仪质(认)字No.2010-0702聚光科技(杭州)股份有限公司TPN-2000型总磷在线分析仪质(认)字No.2010-0713宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TNP型水质在线自动监测仪质(认)字No.2010-0724苏州科特环保设备有限公司KT-08型总磷在线自动监测仪质(认)字No.2010-0735厦门市吉龙德环境工程有限公司μMAC C TP型在线总磷分析仪质(认)字No.2010-0746南京港能环境科技有限公司GN-TP03型总磷在线自动分析仪质(认)字No.2011-0347长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-TP型总磷在线监测仪质(认)字No.2011-0388广州市怡文环境科技股份有限公司EST-2003型总磷(TP)在线自动监测仪质(认)字No.2011-0429北京利达科信环境安全技术有限公司KS2401型水质总磷在线监测仪质(认)字No.2011-04310湖南力合科技发展有限公司LFTP-DW2001型总磷水质在线自动分析仪质(认)字No.2011-04411江苏德林环保技术有限公司DL2004型总磷全自动在线分析仪质(认)字No.2011-04512江苏绿叶环保科技仪器有限公司JHP型总磷水质自动分析仪质(认)字No.2011-04613南京熊猫电子装备有限公司熊猫牌P9836型总磷水质在线分析仪质(认)字No.2011-04714福禄克测试仪器(上海)有限公司NPW-160型总磷水质自动分析仪质(认)字No.2011-07215苏州聚阳环保科技有限公司TP-1040型总磷在线监测仪质(认)字No.2012-00316北京环科环保技术公司HBTP-1型在线总磷分析仪质(认)字No.2012-00417河南乾正环保设备有限公司QZ80型总磷在线自动分析仪质(认)字No.2012-00718岛津企业管理(中国)有限公司TP-4110型总磷在线监测仪质(认)字No.2012-00819江苏汇环环保科技有限公司DEK-1003型总磷在线水质分析仪质(认)字No.2012-009  烟尘烟气连续自动监测系统(CEMS)认证检测合格厂家名录(截止2012年4月16日)序号单位名称仪器名称报告编号检测项目1重庆川仪分析仪器有限公司PS6400型烟气排放连续监测分析系统质(认)字No.2009–001颗粒物、SO2、NOX2安徽蓝盾光电子股份有限公司YDZX-01型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009–007颗粒物、SO2、NOX3西门子(中国)有限公司SYS-CE-1型 烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–015颗粒物、SO2、NOX4宇星科技发展(深圳)有限公司YX-CEMS型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–018颗粒物、SO2、NOX5上海优科伽瓦自动化工程有限公司CW-3000型烟气连续监测系统检测质(认)字 No.2009–019颗粒物、SO2、NOX6深圳市中兴环境仪器有限公司ZE-CEM2000型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–020颗粒物、SO2、NOX7河北金冠环保仪器设备有限公司JG-CEMS-Ⅰ型烟气连续监测系统质(认)字 No.2009–021颗粒物、SO2、NOX8青岛佳明测控仪器有限公司YSB型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-027颗粒物、SO2、NOX9安徽蓝盾光电子股份有限公司LGC-01型烟尘排放连续监测系统质(认)字No.2009-031颗粒物11上海宝英光电科技有限公司C600型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-032颗粒物、SO2、NOX12武汉宇虹环保产业发展有限公司TH-890型烟气排放监测系统质(认)字No.2009-033颗粒物、SO2、NOX13北京中电兴业技术开发有限公司CEI-3000-YQ型烟气连续监测系统检测质(认)字No.2009-035SO2、NOX14南京华彭科技有限公司RQ-200型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009-042颗粒物、SO2、NOX15赛默飞世尔科技(上海)有限公司Model200型 烟气连续监测系统质(认)字No.2009-045SO2、NOX16太原中绿环保科技股份有限公司TGH-YX型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009-053颗粒物、SO2、NOX17广州市林华环保科技有限公司JHL-6型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2009-067颗粒物、SO2、NOX18岛津国际贸易(上海)有限公司NSA-3080型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-070颗粒物、SO2、NOX19北京航天益来电子科技有限公司CYA-863型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-071颗粒物、SO2、NOX20河南友来金科技有限公司YLJ-05型烟气连续监测系统质(认)字No.2009-072颗粒物、SO2、NOX21北京雪迪龙自动控制系统有限公司SCS-900型烟气连续监测系统质(认)字No.2010-002颗粒物、SO2、NOX22聚光科技(杭州)股份有限公司CEMS-2000型烟气连续监测系统检测质(认)字No.2010-016颗粒物、SO2、NOX23北京雪迪龙自动控制系统有限公司SCS-900C型烟气连续监测系统质(认)字No.2010-017颗粒物、SO2、NOX24石家庄瑞澳科技有限公司RO-23A型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-027颗粒物、SO2、NOX25南京分析仪器厂有限公司XGF-404型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-037颗粒物、SO2、NOX26河南乾正环保设备有限公司QZ5000型烟气在线自动监测系统质(认)字No.2010-038颗粒物、SO2、NOX27合肥皖仪科技有限公司CEMS1000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-041颗粒物、SO2、NOX28赛默飞世尔科技(中国)有限公司MODEL 600型烟气连续自动监测系统检测质(认)字No.2010-052SO2、NOX29北京光电设备厂YPLC-35型烟尘烟气连续自动监测系统质(认)字No.2010-059颗粒物、SO2、NOX30岛津国际贸易(上海)有限公司NSA-3080A型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2010-076颗粒物、SO2、NOX31长沙华时捷环保科技发展有限公司HSJ-CEMS型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-003颗粒物、SO2、NOX32上海华川自动化科技有限公司M6000型烟气拍了连续监测系统质(认)字No.2011-005颗粒物、SO2、NOX33佩羲美仪器(上海)有限公司LMS181型颗粒物排放连续监测系统质(认)字No.2011-006颗粒物34堀场贸易(上海)有限公司IM-1000E型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-007颗粒物、SO2、NOX35德菲电气(北京)有限公司CEMS9000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-016颗粒物、SO2、NOX36天津市蓝宇科工贸有限公司FB-1000型烟气颗粒物排放连续监测系统质(认)字No.2011-024SO2、NOX37天津同阳科技发展有限公司TY-021C型烟气排放在线自动监测仪质(认)字No.2011-025SO2、NOX38安徽蓝盾光电子股份有限公司YDZX-02型烟气连续监测系统质(认)字No.2011-026颗粒物、SO2、NOX39厦门格瑞斯特环保科技有限公司FGAS-06型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-027颗粒物、SO2、NOX40邦达诚(常州)科技有限公司S2000型烟气排放连续监测系统检测质(认)字No.2011-031颗粒物、SO2、NOX41深圳市世纪天源环保技术有限公司STEP-CEMS型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-050颗粒物、SO2、NOX42北京航天益来电子科技有限公司CYA-863型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-051颗粒物、SO2、NOX43深圳市彩虹谷科技有限公司RBV-CEMSⅠ型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-052颗粒物44广州怡文环境科技股份有限公司EST-CEMS-1000型CEMS质(认)字No.2011-053颗粒物、SO2、NOX45浙江环茂自控科技有限公司Smart Vision 型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-064SO2、NOX46锦州华冠科技实业公司YQ-2002型烟气CEMS质(认)字No.2011-073颗粒物、SO2、NOX47宇星科技发展(深圳)有限公司YX-TMS型烟气CEMS质(认)字No.2011-074颗粒物、SO2、NOX48北京曼德克环境科技有限公司GCEM4000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2011-084颗粒物、SO2、NOX49山西鑫华翔科技发展有限公司XHX-CEMS-1000型烟气连续自动监测系统质(认)字No.2012-005颗粒物、SO2、NOX50杭州富铭环境科技有限公司AS2000型烟气在线监测系统质(认)字No.2012-006颗粒物、SO2、NOX51广州嵘烨生环保产品有限公司System 400型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-013SO2、NOX52北京牡丹联友环保科技股份有限公司HP5000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-014颗粒物、SO2、NOX53北京牡丹联友环保科技股份有限公司HP5000D型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-015颗粒物、SO2、NOX54西克麦哈克(北京)仪器有限公司MCS 100E型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-017SO2、NOX55河北先河环保科技股份有限公司XHCEMS-40A型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-018SO2、NOX56西安鼎研科技有限责任公司DY-FG200型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-019颗粒物、SO2、NOX57大唐南京自动化有限公司RSC-9000型烟气排放连续监测系统质(认)字No.2012-022SO2、NOX
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