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便携式单阀门型地下水取样器
仪器信息网便携式单阀门型地下水取样器专题为您提供2024年最新便携式单阀门型地下水取样器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括便携式单阀门型地下水取样器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的便携式单阀门型地下水取样器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便携式单阀门型地下水取样器相关的耗材配件、试剂标物,还有便携式单阀门型地下水取样器相关的最新资讯、资料,以及便携式单阀门型地下水取样器相关的解决方案。
便携式单阀门型地下水取样器相关的方案
利用便携式 SPME-GC/MS方法对地下水中的 MTBE与 BTEX 进行现场快速筛查
使用固相微萃取( SPME )技术在石油污染的地下水中快速筛选 MTBE 和 BTEX 化合物,随后通过 Torion T-9 便携式 GC/MS进行现场分析。使用 SPME-GC/MS 方法可快速可靠地在现场提取、浓缩、分离和检测 MTBE 和 BTEX ,从而快速作出决策以节约成本。
哈希应用案例---地下水监测方案
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
地下水现场必检项目如何选仪器? ——《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)解读
《地下水环境监测技术规范》(HJ 164-2020)为首次修订,将于于2021-03-01 实施。在《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004)的基础上,结合十余年地下水污染物监测方法的更新情况和全国实际应用经验进行修订完善,增加了监测井布设、建设和管理等适应当前地下水环境监测需求的内容。该标准的发布实施,将进一步规范地下水环境监测工作,为水污染防治提供有力的技术支撑。
OTT地下水监测方案
针对《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)和《地下水环境监测技术规范》(HJ164-2020)的要求,结合OTT的产品,制定本方案。方案提供地下水海水倒灌监测(针对沿海区域),地下水水质安全监测(以地下水作为饮用水源),地下水特殊污染预警监测(垃圾填埋场、矿山、石化等工业企业场地地下水监测),地下水可持续性监测(水量预警),以达到在线监测设备对地下水的水位、水质进行监测的目的。
哈希应用案例---地下水中氯化物监测方案
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
哈希应用案例---地下水中氰化物监测方案
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
地下水低速采样解决方案
2019年5月12日,生态环境部发布《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则(HJ1019-2019)》,明确了地下水挥发性有机物采样的标准化操作。2019年9月,生态环境部发布了《地下水环境状况调查评价工作指南》,要求开展集中式地下水型饮用水源以及工业污染源、矿山开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等污染源及周边的地下水环境状况调查评价,也规范了采样器具以及洗井方法。2021年3月1日,《地下水环境监测技术规范HJ164-2020)》开始实施,再次明确了地下水环境的采样和洗井流程化标准。如何进行地下水调查过程中的规范化洗井及采样操作,主要从选择符合洗井采样标准及规范的采样仪器入手
哈希应用案例---地下水重金属监测方案
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
哈希应用案例---地下水硝酸盐监测方案
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
从根系垂向分布认识地下水依赖型植物的干旱适应性
根系垂向分布是植物与环境相互作用的综合结果。由于对植物细根垂向分布状况及其与环境因素复杂相互作用关系仍缺乏足够认识,导致对气候变化影响下植被动态预测存在很大的不确定性。本研究以柽柳(Tamarix ramosissima)和胡杨(Populus euphratica)两种干旱区河岸带地下水依赖型植物为对象,通过对根系剖面和根系分布数据文献收集整理,并结合根系与环境要素关系等方面,探讨和解析了干旱区植物对干旱环境的适应能力。研究结果表明,柽柳和胡杨两种植物根系具有强向水性(依赖地下水)和灵活的水分利用策略,使得它们可以在极端干旱环境中生存。根系分布特征的差异决定了两种植物发育环境的不同,即柽柳相比胡杨拥有更高的根系可塑性,使其具有更高效的水分利用,从而保证了其在更加复杂多样的气候、土壤等环境条件下生存。地下水依赖型植物根系剖面形态差异大,反映了其具有较强的根系适应能力,从而具有较宽的生态位和较强的生态韧性。因此,在地球系统模式中,亟需发展基于物理过程的根系动态方案,以克服当前模型普遍存在对植物根系塑性刻画不足的问题,从而提升未来气候变化情景下植被响应预测能力。
哈希应用案例---地下水总大肠杆菌监测方案
地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,地下水的污染以及地下水超采引起的底面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可以逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。地下水有不同类型,且类型不同的地下水样本,对应的应监测污染物种类也不尽相同。哈希公司根据不同的地下水类型,设计出一系列针对不同类型地下水污染物的个性化监测方案。只需简单几种仪器,就能准确监测出各种类型地下水的污染物情况。更多详细介绍以及实际应用案例,请下载后查看。
地下水低流量采样及分析解决方案
地下水采样是一项复杂而严谨的工作,规范的采样技术对取得有代表性的地下水样,准确地反映地下水水质状况十分关键。
重点行业企业用地调查技术 ——如何实现地下水低速采样及洗井规范化操作
2017年8月14日,生态环境部出台了《重点行业企业用地调查系列技术文件》,对开展重点行业企业用地调查的技术方法做出了明确的规定,以实现质量保证与质量控制的技术目标。其中,关于地下水的洗井和采样,提出了标准化的技术要求。2019年5月12日,生态环境部又针对地下水挥发性有机物(VOC)采样发布了《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则(HJ1019-2019)》,再次明确了地下水采样的标准化操作。
历元仪器:离子色谱检测地下水中无机阳离子应用方案
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离子色谱检测地下水中无机阳离子应用方案
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吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中甲苯
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中甲苯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中氯苯(内标)
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中氯苯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中乙苯
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中乙苯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
历元仪器:离子色谱检测地下水中无机阴离子应用方案
离子色谱检测地下水中无机阴离子应用方案离子色谱检测地下水中无机阴离子应用方案离子色谱检测地下水中无机阴离子应用方案
地下水铅含量的测定
我国国家标准《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)中,地下水质量分为五类,其中Ⅰ、Ⅱ类铅的限量值为0.005mg/L, Ⅲ 类为0.01mg/L , Ⅳ 类为0.1mg/L。而国家自然资源部也于2021年2月22日发布了《地下水质分析方法》等85项系列行业标准的公告(2021年第12号),其中铅的测试方法有多种,在众多方法中,《地下水质分析方法第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银的测定无火焰原子吸收分光光度法》(
地下水现场检测解决方案
Modern Water 为地下水现场检测的急性毒性以及微量重金属检测提供了综合的解决方案,以应对不同程度的污染事件。
吹扫捕集气相色谱质谱法测定地下水中的挥发性有机物
利用吹扫捕集-气相色谱/质谱联用技术,建立了适用于地下水中氯代经、苯系物、氯苯类等25种挥发性有机污染物的分析方法。选择离子与全扫描交替方式进行质谱定性,内标法定量,方法检出限为0.10-0.20?g/L。样品加标的平均回收率在83.6%-104.5%,相对标准偏差(RSD,n=7)在3.23%-10.1%。方法检出限低,精密度好,分析快速,适用于大批量地下水中挥发性有机物的分析。
PSD-250油液取样器的使用方法
操作方法:1、先将取样器顶端的圆螺母拧松一圈,再将软管穿过螺母后拧紧固定取样器接头及软管。软管应伸出取样器接头下端20cm,以免取样器接头和取样器内部进油污染。2、250ml油液清洁瓶拧到取样器接头上即可进行抽油作业。一般情况下,软管伸入深度约50mm.这样,可以避免吸进沉积物。3、将取样器手柄推到底,同时把取样器手柄往回拉,油瓶内就会形成真空,使油顺着软管流入油瓶。250ml清洁瓶反复抽拉15次左右可抽满250ml取样瓶。4、把油抽至油瓶上200ml标记处即可,不要使油瓶抽满油。5、从取样器接头上拧下油液清洁样品瓶,装上内盖,注意避免混入尘土,外界杂质,然后拧紧瓶盖。6、拧松圆螺母,把软管从螺母中抽出。无污染软管不能反复使用。7、收好取样器,取样结束。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中氯仿
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中氯仿等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中苯
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中苯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中氯苯
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中氯苯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中对 一二甲苯
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中对 一二甲苯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中反 一1,2一二氯乙烯
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中反 一1,2一二氯乙烯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中顺一1,2一二氯乙烯
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中顺一1,2一二氯乙烯等30种挥发性有机污染物的分析方法。
吹扫捕集/气相色谱一质谱法测定地下水中1,1,1一三氯乙烷
在测定地下水中有机污染物时,捕集阱的填料对分析结果有很大的影响。本文采用吹扫捕集/气相色谱-质谱联用技术,建立了适用于地下水中1,1,1一三氯乙烷等30种挥发性有机污染物的分析方法。
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